Este artículo muestra cómo la simulación numérica acoplada puede contribuir a mejorar la resiliencia climática de infraestructuras situadas en entornos con riesgo de deslizamientos. Se utiliza el simulador termo-hidro-mecánico-químico acoplado CODE_BRIGHT para analizar la inestabilidad de taludes en suelos parcialmente saturados sometidos a episodios de lluvia intensa, reproduciendo procesos clave como la pérdida de succión, la disminución de la cohesión aparente y la aparición de deformaciones progresivas que pueden preceder al fallo. Se comparan distintas formulaciones constitutivas representativas (Drucker-Prager, CAP y una aproximación hiperbólica de Mohr-Coulomb) y se evalúa la influencia de factores habituales del terreno real, como la presencia de fracturas y la heterogeneidad y anisotropía espacial de la permeabilidad. Como caso de estudio, se analiza el talud de Montjuïc (Barcelona) para ilustrar la respuesta hidromecánica bajo diferentes patrones de precipitación y forzamiento atmosférico. Finalmente, se discute el potencial de estos modelos para apoyar la monitorización y la alerta temprana, por ejemplo mediante la generación de bases de datos sintéticas para entrenar modelos híbridos con IA, y su alineación con líneas de investigación en adaptación al cambio climático, sostenibilidad y resiliencia
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Spanish
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Geotècnia; Climatic changes; Slopes (Soil mechanics); Slopes (Soil mechanics); Simulation methods; Canvis climàtic; Talussos (Mecànica dels sòls); Talussos (Mecànica dels sòls); Simulació, Mètodes de
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