Zeitschriftenartikel zum Thema „Rainfall Intensity Modeling“
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Sadeghi, Hamed, Farshad Yazdani Bene Kohal, Mostafa Gholami, Pouya Alipanahi und Dongri Song. „Hydro-mechanical modeling of a vegetated slope subjected to rainfall“. E3S Web of Conferences 382 (2023): 13004. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202338213004.
Der volle Inhalt der QuelleWidowati, Adi Putri Anisa. „Hydraulic and Hydrologic Modeling of Steep Channel of Putih River, Magelang District, Central Java Province, Indonesia“. Journal of the Civil Engineering Forum 3, Nr. 3 (18.09.2017): 125. http://dx.doi.org/10.22146/jcef.26507.
Der volle Inhalt der QuelleSumargo, Bagus, Dian Handayani, Alvi Pauziah Lubis, Irman Firmasyah und Ika Yuni Wulansari. „Detection of Factors Affecting Rainfall Intensity in Jakarta“. Jurnal Ilmu Lingkungan 23, Nr. 1 (08.01.2024): 133–40. https://doi.org/10.14710/jil.23.1.133-140.
Der volle Inhalt der QuelleNégyesi, Klaudia, und Eszter Dóra Nagy. „The connection between time of concentration and rainfall intensity based on rainfall-runoff modeling“. Időjárás 128, Nr. 4 (2024): 439–50. https://doi.org/10.28974/idojaras.2024.4.3.
Der volle Inhalt der QuelleHermawan, Koko, Khori Sugianti, Antonina Martireni, Nugroho Aji Satrio und Yunarto. „Spatial and Temporal Analysis Prediction of Landslide Susceptibility Using Rainfall Infiltration and Grid-based Slope Stability Methods in West Bandung area of West Java-Indonesia“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1173, Nr. 1 (01.05.2023): 012031. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1173/1/012031.
Der volle Inhalt der QuelleDikko, H. G. „Modeling the Distribution of Rainfall Intensity using Quarterly Data“. IOSR Journal of Mathematics 9, Nr. 1 (2013): 11–16. http://dx.doi.org/10.9790/5728-0911116.
Der volle Inhalt der QuelleDan'azumi. „Modeling the Distribution of Rainfall Intensity using Hourly Data“. American Journal of Environmental Sciences 6, Nr. 3 (01.03.2010): 238–43. http://dx.doi.org/10.3844/ajessp.2010.238.243.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Pappu, Madhusudan Narayan und Mani Bhushan. „Rainfall Intensity Duration Frequency Curve Statistical Analysis and Modeling for Patna, Bihar“. BOHR International Journal of Civil Engineering and Environmental Science 2, Nr. 1 (2023): 65–73. http://dx.doi.org/10.54646/bicees.008.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Pappu, Madhusudan Narayan und Mani Bhushan. „Rainfall Intensity Duration Frequency Curve Statistical Analysis and Modeling for Patna, Bihar“. BOHR International Journal of Civil Engineering and Environmental Science 2, Nr. 1 (2023): 65–73. http://dx.doi.org/10.54646/bijcees.008.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Pappu, Madhusudan Narayan und Mani Bhushan. „Rainfall intensity duration frequency curve statistical analysis and modeling for Patna, Bihar“. BOHR International Journal of Civil Engineering and Environmental Science 1, Nr. 2 (2023): 66–75. http://dx.doi.org/10.54646/bijcees.2023.08.
Der volle Inhalt der QuelleShao, W., T. A. Bogaard, M. Bakker und R. Greco. „Quantification of the influence of preferential flow on slope stability using a numerical modeling approach“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 11, Nr. 11 (26.11.2014): 13055–99. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-11-13055-2014.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ming-Jen, Da-Lin Zhang und Hsiao-Ling Huang. „A Modeling Study of Typhoon Nari (2001) at Landfall. Part I: Topographic Effects“. Journal of the Atmospheric Sciences 65, Nr. 10 (Oktober 2008): 3095–115. http://dx.doi.org/10.1175/2008jas2453.1.
Der volle Inhalt der QuelleAbd Alelah, Zainb. „Modeling of Short Duration Rainfall Intensity Duration Frequency(SDR-IDF) Equation for Basrah City“. University of Thi-Qar Journal for Engineering Sciences 7, Nr. 2 (01.12.2016): 56–68. http://dx.doi.org/10.31663/utjes.v7i2.62.
Der volle Inhalt der QuelleYendra, Rado, Ari Pani Desvina, Rahmadeni Rahmadeni, Abdul Aziz Jemain, Wan Zawiah Wan Zin und Ahmad Fudholi. „Rainfall Storm Modeling of Neyman-Scott Rectangular Pulse (NSRP) using Rainfall Cell Intensity Distributions“. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 11, Nr. 9 (25.11.2015): 969–74. http://dx.doi.org/10.19026/rjaset.11.2136.
Der volle Inhalt der QuelleHakim, Arief Rachman, Rukun Santoso, Hasbi Yasin und Masithoh Yessi Rochayani. „MAX-STABLE PROCESS WITH GEOMETRIC GAUSSIAN MODEL ON RAINFALL DATA IN SEMARANG CITY“. MEDIA STATISTIKA 16, Nr. 1 (20.09.2023): 59–66. http://dx.doi.org/10.14710/medstat.16.1.59-66.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhen, Liangkai Qin, Guanbao Ye, Wei Wang und Jiafeng Zhang. „Physical Modeling and Intelligent Prediction for Instability of High Backfill Slope Moisturized under the Influence of Rainfall Disasters“. Applied Sciences 13, Nr. 7 (27.03.2023): 4218. http://dx.doi.org/10.3390/app13074218.
Der volle Inhalt der QuelleDorneles, Viviane R., Rita de C. F. Damé, Claudia F. A. Teixeira-Gandra, Letícia B. Méllo, Mario A. A. Ramirez und Emanuele B. Manke. „Intensity-duration-frequency relationships of rainfall through the technique of disaggregation of daily rainfall“. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 23, Nr. 7 (Juli 2019): 506–10. http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n7p506-510.
Der volle Inhalt der QuelleGuideli, Leandro Canezin, André Lucas dos Reis Cuenca, Milena Arruda Silva und Larissa de Brum Passini. „Road crashes and field rainfall data: mathematical modeling for the Brazilian mountainous highway BR-376/PR“. TRANSPORTES 29, Nr. 4 (02.12.2021): 2498. http://dx.doi.org/10.14295/transportes.v29i4.2498.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, J. C., S. J. Kao, M. L. Hsu und Y. A. Liu. „Influence of Specific Contributing Area algorithms on slope failure prediction in landslide modeling“. Natural Hazards and Earth System Sciences 7, Nr. 6 (06.12.2007): 781–92. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-7-781-2007.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Li Juan, Yang Cheng, Dong Xiu Ou und Xiao Hong Chen. „Modeling the Effects of Rainfall on Urban Freeway Free-Flow Speeds“. Applied Mechanics and Materials 178-181 (Mai 2012): 2577–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.178-181.2577.
Der volle Inhalt der QuelleJamel, Asmaa Abdul Jabbar. „The Effect of Rainfall Intensity on Slope Stability: An Analytical Study using Numerical Modeling“. Engineering, Technology & Applied Science Research 15, Nr. 2 (03.04.2025): 21203–7. https://doi.org/10.48084/etasr.10257.
Der volle Inhalt der QuelleLindgren, Ville, Tero Niemi, Harri Koivusalo und Teemu Kokkonen. „Value of Spatially Distributed Rainfall Design Events—Creating Basin-Scale Stochastic Design Storm Ensembles“. Water 15, Nr. 17 (27.08.2023): 3066. http://dx.doi.org/10.3390/w15173066.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zhangwen, Yongxin Tian, Jinxian Qi, Zhiying Dang, Rensheng Chen, Chuntan Han und Yong Yang. „Rainfall Partitioning by Two Alpine Shrubs in the Qilian Mountains, Northwest China: Implications for Hydrological Modeling in Cold Regions“. Forests 16, Nr. 4 (10.04.2025): 658. https://doi.org/10.3390/f16040658.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zheng, Fu-an Sun und Bin Zhou. „Modeling of the Marine atmosphere and its impact on Ka-band channels“. MATEC Web of Conferences 355 (2022): 03046. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202235503046.
Der volle Inhalt der QuelleJuliastuti, Yuliastuti, Yureana Wijayanti, Mohamad Fajar und Martin Anda. „Hydraulic Modeling-Based Design of Retaining Wall Height for Flood Mitigation“. Journal of Engineering and Sustainable Development 28, Nr. 6 (01.11.2024): 710–16. http://dx.doi.org/10.31272/jeasd.28.6.3.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Sangdan, und M. Levent Kavvas. „Stochastic Point Rainfall Modeling for Correlated Rain Cell Intensity and Duration“. Journal of Hydrologic Engineering 11, Nr. 1 (Januar 2006): 29–36. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)1084-0699(2006)11:1(29).
Der volle Inhalt der QuelleHussein, Mohammad H. „A sheet erodibility parameter for water erosion modeling in regions with low intensity rain“. Hydrology Research 44, Nr. 6 (16.01.2013): 1013–21. http://dx.doi.org/10.2166/nh.2013.029.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Bin, Xiangjun Pei, Min Xu und Tiantao Li. „Analyzing Rainfall Threshold for Shallow Landslides Using Physically Based Modeling in Rasuwa District, Nepal“. Water 14, Nr. 24 (13.12.2022): 4074. http://dx.doi.org/10.3390/w14244074.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Zhen Lei, Yue Quan Shang, Qiu Hua Liang und Xi Lin Xia. „A coupled hydrological and hydrodynamic modeling approach for estimating rainfall thresholds of debris-flow occurrence“. Natural Hazards and Earth System Sciences 24, Nr. 10 (01.10.2024): 3357–79. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-24-3357-2024.
Der volle Inhalt der QuelleChen, G. F., D. Y. Qin, R. Ye, Y. X. Guo und H. Wang. „A new method of rainfall temporal downscaling: a case study on sanmenxia station in the Yellow River Basin“. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 8, Nr. 2 (03.03.2011): 2323–44. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-8-2323-2011.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, V. Rajesh, S. Guganesh, D. Hussain Babu und P. Kumaresan. „Flood Risk Assessment for an Irrigation Project in Odissa, India“. Indian Journal Of Science And Technology 17, Nr. 13 (25.03.2024): 1304–14. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/v17i13.2588.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Phu Minh Vuong, Aleksander Wrana, Sylwester Rajwa, Zenon Różański und Robert Frączek. „Slope Stability Numerical Analysis and Landslide Prevention of Coal Mine Waste Dump under the Impact of Rainfall—A Case Study of Janina Mine, Poland“. Energies 15, Nr. 21 (07.11.2022): 8311. http://dx.doi.org/10.3390/en15218311.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Kang, Joo, Kim, Kim und Lee. „Hydrological Modeling Approach Using Radar-Rainfall Ensemble and Multi-Runoff-Model Blending Technique“. Water 11, Nr. 4 (23.04.2019): 850. http://dx.doi.org/10.3390/w11040850.
Der volle Inhalt der QuelleMendes, Thiago Augusto, Roberto Dutra Alves, Gilson de Farias Neves Gitirana, Sávio Aparecido dos Santos Pereira, Juan Félix Rodriguez Rebolledo und Marta Pereira da Luz. „Evaluation of Rainfall Interception by Vegetation Using a Rainfall Simulator“. Sustainability 13, Nr. 9 (01.05.2021): 5082. http://dx.doi.org/10.3390/su13095082.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Jinqiang, Hongqing Song, Hailong Zhang, Qinghui Zhu, Yi Xing und Jie Zhang. „Numerical Investigation on Infiltration and Runoff in Unsaturated Soils with Unsteady Rainfall Intensity“. Water 10, Nr. 7 (11.07.2018): 914. http://dx.doi.org/10.3390/w10070914.
Der volle Inhalt der QuelleSetyorini, Elisabeth Yeyen, und Endah R. M. Putri. „RAINFALL MODELLING IN EAST JAVA USING A MODIFIED ORNSTEIN-UHLENBECK MODEL“. Jurnal Matematika UNAND 14, Nr. 1 (31.01.2025): 46. https://doi.org/10.25077/jmua.14.1.46-61.2025.
Der volle Inhalt der QuelleZhan, Tony L. T., He Li, G. W. Jia, Y. M. Chen und D. G. Fredlund. „Physical and numerical study of lateral diversion by three-layer inclined capillary barrier covers under humid climatic conditions“. Canadian Geotechnical Journal 51, Nr. 12 (Dezember 2014): 1438–48. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2013-0449.
Der volle Inhalt der QuellePeres, D. J., und A. Cancelliere. „Derivation and evaluation of landslide-triggering thresholds by a Monte Carlo approach“. Hydrology and Earth System Sciences 18, Nr. 12 (08.12.2014): 4913–31. http://dx.doi.org/10.5194/hess-18-4913-2014.
Der volle Inhalt der QuelleRaut, Jayant Raut, Prashant Pande, Avinash Vasudeo, Rajesh Bhagat, Boskey Bahoria und Atul Kurjekar. „Experimental Tests of Slope Failure due to Rainfall using Physical Slope Modeling“. Journal of Advanced Research in Applied Mechanics 126, Nr. 1 (30.10.2024): 49–59. http://dx.doi.org/10.37934/aram.126.1.4959.
Der volle Inhalt der QuelleZong, Jingmei, Changjun Zhang, Leifei Liu und Lulu Liu. „Modeling Rainfall Impact on Slope Stability: Computational Insights into Displacement and Stress Dynamics“. Water 16, Nr. 4 (11.02.2024): 554. http://dx.doi.org/10.3390/w16040554.
Der volle Inhalt der QuelleIliopoulou, Theano, Nikolaos Malamos und Demetris Koutsoyiannis. „Regional Ombrian Curves: Design Rainfall Estimation for a Spatially Diverse Rainfall Regime“. Hydrology 9, Nr. 5 (23.04.2022): 67. http://dx.doi.org/10.3390/hydrology9050067.
Der volle Inhalt der QuelleDzupire, Nelson Christopher, Philip Ngare und Leo Odongo. „A Poisson-Gamma Model for Zero Inflated Rainfall Data“. Journal of Probability and Statistics 2018 (2018): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1012647.
Der volle Inhalt der QuelleFuentes, Montserrat, Brian Reich und Gyuwon Lee. „Spatial–temporal mesoscale modeling of rainfall intensity using gage and radar data“. Annals of Applied Statistics 2, Nr. 4 (Dezember 2008): 1148–69. http://dx.doi.org/10.1214/08-aoas166.
Der volle Inhalt der QuelleDilama Shamsudeen, Shamla, und Adarsh Sankaran. „Landslide hazard mapping of Wayanad District of Kerala, India, incorporating copula-based estimation of joint probability of rainfall“. Proceedings of IAHS 387 (18.11.2024): 79–86. http://dx.doi.org/10.5194/piahs-387-79-2024.
Der volle Inhalt der QuelleDorneles, Viviane R., Rita de C. F. Damé, Claudia F. A. Teixeira-Gandra, Patrick M. Veber, Gustavo B. Klumb und Mario A. A. Ramirez. „Modeling of probability in obtaining intensity-duration-frequency relationships of rainfall occurrence for Pelotas, RS, Brazil“. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 23, Nr. 7 (Juli 2019): 499–505. http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n7p499-505.
Der volle Inhalt der QuelleStarzec, Mariusz, Sabina Kordana-Obuch und Daniel Słyś. „Assessment of the Feasibility of Implementing a Flash Flood Early Warning System in a Small Catchment Area“. Sustainability 15, Nr. 10 (19.05.2023): 8316. http://dx.doi.org/10.3390/su15108316.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Tengfei, Jingqiao Mao, Peipei Zhang, Diandian Xu, Weiyu Chen und Huichao Dai. „Hydrological utilization of satellite precipitation estimates in a data-scarce lake region“. Water Supply 18, Nr. 5 (13.11.2017): 1581–89. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2017.223.
Der volle Inhalt der QuelleSzeląg, Bartosz, Adam Kiczko und Lidia Dąbek. „Stormwater Reservoir Sizing in Respect of Uncertainty“. Water 11, Nr. 2 (14.02.2019): 321. http://dx.doi.org/10.3390/w11020321.
Der volle Inhalt der QuelleZinevich, A., H. Messer und P. Alpert. „Prediction of rainfall intensity measurement errors using commercial microwave communication links“. Atmospheric Measurement Techniques 3, Nr. 5 (12.10.2010): 1385–402. http://dx.doi.org/10.5194/amt-3-1385-2010.
Der volle Inhalt der QuelleEkwueme, Chimeme, Ify Nwaogazie, Chiedozie Ikebude, Godwin Amuchi, Jonathan Irokwe und Diaa Hourani. „Modeling Rainfall Intensity-Duration-Frequency (IDF) and Establishing Climate Change Existence in Umuahia - Nigeria Using Non-Stationary Approach“. Hydrology 13, Nr. 1 (07.03.2025): 83–89. https://doi.org/10.11648/j.hyd.20251301.19.
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