3_1潮汐推算
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END
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;
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)
PN
LD 2 Z 3
Z2
Q
Q 3
2
❖
新月(朔)->上弦->满月(望)->下弦-> 新月
❖ 潮 汐 大潮 小潮 大潮 ❖ 高潮高 max min max
小潮 大潮 min max
月相演示
❖ 低潮高 min max min
max min
❖ 潮 差 max min max 以半个太阴月为周期而变化。
min max 大潮 小潮图示
END
3. 视差不等
❖ 原因:沿岸海区水深变化大、海底地形复杂、岸形曲 折,尤其是浅滩、狭窄海湾的存在。 (END)
2. 分潮及潮汐预报
①实际的潮汐现象非常复杂; ②将复杂的潮汐看成是许多简谐振荡的合成; ③将每个简谐振荡看成是由一个假象天体引起的; ④由一个假象天体引起的潮汐称为分潮(Tidal
component);
➢
❖ 大小 ❖ 方向
fp
k
mM 1 x2
(END)
x
M
f
kmMmEຫໍສະໝຸດ R2E2. 惯性离心力
平动演示
1) 地-月绕它们的公共质心运动 公共质心——位于月地中心连线,距地心 约等于3/4地球半径处
➢ 月亮自西向东公转——与地球自转方向同。
(END)
2)惯性离心力
➢ 惯性离心力的特征 ➢ 大小:相等 ➢ 方向:相互平行、 背离月球方向
个回归年。
END
四、理论潮汐与实际潮汐的差异
1. 潮汐静力学理论的缺陷 (两个假设、 实际情况、 原因)
END
理论潮汐的两个假设
❖ 整个地球被等深的大洋所覆盖,所有自然因素 对潮汐不起作用;
❖ 海水无摩擦力和惯性力,外力使海水在任何时 候都处于平衡状态。 (END)
实际潮汐情况
❖ 高潮不一定发生在中天时,而是滞后一定时间 (高潮间隙);
中版《潮汐表》各册范围
❖ 第一册:中国黄海、渤海沿岸,从鸭绿江至长 江口。
❖ 第二册:中国东海沿岸,从长江口至台湾。 ❖ 第三册:中国南海沿岸及诸岛,包括广东、广
西和南海诸岛。 ❖ 第四册:太平洋及邻近海域。 ❖ 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。
(END)
达1h。 (END)
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
1 主港潮汐推算(中版)
主港潮汐预报表主要内容:
资料格式:
➢ 站名、经纬度、日期、时区、TD、 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 ➢ 解(1)查目录资料所在页码; ➢ (2)主港北海潮汐中版查资料所
❖ 平均海面季节改正表、梯形图卡(END)
中版《潮汐表》使用注意事项
❖ 表列潮时:当地标准时——注意:当船时与当 地标准时不一致时(如使用夏令时),将潮时 修正到船时。
❖ 《潮汐表》预报误差 ❖ (END)
《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,潮时预报误差可
3.1 潮汐与潮汐推算
§1 潮汐的基本成因与潮汐不等
课外习题1
§2 中版《潮汐表》与潮汐推算
课外习题2
§3 英版《潮汐表》与潮汐推算 §4 潮流推算 课外习题3
§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
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)
涨潮
潮流(Tidal Stream)
➢ 1)原因 ➢ 由于地球与月球、太阳之间的距离变化而产生的潮汐不等。 ➢ 月球引潮力的变化——月球近地点时比其远地点时约大
40%; ➢ 太阳引潮力的变化——地球近日点时比远日点时约大10%; ➢ 2)现象 ➢ 周月不等(月潮视差)——地月之间距离变化的周期为一
个太阴月; ➢ 周年不等(日潮视差)——地日之间距离变化的周期为一
❖ 大潮不一定发生在朔望日,而是滞后1~3天(潮 龄);
❖ 各地潮差不等,甚至非常悬殊。相邻两地可能发 生不同性质的潮汐。
END
产生差异的原因
“迟到、高潮间隙、潮龄”的原因:大陆对海水阻隔 阻碍了理想的潮汐椭圆体的形成;
❖ 海洋深浅不一,海底崎岖不平海水受较大摩擦力;
❖ 海水粘滞性、惯性影响。
潮差及潮汐的差异——理论潮差不足1m,潮汐有规 律——实际差异很大
L' PS
END
2. 潮汐半月不等
成因:太阳引潮力
太阳引潮力特点: ➢ 比月引潮力小2.17倍; ➢ 半日潮周期约为12h。
现象:
➢ 新月/满月:引潮力相互叠加->大潮 ➢ 上弦/下弦:引潮力部分抵销->小潮 潮汐半月变化规律 (END)
半月不等演示 月相演示
潮汐半月变化规律
半月不等演示
附港潮汐推算实例1
例1:求广西珍珠港1990年3月27日高(低)潮潮时、潮高。
➢ 解:查1990年《潮汐表》中差比数表得:
➢ 珍珠港编号:10012;MSL:302cm
(周期性的水平运动) (END〕
海面升降演示
低潮
潮汐与航海安全:
潮高影响实际水深,影响船舶过浅 水域的时机,也影响船舶的最大载 重量;
潮流会影响船舶的航行速度,顺流
使航速增加、逆流使航速减小;潮
CA
流也会影响船舶的航迹,从而偏离
航线,与航海安全密切相关。
二、潮汐成因
1. 月球引力
地球表面某单位水质点所受引力
2. 分潮及潮汐预报
1. ⑤在一般的潮汐预报中仅涉及11个分潮; 2. ⑥英版《潮汐表》列出了当年各港口的4个主要
分潮,以便计算任意时刻的潮汐:
M2 主要月球半日分潮 S2 主要太阳半日分潮 K1 月球和太阳合成日分潮 O1 主要月球日分潮
五、潮汐类型
❖ 正规半日潮: ❖ 两次高潮、两次低潮、潮高相差不大、涨落潮时接近 ❖ 正规日潮: ❖ 半月中有连续1/2以上天数为日潮,其余日为半日潮 ❖ 不正规半日潮混合潮: ❖ 基本具有半日潮特性,但相差很大、不等 ❖ 不正规日潮混合潮: ❖ 在半个月中,日潮小于7天,其余为不正规半日潮
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。
❖ 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。
➢A测者子午面
A
地球自转 月球公转
END
当月亮升出时
➢ 当地球又自转约93°时,
A测者子午面与月球子午 面又垂直时,A测者又处
A
于低潮
➢A测者子午面
月球公转
END
当月亮又上中天时
➢ 当地球又自转约93°时, 测者子午面与月子午面一 致, A测者第二次上中天, A测者处于高潮
平均约13°
A
月球公转
❖ 停潮(Stand):“不降也不升”
❖ 潮龄(Tidal age):朔望至实际大 潮日的间隔天数
Slack
潮汐图解
MSL Stand TD END
潮汐术语2
潮汐图解
❖ 潮差(Tidal range)——相邻…… ❖ 回归潮(Tropic tide): max,周日不等现象最显著 ❖ 分点潮(Equinoctial tide) min,周日不等现象最小 ❖ 高高潮(Higher high water, HHW):1个太阴日中 ❖ 高低潮(Higher low water, HLW) ❖ 低低潮(Lower low water, LLW) ❖ 低高潮(Lower high water, LHW)
❖ 附港高(低)潮潮高=主港高(低)潮潮高×潮差比+改正值
步骤
实例1、实例2
END
差比数表预报内容
高潮时差、低潮时差、潮差比、改正值; ❖ 高潮时差:附港高潮时-主港高潮时,“+/-” ❖ 低潮时差:附港低潮时-主港低潮时,“+/-” ❖ 潮差比:
半日潮港―附港平均潮差/主港平均潮差; ❖ 日 潮 港―附港回归潮大的潮差/主港回归潮大的潮差。 ❖ 改正值:改正值=附港平均海面-附表中的主港平均海面
潮汐图解
TD END
潮汐术语4
月中天
平均高潮间隙 (Mean high water interval, MHWI)
平均低潮间隙
HWI
(Mean low water interval,MLWI)
潮信资料:潮信表或海图上所提供的 概算潮汐的航海资料,包括MH(L)WI、 SR、NR和MSL。
课外习题1 (END)
(END)
六、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):“不升也不降”
×潮差比。
END
附港潮汐推算步骤(中版)
❖ 1. 根据附港名-查差比数表得附港编号、主港及其编号、 差比数数据;
❖ 2. 按港口编号、月份-查平均海面季节改正表得 主、附港平均海面MSL季节改正SC;
❖ 3.按主港名、日期-查主港潮汐预报表得主港当日 潮汐资料;
❖ 4.按相应公式计算附港潮汐。 (END)
END
当月亮上中天时
➢ A测者子午面与月球子午 面一致,A测者处于高潮
➢A测者子午面
➢月球子午面
A
月球公转
地球自转 月潮椭圆体
END
当月亮降没时
➢ 即当地球自转约93°时,测 者子午面与月球子午面垂直, A测者处于低潮
➢A测者子午面
月球公转
地球自转
A
END
当月亮下中天时
➢ 当地球又自转约93°时, A测者子午面与月球子午 面又一致时,A测者又处 于高潮
1118 213 1421 196 2215 434
在页
END
2 附港潮汐推算(中版)
差比数表预报内容 公式 ❖ 附港高(低)潮潮时=主港高(低)潮潮时+高(低)潮潮时差
❖ 附港高(低)潮潮高=[主港高(低)潮潮高-(主港MSL+主 港SC)]×潮差比+(附港MSL+附港SC)
❖ 当季节改正不大(SC<10cm)时,可用下式:
END
潮汐术语3
❖ 平均大潮高潮面 (Mean high water spring, MHWS)
❖ 大潮升(Spring rise, SR)
SR
❖ 平均大潮低潮面( MLWS)
❖ 平均小潮高潮面
NR
(Mean high water neap, MHWN)
❖ 小潮升(Neap rise, NR )
❖ 平均小潮低潮面( MLWN)
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;
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)
PN
LD 2 Z 3
Z2
Q
Q 3
2
❖
新月(朔)->上弦->满月(望)->下弦-> 新月
❖ 潮 汐 大潮 小潮 大潮 ❖ 高潮高 max min max
小潮 大潮 min max
月相演示
❖ 低潮高 min max min
max min
❖ 潮 差 max min max 以半个太阴月为周期而变化。
min max 大潮 小潮图示
END
3. 视差不等
❖ 原因:沿岸海区水深变化大、海底地形复杂、岸形曲 折,尤其是浅滩、狭窄海湾的存在。 (END)
2. 分潮及潮汐预报
①实际的潮汐现象非常复杂; ②将复杂的潮汐看成是许多简谐振荡的合成; ③将每个简谐振荡看成是由一个假象天体引起的; ④由一个假象天体引起的潮汐称为分潮(Tidal
component);
➢
❖ 大小 ❖ 方向
fp
k
mM 1 x2
(END)
x
M
f
kmMmEຫໍສະໝຸດ R2E2. 惯性离心力
平动演示
1) 地-月绕它们的公共质心运动 公共质心——位于月地中心连线,距地心 约等于3/4地球半径处
➢ 月亮自西向东公转——与地球自转方向同。
(END)
2)惯性离心力
➢ 惯性离心力的特征 ➢ 大小:相等 ➢ 方向:相互平行、 背离月球方向
个回归年。
END
四、理论潮汐与实际潮汐的差异
1. 潮汐静力学理论的缺陷 (两个假设、 实际情况、 原因)
END
理论潮汐的两个假设
❖ 整个地球被等深的大洋所覆盖,所有自然因素 对潮汐不起作用;
❖ 海水无摩擦力和惯性力,外力使海水在任何时 候都处于平衡状态。 (END)
实际潮汐情况
❖ 高潮不一定发生在中天时,而是滞后一定时间 (高潮间隙);
中版《潮汐表》各册范围
❖ 第一册:中国黄海、渤海沿岸,从鸭绿江至长 江口。
❖ 第二册:中国东海沿岸,从长江口至台湾。 ❖ 第三册:中国南海沿岸及诸岛,包括广东、广
西和南海诸岛。 ❖ 第四册:太平洋及邻近海域。 ❖ 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。
(END)
达1h。 (END)
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
1 主港潮汐推算(中版)
主港潮汐预报表主要内容:
资料格式:
➢ 站名、经纬度、日期、时区、TD、 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 ➢ 解(1)查目录资料所在页码; ➢ (2)主港北海潮汐中版查资料所
❖ 平均海面季节改正表、梯形图卡(END)
中版《潮汐表》使用注意事项
❖ 表列潮时:当地标准时——注意:当船时与当 地标准时不一致时(如使用夏令时),将潮时 修正到船时。
❖ 《潮汐表》预报误差 ❖ (END)
《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,潮时预报误差可
3.1 潮汐与潮汐推算
§1 潮汐的基本成因与潮汐不等
课外习题1
§2 中版《潮汐表》与潮汐推算
课外习题2
§3 英版《潮汐表》与潮汐推算 §4 潮流推算 课外习题3
§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
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)
涨潮
潮流(Tidal Stream)
➢ 1)原因 ➢ 由于地球与月球、太阳之间的距离变化而产生的潮汐不等。 ➢ 月球引潮力的变化——月球近地点时比其远地点时约大
40%; ➢ 太阳引潮力的变化——地球近日点时比远日点时约大10%; ➢ 2)现象 ➢ 周月不等(月潮视差)——地月之间距离变化的周期为一
个太阴月; ➢ 周年不等(日潮视差)——地日之间距离变化的周期为一
❖ 大潮不一定发生在朔望日,而是滞后1~3天(潮 龄);
❖ 各地潮差不等,甚至非常悬殊。相邻两地可能发 生不同性质的潮汐。
END
产生差异的原因
“迟到、高潮间隙、潮龄”的原因:大陆对海水阻隔 阻碍了理想的潮汐椭圆体的形成;
❖ 海洋深浅不一,海底崎岖不平海水受较大摩擦力;
❖ 海水粘滞性、惯性影响。
潮差及潮汐的差异——理论潮差不足1m,潮汐有规 律——实际差异很大
L' PS
END
2. 潮汐半月不等
成因:太阳引潮力
太阳引潮力特点: ➢ 比月引潮力小2.17倍; ➢ 半日潮周期约为12h。
现象:
➢ 新月/满月:引潮力相互叠加->大潮 ➢ 上弦/下弦:引潮力部分抵销->小潮 潮汐半月变化规律 (END)
半月不等演示 月相演示
潮汐半月变化规律
半月不等演示
附港潮汐推算实例1
例1:求广西珍珠港1990年3月27日高(低)潮潮时、潮高。
➢ 解:查1990年《潮汐表》中差比数表得:
➢ 珍珠港编号:10012;MSL:302cm
(周期性的水平运动) (END〕
海面升降演示
低潮
潮汐与航海安全:
潮高影响实际水深,影响船舶过浅 水域的时机,也影响船舶的最大载 重量;
潮流会影响船舶的航行速度,顺流
使航速增加、逆流使航速减小;潮
CA
流也会影响船舶的航迹,从而偏离
航线,与航海安全密切相关。
二、潮汐成因
1. 月球引力
地球表面某单位水质点所受引力
2. 分潮及潮汐预报
1. ⑤在一般的潮汐预报中仅涉及11个分潮; 2. ⑥英版《潮汐表》列出了当年各港口的4个主要
分潮,以便计算任意时刻的潮汐:
M2 主要月球半日分潮 S2 主要太阳半日分潮 K1 月球和太阳合成日分潮 O1 主要月球日分潮
五、潮汐类型
❖ 正规半日潮: ❖ 两次高潮、两次低潮、潮高相差不大、涨落潮时接近 ❖ 正规日潮: ❖ 半月中有连续1/2以上天数为日潮,其余日为半日潮 ❖ 不正规半日潮混合潮: ❖ 基本具有半日潮特性,但相差很大、不等 ❖ 不正规日潮混合潮: ❖ 在半个月中,日潮小于7天,其余为不正规半日潮
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。
❖ 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。
➢A测者子午面
A
地球自转 月球公转
END
当月亮升出时
➢ 当地球又自转约93°时,
A测者子午面与月球子午 面又垂直时,A测者又处
A
于低潮
➢A测者子午面
月球公转
END
当月亮又上中天时
➢ 当地球又自转约93°时, 测者子午面与月子午面一 致, A测者第二次上中天, A测者处于高潮
平均约13°
A
月球公转
❖ 停潮(Stand):“不降也不升”
❖ 潮龄(Tidal age):朔望至实际大 潮日的间隔天数
Slack
潮汐图解
MSL Stand TD END
潮汐术语2
潮汐图解
❖ 潮差(Tidal range)——相邻…… ❖ 回归潮(Tropic tide): max,周日不等现象最显著 ❖ 分点潮(Equinoctial tide) min,周日不等现象最小 ❖ 高高潮(Higher high water, HHW):1个太阴日中 ❖ 高低潮(Higher low water, HLW) ❖ 低低潮(Lower low water, LLW) ❖ 低高潮(Lower high water, LHW)
❖ 附港高(低)潮潮高=主港高(低)潮潮高×潮差比+改正值
步骤
实例1、实例2
END
差比数表预报内容
高潮时差、低潮时差、潮差比、改正值; ❖ 高潮时差:附港高潮时-主港高潮时,“+/-” ❖ 低潮时差:附港低潮时-主港低潮时,“+/-” ❖ 潮差比:
半日潮港―附港平均潮差/主港平均潮差; ❖ 日 潮 港―附港回归潮大的潮差/主港回归潮大的潮差。 ❖ 改正值:改正值=附港平均海面-附表中的主港平均海面
潮汐图解
TD END
潮汐术语4
月中天
平均高潮间隙 (Mean high water interval, MHWI)
平均低潮间隙
HWI
(Mean low water interval,MLWI)
潮信资料:潮信表或海图上所提供的 概算潮汐的航海资料,包括MH(L)WI、 SR、NR和MSL。
课外习题1 (END)
(END)
六、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):“不升也不降”
×潮差比。
END
附港潮汐推算步骤(中版)
❖ 1. 根据附港名-查差比数表得附港编号、主港及其编号、 差比数数据;
❖ 2. 按港口编号、月份-查平均海面季节改正表得 主、附港平均海面MSL季节改正SC;
❖ 3.按主港名、日期-查主港潮汐预报表得主港当日 潮汐资料;
❖ 4.按相应公式计算附港潮汐。 (END)
END
当月亮上中天时
➢ A测者子午面与月球子午 面一致,A测者处于高潮
➢A测者子午面
➢月球子午面
A
月球公转
地球自转 月潮椭圆体
END
当月亮降没时
➢ 即当地球自转约93°时,测 者子午面与月球子午面垂直, A测者处于低潮
➢A测者子午面
月球公转
地球自转
A
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当月亮下中天时
➢ 当地球又自转约93°时, A测者子午面与月球子午 面又一致时,A测者又处 于高潮
1118 213 1421 196 2215 434
在页
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2 附港潮汐推算(中版)
差比数表预报内容 公式 ❖ 附港高(低)潮潮时=主港高(低)潮潮时+高(低)潮潮时差
❖ 附港高(低)潮潮高=[主港高(低)潮潮高-(主港MSL+主 港SC)]×潮差比+(附港MSL+附港SC)
❖ 当季节改正不大(SC<10cm)时,可用下式:
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潮汐术语3
❖ 平均大潮高潮面 (Mean high water spring, MHWS)
❖ 大潮升(Spring rise, SR)
SR
❖ 平均大潮低潮面( MLWS)
❖ 平均小潮高潮面
NR
(Mean high water neap, MHWN)
❖ 小潮升(Neap rise, NR )
❖ 平均小潮低潮面( MLWN)