尽管洪水环境最难测量且最危险,但是小流速环境的数据是最难测得准确的。由于流速非常小,数据中的任何噪声或者误差,即使量级很小,但从百分比误差来看,通常比预期的要大得多。通常小流速水流也不太稳定,即使微风也可能引起水流在上游或下游的较大变化。布放ADCP的船只产生的干扰以及仪器本身的噪声会变得明显,需要比一般水域进行更多的平均才能获得准确的平均数据。为了减少仪器噪声,条件允许的话可以使用相干脉冲模式。使用标记线缆、拖缆系统或拖钓电机来保持稳定缓慢的船体操作。将ADCP布放在船体无干扰的位置,尤其是人工测量船。对于人工测量船,一般将 ADCP布放在船头上游方向从而最大限度地减少船体影响。当使用拖拽三体船的时候,让船根据水流和行进方向自行定位;不要将拖曳三体船固定在上游方向并将其左右移动,这样会在小流速的情况下引起很大的干扰。使用风向袋作为海锚(图8)将有助于稳定船体方向。采集更多的断面来平均,可以更好的观测水流中任意周期变化。与平均值相关的随机误差,可以通过变异系数除以断面数的平方根获得。 ( G8 x3 K e+ F2 k
双向流在河口很常见,可能发生在因盐度或温度引起密度变化的密度流水域,靠近水力结构的水域(水体部分水流的进出使得整个水深方向的水流不均匀),以及风引起的强表面流水域。垂直分层双向流会导致不标准的流速剖面。一般情况下,连续推算法或三点推算法可用来计算表层,非连续推算法用来计算底层。在不测量来自仪器或布放平台的流动干扰情况下,尽可能靠近水面收集数据,这对于准确反映表面流很重要。在评估流速剖面时,必须仔细考虑水面的风力和水力条件,包括水流的一般模式或趋势,从而选择最佳的顶部推算方法。在某些情况下,可以使用其他直接测量水面流速的方法,比如单点流速声学多普勒流速计(ADV);但是,没有针对此类应用的软件或标准程序。 9 M, T3 f( s& G6 S5 E/ f 4 x9 z+ Y; k+ E/ ]+ x7 o
浅水流
在无法实测的区域采用算法估算对浅水水域来说尤为重要。ADCP的限制条件如深度单元尺寸、操作模式、流动干扰以及盲区决定了多少区域可以实测,多少区域需要通过算法进行估算。关键问题是“通过算法估算出的数据是否准确?”。在不改变ADCP的限制条件如流动干扰情况下,仪器的配置和安装方式需要尽可能地使测量水体数据最大化。浅水流中的粗糙河床会使测量更加复杂。测量点和仪器的选择是测量的关键。如果测量点水流在水平和垂直方向上均匀,同时仪器拥有较小的盲区、最小的水流干扰以及深度单元层,那么可以实现精确的测量。 + p' P6 o9 S7 j7 C" `; U/ d4 B