La simulación de la interacción entre los incendios forestales y los procesos atmosféricos requiere un modelo muy detallado e intensivo desde el punto de vista computacional. El procesamiento de este tipo de simulaciones en incendios forestales prohíbe los modelos basados en la combustión debido a la gran cantidad de combustibles que hay que simular en términos de cantidad y diversidad. En este trabajo, proponemos un enfoque que acopla un simulador de área de incendio a un modelo numérico meteorológico de mesoescala con el fin de simular la interacción local entre el fuego y la atmósfera. Se analizan cinco casos de simulación idealizados que muestran una fuerte interacción entre la topografía y el viento inducido por el frente del incendio, interacciones que no podrían simularse en simulaciones no acopladas. El mismo enfoque aplicado a un caso real también muestra resultados cualitativamente comparables al caso observado. Todos estos resultados se obtuvieron en menos de un día de cálculo en un ordenador de doble procesador, lo que deja margen para mejorar la resolución de la malla, que actualmente está limitada a cincuenta metros.
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