Ilmastokaaviossa näkyvät indikaattorit osoittavat. Tärkeimmät ilmastoindikaattorit

Nro p / s Pokazniki
Температура повітря та ґрунту Середня за місяцями Середня за рік Абсолютна температура повітря Температура найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92 Середня добова амплітуда температури повітря найбільш холодного місяця Тривалість періоду із середньою добовою температурою повітря £ 8 ºС Середня температура повітря, періоду із середньою добовою температурою повітря £ 8 ºС Середня максимальна температура повітря найбільш теплого місяця Абсолютна максимальна температура повітря Середня добова амплітуда температури повітря найбільш теплого місяця Вологість повітря Середня місячна відносна вологість повітря найбільш холодного місяця Середня місячна відносна вологість повітря найбільш теплого місяця Опади – жовтень Добовий максимум опадів Вітер Переважний напрямок tuuli rintaan - lyuty Tärkein suoraan tuulelle sydämelle - käärme Sonyachnaya säteily Suoraan linjaan tuleva lämmön määrä, vaaleanpunainen ja kokonaissäteily vaakapinnalla Tulevan lämmön määrä suorassa linjassa, haja- ja kokonaissäteily pystypinnalla

Rozrahunkovі normatives are assigned to imovіrnіsnimi values, moreover, imovіrnіst (safety) vіznaєєєєєєєєєєєєєє єєєєєєєєєї її ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ї ekspluatatsії sporud. Joten ulkoilman lämpötila SNiP:ssä on 0,98 ja 0,92.



Aihe 2 Ilmaston pääpiirteet ja niiden merkitys suunnittelussa

Tärkeimmät ilmastolliset ominaisuudet

Budіvelna-klimatologia siirtää ilmaston ulkonäön arkkitehtonisen ja budіvelnye zavdanin kehittymisen myötä, ilmasto-ominaisuuksien taittamisen elämänalueelle ihmisille miellyttävien ja epäystävällisten ilmastotekijöiden ilmentymismenetelmällä.

Maamme ilmasto on monipuolinen, monipuolinen ja ihmisrikas, muovaamassa elämää. Ilman ilmaston parantamista on mahdotonta herätä taloudellisesti, tehdä sitä hyvin; et voi luoda mieltäsi, ystävällinen toimintaan.

Ilmasto juurruttaa elämän kestävyyden – niiden hyödyntämisen rohkeuden, mikä tarkoittaa rakentamista ilmastovirtoja vastaan. Ilmaston negatiivisten tekijöiden vähentämiseksi ja positiivisten voittamiseksi on tarpeen muuttaa arjen alueen ilmastoa, valita sopivimmat elämän materiaalit, jotka puolestaan ​​reagoivat pakkaseen ja kuumuuteen, vähentämään vettä. , vähentää kustannuksia, yksinkertaisuus; nimetä elämän suunnittelu keinoksi varmistaa ihmisille suurin mukavuus.

Ilmastoindikaattorit voidaan jakaa kahteen ryhmään - globaaleihin ja erityisiin.

Ilmaston ylikuumenemisen indikaattoreita ovat: lämpötila (t, °С), vesipitoisuus (w, %), ilman liike (u, m/s), unelias säteily (P, W/m2).

Lämpötila - yksi tärkeimmistä ilmastotekijöistä. Taulukossa 2 on näiden linkkien lämpötila-asteikot.

Taulukko 2

Lämpötila-asteikot

Lämpötila vuorokauden työtunnilla t ke päivää olla ilmaston keskilämpötilassa, kuukauden ulkopuolella t ke mіs ja lämpötilan vaihtelun keskimääräinen amplitudi klo n venyttely saavuttaa ja lämpölämpötilan maksimiarvo ominaisuus.

Lämpöinjektion parantumisesta henkilöä kohden se näkyi näin, odota vain:

- Kylmä (alle +8 ° С);

- Kylmä (8-15 °C);

- lämpö (16-28 ° C);

- pilkku (yli +28 ° С);

- Liian kylmä (alle -12 ° C);

- Uppopaistaminen (yli +32 ° С).

Sään luonteenomaisten näkymien trivaliteetti merkitsee ilmaston keskeisiä muutoksia, kun ne vaikuttavat tulevaisuuden rakentaviin ja arkkitehtonisiin ratkaisuihin.

Dovgovіchnіst budіvlі makaa joogan tärkeimpien osien - rakenteita suojaavien perustusten, kantavien seinien tai rungon - seisoessa. Vaihtuvan lämmön ja kylmän virtauksen alla rakennusmateriaalit romahtavat. Voimakasta pilaantumista esiintyy nopeiden lämpötilan muutosten yhteydessä, erityisesti lämpötilan pudotuksissa, joissa lämpötila siirtyy 0 °C:een.

Sitä varten budіvel suojataan suunnittelussa:

– Roserakhunkovin kylmimmän lämpötila saavutti viisi astetta;

- Lämpötilatoiston vaihteluiden amplitudi - ylimääräinen, kuukausittain, säännöllinen.

Käsitellyn väliaineen kosteus ruiskutetaan suoraan rakenteen kosteuspitoisuuteen.

Epävakauden järjestelmän vuoksi he taistelevat loukkaavilla näytöillä.

Absoluuttinen kosteus f, g / m 3 - vesimäärä grammoina, joka peitetään 1 m 3 toistoissa.

Vesihöyryn osapaine (jousitus). e, Pa, - g:n puristus tai veto, joka on sekaannuksessa muiden kaasujen kanssa - antaa lausunnon ilmassa olevan vesihöyryn määrästä.

Uuden inkubaation leiriä kutsutaan vesihöyryksi leiri W, g/m3. Mill nasichennya post_yny ennalta määrätyn lämpötilan povіtrya.

Osapaineen raja-arvo E, Pa vіdpovіdaє povnomu povіtrya vesihöyryä.

Lämpötilan noustessa E- ja W-arvot kasvavat. E:n arvo eri lämpötiloilla tarkastettaessa on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3

Vesihöyryn suurimman osapaineen E, Pa arvo eri lämpötiloissa (ilmanpaineessa ...)

Vіdnosna vologіst poіtrya j kuvaa kyllästymistasoa vesihöyryllä ja se esitetään absoluuttisen kosteuden nousuna kyllästystasolle vakiolämpötilassa:

Vіdnosna vologіst poіtryа maаt bаt іnsigned аѕ а vіdnoshennia аabsoluuttisesta osapaineesta osapaineeseen inkubaatioasemalla:

Arvo j lisää veden höyrystymisen intensiteetin, olipa se pinnalla.

j:n arvon mukaan käyttövesijärjestelmä erotetaan:

kuiva (j<50%);

normaali (j = 50 - 60 %);

vologia (j = 61 - 75 %);

märkä (75 %).

Lämpötilan noustessa kosteuspitoisuuden nousu pienenee, osapaineen e arvo muuttuu vakioksi ja E:n arvo kasvaa, joten kun lämpimämpi sää voi olla runsaammin vesihöyryä, matalampi kylmempää.

Alhaisissa lämpötiloissa kosteuspitoisuus kasvaa ja voi nousta 100 prosenttiin, ja tietyllä lämpötilalla voi ilmaantua E = e, ja se tulee täyteen vesihöyryä. Lämpötilaa, jolle se nousee vesihöyryn kasvun ulkopuolelle, kutsutaan kastepisteen lämpötila t s . Lämpötilan laskun myötä yhä enemmän t keskellä paikkaa, liian paljon vettä siirtyy harvinaiseen tilaan - tiivistyy ja katso kotimaata aidalla.

J:n arvoa lisää veden tiivistymisprosessi tavaroissa ja aidan pinnalle, veteen ja aidan materiaaliin.

Esimerkki kastepisteen nimellisarvosta:

Kosteuspitoisuuden lisääminen rakenteiden suorituskyvyn parantamiseksi, niiden soveltuvuuden ehtojen muuttamiseen ja kielteiseen vaikutukseen kohteen mikroilmastoon. Suunnittelussa on tarpeen luoda mahdollisen häikäisyn rozrahunok, poistaa kondenssivesi pinnalta tai aidassa.

Kun lämpötila nousee ja kosteus näyttää edelleen isäntien mielen mukavuutta. Vimogi mukavuuden mieleen on asennettu saniteetti- ja hygieniastandardien mukaisesti arjen ilmasto-alueen parantamiseksi. Tämä selittyy ilmaston erityispiirteillä, jotka vaikuttavat ihmiskehoon eri mielissä. Alueilla, joilla on kylmät talvet, asukkaat tarvitsevat isännässä korkeamman lämpötilan, lämpimillä alueilla alhaisemman lämpötilan normalisoimiseksi.

Kesantoilmastoa, lämpötilan vaihtelua ja kesätuulen kosteuspitoisuutta ja paikan keskellä vesihöyryn liikettä aidan läpi kutsutaan tai paikan keskelle.

Esimerkiksi Moskovassa ulkotuulen lämpötila (taulukko 4) ylittää harvoin pitkään asunnon keskellä olevan lämpötilan (18 ° C), ylittää nimien lämpövirran. Absoluuttinen vesipitoisuus on noin 50 - 60 % paikan keskellä suurimmalla osalla kalliota, alemmilla nimillä (taulukko 5), myös se ylittää paikan nimen vesihöyryn. Kun tulet sisään, mikä suosii lauhde-aitaa, Moskovan lähellä, vedeneristyspallo siirretään lähemmäksi seinän sisäpuolta (suurimmalle aidatulle alueelle).

Taulukko 4

Keskimääräinen kuukausi- ja keskilämpötila, °С

Taulukko 5

Vesiputous ja syksy

Siksi ennaltaehkäiseviä käyntejä ei ole mahdollista siirtää automaattisesti alueelta toiselle ilman ilmasto-ominaisuuksien ja itsensä, lämpötilan ja kosteuden uudelleen säätämistä.

Puuttuvien lukumäärä pudota tällä intensiteetillä voi olla suuri merkitys suunnittelussa. Kaadettuaan aidan päälle, budіvel є suttєvim.

Kun laudat tehdään voimakkaista tuulista, seinät ovat parantuneet. Kylmänä vuodenaikana vologerin kohtalo siirtyy rakenteen keskellä kylmistä ja vetisistä palloista lämpimiin ja kuiviin palloihin.

Kuten keuhkoaita, vesi voi päästä seinän sisäpinnalle. Vaikka seinät ovat massiivisia, vesi ei tunkeudu keskelle huonetta, mutta sellaiset seinät roikkuvat kunnolla, ja lämpötilan laskeessa rakenteen keskellä oleva vesi jäätyy tuon tuhoutuneen seinän. Ruinuvannya prikoryuetsya vіdligami. Lisää shkіdlivu nadavat trivalі putoaa, scho sivuääniä, matalampi intensiteetti, ei-trival nähdessään drіbnih raitoja. Tippuvat täplät laskeutuvat pinnalle ja imeytyvät materiaaliin. Suuret pisarat ryntäävät seiniä pitkin painovoiman vaikutuksesta.

Kaatuminen (laudat, tannennya lumi) lisää maaperän vesipitoisuutta, liikuttaa pohjavesien rajua. Tulevaisuuden kannalta ei ole turvallista, että maaperää on mahdollista turvottaa, tulvii elämän maanalaista osaa.

Kіlkіst snіgu, scho vypadє, zbіshuє vantazhennya dahi budіvel. Peitteitä suunniteltaessa taataan voimakkaiden lumisateiden mahdollisuus, mikä luo lyhyen tunnin mahdollisuuden.

Tuuli ilman välittäjää vplivaє budіvlі. Vіd napryamka ja toistuvien virtausten nopeus alueen lämpötilan ja veden säätämiseksi. Vuonna vіd shvidkostі vіru antaa teplovіddacha budіvel. Tuulijärjestelmä vaikuttaa suunnitteluun, elämän suuntautumiseen, teollisuus- ja asuinvyöhykkeiden sijoittumiseen ja suoraan eteenpäin.

Esimerkiksi. Siperiassa ja Uralilla ulkoseinän sisäpinta kohtisuoraan kylmää tuulta vastaan ​​on hieman kylmempää, tyynessä matalampi. Murmanskissa asuntojen vzimkat, joiden ikkunat tulevat ulos aurinkoisena päivänä, ovat kylmempiä, alemmat ovat suunnattu pivnichiin, koska siellä sateinen tuuli on kylmempää. Kuuman ilmaston aikana on mahdollista saavuttaa perusteellinen huoneistojen tuuletus, tobto. tuuli parantaa asunnon mikroilmastoa. Vesistöillä alueilla tuuli nopeuttaa aidan kuivumista, jolloin se pidentää elinikää.

Auringon Promeneva-energia (somniasäteily) luo maanpinnan luonnollisen ilman. Sonyachnu säteily voidaan laskea energiamääränä pintayksikköä kohti, W/m2.

Sonyn säteilyn spektri koostuu ultraviolettimuutoksista (noin 1 %), näkyvistä, loistavista muutoksista (noin 45 %) ja infrapunamuutoksista, jotka lämmittävät (noin 54 %).

Maan pinta on vain osa Sonyn säteilyä: suora, rozsiyana että vіdbita.

Sonyn kokonaissäteilyn (suora ja vaaleanpunainen) määrä indusoituu SNiP:ssä vaaka- ja pystypinnoille.

Pinnan lupaamista kutsutaan suoriksi uneliasiksi lupauksiksi auringonpaistetta. Asuinalueen insolaatio supistuu vuosien mittaan totuudeksi, maan pinta-ala on uneliaisten muutosten tunkeutumissyvyys asuinpaikalla.

Insolation positiiviselle vaikutukselle on ominaista uneliaisten muutosten ja lämpöinfuusion bakterisidinen voima.



Sonyn säteilyn määrä kertyy myös arkielämän alueen leveysasteille johtuen kalliosta, jonka voimakkuus voi olla suurin kesäkaudella (kuva 2).

Malyunok 2- Sony-säteilyn intensiteetin tasoitus.

Vіd kіlkostі soniachnі ї radiatsії laskea seinien lämmitys ja lämpötila paikan keskelle. Vіdchinenih vіknakh-aikaan pohjallisen lämpö, ​​seinän pohjallisen tulee olla lämmin. Kun ikkunat suljetaan, osa säteilystä puhalletaan kallioon ja osa peitetään kalliolla ja seinään kiinnitetyillä sankoilla lämmittäen niitä. Yhdellä kaltevuudella noin puolet tulevasta säteilystä tunkeutuu suonen läpi (41-58 %), alikulmalla - lähes 1/3 säteilystä (23-40 %).

Tarkasteltaessa tulva unelias säteilyn vanavedessä, seuraavat vrakhovuvat rakennuksen savea eri materiaaleista, kuten makuulle niiden väriä ja tulla. Taulukossa 6 on esitetty eri materiaaleista valmistettu savirakennus.

Nimesin biklimaattisen kaavion yhdeksi infografiikan gallerioista, eli tapa esittää dataa sellaisella tavalla, jolla saavutetaan maksimaalinen vaikutus visuaalisesti esitettävän tiedon ymmärtämiseen. Ilmastokaavion avulla voit varmasti kohdistaa helposti lämpötilaindikaattorit ja niiden perusteella visnovokkien kasvun. Ilman häntä minun olisi pitänyt analysoida kaikki duuman luvut.

Tietoja ilmastokaavioista

Kreikan sana "diagramma" itsessään tarkoittaa yhtä tuntia useiden määrien edessä, joiden avulla voit verrata niitä toisiinsa. Ilmastokaavion oikea nimi on "climatogram" - se on virallinen nimi. Klimatogrammi koostuu:

  • Lämpötila-asteikot (asteina).
  • Pudotusasteikot (mm).
  • Osoittaa putoamisjärjestelmän.
  • Kaareva joen lämpötilan muutos.
  • Abskissa-akseli kuukausien kohtalolla.

Kun tämä on suuri, stabiilisuus esitetään yhden tunnin vaihteluna yhdessä kaaviossa, jossa on samat kaaviot pudotuksen suuruudesta lämpötilan amplitudin muutoksen kuukausivälillä.

Kuinka lukea ilmastogrammaa

Klimatogrammeissa näkyvien tietojen takana voit kasvattaa visnovokkeja, kuinka edetä ja millainen ilmasto niillä on. Esimerkiksi, jos sää on lähellä Pivnichnaya pivkulia, lämpötilakäyrä nousee ylämäkeen ja jos se on Pivdennajaan, niin alas. Massassa oleva täplä, joka on piilotettu lähemmäs päiväntasaajaa, näyttää suoralta viivalta. Sen reunassa, koska kaaviomaiset putoamispylväät voivat olla korkealla, tällainen piste sijaitsee päiväntasaajalla tai lähellä merta. Pienillä esityksillä - mantereen syvyyksissä. Vain vähän putouksia tapahtuu myös trooppisilla alueilla ja kylmien virtausten alueilla.

Tämän päivän ilmastonmuutos

Olisi ollut parempi, jos maapallomme ilmastovyöhykkeet olisi asennettu jo kauan sitten ja ne ovat läpäisseet alueellistamisen. Ale on ihan ok siinä, että globaalissa mielessä vyöt ovat tyyneitä muutokseen asti, se on enemmän ilmaston lämpenemisen uhka.


Siksi ilmastotieteilijöiden tulisi itse seurata arktisten ja antarktisten vyöhykkeiden kehitystä, jotta katastrofi voidaan välittömästi estää.

Oppitunnin tavoitteet:

Alkukirjain:

  • Vіdpratsyuvannya noviisi työskennellä eri tietolähteiden kanssa; tietojen analysointi ja visnovkivin muotoilu.
  • Vіdpratsyuvannya noviisi työn tulosten oikeasta suorittamisesta kaavioista.
  • Konsolidoitua tietoa ilmastosta ja ilmastotekijöistä.
  • Vahvistettu tieto taulukkolaskentaprosessorin Microsoft Excelin toiminnan periaatteista.
  • Arvioi numeerisen datan visualisointimenetelmien hallinnan toteutettavuus ja kehittää taitoja näiden menetelmien määrittämiseen tietyn tehtävän tapauksessa.

Kehitetään:

  • Razvitok novichok -ryhmän käytännön työ.
  • Rakentamisen kehitys on loogisesti mirkuvati ja robiti visnovki.

Vikhovny:

  • Luovan lähestymistavan kehittäminen käytännön työn parantamiseksi.
  • Kehitys pznavalnogo _interesu.
  • Vihovannya tietokulttuuri.

Oppitunnin tyyppi: Tietojenkäsittelytieteen luokassa tehtävä käytännön työ

Varusteet: tietokone, multimediaprojektori, interaktiivinen taulu, atlaskartat.

Piilotettu oppitunti

1. Organisatorinen hetki

2. Tavoitteiden asettaminen oppitunnille

3. Perustietojen päivitys:

  • antaa käsityksen "ilmastosta";
  • tällaiset kyseisen alueen ilmastovyöhykkeet ovat näkyvissä Venäjän alueella (kartta interaktiivisessa doshtsissa);
  • syyt, jotka lisäävät Venäjän ilmastomielten monimuotoisuutta;
  • mikä on numeerisen datan visualisointi;
  • yakі dаnі nіbnі іnіnі varten budovі diagrammi;
  • yakі tipi kaavio tiedät;
  • Arvaa elementit ilmastokuvien avulla.

4. Käytännön työ

Opi työn käytännön osa ilmastonmuutoksen aikaansaamiseksi, ilmastotyypin ja avaruuden määrittämiseksi Venäjän ilmastokartalla.

Käytännön työt suoritetaan informatiikan toimistolla. Oppilaat harjoittelevat pareittain tietokoneen ääressä.

I. Pobudov-ilmastogrammit (robotialgoritmi oppimiseen Lisäys 1 )

Robotin tilaus.

Tallenna työn tulokset (napsauta "Tiedosto" - "Tallenna nimellä ...", kirjoita tiedoston nimi ja valitse kansio).

Sähköisten pöytien etuna on, että ilmasto-ohjelmamme nollautuu automaattisesti taulukoiden päivämäärien muuttamisen yhteydessä.

II. Ilmaston tyypin määrittämiseksi, Timin, joka oppii, tulee täyttää taulukko, kun hän on pyytänyt ilmastogrammeja:

III. Aseta ilmastogrammi Venäjän ilmastokartalle lisävuorovaikutteisen taulun saamiseksi.

5. Pіdbitya pіdbagіv

Maamme ilmasto muistuttaa suurta monimuotoisuutta alueen pituudella päivästä päivään ja sisäänkäynnistä uloskäyntiin. Ilmaston muovaukseen kaadetaan seuraavat virkamiehet: DP, sony säteily, VM, pinta, jota tuetaan.

Opi antamaan robotille katsoa tietokoneella olevaa tiedostoa ja tietueita tiedostoista, jotta voit analysoida kaavioiden esittämää analyysiä viiksillä.

Esimerkiksi opettajan oppitunnin tulisi antaa opiskelijoille vauhtia ja arvioida opiskelijoiden diyalnistia.

Tiedot rohkaisevia ilmaston mittauksia varten (Täydennys 2).

Lista kirjallisuudesta:

  1. Microsoft Officen ilmiantaja koulussa. - M., 2002.
  2. www.klimadiagramme.de
  3. Sirotin V.I. Itsenäinen ja käytännönläheinen maantiedon työskentely (luokat 6-9). - M.: Prosvitnitstvo, 1991.
  4. Venäjän maantiede. Luonto. 8. luokka I.I. Barinovoy"Venäjän maantiede. luonto. Luokka 8”/І.І. Barinova. - M.: Bustard, 2007.