Файл: Колодочка А.С. Метеорологические условия стрельбы артиллерии учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2024

Просмотров: 95

Скачиваний: 2

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

мощи карты и теодолита определяют на местности поправку для перехода от магнитных азимутов к дирекционным углам ( \А т). Кроме того, при помощи мерной ленты и теодолитов для каждой шаропилотной базы определяют: длину базы (b) в метрах, дирекционный угол базы (аь) в градусах и превышение (Л) второго теодолитного пункта над первым в метрах.

При ограниченных сроках на подготовку первого зондирования топографическую подготовку запасной, а в некоторых случаях и ос­ новной шаропилотной базы производят в процессе или по оконча­ нии зондирования.

Поправка для перехода к дерекционным углам обычно опре­ деляется после перемещения артиллерийского метеорологиче­ ского взвода в новый район работы на расстояние не менее 50 км.

к

 

Рис. 3. Определение

длины шаропилотной базы

 

при помощи

короткого базиса

Поправка

вычисляется

как

средняя

разность дирекционных

углов (а)

и магнитных

азимутов

(Ат)

двух-трех направлений,

определенных соответственно

по

карте

и на местности при по­

мощи теодолитов

Д^ т = а — А т -

(1-1)

 

 

Длину шаропилотной базы определяют, как правило, при помо­ щи вспомогательного короткого базиса с (рис. 3), который развер­ тывают при первом! «ли втором теодолитном пункте примерно под прямым углом к шаропилотной базе. Длина вспомогательного бази­ са должна быть не менее 7ю длины шаропилотной базы, а при воз­ можности — до lU ее длины.

Длину вспомогательного базиса измеряют мерной лентой вперед и назад с точностью до 0,1' м и из полученных значений вычисляют среднее. При расхождении двух измерений более чем на 0,2% изме­ ренной длины производят третье измерение.

Если вспомогательный базис выбран на местности с заметным уклоном, то при помощи теодолита измеряют угол превышения од­ ного конца базиса над другим (6); в том случае, когда он боль­ ше 5°, измеренную длину базиса приводят к горизонту, умножая ее на sm (90"—б).

Кроме того, для определения длины шаропилотной базы изме­ ряют при помощи теодолитов все три угла треугольника Т{Г2К, об­ разованного теодолитными пунктами и концом вспомогательного базиса. Каждый угол измеряют два раза с точностью до 0,1'°' с изме-

20


пением положения горизонтального лимба и из полученных значе­ ний вычисляют среднее. При расхождении двух измерений каждого угла больше чем на' 0,2° производят третье измерение. Сумма всех трех углов должна быть равна 180” с отклонением не более чем на 0,2°. В противном случае производят повторное измерение углов.

Длину шаропилотной базы вычисляют по формуле

b

с

 

sin С sin В.

( 1.2)

Если позволяют условия, длину шаропилотной базы

измеряют

мерной лентой непосредственно. При этом измерения

производят

два раза (впереди назад), и если расхождение не будет превышать 0,5% измеряемой длины, то вычисляют среднее значение с округле­ нием до 1 м.

Дирекционный угол базы определяют при помощи шаропи­ лотного теодолита, установленного на первом пункте и ориенти­

рованного по магнитной стрелке.

В измеренный теодолитом маг­

нитный азимут базы А тЬ вводят

поправку ДА т с ее

знаком и

получают дирекционный угол базы <хь

0 -3)

=

 

Превышение второго теодолита над первым вычисляют по дли­

не базы и углу превышения второго теодолитного пункта

над пер­

вым, измеренному теодолитом с первого пункта, либо при помощи карты (подсчетом горизонталей). При измерении угла превышения теодолитом обязательно учитывают поправку на место нуля' верти-,

•кального круга теодолита.

Угол измеряют

два раза

с точностью

до 0, Г' (с нарушением, и восстановлением установки

по уровню)

к из полученных значений

вычисляют среднее. Если расхождение

при двух измерениях будет превышать 0,23,

производят третье из­

мерение. Превышение вычисляют с помощью логарифмической ли­

нейки по формуле

(1.4)

h = b\ gzb,

где — угол превышения второго теодолита

над первым.

Если второй теодолит выше первого, то знак превышения плюс, а если ниже — минус.

Ориентирование радиолокационной станции производится отно­ сительно направления «север—юг». Для этого до постановки ра­ диолокационной станции на позицию при помощи теодолита опре­ деляется дирекционный угол с будущей точки стояния станции на удаленный ориентир. Кроме того, на ориентир определяется верти­ кальный угол для последующего контроля установки антенной си­ стемы радиолокационной станции по углу места.

Па развертывание артиллерийского метеорологического взвода и подготовку к первому комплексному зондированию с момента прибытия взвода на позицию до момента выпуска радиозонда тре­ буется в среднем около 1,5 часа светлого времени, не считая вре­ мени на инженерное оборудование позиции взвода.

21


На развертывание метеовзвода и подготовку к первому комп-j лексному зондированию только при помощи радиолокационной' станции (без подготовки и развертывания шаропилотной базы) требуется в среднем 30—40 минут? на свертывание взвода и на. подготовку его' к маршу требуется около 45—50 минут.

§ 5. ПОРЯДОК и МЕТОДЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Подразделения артиллерийской метеорологической службы,, выполняя стоящие перед ним» задачи, определяют для отдельных видов артиллерии, как правило, различные метеорологические дан­ ные. Однако основными исходными данными для составления ме­ теорологических бюллетеней являются данные о температуре возду­ ха, давлении атмосферы и ветре у поверхности земли и на различ­ ных высотах, т. е. данные о распределении этих метеорологических элементов по высоте.

Для определения метеорологических данных подразделения ар­ тиллерийской метеорологической службы оснащены специальной аппаратурой, приборами, принадлежностями и различным вспомо­

гательным оборудованием, позволяющими

производить

наземные

и высотные метеорологические наблюдения,

а также

обработку

этих наблюдений.

Рассмотрим порядок и объем работы, а также краткую характе­ ристику тех методов определения метеорологических данных, кото­ рые применяются в настоящее время основными подразделениями артиллерийской метеорологической службы — метеовзводами. Ра­ бота других подразделений службы по своему объему обычно мень­ ше, а по применяемым методам определения метеорологических данных — аналогична работе взвода.

Боевая работа артиллерийского метеорологического' взвода по определению метеоданных и составлению бюллетеней обычно вклю­ чает в себя:

наземные метеорологические наблюдения;

добывание водорода;

ветровое зондирование атмосферы;

температурное (комплексное температурно-ветровое) зонди­ рование атмосферы;

обработку результатов метеорологических измерений;

вычисление баллистических отклонений (значений) метеоро­ логических элементов;

составление артиллерийских метеорологических бюллетеней;

передачу бюллетеней в штабы и подразделения артиллерии. Все эти работы1обычно перекрываются по времени их выполне­

ния, а некоторые из них могут даже вовсе не выполняться, напри­ мер добывание водорода, комплексное зондирование и др.

Наземные метеорологические наблюдения в том или ином объ­ еме. производятся во всех подразделениях артиллерийской метеоро-

22


I

\логической службы. Наиболее полно их осуществляют, артиллерийские метеорологические -взводы.

Наземные метеорологические наблюдения заключаются в изме­ рении при помощи специальных метеорологических приборов на­ земных значений основных метеорологических элементов: давления атмосферы, температуры воздуха, направления и скорости ветра.

Наземное давление атмосферы измеряется при помощи баро­ метров-анероидов, точность измерения давления выверенным баро­ метром (поверяется через каждые шесть месяцев) характеризуется срединной ошибкой порядка 0,8—1,0 мм рт. ст.

Наземная температура воздуха измеряется при помощи венти­ ляционных психрометров. Точность измерения температуры выве­

ренным психрометром характеризуется срединной ошибкой поряд­ ка 0,2—0,ЗгС.

Направление и скорость наземного ветра обычно измеряются как средние по 10 отсчетам за 5 минут при помощи артиллерий­ ских полевых ветромеров. Точность измерения вектора скорости на­ земного ветра характеризуется срединной круговой ошибкой по­ рядка М-2 м/сек в зависимости от величины ветра.

Кроме того, в наземные метеорологические наблюдения вклю­ чается определение барометрической тенденции (изменение давле­ ния атмосферы в мб или мм рт. ст. за последние три часа), а также визуальные (без приборов) метеорологические наблюдения над об­ лачностью, состоянием погоды и почвы в районе расположения ме­ теоподразделения.

Наземные метеорологические измерения при помощи приборов производятся перед каждым выпуском шара-пилота (радиопилота) или радиозонда, а также перед каждой передачей бюллетеней. Уточненные значения наземной температуры и давления включают­ ся в передаваемые бюллетени. Независимо от этого через каждые три часа производятся так: называемые срочные метеорологические наблюдения как при помощи приборов, так и без них. Для выпол­ нения всего комплекса наземных метеорологических наблюдений требуется в среднем до 10 минут.

Водород для наполнения радиозондовых и шаропилотных обо­ лочек в боевых условиях обычно добывается при помощи полевого водородного газогенератора. Получаемый в газогенераторе водород в процессе добывания перепускается в' баллоны для хранения водо­ рода, из которых в дальнейшем и производится наполнение оболо­ чек.*

В отдельных случаях, если позволяет обстановка, а также в мир­ ное время водород может поступать на снабжение подразделений артиллерийской метеорологической службы в готовом виде в бал­ лонах, наполненных на специальных газовых заводах.

* Конструкция некоторых типов газогенераторов и способ добывания во­ дорода в них позволяют наполнять оболочки непосредственно из газогенера­ тора в процессе получения водорода.

23