Littérature scientifique sur le sujet « Swash groundwater »
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Articles de revues sur le sujet "Swash groundwater"
Delisle, Marie-Pierre, Yeulwoo Kim et Timu Gallien. « BEACH GROUNDWATER IMPACTS ON WAVE OVERTOPPING FLOODING ». Coastal Engineering Proceedings, no 37 (1 septembre 2023) : 91. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v37.management.91.
Texte intégralAustin, Martin J., et Gerhard Masselink. « Swash–groundwater interaction on a steep gravel beach ». Continental Shelf Research 26, no 20 (décembre 2006) : 2503–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2006.07.031.
Texte intégralSous, Damien, Adrien Lambert, Vincent Rey et Herve Michallet. « Swash–groundwater dynamics in a sandy beach laboratory experiment ». Coastal Engineering 80 (octobre 2013) : 122–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2013.05.006.
Texte intégralMaple, Margit, Maia Coylar, Russell Detwiler et Timu Gallien. « MODELING COASTAL WATER TABLE FLUCTUATIONS USING PFLOTRAN ». Coastal Engineering Proceedings, no 37 (1 septembre 2023) : 88. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v37.management.88.
Texte intégralMIYATAKE, Makoto, Sakura ISHIBASHI, Katsutoshi KIMURA, Masashi OCHI, Shinji SASSA et Hajime SHIROZU. « PREDICTION OF SEDIMENT TRANSPORT IN SWASH ZONE CONSIDERING SATURATED-UNSATURATED GROUNDWATER FLOW ». Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering) 74, no 2 (2018) : I_715—I_720. http://dx.doi.org/10.2208/kaigan.74.i_715.
Texte intégralLi, L., D. A. Barry, C. B. Pattiaratchi et G. Masselink. « BeachWin : modelling groundwater effects on swash sediment transport and beach profile changes ». Environmental Modelling & ; Software 17, no 3 (janvier 2002) : 313–20. http://dx.doi.org/10.1016/s1364-8152(01)00066-4.
Texte intégralSous, Damien, Lise Petitjean, Frédéric Bouchette, Vincent Rey, Samuel Meulé, Francois Sabatier et Kévin Martins. « Field evidence of swash groundwater circulation in the microtidal rousty beach, France ». Advances in Water Resources 97 (novembre 2016) : 144–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2016.09.009.
Texte intégralHorn, Diane P. « Measurements and modelling of beach groundwater flow in the swash-zone : a review ». Continental Shelf Research 26, no 5 (avril 2006) : 622–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2006.02.001.
Texte intégralTurner, Ian L. « Monitoring groundwater dynamics in the littoral zone at seasonal, storm, tide and swash frequencies ». Coastal Engineering 35, no 1-2 (octobre 1998) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-3839(98)00023-4.
Texte intégralOthman, Norasman, Ahmad Khairi Abd Wahab et Mohamad Hidayat Jamal. « EFFECTS OF SEASONAL VARIATIONS ON SANDY BEACH GROUNDWATER TABLE AND SWASH ZONE SEDIMENT TRANSPORT ». Coastal Engineering Proceedings 1, no 34 (30 octobre 2014) : 59. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v34.sediment.59.
Texte intégralThèses sur le sujet "Swash groundwater"
Don, Fransiskuge Perera Eranda Chinthaka. « Surface-groundwater flow modelling in the swash zone ». Thesis, University of Nottingham, 2018. http://eprints.nottingham.ac.uk/55223/.
Texte intégralAustin, Martin J. « Swash, groundwater and sediment transport processes on a gravel beach ». Thesis, Loughborough University, 2005. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/34493.
Texte intégralClément, Jean-Baptiste. « Simulation numérique des écoulements en milieu poreux non-saturés par une méthode de Galerkine discontinue adaptative : application aux plages sableuses ». Electronic Thesis or Diss., Toulon, 2021. http://www.theses.fr/2021TOUL0022.
Texte intégralFlows in unsaturated porous media are modelled by the Richards' equation which is a degenerate parabolic nonlinear equation. Its limitations and the challenges raised by its numerical solution are laid out. Getting robust, accurate and cost-effective results is difficult in particular because of moving sharp wetting fronts due to the nonlinear hydraulic properties. Richards' equation is discretized by a discontinuous Galerkin method in space and backward differentiation formulas in time. The resulting numerical scheme is conservative, high-order and very flexible. Thereby, complex boundary conditions are included easily such as seepage condition or dynamic forcing. Moreover, an adaptive strategy is proposed. Adaptive time stepping makes nonlinear convergence robust and a block-based adaptive mesh refinement is used to reach required accuracy cost-effectively. A suitable a posteriori error indicator helps the mesh to capture sharp wetting fronts which are also better approximated by a discontinuity introduced in the solution thanks to a weighted discontinuous Galerkin method. The approach is checked through various test-cases and a 2D benchmark. Numerical simulations are compared with laboratory experiments of water table recharge/drainage and a largescale experiment of wetting, following reservoir impoundment of the multi-materials La Verne dam. This demanding case shows the potentiality of the strategy developed in this thesis. Finally, applications are handled to simulate groundwater flows under the swash zone of sandy beaches in comparison with experimental observations
Chapitres de livres sur le sujet "Swash groundwater"
Khare, Sarth. « Gurgaon : Unfinished City, a photographic essay ». Dans Embodying Peripheries, 258–73. Florence : Firenze University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-5518-661-2.12.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Swash groundwater"
DELISLE, MARIE-PIERRE C., YEULWOO KIM et TIMU W. GALLIEN. « A NUMERICAL STUDY OF SWASH-GROUNDWATER INTERACTIONS USING OPENFOAM ». Dans Coastal Sediments 2023. WORLD SCIENTIFIC, 2023. http://dx.doi.org/10.1142/9789811275135_0027.
Texte intégralRobinson, Clare, Tom Baldock, Diane Horn, B. Gibbes, M. G. Hughes, P. Nielsen et L. Li. « Measurement of Groundwater and Swash Interactions on a Sandy Beach ». Dans Fifth International Conference on Coastal Dynamics. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2006. http://dx.doi.org/10.1061/40855(214)104.
Texte intégralRuiz-Armenteros, Antonio Miguel, José Manuel Delgado-Blasco, Matus Bakon, Milan Lazecky, Miguel Marchamalo-Sacristán, Francisco Lamas-Fernández, Ana Ruiz-Constán et al. « MONITORING CRITICAL INFRASTRUCTURE EXPOSED TO ANTHROPOGENIC AND NATURAL HAZARDS USING SATELLITE RADAR INTERFEROMETRY ». Dans 3rd Congress in Geomatics Engineering. Valencia : Universitat Politècnica de València, 2021. http://dx.doi.org/10.4995/cigeo2021.2021.12736.
Texte intégral