Influencia de los sistemas de labranza sobre las propiedades hidráulicas y el contenido de humedad en un Argiudol típico de la pampa deprimida
Evaluación de la capacidad predictiva de HYDRUS 1D
DOI:
https://doi.org/10.24215/16699513e157Palavras-chave:
dinámica hídrica, siembra directa, labranza convencionalResumo
La dinámica hídrica del suelo es influenciada por numerosos factores y su predicción es relevante para la planificación agrícola. Los sistemas de labranza, siembra directa (SD) y labranza convencional (LC), están entre los principales factores de influencia. Sin embargo, sus efectos en la dinámica hídrica son contradictorios según el tipo de suelo e historia productiva. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la SD y la LC sobre algunas propiedades hidráulicas y la dinámica del contenido de humedad en un suelo Argiudol de la región pampeana, y evaluar la calidad de la modelización con HYDRUS 1D durante una campaña de maíz. El ensayo se realizó en la Chacra Experimental Integrada Chascomús, en parcelas bajo SD y LC con 17 años de antigüedad. Se instalaron sensores de humedad en 4 profundidades. Se midió infiltración (q) y conductividad hidráulica mediante infiltrómetro de disco a tres tensiones (k0, k3 y k6), densidad aparente (DAP) y porosidad total (%PT). A partir de la curva de retención hídrica de cada tratamiento se determinaron los parámetros hidráulicos para la simulación con HYDRUS 1D. La bondad de la simulación se realizó mediante RMSE y R2. SD presentó valores significativamente más bajos de q, K0, K3 y K6. La DAP y la %PT no se vieron afectados por los sistemas de labranza. El R2 fue de 0,68 y 0,57 para SD y LC, respectivamente, y los valores de RMSE fueron de 0,09 y 0,18 mm, respectivamente para la lámina (mm) de 0-40 cm.
Downloads
Referências
Álvarez, C. R., Taboada, M. A., Boem, F. H. G., Bono, A., Fernandez, P. L. y Prystupa, P. (2009). Topsoil properties as affected by tillage systems in the rolling pampa region of Argentina. Soil Science Society of America Journal, 73(4), 1242–1250. https://doi.org/10.2136/sssaj2008.0246
Amaya, K. L. L. (2022). Evaluación de la dinámica de agua en Hydrus-1D para tres suelos de ladera cultivados con aguacate Hass (Persea americana) en el Valle del Cauca, Colombia. Investigación e Innovación en Ingenierías, 10(1), 75-98. https://doi.org/10.17081/invinno.10.1.4811
Ankeny, M. D., Ahmed, M., Kaspar, T. C. y Horton, R. (1991). Simple field method for determining unsaturated hydraulic conductivity. Soil Science Society of America Journal, 55(2), 467-470. https://doi.org/10.2136/sssaj1991.03615995005500020028x
Blanco‐Canqui, H. y Ruis, S. J. (2020). Cover crop impacts on soil physical properties: A review. Soil Science Society of America Journal, 84(5), 1527-1576. https://doi.org/10.1002/saj2.20129
Chakraborty, P., Singh, J., Singh, N. y Kumar, S. (2022). Assessing the influence of cover crop on soil water dynamics using soil moisture measurements and hydrus‐1D Simulations. Soil Science Society of America Journal, 86(6),1538-1552. https://doi.org/10.1002/saj2.20477
de Almeida, W. S., Panachuki, E., de Oliveira, P. T. S., da Silva Menezes, R., Sobrinho, T. A. y de Carvalho, D. F. (2018). Effect of soil tillage and vegetal cover on soil water infiltration. Soil and Tillage Research, 175, 130-138. https://doi.org/10.1016/j.still.2017.07.009
de Queiroz, M. G., Freire da Silva, T. G., Zolnier, S., da Rosa Ferraz Jardim, A. M., de Alves Souza, C. A., do Nascimento Araújo Júnior, G., Florentino de Morais, J. E. y Bastos de Souza, L. S. (2020). Spatial and temporal dynamics of soil moisture for surfaces with a change in land use in the semi-arid region of Brazil. CATENA, 188. https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104457
Dı́az-Zorita, M., Duarte, G. A. y Grove, J. H. (2002). A review of no-till systems and soil management for sustainable crop production in the subhumid and semiarid Pampas of Argentina. Soil and Tillage Research, 65(1), 1-18. https://doi.org/10.1016/S0167-1987(01)00274-4
Flores, H. E. y Ruíz, J. A. (1998). Estimación de la humedad del suelo para maíz de temporal mediante un balance hídrico. Terra Latinoamericana, 16(3), 219-229.
García, P. E., Badano, N. D., Menéndez, A. N., Bert, F., García, G., Podestá, G., y Arora, P. (2018). Influencia de los cambios en el uso del suelo y la precipitación sobre la dinámica hídrica de una cuenca de llanura extensa. Caso de estudio: Cuenca del Río Salado, Buenos Aires, Argentina. Ribagua, 5(2), 92-106. https://doi.org/10.1080/23863781.2018.1495990
Hargreaves, G. H. y Samani, Z. A. (1985). Reference crop evapotranspiration from temperature. Applied Engineering in Agriculture, 1(2), 96-99. http://dx.doi.org/10.13031/2013.26773
Hartmann, P., Zink, A., Fleige, H. y Horn, R. (2012). Effect of compaction, tillage and climate change on soil water balance of Arable Luvisols in Northwest Germany. Soil and Tillage Research, 124, 211-218. https://doi.org/10.1016/j.still.2012.06.004
Haruna, S. I., Anderson, S. H., Nkongolo, N. V. y Zaibon, S. (2018). Soil hydraulic properties: influence of tillage and cover crops. Pedosphere, 28(3), 430–442. https://doi.org/10.1016/S1002-0160(17)60387-4
Hillel, D. (1998). Environmental soil physics: Fundamentals, applications, and environmental considerations. Academic Press.
Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (1989). Descripción de Cartas de Suelo de la Provincia de Buenos Aires. Ediciones INTA.
Li, Y., Šimÿnek, J., Jing, L., Zhang, Z. y Ni, L. (2014). Evaluation of water movement and water losses in a direct-seeded-rice field experiment using Hydrus-1D. Agricultural Water Management, 142,38-46. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2014.04.021
Llovet, J. A. (2014). Balance hídrico del cultivo de soja Glycine max (L.) Merr. en suelos de diferente textura del norte bonaerense: ajuste de herramientas modelizadoras [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Rosario]. https://rephip.unr.edu.ar/items/76e96294-3f1d-49e3-addd-612d04fd0c9a
Lozano, L. A., Soracco, C. G., Villarreal, R., Ressia, J. M., Sarli, G. O. y Filgueira, R. R. (2016). Soil physical quality and soybean yield as affected by chiseling and subsoiling of a no-till soil. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 40(1), e0150160. https://doi.org/10.1590/18069657rbcs20150160
Mondal, S. y Chakraborty, D. (2022). Global meta-analysis suggests that no-tillage favourably changes soil structure and porosity. Geoderma, 405, 115443. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115443
Mualem, Y. (1976). A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. Water Resources Research, 12(3), 513-522. https://doi.org/10.1029/WR012i003p00513
Perroux, K. M. y White, I. (1988). Designs for disc permeameters. Soil Science Society of America Journal, 52(5), 1205-1215. https://doi.org/10.2136/sssaj1988.03615995005200050001x
Pires, L. F., Ghanbarian, B. y Lin, Q. (2024). Physical, topological and hydraulic properties of an Oxisol under conservation practices: X-ray tomography imaging and pore-network simulation. Soil and Tillage Research, 239, 106055. https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106055
Qiu, Y., Fu, B., Wang, J., Chen, L., Meng, Q. y Zhang, Y. (2010). Spatial prediction of soil moisture content using multiplelinear regressions in a gully catchment of the Loess Plateau, China. Journal of Arid Environments, 73(2), 208−220. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2009.08.003
Rizzo, T. P., Villatoro, M., Alvarado, A., Granados, V. C. y Pérez, D. P. (2022). Estimación de la humedad del suelo mediante regresiones lineales múltiples en Llano Brenes, Costa Rica. Agronomía Mesoamericana, 33(2), 26-27. https://doi.org/10.15517/am.v33i2.47872
Rodríguez Guerra, E. C. (2016). La afectación vegetal en el balance hídrico de los suelos en la subcuenca hidrográfica del río Agua Salud de Panamá [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Panamá.
Rodríguez Vagaría, A., Deluchi, M., Kruse, E. y Gaspari, F. (23-26 de septiembre de 2014). Caudal básico y su influencia en el balance hidrológico en un área de llanura [Conferencia]. II Congreso Internacional de Hidrología de Llanuras. Universidad Nacional de Litoral. Santa Fe, Argentina. https://digital.cic.gba.gob.ar/items/a474db94-f3cb-4171-be6e-c58f3f9e33ad
Rubio, C., Llorens, P. y Van Genuchten, M. T. (2005). Modelización del flujo transitorio en suelos franco-limosos utilizando HYDRUS-1D. En S. Calvete y A. Paz González (Comps.), Estudios de la zona no saturada del suelo Vol. VII (pp. 257-261). LLAR Digital.
Sarmiento-Herrera, N., Ramírez-Carabalí, C., García-López, J. C., Hincapié-Velásquez, K. A. y Orozco-Jaramillo, D. (2022). Aplicativo de balance hídrico para el cultivo de café en Colombia. Avances Técnicos Cenicafé, 539, 1-8. https://doi.org/10.38141/10779/0539
Sasal, M. C., Andriulo, A. E. y Taboada, M. A. (2006). Soil porosity characteristics and water movement under zero tillage in silty soils in Argentinian Pampas. Soil and Tillage Research, 87(1), 9–18. https://doi.org/10.1016/j.still.2005.02.025
Scarpati, O. E. y Capriolo, A. D. (2013). Sequías e inundaciones en la provincia de Buenos Aires (Argentina) y su distribución espacio-temporal. Investigaciones Geográficas, 82, 38-51.
Siltecho, S., Hammecker, C., Sriboonlue, V., Clermont-Dauphin, C., Trelo-Ges, V., Antonino, A. C. D. y Angulo-Jaramillo, R. (2015). Use of field and laboratory methods for estimating unsaturated hydraulic properties under different land uses. Hydrology and Earth System Sciences, 19(3), 1193-1207. https://doi.org/10.5194/hess-19-1193-2015
Simunek, J. y Hopmans, J. W. (2009). Modeling compensated root water and nutrient uptake. Ecological Modelling, 220(4), 505-521. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2008.11.004
Soil Survey Staff (2010). Keys to soil taxonomy. (11a ed.). United States Department of Agriculture.
Soracco, C.G., Lozano, L. A., Sarli, G. O., Gelati, P. R. y Filgueira, R. R. (2010). Anisotropy of Saturated Hydraulic Conductivity in a soil under conservation and no-till treatments. Soil and Tillage Research, 109(1), 18–22. https://doi.org/10.1016/j.still.2010.03.013
Talukder, R., Plaza-Bonilla, D., Cantero-Martínez, C., Wendroth, O. y Lampurlanés, J. (2023). Soil hydraulic properties and pore dynamics under different tillage and irrigated crop sequences. Geoderma, 430, 116293. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116293
Tehrani, A., Ziaei, A. N. y Naghedifar, S. M. (2023). Irrigation scheduling of walnut seedlings using HYDRUS-1D and Taguchi optimization approach. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 149(1), 04022045. https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001735
Van Genuchten, M. T., Leij, F. J. y Yates, S. R. (1991). The RETC Code for Quantifying the Hydraulic Functions of Unsaturated Soils, Version 1.0. EPA Report 600/2-91/065. U.S. Enviromental Protection Agency.
Ventrella, D., Castellini, M., Di Prima, S., Garofalo, P. y Lassabatère, L. (2019). Assessment of the physically-based HYDRUS-1D model for simulating the water fluxes of a Mediterranean cropping system. Water, 11(8), 1657. https://doi.org/10.3390/w11081657
Villarreal, R., Lozano, L. A., Salazar, M. P., Bellora, G. L., Melani, E. M., Polich, N. y Soracco, C. G. (2020). Pore system configuration and hydraulic properties. Temporal variation during the crop cycle in different soil types of Argentinean Pampas Region. Soil and Tillage Research, 198, 104528. https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104528
Wang, H., Zhu, X., Zakari, S., Chen, C., Liu, W. y Jiang, X. J. (2022). Assessing the effects of plant roots on soil water infiltration using Dyes and Hydrus-1D. Forests, 13(7), 1095. https://doi.org/10.3390/f13071095
Xue, J. F., Qi, Z. W., Chen, J. L., Cui, W. H., Lin, W. y Gao, Z. Q. (2023). Dynamic of soil porosity and water content under tillage during summer fallow in the dryland wheat fields of the Loess Plateau in China. Land, 12(1), 230. https://doi.org/10.3390/land12010230
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Luciano Larrieu, Luis Alberto Lozano, Rafael Villarreal, Daniel Ferro, Matilde Mur, Facundo Guilino, Guido Bellora, Nicolás Guillermo Polich, María Paz Salazar, Germán Soracco

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
A partir de 2019 (Vol. 118 número 2) los artículos se publicarán en la revista bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Acorde a estos términos, el material se puede compartir (copiar y redistribuir en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y crear a partir del material otra obra), siempre que a) se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista y URL de la obra), b) no se use para fines comerciales y c) se mantengan los mismos términos de la licencia.
Previo a esta fecha los artículos se publicaron en la revista bajo una licencia Creative Commons Atribución (CC BY)
En ambos casos, la aceptación de los originales por parte de la revista implica la cesión no exclusiva de los derechos patrimoniales de los/as autores/as en favor del editor, quien permite la reutilización, luego de su edición (posprint), bajo la licencia que corresponda según la edición.
Tal cesión supone, por un lado, que luego de su edición (posprint) en Revista de la Facultad de Agronomía las/os autoras/es pueden publicar su trabajo en cualquier idioma, medio y formato (en tales casos, se solicita que se consigne que el material fue publicado originalmente en esta revista); por otro, la autorización de los/as autores/as para que el trabajo sea cosechado por SEDICI, el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata, y sea difundido en las bases de datos que el equipo editorial considere adecuadas para incrementar la visibilidad de la publicación y de sus autores/as.
Asimismo, la revista incentiva a las/os autoras/es para que luego de su publicación en Revista de la Facultad de Agronomía depositen sus producciones en otros repositorios institucionales y temáticos, bajo el principio de que ofrecer a la sociedad la producción científica y académica sin restricciones contribuye a un mayor intercambio del conocimiento global.






















