利用各测站的水位观测结果可分析()水位的实际变化。
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()是以观测水位为主,可兼测降水量等项目的水文测站。
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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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高洪期间水位观测,应根据测站河流洪水特性及观测设施,制订确保生产安全,以测得洪峰水位及水位变化过程的()测验预案。
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为了检核观测错误,水准测量工作中要对各测站的观测高差进行检核,这种检核称为测站检核。常用的测站检核方法有()。
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水位观测方法可根据实际情况进行选择。一般采用()或()测量,有条件时可采用自计水位仪,但需妥善装置,并定时检查。
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当各测站的观测高差精度相同时,水准测量高差之权与测站数的关系是()。
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水位观测设备选择时,对于涨落急剧的测站,应选择()的自记仪器。
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为了了解全流域或河段每个测站的水位高度用于比较和分析整个河段的情况常采用()。
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利用堰闸测流的测站,在观测基本水尺水位的同时需观测闸门的开启高度、()及流态。
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根据上游测站的含沙量实测结果,可分析预测下游测站含沙量的()。
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可根据上下游测站的()及传播时间由上游测站流量分析预测下游测站流量的可能涨落变化。
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可根据各测站的含沙量实测结果分析河道()的实际变化情况。
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平均水深大于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5(),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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通过对不同时间观测结果和当时水位情况对比分析,可判断出水量的()。
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对土石坝渗流观测资料的分析中,当测压管水位与库水位相关过程线的形状为圈套曲线旋转方向向右时,说明在相同库水位下,管水位逐年(),渗流朝()的方向变化。
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当各测站的观测高差为同精度时,各路线的观测高差的权与()成反比。
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利用堰闸测流的测站,在观测基本水尺水位的同时需观测闸门的开启()、孔数及流态。
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利用堰闸测流的测站,在观测()基本水尺水位的同时需观测闸门的开启高度、孔数及流态。
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在地下水径流条件较差,以垂直补给为主的潜水分布区,可利用地下水长期动态观测资料,分析由于降水入渗补给引起的地下水水位上升幅度,以推求降水入渗补给量。已知水位变化带岩层的给水度μ=0.02,计算面积F=10000m2,年内降水入渗引起的地下水位累积上升幅度∑ΔH=1m,则日均降雨入渗补给量Q为()m3。
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作流量测验成果的综合检查分析时,将指定的流量值按多年的实测相应水位()连绘曲线,是为了从与指定流量对应的水位(同流量水位)曲线的下降或上升趋势,了解测站控制发生转移变化的情况。
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可根据本测站在不同时间的水位观测结果分析本站水位的()情况。
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根据上游测站的 实测结果, 可分析预测 下游测站含沙量的()。
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利用堰闸测流的测站,在观测基本水尺水位的同时不需观测闸门的开启高度、孔数及流态()
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利用 各测 站的水位观测结果可分析堤防沿线水位的实际变化。()
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