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Corso di Idrologia Generale
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Corso di Idrologia Generale

4,5

Padroneggi l'intero ambito della scienza dell'acqua con un corso che La guida dal ciclo idrologico fino alla modellazione avanzata dei bacini e all'analisi della frequenza delle piene. Svilupperà le competenze quantitative su cui i professionisti fanno affidamento per gestire le risorse idriche, progettare sistemi di drenaggio e valutare il rischio di alluvioni. Questo corso copre ogni processo critico: precipitazioni, infiltrazione, deflusso, acque sotterranee e oltre.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Acquisirà una comprensione rigorosa del modo in cui l'acqua si muove attraverso l'atmosfera, la superficie terrestre e il sottosuolo, e apprenderà a quantificare ogni componente del bilancio idrologico. Il corso tratta la misurazione delle precipitazioni e la loro analisi spaziale, la stima dell'evapotraspirazione, la modellazione dell'infiltrazione e l'analisi della portata fluviale mediante la teoria dell'idrogramma unitario. Applicherà metodi statistici di analisi delle frequenze di piena, effettuerà il routing delle onde di piena attraverso canali e invasi e caratterizzerà i sistemi acquiferi utilizzando dati di prove di pompaggio. La delimitazione dello spartiacque, la calibrazione dei modelli e la simulazione continua a lungo termine sono anch'esse trattate in profondità. Al termine, sarà in grado di produrre analisi idrologiche difendibili per la gestione delle risorse idriche, la progettazione di infrastrutture e la valutazione del rischio di alluvioni.

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 37 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti di Idrologia

  • Lezione 1 • Dati e Unità Idrologiche

    Si trattano le unità di misura, i tipi di dati e le convenzioni standard in uso in idrologia, garantendo coerenza nella comunicazione e nei calcoli durante tutto il corso.

  • Lezione 2 • Il Ciclo Idrologico Globale

    Si descrive il movimento dell'acqua attraverso i percorsi atmosferici, superficiali e sotterranei, fornendo il quadro concettuale su cui si fonda tutta l'analisi idrologica successiva.

  • Lezione 3 • Ambito e Storia dell'Idrologia

    Si ripercorre la storia dell'idrologia dall'antica gestione idrica fino alla scienza moderna, ancorando gli studenti all'identità disciplinare e all'evoluzione dei metodi di misura.

  • Lezione 4 • Concetti di Bilancio Idrico

    Si introduce l'equazione di continuità applicata ai bacini idrografici e alle regioni. Gli studenti calcolano gli ingressi, le uscite e le variazioni di immagazzinamento per sistemi semplici.

Capitolo 2Vedi dettagli

Precipitazione e Acqua Atmosferica

  • Lezione 1 • Misurazione della Precipitazione

    Si trattano i tipi di pluviometro, i metodi di stima radar e satellitare. Gli studenti valutano gli errori strumentali e scelgono gli strumenti di misura appropriati.

  • Lezione 2 • Analisi Frequenziale delle Piogge

    Si adattano distribuzioni statistiche agli estremi pluviometrici e si derivano piogge di progetto. I risultati sono impiegati direttamente nell'analisi di frequenza delle piene e nella progettazione del drenaggio.

  • Lezione 3 • Analisi Spaziale della Precipitazione

    Si applicano metodi di interpolazione per stimare la pioggia areale a partire da dati puntuali, preparando gli studenti a calcolare la precipitazione areale media per i modelli di bacino.

  • Lezione 4 • Tipi e Meccanismi di Precipitazione

    Si classifica la precipitazione in base all'origine e al meccanismo fisico, collegando il tipo di evento all'intensità, alla durata e alla distribuzione spaziale.

  • Lezione 5 • Fondamenti di Umidità Atmosferica

    Si spiegano l'umidità, la pressione di vapore e i processi di condensazione, collegando la termodinamica atmosferica alla formazione della precipitazione.

Capitolo 3Vedi dettagli

Evaporazione, Traspirazione e Intercettazione

  • Lezione 1 • Intercettazione della Chioma

    Si quantifica la pioggia trattenuta dalle chiome prima di raggiungere il suolo, integrando le perdite per intercettazione nel bilancio idrico di bacino.

  • Lezione 2 • Traspirazione e Uso Idrico delle Piante

    Si descrivono il controllo stomatico, l'assorbimento radicale e i coefficienti colturali, collegando la fisiologia vegetale alle stime del consumo idrico a scala di campo.

  • Lezione 3 • Metodi di Stima dell'Evapotraspirazione

    Si confrontano i metodi di Penman-Monteith, Priestley-Taylor e i metodi empirici. Gli studenti scelgono e applicano il metodo appropriato in base ai dati disponibili.

  • Lezione 4 • Fisica dell'Evaporazione

    Si spiegano il bilancio energetico e il controllo aerodinamico sull'evaporazione da specchio d'acqua libero, stabilendo le basi fisiche per tutti i metodi di stima dell'evapotraspirazione.

Capitolo 4Vedi dettagli

Infiltrazione e Acqua nel Suolo

  • Lezione 1 • Proprietà del Suolo che Influenzano l'Infiltrazione

    Si passano in rassegna la tessitura, la struttura e le proprietà idrauliche del suolo rilevanti per il movimento dell'acqua, fornendo la base fisica per la scelta dei parametri dei modelli di infiltrazione.

  • Lezione 2 • Movimento dell'Acqua nella Zona Insatura

    Si applica l'equazione di Richards per descrivere il flusso nella zona vadosa, collegando i profili di umidità del suolo ai flussi di ricarica ed evapotraspirazione.

  • Lezione 3 • Misura e Monitoraggio dell'Umidità del Suolo

    Si trattano i metodi TDR, sonda a neutroni e telerilevamento per l'umidità del suolo. Gli studenti progettano reti di monitoraggio e interpretano i dati dei sensori.

  • Lezione 4 • Teoria e Modelli di Infiltrazione

    Si derivano e applicano le equazioni di infiltrazione di Green-Ampt, Philip e Horton. Gli studenti calibrano i modelli sui dati osservati e calcolano l'eccesso di infiltrazione.

Capitolo 5Vedi dettagli

Deflusso Superficiale e Flusso Fluviale

  • Lezione 1 • Metodo del Curve Number e Metodi di Perdita

    Si applica il metodo SCS del Curve Number per stimare il deflusso diretto dalla pioggia, coprendo le condizioni di umidità antecedente e gli effetti dell'uso del suolo sul deflusso.

  • Lezione 2 • Teoria dell'Idrogramma Unitario

    Si deriva e applica l'idrogramma unitario per prevedere il deflusso di piena dalla pioggia netta, estendendolo agli idrogrammi unitari sintetici per bacini non strumentati.

  • Lezione 3 • Analisi dell'Idrogramma

    Si separa il flusso di base dal deflusso di piena e si identificano le componenti dell'idrogramma, fornendo la base analitica per la derivazione dell'idrogramma unitario.

  • Lezione 4 • Misura del Flusso Fluviale

    Si trattano la misura con correntometro, le curve di deflusso stadio-portata e i metodi acustici. Gli studenti sviluppano e applicano curve di deflusso per convertire i record di livello in portata.

  • Lezione 5 • Meccanismi di Generazione del Deflusso

    Si distingue tra deflusso superficiale hortoniano, eccesso di saturazione e deflusso subsuperficiale di piena, collegando il meccanismo di generazione alle caratteristiche del paesaggio e dell'evento.

Capitolo 6Vedi dettagli

Idrologia delle Acque Sotterranee

  • Lezione 1 • Stima della Ricarica delle Acque Sotterranee

    Si trattano i metodi della fluttuazione del livello freatico, del bilancio di massa del cloruro e della separazione del flusso di base. Gli studenti quantificano i tassi di ricarica per il bilancio idrico e la gestione.

  • Lezione 2 • Interazione Acque Sotterranee-Acque Superficiali

    Si analizzano i tratti di corso d'acqua alimentanti e drenanti e lo scambio iporreico, integrando il contributo delle acque sotterranee nel bilancio idrico superficiale.

  • Lezione 3 • Legge di Darcy e Flusso delle Acque Sotterranee

    Si deriva la legge di Darcy e la si applica a problemi di flusso uni- e bidimensionale, introducendo l'equazione del flusso delle acque sotterranee e le superfici potenziometriche.

  • Lezione 4 • Tipi e Proprietà degli Acquiferi

    Si classificano gli acquiferi confinati, liberi e semiconfinati e si definiscono le loro proprietà idrauliche, stabilendo il quadro concettuale per l'analisi delle acque sotterranee.

  • Lezione 5 • Idraulica dei Pozzi e Prove di Pompaggio

    Si applicano i metodi di Theis e Cooper-Jacob per analizzare i dati delle prove di pompaggio. Gli studenti stimano i parametri dell'acquifero e progettano campi pozzi.

Capitolo 7Vedi dettagli

Idrologia delle Piene e Analisi Frequenziale

  • Lezione 1 • Processi e Classificazione delle Piene

    Si descrivono le piene improvvise, fluviali e da rottura di diga per causa e comportamento, contestualizzando l'analisi frequenziale nel quadro del rischio idraulico.

  • Lezione 2 • Precipitazione Massima Probabile e Piena Massima Probabile

    Si deriva la precipitazione massima probabile tramite massimizzazione dell'umidità e trasposizione della tempesta, convertendo la PMP in PMF per la sicurezza delle dighe e la progettazione di infrastrutture critiche.

  • Lezione 3 • Analisi Statistica della Frequenza delle Piene

    Si adattano le distribuzioni Log-Pearson Tipo III e GEV alle serie dei massimi annuali. Gli studenti calcolano gli intervalli di confidenza e selezionano la distribuzione che meglio si adatta ai dati.

  • Lezione 4 • Metodi Regionali di Frequenza delle Piene

    Si estende l'analisi frequenziale ai siti non strumentati utilizzando la regressione regionale e il metodo della piena indice, affrontando le limitazioni della lunghezza delle serie e il trasferimento dei dati.

  • Lezione 5 • Metodi di Propagazione delle Piene

    Si applicano la propagazione di Muskingum e quella a serbatoio a livello costante per propagare le onde di piena attraverso canali e serbatoi. Gli studenti calibrano i parametri di propagazione dai dati osservati.

Capitolo 8Vedi dettagli

Modellazione di Bacino e Idrologia Applicata

  • Lezione 1 • Concetti di Modello Concentrato e Distribuito

    Si confrontano le strutture dei modelli concentrati, semi-distribuiti e completamente distribuiti. Gli studenti scelgono la complessità del modello adeguata alla disponibilità dei dati e agli obiettivi dello studio.

  • Lezione 2 • Calibrazione e Validazione del Modello

    Si applicano funzioni obiettivo e analisi di sensitività per calibrare i parametri del modello. Gli studenti valutano le prestazioni del modello usando strategie di split-sample e validazione incrociata.

  • Lezione 3 • Delimitazione e Caratterizzazione del Bacino

    Si utilizzano i modelli digitali del terreno per delimitare i bacini ed estrarre i parametri morfometrici, fornendo la base spaziale per tutti i passi successivi della modellazione.

  • Lezione 4 • Simulazione Continua e Analisi a Lungo Termine

    Si eseguono modelli continui su periodi pluriennali per simulare la variabilità stagionale e interannuale. I risultati supportano la pianificazione dell'approvvigionamento idrico e la valutazione della siccità.

  • Lezione 5 • Applicazioni dei Modelli nella Gestione Idrica

    Si dimostra l'uso dei modelli nella previsione delle piene, nella gestione dei serbatoi e nella valutazione dell'impatto dei cambiamenti di uso del suolo, collegando le competenze tecniche di modellazione ai contesti decisionali professionali.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

  • Studenti di ingegneria civile: alla ricerca di solide basi nell’analisi dei sistemi idrici.

  • Consulenti ambientali: che hanno la necessità di ampliare le proprie competenze tecniche in idrologia.

  • Laureati in geoscienze: transizione verso ruoli nella gestione delle risorse idriche o dei bacini idrografici.

  • Pianificatori urbani: coloro che desiderano comprendere il comportamento delle acque meteoriche e i fattori di rischio di alluvione.

  • Tecnici idrologi: pronti a passare dalla raccolta dati all'analisi quantitativa.

  • Ricercatori laureati: che necessitano di un riferimento strutturato per tutti i principali processi idrologici.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudente di Marketing Digitale
Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentessa di Fotografia
Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentessa di Nail Design
La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.
André Felipe
André FelipeStudente di Prompt Engineering

Principali percorsi formativi

FAQ

Chi è Dedika?

Il certificato è valido in Italia?

I corsi sono gratuiti?

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