Лаг (морской прибор): различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м Литература: дополнение
 
(не показаны 22 промежуточные версии 15 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Значения|Лаг}}
{{Значения|Лаг}}
[[Файл:Negus ship log.jpg|right|framed|Корабельный лаг]]
'''Лаг''' — прибор, предназначенный для измерения скорости движения [[судно|судна]].


[[Файл:Speyer Handlog.jpg|мини|<center>Лаг</center>]]
В древности в качестве лага использовался (и используется по сей день на небольших судах) ручной, или секторный лаг. Он представляет собой доску треугольной формы (сектор) с привязанной к ней верёвкой ([[Линь (трос)|линем]], лаглинем) и грузом. На лине на одинаковом расстоянии друг от друга завязываются узлы. Доска выбрасывается за корму и пересчитывается количество узлов, ушедших за борт за определенное время (обычно 15 секунд или 1 минуту). Отсюда пошло измерение скорости судна в [[узел (единица измерения)|узлах]], 1 узел численно равен 1 [[Морская миля|морской миле]] в час.


'''Лаг''' (через {{lang-nl|log}}, от {{lang-is|lag}} — «чурбан»<ref>Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера</ref>; {{lang-en|log}} — «бревно») — прибор, предназначенный для измерения скорости движения [[Парусное судно|парусника]]<ref name="Викитека СМТ">[[Станюкович, Константин Михайлович|''Станюкович К. М.'']] [[s:Словарь морских терминов, встречающихся в рассказах (Станюкович)|Словарь морских терминов, встречающихся в рассказах]]</ref>.
Принцип работы современных приборов основан на измерении напора воды, или [[гидролокация|гидролокации]] морского дна. Самые распространённые лаги — доплеровский (используется эффект Доплера), индукционный и корреляционный.

В древности в качестве лага использовался (и используется по сей день на небольших судах) «ручной» (или «секторный») лаг. Он представляет собой доску треугольной формы (сектор) с привязанной к ней верёвкой ([[Линь (трос)|линем]], лаглинем) и грузом. На лине на одинаковом расстоянии друг от друга завязываются [[Простой узел|узлы]]. Доска выбрасывается за [[Корма|корму]] и пересчитывается количество узлов, ушедших за [[борт]] за определённое время (обычно 15 секунд, 0,5 минуты или 1 минуту). Отсюда пошло измерение скорости судна в [[Узел (единица измерения)|узлах]], 1 узел численно равен 1 [[Морская миля|морской миле]] в час.

Принцип работы современных приборов основан на измерении напора воды, или [[Гидролокация|гидролокации]] морского дна. Самые распространённые лаги — доплеровский (используется [[эффект Доплера]]), индукционный и корреляционный.


== Лаги и принцип их работы ==
== Лаги и принцип их работы ==
{{нет источников в разделе|дата=2022-08-19}}
[[Файл:Solcometro 1734.jpg|мини|<center>Лаг, 1734</center>]]
=== Относительные лаги ===
=== Относительные лаги ===
В настоящее время на судах морского транспортного флота применяются индукционные, гидродинамические и радиодоплеровские лаги, измеряющие скорость относительно воды.

==== Индукционные лаги ====
==== Индукционные лаги ====
Их действие основано на свойстве электромагнитной индукции. Согласно этому свойству при перемещении проводника в магнитном поле в проводнике индуцируется э. д. с., пропорциональная скорости его перемещения.
Их действие основано на свойстве электромагнитной индукции. Согласно этому свойству при перемещении проводника в магнитном поле в проводнике индуцируется э. д. с., пропорциональная скорости его перемещения.


С помощью специального магнита под днищем судна создаётся магнитное поле. Объём воды под днищем, на который воздействует магнитное поле лага, можно рассматривать как множество элементарных проводников электрического тока, в которых индуктируется э. д. с.: значение такой э. д. с. позволяет судить о скорости перемещения судна.
С помощью специального электромагнита под днищем судна создаётся магнитное поле. Объём воды под днищем, на который воздействует магнитное поле лага, можно рассматривать как множество элементарных проводников электрического тока, в которых индуктируется э. д. с.: значение такой э. д. с. позволяет судить о скорости перемещения судна.


Эксплуатируемые на судах морского флота индукционные лаги ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М построены по одинаковой схеме: они измеряют только продольную составляющую относительной скорости; выступающих за корпус судна частей нет. Серийно изготавливается в настоящее время только лаг ИЭЛ-2М. Лаг ИЭЛ-2 снят с производства в 1980 году. Лаг ИЭЛ-2М может устанавливаться на всех морских судах, включая ледоколы и суда на подводных крыльях.
Эксплуатируемые на судах морского флота индукционные лаги ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М построены по одинаковой схеме, они измеряют только продольную составляющую относительной скорости; выступающих за корпус судна частей нет. Серийно изготавливается в настоящее время только лаг ИЭЛ-2М. Лаг ИЭЛ-2 снят с производства в 1980 году. Лаг ИЭЛ-2М может устанавливаться на всех морских судах, включая ледоколы и суда на подводных крыльях.


Рекомендации по эксплуатации заключаются в следующем. С обрастанием корпуса судна лаги ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М начинают давать заниженные показания.
Рекомендации по эксплуатации заключаются в следующем. С обрастанием корпуса судна лаги ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М начинают давать заниженные показания.
Строка 29: Строка 30:


Рассчитать изменение поправки лага от влияния первых трёх причин не представляется возможным.
Рассчитать изменение поправки лага от влияния первых трёх причин не представляется возможным.

==== Механические лаги ====
Механический лаг состоит из деревянного поплавка в виде сектора со свинцовым грузом внизу для придания вертикального положения и линя. Линь крепится к деревянному сектору тремя стропами по углам и наматывается на [[Вьюшка|вьюшку]].


=== Абсолютные лаги ===
=== Абсолютные лаги ===
Строка 36: Строка 40:
Принцип работы ГДЛ заключается в измерении доплеровского сдвига частоты высокочастотного гидроакустического сигнала, посылаемого с судна и отражённого от поверхности дна.
Принцип работы ГДЛ заключается в измерении доплеровского сдвига частоты высокочастотного гидроакустического сигнала, посылаемого с судна и отражённого от поверхности дна.


Результирующей информацией являются продольная и поперечная составляющей путевой скорости. ГДЛ позволяет измерить их с погрешностью до 0,1 %. Разрешающая способность высокоточных ГДЛ составляет 0,01–0,02 уз.
Результирующей информацией являются продольная и поперечная составляющей путевой скорости. ГДЛ позволяет измерить их с погрешностью до 0,1%. Разрешающая способность высокоточных ГДЛ составляет 0,01–0,02 уз.


При установке дополнительной двухлучевой антенны ГДЛ позволяет контролировать перемещение относительно грунта носа и кормы, что облегчает управление крупнотоннажным судном при плавании по каналам, в узкостях и при выполнении швартовых операции.
При установке дополнительной двухлучевой антенны ГДЛ позволяет контролировать перемещение относительно грунта [[Нос (судостроение)|носа]] и кормы, что облегчает управление крупнотоннажным судном при плавании по каналам, в узкостях и при выполнении [[Швартовка|швартовых операций]].


Большинство существующих ГДЛ обеспечивают измерение абсолютной скорости при глубинах под килём до 200–300 м. При больших глубинах лаг перестаёт работать или переходит в режим измерения относительной скорости, то есть начинает работать от некоторого слоя воды как относительный лаг.
Большинство существующих ГДЛ обеспечивают измерение абсолютной скорости при глубинах под [[Киль|килем]] до 200–300 м. При больших глубинах лаг перестаёт работать или переходит в режим измерения относительной скорости, то есть начинает работать от некоторого слоя воды как относительный лаг.


Антенны ГДЛ не выступают за корпус судна. Для обеспечения их замены без докования судна они устанавливаются в клинкетах.
Антенны ГДЛ не выступают за корпус судна. Для обеспечения их замены без докования судна они устанавливаются в [[Клинкет|клинкетах]].


Источниками погрешности ГДЛ могут быть: погрешность измерения доплеровской частоты; изменение углов наклона лучей антенны; наличие вертикальной составляющей скорости судна. Суммарная погрешность по этим причинам у современных лагов не превышает 0,5 %.
Источниками погрешности ГДЛ могут быть: погрешность измерения доплеровской частоты; изменение углов наклона лучей антенны; наличие вертикальной составляющей скорости судна. Суммарная погрешность по этим причинам у современных лагов не превышает 0,5%.


==== Корреляционные лаги ====
==== Корреляционные лаги ====
Принцип действия гидроакустического корреляционного лага (ГКЛ) заключается в измерении временного сдвига между идентичными акустическими сигналами, принятыми двумя судовыми антеннами, разнесенными на определенное расстояние, получившими ~-~с движущегося судна~-~ отраженный от грунта сигнал.
Принцип действия гидроакустического корреляционного лага (ГКЛ) заключается в измерении временно́го сдвига между идентичными акустическими сигналами, принятыми двумя судовыми антеннами, разнесёнными на определённое расстояние, получившими с движущегося судна отражённый от грунта сигнал.
На глубинах до 200 м. ГКЛ измеряет скорость относительно грунта и одновременно указывает глубину под килём. На больших глубинах он автоматически переходит на работу относительно воды.
На глубинах до 200 м ГКЛ измеряет скорость относительно грунта и одновременно указывает глубину под килем. На больших глубинах он автоматически переходит на работу относительно воды.
Достоинствами ГКЛ по отношению к ГДЛ являются независимость показаний от скорости распространения звука в воде и более надёжная работа на качке.
Достоинствами ГКЛ по отношению к ГДЛ являются независимость показаний от скорости распространения звука в воде и более надёжная работа при качке.

== Примечания ==
{{примечания}}


== Литература ==
== Литература ==
{{навигация|Викисловарь=лаг|Тема=Лаг}}
* {{книга
* {{книга
|автор = [[Краснов, Владимир Никитич|Краснов В. Н.]]
|автор = [[Краснов, Владимир Никитич|Краснов В. Н.]]
Строка 74: Строка 82:
* {{Книга|автор = {{nobr|Аксютин Л.Р.}}, {{nobr|Бондарь В.М.}}, {{nobr|Ермолаев Г.Г.}} и др.|заглавие = Справочник капитана дальнего плавания|место = М.|издательство = [[Транспорт (издательство)|Транспорт]]|год = 1988|страницы = 246}}
* {{Книга|автор = {{nobr|Аксютин Л.Р.}}, {{nobr|Бондарь В.М.}}, {{nobr|Ермолаев Г.Г.}} и др.|заглавие = Справочник капитана дальнего плавания|место = М.|издательство = [[Транспорт (издательство)|Транспорт]]|год = 1988|страницы = 246}}


{{Библиоинформация}} {{^|12px}}
{{навигация}}
{{Океанологические приборы и оборудование}}
{{Океанологические приборы и оборудование}}
[[Категория:Измерительные приборы]]
{{Нет ссылок|дата=13 мая 2011}}

[[Категория:Приборы]]
[[Категория:Морские термины]]
[[Категория:Морские термины]]
[[Категория:Морская навигация]]
[[Категория:Морская навигация]]

Текущая версия от 21:33, 25 апреля 2024

Лаг

Лаг (через нидерл. log, от исл. lag — «чурбан»[1]; англ. log — «бревно») — прибор, предназначенный для измерения скорости движения парусника[2].

В древности в качестве лага использовался (и используется по сей день на небольших судах) «ручной» (или «секторный») лаг. Он представляет собой доску треугольной формы (сектор) с привязанной к ней верёвкой (линем, лаглинем) и грузом. На лине на одинаковом расстоянии друг от друга завязываются узлы. Доска выбрасывается за корму и пересчитывается количество узлов, ушедших за борт за определённое время (обычно — 15 секунд, 0,5 минуты или 1 минуту). Отсюда пошло измерение скорости судна в узлах, 1 узел численно равен 1 морской миле в час.

Принцип работы современных приборов основан на измерении напора воды, или гидролокации морского дна. Самые распространённые лаги — доплеровский (используется эффект Доплера), индукционный и корреляционный.

Лаги и принцип их работы

[править | править код]
Лаг, 1734

Относительные лаги

[править | править код]

Индукционные лаги

[править | править код]

Их действие основано на свойстве электромагнитной индукции. Согласно этому свойству при перемещении проводника в магнитном поле в проводнике индуцируется э. д. с., пропорциональная скорости его перемещения.

С помощью специального электромагнита под днищем судна создаётся магнитное поле. Объём воды под днищем, на который воздействует магнитное поле лага, можно рассматривать как множество элементарных проводников электрического тока, в которых индуктируется э. д. с.: значение такой э. д. с. позволяет судить о скорости перемещения судна.

Эксплуатируемые на судах морского флота индукционные лаги ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М построены по одинаковой схеме, они измеряют только продольную составляющую относительной скорости; выступающих за корпус судна частей нет. Серийно изготавливается в настоящее время только лаг ИЭЛ-2М. Лаг ИЭЛ-2 снят с производства в 1980 году. Лаг ИЭЛ-2М может устанавливаться на всех морских судах, включая ледоколы и суда на подводных крыльях.

Рекомендации по эксплуатации заключаются в следующем. С обрастанием корпуса судна лаги ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М начинают давать заниженные показания.

В схемы лагов ИЭЛ-2 и ИЭЛ-2М включён фильтр, усредняющий их показания. Поэтому при измерении судном скорости лаг фиксирует это изменение с некоторым запаздыванием.

Гидродинамические лаги

[править | править код]

Принцип действия основан на измерении гидродинамического давления, создаваемого скоростным напором набегающего потока воды при движении судна.

Поправка гидродинамического лага, как правило, нестабильна. Основными причинами, обуславливающими её изменения во время плавания, являются дрейф судна, дифферент, обрастание корпуса, качка и изменение района плавания.

Рассчитать изменение поправки лага от влияния первых трёх причин не представляется возможным.

Механические лаги

[править | править код]

Механический лаг состоит из деревянного поплавка в виде сектора со свинцовым грузом внизу для придания вертикального положения и линя. Линь крепится к деревянному сектору тремя стропами по углам и наматывается на вьюшку.

Абсолютные лаги

[править | править код]

Под абсолютными понимаются лаги, измеряющие скорость судна относительно грунта. Разработанные в настоящее время абсолютные лаги являются гидроакустическими и делятся на доплеровские и корреляционные.

Гидроакустические доплеровские лаги (ГДЛ)

[править | править код]

Принцип работы ГДЛ заключается в измерении доплеровского сдвига частоты высокочастотного гидроакустического сигнала, посылаемого с судна и отражённого от поверхности дна.

Результирующей информацией являются продольная и поперечная составляющей путевой скорости. ГДЛ позволяет измерить их с погрешностью до 0,1%. Разрешающая способность высокоточных ГДЛ составляет 0,01–0,02 уз.

При установке дополнительной двухлучевой антенны ГДЛ позволяет контролировать перемещение относительно грунта носа и кормы, что облегчает управление крупнотоннажным судном при плавании по каналам, в узкостях и при выполнении швартовых операций.

Большинство существующих ГДЛ обеспечивают измерение абсолютной скорости при глубинах под килем до 200–300 м. При больших глубинах лаг перестаёт работать или переходит в режим измерения относительной скорости, то есть начинает работать от некоторого слоя воды как относительный лаг.

Антенны ГДЛ не выступают за корпус судна. Для обеспечения их замены без докования судна они устанавливаются в клинкетах.

Источниками погрешности ГДЛ могут быть: погрешность измерения доплеровской частоты; изменение углов наклона лучей антенны; наличие вертикальной составляющей скорости судна. Суммарная погрешность по этим причинам у современных лагов не превышает 0,5%.

Корреляционные лаги

[править | править код]

Принцип действия гидроакустического корреляционного лага (ГКЛ) заключается в измерении временно́го сдвига между идентичными акустическими сигналами, принятыми двумя судовыми антеннами, разнесёнными на определённое расстояние, получившими с движущегося судна отражённый от грунта сигнал. На глубинах до 200 м ГКЛ измеряет скорость относительно грунта и одновременно указывает глубину под килем. На больших глубинах он автоматически переходит на работу относительно воды. Достоинствами ГКЛ по отношению к ГДЛ являются независимость показаний от скорости распространения звука в воде и более надёжная работа при качке.

Примечания

[править | править код]
  1. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
  2. Станюкович К. М. Словарь морских терминов, встречающихся в рассказах

Литература

[править | править код]
  • Краснов В. Н. История навигационной техники: Зарождение и развитие технических средств кораблевождения / Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.. — М.: Наука, 2001. — 312 с. — 420 экз. — ISBN 5-02-013119-9. (в пер.)
  • Аксютин Л.Р., Бондарь В.М., Ермолаев Г.Г. и др. Справочник капитана дальнего плавания. — М.: Транспорт, 1988. — С. 246.