ĐO ĐẠC VÀ CHỈNH LÝ SỐ LIỆU THỦY VĂN Nguyễn Thanh Sơn phần 10 docx

18 651 0
ĐO ĐẠC VÀ CHỈNH LÝ SỐ LIỆU THỦY VĂN Nguyễn Thanh Sơn phần 10 docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

3 Tính lưu lượng tức thời Q=f(H) thay đổi theo độ dốc; Phương pháp tỉ số độ dốc: ⎛ ΔH ⎞ Nguyên lý: Qi = K i ⎜ i ⎟ ⎝ ΔLi ⎠ m ( K i = ω i Ci Ri ) (9.25) Qi, Ki,ΔHi : trị số có thực tế ứng với Hi Qc ⎛ ΔH c ⎞ = Kc⎜ ⎟ ⎝ Δ Li ⎠ m (9.26) Qc, Kc,ΔHc : trị số chọn làm chuẩn ứng Hc Qi K i ⎛ ΔH i ⎞ = ⎜ ⎟ Qc K c ⎝ ΔH c ⎠ m (9.27) Giả thiết tỉ số mô đun lưu lượng ứng với Ki thay đổi thuận nghịch t Kc ΔH i khái quát họ đường cong (9.27) ΔH c thành dạng đơn trị gầnđúng Qi Qc Qi Qc b) a) ΔHi ΔHc ΔHi ΔHc Hình 9.23 Quan hệ Qi/Qc = f(ΔHi/ΔHc) B B B B B B B B 144 Q Q i c ⎛ ΔH = α ⎜ ⎝ ΔH i c ⎞ ⎟ ⎠ m i (9.28) + β α, β -hệ số phương trình tương quan mi - số mũ phương trình biển đổi Cách làm: Muốn tính Qi theo biểu thức (9.28) phải tính ΔHi, ΔHc, Qc, α, β, mi Tính ΔHi: ΔHi = Ht - Hd (cùng thời điểm) Tính ΔHc: Xây dựng quan hệ ΔHc = f(H) Từ Hc chọn tra ΔHc Tính Qc, vẽ tương ứng ΔHc Tính α,β, mi, xây dựng quan hệ Qi ΔH = f ( i ) Qc ΔHc Qi, ΔHi - thực đo; Qc, ΔHc tra đường chuẩn Sai số tương đối: σ= ∑ (S − 1) n−1 ( ; S= ( Qx Qx Qc ) tinh (9.29) Qc ) docbieudo Tính Qtt : giả thiết t1 có Ht1 (trạm trên), Hd1(trạm dưới) từ H1 tra biểu đồ ΔHc1, Qc1 Từ Ht1 Hd1 có ΔH1 = Ht1 - Hd1 ⎡ ⎛ ΔH ⎞ mi ⎤ Q1 = ⎢α ⎜ ⎟ + β ⎥ Qc1 ⎢⎣ ⎝ ΔH c1 ⎠ ⎥⎦ (9.30) ⎛ ΔH ⎞ ⎟ tiếp tục ⎝ ΔH c ⎠ Cách 2: ΔH1 = Ht1 - Hd1, từ H1 tra đồ có ΔHc1, Qc1 suy ⎜ 145 ⎛ Qi ⎞ ⎟ ⎝ Qc ⎠ tra biểu đồ có ⎜ ⎛Q ⎞ Q1 = ⎜ i ⎟ Qc1 ⎝ Qc ⎠ (9.31) Điều kiện ứng dụng ưu nhược điểm: -Điều kiện thuỷ lực : + dùng điều kiện dịng khơng ổn định thay đổi chậm + tỷ lệ độ dốc lớn -Điều kiện địa hình: mặt cắt thay đổi - Điều kiện số liệu: + đo đủ điểm đo để vẽ đường tỷ số đường chuẩn + cần phải có tài liệu mực nước Ht Hd - Ưu điểm: + số mũ m thay đổi linh hoạt tương quan cho sai số nhỏ + trường hợp hệ thống cao độ có sai số sửa chữa + có sơ lập luận kéo dài tài liệu Phương pháp đường cong theo thời gian Q=f(H) 1.Nguyên lý: ⎛ ΔH i ⎞ Qi = K i ⎜ ⎟ ⎝ ΔLi ⎠ m (9.32) Giả thiết ứng với mực nước Hi mô đun lưu lượng Ki = const với mực nước ΔQi = f(ΔHi) Xét quan hệ H=f(ΔHi) Q = f(H) 146 Quan hệ Q=f(H) cho thấy lần đo lưu lượng thời gian lũ lên phân bố thành giải điểm thiên lớn so với lần đo lưu lượng thời gian nước xuống Xét H = f(ΔHi) thấy tương ứng , nhánh lũ lên có độ dốc lớn có lưu lượng lớn , lũ xuống có độ dốc nhỏ lưu lượng nhỏ, có kết luận quan hệ Q=f(H) thay đổi theo độ dốc nước Cách làm -Vẽ H = f(ΔHi) theo thời gian - Vẽ quan hệ Q=f(H) theo thời gian tương ứng có độ dốc 3, Điều kiện ứng dụng ưu nhược điểm: -Điều kiện ứng dụng: + điều kiện địa hình, thuỷ lực giống phương pháp tỉ số độ dốc +-điều kiện số liệu; địi hỏi phải có nhiều số liệu thực đo ưu điểm: + phản ánh ảnh hưởng tổng hợp theo số liệu thực đo + tính tốn đơn giản Nhược điểm: + Dễ ảnh hưởng sai số chủ quan, chịu ảnh hưởng số lần đo có sai số lớn , khối lượng đo đạc nhiều, khó kéo dài Phương pháp mô đun lưu lượng 1, Nguyên lý: ⎛ ΔH ⎞ Từ công thức Q1 = K i ⎜ i ⎟ ⎝ ΔLi ⎠ Tỷ số m suy Qi Ki = ΔH im ΔLmi (9.33) Q1 - số đo lưu lượng tương ứng với đơn vị chênh lệch mực nước ΔH im 147 Với ΔHi = đơn vị; Q( ΔH =1) = K i K = im m ΔL1 ΔL1 (9.34) Theo biểu thức (10.33) ứng với Hi có nhiều chênh lệch mực nước ΔHi1, ΔHi2, , ΔHin ứng Hi suy ra: Q1 K Q2 K Q3 K = 1m ; = 2m ; = 3m ; giả thiết với Hi W, C, m m m ΔH i ΔL1 ΔH ΔL2 ΔH ΔL3 R không đổi thay đổi bù trừ cho K i = Wi Ci Ri = const thì: Q1 Q2 Q3 = = = const ΔH 1m ΔH 2m ΔH 3m (9.35) có nghĩa ứng với mực nước ta có nhiều lưu lượng nước khác có mơ đun lưu lượng Vậy quan hệ Ki =f(H) đơn trị dùng Ki để tính Qi 2, Cách làm Cách 1: thử dùng dần thời đoạn ngắn số liệu Cách 2: tính quan hệ Q=f(H) ; ΔH = f(H) tương ứng - tính cho thời đoạn dài, số liệu nhiều Cách 3: tính theo chọn điểm Ki = f ( H ) Cách 1: Giả thiết nhiều trị số m khác sau xác định quan hệ mặt lý thuyết quan hệ đơn trị thực tế quan hệ H Qi theo sai số nhỏ ΔHim để xác định Cách 2: tính theo quan hệ Q=f(H); ΔH =f(H) tương ứng xác định m ứng mực nước suy số mũ m m Q1 ΔH 1m ⎛ ΔH ⎞ Q2 ΔH 2m ⎛ ΔH ⎞ Q1 Q2 = =⎜ = =⎜ suy = ⎟ ; ⎟ Q2 ΔH 2m ⎝ ΔH ⎠ Q3 ΔH 3m ⎝ ΔH ⎠ ΔH 1m ΔH 2m m 148 suy m = ⎛Q ⎞ lg⎜ ⎟ ⎝ Q2 ⎠ ⎛ ΔH ⎞ lg⎜ ⎟ ⎝ ΔH ⎠ (9.36) Cách 3: nội dung tương tự cách khác không vẽ quan hệ mà chọn điểm thực đo để tính m ý nghĩa số mũ m : - mặt toán học: số hiệu chỉnh cho kết tính biểu đồ gần kết thực đo ⎡ Δ H α + ξ (V d2 − V t ) ⎤ − - mặt vật lý: Q = k ⎢ ⎥ Δ gΔL L ⎣ ⎦ ⎛ ΔH i ⎞ = Ki ⎜ ⎟ ⎝ Δ Li ⎠ m ⎡ ΔH α + ζ (Vd2 − Vt ⎤ − lg ⎢ ⎥ 2g ΔL ⎦ ⎣ ΔL Loga hoá suy m = lg ΔH ΔL m = f (ΔH , ΔH i ; v d , v t , α , ζ , K , K i ) Các yếu tố thay đổi địa hình sơng, trạng thái chảy Với trạm đo có địa hình thay đổi chậm khơng đổi m = f(trạng thái chảy) điều có nghĩa ứng trận lũ, cịn triều m có giá trị khác (ứng với trạng thái chảy có giá trị m khác) Tính sai số tương quan δ= ∑ (S − 1) n−1 S= ⎛ Qi ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ΔHi ⎠ tinh ⎛ Qi ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ΔHi ⎠ docbieudo ; Tính Qtt, t1 có H1 ΔH1 149 ⎛ Qi ⎞ m ⎟ Δ H có ΔH1 = Ht1 - Hd1 ⎝ ΔH i ⎠ từ H1⇒ Q = ⎜ Điều kiện ứng dụng ưu nhược điểm - Điều kiện thuỷ lực địa hình: Giống phương pháp tỷ số độ dốc - Điều kiện số liệu: ứng dụng điều kiện số liệu Ưu điểm: Dạng quan hệ đơn trị dễ kéo dài, khơng địi hỏi số liệu nhiều dể có điều kiện dùng máy tính - Nhược điểm: Khi m lớn, sai số mực nước ảnh hưởng rộng 9.3 KÉO DÀI CÁC QUAN HỆ TÍNH LƯU LƯỢNG NƯỚC Các quan hệ tính lưu lượng nước bao gồm: - Quan hệ trực tiếp Q = f(H) - Quan hệ trung gian ΔH = f ( H ); ⎛ ΔH ⎞ Qi = f⎜ ⎟ Qc ⎝ ΔH C ⎠ Các quan hệ xây dựng sở số liệu thực đo, thực tế khơng có đủ số liệu đo điều kiện: thời tiết, nhân lực, máy móc Vì phải kéo dài Q = f(H) để đọc mực nước cao thấp 9.3.1 Kéo dài Q = f(H) trung bình phần nước cao Khái niệm mức nước cao mức nước thấp việc kéo dài q trình tính lưu lượng có ý nghĩa tượng đối Với trạm đo cố định khơng có tiêu định lượng mức nước cao mức nước thấp Kéo dài Q = f(H) tương đối ổn định phần nước cao dùng phương pháp sau: - Phương pháp tích số CIm khơng đổi - Phương pháp tương tự không điều kiện 9.3.1.1 Phương pháp tích số CIm khơng đổi ⎛ ΔH ⎞ Ngun lý: Q = K ⎜⎜ i ⎟⎟ ⎝ ΔL ⎠ m = ωCR I m 150 Giả thiết phần nước cao CIm =a ( số).Vậy Q = ωCR a Nếu dựng quan hệ Q với tích số ωR quan hệ đường thẳng với hệ số góc a Do dễ dàng kéo dài quan hệ Q =f( ωR ) theo xu đường thẳng từ kéo dài quan hệ Q = f(H) Cách làm: a) Về quan hệ Q = f (ωR ) thực tế thường R = h = ω (B: Độ rộng B lịng sơng) - Về quan hệ Q = f (ωh ) - Nếu phần nước cao quan hệ Q = f (ωR ) có xu hướng thẳng, điều chứng tỏ đặc điểm trạm đo phù hợp với giả thiết CIm =const Vậy kéo dài Q = f (ωR ) theo xu hướng thẳng dẫn tới kéo dài Q = f(H) qua bước trung gian Nếu phần nước cao quan hệ Q = f (ωR ) khơng thẳng: Phương pháp khơng thích hợp Xét giả thiết CIm = a - Qua thực nghiệm ta thấy phần nước thấp C thay đổi nhiều lên cao thay đổi C = 16 R n - Quan hệ mực nước với độ dốc Càng thấp độ dốc I thay đổi nhiều ảnh hưởng ma sát đáy sông, lên cao ảnh hưởng ma sát đáy sơng nên ổn định Điều kiện ứng dụng ưu nhược điểm * Điều kiện thuỷ lực: Dịng khơng ổn định, thay đổi chậm, thay đổi độ dốc nhỏ 151 * Điều kiện địa hình: Tỷ lệ thay đổi mặt cắt ( xói bồi) * Điều kiện tài liệu: Đo đạc Q khoảng 2/3 biên độ dao động mực nước có tài liệu địa hình mặt cắt Ưu điểm: Có phương pháp lập luận rõ ràng, hạn chế sai số chủ quan Nhược điểm: hạn chế phạm vi sử dụng giả thiết CIm=const 9.3.1.2 Phương pháp tương tự không điều kiện 1) Nguyên lý: Phương pháp giả thiết đường cong Q = f(H) phần nước cao phần nước thấp đồng ( phù hợp với phương trình tương quan ) Trên sở giả thiết dùng phương trình tương quan Q = f(H) phần nước thấp tính cho mực nước cao ngược lại Cách làm: Xác định phương trình tương quan phần nước thấp tính cho phần nước cao Đường cong Q = f(H) thường có dạng cong lõm, phương trình thường có dạng Q = aHn +b (1) Q = a(H -Z )n (2) Nếu xu Q = f(H) cắt trục Q ( H=0; Q = b) dùng cho dạng (1) Nếu xu Q = f(H) cắt trục H ( H = z; Q = 0) dùng dạng (2) Xác định a, b, n, a,z, n Trên đường trung bình Q = f(H) chọn điểm sau vẽ lên biểu đồ tính thử Xây dựng quan hệ lg(Q − b) = f (lg H ) giấy kẻ li thử dần b ba điểm thẳng hàng được; ta xác định b,n Tính lga = lg ( Q - b)- n lg H Tương tự xác định z, n suy lg a - lg Q - nlg (H-z) Xác định phương trình mực nước thấp thay H mực nước cao tính Q 152 Điều kiện ứng dụng ưu nhược điểm: - Điều kiện địa hình thuỷ lực tương tự phương pháp tích CIm = const - Điều kiện số liệu: Không cần số liệu đo ω lớn, đo lưu lượng khoảng 2/3 biên độ dao động mực nước - Ưu điểm: Hạn chế sai số chủ quan, khơng cần số liệu đo địa hình, khơng ứng dụng cho phần nước cao mà phần nước thấp - Nhược điểm: Có giả thiết phương trình tương quan mực nước cao thấp đồng khơng có điều kiện kiểm tra 9.3.2 Phương pháp kéo dài Q = f(H) tương đối ổn định phần nước thấp - Phương pháp tương tự không điều kiện - Phương pháp điểm ngừng chảy 9.3.2.1 Phương pháp điểm ngừng chảy 1) Nguyên lý: - Q nhỏ = - Mực nước ứng Q =0 gọi mực nước ngừng chảy ký hiệu:z Trên biểu đồ Q = f(H) có toạ độ ( Q = 0; z = h) gọi điểm ngừng chảy Với trạm đo mặt cắt dọc mặt cắt ngang tương đối ổn định điểm ngừng chảy ổn định (chỉ có điểm ngừng chảy) Cách làm Xác định toạ độ điểm ngừng chảy ( Q = 0, z = H) Từ kéo dài Q = f(H) tới điểm ngừng chảy có cách xác định z a) Xác định mực nước ngừng chảy z biểu đồ mặt cắt dọc sông - Mặt cắt xuôi thuận mực nước ngừng chảy z trùng độ cao điểm thấp mặt cắt đo lưu lượng 153 - Nếu mặt cắt không xuôi thuận z cao điểm thấp mặt cắt dọc hai trị số cao mặt cắt dọc kể từ mặt cắt đo lưu lượng hạ lưu b) Xác định z công thức: Giả thiết Q = f(H) phù hợp dạng phương trình Q = a ( H − 2) n (z=H, Q=0) tính Z= H B2 − H A HC H B − ( AA + AC ) với HA, HB, HC mực nước đọc đường cong Q = B f(H) tương ứng với QA; QB; QC; chọn tuỳ ý cho QB = Q A QC B Điều kiện ứng dụng ưu nhược điểm: - Điều kiện thuỷ lực; không ứng dụng với điều kiện ngừng chảy ảnh hưởng triều giao thoa lũ nhánh sơng - Điều kiện địa hình: mặt cắt dọc ngang tương đối ổn định - Điều kiện số liệu: Cần có số liệu mặt cắt dọc ngang Ưu điểm: lập luận rõ ràng, cách làm đơn giản Nhược điểm: Sai số chủ quan lớn H Hc Hb Ha Q Qa Qb Qc Hình 9.24 Phương pháp điểm ngừng chảy 9.3.3 Kéo dài quan hệ trung gian tính lưu lượng nước 9.3.3.1 Kéo dài quan hệ mô đuyn lưu lượng Qi = f (H ) ΔH im 154 Nguyên lý: Giả thiết phần nước cao C = const ⇒ hệ Q = f ⎛⎜⎝ ωR ⎞⎟⎠ có xu thẳng với hệ số góc Cách làm: Vẽ quan hệ: tiếp tục kéo dài quan hệ C = const , suy quan ΔLmi C Δ L ,im Qi ω = ( ) mà R = h ; quan hệ thẳng ta f R ΔHim Qi = f (H ) khơngthẳng khơng phù hợp với giả thiết ΔH im Điều kiện ứng dụng ưu nhược điểm: Tương tự phương pháp CIm = const 155 CHƯƠNG 10 CHỈNH LÝ SỐ LIỆU CHẤT LƠ LỬNG 10.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘ ĐỤC NƯỚC SÔNG - Nguồn cung cấp : xâm thực bề mặt lưu vực chuyển vào sông chiếm tỷ lệ lớn mưa lũ , sói lở lịng sơng (chiếm tỷ lệ lớn mùa cạn) - Các nhân tố ảnh hưởng : nhân tố ảnh hưởng tạo quy luật theo thời gian mưa lũ Mùa mưa tạo mùa nước đục , mùa khô tạo mùa nước (mưa lũ tạo quy luật theo không gian không rõ rệt) Nhân tố qui luật theo không gian: địa hình đáy sơng, bề mặt lưu vực, mạng lưới sơng , địa chất , phủ thực vật 10.2 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CHỈNH LÝ SỐ LIỆU CHẤT LƠ LỬNG - Số liệu chất lơ lửng thực đo (không liên tục) - Sửa chữa sai số tài liệu đo - Tính R (lơ lửng) - Tổng hợp - Tính đặc trưng - Kiến nghị đo đạc Kiến nghị đo đạc - Các ngành sử dụng Đề nghị số liệu Mục đích : số liệu lưu lượng bùn cát lơ lửng thực đo không đủ liên tục để phản ánh thay đổi bùn cát theo thời gian cần chỉnh lý tính bổ sung cho số liệu đủ tính liên tục phản ánh thay đổi bùn cát theo thời gian, cần chỉnh lý bổ sung cho số liệu đủ phản ánh tính thay đổi liên tục bùn cát Khơng tính lưu lượng bờ cát tức thời mà tính lưu lượng bờ cát bình quân ngày Nhiệm vụ : - Kiểm tra số liệu thực đo 156 - Phân tích số liệu thực đo chọn phương pháp tính R - Kiểm tra kết tính R đặc trưng - Tổng hợp số liệu 10.2.1 Kiểm tra số liệu chất lơ lửng a) Số lượng : - Trong năm khoảng 20 lần đo độ đục mặt ngang ρm - Độ đục bình quân thuỷ trực đại biểu ρ t mùa lũ ngày đo lần, mùa kiệt -5 ngày đo lần b) Phân phối theo thời gian - lũ đầu mùa - lũ cuối mùa Đo nhánh nước lên nước xuống 10.2.2 Phân tích số liệu thực đo chọn phương pháp tính R : Dựa vào quan hệ: ρ m ρ t ρt = f (t) Kết phân tích chia thành trường hợp: a) có đủ ρt ρm g/cm3 +10% quan hệ ρ m ρ t ổn định dùng quan hệ ρ m ρ t tính R b) có đủ ρ t quan hệ ρ m ρ t ổn định -10% khơng ρt g/cm3 Hình 10.1 Quan hệ ρ m ρ t 157 - quan hệ ρ m ρ t nhỏ quan hệ R Q dùng quan hệ ρ m ρ t - quan hệ ρ m ρ t lớn quan hệ R Q dùng quan hệ R Q c) không đủ ρ t , dùng quan hệ R Q quan hệ ρ m ρ t ổn định có 3/4 tổng số điểm quan hệ có sai số so với đường trung bình ± 15% 10.2.3 Tính R bình qn thời đoạn đặc trưng R = ρ m Q K (kg/s) (10.1) ρ m : độ đục mặt cắt ngang bình quân ngày (g/m3) R : lưu lượng bùn cát bình quân ngày (kg/s) Q: lưu lượng nước bình quân ngày (m3/s) R tháng, năm= trung bình cộng K hệ số chuyển đổi - Thể tích chất lơ lửng thời đoạn Vthời đoạn = R thời đoạn.T (Tấn/ ngày, tháng, năm) 10.2.4 Kiểm tra kết tính a) Kiểm tra tính chất tương ứng ρ =f(t) b) Kiểm tra phương trình cân ∑V vao ± ∑ V = ± ∑ V c) Tổng hợp thuyết minh số liệu với khối lượng tính đại biểu cao 10.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH R THEO TƯƠNG QUAN 10.3.1 Tương quan R=f(Q) Nguyên lý R =ρQ 158 -Giả thiết trạm đo độ đục ρ tăng thuận chiều với lưu lượng nước Q quan hệ R =f(Q) dạng cong lõm - Giả thiết trạm đo độ đục ρ tăng giảm , ngược chiều với lưu lượng nước Q quan hệ R=f(Q) có dạng cong lồi Cách làm - Vẽ quan hệ R ≈ f(Q) (từ số liệu thực đo lần đo Q đo lưu lượng bùn cát lơ lửng mặt cắt ngang - Xét sai số : không xét sai số σ mà xét sai số giới hạn ÷10% ±15% - Tính R: biết Q tra biểu đồ R R(kg/s +10% -10% Q m3/s Hình 10.2 Quan hệ R=f(Q) 3) Điều kiện ứng dụng ưu nhược điểm - Điều kiện ứng dụng : địa hình , địa chất tương đối đồng , xói lở ứng dụng điều kiện khơng có số liệu ρ t đại biểu đo hàng ngày ( ρ t đo lúc 7h sáng đo ρ m ngang ) - Ưu điểm : đơn giản , khơng địi hỏi ρ t hàng ngày nên số liệu giảm nhẹ - Nhược điểm: xét tới yếu tố lưu lượng yếu tố khác chưa xét tới 10.3.2 Tương quan ρ t độ đục ρ m =f( ρ t ) 1) Nguyên lý 159 ⎛ ρ1 + ρ ⎞ ⎟ q + +ρ n q n ⎝ ⎠ ρ q1 + ⎜ ρm = Q ρ1,ρ2, ρn độ đục thuỷ trực thứ 1, 2, n q1, q2, qn lưu lượng phận đặt q2=αq1; q3=βq1; Q = nq1⇒ α = ρm = q2 q ; β = q1 q1 α β ρ1 + (ρ1 + ρ2 ) + (ρ2 + ρ3 ) αρn 2 n Vậy độ đục mặt cắt ngang phụ thuộc vào độ đục thành phần đồng thời phụ thuộc hệ số lưu lượng Do ρ m = f (ρ lon , qlon ) , tức ρ=f (ρ chủ lưu) 2) Cách làm Lập quan hệ ρ m ρ t - Nguyên tắc: đơn trị, thay đổi đột ngột, sai số nhỏ - Xét sai số: xét sai số giới hạn - Tính R + Trong ngày đo lần ρ t đại biểu coi ρ t ngày + Nếu ngày đo nhiều lần tính trung bình cộng lần đo + Nếu ngày khơng đo nội suy hai ngày gần biết ρ t (ngày) tra đồ có ρ n ngày ⇒Rngày= ρ m Qy Điều kiện ứng dụng ưu nhược điểm 160 - Điều kiện thuỷ lực : chủ lực thay đổi để Q tương đối ổn định - Điều kiện địa hình : mặt cắt xói lở bồi lắng - Số liệu : đo ρ t (ngày) đại biểu - Ưu điểm: xét ảnh hưởng tổng hợp - Nhược điểm : khối lượng đo đạc lớn 4) Một số biện pháp xử lý - Quan hệ ρ m ρ t phân thành nhiều quan hệ thời đoạn (quan hệ ρ m ρ t thời đoạn) - Những trạm không đo độ đục ρ m nhiều ρ t đại biểu lúc mượn hệ số nhiều năm để sử dụng ρ m = Kρ t - Nếu khơng có tài liệu nhiều năm coi ρ m = ρ t 161 ... số liệu: Không cần số liệu đo ω lớn, đo lưu lượng khoảng 2/3 biên độ dao động mực nước - Ưu điểm: Hạn chế sai số chủ quan, khơng cần số liệu đo địa hình, khơng ứng dụng cho phần nước cao mà phần. .. sơng, bề mặt lưu vực, mạng lưới sông , địa chất , phủ thực vật 10. 2 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CHỈNH LÝ SỐ LIỆU CHẤT LƠ LỬNG - Số liệu chất lơ lửng thực đo (không liên tục) - Sửa chữa sai số tài liệu. .. : - Kiểm tra số liệu thực đo 156 - Phân tích số liệu thực đo chọn phương pháp tính R - Kiểm tra kết tính R đặc trưng - Tổng hợp số liệu 10. 2.1 Kiểm tra số liệu chất lơ lửng a) Số lượng : - Trong

Ngày đăng: 22/07/2014, 17:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan