工程水文学复习整理
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工程水文学知识点总结
工程水文学是一门研究水文工程中的水文学现象、水文过程、地下水运动、水资源管理和水文水文工程的科学。
以下是工程水文学的一些主要知识点:
1. 基础概念:水文学是研究水文过程和水文水资源的学科,包括地下水、地表水、河流湖泊、海洋等水文水资源。
工程水文学是在此基础上进行应用和研究的学科,主要包括水文工程、水资源管理、水文水文工程等。
2. 水文过程:水文过程是指水流、降水、蒸发、土壤的水分输移和分布等过程。
这些过程会影响水文水资源的利用和管理,因此需要对其进行研究。
3. 地下水运动:地下水是指水下的地质水,包括地下水的地质条件、地下径流、地下水的输移和分布等。
地下水运动是工程水文学中非常重要的一部分,因为地下水是水资源中的重要组成部分,也是各种工程的基础。
4. 地表水和河流湖泊:地表水和河流湖泊也是工程水文学中非常重要的一部分。
地表水和河流湖泊的水位、流量、含沙量等水文现象是工程水文学的研究内容。
5. 水文水文工程:水文水文工程是指进行水文水资源管理和利用的各种工程,包括水文站、水文预报、水文监测、水资源论证、河道治理、泵站建设等。
这些工程对于保障水资源的利用和管理至关重要。
6. 数值模拟:工程水文学中的数值模拟是非常重要的一部分。
数值模拟可以帮助研究人员模拟各种水文过程和水文水资源的变化,进而进行分析和预测。
7. 应用:工程水文学的应用包括水文预报、水资源管理、水文站设置、河道治理、泵站建设等。
这些应用对于工程水文学的研究和应用至关重要。
《工程水文学》复习题一、概念题1、标准地下退水曲线:2、径流系数:3、洪峰流量模数:4、露点:5、流域面积:6、对流雨:7、河网密度8、连序系列9、水文测站10、水循环11、重现期12、设计洪水13、流量历时曲线14、推移质输沙率15、单位水样含沙量16、多年平均输沙量二、填空题1. 地球上的水以____态,____态,____态三种形式存在于自然界的____ 、_____ 和_____ 中。
2. 空气中的水汽凝结需要同时具备两个条件,即要有吸附水分的_______, 以及使空气湿度_____________状态。
3. 按水文循环的规模和过程不同,水文循环可分为_______循环和________循环。
4. 水循环的重要环节有________,________,_______,_________。
5. 一条河流,沿水流方向,自上而下可分为、、、、五段。
6. 地面分水线与地下分水线在垂直方向彼此相重合,且在流域出口河床下切较深的流域,称__________流域;否则,称流域。
7. 对流层内,与降水有关的气象因素主要有:、、、、等。
8. 按暖湿空气抬升而形成动力冷却的原因,降雨可分为______雨, ______雨, ______雨, ______雨。
9. 对流雨的特点是____________、______________和_____________。
10. 计算流域平均雨深的方法通常有_______________, ________________, ______________。
11.流域总蒸发包括______________ ,______________ 和_________________。
12. 降雨初期的损失包括____________,__________________, _____________,_______________。
13、描述河川径流变化特性时可用______变化和______变化来描述。
复习1、水文现象是一种自然现象,它具有什么特性,各用什么方法研究?答:1)成因分析法:根据水文变化的成因规律,由其影响因素预报、预测水文情势的方法。
如降雨径流预报法、河流洪水演算法等。
2)数理统计法:根据水文现象的统计规律,对水文观测资料统计分析,进行水文情势预测、预报的方法。
如设计年径流计算、设计洪水计算、地区经验公式等。
水文计算常常是二种方法综合使用,相辅相成,例如由暴雨资料推求设计洪水,就是先由数理统计法求设计暴雨,再按成因分析法将设计暴雨转化为设计洪水。
此外,当没有水文资料时,可以根据水文现象的变化在地区分布上呈现的一定规律(水文现象在各流域、各地区的分布规律)来研究短缺和无资料地区的水文特征值。
2、蒸发能力与蒸发率以及下渗能力、下渗率的概念及相互关系。
答:通常,将处在特定气象环境中,具有充分供水条件的可能达到的最大蒸发量,称为蒸发能力,又称潜在蒸发量或最大可能蒸发量。
单位时间内单位面积上蒸发出来的水汽的质量称为蒸发速率(蒸发率)。
下渗能力是指土壤在充分供水的条件下的下渗率。
下渗率指水分自地表渗入土壤中的强度。
蒸发量的大小主要决定于气象要素及土壤湿度,这可以用流域蒸发能力和土壤含水量来表征。
3、水量平衡原理的应用。
答:对任一地区、任一时段进入的水量与输出的水量之差,必等于其蓄水量的变化量,这就是水量平衡原理,是水文计算中始终要遵循的一项基本原理。
依此,可得任一地区、任一时段的水量平衡方程。
对一闭合流域:设 P 为某一特定时段的降雨量,E 为该时段内的蒸发量,R 为该时段该流域的径流量,则有:P=R+EC+△U△U为该时段流域内的蓄水量,△U=U1+U2。
对于多年平均情况,△U =0,则闭合流域多年平均水量平衡方程变为:⎺P=⎺R+⎺E影响水资源的因素十分复杂,水资源的许多有关问题,难于由有关的成因因素直接计算求解,而运用水量平衡关系,往往可以使问题得到解决。
因此,水量平衡原理在水文分析计算和水资源规划的分析计算中有广泛的应用。
1.地面径流:落到地面的水体,受到地心引力的作用,相当部分经过地面和表土层汇集如河流。
2.流动水,水文循环:大量地面径流和地下径流经河川流入海洋,组成地球上的部分水体从海洋到大气在回到海洋的循环运动,这部分水体称为流动水,这种水循环体系则称为水文循环.3.水文学:探讨地球上各种水体的存在、循环和分布,化学和物理性质以及它们对环境的影响. 工程水文学:应用于实际工程的水文学.应用范围:水利水电、交通航运、农业灌溉、城市建设、核能利用海上油气勘探与开发、渔业生产和环境保护等.水文学研究方法:成因方法,数理统计方法4.河谷:许多小溪汇集成小河,河水流经得谷地.河床:河谷底部有水流的部分.水系:脉络相通的大小河流所构成的系统.干流:水系中直接流入海洋或湖泊的河流部分.一级支流:汇入干流的河流.天然河流分为:河源,上游,中游,下游,河口.河流横断面:垂直于水流方向的断面.水位:横断面内,自由水面用某一水准基面的高层标定.大断面:遭遇设计标准洪水时的过水断面.河槽:泄洪与输沙的主要通道.河滩、边滩:河槽中沿两岸较高的、可移动的泥沙堆积体.中部经常行水的称为主槽.只有河槽而无河滩的断面称为单式断面,有河槽又有河滩的断面称为复式断面.河流中沿水流方向各横断面最大水深点的连线,称为中泓线,沿沿河流中泓线的断面称为河流纵断面.从河源到河口的距离称为河流长度.单位长度河段的落差称为河段比降.5.山区河流:流经地势高峻、地形复杂的山区.平原河流:流经地势平坦的平原地区.6.流域:降水落到地面形成的径流,被高地、山岭分隔而汇集到不同的河流中,汇集水流的同一区域.分水线:分隔水流的高地、山岭的山脊线,就是相邻流域的分界线.闭合流域:地面分水线和地下分水线相重合的流域.非闭合流域:地面与水下分水线不重合的流域.流域几何特征:主要指流域面积和流域形状.自然地理特征:主要是流域的地理位置和地形.7.径流:流域内的降水,扣除损失后一部分形成地面水流,一部分渗入地表土壤,在含水层内形成地下水流,两者汇集到河网并沿河槽流出流域的出口断面.径流形成过程:由降水开始到水流流经流域出口断面的全部物理过程.形成过程的四个阶段:降水过程,流域蓄渗过程,坡面漫流过程和河槽集流过程。
工程水文学复习题一、思考问答1、水文现象是一种自然现象,它具有什么特性,各用什么方法研究?【具有确定性(也可说周期性)与随机性,确定性决定了水文现象的相似性,决定了水文现象的随机性。
确定性规律用成因分析发研究,随机性规律用数理统计法研究。
1)成因分析法: 根据水文变化的成因规律,由其影响因素预报、预测水文情势的方法。
如降雨径流预报法、河流洪水演算法等。
2)数理统计法: 根据水文现象的统计规律,对水文观测资料统计分析,进行水文情势预测、预报的方法。
如设计年径流计算、设计洪水计算、地区经验公式等。
水文计算常常是二种方法综合使用,相辅相成,例如由暴雨资料推求设计洪水,就是先由数理统计法求设计暴雨,再按成因分析法将设计暴雨转化为设计洪水。
此外,当没有水文资料时,可以根据水文现象的变化在地区分布上呈现的一定规律(水文现象在各流域、各地区的分布规律)来研究短缺和无资料地区的水文特征值。
】2、蒸发能力与蒸发率以及下渗能力、下渗率的概念及相互关系。
3、水量平衡原理的应用。
4、何谓年径流?它的表示方法和度量单位是什么?径流深度、径流总量、平均流量、径流模数的概念及相互关系。
【一个年度内在河槽里流动的水流叫做年径流。
年径流可以用年径流总量W (m3)、年平均流量Q(m3/s)、年径流深R(mm)、年径流模数M(L/(s﹒km2))等表示。
】5、流量的观测与水位流量关系曲线的延长。
【测站测流时,由于施测条件限制或其他种种原因,致使最高水位或最低水位的流量缺测或漏测,在这种情况下,须将水位流量关系曲线作高、低水部分的外延,才能得到完整的流量过程。
1)根据水位面积、水位流速关系外延:河床稳定的测站,水位面积、水位流速关系点常较密集,曲线趋势较明确,可根据这两根线来延长水位流量关系曲线。
2)根据水力学公式外延:此法实质上与上法相同,只是在延长Z~V曲线时,利用水力学公式计算出需要延长部分的V值。
最常见的是用曼宁公式计算出需要延长部分的V值,并用平均水深代替水力半径R。
《工程水文学》总复习第1章 绪论1、水文学概念;2、水资源包括哪几方面内容?3、工程水文学包括哪几方面内容?第2章 水文循环与径流形成1、概念:水文循环,水文小循环,水文大循环,水量平衡原理,水系,流域,闭合流域,非闭合流域,流域面积,流域长度,降水,降水强度,土壤含水量,下渗,下渗率,下渗能力,蒸发,蒸发率,径流,净雨,日降雨量。
2、计算:水量平衡方程;河道纵比降;3、径流的表示方法及其表示单位:径流流量,径流总量,径流深,径流模数,径流系数(简答或者计算)4、河流沿水流方向,可分为哪几段?5、我国降水及径流自东南向西北有什么样的特点?6、流域总蒸发包括哪几种蒸发面的蒸发?7、河川径流有哪三个特性?第3章 水文信息采集与处理1、概念:水位,输沙率,含沙量2、水文站观测项目有哪些?3、根据测站的性质,河流水文站可以分为哪两种?4、日平均水位计算方法?5、流速仪法测算断面流量的步骤?6、浮标法测流,测得的流量要经过怎么样处理得到实际流量?第4章 流域产汇流计算1、降雨包括那些方面的内容?2、降雨强度过程线,降雨量累积过程线,降雨强度~历时曲线3、降雨强度过程线与累积雨量有什么样的关系?4、流域平均降雨量的计算(重点掌握垂直平分法,也就是泰森多边形法)5、前期影响雨量的计算 :公式、消退系数计算、计算出t a P ,大于流域蓄水容量时,前期影响雨量应如何选取?、起算值如何确定?6、已知降雨径流相关图时,会由降雨推求径流。
7、流域修建水库时,流域蒸发如何改变,流域径流又如何改变?那么围垦湖泊时,流域蒸发及径流是如何变化?第6章 水文统计1、概念:事件,概率,频率,随机变量,适线法2、概率和频率有什么区别和联系?3、统计参数的计算:包括均值x ,均方差σ,变差系数xCv σ=,偏态系数(一般选取nCv Cs =),统计参数对频率曲线的影响:均值,Cv ,Cs 4、频率与重现期的关系:5、经验频率曲线的绘制步骤。
水利工程水文学复习重点知识点梳理水文学是研究水的存在、运动和分布规律的科学,是水利工程中的重要学科。
通过对水文学的学习与研究,可以更好地理解水的行为和性质,为水利工程的规划、设计和管理提供科学依据。
本文将对水利工程水文学的重点知识点进行梳理,以便复习和理解。
1. 水文学的概述- 水文学的定义和研究对象- 水文学的研究内容和基本原理- 水文学在水利工程中的应用价值2. 降水- 降水的定义和分类- 降水形成的原因和过程- 降水的测量和记录方法- 降水的分析和处理3. 蒸发与蒸发量计算- 蒸发的定义和影响因素- 蒸发量计算的方法和公式- 蒸发量的测量和估算技术4. 地表径流- 地表径流的概念和形成机制- 地表径流的计算方法和公式- 地表径流的测量和分析5. 地下径流- 地下水的定义和特点- 地下径流的形成和运动规律- 地下径流的计算和估算方法6. 河流水文学- 河流水文学的研究内容和方法- 河流水文学参数的计算和测量- 河流水文学对水利工程的影响和应用7. 湖泊水文学- 湖泊水文学的基本概念和内容- 湖泊水文学参数的计算和测量- 湖泊水文学对水利工程的影响和应用8. 水文频率分析- 水文频率分析的概念和基本原理- 水文频率分析的方法和应用- 水文频率分析在水利工程中的作用9. 水文模型- 水文模型的定义和分类- 水文模型的建立和应用- 水文模型在水利工程规划和管理中的作用10. 水文预报- 水文预报的概念和意义- 水文预报的方法和技术- 水文预报在水利工程中的应用以上是水利工程水文学复习的重点知识点梳理。
通过对这些知识点的深入理解和掌握,可以提高水文学的应用能力,为水利工程的设计和管理提供科学依据。
希望本文对水文学的复习和理解有所帮助。
工程水文学期末复习整理第一章 绪论1.水文现象的基本规律: 周期性、随机性、地区性。
2、工程水文学的研究方法: 成因分析法、数理统计法和地理综合法。
第二章 水循环与径流形成1.海洋向内陆输送水汽, 内陆向海洋注入径流。
水量平衡方程:2、式中 ——给定时段内输入、输出该区域的总水量。
——时段内区域蓄水量的变量, 可正可负。
3、若河床切割较深, 地面分水线与地下分水线相重合, 这样的流域成为闭合流域。
由于地质构造原因, 地面分水线与地下分水线并不完全一致, 这种流域称为非闭合流域。
4、凋萎含水量(凋萎系数), 植物根系无法从土壤中吸取水分, 开始凋萎, 此时土壤含水量称为凋萎含水量。
5、田间持水量, 指土壤中能保持的最大毛管悬着水时的土壤含水量。
当土壤含水量超过这一限度时, 多余的水分不能被土壤所保持, 以自由重力水的形式向下渗透。
6、当土壤孔隙被下渗水充满, 下渗趋于稳定, 此时的下渗率称为稳定下渗率。
7、降雨损失包括: 植物截留、填洼、入渗和蒸发。
8、径流的表示方法和度量单位(1)流量 , 是指单位时间内通过河流某一断面的水量, 单位为 。
径流总量 , 是指时段 内通过某一断面的总水量, 常用单位为 , 万 , 亿 , 有时也用其时段平均流量与时段的乘积表示。
其单位为 或 。
径流深 , 是指将径流总量平铺在整个流域面积上所得水层深度, 单位为 。
FT Q F W R 10001000== 径流模数 , 是流域出口断面流量与流域面积 的比值, 单位为 。
FQ M 1000= 第三章 径流系数 , 是指某一时段的径流深度 与相应降雨深度 的比值。
即第四章 因 , 故 。
第五章 水文资料的观测、收集与处理1、日平均水位的计算将当日 内水位过程线所包围的面积, 除以一日时间。
第四章 水文统计基本知识1、把数理统计方法应用在水文学上, 称为水文统计。
2、概率是理论值, 而频率是经验值。
在试验中事件发生的频率通常不等于概率。
工程水文学期末复习整理
第一章 绪论
1、水文现象的基本规律:周期性、随机性、地区性。
2、工程水文学的研究方法:成因分析法、数理统计法和地理综合法。
第二章 水循环与径流形成
1、海洋向内陆输送水汽,内陆向海洋注入径流。
水量平衡方程: S O I ∆=-
式中O I 、——给定时段内输入、输出该区域的总水量。
S ∆——时段内区域蓄水量的变量,可正可负。
2、若河床切割较深,地面分水线与地下分水线相重合,这样的流域成为闭合流域。
由于地质构造原因,地面分水线与地下分水线并不完全一致,这种流域称为非闭合流域。
3、凋萎含水量(凋萎系数),植物根系无法从土壤中吸取水分,开始凋萎,此时土壤含水量称为凋萎含水量。
4、田间持水量,指土壤中能保持的最大毛管悬着水时的土壤含水量。
当土壤含水量超过这一限度时,多余的水分不能被土壤所保持,以自由重力水的形式向下渗透。
5、当土壤孔隙被下渗水充满,下渗趋于稳定,此时的下渗率称为稳定下渗率。
6、降雨损失包括:植物截留、填洼、入渗和蒸发。
7、径流的表示方法和度量单位
(1)流量Q ,是指单位时间内通过河流某一断面的水量,单位为s m /3。
(2)径流总量W ,是指时段T 内通过某一断面的总水量,常用单位为3m ,万3m ,亿3m ,有时
也用其时段平均流量与时段的乘积表示。
其单位为M s m ·
)/(3或d s m ·)/(3。
(3)径流深R ,是指将径流总量平铺在整个流域面积上所得水层深度,单位为mm 。
F
T Q F W R 10001000== (4)径流模数M ,是流域出口断面流量与流域面积F 的比值,单位为)·
/(2km s L 。
F
Q M 1000= (5)径流系数α,是指某一时段的径流深度R 与相应降雨深度P 的比值。
即
P R /=α 因P R <,故1<α。
第三章 水文资料的观测、收集与处理
1、日平均水位的计算
将当日h 24~0内水位过程线所包围的面积,除以一日时间。
第四章 水文统计基本知识
把数理统计方法应用在水文学上,称为水文统计。
1、概率是理论值,而频率是经验值。
在试验中事件发生的频率通常不等于概率。
当试验次数逐渐增加到足够大时,频率会越来越明显地趋近于概率。
2、若随机试验的所有结果可以用一个变量x 来表示,x 随机试验结果的不同而取得的不同的数值,将这种随机试验结果不同而发生变化的变量x 称为随机变量。
3、水文计算中常用的样本统计参数有:
(1)均值x 设某水文变量的观测系列为n x x x ,,,21 ,则其均值x 为: ∑==+++=n
i i n x n n x x x x 1
211 (2)模比系数x
x K i i =,模比系数组成的系列,其均值等于1。
即111==∑=n
i i K n K (3)均方差n
x x n i i
∑=-=12
)(σ,若系列的均值相等,则σ越大,表示系列离散程度越大。
(4)变差系数n K x C n i i v ∑=-==12
)1(σ。
若两个系列均值不相等,则不能用均方差直接比较系列
的离散程度。
变差系数越大,表示系列的离散程度越大。
3、正态分布的密度曲线与x 轴所围面积 σ±x 区间所对应的面积占全面积的68.3%,σ3±x 区间所对应的面积占全面积的99.7%。
4、皮尔逊Ⅲ型曲线是一条一端有限,一端无线的不对称单峰、正偏曲线
皮尔逊Ⅲ型累积频率的查算 x C x v P P )1(+Φ=,1+Φ=v P p C K 。
(已知P p K Φ,及x 与P x 的关系,求P x )
5、经验频率计算数学期望公式 %1001
⨯+=
n m P 6、经验频率曲线的绘制
首先将水文系列从大到小进行排序,再按数学期望公式计算每一项的经验频率,然后以水文变量x 为纵坐标,以经验频率P 为横坐标,根据i i P x ~的对应值在频率格纸上点绘经验频率点据,徒手目估通过点群中心连成一条光滑曲线,即为该水文变量的经验频率曲线。
7、所谓重现期是指某随机变量的取值在长时期内平均多少年出现一次。
频率P 与重现期T 的关系:(1)当研究暴雨洪水问题时,一般设计频率P 小于50%,则P T 1=。
(2)当研究枯水问题时,设计频率P 常采用大于50%,则P T -=11。
8、统计参数对频率曲线的影响
(1)均值x 若v C 和s C 不变,增大x ,频率曲线的位置就会升高,坡度会变陡。
(2)变差系数v C 当0=v C 时,随机变量的取值都等于均值;v C 越大,随机变量相对于均值越离散,频率曲线变得越来越陡。
(3)偏态系数s C 若v C 和x 不变,在正偏情况下增大s C ,则s C 愈大,频率曲线曲率越大,即频率曲线的上段愈陡、下段愈平缓、中部愈向左偏。
(左陡中落右坦)
9、两个变量之间的关系(一般可以有3种情况)
(1)完全相关(2)零相关(3)相关关系
10、相关分析中应注意的问题:首先应分析两种变量是否存在物理成因上的联系,参证系列要有足够长的观测资料,并且两系列之间同期观测资料不能太少,一般要求样本容量大于12。
对于相关系数8.0≥r ,回归线的均方误y S 小于y 的15%,相关系数的均方误r σ小于r 的5%的相关分析成果方能采用。
(页83P 例4-5)
第五章 设计年径流及径流随机模拟
1、设计保证率就是用水量在多年期间能够得到充分满足的概率。
(即设计值能够得到保证的年数的频率)
2、水文长期实测径流资料,一般指30≥n 年,这些资料必须具备“三性”:可靠性、一致性和代表性。
3、还原计算,即还原到天然状态。
所谓天然状态指流域内径流在形成过程中没有受到人为影响。
4、设计代表年的选择 (1)选取年径流量与设计值相接近的年份。
(2)选取对工程不利的年份。
5、参证变量,即与年径流资料密切相关的要素叫做参证变量。
6、没有实测径流资料或有短期实测径流资料但又无法展延的情况,常用的方法是水文比拟法和等值线图法。
(重点掌握等值线图法)
第六章 由流量资料推求设计洪水
1、洪水的三要素:洪峰、洪量、洪水历时。
2、设计洪水:按正常运用标准算出的洪水称为设计洪水,用它来决定水利水电枢纽工程的设计洪水位、设计泄洪流量等。
3、洪水经验频率的估算(两种计算方法) (1)独立样本法(重点掌握) (2)统一样本法
独立样本法: 实测系列经验频率公式:1
+=
n m P m )(n l l m ,...,2,1++= 特大洪水系列经验频率公式:1+=N M P M )(a M ,...,2,1= 式中 m P —实测系列第m 项的经验频率;m —实测系列由大至小排列的序号;n —实测系列的年数;l —实测系列中抽出作特大值处理的洪水个数;M P —特大洪水第M 序号的经验频率;M —特大洪水由大至小排列的序号;N —自最远的调查考证年份至今的年数;a —在N 年中连续顺位的特大洪水项数。
4、典型洪水过程线的放大(比较两种方法的优缺点)
(1)峰量同频率控制法(简称同频率放大法) 洪峰放大倍比为:m mp Q Q Q K m = 最大1d 洪量放大倍比为:d p W W K 111=
最大3d 洪量中除最大1d 以外,其余2d 的放大倍比为:d d p p W W W W K 13131-3--=
(2)按峰或按量同倍比控制方法(简称同倍比放大法) 按峰控制的放大系数m mp Q Q Q K m = 按量控制的放大系数t tp w W W K t =
两种方法的比较:同频率放大法成果较少受所选典型不同的影响,常用于峰量关系不够好、洪峰形状差别大的河流,以及峰量均对水工建筑物的防洪安全起控制作用的工程。
同倍比放大法计算简便,常用于峰量关系较好的河流,以及水工建筑物的防洪安全主要由洪峰流量或某时段洪量其控制作用的工程。
对长历时、多峰型的洪水过程,或要求分析洪水地区组成时,同倍比放大法更为适用。
5、入库洪水,是指水库建成后,通过各种途径进入水库回水区的洪水。
组成:(1)水库回水末端干支流河道断面的洪水(2)水库区间陆面洪水(3)库面洪水
第七章 流域产流、汇流计算
1、流域平均降雨量计算
计算流域平均雨量常用的方法有算术平均法、泰森多边形法和等雨量线图法(重点掌握等雨量线图法) 等雨量线是降雨量相等的点连成的线,类似地形等高线,由等雨量线构成的图简称为等雨量线
图。
i n
i i n i i i f P F F f P P ∑∑====111 i f —相邻两条等雨量线之间的流域面积。
2km ;F —流域面积,2km ;i P —相邻两条等雨量线之间面积i f 上的平均鱼深,一般取两相邻等雨量线的平均值,mm 。
第八章 由暴雨资料推求设计洪水
第九章 排涝水文计算
第十章 水文预报
第十一章 水文模型
第十二章 古洪水与可能最大降水及可能最大洪水
第十三章 水污染及水质模型
第十四章 河流泥沙的测验及估算。