История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Топ:
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
В полете радиолокатор может быть использован:
1) для ведения радиолокационной ориентировки путем сравнения карты с изображением местности, полученным на экране локатора. При выполнении полета на карте намечаются характерные радиолокационные ориентиры, дающие изображение на экране индикатора, определяется их положение относительно самолета, а затем на экране опознаются эти ориентиры и определяется положение самолета относительно линии пути;
2) для контроля пути по дальности и направлению с помощью радиолокационного ориентира, расположенного на линии пути.

Рис. 35. Контроль пути по дальности и направлению
Обнаружив на экране и опознав в полете радиолокационный Ориентир, расположенный на линии пути, устанавливают самолет на магнитный курс с учетом сноса и выполняют полет аналогично активному полету на радиостанцию. С помощью меток дальности в любой момент можно определить оставшееся расстояние до ориентира и при необходимости рассчитать требуемые навигационные элементы полета (угол сноса, путевую скорость, направление и скорость ветра);
3) для контроля пути по дальности и направлению по боковому радиолокационному ориентиру. Этот метод применяется в том случае, если нет радиолокационных ориентиров, расположенных на ЛЗП или вблизи нее.
Перед вылетом необходимо на карте выбрать радиолокационный ориентир, провести от него линию траверза к ЛЗП, измерить и записать на ней расстояние (рис. 35).
В полете, обнаружив и опознав радиолокационный ориентир на экране локатора, необходимо зафиксировать время пеленгации и произвести отсчет курсового угла ориентира (КУО) и наклонной дальности (НД). Затем определить угол по формуле:
β=КУО — (±УС).
Определив величину угла β, с помощью навигационной линейки рассчитать S тр. факт, и S по ЛЗП до траверза (рис. 36).

Рис. 36. Расчет фактического расстояния до траверза и расстояния до ЛЗП
Получив значение S тр. факт., определить линейно-боковое уклонение (ЛБУ) по формуле:
ЛБУ= S тр.— S тр. факт, (радиолокационный ориентир справа);
ЛБУ= S тр. факт.— S тр. (радиолокационный ориентир слева).
По рассчитанному линейно-боковому уклонению, пройденному и оставшемуся расстояниям определить значения БУ, ДП, УСф и другие элементы.
Обход грозовых очагов с помощью бортовой радиолокационной
станции «Гроза»
Обход грозовых очагов с помощью бортовой радиолокационной станции можно осуществлять двумя способами:
— отворотом на расчетный угол;
— обходом сверху.
Зная о возможности возникновения зон грозовой деятельности, в полете необходимо переключить радиолокатор из режима «ЗЕМЛЯ» в режим «МЕТЕО». Обнаруживать зоны грозовой деятельности рекомендуется на дальностях «250 км» и «125 км».
Обнаружив наличие зон грозовой деятельности, принять решение на обход грозы стороной или сверху.
Обход грозовых очагов отворотом на расчетный угол
Если грозовой очаг расположен по курсу следования (рис. 37), Необходимо по шкале индикатора отсчитать УГ — угол, заключенный между продольной осью самолета и направлением на периферию грозового очага.

Затем определить дополнительный угол α, на который необходимо отвернуть, чтобы самолет прошел в стороне от грозы на безопасном расстоянии (15 км). Если начало обхода будет осуществляться на удалении 60 км от очага, то угол α составляет 15°. Если обход будет осуществляться на другом расстоянии, то угол рассчитывается на навигационной линейке (рис. 38).

Зная величины УГ и α, определяют угол отворота по формуле:
УО = УГ + α.
Затем рассчитывают МК обхода:
МКобх = МКслед ± УО.
Если грозовой очаг расположен в стороне от курса следования (рис. 39), то необходимо определить по шкале индикатора курсовой угол грозы (КУ) и возможность пролета без изменения курса.

Рис. 39. Обход грозового очага, расположенного в стороне от линии курса
Если на удалении 60 км КУ=15° и более, это значит, что грозовой очаг находится на безопасном удалении. Если КУ менее 10°, то необходимо рассчитать угол а. Затем рассчитать УО и МКобх по формулам:
УО = α — КУ; МКобх = МКслед ± УО.
Развернув самолет на МКобх, необходимо по радиолокатору контролировать расстояние до грозового очага и при необходимости вносить поправки в курс следования с таким расчетом, чтобы самолет проходил очаг на расстоянии не ближе 15 км, для чего следует использовать масштабы «50 км» или «30 км».
При обходе нескольких очагов самолет может отклониться на значительное расстояние от трассы, поэтому необходимо вести штилевую прокладку его курса следования. Зная направление обхода, по карте определять радиолокационные ориентиры, периодически переключая радиолокатор в режим «ЗЕМЛЯ», опознавать ориентиры на экране радиолокатора и с их помощью определять место самолета.
При обходе фронтальных гроз экипажу необходимо обходить очаги так, чтобы расстояние между ними было не менее 50 км (рис. 40).
Если такой возможности нет, то следует определить, можно ли обойти грозу сверху.

Обход грозовых очагов сверху
Для обхода грозовых очагов сверху необходимо определить угол α по формуле
α = УП — 2°,
где УП—угол подъема антенны,
2° — половина ширины диаграммы направленности антенны, По экрану индикатора отсчитать дальность до грозы и с помощью навигационной линейки рассчитать превышение грозового очага Δ Н (рис. 41).

Рис. 41. Расчет превышения грозового очага
Затем необходимо определить высоту набора по формуле
Н наб = Δ Н + 500 м + Δ Н эш,
где 500 м — безопасная высота пролета над грозовым очагом;
Δ Н эш — высота, которую необходимо набрать до ближайшего попутного эшелона.
Рассчитав эти данные, необходимо определить время полета до очага и вертикальную скорость набора.
Примечание. Экипажам рекомендуется при обходе гроз сверху учитывать поправку на кривизну земли Δ Н R, которая определяется по формуле:
Δ Н R = 0,08 —Д2гр,
где Д2гр — дальность до грозы.
Если обойти грозовые очаги сверху отворотом невозможно, экипаж обязан вернуться на аэродром вылета или ближайший запасный аэродром.
|
|
|
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!