
- •Курсы вс, их взаимозависимость.
- •Девиация магнитного компаса. Причина возникновения. Порядок учёта.
- •Девиация и вариация. Их определение.
- •Земной магнетизм. Магнитное склонение.
- •Заданный и фактический путевые углы, их определения.
- •Классификация высот по уровню отсчёта.
- •Высота и эшелон перехода; Их определение.
- •Способы измерения высоты.
- •Погрешности барометрических высотомеров.
- •Система вертикального эшелонирования.
- •Классификация скоростей полёта вс
- •Погрешность указателей скоростей.
- •Классификация ртс навигации и увд по месту расположения, дальности действия и автономности.
- •Радионавигационные элементы, их определения и формулы для расчёта.
- •Использование автоматического радиопеленгатора арп.
- •16.Использование автоматического радиокомпаса арк для аэронавигации (полет от радиостанции). И 17 вопрос.
- •18. Факторы обеспечивающие безопасность движения вс, боковое, продольное, вертикальное эшелонирование.
- •19.Предотвращение столкновений вс с наземными препятствиями. Безопасные высоты, формулы для расчета, расчет с помощью Нл-10.
- •20.Системы счисления времени. Время местное, поясное, международное, скоординированное (utc), дескретное, летнее, зимнее.
- •21.Понятие о ветре. Угол ветра. Курсовой угол ветра.
- •22.Навигационный треугольник скоростей (нтс) и его элементы.
- •23.Зависимость угла сноса ус и путевой скорости w от угла ветра.
- •31.Штурманский бортовой журнал.
- •32.Задачи самолетовождения решаемые с помощью наземных рлс.Определение навигационных элементов полета вс.
- •33.Контроль пути вс по направлению, дальности и полный контроль по радиомаякам системы vor/dme.
- •34.Помощь экипажу при встречи с грозой.
- •35.Помощь экипажу при потери ориентировки.
- •36.37.Расчет времени и расстояния при наборе заданной высоты
- •38.Расчет встречи вс на встречных курсах.
- •39.Расчет догона вс, следующих на попутных курсах.
- •42.41.Схемы захода на посадку применяемые в га.
- •40. Радиотехнические системы захода на посадку применяемые в га. Навигационные характеристики систем посадки.
- •43.Расчет предпосадочной прямой по формулам и с помошью Нл-10.
- •44.Документы аэронавигационной информации
- •45.Полеты по ортодромии. Преимущества ортодромического способа самолетовождения.
- •46.Главная и частная ортодромия.
- •47. Выбор опорных меридианов при полете по ортодромии.
- •48. Типы спутниковых навигационных систем.
- •49. Состав спутниковых навигационных систем.
- •50. Принципы определения местоположения вс и путевой скорости в снс.
-
Девиация магнитного компаса. Причина возникновения. Порядок учёта.
Девиацией компаса Δк называется угол, заключенный между северными направлениями магнитного и компасного меридианов. Она отсчитывается по часовой стрелке (вправо) со знаком плюс, против часовой стрелки (влево) со знаком минус.
Девиация компаса вызывается действием на стрелку компаса магнитного поля самолета, создаваемого стальными и железными деталями самолета, и электромагнитного поля, возникающего при работе электро- и радиооборудования воздушного судна. Девиация компаса является переменной величиной для каждого курса самолета и компаса.
-
Девиация и вариация. Их определение.
Девиацией компаса Δк называется угол, заключенный между северными направлениями магнитного и компасного меридианов. Она отсчитывается по часовой стрелке (вправо) со знаком плюс, против часовой стрелки (влево) со знаком минус.
Вариацией Δ называется угол, заключенный между северными направлениями истинного и компасного меридианов. Отсчитывается она по часовой стрелке (вправо) со знаком плюс и против часовой стрелки (влево) со знаком минус. Вариация равна алгебраической сумме магнитного склонения и девиации компаса
Δ=(±Δм) + (±Δк).
-
Земной магнетизм. Магнитное склонение.
Магнети́зм — форма взаимодействия движущихся электрических зарядов, осуществляемая на расстоянии посредством магнитного поля. Наряду с электричеством, магнетизм — одно из проявлений электромагнитного взаимодействия. С точки зрения квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие переносится безмассовым бозоном — фотоном (частицей, которую можно представить, как квантовое возбуждение электромагнитного поля).
Магнитное склонение – угол между истинным и магнитным меридианом; отсчитывается от 0 до ±180º по часовой стрелке (вправо) – плюс, против часовой стрелки (влево) – минус.
-
Заданный и фактический путевые углы, их определения.
Заданный путевой угол – угол заключенный между выбранным направление Си См Ск и линией заданного пути.
Фактический путевой угол – угол заключенный между выбранным направлением Си См Ск и линией фактического пути.
-
Классификация высот по уровню отсчёта.
Высотой полета называется расстояние, отсчитанное по вертикали от некоторого уровня, принятого за начало отсчета до самолета
←Рис.5.1
Классификация высот
В зависимости от уровня начала отсчета различают следующие высоты полета: истинную, абсолютную и барометрическую.
Истинной высотой (Ни) называется высота полета, измеряемая относительно пролетаемой местности.
Абсолютной высотой (Набс) называется высота полета, измеряемая относительно уровня Балтийского моря.
Барометрической высотой Нб называется высота, измеряемая относительно изобарической поверхности атмосферного давления, установленного на шкале барометрического высотомера.
-
Высота и эшелон перехода; Их определение.
Вспомните ОрВД (Торосян)
-
Способы измерения высоты.
Основными способами измерения высоты полета являются барометрический и радиотехнический.
Барометрический способ измерения высоты основан на принципе измерения атмосферного давления, закономерно изменяющегося с высотой. Барометрический высотомер представляет собой обыкновенный барометр, у которого вместо шкалы давлений поставлена шкала высот. Такой высотомер определяет высоту полета самолета косвенным путем, измеряя атмосферное давление, которое изменяется с высотой по определенному закону.
Барометрический способ измерения высоты связан с рядом ошибок, которые, если их не учитывать, приводят к значительным погрешностям в определении высоты. Несмотря на это, барометрические высотомеры ввиду простоты и удобства пользования широко применяются в авиации.
Радиотехнический способ измерения высоты основан на использовании закономерностей распространения радиоволн. Известно, что радиоволны распространяются с постоянной скоростью и отражаются от различных поверхностей. Используя эти свойства радиоволн, можно определять высоту полета самолета.
Принцип измерения высоты радиотехническим способом можно представить следующим образом. На самолете устанавливается передатчик и приемник. Передатчик излучает радиосигналы короткими импульсами, которые направляются антенной к земле и одновременно поступают на приемник. Дойдя до земной поверхности, сигналы отражаются и принимаются приемником, который связан с индикаторным устройством. Последнее по интервалу времени между поступлением в приемник прямого и отраженного радиосигналов определяет высоту полета самолета, которая отсчитывается по шкале.
Современные радиовысотомеры работают на частотном (радиовысотомеры малых высот) и на импульсном (радиовысотомеры больших высот) методах измерения высоты и показывают истинную высоту полета. Это является их преимуществом перед барометрическими высотомерами, так как барометрическая высота, как правило, отличается от истинной.