id	sid	eid	entity	type
amq-351	1	1	un	ORG
amq-351	1	2	la	GPE
amq-351	1	3	delle dinamiche	PERSON
amq-351	1	4	d'alveo thomas coulthard1	PERSON
amq-351	1	5	pierluigi de rosa2 &	PERSON
amq-351	2	1	uk	GPE
amq-351	2	2	2dipartimento	CARDINAL
amq-351	2	3	di ingegneria civile ed ambientale	ORG
amq-351	2	4	università di perugia e-mail	PERSON
amq-351	2	5	pierluigi.dr@alice.it riassunto	PERSON
amq-351	2	6	coulthard t.	PERSON
amq-351	2	7	de rosa	ORG
amq-351	2	8	marchesini i.	PERSON
amq-351	2	9	un	ORG
amq-351	2	10	la	GPE
amq-351	2	11	delle dinamiche	PERSON
amq-351	3	1	2008	DATE
amq-351	4	1	ceasar è un modello	PERSON
amq-351	4	2	di tipo	PERSON
amq-351	4	3	sviluppato per simulare le	ORG
amq-351	4	4	di un corso d'acqua	ORG
amq-351	5	1	il modello	PERSON
amq-351	5	2	agisce	CARDINAL
amq-351	5	3	quali il dem del bacino viene modificato	PERSON
amq-351	5	4	accordo	GPE
amq-351	5	5	il flusso	PERSON
amq-351	5	6	l'intensità	NORP
amq-351	6	1	progettato per simulare le risposte geomorfologiche di un	ORG
amq-351	6	2	cambiamenti	ORG
amq-351	6	3	di uso del suolo	PERSON
amq-351	6	4	molto grandi	PERSON
amq-351	7	1	più	GPE
amq-351	7	2	hanno permesso al modello di simulare	PERSON
amq-351	7	3	situazioni anche più	ORG
amq-351	8	1	celle	GPE
amq-351	8	2	un proprio valore di quota	ORG
amq-351	8	3	portata idrica	ORG
amq-351	8	4	profondità del bedrock e granulometria	PERSON
amq-351	9	1	ogni	ORG
amq-351	9	2	aggiorna questi valori	PERSON
amq-351	9	3	accordo con	ORG
amq-351	9	4	regole proprie e	ORG
amq-351	9	5	conto delle	PERSON
amq-351	11	1	4	CARDINAL
amq-351	11	2	tipologie di	PERSON
amq-351	11	3	di regole	PERSON
amq-351	11	4	•	CARDINAL
amq-351	11	5	•	CARDINAL
amq-351	11	6	regole di erosione	PERSON
amq-351	11	7	•	CARDINAL
amq-351	11	8	processi di versante	PERSON
amq-351	11	9	•	CARDINAL
amq-351	11	10	processi vegetativi nel presente lavoro	ORG
amq-351	12	1	si mostrano le capacità di questo modello con alcune applicazioni	ORG
amq-351	12	2	gli effetti che possono avere le opere	PERSON
amq-351	12	3	sul fiume e sulla pianura	PERSON
amq-351	12	4	alluvionale	GPE
amq-351	13	1	coulthard t.	PERSON
amq-351	13	2	de rosa	ORG
amq-351	13	3	marchesini i.	PERSON
amq-351	15	1	2008	DATE
amq-351	16	1	two	CARDINAL
amq-351	17	1	dem	NORP
amq-351	20	1	italian	NORP
amq-351	23	1	modellistica fluviale	PERSON
amq-351	23	2	dinamica fluviale	PERSON
amq-351	25	1	il quaternario italian journal	ORG
amq-351	25	2	21(1b	DATE
amq-351	25	3	2008 207-214 1	DATE
amq-351	25	4	breve cenno ai modelli fluviali	PERSON
amq-351	25	5	vengono utilizzati	PERSON
amq-351	25	6	il territorio attraverso una griglia	ORG
amq-351	25	7	di celle	PERSON
amq-351	26	1	proprio dalle	PERSON
amq-351	26	2	tra le varie celle	ORG
amq-351	26	3	che seguono regole basate su	ORG
amq-351	26	4	dei processi fisici che	ORG
amq-351	27	1	particolare nello	ORG
amq-351	27	2	celle utilizzano	ORG
amq-351	27	3	adattamenti semplificati	ORG
amq-351	27	4	li	PERSON
amq-351	28	1	di incrementare le potenzialità dei modelli	PERSON
amq-351	28	2	quanto velocizza le operazioni computazionali ed inoltre	ORG
amq-351	28	3	di	ORG
amq-351	28	4	nel modello	PERSON
amq-351	28	5	tra celle	PERSON
amq-351	29	1	il primo di tali	PERSON
amq-351	29	2	quello implementato da murray e paola	PERSON
amq-351	29	3	y & pa	ORG
amq-351	29	4	o l a, 1994	DATE
amq-351	29	5	sotto l'effetto della portata liquida che attraversava una griglia	PERSON
amq-351	29	6	di celle che	ORG
amq-351	29	7	il canale	PERSON
amq-351	30	1	l'erosione di tali	ORG
amq-351	30	2	secondo semplici regole di portataerosione ed il materiale eroso veniva	PERSON
amq-351	30	3	seconda della pendenza stabilita	ORG
amq-351	31	1	questo semplice	PERSON
amq-351	31	2	un	ORG
amq-351	31	3	flusso divergente o convergente ma	ORG
amq-351	31	4	ben più importante	PERSON
amq-351	31	5	la larghezza del canale	GPE
amq-351	31	6	rappresentata attraverso una o più	PERSON
amq-351	32	1	non erano presenti invece calcoli della profondità	ORG
amq-351	32	2	o	DATE
amq-351	32	3	della velocità del	PERSON
amq-351	33	1	con tale	ORG
amq-351	33	2	il comportamento di un	PERSON
amq-351	33	3	migrazione di barre e canali verso valle e lateralmente	PERSON
amq-351	34	1	murray e paola hanno ricreato le condizioni che portano	PERSON
amq-351	34	2	un	ORG
amq-351	34	3	flussi non confinati lateralmente	ORG
amq-351	34	4	materiale mobile sul fondo e sponde	ORG
amq-351	34	5	erosione	GPE
amq-351	34	6	semplificando così le leggi	ORG
amq-351	34	7	che sono all'origine	ORG
amq-351	34	8	di	ORG
amq-351	34	9	fenomeno	PERSON
amq-351	34	10	molto semplice	PERSON
amq-351	34	11	rappresentato storicamente	PERSON
amq-351	34	12	un	ORG
amq-351	34	13	quanto	ORG
amq-351	34	14	di ulteriori implementazioni migliorative dello stesso	ORG
amq-351	35	1	1.	CARDINAL
amq-351	35	2	1	CARDINAL
amq-351	36	1	ispirato proprio al modello di murray e paola	PERSON
amq-351	37	1	appartiene alla	PERSON
amq-351	37	2	208	CARDINAL
amq-351	37	3	coulthard et al	ORG
amq-351	37	4	categoria di modelli bidimensionali	PERSON
amq-351	37	5	celle che	ORG
amq-351	38	1	tra	ORG
amq-351	39	1	2d	DATE
amq-351	39	2	3d	CARDINAL
amq-351	41	1	sono spesso difficilmente applicabili	PERSON
amq-351	41	2	scala di bacino	GPE
amq-351	41	3	maggiori di un	PERSON
amq-351	42	1	caesar è un	ORG
amq-351	42	2	bidimensionale	ORG
amq-351	42	3	di tipo	PERSON
amq-351	42	4	simula	GPE
amq-351	42	5	del territorio dovuta agli	FAC
amq-351	42	6	delle dinamiche	PERSON
amq-351	42	7	dem di un	PERSON
amq-351	42	8	scala di bacino	GPE
amq-351	42	9	o tratto	PERSON
amq-351	42	10	portate solide e liquide e dati di pioggia	ORG
amq-351	43	1	al suo interno un modello di trasporto dei	PERSON
amq-351	43	2	grado di simulare	PERSON
amq-351	43	3	cambiamenti	ORG
amq-351	43	4	sia di un	PERSON
amq-351	45	1	dei diversi tipi di sedimenti	PERSON
amq-351	45	2	la loro diffusione e concentrazione	ORG
amq-351	46	1	inizialmente	GPE
amq-351	46	2	il software	ORG
amq-351	46	3	studiare le variazioni morfologiche di un	ORG
amq-351	46	4	idrografico su lunghe	PERSON
amq-351	46	5	seguito di cambiamenti	PERSON
amq-351	46	6	del suolo	PERSON
amq-351	47	1	coulthard et al.	ORG
amq-351	47	2	2002	DATE
amq-351	48	1	ogni cella rappresentante il bacino	PERSON
amq-351	48	2	o il tratto fluviale	PERSON
amq-351	48	3	la portata idrica e il battente	ORG
amq-351	48	4	la copertura vegetale	FAC
amq-351	48	5	la profondità	PERSON
amq-351	49	1	il modello	PERSON
amq-351	49	2	utilizza il concetto di	PERSON
amq-351	49	3	per cui	ORG
amq-351	49	4	di una serie di regole su	PERSON
amq-351	49	5	delle celle conducono	PERSON
amq-351	49	6	un'evoluzione del territorio indicando il comportamento	PERSON
amq-351	49	7	sistema	PERSON
amq-351	50	1	caesar ha una serie di regole che possiamo	PERSON
amq-351	50	2	1	CARDINAL
amq-351	50	3	regole idrologiche 2.	ORG
amq-351	50	4	regole di routing di portata 3	PERSON
amq-351	50	5	fluviale	GPE
amq-351	50	6	4	CARDINAL
amq-351	50	7	ogni	ORG
amq-351	50	8	modifica	PERSON
amq-351	50	9	delle proprietà	PERSON
amq-351	50	10	della cella analizzata	PERSON
amq-351	50	11	al passo temporale precedente	PERSON
amq-351	51	1	di regole appena elencati e con	PERSON
amq-351	51	2	delle proprietà delle celle	PERSON
amq-351	51	3	questo significa che	PERSON
amq-351	51	4	la quantità totale di erosione di una cella viene	PERSON
amq-351	51	5	della cella e dalla pendenza tra la stessa celle e quelle adiacenti	ORG
amq-351	52	1	caesar può funzionare sia	ORG
amq-351	52	2	scala di bacino	GPE
amq-351	52	3	scala di	GPE
amq-351	52	4	una pioggia oraria	ORG
amq-351	52	5	costante su tutto il bacino	PERSON
amq-351	52	6	che diventa poi portata defluente attraverso l'utilizzo	ORG
amq-351	52	7	di un topmodel modificato	PERSON
amq-351	53	1	qualora si volesse utilizzare	PERSON
amq-351	53	2	è rappresentato dalle portate	ORG
amq-351	53	3	ingresso	GPE
amq-351	55	1	dei valori di tutte le celle	PERSON
amq-351	55	2	del territorio	GPE
amq-351	55	3	un dato passo temporale	PERSON
amq-351	56	1	scala di tratto che	ORG
amq-351	56	2	scala di bacino	GPE
amq-351	57	1	più	GPE
amq-351	58	1	1	CARDINAL
amq-351	58	2	se il	PERSON
amq-351	58	3	l'eccesso	PERSON
amq-351	58	4	deflusso e di conseguenza viene calcolato anche il battente attraverso un	PERSON
amq-351	58	5	23q	CARDINAL
amq-351	62	1	u e h rappresentano rispettivamente la portata	ORG
amq-351	62	2	la velocità di flusso	PERSON
amq-351	62	3	è l'area della sezione	ORG
amq-351	63	1	stato calcolato il battente	PERSON
amq-351	64	1	viene quindi calcolato il tasso di erosione	PERSON
amq-351	64	2	fluviale attraverso l'equazione	ORG
amq-351	64	3	di wilcock e crowe	PERSON
amq-351	65	1	k & cr	ORG
amq-351	65	2	o w e, 2003	DATE
amq-351	65	3	del letto	PERSON
amq-351	65	4	una serie di 10	PERSON
amq-351	65	5	attivi	GPE
amq-351	65	6	1994	DATE
amq-351	66	1	sono trasportati sia	ORG
amq-351	66	2	carico di fondo che	PERSON
amq-351	66	3	determinando la creazione di una superficie	ORG
amq-351	66	4	di una stratificazione del fondo	PERSON
amq-351	66	5	quando si effettuano simulazioni molto lunghe	ORG
amq-351	66	6	necessario assicurarsi che	PERSON
amq-351	67	1	più fini che	ORG
amq-351	68	1	il principale “motore	ORG
amq-351	68	2	del modello	PERSON
amq-351	68	3	responsabile delle modificazioni morfologiche che	ORG
amq-351	68	4	processi di presa	PERSON
amq-351	68	5	carico	GPE
amq-351	68	6	trasporto e	GPE
amq-351	68	7	dei materiali	PERSON
amq-351	69	1	il processo di trasporto è	PERSON
amq-351	69	2	da una	PERSON
amq-351	69	3	che calcola il tasso di trasporto	PERSON
amq-351	69	4	wi lcock & crowe	ORG
amq-351	69	5	2003	DATE
amq-351	69	6	fig	ORG
amq-351	70	1	1	CARDINAL
amq-351	70	2	del modello	FAC
amq-351	70	3	digitale del terreno	GPE
amq-351	70	4	2002	DATE
amq-351	71	1	u l	LOC
amq-351	71	2	2002	DATE
amq-351	74	1	2	CARDINAL
amq-351	75	1	frazione di volume dell	ORG
amq-351	75	2	attivo	ORG
amq-351	75	3	s il	ORG
amq-351	75	4	tra la	PERSON
amq-351	75	5	densità dei sedimenti e dell'acqua	ORG
amq-351	75	6	una funzione	PERSON
amq-351	75	7	che mette	PERSON
amq-351	75	8	relazione il tasso di trasporto della frazione granulometrica con il tasso di trasporto totale	PERSON
amq-351	76	1	allo stato attuale	ORG
amq-351	76	2	nel codice sono presenti anche regole	PERSON
amq-351	77	1	questi tipi di processi sono limitati	PERSON
amq-351	77	2	di massa nel momento	PERSON
amq-351	77	3	cui viene superato un	ORG
amq-351	78	1	il materiale viene quindi immesso nel sistema	PERSON
amq-351	78	2	fluviale	NORP
amq-351	81	1	di sponda	PERSON
amq-351	82	1	una volta che il tasso di erosione	PERSON
amq-351	82	2	ogni cella del territorio modellato	PERSON
amq-351	83	1	uno degli aspetti	PERSON
amq-351	84	1	automazione cellulare applicano	ORG
amq-351	84	2	ogni	ORG
amq-351	84	3	una serie di regole	PERSON
amq-351	84	4	delle proprietà delle celle	PERSON
amq-351	84	5	ogni	ORG
amq-351	84	6	un	ORG
amq-351	84	7	temporale che varia	ORG
amq-351	84	8	funzione della massima	ORG
amq-351	84	9	quantità di erosione	PERSON
amq-351	84	10	o	DATE
amq-351	84	11	assicurando che	ORG
amq-351	84	12	10%	PERCENT
amq-351	84	13	della pendenza locale.	ORG
amq-351	85	1	questo modo si prevengono	PERSON
amq-351	85	2	eventuali instabilità computazionali che possono portare	PERSON
amq-351	85	3	una non realistica evoluzione del territorio	ORG
amq-351	85	4	viene definito un	PERSON
amq-351	86	1	imposto dall'utente	PERSON
amq-351	86	2	che rappresenta la massima	ORG
amq-351	86	3	quantità di materiale eroso	PERSON
amq-351	86	4	sedimentato che può essere coinvolto	ORG
amq-351	87	1	la	GPE
amq-351	87	2	massima	GPE
amq-351	87	3	quantità di materiale	PERSON
amq-351	87	4	al valore di erodelimit	PERSON
amq-351	87	5	allora il	PERSON
amq-351	87	6	dimezza il time	PERSON
amq-351	87	7	il calcolo fino	PERSON
amq-351	87	8	che	ORG
amq-351	88	1	questo modo si controllano	PERSON
amq-351	88	2	di nuovo le eventuali instabilità computazionali	ORG
amq-351	88	3	quantità di materiale	PERSON
amq-351	88	4	o depositato	PERSON
amq-351	88	5	al modello di avere lunghi time	PERSON
amq-351	88	6	esempio basse portate	ORG
amq-351	88	7	ma anche piccoli	PERSON
amq-351	88	8	al decimo di secondo	PERSON
amq-351	88	9	di forte attività	ORG
amq-351	89	1	un	ORG
amq-351	89	2	rappresentato anche dalla risoluzione e dalla dimensione delle celle del dem	PERSON
amq-351	90	1	dipende dalla dimensione delle celle	PERSON
amq-351	90	2	infatti la	ORG
amq-351	90	3	di	ORG
amq-351	90	4	delle celle comporta cambiamenti nelle pendenze locali	ORG
amq-351	90	5	un	ORG
amq-351	90	6	aumento di	PERSON
amq-351	90	7	0.1	CARDINAL
amq-351	90	8	una cella	PERSON
amq-351	90	9	una griglia	PERSON
amq-351	90	10	di dimensione	PERSON
amq-351	90	11	1	CARDINAL
amq-351	90	12	alle celle limitrofe inalterate	ORG
amq-351	90	13	un	ORG
amq-351	90	14	aumento di pendenza del 10%	PERSON
amq-351	91	1	invece	ORG
amq-351	91	2	la dimensione della cella è di 10	ORG
amq-351	91	3	il cambiamento	PERSON
amq-351	91	4	1%	PERCENT
amq-351	92	1	quindi	PERSON
amq-351	92	2	incrementando le dimensioni delle celle	ORG
amq-351	92	3	cambiamenti	ORG
amq-351	92	4	tra le celle sono meno severi	WORK_OF_ART
amq-351	93	1	questo indica che la	PERSON
amq-351	93	2	di erodelimit deve essere fatta dall'utente consapevolmente ed	ORG
amq-351	93	3	funzione anche della dimensione delle celle	ORG
amq-351	94	1	il problema delle risoluzione	PERSON
amq-351	94	2	connesso alla dura209caesar:	PERSON
amq-351	94	3	un	ORG
amq-351	95	1	un	ORG
amq-351	95	2	di piena simulato attraverso un'alta risoluzione temporale connessa ad una elevata risoluzione	PERSON
amq-351	95	3	di celle	PERSON
amq-351	95	4	500.000	CARDINAL
amq-351	96	1	caesar viene rilasciato con	PERSON
amq-351	96	2	licenza	ORG
amq-351	96	3	il sorgente del codice	ORG
amq-351	96	4	al sito www.coulthard.org.uk	PERSON
amq-351	96	5	l'università di	PERSON
amq-351	96	6	uk	GPE
amq-351	96	7	coulthard & van de wiel	ORG
amq-351	96	8	2007	DATE
amq-351	97	1	2	CARDINAL
amq-351	97	2	alcuni esempi di applicazioni di caesar caesar	ORG
amq-351	97	3	grazie alla licenza gpl di rilascio	PERSON
amq-351	97	4	è stato adattato anche	ORG
amq-351	97	5	altri scopi di	PERSON
amq-351	98	1	il modello possiede infatti anche una	PERSON
amq-351	98	2	l'evoluzione	CARDINAL
amq-351	98	3	laterale e quindi simulare	ORG
amq-351	98	4	l'evoluzione	CARDINAL
amq-351	98	5	un	ORG
amq-351	98	6	oltre che	GPE
amq-351	98	7	2006	DATE
amq-351	99	1	sono stati soddisfacenti	ORG
amq-351	99	2	quanto si è dimostrato come	PERSON
amq-351	99	3	l'erosione laterale possa essere	ORG
amq-351	99	4	simulata	ORG
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amq-351	100	1	dei meandri sono	ORG
amq-351	100	2	quantità maggiori	PERSON
amq-351	100	3	più	GPE
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amq-351	101	1	nel canale	PERSON
amq-351	101	2	un algoritmo che calcola	ORG
amq-351	101	3	il raggio	PERSON
amq-351	101	4	di curvatura	PERSON
amq-351	101	5	del meandro	PERSON
amq-351	102	1	la maggiore erosione nelle	PERSON
amq-351	102	2	è stata valutata proprio attraverso il valore del raggio	ORG
amq-351	102	3	di curvatura	PERSON
amq-351	102	4	del meandro	PERSON
amq-351	103	1	benché siano sicuramente possibili	PERSON
amq-351	103	2	del modello	PERSON
amq-351	103	3	potenzialità anche	ORG
amq-351	103	4	quanto riguarda questi tipi di alvei	PERSON
amq-351	104	1	un	ORG
amq-351	105	1	esempio di applicazione di caesar	PERSON
amq-351	106	1	lo stesso modello	PERSON
amq-351	106	2	modificato per simulare l'immissione	ORG
amq-351	106	3	di grandi quantità di sedimenti provenienti dal versante	PERSON
amq-351	106	4	de rosa	GPE
amq-351	106	5	2007	DATE
amq-351	106	6	vedi fig	PERSON
amq-351	107	1	3	CARDINAL
amq-351	107	2	gli effetti di un processo gravitativo che	PERSON
amq-351	108	1	al fine di verificare le	PERSON
amq-351	108	2	funzionalità del modello caesar così modificato	ORG
amq-351	108	3	su un	PERSON
amq-351	108	4	del fiume	PERSON
amq-351	108	5	friuli venezia-giulia	PERSON
amq-351	108	6	di cui si aveva	PERSON
amq-351	108	7	un	ORG
amq-351	108	8	digitale del terreno	GPE
amq-351	108	9	anche l'alveo sommerso	ORG
amq-351	109	1	il tratto di fiume studiato	PERSON
amq-351	109	2	300.000 m3 di materiale	QUANTITY
amq-351	109	3	3	CARDINAL
amq-351	109	4	mentre nel	PERSON
amq-351	109	5	una portata liquida di	ORG
amq-351	109	6	20 m3	QUANTITY
amq-351	110	1	3	CARDINAL
amq-351	110	2	di caesar	PERSON
amq-351	110	3	cui si nota	PERSON
amq-351	110	4	il	ORG
amq-351	110	5	simula l'immissione di	PERSON
amq-351	111	1	mostrato come si sia	ORG
amq-351	111	2	cosa molto verosimile	PERSON
amq-351	111	3	le dimensioni del corso d'acqua	ORG
amq-351	111	4	di portata liquida	ORG
amq-351	111	5	e dei volumi immessi	ORG
amq-351	112	1	modifica	PERSON
amq-351	112	2	permesso di creare un	PERSON
amq-351	112	3	numerico per simulare	ORG
amq-351	112	4	la dinamica	GPE
amq-351	112	5	di materiale dai versanti	PERSON
amq-351	113	1	il caesar modificato	PERSON
amq-351	113	2	si pone	PERSON
amq-351	113	3	un	ORG
amq-351	113	4	sostituzione dei vari indici fino ad	ORG
amq-351	113	5	oggi utilizzati	ORG
amq-351	113	6	casagli & ermini	ORG
amq-351	113	7	1999	DATE
amq-351	114	1	3	CARDINAL
amq-351	114	2	simulazione degli effetti di opere	ORG
amq-351	114	3	alveo nel presente lavoro	ORG
amq-351	114	4	studiare gli	PERSON
amq-351	114	5	effetti prodotti	PERSON
amq-351	114	6	scala di tratto	GPE
amq-351	114	7	deflettori di flusso	PERSON
amq-351	115	1	di opportunità	PERSON
amq-351	115	2	essendo già disponibili	PERSON
amq-351	115	3	al dem	PERSON
amq-351	116	1	la	GPE
amq-351	116	2	stesso tratto del fiume	PERSON
amq-351	116	3	delle frane	PERSON
amq-351	116	4	mostrato	ORG
amq-351	116	5	3	CARDINAL
amq-351	116	6	gentilmente fornito dall'autorità di bacino	PERSON
amq-351	117	1	il dtm del tagliamento che è stato utilizzato	PERSON
amq-351	117	2	è frutto di un	PERSON
amq-351	117	3	la cui	GPE
amq-351	117	4	di punti è stata interpolata con	PERSON
amq-351	117	5	pari	ORG
amq-351	117	6	2 metri al suolo	QUANTITY
amq-351	118	1	al fine di rendere più performante la simulazione (riducendo	ORG
amq-351	118	2	tempi di calcolo necessari	PERSON
amq-351	118	3	di un periodo di oltre	PERSON
amq-351	118	4	750	CARDINAL
amq-351	118	5	la risoluzione del dtm	PERSON
amq-351	118	6	10 metri al suolo	QUANTITY
amq-351	119	1	già descritto nei capitoli	PERSON
amq-351	119	2	caesar necessita	GPE
amq-351	119	3	tra	ORG
amq-351	119	4	della distribuzione granulometrica dei sedimenti presenti	ORG
amq-351	119	5	ogni cella del territorio di cui si sta simulando	PERSON
amq-351	119	6	l'evoluzione	CARDINAL
amq-351	120	1	caesar infatti può	PERSON
amq-351	120	2	9	CARDINAL
amq-351	120	3	10	CARDINAL
amq-351	121	1	questo è	PERSON
amq-351	121	2	da un lato	PERSON
amq-351	121	3	un vantaggio poiché si possono avere simulazioni dove si	ORG
amq-351	121	4	delle dinamiche	PERSON
amq-351	121	5	modo più realistico	PERSON
amq-351	121	6	rappresenta invece una difficoltà operativa	PERSON
amq-351	121	7	di dati così dettagliati che risultano essere raramente disponibili	ORG
amq-351	122	1	casi la procedura classica adottata consiste nell'assegnare una distribuzione granulometrica uguale	ORG
amq-351	123	1	successivamente un periodo di	ORG
amq-351	124	1	durante il periodo di spin-off	PERSON
amq-351	124	2	questione portate idriche compatibili	ORG
amq-351	124	3	questa	PERSON
amq-351	124	4	di un dato granulometrico che	PERSON
amq-351	124	5	anche se fittizio	ORG
amq-351	124	6	è il più possibile	ORG
amq-351	124	7	quello presente all'interno dell'alveo	ORG
amq-351	125	1	si sviluppano	PERSON
amq-351	125	2	infatti	GPE
amq-351	125	3	differenza tra la	PERSON
amq-351	125	4	granulometrica presente	PERSON
amq-351	125	5	una barra	PERSON
amq-351	125	6	con granulometrie che decrescono	ORG
amq-351	125	7	passando dalla testa alla	PERSON
amq-351	125	8	granulometrica di partenza è stata	PERSON
amq-351	125	9	dai dati riportati	ORG
amq-351	125	10	su	PERSON
amq-351	126	1	il fiume piave	PERSON
amq-351	126	2	che presenta caratteristiche	ORG
amq-351	126	3	sedimentarie molto simili	PERSON
amq-351	126	4	quelle del	PERSON
amq-351	127	1	nostri fini	ORG
amq-351	127	2	è più che sufficiente	ORG
amq-351	127	3	quanto la	FAC
amq-351	127	4	del le variazioni granulometriche dell '	ORG
amq-351	127	5	quanto piuttosto	PERSON
amq-351	127	6	valutare	ORG
amq-351	127	7	l'affidabilità del modello nel	ORG
amq-351	127	8	gli effetti dovuti alla realizzazione di opere	PERSON
amq-351	128	1	il risultato della fase di spinoff	PERSON
amq-351	128	2	10	CARDINAL
amq-351	128	3	mostrato	ORG
amq-351	128	4	6a	CARDINAL
amq-351	128	5	l'intensità della scala di grigio	LOC
amq-351	128	6	al termine della fase di spin-off	PERSON
amq-351	128	7	più	GPE
amq-351	128	8	del d50 si posizionano	ORG
amq-351	128	9	logico aspettarsi	PERSON
amq-351	129	1	5	CARDINAL
amq-351	129	2	longitudinali posti	PERSON
amq-351	129	3	protezione della sponda posta	ORG
amq-351	129	4	sinistra idrografica e l'effetto di tali	ORG
amq-351	129	5	è stato simulato	ORG
amq-351	129	6	un periodo di 750	ORG
amq-351	129	7	2 anni	PERSON
amq-351	130	1	l'idrogramma	PERSON
amq-351	130	2	del lavoro consiste nel	ORG
amq-351	130	3	il comportamento del modello	PERSON
amq-351	130	4	tali condizioni da un punto di vista qualitativo	PERSON
amq-351	130	5	dei valori medi	PERSON
amq-351	130	6	200m3	CARDINAL
amq-351	130	7	1000 m3/s	QUANTITY
amq-351	130	8	su surian e rinaldi	PERSON
amq-351	130	9	2003	DATE
amq-351	131	1	figura	GPE
amq-351	131	2	4	CARDINAL
amq-351	132	1	2	CARDINAL
amq-351	132	2	di un	PERSON
amq-351	132	3	fluviale meandriforme	ORG
amq-351	132	4	da coulthard & van de wiel	ORG
amq-351	132	5	2006	DATE
amq-351	133	1	figura	GPE
amq-351	134	1	5	CARDINAL
amq-351	134	2	stadi evolutivi	PERSON
amq-351	135	1	figura	GPE
amq-351	135	2	invece il confronto tra lo stadio iniziale	PERSON
amq-351	135	3	bianco)e	GPE
amq-351	136	1	coulthard & van de wiel	ORG
amq-351	136	2	2006	DATE
amq-351	137	1	five	CARDINAL
amq-351	139	1	coulthard et al	PERSON
amq-351	140	1	211caesar	CARDINAL
amq-351	140	2	un	ORG
amq-351	141	1	raffigurata la situazione originaria	ORG
amq-351	141	2	senza la presenza dei pennelli mentre la figura	PERSON
amq-351	141	3	idrico che si ottiene dopo un periodo simulato di	ORG
amq-351	141	4	anni	GPE
amq-351	142	1	sviluppato maggiormente il canale	PERSON
amq-351	142	2	posto grossomodo al centro dell'alveo attivo	PERSON
amq-351	142	3	rispetto alla situazione riportata	ORG
amq-351	143	1	oltre	GPE
amq-351	143	2	nuova	GPE
amq-351	143	3	il processo erosivo deposizionale	PERSON
amq-351	143	4	il confronto tra il modello	PERSON
amq-351	143	5	digitale del terreno	ORG
amq-351	143	6	5	CARDINAL
amq-351	143	7	una semplice operazione di map	ORG
amq-351	144	1	l'analisi mette	PERSON
amq-351	144	2	di zone	PERSON
amq-351	144	3	mentre si manifesta una zona	PERSON
amq-351	144	4	erosione	GPE
amq-351	144	5	chiare	PERSON
amq-351	144	6	al centro dell'alveo	PERSON
amq-351	144	7	appena oltre la	ORG
amq-351	145	1	6	CARDINAL
amq-351	145	2	del d50 del layer superiore al termine del periodo di spin	FAC
amq-351	147	1	750	CARDINAL
amq-351	147	2	giorni di	PERSON
amq-351	148	1	il confronto mostra	PERSON
amq-351	148	2	di diametro più	PERSON
amq-351	148	3	212	CARDINAL
amq-351	149	1	4	CARDINAL
amq-351	149	2	l'immissione nel modello	ORG
amq-351	149	3	delle opere di difesa spondale	PERSON
amq-351	150	1	legenda	GPE
amq-351	150	2	rappresentano il	PERSON
amq-351	150	3	metri	PERSON
amq-351	152	1	fig	PERSON
amq-351	153	1	5	CARDINAL
amq-351	153	2	un confronto tra il modello	PERSON
amq-351	153	3	digitale del terreno	ORG
amq-351	154	1	legenda	GPE
amq-351	154	2	metri	PERSON
amq-351	158	1	6 d50	QUANTITY
amq-351	158	2	del tratto studiato prima	ORG
amq-351	159	1	il colore	PERSON
amq-351	159	2	grigio più chiaro rappresenta classi granulometriche più grossolane	PERSON
amq-351	162	1	coulthard et al	PERSON
amq-351	162	2	213	CARDINAL
amq-351	162	3	quanto evidenziato dal battente idrico e dal processo erosivo	PERSON
amq-351	163	1	al fine di studiare con maggiore chiarezza gli	PERSON
amq-351	163	2	deposizionali causati dalla presenza dei pennelli	ORG
amq-351	163	3	è stato costruito un	ORG
amq-351	163	4	di una seziona	PERSON
amq-351	163	5	fluviale subito	PERSON
amq-351	164	1	monte di uno dei pennelli	ORG
amq-351	164	2	mostrato	ORG
amq-351	164	3	7	CARDINAL
amq-351	164	4	della sezione riportata	PERSON
amq-351	164	5	8	CARDINAL
amq-351	164	6	consente di apprezzare con maggior	PERSON
amq-351	165	1	dettaglio	PERSON
amq-351	166	1	cambiamenti	ORG
amq-351	166	2	dalla	PERSON
amq-351	167	1	sono stati individuati alcuni punti	ORG
amq-351	167	2	1	CARDINAL
amq-351	167	3	4	CARDINAL
amq-351	167	4	spiegare e comprendere bene gli	PERSON
amq-351	167	5	avuti lungo questa sezione	PERSON
amq-351	168	1	sinistra idrografica	GPE
amq-351	168	2	1	CARDINAL
amq-351	169	1	cioè il canale principale precedente	ORG
amq-351	169	2	sia stato colmato quasi completamente	PERSON
amq-351	170	1	l'opera stessa	PERSON
amq-351	170	2	deviando il	PERSON
amq-351	170	3	comportato una parziale erosione	PERSON
amq-351	170	4	della barra nel punto 2	ORG
amq-351	170	5	si nota infatti	ORG
amq-351	170	6	che la barra si assottiglia molto dopo solo	ORG
amq-351	170	7	anni di attività delle opere di difesa spondale	PERSON
amq-351	171	1	il canale al punto 4	PERSON
amq-351	171	2	al contrario	PERSON
amq-351	171	3	essendo situato ad	ORG
amq-351	171	4	una distanza consistente da esse	PERSON
amq-351	171	5	400	CARDINAL
amq-351	172	1	4.	CARDINAL
amq-351	172	2	conclusioni lo scopo del lavoro	PERSON
amq-351	172	3	quello di testare caesar anche al di fuori	PERSON
amq-351	172	4	del campo di applicazione	PERSON
amq-351	172	5	cui il modello nasce	PERSON
amq-351	173	1	caesar, infatti	ORG
amq-351	173	2	è stato sviluppato principalmente per studiare le variazioni geomorfologiche	ORG
amq-351	173	3	scala di bacino	GPE
amq-351	173	4	o di alveo	PERSON
amq-351	173	5	di anni	PERSON
amq-351	174	1	altre applicazioni mostrate	PERSON
amq-351	174	2	questa sede hanno richiesto alcune modifiche del codice	ORG
amq-351	175	1	questa sede caesar	PERSON
amq-351	175	2	di opere idrauliche	ORG
amq-351	175	3	scala di tratto	GPE
amq-351	175	4	un	ORG
amq-351	175	5	temporale	ORG
amq-351	175	6	breve	GPE
amq-351	175	7	2	CARDINAL
amq-351	175	8	mostrando sostanzialmente risultati realistici	PERSON
amq-351	176	1	caesar è un	ORG
amq-351	176	2	che attualmente viene utilizzato	PERSON
amq-351	177	1	la correttezza delle	PERSON
amq-351	177	2	invece	ORG
amq-351	177	3	stata testata	PERSON
amq-351	177	4	da un punto di vista qualitativo.	ORG
amq-351	178	1	ottenuti	TIME
amq-351	178	2	la presenza dei pennelli	PERSON
amq-351	179	1	fig	ORG
amq-351	180	1	grafico successivo	PERSON
amq-351	182	1	fig	ORG
amq-351	183	1	rappresenta il	PERSON
amq-351	183	2	finale della sezione	ORG
amq-351	183	3	ab riportata	ORG
amq-351	183	4	mentre la	PERSON
amq-351	183	5	continua quello iniziale	PERSON
amq-351	184	1	principali cambiamenti	ORG
amq-351	184	2	dovuti alla simulazione possono essere così sintetizzati	ORG
amq-351	184	3	di materiale all'interno del vecchio canale principale	ORG
amq-351	184	4	1	CARDINAL
amq-351	184	5	2	CARDINAL
amq-351	184	6	si vede	PERSON
amq-351	184	7	la	GPE
amq-351	184	8	seguito dello	PERSON
amq-351	184	9	del flusso dovuto alla presenza del pennello	ORG
amq-351	184	10	3	CARDINAL
amq-351	184	11	uno dei canali	ORG
amq-351	184	12	mentre il canale presente nel	PERSON
amq-351	184	13	4	CARDINAL
amq-351	186	1	1	CARDINAL
amq-351	187	1	2	CARDINAL
amq-351	187	2	3	CARDINAL
amq-351	188	1	4	CARDINAL
amq-351	189	1	un	ORG
amq-351	189	2	nel dettaglio	PERSON
amq-351	189	3	sinistra idrografica	GPE
amq-351	189	4	della barra longitudinale limitrofa e una nuova	PERSON
amq-351	189	5	dei canali di magra perfettamente coerente	PERSON
amq-351	189	6	la presenza dei pennelli all'interno dell'alveo	ORG
amq-351	190	1	simulato nel presente lavoro	ORG
amq-351	190	2	anni	GPE
amq-351	191	1	è opportuno sottolineare che	ORG
amq-351	191	2	tempi di calcolo necessari al modello	PERSON
amq-351	191	3	che dipendono dalla risoluzione del dtm e dall'intervallo di tempo che si vuole simulare	PERSON
amq-351	191	4	sono abbastanza lunghi	PERSON
amq-351	192	1	nel caso specifico sono state necessarie circa	ORG
amq-351	192	2	20	CARDINAL
amq-351	192	3	750	CARDINAL
amq-351	193	1	conclusione	GPE
amq-351	193	2	è possibile affermare che caesar riproduce risultati realistici	ORG
amq-351	193	3	almeno qualitativamente	PERSON
amq-351	193	4	anche	ORG
amq-351	193	5	studiare gli	PERSON
amq-351	193	6	sulle dinamiche	PERSON
amq-351	193	7	d'alveo dovute alla presenza di opere	PERSON
amq-351	194	1	è necessario reperire una consistente mole	PERSON
amq-351	194	2	di dati riguardanti batimetrie	PERSON
amq-351	194	3	distribuzioni granulometriche	PERSON
amq-351	194	4	portate liquide e solide	ORG
amq-351	194	5	su un	PERSON
amq-351	194	6	temporale	ORG
amq-351	194	7	ampio ed	PERSON
amq-351	194	8	caratteristiche morfologico-.sedimentarie differenti	PERSON
amq-351	194	9	s a g l	ORG
amq-351	196	1	1999	DATE
amq-351	197	1	japanese	NORP
amq-351	197	2	20	CARDINAL
amq-351	197	3	3	CARDINAL
amq-351	198	1	219	CARDINAL
amq-351	199	1	coulthard t.j.	PERSON
amq-351	199	2	hicks d.m.	ORG
amq-351	199	3	van de wiel m.j	ORG
amq-351	199	4	2007	DATE
amq-351	200	1	90	DATE
amq-351	201	1	192-207	CARDINAL
amq-351	202	1	u l	LOC
amq-351	202	2	2006	DATE
amq-351	203	1	31	CARDINAL
amq-351	203	2	1	CARDINAL
amq-351	204	1	123	CARDINAL
amq-351	205	1	coulthard t.j.	PERSON
amq-351	205	2	macklin m.g. & kirkby m.j	PERSON
amq-351	206	1	2002	DATE
amq-351	207	1	27	DATE
amq-351	208	1	269	CARDINAL
amq-351	209	1	de ro s	PERSON
amq-351	209	2	2007	DATE
amq-351	209	3	un	ORG
amq-351	209	4	il fenomeno delle frane	PERSON
amq-351	209	5	una modifica al	PERSON
amq-351	210	1	giornale di geologia applicata	PERSON
amq-351	210	2	stampa	ORG
amq-351	211	1	hoey t. & ferguson r.	ORG
amq-351	211	2	1994	DATE
amq-351	212	1	3	CARDINAL
amq-351	212	2	7	CARDINAL
amq-351	212	3	22512260	DATE
amq-351	213	1	murray ab &	ORG
amq-351	213	2	paola c.	PERSON
amq-351	213	3	1994	DATE
amq-351	214	1	371	CARDINAL
amq-351	215	1	54-57	CARDINAL
amq-351	216	1	nicholas a.p.	PERSON
amq-351	216	2	2005	DATE
amq-351	216	3	o	DATE
amq-351	216	4	p h o l o g y. earth surface	ORG
amq-351	216	5	30	DATE
amq-351	217	1	645-649	CARDINAL
amq-351	220	1	2002	DATE
amq-351	221	1	43	CARDINAL
amq-351	221	2	1-2	CARDINAL
amq-351	222	1	137-149	CARDINAL
amq-351	223	1	surian n. & rinaldi m.	ORG
amq-351	223	2	2003	DATE
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