a工程水文答疑Word格式文档下载.docx
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6、推求设计洪水过程线中的“同频率”法能使缩放后的洪水过程与典型洪水过程形状不发生变化,这句话()。
(A)正确(B)不正确
7、P(Q≥2000m3/s)=5%可理解为:
流量不小于2000m3/s的洪水()。
(A)今年发生了,明年发生的概率为5%(B)20年内发生的概率为5%
(C)20年内一定发生一次(D)都不对
8、假设某站年降水量X服从正态分布,并已知:
P(X≥2000mm)=10%,P(X≥1500mm)=50%。
问:
某一年发生降水量小于1000mm的可能性比发生大于2500mm的可能性()。
(A)大(B)小(D)相等
9、推理公式中,关于降雨的假定是()。
(A)时、空分布都均匀(B)时间上分布均匀,空间上分布可不均匀
(C)时、空分布都可不均匀
10、相关分析中,衡量相关程度高低的一个指标是()。
(A)样本容量大小(B)两个样本均值是否接近
(C)两个样本Cv差别的大小(D)相关系数大小
(E)都不是
11.某堤防设计标准为P=1/100,则表示()。
(A)今年发生了超过设计标准的洪水明年就不会再发生了
(B)今年发生了超过设计标准的洪水,明年发生超过设计标准的洪水的概率P=1/100(C)今年没有发生超过设计标准的洪水,明年发生超过设计标准的洪水的概率P>
1/100
12.洪水资料的审查包括()、()、()三个方面。
13.“定点定面关系”中的定点是指()。
(A)流域出口断面站点(B)流域中心雨量站点(C)暴雨中心点
14.暴雨频率计算中“站年法”、“中值法”与“均值法”的假设条件是()。
(A)一样的(B)不一样的(C)“站年法”与“均值法”一样,与“中值法”不一样(D)“均值法”与“中值法”一样
15.某站一日暴雨服从P—III分布,其均值EX=100mm,Cv=0.5,Cs=3Cv,则
P(Q≥100mm)比P(Q≤100mm)()。
(A)大(B)小(C)相等(D)无法确定
16.推理公式中,假定条件产流强度是()。
(A)时、空都均匀(B)时间上均匀,空间上不均匀,(C)都不均匀
17.对特大洪水的处理,是为了提高样本的()。
(A)可靠性(B)代表性(C)一致性
18.计算流域平均降雨量常用的方法有三种()、()、()。
19.有人建议在求得的设计洪水数值上再加安全修正值以策安全,这是因为求得的设计洪水数值()。
(A)偏小(B)偏大(C)可能偏大也可能偏小
20.历时~面积~平均雨深曲线(时~面~深曲线)的变化规律一般是()。
(A)面积越大,平均雨深越小(B)平均雨深不随面积变化
(C)面积越大,平均雨深越大
21.雨量观测读数精确到()。
(A)0.1mm(B)1cm(C)0.1m3/s(4)三位有效数
22.河道枯季径流的主要补充源是()。
(A)地表径流(B)壤中流(C)地下径流
23.一次降雨的净雨历时()降雨历时。
(A)≥(B)=(C)≤
24.面向(),区分河道左右岸。
(A)上游(B)中游(C)下游
25.()一般比降较大。
(A)上游河道(B)中游河道(C)下游河道
26.Pe~Pa~R关系线中Pa=Wm时的线()呈45º
直线。
(A)上端(B)全线(C)下端
27.单位线是指10mm()的出流过程。
(A)降雨(B)净雨(C)地面净雨(D)地下净雨
28.P(X>50)()P(X>100)。
(A)大于(B)等于(C)小于(D)可能大于也可能小于
29.如果流量频率分布曲线的均值和Cs不变,增大Cv值,则百年一遇流量设计值()。
(A)减小(B)增大(C)不变
30.流域某一年最大日雨量()流域多年平均最大日雨量。
(A)大于(B)小于(C)可能大于也可能小于
31.采用同倍比放大方法得到的设计洪水过程,则放大后的设计洪水过程峰和量均达到设计值。
32.采用动点动面关系推求设计面雨量,其中动点表示各场暴雨中心点。
33.暴雨公式Xt,p=Sp×
t1-n,其中t≤1h时采用n1,t≥1h时采用n2。
34.特大洪水重现期的确定采用统一处理的方法是把历史洪水、特大值与实测系列去掉特大值看作分别抽自同一总体的两个独立样本。
35.分期设计洪水是只求一年中某一个时期的设计洪水。
36.用参证站插补延长设计站年径流,则对两站之间年径流相关关系没有要求。
37.暴雨公式中雨力SP是有频率概念的。
38.AB事件表示A与B事件中至少有一个发生。
39.设计暴雨的时程分配方法就是同频率放大方法。
40.水尺读数就是水位值。
答案:
1.(C)2.(B)3.(80)4.(B)5.(C)6.(B)7.(A)8.(A)9.(A)10.(D)11.B12.可靠性、一致性、代表性13.B14.D15.B16.A17.B18.算术平均法、垂直平分法(泰森多边形法)、等雨线法19.C20.A21.A22.C23.C24.C25.A26.A27.C28.A29.B30.C31.×
32.√33.√34.×
35.√36.×
37.√38.×
39.√40.×
二、计算题
流域水量平衡相关概念及计算,例如《工程水文学(第四版)》P35中例题。
蓄满产流、径流分割相关概念及计算,例如《工程水文学(第四版)》P244-245中例题。
采用单位线法进行汇流计算,例如《工程水文学(第四版)》P88中例题。
设计暴雨、设计洪水同频率放大法,例如《工程水文学(第四版)》P232、p212中例题)
由暴雨公式计算小流域短历时设计暴雨,例如《工程水文学(第四版)》P247-248)
三、论述题
由流量(或雨量)资料推求设计洪水的方法及主要步骤。
不同径流资料条件下的设计年径流及年内分配的计算方法及主要步骤。
1、某流域面积54500km2,多年平均降雨量1650mm,多年平均径流量1680m3/s.根
据上述资料计算:
(15分)
(1)多年平均蒸发量E(mm)
(2)多年平均径流模数M(L/(s.km2))
(3)多年平均径流系数α
(1)678(或677.9)
(2)30.8(3)0.59
2、已知某流域最大24小时设计暴雨过程(见下表中第
(1)栏)。
另外已知:
本流域Pa=80mm,Im=120mm,蓄满后产流,稳渗率fC=3mm/h。
请完成表中第
(2)~(4)栏内容(注:
不考虑雨期蒸发)。
设计暴雨时程分配
编号
时段数(△t=6h)
1
2
3
4
(1)
设计暴雨(mm)
60
80
(2)
设计净雨(mm)
(3)
地下净雨(mm)
(4)
地面净雨(mm)
20
6
18
14
42
62
3、某流域百年一遇各种时段设计暴雨量如下表:
时段(日)
1
3
5
设计面雨量(mm)
300
450
550
典型暴雨日程分配如下表,试完成表中的设计暴雨过程分配(第(4)栏)。
(10分)
暴雨日程分配表
日程
典型分配比
5
X1日,P
100%
X3日,P-X1日,P
40%
60%
X5日,P-X3日,P
40%
设计暴雨过程
40
90
Cs
Ф
1.0
3.0
1.5
3.3
2.0
3.6
4、已知某小流域最大24小时暴雨统计参数为:
均值EX=200mm,Cv=0.5,Cs=4Cv,暴雨指数n1=0.40,n2=0.65,试根据给定条件按暴雨公式推求:
设计频率p=1%下,0.5小时设计雨量值X0.5h,p。
(10分)
注:
(1)暴雨公式为:
Xt,P=SPt1-n
(2)P-III型分布Ф值如右表(p=1%)
(3)P-III型指定频率p设计值计算公式:
Xp=EX(1+CvФ)
X24h,p=X(1+CvФ)=200*(1+0.5*3.6)=560(mm)
Sp=X24h,p*24n2-1=560*240.65-1=184.1(mm/h)
X0.5h,p=Sp*0.51-n1=184.1*0.50.6=121.5(mm)
5.己知24h设计面雨量如表1
表1
时段
最大4h
最大12h
最大24h
97
163
最大24h典型暴雨过程如下表2
表2
时段(△t=4h)
典型暴雨面雨量(mm)
32
41
25
15
已知Pa=70mm,Im=100mm,稳渗率fc=2mm/h。
请完成下表3
表3
设计暴雨过程(mm)
设计地面净雨(mm)
设计地下净雨(mm)
24
12
17
10
8
6.已知某流域中心站最大一日暴雨统计参数为EX1日=100mm,Cv=0.5,Cs=3Cv,点面折算系数0.87,最大24小时与最大一日暴雨量比为1.15,暴雨指数n1=0.5,n2=0.7,试根据给定条件按暴雨公式推求:
设计频率p=1%下,0.5小时设计雨量值X0.5h,P.(10分)
P=1%的P-Ⅲ型φ值表
φ
3.023
3.330
3.605
提示:
Xt,p=Sp×
t1-n
X1日P=100*(0.5*3.330+1)=266.5
X24hP=266.5*1.15*0.87=266.6
X0.5hP=X24P*24(n2-1)*t(1-n1)=266.6*24(0.7-1)*0.5(1-0.5)=72.7mm
7.已知某流域流域面积F=300km2,多年平均径流深EY=1500mm,Cv=0.3,Cs=2Cv;
又知最枯三个月多年平均径流量EQ=5m3/s,Cv=0.35,Cs=2Cv。
试用同频率法求出设计保证率P=90%的年径流的年内分配过程。
写出计算步骤并完成下面给定的分配表。
P=90%的P-Ⅲ型φ值表
0.5
0.6
0.7
-1.22
-1.20
-1.18
P=90%的年径流年内分配表
月份
7
9
11
典型年(%)
Qp(t)(m3/s)
5.47
6.57
13.1
16.4
21.8
8.76
3.30
2.20
补充练习(2011)
一、选择题(每小题2分,共30分)
1、某流域的一场洪水中,地面径流的汇流速度与地下径流的汇流速度相比是()。
(A)前者快(B)后者快(C)两者速度一样(D)无法确定
2、蓄满产流模式中,所谓“蓄满”是指包气带土壤含水量达到()。
(A)最大分子持水量(B)田间持水量(C)饱和含水量(D)毛管断裂含水量
3、推理公式中,关于降雨的假定是()。
(C)时、空分布都可不均匀(D)空间上分布均匀,时间上分布可不均匀
4、对部分年份缺测或观测年限较短的水文系列先插补展延,后进行频率分析计算,是为了提高样本的()。
(A)可靠性(B)无偏性(C)一致性(D)代表性
5、洪水重现期T和频率P之间的关系为()。
(A)
(B)
(C)
(D)T与P之间没有关系
6、对南方湿润地区的某流域,当降水量P相同时,Pa越小()。
(A)损失相对P愈大,R愈大(B)损失相对P愈小,R愈大
(C)损失相对P愈大,R愈小(D)损失相对P愈小,R愈小
7、河道枯季径流的主要补给源是()。
(A)壤中流(B)融雪水(C)地表径流(D)地下径流
8、某堤防设计标准为P=1/50,则表示()。
(A)今年发生了超过设计标准的洪水,今后较长年限内不会再发生超标准洪水了
(B)今年发生了超过设计标准的洪水,今后再也不会发生超标准洪水了
(C)不管今年是否发生超过设计标准的洪水,明年发生超标准洪水的概率仍然是1/50
(D)以上说法均不对
9、同一流域,3小时单位线与6小时单位线相比,()。
(A)两者径流总量相同(B)3小时单位线的径流总量大
(C)6小时单位线的径流总量大(D)以上情况都有可能
10、马斯京根法是用来进行()的。
(A)河道汇流计算(B)坡地汇流计算
(C)产流计算(D)面平均雨量计算
11、在求得的设计洪水值上加安全修正值,是因为求得的设计洪水数值()。
(A)偏小(B)偏大(C)可能偏大也可能偏小(D)既不偏大也不偏小
12、流域某一年的降水量()该流域的多年平均降水量。
(A)一定大于(B)一定小于(C)一定等于(D)可能大于,也可能等于或小于
13、对于呈偏态分布的水文变量,大于等于其均值的概率()。
(A)P<50%(B)P=50%(C)P>50%(D)以上A、B、C都有可能
14、初损后损法是用来进行()的。
15、相关分析中,衡量相关程度高低的一个指标是()。
(C)相关系数大小(D)两个样本Cv差别的大小
二、判断题(每空2分,共20分)
1、当土壤含水量大于田间持水量时,土壤按蒸发能力进行蒸发。
()
2、在缺乏实测径流资料的情况下,常采用泰森多边形法计算设计年径流量。
()
3、采用动点动面关系间接推求设计面雨量时,其中“动点”表示流域中心点。
4、暴雨公式中雨力SP是有频率概念的。
5、水位观测值与所取的基准面无关。
6、对于随机事件A和B,P(A)、P(B)分别代表事件A、B出现的概率,P(AB)代表事件A、B同时出现的概率,则P(AB)=P(A)P(B)。
7、面向河流上游,左边是左岸,右边是右岸。
8、下渗到土壤中的雨水将全部消耗于蒸发。
9、一次降雨的净雨量总是小于或等于总降雨量。
10、采用同倍比放大方法得到的设计洪水过程,其洪峰和洪量均达到设计值。
三、计算题(每空10分,共40分)
1.已知某流域面积为600km2,流域多年平均降水量为1000mm,出口断面的多年平均流量为7m3/s,多年平均的水面蒸发量(蒸发皿读数)为1220mm,蒸发皿折算系数采用0.85。
试:
(1)求该流域的多年平均径流总量W(104m3),多年平均径流深R(mm)及多年平均径流系数α。
(2)若在该流域内兴建一座水库,水库水面面积为10km2,问建库后该流域出口断面的流量增加还是减少?
建库后多年平均流量为多少?
2.某流域20年一遇的设计暴雨过程见表1第
(1)行。
已知该流域蓄水容量Im=110mm,设计Pa值为60mm,稳渗率fc=2mm/h。
请列表计算设计暴雨过程相应的各时段产流量、地面径流量和地下径流量(注:
径流量单位取mm;
并且忽略雨期蒸发)。
表1设计暴雨时程分配
50
120
160
3.某流域3h10mm单位线如表2,该流域1999年7月23日发生一次降雨,时段长为3h的地面净雨过程也列于表2。
试求:
(1)该流域的面积;
(2)该次暴雨在流域出口形成的洪水过程(列表计算)。
单位线(m3/s)
部分净雨所产生的地面径流(m3/s)
出口断面的地面径流(m3/s)
75
35
4.已知某流域中心附近雨量站p=1%最大1日雨量为500mm,暴雨点面折减系数取0.75,最大24小时雨量与最大1日雨量之比为1.1,暴雨指数n1=0.40,n2=0.60,试根据给定的已知条件,由暴雨公式推求该流域p=1%的最大3小时设计面雨量。
(注:
暴雨公式为
,当t<
1h,n=n1;
当1h≤t≤24h,n=n2)
四、论述题(10分)
1、试述由雨量资料推求设计洪水过程的基本假定、主要步骤,并分析可能影响设计洪水计算精度的因素。