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Roberto Sozzi (ARPA Lazio) Teodoro Georgiadis (CNR-IBIMET ...

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10.STIMA DEI PARAMETRI DELLA TURBOLENZA ATMOSFERICA—————————————————————⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯————————N 112∑ − ( Ti− Ti+1)2 N i=1CT=[10.126b]u ⋅ dt2( ) 3in cui N è il numero di misure di temperatura rilevate nel periodo di mediazione e dt è l’intervallotemporale tra una misura e la successiva. Come è noto, C 2T ammette la seguente Relazione diSimilarità:2 2 3CT z−23= aT( 1+bTz L ) per z/L 0[10.127b]Si ricorda che in Kaimal e Finnigan (1994) sono stati proposti per a T , b T e d T rispettivamente i valori 5,6.4 e 3.Se consideriamo le situazioni convettive (non necessariamente prossime al limite della freeconvection) e rimaneggiamo le relazioni (10.120a) e (10.127a), otteniamo:in cui:G − 1z L =b − Gb⎛⎜aG =⎝ aT3 222 2 2 3 ⎟ ⎞T σ⋅ TCTz ⎠[10.128a][10.128]Sostituendo ora nella (10.120a) la (10.128a) si ottiene il valore di |T * | e dalla definizione di z/L alla finesi giunge anche alla stima di u * e quindi di H 0 . Il metodo di stima quindi è:• diretto, nel senso che non richiede una procedura iterativa,• completo, nel senso che è in gradi di stimare tutti i parametri di interesse.Misura della deviazione standard della temperatura e della componente verticale della velocità del ventoSi immagini di disporre della misura di T, σ T e di σ w . Riferendoci nuovamente a quanto presentato nelCap.4, è noto come per la componente verticale del vento valga la seguente Relazione di Similarità:σuσuw*w*( 1+δ z L ) 1 3= γper z/L0[10.129b]In Kaimal e Finnigan (1994) i parametri γ, δ e η vengono attribuiti rispettivamente i valori 1.25, 3 e 0.2.Anche in questo caso è possibile definire una tecnica di stima dei parametri della turbolenza del SL nel————————————————————————————————————————- 467 -

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