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    Michele IERVOLINO

    Insegnamento di IDRAULICA AMBIENTALE (MOD. 2)

    Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA CIVILE

    SSD: ICAR/01

    CFU: 3,00

    ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 24,00

    Periodo di Erogazione: Annualità Singola

    Italiano

    Lingua di insegnamento

    ITALIANO

    Contenuti

    Cenni di Turbolenza.
    Trasporto solido di fondo e in sospensione.
    Correnti a pelo libero in moto vario.
    Trasporto di particelle sospese e disciolte.

    Testi di riferimento

    Mario Gallati, Stefano Sibilla - Fondamenti di idraulica – Carocci Editore - 2009 - ISBN: 9788843051717

    Carlo Montuori - Complementi di idraulica – Liguori Editore – 1997 - ISBN:8820727099

    Obiettivi formativi

    Fornire gli elementi essenziali dell’idraulica e del trasporto di contaminanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Illustrare le caratteristiche principali del trasporto solido e negli alvei a fondo mobile. Fornire i rudimenti per l’impiego dei modelli matematici con cui si descrivono abitualmente i processi richiamati.

    Prerequisiti

    Concetti essenziali di idraulica delle correnti a pelo libero.

    Metodologie didattiche

    Il corso prevede l’immediata applicazione (learn by doing) degli argomenti esposti attraverso lo svolgimento di esercitazioni numeriche sui temi trattati. Tali applicazioni vengono svolte in aula dagli allievi, eventualmente suddivisi in gruppi (team-working), sotto la supervisione del docente.

    Metodi di valutazione

    Prove inter-corso facoltative.
    Esame orale.

    Programma del corso

    Cenni di Turbolenza. La media alla Reynolds. La teoria della lunghezza di mescolamento ed il profilo di velocità logaritmico. La viscosità cinematica turbolenta.
    Trasporto solido di fondo e in sospensione. Teoria di Shields. Formula di Exner per il trasporto solido di fondo. Genesi delle forme di fondo in regime inferiore e superiore. Equilibrio morfologico di un corso d'acqua e relative formulazioni.
    Correnti a pelo libero in moto vario: le equazioni del De Saint Venant. Le linee caratteristiche associate e il problema delle condizioni al contorno. Schemi semplificati delle eq. DSV (modello parabolico e cinematico, onda derivante dalla rottura di una diga)
    Trasporto di particelle sospese e disciolte. Diffusione molecolare: legge di Fick. Trasporto convettivo e convettivo-diffusivo.

    English

    Teaching language

    Italian

    Contents

    Basic elements of Turbulence.
    Sediment transport: bed-load and suspension load.
    Unsteady open channel flows.

    Textbook and course materials

    Mario Gallati, Stefano Sibilla - Fondamenti di idraulica – Carocci Editore - 2009 - ISBN: 9788843051717 (in Italian)

    Carlo Montuori - Complementi di idraulica – Liguori Editore – 1997 - ISBN:8820727099. (in Italian)

    Course objectives

    To give the essential elements of hydraulics and contaminant transport in superficial and deep water bodies. Discuss the essential features of sediment transport in loose bed flows. Give the basic elements for the application of mathematical models used to describe the above processes.

    Prerequisites

    Basic knowledge of open channel hydraulics.

    Teaching methods

    The module promotes the immediate application of the theory (learn by doing) through numerical exercises. Team working among the students is highly recommended under the supervision of the lecturer.

    Evaluation methods

    Intermediate tests (optional).
    Oral exam.

    Course Syllabus

    Basic elements of Turbulence. Reynolds average. Mixing length and logarithmic profiles. Turbulent eddy viscosity.
    Sediment transport: bed-load and suspension load. Shields criterion. Exner formula for bed-load and morphology. Bedforms of lower and upper regime. Morphological equilibrium and relative formulations.
    Unsteady open channel flows: Saint Venant equations. Characteristic curves and associated boundary conditions. Simplified DSV models (parabolic and kinematic approximations, dam-break)
    Suspendend and solute transport. Molecolar diffusion: Fick law. Convective and diffusive transport.

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