Předmět: YRIM Vít Vavruška

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Činnost řek.
Advertisements

vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika
Útlum VDE vířivými proudy v komoře tokamaku Ondřej Kudláček.
Exogenní procesy Činnost tekoucí vody.
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Základy mechaniky tekutin a turbulence
NÍŽINY ČR.
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 6. přednáška.
Fyzika kondenzovaného stavu
Příklad.
FORMOVÁNÍ POVRCHU ZEMĚ
TYPY MODELŮ FYZIKÁLNÍ MATEMATICKÉ ANALYTICKÉ NUMERICKÉ.
Typy stratifikace jezero/nádrž:
Morfodynamika pseudomeadrujícího toku v mělčinové části štěrkovitého řečiště J. Bartholdy, P. Billi Geomorfology 42 (2002)
Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Tvary vytvořené tekoucí vodou
Kruhový pohyb Určení polohy Polární souřadnice r, 
Hydrosféra (XI. Část) Název školy
Př_148_Geologie_Vnitřní geologické děje
Vědět jak vznikají meandry a opuštěná ramena
Př_148_Geologie_Vnitřní geologické děje
BUDUJE VODNÍ ELEKTRÁRNY?
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
Zrádnost bažin aneb Jak chodit po „vodě“
L A B E LABE ŘECE DALI JMÉNO KELTOVÉ,JEJICH ELB
Podzim 2009, Brno Zpracování seismických dat X. FOKÁLNÍ MECHANISMY.
Modely popisu hydraulicko- morfologického chování toku.
Mechanika kapalin a plynů
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 4. přednáška.
Typy deformace Elastická deformace – vratná deformace, kdy po zániku deformačního napětí nabývá deformovaný vzorek materiálu původních rozměrů Anelastická.
FLUVIAL GEOMORFOLOGICAL ANALYSIS OF THE RECRUITMENT OF LARGE WOODY DEBRIS IN THE YALOBUSHA RIVER NETWORK CENTRAL MISSISSIPPI, USA FLUVIÁLNÍ A GEOMORFOLOGICKÁ.
1D simulace proudění říčních toků pomocí metody konečných objemů
Drsnost vegetace Ing. Daniel Mattas, CSc..
CO DOKÁŽE EROZE….
MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZNÍ VRSTVĚ ATMOSFÉRY
Fluviální pochody Holubová, Hartová, Prokopová, Kučerová, Lázňovská, V5A.
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
ČINNOST TEKOUCÍ VODY Vítek Urban prima listopad 2004.
SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem I
Hydrosféra (XII. Část) Název školy
Kmitání antény s míčkem při konstantním zrychlení automobilu Autor: Bc. Michal Bouda Datum: Matematické modelování.
Konference Modelování v mechanice Ostrava,
Diplomová práce Modelování hydrologických a hydrogeologických procesů v systému GRASS GIS Vedoucí práce: Ing. Antonín Orlík Zpracovatel: Lucie Juřikovská.
Modelování předpětí na stropní deskovou konstrukci
Zjednodušená deformační metoda
Tvary vytvořené tekoucí vodou
Zjednodušená deformační metoda
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem II
Teorie návrhu podzemního odvodnění podle Netopil, 1972.
Zemský povrch dotváří vnější činitelé
Hydrodynamika ustálené proudění rychlost tekutiny se v žádném místě nemění je statické vektorové pole proudnice – čáry k nimž je rychlost neustále tečnou.
Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Mrtvé ramena vznikají v důsledku změn průběhu.
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:CZ1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada:Přírodní prostředí Země2 Ověření ve výuce:
Nížiny a vodstvo České republiky. Nížiny České republiky se rozprostírají podél řek. Zkus přiřadit, u kterých. Dolnomoravský úval Hornomoravský úval Dyjsko.
Dokončení vývoje a ověření SW Flow123d v rámci projektu DECOVALEX 2015
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
vnější přírodní činitelé
Přípravný kurz Jan Zeman
Tvary vytvořené tekoucí vodou
NÁVRH NELINEÁRNÍHO MODELU LETADLA
ALTERNATIVNÍ INDIKÁTOROVÝ ZÁPLAVOVÝ MODEL (AIZM)
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Marie Polanská NÁZEV: VY_32_INOVACE_20_národní park Podyjí TÉMATICKÝ.
Modelování procesů úpravy a těžby surovin
Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Tvary vytvořené tekoucí vodou
Základní škola a mateřská škola J.A.Komenského
Fluviální geomorfologie Lekce 4
FORMOVÁNÍ POVRCHU ZEMĚ
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie
3. Pohybová rovnice tuhého tělesa
Transkript prezentace:

Předmět: YRIM Vít Vavruška Migrace meandru Předmět: YRIM Vít Vavruška

Obsah prezentace Popis meandrů 2D modelování Program RVR

Meandr Zákrut řeky způsobený boční erozí (vymílání/usazování) Vliv na tvar má Coriolisova síla Břehy: Jesepní (vnitřní) Výsepní (vnější) Středový úhel oblouku > 180° Vznik okrouhlíku -> mrtvé rameno Meandry volné (Morava, Polabská nížina) Meandry zakleslé (Vltava, Dyje)

Meandry volné Meandry zakleslé Morava Vltava

Vznik meandru - pokus

Vznik meandru - pokus

Vznik meandru - pokus

Vznik meandru - pokus

Vznik meandru - pokus

Vznik meandru - pokus

Vznik meandru - pokus

Ganga

Ganga

Ganga

Ganga

Empirické vzorce

Limity hydrodynamických modelů Komponenty pro nadefinování 2D model proudění v březích: Momentové rovnice podélném směru Momentové rovnice příčném směru Rovnice kontinuity proudění Rovnice šíření sedimentů Hranice pro podélný transport sedimentů Hranice pro příčný transport sedimentů Hranice pro dnový tečný napětí Hranice pro třecí koeficient Hranice pro vertikální eddy viskozitu Hranice pro sekundární tok

Limity hydrodynamických modelů

2D model 2 metody výpočtu pohybu břehu: 1. Založena na nakalibrování migračního koeficientu (E) 2. Založena na namodelování procesů způsobující břehovou erozi

Predikce vývoje meandru

RVR rozhraní pro ArcGIS

Schéma modelování migrace meandrů v RVR

Výstup z programu RVR (ArcGIS)

Zdroje P003 RVR Meander - Trout Creek application paper RVR Meander - Short Course Tahoe 2011 - Further Discussion RVR Meander - Short Course Tahoe 2011 - Horizontal Heterogeneity RVR Meander - Short Course Tahoe 2011 - River remeandering RVR Meander - Short Course Tahoe 2011 - RVR Meander RVR Meander - Short Course Tahoe 2011 - Vertical Heterogeneity Vodní toky – úvod Youtube

Děkuji za pozornost