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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Modelo para el cálculo de la resistencia del suelo a la penetración de sondas. Parte I: sondas cónicas]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Agraria de La Habana Facultad de Ciencias Técnicas Centro de Mecanización Agropecuaria]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The conical probe tip provides a comparison basis for the design of any other probe tip. A conceptual theoretical model of the soil-probe interaction of a conical probe tip, designated to sensing of soil penetration resistance, is presented. The model, elaborated from a quasi-static analysis of the system of forces acting on the probe, takes into account the dimensions and geometric form of the cone, as well as physical-mechanical properties such as: the soil/metal coefficient of friction and the soil compression strength. As a result of the model evaluation, with input data taken from experimental determinations, the predicted penetration force and the calculated penetration resistance (cone index), increases with the increment of the cone angle. The comparison of the predicted penetration resistance, evaluating the model with geometric data corresponding to a normalized ASAE cone, with experimental results obtained in a Red Ferralitic Soil, produced a prediction error of 2,8%.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right">       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ART&Iacute;CULO      ORIGINAL </B></font></p>       <p>&nbsp;</p> </div> <B>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">Modelo para el cálculo de la resistencia del suelo  a la penetración de sondas. Parte I: sondas cónicas </font>     <P>&nbsp;      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">Model for calculation of soil resistance to probes penetration. Part I: Conical probes</font>      <P>&nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp; </B>     <P>      <P>      <P><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">M.Sc. Ernesto    Ramos Carbajal, Dr.C. Arturo Martínez Rodríguez, Dr.C. Armando García de la    Figal Costales</font></b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Universidad Agraria    de La Habana. Facultad de Ciencias Técnicas. Centro de Mecanización Agropecuaria.    San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba.</font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp; <hr>     <P>      <P>      <P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>RESUMEN </B></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La sonda de punta    cónica constituye la base de comparación para el diseño de cualquier otro tipo    de sonda. Un modelo teórico conceptual de la interacción con el suelo de una    sonda de punta cónica destinada al sensoramiento de la resistencia a la penetración    del suelo, se expone en el presente trabajo. El modelo, elaborado a partir de    un análisis cuasi-estático del sistema de fuerzas que actúa sobre la sonda,    tiene en cuenta las dimensiones y forma geométrica del cono, así como propiedades    físico-mecánicas tales como: el coeficiente de fricción suelo/metal y la tensión    de fallo del suelo. Como resultado de la evaluación del modelo, con datos de    entrada procedentes de la determinaciones experimentales, se obtiene que, tanto    la fuerza de penetración, como la resistencia a la penetración (índice de cono)    calculados, se ven incrementadas con el aumento del ángulo del cono. La comparación    de la resistencia a la penetración calculada mediante el modelo, evaluado con    los datos geométricos correspondientes a un cono normalizado ASAE, con resultados    experimentales obtenidos en un suelo Ferralítico Rojo, arrojó un error de predicción    de 2,8%.</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave:</b>    modelo, resistencia a la penetración, modelo teórico conceptual.</font> </p> <hr>      <P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ABSTRACT </B></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">The conical probe    tip provides a comparison basis for the design of any other probe tip. A conceptual    theoretical model of the soil-probe interaction of a conical probe tip, designated    to sensing of soil penetration resistance, is presented. The model, elaborated    from a quasi-static analysis of the system of forces acting on the probe, takes    into account the dimensions and geometric form of the cone, as well as physical-mechanical    properties such as: the soil/metal coefficient of friction and the soil compression    strength. As a result of the model evaluation, with input data taken from experimental    determinations, the predicted penetration force and the calculated penetration    resistance (cone index), increases with the increment of the cone angle. The    comparison of the predicted penetration resistance, evaluating the model with    geometric data corresponding to a normalized ASAE cone, with experimental results    obtained in a Red Ferralitic Soil, produced a prediction error of 2,8%. </font>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words:</b>    model, penetration resistance, conceptual theoretical model.</font> </p> <hr>      <P>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Dentro    de los factores que mayor incidencia tienen en los rendimientos de los cultivos    se destacan los relacionados con las propiedades del suelo. En función de esto,    ya desde finales del siglo pasado se inicia el desarrollo de sensores capaces    de determinar las diferentes propiedades del suelo de forma continua y en tiempo    real, recolectando una amplia gama de mediciones de gran utilidad para el posterior    manejo en sitio específico del suelo, garantizando su mejoramiento puntual y    localizado (Owen et al., 1987; Stafford & Hendrick, 1988; Glancey et al., 1989).    </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Uno de los indicadores    que mejor refleja las necesidades de laboreo de un suelo es su estado de compactación,    el cual se ha venido estimando hasta ahora a través de la densidad aparente    del suelo y/o de su resistencia a la penetración, medida con penetrómetros de    punta cónica normalizados según ASAE (1991). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Numerosos investigadores    y fabricantes han desarrollado sensores para la medición continua (On-the-Go)    de las propiedades del suelo Sudduth et al. (1997); Adamchuk (2004); Hall &    Raper (2005); Herrera et al. (2011); Hemmat et al. (2013). En función de los    métodos de medición se han desarrollado una gran variedad de prototipos de sondas,    siendo los más aceptados los que basan su principio de funcionamiento en la    medición de resistencia mecánica del suelo, ya sea a una profundidad dada o    en diferentes profundidades del perfil del suelo. Estas lecturas de la resistencia    mecánica son utilizadas posteriormente para estimar la compactación del suelo.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los factores que    afectan la resistencia del suelo han sido identificados por diferentes investigadores    Hettiaratchi & Reece (1974); Schuring & Emori (1964); Wismer & Luth, (1972);    Andrade et al. (2008), Alihamsyah et al. (1990). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Asimismo han sido    desarrollados diferentes modelos teóricos Johnson (2003); Chung & Sudduth, (2006);    Chung et al. (2013;), empíricos Schuring & Emori (1964); Wismer & Luth (1972);    Andrade- Sánchez et al., (2008) y de simulación por elementos finitos Shmulevich,    (2010); Naderi-Boldaji et al. (2013), de la interacción sonda-suelo, dirigidos    a esclarecer este proceso de interacción y poder relacionar la lectura de las    sondas con el nivel de compactación del suelo bajo diferentes condiciones de    humedad. Algunos de estos modelos empíricos no han podido ser validados en condiciones    de suelos diferentes (Andrade et al., 2002, Mouazen et al., 2003a, Mouazen et    al., 2003b, Mouazen & Ramos 2009; Lara, et al., 2013) y otros de naturaleza    teórica conceptual presentan el inconveniente que tienen limitaciones para explicar    la respuestas dinámicas del suelo durante la penetración de cono, en particular    en condiciones de suelo heterogéneas debido la complejidad del análisis de equilibrio    de fuerza (Shen & Kushwaha, 1998), así mismo los modelos analíticos aunque ayudando    en la comprensión de las relaciones básicas, no consideran todos los detalles    de una interacción de la herramienta del suelo (Chung & Sudduth, 2006); mientras    que los modelos de simulación por elemento finito (FE) requieren, de códigos    y algoritmos que no están disponibles por razones comerciales y de la disponibilidad    de máquinas potentes con buenas prestaciones computacionales. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La sonda de punta    cónica constituye una base de comparación para el diseño de cualquier otro tipo    de sonda, ya que en la actualidad se emplean sondas cónicas normalizadas durante    la medición de la resistencia a la penetración de los suelos a través del índice    de cono (ASAE, 1991). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Un análisis del    equilibrio de fuerzas en sondas de punta cónica permitirá la obtención de un    modelo teórico conceptual que describa el proceso de interacción sonda-suelo.    La comparación de los resultados de predicción que se obtengan sobre la base    de la evaluación del modelo teórico, con resultados de mediciones experimentales    de la resistencia a la penetración efectuados en investigaciones anteriores    sobre un suelo Ferralítico rojo contenido en el Canal de Suelo del Centro de    Mecanización Agropecuaria, constituirá un criterio inicial de validación del    modelo para su aplicación en este tipo de suelo (Herrera et al., 2008; Ramos    et al., 2012). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el presente    trabajo se expone un modelo obtenido a partir de análisis del equilibrio de    fuerzas en una sonda de punta cónica destinada al sensoramiento de la resistencia    a la penetración del suelo, el cual tiene en cuenta, no sólo parámetros geométricos,    como pueden ser el ángulo del cono y sus áreas proyectadas, sino otras propiedades    como el coeficiente de fricción suelo/metal y la tensión de fallo que puede    tener lugar cuando dichos elementos se desplazan en el suelo durante el proceso    de penetración. </font>     <P>&nbsp;      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>M&Eacute;TODOS</B></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para el desarrollo    del modelo se parte de la aplicación de las leyes del equilibrio de fuerzas    de Newton que es procedente aplicar en este caso, ya que la sonda se traslada    con velocidad constante. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El equilibrio de    fuerzas es planteado sobre el diagrama de sólido aislado de una sonda cónica    con parte cilíndrica cuya área de la base y longitud son constantes, mientras    que se asigna como variable independiente el ángulo del cono. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las ecuaciones    emanadas de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas son programadas en MathCad,    versión 2000 Proffesional, obteniéndose los resultados en forma gráfica y tabulada.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los datos experimentales    sobre las propiedades del suelo, usados en la evaluación del modelo, así como    en su validación, son tomados de experimentos anteriores, efectuados sobre ese    mismo tipo de suelo (Ramos et al., 2012; Herrera et al., 2008). </font>     <P>&nbsp;      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>RESULTADOS Y DISCUSIÓN</B></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Equilibrio de    fuerzas en una sonda de punta cónica destinada al sensoramiento de la resistencia    a la penetración del suelo </b></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Dado el hecho de    que el coeficiente de fricción entre dos superficies en contacto puede variar    en función de la velocidad relativa entre dichas superficies, es necesario tener    en cuenta este fenómeno durante el diseño de las sondas. Del mismo modo, durante    la idealización de esta interacción se asume que la magnitud de las fuerzas    normales que actúan sobre las superficies en enfrentamiento con el suelo, dependerá    de la resistencia del suelo a ser deformado bajo una acción de compresión, lo    cual se denota como la tensión de confinamiento (&sigma;<sub>3</sub>) que correlaciona    con el grado de compactación del suelo y por ende con su densidad volumétrica,    considerado además que las sondas de diferente geometría, mantendrán la misma    longitud (L) y la misma área de la base de la sonda al variar el ángulo <a href="#F1">Figura    1</a>. </font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/f0101414.gif" width="350" height="372"><a name="F1"></a>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las magnitudes    asignadas a los diferentes términos que constituyen datos de entrada al modelo    se relacionan a continuación: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Grosor de la punta:    &delta; = 1,10<sup>-3</sup> m; </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Diámetro de la    base del cono a: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e0101414.gif" width="478" height="46">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> a = 0,013 m </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La longitud del    cono más la parte cilíndrica se obtiene:</font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e0201414.gif" width="483" height="73">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> L= 0,024 m </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Tensión de fallo    de compresión según Herrera (2006):</font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> = 1 3 = 0,2538´106    Pa </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Coeficiente de    fricción suelo/ metal según Ramos, et al. (2012): f=0,6 </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Tensión de corte:    </font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e0301414.gif" width="480" height="34">     
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Partiendo de estas    consideraciones, a continuación se efectúan los análisis de la interacción suelo-herramienta,    para el caso del cono: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Fuerzas que    actúan sobre la sonda de punta cónica:</b></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La <a href="#F2">Figura    2</a> muestra las fuerzas que actúan sobre las caras de la sonda de punta cónica    durante su interacción con el suelo. </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/f0201414.gif" width="552" height="397"><a name="F2"></a>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el caso del    cono durante su enfrentamiento al suelo, sobre la punta de grosor actúa la fuerza    de resistencia frontal Pp, que no depende del ángulo y estará dada por la <a href="#F4">expresión.    (4)</a> </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e0401414.gif" width="482" height="27"><a name="F4"></a>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> donde A<sub>1</sub>    es el área frontal y se determina como:</font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e0501414.gif" width="482" height="44">     
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Sustituyendo (5)    en (4) se obtiene que: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e0601414.gif" width="475" height="54">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Evaluando para    los datos declarados se obtiene: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">P<sub>P</sub>=    0,199 N</font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">De este modo sobre    la superficie cónica actúa la resultante de las fuerzas de compresión Rtc, que    resulta de la suma vectorial de la fuerza de compresión directa (Pc) en la dirección    contraria al movimiento (considerado cuasi estático) y la componente de compresión    en la dirección transversal Pt (<a href="#F2">Figura 2</a>). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La fuerza de compresión    frontal directa en la superficie cónica P<sub>c</sub> se determinara como: </font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e0701414.gif" width="482" height="34">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Siendo A<sub>2</sub>    el área de la superficie cónica y se determina como:</font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e0801414.gif" width="481" height="42">     
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Sustituyendo la    ecuación 8 en 7 se obtiene: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e0901414.gif" width="493" height="43">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Mientras que P<sub>t</sub>    fuerza de compresión transversal en la superficie cónica se determina: </font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e1001414.gif" width="482" height="86">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La fuerza normal    (N<sub>tc</sub>) que actúa sobre la superficie cónica está dada por: </font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e1101414.gif" width="476" height="40">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Y la fuerza de    fricción P<sub>f</sub> sobre esta superficie será: </font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e1201414.gif" width="476" height="26">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Sustituyendo la    ecuación 11 en 12 se obtendra la fuerza de fricción que actúa sobre la superficie    cónica: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e1301414.gif" width="492" height="38">      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> En la superficie    cilíndrica de área A<sub>3</sub>, actuará la fuerza de fricción P<sub>fc</sub>,    cuya normal estará dada por: </font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e1401414.gif" width="478" height="25">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Siendo la fuerza    de fricción: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e1501414.gif" width="480" height="26">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Como quiera que    la sonda se desplaza a una velocidad constante, es posible plantear el equilibrio    de fuerzas en la dirección del movimiento, de manera que la fuerza total P,    a la que se oponen las diferentes fuerzas de resistencia descritas, se obtiene    mediante la sumatoria de fuerzas en la dirección del movimiento: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e1601414.gif" width="483" height="36">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La evaluación del    modelo, para un área de la base del cono de 130 mm2 y una longitud L de 24 mm,    posibilitó obtener las magnitudes de la fuerza total de resistencia a la penetración    de la sonda, así como sus diferentes componentes para diferentes ángulos del    cono, lo cual se muestra en la <a href="#F3">Figura 3</a>. </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/f0301414.gif" width="560" height="378"><a name="F3"></a>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Como datos de entrada    para la corrida del modelo se tomaron los valores de resistencia de fallo del    suelo de 2,538 x 10<sup>5</sup> Pa correspondientes a un suelo ferralítico rojo    obtenidos por Herrera et al. (2008), en ensayos triaxiales para una densidad    aparente de 1,1 g/cm<sup>3</sup> y humedad de 30%, así como un coeficiente de    fricción de 0,6 correspondiente a estos mismos niveles de densidad aparente    y humedad del suelo obtenido por Ramos et al. (2012). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">De la figura se    aprecia que los componentes de resistencia frontales (P<sub>p</sub> y P<sub>c</sub>)    son constantes para cualquier valor del ángulo , dependiendo únicamente del    grosor de la punta (&delta;) y del diámetro de la base del cono (a), así como    de la tensión de fallo &sigma;<sub>c</sub>.</font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Asimismo se aprecia    que la fuerza de cizallamiento en la parte cilíndrica (P&tau;) se incrementa    con el aumento del ángulo de la cuña, mientras que la componente de la fuerza    de fricción (P<sub>f</sub>) en la dirección del movimiento disminuye. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Puede observarse    que para ángulos del cono inferiores a 45º, el componente de fricción es superior    al de cizallamiento y que para = 30° P&tau; es nulo, debido a que desaparece la parte    cilíndrica del cono, tomando en este caso una forma geométrica cercana a la    normalizada por la ASAE. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Conociendo el valor    de la fuerza de penetración, es posible calcular el índice de cono (CI) dividiendo    la fuerza total por el área de la base del cono: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e1701414.gif" width="479" height="81">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La representación    gráfica de esta expresión se muestra en la <a href="/img/revistas/rcta/v23n4/f0401414.gif">Figura    4</a>, de la que se aprecia un incremento del valor obtenido en la resistencia    a la penetración por unidad de área de la base del cono a medida que se incrementa    el ángulo . </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Validación del    modelo </b></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A manera de validación    del modelo propuesto, se efectuó una comparación del resultado calculado, con    el obtenido experimentalmente durante una investigación realizada en el mismo    tipo de suelo por Laffita (2012), donde fueron tomadas muestras del índice de    cono para humedad de 30% y densidad aparente de 1,1, obteniéndose valores medios    de 843,84 kPa. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para estos valores    de humedad y densidad aparente, los resultados de ensayos triaxiales de muestras    de este propio suelo, obtenidos por Herrera (2006), arrojaron, para una tensión    de confinamiento 3= 196 kPa, tensiones de fallo de &sigma;<sub>1</sub>= 253,8    kPa. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para un cono normalizado    según ASAE (1991), de ángulo &alpha;=30&ordm; como el empleado por Laffita (2012),    la predicción de la resistencia a la penetración (CI) obtenida al evaluar el    modelo, arroja un valor de 820 kPa, obteniéndose un error en la predicción de:    </font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n4/e1801414.gif" width="215" height="55">      
]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>CONCLUSIONES</B></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> &#149; Partiendo    del análisis del equilibrio de fuerzas actuantes durante la penetración de una    sonda de punta cónica en el suelo, se obtiene un modelo teórico que permite    predecir el comportamiento de los componentes y resultante de las fuerzas que    actúan sobre la sonda, así como calcular la resistencia a la penetración, expresada    a través del índice de cono. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; La evaluación del    modelo para conos de diferente ángulo, manteniendo constantes el área de la    base del cono, así como la longitud efectiva de la sonda, arrojó que tanto la    fuerza de penetración, como la resistencia a la penetración calculadas, se ven    incrementadas con el aumento del ángulo del cono. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; La comparación    de la resistencia a la penetración calculada mediante el modelo, evaluado con    los datos geométricos correspondientes a un cono normalizado ASAE, con resultados    experimentales obtenidos en un suelo Ferralítico Rojo, arrojó un error de predicción    de 2,8%. </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     <P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>REFERENCIAS    BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B></font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. ADAMCHUK, V.    I.: “On-the-go soil sensors for precision agriculture”, <i>Computers and Electronics    in Agriculture</i>, (44): 71-91, 2004.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. ALIHAMSYAH,    T.; E.G. HUMPHRIES; C.G. BOWERS: “A technique for horizontal measurement of    soil mechanical impedance”, <i>Transactions of the ASABE</i>, 33(1): 73–77,    1990.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. ANDRADE-SANCHEZ,    P.; S.K. UPADHYAYA; B.M. JENKINS & F.A. GARCIAS: &quot;Evaluation of the UC    Davis Compaction Profile Sensor&quot;, En: <i>ASAE Paper Number 021185</i>,    14pp, 28- 31 July 2002.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. ANDRADE-SANCHEZ,    P.; S.K. UPADHYAYA; C. PLOUFFE; B. POUTRE: “Development and field evaluation    of a field-ready soil compaction profile sensor for real-time applications”,    <i>Appl. Eng. Agric.</i>, 24(6): 743–750, 2008.     </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5. ASAE: &quot;Soil    cone penetrometer&quot;, En: <i>Agricultural Yearbook, ASAE Standards S.313.2.    </i>pp. 591, USA, 1991.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">6. CHUNG, S. O.;    K. A. SUDDUTH: “Soil failure models for vertically operating and horizontally    operating strength sensors”. <i>Transactions of the ASABE</i>, 49(4): 851-863,    2006.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">7. CHUNG, S.O.;    K.A SUDDUTH; P. P. MOTAVALLI; N. R. KITCHEN: “Relating mobile sensor soil strength    to penetrometer cone index”, <i>Soil & Tillage Research</i>, (129): 9–18, 2013.        </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">8. GLANCEY, J.L.,    K. UPADAHYAYA; J. CHANCELLOR; W. RUMSEY: “An instrumented chisel for the study    of soil-tillage dynamics”, <i>Soil and Tillage Research</i>, (14): 1–24, 1989.        </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">9. HALL, H. E.    & R. L. RAPER: “Development and concept evaluation of an on-the-go soil strength    measurement system”, <i>American Society of Agricultural Engineers</i>, 48(2):    469477, 2005.     </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">10. HEMMAT, A.,    A.R. BINANDEH; J GHAISARI; A. KHORSANDI: “Development and field testing of an    integrated sensor for on-the-gomeasurement of soil mechanical resistance”, <i>Sensors    and Actuators</i>, (198): 61–68, 2013.    </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 11. HERRERA, M:<i>    Simulación del comportamiento mecánico de los suelos Ferralíticos rojos mediante    el método de elementos finitos</i>, 107pp., Tesis en opción al grado científico    de Doctor en Ciencias Técnicas Agropecuarias. Universidad Agraria de La Habana,    San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba, 2006.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">12. HERRERA, M.;    C. E. IGLESIAS; D. LARA; O. GONZÁLEZ y E. LÓPEZ: “Desarrollo de un sensor para    la medición continua de la compactación del suelo”, <i>Revista Ciencias Técnicas    Agropecuarias</i>, 20(1): 6-11, 2011.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">13. HETTIARATCHI,    D.R.P. & A.R. REECE: “The calculation of passive soil resistance”, <i>Geotechnique</i>    24(3): 289–310, 1974.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">14. JOHNSON, J.B.:    <i>A Statistical Micromechanical Theory of Cone Penetration in Granular Materials</i>,    US Army Corps of Engineers Engineer Research and Development Center, (ERDC/CRREL)    TR-03-3, USA, 2003.    </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 15. LAFFITA, L.    A: <i>Determinación del coeficiente de fricción suelo metal para un suelo Ferralítico    rojo lixiviado</i>. Tesis opción al título académico de Máster en Mecanización    Agrícola. Universidad Agraria de La Habana. San José de las Lajas, Mayabeque,    Cuba, 2012.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">16. MOUAZEN, A.;    K. DUMONT; K. MAERTENS & H. RAMON: “Two- dimencional prediction of spatial variation    in topsoil compaction of a sandy loam field based on measured horizontal force    of compaction sensor, cutting depth and moisture content.”, <i>Soil & Tillage    Research</i>, 74(1): 91–102, 2003a.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">17. MOUAZEN, A.    & H. RAMOS: “Expanding implementation of an on-line measurement system of topsoil    compaction in loamy sand, loam, silt loam and silt soils”, <i>Soil &Tillage    Research</i>, (103): 98-104, 2009.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">18. MOUAZEN, A.;    H. RAMOS & D.E. BERDEMAEKER: “Modelling compaction from on-line measurement    of soil properties and sensor draught”. <i>Precision Agriculture</i>, 4(2):    203-212, 2003b.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">19. NADERI-BOLDAJI,    M.; R. ALIMARDANI; A.HEMMAT; A. SHARIFI; A. KEYHANI; Z. M. TEKESTE & T. KELLER:    “3D finite element simulation of a single-tip horizontal penetrometer–soil interaction.    Part I: Development of the model and evaluation of the model parameters”, <i>Soil    & Tillage Research</i>, (134), 153–162. 2013.     </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">20. OWEN, G.T.;    H. DRUMMOND; L. COBB & J. GODWIN: “An instrumentation system for deep tillage    research”, <i>Transactions of the ASAE</i>, 30(6): 1578–1582, 1987.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">21. RAMOS, C. E.,    A. LAFFITA, A. GARCÍA DE LA FIGAL, P.A. VALDÉS y R. TORRES: “Determinación experimental    del coeficiente de fricción dinámico suelo-metal en un suelo ferralítico rojo”.    <i>Revista Ciencias Técnicas Agropecuaria</i>, 21(3): 35-40, 2012.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">22. SCHURING, D.    J. & R. I. EMORI: <i>Soil deforming processes and dimensional analysis</i>.    SAE Paper No. 897C. New York, USA, 1964.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">23. SHEN, J. &    R.L. KUSHWAHA: <i>Soil–Machine Interaction, A Finite Element Perspective</i>,    New York: Marcel Dekker, Inc., USA, 1998.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">24. SHMULEVICH,    I.: “State of the art modeling of soil–tillage interaction using discrete element    method”, <i>Soil & Tillage Researc</i>, (111): 41–53, 2010.     </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">25. STAFFORD, J.V.;    J.G. HENDRICK: “Dynamic sensing of soil pans”, <i>Transactions of the ASAE</i>,    31(1): 9–13, 1988.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">26. SUDDUTH, K.    A.; J. W. HUMMEL and S. J. BIRRELL: &quot;Sensors for site specific management&quot;,    En: <i>The State of Site-Specific Management for Agriculture</i>: 1997.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">27. WISMER, R.    D., and H. J. LUTH: &quot;Performance of plane soil cutting blades in clay&quot;.    <i>Trans. ASAE</i> 15 (2): 211-216. 1972.     </font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     <P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Recibido:</b>    22 de diciembre de 2013.    <BR>   <b>Aprobado:</b> 22 de julio de 2014. </font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     <P>     <P>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Ernesto Ramos    Carbajal</I>. Universidad Agraria de La Habana. Facultad de Ciencias Técnicas.    Centro de Mecanización Agropecuaria. San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba.    Correo electr&oacute;nico: <U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="mailto:carbajales@unah.edu.cu">carbajales@unah.edu.cu</a></FONT></U> </font>       ]]></body><back>
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