Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Использование навигационных пособий по течениям
В районах открытого морясуммарное течение формируется главным образом за счет постоянного и ветрового течения; VТ =VТ1 + VТ2 Где VТ – скорость суммарного течения, VТ1 – скорость постоянного течения VТ2 – скорость ветрового течения. Скорость и направление постоянного течения можно определить с помощью карт постоянных течений. Направление ветрового течения не совпадает с направлением ветра. В Северном полушарии под влиянием силы Кориолиса оно отклоняется вправо от направления ветра, в Южном полушарии - влево. Ветровое течение определяется по Атласу течений или рассчитывается по формулам. В Атласе течений приводятся схемы ветрового течения для различных типов полей ветра (барических образований). На схему ветрового течения наносится счислимое место судна и по близлежащей стрелке, изображённой на схеме, определятся направление и скорость ветрового течения. При отсутствии Атласа течений скорость поверхностного ветрового течения (уз), рассчитывается по формуле: где U - скорость истинного ветра, м/с; φ - широта места. Угол отклонения поверхностного ветрового течения от направления ветра Кц в районах с глубинами, превышающих 50 м, составляет примерно 45°, т.е. направление поверхностного течения рассчитывается по формуле Кг= Кц +180°± В мелководных районах с глубинами менее 50 м угол отклонения принимается ровным 20-25°. Совместный учёт дрейфа и течения
Графическое счисление с учётом дрейфа и течения
Прямая задача. Известны: ИК, Vл (Vоб), Кц . α , КТ , VТ , φ1 и λ1 Неизвестны: ПУс,V , β,С, φ2 и λ2 Решение (рис.15.4): - рассчитать ПУα = ИК ±α - проложить линию ПУα от исходной точки счисления (φ1 и λ1);
- вдоль линии ПУα отложим вектор скорости за час Vл (Vоб)(точка А); - из конца вектора Vл (Vоб) отложим вектор скорости течения за час Vт (точка В); - соединись начальную точку 0 с концом вектора Vt(точка В), получить вектор V, показывающий направление ПУС (линия ПУС является линией действительного перемещения судна под действием собственных движителей, ветра и течения, а величина вектора V- действительная скорость судна относительно грунта); - определить угол снова течением (15.1) и суммарный угол сноса (под действием ветра и течения) С = ПУс –ИК (15.2) С = α +β (15.3)
- рассчитать Sл (Sоб) и оложить по линии ПУα (точка С). - из полученной точки провести линию Кт до пересечения с линией ПУс (точка D), длина вектора Sт =Vтt показывает, на какое расстояние судно снесено течением; - снять координаты φ2 и λ2 Обратная задача. Задан ПУС, известны Кт,VТ ,Vл (Vоб), Кц , α, φ1 и λ1 Неизвестно: ИК, V , β,С, φ2 и λ2 Решение: (рис.15.5) - из начальной точки провести линию назначенного ПУс; - от начальной точки 0 отложить вектор течения за час Vt (точка В); - из конца вектора Vт раствором измерителя, равным Vл или Vоб за час сделать засечку на линии ПУс. Полученная точка является концом векторов V и Vл (Vоб) последний указывает направление ПУα - параллельной линейкой перенести вектор Vл в начальную точку 0 и проложить найденный ПУα; - рассчитать ИК = ПУα ± α по формуле (15.1) найти угол β, по формуле (15.2) или (15.3) - суммарный угол сноса С ; - рассчитать Sл и отложить по линии ПУα (точке С); - из полученной точки провести линию Кт до пересечения с линией ПУс (точка D) длина вектора Sт =Vтt показывает, на какое расстояние судно снесено течением; - снять координаты φ2 и λ2 Примечание: По какой бы линии ни перемещалось судно, его диаметральная плоскость установлена по линии ИК, это необходимо учитывать при определении моментов прихода навигационных ориентиров на траверз. Определение пути судна по трем пеленгам неподвижного ориентира и времени Определение ПУ рыболовного судна, буксирующего трал, методами навигации связано с рядом трудностей. Поэтому на промысле ПУ и угол сноса судна с тралом определяют по пеленгам какого-либо неподвижного ориентира. Для этого необходимо: - выбрать неподвижный ориентир (промысловый буй, плавмаяк, приметный предмет на берегу и т.п.) и, следуя постоянный курсом с постоянной скоростью при неизменном суммарном сносе, взять пеленги ориентира П1,П2,П3. произвольные моменты времени Т1, Т2, Т3. - рассчитать t1 = T2-T1, t2 = T3-T2 и, полагая движение судна равномерным и прямолинейным, признать, что линия пути пересекает пеленги так, что отрезки между линиями пеленгов относятся друг к другу как t1:t2 Графическое решение задачи Общий случай (когда t1 ≠ t2 ): - к свободном углу карты или планшета от произвольной точки М отложить линии ОИП1 ОИП2 ОИП3 (рис. 15.6); - по линии ОИП1 отложить отрезки MN = Vt 2 пропорциональные промежуткам времени между наблюдениями; - из точки N провести линию, параллельную ОИП3. до пересечения с линией ОИП2 в точке В; - так как АВ : ВС = t1 : t2 прямая АС параллельна линии пути судна, поэтому нужно снять ПУС и по формуле (15.2) рассчитать угол С суммарного сноса. Путь можно определить методом вмещения: - на кальке проложить прямую, на которой в выбранном масштабе отложить АВ и ВС, пропорциональные t1 и t2 - наложить кальку на карту, установить её так, чтобы точки А,В и С располагались на линиях I, II и III пеленгов соответственно, прямая АС была параллельна линии пути; - вместо кальки можно использовать полоску бумаги. В частном случае, когда t1 = t2, из произвольной точки 0 на линии ОИП2 провести прямые, параллельные линиям ОИП1 и ОИП3, до их пересечения с линиями этих пеленгов (точки А и С), прямая АС параллельна линии пути.
Определение скорости по трём расстояниям, измеренным до неподвижного ориентира. Для определения скорости по трём расстояниям, измеренным до неподвижного ориентира, необходимо: - выбрать в пределах визуальной или радиолокационной видимости неподвижный ориентир (координаты его могут быть неизвестными); - за время наблюдении следовать постоянным курсом и скоростью (элементы дрейфа и течения считать постоянными) и в произвольные моменты времени Т1, Т2, Т3 измерить радиолокационные расстояния D1,D2,D3 в кабельтовых до неподвижного ориентира М (рис 15.8) - рассчитать t1 = T2-T1, t2 = T3-T2 в минутах. Из рисунка 15.8 AB = Vt1 и BC = Vt2 .где V - истинная скорость судна. Графоаналитическое решение: - в общем случае Общий случай (когда t1 ≠ t2) провести Вm || МС (рис. 15.8); - из подобия ΔAМС и ΔАmВ можно записать - из свойств параллельных пересекающих пучок прямых: - рассчитать отношения ; и отрезки Bm = gD3 и Mm = PD1 - в свободном углу карты или промыслово-навигационного планшета от произвольной точки М в выбранном масштабе отложить измеренное расстояние МА = D1 вдоль этой линии отложить отрезок Mm; - из точек М и m радиусами, равными D1 и Bm соответственно, провести дуги окружностей, точка В - пересечение этих дуг; - соединить точки А и В и на продолжении этой линии в пересечении с дугой окружности радиусом D3 получить точку С; - снять расстояния AB = S1 = Vt1, BC = S2 = Vt2 и рассчитать V; - в частном случав ( t1 =t2 = t ) решение задачи упрощается т. к g = p = 0,5 Mm = 0,5D1, Bm= 0,5D3 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 389; Нарушение авторского права страницы