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Beschreibung

Offshore and Coastal Modelling

1 Modellierung im Offshore- und Küsteningenieurwesen. – 2 Gezeiten, Sturmfluten und Küstenzirkulationen. – 2. 1 Bathymetrie. – 2. 2 Gezeiten und Gezeitenströmungen. – 2. 3 Sturmfluten in der Nordsee. – 2. 4 Zweidimensionale numerische Sturmflutmodelle. – 2. 5 Sturmflutvorhersage. – 2. 6 Dreidimensionale Modelle. – 2. 7 Vertikale Strömungsstruktur. – 3 Modellierung der Struktur von Sturmflutströmungen. – 3. 1 Einleitung. – 3. 2 Formulierung eines spektralen Modells. – 3. 3 Form der vertikalen Wirbelviskosität. – 3. 4 Ein 3D-Simulationsmodell von Sturmflutströmungen auf dem nordwesteuropäischen Schelf. – 3. 5 Ein mechanistisches Modell von windinduzierten Strömungsprofilen. – 3. 6 Schlussbemerkungen. – 4 Optimal kontrollierte Hydrodynamik für Gezeitenkraft aus der Severn-Mündung. - 4. 1 Einleitung. - 4. 2 Hydrodynamik. - 4. 3 Optimale Steuerung. - 5 Numerische Modellierung von Sturmfluten in Flussmündungen. - 5. 1 Einleitung. - 5. 2 Bei der Modellierung zu beachtende Punkte. - 5. 3 Die Ziele eines mathematischen Modells von Sturmfluten. - 5. 4 Die Differentialgleichungen des Modells. - 5. 5 Rechentechnische Aspekte. - 5. 6 Numerische Ergebnisse: Der Sturm von 1953. - 5. 7 Zusammenfassung. - 6 Modellierung von Küstensedimenten. - 6. 1 Einleitung. - 6. 2 Bedarf an Computermodellen. - 6. 3 Modelltypen. - 6. 4 Schlussfolgerungen. - 7 Die Anwendung von Strahlenmethoden zur Untersuchung der Wellenbrechung. - 7. 1 Einleitung. - 7. 2 Strahlenmodelle. - 7. 3 Anwendung des Strahlenmodells in einem einfachen Fall. - 7. 4 Eine Studie einschließlich Wellenbrechen. - 7. 5 Eine Studie einschließlich Beugung und Reflexion. - 7. 6 Zukünftige Entwicklungen. - 8 Ein Modell für das Wachstum von Oberflächenwellen. - 8. 1 Einleitung. - 8. 2 Formulierung des Problems. - 8. 3 Lösung erster Ordnung. - 8. 4 Lösung zweiter Ordnung. - 8. 5 Lösung dritter Ordnung. - 8. 6 Windscherspannung. - 8. 7 Schlussfolgerung. - 9 Zapfwellenabnahme und -leistung der Wellenenergieanlage Sea-Lanchester Clam. - 9. 1 Einleitung. - 9. 2 Experimentelle Tests. - 9. 3 Simulation der Zapfwelle. - 10 Numerische Modellierung des Ilfracombe-Deichs. - 10. 1 Einleitung. - 10. 2 Finite-Elemente-Modellierung des Ilfracombe-Deichs. - 10. 3 Notwendigkeit eines Finite-Elemente-Modellansatzes. - 10. 4 Schlussfolgerungen - 11 Modellierung der Grundrissform von Kiesstränden. - 11. 1 Einleitung. - 11. 2 Allgemeine Überlegungen zur Modellierung von Strandveränderungen. - 11. 3 Herleitung einer Formel für den Transport entlang der Küste. - 11. 4 Beginnende Bewegung von Kies. - 11. 5 Diskussion. - 11. 6 Schlussfolgerungen. - 12 Mathematische Modellierungsanwendungen für Offshore-Strukturen. - 12. 1 Einleitung. - 12. 2 Betriebliche Umwelt- und Fundamentbedingungen. - 12. 3 Strukturelle Konzepte. - 12. 4 Herstellung. - 12. 5 Konstruktion. - 12. 6 Verladen. - 12. 7 Herausschleppen. - 12. 8 Installation. - 12. 9 Mathematische Modellierung im Plattformdesign. - 12. 10 Schlussfolgerungen. - 13 Mathematisches Modell eines Schiffsschlauchstrangs an einer Boje: Teil 1 Statisches Problem. - 13. 1 Einleitung. - 13. 2 Annahmen. - 13. 3 Gleichungen. - 13. 4 Randbedingungen. - 13. 5 Schlauchradius. - 13. 6 Die Last. - 13. 7 Lösungsmethode. - 13. 8 Analytische Lösungen für vereinfachte Modelle. - 13. 9 Ergebnisse. - 13. 10 Anwendungen. - 13. 11 Schlussfolgerungen. - 14 Mathematisches Modell eines Schiffsschlauchstrangs an einer Boje: Teil 2 Dynamisches Problem. - 14. 1 Einleitung. - 14. 2 Bewegungsgleichung. - 14. 3 Randbedingungen. - 14. 4 Lösungsmethode. - 14. 5 Flansche. - 14. 6 Vergleich analytischer und numerischer Ergebnisse. - 14. 7 Numerische Ergebnisse. - 14. 8 Schlussfolgerungen. - 15 Die Konstruktion von Kettenleitungs-Verankerungssystemen für Offshore-Schiffe. - 15. 1 Einleitung. - 15. 2 Darstellung der Umgebung. - 15. 3 Mathematisches Modell eines vertäuten Schiffs. - 15. 4 Berechnung der Umweltkräfte und -momente. - 15. 5 Berechnung der Verankerungskräfte und -momente. - 15. 6 Statische Analyse. - 15. 7 Reaktion des Schiffs auf Windböen und Wellengang. - 15. 8 Schlussfolgerungen. - 16 Einige Probleme im Zusammenhang mit Versorgungskabeln und Rohren. - 16. 1 Einleitung. - 16. 2 Die Statik von Kabeln und Rohren. - 16. 3 Hydrodynamische Kräfte. - 16. 4 Analytische Lösungen. - 16. 5 Typische Probleme und numerische Lösungen. - 16. 6 Abschließende Bemerkungen. - 17 Mathematische Modellierung der Offshore-Korrosion. - 17. 1 Einleitung. - 17. 2 Allgemeine Theorie des Massentransports. - 17. 3 Mathematische Modellierung der Elektrochemie in Rissen. - 17. 4 Mathematische Modellierung des kathodischen Korrosionsschutzes im Offshore-Bereich. - 17. 5 Mathematische Modellierung der Spaltkorrosion. - 17. 6 Mathematische Modellierung der Korrosion in Beton. - 17. 7 Schlussfolgerungen. - 18 Vorhersagen des Ermüdungsrisswachstums in Rohrschweißverbindungen. - 18. 1 Einleitung. - 18. 2 Ermüdungsrisswachstumsverhalten von Rohrverbindungen. - 18. 3 Theoretische Analyse des Risswachstums. - 18. 4 Schlussfolgerungen. Sprache: Englisch
  • Marke: Unbranded
  • Kategorie: Bildung
  • Künstler: P.P.G. Deich
  • Format: Taschenbuch
  • Verlag / Label: Springer
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsdatum: 1985/03/11
  • Seitenzahl: 399
  • Fruugo-ID: 337367767-740997252
  • ISBN: 9780387960548

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