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Cap 4 textura del suelo

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TEXTURA DEL 
SUELO
PRESENTADO POR: SUMIRY YULEYSI AGUILAR SILVA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE AGRONOMÍA
Departamento de suelos
¿QUE ES EL SUELO?
 El suelo es definido como un cuerpo natural, compuesto por sólidos (minerales y materia 
orgánica), líquidos y gases, que se presenta en la superficie terrestre, ocupa un espacio y se 
caracteriza por uno o ambos de los siguientes: horizontes, o capas, que son distinguibles del 
material inicial como resultado de adiciones, perdidas, transferencias y transformaciones de 
energia y materia o la habilidad de soportar plantas enraizadas en un ambiente natural” (Soil 
Survey Staff, 1999).
TEXTURA DEL SUELO
TAMAÑO DE PARTÍCULAS
Tipos de partículas Rangos de 
diámetro (mm)
Arena 2.0 – 0.02
Limo 0.02 – 0.002
Arcilla Menos de 0.002
Tipos de partículas Rangos de diámetro (mm)
Arena muy gruesa 2.00 -1.00 mm
Arena gruesa 1.00 - 0.50 mm
Arena media 0.50 - 0.25 mm
Arena fina 0.25 - 0.10 mm 
Arena muy fina 0.10 - 0.05 mm 
Limo grueso 0.050 - 0.020 mm 
Limo medio 0.020 - 0.005 mm 
Limo muy fino 0.005 - 0.002 mm 
Arcilla < 0.002 mm 
Fuente: USDA, 2010.
Textura del Suelo
Textura del Suelo
¿Qué ocurre con las partículas de un diámetro 
mayor a 2 mm?
Criterios para definir textura de suelo 
menor a 2 mm
Atterberg (trabajos publicados durante 1909-1914) realizó amplios estudios sobre las 
propiedades del suelo en Suecia. Clasificó las partículas de suelo de menos de 2 mm en 
cinco grupos principales:
1. Granos de arena grandes que forman arenas permeables al agua
2. Granos más finos que forman arenas que retienen el agua
3. Partículas microscópicas de "limo" que forman lodo con la lluvia y que muestran cierta 
cohesión al secarse
4. Partículas finas o semicoloides que se pueden medir con un microscopio, y que en el 
agua muestran el movimiento molecular característico de los coloides y se coagulan 
fácilmente con ácidos y sal
5. Partículas coloides que no se pueden medir con un microscopio. 
Dado que los grupos 4º y 5º no pudieron separarse cuantitativamente, se colocaron juntos 
en un grupo.
A partir de dichas características colocó el límite entre arena y grava en 2 mm porque el 
material más grande que éste tiene una capilaridad insignificante. 
 
¿Cuáles son los criterios para definir que la textura solo considere partículas 
de un diámetro equivalente menor a 2 mm?
La idea principal es eliminar algunas partículas, raíces, agregados, piedras, para hacer obtener muestras 
homogéneas. 
1- La fracción de tierra fina de la muestra (menos de 2 mm) es donde se encuentran la gran mayoría de las 
superficies reactivas en el suelo. Rocas poco reactivas. Mida la cantidad de rocas, mida las propiedades del 
suelo en una fracción de tierra fina, puede calcular las propiedades totales del perfil del suelo.
2 - Tienes que determinar cuál es el suelo y qué roca, en los EE. UU. Más de 2 mm es una roca, menos de 2 
mm es suelo
3 - Históricamente hablando, las fracciones de tierra fina, secadas al aire y molidas se utilizan para la 
mayoría de los métodos estándar de análisis de suelos
Norma ISO 11464:2006. Soil Quality – Pretreatment of samples for physico-chemical analysis. International 
Organization for Standardization.
Textura del Suelo
1 cm
Nombre textural: Grava 
Volumen = 1 cm3
Área = 6 cm2
S.E. =6 cm2/cm3
Nombre textural: Arena gruesa 
Volumen = 1 mm3
Área = 6 mm2 por cada cubo
Número de cubos formados = 
10x10x10 = 1000
Volumen total = 1000 mm3 = 1 cm3
Área total = 6000 mm2 = 60 cm2
S.E. =60 cm2/cm3
1 mm
1 cm
Textura del Suelo
Nombre textural: Limo grueso
Volumen = 8 x 10-6 mm3 por cada cubo
Área = 4 x 10-4 mm2 por cada cubo
Número de cubos formados = 500x500x500 = 12.5 x 107
Volumen total = 8 x 10-6 mm3 x 12.5 x 107 = 1000 mm3 = 1 cm3
Área total = 4 x 10-4 mm2 x 12.5 x 107 = 50000 mm2 = 500 cm2
S.E. =500 cm2/cm3
0.02 mm
1 cm
0.002 mm
1 cm
Nombre textural: Arcilla gruesa
Volumen = 8 x 10-9 mm3 por cada cubo
Área = 4 x 10-6 mm2 por cada cubo
Número de cubos formados = 5000x5000x5000 = 
12.5 x 1010
Volumen total = 8 x 10-9 mm3 x 12.5 x 1010 = 1000 
mm3 = 1 cm3
Área total = 4 x 10-6 mm2 x 12.5 x 1010 = 500000 mm2 
= 5000 cm2
S.E. =5000 cm2/cm3
Laboratorio virtual 
Laboratorio virtual 
DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA DE 
UN SUELO 
 Existen diferentes métodos para determinar la textura de los suelos. Los más comunes en el 
laboratorio son el método de la pipeta o de Robinson y el del hidrómetro de Bouyoucos. Ambos 
están basados en el principio de la velocidad de caída de los cuerpos en un medio líquido.
DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA DE 
UN SUELO 
El tamaño de partícula y que se puede calcular mediante la fórmula de Stokes: 
 Donde: V = Velocidad de caída de la partícula en cm/seg. 
 g = Aceleración de la gravedad en cm/seg2; para La Molina = 970 cm/seg2 
 r = Radio de la partícula en cm. 
 n= Viscosidad del líquido en poises (g/cm.seg.) = 0.01005 a 20ºC. 
 p = Densidad de partícula, en promedio = 2.65 g/cm3 
 l = Densidad del líquido (agua) = 1.0 g/cm3 
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LA TEXTURA DEL 
SUELO
1. Pesar 40 g de hexametafosfato de sodio 10 g de carbonato de 
sodio. Solubilizarlos juntos en 1 l de agua o pesar 50 g de 
hexametafosfato de sodio y llevarlo a 1 l.
2. Pesar 50 g de TFSA y combinar con 100 ml de de solución 
dispersante y 100 ml de agua destilada.
3. Dejar reposar toda la noche.
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LA TEXTURA DEL 
SUELO
4. Transferir al recipiente de agitación y agitar por 5 minutos.
5. Transferir al recipiente de sedimentación
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LA 
TEXTURA DEL SUELO
6. Llevar el volumen final de la suspensión a 1 l. Para ello, colocar el 
hidrómetro en la probeta con cuidado y añadir agua destilada 
hasta el nivel de 1130 ml.
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LA 
TEXTURA DEL SUELO
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LA 
TEXTURA DEL SUELO
Textura del Suelo
1. Primera lectura a los 40 segundos después de 
agitar con la bagueta. La primera lectura 
indica las partículas que están en suspensión. 
A los 40 segundos las partículas que ya han 
sedimentado son las arenas, y por lo tanto, las 
partículas en suspensión serán los limos y las 
arcillas. 
Primera lectura = 25 g/l, con una temperatura de 
25.5°C, o 78 °F
Textura del Suelo
2. La segunda lectura se realiza a las 2 horas, donde las partículas que 
han sedimentado son los limos, y por lo tanto las arcillas siguen en 
suspensión.
Segunda lectura = 10 g/l, con una temperatura de17°C, o 62.6°F 
Considerar que el hidrómetro 152-H ha sido graduado a una temperatura 
de 68°F, considerando la densidad de la partícula de 2.65 c/cm3. Por ello 
se realiza un ajuste a las lecturas, el cual es 0.2 g/l por cada °F de 
diferencia.
Si la temperatura de la suspensión es mayor que la temperatura de 
calibración del hidrómetro, se añade el factor de corrección al valor 
registrado de las lecturas.
Textura del Suelo
Lectura g/l Temperatura (°
F)
Lectura corregida
Primera lectura 25 78 27
Segunda 
lectura
10 62.6 8.92
Cálculos: 25.5 °C =78 °F
 17°C =62.6 °F
Diferencias de temperaturas : 78ºF - 68ºF = 10ºF
68ºF - 62.6ºF = 5.4ºF
Corrección por efecto de temperaturas : (10ºF) x (0.2 g/L) = 2.0 g/L. 
(añadir)
(5.4ºF) x (0.2 g/L) = 1.08 g/L (restar)
Textura del Suelo
▪ Lectura corregida a los 40 seg. : 25 g/L + 2.0 g/L = 27 g/L
▪ Lectura corregida a las 2 horas : 10 g/L - 1.08 g/L = 8.92 g/L
▪ % de limo + arcilla : 27 g/L x 100 g / 50 g = 54
▪ % de arena : 100 - 54 = 46
▪ % de arcilla : 8.92 g/L x 100 g / 50 g = 17.84
▪ % de limo : 100 g - (46 g + 17.84 g) = 36.16
▪ Clase textural : FRANCO
EJERCICIOS 
Lectura g/l Temperatura (°
C)
Lectura corregida
Primera 
lectura
35 30
Segunda 
lectura
15 18
Lectura g/l Temperatura (°
C)
Lectura corregida
Primera 
lectura
25 32
Segunda 
lectura
15 20
TRIÁNGULO TEXTURAL
EJERCICIOS 
▪ Si se tengo un suelo que tiene un 40% de arena, 25% de Limo y 35% 
arcilla. ¿Qué textura será?
Definición de textura al tacto

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