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Fricción y tensión tangencial por fondo con ola y corriente

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Fricción y tensión tangencial por fondo con ola y corriente

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Antunes Do Carmo, JS.; Temperville, A.; Seabra Santos, F. (2003). Fricción y tensión tangencial por fondo con ola y corriente. Ingeniería del agua. 10(2):177-188. https://doi.org/10.4995/ia.2003.2583

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/139530

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Título: Fricción y tensión tangencial por fondo con ola y corriente
Autor: Antunes do Carmo, José S. Temperville, A. Seabra Santos, Fernando
Fecha difusión:
Resumen:
[ES] Se calcula la tensión tangencial debido a ola y corriente mediante un modelo numérico con cierre turbulento K-L, donde K es la energía cinética turbulenta y L es la escala longitudinal de turbulencia. Se obtiene el ...[+]
Palabras clave: Tensión tangencial , Turbulencia , Ola-corriente , Fricción por fondo
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
Ingeniería del agua. (issn: 1134-2196 ) (eissn: 1886-4996 )
DOI: 10.4995/ia.2003.2583
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Versión del editor: https://doi.org/10.4995/ia.2003.2583
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP4/MAS3970115/EU/Sediment Transport Modelling in Marine Coastal Environments/SEDMOC /
info:eu-repo/grantAgreement/FCT//PRAXIS%2F3%2F3.1%2FCEG%2F2503%2F95/PT/
info:eu-repo/grantAgreement/FCT//PBIC%2FC%2FMAR%2F2247%2F95/
Agradecimientos:
Este trabajo se ha llevado a cabo en el ámbito del Proyecto “Modelación de Régimen Turbulento en Zonas Costeras-Aplicaciones a la Dinámica de Sedimentos y Dispersión de Contaminantes”, financiado por la Fundação para a ...[+]
Tipo: Artículo

References

Antunes do Carmo J.S., F.J. Seabra-Santos and E. Barthlemy, 1993. Surface waves propagation in shallow-water: a finite element model. Int. J. Num. Meth. in Fluids, Vol. 16, No. 6, 447-459.

Arnskov M.M, J. Fredsøe and B.M. Sumer, 1993. Bedshear stress measurements over a smooth bed in three-dimensional wave-current motion. Coastal Engineering, 20,277-316.

Fredsøe J., 1984. Turbulent boundary layer in wave-current-motion. J. Hydraul. Eng., 110 (8), 1103-1120. [+]
Antunes do Carmo J.S., F.J. Seabra-Santos and E. Barthlemy, 1993. Surface waves propagation in shallow-water: a finite element model. Int. J. Num. Meth. in Fluids, Vol. 16, No. 6, 447-459.

Arnskov M.M, J. Fredsøe and B.M. Sumer, 1993. Bedshear stress measurements over a smooth bed in three-dimensional wave-current motion. Coastal Engineering, 20,277-316.

Fredsøe J., 1984. Turbulent boundary layer in wave-current-motion. J. Hydraul. Eng., 110 (8), 1103-1120.

Huynh Thanh S., 1990. Modélisation de la couche limite turbulente oscillatoire générée par l'interaction houle courant en zone côtière. Thèse à l'Institut National Polytechnique de Grenoble.

Huynh Thanh S. and A. Temperville, 1991. A numerical model of the rough turbulent boundary layer in combined wave and current interaction. In: R.L. Soulsby and R. Betess (Editors), Sand Transport in Rivers, Estuaries and the Sea. Balkema, Rotterdam, pp. 93-100.

Jensen B.L., B.M. Sumer and J. Fredsøe, 1989. Turbulent oscillatory boundary layers at high Reynolds numbers. Journal of Fluid Mechanics, 206, 265-297.

Jonsson I.G., 1966.Wave boundary layers and friction factors. Proc. 10th Int. Conf. Coastal Eng., Tokyo, 127-148.

Jonsson I.G. and N.A. Carlsen, 1976. Experimental and theoretical investigations in an oscillaory turbulent boundary layer. Journal of Hydraulics Research, 14(1), 45-60.

Kamphuis J.W., 1975. Friction factor under oscillatory waves. J. Waterw. Port Coastal Ocean Eng., 101 (WW2), 135-144.

Ockendenand M.C., R.L.Soulsby, 1994. Sediment transport by currents plus irregular waves. Report SR 376, HR Wallingfort, HR Wallingfort Ltd. Howbery Park, Wallingfort, Oxfordshire, OX10 8BA, UK.

Sleath J.F.A., 1987. Turbulent oscillatory flow over rough beds. Journal of Fluid Mechanics, 182, 369-409.

Sleath J.F.A., 1991. Velocities and shear stresses in wavecurrent flows. Journal of Geophysical Research, Vol. 96, No. C8, 15, 237-15, 244.

Soulsbyand R.L., M.C.Ockenden, 1994. Sediment transport by currents plus irregular waves. Report SR 237, HR Wallingfort.

Soulsby R.L., L. Hamm, G. Klopman, D. Myrhaug,

Simons R.R and G.P. Thomas, 1994. Wave-current interaction within and outside the bottom boundary layer. Coastal Eng., 21, 41-69.

Sumer B.M., B.L. Jensen and L. Fredsøe, 1987. Turbulence in oscillatory boundary layers. In Advances in Turbulence. Springer, Heidelberg, 556-567.

Swart D.H., 1974. Offshore sediment transport and equilibrium beach profiles. Delft Hydraulics Lab., Publ. 131.

Tanaka H. and N. Shuto, 1981. Friction coefficient for a wave-current coexistent system. Coastal Eng. Japan, 24, 105-128.

Tanaka H. and N. Shuto, 1984. Friction laws and flow regimes underwave and current motion. Journal of Hydraulic Research, 22(4), 245-261.

Tanaka H. and A. Thu, 1994. Full-range equation of friction coefficient and phase difference in a wave-current boundary layer. Coastal Eng., 22, 237-254.

Tran Thu T. and A. Temperville, 1994. Numerical model of sediment transport in thewave-current interaction. Proc. of the Advanced Seminar on Modelling of Coastal and Estuarine Processes. Coimbra, Portugal, 271-282.

Tran Thu T., 1995. Modélisation numérique de l'interaction houle-courant-sédiment. Thèse à l'Université Joseph Fourier-Grenoble I.

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