Docsity
Docsity

Przygotuj się do egzaminów
Przygotuj się do egzaminów

Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity


Otrzymaj punkty, aby pobrać
Otrzymaj punkty, aby pobrać

Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium


Informacje i wskazówki
Informacje i wskazówki

Pomiar głębokości zbiorników wodnych., Laboratoria z Monitoring i analiza środowiska

Sprawozdanie z laboratorium sem. VI - Pomiar głębokości zbiorników wodnych.

Typologia: Laboratoria

Przed 2010

Załadowany 29.03.2022

leon-kubiak
leon-kubiak 🇵🇱

8 dokumenty

1 / 2

Toggle sidebar

Ta strona nie jest widoczna w podglądzie

Nie przegap ważnych części!

bg1
AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA
w Bydgoszczy
Wydział : Budownictwa i Inżynierii
Środowiska
Laboratorium Monitoringu Wód
Powierzchniowych i Podziemnych
Temat: Pomiar głębokości
zbiorników wodnych.
Nazwiska:
rok III sem. VI Gr.
1. Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budową, zasadami pomiarów
echosondą, funkcjami dostępnymi w echosondzie, możliwością jej wykorzystania
w praktyce, oraz wykonanie pomiarów głębokości beczki wypełnionej wodą .
2. Zasada działania echosondy.
Echosonda jest to urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru
głębokości mórz lub wód śródlądowych oraz do określania położenia znajdujących
się w$nich obiektów (skał, gór lodowych, ławic ryb).
Działanie echosondy polega na wykorzystaniu zjawiska przebiegu fal
ultradźwiękowych wodzie. Z nadajnika umieszczonego na np. statku, łodzi
wysyłany jest impuls ultradźwiękowy. Rozchodzące się we wszystkich kierunkach
fale dźwiękowe odbijane od dna (morza, jeziora), z powrotem do np.: statku, a
następnie odbierane przez odbiornik echosondy. Odstęp czasu między emisją
sygnału a odbiorem odbitego echa od dna jest rejestrowany w pamięci wewnętrznej
urządzenia (echosondy z mikrokomputerami) lub rejestrowany na taśmie a
następnie mierzony.
Głębokość na, której leży dno zbiornika wodnego jest równa:
h=v×t
2[m]
gdzie: h – głębokość zbiornika [m];
v – prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie [ m\s];
t czas przejścia fali ultradźwiękowej od nadajnika i po odbiciu do
odbiornika [s];
Np. prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie morskiej wynosi ok. 1500 [m/s],
czas między wysłaniem a odbiorem równa się 5 sek. to znaczy, że fala dźwiękowa
pf2

Podgląd częściowego tekstu

Pobierz Pomiar głębokości zbiorników wodnych. i więcej Laboratoria w PDF z Monitoring i analiza środowiska tylko na Docsity!

AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA w Bydgoszczy Wydział : Budownictwa i Inżynierii Środowiska Laboratorium Monitoringu Wód Powierzchniowych i Podziemnych Temat: Pomiar głębokości zbiorników wodnych. Nazwiska: rok III sem. VI Gr.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budową, zasadami pomiarów echosondą, funkcjami dostępnymi w echosondzie, możliwością jej wykorzystania w praktyce, oraz wykonanie pomiarów głębokości beczki wypełnionej wodą. 2. Zasada działania echosondy. Echosonda jest to urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru głębokości mórz lub wód śródlądowych oraz do określania położenia znajdujących się w nich obiektów (skał, gór lodowych, ławic ryb). Działanie echosondy polega na wykorzystaniu zjawiska przebiegu fal ultradźwiękowych wodzie. Z nadajnika umieszczonego na np. statku, łodzi wysyłany jest impuls ultradźwiękowy. Rozchodzące się we wszystkich kierunkach fale dźwiękowe są odbijane od dna (morza, jeziora), z powrotem do np.: statku, a następnie odbierane przez odbiornik echosondy. Odstęp czasu między emisją sygnału a odbiorem odbitego echa od dna jest rejestrowany w pamięci wewnętrznej urządzenia (echosondy z mikrokomputerami) lub rejestrowany na taśmie a następnie mierzony. Głębokość na, której leży dno zbiornika wodnego jest równa:

h =

v × t

[ m ]

gdzie: h – głębokość zbiornika [m]; v – prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie [ m\s]; t – czas przejścia fali ultradźwiękowej od nadajnika i po odbiciu do odbiornika [s]; Np. prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie morskiej wynosi ok. 1500 [m/s], czas między wysłaniem a odbiorem równa się 5 sek. to znaczy, że fala dźwiękowa

przebyła odległość 7500 [m]. Zatem głębokość zbiornika wodnego równa się połowie przebytej drogi fali dźwiękowej co zostało zapisane powyżej. Występowanie tak dużej prędkości dźwięku w wodzie jest spowodowane tym, że woda wykazuje pięciokrotnie większą ściśliwość niż powietrze, zatem prędkość dźwięku w wodzie jest ok. pięciokrotnie większa (prędkość dźwięku przy ziemi wynosi 341 [m/s] i maleje wraz ze wzrostem wysokości).

3. Przebieg pomiarów. Pomiary wykonano następującym typem echosondy:

  • echosonda wbudowana FISH I.D II EAGLE Wykonanie pomiarów dla echosondy sprowadzało się do zanurzenia nadajnika w wodzie, włączeniu urządzenia, przełączeniu go na żądany tryb pracy (odczyt głębokości w stopach lub metrach dla wybranego zakresu pomiarowego, wykrywanie ryb: dużych, małych lub wszystkich, a następnie na natychmiastowym odczytaniu wartości mierzonej z wyświetlacza urządzenia. Pomiar został przeprowadzony zgodnie z dołączoną do echosondy instrukcją obsługi. 4. Zestawienie wyników. Echosonda wbudowana FISH I.D II EAGLE: H 1 = 1,0 [m]; H 2 = 1,0 [m]; H 3 = 1,0 [m]; 5. Wnioski. Echosonda FISH I.D II EAGLE jest niezbyt dokładnym przyrządem, gdyż pozwala określić głębokość zbiornika z dokładnością do 1metra (Oczywiście podczas pomiaru skalą metrową, a nie w stopach). Zakładamy, że gdyby pomiar był wykonany dokładniejszym przyrządem (echosondą) – wynik prawdopodobnie byłby nieco poniżej 1 metra. Uważamy iż przyrząd tego typu jest odpowiedni do pomiarów na zbiornikach o dużej głębokości tj. powyżej kilkunastu metrów, wówczas niedokładność wynikająca ze skali echosondy byłaby mniejsza. Zatem również i błąd pomiaru również byłby mniejszy.