Open Access
Issue
MATEC Web Conf.
Volume 149, 2018
2nd International Congress on Materials & Structural Stability (CMSS-2017)
Article Number 02090
Number of page(s) 6
Section Session 2 : Structures & Stability
DOI https://doi.org/10.1051/matecconf/201814902090
Published online 14 February 2018
  1. Urban Sites. Instruments and Observing Methods Report No. 81, WMO/TD No. 1250. (2006). [Google Scholar]
  2. Nakamura, Y., et T. R. Oke, Wind, temperature and stability conditions in an east-west oriented urban canyon, Atmos. Environ., 22, 2691–2700‥ (1988) [Google Scholar]
  3. Eliasson,I.Urban-suburban-rural air temperature differences related to street geometry. Physical Geography, 15(1), 122., (1994) [Google Scholar]
  4. Ackerman, B., Temporal march of the chicago heat island. Climate Appl. Meteor 24, 547–554, (1985) [CrossRef] [Google Scholar]
  5. Nasrallah, H. A., A. J. Brazel, et R. C. Balling Analysis of the Kuwait City urban heat island, Int. J. Climatol. 10, 401–405. (1990) [CrossRef] [Google Scholar]
  6. Moreno-Garcia, M. C. Intensity and form of the urban heat island in Barcelona, Int. J. Climatol., 14, 705–710. (1994), [CrossRef] [Google Scholar]
  7. Tarleton, L. F., et R. W. Katz Statistical explanation for trends in extreme summer temperatures at Phoenix, Arizona, Journal of Climate, 8, 1704–1708 (1995), [CrossRef] [Google Scholar]
  8. Montávez, J. P., A. Rodríguez, et J. I. Jiménez A study of the urban heat island of Granada, Int. J. Climatol., 20, 899–911. (2000) [Google Scholar]
  9. Tereshchenko, I.E., et A.E.Filonov Air temperature fluctuations in Guadalajara, Mexico, from 1926 to 1994 in relation to urban growth., Int. J. Climatol.,21, 483–494. (2001), [CrossRef] [Google Scholar]
  10. Magee, N., J. Curtis, et G. Wendler The urban heat island effect at Fairbanks, Alaska, Theor. And Appl. Climatol., 64, 39–47. (1999) [CrossRef] [Google Scholar]
  11. Kuttler, W., A.-B. Barlag, et F. Roßmann Study of the thermal structure of a town in a narrow valley, Atmos. Environ.,30, 365–378. (1996) [CrossRef] [Google Scholar]
  12. Yamashita, S., allOn relationships between heat island and sky view factor in the cities of Tama River basin, Japan, Atmos. Environ., 20, 681–686. (1986) [CrossRef] [Google Scholar]
  13. Grégoire Pigeon. Les échanges surface-atmosphère en zone urbaine - projets CLU-ESCOMPTE et Capitoul Thèse : Physique de l’Atmosphère Université Toulouse III (2007) [Google Scholar]
  14. Vinet, J. “Contribution à la modélisation thermo-aéraulique du microclimat urbain : Caractérisation de l’impact de l’eau et de la végétation sur les conditions de confort en espaces extérieurs”. Thèse Ecole Polytechnique de Nantes. (2000). [Google Scholar]
  15. Arnfield, A. Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island. International Journal of Climatology,23:1–26. (2003). [CrossRef] [Google Scholar]
  16. Bouyer J., Modélisation et simulation des microclimats urbains : Étude de l’impact de l’aménagement urbain sur les consommations énergétiques des bâtiments. École NationaleSupérieured’Architecture de Nantes (2009). [Google Scholar]
  17. Brutsaert, W. Evaporation into the atmosphere: theory, history and applications. Environmental Fluid Mechanics. Dordrecht, Holland. (1982). [Google Scholar]
  18. Oke, T. R. Boundary layer climates.Londres, 2édition. (1987). [Google Scholar]
  19. Mestayer, P. G.,Anquetin, S. Climatology of cities. In Diffusion and transport of pollutants in atmospheric mesoscale flow fields, volume 1 de ERCOFTAC series, pages 165–189.Netherlands. (1994). [CrossRef] [Google Scholar]
  20. Guyot, G. Climatologie de l’environnement : Cours et exercices corrigés. Dunod, Paris, 2e édition. (1999). [Google Scholar]
  21. RIZWAN Ahmed Memon. A review on the generation, determination and mitigation of Urban Heat Island, Journal of Environmental Sciences20p/ 120–128 (2008). [CrossRef] [Google Scholar]
  22. Liebard, A. all. Concevoir, édifier et aménager avec le développement durable. Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatiques. Le Moniteur, 776 p. (2006) [Google Scholar]
  23. Doulos, L.; Santamouris, M. &Livada, I.Passive cooling of outdoor urban spaces: The role of materials.Solar Energy 77, 231-249 (2004) [CrossRef] [Google Scholar]
  24. Levinson H.F.,et al. The Mass Disruption of Oort Cloud Comets Science 296, 2212 (2002) [Google Scholar]
  25. ADOLPHE, L. all. SAGA Cités, Système d’Aide à la Gestion des Ambiances urbaines, Rapport final. MENRT, Action Concertée Incitative Ville, février (2002). [Google Scholar]
  26. SACRE, Christian. Le confort dans les espaces extérieurs : analyse microclimatique. Nantes : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,138 p. (1983) [Google Scholar]
  27. Ali-Toudert F., Mayer H. Numerical study on the effects of aspect ratio and orientation of an urban street canyon on outdoor thermal confort in hot and dry climate. Building and environement,41 (2), pp. 94-108 (2006). [CrossRef] [Google Scholar]
  28. Colombert, M. “Contribution à l’analyse de la prise en compte du climat urbain dans les différents moyens d’intervention sur la ville”. Thèse Université Paris-Est, (2008). [Google Scholar]
  29. DETTWILLER, J. L’évolution séculaire de la température à Paris. La Météorologie, n°13, p. 95-130. (1978) [Google Scholar]
  30. RINGENBACH, Nicolas. Bilan radiatif et flux de chaleur en climatologie urbaine : mesures, modélisation et validation sur Strasbourg. Thèse Strasbourg I, 167 p. (2004) [Google Scholar]
  31. Bozonnet, E. Impact des microclimats urbains sur la demande énergétique des bâtiments – Cas de la rue canyon. Thèse :Génie Civil, La Rochelle, 175 p. (2005) [Google Scholar]
  32. Santamouris, M. ADNOT, J. ALVAREZ, S. et al. Cooling the cities – rafraichir les villes. Paris : Ecole des Mines de Paris-Les Presses, 263 p. (2004) [Google Scholar]
  33. Santamouris, M., Papanikolaou, N., Livada, I., Koronakis, I., Georgakis, C. and Assimakopoulos, D. N. ‘On the impact of urban climate to the energy consumption of buildings’, Solar Energy, vol70, no 3, p201–216 (2001) [CrossRef] [Google Scholar]
  34. Akbari, H. POMERANTZ, M. TAHA, H. Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas. Solar Energy, vol.70, n°3, p. 295-310 (2001). [CrossRef] [Google Scholar]
  35. NIKOLOPOULOU, Marialena. STEEMERS, Koen. Thermal comfort and psychological adaptation as a guide for designing urban spaces. Energy and Buildings, vol.35, p. 95- 101 (2003) [CrossRef] [Google Scholar]
  36. Athamena K., Modelisation et simulation des microclimats urbains : étude de l’impact de la morphologie urbaine sur le confort dans les espaces extérieurs. thèse de doctorat de l’Ecole Centrale de Nantes (2012). [Google Scholar]
  37. Bouchriba F., Impact de la géométrie des canyons urbains sur le confort thermique extérieur - Cas du Coudiat de Constantine – Thése. Universitementouri (2005) [Google Scholar]
  38. Bouketta, Bouchahm and Y. Bouchahm, L’effet de la géométrie urbaine sur l’écoulement du vent et la ventilation naturelle extérieure Revue des Energies RenouvelablesV.15 n°04 (2012) [Google Scholar]
  39. Ali-Toudert F., Weidhaus J., Numerical assessment and optimization of a low-energy residential building for Mediterranean and Saharan climates using a pilot project in Algeria Renewable Energy 101 327- 346 (2017) [Google Scholar]
  40. Erik Johansson Influence of urban geometry on outdoor thermal comfort in a hot dry climate: A study in Fez, Morocco. Building and Environment 41 1326–1338 (2006) [Google Scholar]
  41. Bahi H. all. Effects of Urbanization and Seasonal Cycle on the Surface Urban Heat Island Patterns in the Coastal Growing Cities: A Case Study of Casablanca, Morocco, Remote Sens., 8, 829. (2016) [Google Scholar]
  42. Azmi R., Saadane A., and Kacimi I. Estimation of spatial distribution and temporal variability of land surface temperature over Casablanca and the surroundings of the city International Journal of Innovation and Applied StudiesVol. 11 No. 1 Apr., pp. 49–57(2015) [Google Scholar]
  43. Lachir A., Bounoua L., Ping Zhang Kurtis Messouli M. Modeling the Urban Impact on Semiarid Surface Climate: A Case Study in Marrakech, Morocco Canadian Journal of Remote Sensing, 42:379–395, (2016) [CrossRef] [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.