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8/17/2019 1. Textura Del Suelo
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I. INTRODUCCION
La textura es el contenido relativo en porcentajes de las partículas
de arena, limo y arcilla. La textura del suelo tiene una influencia en las
propiedades agronómicas de los mismos, como puede ser: aireación del
terreno, la permeabilidad, la capacidad de retención del agua, etc.
En la práctica se determinó la textura por el método de idrómetro
de !ouyoucos por"ue es rápida y suficientemente aproximada para ser
confiable, aun"ue no es tan preciso como el método de la pipeta.
Objetivos:
#onocer el procedimiento de la determinación de la textura de un suelo.
$eterminar la textura del suelo de !runas por el método del idrómetro
%!ouyoucos&.
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II. REVISION DE LA LITERATURAII.1. Textura
Es una expresión cualitativa y cuantitativa del tama'o de las
partículas. #ualitativas ya "ue se refiere al comportamiento "ue resulta del
tama'o y de la naturale(a delos constituyentes del suelo, y cuantitativa por ser
una expresión porcentual. )e refiere a la proporción relativa en peso de los
diferentes tama'os de partículas existentes en él, expresado como porcentajede la fracción mineral.
II.2. Tamao !e "art#$u%as
Los tama'os límites de las fracciones an sido estudiadas por
varios organismos nacionales e internacionales* pero se considera solamente el
comparativo de tres sistemas en el cuadro +, donde se nota la diferencia en el
tama'o límite entre arena y limo, y el nmero de subdivisiones dentro de las
fracciones arena, limo y arcilla.%-/012 3444&.
En este mismo cuadro se observa "ue los tres sistemas coinciden
en la subdivisión de las tres fracciones: arena, limo y arcilla* pero el primer
sistema pone más énfasis en la subdivisión de la fracción arena, mientras "ue
el sistema europeo pone más énfasis en la subdivisión la fracción limo y arcilla*
en tanto mientras "ue el sistema internacional tiene muy pocas subdivisiones.
%51!1LE21 +663&.
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Cua!ro 1, tama'o límite entre partículas segn tres sistemas
Di&metr o mm
USDA
I'ter'a$io'a
%
Euro"eoDi&metr o mm
2.0 2.0
Arena muyGruesa
ArenaGruesa
ArenaGruesa
1.0
Arena
Gruesa
0.5
0.6
ArenaMedia
ArenaMedia
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0.25 0.2
Arena fna
Arena Fina
Arena Fina
0.1
0.05
Arena muyfna
0.06
Limogrueso
Limo
0.02
Limo
LimoMedio
0.06
Limo Fino
0.002 0.002
Arcilla Arcilla arcillagruesa
0.0006
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Arcilla
media0.0002
Arcilla fna
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II.(. C%ases textura%es
Los suelos son siempre el resultado de una me(cla de sus
fracciones. Las clases texturales se basan en las diferentes combinaciones de
arena, limo y arcilla por consiguiente, estas combinaciones son casi infinitas.
/o obstante, se an fijado solo +3 clases texturales básicas: "ue se encuentran
en orden de incremento de la fracción fina* y en relación al suelo se
denominan: %51!1LE21, +663&.
1rena
1rena franca
7ranco arenoso
7ranco
7ranco limoso
Limo
7ranco arcilloso arenoso
7ranco arcilloso
7ranco arcilloso limoso
1rcillo arenoso
1rcillo limoso
1rcilla
II.). *o!i+i$a!ores textura%es
Las clases texturales pueden ser modificadas por adición de un
adjetivo apropiado cuando los fragmentos rocosos exceden alrededor de +8 por
ciento en volumen por ejemplo, franco gravoso. Los términos 99muy99 y
99extremadamente99 se utili(an cuando los fragmentos rocosos exceden
alrededor de 8 y ;4 por ciento del volumen respectivamente. 2urba y rastrojo
son términos a ser usados para modificar suelos minerales cuando el contenido
de materia orgánica es más del
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porcentaje de arcilla de 4 a +44=, el lado dereco representa el limo de 4 a
+44=, en la base está representada la arena de 4 a +44=.la clase textural se
determina por la combinación de las tres fracciones obtenidas en análisis
mecánico. )i la combinación de las fracciones cayera en un límite de clase
texturales* la designación corresponde al de la clase textural más fina
%51!1LE21 +663&
i-ura 1. El triángulo textural mostrando en líneas punteadas los límites
del agrupamiento textural y de las clases texturales.
II./. A'&%isis textura%
La textura se determina por procedimientos de laboratorio conocido
como análisis mecánico o del tama'o de las partículas. El fundamento es
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determinar la distribución porcentual de las partículas individuali(adas de las
fracciones arena, limo y arcilla. El método de la pipeta y del idrómetro tienen
aceptación* el primero para trabajos exactos y el segundo es más rápido y aun
suficientemente exacto para la mayoría del propósito.
>or el método de la pipeta de ?on, de la suspensión del suelo se
toma una muestra debajo de la superficie a una profundidad fijada y en un
tiempo pre@determinado. En esa forma la muestra dentro de esa profundidad
contiene todas las fracciones aun en suspensión. La composición mecánica se
calcula después de la agitación por muestreos de la suspensión a diferentes
intervalos.
El uso del método del idrómetro o !ouyoucos se basa en la
sedimentación continua de la suspensión a través del tiempo. En cual"uier
momento la densidad de la suspensión es más baja cerca de la superficie y se
incrementa acia el fondo. Asando un idrómetro especial se reali(a dos
lecturas en la suspensión. La primera a los
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un franco arcilloso. )i la cinta no se forma, la clase textural es franco o arena.
Entonces en primera instancia se debe averiguar si la clase textural es franco,
franco arcilloso o arcilla. El siguiente paso es averiguar su ay una
predominancia de limo o arena. )i al tacto se siente la sensación de suavidad
de suavidad, aterciopelado, talco o arena y no ay sensación de aspere(a al
tacto la clase textural sería considerado como arcilla, franco arcilloso o franco.
>ero si la muestra se siente ligeramente áspera, y regularmente suave,
aterciopelado, sin formación o apenas se forma una cinta muy débil, entonces
la clase textural será franco o franco limoso.
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III. *ATERIALES 0 *ETODOSIII.1. u'!ame'to
En el método del idrómetro, se mide la concentración de los
sólidos suspendidos o densidad de la suspensión %agua: suelo& a diferentes
tiempos, utili(ando un densímetro especial, el idrómetro de !ouyoucos. $e
esta manera, de acuerdo a la velocidad de caída de las partículas van cayendo
y la densidad de la suspensión disminuye
III.2. *ateria%es Duestra de suelo identificada %27)1&
-idrómetro de !ouyoucos 1)2D@+83@-
2ermómetro 4 B 84 #
>i(eta con agua destilada
>robetas de sedimentación de !ouyoucos 1)2D
>robeta graduada de +444 ml
1gitador eléctrico agitador manual
#ronometro -exametafosfato de sodio +4 =
1lcool amílico
1gua destilada o desioni(ada
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III.(. ro$e!imie'to
>esamos 84 gramos de 27)1 y colocamos en el vaso o botella de
dispersión. Luego agregamos +8 ml de -exametafosfato de sodio +4= y
completamos con agua destilada asta 3F del volumen del vaso o
botella. 1gitamos 8 minutos en el agitador tipo licuadora.
>asamos la suspensión a la probeta de sedimentación, sin "ue
"uede partículas de suelo en el vaso.
#olocamos el idrómetro dentro de la probeta y a'adimos aguaasta la marca de ++4 ml.
Luego de retirar el idrómetro agitamos fuertemente con agitador
manual. Gnmediatamente controlamos con el cronometro
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IV. RESULTADOS 0 DISCUSION
*uestr
a
Tiem"
o
Le$tura
Termmet
ro 3C
Le$tura
4i!rmet
ro 5-6%7
Le$tura
Corre-i
!a
8 !e
Are'
a
8
!e
Lim
o
8 !e
Ar$i%%
a
C%ase
Textur
a%
9ru'a
s
rimera Edición. Editorial 1 ! ).1. >er. ;+@;Kp.
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VII. ANE;OVIII.
VIII.1. Los C&%$u%osVIII.1.1.De -ra!os $e't#-ra!os a -ra!os a
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VIII.1/. Las +otos !e %a "r&$ti$aJGGG.+K.
JGGG.+H.
JGGG.+6. )uelo brunas para
determinar su texturaJGGG.34.
JGGG.3+. 84 g de suelo en el vasoJGGG.33.JGGG.3.
JGGG.3
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JGGG.4.
JGGG.+. 84 g de suelo para verter
en el vaso más grandeJGGG.3.
JGGG.. Jerter el agua asta las
3F del vaso y agitar JGGG.
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JGGG.
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VIII.60. % = Peso X 100 VIII.61. VolumenVIII.62.
VIII.63. +8 N >eso M +44JGGG.;eso disp N 844 x +8 N 75 g o ml JGGG.;K. +44JGGG.;H.
JGGG.;6.2. Ex"%iue $mo a+e$ta %a tem"eratura %atitu! F %a a%titu! e' e% a'&%isis textura%.
Te'-a e' $ue'ta %a %eF !e StoGes.
JGGG.K4. 1l incrementar la temperatura la densidad del lí"uido disminuye,
es decir "ue facilita la dilución de la solución, el movimiento interno molecular
de la solución se ace más dispersa y rápido, esto permite "ue las partículas
de suelo pueda precipitar en forma más rápida. Es por ello "ue en (onas de
altitud baja un aumento de la temperatura implica "ue un lí"uido sea menos
denso debido a "ue la gravedad por ser mayor influye en el peso de cada
partícula y la velocidad de caída es más acelerado. $e modo diferente en una
(ona de altitud mayor con una menor temperatura, la viscosidad de la solución
es mayor debido a "ue en la solución forma una resistencia impidiendo así la
velocidad de caída de las partículas del suelo, dica caída se da tiempos
prolongados. La latitud también influye en la velocidad de caída de las
partículas, ya "ue la fuer(a de gravedad va ser menor en el ecuador y mayor
cerca a los polos.
VIII.=1.(. HSi su sue%o tie'e a%to $o'te'i!o !e materia or-&'i$a F U!. 'o %o
!is"ersa bie' su textura ser#a m&s +i'a o m&s -ruesa Ex"%iue "oruJ.
VIII.=2. Es más gruesa, por"ue la materia orgánica forma agregados con
las partículas de arena limo y arcilla, "ue si no son bien dispersas pues en la
medida del idrómetro a los
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VIII.=(.). HE' %a "r&$ti$a a-r#$o%a "ara uJ %e sirve e% a'&%isis texturas
JGGG.K
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VIII.==. UNIVERSIDAD NACIONAL ARARIA DE LA SELVAVIII.=@. ACULTAD DE ARONO*IA
VIII.=>. De"artame'to A$a!Jmi$o De CiK'$ias A-rariasJGGG.H4.JGGG.H+.
JGGG.H3.JGGG.H.
JGGG.H). TINO *ARIA ? ER
VIII.95. 2B1/
3