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工学水利工程
问答题对有山区、平原区的地貌单元区,在分别计算地表水和地下水量时,有哪些重复项应予扣除。
问答题某流域处于湿润地区,汛期雨水充沛,假定设计暴雨过程开始时的Pa=Im=100mm,又知K(土壤含水量的日消退系数或折减系数)=0.92,见表7-12,求逐日设计净雨量。 表7-12 设计暴雨过程表 日 次 1 2 3 4 b 6 7 设计暴雨过程(mm) 30.0 13.0 44.0 0.4 1.6 108 72.0 各日初始Pa值(mm) 逐日设计净雨量
问答题在汇流计算中如何考虑tc≥τ和tc<τ的两种情况。
问答题试分析在防洪库容与兴利库容不同的结合情况下,确定汛限水位的方法。
问答题利用回归方程进行资料的插补展延,如果插补的项数较多,那么根据插补后的系列进行频率计算,是否会使计算出的变差系数偏小。
问答题某水库坝址以上多年平均年侵蚀模数M=520t/km2,坝址控制面积为F=100km2,泥沙干容重为γ=1.3t/m3,入库泥沙呈水平堆积存留于库中的相对值为α=0.7,水库死库容V死=300万m3,求水库淤积年限。
问答题频率计算。 A.基本资料:某站年降水量样本资料见表4-1。 表4-1 历年降水量表 单位:mm 年份 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 降水量 538.3 624.9 663.2 591.7 557.2 998.0 641.5 341.1 964.2 687.3 546.7 509.9 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 降水量 769.2 615.5 417.1 789.3 732.9 1064.5 606.7 586.7 567.4 587.7 709.0 883.5 B.要求:①配线法推求年降水量频率曲线(在频率格纸上); ②根据第①步频率计算成果,求10年一遇的丰水年降水量和10年一遇的枯水年的降水量。
问答题某流域6h单位线如表7-16所示,若有三个时段的净雨量为0~6时为15mm,6~12时为0mm,12~18时为5mm,试求总地面径流过程,并指出地面径流过程的总历时。 表7-16 6h单位线表 时间(日.时) qi(m3/s) 净雨量(mm) 19.0 0 15 19.3 16 19.6 210 0 19.9 75 19.12 46 19.15 25 5 19.18 13 19.21 5 19.24 0
问答题已选出某典型洪水过程线如表6-2所示,求最大1日、最大2日的洪量和相应时间。 表6-2 典型洪水过程线表 时间(日.时) 3.0 3.12 4.0 4.4 4.12 4.14 4.15.5 4.16 4.21 5.0 5.4 5.8 5.12 流艟(m3/s) 30 40 60 130 894 980 1066 950 480 350 240 127 100
问答题利用某次洪水对应的暴雨过程如何进行单站μ值的分析。
问答题某流域百年一遇各种时段设计面雨量如表7-5所示,选定的典型暴雨的日分配如表7-6所示,试求设计暴雨过程。 表7-5 时段设计面雨量值表 时段(d) 1 3 7 设计面雨挝(mm) 303 394 485 表7-6 典型暴雨的日分配表 日 次 1 2 3 4 5 6 7 日分配百分比(/%) 30 33 37 0 40 100 60
问答题一大河流域划分为4个小区域。其年平均降雨量各为25.0mm、34.5mm、46.8mm及32.0mm。分区域面积为360km2、275km2、420km2及650km2。问全流域的年平均降雨量为多少?
问答题已求出某流域设计暴雨过程如表7-7所示,试求设计净雨量过程,又求得设计暴雨过程的设计Pap=78mm,Im=100mm。 表7-7 设计面暴雨过程表 时段(Δt=6h) 1 2 3 4 设计面暴雨量(mm) 29.9 171.3 46.2 24.6 设计净雨量过程(mm)
问答题某河某站自1917~1960年有23年的实测洪峰流量(n=23年),经调查,现知在1917年和1939年曾发生过两次大洪水,分别为10750m3/s、8400m3/s,并了解到1956年洪峰流量为13100m3/s,是近60年来的最大值,并确知没有漏掉比1939年更大的洪水,试计算1917年、1939年、1956年的经验频率。
问答题没计年径流量的年内分配过程已经求出,再根据其用水过程,可求出设计库容值。在这里假定了设计时段径流量的频率等于设计库容的保证率,试分析这一假定成立的前提条件。
问答题某站自1950~1968年共有19年的实测洪水资料,其中1957年的洪水为最大,1964年次之。通过历史洪水调查,获得实测年限以外的三次大洪水资料:1866年洪水调查期中最大的一次洪水,1909年洪水为调查其中仅次于1866年的次大洪,其顺序为1957年、1965年、1909年,且无遗漏。1934年的洪水是1909~1950年期间内次于1909年的大洪水,试用分别处理法和统一处理法计算1866年、1957年、1964年、1909年、1934年、1950年的经验频率。
问答题用分布函数表示P(500mm≤X≤1000mm)。
问答题在对暴雨资料进行选样时,给出了表7-1,求出该年最大1日、3日、7日面雨量值。 表7-1 各站降雨量表 时 间(年.月.日) 逐日点雨量 逐日面雨量 A站 B站 C站 1989.6.30 5.3 0.2 1989.7.1 50.4 26.9 25.3 1989.7.2 1989.7.3 11.5 10.8 14.7 1989.7.4 134.8 125.9 124.0 1989.7.5 32.5 21.4 10.0 1989.7.6 5.6 10.5 4.7 1989.7.7 35.5 25.2 27.6 1989.7.8 3.7 7.1 1.4 1989.7.9 11.1 5.8 9.7 1989.7.10 vdots vdots vdots vdots 1989.8.18 6.6 0.2 6.9 1989.8.19 22.7 2.4 5.4 1989.8.20 1989.8.21 1989.8.22 42.0 51.7 54.8 1989.8.23 60.1 68.6 53.5 1989.8.24 81.8 54.1 32.3 1989.8.25
问答题已知某地典型暴雨代表性地面露点及可能最大暴雨的可能最大露点推算的典型暴雨可降水和可能最大降水分别为46mm及92mm,1日的典型暴雨量为65mm。用水汽放大法求1日可能最大降水量。
问答题已知某流域6h单位线(净雨深10mm),如表7-13所示,试根据表中所给净雨求地面径流过程(只写出12h以前的数字),并求流域面积。 表7-13 6h单位线表 时间(h) 单位线(m3/s) 净雨量(mm) 0 0 5 3 20 6 50 20 9 40 12 30 15 15 18 5 21 0
