Zeitschriftenartikel zum Thema „Bed roughness“
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Lang, Shinan, Ben Xu, Xiangbin Cui, Kun Luo, Jingxue Guo, Xueyuan Tang, Yiheng Cai, Bo Sun und Martin J. Siegert. „A self-adaptive two-parameter method for characterizing roughness of multi-scale subglacial topography“. Journal of Glaciology 67, Nr. 263 (24.02.2021): 560–68. http://dx.doi.org/10.1017/jog.2021.12.
Der volle Inhalt der QuelleFaruque, Md Abdullah Al, und Ram Balachandar. „Roughness effects on turbulence characteristics in an open channel flow“. Canadian Journal of Civil Engineering 37, Nr. 12 (Dezember 2010): 1600–1612. http://dx.doi.org/10.1139/l10-098.
Der volle Inhalt der QuelleA.Merry, Marwa. „EXPERIMENTAL STUDY FOR DETERMINE MANNING'S COEFFICIENT WITH DIFFERENT SLOPES AND CHANNEL BED MATERIALS“. Kufa Journal of Engineering 8, Nr. 3 (12.11.2017): 76–88. http://dx.doi.org/10.30572/2018/kje/8031160.
Der volle Inhalt der QuelleIrzooki, Raad Hoobi, und Ayad Saoud Najem. „Experimental Investigation for Free Overfall of Flow in Semi-circular Channels“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1120, Nr. 1 (01.12.2022): 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1120/1/012010.
Der volle Inhalt der QuelleNikora, Vladimir I., Derek G. Goring und Barry J. F. Biggs. „On gravel-bed roughness characterization“. Water Resources Research 34, Nr. 3 (März 1998): 517–27. http://dx.doi.org/10.1029/97wr02886.
Der volle Inhalt der QuelleMajeed, Hayder Q., Ali M. Ghazal und Basheer Al-Hadeethi. „Experimental and Numerical Study of Open Channel Flow with T-Section Artificial Bed Roughness“. Mathematical Modelling of Engineering Problems 9, Nr. 6 (31.12.2022): 1589–95. http://dx.doi.org/10.18280/mmep.090619.
Der volle Inhalt der QuelleFALCINI, FRANCESCA A. M., DAVID M. RIPPIN, MAARTEN KRABBENDAM und KATHERINE A. SELBY. „Quantifying bed roughness beneath contemporary and palaeo-ice streams“. Journal of Glaciology 64, Nr. 247 (13.09.2018): 822–34. http://dx.doi.org/10.1017/jog.2018.71.
Der volle Inhalt der QuelleFredsøe, J., B. M. Sumer, T. S. Laursen und C. Pedersen. „Experimental investigation of wave boundary layers with a sudden change in roughness“. Journal of Fluid Mechanics 252 (Juli 1993): 117–45. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112093003696.
Der volle Inhalt der QuelleDevi, Kalpana, Prashanth Reddy Hanmaiahgari, Ram Balachandar und Jaan H. Pu. „A Comparative Study between Sand- and Gravel-Bed Open Channel Flows in the Wake Region of a Bed-Mounted Horizontal Cylinder“. Fluids 6, Nr. 7 (01.07.2021): 239. http://dx.doi.org/10.3390/fluids6070239.
Der volle Inhalt der QuelleKashefipour, Seyed Mahmood, Mehdi Daryaee und Mehdi Ghomeshi. „Effect of bed roughness on velocity profile and water entrainment in a sedimentary density current“. Canadian Journal of Civil Engineering 45, Nr. 1 (Januar 2018): 9–17. http://dx.doi.org/10.1139/cjce-2016-0490.
Der volle Inhalt der QuelleKhechiba, Haroun, Ali Ghomri, Djamel Besser, Ibtissam Herri und Salim Khechana. „Experimental study of the sequent depths ratio of the hydraulic jump in a rectangular compound channel with rough main and minor beds and zero slope“. STUDIES IN ENGINEERING AND EXACT SCIENCES 6, Nr. 1 (08.01.2025): e13139. https://doi.org/10.54021/seesv6n1-003.
Der volle Inhalt der QuelleBertin, Stephane, Jane Groom und Heide Friedrich. „Grain and bedform roughness properties isolated from gravel-patch DEMs“. E3S Web of Conferences 40 (2018): 04005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184004005.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Lei, und Qing-He Zhang. „LATTICE BOLTZMANN SIMULATION TO CHARACTERIZE ROUGHNESS EFFECTS OF OSCILLATORY BOUNDARY LAYER FLOW OVER A ROUGH BED“. Coastal Engineering Proceedings 1, Nr. 32 (30.01.2011): 3. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v32.sediment.3.
Der volle Inhalt der QuelleHumbyrd, Chelsea Joy, und Ole Secher Madsen. „PREDICTING MOVABLE BED ROUGHNESS IN COASTAL WATERS“. Coastal Engineering Proceedings 1, Nr. 32 (29.01.2011): 6. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v32.sediment.6.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yifan, Feifeng Cao, Weiping Cheng und Bin Liu. „Enhancing the Accuracy of Water-Level Forecasting with a New Parameter-Inversion Model for Estimating Bed Roughness in Hydrodynamic Models“. Applied Sciences 13, Nr. 7 (03.04.2023): 4551. http://dx.doi.org/10.3390/app13074551.
Der volle Inhalt der QuelleLópez, Raúl, und Javier Barragán. „Equivalent Roughness of Gravel-Bed Rivers“. Journal of Hydraulic Engineering 134, Nr. 6 (Juni 2008): 847–51. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9429(2008)134:6(847).
Der volle Inhalt der QuelleWu, Weiming, und Sam S. Y. Wang. „Movable Bed Roughness in Alluvial Rivers“. Journal of Hydraulic Engineering 125, Nr. 12 (Dezember 1999): 1309–12. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9429(1999)125:12(1309).
Der volle Inhalt der QuelleHager, Willi H., Giuseppe Del Giudice, Weiming Wu und Sam S. Y. Wang. „Movable Bed Roughness in Alluvial Rivers“. Journal of Hydraulic Engineering 127, Nr. 7 (Juli 2001): 627–29. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9429(2001)127:7(627).
Der volle Inhalt der QuelleWiberg, Patricia L., und David M. Rubin. „Bed roughness produced by saltating sediment“. Journal of Geophysical Research 94, Nr. C4 (1989): 5011. http://dx.doi.org/10.1029/jc094ic04p05011.
Der volle Inhalt der QuelleGallagher, Edith L., E. B. Thornton und T. P. Stanton. „Sand bed roughness in the nearshore“. Journal of Geophysical Research: Oceans 108, Nr. C2 (Februar 2003): n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2001jc001081.
Der volle Inhalt der QuelleRippin, D. M., D. G. Vaughan und H. F. J. Corr. „The basal roughness of Pine Island Glacier, West Antarctica“. Journal of Glaciology 57, Nr. 201 (2011): 67–76. http://dx.doi.org/10.3189/002214311795306574.
Der volle Inhalt der QuelleBalachandar, Ram, und V. C. Patel. „Flow over a fixed rough dune“. Canadian Journal of Civil Engineering 35, Nr. 5 (Mai 2008): 511–20. http://dx.doi.org/10.1139/l08-004.
Der volle Inhalt der QuelleKatopodis, C., und H. K. Ghamry. „Hydrodynamic and physical assessment of ice-covered conditions for three reaches of the Athabasca River, Alberta, Canada“. Canadian Journal of Civil Engineering 34, Nr. 6 (01.06.2007): 717–30. http://dx.doi.org/10.1139/l07-026.
Der volle Inhalt der QuelleWarmink, J. J. „Dune dynamics and roughness under gradually varying flood waves, comparing flume and field observations“. Advances in Geosciences 39 (07.08.2014): 115–21. http://dx.doi.org/10.5194/adgeo-39-115-2014.
Der volle Inhalt der QuelleDomhof, Boyan C. A., Koen D. Berends, Aukje Spruyt, Jord J. Warmink und Suzanne J. M. H. Hulscher. „Discharge and location dependency of calibrated main channel roughness: Case study on the River Waal“. E3S Web of Conferences 40 (2018): 06038. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184006038.
Der volle Inhalt der QuelleLau, Kok-Tee, Mastura Mohammad Taha, Syahibudil Ikhwan Abdul Kudus und See Ern Chung. „EFFECT OF PRINT BED’S HEAT FLOW ON CURLING AND SURFACE ROUGHNESS OF FDM-PRINTED ABS SAMPLE“. Jurnal Teknologi 85, Nr. 2 (23.02.2023): 211–22. http://dx.doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v85.18610.
Der volle Inhalt der QuelleMIGNOT, EMMANUEL, D. HURTHER und E. BARTHELEMY. „On the structure of shear stress and turbulent kinetic energy flux across the roughness layer of a gravel-bed channel flow“. Journal of Fluid Mechanics 638 (07.10.2009): 423–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112009990772.
Der volle Inhalt der QuelleKee, Choong Pei, Deepak T. J und Raman Bai. „Determining Coefficient of Discharge and Coefficient of Roughness for Short Grass Bed and Concrete Bed“. International Journal of Trend in Scientific Research and Development Special Issue, Special Issue-ICAEIT2017 (30.11.2018): 23–33. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd19119.
Der volle Inhalt der QuelleRatul, Das, und Nizar Sinan. „Influence of bed roughness on near-bed turbulent flow characteristics“. International Journal of Water Resources and Environmental Engineering 12, Nr. 3 (31.07.2020): 47–56. http://dx.doi.org/10.5897/ijwree2015.0624.
Der volle Inhalt der QuelleAkutina, Yulia, Frédéric Moulin, Maxime Rouzes und Olivier Eiff. „Flow structures in a shallow channel with lateral bed-roughness variation“. E3S Web of Conferences 40 (2018): 02051. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184002051.
Der volle Inhalt der QuelleRippin, David M. „Bed roughness beneath the Greenland ice sheet“. Journal of Glaciology 59, Nr. 216 (2013): 724–32. http://dx.doi.org/10.3189/2013jog12j212.
Der volle Inhalt der QuelleNikora, V. I., T. Stoesser, S. M. Cameron, M. Stewart, K. Papadopoulos, P. Ouro, R. McSherry, A. Zampiron, I. Marusic und R. A. Falconer. „Friction factor decomposition for rough-wall flows: theoretical background and application to open-channel flows“. Journal of Fluid Mechanics 872 (13.06.2019): 626–64. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.344.
Der volle Inhalt der QuelleNielsen, Peter, und Paul A. Guard. „VERTICAL SCALES AND SHEAR STRESSES IN WAVE BOUNDARY LAYERS OVER MOVABLE BEDS“. Coastal Engineering Proceedings 1, Nr. 32 (26.01.2011): 1. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v32.sediment.1.
Der volle Inhalt der QuellePenna, Nadia, Francesco Coscarella, Antonino D’Ippolito und Roberto Gaudio. „Bed Roughness Effects on the Turbulence Characteristics of Flows through Emergent Rigid Vegetation“. Water 12, Nr. 9 (26.08.2020): 2401. http://dx.doi.org/10.3390/w12092401.
Der volle Inhalt der QuelleCooper, Michael A., Thomas M. Jordan, Dustin M. Schroeder, Martin J. Siegert, Christopher N. Williams und Jonathan L. Bamber. „Subglacial roughness of the Greenland Ice Sheet: relationship with contemporary ice velocity and geology“. Cryosphere 13, Nr. 11 (26.11.2019): 3093–115. http://dx.doi.org/10.5194/tc-13-3093-2019.
Der volle Inhalt der QuelleHoobi, Raad, und Ayad Saoud Najem. „Study the Affecting Factors on Free overfall Flow and Bed Roughness in Semi-Circular Channels by Artificial Neural Network“. Tikrit Journal of Engineering Sciences 29, Nr. 4 (25.12.2022): 69–78. http://dx.doi.org/10.25130/tjes.29.4.8.
Der volle Inhalt der QuelleNardone, Paride, und Katinka Koll. „Velocity field and drag force measurements of a cube and a hemisphere mounted on an artificial bed surface roughness“. E3S Web of Conferences 40 (2018): 05022. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184005022.
Der volle Inhalt der QuelleZwolenik, Monika, und Bogusław Michalec. „Effect of water surface slope and friction slope on the value of the estimated Manning’s roughness coefficient in gravel-bed streams“. Journal of Hydrology and Hydromechanics 71, Nr. 1 (04.02.2023): 80–90. http://dx.doi.org/10.2478/johh-2022-0041.
Der volle Inhalt der QuelleBerends, Constantijn J., Roderik S. W. van de Wal, Tim van den Akker und William H. Lipscomb. „Compensating errors in inversions for subglacial bed roughness: same steady state, different dynamic response“. Cryosphere 17, Nr. 4 (12.04.2023): 1585–600. http://dx.doi.org/10.5194/tc-17-1585-2023.
Der volle Inhalt der QuelleAlwan, Iman A., und Riyadh Z. Azzubaidi. „Investigations on Large-Scale Geometric Roughness Elements in Open Channels with Different Heights“. Association of Arab Universities Journal of Engineering Sciences 28, Nr. 1 (31.03.2021): 07–14. http://dx.doi.org/10.33261/jaaru.2021.28.1.002.
Der volle Inhalt der QuelleIrzooki, Raad, und Safa Hasan. „Characteristics of flow over the free overfall of triangular channel“. MATEC Web of Conferences 162 (2018): 03006. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816203006.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yin-jun, Jin-you Lu, Li Chen und Jie Ren. „Bed roughness adjustments determined from fractal measurements of river-bed morphology“. Journal of Hydrodynamics 30, Nr. 5 (14.09.2018): 882–89. http://dx.doi.org/10.1007/s42241-018-0101-y.
Der volle Inhalt der QuelleMatoušek, Václav, und Jan Krupička. „On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress“. Journal of Hydrology and Hydromechanics 57, Nr. 3 (01.09.2009): 191–99. http://dx.doi.org/10.2478/v10098-009-0018-9.
Der volle Inhalt der QuelleSmart, Graeme, Jochen Aberle, Maurice Duncan und Jeremy Walsh. „Measurement and analysis of alluvial bed roughness“. Journal of Hydraulic Research 42, Nr. 3 (Januar 2004): 227–37. http://dx.doi.org/10.1080/00221686.2004.9728388.
Der volle Inhalt der QuelleBertin, Stephane, Jane Groom und Heide Friedrich. „Isolating roughness scales of gravel-bed patches“. Water Resources Research 53, Nr. 8 (August 2017): 6841–56. http://dx.doi.org/10.1002/2016wr020205.
Der volle Inhalt der QuelleBicudo, J. R., und M. F. Giorgetti. „The Effect of Strip Bed Roughness on the Reaeration Rate Coefficient“. Water Science and Technology 23, Nr. 10-12 (01.05.1991): 1929–39. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1991.0649.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Yiheng, Fuxing Wan, Shinan Lang, Xiangbin Cui und Zijun Yao. „Multi-Branch Deep Neural Network for Bed Topography of Antarctica Super-Resolution: Reasonable Integration of Multiple Remote Sensing Data“. Remote Sensing 15, Nr. 5 (28.02.2023): 1359. http://dx.doi.org/10.3390/rs15051359.
Der volle Inhalt der QuelleDaneshfaraz, Rasoul, Amir Ghaderi, Aliakbar Akhtari und Silvia Di Francesco. „On the Effect of Block Roughness in Ogee Spillways with Flip Buckets“. Fluids 5, Nr. 4 (16.10.2020): 182. http://dx.doi.org/10.3390/fluids5040182.
Der volle Inhalt der QuelleSchönfeldt, Hans-Jürgen. „On the aeolian saltation bed shear stress and saltation roughness length“. Meteorologische Zeitschrift 15, Nr. 3 (10.07.2006): 307–15. http://dx.doi.org/10.1127/0941-2948/2006/0126.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zeng, und S. Samuel Li. „Large Eddy Simulation of Near-Bed Flow and Turbulence over Roughness Elements in the Shallow Open-Channel“. Water 12, Nr. 10 (27.09.2020): 2701. http://dx.doi.org/10.3390/w12102701.
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