7/26/2019 determinación de textura de suelo
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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
<imos 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 $ue
no poseen cantidades anormales de minerales pesados# est alrededor de
8#= si los contenidos de materia orgnica no superar a '" (,e Leenheer#
'@=F1 ,e Ioodt# '@=).7 pesar de lo anterior# en los clculos estndar se
ha usado el valor 8#=. La densidad real se determina obteniendo el peso
seco de la muestra de suelo y el volumen de los sólidos de la muestra. Eso
<imo se realia con un aparato denominado picnómetro# y el
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procedimiento significa la
aplicación del principio de 7r$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 <imo
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"$!
Détodo de e!cavación y determinación del volumen e!traído + Este tipo de
método consiste en cavar un hoyo y# conservando toda la tierra retirada del
hoyo como muestra# determinar el volumen de la muestra de suelo vertiendoen el hoyo del cual se e!trajo la muestra un volumen de arena seca o agua.
6or <imo# la muestra de suelo retirada es secada para determinar el peso
seco del suelo e!traído. :na variante de este método# introducida por Duller y
<amilton en '@@8# consiste en determinar el volumen inalterado de suelo
e!traído fabricando un molde e!acto de la o$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
S
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
S
S
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
R
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
R
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
R
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.?
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