随水位级的不同,断面形状或流速横向分布有较明显变化的,可分高、中、低水位级分别布设()。
相似题目
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随水位级的不同,断面形状或流速横向分布有较明显变化的,可分高、中、低()级分别布设测速垂线。
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塔板上汽、液接触的情况随流速的变化而不同,大致可分为()、()、()、()四种接触。
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作垂线流速分布的综合分析时,对水位变幅较大的测站,当在不同水位级垂线流速分布型式不同时,应对不同()点绘垂线流速分布曲线。
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对于固定河段而言,洪水波变形的主要内因,是由于水深与附加比降不同引起断面流速分布不均匀。对于同一场洪水,下列说法,正确的是()。
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由于流速的横向分布一般和断面形状相似,因此,在对水位—流量关系点据分布中的突出点的检查分析中,绘制横断面和流速横向分布曲线图,可以检查()的合理性。
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平均水深()1m的测站,当估计测流过程中水位变化引起的水道断面面积的变化超过测流开始断面面积的10%,应按能控制水位的要求增加观测或摘录相应水位的次数。
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作垂线流速分布的综合分析时,对水位变幅较大的测站,当在不同水位级()分布型式不同时,应对不同水位级点绘垂线流速分布曲线。
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弯曲段的测验断面,由于河段流向随水位而变化,因此含沙量横向分布常随水位升降而呈()变化。
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利用均匀浮标法测算流量时,下列选项中()不是绘制浮标流速横向分布曲线和横断面图的目的。
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水位—流量关系点据分布中的突出点在()方面产生的原因可能有,测深垂线过少或分布控制不良,测船离开断面,浮标测流借用断面不当等。
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流体以相同的方向呈分层的有规律流动,流动没有横向交流,称为()稍候再做流体以比较恒定的速度及方向流动时,称为()稍候再做流体在管道中流过局部狭窄区时,流速明显增高的现象,称为()稍候再做流体内质点运动速度与方向均随时间而变化,称为()稍候再做流体的流速及流动方向都呈多样化杂乱无章的不规则流动,称为()稍候再做
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根据流速在不同水位期的变化规律,一般来说,枯水期(),而洪水期则正好相反。
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由于水流流经河床的倾斜度与粗糙度以及断面水力条件的不同,流速分布十分复杂,就时间和运动状态来讲,流速分为()。
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急流滩的最显著的特点有()。①过水断面急骤减小②形成局部陡比降③产生高速水流④流态紊乱⑤滩势强弱随水位变化⑥出现倒套
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开展断面浮标系数比测试验时,根据不同的试验方案,从多浮标比测试验资料中抽取符合试验要求的有限浮标数,分别绘制浮标流速横向分布曲线,查读并计算()
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因故无本站浮标系数的情况下,可根据测验河段的断面形状和水流条件,在一定范围内选用浮标系数。对于垂线流速梯度较小或水深较大的测验河段,宜取();垂线流速梯度较大或水深较小者,宜取()。
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检查分析单次流量测验时,点绘垂线平均流速或浮标流速横向分布图和水道断面图,对照检查分析垂线平均流速或浮标流速()的合理性。当发现有反常现象时,应检查原因,有明显的测量错误时,应进行复测。
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河底地形或测点流速沿()分布有较明显的变化时,测速垂线的位置应及时进行调整或补充。
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河床冲淤变化不大的测站,当一次测流过程水位涨落急剧使得测次分布不能满足要求时,可采用流速仪()。
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随着水位升降或河床变化,横断面是变化的,水文测验中常将最高水位以上若干高度(如0.5m或1.0m)的断面称为()。
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随()级的不同,断面形状或流速横向分布有较明显变化的,可分大、中、小流量级分别布设测速垂线。
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随水位级的不同,断面形状或流速横向分布()的,可分高、中、低水位级分别布设测速垂线。
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船舶形状稳性力臂随()不同而变化。
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凡需要了解墩台基础冲刷、河床变化、河道变迁、流量、冰凌等情况的桥梁,均应进行河床断面、水位、洪水通过时流速、流向、结冰及流冰情况的观测。《高铁桥隧修规》第5.4.1条()