Projetos de Pesquisa

 

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Afonso Augusto Magalhães de Araujo

Engenharias

Engenharia Civil
  • implementação de modelo numérico para a determinação da taxa de infiltração da água de chuva no solo
  • A precisa determinação da repartição dos processos de infiltração e escoamento superficial, componentes chave do balanço hídrico da água no solo, é de extrema importância para aplicações diversas na engenharia e agricultura, envolvendo a determinação de cheias, estabilidade de encostas, processos erosivos, irrigação, estimativas do crescimento de plantas e dimensionamento de bases de pavimento asfáltico, apenas para citar algumas. A relevância destas constatações, associadas com a conjunção de trabalhos em colaboração com outros pesquisadores, justificam o esforço de se implementar um algoritmo computacional original para a solução da equação de Richards (Richards, 1931), que governa o movimento vertical da água no solo, sujeita às condições de contorno apropriadas, particularmente a precipitação em intervalos de tempo de 2 a 3 minutos, de forma a calcular a taxa de infiltração variável. Ou seja, a pesquisa envolve, portanto, identificar e implementar os esquemas numéricos apropriados e consistentes. Uma vez implementado o algoritmo computacional, vislumbra-se sua utilização em três situações práticas: 1. Incorporação Esquema de parametrização Hidrológica da Superfície Terrestre Continental - EPHSTC (Araujo, 2006), com aperfeiçoamento do cálculo da taxa de infiltração, do escoamento superficial no modelo de solo, bem como dos demais componentes do balanço hídrico; 2. Incorporação em modelos de estabilidade de encostas, com impactos relevantes na determinação do risco de deslisamento; e, 3. Incorporação em modelos para o cálculo do módulo de resiliência (MR) no dimensionamento das camadas de base de pavimento asfáltico. Palavras-chave: Infiltração de água de chuva, Solução numérica da Equação de Richards, Curvas de retenção de água no solo.
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  • Mon Dec 04 00:00:00 BRT 2023-Thu Dec 31 00:00:00 BRT 2026