Влагоемкость почвы
предельное количество воды, которое почва способна удержать.
весьма интенсивные снегопады, сопровождающиеся резким усилением ветра при их прохождении.
В статье приводятся сведения о влиянии температуры воздуха, величины снежного покрова, влажности моренных грунтов на их глубину промерзания, а также об изменении механической прочности моренных грунтов по глубине промерзания. Дается краткий анализ технологии разработки мерзлых моренных грунтов и условий ее эффективного применения. Как наиболее эффективное и перспективное направление в технологии рыхления мерзлых моренных грунтов при глубине промерзания более 1 м предлагается буровзрывной способ с использованием рациональных конструкций зарядов для соответствующих ВВ с применением короткозамедленного взрывания.
Тенденции технологического совершенствования электронных микросхем привели к уменьшению их размеров, массы, развитию функциональности и снижению энергопотребления. Это позволяет ставить вопросы разработки возобновляемых микроисточников энергии, которые могут обеспечить электропитание автономных микроэлектронных и микросхемотехнических систем для индикации заряда, учета снегопереноса и т.д. Целью работы является исследование профиля потенциала электростатического поля в горной местности, который оценивался с точки зрения возможного использования в качестве возобновляемого микроисточника энергии. Выяснено, что на наветренных сторонах снежных рельефов потенциал электростатического поля превышает в 3 раза аналогичный показатель для подветренных сторон и составляет до 80 В. На полимерных поверхностях (Нейлон, тефлон) потенциал составляет до 3,5 кВ.
предельное количество воды, которое почва способна удержать.
суточный максимум метеорологического элемента, если он всегда приходится на дневные часы.
число свободных электронов в единице объема воздуха.