4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.5 Efecto del volumen inicial de las muestras sobre el coeficiente de extensibilidad lineal (COLE) de ambos manejos del suelo
La Figura 11 muestra las curvas que relacionan el COLE con el volumen inicial de las muestras. 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
Volumen inicial (log cm3)
C O L E ( -) P1 5cm P1 20cm P1 40cm B 5cm B 20cm B 40cm
FIGURA 11 Coeficiente de extensibilidad lineal en función del volumen inicial de las muestras del suelo.
El COLE en las tres profundidades de ambos manejos disminuye a medida que el volumen aumenta hasta los 20 cm3, pero luego la tendencia de las curvas es aumentar
a medida que el tamaño de las muestras aumenta. Esto último se debe a la disminución de la dap que se presentan en la Figura 10, a excepción de la P1, la que
muestra que en los primeros 5cm de suelo la tendencia del COLE es a disminuir desde 0,11 a 0,08. Lo anterior indica que los agregados del suelo se contraen independientemente del uso que presente el suelo en donde no se puede establecer una clara relación de escala entre el COLE y el tamaño de la muestra. Esto impide establecer un ordenamiento jerárquico entre los agregados en función de su capacidad de contracción probablemente debido a la fuerte micro agregación que presentan los suelos estudiados.
Los valores de COLE presentados en la Figura 11 indican que el suelo para el manejo de Bosque Nativo y Pradera un año muestran índices altos de contracción (COLE > 0,06 PENG et al., 2007), lo que refleja la alta capacidad de deformación de estos tipos de suelos.
5 CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se acepta la hipótesis, en donde, se establece que, el cambio de uso de suelo de renoval de bosque nativo a pradera altera las propiedades de la estructura a diversas escalas. Lo anterior se fundamenta ya que:
El cambio de uso de suelo genera un aumento de la densidad aparente de las muestras a diferente escala de muestreo, junto con una disminución de la porosidad total en los distintos tamaños y profundidades.
El cambio de uso de suelo de bosque a pradera provoca una disminución de los poros estructurales (PDR y PDL) del suelo, afectando directamente a la capacidad de aire que presenta el suelo, especialmente en sus primeros centímetros.
Por otro lado, no se ve una clara relación de escala entre el volumen, la densidad aparente y la capacidad de contracción. Lo descrito anteriormente, se basa en lo siguiente:
La densidad aparente en los agregados disminuye a medida que el volumen de los agregados aumentan, es decir, agregados de mayor tamaño presentan densidades aparentes más bajas.
Existe una relación inversa entre la densidad aparente y el coeficiente de extensibilidad lineal en las muestras de mayor tamaño; Sin embargo esta relación no fue observada para los otros tamaños de agregados.
Los agregados del suelo se contraen independiente del tamaño de las muestras y el uso que presente el suelo, lo que demuestra que el suelo es un cuerpo trifásico dinámico.
6 BIBLIOGRAFIA
ALLBROOK, RF. 1985. The effect of allophane on soil properties. Applied Clay Sci. pp.65-69.
ALLBROOK, RF. 1992. Shrinkage of some New Zealand soils and its implications for soil physics. Aust. J. Soil Res. 31, pp. 111–118.
ANGER, D. CARON, J., 1998. Plant induced changes in soil structure. Processes and feedbacks. Biogeochemistry. 42, pp 55-72.
ANTIPA, Z. 2008. Efecto de la aplicación de lodos de salmón sobre la estructura de un suelo. Tesis Lic. Agr. Valdivia. Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias. 56 p.
ARMAS, S., HERNANDEZ, J. y REGALADO, C. 2003. Evaluación de la retracción en suelos volcánicos cultivados y su relación con algunas propiedades físicas. Actas de las VI Jornadas de Investigación sobre la Zona no Saturada del Suelo. http://www.zonanosaturada.com/publics/V6/p125-130.pdf
BABEL, U., HARTGE, K. H. HORN R. AND WIECHMANN H.1995. Determination of soil structure at various scales. In: K. H. Hartge, and B. Steward (eds) Soil structure. Its development and function. Lewis Publishers. pp. 1-10.
BARTOLI, F. BEGIN, J.C, BURTIN, G. SHOULLER, E. 2007. Shrinkage of initially very wet soil blocks, cores, and clods from a range of European Andosol horizons. European journal of soil science. 58, pp.378-392.
BAVER, L. D., GARDNER W. H. AND GARDNER W. R. 1972. Física de suelos. J. M. Rodríguez (trad) Centro Regional de Ayuda Técnica. México. 529 p.
BESOAÍN. E. 1985. Los Suelos. En: J. Tosso (ed) Suelos volcánicos de Chile. INIA- Minagri. Santiago, Chile. pp.23-106.
BRAUDEAU, E. COSTANTINI, J. M. BELLIER, G. AND COLLEUILLE, H., 1999. New Device and Method for Soil Shrinkage Curve Measurement and Characterization. Soil Science Society. American. Journal. 63 pp. 525-535. BRASHER, B.R. FRANZMEIER, D.P. VALASSIS, V. DAVIDSON, S.E. 1966. Use of
saran resin to coat natural soil clods for bulk density and water retention measurements”. E.E.U.U: Publicado en Soil Sci., pp. 101-108.
BULLOCK, P., FEDOROFF N., JONGERIUS A., STOOPS G. AND TURSINA T. 1985. Handbook for soil thin section description. Waine Research Publications. International Society of Soil Science. England. 152 p.
CARON, J., KAY B. D. AND STONE J. A. 1992. Improvement of structural stability of a clay loam with drying. Soil Science Society American Journal. 56 pp. 1583- 1590.
CHILE, INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS NATURALES y UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (IREN-UACH). 1978. Suelos provincia de Valdivia. Santiago, Chile. 178 p.
DEC, D., DÖRNER, J., BALLOCHI, O. 2011. Temporal and spatial variability of structure dependent properties of a volcanic ash soil under pasture in southern Chile. Chilean Journal of Agricultural Research 71(2): 293-303
DÖRNER, J., SCHROEREN, V., DEC, D. y HORN, R. 2009. Effect of Land Use on Physical Properties of a Volcanic Soil in South Chile. ISTRO 18th Triennial Conference proceeding, June 15-19. Izmir, Turkey.
DÖRNER, J., DEC, D., ZÚÑIGA, F., SANDOVAL, P., y HORN, R. 2011. Effect of the land use change on Andosols pore functions and their functional resilience after mechanical and hydraulic stresses. Soil & Tillage Research. pp. 71-79.
ELLIES, A., GAYOSO, J. y LAMIG, J. 1982. Efecto del manejo y contenido de humedad sobre la preconsolidación en dos suelos del sur de Chile. AgroSur 10(2), pp. 124-130.
ELLIES, A., 1988. Mechanical consolidation in volcanic ash soils. In: Drescher, J., Horn, R., De Boodt, M. (Eds.), Impact of Water and External Forces on Soil Structure, CATENA, Supplement 11, pp. 87-92.
ELLIES, A., RAMIREZ, C. y Mc DONALD, R. 1993 Modificaciones estacionales en la distribución del espacio poroso por tamaño en un suelo sometido a variado uso forestal. Bosque (Valdivia).14 (2), pp.31-35.
ELLIES, A., 1995. Efecto del manejo sobre las propiedades físicas de suelos trumaos y rojo arcillosos. Bosque. 16(2), pp. 101-110.
ELLIES, A., GREZ, R. y RAMIREZ, C. 1997. La conductividad hidráulica en fase saturada como herramienta para el diagnóstico de la estructura del suelo. Agrosur. 25(1) pp. 51-56.
ELLIES, A., HORN, R. y SMITH, R. 2000. Effect of management of a volcanic ash soil on structural properties. Int. Agro physics. 14, pp. 377-384.
ELLIES, A., Mc DONALD R., RAMÍREZ C. 2002. Efecto de la resistencia a la humectación sobre la estabilidad al agua de los agregados del suelo. Suelo y nutrición vegetal. 2 pp. 1-9.
FORSYTHE, W. 1974. Manual de laboratorio de física de suelos. Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA. Turrialba, Costa Rica. 212 p. GRAY, C. W. y ALLBROOK, R. 2002. Relationships between shrinkage indices and soil
properties in some New Zealand soils. Geoderma. 108 pp. 287– 29
GROSSMAN, R.H., BRASHER, B.R., FRANZMEIER, D.P., WALKER, J.L. 1968. Linear extensibility as calculated from natural clod bulk density measurements. Soil Sci. Soc. Am. 32. pp 570-573.
HARTGE, K. y HORN, R., 1991. Einführung in die Bodenphysik. Ferdinand Enke Verlag, 2 Auflage, Stuttgart. 303 p.
HARTGE, K. y HORN, R. 1992. Die physikalische Untersuchung von Böden. Ferdinand Enke Verlag, 3. Auflage, Stuttgart, 177 p.
HALLET, P., DEXTER, A., BIRD, N. AND SEVILLE, J. 2000. Scaling of the structure and strength of soil aggregates, in Horn, R., van den Akker, J., Arvidsson, J. (eds.): Subsoil compaction. Distribution, processes and consequences. Advances in Geoecology 32, Catena Verlag, Reiskirchen, Germany, pp. 22–31. HORN, R. 1993. Mechanical properties of structured unsaturated soils. Soil
Technology.6 pp. 47-75.
HORN, R. y LEBERT M. 1994. Soil compactability and compressibility. In: B. D. Soane and C. van Ouwerkerk (eds) Soil compaction in crop production. Elsevier Science. pp. 45-69.
HORN, R., TAUBNER, H., WUTTKE, M. AND BAUMGARTL, T. 1994. Soil physical properties related to soil structure. Soil and Tillage Research. 30, pp 187-216. HORN, R., BAUMGARTL T., KAYSER R., BAASCH S. 1995. Effect of aggregate
strength on strength and stress distribution in structured soils. In: K. H. Hartge and B. Steward (Eds). Soil structure. Its development and function. Lewis Publishers. pp. 31-52.
HUYGENS, D., BOECKX, P., VAN CLEEMPUT, O., OYARZÚN, C. y GODOY, R. 2005. Aggregate and soil organic carbon dynamics in South Chilean Andisols. Biogeosciences. 2: 159-174.
HUBER, A. 1991. Redistribución de las precipitaciones y balance hídrico de un rodal de Pinus radiata y un bosque nativo en el sur de Chile. Actas II Congreso Internacional sobre gestión en Recursos Naturales 3: 565-569.
KOHNKE, H. 1968. Soil physics. McGraw-Hill, N.Y. 224 p.
KUTILEK, M., JENELE, L., PANAYIOTOPOULOS, K.P., 2006. The influence of uniaxial compression upon pore size distribution in bi-model soils. Soil Till. Res. 86, pp. 27-37.
McGARRY, D., MALAFANT, K.W.J., 1987. The analysis of volume change in unconfined soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 51, pp. 290– 297.
MONREAL, C. 1992. Efecto de la compactación en un suelo rojo arcilloso. Tesis Lic. Agr. Valdivia. Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias. 61p. NARRO, E. 1994. Física de Suelos con Enfoque Agrícola. Editorial Trillas. Primera
edición. México. 195 p.
NEWMAN, A., THOMASSON, A. 1979. Rothamsted studies on soil structure. III. Poro size distribution and shrinkage processes. J. Soil Sci. 30, pp. 415-440.
NISSEN, J., QUIROZ C., SEGUEL O., McDONALD R. y ELLIES A. 2006. Flujo hídrico no saturado en Andisoles. R. C. Suelo Nutr. Veg. 6(1) pp. 9-19.
PARFITT, R.L., WILSON, A.D. 1985. Estimation of allophane and halloysite in three sequences of volcanic soils, New Zealand. In: Fernández Caldas, E. & Yaalon, D.H. (Eds.) Volcanic Soils, Catena Supplement N°7, Catena Verlag, Cremlingen, pp. 1-8.
PENG, X. y HORN, R. 2005. Modeling Soil Shrinkage Curve across a Wide Range of Soil Types. Soil Sci. Am. J. 69, pp. 584-592.
PENG, X. HORN, R. AND SMUCKER, A. 2007. Pore Shrinkage Dependency of Inorganic and Organic Soils on Wetting and Drying Cycles. Soil Sci Soc Am J 71, pp 1095-1104.
SADZAWKA, A. 1990. Métodos de análisis de suelos. INIA la Platina Nº 16. 30 p. SEGUEL, O. y HORN, R. 2005. Mechanical behavior of a volcanic ash soil (Typic
Hapludand) under static and dynamic loading. Soil & Tillage Research. 82, pp. 109-116.
SEGUEL, O. y HORN, R. 2006. Structure properties and pore dynamics in aggregate beds due to wetting-drying cycles. J. Plant Nutr. Soil Sci. 169(2), pp 221-232. SHOJI, S., NANZYO, M., DAHLGREN, D.A., 1993. Volcanic ash soils - genesis,
properties and utilization. (Ed) Elsevier, Amsterdam, 288 p.
SIX, J., BOSSUYT, H., DEGRYZE, S., AND DENEF K. 2004. A history of research on the link between (micro) aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics. Soil Tillage Res. 79, pp. 7-31.
TISDALL, J. M. AND J. M. OADES. 1982. Organic matter and water-stable aggregates in soils. Journal of Soil Science 33, pp.141-163.
TARIQ, A.R., AND DEANNA 1993. Analytical volume change model for swelling clay soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 57, pp. 1183–1187.
WAGNER, S., CATTLE, S. AND SCHOLTEN T. 2007. Soil-aggregate formation as influenced by clay content and organic-matter amendment. Journal of plant nutrition and soil science. 170 pp 173-180.
WRB, 2006. World reference base for soil resources 2006. 2nd ed. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome.
ZUNINO, H. BORIE, F. 1982. Materia Orgánica y procesos en suelos alofánicos en suelos volcánicos de Chile. (Tosso, J.; editor). Ministerio de Agricultura, Edición del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Santiago. 5, pp. 435-490.
7 ANEXOS
ANEXO 1 Parámetros para la determinación de la curva pF, para manejo de