
- •Определение места по трем пеленгам
- •Это важное положение можно использовать для получения истинного места судна и поправки компаса следующим образом.
- •Определение места судна по двум горизонтальным углам
- •Определение расстояний в море
- •Определение места судна по измеренным расстояниям
- •Определение места судна по крюйс-пеленгу
- •Определение места судна по крюйс-расстоянию
- •Определение места судна по пеленгу и расстоянию
- •Другие комбинированные способы определения места судна
- •Использование одной линии положения. Связь между счислением и обсервацией
Определение места судна по крюйс-пеленгу
Если
в видимости судна имеется только один
ориентир, который можно использовать
для взятия пеленга, наблюдатель,
находящийся на стоящем судне, получит
одну линию положения. Место в этом
случае определить нельзя. Положение
меняется, если наблюдатель находится
на движущемся судне и элементы движения
известны.
Обозначим через КК1 линию пути судна (рис. 11.1). Когда судно находилось в точке F, был взят первый пеленг ориентира А. Через некоторое время из точки F1 взят второй пеленг того же ориентира. Если путь судна и пройденное расстояние известны, то, вычислив угол Θ — разность пеленгов и угол q — курсовой угол предмета А в момент первого измерения пеленга, можно рассчитать D — расстояние до предмета А в момент второго измерения пеленга. Из ∆FAF1
При определении по крюйс-пеленгу место судна будет в точке пересечения двух линий положения: второго пеленга и окружности радиусом D с центром в точке А. Так как вторая линия положения получается через элементы счисления (S и q), то место, найденное этим методом, называется счислимо-обсервованным.
На практике для нахождения места судна вместо расчетов D, пользуются графическим решением (рис. 11.2).
По линии пути судна
KK1
или по линии пути К1
проложенной на карте от предмета А,
откладывают от точки пересечения с
линией первого пеленга n
пройденное судном расстояние S
за время между пеленгами и из полученной
точки m
прокладывают прямую, параллельную
первому пеленгу, до пересечения
со вторым. Это будет приведенная
линия положения;
в точке пересечения этой линии со
вторым пеленгом будет место судна
(точка F
на рис. 11.2). Определение места судна по
крюйс-пеленгу может быть еще истолковано
как перенос первой линии положения
по счислению параллельно самой себе
к моменту получения второй линии
положения.
Если
нет дрейфа и течения, пройденное судном
расстояние по показаниям лага, исправленное
его поправкой, откладывают на линии ИК,
а при дрейфе — на линии пути судна Причем
для лагов, жестко скрепленных с корпусом
судна, необходимо откладывать не просто
SЛ,
a
SлSecα
(α
— угол дрейфа).
При наличии течения, когда элементы его известны, плавание судна между пеленгами нужно проложить с учетом действующего течения. Для этого (рис. 11.3) из произвольной точки n на первом пеленге прокладываем линию ИК судна и плавание его по лагу за время между пеленгованиями. Из полученной точки m прокладываем отрезок, равный сносу от течения за тот же промежуток времени mf = vtt, и через точку f проводим прямую, паралельную первому пеленгу.
При аналитическом учете течения на линии пути необходимо отложить расстояние, пройденное судном относительно грунта:
Если за время определений судно меняло курс, то между пеленгами необходимо отложить все отрезки ИК и SЛ (рис. 11.4).
Способ крюйс-пеленга можно использовать и для определения места судна по разновременным пеленгам двух предметов, причем решение в этом случае существенных отличий не имеет.
Рассматривая способ крюйс-пеленга как определение места судна по двум линиям положения (первой приведенной и второй линией положения), напишем формулу для средней квадратичной ошибки обсервованного места
где mл1, mл2 — средние квадратичные ошибки первой и второй линий положения; mр — средняя квадратичная ошибка приведенной линии положения, обусловленная ошибками в направлении и величине перемещения судна, средние квадратичные ошибки которых равны mк и ms
q = ПУ - ИП — угол между линией пути и первым пеленгом.
Подставим значение mр в формулу (11.3) и получим значение средней квадратичной ошибки счислимо-обсервованного места, приняв
Из формулы (11.4) следует, что место точнее определяется при уменьшении расстояния до предмета и при значениях углов q и Θ, близких к 90°. Однако эти условия несовместимы, так как с увеличением q и Θ увеличивается расстояние. В общем случае место судна наиболее точно получается при q = 50...80°, Θ = 50...70°.
Рассматривая способ определения места судна по крюйс-пеленгу следует отметить, что наибольшие ошибки возможны при неверном учете течения. Поэтому пренебрежение к учету течения недопустимо.
Рассмотрим
влияние ошибок элементов течения (или
ошибок из-за неучтенного течения) на
получение счислимо-обсервованного
места.
На рис. 11.5 точка F’
— место судна, полученное по крюйс-пеленгу
без учета течения, a
F—действительное
место судна.
Из ∆FF’e имеем
Отсюда ошибка в определении места из-за того, что не было учтено течение, определится из выражения
где α — угол между первым пеленгом и направлением течения;
t — промежуток времени между пеленгованиями;
Vt — скорость течения.
Из формулы (11.5) видно, если α = 0°, то FF’ также равно нулю, а следовательно, течение не вызовет ошибки в полученном месте судна. Поэтому, если взять первый пеленг по направлению течения, то место судна, полученное по крюйс-пеленгу, будет свободно от ошибки в учете течения.