determinación de textura de suelo

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7/26/2019 determinación de textura de suelo http://slidepdf.com/reader/full/determinacion-de-textura-de-suelo 1/29 DENSIDAD DE SUELOS  INFORME DE LABORATORIO N° 05 CARRERA: ING. AMBIENTAL CURSO: EDAFOLOGIA CICLO: V GRUPO: B DOCENTE: MARCELINO  TARMEÑO EDGAR INTEGRANTES: LOAYZA CASTRO MISAEL ORTIZ GALVAN MERCIA PEREZ GRADOS DIANA  TUNQUI CCOICCA DANIEL

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DENSIDAD

DE SUELOS 

INFORME DE

LABORATORIO N°

05

CARRERA: ING. AMBIENTAL

CURSO: EDAFOLOGIA

CICLO: V

GRUPO: B

DOCENTE: MARCELINO TARMEÑO EDGAR

INTEGRANTES:LOAYZA CASTRO MISAELORTIZ GALVAN MERCIA

PEREZ GRADOS DIANA TUNQUI CCOICCA DANIEL

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I. INTRODUCCIÓN

El suelo como todo cuerpo poroso tiene dos densidades. La densidad real

(densidad media de sus partículas sólidas) y la densidad aparente (teniendo

en cuenta el volumen de poros). La densidad aparente refleja el contenido total

de porosidad de un suelo y es importante para el manejo de suelos (refleja la

compactación y facilidad de circulación de agua y aire). También es un dato

necesario para transformar muchos de los resultados de los anlisis de los

suelos en el laboratorio (e!presados en " de peso) a valores de " en

volumen en el campo.

La densidad aparente# es una propiedad del suelo directamente relacionadacon la estructura# tiene un gran interés ya $ue nos indica el grado de

compactación del suelo. %e define como la masa por unidad de volumen y en

este se incluyen los espacios porosos $ue presenta el suelo# a diferencia de la

densidad real $ue solo tiene en cuenta la densidad de las partículas $ue la

componen. El valor medio se sit&a en torno a '. g*cm   indicando un suelo

con buena estructura y volumen de poros. Los factores $ue la afectan son

principalmente tres+ la te!tura# la estructura y la presencia de materia orgnica.

%uelos con te!turas arenosas tienden a tener densidades mayores $ue suelos

ms finos# al mismo tiempo en suelos bien estructurados los valores son

menores.

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II. OBJETIVOS ,eterminar la densidad real y densidad aparente del suelo mediante

procedimientos de laboratorio. -alcular el porcentaje de porosidad a partir de los datos de densidad

aparente y real.

III. MARCO TEORICO1. POROSIDAD DEL SUELO

1.1.Generalidades  El crecimiento de las plantas# ,el $ue depende su producción económica#

est determinado por factores atmosféricos# biológicos y edficos. Estos

&ltimos son físicos y $uímicos# siendo los primeros las propiedades delsuelo $ue determinan el crecimiento radicular y la dinmica del aire y del

agua. Estas propiedades del suelo# estn determinadas por las

características cuantitativas y cualitativas del espacio del suelo no

ocupado por sólidos# denominado espacio poroso. ,entro del espacio

poroso se pueden distinguir macroporos y microporos. Los primeros no

retienen el agua contra la fuera de la gravedad# y por lo tanto son los

responsables del drenaje y la aireación del suelo# constituyendo adems#el principal espacio en el $ue se desarrollan las raíces. Los segundos son

los $ue retienen agua# parte de la cual es disponible para las plantas. La

porosidad total o espacio poroso del suelo# es la suma de macroporos y

microporos. Las características del espacio poroso# dependen de la te!tura

y la estructura del suelo. /especto al efecto de la te!tura# y volviendo

sobre lo e!presado en el capítulo '# debe hacerse hincapié en $ue cuando

en la te!tura domina la fracción arcilla# en la porosidad total del suelo hay

muchos ms microporos $ue cuando domina la fracción arena. En este

caso e!iste una gran cantidad de macroporos en el espacio poroso. Lo

anterior se comprende claramente# si se piensa $ue entre las

microscópicas partículas de arcilla los espacios son pe$ue0os1 en cambio

entre las partículas de arena los poros son mayores. En cuanto a la

magnitud de la porosidad total# es mayor cuando en la te!tura dominan las

fracciones finas $ue cuando dominan las gruesas. Los suelos arcillosos

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poseen ms porosidad total $ue los arenosos. El efecto de la estructura se

discute en el pró!imo capítulo.1.2. !r"as de e#$resi%n & de'er"ina(i%nLa porosidad# se e!presa como el porcentaje del volumen del suelo

ocupado por poros. 2 lo $ue es lo mismo# el porcentaje del volumen delsuelo no ocupado por sólidos. %upóngase $ue en '3 cm de suelo e!isten

4# cm no ocupados por sólidos. La porosidad total de este suelo ser 4

por ciento. La porosidad total se determina directamente# en muestras de

suelo imperturbadas# es decir tal como estn en el campo# sin ninguna

deformación $ue altere la ubicación de las partículas sólidas# y por lo tanto

los espacios $ue dejan entre ellas. El procedimiento es el siguiente+ a)

,eterminar e!actamente el volumen de las muestras. Esto se lograutiliando aparatos muestreadores $ue toman un volumen de suelo

imperturbado conocido# estando el suelo en un contenido de humedad en

el $ue las arcillas estén completamente e!pandidas. En general se

emplean anillos o cilindros con filo en su parte inferior. La obtención de

muestras es relativamente fcil cuando en el suelo no hay raíces ni

piedras. b) %e saturan las muestras totalmente de agua# es decir se llena

completamente el espacio poroso con agua. %i no se hubieran tomado las

muestras con los coloides totalmente e!pandidos# al saturarlas se podría

producir e!pansión y por lo tanto cambio de volumen. ,e esta manera# si

se toma como volumen de las muestras el $ue toma el aparato

muestreador# se cometería un error. c) %e determina el peso de la muestra

saturada de agua. d) %e seca la muestra en estufa a '35 - y se

determina su peso seco. e) 6or diferencia entre el peso saturado y el peso

seco# se conoce la cantidad de agua $ue ocupaba el espacio poroso de la

muestra. Esta cantidad est e!presada en unidades de peso# y

suponiendo $ue la densidad del agua permanece incambiada igual a uno#

un gramo de agua es igual a un cm de agua. 6or lo tanto la diferencia

entre los pesos saturado y seco de las muestras es igual a los cm de

porosidad total $ue poseen. f) %e e!presa el volumen de porosidad total

como porcentaje del volumen de las muestras imperturbadas# y de esta

manera# se obtienen los porcentajes de los vol&menes de las muestras

ocupados por poros. 2tra forma de determinar la porosidad total de

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suelos# es a través de la determinación de sus densidades aparente y real.

 7 continuación se las define+'.8.'. Densidad A$aren'e )da*+  Es la masa contenida en una

unidad de volumen de una muestra de suelo tal y como es#

incluyendo el volumen ocupado por los poros. 6ara determinarla#

se divide el peso de un determinado volumen de tierra secada a

estufa por ese volumen de suelo# y se e!presa el resultado en

g*cm9

:%2%

Transformar humedad gravimétrica en volumétrica -alcular lmina de riego Estimar la masa de la capa arable -alcular porosidad del suelo ;ndice de compactación (capas endurecidas)

Estimar capacidad de aireación y drenaje

La densidad aparente nos brinda información sobre+

• La densidad aparente refleja el contenido total de porosidad

en un suelo y es importante para el manejo de los suelos

(refleja la compactación y facilidad de circulación de agua y

aire).• También es un dato necesario para transformar muchos de

los resultados de los anlisis de los suelos en el laboratorio

(e!presados en " en peso) a valores de " en volumen en el

campo.• La densidad aparente varía desde 3#' g*cm o menos en

suelos orgnicos (<istosoles) ('4) hasta '#= en suelos

minerales. >ncluso puede llegar hasta valores de '#? g*c en

suelos arenosos y 8#3 g*cm en suelos muy compactados.

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• La masa seca o peso de suelo seco en una unidad de

volumen sin incluir el espacio poroso# se define como

densidad real o densidad de partículas. 7mbas se e!presan

en g*cm y tienen un rango normal de valores $ue es

influenciado por el tipo de material parental $ue dio origen al

suelo# el contenido de materia orgnica# la predominancia de

ciertos minerales primarios etc.• Tiene un rango de valores $ue oscilan entre '#= g*cm en

suelos de alto contenido de material orgnico hasta 8#@3

g*cm si hay presentes en el suelo minerales pesados como

ircón y turmalina. %e acepta como un promedio general o

normal en los suelos una densidad real de. 8#= g*cm.• -omo la densidad aparente incluye el espacio poroso# a

mayores valores de densidad aparente# disminuye

proporcionalmente la porosidad del suelo. /elacionado con la

clase te!tural es dable asumir $ué tipo de poros# macro o

microporos# predominan en el suelo.

A7-T2/E% B:E L7 7AE-T7C

-ontenido de materia orgnica en los suelos.  Daterial parental $ue ha dado origen al suelo. 6or ejemplo# los

suelos derivados de cenias volcnicas generalmente tienen una

densidad aparente $ue fluct&a entre 3#F y 3#@? g*cm. Civel de compactación. El continuo paso de ma$uinaria pesada o

de animales por un campo# la acción de arada a una profundidad

similar todos los a0os# produce capas compactadas $ue impiden la

percolación del agua# restringiendo la penetración de raíces y al

anlisis de laboratorio presentan altos valores de densidad

aparente.

G7L2/E% -2D:CE% ,E ,EC%>,7, 767/ECTE

− %uelos orgnicos+ 3#' 3#= g*cm− %uelos superficiales# te!turas finas+ '#3 '# g*cm− %uelos superficiales# te!turas gruesas+ '#3 '#? g*cm− %uelos compactados+ hasta 8#3 g*cm

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− %uelos franco arcillosos+ '#3 '#4 g*cm− %uelos franco limosos+ '#' '#4 g*cm %uelos franco arenosos+

'#8 '#? g*cm %uelos volcnicos+ 3# 3#? g*cm

'.8.8. Densidad Real )dr*+ Es la densidad de las partículas sólidasdel suelo. %e determina dividiendo el peso del suelo secado a

estufa por el volumen $ue ocupan los sólidos.  ν La densidad real

de los suelos minerales ms comunes varía de 8.33 a 8.F33

Hg*m9. ν La densidad aparente de los suelos varía seg&n la te!tura

y estructura entre los '.'33 y los '.@33 Hg*m9.

La determinación de la densidad aparente se realia en muestras

imperturbadas# obtenidas de la misma forma $ue se describió en el punto

a) del procedimiento directo de determinación de la porosidad total. 7 estas

muestras se les determina el peso seco a '35 -. %e cuenta entonces con

los dos elementos necesarios para calcular la densidad aparente+ el pesode los sólidos y el volumen $ue la muestra ocupaba en el campo# $ue

incluye el de los sólidos y el espacio poroso. E!isten otros métodos para

determinar densidad aparente $ue no los analiaremos y también puede

determinarse en agregados individuales obteniéndose en general valores

superiores a cuando se determine en la masa del suelo dado $ue no tiene

en cuenta la porosidad entre agregados. En cuanto a la densidad real#

varía evidentemente con la proporción de los elementos $ue constituyen el

suelo# en tanto tienen diferentes densidades. El cuaro 8#= los feldespatos

8#F la materia orgnica '#. En general# la densidad real de los suelos $ue

no poseen cantidades anormales de minerales pesados# est alrededor de

8#= si los contenidos de materia orgnica no superar a '" (,e Leenheer#

'@=F1 ,e Ioodt# '@=).7 pesar de lo anterior# en los clculos estndar se

ha usado el valor 8#=. La densidad real se determina obteniendo el peso

seco de la muestra de suelo y el volumen de los sólidos de la muestra. Eso

&ltimo se realia con un aparato denominado picnómetro# y el

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procedimiento significa la

aplicación del principio de 7r$uímedes. Es

decir# determina $ue

volumen de agua desplaan los sólidos al ser 

sumergidos.

i,-ra 1+ ,ensidad aparente y densidad real en los suelos. La densidad

aparente es el peso de las partículas sólidas en un volumen estndar de

suelo imperturbado (sólidos J espacio poroso). La densidad de partículas

es el peso de las partículas sólidas en# volumen estndar de dichas

partículas. En este caso particular la densidad aparente es la mitad de la

densidad real y el " de espacio poroso es 3".

1..ra((i!na"ien'! de la $!r!sidad

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%e ha e!plicado cómo se determina la porosidad total del suelo. >nteresa

conocer cómo se distribuye esa porosidad en macroporos y microporos#

debido a $ue cada una de estas fracciones de la porosidad total es

responsable de diferentes factores de crecimiento de las plantas. La

macroporosidad es responsable de la aireación y drenaje del suelo#

adems de ser el espacio en $ue se desarrollan las raíces# y parte de la

microporosidad retiene el agua $ue dispondrn las plantas para su

crecimiento# como ya se mencionó. Cormalmente se determina la

macroporosidad# saturando de agua una muestra imperturbada similar a

las $ue se utilian para determinar porosidad total y densidad aparente# y

dejando $ue pierda toda el agua $ue no es capa de retener contra la

fuera gravitatoria. La muestra se pesa saturada y luego $ue dejó de

drenar agua# y la diferencia entre esos pesos se toma como la cantidad de

cm de agua $ue ocupaban los macroporos de la muestra. La

macroporosidad# también se e!presa como porcentaje del volumen de

suelo en $ue se encuentra. ,urante todo el proceso se evitan pérdidas de

agua por evaporación# trabajando en una atmósfera saturada. 6ara

acelerar la pérdida del agua no retenida# suele aplicarse presión a la

muestra por medio de aparatos especiales. La presión aplicada no elimina

de la muestra ms $ue el agua no retenida contra la gravedad. La

microporosidad se puede determinar por diferencia entre la porosidad total

(determinada por alguno de los procedimientos ya descriptos) y la

macroporosidad# o directamente. 6ara hacerlo de esta forma# se pesa la

muestra una ve $ue perdió el agua $ue ocupaba los macroporos y luego

de ser secada a '3 5-. La diferencia entre estos dos pesos es el volumen

de agua $ue ocupaba los microporos# e!presado en cm. El volumen demicroporos también se e!presa como porcentaje del volumen de la

muestra en la $ue se encontraron.

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i,-ra 2+

,istribución de materia orgnica# arena# limo# arcilla y poros (macroporos y

microporos) en un suelo franco arenoso (a) y 8 suelos francolimosos# uno

en buena estructura (b) y otro con estructura pobre (c). 7mbos suelos

franco limosos tienen ms porosidad total $ue el suelo franco arenoso# pero

el franco limoso con estructura pobre tiene menos macroporos $ue los

otros dos suelos.

/. MATERIALES 0 EUIPOS

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE 

A. MTODO DEL CILINDRO

Ma'eriales• -ilindros metlicos• Esptulas o cuchillo• Dartillo o comba• Ialana analítica• Estufa

B. MTODO DEL TERRON REVESTIDO EN PARAINA

Ma'eriales

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• Terrones de suelo• 6arafina• 6robeta graduada• Gaso de precipitación de '33ml• <ilo• Ialana analítica

C. MTODO DE LA PROBETA

Ma'eriales

 

6robeta graduada.• Duestra de suelo tamiado.• Gaso precipitado• Ialana analítica

 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD REAL

A. MTODO DEL PICNÓMETROMa'eriales

fiolas de 833 mL :n suelo con agregados :n suelo problema :n suelo arenoso 6ieta con agua destilada Ialana analítica

3. PROCEDIMIENTO E4PERIMENTALDETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE 

A. MTODO DEL CILINDRO• -alcular el volumen del cilindro muestreador multiplicando el rea de

su base por la altura 

>ntroducir el muestreador en el suelo dando golpes hasta llenar de

tierra completamente y llegar al ras.

E!traer el cilindro con la muestra de suelo contenida en ella. -on

Aig .' -ilindro muestreador introducido en el suelo hasta llegara al ras.

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• ayuda de un cuchillo afilado o esptula cortar en capas delgadas el

suelo sobrantes de los e!tremos hasta llegar al nivel de los bordesdel cilindro.

• Transferir las muestras de suelo contenidas en los cilindros a bolsas

herméticas y eti$uetarlas para su posterior traslado al laboratorio 

%ecar en la estufa a '35- durante un mínimo tiempo de 84 horas.6esar la muestra de suelo completamente seco.

 

La densidad aparente se calcula dividiendo el peso seco del suelo

por el volumen $ue ocupa el cilindro metlico.B. MTODO DEL TERRÓN REVESTIDO EN PARAINA

• -olectar terrones de tama0o mediano (apro!imadamente de 8 a 4

cm de dimetro) en el campo.• %ecar los terrenos en la estufa a'3K- por 84 horas.• 6esar los terrones secos.

Aig.8 6eso seco de la muestra# luegode retirado de la estufa

Aig. 6eso de las muestras de terrón. %eincluyó terrones adicionales de peso ?.@g y4.g

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•  7marrar un terrón con hilo y sumergirlo en parafina ligeramente

viscosa (temperatura apro!imada F3K-)# de manera $ue se forme

una película impermeable alrededor del terrón.• 6esar el terrón ms la parafina. La diferencia de peso del terrón con

parafina y el seco a la estufa# es igual al peso de la parafina.• :tiliando el e!tremo libre del hilo# introducir el terrón dentro de una

probeta graduada $ue contenga agua y determinar el volumen de

terrón ms la parafina.• -alcular el volumen de la parafina sabiendo $ue a '?K- su densidad

es 3#?@ g*cm.• -alcular el volumen del terrón restando el volumen de la parafina al

volumen del terrón ms parafina.• -alcular el volumen del terrón.• -alcular la densidad aparente+ masa de terrón seco a la

estufa*volumen total del terrón.

C. MTODO DE LA PROBETA 

6esar 83 g de muestra de suelo 

Gaciar la muestra en una probeta graduada y anotar el volumen

 

-alcular la densidad aparente+ masa*volumen

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD REALA. MTODO DEL PICNÓMETRO

• >dentificar los picnómetros (fiolas) para cada tipo de suelo.• 6esar 83 g para cada muestra de suelo. 6'

• Llevar las fiolas con agua destilada hasta la marca de enrasado y

pesar (el e!terior de la fiola debe estar completamente seco). 68

Aig. .4 Duestra de suelo en la probeta# para medir el volumen ocupado.

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• Gaciar el agua de las fiolas

dejando apro!imadamente

de su volumen con el

lí$uido.

• ,epositar los 83 g de suelo a las fiolas y con la ayuda de unabagueta de vidrio agitar suavemente para e!pulsar completamente

el aire $ue se encuentra atrapado en el suelo.

• Luego llenar la fiola

con agua destilada hasta

la marca de enrasado y

pesar. 6

Aig. . 6eso de la fiola enrasadacon a ua destilada.

Aig. .= 7gregando la muestra de suelo en lafiola con la ayuda de un embudo.

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• <allar el peso del agua desplaada+ 68 M (6 M 6')• La densidad del agua se considera $ue es ' g*cm# el peso del agua

desplaada es igual al volumen de agua desplaada. Este &ltimo

representa el volumen de sólidos.• ,eterminar la densidad real+ masa de suelo*volumen de sólidos.

5. C6LCULOS 0 RESULTADOSDETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE 

A. MTODO DEL CILINDRO Peso seco de lamuestra+ papel aluminio:271.24 g

 Peso del papel aluminio :5.58g

 Peso seco de lamuestra de suelo:271.24 g−5.58g=265.7 g

 Diámetro delcili ndro:5.8 cm

 Altura del cilindro :10cm

Volumen delCilindro :264.2cm3

 ρ Aparente1= PesoSecode la Muestra

Volumen delCilindro  =

  265.7 g

264.2 c m3=1.0057

  g

cm3

 ρ Aparente1=1.0057  g

cm3

B. MTODO DEL TERRON REVESTIDO EN PARAINA

Aig. .F 6eso de la fiola contenida de agua ymuestra de suelo.

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Pes! del

'err%n ),*

Pes! del

'err%n "7s

$ara8ina),*

V!l-"en

de la

$ara8ina)("*

V!l-"en del

'err%n)("*

Densidad

a$aren'e),9("*

4.@ .@ 3.'= .? '.8@3F

?.? @.8 3.@ .3F3 8.?F=8

'. '4.8= 3.3=8 F.@? '.F34

:.1; :.<2 ;./5 /.:/= 1.:3<1

 ρ Aparente2=1.9571  g

cm3

C. MTODO DE LA PROBETA

 Peso de la muestra :20g

Volumen ocupado en la p robeta=14.5

ml

 ρ Aparente3= Peso de la Muestra

Volumen ocupado =

  20 g

14.5ml=

  20g

14,5 cm3=1.3793

  g

cm3

 ρ Aparente3=1.3793  g

cm3

6romediando los tres métodos empleados# obtendremos+

∴ ρ Aparente promedio= ρ Aparente1+ ρ Aparente2+ ρ Aparente3

3

 ρ Aparente promedio=1.4479  g

cm3

DETERMINCAIÓN DE LA DENSIDAD REAL

 7. MTODO DEL PICNÓMETRO Peso de l suelo : P

1=20 g

 Peso de fiola+agua : P2=159.68 g

 pesode fiola+agua+suelo : P3=171.85 g

6romedio

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 pesodel agua desplazada: P2 – ( P3

 – P1)=7.83g

Volumendeaguadesplazada=7.83 cm3

   ρ Real=   Peso seco del sueloVol de aguadesplazado=  20

7.83=2.554   gcm

3

 ρ Real=2.554  g

cm3

Cal(-l! de la $!r!sidad )>P*

%P=(1−da

dr )∗100

%P=%H+%!A

%H=%Hg∗da

%Hg= P""− Pss

 Pss  ∗100

 P""=286.98g

 Pss=271.24g

<. CONCLUSIONES

• %e han determinado los valores de la densidad aparente del sueloperteneciente a Lomas de l&cumo en 6achacamac así mismo seestablecieron relaciones entre el valor de la densidad aparente y otrosparmetros del suelo como el contenido de materia orgnica y lasfracciones te!turales ("limo "arcilla "arena).

• Los valores obtenidos de densidad aparente a partir del método de loscilindros# parafina# fue de '.33F g*cm# 4.48= cm respectivamente.

•  7 partir del método del picnómetro se obtuvo una densidad real cuyo valorfue de 8.4 g*cm

• El valor de la densidad aparente aumenta de forma considerable con la

profundidad# lo $ue se atribuye al descenso en el contenido de materia

da: densidad aa!en"e

d!: densidad !ea#

$%&: '()edad&*#()+"!i,a

$EA: Esa,i* A+!e*

$%-.: '()edad-!a&i)+"!i,a

P'': es* ')ed*

 

da),9("*

dr ),9("*

>P >?@ >?, >EA

'.44F@ 8.4 4" '8" ?" '"

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orgnica# a los cambios te!turales y a la compresión $ue producen loshoriontes.

• Los valores de porosidad con el método de la parafina fue de 8"# y con elmétodo del cilindro fue de ='" encontrndose relaciones significativas conla profundidad# el contenido de materia orgnica# dependiendo también del

tipo te!tural al cual pertenece la muestra.• 6odemos concluir también $ue la densidad hallada nos sirve para

determinar el grado de compactación del suelo. • La calidad del suelo va a depender del tipo de cuidado y manejo $ue tenga.

RECOMENDACIONES+

• Es muy importante tener mucho cuidado al momento de recoger lamuestra# por$ue no se debe dejar caer ninguna cantidad de tierra porpe$ue0a $ue sea pues varia la masa en relación al volumen y como

consecuencia varia la densidad aparente y el porcentaje de porosidad.•  La toma de información de las muestras de suelos y del trabajo

realiado en laboratorio deben ser e!actas para $ue los resultadossean ms e!acto.

CUESTIONARIO

1. Seale al,-nas $r!$iedades 8si(as del s-el! -e a8e('an a la densidad

a$aren'e.

 Las propiedades físicas $ue la afectan son principalmente tres+

• Te!tura+ suelos con te!turas arenosas tienden a tener densidades

mayores $ue suelos ms finos.

• Estructuras+ en suelos bien estructurados los valores de densidad son

menores.

• Dateria orgnica+ en suelos donde haya una mayor cantidad de humus#

presentaran densidades menores.

2. - es'7 s-(ediend! (-and! la 'e#'-ra de -n s-el! n! se al'eraF $er!

s- densidad a$aren'e in(re"en'a ! dis"in-&e. los valores bajos de densidad aparentede raíces#Dientras $ue laporoso# tiene malay $ue lasencuentren agua yimpedido o'3.retardado consistentemente''. los valores bajos de densidad aparentede raíces#Dientras $ue laporoso# tiene malay $ue lasencuentren agua yimpedido o'?.retardado consistentemente'@.los valores bajos de densidad aparentede raíces#Dientras $ue laporoso# tiene malay $ue lasencuentren agua yimpedido o8=.retardado consistentementeEn un tipo de suelo sin variación de te!tura# los valores bajos de densidad

aparente implican suelos porosos# bien aireados con buen drenaje y una

buena penetración de raíces# todo lo cual significa un buen crecimiento ydesarrollo de los rboles. Dientras $ue la densidad aparente aumenta cuando

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el suelo es compacto o poco poroso# tiene mala aireación la infiltración es

lenta# lo cual puede provocar anegamiento y $ue las raíces tengan dificultades

para alongarse y penetrar hasta donde encuentren agua y nutrientes.. - $r!$iedades del s-el! se @en a8e('adas (!n la (!"$a('a(i%n

BaH! - $r7('i(as a,r(!las ,enera"!s (!"$a('a(i%n en l!s s-el!sLa compactación es un proceso por el cual se comprime la masa del suelo

como consecuencia de la aplicación de cargas o presiones. En términos

físicos# la compactación disminuye el volumen de poros# modifica la estructura

porosa y aumenta la densidad aparente.Estos cambios estructurales por compactación alteran las propiedades

volumétricas del suelo# lo $ue repercute en el desarrollo y crecimiento de las

plantas por$ue decrece la conductividad hidrulica y capacidad de retención

de agua y se altera la difusión de gases en su interior. Estos cambios provocan

una diferente aireación y un suministro inadecuado de o!ígeno para el

desarrollo de las plantas. 7sí mismo la degradación de la estructura del suelo

provoca una ralentiación o paraliación del desarrollo de raíces# al aumentar 

la resistencia mecnica.Las prcticas agrícolas $ue generan compactación son+

• El laboreo continuo.• El trnsito de la ma$uinaria agrícola.• El sobrepastoreo.• El cultivo bajo condiciones de riego causa cierta compactación debido al

peso y acción del agua de riego./. - !'r!s "'!d!s de "edi(i%n de la densidad a$aren'e se $-eden

a$li(ar en (a"$!

Détodo de e!cavación y determinación del volumen e!traído + Este tipo de

método consiste en cavar un hoyo y# conservando toda la tierra retirada del

hoyo como muestra# determinar el volumen de la muestra de suelo vertiendoen el hoyo del cual se e!trajo la muestra un volumen de arena seca o agua.

6or &ltimo# la muestra de suelo retirada es secada para determinar el peso

seco del suelo e!traído. :na variante de este método# introducida por Duller y

<amilton en '@@8# consiste en determinar el volumen inalterado de suelo

e!traído fabricando un molde e!acto de la o$uedad con espuma de

poliuretano. Isicamente# el método consiste en

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') fabricar un hueco ms o menos regular con el utensilio $ue sea ms

adecuado a las características del suelo y al volumen del mismo $ue se

$uiere muestrear# transfiriendo cuantitativamente el material e!traído a un

recipiente hermético

8) rellenar el hueco con espuma de poliuretano aplicada de forma circular y

sin alcanar el borde

 ) colocar un tope (cartón con peso) para evitar el rebosamiento de la

espuma

 4) dejar curar la espuma durante al menos 4 horas# antes de enrasar y

retirar el molde

) determinar el volumen del molde de poliuretano por desplaamiento de

agua en un contenedor graduado.

Las ventajas de este método# seg&n describen sus autores son+

• En suelos pedregosos sus resultados son similares a otros métodos de

e!cavación*relleno (por ejemplo con arena o agua) y mejores $ue los

obtenidos por el método del cilindro.• Este método es muy &til en onas con marcada inclinación del terreno e

incluso en caras verticales donde fallan los otros dos métodos de

relleno citados (arena y agua)• En sitios alejados de vías de comunicación este método permite

efectuar determinaciones evitando el transporte de sustancias pesadas

como arena o agua hasta los puntos de muestreo así como de otros

utensilios distintos de los elementos de e!cavación. El reducido peso de

los moldes de poliuretano permite transportar de decenas de ellos sin

soportar pesos significativos (N ' Hg). Trabajos posteriores han

confirmado la utilidad y su fiabilidad del método en las situaciones

indicadas tales como suelos pedregosos y*o muy inclinados y*o poco

accesibles (6age,umroese y cols.# '@@@1 Orossman y cols.# 83381 Irye

y cols.# 8334)

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. Se 'iene -na $r!e'a de 2.=3 (" de radi!F (!n'eniend! 3;; "l de

s-s$ensi%n s-el!a,-a. En - 'ie"$! -edar7 lire es'a s-s$ensi%n

de $ar'(-la de li"! de8inid! $!r el sis'e"a A''erer'-onsiderar el e!perimento en Laboratorio de la :CTEL% a 83K -# PQ 33.

/Q 8.?cm (,QFmm) = # D2

GQ 33ml =5300∗572

TQR =17219700cm

s

PQ 33

V =$ R2

"t =

"

 

  19.59cm

17219700 cm

s

=0.000001 s

500=$ 2.852

"

"=19.59cm

=. Se '!"% -na "-es'ra de s-el! K"ed! -e $es! 33.2 , )13> de

K-"edad ,ra@i"'ri(a*F (-&! @!l-"en "edid! en -na $r!e'a 8-e de /;

(". L-e,! se a,re,ar!n 3; "l de a,-a des'ilada & el @!l-"en de las

"e(la (!n es'e s-el! K"ed! 8-e de <5./ (". <allar+

a) ,ensidad aparente y densidad real.b) " de porosidad.c) " de espacio aéreo para las condiciones del suelo h&medo.

   Hg= M "− Mss

 Mss   Dr=2.65

  g

cm3

0.15=55.2g− Mss

 Mss    Da= Mss

Vt 

   Mss (1.15 )=55.2   Da=

  48 g

40cm3

   Mss=55.2

1.15=48 g  

 Da=1.2  g

cm3

DATOS

>?, ;.13

MK 33.2

,V' /; "l

V)'a,-

a*

<5./

"l

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  %H=%Hg∗ Da %P=(1− Da

 Dr )∗100%P=%H+%!A

  %H=0.15

∗1.2

%P=(1

  1.2

2.65

)∗10055

=18

+%!A

  %H=18 %P=55   %EA=37%

<. Un 'err%n se(ad! a es'-8a de 2./ , de $es! se (-ri% (!n -na $el(-la

de $ara8ina l-e,! al @!l@erl! a $esarF es'e $esaa 23.: , )densidad de la

$ara8ina ;.: ,9("*. C-7l deera ser el $es! de es'e 'err%n (-ier'! de

$ara8ina al s-"er,irl! en a,-aF si se sae -e s- densidad a$aren'e esde 1./3 ,9("

 Peso del terr&n se co=23.24 g

 Peso terron+ parafina=25.9 g

 Pesode la parafina=25.9g−23.4 g=2.5g

Vol de parafina=2.5

2.9=2.78 cm

3

 ρ Aparente=

 Peso Seco delterr&n

Volumen del terr&n   1.45 g/cm3=  23.24 g

Volterr&n

Volterr&n=16.03 cm3

Volterr&n+Vol parafina=18.81 cm3

 ρ Agua= Peso del terr&n+ parafina

Volterr&n+Vol parafina

1  g

cm3=

 Peso delterr&n+ parafina

18.81cm3

RESULTADOS Da

1.2  g

cm3

 Dr 2.65   gcm

3

%P 33>

>EA <>

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 Peso del terr&n+ parafina(sumergido)=18.81g

=. Para el $r!le"a an'eri!r+ C-7l deera ser la densidad a$aren'e del

'err%n $ara -e @ir'-al"en'e 8l!'e Se en'iende (-ier'! de $ara8ina. !=mg

 ρgV =mg

 ρ=  25.9

18.81=1.37 g/cm3

 ρaparente=1.37 g /cm3

:. Se 'iene d!s s-el!s de 'e#'-ra & (!"$!si(i%n "ineral%,i(a se"eHan'e.

Cree Ud. -e $!dran $resen'ar di8eren'es $!r(en'aHes de $!r!sidad

P!r -

El porcentaje de porosidad de los suelos depender notoriamente de la

te!tura y su composición mineralógica propia de cada suelo.

Los poros son a$uellos $ue propician el movimiento de aire y agua# los

cuales retienen y conservan la humedad del suelo. La porosidad# mayor

medida# est relacionado con la te!tura+ a mayor contenido de

arcilla# mayor porosidad.

1;. 1;;, de s-el! K"ed! (!n'iene 2;, de a,-a )l! -e re$resen'a el 1;;>de l!s es$a(i!s $!r!s!s*. Si la densidad a$aren'e de es'e s-el! es de1.3,9("F de'er"inar+

a* V!l-"en '!'al de la "-es'ra de s-el! )("*

 Rptacm g  M 

vcm

 g  A

T T  ......67,66

5,1

100 3

3

=== ρ 

* V!l-"en de l!s s%lid!s )>*

 RptacmV 

 g cmV 

V V V 

cm

 g S 

agua porosoT S 

......67,46

1

2067,66

3

3

)(

3

=

−=

−=

(* Densidad real ),9("*

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 Rpta

cm

 g 

cm

 g  R

 R

......714,1

67,46

80

3

3

=

=

 ρ 

 ρ 

d* V!l-"en del a,-a )>*

 RptacmV 

 g mV 

agua

cm

 g agua

agua

agua

cm

 g agua

.......20

1

20

1

3

3

3

=

==

=

 ρ 

 ρ 

e* P!r!sidad )>*

 Rpta P 

 x P 

 x P  R

 A

.....5,12%

100714,1

5,11%

100)1(%

=

  

  

 −=

−= ρ 

 ρ 

8* In8erir la (lase 'e#'-ral.6or la densidad aparente y real se deduce $ue es un suelo franco(orgnico)

RESOLVER+

1. Se 'iene -n (-! de s-el! de "edidas 13#13#13 (". C!n -na "asa '!'alde 1=;;, de l!s (-ales ;;,. S!n a,-a. Si la densidad del a,-a es 1,9(" &el @!l-"en !(-$ad! $!r el aire es 23;(" (al(-le+

a* Densidad a$aren'e ),9("*

 Rpta

cm x x

 g 

cm g 

 A

 A

.....533,0

151515

1800

3

3

=

=

 ρ 

 ρ 

* Densidad real ),9("*

35310,0

2825

15003

cm

 g  R

 Rcm

 g 

=

=

 ρ 

 ρ 

(* V!l-"en de l!s s%lid!s )>*

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 RptacmV 

cmcmcmV 

V V V V 

aireaguaT S 

......2825

)250300(3375

3

333

)()(

=

+−=

+−=

d* > de $!r!sidad

 Rpta P 

 x P 

%.....376.0%

1005310,0

5330,01%

−=

  

  

 −=

e* > de es$a(i! are!

 Rpta A E 

 A E 

.....407,7.%

3375

250.%

=

=

2. ?allar el $es! de la (a$a arale de 1 Ke('7rea )?a* & el $!r(en'aHe de$!r!s )>* de l!s si,-ien'es s-el!s )$r!8-ndidad2;("*

38

28

1020

10

cm xv

cm A

=

=

a) Arcilloso

 Rpta P 

 x P 

 Rptakg  xm

cm x xm xV m

cm

 g 

 A

cm

 g 

cm

 g  A

........50%

1004,2

2,11%

........1024

10202,1

4,2 2,1

5

38

3

3

=

  

  

 −=

=

==

==

 ρ 

 ρ  ρ 

b) Franco

 Rpta P 

 x P 

 Rptakg  xm

cm x xm

 xV m

cm

 g 

 A

cm g 

cm g  A

........18,43%

1002,2

25,11%

........1025

102025,1

2,2 25,1

5

38

3

3

=

  

  

  −=

=

=

===

 ρ 

 ρ  ρ 

c) Arena franca

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 Rpta P 

 x P 

 Rptakg  xm

cm x xm

 xV m

cm

 g 

 A

cm

 g 

cm

 g  A

........31,42%

1006,2

5,11%

........1030

10205,1

6,2 5,1

5

38

3

3

=

  

  

  −=

=

=

=

==

 ρ 

 ρ  ρ 

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BIBLIOGRAIA

  PORTA. C. J. et al. (1994) Edafología, para la agr!"lt"ra # el $edo

a$e&te, ter!era ed!'&. adrd, Epa*a. Edtoral "&d+Pre&a.

REPORTE DE PR6CTICA

Densidad a$aren'e & Densidad Real del s-el!

De'er"ina(i%n de la Densidad A$aren'e

M'!d! del Cilindr!

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-ompletar el siguiente cuadro seg&n el desarrollo de la prctica

6/2A:C,>,7, ,E

D:E%T/E2(cm)

G2L:DEC,EL

->L>C,/2(cm)

6E%2 ,EL7 L7T7 (g)

6E%2 ,EL7 L7T7 J

6E%2 ,EL%:EL2%E-2 7

E%T:A7 (g)

6E%2 ,E%:EL2

%E-2 7E%T:A7 (g)

,EC%>,7, 767/ECTE

(g*cm

)

'38=4.8 .? 8F'.84 8=.F '.33F

MTODO DE LA PARAINA

C!"$le'ar l!s si,-ien'es (-adr!s se,n el desarr!ll! de la$r7('i(a

V!l-"en de'er"inad! (!n alana de '!rsi%n

6E%2 ,ELTE//2C%E-2 7E%T:A7

(')

(g)

6E%2 ,ELTE//2C

-2C67/7A>C7

(8)

(g)

6E%2 ,EL7

67/7A>C7

(8')

(g)

G2L:DEC ,EL7 67/7A>C7

(S parafina Q3.?@g*cc)

()

(cm)

6E%2 ,ELTE//2C

-2C67/7A>C7%:DE/O>,2 EC 7O:7

(4)

(g)

G2L:DEC,EL TE//2C

-2C67/7A>C7

(6eso yGolumen del

aguadesplaada)

(84)

(cm)

G2LC

TE/

(8

(c

@.'3 @.F8 3.=8 3.4= .8@4 4.48= 4.@4?

De'er"ina(i%n de la densidad real de -n s-el!+

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M'!d! del Pi(n%"e'r!

C!"$le'ar el si,-ien'e (-adr! se,n el desarr!ll! de la $r7('i(a

D:E%T/7%

6E%2 ,EL%:EL2

(g)

6E%2 ,EL7 A>2L7J 7O:7

(g)

6E%2 ,E L7A>2L7 J 7O:7

J %:EL2

(g)

6E%2 ,EL 7O:7,E%6L77,7

(g)

G2,

%

P1 P2 P P2 )PP1*

%uelo tamiado 83.33 '@.=? 'F'.? F.?