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    Supplementary Material available online to "Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids", V. Di Federico, S. Longo, L. Chiapponi, R. Archetti, V. Ciriello, Advances in Water Resources, DOI: 10.1016/j.advwatres.2014.04.015

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    Supplementary Material available online to "Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids", V. Di Federico, S. Longo, L. Chiapponi, R. Archetti, V. Ciriello, Advances in Water Resources, DOI: 10.1016/j.advwatres.2014.04.01

    Video test 19 of the experiments reported in "Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids", DOI: 10.1016/j.advwatres.2014.04.015

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    Movie of test No 19 of the list of experiments reported in "Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids", V. Di Federico, S. Longo, L. Chiapponi, R. Archetti, V. Ciriello, Advances in Water Resources, DOI: 10.1016/j.advwatres.2014.04.01

    Video test 14 of the experiments reported in "Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids", DOI: 10.1016/j.advwatres.2014.04.015

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    Movie of test No 14 of the list of experiments reported in "Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids", V. Di Federico, S. Longo, L. Chiapponi, R. Archetti, V. Ciriello, Advances in Water Resources, DOI: 10.1016/j.advwatres.2014.04.01

    STrategie Innovative, Monitoraggio ed Analisi del Rischio Erosione (STIMARE)

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    Il progetto prevede tre linee di ricerca (WP1, 2 e 3) con attività di laboratorio e di campo, su 3 siti pilota già individuati nelle Regioni delle UO, costituiti da spiagge protette con opere tradizionali su cui sono in fase di attuazione interventi innovativi. WP0 Coordinamento Il gruppo di ricerca include numerosi SSD che concorrono alla piena conoscenza dei fenomeni oggetto della proposta. L’integrazione di diverse sensibilità scientifiche richiede particolare cura nel coordinamento delle attività e nel management del progetto, facilitato dalla consolidata esperienza di collaborazione fra i membri delle 2 UO, entrambe costituite da gruppi interdisciplinari con riconosciuta esperienza nelle tematiche del progetto. Sono previsti incontri periodici, sia per definire un linguaggio comune, sia per l’aggiornamento sui risultati conseguiti. WP1 Rischio erosione Saranno ridefiniti gli indicatori di stato e di vulnerabilità spesso di ambigua interpretazione. Oltre agli indicatori fisici, si analizzeranno indicatori “esperienziali” ottenuti mediante interviste a stakeholders, al fine di intraprendere un programma di monitoraggio partecipato e di pianificazione condivisa che valorizzi la fruibilità turistica del territorio. WP2 Dinamica di spiagge protette soggette a mareggiate Verrà analizzata la dinamica costiera in 3 siti pilota in presenza ed assenza delle opere innovative (WMESH, geotubi, BDS, eiettori) già in fase di realizzazione, mediante rilievi in situ e modellistica numerica. Ciò consentirà di valutare l’efficacia degli interventi e di promuovere strategie di gestione e/o integrazioni delle opere già progettate. Ci si avvarrà di sperimentazioni di laboratorio, che riproducano su modello fisico un impianto di drenaggio delle spiagge accoppiato alle opere previste nei siti pilota. La disponibilità di accurate indagini su spiagge protette con caratteristiche molto diverse fra loro consentirà di calibrare i modelli matematici ed estendere i risultati ad altri siti. WP3 Tecniche di monitoraggio della dinamica dei litorali Le iniziative già avviate dalle 2 UO in collaborazione con altri Enti rendono disponibili impianti di rilievo della linea di riva e altri indicatori da definire in WP1 mediante webcam. Il progetto prevede: - la completa automazione del trattamento dei dati, al fine di ricostruire agevolmente l’evoluzione storica del litorale e la possibilità di utilizzo delle immagini per analisi di idrodinamica della spiaggia. - il confronto con rilievi effettuati con altri strumenti/tecniche, anch’esse innovative (termocamere, UAV ed immagini SAR), con l’obiettivo di cercare il giusto equilibrio fra qualità del risultato e costi. WP4 Disseminazione I risultati di progetto verranno diffusi attraverso canali tradizionali e su un nuovo sito WEB, primo embrione di un “osservatorio nazionale delle coste”. La disseminazione verrà altresì garantita fra ricercatori e stakeholders da un workshop finale e dalle stesse attività previste nei precedenti WP, che prevedono una interlocuzione continua con i soggetti che operano nei siti pilota. Il progetto prevede un continuo dialogo e coinvolgimento di imprese interessate alla progettazione di approcci di difesa della costa e d’implementazione di nuove tecniche di monitoraggio, offrendo un possibile sviluppo imprenditoriale

    Experimental validation and characterization of mean swash zone boundary conditions

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    Performances of recently developed shoreline boundary conditions for wave-averaged nearshore flow solvers are evaluated on the basis of available experimental data. Applications of the model to experimental data show the chosen equations suitably determine boundary values required for one-dimensional mean flow. A detailed illustration is also given of the characteristics of flow properties which appear in the model. It is, finally, shown that very simple conditions can be suitably used at the mean shoreline of wave-averaged flows for which boundary values of position, water depth, and velocity are computed on the basis of local quantities known at the seaward boundary of the swash

    Spreading of axisymmetric non-Newtonian powerlaw gravity currents in porous media

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    A relatively heavy, non-Newtonian power-law fluid of flow behavior index n is released from a point source into a saturated porous medium above an horizontal bed; the intruding volume increases with time as t^alpha . Spreading of the resulting axisymmetric gravity current is governed by a nonlinear equation amenable to a similarity solution, yielding an asymptotic rate of spreading proportional to t^((alpha+n)/(3+n)). The current shape factor is derived in closedform for an instantaneous release (alpha= 0 ), and numerically for time-dependent injection ( alpha different 0 ). For the general case alpha different 0 , the differential problem shows a singularity near the tip of the current and in the origin; the shape factor has an asymptote in the origin for n >=1 and alpha different 0 . Different kinds of analytical approximations to the general problem are developed near the origin and for the entire domain (a Frobenius series and one based on a recursive integration procedure). The behavior of the solutions is discussed for different values of n and alpha. The shape of the current is mostly sensitive to alpha and moderately to n ; the case alpha=3 acts as a transition between decelerating and accelerating currents
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