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PRÁCTICA Nª 02
TEXTURA DEL SUELO
• OBJETIVOS
Los objetivos de la presente práctica son:
1. Determinar el porcentaje de las fracciones de
arena, limo y arcilla que existen en una
muestra de suelo.
2. Determinar la clase textural del suelo
utilizando para ello un triángulo textural.
3. Reconocer la clase textural de un suelo
mediante el método del tacto.
•
FUNDAMENTO
• Determinar y conocer la textura de un suelo es muy
importante puesto que es la propiedad física fundamental
del suelo. Esta propiedad suele ser constante en el suelo
y no puede ser modificada en el corto plazo. La textura
influye en muchas propiedades como la densidad
aparente, la porosidad, la aireación. De acuerdo a las
diferentes proporciones de fracciones de suelo son
afectadas diversamente las condiciones de drenaje, la
capacidad de almacenamiento de agua, la cantidad,
distribución y tamaño de los poros.
• Consiste en la medida de la densidad de la suspensión,
la cual es función de la concentración y del tamaño de
partículas presentes después de un tiempo de
sedimentación.
MATERIALES, EQUIPOS Y
REACTIVOS
• Muestra de suelo (TFSA) pasado por tamiz de 2
mm.
• Probeta de sedimentación o de Bouyoucus.
• Hidrómetro ASTM -152 H de 0 – 60 g / L.
• Termómetro calibrado en ºC.
• Dispersador eléctrico.
• Agua destilada.
• Solución de calgón (Hexametafosfato de sodio al
10 % )
• Alcohol amílico.
• Agua oxigenada concentrada.
• Frasco lavador (pizeta).
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PROCEDIMIENTO
• Determinación de la textura del suelo
• Para determinar la textura de un suelo existen
diferentes métodos, los más comunes a nivel
de laboratorio son el método de la pipeta o de
Robinson y el del Hidrómetro de Bouyoucus.
Ambos están basados en el principio de la
velocidad de caída de la partícula en un medio
líquido y que se puede calcular mediante la
fórmula de Stokes:
• V = 2 g r2 (d p – d w) / 9n
Donde:
• V = velocidad de caída de la partícula en cm. /s
• g = aceleración de la gravedad en cm. /s2
• r = radio de la partícula en cm.
• dp = densidad de la partícula, en promedio = 2,65
g/cm3
• dw= densidad del líquido (agua) = 1, 0 g / cm3
• n = viscosidad del líquido en poises (g /cm.s)=
0,01005 a 20 ºC.
Método del hidrómetro
Pesar 50 g de una muestra de suelo y
transferirlo al vaso de dispersión.
 Adicionar agua destilada hasta los 2/3 del
volumen total del vaso.
 Agregar 10 mL del agente dispersante (calgón
o Hexametafosfato de sodio o metasilicato de
sodio).
Dispersar durante 10 minutos en el dispersador
eléctrico. En caso de suelos de textura pesada
(arcillosos) dispersar durante 15 minutos.
Trasvasar la suspensión de suelo contenido en
el vaso de dispersión a la probeta de Bouyoucus
arrastrando todas las partículas remanentes con
la ayuda de una pizeta con agua destilada.
Colocar cuidadosamente el hidrómetro dentro de la
probeta y enrasar con agua destilada hasta la marca
más baja (1 130 mL) si se usa 100 g de muestra
completar hasta la más alta.
Retirar el hidrómetro y agitar la probeta tapando la
boca de la probeta con la palma de la mano abierta
(agitar por inversiones sucesivas).
Agregar agua oxigenada concentrada para eliminar la
materia orgánica.
Colocar la probeta sobre la mesa e inmediatamente
introducir el hidrómetro de Bouyoucus y hacer la
lectura correspondiente a los 40 segundos (el tiempo
se empieza a contar de preferencia con un cronómetro
y a partir del preciso momento en que se deposita la
probeta sobre la mesa). Esta primera lectura
representa gramos de limo más arcilla por litro. Se
asume que a los 40 segundos toda la arena ha
precipitado al fondo de la probeta.
Retirar el hidrómetro y medir la temperatura de
la suspensión. En el caso de formarse espuma
agregar unas gotas de alcohol amílico para
facilitar la lectura.
Dejar en reposo la probeta por un lapso de
dos horas al cabo de las cuales se procederá a
hacer una segunda lectura tanto con el
hidrómetro como con el termómetro. Esta
segunda lectura con el hidrómetro representa
gramos de arcilla por litro (se asume que todo
el limo ya ha precipitado a las dos horas).
Anotar sus resultados en el cuadro siguiente y
realizar las operaciones respectivas, para
obtener la lectura corregida y los porcentajes
de arena, limo y arcilla.
Establecer la clase de textura de la muestra
de suelo utilizando el triángulo textural.
• En los cálculos se debe corregir la lectura que
registra el hidrómetro, por efecto de diferencia
de temperatura de calibración del hidrómetro y
de la suspensión. El factor de corrección
encontrado es de 0,2 g/L por cada grado
Fahrenheit de diferencia entre la temperatura
de calibración del hidrómetro y el de la
suspensión.
• Si la temperatura de la suspensión es mayor
que la temperatura de calibración del
hidrómetro, añadir el factor de corrección al
valor registrado en las lecturas.
• Si la temperatura es menor que la temperatura
de calibración del hidrómetro, restar el factor
de corrección al valor registrado en las
lecturas.
CUADRO RESUMEN
Tiempo Lectura
del
hidrómetro
Temperatura
de la
suspensión
en °C
Lectura
corregida
g/L
Arena % Limo % Arcilla % Clase
Textural
40 Seg 18,5 g/L 27°C
2
Horas
5 g/L 26°C
Método del tacto o de campo
• Para este método, la muestra de suelo es
humedecida y luego frotada entre los dedos.
La presencia de arcilla es caracterizada
cuando el suelo se siente pegajoso y puede
ser moldeada formando una especie de cinta.
La arena se siente áspera y grumosa, mientras
que la presencia de limo produce una
sensación tersa y jabonosa. La precisión para
este tipo de determinación depende de la
destreza y experiencia.
CÁLCULOS DE GABINETE
PRIMERA LECTURA (40”)
Hidrómetro = 18,5 g/L
Temperatura de suspensión = 27 °C
°F = 1,8 °C + 32
°F = 1,8 (27) +32
°F = 80,6
 Dif. °T °F= °T Suspensión - °T del hidrómetro
 Dif. °T = (80,6 – 68) °F
 Dif. °T = 12,6°F
Factor de Corrección (F.C.): (Diferencial °T) (0,2 g/L)
• F.C. = (12,6 °F) (0,2 g/L)
• F.C. = 2,52 g/L
Primera Lectura Corregida = Primera Lectura + F.C.
• Primera Lectura Corregida (PLC) = 18,5g/L + 2,52g/L
• Primera Lectura Corregida = 21,02 g/L.
Aplicando la Fórmula General de partículas en
suspensión, tenemos:
• % Partículas en Suspensión = Lectura corregida X 100
g de muestra/L
• A los 40” la fórmula general sería:
• % (limo+arcilla) = Primera lectura corregida x100
g de muestra/L
% (limo + arcilla) = 21,02 g/L x 100
50 g/L
% (limo + arcilla) = 42,04//
Calculamos el % de arena:
% arena + % limo + % arcilla = 100 %
% arena + 42,04 % = 100 %
% arena = (100 – 42,04) %
% arena = 57,96 % //
Segunda lectura (2 horas):
Hidrómetro = 5 g/L
Temperatura de suspensión = 26 °C
°F = 1,8 °C + 32
°F = 1,8 (26) +32
°F = 78,8
 Dif.°F= °T Suspensión- °T del hidrómetro
 Dif. °F = 78,8 – 68°
 Dif. °F = 10,8°F
Factor de Corrección (F.C.): (Diferencial °T) (0,2 g/L)
• F.C. = (10,8 °F) (0,2 g/L)
• F.C. = 2,16 g/L
Segunda Lectura Corregida = Segunda Lectura + F.C.
• Segunda Lectura Corregida (PLC) = 5 g/L + 2,16g/L
• Segunda Lectura Corregida = 7,16 g/L.
• Aplicando la Fórmula General de partículas en
suspensión (a las 2 horas) tenemos:
• % Arcilla = Segunda Lectura Corregida x 100
g de muestra/L
• % Arcilla = 7,16 x 100
50 g/L
• % Arcilla = 14,32 //
• % Limo + Arcilla = 42,04 %
• % Limo + 14,32 % = 42,04 %
• % Limo = 42,04 – 14,32 %
• % Limo = 27,72 //
• Resumen:
Arena = 57,96 % = 58 %
Arcilla = 14,32 % = 14 %
Limo = 27,72 % = 28 %
Clase textural = Franco arenoso //
CUESTIONARIO
1. ¿Para qué se usa el metasilicato de sodio, agua
oxigenada y el alcohol amílico?
2. ¿Cuál es el diámetro de la partícula que en 8
horas y 40 minutos ha descendido hasta una
profundidad de 16 cm? El experimento se llevó a
cabo en un lugar donde la temperatura de la
suspensión era de 25 ºC. Expresar los resultados
en mm., cm. y micras (um)?
3. Calcular el tiempo requerido para que una
columna de suspensión de suelo, con una
temperatura de 20 ºC, esté libre de partículas de
0,0016 mm. de diámetro, a una profundidad de 18
cm.
4.Haciendo uso del triangulo textural, complete el
siguiente cuadro:
5. ¿Cuál es la velocidad máxima (cm/s) de caída
en agua de la arcilla definido por el Sistema
Internacional de la Ciencia del Suelo (ISSS)?
6. Calcular la temperatura en grados Celsius de
la muestra de suelo si el factor de corrección fue
de (+) 2,32 g/l. El hidrómetro con que se trabajó
fue de 68º.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
• Los resultados obtenidos deben ser
discutidos con sus propias palabras y de
ser el caso ayudarse de la bibliografía
sobre el tema en particular.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
•Bazán, R.; Romero, C. y colaboradores. 2000.
Edafología, Guía de prácticas.
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Cano O. M. Programa Nacional de análisis de suelo-
simposium de evaluación de métodos
para determinar las necesidades
de fertilizantes de los cultivos. IICA –Lima Pág. 196.
• López R. J. el diagnostica de los suelos y plantas.
Segunda edición Barcelona- España.
Edición Mundo –Prensa. 1978. Pág. 337.
• Jackson M. L. Análisis químico de los suelos.
Segunda edición Barcelona-España. Ediciones
omega. Pág. 662.
• Sais del Río J. y Bornemisza E. Análisis
Químicos de los suelos – Métodos de
Laboratorio para diagnostico de fertilidad.
Departamento de Energía Nuclear (CATIE-
IICA) Turrialba - Costa Rica. Pág. 107.
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  • 1. PRÁCTICA Nª 02 TEXTURA DEL SUELO • OBJETIVOS Los objetivos de la presente práctica son: 1. Determinar el porcentaje de las fracciones de arena, limo y arcilla que existen en una muestra de suelo. 2. Determinar la clase textural del suelo utilizando para ello un triángulo textural. 3. Reconocer la clase textural de un suelo mediante el método del tacto. •
  • 2. FUNDAMENTO • Determinar y conocer la textura de un suelo es muy importante puesto que es la propiedad física fundamental del suelo. Esta propiedad suele ser constante en el suelo y no puede ser modificada en el corto plazo. La textura influye en muchas propiedades como la densidad aparente, la porosidad, la aireación. De acuerdo a las diferentes proporciones de fracciones de suelo son afectadas diversamente las condiciones de drenaje, la capacidad de almacenamiento de agua, la cantidad, distribución y tamaño de los poros. • Consiste en la medida de la densidad de la suspensión, la cual es función de la concentración y del tamaño de partículas presentes después de un tiempo de sedimentación.
  • 3. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS • Muestra de suelo (TFSA) pasado por tamiz de 2 mm. • Probeta de sedimentación o de Bouyoucus. • Hidrómetro ASTM -152 H de 0 – 60 g / L. • Termómetro calibrado en ºC. • Dispersador eléctrico. • Agua destilada. • Solución de calgón (Hexametafosfato de sodio al 10 % ) • Alcohol amílico. • Agua oxigenada concentrada. • Frasco lavador (pizeta).
  • 10. PROCEDIMIENTO • Determinación de la textura del suelo • Para determinar la textura de un suelo existen diferentes métodos, los más comunes a nivel de laboratorio son el método de la pipeta o de Robinson y el del Hidrómetro de Bouyoucus. Ambos están basados en el principio de la velocidad de caída de la partícula en un medio líquido y que se puede calcular mediante la fórmula de Stokes: • V = 2 g r2 (d p – d w) / 9n
  • 11. Donde: • V = velocidad de caída de la partícula en cm. /s • g = aceleración de la gravedad en cm. /s2 • r = radio de la partícula en cm. • dp = densidad de la partícula, en promedio = 2,65 g/cm3 • dw= densidad del líquido (agua) = 1, 0 g / cm3 • n = viscosidad del líquido en poises (g /cm.s)= 0,01005 a 20 ºC.
  • 12. Método del hidrómetro Pesar 50 g de una muestra de suelo y transferirlo al vaso de dispersión.  Adicionar agua destilada hasta los 2/3 del volumen total del vaso.  Agregar 10 mL del agente dispersante (calgón o Hexametafosfato de sodio o metasilicato de sodio). Dispersar durante 10 minutos en el dispersador eléctrico. En caso de suelos de textura pesada (arcillosos) dispersar durante 15 minutos. Trasvasar la suspensión de suelo contenido en el vaso de dispersión a la probeta de Bouyoucus arrastrando todas las partículas remanentes con la ayuda de una pizeta con agua destilada.
  • 13. Colocar cuidadosamente el hidrómetro dentro de la probeta y enrasar con agua destilada hasta la marca más baja (1 130 mL) si se usa 100 g de muestra completar hasta la más alta. Retirar el hidrómetro y agitar la probeta tapando la boca de la probeta con la palma de la mano abierta (agitar por inversiones sucesivas). Agregar agua oxigenada concentrada para eliminar la materia orgánica. Colocar la probeta sobre la mesa e inmediatamente introducir el hidrómetro de Bouyoucus y hacer la lectura correspondiente a los 40 segundos (el tiempo se empieza a contar de preferencia con un cronómetro y a partir del preciso momento en que se deposita la probeta sobre la mesa). Esta primera lectura representa gramos de limo más arcilla por litro. Se asume que a los 40 segundos toda la arena ha precipitado al fondo de la probeta.
  • 14. Retirar el hidrómetro y medir la temperatura de la suspensión. En el caso de formarse espuma agregar unas gotas de alcohol amílico para facilitar la lectura. Dejar en reposo la probeta por un lapso de dos horas al cabo de las cuales se procederá a hacer una segunda lectura tanto con el hidrómetro como con el termómetro. Esta segunda lectura con el hidrómetro representa gramos de arcilla por litro (se asume que todo el limo ya ha precipitado a las dos horas). Anotar sus resultados en el cuadro siguiente y realizar las operaciones respectivas, para obtener la lectura corregida y los porcentajes de arena, limo y arcilla. Establecer la clase de textura de la muestra de suelo utilizando el triángulo textural.
  • 15. • En los cálculos se debe corregir la lectura que registra el hidrómetro, por efecto de diferencia de temperatura de calibración del hidrómetro y de la suspensión. El factor de corrección encontrado es de 0,2 g/L por cada grado Fahrenheit de diferencia entre la temperatura de calibración del hidrómetro y el de la suspensión. • Si la temperatura de la suspensión es mayor que la temperatura de calibración del hidrómetro, añadir el factor de corrección al valor registrado en las lecturas. • Si la temperatura es menor que la temperatura de calibración del hidrómetro, restar el factor de corrección al valor registrado en las lecturas.
  • 16. CUADRO RESUMEN Tiempo Lectura del hidrómetro Temperatura de la suspensión en °C Lectura corregida g/L Arena % Limo % Arcilla % Clase Textural 40 Seg 18,5 g/L 27°C 2 Horas 5 g/L 26°C
  • 17. Método del tacto o de campo • Para este método, la muestra de suelo es humedecida y luego frotada entre los dedos. La presencia de arcilla es caracterizada cuando el suelo se siente pegajoso y puede ser moldeada formando una especie de cinta. La arena se siente áspera y grumosa, mientras que la presencia de limo produce una sensación tersa y jabonosa. La precisión para este tipo de determinación depende de la destreza y experiencia.
  • 18. CÁLCULOS DE GABINETE PRIMERA LECTURA (40”) Hidrómetro = 18,5 g/L Temperatura de suspensión = 27 °C °F = 1,8 °C + 32 °F = 1,8 (27) +32 °F = 80,6  Dif. °T °F= °T Suspensión - °T del hidrómetro  Dif. °T = (80,6 – 68) °F  Dif. °T = 12,6°F
  • 19. Factor de Corrección (F.C.): (Diferencial °T) (0,2 g/L) • F.C. = (12,6 °F) (0,2 g/L) • F.C. = 2,52 g/L Primera Lectura Corregida = Primera Lectura + F.C. • Primera Lectura Corregida (PLC) = 18,5g/L + 2,52g/L • Primera Lectura Corregida = 21,02 g/L. Aplicando la Fórmula General de partículas en suspensión, tenemos: • % Partículas en Suspensión = Lectura corregida X 100 g de muestra/L • A los 40” la fórmula general sería:
  • 20. • % (limo+arcilla) = Primera lectura corregida x100 g de muestra/L % (limo + arcilla) = 21,02 g/L x 100 50 g/L % (limo + arcilla) = 42,04// Calculamos el % de arena: % arena + % limo + % arcilla = 100 % % arena + 42,04 % = 100 % % arena = (100 – 42,04) % % arena = 57,96 % //
  • 21. Segunda lectura (2 horas): Hidrómetro = 5 g/L Temperatura de suspensión = 26 °C °F = 1,8 °C + 32 °F = 1,8 (26) +32 °F = 78,8  Dif.°F= °T Suspensión- °T del hidrómetro  Dif. °F = 78,8 – 68°  Dif. °F = 10,8°F
  • 22. Factor de Corrección (F.C.): (Diferencial °T) (0,2 g/L) • F.C. = (10,8 °F) (0,2 g/L) • F.C. = 2,16 g/L Segunda Lectura Corregida = Segunda Lectura + F.C. • Segunda Lectura Corregida (PLC) = 5 g/L + 2,16g/L • Segunda Lectura Corregida = 7,16 g/L. • Aplicando la Fórmula General de partículas en suspensión (a las 2 horas) tenemos: • % Arcilla = Segunda Lectura Corregida x 100 g de muestra/L
  • 23. • % Arcilla = 7,16 x 100 50 g/L • % Arcilla = 14,32 // • % Limo + Arcilla = 42,04 % • % Limo + 14,32 % = 42,04 % • % Limo = 42,04 – 14,32 % • % Limo = 27,72 //
  • 24. • Resumen: Arena = 57,96 % = 58 % Arcilla = 14,32 % = 14 % Limo = 27,72 % = 28 % Clase textural = Franco arenoso //
  • 25. CUESTIONARIO 1. ¿Para qué se usa el metasilicato de sodio, agua oxigenada y el alcohol amílico? 2. ¿Cuál es el diámetro de la partícula que en 8 horas y 40 minutos ha descendido hasta una profundidad de 16 cm? El experimento se llevó a cabo en un lugar donde la temperatura de la suspensión era de 25 ºC. Expresar los resultados en mm., cm. y micras (um)? 3. Calcular el tiempo requerido para que una columna de suspensión de suelo, con una temperatura de 20 ºC, esté libre de partículas de 0,0016 mm. de diámetro, a una profundidad de 18 cm. 4.Haciendo uso del triangulo textural, complete el siguiente cuadro:
  • 26. 5. ¿Cuál es la velocidad máxima (cm/s) de caída en agua de la arcilla definido por el Sistema Internacional de la Ciencia del Suelo (ISSS)? 6. Calcular la temperatura en grados Celsius de la muestra de suelo si el factor de corrección fue de (+) 2,32 g/l. El hidrómetro con que se trabajó fue de 68º.
  • 27. RESULTADOS Y DISCUSIÓN • Los resultados obtenidos deben ser discutidos con sus propias palabras y de ser el caso ayudarse de la bibliografía sobre el tema en particular.
  • 28. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS •Bazán, R.; Romero, C. y colaboradores. 2000. Edafología, Guía de prácticas. Universidad Nacional Agraria La Molina. Cano O. M. Programa Nacional de análisis de suelo- simposium de evaluación de métodos para determinar las necesidades de fertilizantes de los cultivos. IICA –Lima Pág. 196. • López R. J. el diagnostica de los suelos y plantas. Segunda edición Barcelona- España. Edición Mundo –Prensa. 1978. Pág. 337.
  • 29. • Jackson M. L. Análisis químico de los suelos. Segunda edición Barcelona-España. Ediciones omega. Pág. 662. • Sais del Río J. y Bornemisza E. Análisis Químicos de los suelos – Métodos de Laboratorio para diagnostico de fertilidad. Departamento de Energía Nuclear (CATIE- IICA) Turrialba - Costa Rica. Pág. 107. •