Способ воздействия на переохлажденные облака с самолета
Использование: прикладная метеорология, а именно борьба с градом. Сущность изобретения: в способе воздействия на облака определяют параметры грозоградового облака с выделением зоны атмосферной неустойчивости, зоны повышенной радиоотражаемости, зоны восходящих потоков и внесят в них искусственные льдообразующие аэрозоли. Затем на высоту 1-2 км выше верхней границы облака в направлении, совпадающем с направлением движения облака, выводят самолет, по локатору определяют высоту и координаты нижней точки зоны повышенной радиоотражаемости. Определив параметры, производят пуск средств воздействия с упреждением по времени, вычисленным по формуле: упр. = a0+(2,715+0,322 C)(y0-yk), где a0 - коэффициент влияния начальной скорости самолета; C - баллистический коэффициент средств воздействия; y0 - высота сброса; yk - высота нижней точки зоны повышенной радиоотражаемости. 1 табл., 1 ил.
Изобретение относится к метеорологии и может быть использовано для активного воздействия на облака при проведении противоградовых работ с использованием самолета.
Известен способ метания с самолета свободно падающего тела, заключающийся в использовании математической зависимости:


где:
a0 коэффициент влияния начальной скорости самолета;
C баллистический коэффициент формы;
y0 высота сброса, км;
yk высота нижней точки зоны повышения радиоотражаемости. Вывод самолета на 1-2 км выше верхней границы облака обусловлен его безопасностью, так как в этой зоне отсутствуют атмосферные условия, могущие повлиять на целостность самолета. Вывод самолета в направлении, совпадающем с направлением грозоградового облака, является необходимым и достаточным для того, чтобы генератор льдообразующих ядер обрабатывал зону восходящих потоков, воздействуя на нее, создавал бы там искусственные ядра кристаллизации, которые по многочисленным наблюдениям вызывают дождь или мелкий град. Определение нижней точки зоны повышенной радиоотражаемости необходимо как для расчета времени задержки пуска средств активного воздействия, так и для выбора направления полета самолета. Принципиальное отличие предложенного способа от известных заключается в том, что искусственные ядра кристаллизации вводят не в зону максимальной радиоотражаемости, а в зону восходящих потоков (см. чертеж), которые несут с собой колоссальное количество влаги, испарившейся с поверхности земли. Восходящие потоки, перемешиваясь с переохлажденным облаком, интенсивно охлаждаются, в них происходит лавинообразный рост мелких капель и мелких градин, которые, достигнув критического веса, выпадают из зоны восходящих потоков в виде дождя или мелкого града, уменьшают температуру близлежащих к земле слоев воздуха, исключая их всасывающую функцию. Таким образом, указанным способом борются не с градом, а с причиной, его порождающей. Для подтверждения возможности осуществления предложенного способа были использованы варианты противоградовых генераторов:
1) генератор типа авиабомбы массой 8 кг, диаметром 145 мм с коэффициентом формы, равным

2) противоградовый шар типа фейерверка массой 10 кг, диаметром 200 мм, с коэффициентом формы, равным

3) противоградовый патрон массой 0,435 кг, диаметром 48 мм с коэффициентом формы, равным

Коэффициент a0, входящий в формулу расчета времени задержки, в значительной степени зависит от коэффициента C, который выбирали эмпирически для каждого типа генератора. Результаты расчетов приведены в таблице. Анализ результатов показывает, что расчетные значения

Обработка градовых облаков с использованием предложенного способа принесла удовлетворительные результаты.
Формула изобретения

где ao коэффициент влияния начальной скорости самолета;
C баллистический коэффициент средств воздействия;
yo высота сброса;
yк высота нижней точки зоны повышенной радиоотражаемости.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2