Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3.2-3.4 .doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
216.58 Кб
Скачать

3.4.2 Учет постоянного течения при прокладке

При графическом счислении течение учитывается путем построения скоростного треугольника. Пусть судно перемещается из т.А при постоянном течении элементы которого известны, под действием упора движетелей судно перемещается относительно воды по линии ДП, со скоростью Vл, под действием течения судно будет смещаться с линии ИК по направлению течения и тогда скорость судна относительно земли – действительная скорость которая будет равна геометрической сумме векторов ΔABC называемого навигационным скоростным треугольником. См рисунок…………

Линия АС называется линией пути на течении. Угол между сев. частью истинного меридиана и линией пути называется путевым углом – ПУβ. Угол между линией ИК и ПУ называется углом сноса от течения – β, тогда ПУβ очевидно равен ПУβ = ИК ± β, “+” – при действии в л/б, ”-” – при действии течения в п/б

2.2 Задачи решаемые при учете течения:

Главные задачи: прямая задача :

Дано: КК, Vл, Кт, Vт. Определить : ПУβ, β, Vд.

См рисунок……….

Решение: 1) рассчитывается ИК = КК + ΔК, затем переходим на карту…2)от начальной точки проводится линия ИК и на ней откладывается вектор скорости по лагу в любом масштабе 3) из конца вектора Vл по направлению течения откладывается вектор скорости течения 4)через начальную точку и конец вектора течения проводится линия которая является линией пути 5)снимается с карты ПУβ и записывается ПУβ - ИК =β 6)раствором циркуля снимаем действительную скорость А

Обратная задача:

Дано: ПУβ,Vл, Кт, Vт, Найти: КК, β, Vд.

Решение: 1) из начальной точки А проводится линия пути

2) из т.А по направлению течения откладывается вектор скорости течения

3) раствором циркуля равным Vл в таком же масштабе из конца вектора течения делается засечка на ЛП (точка С), затем соединяем В и С

4) параллельной линейкой линию ВС переносят в начальную точку и проводят линию (линия исстинного курса), и с карты снимают значение ИК, и раствором циркуля снимаем истинную скорость АС. ПУβ - ИК =β, ИК –ΔК = КК, Vд – с карты.

Техника ведения прокладки:

  1. на карте постоянно ведется 2 линии от точки к точке, ЛП более толстой и линия ИК тоньше

  2. над линией пути ЛП параллельно ей на расстоянии 5-10 мм записывается ГКК

  3. пройденное судном расстояние по лагу откладывается по линии ИК, т.е. все расчеты времени и пройденного расстояния производятся по линии ИК. На линии ИК пройденное расстояние отмечается засечкой, у этой точки записывается дробью (в числителе “·точка”, в знаменателе отсчет лага). При построении скоростного треугольника вектор течения показывается пунктирной линией, скорость судна и скорость течения откладывается соответственно к одному и тому же промежутку времени .

  4. счислимая точка отмечается на линии пути, у нее записывается время - в числителе, и отсчет лага – в знаменателе

  5. при всяком изменении хотя бы одного из элементов скоростного треугольника необходимо строить новый скоростной треугольник

  6. необходимо твердо запомнить что при учете дрейфа и течения судно всегда находится на линии пути, а его ДП параллельна линии ИК

Дополнительная задача:

  1. предвычисление времени и ОЛ для заданной счислимой точки.

Решение: через заданную точку С лежащую всегда на ЛП проводится линия течения до пересечения с линией ИК, измеряется расстояние по линии ИК – Sл – AB от последней счислимой точки, рассчитывается: t=Sл/Vл, T2 = T1 + t, РОЛ = Sл/Кл, ОЛ2=РОЛ+ОЛ1 2)

  1. расчет времени и отсчета лага прихода судна на траверз маяка

Решение: 1) ИП┴ =ИК±90º, ОИП┴ = ИП┴ ± 180º 2)переходим на карту: от маяка проводится ОИП и делается засечка на ЛП

3) расчет времени и отсчета лага на момент кратчайшего расстояния до ориентира

Решение: 1) определяется ИП кратчайшего расстояния ИПкр = ПУβ ± 90º, ОИПкр = ИПкр ± 180º2)из ориентира проводится линия по ИПкр и делается засечка на ЛП

4) Расчет счислимого места открытия и скрытия маяка

Решение: Рассчитывается дальность видимости предмета:Днем : 1) рассчитывается географическая дальность видимости Dг 2) Dг сравнивается с Dм и берется меньшее значение. Ночью : 1) рассчитывается географическая дальность видимости Dг 2) из пособия огни и знаки выписываем Dн3) по номограмме определяется оптическая дальность видимости Dо 4) Dо сравнивается с Dг и к учету принимается меньшее значение1-е действие: определяется дальность видимости предмета 2-е : раствором циркуля = дальности делаются засечки на линии пути:1-я засечка – определяет момент открытия маяка 2-я засечка – момент скрытия маяка.

Аналитический метод решения задач

- используется при использовании автоматических счислителей. Формулы для определения Кт и β получают решая скоростной треугольник.

Спроектируем скоростной треугольник на линии ИК

VдCosβ = Vл + VтСosq, VдSinβ = VтSinq.