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Description
La Ley de Darcy describe el flujo en medios porosos, estableciendo que la velocidad depende del gradiente hidráulico y la permeabilidad ($K$). Este movimiento, impulsado por la diferencia de carga hidráulica (energía), es válido únicamente bajo flujo laminar.A nivel microscópico, la permeabilidad surge de la interacción entre la geometría del suelo y el fluido. La Ley de Poiseuille demuestra que el caudal depende del radio del poro a la cuarta potencia ($r^4$), explicando la baja permeabilidad en arcillas. Físicamente, la resistencia al flujo nace de la adhesión del agua a las partículas sólidas y la viscosidad, generada por la cohesión molecular (puentes de hidrógeno).
Bear, J. (1972). Dynamics of fluids in porous media. American Elsevier. https://url-shortener.me/34YV
Çengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2018). Mecánica de fluidos: Fundamentos y aplicaciones (4.ª ed.). McGraw-Hill Education. https://url-shortener.me/34Z5
Das, B. M., & Sobhan, K. (2018). Principles of geotechnical engineering (9.ª ed.). Cengage Learning. https://url-shortener.me/34ZH
Mott, R. L., & Untener, J. A. (2015). Mecánica de fluidos aplicada (7.ª ed.). Pearson Educación. https://url-shortener.me/34ZL
Rosbjerg, D., & Rodda, J. (2019). IAHS: a brief history of hydrology. Hydrology and Earth System Sciences, 10, 109–118. https://doi.org/10.5194/hgss-10-109-2019