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天测罗经差

天测罗经差
天测罗经差

天测罗经差

一、观测注意事项

1.观测地高度(h<15°)天体的罗方位,而且当天体介于出没与东西圈之间时观测较为有利。

2.观测时应尽量保持罗经面水平。

3.为避免粗差和减小随机误差的影响,应连续观测三次,取平均值作为对应于平均时间的罗方位。罗方位读数准确至0。2度,观测时间取至0。1分钟以内。(这是理论上,实际中罗方

位准确至0。5度,观测时间取至1分钟。)

4.观测时应对准天体中心。

二、天测罗经差的方法

1.观测低高度太阳方位求罗经差。(时间方位法。)

2.观测太阳真出没方位求罗经差。(真出没方位法。)

3.观测北极星方位求罗经差。(北极星方位法。)

一、观测低高度太阳方位求罗经差计算程序

1.观测低高度太阳罗方位CB,同时记下观测时间。

2.求观测时太阳的计算方位Ac,常用方法:《太阳方位表》法;《B105表》或《NP401表》法;

计算器法。

3.求罗经差ΔC= Ac – CB.

(一)、利用《太阳方位表》求罗经差

1.主表前半册是赤纬与纬度同名,后半册是赤纬与纬度异名。查表引数为:纬度;赤纬;视时。

2.表中查得方位:第一名称与纬度同名,第二名称上午为E, 下午为W.

3.附表可查得太阳赤纬和时差。附表一般不必进行内差。

4.程序:(1)。根据观测日期查得太阳赤纬和时差。

(2)。求观测视时T= T’(地方平时) + 时差= ZT(区时)+/- 经差λ(E/W)+时差

(ZT=GMT+区号)。视时T要换算成上午或下午。

(3)。计算方位Ac=表列方位+内差(纬度;赤纬;视时)

(二)、利用《B105表》求罗经差

该法不但适用观测低高度太阳方位求罗经差,而且还适用于观测低高度行星方位、恒星

方位和月亮方位求罗经差。由于《B105》中没有列出高度低于5度的天体的方位角,

所以在观测低高度天体方位求罗经差时会受到一定的限制。

利用《B105》求计算方位Ac的步骤与利用推算船位求船位线的计算方位大致相同,方

位要进行三项内差,即赤纬、时角、纬度内差。(第一名称与纬度同名,第二名称与

时角同名。)

(三)、利用函数计算器求罗经差

求天体的计算方位实质上就是解算天文三角形,可利用专用表册解,同样也可根据基本

公式利用计算器解算。利用计算器解算应先写出求天体方位的基本公式,即: ctgA=cos(纬度)tg(赤纬)csct – sin(纬度)ctgt t为时角。

或:cosA= (sin(赤纬)/cos(纬度)cos(高度见5))-tg(纬度)tg(高度)

利用上式注意:1。纬度不论南或北均为正。

2.赤纬与纬度同名,则赤纬为正,异名则赤纬为负。

3.t和A 均为半圆周法。

4.A的第一名称与测者纬度同名,第二名称上午观测为东,下午观测

为西。

5.SinH=sin(纬度)sin(赤纬)+cos(纬度)cos(赤纬)cost

二、观测太阳真出没方位求罗经差

1.一般(眼高=16米)当太阳下边沿视高度约为2/3太阳直径时,这是观测的太阳罗方位,即为太阳真出没的罗方位。

2.太阳真出没方位的计算公式为:cosAc=sin(赤纬)/cos(纬度) 注:纬度恒为正;赤纬与纬度同名,赤纬为正,异名赤纬为负。

3.Ac为半圆方位,第一名称与纬度同名,第二名称真出为东,真没为西。

4.利用《太阳方位表》求太阳真出没方位。第一名称与纬度同名,第二名称与时角同名。查表引数:纬度,赤纬,时角。

三、观测北极星方位求罗经差

1.由于北极星的赤纬趋近90度,则测者的纬度近似的等于北极星的高度。因此,在北半球纬度低于35度的海区,在夜间可观测北极星方位求罗经差。

2.计算方位公式:Ac = ((90-赤纬的年平均值)/60)sin(春分点地方时角-赤经的年平均值)sec(纬度) 3.在《航海天文历》中,查表引数为春分点地方时角和纬度,查得的北极星方位是半圆方位,用表中左列春分点时角为引数查得的方位为NW,右列查得的为NE.使用该表一般不用内差。

(1)利用罗经观测北极星罗方位CB,同时记下观测时间ZT.

(2)根据观测时间求出近似世界时,利用《航海天文历》求出t=t G +/- λc(E/W)

(3)最后以t和纬度为引数查北极星半圆方位。

第五章 测罗经差

幻灯片8 一、观测天体求罗经差的原理及其注意事项 ● 1.观测天体求罗经差的原理 ●ΔC=TB-CB ●ΔC为“+”表示罗北偏东 ●ΔC为“-”表示罗北偏西 幻灯片9 观测天体求罗经差与上述利用陆标测定罗经差的原理基本相同,不同之处是观测的物标是天体。 ●CB是天体的罗方位,TB是天体的真方位 ●海上是以推算船位为基准求得的天体的计算方位Ac来代替天体的真方位TB。 幻灯片16 3.观测天体求罗经差的方法 ●观测低高度太阳方位求罗经差(或观测低高度行星、恒星方位求罗经差); ●观测太阳真出没方位求罗经差; ●观测北极星方位求罗经差。 ●利用GPS船位求罗经差的新方法。 幻灯片17 二、观测低高度太阳方位求罗经差 ●(一)观测低高度太阳方位求罗经差的步骤 ● 1.观测低高度太阳(h⊙<30°)罗方位CB,同时记下观测时间。 ● 2.求观测时太阳的计算方位Ac。常用的计算方法是: ●(1)《航海天文历》和函数计算器法; ●(2)《太阳方位表》法; ●(3)《航海天文历》和《B105表》(或NP401表)法。 ● 3.求罗经差=Ac-CB 幻灯片18 (二)利用《航海天文历》和函数计算器求罗经差 ●ctg Ac=cos ctg Dec csc LHA-sin cctg LHA ●利用上式应注意以下几点: ●c恒为“+”; ● Dec与c同名,Dec 为“+”。 Dec与c异名,Dec 为“-”; ● LHA和Ac均为半圆周法; ● Ac的第一名称与测者纬度同名,第二名称上午观测为“E”,下午观测为“W”。 幻灯片19 例:1996年8月12日,船时SMT 1702,推算船位c3423.0 N,c12250.7

罗经差测算

使用NORIE’S NAUTICAL TABLES中A、B、C表测算罗经差 观测天体时的注意事项: 1)应观测低高度方位天体,其高度应低于30°,最好低于15°。2)观测时尽量保持罗经面水平。 3)为避免粗差和减小随机误差的影响,一般连续观测3次取平均值作为对应平均时刻的罗方位,罗经读数至0.5度,观测时间精准到1min。 下面以某一时刻单次测量为实例说明: 北京时间2016-07-01 17:05:26(世界时2016-07-01 09:05:26) 测得太阳陀螺方位GB=283.5° 陀螺航向GC=010° 磁罗经航向MC=013° GPS船位(或推算船位)ψ:34°23.0′N λ:122°50.7′E 利用中版航海天文历查阅 太阳整点格林时角GHA′=314°01.3′ 赤纬Dec 时角超差◇= 0.9′;赤纬差数△=-0.2′ 09 23°3.7′N 10 23°3.5′N 内插求取Dec′=23°3.68′≈23°3.7′N 利用中版航海天文历附表查阅 5m26s时太阳分秒格林时角m.s=1°21.4′;◇′=0.9′×(5.5÷60)=0.1′(精确到0.1′)

△′=-0.2×(5.5÷60)=0(精确到0.1′) 计算:LHA=GHA′+m.s+λ+◇′=314°01.3′+1°21.4′+122°50.7′+0.1′=438°13.6′=78°13.6′W Dec= Dec′+△′=23°3.7′N 根据以下数据: ψ=34°23.0′N Dec=23°3.7′N LHA=78°13.6′W 使用NORIE’S NAUTICAL TABLES中A、B、C表查询 Table A(根据ψ与LHA查得) 78°79° 34°0.14 0.13 35°0.15 0.14 内插求取A=0.142S(LHA在90°~270°与纬度同名,其余与纬度异名) Table B(根据Dec与LHA查得) 78°79° 23°0.43 0.43 24°0.46 0.45 内插求取B=0.441N(与Dec同名) 计算:若A与B同名则C=A+B,名称与A&B同名; 若A与B异名则C=A、B中数值大的减去数值小的,名称与数值大的同名; 所以本例中C=B-A=0.441-0.142=0.299N≈0.30N

022_罗经误差记录薄的检查

澳大利亚港口国船舶安全检查动态 2014年第003期,总第022期 《罗经误差记录簿》的检查提示 一、关于标准罗经的误差测定,在STCW公约上有明确的规定:要求值班驾驶员对磁罗经进行定期核查,以确保: a)每次值班至少对标准罗经误差进行一次测定; b)可能时,航向作任何重大更改后进行此种测定; c)经常将标准罗经与电罗经进行比较,使复示器与主罗经同 步。 二、船舶航行中,值班驾驶员应经常以天体或陆标方位等测定自查。并将测定的日期、时间、地点、船首方向、天体或陆标罗经方位及其真方位和测定的误差等记入《罗经误差记录簿》。 若因条件不许可,不能进行测定,值班驾驶员应在《罗经误差记录簿》上记载原因,如:天气状况不适合,交通状况不允许等。 所测定的罗经自差与“罗经自差表”或经常测定的度数相差悬殊时;或者罗经自差在一个或多个航向上大于5 度时,驾驶员应报告船长,需要对磁罗经进行校差。 三、日常检查中,罗经误差记录簿通常存在如下主要缺陷: 1.记录簿没有每班记载,也没有说明原因; 2. 记载的内容过于简单,缺少船舶方位等细节;

3. 罗经误差过大,超过规定,但未见对罗经进行校准。 4、对应信息与《航海日志》不一致。 PSCO如果发现《磁罗经误差记录簿》普遍存上述缺陷时,将会滞留船舶。 四、作为对应的预防措施,值班驾驶员应: 1.每个航行班均需要检查磁罗经,并和电罗经进行比较。 2.测定的罗经误差应记录在《磁罗经误差记录簿》中。 3.任何校差的日期和其他细节均需在《磁罗经误差记录簿》中 记载。 4.所有信息应与《航海日志》完全一致。 CCS澳大利亚办事处 2014年3月3日

航海学习题集及答案——测定罗经差

测定罗经差 1、船舶在航行中,经常要比对磁罗经航向与陀罗航向,其主要目的是: A、求罗经差 B、求自差 C、及时发现罗经工作的不正常 D、为了记航海日志 2、船舶在航行中,应经常测定罗经差和自差,应该: A、每天测一次 B、每天早晚各测一次 C、改航后在长航线上都应测定 D、B和C都要求 3、已知过叠标时用磁罗经测得该叠标的罗方位为287°,从海图上量得该叠标的真方位 为293°,Var=-1°,则该罗经的自差为: A、+5° B、+6° C、-6° D、+7° 4、在用天文方法测定罗经差时,为减小观测罗方位的误差,应选择: A、高度较低的天体 B、高度较高的天体 C、接近东西方向的天体 D、赤纬较大的天体 5、观测北极星方位求罗经差时,为使罗经差准确,测者纬度应不大于: A、75° B、50° C、35° D、45° 6、在利用天文方位测定罗经差时,为减少推算船位误差对天体真方位的影响,应选择: A、高度较低的天体 B、高度较高的天体 C、接近东西方向的天体 D、赤纬较小的天体 7、测定磁罗经自差的方法有: A、利用比对航向测定自差 B、利用叠标测定自差 C、利用天体(太阳)测定自差 D、以上都是 8、在利用与陀螺罗经比对航向的方法测定罗经自差时,为提高测定自差的精度,一定要: A、同时读取陀螺罗经和磁罗经的航向 B、先读取陀螺罗经的航向,后读磁罗经航向 C、先读取磁罗经的航向,后读陀螺罗经航向 D、以上均可 9、利用观测太阳方位求磁罗经自差时,太阳的高度最好低于(): A、30° B、45° C、60° D、90° 10、观测天体低高度方位求罗经差时,天体高度不超过()时,天体计算方位 可以代替天体真方位: A、15° B、30° C、35° D、5° 11、已知标准罗经航向100°,自差-1°,此时操舵罗经航向105°;通过与标准罗经 航向比对,得操舵罗经自差为(): A、+4° B、+5° C、+6° D、-6° 12、在天测罗经差中,当被测天体的高度一定时,罗经面的倾斜角越(),观测天体 罗方位的误差越(): A、大/小 B、小/大 C、小/小 D、以上均错 13、观测低高度北极星罗方位求罗经差: A、可以使由推算船位求得的计算方位代替天体的真方位所产生的方位误差趋于零 B、可以减小由于罗经面的倾斜而引起的观测天体罗方位的误差

罗经误差

罗经误差 罗经差一般分为电罗经差△G和磁罗经差△C。对本轮“EVER LISSOME长通轮” 来讲,因为磁罗经位于驾驶台上面的罗经甲板,故在航行中值班驾驶员离开驾驶 台前往罗经甲板测磁罗经差是不现实的,这不利于航行安全。因此一般情况下都 是在驾驶台测量电罗经差,再反推算出磁罗经差,公式关系如下: △G + GC = TC 或△G + GB = TB TC – MC = △C TB – MB = △C 又由于测磁罗经方位也得前往罗经甲板,所以实际情况是不能使用第二个公式的, 但是驾驶台有一个“HANDLE WITH CARE”,可以很方便的直接看到当前的MC,所 以用第一个公式就很方便合理了。 测电罗经差 A.利用陆标(叠标)测定电罗经差 1.根据当前船位,找出适合的叠标。 2.在海图上将对应的叠标的真方位TB测量出来。 3.在电罗经上利用方位圈测出叠标的电罗经方位。(测量时叠标前标和后标要在 一条线上,即叠标的“串视”。) 4.最后根据公式TB – GB = △C算出电罗经差。 例: 我船“EVER LISSOME 长通轮”过巴拿马运河时,在其中一段河道发现叠标,随 即我立刻在三副的指导下开始利用叠标测量罗经差。首先利用方位圈测得叠标 GB电罗经方位307°,随后在海图上测得叠标的TB真方位为307.4°,即算出 307° 利用叠标测罗经差是一种简单快捷且准确 的方法,尤其是过巴拿马运河的时候。

B.利用泊位线测罗经差 船舶靠泊后,是贴着泊位并与泊位直线平行的。这个时候,只要在海图上将泊位线角度量出来,即可为TC真航向,再观测电罗经上的航向与磁罗经上的航向,一对比计算,即能算出电罗经差和磁罗经差。 例: 我轮“EVER LISSOME 长通轮”于09-July-2018右舷靠泊深圳盐田港7号泊位后, C.利用低高度太阳测罗经差 1.观测低高度太阳的电罗经方位GB,同时记下观测时间和经纬度。 2.利用《航海天文历》和《SIGHT REDUCTION TABLE FOR MARINE NAVIGATION》 (因为我船航线问题一般不去高纬度地区,所以前3本就已足够使用)这两本书查找并计算太阳的计算方位Z也就是真方位TC。 如何正确观测低高度太阳方位 ○1首先观测时太阳要是低高度的(h<30°)。 ○2方位圈要放水平,即可以看到两滴水珠位于中央。 ○3读数要准确。 如何求取太阳计算方位Z ○1首先根据记录的观测时间在《航海天文历》中查出对应的天体格林时角GHA

天测罗经差

天测罗经差 一、观测注意事项 1.观测地高度(h<15°)天体的罗方位,而且当天体介于出没与东西圈之间时观测较为有利。 2.观测时应尽量保持罗经面水平。 3.为避免粗差和减小随机误差的影响,应连续观测三次,取平均值作为对应于平均时间的罗方位。罗方位读数准确至0。2度,观测时间取至0。1分钟以内。(这是理论上,实际中罗 方位准确至0。5度,观测时间取至1分钟。) 4.观测时应对准天体中心。 二、天测罗经差的方法 1.观测低高度太阳方位求罗经差。(时间方位法。) 2.观测太阳真出没方位求罗经差。(真出没方位法。) 3.观测北极星方位求罗经差。(北极星方位法。) 一、观测低高度太阳方位求罗经差计算程序 1.观测低高度太阳罗方位CB,同时记下观测时间。 2.求观测时太阳的计算方位Ac,常用方法:《太阳方位表》法;《B105表》或《NP401表》法; 计算器法。 3.求罗经差ΔC= Ac – CB. (一)、利用《太阳方位表》求罗经差 1.主表前半册是赤纬与纬度同名,后半册是赤纬与纬度异名。查表引数为:纬度;赤纬;视时。 2.表中查得方位:第一名称与纬度同名,第二名称上午为E, 下午为W. 3.附表可查得太阳赤纬和时差。附表一般不必进行内差。 4.程序:(1)。根据观测日期查得太阳赤纬和时差。 (2)。求观测视时T= T’(地方平时)+ 时差= ZT(区时)+/- 经 差λ(E/W)+时差(ZT=GMT+区号)。视时T要换算成上午或下午。 (3)。计算方位Ac=表列方位+内差(纬度;赤纬;视时) (二)、利用《B105表》求罗经差 该法不但适用观测低高度太阳方位求罗经差,而且还适用于观测低高度行星方位、恒 星方位和月亮方位求罗经差。由于《B105》中没有列出高度低于5度的天体的方位 角,所以在观测低高度天体方位求罗经差时会受到一定的限制。 利用《B105》求计算方位Ac的步骤与利用推算船位求船位线的计算方位大致相同,方位要进行三项内差,即赤纬、时角、纬度内差。(第一名称与纬度同名, 第二名称与时角同名。) (三)、利用函数计算器求罗经差 求天体的计算方位实质上就是解算天文三角形,可利用专用表册解,同样也可根据基本公式利用计算器解算。利用计算器解算应先写出求天体方位的基本公式, 即: ctgA=cos(纬度)tg(赤纬)csct – sin(纬度)ctgt t为时角。 或:cosA= (sin(赤纬)/cos(纬度)cos(高度见5))-tg(纬度)tg(高度) 利用上式注意:1。纬度不论南或北均为正。 2.赤纬与纬度同名,则赤纬为正,异名则赤

4.测定罗经差

测定罗经差 一.选择题 1.在用天文方法测定罗经差时,为减小观测罗方位的误差,应选择: A、高度较低的天体 B、高度较高的天体 C、接近东西方向的天体 D、赤纬较大的天体 2.观测北极星方位求罗经差时,为使罗经差准确,测者纬度应不大于: A、75° B、50° C、35° D、45° 3.观测天体低高度方位求罗经差时,天体高度不超过()时,天体计算方位可以代替天体真方位: A、15° B、30° C、35° D、5° 4.在天测罗经差中,当被测天体的高度一定时,罗经面的倾斜角越(),观测天体罗方位的误差越(): A、大/小 B、小/大 C、小/小 D、以上均错 5.观测低高度北极星罗方位求罗经差: A、可以使由推算船位求得的计算方位代替天体的真方位所产生的方位误差趋于零 B、可以减小由于罗经面的倾斜而引起的观测天体罗方位的误差 C、计算相对简便 D、以上均对 6.已知测者纬度等于30°N,3月21日测得太阳真没罗方位等于92°NW,则罗经差为: A、+2° B、-2° C、+1° D、-1° 7.观测低高度天体方位求罗经差时,当推算船位误差不超过(),天体高度不超过35°时,天体计算方位可以代替天体真方位: A、10′ B、20′ C、30′ D、60′ 8.天体高度为30°,罗经面倾斜()可引起观测方位最大产生0°.6的误差: A、1° B、2° C、3° D、4° 9.观测()方位求罗经差的计算方法最简单: A、太阳低高度 B、太阳视出没 C、恒星低高度 D、太阳真出没 10.当天体的赤纬趋近()、天体方位趋近()时,由推算船位的误差而引起的天体方位误差将趋近于零: A、0°,0° B、90°,0° C、0°,90° D、180°,0° 11.观测低高度天体的罗方位求罗经差可以: A、减小由于罗经面的倾斜而产生的观测天体罗方位的误差 B、减小由于推算船位的误差而产生的天体真方位的误差 C、A和B都对 D、A和B都不对 12.连续观测三次天体的罗方位取平均值后再求罗经差的目的是: A、减小随机误差的影响 B、抵消系统误差 C、避免粗差 D、A和C 13.天测罗经差时必须可见水天线的方法是: A、观测低高度太阳方位求罗经差 B、观测北极星方位求罗经差 C、观测真出没太阳方位求罗经差 D、观测低高度恒星方位求罗经差 14.天测罗经差时不必记录观测时间的方法是: A、观测低高度太阳方位求罗经差 B、观测北极星方位求罗经差 C、观测真出没太阳方位求罗经差 D、观测低高度恒星方位求罗经差

罗经差的测定

第8章罗经差的测定 8.1罗经差的测定要求、方法和相关的计算 3318.观测低高度天体方位求罗经差时,当推算船位误差不超过________,天体高度不超过35度时,天体计算方位可以代替天体真方位。 A.10分 B.20分 C.30分 D.60分 3319.当天体的赤纬接近________,天体方位趋近________时,由推算船位的误差而引起的天体方位误差将趋近于零。 A.0度/10度 B.90度/0度 C.0度/90度 D.180度/0度 3320.罗经面相对于真地平面的倾斜角θ对观测天体罗方位的误差影响是________ A.θ越大,误差越大 B.θ越小,误差越大 C.无影响 D.影响不大 3321.在天测罗经中,当罗经的倾斜角一定时,所测天体的高度差越________,观测天体罗方位的误差越________ A.高/小 B.低/大 C.低/小 D.以上均错 3322.在天测罗经差中,当被测天体的高度一定时,罗经面的倾斜角越________,观测天体罗方位的误差越________ A.大/小 B.小/大 C.小/小 D.以上均错 3323.天体高度为30度,罗经面倾斜________度可引起观测方位最大产生0.6度的误差 A.1度 B.2度 C.3度 D.4度 3324.连续观察三次天体的罗方位取平均值后再求罗经差的目的是________ A.减少随机误差的影响 B.抵消系统误差 C.避免粗差 D.A和C 3325.观测________方位求罗经差的计算方法最简单 A.太阳低高度 B.太阳视出没 C.恒星低高度 D.恒星真出没 3326.天测罗经差应该选用________天体 A.一等星 B.正东方天体 C.低高度的航用天体 D.高高度的航用天体3327.在天测罗经差中,应尽量观测________的罗方位 A.较亮天体 B.低高度天体 C.东西向天体 D.南北向天体 3328.________是北纬低纬海区夜间测定罗经差的良好物标 A.月亮 B.金星 C.一等星 D.北极星 8.2求罗经差的方法 太阳低高度方位求罗经差 太阳真出没方位求罗经差 北极星方位求罗经差 注意事项 3329.观测低高度太阳方位求罗经差的原因是________ A.减少由于罗经面的倾斜而产生的观测太阳罗方位的误差 B.减少由于推算船位的误差而产生的太阳真出没的误差 C.此时太阳方位变化较慢,则观测误差较小 D.以上均对

磁罗经自差校正方法

船舶自行校正标准罗经自差的简便方法 船舶标准罗经的作用相信大家都知道。受地磁场、船体结构及所载货物(含铁磁物质)等因素的影响,罗经自差也时常会发生改变,为此一般每年都应安排罗经师上船进行磁罗经自差校正,并制作磁罗经剩余自差曲线表。然而,仅仅靠在靠泊期间罗经师的简单校正是很难真正将罗经剩余自差调整到最小、自差曲线图达到与实际一致的。罗经师随船驶达罗经校测区进行海上罗经自差的校测,更是没有可能。此向各位介绍一种简单的磁罗经自差校正方法,由我们船员操纵船舶进行罗经自差的校正。 1. 选择在地磁场磁差变化相对较小的宽阔水域,在天气海况视线良好的时候进行。 2. 事先了解本船磁罗经的结构,分清纵向磁棒和横向磁棒对应的调控旋钮(抽插式可直观看到,拆下固定板直接移动磁棒即可)。 3. 操纵船舶进行调校前,拆开罗经下磁棒箱盖板,抽插式的卸下固定板。 4. 根据当地的磁差计算好船舶在磁航向000度、180度、090度、270度时应操的电罗经航向(电罗经误差视为零)。 5. 操纵船舶驶磁航向000度或180度时的电罗经航向,航向稳定后调东西向(即横向)磁棒调控旋钮(或抽出一根横向磁棒,插入上下其它空余插孔,可多次试插或调整多根磁棒)使罗经差为零。 6. 操纵船舶反方向行驶,驶磁航向180度或000度时的电罗经航向,

航向稳定后,确认当时罗经差度数,调东西向(即横向)磁棒调控旋钮(或抽出一根横向磁棒,插入上下其它空余插孔,可多次试插或调整多根磁棒)使罗经差调到一半。 7. 操纵船舶驶磁航向090度或270度时的电罗经航向,航向稳定后调东西向(即纵向)磁棒调控旋钮(或抽出一根纵向磁棒,插入上下其它空余插孔,可多次试插)使罗经差为零。 8. 操纵船舶反方向行驶,驶磁航向270度或090度时的电罗经航向,航向稳定后,确认当时罗经差度数,调东西向(即纵向)磁棒调控旋钮(或抽出一根纵向磁棒,插入上下其它空余插孔,可多次试插)使罗经差调到一半。 9. 通过以上四个方向行驶时对横向和纵向磁棒的调整,磁罗经的剩余自差基本达到较小的范围。注意:调整的始终是东西方向的磁棒,也就是与地磁场磁力线成直角相交的磁棒。对软铁球和佛氏铁不要作任何调整。 以上所介绍的校正磁罗经自差的方法,简便易操作,大家不妨照此法去试验一下,不放心的话,可在调整前把各调控旋钮或磁棒的原来位置记录下来或做好标志,以便恢复

磁罗经自差校正方法

磁罗经自差校正方法 校正磁罗经一般由专门人员进行,如有条件,船员也可自行校正。校正步骤如下: 1 .若为新船,则可将软铁球置于横支架中间位置;佛氏铁参考同类型船舶所使用的长度。若为旧船,则一般不动。 2 .校正倾斜自差:先在岸上将倾差仪调整好,使磁针平衡并记下刻度,并置于乘0.9 刻度的位置上,在罗经航向为东时,取下罗经盆,将已经调整的倾差仪放于罗经卡相当的位置上,以倾差仪中的磁针北端指向北,调整垂直磁铁,直至倾差仪磁针成水平。 3 .放上罗经盆,操舵保持航向向东,测定自差δE ; (δ表示自差;δE 为罗经航向正东时的自差;下均同),用纵向磁棒将δE 全部消除; 4 .船舶驶向罗航向北,测定自差δN ,用横向磁棒将δN 全部消除; 5 .船舶驶向罗航向西,测定自差δW ,调整原来的纵向磁棒将δW 消除一半,记下剩余自差; 6 .船舶驶向罗航向南,测定自差δS ,调整原来的横向磁棒将δS 消除一半; 7 .船舶驶向罗航向西北,测定自差δNW,移动软铁球,使自差δNW 消除为O ; 8 .船舶驶向罗航向西南,测定自差δSW ,移动软铁球,将自差δSW 消除一半,记下剩余自差; 9 .依罗经航向“东南一东一东北一北一西北”顺序,测定各航向上磁罗经的自差,作为剩余自差并记录; 10 .记录校正器各部分的位置,利用剩余自差编制自差表。 船员自行校正磁罗经,应熟记口诀: 东东上、西西上、东西下、西东下 解释:第一个字表示自差符号;第二个字表示磁棒红端所指的方向;如测得东自差时,若罗经柜内没磁棒,则将磁棒的红端(N 极)向东插上去,谓之“东东上”;若罗经柜内已有磁棒,且其红端己朝东,根据“东东上”的原则,应将磁棒向上移动;若柜内磁棒红端朝西,根据“东西下”,应将磁棒往下移。

测天求罗经差

观测低高度太阳方位求罗经差 步骤 1.观测低高度太阳(h◎< 30°)罗方位CB,同时记下观测时间。 2.求观测是太阳的计算方位Ac,用《太阳方位表》法。 3.求罗经差△C = Ac —CB 。 《太阳方位表》的结构 共分两册,第一册(Davis’s Tables,戴氏表)包括0°~30°。第二册(Burdwood’s Tables柏氏表)包括纬度30°~64°,每册又分为主表和附表。 主表:分为前后两个半册,前半册是赤纬与纬度同名,后半册是赤纬与纬度异名。查表引数为: 1.表列纬度,表间距为1°,列在页角; 2.表列赤纬Dec,表间距为1°,共计0°~24°,列在每页第一行; 3.表列视时LAT,表间距为4m。每页左列引数为上午视时,右列引数为下午视时(英版表中视时用罗马数字表示)。 从表中查得太阳半圆方位At,其第一名称与测者纬度同名,第二名称上午观测位“E”,下午观测为“W”。 附表:附表主要是“太阳赤纬表”和“时差表”,每个附表又分4个小表,查表引数是观测时的年、月、日,可查得世界时12h的太阳赤纬Dec和时差ET。附表一般不用内插。 利用《太阳方位表》求罗经差的步骤 1.观测太阳罗方位CB,同时记下观测时间。 2.根据观测日期从“太阳赤纬表”和“时差表”中查得太阳赤纬Dec和时差ET。3.求观测时的视时LMT: LAT = LMT + ET = ZT ±DλE W+ ET 其中LAT 小于12 为上午,大于12 为下午。ET 精确到分钟。 4.求计算方位Ac:由于实际的,Dec,LHA 不可能正好与表列T, Dec T , LAT T相一致,所以在根据查得的列表方位A 的基础上,还要进行三项比例内插才能求得Ac,即:Ac = A T+ △A Dec + △A LAT+ △Aφ = A T + [ A T(Dec+1°) -A T ]/60’(Dec-Dec T)’ + [ A T(LAT+αm) -A T ]/ (LAT-LAT T) + [A T( φ+1°)-AT]/60’(φ-φT )’ 上式中:α= 4m 或2m ; Ac 为半圆方位,第一名称与测者纬度同名,第二名称上午观测为“E”,下午观测为“W”。4.求罗经差:将Ac换算成圆周方位之后可求的罗经差△C = Ac -CB。 观测太阳真出没方位求罗经差 原理:cosAc = sinDec/cosφc 其中,推算纬度φc恒为“+”;Dec 与φc同名,Dec为“+”,异名为“-”;Ac为半圆方位,第一名称与同名,第二名称真出为“E”,真

磁罗经校正方法

在磁赤道校正磁罗经自差纪实 作者:吴亚军浏览次数:1947 磁罗经是船舶航行的重要仪器之一,在PSC的检查中,如果它存在缺陷或自差表不在有效期内,将会给予17(开航前纠正)或30(滞留)的纠正措施。本人上船后,发现本船的罗经自差表已接近一年的有效期,且与电罗经比对,发现磁罗经自差较大,有的航向上的自差已近10o,大大超过了标准罗经自差不大于3o的标准。由于早有准备自行校正自差,故在航行遇到船舶摇摆时先进行了倾斜自差的校正,其经过是这样的:11月20日,本船在台湾海峡,遇到1 020高气压线,船舶左右摇摆约15o,水手利用电罗经操舵时,发现磁罗经左右偏转较频繁,不易稳定,故判定这是由于磁罗经的倾斜自差没有消除好而产生的,便打开罗经柜,自行调节,将垂直校正磁棒向上提高了3厘米,使船在左右摇摆中使罗经指向稳定,固定好校正磁棒后,用一小卡片记下了磁棒的位置、校正地点(经度、纬度)、日期,以便“故地重游”经过该纬度后,将垂直磁棒再一次放回原处。 倾斜自差的校正后,需要校正半园自差和象限自差,由于船上没有设备,校正自差时既要利用简便的,准确的,精度高的“爱利”法校正,海况要好,还要不影响航期,于是,利用了船在磁赤道及附近的航行时校正磁罗经自差,以后再寻找机会利用佛氏铁校正软半园自差。 一、校正前的准备工作 11月27日,本轮开往新加坡,香港开航后。本船的吃水差与往常一样,约为0.15米,经计算,经过磁赤道的时间约为11月29日0800,根据气象传真图分析,该地区的海况良好,几乎为无风无浪,故在前一天晚上作了如下的准备: 1.较为精确地推算出本船要经过的磁差为0o的磁赤道的地理纬度17oN,113.o5E。 2.检查并用备用酒精消除了罗盆内的气泡,对罗经架、罗经柜、磁棒作了卫生清理工作,对常平环等活络部件进行了加油润滑。 3.分别在N航向对佛氏铁进行了上下颠倒,在E航向对两软铁球进行了旋转半周,发现罗经的读数几乎不变,说明它没有被磁化。 4.用小磁棒进行了半周期和灵敏度的检查,发现它们均在允许范围以内。 5.调整好电罗经的纬度修正值,利用GPS等定位仪器,多测船位,测定了电罗经的误差(+0.1o)。 6.检查了磁罗经的备件箱,发现如方位针等备品齐全,且符合要求。 7.利用《航海天文历》查出校正当天的太阳的赤纬,列表计算出校正时的太阳影子的磁方位即影方位,以便备用和参考。 8.记下了校正前各校正器的数量,位置及放置方向。 9.将第二天的工作计划好。(1)备妥两台雷达,准备好OQ旗、对讲机,用VHF与周围船舶联系,

磁罗经自查的测定与消除

磁罗经自差的测定与消除 一、陀螺航向与罗航向对比求罗经差与自差。 陀螺罗经指向精度高,陀罗差大小、方向稳定。当没有物标可供观测又需要求罗经差时,可以通过陀螺航向与罗航向对比求罗经差,其方法如下: 1)同时读取罗航向CC和陀罗航向GC; 2)根据陀罗航向和陀罗差(利用物标测定)计算真航向:TC=GC+△G:3)计算罗经差:△C=TC-CC; 4)在海图上查取当地的磁差资料,计算观测时的磁差Var: 5)计算磁罗经的自差Dec=△C-Var. 二、物标方位法求罗经差 利用叠标测定罗经差 1.根据观测时的船位在海图上找叠标,并量出其真方位TB 2.用目视确定看到的叠标就是海图上的叠标,即叠标的辨识 3.利用方位圈观测叠标中的远标 4.叠标串视,测下叠标的罗方位GB 5. ΔG=TB-GB 三、观测天体求罗经差 观测天体方位求罗经差也是航海人员经常采用的一种方法,其优点是不受海区、距离等限制,实用性强。利用天体测罗经差经常的方法有: 观测太阳低高度罗方位求罗经差,观测太阳真出没罗方位求罗经差,

观测北极星方位求罗经差。 观测天体求罗经差的原理及注意事项: 1、原理 观测天体求罗经差与利用陆标测定罗经差的原理基本相同,不同之处是观测的物标是天体,其真方位不能直接获得,而是根据天文球面三角形计算求得,以天体计算方位Ac 来代替天体真方位TB,dec 为太阳赤纬,c φ由gps 求得,Cb 观测求得。观测天体求罗经差的计算公式为: c dec A c φcos )sin(arccos = Cb Ac c -=? 2)观测注意事项 综合以上所述,在观测天体求罗经差时,应注意以下几个要点: (1)应观测低高度天体的罗方位,其高度应不大于30°,最好低于15°。 (2)观测时要尽量保持罗经面水平。 (3)为避免粗差和减小随机误差的影响,一般应连续观测三次,取平均值作为对应于平均时间的罗方位。罗经数读数读至0°。5,观测时间准确到1m. ( 4 )观测时要测天体中心,要使测者、照准线和天体成一直线,如观测太阳罗方位时,可使用方位圈上的三棱反射镜进行观测。 四、利用GPS 船位求罗经差 1、观测低高度天体的罗方位并利用GPS 船位求罗经差的步骤 1).根据预计观测天体罗方位的世界时(以整小时最方便)查《航海

利用天体测罗经差

利用天体测罗经差 利用天体测罗经差 一、观测天体求罗经差的原理及注意事项 1.原理 计算公式:?C=A C-CB CB是天体的罗方位,TB是天体的真方位 2.注意事项(可引起所测天体真方位误差的因素) 一、所用的光学方位仪必须是经过标校好的,否则所测出来的天体的真方位是有误差的; 二、方位分罗经的安装基线必须与舰艏艉线平行,由于甲板变形会引起基线误差,这个误差必然会引起所测天体真方位的误差 三、为求得较准确的罗经差?C,应尽量减小A C和CB的误差。 (1)应观测低高度天体的罗方位,减小方位误差 ①方位误差:用天体计算方代替天体真方位产生的误差,它的大小主要取决于天体高度。 ②实际观测中要尽量选择低高度的天体,其高度应低于30?,最好低于15?。 ③方位误差还与被测天体的方位和赤纬有关,被测天体的方位趋近0?,赤纬趋近90?时,引起的方位误差趋近零。 (2)观测时应尽量保持罗经面的水平,减小倾斜误差 ①倾斜误差:由于罗经面的倾斜而引起观测天体罗方位的误差,与被测天体的高度和倾斜角有关系。 ②为减小倾斜误差,应观测低高度天体的罗方位来测定罗经差,并且在观测时应尽量保持罗经面的水平。 (3)为避免粗差和减小随机误差的影响,一般应连续观测三次,取平均值作为对应于平均时间的罗方位。罗经读数读至0?.5,观测时间准确到1m。 二、观测太阳低高度方位求罗经差 1.步骤 1)观测太阳低高度方位CB,同时记下观测时间。 2)求观测时刻太阳的计算方位A C,近似作为太阳真方位。 3)求罗经差?C=A C—CB 2.利用《太阳方位表》求罗经差 1)结构 《太阳方位表》共分两册,第一册适用纬度为0?~30?(英版称Davis′s tables, 戴氏表)。第二册适用纬度为30?~64?(英版称Burdwood′s tables,柏氏表)。 查表引数:纬度?、赤纬δ和视时T 。当查表引数纬度、视时、太阳赤纬与表列数据不同时应进行内插,以求得较精确的太阳方位。 半圆方位命名:第一名称与纬度同名,第二名称上午观测时为“东(E)”,下午观测时为“西(W)”,可以换算为圆周方位。 2)利用《太阳方位表》求罗经差的方法 (1)观测太阳罗方位CB,并记下时间(ZT)。 (2)根据观测时的年、月、日查“太阳赤纬表”和“时差表”,得到观测时的太阳赤纬(δ)和时差(η)。

罗经差评估讲稿

罗经差测定评估讲义 作者沈淳

测定罗经差的方法有:观测天体求罗经差和观测陆标求罗经差。 一、观测天体求罗经差 (一)观测低高度太阳方位求罗经差 1.观测低高度太阳方位求罗经差的注意事项 (1)太阳高度应低于30度,最好低于15度。 (2)尽量保持罗经水平。 (3)连续观测三次,取平均值。 (4)罗方位读数精确到0.5度。 (5)观测时间精确到0.1分钟。 2.计算太阳真方位的常用方法 (1)《太阳方位表》法 1)《太阳方位表》的结构 a.表分为两册:第一册包括纬度0~30度(戴氏表DA VIS’S TABLES);第二册包括纬度30~64度(柏氏表BURDWOOD’S TABLES)。 b.每一册分为主表和附表。主表分前后两半册,前半册赤纬和纬度同名,后半册赤纬和纬度异名。查表引数:表列纬度,其间距为1度,列在每页上 角;表赤纬,其间距为1度,共计0~24度,列在每页第一行;表列视时, 其间距为4分钟(中天前后其间距为2分钟),每页左列引数为上午视时, 右列引数为下午视时(英版用罗马字母表示)。从表中可以查到;太阳半 圆方位,第一名称与纬度相同,第二名称上午为E,下午为W。附表:“太 阳赤纬表”和“时差表”它们都是按照四年中有一闰年的规定排列的,所 以每一个附表中又分为4个小表。查表引数:观测的年月日。分别查到世 界时T G12h的太阳赤纬和时差。使用附表一般不必进行内插。 2)用《太阳方位表》计算太阳方位的程序(用表册演示) a.从海图上量取观察点的纬度和经度。 b.根据观测日期从“太阳赤纬表”和“时差表”中查取太阳的赤纬和时 差。 c.求观测时的视时:将视时转化成上午或下午视时。 d.求太阳的真方位:根据纬度、赤纬和视时查出列表方位A T,经内插 修正后得到太阳的计算方位(半圆周方位)A C,将其换算成圆周方位 并作为太阳的真方位TB。 (2)《B105表》法或《NB401表》法 1)利用《B105表》求天体方位的注意事项 适用于观测太阳、行星和月亮等高度大于5度的天体方位求罗经差时计算天 体真方位。 2)用《B105表》计算太阳方位的步骤(用表册演示) a.从海图上量取观察点的纬度和经度。 b.根据观测日期从“航海天文历”表中查取太阳的赤纬和格林时角。 c.计算太阳的地方时角。 d.根据纬度、赤纬和地方时角查出太阳的列表方位并进行内插修正,得到太阳的半圆周方位TB。 e.将半圆周方位换算成圆周方位TB。 (3)计算器法 1)用函数计算器计算天体方位时的注意事项

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