Aplicações da Segunda Lei de Newton na Engenharia Agropecuária: revisão documental sobre dinâmica de máquinas e transporte de grãos
Aplicaciones de la Segunda Ley de Newton en la Ingeniería Agropecuaria: revisión documental sobre dinámica de maquinaria y transporte de granos
DOI:
https://doi.org/10.33936/cognosis.v11i2.8613Resumo
A segunda lei de Newton continua sendo um dos fundamentos mais importantes para compreender o comportamento dinâmico de numerosos processos presentes na engenharia agropecuária. Com base nessa perspectiva, este estudo teve como objetivo analisar as principais contribuições científicas relacionadas à dinâmica de máquinas agrícolas e ao comportamento de materiais granulares durante operações de transporte e armazenamento. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão documental fundamentada na consulta de bases de dados acadêmicas de reconhecido prestígio, entre elas Scopus, Web of Science, ScienceDirect, MDPI e Google Scholar. A busca concentrou-se principalmente em publicações compreendidas entre 2015 e 2025, complementadas por obras clássicas consideradas essenciais para a fundamentação teórica e metodológica do tema. Os documentos selecionados foram organizados em categorias vinculadas à dinâmica de máquinas agrícolas, materiais granulares e técnicas de simulação numérica baseadas em DEM, CFD, FEM e MBD. A análise realizada permitiu identificar um amplo predomínio do método dos elementos discretos no estudo de materiais granulares, bem como um crescimento progressivo de abordagens multiphysics voltadas à integração entre partículas, fluidos e estruturas mecânicas. Também foram identificadas aplicações relevantes relacionadas à otimização de equipamentos agrícolas, ao aprimoramento da estabilidade operacional e à redução dos danos mecânicos durante o manejo de grãos. Os resultados sugerem que a combinação entre princípios da dinâmica clássica e ferramentas modernas de simulação constitui uma alternativa promissora para o desenvolvimento de sistemas agroindustriais mais eficientes e sustentáveis.
PALAVRAS-CHAVE: dinâmica; engenharia agrícola; máquinas agrícolas; materiais granulares; simulação numérica.
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