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<journal-title><![CDATA[Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fundamentación de fuentes energéticas de baja potencia en casas de cultivos protegidos en Cuba]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Protected crops consist of the use of the so called ¨tropical greenhouses¨ that allow the production of vegetables during the whole year, mainly in the hottest months. This productive system is important, because is aimed to guarantee the supply of fresh vegetables of great quality for export, tourism and population. Today, protected crops are recognized in the world as an advanced agricultural technology. It´s a relative new system, and being its characteristics are different from the production in open areas, there are no suitable implements, machines and technologies in Cuba to perform cropping activities due to the widely use of tractors of medium and high power. The objective of this paper is to determine the fulfillment of technical and agro technical requirements, including economical-managing and technological indicators of low power tractors to develop different labors such as deep tillage, ploughing, clods crushing, crossing, and soil bed forming. The experimental area chosen for this research was a covered cropping installation model BK-2 widely used in Cuba, and as an energetic source were used the Carraro and MTZ-321 tractors. The house was designed to get yields of approximately 60 ton/ha of vegetables and consists of tunnel´s modules of 540 m² placed in 1 ha with the objective of making a better management of the irrigation system, machinery and electric power. A methodology was prepared for the experiment, based in the Technical normative for this kind of research. The tractors used were the non-articulated ones and for they was calculated a strip for turn off of 3,84 to 4,96 m, needed in the covered cropping houses. As results was determined that the productivity obtained by both tractors are similar with the implements used. There are no important differences between the annual labor expenses, but as regard as the transferred expenses the MTZ-321 exceed the Carraro in 33% to 50%, due to higher fuel consumption. All of them fulfilled the agrotechnical exigencies.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">ARTÍCULO    ORIGINAL</span></b></font></p>     <P>&nbsp;     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-family: Verdana; font-weight: 700">    <font size="4">Fundamentación de fuentes energéticas de baja potencia en casas    de cultivos <span style="color: black">protegidos en Cuba</span></font></span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="EN-US" style="font-family: Verdana; font-weight: 700"><font size="3">Fundamentation    of low potence tractors in tropical greenhouses</font></span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; font-weight: 700">M.Sc.    Luisa Villarino Fernández, Dr. C. Arcadio Ríos Hernández</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <span style="font-family: Verdana">Instituto de Investigaciones de Ingeniería    Agrícola (IAgric), La Habana, Cuba.</span></font></p>     <P>&nbsp;      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;  <hr>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">RESUMEN</span></b></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Los    cultivos protegidos consisten en la utilización de las llamadas “casas de tapado”    que permiten la producción de hortalizas todo el año, especialmente en los meses    más cálidos y de sol intenso. Esta forma de producción es importante por asegurar    el suministro de hortalizas frescas de alta calidad al mercado de frontera,    turismo y población. Hoy día el cultivo protegido en el mundo se reconoce como    una tecnología agrícola de avanzada. Por ser el sistema de producción de cultivos    protegidos relativamente nuevo y de características diferentes a la producción    abierta, no existen definidos aperos, máquinas, ni tecnologías para enfrentar    la ejecución de estas labores, pues la mecanización en Cuba está basada en el    empleo de tractores de potencia media y alta, los que por sus características    no pueden trabajar en estas instalaciones.El presente trabajo tiene por objetivo    determinar el cumplimiento de las exigencias técnicas y agrotécnicas, y los    indicadores tecnológico-explotativos y económicos y de los tractores de baja    potencia, realizando operaciones de subsolado, roturación, cruce, mullición    y acanterado, Para este trabajo se seleccionó como área experimental una casa    de cultivos protegidos modelo BK-2, que está generalizada en Cuba y como fuentes    energéticas representativas se emplearon los tractores Carraro y MTZ-321. Esta    casa protegida fue&nbsp; diseñada con el propósito de obtener rendimientos alrededor    de&nbsp; 60 t/ha de hortalizas, y esta&nbsp; basada en túneles 540 m<sup>2</sup>    ubicados en módulos que ocupan 1 ha, con el propósito de un mejor aprovechamiento    del sistema de riego, la maquinaria y la energía eléctrica. Se confeccionó una    metodología para realizar los experimentos basada en los Instructivos Técnicos    para las investigaciones de los equipos utilizados. Los tractores con que se    trabajaron eran no articulados y para ellos se calculó la franja de viraje necesaria    en las casas de cultivos la cual fue de 3,84 m a 4,96 m. Como resultados se    determinó que las productividades alcanzadas por los tractores MTZ-321 y Carraro    son similares con cada uno de los aperos estudiados. No hay diferencias importantes    entre los gastos totales de trabajo anuales, pero en cuanto a los gastos trasferidos,    el MTZ-321 supera al Carraro en un 33% a 50%, lo cual se debe fundamentalmente    al mayor consumo de combustible y es de destacar que todos cumplieron satisfactoriamente    con las exigencias agrotécnicas.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-autospace: none; margin-bottom: .0001pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Palabras    clave:</span></b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana"> </span><span lang="ES-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">casa    de cultivo, tractor. </span></font></p>     <P><hr>     <P>    <p class="PrrafodelistaCxSpFirst" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">ABSTRACT</span></b></font></p>     <P>    <p class="PrrafodelistaCxSpFirst" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Protected    crops consist of the use of the so called ¨tropical greenhouses¨ that allow    the production of vegetables during the whole year, mainly in the hottest months.    This productive system is important, because is aimed to guarantee the supply    of fresh vegetables of great quality for export, tourism and population. Today,    protected crops are recognized in the world as an advanced agricultural technology.    It´s a relative new system, and being its characteristics are different from    the production in open areas, there are no suitable implements, machines and    technologies in Cuba to perform cropping activities due to the widely use of    tractors of medium and high power. The objective of this paper is to determine    the fulfillment of technical and agro technical requirements, including economical-managing    and technological indicators of low power tractors to develop different labors    such as deep tillage, ploughing, clods crushing, crossing, and soil bed forming.    The experimental area chosen for this research was a covered cropping installation    model BK-2 widely used in Cuba, and as an energetic source were used the Carraro    and MTZ-321 tractors. The house was designed to get yields of approximately    60 ton/ha of vegetables and consists of tunnel´s modules of 540 m<sup>2</sup>    placed in 1 ha with the objective of making a better management of the irrigation    system, machinery and electric power. A methodology was prepared for the experiment,    based in the Technical normative for this kind of research. The tractors used    were the non-articulated ones and for they was calculated a strip for turn off    of 3,84 to 4,96 m, needed in the covered cropping houses. As results was determined    that the productivity obtained by both tractors are similar with the implements    used. There are no important differences between the annual labor expenses,    but as regard as the transferred expenses the MTZ-321 exceed the Carraro in    33% to 50%, due to higher fuel consumption. All of them fulfilled the agrotechnical    exigencies.</span></font></p>     <P>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="PrrafodelistaCxSpFirst" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Keywords:</span></b><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">    t</span><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt">ropical greenhouse, tractor.</span></font></p>     <P><hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p class="PrrafodelistaCxSpLast" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="font-family: Verdana"><font size="3">INTRODUCCIÓN</font></span></b></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">Una    de las variantes de los cultivos protegidos en Cuba consiste en la utilización    de las llamadas “casas de tapado” que permiten la producción de hortalizas todo    el año, especialmente en los meses más cálidos y de sol intenso, bajo el efecto    sombrilla de la radiación y los vientos. Esta forma de producción es importante    por asegurar el suministro de hortalizas frescas de alta calidad al mercado    de frontera, turismo y población (ONE, 2011). Hoy día el cultivo protegido en    el mundo se reconoce como una tecnología agrícola de avanzada (ONU, 2003).</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">Por    ser el sistema de producción de cultivos protegidos relativamente nuevo y de    características diferentes a la producción abierta, no existen definidos aperos,    máquinas, ni tecnologías para enfrentar la ejecución de las labores, pues la    mecanización en Cuba está basada en el empleo de tractores de potencia media    y alta, los que por sus características no pueden trabajar en estas instalaciones    cerradas. </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">El    objetivo de este trabajo fue determinar el cumplimiento de las exigencias técnicas    y agrotécnicas, y los indicadores tecnológico-explotativos y económicos de los    tractores de baja potencia, realizando operaciones de subsolado, roturación,    cruce, mullición y acanterado.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify">&nbsp; </p>     <p class="PrrafodelistaCxSpFirst" style="text-align: justify; line-height: normal; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="font-family: Verdana"><font size="3">MÉTODOS</font></span></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Se    seleccionó como área experimental según se observa en la <a href="#F1">Figura    1</a>, una casa de cultivos protegidos modelo BK-2, que fue&nbsp; diseñada con    el propósito de obtener rendimientos alrededor de&nbsp; 60 t/ha de hortalizas    en cada ciclo y está&nbsp; basada en túneles 540 m<sup>2 </sup>ubicados en módulos    que ocupan 1 ha (SIPI, 2005) y que se clasifican por su efecto de sombrilla    y se encuentran cubiertas en su techo y laterales con malla.Estas casas tienen    el esquema dimensional que se muestra en las <a href="#F2">Figuras 2 </a>y <a href="#F3">3</a>.    Se tomó como referencia esta casa por ser la más pequeña, lo que implicaría    que los resultados alcanzados en ella pueden ser empleados en la modelo BK-1    cuyas dimensiones son 800 m<sup>2</sup>. El área de muestreo dentro de la casa    se realiza de modo aleatorio.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/f0103513.gif" width="345" height="256"><a name="F1"></a></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/f0203513.gif" width="352" height="192"><a name="F2"></a></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/f0303513.gif" width="580" height="324"><a name="F3"></a></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Se    determinaron las características técnicas de los tractores que debían trabajar    en estas casas en base al espacio disponible en ellas y la selección de los    aperos en base a la potencia de los tractores seleccionados, empleándose como    fuentes energéticas representativas los tractores Carraro y MTZ-321 y como aperos    el subsolador Desmo 3J, el Multiarado M-140 y el Rotoacanterador RTM–1400. </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Se    calculó la franja de viraje necesaria en las casas de cultivos y se determinaron    los indicadores técnico-explotativos. Se emplearon las metodologías establecidas    para la determinación de las condiciones de ensayo según las normas cubanas    (IIMA, MINAG, 2009) y criterios comparativos entre las mismas, especialmente    el ahorro de combustible, costo de explotación y cumplimiento de las exigencias    técnicas y agrotécnicas, (De las Cuevas et al., 2005).</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Franja    de viraje mínima: El espacio de giro es una parte del terreno de trabajo en    la cual el agregado realiza los virajes. Es una franja que no puede ser laborada    por el tractor y su apero, ubicada en las cabeceras de la parcela interior de    la casa de cultivo. En realidad estas franjas también se utilizan, pero tienen    que ser roturadas haciendo operaciones adicionales con la maquinaria y con labores    manuales (Ríos y Villarino, 2012). Por ello es importante disponer de un tractor    que tenga un radio de giro mínimo. El procedimiento metodológico a emplear es    determinar las franjas de virajes para los diferentes tipos de tractores con    sus aperos y seleccionar los que tengan una menor franja de viraje, donde el    ancho mínimo de ésta no puede ser menor que el ancho cinemático del agregado    dc.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Cuando    un equipo (tractor u otro vehículo) se desplaza a alta velocidad en el cálculo    de su radio de giro hay que considerar una importante componente, &#969; = velocidad    angular promedio de rotación de las ruedas directrices en un tiempo t. Pero    en este caso, en que el vehículo es un tractor de baja velocidad este componente    tiene poca influencia.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Otro    aspecto que influye es si el tractor tiene o no articulación central. En este    trabajo se&nbsp; utilizaron tractores no articulados.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">En    la <a href="#F4">Figura 4</a> se muestran dos tractores semejantes, pero con    diferentes radios de giro. También se representa el espacio adicional <i>l</i>    que se debe considerar para que el tractor no dañe la pared de malla de la casa    de cultivo si se produce un desplazamiento mayor de modo involuntario para el    operador. </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/f0403513.gif" width="545" height="348"><a name="F4"></a></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Para    el cálculo podemos utilizar la expresión empleada para calcular el ancho mínimo    de la franja de viraje E<sub>min</sub> para giro sin lazo (González, 1998):</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/e0103513.gif" width="482" height="28"></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">donde:    </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">e–es    aproximadamente igual a la longitud de salida ls por ser en este caso un agregado    integral y que cinemáticamente no es muy largo. La longitud de salida del agregado    es la distancia que tiene que recorrer el agregado en el campo antes de comenzar    a girar para efectuar el siguiente paso de trabajo, en m. En este caso se toma    e=0;</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">dc–ancho    cinemático del agregado, m;</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">R<sub>gcond</sub>–    radio de giro condicional, m.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Con  la expresión (1) se obtiene la franja de viraje mínima E<sub>min</sub>, pero considerando  que además es necesario dejar un pequeño espacio adicional para evitar que algún  desplazamiento del tractor por causas no intencionales del operador pueda dañar  la malla de la pared de la casa de cultivo. En ese caso a la expresión (1) se  le añade una distancia adicional <i>l</i> de 0,6 m, para obtener la franja de  viraje total mínima E<sub>t min, </sub>quedando de la siguiente manera:</span></font>      <p align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/e0203513.gif" width="486" height="28"></font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">donde:    </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-bottom: 6.0pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">l    </span></i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">– distancia    adicional, m.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none; margin-bottom: 6.0pt">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/e0303513.gif" width="536" height="82"></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">donde:</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">R<sub>gmin    </sub>– radio de giro mínimo del agregado. Es el radio de giro permisible mínimo    según las condiciones agrotécnicas y la seguridad de trabajo, m;</span></font></p>     <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">K<sub>g</sub>–    coeficiente que caracteriza la capacidad de giro del agregado.</span></font></p>     <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>     <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>     <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/e0403513.gif" width="450" height="84"></font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Verdana">donde:</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">L–batalla    del tractor, m;</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">V<sub>a</sub>&nbsp;–    velocidad promedio del agregado, m/s;</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">&#969;–velocidad    angular promedio de rotación de las ruedas directrices en un tiempo t, s<sup>-1</sup></span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif">&nbsp;</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Altura    libre: Se entiende por altura libre la que queda entre el suelo y las piezas    superiores más bajas en las casas de cultivo. Esto determina el pasamiento del    tractor. El procedimiento metodológico es en base a efectuar una comparación    entre diferentes tipos de tractores y determinar si no se produce obstrucción    al pase de éstos. Se debe cumplir la condición de que:</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/e0503513.gif" width="252" height="48"></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">donde:    </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">H<sub>t</sub>    - Altura máxima del tractor, m;</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">H<sub>cc    </sub>- Altura mínima libre en la casa de cultivo, en m, que en este caso es    de 2,6&nbsp;m.</span></font></p>        <P>&nbsp;     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>    <span style="font-family: Verdana"><font size="3">RESULTADOS Y DISCUSIÓN</font></span></b></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Se    puede observar en la <a href="#T1">Tabla 1</a> las características técnicas    que deben cumplir los tractores para poder trabajar en las casas de cultivos    protegidos modelo BK-2, y al hacer un análisis de los tractores que existen    en Cuba que cumplen con las mismas se seleccionaron el MTZ-321 y el tractor    Carraro. El hecho de que se utilicen estas marcas no quiere decir que se recomienden    específicamente, sino que las mismas son representativas de muchas marcas y    modelos similares que cumplen con las exigencias planteadas. En la <a href="#T2">Tabla    2</a> se pueden observar las labores principales y exigencias a los aperos.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/t0103513.gif" width="580" height="230"><a name="T1"></a></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/t0203513.gif" width="580" height="188"><a name="T2"></a></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">En    la <a href="#T3">Tabla 3</a> aparecen los resultados obtenidos para el cálculo    de la franja de viraje (González, 1998).Teniendo en cuenta que los tractores    empleados no eran articulados por lo que, se consideró su acoplamiento con los    dos aperos de mayor ancho de trabajo, por lo que se puede concluir que el tractor    MTZ-321 cuando se agrega con el rotoacanterador RTM-1400 y el multiarado M-140,    requiere una franja total mínima de viraje E<sub>t min</sub> de 4,95 m y 4,96    m respectivamente. Estos valores para el tractor Carraro con los mismos aperos    son de 3,84 m. Por tal motivo puede concluirse que el tractor Carraro resultaría    más conveniente pues al tener una menor franja de viraje existe mayor cantidad    de tierra productiva.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/t0303513.gif" width="580" height="262"><a name="T3"></a></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">En    la <a href="#T4">Tabla 4</a> aparece el cumplimiento de las exigencias por los    aperos acoplados al tractor Carraro 4300.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/t0403513.gif" width="580" height="539"><a name="T4"></a></font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">En    cuanto a la distancia entre los surcos que forman los canteros la media obtenida    es de 163 cm con un coeficiente de variación de 2,4% y una desviación estándar    de ± 1,5.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Los    valores que se alcanzaron del ancho del plato del cantero fueron de 103 cm como    valor medio para un coeficiente de variación de 0,98 y una desviación estándar    de 0,99, lo cual indica un cumplimiento satisfactorio de la exigencia agrotécnica.    La altura del cantero fue de 25,22 cm, que se encuentra también dentro de la    exigencia agrotécnica.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="ES-MX" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Según    se observa en la <a href="#T5">Tabla 5</a>,&nbsp; los índices de calidad de    trabajo del subsolador Renter con el tractor MTZ-321, cuya profundidad de trabajo    máxima fue de 25,24 cm, con coeficiente de variación de 1,9% para una desviación    estándar del </span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">±</span><span lang="ES-MX" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">1,37    cm utilizando dos órganos de trabajo. A pesar de que este apero constructivamente    ha sido diseñado para laborar hasta 35 cm se vio limitada esta profundidad por    el patinaje excesivo de la fuente energética; no obstante cumplió con la exigencia    planteada porque se mantuvo dentro del rango permisible, que era de 25&nbsp;cm&nbsp;...&nbsp;30    cm.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/t0503513.gif" width="580" height="682"><a name="T5"></a></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: center">&nbsp; </p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">En    la <a href="/img/revistas/rcta/v22s1/f0503513.gif">Figura 5</a> se aprecia,    que los tractores evaluados cumplieron satisfactoriamente las exigencias agrotécnicas,    encontrándose siempre los valores medios en los máximos, lo que permitió una    mejor calidad de trabajo.</span></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Determinación    de los indicadores económicos</span></b></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Los    indicadores económicos de los conjuntos formados por los tractores Carraro y    MTZ-321 se pueden observar en la <a href="#T6">Tabla 6</a>.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="/img/revistas/rcta/v22s1/t0603513.gif" width="580" height="621"><a name="T6"></a></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>    <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Gastos totales de trabajo    anuales</span></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">No    hay diferencias importantes entre los gastos totales de trabajo anuales </span><i>    <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">G<sub>ta</sub></span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">    para el Carraro y MTZ-321 trabajando con el subsolador, que son 432,00 hombre·h    y 435,60 hombre·h, respectivamente. </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">En    cuanto a estos tractores trabajando con el multiarado los valores son 871,20    hombre·h y 950,40 hombre·h, respectivamente, aunque en este caso los gastos    de trabajo son casi el doble que con el subsolador, porque se dan dos pases    de multiarado: rotura y cruce. </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Para    los tractores Carraro y MTZ-321 trabajando con el rotoacanterador, los valores    son 435,60 hombre·h para ambos. </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Como    se observa en <span style="color:black">la <a href="/img/revistas/rcta/v22s1/f0603513.gif">Figura    6</a>, l</span></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">a</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">    diferencia entre los gastos directos de explotación de los conjuntos formados    por el tractor Carraro y el MTZ 321 con todos los aperos es marcada, oscilando    la del Carraro entre 43,33 peso/ha a 51,77 peso/ha, mientras que la del MTZ-321    varió desde 79,33 peso/ha a 85,81 peso/ha, siendo la causa fundamental el mayor    consumo de combustible del MTZ 321. Al calcular los gastos totales de trabajo    no se encontraron diferencias importantes entre los gastos totales de trabajo    anuales G ta para el Carraro y MTZ-321 trabajando con el subsolador, que son    432,00 hombre·h y 435,60 hombre·h, respectivamente. </span></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">En    cuanto a estos tractores trabajando con el multiarado los valores son 871,20hombre·h    y 950,40 hombre·h, respectivamente, aunque en este caso los gastos de trabajo    son casi el doble que con el subsolador, porque se dan dos pases de multiarado:    rotura y cruce. Para los tractores Carraro y MTZ-321 trabajando con el rotoacanterador,    los valores son 435,60 hombre·h para ambos. Los gastos transferidos&nbsp; se    pueden observar en la <a href="/img/revistas/rcta/v22s1/f0703513.gif">Figura    7</a>, donde los del MTZ-321 son superiores al Carraro por la razón ya analizada    del consumo elevado de combustible. </span></font></p>     
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-transform: uppercase"><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Los    tractores de potencia baja son los adecuados para trabajar en las casas de cultivo    protegido<span style="color:black">tipo BK-2</span> porque cumplen las exigencias    técnicas planteadas de altura máxima de 2,3 m, ancho de 0,6 m a 1,4 m y radio    de giro hasta 3,0 m, siendo la franja de viraje determinada de 3,84 m a 4,96    m. </span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Los    conjuntos formados por los tractores Carraro y MTZ-321 con los aperos subsolador    Desmo-3J, multiarado M-140, cumplieron satisfactoriamente las exigencias agrotécnicas,    especialmente en cuanto a profundidad de trabajo en subsolado (30,50 cm y 25,24    cm); en roturación (20,54 cm y 20,76 cm).</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">El    cumplimiento de los indicadores tecnológico-explotativos indicar<span style="color:black">on    </span>que las productividades alcanzadas por los tractores MTZ-321 y Carraro    son similares con cada uno de los aperos estudiados, siendo la productividad    por hora de tiempo de explotación de 0,11 ha/h con el subsolador para ambos    tractores, 0,12 ha/h con el multiarado y el rotoacanterador con el tractor Carraro    y con el tractor MTZ-321 0,11 ha/h y 0,10 ha/h respectivamente.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Los    gastos trasferidos, en el MTZ-321 superan al Carraro en un 33%... 50%, lo cual    se debe fundamentalmente al mayor consumo de combustible, pero al calcular entre    los gastos totales de trabajo anuales en los dos conjuntos no hay diferencias    importantes.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black"><b>Nota:</b>    La mención de marcas comerciales de equipos, instrumentos o materiales específicos    obedece a propósitos de identificación, no existiendo ningún compromiso promocional    con relación a los mismos, ni por los autores ni por el editor.</span></font></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>    <span style="font-family: Verdana"><font size="3">REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</font></span></b></font></p>     <P>    <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0">    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-family: Verdana">1.    ONE:<i> Estadísticas agropecuarias, Indicadores sociales y demográficos de Cuba</i>,Oficina    Nacional de Estadísticas. La Habana, Cuba, 2011.    </span></font></p>     <P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2.    ONU:<i> World Economic and Social Survey 2003</i> [en línea], chap1. New York,    USA, 2003. Disponible en: <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="http://www.un.org/esa/analysis/wess/wess2003chap1.pdf" target="_blank">http://www.un.org/esa/analysis/wess/wess2003chap1.pdf<i>    <span lang="EN-US" style="font-family: Verdana">, </span></i></a><i>[Consulta:    27 de abril 2012].    </i></font></p>     <P>    <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-family: Verdana">3.    SIPI:<i> Oferta de suministro y ejecución llave en mano para la construcción    de casas de cultivo protegido</i>,Empresa de Ingeniería y Servicios de Proyectos    Integrados. La Habana, Cuba, 2005.    </span></font></p>     <P>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-family: Verdana">4.    IIMA, MINAG:<i> Instructivo Técnico de Normalización</i>, <i>Máquinas agrícolas    y forestales. Metodología para la evaluación tecnológico-explotativa, Norma    cubana original, NC 34-37</i>, IIMA. MINAG, La Habana, Cuba, 2009.    </span></font></p>     <P>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif; color: black">    5. DE LAS CUEVAS, M. H.; T. RODRÍGUEZ;P. PANEQUE: “Costos de explotación de    la labranza conservacionista”,</span><i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif">Revista    Ciencias Técnicas Agropecuarias,</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif">    14(3): 49-54, 2005.    </span></font></p>     <P>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-family: Verdana">6.    </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif">GONZÁLEZ,    R.: <i>Explotación del parque de maquinaria,</i>318pp., Editorial Félix Varela,    LaHabana, Cuba, 1998.     </span></font></p>     <P>     <!-- ref --><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana,sans-serif">7.    RÍOS, A., L. VILLARINO: Tracción<i> animal y labores manuales,</i>88pp.,Ed.    IAgric,ISBN 978-959-285-013-2,La Habana, Cuba, 2012.    </span></font></p>     <P>&nbsp;      <P>&nbsp;      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <font size="2"><b>Recibido:</b>    31 de julio de 2013.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <b>Aprobado: </b>10 de septiembre de 2013.</font> </font>     <p class="MsoBodyText" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">&nbsp;</p>     <p class="MsoBodyText" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">&nbsp;</p>     <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>    <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Luisa Villarino Fernández,</span></i><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">    Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric), Carretera Fontanar    a Wajay km 2 1/2, Reparto Abel Santa María, &nbsp;Boyeros, La Habana, Cuba,    Correo electrónico: </span> <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:luisa@iagric.cu">    <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">luisa@iagric.cu</span></a></font></p>      ]]></body><back>
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