2020年水文复习材料重点

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(1)连时序法1)适用条件:适用于受某一因素或综合因素影响而连续变化的 测站。2)要求:测流次数较多,并能控制水位流量关系变化的转折点。 临时曲线法适用条件:适用于不经常冲淤的测站,或用于处理结冰、水草 生长影响的水位流量关系。(3)改正水位法1)适用条件:适用于受经常性冲淤但变化较均匀缓慢的测站,或 受水草生长影响或结冰影响的时期。2)方法要求:有足够的实测流量点,影响因素变化过程的转折处 要求有实测点加以控制。(5)连实测流量过程线1)适用条件:适用于受多种因素影响、水位流量关系较复杂,难 以采用水位流量关系定 线推流的测站。2)方法要求:流量测次较多,流量测验精度较高,基本上能控制流 量的变化过程。1. 基面是计算水位和高程的起始面。基面可以取用海滨某地的多年平 均海平面或假定平面。常用的基面有绝对基面、假定基面、测站基面 和冻结基面。(1)绝对基面:一般是以某一海滨地点平均海平面的高程定为零的 水准基面。我国的标准基面是黄海基面。(2)假定基面:在水文测站附近没有国家水准点的情况下,可以假 定一个水准基面,作为该测站的水位或高程的起算零点。(3)测站基面:它是某些水文测站专用的一种假定基面,一般选择 在历年最低水位或河床最低点以下0.51.0m处的水平面。(4)冻结基面:它是将第一次使用的基面冻结下来作为永久固定基 面的一种基面,属于水文测站专用的另一种假定基面。2. 水位的变化主要决定于水体自身水量的变化,约束水体条件的改 变以及水体受干扰的影响等三方面因素。3. 基本水准点每5 年10 年校测一次;校核水准点应每年校测一次。4. 水尺零点高程的校测(1)校测次数与时间1)一般每年汛前应将所有水尺全部校测一次,汛后应将本年洪水到 达过的水尺校测一次。2)冲淤严重或漂浮物较多的测站,在每次洪水后,必须对洪水到达 过的水尺校测一次。5. 水尺零点高程变动时的订正方法1)确定变动时间,可绘制本站与上、下游站的逐时水位过程线或相 关线比较分析确定。2)订正方法,当属于突变时,变动开始至校测时间统一加一改正数; 当属于渐变时,渐变期间的水位按时间比例改正。1. 自记水位计一般由水位感应、信息传输与记录装置三部分组成。2. 洪水期或水位变化急剧时期,可每16h观测1次 暴涨暴落时, 根据需要加密测次为每半小时或若干分钟观测1次,准确测得出现的 峰、谷水位和完整反映水位变化过程。3. 枯水位观测(1) 在河道干涸或断流时,密切注视水情变化,记录干涸或断流起 讫时间。(2) 在水面接近最低水位或最高水位时,根据需要增加测次以测得 最低或最高水位及其出现时间。4. 当水尺零点高程发生变动大于 1cm 时,需查明变动原因及时间, 并对有关的水位记录订正。5. 自记水位的订正(1) 河道站,自记水位与校核水位系统偏差超过2cm,时间误差 超过 2min。6. 模拟自记水位计的水位摘录在记录纸上进行。当水位变化不大且 变率均匀时,可按等时距摘录;水位变化急剧且变率不均匀时,加摘 转折点。8 时水位和特征水位必须摘录。当需要用面积包围法计算日 平均水位时, 0 时和 24 时的水位必须摘录。摘录点在记录线上逐一 标出,并注明水位值,记作为摘录结果也用于后续校核。7. 人工水位观读误差1、误差来源(1)观测员视线与水面不平行时所产生的折光影响;( 2)波浪影响;( 3)水尺附近停靠船只或有其他障碍物的阻水、壅水影响;(4) 时钟不准;(5) 在有风浪、回流影响时,观察时间过短,读数缺乏代表性1. 面积包围法:例题:用面积包围法计算8月7日的日平均水位口阳?日3曰时刻22W8)012001颂20008:007.747.847.43_.-S7.8.288.45解:由已知条件内插出7日。时水位为一罟如”皿2砒水位为Z” = & 28+启鳥x(8.45-8国=8咖7 日的日平均水位:zo =7.76- Z =7M Z; =7.43- Zi = 7.48 - Z4 =7.69- Z, = 8.28 - Zfi = S.34=勾一怎=g 0 = & A/=K 匂=12 8 = 4, A/m =為一巾=15 12 =玄恵丫斗=右一右=1712 = 5,= 2017 = 3,皿壬=% $ = 2斗一20 = 4IXjAf +Z1lAr1 +Ar-. S-Z-.I Afj-|-ZjAf3 + Af4! - Z4(Af4 +) - Z5Afe +! - ZgAf:48Zdm= “* 一. 一.一一.-.-EdP = 7.76 x 8 - 7.84 x (8 一斗)一厂斗 3 : (4 3) 了 一4 8 x3 2) 48-7.69x (2-3) - 8.28 x (3 斗)_34:斗)=7.82(m)2. 缺测水位的插补(1)直线插补法(2)连过程线插补法(3)水位相关法插补3. 从时间上看,水位过程线可分为洪水期、平水期、枯水期;1、水文调查时,洪水痕迹的位置,应尽可能利用( B )的河段或 控制断面(如急滩、卡口、滚水坝、桥梁等)的上游进行调查。A、 弯曲B 、比较顺直C、 扩散D、 收缩2、关于枯水调查河段的选择,下列描述中错误的是( B )。A、满足调查目的B、洪痕较多的河段C、尽量靠近居民点D、尽量选在河道顺直、河槽稳定、水流集中处。如有石梁、急滩、卡口、弯道时,应选在其上游附 近。3、整理水文调查资料时,在有水文资料的河段,应根据实测的成果 绘制(A )与糙率关系曲线,并加以延长。A、水位B、面积C、水深D、河宽4、 重要的洪水痕迹的高程采用四等水准测量。5、历史洪水调查的内容除推算某次洪水的洪峰水位和流量外,还应 包括 洪水发生时间、洪水涨落过程、洪水总量和 相应重现 期 等。6水痕迹经调查测量后,应对其可靠性作出评价,以便供使用者 参考。洪水痕迹的可靠性可分为可靠、较可靠、供参考。7. 实行巡测的水文站根据河道水文特征、测站特性、测验设施设备、 测时水流条件等情况,结合测验精度需求,因地制宜、经济合理地选 择流量测验方法。8. 水文测验基础设施。 根据其性质分为专业设施、专用设施和专属设施三类1、完成自动测报系统需采集的各种参数的原始测量,并将测量值变 换成机械或电信号输出的设备叫 ( B )。A、固态存贮器B、传感器 C、调制解调器D、遥测终端机2、下列自动测报系统设备不属于通讯设备的是( A )。A、固态存贮器B、天馈线C、调制解调器 D、收发信机3、水文自动测报基本系统由 中心站、遥测站、信道(包括中继 站)和集合转发站等组成。4、水文自动测报系统的设备主要有 传感器 、通信设备、遥测终 端机、中继机、前置通信控制机和辅助设备等。5、水文自动测报系统技术指标规定,系统应满足 亠0 分钟内完成 一次全系统实时数据收集、处理和转发的要求。1. 水文自动测报系统按通讯方式可分为:超短波、短波、卫星、有线遥测系统2. 水文自动测报系统按工作体制可分为:自报式、查询应答式、混合式1仪器竖轴应平行于圆水准器轴,即VVL02仪器竖轴应垂直与十字丝横丝,即VV丄十字丝横丝3望远镜视准轴应平行于水准管轴,即CCLL,此项为仪器应满足的 主条件1. 蒸发观测场离较大水体(水库、湖泊、海洋等)最高水位线的水 平距离应大于 100m。2. 蒸发场四周必须空旷平坦,以保证气流畅通。观测场附近的丘岗、 建筑物、树木、篱笆等障碍物所造成的遮挡率应小于 10。如受条 件限制,其遮挡率不大于 25。1. E-601B 型蒸发器,主要由蒸发桶、水圈、测针和溢流桶四个部分组 成。在无暴雨地区,可不设溢流桶。2. 蒸发器口缘高出地面30.0cm,器口高差应小于0.2cm3. (1)有辅助项目的陆上水面蒸发场的观测程序在正点前20分钟,巡视观测场,检查所用仪器,发现问题及时 处理,以保证正常观测。正点测记蒸发量。随后测记降水量和 溢流水量。(2)没有辅助项目的陆上水面蒸发场的观测程序在正点前10分钟到达蒸发场,检查仪器设备是否正常,正点测 记蒸发量。随后测记降水量和溢流水量。4. 当水面蒸发量很小时,测出的水面蒸发量是负值者,应改正为“0.0”, 并加改正符号。5. 1、泥沙的分类按泥沙输移的方式分(1)悬移质 (2)推移质按泥沙来源的方式分(1)冲泻质(2)床沙质6. 含沙量的垂直分布悬移质泥沙在垂线上的分布,一般从上到下含沙量逐渐增大 颗粒组成自上向下逐渐变粗。 泥沙颗粒越粗、流速越小时,沙粒因重力作用而下沉,含沙量 的垂线分布越不均匀。 颗粒越细、流速越大时,含沙量的垂线分布越均匀。含沙量的横向分布含沙量的横向分布与河床性质、断面形状、河道形势、泥沙粒径以及 上游来水情况等因素有关。 含沙量的横向变化比流速的横向变化小 。 含沙量的横向分布与流速的横向分布,一般是相应的。7. 悬移质含沙量 指单位体积浑水中所含悬移质干沙的质量, kg/m3, g/m3。 输沙率 指单位时间内通过某一横断面的悬移质或推移质的质量。单样含沙量断面上有代表性的垂线或测点的含沙量,kg/m3, t/m3。 1.颗粒级配 将泥沙粒径从大到小分成若干个粒径组,沙样中各粒径组内泥 沙质量占沙样总质量的百分比的分配情况,称为泥沙的颗粒级 配。 泥沙颗粒组成特性用级配曲线表示,一般在半对数坐标纸上表 示,以横轴(对数坐标)表示粒径D,纵轴表示小于某粒径的泥沙 质量占总质量的百分比P(%)绘制而成的。2. 一年内悬移质输沙率的测次,应主要分布在洪水期。3. 悬移质泥沙测验仪器可选择采样器和测沙仪两类.4. 观测水位、水面比降,当水样需作颗粒分析时,应加测水温。5. 需要建立单断沙关系时,应采取相应单样。6. 泥沙测验方式采用驻测、巡测、自动监测、间测和停测等方式。测验方法根据测站特性、精度要求和设施设备条件等情况分析 确定,采用部分输沙率法或全断面混合法。(1)垂线布设在开始测输沙率的23年内,或含沙量横向分布很不均匀的站, 测沙垂线数目一般 应不少于流速仪测速法测速垂线的一半。 水面宽大于50米时,不应少于5条。 水面宽小于50米,不应少于3条。 一类站不少于10条,二类站不少于7条,三类站不少于 3条。7. 垂线含沙量施测方法采用选点法时,同时施测各点流速。 采用积深法时,同时施测垂线平均流速。 采用垂线混合法时,同时施测垂线平均流速。8. 建立单沙与断沙之间稳定的关系,来推求断沙资料。要合理选择单沙测验的位置,使测验操作要正确可靠。同时,单沙测 次的布设合理,足以控制河流含沙量变化过程。9. 悬移质水样的处理:(1)烘干法 精度较高,适用于低含沙量的河流。(2)过滤法 误差较大,适用于高含沙量的河流。(3)置换法 适用于含沙量较大的河流,低含沙量时,所需得水样应较多10. 泥沙颗粒分析方法 包括测定泥沙粒径和各粒径组泥沙重量两个内容。11. 含沙量的插补方法(1)直线插补法(2)连过程线插补法(3)流量(水位)与含沙量关系插补法(4)上下游含沙量相关插补法12. 单断沙关系曲线测点总数不少于 10个,且实测输沙率最大相应 单沙为实测最大单沙变幅的 50%以上时,可作高沙延长。单断沙关系 为直线时,向上延长变幅应小于年最大单沙的 50%。若单断沙关系为 曲线,延长幅度不超过 30%。(2)单断沙关系曲线的检验与水位和流量关系曲线的检验相同。13. 含沙量的变化与流量的变化常有一定的关系。
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