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Multilayer-HySEA model validation for landslide generated tsunamis. Part II Granular slides
Natural Hazards and Earth System Sciences ( IF 4.2 ) Pub Date : 2020-09-15 , DOI: 10.5194/nhess-2020-172
Jorge Macías , Cipriano Escalante , Manuel J. Castro

Abstract. The overall objective of the present work is to benchmark the novel Multilayer-HySEA model using laboratory experiment data for landslide generated tsunamis. In particular, this second part of the work deals with granular slides, while the first part, in a companion paper, considers rigid slides. The experimental data used have been proposed by the US National Tsunami Hazard and Mitigation Program (NTHMP) and established for the NTHMP Landslide Benchmark Workshop, held in January 2017 at Galveston. Three of the seven benchmark problems proposed in that workshop dealt with tsunamis generated by rigid slides and are collected in the companion paper (Macías et al., 2020). Another three benchmarks considered tsunamis generated by granular slides. They are the subject of the present study. In order to reproduce the laboratory experiments dealing with granular slides, two models need to be coupled, one for the granular slide and a second one for the water dynamics. The coupled model used consists of a new and efficient hybrid finite volume/finite difference implementation on GPU architectures of a non-hydrostatic multilayer model coupled with a Savage-Hutter model. A brief description of model equations and the numerical scheme is included. The dispersive properties of the multilayer model can be found in the companion paper. Then, results for the three NTHMP benchmark problems dealing with tsunamis generated by granular slides are presented with a description of each benchmark problem.

中文翻译:

针对滑坡产生的海啸的多层-HySEA模型验证。第二部分颗粒状滑梯

摘要。本工作的总体目标是使用滑坡产生的海啸的实验室实验数据对新型Multi-HySEA模型进行基准测试。特别是,该工作的第二部分涉及颗粒状的滑片,而第一部分在随附的论文中考虑了刚性滑片。使用的实验数据已由美国国家海啸灾害减灾计划(NTHMP)提出并为2017年1月在加尔维斯顿举行的NTHMP滑坡基准研讨会建立。在该研讨会上提出的七个基准问题中的三个涉及刚性幻灯片产生的海啸,并被收集在随附的论文中(Macías等,2020)。另外三个基准测试考虑了由颗粒状幻灯片产生的海啸。它们是本研究的主题。为了重现涉及颗粒状载玻片的实验室实验,需要耦合两个模型,一个模型用于颗粒载玻片,另一个模型用于水动力学。所使用的耦合模型由在非静液压多层模型的GPU架构上与Savage-Hutter模型耦合的GPU架构上的新型高效混合有限体积/有限差实现组成。其中包括对模型方程式和数值方案的简短描述。多层模型的分散特性可以在随附的论文中找到。然后,介绍了处理颗粒状滑坡产生的海啸的三个NTHMP基准问题的结果,并对每个基准问题进行了描述。所使用的耦合模型由在非静液压多层模型的GPU架构上与Savage-Hutter模型耦合的GPU架构上的新型高效混合有限体积/有限差实现组成。其中包括对模型方程式和数值方案的简短描述。多层模型的分散特性可以在随附的论文中找到。然后,介绍了处理颗粒状滑坡产生的海啸的三个NTHMP基准问题的结果,并对每个基准问题进行了描述。所使用的耦合模型由在非静液压多层模型的GPU架构上与Savage-Hutter模型耦合的GPU架构上的新型高效混合有限体积/有限差实现组成。其中包括对模型方程式和数值方案的简短描述。多层模型的分散特性可以在随附的论文中找到。然后,介绍了处理颗粒状滑坡产生的海啸的三个NTHMP基准问题的结果,并对每个基准问题进行了描述。多层模型的分散特性可以在随附的论文中找到。然后,介绍了处理颗粒状滑坡产生的海啸的三个NTHMP基准问题的结果,并对每个基准问题进行了描述。多层模型的分散特性可以在随附的论文中找到。然后,介绍了处理颗粒状滑坡产生的海啸的三个NTHMP基准问题的结果,并对每个基准问题进行了描述。
更新日期:2020-09-15
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