Corso | Ingegneria Civile e Ambientale |
Curriculum | Ambientale |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2018/2019 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ICAR/02 |
Anno | Terzo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | GIUSEPPE BARBARO |
Obiettivi | L’insegnamento descrive le leggi che governano i processi di generazione e propagazione di onde regolari, irregolari e tsunami e quelle che governano l’evoluzione di un litorale soggetto all’azione di mareggiate. Inoltre, fornisce gli strumenti per dimensionare opere di protezione dei litorali. |
Programma | Onde regolari (1 cfu) Generazione del moto ondoso. Definizioni di altezza, lunghezza e periodo. Teoria di Stokes al primo ordine. Definizioni del potenziale di velocità e delle componenti orizzontali e verticali di velocità ed accelerazione. Legge di dispersione lineare. Definizioni di frequenza e numero d’onda. Propagazione del moto ondoso ed interazione con strutture rigide. Shoaling-rifrazione. Condizioni di frangimento plunging e spilling. Riflessione. Schemi di Saintflou e Goda. Diffrazione. Teoria di Penny e Price. Onde irregolari (1 cfu) Definizione di stato di mare e teoria degli stati di mare. Definizione di wind waves e swell. Definizione di altezza significativa, ripidità, varianza e autocovarianza. Spettro di frequenza. Tipologie: Phillips, Pierson-Moskowitz e JONSWAP. Parametri: Phillips e di strettezza. Definizione dei periodi: di picco, medio e dell’onda più alta. Definizione di mareggiata. Altezza e durata critica. Similitudine di Froude tra stati di mare. Azione delle onde sui litorali (1 cfu) Tipologie di dati meteomarini: satellitari, da boe ondametriche, ricostruiti tramite modelli basati su dati di vento. Studio meteomarino: calcolo di frequenza, altezza significativa media, periodo di picco e flusso di energia. Trasporto solido litoraneo ed equazione di conservazione del materiale solido. Evoluzione di un litorale: funzioni G e G1. Ripascimenti: funzione G2 ed evoluzione temporale. Analisi statistica e previsioni in tempi lunghi (1 cfu) Probabilità di superamento omnidirezionale e direzionale. Mareggiata triangolare equivalente: definizione, altezza e durata critica. Regressione basi-altezze delle mareggiate triangolari equivalenti. Stima dei parametri caratteristici di una località. Periodo di ritorno omnidirezionale, direzionale e persistenza media. Opere di difesa costiera (1 cfu) Flusso di calcolo: vita di progetto, probabilità di accadimento, periodo di ritorno, altezza significativa. Stato di mare di progetto. Tipologie di interventi e criteri progettuali. Dimensionamento di pennelli e barriere ed analisi della conseguente deformazione del litorale. Dimensionamento di dighe a gettata. Tsunami (1 cfu) Idrodinamica e possibili cause di uno tsunami. La teoria di Laitone. Analisi di eventi storici. Analisi dell’azione di uno tsunami su: strutture offshore, strutture costiere, coste. |
Testi docente | BOCCOTTI P., Idraulica Marittima, UTET. BOCCOTTI P., Wave mechanics for ocean engineering, Elsevier. BOCCOTTI P., Wave mechanics and wave loads on marine structures, Elsevier BH. ARENA F., BARBARO G., Il rischio ondoso nei mari italiani, Editoriale Bios. BARBARO G., Esercizi di Idraulica Marittima e Costiera e Costruzioni Marittime, Editoriale Bios. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
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Ricevimenti di: Giuseppe Barbaro | ||
Ricevimento studenti e tesisti martedì 11:00-12:00 |
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