Besuchen Sie uns am NSTA-Konferenz, 4.–7. November 2026 in Indianapolis!

Ingenieurwesen

Emriver-Modelle in der Ingenieurausbildung

Emriver-Modelle eignen sich besonders gut für die Vermittlung der Fließgewässerdynamik in den Bereichen Wasserressourcen und Bauingenieurwesen sowie zur Demonstration von Prinzipien der Strömungsmechanik. Die Fließrinnen und hydraulischen Rinnen lassen sich leicht in einem Klassenraum oder Labor aufbauen, um praktische Demonstrationen und Interaktionen in einer simulierten Umgebung für ein besseres Verständnis von Ingenieurprinzipien zu ermöglichen. Professoren und ihre Universitäten werden die Modelle als ideales Rekrutierungsinstrument finden, um Studierende für eine Abteilung oder ein Labor zu gewinnen.

Beispielthemen und Lektionen

Die EmFlume1.5 Beispielthemen 

  • Gerinnehydraulik
    • Gleichförmige Strömung
    • Turbulente, transiente und laminare Strömung mittels Reynolds-Zahl
    • Geschwindigkeit und Abfluss
    • Geschwindigkeitsprofile
    • Subkritische, kritische und superkritische Strömung – Froude-Zahl und spezifische Energie
    • Manningsche Gleichung und Rauigkeitsbeiwert
    • Weitsprung
    • Erhaltung der spezifischen Energie am Schütz
    • Abfluss über Wehre: scharfkantig, Dreieck-, breit, vollkommen (or: S-förmig / ogee / Ablaufwehr – "ogee" is often kept as "ogee-Wehr" or "S-Wehr" in engineering, but standard literal/technical translations: scharfkantig, V-förmig, breit, S-förmig). Let's use the most standard hydraulic engineering terms: Abfluss über Wehre: scharfkantige Wehre, V-Wehre, breite Wehre, ogee-Wehre (or Wehre mit ogee-Profil) Let's refine to match the exact brevity: Abfluss über Wehre: scharfkantig, V-förmig, breit, ogee
    • Durchfluss durch eine Blende
    • Durchlässe
  • Sedimenttransport in Flusssystemen
    • Beginnende Bewegung und Geschiebetransport
    • Riffel- und Dünenmorphologie und -migration
    • Kolktiefe an Pfeilern und anderen Wasserbauwerken
  • Küstenmorphologie (mit Hinzufügung des Wellenerzeugers EmFlume1.5)
    • Wechselwirkungen zwischen Wellen und Strand
    • Differenzieller Sedimenttransport
    • Auswirkungen verschiedener Küstenbauwerke auf Sedimentretention und Erosion
    • Wellenabschwächung durch Mangroven und andere Rauigkeitsarten

Beispiele für Stream-Tabellen

  • Staudämme
    • Wie sich Oberstrom- und Unterstromböschungen auf die Standsicherheit des Dammes auswirken
    • Wie Sickerwasser entsteht und welche Auswirkungen es auf die Standsicherheit von Talsperren hat
    • Auswirkung des Stauwasserstands auf die Dammsicherheit
  • Deiche
    • Wie Böschungsneigungen die Stabilität von Deichen beeinflussen
    • Auswirkung des Deichabstands auf Abfluss und Deichstabilität
    • Auswirkung der Fließtiefe auf die Deichstabilität
  • Durchlässe
    • Auswirkung von Durchlässen auf Abfluss und Kanalerosion
    • Auswirkungen der Durchlassgröße auf Abfluss und Kanalerosion
    • Auswirkung von Ablagerungen auf die Durchflusskapazität von Durchlässen
  • Brücken
    • Auswirkungen auf Strömung und Erosion
  • Messung grundlegender Eigenschaften von Durchflussmedien
    • Sickergeschwindigkeit von trockenem Medium und gesättigtem Medium
  • Steigungsvariablen und -gleichungen
  • Messung von Strömung und Abfluss
  • Grundwasserverhalten
  • Bachvermessung; Querschnitte und Längsprofile
  • Hydrographen
  • Auswirkungen von Flussbettbegradigung, Uferbefestigung und Flussbettabbau

Beispiele für Emriver in der angewandten Ingenieurtechnik

Programm für Flüsse und Straßen

Die Vermont Agencies of Natural Resources haben in Zusammenarbeit mit der Vermont Agency of Transportation Folgendes entwickelt: Programm für Flüsse und Straßen Unter Verwendung des Emriver-Em2-Geomessmodells wird erklärt, wie Flüsse funktionieren und wie Straßen und Brücken so geplant, gebaut und instand gehalten werden können, dass eine größere Flussstabilität und eine hochwassersicherere Verkehrsinfrastruktur entstehen.

  • Lesen Fallstudie
  • Siehe Trainingspaket mit freundlicher Genehmigung des Vermont Department of Environmental Conservation
  • Beobachten Sie Video über das Programm

Tidelands

Tidelands ist eine Partnerschaft zwischen Engineering with Nature (EWN), dem Landscape Infrastructure Design Lab (LIDL) der Auburn University, dem Natural Infrastructure Lab (NIL) der University of Virginia und dem EMLab der University of Pennsylvania.

Alle drei Institutionen besitzen und nutzen unsere Em4-Stream-Tische, um die Auswirkungen verschiedener Ansätze für die Infrastrukturplanung zu verstehen, zu visualisieren und zu kommunizieren. “Unser auf fünf Jahre angelegtes Projekt treibt die Forschung und Entwicklung neuer Formen natürlicher Infrastruktur für Buchten und Ästuare an der Atlantik- und Golfküste der Vereinigten Staaten voran.”

Erfahren Sie hier mehr über deren Projekte: https://tidelands.us/

Mehr anzeigen Video Beispiele!