- •Самолетовождение
- •Самолетовождение
- •Введение
- •Раздел 1 авиационной
- •Глава 1 основные географические понятия
- •1. Форма и размеры Земли
- •2. Основные точки, линии и круги на земном шаре
- •3. Географические координаты
- •4. Длина дуги меридиана, экватора и параллели
- •5. Единицы измерения расстояний
- •6. Направления на земной поверхности
- •7. Ортодромия и локсодромия
- •Глава 2 карты, применяемые в авиации
- •1. Назначение карт
- •2. План и карта
- •3. Масштаб карты
- •4. Сущность картографических проекций и их классификация
- •5. Цилиндрические проекции
- •6. Конические проекции
- •7. Поликонические проекции
- •8. Видоизмененная поликоническая (международная) проекция
- •9. Азимутальные проекции
- •10. Содержание карт
- •11. Классификация авиационных карт по назначению
- •12. Разграфка и номенклатура (обозначение) карт
- •13. Сборные таблицы, подбор и склеивание необходимых листов карт
- •14. Работа с картой
- •Раздел II элементы полета
- •Глава 3 курсы самолета девиация магнитных компасов
- •1. Земной магнетизм
- •2. Девиация компаса и вариация
- •3. Курсы самолета
- •4 . Путевые углы и способы их определения
- •5. Пеленг и курсовой угол ориентира
- •6. Списывание девиации магнитных компасов
- •7. Магнитные поля, действующие на картушку компаса, установленного на самолете
- •9. Сущность устранения (компенсации) полукруговой девиации
- •10. Назначение и устройство девиационного пеленгатора
- •11. Определение магнитного пеленга ориентира с помощью девиационного пеленгатора
- •12. Установка самолета на заданный магнитный курс
- •13. Подготовка к выполнению и выполнение девиационных работ
- •Протокол выполнения девиационных работ
- •Магнитные пеленги ориентиров
- •Устранение постоянной девиации
- •14. Определение и устранение девиации гироиндукционного компаса гик-1
- •15. Списывание девиации на самолетах с гтд
- •Глава 4 навигационная линейка
- •1. Назначение и принцип устройства навигационной линейки
- •2. Шкалы навигационной линейки и их назначение
- •3. Умножение и деление чисел при помощи нл-10м
- •4. Определение значений тригонометрических функций углов
- •5. Умножение данного числа на тригонометрические функции углов
- •6. Деление данного числа на тригонометрические функции углов
- •7. Расчет пройденного расстояния, времени полета и путевой скорости
- •8. Перевод скорости, выраженной в метрах в секунду, в скорость, выраженную в километрах в час, и обратно
- •9. Перевод морских и английских миль в километры и обратно
- •10. Перевод футов в метры и обратно
- •Глава 5 высота полета
- •1. Классификация высот полета от уровня измерения
- •2. Способы измерения высоты полета
- •3. Ошибки барометрических высотомеров
- •Показания высотомера с учетом суммарных поправок
- •4. Расчет времени и места набора высоты заданного эшелона
- •5. Расчет времени и места начала снижения
- •6. Расчет вертикальной скорости снижения или набора высоты
- •Глава 6 скорость полета
- •1. Воздушная и путевая скорости
- •2. Ошибки указателя воздушной скорости
- •3. Расчет истинной воздушной скорости по показанию однострелочного указателя скорости
- •4. Расчет приборной воздушной скорости для однострелочного указателя скорости
- •5. Расчет истинной и приборной воздушной скорости в уме
- •6. Расчет истинной воздушной скорости по показанию широкой стрелки комбинированного указателя скорости
- •7. Расчет истинной воздушной скорости по узкой стрелке кус
- •Приборные и аэродинамические поправки комбинированного указателя скорости
- •8. Расчет показания широкой стрелки кус для заданной истинной скорости
- •Глава 7 учет влияния ветра на полет самолета
- •1. Ветер навигационный и метеорологический
- •2. Навигационный треугольник скоростей, его элементы и их взаимозависимость
- •3. Решение навигационного треугольника скоростей
- •Решение навигационного треугольника скоростей на нл-10м.
- •Решение навигационного треугольника скоростей подсчетом в уме.
- •Зависимость угла сноса и путевой скорости от угла ветра
- •4. Способы определения путевой скорости в полете
- •5. Определение путевой скорости, пройденного расстояния и времени полета подсчетом в уме
- •6. Способы определения угла сноса в полете
- •Раздел III штурманская подготовка и
- •Глава 8 обеспечение безопасности самолетовождения
- •1. Требования безопасности самолетовождения
- •2. Безопасная высота полета и ее расчет
- •3. Предотвращение случаев потери ориентировки
- •4. Предотвращение случаев попаданий самолетов в зоны с особым режимом полетов
- •5. Предотвращение случаев попаданий самолетов в районы с опасными для полетов метеоявлениями
- •Глава 9 штурманская подготовка к полету
- •1. Предварительная штурманская подготовка к полету
- •2. Предполетная штурманская подготовка
- •3. Назначение штурманского бортового журнала и его заполнение в период подготовки к полету
- •4. Штурманский контроль готовности экипажа к полету
- •Глава 10 основные правила самолетовождения
- •1. Порядок выполнения маршрутного полета
- •2. Выход на исходный пункт маршрута
- •3. Выход на линию заданного пути
- •4. Контроль и исправление пути
- •5. Определение навигационных элементов на контрольном этапе
- •6. Выход на конечный пункт маршрута
- •7. Порядок работы штурмана при выполнении полета по воздушной трассе
- •8. Заполнение штурманского бортового журнала в полете и записи на карте
- •Глава 11 визуальная ориентировка
- •1. Сущность визуальной ориентировки
- •2. Классификация ориентиров и их главные отличительные признаки
- •Дальность видимости ориентиров в зависимости от высоты полета днем в ясную погоду
- •3. Условия ведения визуальной ориентировки
- •5. Правила ведения визуальной ориентировки
- •6. Ориентирование карты по странам света
- •7. Порядок ведения визуальной ориентировки и точность определения места самолета
- •8. Определение места самолета штилевой прокладкой пути
- •Раздел IV с использованием угломерных
- •Глава 12 радионавигационные элементы
- •1. Общая характеристика и виды радиотехнических систем
- •2. Основные радионавигационные элементы
- •3. Поправка на угол схождения меридианов
- •4. Пользование указателями радиокомпаса
- •Глава 13 самолетовождение с использованием радиокомпаса
- •1. Задачи самолетовождения, решаемые с помощью радиокомпаса
- •2. Полет от радиостанции
- •3. Полет на радиостанцию
- •4. Выход на радиостанцию с нового заданного направления
- •5. Определение момента пролета радиостанции или ее траверза
- •6. Контроль пути по дальности с помощью боковых радиостанций
- •7. Определение места самолета
- •Глава 14 списывание радиодевиации
- •1. Причины радиодевиации и ее характер
- •2. Выполнение радиодевиационных работ
- •3. Подготовка к проведению радиодевиационных работ
- •4. Устранение установочной ошибки рамки радиокомпаса
- •5. Определение радиодевиации
- •Протокол выполнения радиодевиационных работ
- •Выбранные радиостанции
- •Устранение установочной ошибки рамки радиокомпаса
- •6. Компенсация радиодевиации
- •7. Определение остаточной радиодевиации и составление графика радиодевиации
- •8. Декомпенсация радиодевиации
- •9. Проверка правильности остаточной радиодевиации в полете
- •Глава 15 самолетовождение с использованием наземных радиопеленгаторов
- •Задачи самолетовождения, решаемые с помощью наземных радиопеленгаторов
- •2. Полет от наземного радиопеленгатора
- •3. Полет на радиопеленгатор
- •5. Сущность истинного пеленга (ип) и взаимозависимость пеленгов
- •7. Определение места самолета
- •8. Сущность кодовых выражений щге и щтф
- •Раздел V с использованием радиолокационных и навигационных систем
- •Глава 16 самолетовождение с использованием наземных радиолокаторов
- •1. Назначение наземных радиолокаторов и задачи, решаемые с их помощью
- •2. Определение азимута и дальности до самолета
- •3. Определение места самолета
- •4. Определение путевой скорости самолета
- •5. Контроль и исправление пути при полете от радиолокатора и на радиолокатор
- •6. Контроль пути по направлению и дальности
- •7. Вывод самолета на запасный аэродром с помощью наземного радиолокатора
- •Глава 17
- •2. Изображение ориентиров на экране индикатора
- •3. Использование рпсн-2 в режимах «Обзор» и «Дальний обзор»
- •4. Использование рпсн-2 в режимах «Снос» и «Снос точно»
- •5. Использование рпсн-2 в режиме «Скорость»
- •6. Использование рпсн-2 в режиме «Препятствие»
- •Значение углов α для обхода грозы
- •7. Особенности использования самолетной радиолокационной станции рпсн-3
- •Глава 18 самолетовождение с использованием радиотехнической системы ближней навигации рсбн-2
- •1. Назначение рсбн-2 и задачи, решаемые с ее помощью
- •2. Основные сведения о рсбн-2
- •Дальность действия рсбн-2
- •3. Применение рсбн-2 в полете
- •4. Определение навигационных элементов с помощью рсбн-2
- •5. Использование рсбн-2 для захода на посадку
- •План использования системы рсбн-2
- •7. Проверка работоспособности самолетного оборудования рсбн-2 и калибровка шкал ппда
- •Глава 19 использование навигационного индикатора ни-50бм
- •1. Назначение ни-50бм и задачи, решаемые с его помощью
- •2. Основные сведения о ни-50бм
- •3. Методы использования ни-50бм в полете
- •5. Вывод самолета в заданный район
- •6. Использование ни-50бм при обходе гроз
- •7. Использование ни-50бм для счисления пути
- •8. Предполетная проверка ни-50бм
- •Глава 20 самолетовождение с использованием навигационной системы «трасса»
- •1. Назначение системы и задачи, решаемые с ее помощью
- •2. Состав оборудования системы «Трасса» и принцип работы навигационного вычислителя
- •3. Органы управления, указатели системы «Трасса» и их назначение
- •4. Навигационное использование системы «Трасса»
- •5. Включение и проверка работы системы «Трасса» перед полетом
- •Раздел VI. В особых условиях
- •Глава 21 особенности самолетовождения при полетах в особых условиях
- •1. Особенности самолетовождения над горной местностью
- •2. Особенности самолетовождения в условиях грозовой деятельности
- •3. Особенности самолетовождения в Арктике и Антарктике
- •4. Особенности самолетовождения над безориентирной местностью
- •5. Особенности самолетовождения на малых высотах
- •Дальность видимости ориентиров с малых высот
- •Время наблюдения ориентиров в поле видимости при полетах на малых высотах
- •6. Особенности самолетовождения в ночных условиях
- •Дальность видимости ориентиров в темную ночь
- •Глава 22 пробивание облачности и заход на посадку в сложных метеоусловиях
- •1. Схемы снижения и захода на посадку
- •2. Расчет элементов захода на посадку по малому прямоугольному маршруту в штиль
- •3. Расчет элементов захода на посадку по малому прямоугольному маршруту при ветре
- •4. Расчет времени начала снижения при заходе на посадку с прямой для самолета Ан-24
- •5. Заход на посадку по радиолокационной системе рсп
- •6. Заход на посадку по кратчайшему пути
- •Полеты по ортодромии
- •1. Необходимость полета по ортодромии
- •2. Навигационные элементы ортодромической линии пути
- •3. Способы определения ортодромических путевых углов
- •4. Зависимость между ортодромическим, истинным и магнитным курсами
- •5. Курсовая система кс-6, ее назначение и комплект
- •6. Режимы работы, органы управления, указатели кс-6 и их назначение
- •7. Подготовка данных для применения кс-6
- •8. Предполетная проверка кс-6
- •9. Использование кс-6 в полете
- •10. Контроль пути по направлению при полете по ортодромии
- •11. Расчет ипс при полете по ортодромии
- •12. Корректировка показаний кс-6 для отсчета курса по магнитному меридиану аэродрома посадки
- •13. Использование курсовых приборов самолета Ан-24
- •Выбор режима полета на самолетах с гтд и расчет рубежа возврата
- •1. Особенности самолетовождения высотно-скоростных самолетов
- •2. Таблица крейсерских режимов горизонтального полета самолета Ан-24 и пользование таблицей
- •3. Расчет общего запаса топлива с помощью графика
- •4. Расчет максимальной дальности рубежа возврата на аэродром вылета и на запасные аэродромы
- •Коэффициенты к для расчета рубежа возврата самолета Ан-24
- •Глава 25 навигационные задачи на маневрирование
- •1. Определение времени последнего срока вылета
- •2. Расчет времени и места встречи самолетов, летящих на встречных курсах
- •3. Расчет времени и места догона впереди летящего самолета
- •4. Расчет времени и места встречи самолета с темнотой или рассветом и определение продолжительности ночного полета
- •Приложение Сокращенные обозначения и условные знаки, принятые в самолетовождении
- •Условные обозначения элементов схем захода на посадку
- •Условные знаки, применяемые на полетных картах и схемах
- •Предметный указатель
- •Оглавление
- •Раздел I Основы авиационной картографии
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Раздел II Навигационные элементы полета и их расчет
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Раздел III Безопасность самолетовождения. Штурманская подготовка и правила выполнения полета
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Раздел IV Самолетовождение с использованием угломерных радиотехнических систем
- •Глава 12
- •Глава 13
- •Глава 14
- •Глава 15
- •Раздел V Самолетовождение с использованием радиолокационных и навигационных систем
- •Глава 16
- •Глава 17.
- •Глава 18
- •Глава 19
- •Глава 20
- •Раздел VI Полеты в особых условиях
- •Глава 21
- •Глава 22
- •Глава 23
- •Глава 24
- •Глава 25
3. Особенности самолетовождения в Арктике и Антарктике
Арктикой называется северная географическая зона земного шара, расположенная за Северным полярным кругом (от северной широты 66°33') до Северного географического полюса.
Антарктикой называется южнополярный бассейн, лежащий от южной широты 66°33' до Южного географического полюса. Антарктика — это обширная зона, примыкающая к Южному полюсу и включающая в себя Антарктиду и южные части Тихого, Индийского и Атлантического океанов с расположенными здесь островами.
Антарктида — это шестой континент нашей планеты, самый изолированный материк Земного шара. Он отделен от других материков большими водными пространствами.
Условия самолетовождения в Арктике и Антарктике характеризуются следующими особенностями:
1. Однообразием местности с малым количеством ориентиров, позволяющих вести визуальную и радиолокационную ориентировку.
Материковая часть Арктики представляет собой тундру. Зимой местность сплошь покрыта снегом и с воздуха видна, как необъятная снежная пустыня с очень малым количеством ориентиров. Населенные пункты встречаются редко. Имеется несколько крупных рек, расположенных, в меридиональном направлении.
Побережье Арктики изрезано большими и малыми заливами, губами и бухтами, которые образуют множество полуостровов, что при полетах вдоль побережья позволяет вести ориентировку. Характерными ориентирами являются острова северных морей. Летом они наблюдаются хорошо, но зимой сливаются с заснеженной ледяной поверхностью моря.
Большую часть года северные моря покрыты льдом, который перемещается под влиянием морских течений и ветров.
Побережье Арктики изобилует озерами. Берега их низкие и зимой сливаются с тундрой. Летом появляется много дополнительных водоемов.
Антарктида бедна ориентирами. Она почти целиком покрыта мощным ледяным покровом, достигающим толщины более 1 км. Антарктические льды широким поясом (до 1500 км) блокируют материк. Вокруг ледяного пояса встречается много плавучих ледяных гор — айсбергов. Надежными естественными ориентирами в Антарктиде являются отдельные горные вершины, высота которых достигает от 2000 до 6000 м, потухшие и несколько действующих вулканов, а также очертания материка.
2. Неустойчивостью метеорологической обстановки и преобладанием низких средних температур.
Для Арктики характерна неустойчивая метеорологическая обстановка. Наличие больших водных бассейнов, частью открытых и частью закрытых льдом, близость теплого течения Гольфстрим и холодного северного течения создают специфические метеорологические условия погоды. Неустойчивость метеорологической обстановки выражается в резком изменении направления и скорости ветра (от штиля до шторма), в частом изменении высоты и характера облачности, в неожиданном натекании тумана с моря на побережье. Сильные ветры осенью и зимой (до 40 м/сек) часто приносят снежную пургу и поземку. Облачность в Арктике является обычным явлением. Число ясных дней в году колеблется от 20 до 46. Среднемесячная температура девяти зимних месяцев— ниже нуля. Лучшим временем для полетов в Арктике является период с начала марта до середины мая. В это время заканчивается полярная ночь и наступает улучшение погоды. Климат в Антарктике более суров, чем в Арктике. На материковой части наблюдаются сильные ветры (до 60 м/сек) и низкие температуры (летом минус 35—38°, а зимой до минус 87°). Лучшим временем для полетов в Антарктике является период полярного дня, который тянется с сентября по март.
Сложность метеорологической обстановки и суровость климата делают полеты в Арктике и Антарктике весьма трудными.
3. Большой величиной магнитного склонения и резким его изменением на небольших расстояниях, наличием магнитных аномалий и магнитных бурь. В районе Арктики и Антарктики магнитное склонение достигает больших значений и довольно резко изменяется на сравнительно небольших расстояниях как по причине близости полюсов, так и вследствие наличия магнитных аномалий. В полярных районах магнитное склонение также изменяется в период магнитных бурь, связанных с солнечной активностью (до 10—20°, а иногда до 50—60°).
В Арктике и Антарктике наблюдаются полярные сияния, которые значительно затрудняют применение астрономической ориентировки вследствие того, что небесные светила теряются в светлых переливах сияния и их трудно различить.
4. Неустойчивостью показаний магнитных и гиромагнитных компасов вследствие малой величины горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Районы Арктики и Антарктики отличаются от других районов распределением элементов земного магнетизма. Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли по мере приближения к району магнитного полюса сильно уменьшается и с широты 78° становится настолько мала, что магнитные компасы ведут себя очень неустойчиво и пользоваться ими почти невозможно. Компасы типа ДГМК могут быть использованы до широты 80—82°. Для полетов в районах полюсов используются ГПК, курсовые системы и астрономические компасы.
5. Неустойчивостью распространения радиоволн, особенно коротких, и наличием помех радиотехническим средствам. Во время магнитных бурь распространение радиоволн становится неустойчивым, что ухудшает радиосвязь и ограничивает применение радиотехнических средств. При полете в среде, насыщенной ледяными иглами или снежной пылью, возникают помехи радиотехническим средствам, которые образуются местными разрядами между разноименно заряженными частицами. УКВ не подвергаются влиянию ионосферных и атмосферных помех, но дальность их распространения равна дальности прямой геометрической видимости.
6. Малым количеством наземных радиотехнических средств навигации.
7. Особенностью естественного освещения. Арктический и Антарктический районы начинаются от полярных кругов, которые являются границами полярной ночи и дня. Для районов Арктики и Антарктики характерны длительные периоды полярного дня, сумерек и полярной ночи. Поэтому при подготовке к полету необходимо определять условия естественного освещения на разных участках маршрута.
8. Особенностями географического положения, вызывающего большие углы схождения меридианов и быстрое изменение долготы при полете самолета.
В связи с большими углами схождения меридианов затрудняется выполнение полета по маршруту с помощью магнитного компаса. Линия фактического пути при полете по магнитному компасу имеет большую кривизну, что приводит, с одной стороны, к значительному удлинению пути, а с другой — к ухудшению работы некоторых навигационных приборов,
Большая кривизна локсодромии требует непрерывного доворота самолета в горизонтальной плоскости. Эти довороты вызывают ускорения, которые влияют на точность работы некоторых навигационных приборов. Поэтому при полетах в высоких широтах курс самолета лучше измерять относительно не истинных или магнитных меридианов, а относительно условных меридианов.
Особенности штурманской подготовки к полету в Арктике и Антарктике. При подготовке к полету в Арктике и Антарктике, помимо общей подготовки, экипаж обязан:
1. Изучить все материалы аэрографических и климатических описаний района полетов, а при полете над морем — специальные лоции моря.
2. Изучить особые указания и инструкции, регламентирующие полеты над морем.
3. Проконсультироваться по вопросам самолетовождения с другими экипажами, имеющими опыт полетов в данном районе.
4. Подготовить необходимый набор полетных, бортовых, морских и магнитных карт и различные справочные материалы.
5. Изучить вид звездного неба для времени полета.
6. Подготовить необходимые пособия для астрономических вычислений.
7. Разработать штурманский план полета с использованием ортодромических методов и средств астрономической ориентировки.
8. Проверить правильность установки бортового визира, астрокомпаса, поправку к авиасекстанту и работу осреднителя.
Для полета в полярных районах применяются карты следующих масштабов и проекций:
1. Для побережья Арктики — карта в международной проекции масштабов 1:1 000 000 и 1:2 000 000.
2. Для центрального района Арктики — карта центральной полярной проекции масштаба. 1:2 000000 и карта полярной стереографической проекции масштабов 1:2000000, 1:3000000 и 1:4 000 000.
Для упрощения измерений путевых углов, прокладки пеленгов, использования астрокомпасов и для удобства самолетовождения при полетах севернее широты 75° применяют систему условных меридианов, которая была предложена заслуженным штурманом СССР В. И. Аккуратовым.
С етка условных меридианов наносится на картах, используемых для полетов в полярных районах, при их издании. Одна группа условных меридианов наносится параллельно гринвичскому меридиану красным цветом, а вторая группа—параллельно меридиану 90° восточной долготы синим цветом (рис. 21.1). От условных меридианов отсчитываются путевые углы, курсы, пеленги и направление ветра. Применение сетки условных меридианов облегчает работу штурмана. Линия пути пересекает условные меридианы под одним и тем же углом, поэтому условные ИПУ по маршруту можно измерять транспортиром от любого условного меридиана.
Для измеренного УИПУ рассчитывается условный ИК, который выдерживается на данном участке по ГПК или по астрокомпасу.
Переход от направления относительно условного меридиана к направлению относительно географического меридиана места и наоборот выполняется по формулам:
; ИПУ = УИПУ90 — 90° ± ;
; УИПУ90 = ИПУ + 90° .
Относительно условных меридианов в любой точке маршрута можно откладывать условные ИК для счисления пути и условные истинные пеленги самолета для определения своего местонахождения.
Условный ИПС рассчитывается по формуле: УИПС = УИК+ +КУР±180°.
При измерении направлений относительно условных меридианов отпадает необходимость в учете углов схождения меридианов, а также нет необходимости в знании долготы местонахождения самолета при использовании астрокомпаса.
Прокладка маршрута для полетов в полярных районах производится по общим правилам с дополнительным нанесением сведений, необходимых для самолетовождения. Подготовка карты для самолетовождения выполняется по средним МПУ и по ОПУ. Путевые углы наносятся в начале каждого участка маршрута. При этом в числителе ставится МПУ, а в знаменателе ОПУ. Справа от записи путевых углов указывается расстояние. МПУ рассчитываются и наносятся на карту через каждые 5° их изменения, а при постоянном МПУ — через 200—400 км в зависимости от масштаба карты.
У всех поворотных точек указывается значение широты, долготы и предвычисленных пеленгов. При больших расстояниях между поворотными точками предвычисленные пеленги отмечаются не реже чем через каждые 100 миль.
При полете в районе полярных морей на борту самолета должен быть набор подготовленных морских карт. При подготовке на них наносятся:
а) береговая черта — синим цветом;
б) граница территориальных вод — красным цветом;
в) высоты береговой черты и островов — в метрах;
г) дополнительная координатная сетка (при необходимости);
д) точки возможных встреч с морскими судами.
Особенности выполнения полета в Арктике и Антарктике, Полеты над полярными районами Северного и Южного полушарий выполняются с учетом их физико-географических и навигационных условий. При выполнении полетов в указанных районах необходимо:
1. Для обеспечения необходимой точности и самоконтроля самолетовождение осуществлять путем комплексного использования всех технических средств, особенно астрономических.
2. Вследствие неустойчивой работы магнитных компасов курсы самолета выдерживать по ГПК, который устанавливается по астрокомпасу не реже чем через каждые 15 мин полета.
3. При использовании наземных радиотехнических средств в полярных морях отдавать предпочтение радиолокаторам, береговым длинноволновым радиопеленгаторам и веерным радиомаякам (ВРМ-5).
4. При полетах над морем выводить самолет на ЛЗП с рассчитанным курсом следования по известным данным о ветре, а если эти данные отсутствуют, то подбором курса по углу сноса.
5. Угол сноса и путевую скорость на средних и больших высотах определять бортовым визиром по дрейфующим льдам, гребням волн, ветровым полосам и барашкам.
6. Контроль пути при полете над морем вне видимости береговой черты осуществлять при помощи точной инструментальной прокладки, радиопеленгования и прокладки на карте астрономических линий положения самолета. В условиях видимости береговой черты контроль пути дублировать визуальной ориентировкой по береговым ориентирам, видимым с самолета.
7. При полетах на малых высотах в условиях отсутствия видимости небесных светил, ограниченной горизонтальной видимости и в облаках курс самолета выдерживать по гиромагнитному компасу или ГПК (сверяя его показания с показаниями магнитного компаса через каждые 10 мин полета) с последующей проверкой при помощи астрономических средств (при выводе самолета за облака) и внесением необходимых поправок.
8. При полетах в условиях обледенения и ограниченной видимости (в снегопаде, в облаках), когда радиосвязь может быть неустойчивой или вовсе отсутствовать, самолетовождение осуществлять при помощи курсовых систем в режиме «ГПК» с одновременным счислением пути методом штилевой прокладки.
9. При выполнении полетов в высокие широты Арктики и Антарктики командир корабля независимо от запроса диспетчера обязан каждые 30 мин сообщать координаты своего местонахождения.