船舶定位与航行方法.ppt
《船舶定位与航行方法.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《船舶定位与航行方法.ppt(80页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、多媒体制作 张寿桂,航海教研室,1,第六章 船舶定位与航行方法,航线设计:船舶开航前,由二副设计一条安全、经济的航线。,航行过程中,驾驶员保持船舶安全、经济地航驶在计划航线上。,测定船位的方法,陆标定位(如方位定位、距离定位),推算定位(航迹绘算、航迹计算),天文定位(太阳、星体定位),无线电定位(雷达、卫星定位),航行过程中,驾驶员进行船舶避让、避礁和导航。,保持船舶、货物营运安全。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,2,根据船舶最基本的航海仪器罗经和计程仪所指示的航向、航程和风流资料,在不借助于外界导航物标的条件下,从已知的推算起始点开始,推算出有一定精度的船舶航迹及某一时刻的船位。,航迹推
2、算(Dead reckoning system):,航迹推算有以下两种方法:,()航迹绘算法(Track plotting),即海图作业法(Chart work)。它是在海图上根据航行要素直接画出航迹和推算船位来,这是目前船舶航行中常用的方法;,()航迹计算法(Track calculation)。它是采用数学计算的方法,根据航行要素计算出航迹和推算船位的数值,然后画到海图上去指导航行。,一 航迹推算,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,3,()在海图上根据计划航线和风流要素,预配风流压差,作图画出应驶真航向和推算船位。,航迹绘算法即海图作业法,它主要解决如下两类问题:,()根据船舶航行时的航向、
3、航程和风流要素,在海图上直接作图画出推算航迹和船位;,航迹绘算法简单、直观,所以它是船舶航行中驾驶员进行航迹推算的主要方法。航迹推算相关规定请参阅中华人民共和国交通部规定的海图作业试行规则。,航迹绘算,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,4,无风流航迹绘算,无风流情况下的推算,在无风流情况下,无风流情况下的推算船位可按计程仪航程SL在计划航线上截取求得。无风流情况下的推算船位又称积算船位DR(Dead Reckoning Position)。,船舶的航行计划中,在海图上由起航点、转向点和到达点之间的连线,叫作计划航线。计划航线就是船舶航行要走的计划航迹。计划航迹的前进方向,叫作计划航迹向(Cour
4、se of advance),代号CA。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,5,无风流情况下航迹推算的作图方法举例如下:,作出推算起始点船位,如图0800船位,0800 00.0,画出计划航线,按计程仪航程SL,如08001000计程仪航程为30n mile,在计划航线上从0800船位向航迹向方向截取推算航程30n mile,在计划航线上画一与经纬线平行的小“+”字,表示1000推算船位,+,图上标注,推算船位附近,用分数形式标明船位的时间和当时的计程仪读数,在计划航线上,标注计划航迹向、罗航向和罗经差(或陀罗航向和陀罗差)。,1000 28.6,CA060 CC057.5(C+2.5),多媒体
5、制作 张寿桂,航海教研室,6,有风无流航迹绘算,有风无流情况下航迹推算的作图方法,在有风无流情况下,根据当时的风舷角、风速和船舶装载情况查风压差表,确定风压差值。船舶真航向TC=CA-。再将真航向换算成罗航向或陀罗航向,以此驾驶船舶即可使船舶航行在计划航线上。,船舶航迹叫作风中推算航迹线(Leeway track),它的方向,即由真北线顺时针方向到风中推算航迹线的夹角,叫风中推算航迹向,用CA表示。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,7,有风流航迹绘算,如果船舶同时受到水流的作用,船舶还将随着水流的流向CC,以流速VC作漂流运动,结果船舶将沿着和的合成矢量,即推算航速(Speed made go
6、od)矢量航行。显然VG=V+VC。这时的船舶航迹叫作推算航迹线,它的方向,即由真北线顺时针方向到推算航迹线的夹角,叫推算航迹向(Course made good),并用CG表示。,风中推算航迹与推算航迹之间的夹角,叫作流压差角(Drift angle),简称流压差,代号为。,船舶的真航向线和推算航迹之间的夹角,叫作风流合压角(Leeway and drift angle),简称风流压差,代号为。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,8,从风流推算的起始点A作风中航迹线,A,TC,CA,NT,B,C,VG=12.2kn,VC=3kn,CG=080,在其上量得AB=SLsec=12 n mile,根
7、据流向000,流速3kn,从B点作水流矢量,求得C点,AC为要求的推算航速矢量VG,从图中量得:,推算航迹向CG=080,推算航速VG=12.2kn,流压差=CG-CA=080-094=-14,=+=-10,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,9,航迹计算,航迹计算法,根据推算起始点的经纬度、航向、航程和风流资料,运用数学计算的方法求取到达点经纬度或航迹,或根据起讫点的经纬度求取该两点间的航向和航程的方法。,一般情况下,航迹计算法指的是恒向线航线航迹计算法。,1)使用小比例尺海图时,航迹绘算作图误差较大,辅以航迹计算,可提高航迹推算的精度;,2)在渔区、雾区、避让中等需频繁变向、变速的条件下航行,
8、海图作业困难,采用多航向航迹计算法,可求取较为准确的推算船位;,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,10,航迹计算,3)当起航点与到达点不在同一张海图时,可用航迹计算法 来帮助海图作业;,4)航迹计算是自动导航的基础。,现在IBS、ECDIS等自动导航系统都采用航迹计算模型进行相应的航迹推算。,航迹计算的结果需要标绘到海图上去,方能用于指导船舶航行。因而,航迹计算不能完全替代航迹绘算,只能作为航迹绘算的补充。,航迹计算的核心问题,是计算到达点与起航点之间的纬差D和经差D。只要求得D和D,则可用下式求取到达点的经纬度:,21D 21D,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,11,D ScosC,Dep S
9、sinC,东西距Dep(Departure):,两点间恒向线航程S的东西分量。,纬差:D,两点间恒向线航程S的南北分量。,DDep secm Dep sec(1+2)/2),多媒体制作 张寿桂,12,二 陆标定位,虽然在航海上利用航迹推算方法可以求取推算船位,但是由于本船的航向、航程和风流要素等无法正确掌握,可能使推算船位和实际船位相差甚大。,在海上,还可以利用陆标、天体以及各种电子导航系统进行船位测定,简称定位(Fixing position)。,测定船位的方法,陆标定位(如方位定位、距离定位),天文定位(如三星定位),电子导航定位(如GPS定位),陆标(Landmarks):指在海图上标有
10、准确位置的可供观测并用 以导航定位的陆上物标的统称。,陆标定位(fixing by landmarks):是指观测陆标的方位、距离、方位差或它们的组合等来确定船位的方法和过程。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,13,陆标船位及海图标注,如能同时观测两个或两个以上陆标的导航参数,可以获得同一时刻的两条或两条以上的船位线,它们的交点即为观测时刻的观测船位。,在位置线的交点画一小圆圈作为陆标定位的船位符号。,常用的陆标定位:,方位定位,距离定位,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,14,选用定位的陆标,首选物标灯塔,孤立尖顶小岛。,用于目测的其它良好物标:山峰、岬角等。,原则:海图有准确位置且明显的可观
11、测的物标。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,15,陆标的识别,陆标定位时,必须准确无误地辨认物标。,航海上辨认物标的常用方法有:,1.利用对景图识别,在航用海图上或航路指南中附有某些山形的照片或图片,即对景图,并注明该图是在某一方位、距离上观看时的形状。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,16,.利用等高线识别,在大比例尺海图上,山形通常以等高线来描绘。,等高线愈密,表示山形愈陡峭,等高线愈疏,表示山形愈平坦,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,17,3.利用实测船位识别,利用已知物标测定船位的同时,测出前方未知物标的方位。在海图上画出船位后,从船位画出所测的方位线。,重复进行该步骤。,则从两、三个
12、实测船位所画出的方位线将基本交于海图上的某一物标,该物标即为待识别的物标。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,18,方位定位,测方位的仪器,罗经,陀螺罗经复示器或磁罗经,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,19,测方位的仪器,航海雷达,可利用雷达电子方位线观测物标的方位,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,20,方位定位,同时观测两个或两个以上陆标的方位来确定船位的方法和过程称为方位定位,也称为方位交叉定位(fixing by cross landmarks)。,方位定位观测作图简单、迅速,是海上常用的定位方法。,在航海实践中,通常采用两方位和三方位定位。,在海上,近距离(小于30海里)中低纬度海区航行
13、时,一般将方位位置线近似认为是恒向线方位线,即直线。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,21,1.两方位定位,同时观测两个陆标的方位,可以获得同一时刻的两条方位位置线,其交点即为观测时刻的观测船位。,定位步骤,通常通过选、测、算、画等步骤来进行定位。,选,即合理选择和正确确认准备观测的物标,测,即观测,在海上利用磁罗经或陀螺罗经复示器观测A、B物标的方位可得到相应CB1,CB2或GB1,GB2,算,即换算,将CB1,CB2或GB1,GB2换算成真方位TB,TB1=CB1+C=GB1+G,TB2=CB2+C=GB2+G,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,22,画,即在海图上根据算出的真方位画出两条方
14、位位置线,其交点就是所求的观测时刻的观测船位。,从物标A按TB1 的反方向(TB1180)画出船位线,同理从物标B按TB2 的反方向(TB2180)画出船位线,则两条船位线的交点P0就是观测时刻的观测船位。,P0,为两船位线的夹角。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,23,距离定位,若能同时观测两个或两个以上物标的距离,然后在海图上以观测物标的位置为圆心,以观测距离为半径画出距离位置线,则两条或两条以上距离位置线的靠近推算船位的交点就是观测时刻的观测船位。,A,B,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,24,航海上测定距离的方法,用六分仪观测物标的垂直角求距离,用雷达观测本船到某一物标的距离(可用雷达
15、的固定距标圈Rings或活动距标圈VRM进行测量),VRM,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,25,三距离定位,同时测得视界内三个物标的距离后,在海图上分别以三个物标为圆心,以所测距离为半径画圆弧,得到一个交点或小三角形,即为观测时刻的观测船位。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,26,移线定位,在某一时刻只能测得一条位置线,能否确定观测船位?,该位置线与推算航迹向或计划航迹向CA的交点是否为该观测时刻的船位?,No,什么都不是,既不是推算船位,也不是观测船位。,那么在上述情况下,测得的该位置线是否没有用处?,根据观测船位的含义,显然它是同一观测时刻两条或以上的位置线的交点,对于在同一观测时刻仅能
16、测得一条位置线,可以采取位置线转移的方法将不同时刻的位置线转移到同一时刻,而按“同一时刻”的两条位置线相交得到该时刻的船位,所获船位称为移线船位(Running fix)。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,27,CA,P2(T2),F,p1,T1,在不同时刻T1和T2,对同一物标M进行两次方位观测,如图所示,则可以得到两条不同时刻的方位线P1和P2。如果将前一时刻的方位位置线根据推算航迹向CA和推算航程S,转移到后一方位线的那个时刻上去,则转移船位线与后一时刻的方位线的交点F,就是方位移线船位(Running fix)。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,28,综合定位,综合定位(联合定位,Co
17、mbined fixing),当用单一方法不能测定船位时,可利用各种不同性质的船位线来测定船位。,主要的综合定位方法有:,方位和距离定位,方位和水平角定位,方位或距离与等深线定位等,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,29,二、天文定位,现代航海中,无线电航海技术迅猛发展,海上船位的精度得到了充分的保证,但是作为船舶航行中原始的定位手段之一,天文航海有其自身的特点,作为航海人员也应加以充分掌握和了解。,天文航海主要研究的内容:,第一部分是观测天体定位:即船舶在海上航行时,可利用太阳、行星和恒星等天体测定观测时刻的船位。,第二部分是观测天体求罗经差,即观测天体的罗方位同时记下观测时间来确定罗经差。,
18、多媒体制作 张寿桂,航海教研室,30,天体(Celestial body),是宇宙空间各种天体的统称。,例如恒星(包括太阳)、行星(包括地球)、卫星(包括月亮)、小行星、彗星、流星等等。,恒星是炽热发光的天体,围绕着恒星运行的天体称为行星,围绕着行星运行的天体称为卫星。,航海上常用的天体称为航用天体(Navigational celestial body)。,航用天体有太阳、月亮和四大行星(金星、火星、土星和木星)以及159颗航用恒星。即所谓的日、月、星辰。,航海上经常观测这些天体进行定位和测定罗经差。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,31,天球和天球坐标系,船舶在海上航行时,为了利用太阳、行
19、星和恒星等天体测定船位,必须了解观测时刻的天体位置和观测所得到的天体与测者之间的相互位置关系问题。,天球(Celestial Sphere),人们通过一个假想的天球,把天球与地球、天体与测者通过球面几何关系联系起来。,在实用天文学中,将测者为中心,任意长为半径的空心的假想球面定义为天球。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,32,天体在天球上的位置,可以用投影的方法将天体投射在天球面上。,天球,Z,A,PN,B,b,B,o,b是天体B在地球上的投影点,称为天体的地理位置。(Geographical position),B是天体B在天球上的位置。,空中每一个天体都可以求得它在天球上的位置点,以及与其
20、相对应的地球上的地理位置点。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,33,与地球上用纬度和经度来确定某点位置相类似,确定天体在天球上位置的球面坐标系称天球坐标系。由于天球上采用的原点和基准大圆不同,可采用多种不同的天球坐标系,在天文航海上常用的是赤道坐标系和地平坐标系。,天球上的基本点、线、圈,天球与地球点、线、圈对应表,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,34,航海六分仪(sextant),六分仪的结构,望远镜,动镜,滤光片,定镜,指标杆,刻度弧,弹簧夹,鼓轮,架体,刻度整度数,把手,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,35,在某一时刻,利用航海六分仪(专用测角仪器)观测某一天体的高度(天体与水天线之间的
21、垂直夹角),经过一系列的计算,可以求得一条天文船位线。如果同时观测了两个天体,则可得到两条天文船位线,该两条船位线的交点就是天文观测船位。,天文船位圆,圆心:天体的地理位置,半径:天体的顶距,Z=90-ht,天体赤纬、半圆格林时角tG,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,36,雷达定位与导航,雷达定位就是用雷达测出物标的距离和方位,然后求出船位.,“雷达”“Radar”是无线电探测和测距.利用目标对电磁波的二次辐射现象来探测目标,并测定目标的距离。,“现代雷达”是利用电磁波的二次辐射、转发或固有辐射来探测目标,并测定目标的空间坐标、速度、加速度、轨迹、姿态及某些特征信息的一个无线电技术范围。,“航
22、海雷达”:包括“船用雷达”和岸用“港口雷达”。,“船用雷达”:装在船上,用来探测本船周围水面上各种目标(来往舰船、岛屿、浮筒、冰山等等)并测定目标距离和方位,主要用于船舶的 定位导航和 避碰,又称“船舶导航雷达”。,“港口雷达”:装在港口,用来探测港口水域水面上各种目标,以引导船舶安全 进出港(VTS)。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,37,航海雷达测方位(可利用雷达电子方位线观测物标的方位),多媒体制作 张寿桂,航海教研室,38,用雷达观测本船到某一物标的距离(可用雷达的固定距标圈Rings或活动距标圈VRM进行测量),VRM,船用雷达的特点,1.用微波;,2.脉冲体制;,3.终端用平面位
23、置显示器(目标显示为屏上的亮点;,4.自备系统;,5.适应海上环境。,船用雷达出现于40年代中期,早已成为船舶重要的助航设备,常被称为船长的“眼睛”,究其原因:,作用距离大,夜间、雨、雾通航能见度差时照“看”不误,有“千里眼”之称;,用显像管显示图像直观,是一种可直观船舶周围目标图像的助航设备。,雷达观测比人眼目测的特点,比人眼高明,距离远;,不受能见度限制;,显示图像直观,精确测量定位方便。,“千里眼”、比人眼高明。,不如人眼,图像比目测粗略、看不清;,有电气干扰背景时,比照片差得多。,多媒体制作 张寿桂,航海教研室,40,测距原理,测距物理基础:目标反射;等速直线传播.,用脉冲测距法:测的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 船舶 定位 航行 方法

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6142633.html