El estudio del flujo de agua a través de suelos es importante y tiene aplicaciones en muchos campos, como la irrigación en agricultura, ingeniería, hidrogeología y ciencias de la tierra. Muchos esfuerzos de investigación se han centrado en diferentes aspectos del tema del flujo a través de suelos. Estos incluyen el flujo a través de la zona vadosa, donde el flujo es transitorio, flujo saturado, evaporación de agua del suelo, flujo darciano o laminar, flujo macroporoso o diferencial, flujo a través de suelos homogéneos y flujo a través de suelos heterogéneos. Aunque la ley de Darcy es la ley más fundamental que gobierna el flujo subterráneo de agua en suelos, considera una relación lineal entre la velocidad de flujo y el gradiente de presión. La formulación de la ley de Darcy se basa en el flujo constante de un líquido incompresible cuando el medio poroso es isotrópico, homogéneo y saturado. Sin embargo, estas representaciones clásicas del flujo de agua no son adecuadas al considerar el flujo a través de suelos naturales, debido a las influencias causadas por la existencia de macroporos y la variabilidad espacial de las propiedades del suelo. A pesar de los modelos no lineales de los investigadores que modifican la ley de Darcy, como la ecuación de Richard para el flujo transitorio no saturado de agua en suelos, la determinación de las propiedades hidráulicas del suelo también requiere otras técnicas y métodos de medición. Este estudio se centra en enfoques modelísticos e investigaciones experimentales del flujo de agua a través del subsuelo del suelo con instrumentos y sensores para la determinación de propiedades hidráulicas y parámetros para la caracterización del flujo. Examina críticamente los desafíos y la precisión de las mejores prácticas y tiene como objetivo presentar métodos novedosos de enfoque experimental para soluciones potenciales.
Osame et al. (2025) estudiaron esta cuestión.
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