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水位
水位
801
排渍水位又称设计水位。()
802
排渍水位(日常水位),是排水沟通过排渍流量时的水位,也就是沟道中需要经常维持的水位。()
803
排涝水位又称为日常水位。()
804
排渍水位(日常水位),是排水沟道通过排涝设计流量时的水位。()
805
当河流水量比较丰富,但灌区位置较高,河流水位和灌溉要求水位相差较大,修建其他自流引水工程困难或不经济时,可就近采取()方式。
806
以下()不是闸前设计水位确定的方法。()
807
当河流的流量满足要求,水位不满足要求时,可采用()取水方式。
808
排渍水位又称日常水位。()
809
排渍水位又称最高水位。()
810
下面哪项不是渠道断面设计的具体要求()
811
关于节制闸的作用有误的一项是()
812
河流水源丰富,但水位较低时,可采用()方式取水。
813
日平均水位的计算方法有()。
814
论述减压围井(养水盆)的适用范围及其控制或消除管涌险情的原理。
815
导致堤岸发生坍塌险情的原因包括()。
816
测压管水位观测的测次应根据堤防()、渗流及水位变化情况而确定。
817
高水位期间的滑坡将减小堤身断面、()、降低抗冲能力。
818
通过重点检查水位变化的连续性、洪水过程的完整性、()的对应性可初步判断有无异常水位。
819
在高水位、水位骤降、降雨、解冻、地震等不利条件时一定产生滑坡。()
820
观测分析渗水透明度时,()的情况都不正常。
821
当缺测期间的水位变化平缓或系单一变化趋势时,可采用()法进行插补。
822
出现裂缝后又遇长时间高水位作用可能诱发渗水、(),甚至发展成漏洞。
823
测记渗透水流充满已知容积的容器所用时间,可计算渗透()。
824
抢护坍塌险情的原则是:“护脚抗冲,(),减载加帮”。
825
当水位涨落差较大而需要换(跨)水尺观测时,应对相邻水尺同时进行观测、比对。()
826
①水流冲刷:溜势发生大的变化或发生横河、斜河现象,形成顺堤行洪或水流直冲堤岸,造成对堤岸的严重冲刷、淘刷。
827
导致发生滑坡的因素包括()。
828
当()时,应慎重选择削坡措施。
829
高水位期间的滑坡易诱发坍塌、渗水、()、漏洞等险情,甚至造成冲决。
830
对于测压管水位,一般可直接从()开始量测。
831
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。
832
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。
833
简述导致滑坡险情的原因。
834
当()时,可采用直线法插补缺测时段的水位。
835
若中断时间较长或跨越水位的急剧变化区间,可采用()插补计算。
836
渗透观测包括()观测、渗透变形观测、测压管水位观测、渗流量观测等。
837
论述渗流量观测资料的分析。
838
观测渗水要注意观察()、出水量大小及其变化、出水中是否有土颗粒被带出。
839
对单站水位观测资料进行合理性分析时,重点检查()。
840
简述导致滑坡的主要原因。
841
当缺测期间的上下游站区间流量(),且两站的水位过程线又大致相似时,可参考临站的水位过程线补绘出本站的水位过程线,从而插补出本站的缺测水位。
842
当()时,临水坡失去外水压力,在堤身反向渗水压力作用下可能引起滑坡。
843
若高水位持续时间长,随着渗流的发生,堤身浸润线升高,土体()降低。
844
借助渠堤可实行高水位输水,增大输水能力,扩大送水范围。()
845
在高水位时,渗水严重,在渗流()的地方,堤内土壤被带走,出水由清到浑,孔穴由小变大,以致形成漏洞。
846
汛期高水位时就会发生风浪险情。()
847
利用水位过程线法插补缺测水位时,可将本站与邻站水位过程线绘制在()。
848
缺少某时段水位观测资料的插补方法有()。
849
水位是指水体某一固定点的自由水面相对于某基准面的高程。()
850
通过对不同观测时间的泓道位置图进行比较,并结合()等观测资料分析,可归纳主河道变化规律和预测变化趋势。
851
观测临河水位及测压管水位几乎是同时完成的,这忽视了测压管水位的()。
852
检查多站水位观测资料的合理性时,检查步骤包括()。
853
河道水情主要包括()、流量、含沙量等。
854
堤顶高程=()+波浪爬高+风壅增水高度+安全加高。
855
观测水位的水尺不包括()。
856
对单站水位观测资料进行合理性分析时,结合年内发生的()或冰凌情况,对依据水位观测资料绘制的当年逐日或逐时段水位过程线进行全面分析检查。
857
洪水特征值主要包括洪峰流量、洪峰水位、最高洪水位、洪水历时、洪水总量、洪水传播时间等,其中洪峰流量、洪水总量、()称为洪水三要素。
858
漫溢是因遇超标准洪水、水位壅高、风大浪高、堤顶高程不够等因素而导致的堤顶漫水现象。()
859
当日水位变化较大、不是等时距观测或摘录时,应采用面积包围法计算日平均水位。()
860
在汛期或()情况下,堤防背水坡及坡脚附近出现横贯堤身或堤基的流水孔洞,称为漏洞。
861
当缺少某时段水位资料时,可按()法、水位相关曲线法或水位过程线法插补。
862
借助修建于蓄滞洪区周围的堤防,可抬高蓄滞洪水位,增大蓄滞洪库容。()
863
各站的水位过程线应该具有较好的()。
864
水位观测时,应注意水尺附近的水流()。
865
当()时,可参考临站水位过程线补绘出本站水位过程线。
866
如果观测堤段的渗流量突然加大,则可能是()。
867
可用不同的线型或颜色在河道图上将不同时间观测的()位置标记出来。
868
观测水位读数时应注意观察和分析风浪、水流紊动、()等对水位的影响。
869
遇雨水浸入或高水位浸泡而导致的局部坍塌坑称为(),也称为跌窝或陷坑。
870
江河上对应某流量的水位不随时间变化。()
871
易产生滑坡征兆或导致滑坡的条件不包括()。
872
在易冲淤河流的洪峰水位不一定是最高洪水位。()
873
导致漏洞的因素包括堤身内有隐患、修堤质量差或接合部不密实、堤基内有老口门或古河道、长时间高水位偎堤等。()
874
利用各测站的水位观测结果可分析()水位的实际变化。
875
由于上游挡水位超过设计挡水位,水平水压力增加,()压力和上浮力也增大,使水平滑动力超过抗滑摩阻力,因而水闸产生向下游滑动失稳的险情。
876
为便于比较各站水位的变化趋势,可将上下游站的()纵排在同一张图纸上。
877
流、水库、湖泊与海洋等水流对坡脚的冲淘和()作用导致滑坡。
878
采取在土堤背水坡增修后戗(附堤)的方法,条件是()。
879
在水位高涨,可能出现漫溢险情时,应采取的断然措施包括()。
880
在进行渠道纵断面设计时,干渠的设计水位必要时可考虑高于支渠的加大水位。
881
渠道的运用要严格按照规定的()运行。
882
渠道上的节制闸位于渠道分水口下游,当所在渠道出现低水位时,用以()水位,以满足下一级渠道引取设计流量。
883
在无法采取降低水位措施时,应采取()措施。
884
装石镇底、护坡,上端应高于()。
885
在渠道上修建拱式桥,设计拱脚应高出()。
886
以下是采取降低水位的应急措施是()。
887
在洪水冲击情况下可视()大小而决定在上游适当位置下笼。
888
以下条件可以采取抢护措施的是()。
889
增修后戗的高度不超过()。
890
在水位高涨,可能出现漫溢险情时,应采取()措施。
891
潜水面的水位高低是受季节影响而变化。
892
潜水面的水位高度不受季节影响。
893
雨水管道出水口的管底标高一般在常水位以下。
894
闭水试验应计算20min或10min水位下降平均值。
895
水力疏通的必要条件之一是管道水位()。
896
浮子式地下水位计的水位感应器由()组成。
897
面积包围法计算日平均水位不适用于一日内()。
898
同一张图纸上绘制水位—流量、水位—面积、水位—流速关系曲线的一般原则是:三条关系线分别与横坐标大致成()的交角,并使三种曲线互不交叉。
899
浮子式地下水位计的工作原理是,当水位变化时,()灵敏地响应水位变化并作相应的涨落运动,并经水位轮、轴角编码器将水位模拟量转换并编制成相应的数字编码,用固态存储器记录或遥测传输。
900
在封冻期打开冰孔后观测水位时,当自由水面()冰层底面时,可按畅流期水位观测方法观测。
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