空中领航学高分资料
空中领航学:第10章 不同飞行条件下的领航
2、尽量利用岸上无线电领航设备定位或进入 预定无线电方位线;
3、远海飞行时,尽量利用远距导航设备和自 主式领航设备;
4、注意研究海上天气情况和变化特点。
11
六、山地和高原山区领航
8
(二)应注意的问题
1、充分利用云洞、云隙观察地面,确定飞机位 置;
2、随时掌握飞机推测位置,及时检查和修正航 迹;
3、抓住干扰空隙调准电台,读取平均方位角; 4、认真研究航线和机场天气,注意穿云安全。
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五、海上领航
(一)主要特点 缺少地标和导航设备,确定位置和测
量偏流、地速困难,增加了领航的复 杂和困难。
大。
4
(二)应注意的问题
1、充分利用航线两侧近距离的地标确定 位置;
2、认真选择可以利用的无线电设备; 3、及时从方向上检查和修正航迹; 4、熟记障碍物位置和高度,准确计算油
量。
5
三、夜间领航
(一)主要特点 1、看不清地面,辨认地标和测风困难; 2、某些无线电领航设备易受天波干扰; 3、座舱照明受限,空中工作不便。
领航设备的影响; 3、注意安全高度,保证飞行安全; 4、认真研究天气情况,选好备降场和
迫降场。
13
(一)主要特点
山峰林立,远处可见 河流甚多,形状易变 城镇较少,分布不均 公路蜿蜒,时隐时现
1、地形复杂,发现和识别地标困难;
2、无线电领航设备有效距离缩短;
3、飞行真高变化大;
4、天气多变,气流扰动强烈;
5、可供降落的机场减少。
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(二)应注意的问题
1、充分利用有特征的地标确定位置; 2、注意减少和防止山地效应对无线电
空中领航学高分资料
空中领航学⾼分资料空中领航学⾼分资料选择题:纬度:连接纬度上任意⼀点与地球中⼼的直线与⾚道⾯经度之间的⾓度;经线的经度是经线的时间磁差;磁经线北端与真经线北端的⾓度磁倾⾓;磁针轴线与⽔平⾯之间的⾓度路线:飞机从地球表⾯⼀点到另⼀点的预定路线:在两个航路点之间有⼀条⼤圆作为路线。
在路上每个点的真实路线⾓度不同,但距离是最短的等⾓路线:通过两个航路点的等⾓路线作为路线,并且在路线上每个点的路径⾓度相等,距离⼀般⽐⼤圆路径长。
地图的三个要素是⽐例尺、地图符号和地图投影⽅法。
航测地图有四种投影⽅法:等⾓正圆柱投影图和极平⾯投影图阴影图、等⾓割线圆锥投影图、⾼斯投影图⾼度:从平⾯到参考平⾯的垂直距离;航向线:飞机纵轴前⾯的延长线航向⾓:从⼦午线北段到航向线的⾓度真正的导航:以第16真⼦午线的北端为参考,顺时针测量航向线的⾓度。
磁导航:磁流体⼒学以磁⼦午线的北端为参考,顺时针测量航向线的⾓度。
在国际上,180度经线被⽤作国际⽇期变更线地标罗盘导航。
地标导航和罗盘导航被组合以如下定位地标在此基础上,假定以计算为主要⼿段的导航⽅法是偏航距离XTK:飞机离航线的垂直距离,偏航⾓TKE:飞机飞⾏路线与航线之间的⾓度,偏航⾓TKD:新航线与原航线之间的⾓度⽆线电⽅位线:地⾯导航站和机载设备之间的连接相对⽅位RB:从航向线到⽆线电⽅位线顺时针测量QDM⾓简称为相对⽅位⾓。
⽆线电台的磁⽅位QDM是从飞机所在的磁⼦午线北端顺时针⽅向。
从指针⽅向到⽆线电⽅位线的⾓度飞机磁⽅位QDR:从⽆线电台所在的磁⼦午线北端顺时针⽅向从指针⽅向到⽆线电⽅位线的⾓度空中导航有三个基本问题:飞机位置、飞⾏时间和飞机航向。
我国民航使⽤的海图:通⽤海图和专⽤海图⾼度表校准程序:1。
起飞飞机将QNH保持在过渡⾼度,并在到达过渡⾼度边界时将⾼度计调整到标准⽓压。
2.当在过渡⾼度和过渡⾼度层未建⽴的区域飞⾏时,使⽤标准⼤⽓压⼒作为⾼度计校准值。
3.当进近飞机保持标准⽓压⾼度表刻度盘正值并进⼊过渡⾼度层的边界时,⽴即将⾼度表⽓压标度调整到该地点的QNH值。
空中领航学 领航 第一章
中国民航大学职业技术学院 张同荣
2、地球运动与气候条件
地球自转运动与昼夜变化 白昼 (向着太阳)
昏线
晨线
西
东
黑夜 (背着太阳)
中国民航大学职业技术学院 张同荣
等角航线( Rhumb Line)
2 1 tanc (2 1 ) / ln tan ln tan 4 2 4 2
中国民航大学职业技术学院 张同荣
大圆航线和等角航线的关系
地球上任意两点间都有一条大圆航线和一条等角航线 ,只有当两点都在赤道上或同一经线上时,这两条航 线才重合。 等角航线一般比大圆航线距离长,经度差越大,航线 角越接近90 °或270 °,距离差越大;中纬度地 区距离差最大。经度差小于30 °情况下,无论其他 条件如何,距离差都很小,可忽略不计。 等角航线的特点:航线角可以从任意位置经线开始量 取,飞行员在飞行中不需要改变航线角。飞行操作比 较方便,但航线距离大于大圆航线。 近程飞行:等角航线 远程飞行:全程采用大圆航线,分航段用等角航线。
第一章 航空地理基础
中国民航大学职业技术学院 张同荣
Contents
1
2 3
地球运动与地理坐标
时间和时刻
飞行航线
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日出日落、天亮天黑
中国民航大学职业技术学院 张同荣
1.地球的形状和大小
中国民航大学职业技术学院 张同荣
1、目前使用北京大地坐标系。 东西半径(长半轴) 6378.140km; 南北半径(短半轴) 6356.755km; 长短半轴相差21.385km; 平均半径R=6371.004km;
空中领航学期末复习
确定飞机位置,飞机航向和飞行时间是空中领航的三个基本问题。
地图比例尺,地图符号和地图投影方法为地图三要素。
地图投影按照失真性质分为:等角投影,等距投影,等积投影,任意投影。
图上作业主要进行“标、连、量、注、填”的工作。
标:标记场位置(红笔)、标跑道方向和标机场导航点;连:连航线;注记数据:1)标记航线角和距离(方法是,在此航线方向右侧划一垂直短横线,横线上面用兰(黑)色注上距离,横线的右侧用红色注上磁航线角)2)注记航线最大标高。
用兰(黑)色笔以长方形框将该位置框起。
3)注记磁差。
用红笔画一个5号圈,然后用红色在圆圈里标出数值。
真高,是指以飞机正下方的地点平面为基准面的高度,即飞机到其正下方的垂直距离。
相对高,是指已起飞或降落机场的平面作为基础面的高度,即飞机到某机场平面的垂直距离。
绝对高是指以平均海平面为基准面的高度,即飞机到平均海平面的垂直距离。
绝对高度=相对高+机场标高=真高+地点标高真高=绝对高度-机场标高=相对高-标高差相对高=真高+标高差=绝对高度-机场标高场面气压高:以起飞机场或着陆机场的场面气压为基准面的气压高度,叫做场面气压高修正海平面气压高:已修正海平面为基准面的气压高度标准气压高:以标准海平面气压为基准面的气压高度P31气压式高度表——通过一组具有弹性的真空膜盒,测量飞行高度上的大气压力,并通过传送是指时期的指针指示相应的高度气温误差:少指——实际气温偏高;多指——实际气温偏低;航向角:从经线北端顺时针量到航向线(飞机纵轴前方的延长线)的角度。
飞机右转,航向增大。
飞机左转航向减小。
航向测量三种罗盘:直读磁罗盘、陀螺半罗盘、陀螺磁罗盘测量空速的仪表:仪表空速表,真空速表,仪表真空速表,马赫数表。
马赫数表利用动压与静压的转换空速换算,在中低空,通常高度每升高1000m,真空速比表速越大5%。
例如;表速370KM/H,飞行高度5000M,真空速为;TAS=370+370*5*5%=463经度15度1度15分1分15时间1h 4min 1min 4s 1s第二章气象上用的风叫做气象风,其风向是指风吹来的真方向,即从真经西安北段顺时针量到风的来向的角度,用WDm表示。
空中领航学高分资料
选择题:高度:飞机到某一基准面的垂直距离航向线:纬度:该纬线上任意一点与地心的连线与赤飞机纵轴前方的延长线道平面的夹角航向角:从经线北段顺时量到航向线的角度就是该经线时间经度:某条经线的经度,真航:TH 真经线北端为基准顺时针量到航向线的角度磁经线北端偏离真经线北端的角度磁差:磁航:MH 磁针轴线同水平面的夹角磁倾:以磁经线北端为基准顺时针量到航向线的角度飞机从地球表面一点到另一点的预定航线:日界线:国际上统一用航行路线180度经线为国际日期变更线以通过两航路点间的大圆圈线作大圆航线:地标罗盘领航:航线上各点真航线角不,地标领航和罗盘领航相配合,为航线以地标定位为基础等但距离最短,推测计算为主要手段的领航方法航路点间的等角线作为以通过等角航线:2偏航距离XTK:航线,航线上各点的航线角相飞机偏离航线的垂直距离等,距离一般比大圆航线长偏航角TKE:飞机的航迹线与航线间夹角比例尺、地图符号、地图投影地图三要素:偏离角TKD:新航线同原航线的夹角方法无线电方位线:地面导航站和机载设备之间等角正圆柱投影图、4航空地图种投影方式:的连线极地平面投影图、等角正割圆锥相对方位角RB:从航向线顺时针方向量到无投影图、高斯克格投影图线电方位线的角度简称相对方位电台磁方位角QDM:从飞机所在位置的磁经陀螺半罗盘原理:利用陀螺定轴性,通过二自由度陀螺仪测定罗盘的基准线,依靠人工线北端顺时针方向量到无线电方位线调整罗盘基准线与经线方向一致测定飞机的角度航向。
分为直读式和远读式。
从电台所在位置的磁经QDR:飞机磁方位角皮托管:1.全压孔堵,线北端顺时针方向量到无线电方位线排水孔也堵:高度大,静压小,动压大,空速多指;高度不变,空的角度速不变。
2.全压孔堵:高度大,静压小,动飞机位置,飞行时空中领航三个基本问题:压大,空速多指;高度不变,空速0。
3.静:通用航间,飞机航向我国民航使用的航图压孔堵:高度大,动压小,空速少指;高度图和特种航图不变,空速不变。
领航考试
《空中领航学》考试要点磁差:磁经线北端偏离真经线北端的角度,叫做磁差或磁偏角。
用MV或VAR表示。
航迹:飞机从地球表面一点(起点)到另一点(终点)的预定的航行路线叫航线,也称为预计航迹。
地速:飞机相对地面运动时单位时间所经过的距离叫地速。
航线角:从航线起点的经线北端顺时针量到航线去向的角度。
电台相对方位角:从航向线顺时针量到无线电方位线的角度,叫电台方位角。
电台方位角:从飞机所在位置的经线北端顺时针量到无线电方位线的角度,叫电台方位角,范围是0-360度。
飞机方位角:从电台所在位置的经线北端顺时针量到无线电方位线的角度,叫飞机方位角,范围是0-360度。
航向:飞机纵轴前方的延长线叫航向线。
航向线的方向,即飞机纵轴的指向,叫做航向。
迷航:飞行中,机组不能判明飞机所在位置,无法确定飞往预定点的应飞航向,以致不能按预定的计划完成飞行任务的一种状态叫迷航。
航行速度三角形:根据向量合成的法则,飞机在风中航行的空速向量,风速向量和地速向量构成了一个三角形,叫做航行速度三角形。
下降梯度:飞机在单位水平距离内所下降的高度,叫做下降梯度。
应飞航向:飞机沿预定航线飞行应该保持的航向,称为应飞航向。
偏流:航迹线偏离航向线的角度叫做偏流。
*航迹修正角:飞机对地面运动所经过的路线,叫航迹线,简称航迹,航迹的方向为航迹角。
偏航角:飞机的航迹线与航线间的夹角叫做偏航角。
偏离角:新航线偏离原航线的程度用一个角度来表示,即新航线同原航线的夹角叫做偏离角。
无线电方位线:地面导航台和机载设备(一般情况下用飞机来代替)之间的连线,叫做无线电方位线。
*预定电台相对方位角:从选定电台到预定地点的连线,叫预定无线电方位线。
问答题:1.空速变化对偏流地速的影响?有风情况下,假定风向风速和飞机的航向不变,当真空速度增大时,地速增大,偏流角度减小;真空速减小时,低速减小,偏流角度增大。
2.辨认地标的基本程序。
为了准确的辨认地标,必须掌握对正地图,确定范围和观察辨认三个基本环节。
空中领航学:第1章 地理和天文有关知识
(UTC) 是以零时区的时刻为标准所确定的时刻。作为国际统 一时刻。
36
4、澳大利亚采用的时刻
Eastern Standard Time (EST) is used in the eastern states of Australia. (150°E) EST is 10 hr ahead of UTC.
0o经线左右各7·5o的范围为0时区,向 东、向西各编有12个时区。
同一时区内的各地,同中央经线的经 度差最大为7·5o,时刻差不超过30分钟。 时区之间的时刻差,正好等于两个时 区编号的差值。
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3、世界时(Universal Time)(UT)
(Universal MeanTime)(UMT) (Greenwich Mean Time)(GMT)
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一、地理坐标
(Geographical Coordinates)
(一)地球的形态 (二)地球上假想的线 (三)经线和经度 (四)赤道、纬线和纬度 (五)经纬度的应用
9
(一)地球的形态(form of the Earth)
1、形状(Shape) 是一个扁球体,东西长南北扁。为了计算方便,
把它看成是个椭球,称之为地球椭球。
气球
1783年 飞艇
法国 蒙特尔费兄弟 450米 25分
1851年 法国 亨利·吉法尔
飞机
长44米 直径12米 体积2499米3
3马力 三叶螺旋桨 10km/h
巴黎---特拉普
27km
1903年 美国 莱特兄弟
4
二、学习空中领航学的必要性
领航工作贯穿于飞行的全过程
沿航线飞行 准时到达 防止迷航 特殊情况处置
空中领航学高分
航向线:飞机纵轴前方的延长线选择题:纬度:该纬线上任意一点与地心的连线与赤道平面的夹角经度:某条经线的经度, 就是该经线时间磁差:磁经线北端偏离真经线北端的角度磁倾:磁针轴线同水平面的夹角航线:飞机从地球表面一点到另一点的预定航行路线大圆航线:以通过两航路点间的大圆圈线作为航线, 航线上各点真航线角不等但距离最短等角航线:以通过2 航路点间的等角线作为航线,航线上各点的航线角相等,距离一般比大圆航线长地图三要素:比例尺、地图符号、地图投影方法航空地图4 种投影方式:等角正圆柱投影图、极地平面投影图、等角正割圆锥投影图、高斯克格投影图高度:飞机到某一基准面的垂直距离航向角:从经线北段顺时量到航向线的角度真航:TH真经线北端为基准顺时针量到航向线的角度磁航:MH以磁经线北端为基准顺时针量到航向线的角度日界线:国际上统一用180 度经线为国际日期变更线地标罗盘领航:地标领航和罗盘领航相配合以地标定位为基础, 推测计算为主要手段的领航方法偏航距离XTK:飞机偏离航线的垂直距离偏航角TKE飞机的航迹线与航线间夹角偏离角TKD新航线同原航线的夹角无线电方位线:地面导航站和机载设备之间的连线相对方位角RB:从航向线顺时针方向量到无线电方位线的角度简称相对方位电台磁方位角QDM 从飞机所在位置的磁经线北端顺时针方向量到无线电方位线的角度飞机磁方位角QDR:从电台所在位置的磁经线北端顺时针方向量到无线电方位线的角度空中领航三个基本问题:飞机位置,飞行时间,飞机航向我国民航使用的航图:通用航图和特种航图高度表拨正程序:1 、离场航空器保持本场QNH 到过渡高度,到过渡高度边界时将高度表调到标准气压。
2、在未建立过渡高度和过渡高度层的区域飞行,使用标准大气压作为高度表拨正值。
3、进场航空器保持标准气压高度表拨正值进入过渡高度层边界时,立即将高度表气压刻度调到本场的QNH直。
4、在过渡高度层以上飞行穿越机场上空的航空器,拨正值使用标准大气压,在修正海平面气压适用区适用机场QNH。
空中领航学(E-01)
02
航空气象知识与应用
大气层结构及对飞行影响
01
02
03
大气层垂直结构
对流层、平流层、中间层、 热层和外大气层,各层温 度、压力和气流特性不同, 对飞行影响各异。
大气稳定性
温度递减率与干绝热递减 率的差异导致大气稳定、 中性或不稳定,影响飞行 安全和航迹规划。
风的影响
高空风、山谷风、海陆风 等地方性风对飞行速度和 航向产生偏移,需进行风 修正。
分析数据链技术对领航的改进 作用,如提高定位精度、增强 态势感知能力等。
数据链技术未来发展趋势
探讨数据链技术未来发展趋势 及其对领航的潜在影响,如5G 通信技术、人工智能等技术的 融合应用。
06
人为因素与安全管理策略
人为因素在领航中影响分析
飞行员技能水平不足
可能导致飞行操作失误,增加事故风险。
机组资源管理不当
天气现象识别与预测方法
常见天气现象
天气图分析
云、雾、降水、雷暴、冰雹等,通过 观察、探测和预报识别。
通过解读天气图上的等值线、符号和 标注,分析天气系统、锋面、气旋等 天气现象的发展趋势和影响范围。
天气预报
利用气象观测资料、数值预报产品和 经验预报方法,提供航路天气、机场 天气和危险天气预警。
气象资料获取途径和解读技巧
高经济效益。
适应性
根据飞机性能和机组能力,选 择适合的航线和飞行高度。
实时性
根据实时天气和交通情况,灵 活调整航线规划。
飞行计划制定流程梳理
收集信息
初步规划
详细制定
收集航路、天气、机场、 导航设施等相关信息。
根据收集的信息,初步 规划出航线、备降机场、
飞行高度等。
空中领航学领航第-章PPT课件
领航
航线
航路
航迹
领航的基本概念
01
02
03
04
领航是一门指导航空器沿预定航线飞行并在规定时间内到达目的地的科学技术。
航线是航空器在一定时间内飞行的路线,是航空器进行领航的依据。
航路是空中交通管理部门规定的供航空器飞行的空中通道,属于空中交通管理范畴。
航迹是指航空器实际飞行的路线,是航空器飞行过程中实时监测和记录的重要信息。
无线电导航
随着无线电技术的发展,人们开始使用无线电信号进行导航,如无线电罗盘、无线电信标等。
卫星导航
20世纪70年代以来,卫星导航系统逐渐成为主流导航方式,如GPS、GLONASS和Galileo等。
早期领航
古代人们通过观察天文现象和地标进行导航,如北极星、太阳和月亮等。
领航学的发展历程
02
CHAPTER
领航定位技术
介绍现代领航中常用的定位技术,如GPS、北斗卫星导航系统、惯性导航系统等,以及它们在领航中的应用和优缺点。
领航计算方法
介绍领航中常用的计算方法,如航位推算、速度和距离计算、高度和时间计算等,以及如何利用现代计算机技术进行自动化计算。
领航应急处理
介绍在紧急情况下如何快速准确地做出领航决策,包括迷航、失去导航信号、紧急降落等情况的处理方法和注意事项。
惯性领航
领航的基本原理
地标罗盘领航法
利用地面标志和罗盘等工具,通过观测和计算确定航空器的位置和航向,指导航空器飞行。这种方法需要飞行员具备较高的领航技能和经验。
无线电领航法
利用地面无线电导航台和航空器上接收设备,通过信号的传播和接收确定航空器的位置和航向,指导航空器飞行。这种方法需要飞行员具备相应的无线电导航知识和技能。
2013《空中领航学》考试复习提纲..
2013年《空中领航学》考试复习提纲第一章:空中领航的知识准备1. 空中领航的三大基本问题确定飞机位置,飞机航向和飞行时间,是空中领航的三个基本问题。
2.经度和纬度的定义纬度:某纬线的纬度就是该纬线上任意一点与地心的连线同赤道平面的夹角,单位为六十进制单位:度,分,秒。
LA T N39°57', ,39°57'N经度:某条经线的经度,就是该地方经线平面和起始经线平面(本初子午线所在平面)的夹角,单位是六十进制单位:度,分,秒。
LONG E116°19', , 116°19'E3.磁差的概念由于地磁南北极与地理南北极不重合,使得地球表面各点的磁经线偏离真经线,磁经线北端偏离真经线北端的角度叫做磁差或磁偏角,用MV或V AR表示。
4.兰勃特投影方法投影时圆锥面与地球仪的两条选定的标准纬线相割,根据等角投影的要求,从地球中心将经、纬网投影到圆锥面上,然后将圆锥面展开成平面就得到了兰伯特投影图。
主要特征:经线都是互不平行的直线,收敛于图外的一点(投影圆锥的顶点);纬线都是以圆锥顶点为圆心的同心圆弧;纬度差相等的各纬线间的距离基本相等;两经线间的夹角小于它们间的经度差,关系为:δ=△λ·sinφo;兰伯特投影图没有角度变形,存在长度变形和面积变形。
长度变形的情况,两条标准纬线上没有变形,两条标准经线上长度有所变短,即比例尺变小,图上量出的距离将小于实际距离。
两条标准纬线以外的地区,长度有所拉伸,比例尺变大,图上量出的距离将大于实际距离;离标准纬线越远,变形越大。
实际使用中,可以认为兰伯特投影既等角又等距,成为一种最主要的航空地图。
第二章:航图和飞行航线1. 地图三要素包括:地图比例尺,地图符号,地图投影方法。
2. 英尺、海里、英里、千米、米之间的单位换算1feet=0.3048m ; 1n mile=1.852km=1.15mile; 1mile=1.609km=0.869n mile; 1km=0.621504mile=0.54n mile3. 航图的分幅和编号规则(1)百万分之一世界航图的分幅和编号从赤道起纬度每隔4°为一列,记为:1,2,...22或A,B,...V;纬度在0°-60°之间,从经度180°起,经度每隔6°一行,记为:1,2,...60.(2)其他比例尺航图的分幅和编号4. 等角航线和大圆航线的定义及特点大圆航线:定义:以通过两航路点间的大圆圈线作为航线的叫大圆航线。
2013《空中领航学》考试复习提纲..
2013年《空中领航学》考试复习提纲第一章:空中领航的知识准备1. 空中领航的三大基本问题确定飞机位置,飞机航向和飞行时间,是空中领航的三个基本问题。
2.经度和纬度的定义纬度:某纬线的纬度就是该纬线上任意一点与地心的连线同赤道平面的夹角,单位为六十进制单位:度,分,秒。
LA T N39°57', ,39°57'N经度:某条经线的经度,就是该地方经线平面和起始经线平面(本初子午线所在平面)的夹角,单位是六十进制单位:度,分,秒。
LONG E116°19', , 116°19'E3.磁差的概念由于地磁南北极与地理南北极不重合,使得地球表面各点的磁经线偏离真经线,磁经线北端偏离真经线北端的角度叫做磁差或磁偏角,用MV或V AR表示。
4.兰勃特投影方法投影时圆锥面与地球仪的两条选定的标准纬线相割,根据等角投影的要求,从地球中心将经、纬网投影到圆锥面上,然后将圆锥面展开成平面就得到了兰伯特投影图。
主要特征:经线都是互不平行的直线,收敛于图外的一点(投影圆锥的顶点);纬线都是以圆锥顶点为圆心的同心圆弧;纬度差相等的各纬线间的距离基本相等;两经线间的夹角小于它们间的经度差,关系为:δ=△λ·sinφo;兰伯特投影图没有角度变形,存在长度变形和面积变形。
长度变形的情况,两条标准纬线上没有变形,两条标准经线上长度有所变短,即比例尺变小,图上量出的距离将小于实际距离。
两条标准纬线以外的地区,长度有所拉伸,比例尺变大,图上量出的距离将大于实际距离;离标准纬线越远,变形越大。
实际使用中,可以认为兰伯特投影既等角又等距,成为一种最主要的航空地图。
第二章:航图和飞行航线1. 地图三要素包括:地图比例尺,地图符号,地图投影方法。
2. 英尺、海里、英里、千米、米之间的单位换算1feet=0.3048m ; 1n mile=1.852km=1.15mile; 1mile=1.609km=0.869n mile; 1km=0.621504mile=0.54n mile3. 航图的分幅和编号规则(1)百万分之一世界航图的分幅和编号从赤道起纬度每隔4°为一列,记为:1,2,...22或A,B,...V;纬度在0°-60°之间,从经度180°起,经度每隔6°一行,记为:1,2,...60.(2)其他比例尺航图的分幅和编号4. 等角航线和大圆航线的定义及特点大圆航线:定义:以通过两航路点间的大圆圈线作为航线的叫大圆航线。
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选择题:纬度:该纬线上任意一点与地心的连线与赤道平面的夹角经度:某条经线的经度,就是该经线时间磁差:磁经线北端偏离真经线北端的角度磁倾:磁针轴线同水平面的夹角航线:飞机从地球表面一点到另一点的预定航行路线大圆航线:以通过两航路点间的大圆圈线作为航线,航线上各点真航线角不等但距离最短等角航线:以通过2航路点间的等角线作为航线,航线上各点的航线角相等,距离一般比大圆航线长地图三要素:比例尺、地图符号、地图投影方法航空地图4种投影方式:等角正圆柱投影图、极地平面投影图、等角正割圆锥投影图、高斯克格投影图高度:飞机到某一基准面的垂直距离航向线:飞机纵轴前方的延长线航向角:从经线北段顺时量到航向线的角度真航:TH 真经线北端为基准顺时针量到航向线的角度磁航:MH 以磁经线北端为基准顺时针量到航向线的角度日界线:国际上统一用180度经线为国际日期变更线地标罗盘领航:地标领航和罗盘领航相配合,以地标定位为基础,推测计算为主要手段的领航方法偏航距离XTK:飞机偏离航线的垂直距离偏航角TKE:飞机的航迹线与航线间夹角偏离角TKD:新航线同原航线的夹角无线电方位线:地面导航站和机载设备之间的连线相对方位角RB:从航向线顺时针方向量到无线电方位线的角度简称相对方位电台磁方位角QDM:从飞机所在位置的磁经线北端顺时针方向量到无线电方位线的角度飞机磁方位角QDR:从电台所在位置的磁经线北端顺时针方向量到无线电方位线的角度空中领航三个基本问题:飞机位置,飞行时间,飞机航向我国民航使用的航图:通用航图和特种航图高度表拨正程序: 1、离场航空器保持本场QNH到过渡高度,到过渡高度边界时将高度表调到标准气压。
2、在未建立过渡高度和过渡高度层的区域飞行,使用标准大气压作为高度表拨正值。
3、进场航空器保持标准气压高度表拨正值进入过渡高度层边界时,立即将高度表气压刻度调到本场的QNH值。
4、在过渡高度层以上飞行穿越机场上空的航空器,拨正值使用标准大气压,在修正海平面气压适用区适用机场QNH。
空中领航学(E06)
在紧急情况下,迅速做出正确的领航决策,如改变航线、紧急降落等,确保机组人员和乘客的安全。
紧急情况下的领航决策
领航误差与纠正方法
领航误差
在飞行过程中,由于各种原因可能导致领航误差,如定位误差、计算误差等。
纠正方法
采取有效措施纠正领航误差,如使用精确的导航设备、进行复核校准等,确保航行的准确性。
卫星定位系统(GPS)领航
惯性导航系统(INS)领航
惯性导航系统(INS)领航是指利用陀螺仪和加速度计等惯性传感器,通过测量飞机的加速度和角速度等参数,推算出飞机位置、航向和高度等参数的领航方式。
02
INS领航具有自主性、隐蔽性和连续性等优点,因此在军事领域得到广泛应用。它不依赖外部信号,因此具有较高的抗干扰能力和生存能力。
特点
定义与特点
领航是航空器安全航行的关键环节,准确的领航可以避免飞行冲突,降低事故风险。
安全保障
经济性
航班正点率
合理的航线规划和飞行管理能够降低航空器的油耗和维修成本,提高经济效益。
准确的领航可以确保航班按时起飞、降落,提高航班正点率,提升航空服务质量。
03
02
01
空中领航学的重要性
03
未来展望03ຫໍສະໝຸດ INS领航的缺点是定位误差随时间积累,因此需要与其他导航系统相结合,进行位置修正和校准。
01
雷达领航是指利用地面雷达站或机载雷达,通过发射电磁波并接收目标反射回来的回波信号,确定飞机位置、航向和高度等参数的领航方式。
雷达领航的缺点是受地形和建筑物遮挡的影响较大,因此在使用时需要考虑地形和建筑物的高度和分布情况。此外,雷达信号也容易受到干扰和反射的影响。
天气系统
气象学基础
空中领航学高分资料
空中领航学高分资料选择题:纬度:连接纬度上任意一点与地球中心的直线与赤道面经度之间的角度;经线的经度是经线的时间磁差;磁经线北端与真经线北端的角度磁倾角;磁针轴线与水平面之间的角度路线:飞机从地球表面一点到另一点的预定路线:在两个航路点之间有一条大圆作为路线。
在路上每个点的真实路线角度不同,但距离是最短的等角路线:通过两个航路点的等角路线作为路线,并且在路线上每个点的路径角度相等,距离一般比大圆路径长。
地图的三个要素是比例尺、地图符号和地图投影方法。
航测地图有四种投影方法:等角正圆柱投影图和极平面投影图阴影图、等角割线圆锥投影图、高斯投影图高度:从平面到参考平面的垂直距离;航向线:飞机纵轴前面的延长线航向角:从子午线北段到航向线的角度真正的导航:以第16真子午线的北端为参考,顺时针测量航向线的角度。
磁导航:磁流体力学以磁子午线的北端为参考,顺时针测量航向线的角度。
在国际上,180度经线被用作国际日期变更线地标罗盘导航。
地标导航和罗盘导航被组合以如下定位地标在此基础上,假定以计算为主要手段的导航方法是偏航距离XTK:飞机离航线的垂直距离,偏航角TKE:飞机飞行路线与航线之间的角度,偏航角TKD:新航线与原航线之间的角度无线电方位线:地面导航站和机载设备之间的连接相对方位RB:从航向线到无线电方位线顺时针测量QDM角简称为相对方位角。
无线电台的磁方位QDM是从飞机所在的磁子午线北端顺时针方向。
从指针方向到无线电方位线的角度飞机磁方位QDR:从无线电台所在的磁子午线北端顺时针方向从指针方向到无线电方位线的角度空中导航有三个基本问题:飞机位置、飞行时间和飞机航向。
我国民航使用的海图:通用海图和专用海图高度表校准程序:1。
起飞飞机将QNH保持在过渡高度,并在到达过渡高度边界时将高度计调整到标准气压。
2.当在过渡高度和过渡高度层未建立的区域飞行时,使用标准大气压力作为高度计校准值。
3.当进近飞机保持标准气压高度表刻度盘正值并进入过渡高度层的边界时,立即将高度表气压标度调整到该地点的QNH值。
空中领航学优秀课件
Air Navigation
仪表进近图仪表进近图认读6354
1
2
(1)该程序旳主用进近导航设施是 VOR/DME ,该进近属于 非精密 进近程序。 (2)该程序旳着陆跑道是 02号 。 (3)该程序旳机场标高是415.5m/1363ft(QNH),跑道入口标高是411.7m/1351ft(QNH)。 (4)该程序旳进近频率是125.2MHz,备用进近频率是119.55MHz,塔台频率是118.2MHz, 备用塔台频率是130.0MHz。 (5)ATIS 126.4表达自动终端情报服务(通波)频率126.4MHz。 (6)VAR2°W表达磁差-2°。
间进近定位点。
仪表进近图
(12)中间进近定位点旳高度是 700m/2297ft(QFE),最终进近 定位点旳高度是500m/1640ft (QFE),中间进近航段是否完 全平飞?否。
(13)中间进近定位点、最终进 近定位点、复飞点距离呼号为 DLC旳DME台旳距离分别是多少? 10nm、4.7nm、0.8nm,距离跑 道入口分别是18.2km、8.4km、 1.1km。
高度是1100m/ 3609ft(QNH),
15
15
起始进近航段下降了多少高度
250m /820ft。
14
仪表进近图
(16)C类飞机从江北导航台 上空旳IAF加入修正角程序, 出航航迹是180°,入航航迹是 21°,入航转弯开始时机用 VOR/DME交叉定位点来控制, 该修正角程序属于左程序还是 右程序?右程序。
(10)MSA是最低扇区高度,
89
该机场旳MSA是以频率
112.3MHz、呼号DLC旳大连
VOR台为中心,半径为46km,
《空中领航学》5.5 背电台飞行
离d,背台飞行测出的方位线与飞机的航迹线不一致,
存在误差角θ。
DA
tan d
d 57.3
DA测
D已
D已
飞机从电台右侧通过,θ为正;飞
QDR
θ
MTK
机从电台左侧通过,θ为负。
TKE测 TKE
MTK=QDR-θ
D已
TKE=TKE测-θ
DA=DA测-θ
d
5.5.1.2 不通过电台上空背台检查航迹
实施步骤:
188° 190° 189° 304° 178° 332° +8° +10° +9°
TKE +3° -2° -6° -6° +6° +2° -4° +8° +3° -10°
D已 D未 TKD
MC新 MH应
59 80 +2° 209° 202°
75 80 62 48 95 71 83 69 -2° -7° -4° +4° 120° 331° 267° 195° 126° 339° 267° 190°
D1
5.5.2 背电台修正航迹
修正航迹的方法
按新航线角MC新修正航迹 按航迹修正角△TK修正航迹
5.5.2.1 按新航线角修正航迹
按新航线角MC新修正航迹
1、背台检查航迹:大偏右小偏左
计算:TKE=QDR -MC,
DA=QDR-MH平=RB-180° 2、计算TKD:
TKD=(D已/D未)×TKE 或TKD=(t已/ t未)×TKE 3、计算MC新:MC新=MC-TKD 4、计算MH应:MH应=MC新-DA 5、确定应指示的无线电方位:
(1)调NDB台
(2)调VOR台
空中领航复习资料
1.飞机精密进近下降到DA时,如果不能建立目视参考,应当怎么做?A.立即复飞;B.继续下降,以便取得目视参考;C.保持DA飞行,继续寻找参考至复飞上,还不能建立目视参考时复飞2.在FL290巡航飞行时,高度表设置是正确的,但在下降过程中并未调到当地高度表拨正值30.57inHg,如果机场标高为650ft,高度表的功能发挥也正常,那么着陆时高度表指示大约是多少(1000ft/inHg)?A.715ftB.1300ftC.03.仪表进近程序的飞机分类是以飞机的入口速度Vat为依据的,入口速度含义是:A.飞机相对于空气的速度B.在起飞中,当一台发动机突然失效时,决定继续起飞或中止起飞的速度C.飞机最大允许着陆形态的失速速度的1.3倍4.航线IFR飞行的最低安全高度是:飞机距航线两侧各多少公里,地带内最高障碍物,平原地区不得低于多少米,丘陵和山区不得低于多少米?A. 25、400、600B. 5、400、600C.10、400、4005.飞机对正电台不修偏流飞行,即飞机航向MH固定,这时RMI或RMB指针向右移动,说明空中风是什么风?A.左侧风B.右侧风C.静风6.参考下图所示,在1.9NM处,飞机偏离航向道和下滑道各是:A.航向道中心线左侧710英尺,下滑道下方140英尺B.航向道中心线右侧710英尺,下滑道上方140英尺C.航向道中心线右侧430英尺,下滑道上方28英尺7.管制员指令飞机加入MC入127°的左直角航线程序,RMI或HSI指示MH90°,应如何加入?A.平行加入B.偏置加入C.直接加入8.当高度表拨正值为970.9hpa(28.67inHg),而实际场压为974.9hpA (28.79inHg)时,高度表指示值将如何指示?A.低于实际值约30米B.高于实际值约30米C.低于实际值约50米9.在DME左转弯弧线上遇上左侧风,RMI的方位指针应以翼尖的什么部位为基准点才能补偿风引起的偏流与保持15DME弧线?A.右翼尖基准点后面B.右翼尖基准点C.左翼尖基准点前面10.计算飞行燃油的依据是什么?A.飞往目的地机场,然后飞往最远备降场所需的燃油并加上四十五分钟的储备燃油的总量,再加上地面用油B.飞往目的地机场所用燃油,加上地面用油C.飞往目的地机场所用燃油,加上飞往备降机场用油量,再加上地面用油11.飞机非精密进近下降到MDA时,如果不能建立目视参考,应当如何操作?A.立即复飞;B.继续下降,以便取得目视参考;C.保持MDH至复飞点,若还不能建立目视参考时,应复飞12.你在FL250上飞行时,所到ATC给的这个地面的高度表拨正值28.92 inHg。
空中领航学高分资料
选择题:纬度:该纬线上任意一点与地心的连线与赤道平面的夹角经度:某条经线的经度;就是该经线时间磁差:磁经线北端偏离真经线北端的角度磁倾:磁针轴线同水平面的夹角航线:飞机从地球表面一点到另一点的预定航行路线大圆航线:以通过两航路点间的大圆圈线作为航线;航线上各点真航线角不等但距离最短等角航线:以通过2航路点间的等角线作为航线;航线上各点的航线角相等;距离一般比大圆航线长地图三要素:比例尺、地图符号、地图投影方法航空地图4种投影方式:等角正圆柱投影图、极地平面投影图、等角正割圆锥投影图、高斯克格投影图高度:飞机到某一基准面的垂直距离航向线:飞机纵轴前方的延长线航向角:从经线北段顺时量到航向线的角度真航:TH 真经线北端为基准顺时针量到航向线的角度磁航:MH 以磁经线北端为基准顺时针量到航向线的角度日界线:国际上统一用180度经线为国际日期变更线地标罗盘领航:地标领航和罗盘领航相配合;以地标定位为基础;推测计算为主要手段的领航方法偏航距离XTK:飞机偏离航线的垂直距离偏航角TKE:飞机的航迹线与航线间夹角偏离角TKD:新航线同原航线的夹角无线电方位线:地面导航站和机载设备之间的连线相对方位角RB:从航向线顺时针方向量到无线电方位线的角度简称相对方位电台磁方位角QDM:从飞机所在位置的磁经线北端顺时针方向量到无线电方位线的角度飞机磁方位角QDR:从电台所在位置的磁经线北端顺时针方向量到无线电方位线的角度空中领航三个基本问题:飞机位置;飞行时间;飞机航向我国民航使用的航图:通用航图和特种航图高度表拨正程序: 1、离场航空器保持本场QNH 到过渡高度;到过渡高度边界时将高度表调到标准气压..2、在未建立过渡高度和过渡高度层的区域飞行;使用标准大气压作为高度表拨正值..3、进场航空器保持标准气压高度表拨正值进入过渡高度层边界时;立即将高度表气压刻度调到本场的QNH值..4、在过渡高度层以上飞行穿越机场上空的航空器;拨正值使用标准大气压;在修正海平面气压适用区适用机场QNH..航向的测量:罗盘主要有:直读磁罗盘;陀螺半罗盘;陀螺磁罗盘..直读磁罗盘原理:永磁铁与地磁的相互作用..陀螺半罗盘原理:利用陀螺定轴性;通过二自由度陀螺仪测定罗盘的基准线;依靠人工调整罗盘基准线与经线方向一致测定飞机航向..分为直读式和远读式..皮托管:1.全压孔堵;排水孔也堵:高度大;静压小;动压大;空速多指;高度不变;空速不变..2.全压孔堵:高度大;静压小;动压大;空速多指;高度不变;空速0..3.静压孔堵:高度大;动压小;空速少指;高度不变;空速不变..简答题:一..航行速度三角形及各元素之间的关系..答:航行速度三角形是指由空速向量;风速向量;地速向量构成的三角形;包含把八元素:磁航向MH、真空速TAS、风向WD、磁航迹、MTK、地速GS、风角WA、偏流DA..八元素之间的关系:航行速度三角形个元素之间关系:GS=TAS+WS;航迹角与航向的关系:MTK=MH+DA 航迹角与风向的关系:WD=MTK+WA 二..四转弯偏差的判断及修正答:判断:如无线电方位大于规定无线电方位;则右航线时偏在转弯航迹外侧进入晚;在航线时则偏在转弯航迹内侧进入早..如无线电方位小于规定的无线电方位;则右航线时偏在内侧进入早;左航线是则偏在外侧进入晚..修正:进入早;适当减小坡度放大转弯半径;进入晚;适当增大坡度减小转弯的半径..△MH30O以后仍未修正好;按照“早进入早该出;晚进入晚该出”的原则从程序的内侧或外侧以10°角切入入航航迹..具体方法是:进入早时当飞机转至△MH10°时;改出转弯保持这一航向向五边向台航迹切入;从程序一侧切入入航航迹;进入晚时当飞机转至△MH 10°时不改出;而继续多转10°后改出转弯;保持该航向以10°切入角从程序另一侧切入入航航迹..三..四种投影方式答1、等角正圆柱投影图墨卡托投影图主要特点:经纬线互相垂直;经线是等间隔的平行线;但纬度差相等的各条纬线间;离赤道越远;间隔越大..失真情况:无角度失真;随纬度增高而增大..适用海上领航;绘制较长距离等角航线辅助地图..2、极地平面投影图特征:经线都是从极点向外发散的直线;各径线间的夹角等于它们之间的经度差;纬线都是以极点为圆心的同心圆;纬度差相等的各纬线间;离极点越远;间隔越大.. 失真情况:存在角度;长度;面积失真..离极点越远;失真越大..用于绘制画大圆航线的辅助地图..3、等角正割圆锥投影图兰伯特投影图特点:两条标准纬线间的地区有所收缩;两者以外的地区有所扩大;纬线:以圆锥顶点为圆心的同心圆弧;;纬度差相等的各纬线间的距离基本相等;经线:直线;收敛于投影圆锥顶点;两经线间的夹角小于它们的经度差..失真情况:没有角度失真;存在长度和面积失真..标准纬线无失真..最主要的航空地图..4、高斯科格投影图特征:各中央经线和赤道是直线;其他经线纬线都是曲线;经线都凹向中央经线;纬线都凹向两极..失真:没有角度失真;存在长度失真;中央经线无失真..用于研究地面目标;进行航摄、航测、飞播作业;用于绘制机场专用航图和设计仪表飞行程序的基础用图..四.DME弧飞行方式答:以RMI方向指针指向左右翼尖参考且DME一定时;保持航向沿割线飞行;允许指针落后翼尖参考5°或10°;操作飞机向电台侧转10°或20°航向;指针超前翼尖参考5°或10°;保持航向飞行;直至指针落后翼尖参考5°或10°;参照前面重复操作..DME指示器也从比D预多变为相等直至又比D预多弧半径大;落五转十;弧半径小;落十转二十DME弧飞行时偏航的修正:如果飞机偏在DME 弧外侧0.5n mile ; 则操纵飞机向电台一侧转20°航向;如果飞机偏在DME弧内侧0.5n mile; 则向未测转10°航向;其目的使飞机重新回到DME弧上..DME弧飞行风的修正:如果侧风使飞机远离电台;则有风参考点在翼尖前一个角度;如果侧风使飞机靠近电台;则有风参考点在翼尖后一个角度;这一角度大小根据风的风向、大小及沿DME弧飞行方法综合确定..五.直角航线的加入方法答:1、第一扇区平行进入;飞机到达定位点后;转至出航航向飞行适当时机;然后左右转弯切入到入航航迹上向台飞行;飞机第二次飞越定位点;然后作正常转弯加入直角航线;2、第二扇区;偏置进入..飞机到达定位点后;向直角航线一侧转弯;是飞机航向与入航航迹成30°的偏置角;保持这一航向飞行适当时间;然后转弯切入入航航迹向台飞行;第二次飞越定位点;正常转弯加入直角航线;3、第三扇区;直接进入;飞机到达定位点后;直接转向出航航迹;加入直角航线程序..六.双针飞行答:第一部接收机调后方台;RMI上细阵指示的就是后方台的无线电方位;第二部接收机调前方台;RMI上粗阵指示的就是前方台的无线电方位;进行向背台飞行时如果飞机不偏;则没有TKE;TKD;两根方位指针重合;当飞机偏左;两方位指针不重合而且两针尖都指右侧;当飞机偏右;两方位指针都指左侧;单阵阵尾所指刻度与双阵针尖所指刻度的差值就是航迹修正角;因而进行航迹修正时十分方便;并且可以随时修正航迹.实施步骤:1调谐好前后方电台并听清呼号2用RMI进行偏航判断3根据RMI指示求出航迹修正角4确定出修正航迹直飞前方台的应飞航向5确定修正航向后RMI的方位指示七.偏流与偏航的区别及定义答:偏航角是航迹线偏离预计航线的角度;而偏流是航迹线偏离航向线的角度.产生偏流的原因是由于侧风而产生偏航的原因是偏流的变化和航向的变化;偏流的正负完全取决于侧风的情况;而偏航角的正负完全取决于航迹线偏离预计航线的情况计算题:一.地标罗盘领航全面检查:二.地标罗盘按新航线角MC修正方向:1.确定偏航距离XTK..2.计算偏航角TKE和偏离角TKD..3.航迹角MTK=航线角MC+偏航角TKE;DA=航迹角MTK-MH应..4.新航线角MC新=MC-TKD..5.应飞航向MH应=MC新-DA..三.地标罗盘按航迹修正角^TK修正方向:1.记录平均航向MH平..2.确定偏航距离XTK..3.计算^TK=TKE+TKD..4应飞航向MH 应..四.向电台飞行检查航迹:TKD=MC-QDM=RB应-RB..按新航线角修正:1.判断飞机偏航TKE=E=D未/D已TKD..3.航迹角MTK=MC+TKE..4.偏流DA=MTK-MH平..5.MH 应=QDM-DA..6.RB应=360+DA;QDM应=QDM..五.按航迹修正角修正:1.判断飞机偏航TKD=MC-QDM..2.航迹修正角^TK=D总/D已TKD..3.应飞航向MH应=MH平-^TK..4.RB 应=RB+^TK=360+DA..六.背台飞行航迹检查:DA=QDR-MH=RB-180;TKE=QDR-MC..按新航线角修正:1.D偏流A=QDR-MH平;偏航角TKE=QDR-MC..2偏离角TKD=D已/D未TKE..3新航线角MC新=MC-TKD..4.应飞航向MH应=MC新-DA..5.飞机偏右左;应向左右修正;操纵飞机向左至航向MH应保持;从ADF指示器上看指示将越来越小大..七.按航迹修正角修正:1.检查航迹TKE=QDR-MC..2.^TK=D总/D未TKE..3应飞航向MH应=MH平-^TK..4.确定应该指示的电台相对方位;飞机偏右;向左修正;操纵飞机向左至航向MH应保持;飞机在飞行过程中;其ADF指示器的指示逐渐减小..八.向电台切入预定航线:1.判断飞机偏航情况TKD=MC-QDM..2.确定切入航向MH切=MCa 右切+;左切-;这时应操纵飞机右转至切入航向MH切;向预定航线切入..3.确定切回航线瞬间RB切=360a右切-;左切+;QDM切=MC;飞机在向右切入过程中;电台相对方位RB指示不断减小;当指示减小至RB切时;飞机切回航线;飞行员应适当提前改出至沿航线飞行..4.修正偏流沿航线向台飞行;估计DA=+5;MH应=MC-DA;保持飞机航向MH 应;ADFRMI应该指示RB=5电台磁方位QDM 应为QDM切如果指示器保持不变;则飞机将沿预定航线飞向NDB台..九.向电台切入指定方位线:D=QDM指-QDM..2.MH切=QDM指a右切+;操纵飞机左飞转至切入航向MH切向指定方位线切入;TKD<5;a=10;5<TKD<45;a=2TKD;45<TKD<60;a=90..3.确定切入方位线的瞬间RB切=360a右切-;QDM切=QDM指;飞机向左切入过程中ADF指示器逐渐增大;当增大至RB切时切入指定方位线..4.修正偏流沿方位线向电台切入;估计DA=-6;MH应=MH-DA..十.背台飞切入预定航线:1.判断飞机偏离预定航线情况TKE=QDR-MC;DA=QDR-MH..2.确定切入航向MH切=MCa右切+..3.判断切回预定航线瞬间RB切=180&a右切-;QDR切=MC..4.修正偏流沿航线背台飞行MH应=MC-DA..十一..背电台切入指定方位线:1.判断飞机偏离预定航线情况TKE=QDR-QDR 指;DA=QDR-MH..2.确定切入航向MH切=QDR 指a右切+..3.判断切回预定航线瞬间RB 切=180&a右切-;QDR切=QDR指..4.修正偏流沿航线背台飞行MH应=MC-DA..。
《空中领航学》6.5背电台飞行
按航迹修正角修正航迹的步骤
TKD T未或D未
T已或D已 TKE
⑴检查航迹
TKE= QDR-MC DA= QDR-MH平=RB-180° ⑵计算ΔTK TKD=D已(t已) /D未 (t未)×TKE
ΔTK=D总(t总)/D未 (t未)×TKE
⑶确定MH应
MH应=MH平-ΔTK
• 课堂练习
MC300°,MH平310°,若RB175°,已飞时间 30′,待飞时间40′,根据ΔTK修正航迹。
• 练2 背台飞行,准确过台后保持MH平142°,测DA时 MH145°,ADF指示183°,则飞机的平均磁航迹角与偏 流为
A MTK 148° DA -6°
B MTK 145° DA +3°
✔C MTK 148° DA +6°
• 练3 飞机准确过台后,操持MH平150°沿磁航线角152° 的航线飞行,飞行一段时间后,RMI指针尾部平均为 155°,则实际DA大约为
2020年09月
6.5 背电台飞行
6.5 背NDB/VOR台飞行
飞机飞越电台后,利用后方电台测定 的航行元素来保持飞机沿预定航线跟踪航 迹或切入航线的飞行方法。
6.5 背NDB/VOR台飞行
➢ 背电台检查航迹
准确通过电台上空 未准确通过电台上空
➢ 背电台修正航迹
一、背电台检查航迹
(一)准确通过电台上空
• ⒊掌握背台按航迹修正角修正航迹的方法; • ⒋掌握背台切入航线或指定方位线的方法; • ⒌掌握用CDI和HSI计算QDM、QDR的方法。
方位指示器形式
⑴无线电罗盘(刻度盘固定) ⑵ADF指示器(刻度盘可人工转动) ⑶无线电磁指示器(RMI)
(RBI)
VOR方位指示器形式
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选择题:纬度:该纬线上任意一点与地心的连线与赤道平面的夹角经度:某条经线的经度,就是该经线时间磁差:磁经线北端偏离真经线北端的角度磁倾:磁针轴线同水平面的夹角航线:飞机从地球表面一点到另一点的预定航行路线大圆航线:以通过两航路点间的大圆圈线作为航线,航线上各点真航线角不等但距离最短等角航线:以通过2航路点间的等角线作为航线,航线上各点的航线角相等,距离一般比大圆航线长地图三要素:比例尺、地图符号、地图投影方法航空地图4种投影方式:等角正圆柱投影图、极地平面投影图、等角正割圆锥投影图、高斯克格投影图高度:飞机到某一基准面的垂直距离航向线:飞机纵轴前方的延长线航向角:从经线北段顺时量到航向线的角度真航:TH 真经线北端为基准顺时针量到航向线的角度磁航:MH 以磁经线北端为基准顺时针量到航向线的角度日界线:国际上统一用180度经线为国际日期变更线地标罗盘领航:地标领航和罗盘领航相配合,以地标定位为基础,推测计算为主要手段的领航方法偏航距离XTK:飞机偏离航线的垂直距离偏航角TKE:飞机的航迹线与航线间夹角偏离角TKD:新航线同原航线的夹角无线电方位线:地面导航站和机载设备之间的连线相对方位角RB:从航向线顺时针方向量到无线电方位线的角度简称相对方位电台磁方位角QDM:从飞机所在位置的磁经线北端顺时针方向量到无线电方位线的角度飞机磁方位角QDR:从电台所在位置的磁经线北端顺时针方向量到无线电方位线的角度空中领航三个基本问题:飞机位置,飞行时间,飞机航向我国民航使用的航图:通用航图和特种航图高度表拨正程序:1、离场航空器保持本场QNH到过渡高度,到过渡高度边界时将高度表调到标准气压。
2、在未建立过渡高度和过渡高度层的区域飞行,使用标准大气压作为高度表拨正值。
3、进场航空器保持标准气压高度表拨正值进入过渡高度层边界时,立即将高度表气压刻度调到本场的QNH值。
4、在过渡高度层以上飞行穿越机场上空的航空器,拨正值使用标准大气压,在修正海平面气压适用区适用机场QNH。
航向的测量:罗盘主要有:直读磁罗盘,陀螺半罗盘,陀螺磁罗盘。
直读磁罗盘原理:永磁铁与地磁的相互作用。
陀螺半罗盘原理:利用陀螺定轴性,通过二自由度陀螺仪测定罗盘的基准线,依靠人工调整罗盘基准线与经线方向一致测定飞机航向。
分为直读式和远读式。
皮托管:1.全压孔堵,排水孔也堵:高度大,静压小,动压大,空速多指;高度不变,空速不变。
2.全压孔堵:高度大,静压小,动压大,空速多指;高度不变,空速0。
3.静压孔堵:高度大,动压小,空速少指;高度不变,空速不变。
简答题:¤一。
航行速度三角形及各元素之间的关系。
答:航行速度三角形是指由空速向量,风速向量,地速向量构成的三角形,包含把八元素:磁航向MH、真空速TAS、风向WD、磁航迹、MTK、地速GS、风角W A、偏流DA。
八元素之间的关系:航行速度三角形个元素之间关系:GS=TAS+WS;航迹角与航向的关系:MTK=MH+DA 航迹角与风向的关系:WD=MTK+WA¤二。
四转弯偏差的判断及修正答:判断:如无线电方位大于规定无线电方位,则右航线时偏在转弯航迹外侧进入晚;在航线时则偏在转弯航迹内侧进入早。
如无线电方位小于规定的无线电方位,则右航线时偏在内侧进入早;左航线是则偏在外侧进入晚。
修正:进入早,适当减小坡度放大转弯半径;进入晚,适当增大坡度减小转弯的半径。
△MH30O以后仍未修正好,按照“早进入早该出,晚进入晚该出”的原则从程序的内侧或外侧以10°角切入入航航迹。
具体方法是:进入早时当飞机转至△MH10°时,改出转弯保持这一航向向五边向台航迹切入,从程序一侧切入入航航迹,进入晚时当飞机转至△MH 10°时不改出,而继续多转10°后改出转弯,保持该航向以10°切入角从程序另一侧切入入航航迹。
¤三。
四种投影方式答1、等角正圆柱投影图(墨卡托投影图)主要特点:经纬线互相垂直,经线是等间隔的平行线,但纬度差相等的各条纬线间,离赤道越远,间隔越大。
失真情况:无角度失真,随纬度增高而增大。
适用海上领航,绘制较长距离等角航线辅助地图。
2、极地平面投影图特征:经线都是从极点向外发散的直线,各径线间的夹角等于它们之间的经度差;纬线都是以极点为圆心的同心圆,纬度差相等的各纬线间,离极点越远,间隔越大。
失真情况:存在角度,长度,面积失真。
离极点越远,失真越大。
用于绘制画大圆航线的辅助地图。
3、等角正割圆锥投影图(兰伯特投影图)特点:两条标准纬线间的地区有所收缩,两者以外的地区有所扩大;纬线:以圆锥顶点为圆心的同心圆弧,;纬度差相等的各纬线间的距离基本相等;经线:直线,收敛于投影圆锥顶点,两经线间的夹角小于它们的经度差。
失真情况:没有角度失真,存在长度和面积失真。
标准纬线无失真。
最主要的航空地图。
4、高斯科格投影图特征:各中央经线和赤道是直线,其他经线纬线都是曲线,经线都凹向中央经线,纬线都凹向两极。
失真:没有角度失真,存在长度失真,中央经线无失真。
用于研究地面目标,进行航摄、航测、飞播作业,用于绘制机场专用航图和设计仪表飞行程序的基础用图。
¤四.DME弧飞行方式答:以RMI方向指针指向左(右)翼尖参考且DME 一定时,保持航向沿割线飞行,允许指针落后翼尖参考5°或10°,操作飞机向电台侧转10°或20°航向,指针超前翼尖参考5°或10°,保持航向飞行,直至指针落后翼尖参考5°或10°,参照前面重复操作。
DME指示器也从比D预多变为相等直至又比D预多(弧半径大,落五转十,弧半径小,落十转二十)DME弧飞行时偏航的修正:如果飞机偏在DME弧外侧0.5n mile , 则操纵飞机向电台一侧转20°航向;如果飞机偏在DME弧内侧0.5n mile, 则向未测转10°航向,其目的使飞机重新回到DME弧上。
DME弧飞行风的修正:如果侧风使飞机远离电台,则有风参考点在翼尖前一个角度;如果侧风使飞机靠近电台,则有风参考点在翼尖后一个角度;这一角度大小根据风的风向、大小及沿DME弧飞行方法综合确定。
¤五.直角航线的加入方法答:1、第一扇区平行进入,飞机到达定位点后,转至出航航向飞行适当时机,然后左(右)转弯切入到入航航迹上向台飞行,飞机第二次飞越定位点;然后作正常转弯加入直角航线;2、第二扇区,偏置进入。
飞机到达定位点后,向直角航线一侧转弯,是飞机航向与入航航迹成30°的偏置角,保持这一航向飞行适当时间,然后转弯切入入航航迹向台飞行,第二次飞越定位点,正常转弯加入直角航线;3、第三扇区,直接进入;飞机到达定位点后,直接转向出航航迹,加入直角航线程序。
¤六.双针飞行答:第一部接收机调后方台,RMI上细阵指示的就是后方台的无线电方位,第二部接收机调前方台,RMI上粗阵指示的就是前方台的无线电方位,进行向背台飞行时如果飞机不偏,则没有TKE,TKD,两根方位指针重合,当飞机偏左,两方位指针不重合而且两针尖都指右侧,当飞机偏右,两方位指针都指左侧,单阵阵尾所指刻度与双阵针尖所指刻度的差值就是航迹修正角,因而进行航迹修正时十分方便,并且可以随时修正航迹.实施步骤:1调谐好前后方电台并听清呼号2用RMI进行偏航判断3根据RMI指示求出航迹修正角4确定出修正航迹直飞前方台的应飞航向5确定修正航向后RMI的方位指示¤七.偏流与偏航的区别及定义答:偏航角是航迹线偏离预计航线的角度,而偏流是航迹线偏离航向线的角度.产生偏流的原因是由于侧风而产生偏航的原因是偏流的变化和航向的变化,偏流的正负完全取决于侧风的情况,而偏航角的正负完全取决于航迹线偏离预计航线的情况计算题:一.地标罗盘领航全面检查:1.判断偏航距离XTK.2.对尺求出偏航角TKE.3.计算出航迹角MTK=航线角MC+偏航角TKE.4.DA=航线角MTK-MH应.5.地速GS. 二.地标罗盘按新航线角MC修正方向:1.确定偏航距离XTK。
2.计算偏航角TKE和偏离角TKD。
3.航迹角MTK=航线角MC+偏航角TKE;DA=航迹角MTK-MH 应。
4.新航线角MC新=MC-TKD。
5.应飞航向MH应=MC新-DA。
三.地标罗盘按航迹修正角^TK修正方向:1.记录平均航向MH平。
2.确定偏航距离XTK。
3.计算^TK=TKE+TKD。
4应飞航向MH应。
四.向电台飞行检查航迹:TKD=MC-QDM=RB应-RB。
按新航线角修正:1.判断飞机偏航TKE=MC-QDM。
E=【D未/D已】TKD。
3.航迹角MTK=MC+TKE。
4.偏流DA=MTK-MH平。
5.MH应=QDM-DA。
6.RB应=360+DA,QDM应=QDM。
五.按航迹修正角修正:1.判断飞机偏航TKD=MC-QDM。
2.航迹修正角^TK=【D总/D已】TKD。
3.应飞航向MH应=MH平-^TK。
4.RB应=RB+^TK=360+DA。
六.背台飞行航迹检查:DA=QDR-MH=RB-180,TKE=QDR-MC。
按新航线角修正:1.D偏流A=QDR-MH平,偏航角TKE=QDR-MC。
2偏离角TKD=【D已/D未】TKE。
3新航线角MC新=MC-TKD。
4.应飞航向MH应=MC新-DA。
5.飞机偏右(左),应向左(右)修正,操纵飞机向左至航向MH应保持,从ADF指示器上看指示将越来越小(大)。
七.按航迹修正角修正:1.检查航迹TKE=QDR-MC。
2.^TK=【D总/D未】TKE。
3应飞航向MH应=MH平-^TK。
4.确定应该指示的电台相对方位,飞机偏右,向左修正,操纵飞机向左至航向MH应保持,飞机在飞行过程中,其ADF指示器的指示逐渐减小。
八.向电台切入预定航线:1.判断飞机偏航情况TKD=MC-QDM。
2.确定切入航向MH切=MC*a(右切+,左切-),这时应操纵飞机右转至切入航向MH切,向预定航线切入。
3.确定切回航线瞬间RB切=360*a(右切-,左切+),QDM切=MC,飞机在向右切入过程中,电台相对方位RB指示不断减小,当指示减小至RB切时,飞机切回航线,飞行员应适当提前改出至沿航线飞行。
4.修正偏流沿航线向台飞行,估计DA=+5,MH 应=MC-DA,保持飞机航向MH应,ADF(RMI)应该指示RB=5(电台磁方位QDM应为QDM切)如果指示器保持不变,则飞机将沿预定航线飞向NDB台。
九.向电台切入指定方位线:D=QDM指-QDM。
2.MH 切=QDM指*a(右切+),操纵飞机左飞转至切入航向MH切向指定方位线切入,TKD<5,a=10,5<TKD<45,a=2TKD,45<TKD<60,a=90。