Az érdesség a szilárd anyag felületi állapotának jellemzője . Ez az anyagon fellépő áramlás paramétere is . Valószínűleg több technikai elfogadást kap:
A geomorfológiában (de a földrajzban , a meteorológiában , a tájökológiában stb.) Az érdesség:
Kalnay és Cai a Nature folyóiratban 2003-ban feltételezték, hogy a fák jelentősen lelassítják a szelet. Valóban, a sűrű trópusi erdőben, a viharok kivételével, a szél hatása szinte észrevehetetlen a földtől. A legtöbb fa csak akkor teremti meg erőteljes támpilléreit, amikor a lombkorona szintjén emelkednek ki, ahol aztán a szél lehetséges kitágulásnak van kitéve.
Nemrégiben újra elemeztük a felszíni szeleket (legfeljebb 10 méter magasat) mérő meteorológiai adatokat, amelyek megerősítik az északi félteke lassulási tendenciáját; úgy tűnik, hogy az erdők bizonyos mértékig képesek fékezni a szelet, míg az elsivatagosodás súlyosbítja. Ahol az erdő talajra került, a szél ereje csökkent (5-ről 15% -ra), és ez annál is inkább látható, mivel az erős szél. A geosztrofikus szelek (amelyeket a légköri nyomás változása indukál) nem csökkentek, és a levegőben lévő rádiók sem mutatnak hajlandóságot a magasságban történő lelassulásra. A bocage egy öko - táj szerkezetét , amely szintén módosítja a hatását a szél létrehozásával mikro éghajlaton, amelyek gyengítik a szél, hanem thermohygrometric sokkok és a talajerózió.
A felületet keresztező csíkok mélysége , Ra jelöléssel és μm-ben kifejezve ; az ipari területeken az érdesség javítható polírozással vagy tribinfényezési eljárásokkal ; ezek a folyamatok csiszoló közegeket, valamint olyan berendezéseket használnak, mint a vibrátorok vagy a műholdas centrifugák .
Az érdesség fontos tényező a folyadékmechanikában , akárcsak az áramlási turbulencia (ennek a két tényezőnek meglehetősen hasonló hatása lehet). A folyadékmechanikában a felület relatív érdességét az abszolút érdesség hányadosaként határozzuk meg az áramlás hosszán (pl. A test hossza). A felület abszolút érdességét viszont asperitásának átlagos magasságának vesszük, amelyet egy vályú aljától a csúcs tetejéig mérünk (mivel az egyik a hullámok magasságát méri, amelyeket a tengerészek neveznek "üreges").
Itt található egy táblázat a tipikus felületek abszolút érdességéről (James Barrowman-tól):
Terület | Érdesség (mikron) |
---|---|
"Tükör" fényezés | 0 |
Jelenlegi üveg | 0.1 |
Csiszolt felületek | 0.5 |
Repülési lap | 2 |
Kiváló permetezés | 5. |
Gyalult fa tábla | 15 |
Szabványos repülési festék | 20 |
Csupasz horganyzott acél | 50 |
Jól simított cement | 50 |
Aszfalt burkolat | 100 |
Tüzihorganyzott lemez | 150 |
Rosszul festett repülőgép | 200 |
Öntött acél felület | 250 |
Nyers fa deszka | 500 |
Átlagos betonfelület | 1000 |
A folyadékmechanikában általában az érdesség okozza a megnövelt ellenállást (lásd a cikk határrétegét ), de egyes speciális esetekben csökkentheti ezt az ellenállást is (ami meglehetősen ellentmondásos). Ez történik a gömb vagy a henger (vagy általánosabban az összes profilozott test) híres húzási válsága alatt egy bizonyos Reynolds-számig .
Fontos paraméter a navigációhoz, valamint a tengeri áramlások és a tengeri szél (és ezért a tengeri szélpotenciál ) modellezéséhez .
Amint C. Cox és W. Munk már 1954-ben megmutatták , ezt a paramétert meg lehet mérni a felkelő vagy lemenő nap "csillogó" visszaverődéseinek megfigyelésével a vízen, ma műholdas képekből, ha szeretnénk.