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Ing. David Schvartzman
Suelos:
Textura: es la proporción de tamaños entre las diversas partículas de minerales
que se encuentran en un suelo. Se representa en porcentaje del peso del suelo
de las diferentes fracciones: arena fina y gruesa, limo, arcilla. El tamaño de las
partículas se miden en MM o Micrones.
El porcentaje se determina de acuerdo la ley de Stokes, es la relación entre la
velocidad de decantación en el liquido y el diámetro de la misma.
 Determinación tipos de suelo manualmente:
 Determinación tipos de suelo manualmente:
Existen otros factores que diferencian los diferentes
suelos:
* Grado de infiltración.
* Capacidad de adhesión del agua.
* Las posibilidades del suelo retener y ofrecer las
nutrientes.
* Drenaje y aireación.
El suelo es combinación de 3 fases: la fase solida(partículas
orgánicas e inorgánicas); la fase liquida y la fase gaseosa.
En cada momento los espacios libres del suelo están llenos de
aire y agua, cuando se riega o llueve, el agua que se infiltra
desplaza el aire y ocupa su lugar.
Los diferentes tipos de suelo se deben a varias causa: el tipo de
piedra madre, el clima (precipitaciones, vientos, temperatura),
cantidad de materia orgánica y la topografía.
Composición:
 Estructura: es la forma que las partículas del suelo se reúnen para formar
agregados.
 Densidad (Peso especifico):
Aparente (Pea = peso especifico aparente): peso seco por unidad de volumen que
incluye las partículas y los poros.
Pea (g/cm3)= Ws(g)/Vt(cm3) : Ws: peso seco de la muestra; Vt: volumen total
muestra
Peso Especifico Real: es el peso especifico seco por unidad de volumen de las
partículas solidas del suelo
Per(g/cm3)= Ws(gr)/Vs(cm3) : Ws= peso seco de la muestra; Vs= volumen
ocupado por las partículas solidas.
 Porosidad: es el volumen ocupado por los poros del suelo y es representado
porcentaje. Es la relación entre Pea y Per
%P= [1-(Pea/Per)] X 100
Se toma en cuenta los micro poros (pequeños y capaces de retener agua) y macro
poros (grandes donde el agua circula y no se retiene)
La porosidad determina en cierta medida la infiltración y los niveles de humedad
del suelo
 Humedad del suelo: capacidad de almacenamiento de agua en el suelo y es de
importancia para calcular la lamina de agua que pueda estar a disposición del
cultivo.
 % Hw=[(Wh-Ws)/Ws] :
Hw = % de humedad a base de peso seco;
Wh = peso húmedo de la muestra; Ws = peso seco de la muestra
 Hv(%)= Hw X (Pea/Pew)
Hv = humedad a base de volumen; Pea = peso especifico aparente; Pew =
peso especifico del agua
Saturación: todos los poros, grandes y pequeños, están
llenos de agua. Movimiento gravitacional.
Capacidad de campo: es el agua retenida en los poros mas
pequeños por medio de fuerzas higroscópicas. Creación de
capas de agua a las partículas del suelo.
 Intervalo de humedad disponible:
 Intervalo de humedad disponible:
Punto de marchitez: punto mínimo de humedad aprovechable por las plantas.
Potencial hídrico: se mide en fuerza en unidad de bar o atmosfera. Son todas las
fuerzas que actúan en el suelo de acuerdo a las condiciones físicas del mismo.
Potencial matricial (adoración y capilaridad). La presión se mide por medio de
tensiómetros.
Fuerza/área:
1 atm.=1.033 Kgf/cm2
 Agua retenida: es el agua retenida por los poros mas pequeños.
 Higroscópica: atraídas por cargas eléctricas
 Capilar: no higroscópica.
 Repulsión de partículas: la concentración de cationes cerca de las partículas del
suelo hacen que el agua fluya sin poder acercarse a dichas partículas y las
partículas de arcilla se separan.
El potencial se mide en unidades de trabajo/masa
1 atm.= 101.3 Jule/cm2
El potencial se expresa en trabajo/volumen
1 atm.= 0.1013 Kgm/cm3.
Potencial total hídrico es la suma del potencial matriz, osmótico,
presión y gravitacional.
 Infiltración: es el movimiento de agua de la superficie hacia el interior del suelo.
Con el movimiento del agua las diferentes capas del suelo se van humedeciendo.
humedeciendo. Las precipitaciones no saturan todo el suelo sino solamente las
capas cercanas a la superficie
Curva de infiltración:
Coeficiente de escurrimiento:
Es=Pr x k
La velocidad de infiltración, medida normalmente en mm/seg.
depende de la textura del suelo. En suelos livianos la velocidad de
infiltración seria mayor que en suelos pesados.
 Cálculos de volumen de agua disponibles/Ha. A profundidad radicular
Capacidad de retención de la humedad es la diferencia entre la capacidad de campo
del suelo y el punto de marchitez = Sa
Sa = es la capacidad der agua aprovechable en el suelo (mm/m)
Multiplicando la profundidad efectiva de las raíces (PE)por Sa. Se tiene la cantidad
de agua disponible en la zona de las raíces efectivas
Teniendo en cuenta que se puede perder 30% de la cantidad de agua.
Afa(Agua aprovechada)=Sa X 0.3 X PE
ETA= Kc X Etp
Ciclo de riego es : Afa/ETA
Tiempo de riego: Necesidad del cultivo(M3) dividido en el caudal total der la
parcela(M3/h)
Causas que influyen en la absorción del agua por las plantas:
Diferencia de potencial entre el agua y la planta (raíces, hojas y el sol);
Resistencia de las raíz al paso del agua;
Tamaño del sistema radicular; conducción hidráulica del suelo
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  • 2. Suelos: Textura: es la proporción de tamaños entre las diversas partículas de minerales que se encuentran en un suelo. Se representa en porcentaje del peso del suelo de las diferentes fracciones: arena fina y gruesa, limo, arcilla. El tamaño de las partículas se miden en MM o Micrones.
  • 3. El porcentaje se determina de acuerdo la ley de Stokes, es la relación entre la velocidad de decantación en el liquido y el diámetro de la misma.
  • 4.  Determinación tipos de suelo manualmente:
  • 5.  Determinación tipos de suelo manualmente:
  • 6. Existen otros factores que diferencian los diferentes suelos: * Grado de infiltración. * Capacidad de adhesión del agua. * Las posibilidades del suelo retener y ofrecer las nutrientes. * Drenaje y aireación.
  • 7. El suelo es combinación de 3 fases: la fase solida(partículas orgánicas e inorgánicas); la fase liquida y la fase gaseosa. En cada momento los espacios libres del suelo están llenos de aire y agua, cuando se riega o llueve, el agua que se infiltra desplaza el aire y ocupa su lugar. Los diferentes tipos de suelo se deben a varias causa: el tipo de piedra madre, el clima (precipitaciones, vientos, temperatura), cantidad de materia orgánica y la topografía.
  • 9.  Estructura: es la forma que las partículas del suelo se reúnen para formar agregados.
  • 10.  Densidad (Peso especifico): Aparente (Pea = peso especifico aparente): peso seco por unidad de volumen que incluye las partículas y los poros. Pea (g/cm3)= Ws(g)/Vt(cm3) : Ws: peso seco de la muestra; Vt: volumen total muestra
  • 11. Peso Especifico Real: es el peso especifico seco por unidad de volumen de las partículas solidas del suelo Per(g/cm3)= Ws(gr)/Vs(cm3) : Ws= peso seco de la muestra; Vs= volumen ocupado por las partículas solidas.  Porosidad: es el volumen ocupado por los poros del suelo y es representado porcentaje. Es la relación entre Pea y Per %P= [1-(Pea/Per)] X 100 Se toma en cuenta los micro poros (pequeños y capaces de retener agua) y macro poros (grandes donde el agua circula y no se retiene) La porosidad determina en cierta medida la infiltración y los niveles de humedad del suelo
  • 12.  Humedad del suelo: capacidad de almacenamiento de agua en el suelo y es de importancia para calcular la lamina de agua que pueda estar a disposición del cultivo.  % Hw=[(Wh-Ws)/Ws] : Hw = % de humedad a base de peso seco; Wh = peso húmedo de la muestra; Ws = peso seco de la muestra  Hv(%)= Hw X (Pea/Pew) Hv = humedad a base de volumen; Pea = peso especifico aparente; Pew = peso especifico del agua
  • 13.
  • 14. Saturación: todos los poros, grandes y pequeños, están llenos de agua. Movimiento gravitacional. Capacidad de campo: es el agua retenida en los poros mas pequeños por medio de fuerzas higroscópicas. Creación de capas de agua a las partículas del suelo.
  • 15.  Intervalo de humedad disponible:
  • 16.  Intervalo de humedad disponible:
  • 17. Punto de marchitez: punto mínimo de humedad aprovechable por las plantas.
  • 18. Potencial hídrico: se mide en fuerza en unidad de bar o atmosfera. Son todas las fuerzas que actúan en el suelo de acuerdo a las condiciones físicas del mismo. Potencial matricial (adoración y capilaridad). La presión se mide por medio de tensiómetros. Fuerza/área: 1 atm.=1.033 Kgf/cm2
  • 19.  Agua retenida: es el agua retenida por los poros mas pequeños.  Higroscópica: atraídas por cargas eléctricas  Capilar: no higroscópica.  Repulsión de partículas: la concentración de cationes cerca de las partículas del suelo hacen que el agua fluya sin poder acercarse a dichas partículas y las partículas de arcilla se separan.
  • 20.
  • 21. El potencial se mide en unidades de trabajo/masa 1 atm.= 101.3 Jule/cm2 El potencial se expresa en trabajo/volumen 1 atm.= 0.1013 Kgm/cm3. Potencial total hídrico es la suma del potencial matriz, osmótico, presión y gravitacional.
  • 22.  Infiltración: es el movimiento de agua de la superficie hacia el interior del suelo. Con el movimiento del agua las diferentes capas del suelo se van humedeciendo. humedeciendo. Las precipitaciones no saturan todo el suelo sino solamente las capas cercanas a la superficie
  • 23. Curva de infiltración: Coeficiente de escurrimiento: Es=Pr x k
  • 24. La velocidad de infiltración, medida normalmente en mm/seg. depende de la textura del suelo. En suelos livianos la velocidad de infiltración seria mayor que en suelos pesados.
  • 25.  Cálculos de volumen de agua disponibles/Ha. A profundidad radicular Capacidad de retención de la humedad es la diferencia entre la capacidad de campo del suelo y el punto de marchitez = Sa Sa = es la capacidad der agua aprovechable en el suelo (mm/m)
  • 26. Multiplicando la profundidad efectiva de las raíces (PE)por Sa. Se tiene la cantidad de agua disponible en la zona de las raíces efectivas Teniendo en cuenta que se puede perder 30% de la cantidad de agua. Afa(Agua aprovechada)=Sa X 0.3 X PE ETA= Kc X Etp
  • 27. Ciclo de riego es : Afa/ETA Tiempo de riego: Necesidad del cultivo(M3) dividido en el caudal total der la parcela(M3/h) Causas que influyen en la absorción del agua por las plantas: Diferencia de potencial entre el agua y la planta (raíces, hojas y el sol); Resistencia de las raíz al paso del agua; Tamaño del sistema radicular; conducción hidráulica del suelo