УЧЕТ ЛУННО-СОЛНЕЧНЫХ ПРИЛИВОВ В ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Рубрики: ГЕОДЕЗИЯ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
При изучении геодинамических эффектов и решении высокоточных задач геодезии предъявляются повышенные требования к точности геодезических (в том числе гравиметрических) измерений. В настоящее время гравиметрические измерения производятся современными электронными гравиметрами. Известно, что основные ошибки, влияющие на гравиметрические измерения, — это инструментальные (ошибка отсчета, ошибки уровней, упругий гистерезис, нестабильность питания, ошибки калибровочной функции) и возникающие за счет влияния внешней среды (температура, атмосферное давление, магнитное поле и сотрясения). Кроме того, гравиметрические измерения подвержены воздействию другого фактора — гравитационного поля Луны и Солнца. Учет этого влияния важен, если речь идет о задачах, в которых к точности измерений предъявляются повышенные требования (например, анализ геодинамических эффектов или обработка высокоточного нивелирования). Исходными данными для проведения этого исследования служат координаты (в геодезической системе координат — BLH) точек земной поверхности и эфемериды Луны и Солнца. Математический аппарат для вычисления поправок реализован в интерактивной среде для численных вычислений MATLAB. Результатом стали вычисленные составляющие лунно-солнечных приливов, выражающие количественное изменение силы тяжести.

Ключевые слова:
лунно-солнечный прилив, составляющие прилива, формулы Лонгмана, зенитное расстояние, юлианское столетие, геодезическая система координат, теория приливов
Список литературы

1. Trabanco J. Calculation of the Tide Correction Used in Gravimetry // Revista Brasileira de Geofísica. 2016. Vol. 34(2). P. 193–206. DOIhttps://doi.org/10.22564/RBGF.V34I2.793. 2. Bjelotomić Oršulić O., Varga M., Markovinović D., et al. LTide – Matlab/Octave software Tool for Temporal and Spatial Analysis of Tidal Gravity Acceleration Effects According to Longman Formulas // Earth Science Informatics. 2019. No. 12. P. 405–414. 3. Утёмов Э.В., Нургалиев Д.К., Харисов А.Г. и др. О возможной связи амплитудных аномалий суточных и полусуточных компонент приливных вариаций силы тяжести с термоупругими свойствами земной коры (по данным наблюдений с гравиметрами CG-5 Autograv) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Естественные науки. 2012. Т. 154, № 4. С. 29–36. 4. Колмогоров В.Г., Калюжин В.А., Сачкова А.Н. Вычисление поправок за лунно‑солнечный прилив в результаты прецизионного нивелирования // Вестник СГУГиТ. 2017. Т. 22, № 1. С. 101–109. 5. Сидоренков Н.С. Лунно-солнечные приливы и атмосферные процессы // Природа. 2008. № 2 (1110). С. 23–31. 6. Беляков А.С., Лавров В.С., Николаев А.В. Сейсмоакустическая эмиссия, землетрясения и лунно-солнечные приливы // Доклады Академии наук. 2008. Т. 420, № 3. С. 388–389. 7. Антонов Ю.В., Антонова И.Ю. Запаздывание приливной волны на земной суше // Геофизика. 2013. № 6. С. 48–51. 8. Рахманов А.С., Рахмонов С.С. Обзор геодинамических полигонов Таджикистана для упрощенного ретроспективного анализа // ГеоРиск. 2022. Т. 16, № 3. С. 50–60. DOIhttps://doi.org/10.25296/1997-8669-2022-16-3-50-60. 9. Семаков Д.Г., Семакова Э.Р. Лунно-Солнечные приливы как один из возможных триггеров возникновения землетрясений // Триггерные эффекты в геосистемах: тезисы докладов VII Международной конференции, Долгопрудный, 2–5 июля 2024 г. М.: Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского РАН, 2024. С. 116. 10. Subirana J.S., Zornoza J.M.J., Hernández-Pajares M. GNSS Data processing. Vol. I: Fundamentals and Algorithms. Noordwijk: ESA Communications, 2013. 223 p.

Войти или Создать
* Забыли пароль?