多个因素会限制模型结果的精度和确定性。

  • 此模型基于完全转化方法,该方法假定所有水流在特定位置的流动速度都相同。此模型不考虑分水岭的储存效应。因此,不存在水流扩散,且所有从特定像元流出的水流元素同时到达分水岭出水口。此方法仅适用于具有较小储存效应的小型流域。
  • 单位过程线是分水岭的线性响应函数。它假设过程线的时间基准保持恒定,而不考虑相同持续时间内来自不同风暴的径流量。因此,通过将径流深度乘以在该持续时间内产生的单位过程线的纵坐标,可以获得采用径流深度而非一个单位的风暴径流响应。
  • 用于得出空间分布速度场的方法依赖于许多假定条件。速度场随空间变化,但不随时间和排水量变化。使用的速度场取决于局部常变量,例如局部坡度和上游汇流面积(流量),而不取决于时变变量,例如流量或存储。
  • 此模型使用的方法与 Clark (1945) 提出的方法相似。[2] 在 Clark 的模型中,水流流经完全转化的通道,最后进入整个分水岭的单一水库。然而,这些课程中所使用的模型建立在完全转化基础上,而不考虑任何储存效应。另一个区别是,该模型允许分水岭内存在小至像元大小比例的子区域,并将其看做单独的单位,每个子区域在分水岭出水口具有其各自的响应函数。此外,该模型的框架具有灵活性,可在估算直接径流过程线期间允许降雨量根据等时线图区域进行变化。