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Souza, A. L. O. et al. Efeitos de atenuação de ondas em áreas com vegetação: uma proposta de modelagem através da resistência de obstáculos cilíndricos elásticos. In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA, 21., 2004, São Paulo. Anais... São Paulo: IAHR, 2004.
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Resumo

A importância da manutenção de frágeis ecossistemas aquáticos, de importância amplamente reconhecida, depende, em alguns casos, da atenuação de parte da energia de escoamentos torrenciais provenientes de ações naturais. A vegetação submersa ou semi-submersa apresenta, nos casos citados, grande importância agindo como um retardador do escoamento e, no caso das ondas, diminuindo gradativamente sua amplitude.A proposta desta comunicação científica é descrever um modelo simplificado de atenuação da energia da onda através da oscilação da vegetação, a partir da distribuição de forças teóricas num cilindro elástico devido à presença de ondas lineares (regidas pela teoria de ondas de pequena amplitude). Com a distribuição de forças, obtém-se o carregamento hidrodinâmico solicitante e posteriormente a deformação sofrida pelo cilindro. A partir destes resultados pode-se, num momento posterior, determinar a energia gasta pela onda para flexionar o cilindro, portanto determinar a altura da onda posterior ao cilindro. Esses resultados permitem que outras teorias de atenuação da energia da onda, quando de sua passagem em fundos vegetados, possam ser verificadas mediante comparação destes com dados experimentais.

Abstract

The importance of fragile aquatic ecosystem’s maintenance, which has a widely recognized importance, depends, in some cases, on the attenuation of part of the energy of torrential flow proceeding from natural actions. The submerged or half-submerged vegetation presents, in the cited cases, great importance acting as a delayer of flow and, in the case of waves, gradual reducing its amplitude. This scientific communication proposal is to describe a simplified model of wave’s energy damping through the vegetation’s oscillation, from the distribution of theoretical forces in an elastic cylinder due to the presence of linear waves (prevailed for the small amplitude waves’ theory). Through the distribution of forces, the solicitant hydrodynamic load is gotten and then the deformation suffered for the cylinder. With these results it can, at a posterior moment, to determine the energy spends for the wave to bend the cylinder, and therefore to determine the height of the posterior wave to the cylinder. These results allow that other theories of wave damping, when it flows in vegetated areas, can be verified comparing them with experimental data.
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