Littérature scientifique sur le sujet « Wind-wave flume »
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Articles de revues sur le sujet "Wind-wave flume"
Oost, W. A. « The wind profile in a wave flume ». Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 37, no 2 (mars 1991) : 113–21. http://dx.doi.org/10.1016/0167-6105(91)90067-7.
Texte intégralTsoukala, V. K., et C. I. Moutzouris. « Gas transfer under breaking waves : experiments and an improved vorticity-based model ». Annales Geophysicae 26, no 8 (31 juillet 2008) : 2131–42. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-26-2131-2008.
Texte intégralWei, Chengxun, Shenghui Li et Haiying Mao. « Development of a Wind–Wave Coherence Function Based on Numerical Studies ». Water 16, no 17 (9 septembre 2024) : 2552. http://dx.doi.org/10.3390/w16172552.
Texte intégralSyamsidik, Syamsidik, Benazir Benazir, Nadri Pratama, Arifullah Arifullah, Eldina Fatimah, Nazaruddin Nazaruddin, Tarmizi Tarmizi, Ibrahim Ibrahim et Ikramullah Zein. « A New Multi-Purposes Flume Experiments Facility : Challenges and Opportunity for Tsunami and Coastal Engineering in Indonesia ». International Journal of Disaster Management 6, no 3 (24 mars 2024) : 345–54. http://dx.doi.org/10.24815/ijdm.v6i3.34568.
Texte intégralZavadsky, A., D. Liberzon et L. Shemer. « Statistical Analysis of the Spatial Evolution of the Stationary Wind Wave Field ». Journal of Physical Oceanography 43, no 1 (1 janvier 2013) : 65–79. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-12-0103.1.
Texte intégralDeng, Sijia, Ming Qin, Dezhi Ning, Lin Lin, Songxiong Wu et Chongwei Zhang. « Numerical and Experimental Investigations on Non-Linear Wave Action on Offshore Wind Turbine Monopile Foundation ». Journal of Marine Science and Engineering 11, no 4 (21 avril 2023) : 883. http://dx.doi.org/10.3390/jmse11040883.
Texte intégralKAWASAKI, Koji, et Masami KIKU. « PROPOSAL OF NUMERICAL WAVE FLUME FOR WAVE OVERTOPPING ANALYSIS CONSIDERING WIND EXTERNAL FORCE ». Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B3 (Ocean Engineering) 67, no 2 (2011) : I_58—I_63. http://dx.doi.org/10.2208/jscejoe.67.i_58.
Texte intégralKiku, Masami, et Koji Kawasaki. « PROPOSAL OF NUMERICAL WAVE FLUME FOR WAVE OVERTOPPING COMPUTATION CONSIDERING WIND EXTERNAL FORCE ». Coastal Engineering Proceedings 1, no 34 (30 octobre 2014) : 8. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v34.waves.8.
Texte intégralKandaurov, Alexander, Daniil Sergeev, Yuliya Troitskaya et Olga Ermakova. « Investigation of the mechanisms of sea spray generation induced by wind-wave interaction in laboratory conditions ». EPJ Web of Conferences 213 (2019) : 02036. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201921302036.
Texte intégralChowdhury, S. De, J. G. Zhou, L. Qian, D. Causon, C. Mingham, T. Pullen, K. Hu et al. « WIND EFFECTS ON OVERTOPPING DISCHARGE AT COASTAL DEFENCES ». Coastal Engineering Proceedings, no 36v (31 décembre 2020) : 40. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36v.papers.40.
Texte intégralThèses sur le sujet "Wind-wave flume"
Bourg, Natacha. « Interactions between boundary currents, fronts and eddies in the Northern Current and the East Australian Current. : Transport dynamics and application to the journey of Physalia spp ». Electronic Thesis or Diss., Toulon, 2024. http://www.theses.fr/2024TOUL0001.
Texte intégralBoundary currents, characterized by strong velocities and dynamic interactions with continental margins are the main drivers of ocean variability in the adjacent coastal regions. The first part of the thesis focuses on High-Frequency RADAR observations of the Northern Current in the North Western Mediterranean Sea and of the East Australian Current in the South Pacific Ocean. In the Northern Current system, we investigate the seasonal and inter-annual variability of the current and the occurrence of (sub) mesoscale eddies, while we focus on the study of the separation dynamics of the East Australian Current, its frontal characteristics and overall impact on surface chlorophyll-a concentration. Boundary currents, by their spatial extent and position along the continental shelf, are important in acting both as barriers and conveyers of transport of passive matter. The second part of the thesis focuses on Physalia spp., a pseudo-passive stinging organism floating at the ocean surface which regularly reaches Australian shores. We are able to estimate the relative impact of atmospheric and oceanic variables on Physalia spp. beaching. From laboratory experiments, we establish a parametrization of the wind-induced drift of 3D-printed replicas of Physalia spp. This result is then incorporated into a Lagrangian tracking model based on the most recurrent East Australian Current separation scenarios to assess the combined effects of winds and currents on the pathways of Physalia spp. The results presented in this thesis contribute to the knowledge of two boundary currrents characterized by different scales and modes of variability, giving insights in their role in transport of passive material through the study of Physalia spp journey
Chapitres de livres sur le sujet "Wind-wave flume"
Gao, Ang, Xiufeng Wu, Shiqiang Wu, Hongpeng Li, Jiangyu Dai et Fangfang Wang. « Study on Wind Waves Similarity and Wind Waves Spectrum Characteristics in Limited Waters ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 1220–35. Singapore : Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6138-0_107.
Texte intégralPeirson, W. L. « Observational Studies of the Surface Velocity Phase Structure of Microscale Breaking Wind Waves ». Dans Wind-over-Wave Couplings, 203–10. Oxford University PressOxford, 1999. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198501923.003.0021.
Texte intégralEly, Mark C., et Amy E. Van Deuren. « Flute ». Dans Wind Talk for Woodwinds, 81–187. Oxford University PressNew York, NY, 2009. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780195329186.003.0002.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Wind-wave flume"
Sidqi Fidari, Jadfan. « WIND-WAVE INTERACTION MODELING AND HYDRAULIC PHENOMENON USING FLUME MODEL ». Dans International conference on Innovation and Technology. JOURNAL OF INNOVATION AND APPLIED TECHNOLOGY, 2021. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jiat.2021.se.01.010.
Texte intégralToffoli, A., D. Proment, H. Salman, J. Monbaliu, E. Stramignoni, R. Forza, M. Manfrin et M. Onorato. « Rogue Waves in Wind Seas : An Experimental Model in an Annular Wind-Wave Flume ». Dans ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/omae2017-61156.
Texte intégralLiang, Bingchen, Ying Liu et Lili Yang. « Numerical Experiments Analysis of Wave-Induced Vertical Mixing’s Effects on Sea Surface Wind-Induced Momentum Transfer ». Dans ASME 2010 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/omae2010-20739.
Texte intégralCampos, Alexis, Climent Molins, Xavier Gironella, Pau Trubat et Daniel Alarcón. « Experimental RAO’s Analysis of a Monolithic Concrete SPAR Structure for Offshore Floating Wind Turbines ». Dans ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/omae2015-41891.
Texte intégralLin, Yu-Hsien, Jing-Fu Chen et Po-Ying Lu. « Numerical Simulation of Wave Run-Ups due to Nonlinear Interaction Between Stokes Waves and Offshore Wind Turbines ». Dans ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/omae2016-54013.
Texte intégralChakkurunni Palliyalil, Vipin, Panneer Selvam Rajamanickam, Mayilvahanan Alagan Chella et Vijaya Kumar Govindasamy. « Experimental Investigations of Breaking Wave Impact Forces on a Monopile Substructure for Offshore Wind Turbines Under Regular Breaking Waves ». Dans ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/imece2017-71227.
Texte intégralBhirawa, Tunggul, Kevin, Jung H. Lee et Jason P. Monty. « Laboratory Study on the Turbulent Boundary Layers Over Wind-Waves Roughness ». Dans ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/omae2018-77819.
Texte intégralHan, Mengmeng, Chien Ming Wang et Wenhui Duan. « Wave Response of a Novel Breakwater Concept With Oscillating Water Columns ». Dans ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1115/omae2019-95860.
Texte intégralJoy, Chinsu Mereena, Anitha Joseph et Lalu Mangal. « Experimental Investigation on the Dynamic Response of a Three Legged Articulated Type Offshore Wind Tower ». Dans ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/omae2016-54635.
Texte intégralWu, Minghao, Jonas Arnout, Josep Molina Ruiz, Carlos Arboleda Chavez, Vasiliki Stratigaki et Peter Troch. « Evaluation of Uncertainty of Damage Results in Experimental Modelling of Monopile Foundation Scour Protection ». Dans ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1115/omae2019-95793.
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