第二节 中国《潮汐表》与潮汐推算
航海学§2 中国《潮汐表》与潮汐推算
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中国《潮汐表》与潮汐推算
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+主港平均海面季节改正)] ×潮差比+(附港 平均海面+附港平均海面季节改正) 若主附港平均海面季节改正值较小时(<10cm)时,则 可用下式计算: 附港高(低)潮高=主港高(低)潮高×潮差比+改 正值
中国《潮汐表》与潮汐推算
下半月: 月上中天时高(低)潮时 =(农历日期-16)×50min +平均高(低) 潮间隙 月下中天时高(低)潮时=月上中天时±1225
所求日高潮潮高:
所求日低潮潮高: HLW=2MSL—HHW (大潮日一般发生在农历初三和农历十八)
HHW=SR—(SR-NR)/7.5×所求日与大潮日相隔天数
中国《潮汐表》与潮汐推算
⑶ 关于《潮汐表》的误差和水文气象的影响: ① 正常情况下,《潮汐表》预报: 潮时误差在 20min.—30min. 潮高误差在 20cm —30cm. ② 特殊情况下,误差较大。 如:有台风、寒潮、处在江、河口的预报点、 洪水等。
中国《潮汐表》与潮汐推算
二、 利用《潮汐表》推算潮汐 1、 主港潮汐 按日期从“主港潮汐预报表”中直接查取。 2、 附港潮汐 ⑴ 差比数法 从“差比数和潮信表”中查出相对于主港的附港 潮 时差、潮差比、平均海面、季节 改正、及改正 值后,按公式计算:
中国潮汐表与潮汐推算过浅滩问题最小安全潮高问题与过横空障碍物问题最大安全潮高问题最小安全潮高吃水富余水深海图水深cdtd最大安全潮高大潮升净空高度水面至船舶大桅顶端的高度安全余量中国潮汐表与潮汐推算中国潮汐表与潮汐推算2测深辩位问题船舶在航行中有时需利用测深进行船位的辨别即利用测深仪测出船底至海底的深度再换算成相应的海图水深从而利用海图辨别出测深时船舶的位置
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.。
第五章 潮 汐
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• 平均小潮高潮高=小潮升 • 平均小潮低潮高=2X平均海面—小潮升 • 所求日的潮高可以根据大潮日至小潮日约7.5 日和所求日期与大(小)潮日期的关系内插 求取 • 所求日高潮潮高=大潮升—(大潮升-小潮升) X(所求日与大潮日相隔天数) ÷7.5 所求日低潮潮高=2X平均海面—所求日高潮潮高 • 中国沿海的潮龄往往取3日。(初三、十八) • 例5-5:
• 2.求附港的高、低潮潮时和潮高 • 1)名词解释 • 高(低)潮时差:主港与附港高(低)潮时之差。正 号(十)表示附港高(低)潮时比主港高 (低)潮时发 生得晚;负号(—)表示附港高(低)潮时比主港高 (低)潮时发生得早。 • 潮差比:对半日潮港来说,是指附港的平均潮 差与主港的平均潮差之比;对日潮港来说,是指 附港的回归潮大的潮差与主港的回归潮大的潮差 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
• • • • •
4.求任意时的潮高和任意时的潮时 Δh=1/2潮差—X=1/2潮差X(1—COSθ) COSθ=(1-2X改正数)/潮差 θ =t/T x1800 (t= θT/1800) 任意时潮高=低潮潮高+潮高改正数=低潮潮高+ 1/2潮差X(1—COS t/T x1800 ) • 任意时潮高=高潮潮高-潮高改正数=高潮潮高1/2潮差X(1—COS t/T x1800 ) • 例5-6:求铜沙2000年2月1日1100的潮高和其后 潮高小于2m的最早时刻。 • 解:由例5-2知铜沙该日潮汐:0130 118cm, 0818 333cm,1509 121 cm,2037 281 cm。显然,
• 分点潮(Equinoctial Tide):当月球赤纬最小时的 潮汐称为分点潮。此时日潮不等现象最小。 • 高高潮(Higher High Water, HHW):在1个太阳 日中发生的2次高潮中潮高较高的高潮。 • 低高潮(Lower High Water, LHW):在1个太阳 日中发生的2次高潮中潮高较低的高潮。 • 高低潮(Higher LowWater, HLW):在1个太阳 日中发生的2次低潮中潮高较高的低潮。 • 低低潮(LowerLowWater,LLW):在1个太阳 日中发生的2次低潮中潮高较低的低潮。 • · 潮龄(Tidal Age):由朔望至实际大潮发生的时 间间隔称为潮龄。潮龄一般为1—3天。
潮汐与潮流
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潮汐与潮流2008-04-02 22:28:09| 分类:自然地理| 标签:|字号大中小订阅潮汐与潮流潮汐(Tide)是海面周期性的升降运动。
与潮汐现象同时发生的还有海水周期性的水平流动,即潮流(Tidal Stream)。
潮汐与渔业、盐业、港口建筑、以及海水动力利用有着十分密切的关系。
潮汐与航海的关系也非常重要,将直接影响船舶的航行计划的实施和航海安全,如需要通过浅水区,须预先依据潮汐资料计算出当地潮高、潮时,并正确调整吃水差;为了保证船舶安全地航行在计划航线上,须随时掌握当的潮汐与潮流资料,观测船位,调整航向。
即使是在港内,也不容忽视潮汐、潮流对船舶安全的影响。
在沿岸航行中,船长的航行命令、公司的航行规章制度、国际性机构对航行值班驾驶员的指导性文件中,都将掌握当时和未来的潮汐和潮流列为确保航行安全的驾驶台工作的重要内容。
潮汐学有着丰富的内容,本章仅从航海应用实际出发,阐述潮汐的基本成因、潮汐术语、潮流的计算方法等内容。
§13—1 潮汐的基本成因和潮汐术语一、潮汐的成因海水的涨落现象是由诸多复杂因素决定的,经研究表明,潮汐产生的原动力,是天体的引潮力,即天体的引力、地球与天体相对运动所需的惯性离心力的向量和。
其中最主要的是月球的引潮力,其次是太阳的引潮力。
本章仅从航海实际需要出发,扼要地利用平衡潮理论(静力学理论)分析潮汐的基本成因,并对调和常数分析法作简单扼要的介绍。
平衡潮理论是牛顿创立的,所谓平衡潮是指海水在引潮力和重力作用下,达到平衡时的潮汐。
为了使问题简化,作以下两个假设:1、整个地球被等深的海水所覆盖,所有自然地理因素对潮汐不起作用;2、海水没有摩擦力、惯性力,外力使海水在任何时候都处于平衡状态。
下面以月引潮力为例来分析潮汐的成因:㈠月球的引力根据万有引力定律,有:式中:mM ——月球质量;mE——地球质量;R——地月中心距离;k——万有引力系数。
而地球表面上至月球中心距离为X的单位质点P所受的引力为:所以:(如图5-1-1所示)月球引力的方向:均指向月心;大小:与天体的距离的平方成反比。
第二节 中国《潮汐表》与潮汐推算
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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
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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。
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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。
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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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(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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航海学3--潮汐经典课件
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地面各点惯性离心力 大小相等,相互平行 且皆背离月球 (END) M
A4 E4 A1 G1 E3 E1 G A2 E2 M1 A3
3
M4
地球的平动运动6
4、月引潮力与月潮椭圆体
D
月球引力
A M
E
B
C
D
月球引力
惯性离心力
A M E B
C
D
月球引力 惯性离心力 月引潮力 地心: 地面:
TD与CD是否一致:实际水深=海图水深+潮高+(CD-TD) 中国沿岸三册《潮汐表》预报误差: 一般情况下--潮时预报误差:20~30min;潮高预报误差:20~30cm。 特殊情况下--台风增水(max: 1m);寒潮减水(max: 1m);江河口汛 期实际水位往往高于预报水位;南海日潮混合潮港平潮时间较长, 潮时预报误差M4
地球:E4
M3 E1
E4 A1 E3 G A2 E2 M1 A3
A点:A4
M4
地球的平动运动4
M2
A4
A点与地心E作同质量、 同半径(0.73r)、同 角速度(27.3d)的平 M 动。
E4 A1 G1 E3 E1 G A2 E2 M1 A3
3
M4
地球的平动运动5
M2
• 低高潮(lower high water,LHW):在一个太阴日中发生的两次高潮 中潮高较低的高潮。 • 高低潮(higher low water,HLW):在一个太阴日中发生的两次低潮 中潮高较高的低潮。 • 低低潮(lower low water,LLW):在一个太阴日中发生的两次低潮中 潮高较低的低潮。 • 潮龄(tidal age):由朔望至实际大潮发生的时间间隔称为潮龄。潮龄 一般为1天~3天。 • 平均高(低)潮间隙(mean high/low water interval,MHWI/ MLWI):每天月中天时刻至高(低)潮时的时间间隔的长期平均值称 为平均高(低)潮间隙。
潮汐和潮流
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潮汐类型与潮汐术语
二、潮汐术语 平均海面( 平均海面(MSL:Mean sea level):根据长期潮汐观测记录算得的某一时期 : ) 的海面平均高度。 的海面平均高度。 潮高基准面( 潮高基准面(T.D:Tidal datum):观测和预报潮高的起算面,从平均海面 : ) 观测和预报潮高的起算面, 向下度量。潮高基准面一般与海图深度基准面( 向下度量。潮高基准面一般与海图深度基准面(C.D)一致。因此,实际水深 )一致。因此, 等于当时潮高加上海图水深。如两者不一致,求实际水深时, 等于当时潮高加上海图水深。如两者不一致,求实际水深时,应对两者的差 值进行修正。 值进行修正。 大潮升( ):从潮高基准面到平均大潮高潮面的高 大潮升(S.R.:Spring Rise):从潮高基准面到平均大潮高潮面的高。 : ):从潮高基准面到平均大潮高潮面的高。 小潮升( ):从潮高基准面到平均小潮高潮面的高度 小潮升(N.R.:Neap Rise):从潮高基准面到平均小潮高潮面的高度。 : ):从潮高基准面到平均小潮高潮面的高度。 平均高潮间隙( ):半个月或半个月的整 平均高潮间隙(MHWI:Mean High Water Interval):半个月或半个月的整 : ): 数倍的高潮间隙的平均值。 数倍的高潮间隙的平均值。
结论:月球引潮力是产生潮汐的主要原因。 结论:月球引潮力是产生潮汐的主要原因。
第二节:潮汐不等
一、潮汐的周日不等 由于月赤纬不为零引起。 由于月赤纬不为零引起。即:在一个 太阴日中, 太阴日中,两 个高潮和两个低潮有明显的 差异; 差异;涨落潮的时间间隔也不相等称为潮 汐的周日不等。 汐的周日不等。其中较高的一次高潮叫高 高潮(HHW),较低的一次高潮叫低高潮 ),而两次低潮中较高的一次叫高 (LHW),而两次低潮中较高的一次叫高 低潮( ),较低的一次叫低低潮 低潮(HLW),较低的一次叫低低潮 )。月亮的赤纬为零时称为分点潮 月亮的赤纬为零时称为分点潮。 (LLW)。月亮的赤纬为零时称为分点潮。 月球赤纬增大,周日不等的现象更为显著, 月球赤纬增大,周日不等的现象更为显著, 且与测者的地理纬度有关。 且与测者的地理纬度有关。当测者纬度很 月亮赤纬又较大时, 高,月亮赤纬又较大时,某相邻的 低高潮和高低潮的高度可能相差无几,形成一天只有一次高潮、 低高潮和高低潮的高度可能相差无几,形成一天只有一次高潮、一 次低潮,称为日潮现象 当月赤纬达到最大时, 日潮现象。 次低潮,称为日潮现象。当月赤纬达到最大时,潮汐周日不等现象 最为显著。月赤纬最大时的潮汐称为回归潮。 最为显著。月赤纬最大时的潮汐称为回归潮。 回归潮
航海学IIPart11
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主港吴淞1/5-94潮时 2313 潮时差 0221 附港铜沙1/5-94潮时 2052 主港吴淞l/5-94潮高 116 潮差比 1.21 附港铜沙未改正的潮高 140 改正值 16
高潮时 低潮时 0349 1618 1203 +) -0157 -0157 -0221 0152 1421 0942
涨潮时间(duration of rise):从低潮 时到高潮时的时间间隔。 落潮时间(duration of fall):从高潮 时到低潮时的时间间隔。 平潮(slack)与停潮(stand):当高 潮发生后,海面有一段时间呈现停止升 降的现象,称为平潮。低潮发生后,海 面也有一段时间呈现停止升降的现象, 称为停潮。 潮差(tidal range):相邻高、低潮潮 高之差。
附港潮时的计算公式为: 附港高(低)潮时=主港高(低)潮时+高 (低)潮时差 附港潮高前三册的计算公式,当主、附港 季节改正数较大时为: 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、附港季节改正数不大时,可不必进 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
潮信资料包括:平均大(小)潮升、平均高(低) 潮间隙和平均海面。利用潮信资料可以大致概算 高、低潮时和潮高。 ①当地高(低)潮时=当地高(低)潮间隙十 格林尼治月上(下)中天时 当不知道格林尼治月上(下)中天时间时,对 于半日潮港,可用下述方法近似求取月中天时间: 上 半 月 : 月 上 中 天 时 = ( 农 历 日 期 -1 ) ×0.8+1200 月下中天时=月上中天时±1225 下半月:月上中天时=(农历日期-16)×0.8 月下中天时=月上中天时±1225
潮汐概述
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十五,满月 高潮最高,低潮最低 “大潮”(spring tide)
初七、八,上弦月 高潮最低,低潮最高 “小潮” (neap tide)
月潮椭圆体
廿二、三,下弦月 高潮最低,低潮最高 “小潮”(neap tide)
初一,新月 高潮最高,低潮最低 “大潮” (spring tide)
太阳潮椭圆体
(END)
从高潮时到低潮时的时间间隔称为落潮时间。(END)
潮汐术语 2
航海学院
NAVIGATION COLLEGE
➢平潮(Slack)
高潮发生后,海面有一段时间呈现停止升降的现象。
➢停潮(Stand)
低潮发生后,海面有一段时间呈现停止升降的现象。
➢潮龄(Tidal age)
由朔望至实际大潮发生日的时间间隔天数。1~3天
航海学(3)
2009年4月
课程内容
航海学院
NAVIGATION COLLEGE
潮汐与潮流 航标与《航标表》 航海图书资料 航线与航行方法 (END)
第一章 潮汐与潮流
航海学院
NAVIGATION COLLEGE
概述 潮汐的基本成因与潮汐不等 潮汐调和分析简介 潮汐类型与潮汐术语 中版《潮汐表》与潮汐推算 英版《潮汐表》与潮汐推算 潮流推算(END)
潮汐的基本成因
成因:月引潮力 + 地球自转 现象:
➢ A1(上中天):HW1; A2(转90O):LW1 ➢ A3(下中天):HW2 ;A4(转90O):LW2
太阴日:24h50m 潮汐周期:12h25m(半日潮)
(END)
A1
航海学院
NAVIGATION COLLEGE
A4
Pn
A3
新版航海学题库 答案(潮汐 航线章节)分解
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第5章航路资料5.1 潮汐5.1.1 潮汐基本成因和潮汐术语5.1.1.1 潮汐基本成因;潮汐周日不等、半月不等、视差不等的成因和现象●潮汐基本成因——月球和太阳引潮力●周日不等——赤纬和纬度——半日潮两个高低潮高和涨落潮时间不等●半月不等——日、月、地球相对位置关系(注意月亮视运动)——大、小潮●视差不等——椭圆轨道,距离变化、引潮力不同1770.大潮与小潮主要是由于:4A.月球、太阳赤纬较大引起的B.月球、太阳和地球相互位置关系不同引起的C.月引潮力与太阳引潮力合力不同引起的D.B.C都对1771.潮汐主要是由于 2 引起的?A.月引潮力与地球公转B.月引潮力与地球自转C.月引潮力与月球公转D.月引潮力与月球自转1772.潮汐半月不等的潮汐现象是:3A.从新月到上弦潮差逐渐增大B.从新月到满月潮差逐渐减小C.潮差的变化是以半个太阴月为周期D.A.B.C都不对1773.潮汐半月不等主要是由于 3 引起的。
A.月亮赤纬较大B.太阳赤纬较大C.日、月与地球相互位置关系不同D.日、月对地球的距离的变化1774.产生潮汐的原动力是,其中主要是 3 。
A.月球的引潮力、太阳的引潮力B.天体引潮力、太阳的引潮力C.天体引潮力、月球的引潮力D.太阳的引潮力、月球的引潮力1775.潮汐的视差不等主要是由于:A.太阳、月球与地球相对位置的不同引起的B.月球赤纬不同引起C.太阳、月球与地球的距离变化引起的D.太阳赤纬的不同引起的1776.潮汐的视差不等主要是由于 1 引起的。
A.月球以椭圆轨道绕地球转动B.地球自转C.地球平动D.月球绕太阳运动1777.下列有关潮汐的说法中,何者正确?4A.潮汐的周日不等是由日、月引潮合力不同形成的B.平均海面是相邻高潮潮高和低潮潮高的平均值C.A和B都对D.A和B都错1778.潮汐周日不等的潮汐现象是:4A.一天有两次涨潮和两次落潮B.相邻两次高潮或两次低潮潮高不等C.涨落潮时间不相等D.A+B+C1779.潮汐周日不等主要是由于:2A.月球、太阳赤纬较小引起的B.月球赤纬较大引起的C.太阳赤纬较大引起的D.太阳和月球与地球相对位置不同引起的1780.从静力学理论分析,正规半日潮往往出现在月赤纬:1A.接近于零时B.最大时C.与测者纬度相同时D.以上都不对1781.从理论上说,大潮出现在:4A.近日点B.上弦日C.下弦日D.朔望日1782.从理论上说,某地高潮发生在:3A.0点B.12点C.月中天时刻D.A.B.C都对1783.大潮的变化周期约为:3A.半个太阳月B.一个太阴月C.半个太阴月D.以上都不对1784.根据潮汐静力学观点:1A.赤道上没有潮汐周日不等现象B.南、北回归线上没有潮汐周日不等现象C.两极没有潮汐周日不等现象D.纬度等于月球赤纬的地方没有潮汐周日不等现象1785.实际上,某地出现高潮的时间是:4A.0点B.12点C.月中天D.月中天后1786.天体引潮力是:3A.天体引力和重力的矢量和B.天体重力和地球与天体相对运动产生的惯性离心力的矢量和C.天体引力和地球与天体相对运动产生的惯性离心力的矢量和D.以上都不对1787.纬度等于90º与月球赤纬之差的地方,:2A.一天有两次高潮和两次低潮B.一天只有一次高潮和一次低潮C.一天有一次高潮和两次低潮D.一天有两次高潮和一次低潮1788.已知月球赤纬12º,根据平衡潮理论,以下哪个纬度的测者一天只有一次高潮一次低潮?4A.0ºB.30ºC.60ºD.85º1789.已知月球赤纬12º,根据平衡潮理论,以下哪个纬度的测者一天只有一次高潮一次低潮?4A.0ºB.35ºC.70ºD.以上均不符合条件1790.引起潮汐半月不等的主要原因是:4A.月球、太阳与地球的相互位置不同B.月相不同C.月引潮力与太阳引潮力的合力不同D.A或B或C1791.引起潮汐周日不等的原因是:4A.日、月与地球的相互位置不同B.月赤纬不等于零C.地理纬度不等于零D.B+C1792.月赤纬等于0°时的潮汐特征为:4A.相邻的两个高潮潮高相等B.涨落潮时间相等C.相邻的两个低潮潮高相等D.以上三者都对1793.从新月到上弦,潮差的变化是:2A.逐渐增大B.逐渐减小C.没有D.时大时小1794.在分析潮汐的成因时,平衡潮理论假设:1A.整个地球被等深的大洋所覆盖B.海水只有惯性力没有摩擦力C.自然地理因素对淹汐的作用只是在讨论潮汐不等现象时考虑D.A+B+C1795.实际上,大潮发生在:2A.朔望日B.朔望日之后C.月中天D.朔望日之前5.1.1.2 潮汐类型;潮汐术语11796.存在潮汐周日不等的海区,一个太阴日里相邻两次高潮中潮高较高的高潮称为:1 A.高高潮B.高低潮C.低高潮D.低低潮1797.存在潮汐周日不等的海区,一个太阴日里相邻两次高潮中潮高较低的高潮称为:3 A.高高潮B.高低潮C.低高潮D.低低潮1798.存在潮汐周日不等的海区,一个太阴日里相邻两次低潮中潮高较高的高潮称为:2 A.高高潮B.高低潮C.低高潮D.低低潮1799.存在潮汐周日不等的海区,一个太阴日里相邻两次低潮中潮高较低的高潮称为:4 A.高高潮B.高低潮C.低高潮D.低低潮1800.“高潮间隙”是指:2A.从满月到大潮高潮发生的时间间隔B.从月中天到高潮发生的时间C.高潮与低潮的时间间隔D.两次高潮的时间间隔1801.从朔望日到实际大潮发生的时间间隔叫:从月中天到实际高潮发生的时间间隔叫:1 A.潮龄,高潮间隙B.高潮间隙,潮龄C.大潮升,小潮升D.小潮升,大潮升1802.半日潮一个周期为:4A.12h50m B.12h C.24h D.12h25m1803.不正规半日潮港是指:3A.每天有两次高潮和两次低潮的港口B.每天有两次涨潮和两次落潮,涨落潮时间、潮差几乎相等的港口C.每天有两次涨潮和两次落潮,但涨落潮时间不等的港口D.一个月内有半个月是每天有两次涨潮和两次落潮的港口1804.不正规日潮港是指:3A.潮汐周期为24小时50分钟的港口B.半个月中每天只有一次高潮和一次低潮的天数超过7天的港口C.半个月中每天只有一次高潮和一次低潮的天数不超过7天的港口D.A.B.C都对1805.潮差是:1A.相邻高、低潮的潮高之差B.主、附港潮高之差C.大潮与小潮之差D.回归潮与分点潮之差1806.潮差最大的潮汐称为:3A.分点潮B.回归潮C.大潮D.小潮1807.潮差最小的潮汐称为:4A.分点潮B.回归潮C.大潮D.小潮1808.潮龄是:1A.由朔望日至大潮实际发生日之间的间隔天数B.由朔望日至实际大潮高潮时的时间间隔C.由每天月中天时刻至实际高潮时的时间间隔的长期平均值D.由每天月中天时刻至实际大潮高潮时的时间间隔的长期平均值1809.潮汐周日不等现象最显著的是:3A.分点潮B.大潮C.回归潮D.小潮1810.从潮高基准面至平均大潮高潮面的高度称为:2A.大潮差B.大潮升C.小潮差D.小潮升1811.从潮高基准面至平均小潮高潮面的高度称为:4A.大潮差B.大潮升C.小潮差D.小潮升1812.大潮差是指相邻的 3 之差。
潮汐与潮汐推算

END
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潮汐术语3
❖ 平均大潮高潮面 (Mean high water spring, MHWS)
❖ 平均大潮低潮面 (Mean low water spring, MLWS)
❖ 平均小潮高潮面 (Mean high water neap, MHWN)
❖ 平均小潮低潮面 (Mean low water neap, MLWN)
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二、潮汐推算
1 主港潮汐推算 2 附港潮汐推算 3 利用潮信资料估算潮汐
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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、
高(低)潮潮时与潮高 查询方法:根据港名和日期查目录,
得该港资料所在页数。 ➢ 例如:求北海1990年3月3日潮汐 ➢ 解(1)查目录资料所在页码; ➢ (2)翻到该页得主港北海潮汐资
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一、潮汐现象
潮汐(Tide)(周期性的升降运动)
➢ 潮:白天海水上涨; ➢ 汐:晚上海水上涨
高潮
➢ 高潮(High Water/HW)
➢ 低潮(Low Water/LW) ➢ 涨潮(Flood/rising Tide)
落潮
➢ 落潮(Ebb/falling Tide)
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1.6潮汐与潮汐推算
§1 潮汐的基本成因与潮汐不等 §2 中版《潮汐表》与潮汐推算 §3 英版《潮汐表》与潮汐推算 §4 潮流推算
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§1 潮汐的基本成因与潮汐不等
➢一、潮汐现象 ➢二、潮汐成因 ➢三、潮汐不等 ➢四、理论潮汐与实际潮汐的差异 ➢五、潮汐类型 ➢六、潮汐术语
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
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 )
7.2 中版潮汐表及应用

可由《潮汐表》中“格林尼治月中天时间表”查
得
二、利用中版《潮汐表》推算潮汐
也可按以下方法估算:
上半月:
月上中天=(农历日期-1)×0.8+12h00m 月下中天=月上中天±12h25m
若主、附港的季节改正数不大时,可不 必进行 MSL 的季节改正:附港高 ( 低 ) 潮 高=(主港高(低)潮高-附表中的主港平 均海面)×潮差比+附港平均海面
方法2:附港高(低)潮高
=主港高(低)潮高×潮差比+改正值
改正值=附港平均海面-附表中的主港平均海面
×潮差比
二、利用中版《潮汐表》推算潮汐
二、利用中版《潮汐表》推算潮汐
2)附港的高(低)潮时:
附港高(低)潮时
=主港高(低)潮时+高(低)潮时差
二、利用中版《潮汐表》推算潮汐
练习题: 在潮汐推算中,若4月19日某主港的高潮潮时为
0018,高潮时差为-0148,则附港发生同一高潮应 在 C 。 _____
A. C.
4月19日0206 4月18日2230
二、利用中版《潮汐表》推算潮汐
2.2潮信资料法
附表中的潮信资料
提供:平均高潮间隙MHWI、 平均低潮间隙MLWI、大潮升SR、小潮升NR和平 均海面MSL
二、利用中版《潮汐表》推算潮汐
1)高、低潮时估算
THW=格林尼治月中天时+MHWI
TLW=格林尼治月中天时+MLWI
二、利用中版《潮汐表》推算潮汐
练习:我国某地的大潮升为4.4m,小潮升为3.4m
,则农历初六的高潮潮高约为
A. 3.6 m
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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第9页
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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第 10 页
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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第 21 页
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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第 15 页
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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第 16 页
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;
7.中版《潮汐表》与主、附港潮汐推算

中版《潮汐表》一.选择题1.潮汐差比数表中的改正值是指:A.附港平均海面—主港平均海面B.主港平均海面—附港平均海面C.主港平均海面—附港平均海面⨯潮差比D.附港平均海面—主港平均海面⨯潮差比2.潮信资料包括:I、平均高低潮间隔;II、高、低潮时差;III、大、小潮升;IV、平均海面季节改正;V、潮差比;VI、平均海面A.I~IV B.I、III、VIC.I~III D.I~III、V3.对日潮港来说,潮差比是指之比。
A.附港平均潮差与主港平均潮差B.附港回归潮大的潮差与主港回归潮大的潮差C.主港回归潮潮差与附港回归潮潮差D.主港平均潮差与附港平均潮差4.利用中版《潮汐表》求某主港潮汐,可从查该主港资料所在页数。
A.主港索引B.目录C.地理索引D.梯形图卡5.我国《潮汐表》预报潮时误差量,在一般情况下为:A.30分钟B.20分钟C.10分钟D.20~30分钟6.以下哪些是中版《潮汐表》的内容?I、主港潮汐预报表;II、潮流预报表;III、格林尼治月中天时刻表;IV、差比数和潮信表;V、潮时差与潮高差表A.I、II、III、IV B.I、II、IV、VC.II、III、IV、V D.I、II、III、V7.以下哪些因素会引起潮汐预报仁政与实际值相差较大:A.寒潮B.春季所旋入海C.台风D.以上都是8.在利用中版《潮汐表》第一册求某附港潮汐时,已知主、附港的平均海面季节改正分别是23cm和35cm,求附港潮高应用:A.附港潮高=主港潮高⨯潮差比+改正值B.附港潮高=主港潮高⨯潮差比+改正数+潮高季节改正数C.附港潮高=[主港潮高-(主港平均海面+主港平均海面季节改正)] ⨯潮差比+(附港平均海面+附港平均海面季节改正)D.以上均不能用9.在利用中版《潮汐表》第一册求某附港潮汐时,已知主、附港的平均海面季节改正分别是2cm和3cm,求附港潮高应用:A.附港潮高=主港潮高⨯潮差比+改正值B.附港潮高=主港潮高⨯潮差比+改正数+潮高季节改正数C.A.B均可D.A.B均不能用10.中版《潮汐表》预报潮高的误差,在一般情况为:A.10cm以内B.10—20cmC.20—30cm D.大于30cm11.中版《潮汐表》中的差比数是指主、副港间的:I、高、低潮时差;II、高低潮高差;III、潮差比;IV、平均高、低潮间隔;V、改正值;VI、平均海面A.I~VI B.I、III、VIC.I~III D.I、III、V12.中版《潮汐表》中的潮时采用:A.世界时B.地方时C.当地标准时D.平太阳时13.中版《潮汐表》中,一些重要港口的每小时潮高在以下哪个表中查找?A.主港潮汐预报表B.附港潮汐预报表C.潮汐预报表D.潮信表14.中国国家海洋局海洋情报研究所出版的《潮汐表》哪几册是关于国外海区的?A.一、二、三册B.一、二册C.四、五、六册D.五、六册15.主、附港的潮时差为“-”说明:A.附港位于主港的东面B.附港位于主港的西面C.附港高、低潮潮时早于主港D.附港高、低潮潮时晚于主港16.我国某主港潮汐T HW1038,H HW489cm,其附港的潮差比为0.76,潮时差-0015,改正值-30,则该附港的T HW,H HW为:A.1023,295 B.1053,365C.1053,335 D.1023,34217.我国某主港某日潮高为3.6m,某附港的潮差比为1.20,主港平均海面220厘米,附港平均海面222厘米,主附港平均海面季节改正值均为+18厘米,则该附港的潮高为:A.3.64米B.4.12米C.4.02米D.3.86米二.简答题1.试述中版<<潮汐表>>由几册组成?各册范围和主要内容?2.试写出应用差比数进行潮汐推算的公式。
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第6页
2.主要内容
(1)主港潮汐预报表 (2)潮流预报表 (3)差比数和潮信表
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第7页
2.主要内容
(1)主港潮汐预报表 (2)潮流预报表 (3)差比数和潮信表 ①差比数 用于推算附港潮汐。
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第8页
2.主要内容
(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
(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。 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。 但是,有些港口的海图深度基准面与《潮汐 表》采用的潮高基准面不尽一致,使用时应 予以订正。
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4.利用潮信资料概算潮汐
潮信资料包括:平均大(小)潮升、平均高 (低)潮间隙和平均海面。 利用潮信资料可以概算高、低潮时和潮高。 (1)概算潮时 (2)用潮升估算潮高
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(1)概算潮时
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(2)应用差比数进行推算的公式
①附港潮时的计算公式 附港高(低)潮时=主港高(低)潮时+高(低) 潮时差
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②潮高的计算公式
前三册的计算公式
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前三册的计算公式
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第四册的计算公式
附港高(低)潮高=主港高(低)潮高×潮差比 +改正数+潮高季节改正数 在利用上述公式求附港潮汐时,应首先在 “差比数和潮信表”中查取附港资料和其主 港的名称(前三册按序查取;第四册至第六 册从地名索引查取),进而查出主港资料, 从而计算附港潮汐。
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任意时水面与低潮面 的潮高改正数为:
h' ' X 潮高改正数 h
高潮面
1 h 潮差 X 2 1 潮差 1-cos 2
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平均海面MSL 任意时水面 低潮高
低潮高 海图水深
海图基准面
式中:为任意时刻的相位角,由低潮时起算。
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(3)关于《潮汐表》的误差及水文气象的影响 ①在正常情况下 ②下列情况下误差较大
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①在正常情况下
潮时预报的误差在20min—30min以内; 潮高预报的误差在20cm—30cm以内。
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(2)用潮升估算潮高
平均大潮高潮高=大潮升 平均大潮低潮高=2×平均海面一大潮升 平均小潮高潮高=小潮升 平均小潮低潮高=2×平均海面一小潮升 所求日的潮高可以根据大潮日至小潮日约间隔7.5天和 所求日期与大(小)潮日期的关系内插求取:
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由于从低潮到高潮相位变 化180,所以:
高潮面
t 180 T
式中:T为落潮或涨潮的 时间间隔; t为任意潮时与低潮 时的时间间隔。 所以:
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h' ' X 潮高改正数 h 平均海面MSL 任意时水面 低潮高
低潮高 海图水深
海图基准面
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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
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a.增、减水现象 b.平潮时间长的港口 c.潮流预报 表中预报的只是海流中的潮流部分。 在一般情况下,预报的潮流是海流中的主要 成分,可以近似地视为实际海流。但是在特 殊天气情况下,表层海流受风的影响很大, 使潮流规律不甚明显,这时表中的预报与实 际海流有较大的差别。
①当地高(低)潮时=当地高(低)潮间隙+格林尼治月 上(下) 中天时 ②当不知道格林尼治月上(下)中天时间时,对于半 日潮港,可用下述方法近似求取月中天时间: 上半月:月上中天时=(农历日期-1)×0.8+1200 月下中天时=月上中天时±1225 下半月:月上中天时=(农历日期-16)×0.8 月下中天时=月上中天时±1225
式中:t'为任意潮时与高潮时 的时间间隔。
h' ' X 潮高改正数 h 平均海面MSL 任意时水面 低潮高
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低潮高 海图水深
海图基准面
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(2)利用“等腰梯形图卡”求任意潮时及潮高
此“图卡”由三部分组成: ①主图 由左右两个等腰梯形构成。左侧指示潮时,右侧指 示潮高。 ②潮时尺 分两侧读数:涨潮时尺和落潮时尺。涨潮时应将涨 潮时尺向上,落潮时应将落潮时尺向上,尺的两头 可以相接,使时间相连续,以便查算跨日潮汐。 ③潮高尺 分上、下两种刻度。上段大刻度自1m至8m,适用 于一般潮高;下段小刻度自1m至12m,适用于潮高 大于8m或小于1m者(小于1m时,可将潮高扩大10倍, 查后再缩小10倍)。
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二、利用《潮汐表》推算潮汐
求主港高、低潮的潮时和潮高 求附港高、低潮的潮时和潮高 潮汐推算的类型 求任意时的潮高和任意潮高的潮时 利用潮信资料概算潮汐
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1.求主港高、低潮的潮时和潮高,或 求部分港口每小时潮高
直接查《潮汐表》求得。 注意: 船时和表列标准时应一致;若不一致,应订 正。
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(1)主港潮汐预报表 (2)潮流预报表 (3)差比数和潮信表 ①差比数 ②潮信表 提供潮信资料,以概算潮汐。 此外,还刊有《部分港口潮高订正值表》、 《格林尼治月中天时刻表》、《东经120月 中天时刻表(北京标准时)》和《月赤纬表 (世界时0时)》以及梯形图卡。
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3.注意事项
第二节 中国《潮汐表》与潮汐推算
一、中国《潮汐表》的几个说明 二、利用《潮汐表》推算潮汐
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一、中国《潮汐表》的几个说明
1.出版情况 2.主要内容 3.注意事项
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1.出版情况
由国家海洋局海洋信息中心编制,共六册, 前三册覆盖中国沿岸,后三册覆盖世界大洋 区域。 《潮汐表》每年出版一次,下年度《潮汐表》 均在本年度提前编好发行。
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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
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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。
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实际水深=海图水深+潮高+(CD-TD) 海图水深=实际水深-潮高-(CD-TD)
式中: CD—海图深度基 准面与平均海面 之间的垂直高度。 TD—潮高基准面 与平均海面之间 的垂直高度。
3 2 潮高 1 0 海图水深 实际水深
任意时海面 平均海面 潮高基准面 海图深度基准面 (或水尺零点)
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2.求附港的高、低潮时和潮高
(1)名词解释 (2)应用差比数进行推算的公式 (3)附港潮汐推算举例 (4)利用潮信资料概算潮汐
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第 20 页①高(低)潮时差 Nhomakorabea
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主港与附港高(低)潮的潮时之差。 即: 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)潮的潮时比主港 高(低)潮的潮时晚; 负号(-);表示附港高(低)潮的潮时比主港 高(低)潮的潮时早。
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各册范围
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第一册:中国黄海和渤海沿岸,从鸭绿江口 至长江口; 第二册:中国东海沿岸,从长江口至台湾海 峡; 第三册:中国南海沿岸及诸群岛,从台湾海 峡至北部湾; 第四册:太平洋及比邻水域; 第五册:印度洋沿岸(含地中海)及欧洲水域; 第六册:大西洋沿岸及非洲东海岸。 本书仅对中国沿岸三册《潮汐表》的使用作 详细介绍,对第四册作简单介绍。 第4页
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(3)附港潮汐推算举例
例:求铜沙1994年2月1月潮汐。 解;从1994年第一册《潮汐表》的“差比数 和潮信表”中查得:铜沙(编号5012)的主港 是吴淞(编号5006),高潮时差为-0157,低 潮时差为-0221,潮差比1.21,铜沙平均海 面260cm,吴淞平均海面202cm,根据主、附 港编号和日期查得这两港的平均海面季节改 正值均为-25cm,从“主港潮汐预报表”中 可查出吴淤潮汐为0327 315cm;1127 059cm;1539 328cm;2358 059cm。求铜 沙潮汐格式如下: