潮汐推算
潮汐的变化规律
潮汐的变化规律由于太阳与月亮对地球的引力作用,我国大部分沿海地区均有一昼夜各出现海水涨落两次的潮汐现象。
每月的农历初一至初五(或农历十六至二十)为大潮汐(当地人称“大活汛”);农历初六至十二(或农历二十一至农历二十五)为小潮汐(当地人称“死汛”);而初九或二十四为最小潮(当地人称“死汛底”)。
每天的潮汐时间均后延45分钟左右,如此周而复始有个计算公式共,仅供大家参考。
满潮时间=(农历日—1或16)乘以0.8+10:32干潮时间=满潮时间加或减6:12潮汐表编辑潮汐预报表的简称。
它预报沿海某些地点在未来一定时期的每天潮汐情况。
在航运方面,有些水道和港湾须在高潮前后才能航行和进出港;在军事方面,有时为了选择有利的登陆地点和时间,就必须考虑和掌握潮汐的情况;在生产方面,沿海的渔业、水产养殖业、农业、盐业、资源开发、港口工程建设、测量、环境保护和潮汐发电等,都要掌握潮汐变化的规律。
潮汐表就是为这些方面服务的。
中文名潮汐预报表外文名Tidal prediction table作用预报沿海某些地点潮汐情况服务行业航运,军事,生产...最早文献《海涛志》包括主港逐日预报表,附港差比数等目录1简介2文献来源3港差比数4潮汐信息5简便算法6潮汐时间1简介编辑cháo xī biǎo潮汐表tide tables潮汐表又称潮汐长期预测表,即在正常天气情况下由天文因素影响所产生的潮汐。
2文献来源编辑英国开尔文中国唐代窦叔蒙在《海涛志》一文中提出了根据月相推算高潮时刻的图表法,这是保存下来的介绍潮汐预报方法的最早的文献,大约比英国的《伦敦桥潮候表》早400年。
19世纪60年代末,英国开尔文和G.H.达尔文等人提出了潮汐调和分析方法,后来还设计和制造了机械的潮汐推算机,使潮汐表的编算工作得到迅速发展。
自20世纪60年代以来,电子计算机已广泛应用在潮汐推算工作中。
潮汐表一般包括主港逐日预报表(通常有高潮和低潮的时间和潮高,有的港还有每小时的潮高)、附港差比数、潮信和任意时刻的潮高计算等内容。
潮汐计算
潮汐计算1.中国潮汐表1)实际水深=海图水深+潮高+(海图基准面-潮高基准面)2)利用《潮汐表》推算潮汐;A) 应用差比数进行推算附港高(低)潮时=主港高(低)潮时+高(低)潮时差附港高(低)潮高=〔主港高(低)潮高-(主港平均海面+主港季节改正数)〕×潮差比+(附港平均海面+附港季节改正数)当主附港季节改正数<10㎝,可不比进行平均海面的季节改正,而直接用差比数栏中的改正值求得附港的潮高,即附港高(低)潮高=主港高(低)潮高×潮差比+改正值B)求任意时的潮高和潮差任意时的潮高的公式:潮高改正数Δh=1/2潮差-x=1/2潮差×(1-cosθ)式中,Δh ---任意时潮高与低潮潮高之差潮差---相邻高潮潮高与低潮潮高之差θ-----任意时刻的相位角,由低潮时起算θ=t/T×180=t----任意时与低潮的时间间隔;T----落潮或涨潮的时间间隔所以:任意时的潮高=低潮潮高+潮高改正数=低潮潮高+潮差×1/2〔1-cos(t/T×180=)〕=高潮潮高-潮高改正数=高潮潮高-潮差×1/2〔1-cos(t' /T×180=)〕t'--任意时与高潮的时间间隔-任意时的潮时=高潮时-潮时改正值(t')2.英版潮汐表附港潮汐计算公式附港高(低)潮时=主港高(低)潮时+高(低)潮时差附港高(低)潮高=主港潮高-主港平均海面季节改正+潮高差(经内插)+附港平均海面季节改正3.往复流平均流速=1/2(大潮日流速+小潮日流速)若仅给出大潮日流速则小潮日流速=1/2大潮日流速平均流速=3/4大潮日流速=3/2小潮日流速注意:我国各地大潮日(农历初八,十八)及其前后两天(农历初一至初五及十六至二十),用大潮流作为当天的最大流速;在小大潮日(农历初十,二十五)及其前后两天(农历初八至十二及二十三至二十七),用小潮流作为当天的最大流速;其余日期用平均流速作为当天的最大流速.。
潮汐推算1
潮 汐计 算一 求任意时间的潮高和任意潮高的潮时(1)公式法1)求任意时间的潮高A )以高潮为基准高、低潮时分别为T HW 、T LW ,高、低潮高分别为H HW 、H LW ,潮差R=H HW -H LW 。
θ为相位角。
△h 称为潮高改正数任意时潮高H t : h H H HW t ∆-=而 )cos 1(2cos 22θθ-=-=∆RR R h︒⨯--=180HWLW HWT T T T θ所以,任意时潮高H t : )cos 1(2θ--=RH H HW t )]180cos(1[2︒⨯----=HWLW HWHW T T T TRHT H T TH HT .D .BR △h△h′R () /2/2R H 求任意时潮高高潮面任意时水面平均海面低潮面潮高基准面B )以低潮为基准(对应图中的θ'与h '∆),任意时刻T 的潮高H t 可由下式求得:h H H LW t'∆+=而 )cos 1(2θ'-='∆R h 所以,任意时潮高H t : )cos 1(2θ'--=R H H LW t )]180cos(1[2︒⨯---+=LWHW LW LW T T T T R H 例:求1992年2月8日铜沙T=1200的潮高H t 。
已知铜沙该日潮汐为0428 108;0959 418;1737 101;2219 350。
解:因为 6.471805909371759090012180︒=︒⨯--=︒⨯--=mh m h mh m h HW LW HW T T T T θ )(317101418cm H H R LW H W =-=-=)cos 1(2θ-=∆R h =)(5.51)6.47cos 1()2/317(cm =︒-⨯所以 )(36652418cm h H H H W t =-=∆-=以低潮为基准计算H t :4.1321805909371700123717180︒=︒⨯--=︒⨯--=mh m h mh m h HW LW LW T T T T θ )cos 1(2θ'-=∆R h )(4.265)4.132cos 1(2317cm =︒-= )(366265101cm H H LW t =+==两种方法的计算结果完全一致。
0.0.2-航海基础知识5(潮汐与潮流)
根据中版《潮汐表》推算潮流
方法:
预报点名称―目录资料所在页码; 日期―潮流预报表潮流资料 往复流预报资料格式 回转流预报资料格式
(END)
往复流预报资料格式
转流 时分 0145 0807 1423 2046
最大流速 时分 流速 0456 -1.9 1113 2.0 1733 -1.8 2344 1.7
第四章 潮汐、潮流推算
第一节
潮汐基本术语 第二节 潮汐推算
中版《潮汐表》简介 主港潮汐推算 附港潮汐推算
第三节
潮流推算
根据海图图式推算(图式、往复流潮流推算) 根据中版《潮汐表》推算潮流 (END)
潮汐术语
潮汐高潮/低潮 涨潮/落潮 大潮/小潮 潮流
往复流 回转流
(END〕
中版《潮汐表》简介
出版单位:
国家海洋局海洋情报研究所,海军航标部。
出版周期:年版。 各册主要内容:
主港潮汐预报表:各主港每日高、低潮潮时和 潮高及我国部分港口的逐时潮高。 潮流预报表:部分海峡、港湾、航道、渔场的 潮流预报资料。 差比数和潮信表:用于预报附港潮汐的差比数 与概算潮汐的潮信资料。(END)
(END)
半日潮港任意时流速估算法:
1h内:平均流速 2h内:平均流速 3h内:平均流速 4h内:平均流速 5h内:平均流速 6h内:平均流速
= = = = = =
当日最大流速· 1/3 当日最大流速· 2/3 当日最大流速· 3/3 当日最大流速· 3/3 当日最大流速· 2/3 当日最大流速· 1/3
编号、站名、经纬度、主港、差比数(高潮时差、 低潮时差、潮差比、改正值)、潮信资料。 高(低)潮时差:主港与附港高(低)潮潮时之差; 潮差比:附港平均潮差与主港平均潮差之比; 改正值:主、附港平均海面季节改正不大时, 附港潮汐推算用订正值。
第二节 中国《潮汐表》与潮汐推算
第 21 页
②潮差比
a.半日潮港
附港的平均潮差 潮差比 主港的平均潮差
b.日潮港
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附港的回归潮大的潮差 潮差比 主港的回归潮大的潮差
第 22 页
③改正值
使用潮差比由主港潮高计算附港潮高时,若 附港基准面不是用主港基准面定的,需要对 附港潮高加以订正,使之变为从附港基准面 起算,此订正数就是表列的改正值。
第 35 页
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(2)利用“等腰梯形图卡”求任意潮时及潮高 ④使用方法 根据某港的高(低)潮时及潮高就可以从图上 直接读出任意时的潮高及任意潮高的潮时。 具体使用方法: 潮时尺上的高、低潮时分别与主图左侧上、 下两斜边相接;潮高尺上的高、低潮高分别 与主图右侧上、下两斜边相接,并且潮时尺、 潮高尺均应与主图的垂线平行放置。这时, 通过主图中的放射线,便可从图上直接读出 任意时的潮高和任意潮高的潮时。
第 28 页
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第 29 页
3.求任意时的潮高和任意潮高的潮时
(1)公式计算法 (2)利用“等腰梯形图卡”求任意潮时及潮 高
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第 30 页
(1)公式计算法
在整个潮汐周期内,潮汐涨、落的速度是变 化的。在高、低潮的附近,潮汐涨、落较缓 慢,而在高、低潮的中间时刻,即接近半潮 时,其涨、落速度最快。 为求得相邻的高低潮间任意时刻的潮高,通 常将潮汐的涨、落运动视为简谐运动,运动 曲线近似于余弦曲线。
(1)我国沿海港口用北京标准时(东8区),外 国诸港均在每页左下角注明所用标准时。
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潮汐能推算公式
海洋占地球表面积的71%,它接受来自太阳的辐射能比陆地上要大得多。
根据联合国教科文组织提供的材料,全世界海洋能的可再生量,从理论上说近800亿千瓦,其中海洋潮汐能含量巨大。
海洋潮汐是由于月球和地球引力的作用而引起的海水周期性涨落现象,理论证明:月球对海水的引潮力()f M 月月潮与成正比,与3
()
r 月地成反比,即3
()()M f k r =月月潮月地,同理可证:3()()
M f k r =日潮日日地。
潮水潮汐能的大小随潮汐差而变,潮汐差越大则潮汐能越大,加拿大的芬迪湾、法国的塞纳河口、我国的钱塘江、印度和孟加拉过的恒河口等等,都是世界上潮汐能较大的地区。
1980年我国建成的浙江省温岭县江厦潮汐电站,其装机容量为3000kW ,规模居世界第二,仅次于发过的朗斯潮汐电站。
已知地球半径为
66.410m ⨯,月球绕地球可看作圆周运动,根据有关数据解释:为什么月球对潮汐起主要作用?
(223087.3510, 1.9910, 3.8510,M kg M kg r m =⨯=⨯⨯月日地月=81.510r km ⨯日地
=)
解: 22307.3510 2.181.9910f M r f M r ⨯⨯⨯⨯≈⨯⨯11
月月日地338日日月地 1.510=()=()3.8510。
第一章 潮汐和潮流
2.求附港的高、低潮时和潮高
(1)差比数法 根据附表中附港相对于其主港的高潮时差、低潮时差、潮差 比和改正值(统称为差比数)求附港的高、低潮时和潮高 。 高(低)潮时差=附港高(低)潮时-主港高(低)潮时 附港高(低)潮时=主港高(低)潮时+高(低)潮时差 潮差比——对半日潮港,是指附港的平均潮差与主港的平均潮 差之比;对日潮港,是指附港的回归潮潮差与主港回归潮潮差 之比。 改正值——使用潮差比由主港潮高计算附港潮高时,若附港基 准面不是用主港基准面确定的,需要对附港潮高加以订正,使 之变为从附港基准面起算。此订正数就是表列的改正值。 附港的高(低)潮潮高可用下式求得:
第二节 中版《潮汐表》与潮汐推算
一、中版《潮汐表》
中版《潮汐表》由我国国家海洋信息中心编制、海洋出版社 出版,共分六册,分为中国沿岸三册和世界大洋区域三册。 中国沿岸 第1册:黄海和渤海沿岸,从鸭绿江至长江口 第2册:东海沿岸,从长江口至台湾海峡 第3册:南海沿岸及诸岛,从台湾海峡(经中国南海诸岛)到北 部湾 世界大洋区域 第4册:太平洋及其邻近海域 第5册:印度洋沿岸(含地中海)及欧洲水域 第6册:大西洋沿岸及非洲东海岸 《潮汐表》每年出版一次,本年度的《潮汐表》均在上年度提前 编印出版。
•潮汐类型与潮汐术语
一、潮汐类型 潮汐按其周期不同,可以分为3种类型的港口: 1.半日潮港 每个太阴日都有两次高潮和两次低潮。两次高潮和两次低潮的 高度都几乎相等,涨潮时间和落潮时间也接近相等。我国大部 分港口属于半日潮港口。 2.日潮港 在半个月中有连续1/2以上天数是日潮,而在其余日子则为半日 潮。如我国南海有许多地点(北部湾、红岛、德顺港等) 3.混合潮港 它界于半日潮与全日潮之间。其中,对于具有半日潮的特性, 但在一个太阴日内相邻的高潮(或低潮)的高度相差很大,涨 潮时间和落潮时间也不等的港口又叫不正规半日潮港;而在半 个月中,日潮的天数不超过7天,其余天数为不正规半日潮的港 口又叫不正规日潮港。
葫芦岛沿海潮汐时间计算方法
葫芦岛沿海潮汐时间表(农历)日期白天夜间满潮干潮满潮干潮初一和十六5:20 11:35 17:47 23:59初二和十七6:11 12:23 18:39 0:47初三和十八6:59 13:11 19:23 1:35初四和十九7:47 13:59 20:11 2:23初五和二十8:35 14:47 20:59 3:11初六和二十一9:23 15:35 21:47 3:59初七和二十二10:11 16:23 22:35 4:47初八和二十三10:59 17:11 23:23 5:35初九和二十四11:49 17:59 0:11 6:23初十和二十五12:36 18:47 0:59 7:11十一和二十六13:23 19:35 1:47 7:59十二和二十七14:11 20:23 2:35 8:47十三和二十八14:59 21:11 3:23 9:35十四和二十九15:47 21:59 4:11 10:23十五和三十16:35 22:47 4:59 11:11死汛活汛所谓活汛是指潮汐潮差有变化,而且变化较大,通常来说在这种情况下海水流会比较通畅,鱼也比较愿意开口。
死汛就潮汐潮差变化较小,一整天下来海水平面相差不多,海水流也没什麼流动,鱼儿也比较不愿意开口了大潮、中潮一般是活汛,小潮是死汛计算潮汐上半月高潮时间=(农历日期-1)×0.8+平均高潮系数下半月高潮时间=(农历日期-16)×0.8+平均高潮系数——平均高潮系数即初一或十六的高潮时间。
低潮时间=高潮时间±12时25分的一半。
为简便计算,人们对12时25分只取12时24分,其半为6时12分。
上列两式中,乘积后的小数部分要化成以分钟为单位,方法是小数部分乘以60。
海水白天涨落叫做潮,夜间涨落叫做汐。
我国古书有“大海之水,朝生为潮,夕生为汐”的记载。
引潮力包括月球、太阳等天体,尤其是月球,同时,随着地球、月球和太阳的相对位置发生周期性变化,这种力的作用也呈周期性变化。
潮汐与潮流计算公式
潮汐与潮流计算公式潮汐和潮流是海洋中非常重要的自然现象,对于航海、渔业、海洋能源开发等领域都有着重要的影响。
潮汐是由于地球和月球、太阳之间的引力作用而产生的周期性的海水运动,而潮流则是由潮汐引起的海水水平运动。
对于海洋工程、航海和海洋资源开发来说,准确地计算潮汐和潮流是非常重要的。
在本文中,我们将介绍一些常用的潮汐与潮流计算公式,以帮助读者更好地理解和预测海洋中的潮汐和潮流现象。
潮汐计算公式。
潮汐是由地球、月球和太阳之间的引力作用所产生的周期性的海水运动。
在实际的海洋工程和航海中,需要准确地预测潮汐的高度和时间,以便安全地进行各种活动。
潮汐的计算通常需要考虑地球、月球和太阳之间的引力作用、地球自转和地形等因素。
下面是一些常用的潮汐计算公式:1. 潮汐高度计算公式。
潮汐高度的计算通常需要考虑地球、月球和太阳之间的引力作用。
在实际的计算中,通常使用调和常数来表示潮汐的周期性变化。
潮汐高度的计算公式可以表示为:H = Σ(A cos(ωt + φ))。
其中,H表示潮汐高度,A表示调和常数,ω表示角速度,t表示时间,φ表示相位差。
通过这个公式,我们可以计算出不同时间点上的潮汐高度,从而进行潮汐的预测和分析。
2. 潮汐时间计算公式。
潮汐的周期性变化也会影响到潮汐的时间。
通常情况下,我们可以使用调和常数来表示潮汐的时间变化。
潮汐时间的计算公式可以表示为:t = (T n) + φ。
其中,t表示潮汐时间,T表示潮汐的周期,n表示周期数,φ表示相位差。
通过这个公式,我们可以计算出不同周期的潮汐时间,从而进行潮汐的时间预测和分析。
潮流计算公式。
潮流是由潮汐引起的海水水平运动,对于航海和海洋资源开发来说具有重要的影响。
准确地计算潮流对于航海和海洋资源开发来说非常重要。
下面是一些常用的潮流计算公式:1. 潮流速度计算公式。
潮流速度的计算通常需要考虑地球、月球和太阳之间的引力作用、地球自转和地形等因素。
潮流速度的计算公式可以表示为:V = Σ(B sin(ωt + φ))。
潮汐
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潮汐调和分析法
将按各种不同周期变化着的力表示为许多简谐振荡的 总和。把每一项都视为由一个假想天体所引起的,从 而把十分复杂的不规则的潮汐振荡,归结为很多正规 的潮汐振荡总和。 每种正规潮汐称为分潮。每个分潮曲线由两个因素确 定:分潮振幅“H”、分潮迟角“g”。(END)
A 4
A 1
P A 2 E
A 3
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潮汐周日不等
成因:0 且 0 D 1 现象: Z M 1 0 : 两次HW(LW)潮高不等; Q1 涨落潮时间不等; =0 :无不等现象(半日潮)。 >90o- :一次高潮与一次低潮(日 潮)。 特点: 、愈大,现象愈显著。 (END)
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潮汐术语1
平均海面(Mean sea level, MSL) 潮高基准面(Tidal datum, TD)海图深度基准面 (Chart datum,CD) 涨潮时间(Duration of rise) 落潮时间(Duration of fall) 平潮(Slack):“高潮后” 停潮(Stand):“低潮后” 潮龄(Tidal age):朔望至实际大潮发生日
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中版《潮汐表》主要内容
主港:在潮汐表中详细刊载全年每天潮汐数据的港;附港: 在潮汐表中只提供与主港潮时潮高换算关系数据的港。 主港潮汐预报表:各主港每日高、低潮潮时和潮高及我国 部分港口的逐时潮高。
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潮汐基本成因与潮汐不等
如何用调和常数推算潮汐
- 096 006 - 090 - 144 058 - 086
2. 332 0. 027 0. 063 D43 Cosd4 0 3. 561 0. 011 0. 039 D63 Cosd6 0. 003
40
4. 125
计算过程详细说明 : A 部分 : (1)完成 A 部分开头表格中的内容 :根据所要
A1 ( Tab Ⅶ) A2 ( Tab Ⅶ)
M2
S2
K1
O1
216
343
031
165
243
343
030
192
06
A1 - A2
- 027 000 - 001 - 027
07
360°3 n
720° 720° 360° 360°
08 P = (A1 - A2) + 360°3 n 693° 720° 359° 333°
(4)依据英版潮汐表 (A. T. T. )的附表 Ⅶ ( Tab Ⅶ) ,查出如下各值 :
( a)查当日 (2001年 11月 10日 )该港的四个分 潮 ( M2 S2 K1 O1 ) 的 天 文 相 角 ( A1 ) : 分 别 是 216 (M2 ) 、343 ( S2 ) 、031 ( K1 ) 、165 (O1 ) ,并将上述值分 别填入序号为 04栏和 10栏 。
潮汐
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二、潮汐推算
主港潮汐推算 2 附港潮汐推算 3 过浅滩最小潮高计算
1
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1 主港潮汐推算(中版)
主港潮汐预报表主要内容: 站名、经纬度、日期、时区、TD、 资料格式: 潮时 潮高 高(低)潮潮时与潮高 时分 cm 查询方法: 0529 104 例如:求北海1990年3月3日潮汐 1118 213 1421 196 解(1)查目录资料所在页码; 2215 434 (2)主港北海潮汐中版查资料所 在页 END
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附港潮汐推算实例1
解:查1990年《潮汐表》中差比数表得: 查主港预报表得北海当日潮汐:0009 174cm;0640 365cm;1335 189cm;1847 289cm。 求高(低)潮潮时、高(低)潮潮高(END) 例1:求广西珍珠港 1990年3月27日高 (低)潮潮时、潮高。
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主港潮汐推算(英版)
Port name-Geographical Index Page number; or: Port name-Index to standard port Page number; Date-relative pageTimes and heights of high and low waters. 例
12h 15h11m 0 201 64 1 cos( h m 180 ) h m 15 11 9 13 3.183333 0 201 64 1 cos( 180 ) 5.966667
201 64 1 cos(960 0335 )
潮汐计算方法
潮汐计算方法潮汐是海洋中因地球与月球引力相互作用而引起的一种自然现象。
它是海洋中水位周期性升降的现象,每天都会发生两次高潮和两次低潮。
潮汐的计算方法是通过观测和数学模型来预测和计算未来某个时间点的潮汐情况。
潮汐计算方法主要包括观测法和数学模型法。
观测法是通过实地观测和记录潮汐高度和时间的方法来推算未来的潮汐情况。
这种方法需要在海洋中设置观测站,利用潮汐计时器和潮汐计量仪器来测量海水的高度和时间。
观测站一般会选在沿海地区或潮汐变化较大的地方,以确保观测数据的准确性。
通过长期的观测记录,可以建立起潮汐的周期性规律,从而预测未来某个时间点的潮汐情况。
数学模型法是通过数学计算和模拟来推算未来的潮汐情况。
这种方法利用地球和月球的引力关系,以及海洋地形和水文条件等因素,建立起数学模型来模拟潮汐的变化规律。
数学模型法一般使用潮汐方程来描述潮汐的变化,通过解方程可以计算出未来某个时间点的潮汐情况。
数学模型法的优点是可以更准确地预测潮汐情况,但需要依赖于大量的海洋地理和水文数据,并且需要进行复杂的数学计算。
潮汐计算方法的准确性和可靠性对于海洋工程和航海等领域具有重要意义。
准确的潮汐预测可以帮助船只安全进出港口,避免潮汐差引起的潜在风险。
此外,潮汐计算方法还可以应用于海洋资源开发、海洋环境保护和海洋科学研究等领域。
除了潮汐计算方法,我们还可以通过一些工具和应用来获取潮汐信息。
例如,一些手机应用和互联网网站提供了实时的潮汐预报和潮汐图,可以方便船只和游客查询潮汐情况。
这些应用和网站一般会基于潮汐计算方法和海洋观测数据,提供准确的潮汐信息。
潮汐计算方法是通过观测和数学模型来预测和计算未来某个时间点的潮汐情况。
观测法和数学模型法是常用的潮汐计算方法,它们可以帮助我们了解和预测海洋中的潮汐变化,为海洋工程、航海和其他海洋相关领域提供准确的潮汐信息。
通过一些工具和应用,我们可以方便地获取实时的潮汐预报和潮汐图,帮助我们更好地规划和安排海洋活动。
潮汐原理及福州潮汐时间表
潮汐原理及福州潮汐时间表夏天游泳确实是一种很好的消暑、娱乐和锻炼的方式,但是如果不了解潮汐的规律,随便到海里游泳,那就有可能造成被退潮的海水卷走而无法上岸的悲剧;如果不了解潮汐规律,不择时间远道去游泳,就可能出现到了河边看到河水枯竭而望河兴叹的情况。
人们喜欢游泳、钓鱼,但是这些活动受潮汐的影响比较大,因此了解潮水涨落的规律就显得很有必要。
潮汐现象是由月球和太阳等天体的引力造成的。
引潮力和引潮天体(月球、太阳、星星)的质量成正比,和该天体到地球的距离的立方成反比。
因为太阳的质量是月球质量的2710×104倍,而日地间的平均距离是月地间平均距离的389倍,所以月球的引潮力是太阳引潮力的2.17倍,因此潮汐确实主要是由月球引起的。
可以这么理解:如果某地潮水高1米,那么差不多0.7米是月球造成的,太阳的影响只有0.3米,其他行星不足0.06毫米。
由于海水的涨潮退潮主要是受到月球引力影响而产生的,因此涨潮退潮的规律实际上就是月球绕地球运动的规律。
当月球正对着我国上空时,周边海洋的水被月球吸引了过来,于是我们看到了高潮现象;随着时间的推移,月球逐渐向西移动,本地海水被月球吸引、追随月球远离我们而去,于是我们就看到了低潮现象;当月球继续西行到达西半球而完全背离我们的时候,月球引力透过地球中心再一次聚集起我国近海的水,于是我们又一次看到高潮的现象……潮起水落不断反复,周而复始,就是我们看到的潮汐现象。
在地球的某个地点上看,月球从地球的正面绕到地球的背面需要时间12小时25分,再回到地球正面又需要12小时25分;月亮从东方升起到西边落下然后再一次从东方升起这一过程约需要时间24小时50分钟,这个时间天文学上称为太阴日。
一个太阴日大约要比一个太阳日长50分钟。
因此,月球通过当地的时刻总比前一天延迟50分钟。
所以,一日之内,地球上除南北两极及个别地区(如南海、渤海秦皇岛)外,各处的潮汐均有两次涨落,每次周期12小时25分,两次共24小时50分,潮汐涨落的时间每天都要推后50分钟。
潮汐计算
潮汐计算
1.中国潮汐表
1)实际水深=海图水深+潮高+(海图基准面-潮高基准面)
2)利用《潮汐表》推算潮汐;
A)应用差比数进行推算
附港高(低)潮时=主港高(低)潮时+高(低)潮时差
附港高(低)潮高=〔主港高(低)潮高-(主港平均海面+主港季节改正数)〕×潮差比+(附港平均
B)
式中
Δ
潮差
θ
θ
=
t
任意时的潮时=高潮时-潮时改正值(t')
2.英版潮汐表
附港潮汐计算公式
附港高(低)潮时=主港高(低)潮时+高(低)潮时差
附港高(低)潮高=主港潮高-主港平均海面季节改正+潮高差(经内插)+附港平均海面季节改正3.往复流
平均流速=1/2(大潮日流速+小潮日流速)
若仅给出大潮日流速则
小潮日流速=1/2大潮日流速
仅供个人学习参考
平均流速=3/4大潮日流速=3/2小潮日流速
注意:
我国各地大潮日(农历初八,十八)及其前后两天(农历初一至初五及十六至二十),用大潮流作为当天的最大流速;在小大潮日(农历初十,二十五)及其前后两天(农历初八至十二及二十三至二十七),用小潮流作为当天的最大流速;其余日期用平均流速作为当天的最大流速.
仅供个人学习参考。
第二节 中国《潮汐表》与潮汐推算
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3.注意事项
(1)我国沿海港口用北京标准时(东8区),外 国诸港均在每页左下角注明所用标准时。
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3.注意事项
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(1)我国沿海港口用北京标准时(东8区),外 国诸港均在每页左下角注明所用标准时。
(2)关于潮高基准面与深度基准面的不一致。
高(低)潮时差=附港高(低)潮的潮时-主港高 (低)潮的潮时
正号(+);表示附港高(低)潮的潮时时比主港 高(低)潮的潮时早。
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②潮差比
a.半日潮港
潮差比附 主港 港的 的平 平均 均潮 潮差 差
b.日潮港
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洪 水水 位 急 涨江 河 口 预 报 点营 口 、 吴 淞汛 期
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②下列情况下误差较大
a.增、减水现象 b.平潮时间长的港口 如海口、海安、北海等,预报的潮时有些会
与实际差1h以上,但潮高仍与实际比较相符。
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②下列情况下误差较大
2.主要内容
(1)主港潮汐预报表 (2)潮流预报表 刊载了部分海峡、港湾、航道以及渔场的潮
流预报。
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潮流预报回 往转 复流 流最 最 逐 最大 小 日 大流 流 转 流速 速 流 速及 及 时 及最 最 间 最大 小 大流 流 流速 速 速对 对 对应 应 应的 的 的时 时 时间 间 间
潮高基准面一般与海图深度基准面一致,某 地某时潮高加上当地海图水深即得该地该时 的实际水深。反之,某时某地的实测水深减 去潮高,即得该时该地的海图水深,用于测 深辨位。
3_1潮汐推算
3. 月引潮力
月球引力和离心力
D
地心:大小相等,方向相 反
A
E
B
M
C
END
D
月引潮力——月球引力和 离心力的合力
地心: 引潮力为零 M
A
E
B
地面:
符合力的平行四边形法则
C
参见月球引力和惯性离心力 参见月球引潮力 END
4. 月潮椭圆体
D
A
E
B
M
C
END
5. 潮汐成因
成因:月引潮力 + 地球自转 现象(以月赤纬=0为例 ):
END
结论
➢ 月上、下中天时:高潮(HW)
➢ 测者子午面与月球子午面垂直,即月亮升 出或降没时:低潮(LW)
太阴日——月连续两次同名中天的间隔时间—— 平均约24h50m
结论:1太阴日即约24h50m中,有两次高潮,两次 低潮。
潮汐周期:12h25m(半日潮: HW(LW)及相邻涨 (落)潮时间间隔均相等)
LWI
潮汐图解
潮汐图解
课外习题1
END
§2 中版《潮汐表》与潮汐推算
一、中版《潮汐表》概况
➢
二、潮汐推算
➢
三、任意时潮高与任意高潮时计算
四、潮汐在航海上的应用
一、中版《潮汐表》概况
1 出版单位 ——国家海洋信息中心编制,海洋出版社出版
2 出版周期——每年 3 各册范围
➢ 4 各册主要内容 ➢ 5 使用注意事项
END
三、潮汐不等
1. 周日不等
成因:0 且 0
现象: ➢ 0 :
D
1
M
Z 1
• 两次HW(LW)潮高不等;
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潮汐推算潮汐的发生和太阳,月球都有关系,也和我国传统农历对应。
在农历每月的初一即朔点时刻处太阳和月球在地球的一侧,所以就有了最大的引潮力,所以会引起“大潮”,在农历每月的十五或十六附近,太阳和月亮在地球的两侧,太阳和月球的引潮力你推我拉也会引起“大潮”;在月相为上弦和下弦时,即农历的初八和二十三时,太阳引潮力和月球引潮力互相抵消了一部分所以就发生了“小潮”,故农谚中有“初一十五涨大潮,初八二十三到处见海滩”之说。
另外在第天也有涨潮发生,由于月球每天在天球上东移13度多,合计为50分钟左右,即每天月亮上中天时刻(为1太阴日=24时50分)约推迟50分钟左右,(下中天也会发生潮水每天一般都有两次潮水)故每天涨潮的时刻也推迟50分钟左右。
我国劳动人民在千百年来总结经验出来许多的算潮方法(推潮汐时刻)如八分算潮法就是其中的一例:简明公式为:高潮时=0.8h×[农历日期-1(或16)]+高潮间隙上式可算得一天中的一个高潮时,对于正规半日潮海区,将其数值加或减12时25分(或为了计算的方便可加或减12时24分)即可得出另一个高潮时。
若将其数值加或减6时12分即可得低潮出现的时刻——低潮时。
但由于,月球和太阳的运动的复杂性,大潮可能有时推迟一天或几天,一太阴日间的高潮也往往落后于月球上中天或下中天时刻一小时或几小时,有的地方一太阴日就发生一次潮汐。
故每天的涨潮退潮时间都不一样,间隔也不同。
潮汐能是以位能的形态出现的海洋能,是指海水潮涨和潮落形成的水的势能。
海水涨落的潮汐现象是由地球和天体运动以及它们之间的相互作用而引起的。
在海洋中,月球的引力使地球的向月面和背月面的水位升高。
由于地球的旋转,这种水位的上升以周期为12小时25分和振幅小于1m的深海波浪形式由东向西传播。
太阳引力的作用与此相似,但是作用力小些,其周期为12小时。
当太阳、月球和地球在一条直线上时,就产生大潮(spring tides);当它们成直角时,就产生小潮(neap tides)。
除了半日周期潮和月周期潮的变化外,地球和月球的旋转运动还产生许多其他的周期性循环,其周期可以从几天到数年。
同时地表的海水又受到地球运动离心力的作用,月球引力和离心力的合力正是引起海水涨落的引潮力。
除月球、太阳外,其他天体对地球同样会产生引潮力。
虽然太阳的质量比月球大得多,但太阳离地球的距离也比月球与地球之间的距离大得多,所以其引潮力还不到月球引潮力的一半。
其他天体或因远离地球,或因质量太小所产生的引潮力微不足道。
根据平衡潮理论,如果地球完全由等深海水覆盖,用万有引力计算,月球所产生的最大引潮力可使海水面升高0.563m,太阳引潮力的作用为0.246m,夏威夷等大洋处观测的潮差约1m,与平衡潮理论比较接近,近海实际的潮差却比上述计算值大得多。
如我国杭州湾的最大潮差达8.93m,北美加拿大芬地湾最大潮差更达19.6m。
这种实际与计算的差别目前尚无确切的解释。
一般认为当海洋潮汐波冲击大陆架和海岸线时,通过上升、收聚和共振等运动,使潮差增大。
潮汐能的能量与潮量和潮差成正比。
或者说,与潮差的平方和水库的面积成正比。
和水力发电相比,潮汐能的能量密度很低,相当于微水头发电的水平。
世界上潮差的较大值约为13~15m,但一般说来,平均潮差在3m以上就有实际应用价值。
潮汐是因地而异的,不同的地区常有不同的潮汐系统,它们都是从深海潮波获取能量,但具有各自独特的特征。
尽管潮汐很复杂,但对任何地方的潮汐都可以进行准确预报。
海洋潮汐从地球的旋转中获得能量,并在吸收能量过程中使地球旋转减慢。
但是这种地球旋转的减慢在人的一生中是几乎觉察不出来的,而且也并不会由于潮汐能的开发利用而加快。
这种能量通过浅海区和海岸区的摩擦,以1.7TW的速率消散。
只有出现大潮,能量集中时,并且在地理条件适于建造潮汐电站的地方,从潮汐中提取能量才有可能。
虽然这样的场所并不是到处都有,但世界各国已选定了相当数量的适宜开发潮汐能的站址。
据最新的估算,有开发潜力的潮汐能量每年约200TW·h。
能源储量全世界潮汐能的理论蕴藏量约为3 ×10^9kw。
我国海岸线曲折,全长约1.8×10^4km,沿海还有6000多个大小岛屿,组成1.4×10^4km的海岸线,漫长的海岸蕴藏着十分丰富的潮汐能资源。
我国潮汐能的理论蕴藏量达1.1×10^8kw,其中浙江、福建两省蕴藏量最大,约占全国的80.9%,但这都是理论估算值,实际可利用的远小于上述数字。
开发利用潮汐是由于日月引潮力的作用,使地球上的海水产生周期性的涨落现象。
它不仅可发电、捕鱼、产盐及发展航运、海洋生物养殖,而且对于很多军事行动有重要影响。
历史上就有许多成功利用潮汐规律而取胜的战例。
发电应用世界各国已选定了相当数量的适宜开发潮汐能的站址。
据最新的估算,有开发潜力的潮汐能量每年约200TW·h。
1912年,世界上最早的潮汐发电站在德国的布斯姆建成。
1966年,世界上最大容量的潮汐发电站在法国的朗斯建成。
我国在1958年以来陆续在广东省的顺德和东湾、山东省的乳山、上海市的崇明等地,建立了潮汐能发电站。
世界三大著名潮汐电站简介潮汐电站1. 加拿大安纳波利斯潮汐电站加拿大安纳波利斯潮汐电站座落在芬地湾口安纳波利斯-罗亚尔。
该地潮差为4.2~8.5米。
电站采用全贯流水轮发电机组。
全贯流式水轮机安装在水平的水流通道中,发电机转子固定在水轮机桨叶周边组成旋转体,定子安装在水轮机转轮外边,构成没有传动轴的直接耦合机组。
由于发电机的尺度不受限制,可以采用最优的转子直径,得到较高的转子转动惯量,以改进电网发生意外事故的动力稳定性,较易解决通风,检查、维修也方便。
这些都是优于灯泡式机组之处。
全贯流机组由于其结构紧凑,可以比采用灯泡式机组,工程造价低。
但其难点在能经受推力和转子飞逸时保持稳定和转子轴承的安全运行,以及转子轮缘和壳体中间的密封。
该电站所采用的受力轴承是常规的水动力套筒式。
密封由特殊的合成材料弯曲压贴在构件上,用水作润滑。
该电站安装机组一台,额定功率为2万千瓦。
转子直径7.6米,4个叶轮叶片,18个导叶,定子直径13米,设计水头5.5米,流量378米3/秒,额定转速50转/分,年发电量5000万千瓦小时。
机组由对河川小型全贯流机组有经验的瑞士设计、加拿大制造。
该电站利用现成控制洪水的堤坝,包括一条长225米的堆石坝,一个人工岛,和另一侧控制水量有两个闸门的建筑和一小堤道。
机房设在人工岛上,由100公里外的一座水电站遥控。
该电站在1984年投入运行。
2. 法国朗斯潮汐电站法国朗斯潮汐电站建于法国朗斯河口,该站址潮差最大13.4米,平均8米。
单库面积最高海平面时为22平方公里,平均海平面时为12平方公里。
大坝高12米,宽25米。
总长度750米。
坝上有公路沟通朗斯河两岸。
1966年投入运行,是第一个商业化电站。
该电站装机24台,每合1万千瓦,共24万千瓦。
设计年平均发电量5.44亿度。
机组为灯泡贯流式,转轮直径5.3米,可作六种工况运行。
除正向发电、反向发电、正向排水、反向排水外,还能正向泵水和反向泵水。
各种工况的优化运行,用计算机进行控制。
这种多功能机组在当时是一项重大的技术成就。
大坝两端建有船闸和浅水闸门,中段设置电站厂房。
这段是空腹混凝土坝,顶部做成拱形以承受水压力。
全部建筑是用围堰法抽干水后进行施工的。
共浇注混凝土35万米2,用了钢材1.6万吨。
建设年限6年。
工程最困难和最重要的是主坝海侧围堰,朗斯工程用直径9米的钢筋混凝土圆柱形沉箱作围堰的支撑件,用钢筋混凝土迭梁截流,模型试验精确地预测工程应于何时如何施工。
电站对金属部件的防腐蚀成功地采用涂料、不锈钢和阴极保护等措施。
水工建筑采用几项防水处理方法:用柔性材料浇注裂缝、用胶粘水泥填塞接缝、用环氧树脂基材料作表面一般处理。
3. 基斯拉雅潮汐电站基斯拉雅潮汐电站建于摩尔曼斯克附近的基斯拉雅湾。
电站成功地采用沉箱法建造堤坝和厂房。
钢筋混凝土动力房沉箱长36米、宽18.3米、高15米,能容纳两台400千瓦容量的灯泡式水轮发电。
机组和进出水道,重5200吨。
沉箱在干船坞建造并装上一台机组,然后浮运到电站现场,沉在准备好的砂源基础上。
动力房安放的垂直和水平位置偏差只有几毫米。
沉箱底部的钢片伸到其下沿以下,使底层免受波浪冲刷。
由于前苏联有利于建站的坝址均位于严寒地带,不便于现场施工,促使采用这样新的厂房结构和施工方法。
同样的理由,对各种材料除了防蚀防污外,还须抵抗温度应力,方法是对建筑物进行热绝缘,在混凝土上补上加强的环氧树脂板。
该电站1968年投入运行。
军事应用1661年4月21日,郑成功率领两万五千将士从金门岛出发,到达澎湖列岛,进入台湾攻打赤嵌城。
郑成功的大军舍弃港阔水深、进出方便、但岸上有重兵把守的大港水道,而选择了鹿耳门水道。
鹿耳门水道水浅礁多,航道不仅狭窄且有荷军凿沉的破船堵塞,所以荷军此处设防薄弱。
郑成功率领军队乘着涨潮航道变宽且深时,攻其不备,顺流迅速通过鹿耳门,在禾寮港登陆,直奔赤嵌城,一举登陆成功。
1939年,德国布置水雷,拦袭夜间进出英吉利海峡的英国舰船。
德军根据精确计算潮流变化的大小及方向,确定锚雷的深度、方位,用漂雷战术取得较大战果。
1950年朝鲜战争初期,朝鲜人民军如风卷残石,长驱直入打到釜山一带。
美国急忙纠集联合国多国部队,气势汹汹杀到朝鲜,但在选定登陆地点时犯了难——适合登陆的港口都有朝鲜人民军重兵把守,强行登陆必然代价巨大。
经过慎重考虑,最终美军司令麦克阿瑟指挥美军于仁川成功登陆。
原来,仁川港位于朝鲜的西海岸,离首都汉城西28公里,起着汉城关门的作用。
海面是亚洲潮差最大的,最高达9.2米,退潮时近岸淤泥滩长5000余米,登陆舰船、两栖车辆和登陆兵极易搁浅;沿岸筑有4米高的石质防波堤,构成登陆兵和两栖车辆的障碍;进入港口的船只,只有一条飞鱼峡水道,倘若有一艘舰船沉没,就堵塞了航道;岸上炮兵可将近岸的舰船、两栖车辆和登陆兵全部摧毁。
朝鲜人民军认为美军不可能从仁川登陆,加之战线拉得太长,所以对仁川港疏于防守,兵力薄弱。
然而,仁川港地区每年有3次最高的大潮,最高时潮差可达9.2米,其中就有9月15日。
经过分析计算,美军于9月15日利用大潮高涨,穿过了平时原本狭窄、淤泥堆积的飞鱼峡水道和礁滩,出人意料地在仁川港登陆。
朝鲜人民军因此被拦腰截断,前线后勤完全失去保障,腹背受敌,损失惨重,几乎陷入绝境。
麦克阿瑟指挥的美军和联合国军,仅用1个月,几乎席卷朝鲜半岛,兵临鸭绿江边,取得空前胜利。
但这次成功的登陆范例也有败笔,美军算错了仁川港当天涨潮时刻,真正的涨潮提前到来。
因此,尽管前方美军已经提前登陆成功,炮兵却按预定时间进行登陆前的轰炸,结果将已登陆的军队炸得血肉横飞,白白损失了一营的官兵。