- •Глава I. Основные понятия и определения
- •§ 1. Форма и размеры земли
- •§ 2. Основные точки, линии и плоскости на земле.
- •§ 3. Счет направлений в навигации
- •§ 4. Истинный курс и истинный пеленг. Курсовой угол
- •§ 5. Разность широт и разность долгот
- •§ 6. Морские меры расстояний и скорости
- •§ 7. Дуга большого круга и локсодромия
- •§ 8. Видимый горизонт и его дальность
- •§ 9. Дальность видимости предметов на море
- •§ 10. Основные сведения о створах
- •Глава II. Определение направлений на море
- •§ 11. Значение компаса. Понятие о земном магнетизме
- •§ 12. Общие сведения об устройстве магнитных компасов
- •§ 13. Магнитное склонение. Магнитные курсы и пеленги
- •§ 14. Изменяемость склонения. Магнитные аномалии и бури
- •§ 15. Девиация магнитного компаса.
- •§ 16. Зависимость девиации от курса и магнитной широты. Изменяемость девиации
- •§ 17. Понятие об уничтожении девиации.
- •§ 18. Общая поправка компаса.
- •§ 19. Определение девиации и общей поправки
- •§ 20. Использование гирокомпаса
- •Глава III. Определение расстояний, проходимых судном
- •§ 21. Общие сведения о лагах
- •§ 22. Поправка лага. Коэффициент лага
- •§ 23. Определение скорости хода судна и пройденного расстояния без лага
- •10 12 14 У, узлы
- •Глава IV. Построение морских карт
- •§ 24. Общие сведения о картах. Масштаб карты
- •§ 25. Понятие о меркаторской проекции
- •§ 26. Вид карты в меркаторской проекции
- •§ 27. Прокладочный инструмент
- •§ 28. Понятие о картах в поперечной меркаторской и азимутальной проекциях
- •Глава V. Плавание по счислению
- •§ 29. Сущность счисления
- •§ 30. Влияние ветра на путь следования судна. Дрейф
- •§ 31. Определение величины дрейфа
- •§ 32. Влияние течения на путь следования судна.
- •§ 33. Совместное влияние ветра и течения на путь
- •§ 34. Учет циркуляции судна
- •§ 35. Понятие о точности счисления
- •Глава VI. Определение места судна визуальными методами
- •§ 36. Необходимость обсерваций
- •§ 37. Определение места по пеленгам двух предметов
- •§ 38. Определение места по пеленгу и горизонтальному углу
- •§ 39. Определение места по пеленгам трех предметов
- •§ 40. Определение места по двум горизонтальным углам
- •§ 41. Определение места по способу крюйс-пеленга
- •§ 42. Определение места по пеленгу и вертикальному углу
- •§ 43. Определение места по расстояниям
- •§ 44. Использование сеток изолиний
- •§ 45. Навигационные ошибки. Оценка точности обсерваций
- •Глава VII. Использование радиотехнических средств судовождения
- •§ 46. Общие понятия
- •§ 47. Сущность направленного радиоприема
- •§ 48. Радиодевиация. Ошибки радиопеленговакия
- •§ 49. Практика радиопеленгования.
- •§ 50. Использование радиопеленгов.
- •§ 51. Вращающиеся и створные радиомаяки
- •§ 52. Секторные радиомаяки
- •§ 53. Общие понятия о гиперболических
- •§ 54. Радионавигационные карты и таблицы
- •54 Поправку вычитать
- •§ 55. Фазовые радионавигационные системы
- •§ 56. Импульсно-фазовые системы.
- •§ 57. Сущность радиолокации
- •§ 58. Эксплуатационные характеристики рлс
- •§ 59. Опознание местности на экране рлс
- •§ 60. Определение места судна с помощью рлс
- •Глава VIII. Плавание при особых обстоятельствах
- •§ 61. Плавание при недостаточной видимости
- •§ 62. Опознание места по глубинам. Лоты
- •§ 63. Плавание в стесненных водах
- •§ 64. Ограждающие линии положения
- •§ 65. Счисление во льдах. Плавание в высоких широтах
- •§ 66. Использование рлс для предупреждения столкновении судов
- •Глава IX. Судовождение на промысле
- •§ 67. Общие вопросы
- •§ 68. Определение путевого угла при тралении
- •§ 69. Определение элементов движения дрейфующего судна
- •§ 70. Определение вероятнейшего пути при тралении
- •§ 71. Особенности определения места судна в условиях прибрежного лова
- •§ 72. Определение координат промысловых буев
- •§ 73. Использование радиотехнических средств
- •§ 74. Поиск подвижных косяков одиночным судном
- •§ 75. Маневрирование при замете невода
- •§ 76. Вымет дрифтерных сетей
- •§ 77. Использование рлс для сближения
- •§ 78. Поиск упущенных дрифтерных сетей
- •Глава X. Внешнее обеспечение безопасности мореплавания
- •§ 79. Предмет лоции. Береговые службы обеспечения безопасности мореплавания
- •§ 80. Терминология для обозначения форм береговой черты
- •§ 81. Грунты морского дна.
- •§ 82. Промысловые опасности
- •§ 83. Гидрометеорологическое обеспечение безопасности мореплавания
- •§ 84. Станции, обслуживающие мореплавателе».
- •Глава XI. Средства ограждения морских опасностей
- •§ 85. Общие понятия. Маяки и знаки
- •§ 86. Характеристика огней маяков и знаков
- •§ 87. Системы ограждения опасностей плавучими предостерегательными знаками
- •§ 88. Средства туманной сигнализации.
- •Глава XII. Содержание морских карт
- •§ 89. Классификация морских карт.
- •§ 90. Достоинство и нагрузка морских навигационных карт
- •§ 91. Чтение морских карт. '
- •§ 92. Каталог карт и книг. Корректура карт
- •§ 93. Навигационно-промысловые карты и планшеты
- •Глава XIII. Пособия для плавания
- •§ 94. Лоции морей. Описания и руководства
- •§ 95. Руководства «огни и знаки», «огни» и «радиотехнические средства навигационного оборудования»
- •§ 96. Навигационно-промысловые пособия
- •§ 97. Выпуски «извещения мореплавателям» навим и навип
- •Глава XIV. Учет приливов
- •§ 98. Приливные уровни
- •§ 99. Таблицы приливов
- •§ 100. Расчет элементов прилива по прикладному часу
- •Глава XV. Основные сведения по лоции
- •§ 101. Понятие о природе рек.
- •§ 102. Навигационные опасности на реках
- •§ 103. Ведущие и предостерегательные знаки судоходной обстановки
- •§ 104. Путевые знаки судоходной обстановки
- •§ 105. Карты и пособия для плавания
- •Глава XVI. Проработка перехода.
- •§ 106. Проработка перехода
- •§ 107. Запись обстоятельств судовождения.
- •§ 108. Обеспечение безопасности перехода
- •2. Сигналы о времени нап уii. II пин ожидаемой погоды
- •3. Сигналы в портах о приливе и отливе
- •4. Сигналы о высоте воды
- •30 Проблесков в мин,
- •2. Стационарные средства навигационного оборудования
- •2. Сигналы о времени наступления ожидаемой погоды
- •3. Сигналы в портах о приливе и отливе
- •4. Сигналы о высоте воды
- •30 Проблесков в мин,
- •12 Проблесков в мин
§ 76. Вымет дрифтерных сетей
При дрифтерном лове начальную точку вымета сетей: выбирают так, чтобы выметанные сети наибольшим образом преграждали
путь перемещающейся рыбе. При этом центр всего количества сетей в весенне- летний сезон лучше всего располагать к наиболее плотной части рыбного скопления, а в осенне-зимний — к области холодных вод. Вымет из начальной точки надо производить так, чтобы сети расположились' перепендикулярно ходу рыбы.
При лове вблизи зон, закрытых для рыболовства, перед выметом сетей следует определить место судна. Это также необходимо при групповом лове, так как расстояние между судами и сетями должно быть не менее 0,5 мили. При пониженной видимости этот интервал увеличивают до 2 миль, а иногда и более. В связи с этим рекомендуется сначала обследовать район лова,, обойдя линию намеченного расположения сетей с пробегами по> обе стороны, приблизительно вдвое большими, чем длина сетей (рис. 171).
3,2
шла (~21)
А
\ot5mu
у
3:0мили(~21)
Рис.
171. Обследование района дрифтерного
лова.
менты течения на глубине постановки сетей, продолжительность постановки сетей, скорость дрейфа судна при различных курсовых углах и силе ветра.
§ 77. Использование рлс для сближения
С ПОДВИЖНЫМ КОСЯКОМ РЫБЫ
На добывающих судах, имеющих РЛС, можно определять наиболее выгодные курсы для сближения с подвижным косяком рыбы. Определение курса, как и в случае расхождения с судами, выполняют с помощью маневренного планшета.
Определив на экране РЛС последовательно точки /Сц и К3 перемещения косяка и нанеся их на планшет (рис. 172), проведем на планшете линию относительного движения косяка — ЛОД1. Соединив прямой линией точку К3 с центром планшета, получим. ЛОД2 для ■сближения с косяком. Разделив расстояние KiK3 на промежуток времени At между моментами соответствующих наблюдений, найдем относительную скорость движения косяка V0. Проведем из центра планшета вектор Va скорости хода своего судна и из его конца, параллельно ЛОД\, вектор скорости У0. Тогда замыкающий вектор V, проведенный из центра планшета, выразит истинные скорость и направление перемещения косяка.
Затем из конца вектора Vc параллельно ЛОДг проведем пунктиром прямую ЛОД', сделав и на ней радиусом, равным V0> засечку, и получим точку п. Тогда направление On определит искомый курс для сближения с косяком.
Подобным же образом решают задачу сближения с любым движущимся объектом, наблюдаемым на экране РЛС, например с плавбазой.
§ 78. Поиск упущенных дрифтерных сетей
/XAVU- |
зшттТТ г |
Щлзл^Ш www? |
-tCV^VV/ |
з/о' зго° т'м'т' о' ю' го' зо' 4о'
300 290° 250' 270' № 250' 240°
230' 220' 210'
аГ
70'
яГ
90 100 120' 130
Рис. 172. Определение курса сближения с подвижным объектом.
по' т° но- по
При дрифтерном лове возможны случаи обрыва сетей. Если обрыв произошел в свежую погоду или при недостаточной видимости, то сети могут оказаться упущенными. При этом как судно, так и оторвавшиеся сети находятся под влиянием ветра и течения. Однако глубинное течение воздействует на сети в большей степени, чем на судно, но, как показывают наблюдения, разница в степени этого воздействия невелика.
Влияние ветра на перемещение сетей почти не ощутимо, так как надводная поверхность кухтылей (поплавков, поддерживающих сети) незначительна.
Допустим, что после отрыва сетей судно сдрейфовало на некоторое расстояние. Затем последовало обратно в точку, где произошел обрыв, но из-за неточности счисления сетей не обнаружило
и должно начать их поиск по разворачивающейся прямоугольной спирали (рис. 173, а), изменяя каждый раз курс на 90° в одну и ту же сторону и увеличивая на определенную величину проходимое на каждом курсе расстояние. Этот способ называют также способом расширяющегося квадрата, или способом коробочки.
Судно при данных условиях видимости может усмотреть сети по их поплавкам на определенном расстоянии. Следовательно, район, в пределах которого можно увидеть сети, представит собой круг с радиусом R, равным этому расстоянию. Такой круг можно заменить квадратом ABCD, в точке пересечения диагоналей которого, как в центре круга с радиусом R, находится судно (рис. 173, б). Любая полудиагональ этого квадрата равна радиусу R круга обзора, а стороны его параллельны поисковым галсам в способе коробочки.
Расстояние d между соседними галсами, равное любой стороне квадрата ABCD, называют дальностью наблюдений. Так как радиус R равен полудиагонали квадрата, а диагонали в квадрате расположены под углом 45° к его сторонам, то величину d определяют по формуле
d = 2R sin 45° — 1,4/?.
На расстоянии, равном величине d, необходимо расположить друг от друга соседние галсы, чтобы обнаружить упущение сети. Протяженность первого и второго галсов составит величину 1 d (см. рис. 173, я); протяженность третьего и четвертого — 2d; пятого и шестого — 3d; седьмого и восьмого — 4d и т. д. Суммировав соответственно числу галсов все данные величины, определяют расстояние, пройденное на всех галсах, или общее плавание S0. Отношение этой величины к скорости хода судна определит затраты времени на поиск.
Пример. Судно в поиске отсрвавшихся сетей сделало способом коро» бочки 8 галсов при дальности обнаружения сетей 3 мили. Требуется определить плавание S и продолжительность t поиска, если скорость хода V судна= = 10,5 узла
Решение. 1) d = 1,4-3 = 4,2 мили.
it
жл
спосо-
№
12
a
Рис.
173. Поиск бом коробочки.
S]_2 = 2 • Id = 2d V 4 = 2 • 2d = 4d S5_0 = 2 • 3d = 6d S,_ 8 = 2 • 4<f =
= 20c( = 20 • 4,2 = 84,0 мили.
Счисление на китобойном промысле имеет свои особенности. Судну, преследующему кита, приходится часто менять курс и скорость хода, при этом изменяется поправка лага, а определение скорости хода по оборотам движителя становится недостаточно точным. На промысле в высоких широтах показания компасов неустойчивы. В штормовую погоду малотоннажные китобойные суда испытывают сильную качку, точность показателей электрорадионавигационных приборов снижается, затрудняется взятие высот светил для астрономических обсерваций. Районы развитого китобойного промысла, расположенные в южном полушарии, не охвачены РНС дальнего действия. Все это затрудняет счисление и определение места китобойного судна. Поэтому эти суда на промысле обычно ведут счисление, ориентируясь на плавбазу — крупное судно, находящееся в более благоприятных условиях.
Китобойное судно, маневрируя при преследовании кита, ведет счисление, как при плавании во льдах (см. § 65), т. е. судоводитель должен записывать каждые 5—6 мин курс и скорость хода, затем выводить за 4 ч генеральный курс и плавание и вести прокладку на крупномасштабной карте или планшете.
Если позволяет дальность радиолокационного наблюдения, место китобойного судна относительно базы определяют по радиопеленгу и радиолокационному расстоянию. За пределами радиолокационного наблюдения место судна можно определить при работе базы на пеленг (см. § 73). Если кроме базы есть еще судно, работающее на пеленг, то китобойное судно может определить свое место по двум радиопеленгам на них.
На пораженном ките обычно укрепляют радиолокационный отражатель или радиобуй, что позволяет продолжать промысел,, ведя счисление относительно кита, так как под влиянием ветра и течения пораженный кит дрейфует со скоростью до 3 уз. (дрейф может совершаться в различных направлениях).
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ЛОЦИЯ
