Файл: Рачков, Анатолий Антонович. Практическая мореходная астрономия.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2024

Просмотров: 70

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

При измерении углов между береговыми предметами секстан приготовляют к наблюдениям так же, как и при астрономических

наблюдениях, но вместо дневной трубы пользуются ночной с мень­

шим увеличением и с большим полем зрения. Если не требуется большой точности измеряемого угла, то наблюдают без трубы.

На глаз оценивают величину угла и, поставив алидаду на соот­ ветствующий отсчет, располагают секстан в плоскости измеряе­

мого угла.

Наводя трубу на левый предмет (маяк), передвигают алидаду в ту или другую сторону до тех пор, пока в поле зрения трубы не появится дважды отраженное изображение правого предмета. Затем ставят на стопор и, действуя бесконечным винтом, приводят указанные изображения в точное совмещение. После этого берут отсчет по лимбу и барабану и исправляют его погрешностью

индекса.

В практике судовождения при измерении углов между берего­ выми предметами не требуется высокой точности, поэтому погреш­ ностью индекса можно пренебречь, если она не превышает несколь­ ких минут (i < 0°,1).

При измерении углов между огнями маяков яркость их изобра­

жения можно регулировать подъемным кольцом трубы: если ярко

освещен прямовидимый и слабо отраженный маяк, то подъемное

кольцо надо опустить, чтобы в трубу попало меньше лучей от прямовидимого и больше от отраженного огня маяка. В противном

случае трубу надо поднять.

Измерение высот светил интегрирующим авиационным секстаном

(ИАС)

Наблюдения, выполняемые с помощью секстана ИАС-1, сво­ дятся к непрерывному совмещению изображения светила с пузырь­

ком уровня в течение 40, 120 и 200 сек. — времени действия инте­ гратора. Для этого от наблюдателя требуется удерживать изображение светила в совмещении с пузырьком уровня путем поворотов в разные стороны угломерного барабана, чтобы соответ­ ственно изменять положение главного зеркала. Интегратор, связанный с часовым механизмом, который приводит его в дей­ ствие, автоматически суммирует отсчеты, получаемые при пово­ ротах измеряемого барабана, и в конечном счете показывает средний отсчет измеряемой высоты светила. Десятки и единицы градусов, минуты и десятые доли минут получаемого отсчета по секстану отсчитываются по соответствующим шкалам. Этот

отсчет не следует исправлять поправками на наклонение гори­ зонта и полудиаметр светила, а только за рефракцию и параллакс.

Высота светила, измеренная секстаном с интегратором, отно­ сится к среднему моменту, который равен моменту пуска в ход часового механизма, увеличенному на половину промежутка времени работы часового механизма.

44


§ 27. ИСПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ВЫСОТ СВЕТИЛ .

Отсчет секстана (О. С.), соответствующий измеренной высоте, исправленный поправкой индекса и общей инструментальной поправкой i+s, называется измеренной высотой h'

светила. Для получения истинной геоцентрической высоты h необходимо измеренную высоту исправить общей поправкой измеренных высот Д/г, со­

стоящей в общем случае из рефракции, наклонения видимого горизонта, по­ лудиаметра и параллакса светила (рис. 21)

Д/г =— р — d + R + Р.

Астрономической

рефракцией р назы­

вается угол между истин­ ным направлением АС и видимым направлением на светило АС'.

Наибольшая рефрак­ ция бывает тогда, когда

светило находится на гори­

 

 

зонте, и

в

среднем

рав-

Общая поправка

измеренных высот

о-/

.

г

 

1

Рис. 21.

на 35

С

увеличением./г

 

светил

 

рефракция

уменьшается.

 

 

преломляющую

В зените

она равна

О', так как луч падает на

среду нормально и поэтому вовсе не испытывает преломления.

При измерении углов между береговыми предметами рефрак­ ция не оказывает никакого влияния на измеряемый угол, особенно когда эти предметы находятся на приблизительно равных

высотах.

идущих от

 

Явление преломления лучей,

земных предметов

к глазу наблюдателя, называется

земной

рефракцией.

Благодаря земной рефракции маяки при приближении к ним открываются ранее ожидаемого времени. Этим объясняются

миражи. Так как законы изменения рефракции в низших слоях атмосферы недостаточно изучены, не рекомендуется измерять

высоты

светил менее 5°. Если же необходимо

измерить

малые

высоты,

то при исправлении их

следует пользоваться табл. 12

МТ-53,

где приведены значения

рефракции для

видимых

высот

от—0°10' до 90° при давлении атмосферы 760 мм и температуре

+ Ю° С. При этом учитываются поправки за температуру и давле­

ние, выбираемые из табл. 14а и 146 МТ-53. При измерении высот, больших 5°, исправление их производится с помощью

таблиц общих поправок. Знак поправок в обоих случаях указан

в таблицах.

45


Наклонением горизонта d называется угол между

плоскостью истинного горизонта АГ и направлением на видимый горизонт АВ. Наклонение горизонта увеличивает высоту светила,

поэтому значение d как поправки — отрицательное (см. рис. 21). Величина наклонения горизонта зависит от высоты глаза

наблюдателя е и от состояния атмосферы.

Для измерения величины наклонения горизонта имеются

специальные приборы или приспособления к секстану.

К числу

 

 

самостоятельных

приборов

 

относится

 

 

наклономер

проф. В. В. Каврайского

 

 

(рис. 22).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения величины d накло­

 

 

номером Каврайского выбирают место,

 

 

откуда видны противоположные стороны

 

 

горизонта;

поворотом прибора

вокруг

 

 

горизонтальной оси добиваются совме­

 

 

щения изображений горизонтов. По

 

 

положению линии совмещения заме­

 

 

чают отсчет dY на вертикальной

шкале;

 

 

цена деления шкалы равна 1'. Наблю­

 

 

датель поворачивается на 180°, одно­

 

 

временно

поворачивая

 

наклономер

 

 

около оси на 180°, и производит

вторые-

 

 

наблюдения (d2)-

 

величина

наклоне­

 

 

Действительная

 

 

ния

J _

Ф + Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а —

 

2

 

 

 

 

Рис. 22. Наклономер

При отсутствии

качки

и

наличии,

В. В. Каврайского.

— дальний объектив; 2 —

хорошей видимости ошибка

измерения

ближний

объектив; 3 — ре­

зиновый

наглазник зритель­

наклонения

горизонта

+0',2.

При

 

 

 

 

 

 

 

 

ной трубы; 4—диафрагма;

состоянии

моря 3—4 балла

ошибка

— диоптрийное кольцо.

 

 

измерения d доходит до

+0',3—О',4.

Измерение наклономером Каврайского

следует производить

с возможно меньшей высоты глаза, так как при уменьшении дальности видимости горизонта его изображения получаются более четкими, что увеличивает точность измерения наклонения

горизонта.

Для приближенных расчетов значения d, выраженного в мину­

тах, служит формула

d - 1,8]Л?,

где е — высота глаза наблюдателя, м.

В МТ-53 имеется специальная табл. 116, где приведены значе­ ния d (h', исправленная d, называется видимой высотой /гв).

Величина d включается, так же как и значение рефракции,

в общую поправку, применяемую при исправлении высот.

46


Видимый угловой радиус светила 7? — угол между направлениями на центр и край светила. Если измерялась,

высота верхнего

края

светила, то 7? имеет знак минус.

При измерении

высоты

нижнего края 7? имеет знак плюс

(см. рис. 21).

 

 

Величина радиуса светила непрерывно изменяется в зависимо­ сти от изменения расстояния до светила. Наибольший 7?° бывает около 2—3 января (7?о = 16',3), когда Солнце находится в пери­ гее, и наименьший — 5 июля (7?о = 15',8), когда оно находится в апогее. Значение радиуса Солнца и Луны приводится в Морском

астрономическом ежегоднике на каждый день года, в О4 всемир­

ного времени.

7?о = 16', а

В табл. 8 МТ-53 принята средняя величина

в табл. 8а и 86 даны поправки к ней за дату.

 

Величина 7?^ учитывается табл. 10а и 106 соответственно для

исправления измеренной высоты нижнего края Луны и верх­

него края А-.

 

Значение 7? приводится в ежедневных таблицах МАЕ.

Суточный параллакс светила

Р — угол, под.

которым со светила С усматривается радиус Земли (ОА) наблю­ дателя (см. рис. 21). Наибольшего значения суточный параллакс светила достигает тогда, когда светило находится на горизонте.

В этом случае он называется горизонтальным парал­ лаксом светила Ро. Когда светило находится в зените

(7г = 90°), суточный параллакс равен нулю.

Кроме того, параллакс светила зависит также и от расстояния

до

светила. Например, горизонтальный

параллакс

у

Луны

колеблется

от 54'

до

61',5

среднем

около

1°),

у

Солнца

он

9",

у

Венеры

и

Марса

не

более О',55 и О',4, а

у

других

планет

еще меньше.

У звезд горизонтальный

параллакс прак­

тически

равен нулю.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поправка за суточный параллакс светил Р имеет всегда знак

плюс и

определяется

по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = Ро cos ha,

 

 

 

 

где

Ро — горизонтальный экваториальный

параллакс;

 

 

 

hB— видимая высота.

 

 

 

 

 

 

Наибольшее значение горизонтальный параллакс будет иметь для наблюдателя на экваторе, так как экваториальный радиус Земли больше полярного на 22 км. Практически разница между

полярным и горизонтальным экваториальным параллаксами незна­ чительна: даже у Луны она достигает лишь О',2. Поэтому при

составлении мореходных таблиц для всех наблюдателей в расчет

принимается

горизонтальный

экваториальный

параллакс

Луны Ро.

Поправка за

параллакс

Солнца учитывается табл. 8

МТ-53,

Луны — табл.

10а

или

106,

планет — табл. 9а

(табл. 5).

 

 

 

 

 

 

 

47