Aplicaciones de la Segunda Ley de Newton en la Ingeniería Agropecuaria: revisión documental sobre dinámica de maquinaria y transporte de granos
Applications of Newton’s Second Law in Agricultural Engineering: a documentary review on machinery dynamics and grain transport
DOI:
https://doi.org/10.33936/cognosis.v11i2.8613Resumen
La segunda ley de Newton continúa siendo uno de los fundamentos más importantes para comprender el comportamiento dinámico de numerosos procesos presentes en la ingeniería agropecuaria. A partir de esta premisa, el presente estudio tuvo como objetivo analizar las principales contribuciones científicas relacionadas con la dinámica de maquinaria agrícola y el comportamiento de materiales granulares durante operaciones de transporte y almacenamiento. La investigación se desarrolló mediante una revisión documental sustentada en la consulta de bases de datos académicas de reconocido prestigio, entre ellas Scopus, Web of Science, ScienceDirect, MDPI y Google Scholar. La búsqueda se concentró principalmente en publicaciones comprendidas entre 2015 y 2025, complementadas con obras clásicas consideradas esenciales para la fundamentación teórica y metodológica del tema. Los documentos seleccionados fueron organizados en categorías vinculadas con dinámica de maquinaria agrícola, materiales granulares y técnicas de simulación numérica basadas en DEM, CFD, FEM y MBD. El análisis realizado permitió identificar un amplio predominio del método de elementos discretos en el estudio de materiales granulares, así como un crecimiento progresivo de enfoques multiphysics orientados a integrar partículas, fluidos y estructuras mecánicas. Asimismo, se identificaron aplicaciones relevantes relacionadas con la optimización de equipos agrícolas, la mejora de la estabilidad operativa y la reducción del daño mecánico durante el manejo de granos. Los resultados obtenidos sugieren que la combinación de principios de dinámica clásica y herramientas modernas de simulación constituye una alternativa prometedora para el desarrollo de sistemas agroindustriales más eficientes y sostenibles.
PALABRAS CLAVE: dinámica; ingeniería agrícola; maquinaria agrícola; materiales granulares; simulación numérica.
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