A.218
B.228
C.201
D.248
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A.240
B.300
C.360
D.400
A.1~2
B.1~3
C.1~4
D.1~5
A.浸没预判
B.浸没初判
C.浸没评判
D.浸没判断
A.集中性渗漏
B.连通性渗漏
C.暂时性渗漏
D.永久性渗漏
A.其他地区的工作经验
B.类似地区的工作经验
C.当地生产实践经验
D.评价人员的工作经验
A.144
B.154
C.164
D.174
A.岩体中各种结构面与库岸坡向的组合关系
B.岩(土)体的矿物组成和化学成分
C.库岸地下水化学成分和侵蚀性
D.库岸地下水特征及动态变化,泉水分布及特征
A.会产生喀斯特管道渗漏
B.不会产生喀斯特管道渗漏
C.需查明喀斯特泉的地下分水岭才能判定
D.需根据泉水量判定
如图所示,某水库右侧库岸1200m处有一切割较深的邻谷,库谷间岩石完整,谷间岩石完整,透水性极弱,不存在库岸的侧向渗漏。但库底有一强透水层与邻谷相通,透水层渗透系数为8.6×10-2cm/s,水库侧顶板高程为550m,底板高程为510m;邻谷侧顶板高程为545m,底板高程为490m。水库正常蓄水位为650m,邻谷水位为570m。该透水层的单宽渗漏量约为()m3/(d·m)。
A.205
B.215
C.225
D.245
A.丰水期
B.枯水期
C.平水期
D.农作物生长期
最新试题
在进行水库岸坡稳定性研究过程中,重点是研究近坝库岸的稳定性,特别是距大坝()km的库岸稳定性。
某水库设计最高水位(频率10%)为185m,正常蓄水位为180m,死水位为145m。库岸为中砂,无防护,正常蓄水位以上库岸35m,水上岸坡的稳定坡角为35°,边岸浪蚀浅滩稳定坡角为7°,原岸坡角为30°。波浪爬高2m,波浪影响深度为1m。按卡丘金法预测库岸的最终塌岸宽度约为()m。
如图所示,某水库右侧库岸1200m处有一切割较深的邻谷,库谷间岩石完整,谷间岩石完整,透水性极弱,不存在库岸的侧向渗漏。但库底有一强透水层与邻谷相通,透水层渗透系数为8.6×10-2cm/s,水库侧顶板高程为550m,底板高程为510m;邻谷侧顶板高程为545m,底板高程为490m。水库正常蓄水位为650m,邻谷水位为570m。该透水层的单宽渗漏量约为()m3/(d·m)。
某水库的一段库岸存在邻谷渗漏,两谷间的距离为800m,两谷间岩土体的渗透系数为3×10-2cm/s,透水层底板高程为120m,邻谷水位高程为200m,水库正常蓄水位高程为280m。这段库岸的单宽渗漏量约为()m3/(d·m)。
根据对龙羊峡水库的观察研究,在我国干旱区半成岩库岸,水库首次库水上升过程中,库岸就形成基本定型的水上和水下边坡,()对库岸形态的再改造影响不大。
水库塌岸的过程就是在水库水动力作用下原岸坡的破坏和新岸坡的形成过程。库水淘蚀库岸,岸壁坍塌后退。塌落物在水下形成浅滩,水下浅滩的发展减小了近岸带的水深,加长了波浪击岸的路程,削弱了波浪冲蚀库岸的能力。当浅滩增长到足以消耗奔向库岸的波浪的全部能量时,()就基本停止下来,库岸不再后退,水下浅滩停止扩张,水上和水下岸坡都达到相对稳定状态。
某水库建于厚层石灰岩地区,喀斯特发育。水库右岸坝址上下游均发现有喀斯特下降泉,泉水出逸点均在江水面附近,远低于水库正常蓄水位。在远高于正常蓄水位处发育有落水洞,并有地表水跌落洞中。在落水洞中投放示踪剂进行观测,坝址上下游的喀斯特泉均发现示踪剂成分,表明坝址上下游的喀斯特泉是同源。在此种情况下,该水库()。
如图所示,某水库右岸有一片农田,农田的高程在270m左右,农田与水库间有一小溪,小溪水位高程约260m,水库正常蓄水位254m。水库和农田间下部为透水比较强的中粗砂,上部为黏性土。按图剖面分析,水库蓄水后农田发生()。
在进行水库浸没复判时应建立潜水渗流数学模型,进行()回水预测计算。
如图所示,某水库的一段库岸存在邻谷渗漏,渗漏带宽1200m。两谷间的距离为600m,两谷间岩土体的渗透系数为8×10-2cm/s,透水层底板高程为120m,邻谷水位高程为200m,水库正常蓄水位高程为280m。这段库岸的渗漏量约为()m3/s。