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OZELIM, L. C. S. M.; CAVALCANTE, A. L. B.; SWAMEE, P. K.; RATHIE, P. N. (2011). Mé- todos numéricos iterativos aplicados a equações de infiltração. In : SIMPóSIO BRASILEIRO DE SOLOS NãO SATURADOS, 7, 2011, Pirenópolis, GO. Anais... Goiânia : Editora Kelps. v. 1, p. 209-213. PARLANGE, J-Y.; BARRY, D. A.; HARVERKAMP, R. (2002). Explicit infiltration equations and the Lambert W-function. Advances in Water Resources, n. 25, p. 1119-1124. PARLANGE, J-Y.; LISLE, I.; BRADDOCK, R. D.; SMITH, R. E. (1982). The three parameter infiltration equation. Soil Sci., n. 133, v. 6, p.337-41. RAATS, P. A. C. (2001). Developments in soil–water physics since the mid 1960s. Geoderma, v. 100, p. 355-387. RICHARDS, L. A. (1931). Capillary conduction of liquids through porous mediums. Physics 1, v. 5, p. 318-333. SELKER, J. S.; KELLER, C. K.; McCORD J. T. (1999). Vadose zone processes. New York: Lewis Publishers. 339 p. SWAMEE, P. K.; RATHIE, P. N.; OZELIM, L. C. S. M. (2011a). Application of analytical and numerical methods to the sequent depths problem in civil engineering. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, n. 5, v. 1, p. 38-47.
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Tópicos sobre infiltração: teoria e prática aplicadas a solos tropicais 268 SWAMEE, P. K.; RATHIE, P. N.; OZELIM, L. C. S. M. (2011b). Analytical solutions for alter- nate depths. ISH Journal of Hydraulic Engineering, v. 17, p. 34-42. TALSMA, T.; PARLANGE, J-Y. (1972). One-dimensional vertical infiltration. Australian J Soil Res., n. 10, p. 143-50. WITTAKER, E. T.; WATSON, G. N. (1990). A course of modern analysis. 4 th ed., Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. p. 133. ZONTA, J. H.; MARTINEZ, M. A.; PRUSKI, F. F.; SILVA, D. D.; MONTEBELLER, C. A. (2010). Adjustment of Green-Ampt-Mein-Larson model parameters under field conditions. Rev. Bras. Eng. Agric. Ambient., v. 14, n.1 0, p. 1021-1029.
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Capítulo 14 Modelagem do fluxo de água e ar em solos não saturados Gilson de Farias Neves Gitirana Jr. Eufrosina Terezinha Leão Carvalho Breno Breseghelo do Nascimento Manoel Porfírio Cordão Neto 1 Introdução A análise de fluxo de água em solos não saturados é fundamental para o entendimento de mecanismos de infiltração, para o desempenho de estruturas de infiltração e para o projeto de tais sistemas. O processo de infiltração pode ser compreendido e modelado utilizando os conceitos de mecânica do contínuo e as propriedades de solos não saturados que estabelecem suas características de armazenamento e de percolação de água. Além do fluxo de água, outro mecanismo de fluxo relevante é o fluxo de ar. O ar e a água do solo possuem características tanto de imiscibilidade quanto de miscibilidade. A água pode ser encontrada no ar do poro do solo na forma de vapor. Ao mesmo tempo, a grande parcela da água, que ocupa os vazios do solo, compete por espaço com o ar livre. As pressões relativas de ambas as fases acabam por interferir no fluxo e no volume armazenado. Este capítulo apresenta a abordagem teórica para a análise dos mecanismos de fluxo ci- tados. Serão apresentadas as equações fundamentais no sistema de coordenadas cartesianas e cilíndricas, uma vez que diferentes estruturas de infiltração podem se beneficiar de ambos os sistemas. Os principais mecanismos de fluxo serão considerados. Em seguida, será apresenta-
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