<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>2071-0054</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev Cie Téc Agr]]></abbrev-journal-title>
<issn>2071-0054</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Agraria de La Habana]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S2071-00542017000200005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la compactación de un Vertisol dedicado al cultivo del tomate (Solanum lycopersicum Mill)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Compaction Evaluation of Vertisol Dedicated to Cultivation of Tomato (Solanum lycopersicum Mill)]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Macías-Socarrás]]></surname>
<given-names><![CDATA[Idalberto]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barrera-Amat]]></surname>
<given-names><![CDATA[Antonio]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gaskin-Espinosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[Benjamín]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[de la Rosa-Andino]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alain Ariel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aguilera-Corrales]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yordanka]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Estatal de la Península de Santa Elena  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ Santa Elena]]></addr-line>
<country>Ecuador</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad de Granma  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bayamo Granma]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2017</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2017</year>
</pub-date>
<volume>26</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>38</fpage>
<lpage>47</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2071-00542017000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S2071-00542017000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S2071-00542017000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se evaluaron diferentes intensidades de tráfico del tractor modelo John Deere 4630 en un suelo vertisol, sometido a una preparación primaria con un Big Rome. Los resultados indicaron que en este suelo en época de sequía, el suelo se vio compactado a una profundidad de 0-15 cm, sin embargo la variante aire incompleto sin contrapeso (AIS) fue la que mayor resistencia a la penetración mostró con un valor de 433 kPa, influyendo en este caso una menor cantidad en por ciento (%) de materia orgánica en el suelo 2,68%, el valor de la densidad aparente (DA) fue de 1,17 g cm-3, lo cual muestra que el suelo tuvo una afectación bastante sensible. Analizando la comparación de medias para las diferentes intensidades de tránsito del sistema de rodaje del tractor, el mismo mostró a mayor número de pasadas del equipo, aumentó la resistencia a la penetración y solo se vio atenuado por la alta presencia de humedad gravimétrica (Ho) y la materia orgánica (MO). En el análisis de correlación, al correlacionar Rp (30cm) con Rp (45cm), el mismo tuvo un valor de 0,48 y significativo al 5%, test de Tukey, así también en este nivel la Rp (30cm) con Ho (30 cm), tuvo un valor de -0,62 y altamente significativo al 1%]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Different traffic intensities of the tractor John Deere 4630 were evaluated in a Vertisol soil, subjected to a primary preparation with a Big Rome. The results indicated that in dry season, the soil was compacted to a depth of 0-15 cm, however, the air incomplete variant without counterweight (AIS) showed the highest penetration resistance with a value of 433 kPa, influencing, in this case, a smaller amount in percent (%) of organic matter in the soil (2,68%), the value of the bulk density (BD) was 1,17 g cm-3, which shows that the soil had a fairly appreciable effect. Analyzing the comparison of means for different traffic intensities of the running system, it showed that with greater number of passes of the equipment, penetration resistance increased and it was only attenuated by the high presence of gravimetric moisture (Ho) and organic matter (OM). In the correlation analysis, correlating Rp (30cm) with Rp (45cm), it had a value of 0,48 and significant at 5% of Tukey test, so in this level Rp (30cm) with Ho (30cm), had a value of -0,62 and highly significant at 1%]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[tráfico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[densidad aparente]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[tractor]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[traffic]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[bulk density]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[tractor]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="right" style="text-align:right;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ART&Iacute;CULO ORIGINAL</span></strong></p>     <p align="right" style="text-align:right;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">Evaluaci&oacute;n  de la compactaci&oacute;n de un Vertisol dedicado al cultivo del tomate </span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:14.0pt; ">(<em>Solanum  lycopersicum</em> Mill)</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:16.0pt; "> </span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:13.0pt; ">Compaction Evaluation of Vertisol Dedicated to  Cultivation of Tomato (<em>Solanum  lycopersicum Mill</em>)</span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dr.C. Idalberto  Mac&iacute;as-Socarr&aacute;s<sup>I</sup>, Dr.C. Antonio Barrera-Amat<sup>I</sup>, Dr.C.  Benjam&iacute;n Gaskin-Espinosa<sup>II</sup>, Dr.C. Alain Ariel de la Rosa-Andino<sup>II</sup>,  M.Sc. Yordanka Aguilera-Corrales<sup>II</sup></span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "><sup>I</sup></span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Universidad Estatal de la Pen&iacute;nsula de  Santa Elena (UPSE). Facultad de Ciencias Agrarias. Santa Elena, Ecuador.<br />   <sup>II</sup>Universidad de Granma, Bayamo, Granma, Cuba.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p> <hr />     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">RESUMEN</span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se  evaluaron diferentes intensidades de tr&aacute;fico del tractor modelo John Deere 4630  en un suelo vertisol, sometido a una preparaci&oacute;n primaria con un Big Rome. Los  resultados indicaron que en este suelo en &eacute;poca de sequ&iacute;a, el suelo se vio  compactado a una profundidad de 0-15 cm, sin embargo la variante aire  incompleto sin contrapeso (AIS) fue la que mayor resistencia a la penetraci&oacute;n  mostr&oacute; con un valor de 433 kPa, influyendo en este caso una menor cantidad en  por ciento (%) de materia org&aacute;nica en el suelo 2,68%, el valor de la densidad  aparente (DA) fue de 1,17 g cm<sup>-3</sup>, lo cual muestra que el suelo tuvo  una afectaci&oacute;n bastante sensible. Analizando la comparaci&oacute;n de medias para las  diferentes intensidades de tr&aacute;nsito del sistema de rodaje del tractor, el mismo  mostr&oacute; a mayor n&uacute;mero de pasadas del equipo, aument&oacute; la resistencia a la  penetraci&oacute;n y solo se vio atenuado por la alta presencia de humedad  gravim&eacute;trica (Ho) y la materia org&aacute;nica (MO). En el an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n, al  correlacionar Rp (30cm) con Rp (45cm), el mismo tuvo un valor de 0,48 y  significativo al 5%, test de Tukey, as&iacute; tambi&eacute;n en este nivel la Rp (30cm) con  Ho (30 cm), tuvo un valor de -0,62 y altamente significativo al 1%.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Palabras clave:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> tr&aacute;fico, densidad aparente, tractor</span></p> <hr />     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="letter-spacing:-.3pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">ABSTRACT</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Different traffic  intensities of the tractor John Deere 4630 were evaluated in a Vertisol soil,  subjected to a primary preparation with a Big Rome. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">The results  indicated that in dry season, the soil was compacted to a depth of 0-15 cm,  however, the air incomplete variant without counterweight (AIS) showed the  highest penetration resistance with a value of 433 kPa, influencing, in this  case, a smaller amount in percent (%) of organic matter in the soil (2,68%),  the value of the bulk density (BD) was 1,17 g cm<sup>-3</sup>, which shows that  the soil had a fairly appreciable effect. Analyzing the comparison of means for  different traffic intensities of the running system, it showed that with  greater number of passes of the equipment, penetration resistance increased and  it was only attenuated by the high presence of gravimetric moisture (Ho) and  organic matter (OM). In the correlation analysis, correlating Rp (30cm) with Rp  (45cm), it had a value of 0,48 and significant at 5% of Tukey test, so in this  level Rp (30cm) with Ho (30cm), had a value of -0,62 and highly significant at  1%.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Keywords:</span></strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> traffic, bulk density, tractor</span></p> <hr />     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:12.0pt; ">INTRODUCCI&Oacute;N</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La compactaci&oacute;n,  es la disminuci&oacute;n del espacio poroso, especialmente de los macro poros, lo cual  trae como consecuencia una menor aireaci&oacute;n a nivel de las ra&iacute;ces, menor  capacidad de retenci&oacute;n de agua, nutrientes y finalmente una mayor impedancia  para el desarrollo del sistema radical (Jorajuria y Draghi, 2000; Guti&eacute;rrez<em> et al.</em>, 2012; Van Quang<em> et al.</em>, 2012; Nasiri<em> et al.</em>, 2013;  Cardoso<em> et al.</em>, 2016).</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="letter-spacing:-.1pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Jorajuria  y Draghi (2000), Marlats<em> et al.</em> (2001), y Guti&eacute;rrez<em> et al.</em> (2012), definen a la compactaci&oacute;n superficial como la compactaci&oacute;n producida en  el horizonte arable y como subsuperficial a la producida por debajo de la  profundidad normal de labranzas.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Es necesario  plantear que la funci&oacute;n del sistema de rodaje de los veh&iacute;culos y en particular  de los tractores agr&iacute;colas, puede definirse como: el v&iacute;nculo entre el veh&iacute;culo  y el suelo, soportar un valor de carga normal impuesta y brindar una superficie  de contacto tal, que no sobrepase la capacidad portante del suelo.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Solari<em> et al.</em> (2000), plantea que el suelo debe de ser capaz de entregar una fuerza neta de  tracci&oacute;n para arrastrar los distintos aperos y m&aacute;quinas agr&iacute;colas que se  desplazar&aacute;n sobre &eacute;l, en este sentido el terreno agr&iacute;cola es siempre  deformable.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La resistencia a  la rodadura, asociados al comportamiento de la tracci&oacute;n de los tractores  agr&iacute;colas, deber&iacute;an presentarse en valores que permitan satisfacer los  requerimientos de tracci&oacute;n solicitados en cada labor, a la vez de mejorar la  eficiencia tractiva y reducir la compactaci&oacute;n del suelo (Gonz&aacute;lez<em> et al.</em>,  2009).</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La  rodadura del tractor en un suelo est&aacute; en funci&oacute;n del hundimiento de las ruedas  al desplazarse sobre &eacute;l y constituye el descuento de una cierta parte de la  fuerza tangencial que llega a la rueda necesaria para vencer la resistencia que  opone el terreno al paso del tractor. Este elemento se calcula para evaluar de  forma aproximada la capacidad de tracci&oacute;n del tractor, disminuye a medida que  aumenta tanto la resistencia mec&aacute;nica del suelo, como la secci&oacute;n del caucho y  el radio de la rueda, y disminuye el peso del tractor, cuando se opera con  neum&aacute;ticos que deflectan en un 20% de la altura de la secci&oacute;n, y sobre suelos  agr&iacute;colas que no se compactan excesivamente (Gysi<em> et al.</em>, 2001).</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En una primera  distinci&oacute;n de efectos corresponde diferenciar compactaci&oacute;n superficial de  subsuperficial. La primera, involucra a la capa arable y normalmente ocurre por  el empleo de maquinaria de bajo la masa y presi&oacute;n sobre el suelo (acci&oacute;n  agregativa remanente) utilizadas en condiciones de alta humedad o sobre suelos  con mayor susceptibilidad a la compactaci&oacute;n (H&aring;kansson<em> et al.</em>, 1988;  H&aring;kansson, 1994).</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La  compactaci&oacute;n subsuperficial, es la que se trasmite hasta el subsuelo, en  profundidades de alrededor de 40 cm pudiendo profundizarse bastante m&aacute;s por  efecto de la masa y la potencia de los equipos, su vibraci&oacute;n en la marcha, el  elevado valor de inflado de las cubiertas, la alta presi&oacute;n de contacto  suelo-cubiertas (lastre agregado), como tambi&eacute;n por el patinaje (Hamza y  Anderson, 2005).</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="letter-spacing:-.2pt; font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Todos  estos, son siempre efectos negativos, destructores, de larga duraci&oacute;n pudiendo  llegar a comportarse como casi permanentes, tal como la situaci&oacute;n buscada para  las construcciones viales.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El fen&oacute;meno de  compactaci&oacute;n producido por el tr&aacute;fico agr&iacute;cola es de compleja soluci&oacute;n y/o  prevenci&oacute;n, ya que se realiza con independencia de que se haya logrado dotarlo  de suficiente tama&ntilde;o de rodado, u otro mecanismo motriz de alta flotaci&oacute;n, que  le permita el tr&aacute;fico con baja presi&oacute;n superficial en el &aacute;rea de contacto  rueda/suelo. Se ha demostrado que si bien la compactaci&oacute;n superficial es  principalmente dependiente de la presi&oacute;n espec&iacute;fica, la subsuperfical lo es de  la masa de los equipos (H&aring;kansson y Reeder, 1994).</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Botta<em> et al.</em> (2012), y Obour<em> et al.</em> (2016), demostraron efectos negativos del tr&aacute;fico  como, p&eacute;rdidas de rendimiento de los cultivos debido a la sobre compactaci&oacute;n  del suelo, reducci&oacute;n del drenaje e incrementos en las p&eacute;rdidas del agua  utilizable, aumento de la erosi&oacute;n del suelo debido a la reducci&oacute;n de la  infiltraci&oacute;n y mayores costos energ&eacute;ticos producto del incremento en la  reacci&oacute;n del suelo ante los trabajos de labranza.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El presente  trabajo persigue determinar el nivel de compactaci&oacute;n y variaci&oacute;n de la densidad  y resistencia a la penetraci&oacute;n, ocasionada por las tecnolog&iacute;as de labranza,  para diferentes profundidades y su influencia en el rendimiento, de un vertisol  dedicado al cultivo del tomate (<em>Lycopersicum sculentum, Mill</em>).</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:12.0pt; "><b>M&Eacute;TODOS</b></span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Ubicaci&oacute;n del experimento</span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La  parroquia San Francisco de Cara, municipio Urdaneta, Estado Aragua, Venezuela  (<a href="/img/revistas/rcta/v26n2/f0105217.gif">Figura 1</a>), cuenta con grandes recursos agroclim&aacute;ticos, y se caracterizaba por  ser gran productora de hortalizas, con una gran contribuci&oacute;n a la alimentaci&oacute;n  local. En los &uacute;ltimos diez a&ntilde;os ha registrado una disminuci&oacute;n de la producci&oacute;n,  motivado a que los agricultores se inclinen a la explotaci&oacute;n de otros rubros.</span></p>     
<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Muestreos y an&aacute;lisis de laboratorio</span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se tomaron 3  muestras cada 15 cm de profundidad (15; 30 y 45 cm) despu&eacute;s de cada pasada del  tractor, en diferentes &eacute;pocas a lo largo del experimento, se determin&oacute;:</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Densidad aparente  (DA, Mg m<sup>-3</sup>)</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Resistencia a la  penetraci&oacute;n</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Porcentaje de  humedad (Ho)</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Porosidad total  (Po, %)</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Materia org&aacute;nica  (MO, %)</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Maquinaria agr&iacute;cola empleada</span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La fuente motriz  utilizada en el experimento, es de la marca John Deere modelo 4630 (f&oacute;rmula 4x2),  (<a href="/img/revistas/rcta/v26n2/f0205217.gif">Figura 2</a>).</span></p>     
<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Dise&ntilde;o experimental utilizado y disposici&oacute;n    del tractor</span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se empel&oacute; un  dise&ntilde;o experimental de parcelas divididas y subdivididas completamente  aleatorizadas con doce tratamientos y tres repeticiones.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">El  programa estad&iacute;stico utilizado fue el Statistic 6.0, donde se efectuaron el  ANOVA, prueba de comparaci&oacute;n de medias, an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n y suma de  cuadrados para los valores de F.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Determinaci&oacute;n del rendimiento aproximado    del cultivo</span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Se tom&oacute; un marco  de 1 m<sup>2</sup> y se coloc&oacute; en el suelo, haciendo coincidir con la calle  (distancia entre una hilera y la otra consecutiva), se registr&oacute; el n&uacute;mero de  plantas contenidas en el &aacute;rea, el siguiente paso fue contar la cantidad de  fruto por planta, posteriormente se cosecharon los frutos de tomate para llevarlos  a un pesaje apoyados en una balanza con precisi&oacute;n 0,01 g), se promedi&oacute; la masa  de frutos, ese resultado fue multiplicado por el &aacute;rea total que abarc&oacute; el  cultivo en los tres &uacute;ltimos a&ntilde;os y se determina el rendimiento aproximado del  cultivo (<a href="/img/revistas/rcta/v26n2/f0305217.gif">Figura 3</a>).</span></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:12.0pt; ">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</span></strong><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> </span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la <a href="/img/revistas/rcta/v26n2/t0105217.gif">Tabla 1</a>, se  puede observar la tendencia en el aumento de la compactaci&oacute;n con el aumento de  la intensidad o n&uacute;mero de pasadas del tractor John Deere modelo 4630, este tipo  de tractor fue escogido por tener un uso difundido entre los agricultores de la  regi&oacute;n de San Francisco de Cara, municipio Urdaneta, Estado Aragua, Venezuela,  en las labores de preparaci&oacute;n de suelos.</span></p>     
<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En los resultados  se observa que solo existen diferencias, entre las variantes de tres y diez  pasadas cuando se hace transitar el tractor cinco veces por el campo.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Es necesario  tener en cuenta que los niveles donde m&aacute;s influye la compactaci&oacute;n es el nivel  superior e inferior, ya que en el intermedio la afectaci&oacute;n no es tan sensible  como en estos niveles, en los cuales el contenido de humedad juega un papel  determinante. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">(Botta<em> et al.</em>, 2012; Obour<em> et al.</em>, 2016).</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al  analizar estad&iacute;sticamente las diferentes variables medidas en los tratamientos  (<a href="/img/revistas/rcta/v26n2/t0205217.gif">Tabla 2</a>), se encontr&oacute; que no existen diferencias significativas entre repeticiones  para los diferentes niveles de resistencia a la penetraci&oacute;n, con la excepci&oacute;n  del nivel de profundidad de 0 a 15 cm y para las diferentes variables humedad  de suelo (Ho), densidad aparente (DA), materia org&aacute;nica (MO) y porosidad del  suelo (Po), se comportaron no significativas; en el factor s&oacute;lo se detectaron  diferencias significativas al 5% en los tres niveles de profundidad para la  humedad de suelo (Ho), as&iacute; como esos mismos niveles en la densidad aparente  (DA) del suelo, tambi&eacute;n se detectaron diferencias significativas en los dos  primeros niveles de profundidad (0 a 15 cm y 15 a 30 cm) y en este orden  mostraron diferencias al 5% la porosidad del suelo (Po), lo cual es un &iacute;ndice  de la presencia de compactaci&oacute;n del suelo en funci&oacute;n de las cargas o lastre del  tractor en su tr&aacute;nsito por el terreno de labor.</span></p>     
<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la interacci&oacute;n  repeticiones por (Factor A), s&oacute;lo mostr&oacute; significaci&oacute;n al 5% la porosidad del  suelo (Po) en el nivel de profundidad 30 a 45 cm.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En las diferentes  intensidades de tr&aacute;fico (Factor B), la densidad aparente para los niveles de  profundidad de 15 a 30 cm y de 30 a 45 cm fueron significativos al 5%, as&iacute; como  la porosidad de suelo para estos niveles de profundidad, las dem&aacute;s variables  analizadas no mostraron significaci&oacute;n.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los factores  lastre en el tractor y diferentes intensidades de tr&aacute;fico (Factor A por Factor  B), no fueron significativos para ninguna de las variables analizadas.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Analizando  el coeficiente de variaci&oacute;n (C.V.) para cada una de las variables y para los  diferentes niveles de profundidad, se observa que hay un comportamiento bajo  (10,16%) en la resistencia a la penetraci&oacute;n (Rp) en el nivel de 0 a 15 cm, lo  cual puede plantearse como normal, sin embargo para los dos niveles inferiores  sobre pasan el 30%, lo cual es posible por el alto contenido de arcilla (<a href="/img/revistas/rcta/v26n2/t0305217.gif">Tabla  3</a>).</span></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Los  C.V. para las dem&aacute;s variables se muestran valores aceptables, teniendo en  cuenta las observaciones anteriormente se&ntilde;aladas.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Analizando la  prueba de comparaci&oacute;n de medias (<a href="/img/revistas/rcta/v26n2/t0405217.gif">Tabla 4</a>) de la diferencia m&iacute;nima mostr&oacute; en las  diferentes variables (Factor A), que en la resistencia a la penetraci&oacute;n del  suelo a 15 cm de profundidad existen tres grupos de medias, en el cual la  variante (AIS) es la que muestra el mayor resultado con 433 kPa, con un  contenido de (MO) de 2,68%.</span></p>     
<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En  la variable (ACC), el cual debe tener una mayor compactaci&oacute;n por tener un menor  &aacute;rea de contacto con el suelo y por lo tanto una presi&oacute;n espec&iacute;fica de 64,09  kPa, el resultado es de 415 kPa de resistencia a la penetraci&oacute;n (Rp) en la  huella del paso del tractor, con una humedad del suelo (Ho) de 13,33%, sin  embargo el contenido de (MO) que fue de 3,44% y la (DA), de 1,17 g cm<sup>-3</sup>,  esta &uacute;ltima un resultado alto respecto a lo mostrado por el testigo. En el  nivel de profundidad de 15 a 30 cm, la resistencia a la penetraci&oacute;n que mostr&oacute;  mayor valor aritm&eacute;tico fue la variante aire incompleto con contrapeso (AIC),  acompa&ntilde;ado del menor valor en contenido de humedad del suelo y el de mayor  valor en (DA), con 1,20 g cm<sup>-3</sup>, lo cual est&aacute; plenamente justificado  este comportamiento, debe tenerse en cuenta que tambi&eacute;n para este nivel en la  variante analizada el valor de la (MO), es de 2,12%, siendo el m&aacute;s bajo dentro  de este nivel y tambi&eacute;n el de menor valor estad&iacute;stico dentro del grupo  analizado.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al  realizar el an&aacute;lisis de la profundidad correspondiente al nivel inferior (de 30  a 45 cm), la comparaci&oacute;n de medias, que el valor mayor lo tiene la variante  aire completo con contrapesos o lastres (ACC) con una resistencia a la  penetraci&oacute;n de 218 kPa y el mayor valor de contenido de (Ho), con un 18,41%, la  (DA), 1,18 g cm<sup>-3</sup>, lo cual muestra un comportamiento acorde a la  presi&oacute;n espec&iacute;fica o masa portante que descarga el tractor en tales condiciones  sobre el suelo, durante el tr&aacute;nsito que el mismo efect&uacute;a. En segundo lugar de  este grupo se encuentra la variante (AIC), con una Rp de 214 kPa y una humedad  de suelo de 18,71%, la (DA), con un valor de 1,22 g cm<sup>-3</sup> y la (MO),  con 1,87%, lo cual muestra un reflejo l&oacute;gico para la variante analizada, no  dejando de soslayar que en este nivel de profundidad el contenido de arcilla es  del 47% (<a href="/img/revistas/rcta/v26n2/t0405217.gif">Tabla 4</a>).</span></p>     
<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Las dem&aacute;s  variantes en este nivel de profundidad est&aacute;n por debajo de estos valores, lo  cual muestra que el comportamiento en las propiedades f&iacute;sicas y la (MO), en el  suelo tambi&eacute;n determinan el que un suelo en estas condiciones pueda ser m&aacute;s o  menos proclive al aumento de la compactaci&oacute;n en funci&oacute;n del tipo de preparaci&oacute;n  de primaria suelos.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">En la <a href="/img/revistas/rcta/v26n2/f0405217.gif">Figura 4</a> se  presentan las diferentes variables (Factor A), las cuales se comparan cada una  de ellas con la presi&oacute;n espec&iacute;fica sobre el suelo, dadas por las distintas  cargas del tractor en funci&oacute;n del &aacute;rea de su sistema de rodaje.</span></p>     
<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Al analizar el comportamiento de la compactaci&oacute;n, a  trav&eacute;s de la resistencia a la penetraci&oacute;n y la masa por unidad de &aacute;rea del  tractor, se puede plantear que esta es una manera de aumentarla de forma tal  que llega a crear un piso de aradura que puede limitar el crecimiento radical  de las plantas y solamente un correcto cuidado e incorporaci&oacute;n de materia  org&aacute;nica en el suelo puede ayudar a disminuir la compactaci&oacute;n por el tr&aacute;fico  reiterado y masa de los tractores en el suelo de cultivo, lo cual es  coincidente con lo planteado por H&aring;kansson y Reeder (1994), Jorajuria y Draghi  (2000), y Mur y Hern&aacute;n (2014).</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Finalmente se determin&oacute;  el rendimiento correspondiente a los dos &uacute;ltimos a&ntilde;os, como podemos observar en  la <a href="#f5">Figura 5</a> la diferencia no es significativa, aunque se aprecia que en el a&ntilde;o  2016 existe un incremento del mismo.</span></p>     <p align="center"><a name="f5" id="f5"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v26n2/f0505217.gif" width="475" height="300" longdesc="/img/revistas/rcta/v26n2/f0505217.gif" /></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:12.0pt; ">CONCLUSIONES</span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">-La resistencia a  la penetraci&oacute;n (Rp) tuvo aumentos sensibles cuando la materia org&aacute;nica en el  suelo, fue menor, en igualdad de condiciones de tr&aacute;fico del sistema de rodaje  del tractor.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">-La densidad  aparente (DA) se increment&oacute; al paso del sistema de rodaje, en baja presencia de  materia org&aacute;nica.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">-El lastre  adicionado al tractor para la preparaci&oacute;n primaria y complementaria, afecta la  resistencia espec&iacute;fica en la capa superficial del suelo (0-15 cm) y la  subsuperficial (15-30 cm).</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">-En los niveles de  30 a 45 cm de profundidad en la variante (tres pasadas del tractor) la  resistencia a la penetraci&oacute;n fue mayor por la alta presencia de arcilla y un  menor contenido de humedad gravim&eacute;trica en el suelo.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">-En la capa  superficial del suelo, en presencia de alto contenido de materia org&aacute;nica las  diferencias en resistencia a la penetraci&oacute;n no son significativas y solo es  detectable la misma con el aumento de la densidad aparente.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">-Las propiedades  de la materia org&aacute;nica amortiguan el efecto negativo de la densidad aparente  (DA), al mantener en equilibro la aireaci&oacute;n y la humedad del suelo.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:12.0pt; ">NOTA</span></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">La  menci&oacute;n de marcas comerciales de equipos, instrumentos o materiales espec&iacute;ficos  obedece a prop&oacute;sitos de identificaci&oacute;n, no existiendo ning&uacute;n compromiso  promocional con relaci&oacute;n a los mismos, ni por los autores ni por el editor.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:12.0pt; ">REFERENCIAS  BIBLIOGR&Aacute;FICAS</span></strong></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">BOTTA, G.F.;  TOLON-BECERRA, A.; TOURN, M.; LASTRA-BRAVO, X.; RIVERO, D.: &ldquo;Agricultural  traffic: Motion resistance and soil compaction in relation to tractor design  and different soil conditions&rdquo;, <em>Soil and Tillage Research</em>, 120: 92-98,  2012, ISSN: 0167-1987, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2011.11.008" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2011.11.008</a>.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">CARDOSO, G.;  WANDERLEY, R.C.; SOUZA, M.L.C.: &ldquo;Physical attibutes of a pasture soil in  southeast goi&aacute;s determined by geostatistics&rdquo;, <em>Journal of the Brazilian  Association of Agricultural Engineering</em>, 36(1): 143-151, 2016, ISSN:  1809-4430, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v36n1p143-151/2016" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v36n1p143-151/2016</a>.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">GONZ&Aacute;LEZ,  C.O.; IGLESIAS, C.C.; HERRERA, S.M.: &ldquo;An&aacute;lisis de los factores que provocan  compactaci&oacute;n del suelo agr&iacute;cola&rdquo;, <em>Revista Ciencias T&eacute;cnicas Agropecuarias</em>,  18(2): 57-63, 2009, ISSN: 1010-2760.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">GUTI&Eacute;RREZ,  R.F.; GONZ&Aacute;LEZ, H.A.; P&Eacute;REZ, L.D.D.J.; FRANCO, M.O.; MORALES, R.E.J.; SALD&Iacute;VAR,  I.P.; MART&Iacute;NEZ, R.C.G.: &ldquo;Compactaci&oacute;n inducida por el rodaje de tractores  agr&iacute;colas en un Vertisol&rdquo;, <em>Terra Latinoamericana</em>, 30(1): 1-7, 2012,  ISSN: 2395-8030.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">GYSI, M.; MAEDER,  V.; WEISSKOPF, P.: &ldquo;Pressure distribution underneath tires of agricultural  vehicles&rdquo;, <em>Transactions of ASABE</em>, 44(6): 1385, 2001, ISSN: 2151-0040,  DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.13031/2013.7001" target="_blank">http://dx.doi.org/10.13031/2013.7001</a> .</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">H&Aring;KANSSON, I.:  &ldquo;Subsoil compaction caused by heavy vehicles&mdash;a long-term threat to soil  productivity&rdquo;, <em>Soil and Tillage Research</em>, 29(2&ndash;3): 105-110, 1994, ISSN:  0167-1987, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/0167-1987(94)90046-9" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/0167-1987(94)90046-9</a>.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">H&Aring;KANSSON, I.;  REEDER, R.C.: &ldquo;Subsoil compaction by vehicles with high axle load&mdash;extent, persistence  and crop response&rdquo;, <em>Soil and Tillage Research</em>, 29(2): 277-304, 1994,  ISSN: 0167-1987, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/0167-1987(94)90065-5" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/0167-1987(94)90065-5</a>.</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">H&Aring;KANSSON, I.;  VOORHEES, W.B.; RILEY, H.: &ldquo;Vehicle and wheel factors influencing soil  compaction and crop response in different traffic regimes&rdquo;, <em>Soil and Tillage  Research</em>, 11(3): 239-282, 1988, ISSN: 0167-1987, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/0167-1987(88)90003-7" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/0167-1987(88)90003-7</a>.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">HAMZA, M.A.;  ANDERSON, W.K.: &ldquo;Soil compaction in cropping systems: A review of the nature,  causes and possible solutions&rdquo;, <em>Soil and Tillage Research</em>, 82(2):  121-145, 2005, ISSN: 0167-1987, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2004.08.009" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2004.08.009</a>.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">JORAJURIA,  D.; DRAGHI, L.: &ldquo;Sobrecompactaci&oacute;n del suelo agricola parte I: influencia  diferencial del peso y del n&uacute;mero de pasadas&rdquo;, <em>Revista Brasileira de  Engenharia Agr&iacute;cola e Ambiental</em>, 4: 445-452, 2000, ISSN: 1415-4366.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">MARLATS,  R.M.; BALBUENA, R.H.; CLAVIERE, J.A.; TERMINIELLO, A.; CASADO, J.P.; MARQUINA,  J.L.: &ldquo;Efecto del tr&aacute;nsito por cosecha sobre el suelo y desarrollo de Populus  deltoides Marsh&rdquo;, <em>Revista Bosque</em>, 22(1): 27-36, 2001, ISSN: 0717-9200.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">MUR,  M.; HERN&Aacute;N, B.R.: &ldquo;Compactaci&oacute;n de un suelo Argiudol t&iacute;pico por tr&aacute;fico en un  sistema de producci&oacute;n de forrajes&rdquo;, <em>Ciencia del Suelo</em>, 32(1): 1-12,  2014, ISSN: 1850-2067.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">NASIRI, M.;  SOLTANI, M.; MOTLAGH, A.M.: &ldquo;Determination of agricultural soil compaction  affected by tractor passing using 3D finite element&rdquo;, <em>Agricultural  Engineering International: CIGR Journal</em>, 15(3): 11-16, 2013, ISSN:  1682-1130.</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">OBOUR, P.B.; SCHJ&Oslash;NNING,  P.; PENG, Y.; MUNKHOLM, L.J.: &ldquo;Subsoil compaction assessed by visual evaluation  and laboratory methods&rdquo;, <em>Soil and Tillage Research</em>, 2016, ISSN:  0167-1987, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2016.08.015" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2016.08.015</a>.</span></p>     <!-- ref --><p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">SOLARI,  F.A.; DRAGHI, L.; ROSSATO, H.G: <em>Comparaci&oacute;n de dos m&eacute;todos de medici&oacute;n de  superficies improntas de rodado de tractor</em>, Ed. </span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Facultad de Agronom&iacute;a, Buenos Aires, Argentina, 686 p., 2000.    </span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">VAN QUANG, P.;  PER-ERIK, J.; LE VAN, K.: &ldquo;Soil Penetration Resistance and Its Dependence on  Soil Moisture and Age of the Raised-Beds in the Mekong Delta, Vietnam&rdquo;, <em>International  Journal of Engineering Research and Development</em>, 4(8): 84-93, 2012, ISSN:  2278-067X.</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Recibido</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">: 23/01/2016</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Aceptado</span><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">: 13/03/2017</span></p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;">&nbsp;</p>     <p style="text-align:justify;line-height:normal;"><em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; ">Idalberto  Mac&iacute;as-Socarr&aacute;s.</span></em><span style="font-family:'Verdana','sans-serif'; font-size:10.0pt; "> Profesor, Universidad Estatal de la Pen&iacute;nsula de Santa Elena (UPSE). Facultad  de Ciencias Agrarias. Santa Elena Ecuador. Correo electr&oacute;nico:<a href="mailto:imacias@upse.edu.ec">imacias@upse.edu.ec</a></span></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BOTTA]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TOLON-BECERRA]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TOURN]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LASTRA-BRAVO]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[RIVERO]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Agricultural traffic: Motion resistance and soil compaction in relation to tractor design and different soil conditions]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil and Tillage Research]]></source>
<year>2012</year>
<volume>120</volume>
<page-range>92-98</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CARDOSO]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[WANDERLEY]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SOUZA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.L.C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physical attibutes of a pasture soil in southeast goiás determined by geostatistics]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of the Brazilian Association of Agricultural Engineering]]></source>
<year>2016</year>
<volume>36</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>143-151</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GONZÁLEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[IGLESIAS]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HERRERA]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de los factores que provocan compactación del suelo agrícola]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias]]></source>
<year>2009</year>
<volume>18</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>57-63</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GUTIÉRREZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GONZÁLEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PÉREZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.D.D.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FRANCO]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MORALES]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.E.J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SALDÍVAR]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MARTÍNEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.C.G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Compactación inducida por el rodaje de tractores agrícolas en un Vertisol]]></article-title>
<source><![CDATA[Terra Latinoamericana]]></source>
<year>2012</year>
<volume>30</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GYSI]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MAEDER]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[WEISSKOPF]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pressure distribution underneath tires of agricultural vehicles]]></article-title>
<source><![CDATA[Transactions of ASABE]]></source>
<year>2001</year>
<volume>44</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>1385</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HÅKANSSON]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Subsoil compaction caused by heavy vehicles-a long-term threat to soil productivity]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil and Tillage Research]]></source>
<year>1994</year>
<volume>29</volume>
<numero>2-3</numero>
<issue>2-3</issue>
<page-range>105-110</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HÅKANSSON]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[REEDER]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Subsoil compaction by vehicles with high axle load-extent, persistence and crop response]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil and Tillage Research]]></source>
<year>1994</year>
<volume>29</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>277-304</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HÅKANSSON]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VOORHEES]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[RILEY]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Vehicle and wheel factors influencing soil compaction and crop response in different traffic regimes]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil and Tillage Research]]></source>
<year>1988</year>
<volume>11</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>239-282</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HAMZA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ANDERSON]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Soil compaction in cropping systems: A review of the nature, causes and possible solutions]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil and Tillage Research]]></source>
<year>2005</year>
<volume>82</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>121-145</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[JORAJURIA]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DRAGHI]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Sobrecompactación del suelo agricola parte I: influencia diferencial del peso y del número de pasadas]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental]]></source>
<year>2000</year>
<volume>4</volume>
<page-range>445-452</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MARLATS]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BALBUENA]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CLAVIERE]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TERMINIELLO]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.;]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CASADO]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MARQUINA]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del tránsito por cosecha sobre el suelo y desarrollo de Populus deltoides Marsh]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Bosque]]></source>
<year>2001</year>
<volume>22</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>27-36</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MUR]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HERNÁN]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Compactación de un suelo Argiudol típico por tráfico en un sistema de producción de forrajes]]></article-title>
<source><![CDATA[Ciencia del Suelo]]></source>
<year>2014</year>
<volume>32</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-12</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[NASIRI]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SOLTANI]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MOTLAGH]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Determination of agricultural soil compaction affected by tractor passing using 3D finite element]]></article-title>
<source><![CDATA[Agricultural Engineering International: CIGR Journal]]></source>
<year>2013</year>
<volume>15</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>11-16</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[OBOUR]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SCHJØNNING]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PENG]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MUNKHOLM]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Subsoil compaction assessed by visual evaluation and laboratory methods]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil and Tillage Research]]></source>
<year>2016</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SOLARI]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DRAGHI]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ROSSATO]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Comparación de dos métodos de medición de superficies improntas de rodado de tractor]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>686</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eBuenos Aires Buenos Aires]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Agronomía]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[VAN QUANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PER-ERIK]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LE VAN]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Soil Penetration Resistance and Its Dependence on Soil Moisture and Age of the Raised-Beds in the Mekong Delta, Vietnam]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Engineering Research and Development]]></source>
<year>2012</year>
<volume>4</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>84-93</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
