Artigos de revistas sobre o tema "Coastal Ocean Waves"
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Nakayama, Yoshihiro, Kay I. Ohshima e Yasushi Fukamachi. "Enhancement of Sea Ice Drift due to the Dynamical Interaction between Sea Ice and a Coastal Ocean". Journal of Physical Oceanography 42, n.º 1 (1 de janeiro de 2012): 179–92. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-11-018.1.
Texto completo da fonteViola, Cristina, Danielle Verdon-Kidd e Hannah Power. "CHARACTERISING COASTAL SHELF WAVES ALONG THE NSW COAST". Coastal Engineering Proceedings, n.º 36v (28 de dezembro de 2020): 37. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36v.waves.37.
Texto completo da fonteAkhmediev, Nail. "Waves that appear from nowhere". Proceedings of the Royal Society of Victoria 135, n.º 2 (22 de dezembro de 2023): 64–68. http://dx.doi.org/10.1071/rs23011.
Texto completo da fonteMeucci, Alberto, Ian R. Young, Acacia Pepler, Irina Rudeva e Agustinus Ribal. "MODELLED AND OBSERVED IMPACT OF THE APRIL 2021 SOUTHERN OCEAN STORM". Coastal Engineering Proceedings, n.º 37 (1 de setembro de 2023): 2. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v37.waves.2.
Texto completo da fonteVoulgaris, George, Brian K. Haus, Paul Work, Lynn K. Shay, Harvey E. Seim, Robert H. Weisberg e James R. Nelson. "Waves Initiative within SEACOOS". Marine Technology Society Journal 42, n.º 3 (1 de setembro de 2008): 68–80. http://dx.doi.org/10.4031/002533208786842507.
Texto completo da fonteBarnez Gramcianinov, Carolina, Ricardo M. Campos e Ricardo De Camargo. "CLIMATE CHANGE PERSPECTIVES OF THE CYCLONES AND OCEANIC HAZARDS IN THE WESTERN SOUTH ATLANTIC OCEAN". Arquivos de Ciências do Mar 55, Especial (18 de março de 2022): 141–62. http://dx.doi.org/10.32360/acmar.v55iespecial.78186.
Texto completo da fonteStaneva, J., K. Wahle, H. Günther e E. Stanev. "Coupling of wave and circulation models in coastal-ocean predicting systems: a case study for the German Bight". Ocean Science Discussions 12, n.º 6 (21 de dezembro de 2015): 3169–97. http://dx.doi.org/10.5194/osd-12-3169-2015.
Texto completo da fonteGrimshaw, Roger, Efim Pelinovsky e Tatiana Talipova. "Modelling Internal Solitary Waves in the Coastal Ocean". Surveys in Geophysics 28, n.º 4 (7 de julho de 2007): 273–98. http://dx.doi.org/10.1007/s10712-007-9020-0.
Texto completo da fonteYuan, T., X. Wang, K. Qu e L. B. Zhang. "Hydrodynamic Loads and Overtopping Processes of a Coastal Seawall under the Coupled Impact of Extreme Waves and Wind". Journal of Marine Science and Engineering 11, n.º 11 (31 de outubro de 2023): 2087. http://dx.doi.org/10.3390/jmse11112087.
Texto completo da fonteShimura, Tomoya, William J. Pringle, Nobuhito Mori, Takuya Miyashita e Kohei Yoshida. "GLOBAL OCEAN WAVES AND STORM SURGE CHANGES UNDER A WARMING CLIMATE". Coastal Engineering Proceedings, n.º 37 (2 de outubro de 2023): 41. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v37.management.41.
Texto completo da fonteCenturioni, Luca, Sidney Thurston e Theresa Paluszkiewicz. "Sustained Open Access Global Wave Observations for Science and Society". Marine Technology Society Journal 55, n.º 3 (1 de maio de 2021): 94–95. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.55.3.21.
Texto completo da fonteYan, Chao, James C. McWilliams e Marcelo Chamecki. "Overlapping Boundary Layers in Coastal Oceans". Journal of Physical Oceanography 52, n.º 4 (abril de 2022): 627–46. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-21-0067.1.
Texto completo da fonteTang, Hansong, Charles Reid Nichols, Lynn Donelson Wright e Donald Resio. "Modeling Multiscale and Multiphysics Coastal Ocean Processes: A Discussion on Necessity, Status, and Advances". Journal of Marine Science and Engineering 9, n.º 8 (5 de agosto de 2021): 847. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9080847.
Texto completo da fonteLynett, Patrick J., e Sasan Tavakkol. "INTERACTIVE AND IMMERSIVE COASTAL HYDRODYNAMIC SIMULATION". Coastal Engineering Proceedings, n.º 36 (30 de dezembro de 2018): 63. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.waves.63.
Texto completo da fonteHegermiller, Christie A., John C. Warner, Maitane Olabarrieta e Christopher R. Sherwood. "Wave–Current Interaction between Hurricane Matthew Wave Fields and the Gulf Stream". Journal of Physical Oceanography 49, n.º 11 (novembro de 2019): 2883–900. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-19-0124.1.
Texto completo da fonteSun, Meng, Yongzeng Yang, Yutao Chi, Tianqi Sun, Yongfang Shi e Zengrui Rong. "Influence of Storm Tidal Current Field and Sea Bottom Slope on Coastal Ocean Waves during Typhoon Malakas". Remote Sensing 13, n.º 22 (22 de novembro de 2021): 4722. http://dx.doi.org/10.3390/rs13224722.
Texto completo da fonteMitsudera, Humio, e Kimio Hanawa. "Frictional coastal trapped waves in a two-layered ocean". Journal of Fluid Mechanics 198, n.º -1 (janeiro de 1989): 453. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112089000212.
Texto completo da fonteDinh, Cham Dao, e Nguyen Van Lai. "Research on wave regimes at the Cua Dai estuary, Quang Nam". Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển 19, n.º 4 (27 de março de 2020): 489–96. http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/19/4/14900.
Texto completo da fonteMusgrave, R. C. "Energy Fluxes in Coastal Trapped Waves". Journal of Physical Oceanography 49, n.º 12 (dezembro de 2019): 3061–68. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-18-0172.1.
Texto completo da fonteMohtat, Ali, Casey Fagley, Kedar C. Chitale e Stefan G. Siegel. "Efficiency analysis of the cycloidal wave energy convertor under real-time dynamic control using a 3D radiation model". International Marine Energy Journal 5, n.º 1 (14 de junho de 2022): 45–56. http://dx.doi.org/10.36688/imej.5.45-56.
Texto completo da fonteMendoza, Edgar, e Mireille Escudero. "REVISITING WAVE PROPAGATION UNDER AIR FLOW IN COASTAL AREAS". Coastal Engineering Proceedings, n.º 37 (1 de setembro de 2023): 14. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v37.waves.14.
Texto completo da fonteJuma, Ibrahim Mohammad, Noora Mohammed Hokal e Gagan Kumar Jena. "OPERATIONAL FORECASTING SYSTEM FOR DUBAI COASTAL WATERS". Coastal Engineering Proceedings, n.º 36 (30 de dezembro de 2018): 23. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.waves.23.
Texto completo da fonteStaneva, Joanna, Kathrin Wahle, Heinz Günther e Emil Stanev. "Coupling of wave and circulation models in coastal–ocean predicting systems: a case study for the German Bight". Ocean Science 12, n.º 3 (15 de junho de 2016): 797–806. http://dx.doi.org/10.5194/os-12-797-2016.
Texto completo da fonteYou, Zai Jin, Peter Nielsen, David Hanslow e Tim Pritchard. "ELEVATED WATER LEVELS AT TRAINED RIVER ENTRANCES". Coastal Engineering Proceedings 1, n.º 33 (14 de dezembro de 2012): 48. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v33.currents.48.
Texto completo da fonteCenturioni, Luca, Lance Braasch, Enrico Di Lauro, Pasquale Contestabile, Francesco De Leo, Raffaella Casotti, Leopoldo Franco e Diego Vicinanza. "A NEW STRATEGIC WAVE MEASUREMENT STATION OFF NAPLES PORT MAIN BREAKWATER". Coastal Engineering Proceedings, n.º 35 (23 de junho de 2017): 36. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v35.waves.36.
Texto completo da fonteLi, Xiao-Ming, Tianyu Zhang, Bingqing Huang e Tong Jia. "Capabilities of Chinese Gaofen-3 Synthetic Aperture Radar in Selected Topics for Coastal and Ocean Observations". Remote Sensing 10, n.º 12 (30 de novembro de 2018): 1929. http://dx.doi.org/10.3390/rs10121929.
Texto completo da fonteSun, Shu-zheng, Hui Li e Hui Sun. "Measurement and Analysis of Coastal Waves Along The North Sea Area of China". Polish Maritime Research 23, n.º 3 (1 de setembro de 2016): 72–78. http://dx.doi.org/10.1515/pomr-2016-0034.
Texto completo da fonteLin, Lihwa, Zeki Demirbilek, Jinhai Zheng e Hajime Mase. "RAPID CALCULATION OF NONLINEAR WAVE-WAVE INTERACTIONS". Coastal Engineering Proceedings 1, n.º 32 (27 de janeiro de 2011): 36. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v32.waves.36.
Texto completo da fonteDongeren, Ap van. "WAVES ON REEFS: HOW CORAL REEFS TRANSFORM OCEAN WAVES AND HELP PROTECT COASTS". Coastal Engineering Proceedings, n.º 36v (31 de dezembro de 2020): 5. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36v.keynote.5.
Texto completo da fonteMosquera, K. "Numerical study of the response of the ocean to a northerly wind jet in the equatorial Eastern Pacific". Advances in Geosciences 14 (10 de abril de 2008): 239–42. http://dx.doi.org/10.5194/adgeo-14-239-2008.
Texto completo da fonteBaquero-Bernal, Astrid, e Mojib Latif. "Wind-Driven Oceanic Rossby Waves in the Tropical South Indian Ocean with and without an Active ENSO". Journal of Physical Oceanography 35, n.º 5 (1 de maio de 2005): 729–46. http://dx.doi.org/10.1175/jpo2723.1.
Texto completo da fonteDong, Zhifei, e James T. Kirby. "THEORETICAL AND NUMERICAL STUDY OF WAVE-CURRENT INTERACTION IN STRONGLY-SHEARED FLOWS". Coastal Engineering Proceedings 1, n.º 33 (15 de dezembro de 2012): 2. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v33.waves.2.
Texto completo da fonteMuscarella, Philip, Kelsey Brunner e David Walker. "Estimating Coastal Winds by Assimilating High-Frequency Radar Spectrum Data in SWAN". Sensors 21, n.º 23 (24 de novembro de 2021): 7811. http://dx.doi.org/10.3390/s21237811.
Texto completo da fonteBanihashemi, Saeideh, James T. Kirby, Fengyan Shi e Zhifei Dong. "WAVES AND STRONGLY SHEARED CURRENTS: EXTENSIONS TO COASTAL OCEAN MODELS". Coastal Engineering Proceedings, n.º 36 (30 de dezembro de 2018): 40. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.currents.40.
Texto completo da fonteCamus, Paula, Fernando J. Mendez, Raul Medina, Antonio Tomas e Cristina Izaguirre. "High resolution downscaled ocean waves (DOW) reanalysis in coastal areas". Coastal Engineering 72 (fevereiro de 2013): 56–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2012.09.002.
Texto completo da fontePower, Hannah E., Michael A. Kinsela, Caio E. Stringari, Murray J. Kendall e David J. Hanslow. "WAVE OVERWASH ON A ROCK PLATFORM: REMOTE SENSING AND PRESSURE SENSOR OBSERVATIONS". Coastal Engineering Proceedings, n.º 36 (30 de dezembro de 2018): 29. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.waves.29.
Texto completo da fonteKusahara, Kazuya, e Kay I. Ohshima. "Kelvin Waves around Antarctica". Journal of Physical Oceanography 44, n.º 11 (1 de novembro de 2014): 2909–20. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-14-0051.1.
Texto completo da fonteAchiari, Hendra, Nanda Nurisman, Ayu Libiaty Ahmad e Endang Setiawati. "The Coastal Hydrodynamics Analysis in The Lampung Bay". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 830, n.º 1 (1 de setembro de 2021): 012037. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/830/1/012037.
Texto completo da fonteFang, Yang e Guo. "Hydrodynamic Performance of Submerged Plates During Focused Waves". Journal of Marine Science and Engineering 7, n.º 11 (31 de outubro de 2019): 389. http://dx.doi.org/10.3390/jmse7110389.
Texto completo da fonteFuhrman, David R., e Bjarke Eltard Larsen. "A SOLUTION TO THE OVER-PRODUCTION OF TURBULENCE BENEATH SURFACE WAVES IN RANS MODELS". Coastal Engineering Proceedings, n.º 36 (30 de dezembro de 2018): 33. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.waves.33.
Texto completo da fonteDaniels, Ralph, Daryl Metters e John Ryan. "WAVE TRANSFORMATION OVER PALM BEACH REEF". Coastal Engineering Proceedings, n.º 37 (1 de setembro de 2023): 46. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v37.waves.46.
Texto completo da fonteSrinivasan, Margaret, e Vardis Tsontos. "Satellite Altimetry for Ocean and Coastal Applications: A Review". Remote Sensing 15, n.º 16 (9 de agosto de 2023): 3939. http://dx.doi.org/10.3390/rs15163939.
Texto completo da fonteSilva, R., I. J. Losada e M. A. Losada. "Reflection and transmission of tsunami waves by coastal structures". Applied Ocean Research 22, n.º 4 (agosto de 2000): 215–23. http://dx.doi.org/10.1016/s0141-1187(00)00012-2.
Texto completo da fonteChang, Che-Wei, e Philip Li-Fan Liu. "Long waves dissipation and harmonic generation by coastal vegetation". Applied Ocean Research 82 (janeiro de 2019): 210–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2018.10.001.
Texto completo da fonteTroch, Peter, Vicky Stratigaki, Peter Devriese, Andreas Kortenhaus, Jeroen De Maeyer, Jaak Monbaliu, Erik Toorman et al. "DESIGN FEATURES OF THE UPCOMING COASTAL AND OCEAN BASIN IN OSTEND, BELGIUM". Coastal Engineering Proceedings, n.º 36 (30 de dezembro de 2018): 94. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.papers.94.
Texto completo da fonteWise, Anthony, Chris W. Hughes, Jeff A. Polton e John M. Huthnance. "Leaky Slope Waves and Sea Level: Unusual Consequences of the Beta Effect along Western Boundaries with Bottom Topography and Dissipation". Journal of Physical Oceanography 50, n.º 1 (janeiro de 2020): 217–37. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-19-0084.1.
Texto completo da fontePark, Seongjun, e Tae-Kyung Hong. "Typhoon-Induced Microseisms around the South China Sea". Seismological Research Letters 91, n.º 6 (9 de setembro de 2020): 3454–68. http://dx.doi.org/10.1785/0220190310.
Texto completo da fonteIsmail, N. M., R. L. Wiegel, P. J. Ryan e S. W. Tu. "MIXING OF THERMAL DISCHARGES IN COASTAL WATERS". Coastal Engineering Proceedings 1, n.º 21 (29 de janeiro de 1988): 187. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v21.187.
Texto completo da fonteSoares, J., I. Wainer e N. C. Wells. "Reflection of equatorial Kelvin waves at eastern ocean boundaries Part I: hypothetical boundaries". Annales Geophysicae 17, n.º 6 (30 de junho de 1999): 812–26. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-999-0812-z.
Texto completo da fontePrasita, Viv Djanat, Ima Nurmalia Permatasari, Supriyatno Widagdo e Fajar Setiawan. "Patterns of Wind and Waves Along the Kenjeran Beach Tourism Areas in Surabaya, Indonesia". Pertanika Journal of Science and Technology 30, n.º 2 (11 de março de 2022): 1289–308. http://dx.doi.org/10.47836/pjst.30.2.24.
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