Aperos de labranza ecocompatibles para un desarrollo local sostenible

  1. José Antonio González Marrero 1
  1. 1 Universidad de Las Tunas
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    Universidad de Las Tunas

    Las Tunas, Cuba

    ROR https://ror.org/05fj29j73

Revista:
Ojeando la Agenda

ISSN: 1989-6794

Año de publicación: 2018

Número: 54

Tipo: Artículo

Otras publicaciones en: Ojeando la Agenda

Resumen

En el artículo se exponen los principales aperos utilizados en la llamada labranza conservacionista o eco compatible que garantizan un desarrollo local sostenible sobre la base del cuidado al medio ambiente y la eficiencia económica, así como algunos resultados de pruebas e investigaciones, características de trabajo y determinados elementos para el uso y manejo adecuado de estos. Se describen algunas características técnicas y de trabajo de tipos y marcas de aperos utilizados en este tipo de labranza.

Referencias bibliográficas

  • AGRISEM: "Equipo para agricultura sostenible. La referencia en aperos para mínimo laboreo ", AGRISEM Internacional: 74, 2006.
  • AGROMET, 2013 [en línea] abril 2013 disponible en: http://www.agromet.net/bota.htm [consulta: el 10/3/2008].
  • AGUILERA, R. O.: "Tecnologías de preparación de suelos aplicando la Agricultura Conservacionista para diversos cultivos. ", III conferencia científica Agring: 2007.
  • Alakuku L., Persistence of soil compaction due to high axle load traffic. I. Short-term effects on the properties of clay and organics soils, Finlandia: Soil & Tillage Research, 37: 211-222, 1996
  • Alakuku L. et al., Prevention strategies for field traffic-induced subsoil compaction: a review Part 1. Machine/soil interactions. Finlandia: Soil & Tillage Research, 73:145– 160, 2003
  • ALT, R. Es hora de la cero labranza [en línea] Disponible en: http://www.australosorno.cl/site/edic/20030326060525/pags/2003032606204.html [Consulta: 10 de mayo 2013].
  • Aluko, O.B., and D.A. Seig, An experimental investigation of the characteristics of and conditions for brittle fracture in two-dimensional soil cutting, Soil Tillage Research, 57:143-157, 2000
  • Álvarez, C. R.; M Torres Dugan; E. R. Chamorro; D’ Ambrosio & MA Tabeada, Descompactación de suelos franco limosos en siembra directa: Efectos sobre las propiedades edáficas y los cultivos, Ciencias del suelo 27 (2): 159 -169, 2009
  • Álvarez, D. A., Reducir costos y ganar calidad, Cañaveral, (2): 3- 8, 2000.
  • Arvidsson J. y Keller T., Soil stress as affected by wheel load and tyre inflation pressure, Soil & Tillage Research, 96: 284–291, 2007
  • Arvidsson, J., T. Keller, and K. Gustafsson, Specific draught for mouldboard plough, chisel plough and disc harrow at different water contents, Soil Tillage Research, 79:221-231, 2004
  • Arvidsson, J., T. Keller, and K. Gustafsson, Specific draught for mouldboard plough, chisel plough and disc harrow at different water contents, Soil Tillage Res. 79: 221-231, 2004
  • Betancourt, Y.; P. Cairo; A. Gutiérrez; I. García y A. García de la Figal: "Las propiedades físicas del suelo para definir la zona de aplicación del laboreo localizado en los suelos arcillosos pesados del norte de Villa Clara", Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 19: 7-10, 2010.
  • Bigham & Brothers CO, Why use conservation tillage Bigham Brothers [en línea] Disponible en: http://www.bighambrothers.com/whycon.htm, 2008 [Consulta: 16 de mayo 2013].
  • Botta G., Jorajuria D., Draghi L., Esfuerzo a la rodadura en función de diferentes contrapesados y tamaño de neumáticos, Agro Ciencia – Universidad Nacional de Luján, Argentina, 2001
  • Botta G., Tolon A., Bellora F., Effect of the number of tractor passes on soil rut depth and compaction in two tillage regimes, Soil & Tillage Research 103, 381–386, Argentina, 2009
  • Bouza, B.: Labranza mínima con multiarado en caña de azúcar. Memorias de 8va Convención METANICA 12-17 julio 2003, pp. 10, La Habana, 2003.
  • Bragachini M.; Bongiovanni R.; Ljubich M.; Gil R.; Bonetto L.; Birón A., Sistemas de traslado de equipos para reducir la compactación, INTA, Rivadavia 1439 (1033). 1-47. Buenos Aires, Argentina, 2003
  • Cadena Zapata, M.; S. Campos; A. López; A. Zermeño, Configuración de herramientas de labranza vertical para reducir demanda de energía, Terra Latinoamericana, Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. Chapingo, México, vol. 30, núm. 3 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57325509004, 2012
  • Carrasco J., Riquelme J., El arado de cincel. Implemento que ayuda a conservar los suelos, mejora la porosidad, elimina el pie de arado, INIA, Serie La Platina No 88, agosto, 2002
  • Chaudhuri, D., Performance evaluation of various types of furrow openers on seed drills, A review. J. Agric. Eng. Res., 79:125-137, 2001
  • Cruz, M., Diseño de un nuevo apero para la labranza conservacionista en caña de azúcar, Tesis presentada en Opción al título académico de Máster en Ingeniería Agrícola, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, UCLV, 2014.
  • Derpsch R, Florentín M, Moriya K., Importancia de la siembra directa para alcanzar la sustentabilidad agrícola, Proyecto Conservación de Suelos MAG - GTZ, DEAG, San Lorenzo, Paraguay, 2000
  • Duiker, S. W., Tillage management.Crop Management Extension Group (CMEG)Penn State, College of Agricultural Sciences, Penn State Cooperative Extension, 2007
  • Escarificadores CASE [en línea] abril 2013 disponible en https://webparts.pvassociates.net/cnh/selectedparts.php[consulta:15/05/2008] [consulta:12/9/2013].
  • Fielke, J. M.,Interactions of the cutting edge of tillage implements with soil, J. Agric. Eng. Res. 63: 61-72, 1996
  • Friedrich, T., Agricultura de Conservación, La intensificación sostenible de la producción agrícola UCLV, pp. 64, 2013.
  • Gil J. & Valera D., Estudio de la compactación del suelo por los neumáticos. España, Vida Rural 164: 60-62, 2001
  • González Cueto O.; Iglesias Coronel C.; Herrera M., Análisis de los factores que provocan compactación del suelo agrícola, Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 18, 2: 57-63, 2009
  • González Marrero J. A.; Y. García, Los tractores en una agricultura agroecológica y sostenible, Revista digital de Medio Ambiente “Ojeando la Agenda” ISSN 1989-6794, nº 41, Mayo del 2016,.
  • Hilberth J. & Pincu M., Compactación y rodadura producida por tres dotaciones de neumáticos, Instituto de Ingenieria Rural – INTA – CIA, Argentina, 2002
  • Hossne García, A. J. y Enmanuel A. Álvarez C., Influencia de la posición y número de los cuerpos del arado de cincel en un suelo de sabana de Venezuela. Revista UDO Agrícola 7 (1): 209-220, 2007
  • Hossne García, A. J.; E. A. Álvarez. Influencia de la posición y número de los cuerpos del arado de cincel en un suelo de sabana de Venezuela, Revista UDO Agrícola 7 (1): 209-220, 2007.
  • Jorajuria D. & Draghi L., Sobrecompactación del suelo agrícola parte I: influencia diferencial del peso y del número de pasadas, Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 4 (3):445-452, Argentina, 2000
  • Keller T. & Arvidsson J., Technical solutions to reduce the risk of subsoil compaction: effects of dual wheels, tandem wheels and tyre inflation pressure on stress propagation in soil, Suiza: Soil & Tillage Research, 79, 191–205, 2004
  • Keller, T., Soil compaction and soil tillage studies in agricultural soil mechanics, Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, Uppsala, Suecia, 2004
  • Keller, T., J. Arvidsson, and A. R. Dexter, Soil structures produced by tillage as affected by soil water content and the physical quality of soil, Soil Tillage Res. 92: 45-52, 2007
  • Kumar, A. and T. C. Thakur, An investigation into comparative test of conventional and winged subsoilers, ASAE paper no.051061, ASAE Annual International Meeting, Tampa, FL, USA, 2005
  • Leyva, O. Fundamentación de una tecnología para laboreo mínimo de suelos vertisoles basada en la aplicación de una máquina compleja en caña de azúcar, 146pp., Tesis en opción (al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas Agropecuarias), Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA), Universidad Agraria de La Habana, Habana, 2009.
  • Magalhães, P.S.G., e W.R. Souza, Subsolador: Influência de parâmetros geométricos no mecanismo de forças. 2:1033, XIX Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, Piracicaba, Sociedad Brasilera de Ingenieria Agrícola, Jaboticabal, Sao Paulo, Brasil, 1990
  • McKyes, E., Soil cutting and tillage. Developmentes in agricultural Engineering, Elsevier Science Ltd. Amsterdam, The Netherlands, 1985
  • Mejías Brito J.; J.A. Martínez; I. Macías. Impacto ambiental de la introducción de un prototipo agrícola para la labranza de conservación, DELOS: Desarrollo Local Sostenible, Vol 6, Nº 16, febrero 2013.
  • Mohamed A., Medina H., Frometa M., Itza C., Field compaction at different soil-water status: effects on pore size distribution and soil water characteristics of a Rhodic Ferralsol in Western Cuba, Cuba: Soil & Tillage Research 76, 95–103, 2004
  • Nacci, S., Ramos, C. e I. Pla., Dynamics of the soil physical properties in vineyards highly mechanized of the Anoia-Alt Penedes, Region. (Catalunya, Spain). In: J.L. Rubio et al. (eds.), Man and Soil at the Third Millenium, Edit. Geoforma. Logroño, España, 2002.
  • Nagaoka A., Lancas A., Castro P., Lopez A., Guerra S., Resistência do solo à penetração, após o tráfego com dois tipos de pneus utilizando-se um equipamento para ensaio dinâmico. 2003, Brasil: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.7, n.2, p.387-393, 2003. New Holland [en línea] agosto 2013 disponible en http://www.newholland.com.mx/P%C3%A1gina_Agricola/Implementos(Temporale)/Multiarado.htm [consulta: 10/05/2013].
  • Pandey, S. Ahorrar para crecer. Recuperado el 24 de febrero del 2014. En http://www.fao.org/ag, 2012.
  • Pla, I. y S. Nacci, Impacts of mechanization on surface erosion on mass movements in vineyards of the Anoia-Alt Penedés Area (Catalonia, Spain), In: Scott et al. (eds.). Sustaining the Global Farm. Purdue Univ. West Lafayette, IN. pp. 812-816, 2001.
  • Raper, R. L., Subsoiler shapes for site-specific tillage, App. Eng. Agric. 21: 25-30, 2005
  • Raper, R. L. and J. S. Bergtold, In row subsoiling: A review and suggestions for reducing cost of this conservation tillage operation, Appl. Eng. Agric. 23: 463-471, 2007
  • Schuler, R. T. and R. K. Wood, Soil compaction. In Conservation Tillage Systems and Management, Ch~ 9, 42-45, Ames, Iowa: MidWest Plan Service, 2002
  • Shkiliova L.; R. Fundora. La mecanización en la Intensificación Sostenible de la Producción Agrícola (ISPA). Revista La Técnica ISSN: 1390-6895, Nº 13, pp. 32 – 43. diciembre 2014
  • SILVEIRA, J.: Propuesta de desarrollo de equipos para la agricultura de conservación. Memorias de Conferencia Internacional AGROMEC 2007, 6-8 de julio 2007, pp. 15, Palacio de Las Convecciones, La Habana, 2007.
  • Simmons, F. W., Soil management and tillage systems. Department of Natural Resources and Environmental Sciences. 142 pp, 2006
  • Smith J., Hilbert J., Aucana M., Clasificación de vehículos en función del grado de compactación ejercida sobre suelo agrícola. Argentina: Instituto de Ingenieria Rural – INTA – CIA, 2005
  • Spoor, G. and R. J. Godwin, Soil loosening requirements, implements and techniques, HGCA Research Review, No.19, UK, 1990
  • Tong, J. and Z. M. Ballel, Effect of the rake angle of chisel plough on soil cutting factors and power requirements: A computer simulation. Soil Tillage Res. 88: 55-64, 2006
  • Trautner A. & Arvidsson A., Subsoil compaction caused by machinery traffic on a Swedish Eutric Cambisol at different soil water contents, Suiza: Soil & Tillage Research, 73, 107–118, 2003
  • Yavuzacn H., Matthies D., Aurnhammer H., Vulnerability of Bavarian silty loam soil to compaction under heavy wheel traffic: impacts of tillage method and soil water content. Turquía: Soil & Tillage Research, 84, 200–215,2005