Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Датчик приливов и отливов
Датчик уровня воды в Кронштадте , Россия [1]

Датчик прилива представляет собой устройство для измерения изменения уровня моря по отношению к вертикальной опорной точке . [ необходима цитата ] Это также известно как мареограф , мариграф , [2] регистратор уровня моря [3] и лимниметр . [4]

Операция [ править ]

Датчики непрерывно записывать высоту уровня воды по отношению к опорной поверхности по высоте , близкой к геоиду . Вода поступает в устройство через нижнюю трубу (дальний конец трубы, см. Рисунок), и электронные датчики измеряют ее высоту и отправляют данные на крошечный компьютер. [ необходима цитата ]

Исторические данные доступны примерно по 1450 станциям по всему миру, из которых около 950 предоставили обновления для глобального центра обработки данных с января 2010 года. [5] В некоторых местах записи охватывают столетия, например, в Амстердаме, где доступны данные, относящиеся к 1700 году. [6]

Когда дело доходит до оценки общей картины океана, новые современные мареографы часто можно улучшить с помощью спутниковых данных. [ необходима цитата ]

Приливомеры используются для измерения приливов и количественной оценки размеров цунами . Измерения позволяют определить средний уровень моря . С помощью этого метода были обнаружены уклоны уровня моря до нескольких 0,1 м / 1000 км и более. [ необходима цитата ]

Цунами можно обнаружить, когда уровень моря начинает повышаться, хотя предупреждения о сейсмической активности могут быть более полезными. [ необходима цитата ]

История [ править ]

Измерения уровня моря производились с использованием простых измерительных столбов или «приливных посохов» примерно до 1830 года, когда были введены самозаписывающие датчики с механическими поплавками и успокоительные колодцы. [7]

Приливные столбы и поплавковые датчики были основным средством измерения уровня моря более 150 лет и продолжают работать в некоторых местах сегодня. Хотя эти технологии по-прежнему являются частью современных приборов для измерения уровня воды, эти технологии были заменены манометрами (аналогичными глубиномерам ), акустическими / ультразвуковыми датчиками и радарными датчиками. [ необходима цитата ]

Исторически использовались следующие типы мареографов: [8]

  • Уровнемер типа Кельвина
  • Уровнемер типа Fuess
  • Уровнемер типа GSI
  • Автоматический манометр высокой точности
  • Автоматический манометр высокого разрешения

Общие приложения [ править ]

Внутренний вид датчика приливов Кашкайш с оборудованием для регистрации данных

Уровнемеры находят практическое применение в судоходстве и рыболовстве, где уровни отлива или прилива могут затруднять или запрещать доступ к мелководным бухтам или местам с мостами. Примером может служить датчик уровня воды Кашкайш в Португалии, который изначально был установлен из-за песчаной косы на реке Тежу, которая затрудняет заход судов в порт Лиссабона . Из-за подобных проблем многие отрасли установили частные уровнемеры в портах по всему миру, а также полагаются на государственные агентства (такие как NOAA ).

Данные, собранные с помощью мареографов, также представляют интерес для ученых, измеряющих глобальные погодные условия, средний уровень воды в море и тенденции, особенно те, которые потенциально связаны с глобальным потеплением.

Современные датчики [ править ]

В последние годы были разработаны новые технологии, позволяющие публиковать в режиме реального времени удаленную информацию о приливах в Интернете через беспроводное соединение с датчиком приливов на солнечной энергии. Акустические / ультразвуковые датчики [9] уже были успешно развернуты, и данные регулярно транслируются через Twitter, а также отображаются в Интернете. [10]

См. Также [ править ]

  • Датчик уровня
  • Повышение уровня моря
  • Датчик потока
  • Форт Денисон # Уровнемер

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Кронштадтский манометр" . Ваш гид по Санкт-Петербургу . Проверено 26 апреля 2019 . С пояснительной схемой, показывающей поплавковый датчик типа Lea и успокоительный колодец.
  2. ^ Международный информационный центр цунами. «4. Прилив, мареограф, уровень моря» . ЮНЕСКО .
  3. ^ Ян Shennan; Энтони Дж. Лонг; Бенджамин П. Хортон, ред. (2015). Справочник по исследованию уровня моря . Вайли. п. 557. ISBN. 978-1-118-45257-8.
  4. ^ [1]
  5. ^ "Получение данных мареографа" . Постоянная служба для определения среднего уровня моря . PSMSL . Проверено 7 марта 2016 .
  6. ^ «Другие длинные записи, не входящие в набор данных PSMSL» . PSMSL . Проверено 11 мая 2015 .
  7. ^ История мареографа Национального океанографического центра Великобритании, заархивированная 24 августа 2015 г., на Wayback Machine
  8. ^ "История мареографов" . Наблюдение за приливами . Управление геопространственной информации Японии . Проверено 19 апреля 2014 .
  9. ^ «Удаленный мониторинг MaxSonar®» .
  10. ^ "Приложения ioBridge - Уровни приливов в заливе Оквей" .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Герд Моргеншвайс (2010). Hydrometrie: Theorie und Praxis der Durchflussmessung in offenen Gerinnen . Springer-Verlag. ISBN 978-3-642-05390-0. (на немецком)

Внешние ссылки [ править ]

  • Исторические примеры Университета Брауна
  • Объяснение среднего уровня моря
  • NOAA данные о приливах