Simulación y análisis de la velocidad de propagación del fuego en entornos forestales a partir de nubes de puntos TLS
DOI:
https://doi.org/10.17398/3101-7177.2.264Palabras clave:
densidad de combustible, RoS, Lidar, modelos CFD, incendios forestalesResumen
La representación realista de la heterogeneidad estructural del combustible constituye uno de los principales retos en la modelización física del comportamiento del fuego. En este trabajo se desarrolla una metodología reproducible para integrar en Fire Dynamics Simulator (FDS) un escenario real de bosque mediterráneo escaneado mediante TLS. La aproximación propuesta permite incorporar explícitamente la heterogeneidad estructural del combustible en la simulación, estimando la densidad de combustible a escala de vóxel a partir de la estructura tridimensional derivada de la nube de puntos TLS. La biomasa se calculó mediante relaciones alométricas y se distribuyó espacialmente en función de la proporción de retornos dentro de cada vóxel, asumiendo una distribución heterogénea tanto a nivel de estrato como a nivel individual. El escenario voxelizado resultante se implementó en FDS y se simuló un incendio bajo condiciones ambientales constantes. Los resultados muestran que las variaciones en la continuidad horizontal, la carga y la densidad de combustible influyen directamente en la aceleración o desaceleración del frente. Asimismo, permiten analizar la dinámica del fuego y evaluar la relación entre la velocidad de propagación y la estructura espacial de la vegetación, mostrando el potencial de este enfoque para representar escenarios forestales con mayor realismo estructural.
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