Возможности программы:

 

*      проведение численных расчетов значений метеорологических величин и прогнозирование опасных явлений погоды;

*      анализ степени влияния отдельных факторов на прогнозируемое опасное явление погоды;

*      использование справочно-информационной системы, включающей в себя: описание физических процессов возникновения исследуемых явлений погоды, алгоритмы решения задач различными методами, список используемой литературы;

*      вывод на печать результатов расчётов.

 

Решаемые задачи:

 

АДВЕКТИВНЫЙ ТУМАН :

ТЕМПЕРАТУРА :

- метод Петренко;

- процесс сухоадиабатический;

- метод Кошеленко.

- процесс влажноадиабатический.

ГОЛОЛЁД:

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ :

- метод Ягудина;

- фронтальная;

- оценка по Тср;

- холодного фронта.

- вероятностный метод.

РАДИАЦИОННЫЙ ТУМАН :

ОБЛАЧНОСТЬ :

- метод Зверева;

- метод Приходько(по Пконв);

- метод Берлянда.

- метод Приходько(по Кстр);

ГРОЗЫ :

- метод Заводченкова;

- метод Симиля;

- метод Мошникова;

- метод Бейли;

- по значению Т850;

- метод Вайтинга;

- по значению D’860  и W’860.

- метод Кокса;

ОБЛЕДЕНЕНИЕ :

- метод Фауста.

- по Vп и Тв на Нпол;

ОСАДКИ :

- на Р850 гПа в слое(+-)500м от этой пов-ти;

- метод Поповой;

- нижней границы облаков;

- по Абрамович и Горлач;

- интенсивности ливневых осадков.

- ожидаемая интенсивность обледенения.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА :

- по данным психрометра;

СДВИГ ВЕТРА :

- по данным гигрометра.

- метод Глазунова;

ШКВАЛЫ :

- метод Орленко;

- метод Решетова 1.

- метод Васильева.

- метод Решетова 2.

 

 

 

 

 

 

Руководящие документы и научно-методическая литература

 

1. Руководство по практическим работам метеорологических подразделений авиации Вооруженных Сил СССР

2.  Руководство по прогнозированию метеорологических условий для авиации.

3.  Прогноз опасных для авиации явлений погоды: Методические рекомендации

4.  Иоффе М.М.. Приходько М Г. Справочник авиационного метео­ролога

5.  Зверев А.С. Синоптическая метеорология. Л.

6. Методические рекомендации метеоподразделениям авиации Вооруженных Сил      СССР

7.  Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы

8. Исследование по разработке методики аппроксимаций функциональных зависимостей

          на ЭBМ  с учетом особенностей задач по эксплуатации летательных аппаратов:

9.   Приходько М.Г. К прогнозу количества внутримассовых конвективных облаков

   Анализ и краткосрочный прогноз опасных явлений и некоторых элементов погоды

10. Исследования по математическому и программному обеспечению специализированных        вычислителей, предназначенных для решения задач метеорологического обеспечения авиации.

11. Бучнев В.А. и  др. Сборник программ для решения задач анализа и прогноза погоды с        применением микрокалькулятора  МК-52

12. Сборник алгоритмов и программ расчетных метеорологических задач для решения на ПЭВМ

13.  Чоговадзе Г.Г. Персональные компьютеры

14. Беспалько В.П. Методические рекомендации по программированному обучению

15. Коровин В.М. Основные принципы, методы и формы обучения кур­сантов в высшем военном учебном заведении

16.  Карлащук В.И. Обучающие программы

17. Отраслевой стандарт Госкомвуза РФ: Информационные технологии в высшей школе

18. Савельев АЛ., Новиков В.А., Лобанов Ю.И. Подготовка информа­ции для автоматизированных    обучающих систем

19. Искусственный интеллект. Кн. 1. Системы общения и экспертные системы

20. Архангельский А.Я. Программирование в С++ Builder 5

21. Смурыгин А. Алгоритм импровизации// Армейский сборник

 

 

 

Рабочее окно программы

 

На примере задачи Адвективный туман рассмотрим последовательность работы с программой.

Рабочее окно задачи представлено на следующем рисунке.

 

 

 

Выбор типа решаемой задачи осуществляется нажатием на кнопки, расположенные в верхней части рабочего окна программы:

 

 

 

Выбор метода решения решаемой задачи осуществляется выбором из списка, расположенного в верхней части рабочего окна программы,

 

 

 

Исходные данные выбранной задачи вводятся посредством окон редактирования и окон выбора из списков, расположенных на левой панели рабочего окна, имеющей заголовок Входные параметры.

Рядом с окнами редактирования представлена размерность вводимых величин. Перемещаться из одного окна редактирования в другое можно с помощью «Enter», «  » и «  ».

В нижней части панели Входные параметры имеется подсказка диапазона допустимых значений той величины, окно редактирования которой в данный момент находится в фокусе (т.е. ее значение вводится или редактируется). Диапазон допустимых значений входных параметров выбирался с учетом физического смысла вводимой величины. Изменения в списке «ПУНКТЫ ПРОГНОЗА» можно осуществить по нажатию на кнопку «пункты прогноза», которая находится на страничке «О ПРОГРАММЕ». Если внести изменения в списке «ПУНКТЫ ПРОГНОЗА» непосредственно в окне выбора из списка, то внесённый пункт не сохраниться в общем списке.

         При закрытии программы исходные данные в окнах редактирования сохраняются.

 

В случае ввода исходных данных, выходящих за диапазон допустимых значений, после окончания ввода исходных данных, нажатием на кнопку Рассчитать, расположенную в правой части рабочего окна, встроенная в программу экспертная система выдает сообщение об ошибке ввода с указанием входного параметра, для которого допущена ошибка.

 

После нажатия на кнопку Ok управление программой передается в окно редактирования той величины, для которой допущен ошибочный ввод.

 

 

На правой панели рабочего окна, имеющей заголовок Прогноз, расположены ;

-окна редактирования для размещения результата прогноза и рассчитываемых метеовеличин;

-графическое представление задачи;

-кнопка «Рассчитать», нажатием на которую осуществляется автоматическое решение выбранной задачи только после окончания ввода исходных данных или их корректировки;

-кнопка «Печать», нажатием на которую осуществляется вывод на печать рабочего окна программы;

-кнопка «Характеристики метода», с помощью которой можно воспользоваться справочно-информационной системой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматическое решение выбранной задачи осуществляется после окончания ввода исходных данных или их корректировки нажатием на кнопку Рассчитать.

 

 

 

 

Если в задаче имеются поправки на местные условия, то прогноз осуществляется с их учётом :

 

 

 

 

 

 

Помимо возможности проводить необходимые расчеты  метеорологических величин и прогнозирования явлений погоды в программе "Прогноз погоды" предусмотрен вызов справочно-информационной системы в соответствии с типом решаемой в данный момент задачи. Справочно-информационная система выполнена в формате HTML в виде Web-документа. Для ее активизации применена функция операционной системы API Windows ShellExecute , которая вначале запускает обозреватель Internet Explorer, в который затем загружаются файлы справочно-информационной системы.

Для задачи Адвективный туман вызов справочно-информационной системы осуществляется нажатием на кнопку «Характеристики метода». В верхней части Web-страницы расположены название рассматриваемого явления погоды и методы его прогноза. В средней части находится информация по соответствующему явлению погоды, включающая в себя : причины и условия возникновения явления погоды, алгоритмы решения задач различными методами, список используемой литературы. В нижней части каждой Web-страницы расположена ссылка на титульный лист всей справочно-информационной системы.

 

 

 

По нажатию на ссылку «Содержание» происходит перемещение на титульный лист всей справочно-информационной системы. Правая часть титульного листа представляет собой список используемой литературы для каждой задачи. Левая часть титульного листа представляет собой список прогнозируемых явлений погоды.

 

 

Из раздела Содержание может загружаться информация по каждому явлению погоды.

 

 

 Выход из информационно-справочной системы осуществляется через закрытие обозревателя Internet Explorer. В этом случае происходит возврат в программу "Прогноз погоды". Информационно-справочная система может использоваться и как автономный Web-документ в глобальных и локальных информационных сетях.