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304<br />

Tópicos sobre infiltração: teoria e prática aplicadas a solos tropicais<br />

Tabela 2. Tempos e velocidades de infiltração normalizadas para diferentes condições iniciais<br />

(DURAND et al., 2011).<br />

e S ini<br />

t inf<br />

(tu) v inf<br />

( lu<br />

tu )<br />

Caso 1 1,25 10% 5000 0,004<br />

Caso 2 1,25 20% 6500 0,0031<br />

Caso 3 1,25 30% 6900 0,0029<br />

Caso 4 1,25 40% 8000 0,0025<br />

Caso 5 0,72 50% 13000 0,0015<br />

Caso 6 0,72 60% 17000 0,0012<br />

A Figura 16 mostra a variação do tempo de infiltração com o grau de saturação para diferentes<br />

índices de vazios analisados. Qualitativamente, o aumento do tempo de infiltração com<br />

o grau de saturação está de acordo com resultados experimentais encontrados na literatura.<br />

Figura 16. Variação do tempo de infiltração com o grau de saturação para diferentes índices de vazios.<br />

Durand et al. (2011) relatam ainda um fato importante observado nas simulações, que<br />

é o efeito da pressão no ar ocluso nos interstícios. Esse efeito da pressão do ar foi capaz de<br />

movimentar meniscos e fazer fluir líquido localizado em regiões inferiores da camada porosa,<br />

mesmo na fase inicial da infiltração. Além disso, de acordo com a disposição de líquido intersticial,<br />

foi observada a eventual existência de fluxo vertical de forma semelhante ao princípio<br />

de vasos comunicantes. Esses efeitos locais frequentemente não são levados em conta em<br />

análises em macroescala.<br />

4.6 Considerações finais<br />

Em geral, o MLB é um método relativamente recente e promissor na simulação de fluidos,<br />

tanto líquidos quanto gases. Entretanto, várias técnicas estão em constante desenvolvimento<br />

de forma a melhorar a simulação de fluxo multifásico ou multicomponente. O principal<br />

desafio no momento é a interação desse método com outros métodos, como o Método<br />

dos Elementos Finitos (hASLAM et al., 2008) e o Método dos Elementos Discretos (COOK<br />

et al., 2004).

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