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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Características del suelo en respuesta al uso de la herramienta de labranza conservacionista Paraplow Rotatorio]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Soil preparation systems with conservationist features aimed at preserving soil and environment are currently very important. To this end, the Rotary Paraplow was created; namely, a new conservationist tool for soil preparation in which a vertical rotary hoe with a traction Paraplow was added. The aim of this study was to evaluate the characteristics of the planting strip generated by the new conservationist tool for the preparation of soil, the Rotary Paraplow. The analysis of the results showed that the Rotary Paraplow produces a well-prepared soil strip that has ideal characteristics for sowing seeds, characterized by a small surface and large subsurface width, which means less exposure of topsoil to erosion.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Agua&#150;Suelo&#150;Clima</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Caracter&iacute;sticas del suelo en respuesta al uso de la herramienta de labranza conservacionista Paraplow Rotatorio</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Soil characteristics affected by using the new conservationist tillage tool rotary Paraplow</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Daniel Albiero<sup>*</sup>, Antonio J. da Silva&#150;Maciel, Renan D. Tunussi</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Faculdade de Engenharia Agr&iacute;cola da Universidade Estadual de Campinas, FEAGRI/ UNICAMP. Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Caixa Postal 6011, Bar&#227;o Geraldo, Campinas, CEP: 13083&#150;875, S<i>&#227;</i>o Paulo, Brasil. * Autor responsable: </i>(<a href="mailto:daniel.albiero@gmail.com">daniel.albiero@gmail.com</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: Mayo, 2010.    <br> Aprobado: Febrero, 2011. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente tienen gran importancia los sistemas de preparaci&oacute;n del suelo con caracter&iacute;sticas conservacionistas, preservando el suelo y el ambiente. Con este fin se desarroll&oacute; el Paraplow Rotativo, una nueva herramienta conservacionista de preparaci&oacute;n del suelo en la cual se a&ntilde;adi&oacute; una azada rotativa vertical con un Paraplow de tracci&oacute;n. El objetivo de este estudio fue evaluar las caracter&iacute;sticas de la faja de plant&iacute;o generada por la nueva herramienta de preparaci&oacute;n de suelo conservacionista Paraplow Rotativo. El an&aacute;lisis de los resultados muestra que el Paraplow Rotativo produce una faja bien preparada de suelo que posee caracter&iacute;sticas ideales para la siembra de semillas, caracterizada por una anchura superficial peque&ntilde;a y subsuperficial grande, lo que significa una menor exposici&oacute;n del suelo superficial a la erosi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b>Paraplow, herramienta de preparaci&oacute;n del suelo, siembra conservacionista.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Soil preparation systems with conservationist features aimed at preserving soil and environment are currently very important. To this end, the Rotary Paraplow was created; namely, a new conservationist tool for soil preparation in which a vertical rotary hoe with a traction Paraplow was added. The aim of this study was to evaluate the characteristics of the planting strip generated by the new conservationist tool for the preparation of soil, the Rotary Paraplow. The analysis of the results showed that the Rotary Paraplow produces a well&#150;prepared soil strip that has ideal characteristics for sowing seeds, characterized by a small surface and large subsurface width, which means less exposure of topsoil to erosion.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b>Paraplow, soil preparation tool, conservationist tillage.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las herramientas de preparaci&oacute;n del suelo para conservar las condiciones iniciales del suelo son importantes para evitar la erosi&oacute;n y conservarlo. En las nuevas herramientas de preparaci&oacute;n del suelo se debe comprobar experimentalmente sus ventajas y limitaciones. Las formas intermediarias de preparaci&oacute;n conservacionista tienen efectos intermediarios entre la siembra directa y labranza convencional (Kladivko, 2001). </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n la SSSA (2005), el Paraplow es un tipo de subsolador dise&ntilde;ado para aumentar la resistencia a la rotura del suelo en la direcci&oacute;n lateral, sus hojas est&aacute;n inclinadas en un &aacute;ngulo frontal y lateral de 45&deg; que provocan la elevaci&oacute;n del suelo. Esta acci&oacute;n causa una ruptura a lo largo de las l&iacute;neas naturales de debilidad de los suelos (Fogarty, 1984). Para mejorar el rendimiento Chang (2010) desarroll&oacute; un tipo rotatorio, que es una fusi&oacute;n de una fresa vertical y un Paraplow convencional. La fresa vertical permite una mejor movilidad en el subsuelo y con ello una mayor penetraci&oacute;n de agua, mientras que el Paraplow s&oacute;lo afecta al suelo en posici&oacute;n horizontal sin invertirlo, manteniendo los residuos en la superficie del suelo de cultivo y formando una cubierta (Albiero, 2008). Seg&uacute;n Maciel y Albiero (2007), el Paraplow Rotativo es una nueva herramienta para preparar la l&iacute;nea de siembra con una pr&aacute;ctica de conservaci&oacute;n de la plantaci&oacute;n en tiras.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Paraplow Rotativo tiene una acci&oacute;n volum&eacute;trica en el subsuelo y sus cuchillas, debido a su geometr&iacute;a espec&iacute;fica, generan una ruptura del suelo en su &aacute;ngulo natural de grietas, las cuales est&aacute;n en la regi&oacute;n del cuerpo de suelo que tiene menos resistencia. Debido a la rotaci&oacute;n del Paraplow Rotativo se causan vibraciones con una gran cantidad de componentes de frecuencia (Kataoka y Shibusawa, 2002), que corresponden a la variaci&oacute;n de la resistencia al corte del suelo debido a la presencia de grietas en las regiones. Seg&uacute;n Maciel y Albiero (2007) el Paraplow Rotativo se puede usar en la preparaci&oacute;n de l&iacute;neas de siembra para el sistema de siembra en fajas. En dicho sistema el habitat de la flora y fauna del suelo es destruido s&oacute;lo parcialmente (Geissen <i>et al., </i>2003).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la faja de siembra formada por la nueva herramienta de preparaci&oacute;n conservacionista del suelo, Paraplow Rotativo, que realiza una buena preparaci&oacute;n subsuperficial de la l&iacute;nea de siembra y con poco movimiento de la superficie (Albiero, 2008).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; en el Campo Experimental de la Faculdade de Engenharia Agr&iacute;cola/UNICAMP, estado de Sao Paulo, Brasil; 22&deg; 48' 57" S y 47&deg; 03' 33" O y altitud media de 640 m. El suelo es un oxisol ortoxe (Freir&eacute;, 2006) con textura arcillosa; su composici&oacute;n es 59 % arcilla, 15 % limo, 16 % arena y 10 % materia org&aacute;nica. El contenido medio de agua durante el experimento fue constante (20 %). El suelo del lugar del estudio ten&iacute;a un &iacute;ndice de cono de 1715 kPa y densidad aparente de 1700 kg m<sup>&#150;3</sup>; estaba en la parte superior de una rampa con 3 % de pendiente y cubierto con pasto guinea <i>(Panicum maximum </i>Jacq.) y brachiaria (<i>Brachiaria decumbens </i>Stapf).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Paraplow Rotativo usado en este experimento (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) tiene tres Paraplows separados a 120&deg;, cuya geometr&iacute;a es la misma presentada por Maciel y Albiero (2007) y Albiero (2008); y la estructura es de acero SAE 1045. Este Paraplow fue accionado por un motocultor Bertolini modelo 318, proporcionado por la Empresa Argos Tech., con un motor diesel monocil&iacute;ndrico con 12 CV de potencia nominal a 3l4rads (3000 rpm), con dos velocidades para la toma de fuerza (TDP) &#91;VI = 62 rad s<sup>&#150;1</sup> (600 rpm); V2 = 94 rad s<sup>&#150;1</sup> (900 rpm)&#93;, acoplado a un chasis porta&#150;herramienta con un reductor de engranajes c&oacute;nicos con reducci&oacute;n de 1.75:1.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables para evaluar la faja de siembra generada por el Paraplow Rotativo fueron: anchura inferior (AI) de la faja de siembra; anchura superior (AS); profundidad efectiva (P); anchura lateral de fisura (AF); &iacute;ndice de cono de la regi&oacute;n que sufri&oacute; fisuras (CIF) y regi&oacute;n central de la faja preparada (CIC), para comparaciones con el &iacute;ndice de cono original de la superficie antes de la operaci&oacute;n (CI0).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todas las combinaciones operacionales posibles se realizaron para caracterizar la descompactaci&oacute;n del suelo, por lo cual el dise&ntilde;o experimental fue completamente aleatorio. Considerando los componentes del experimento &#91;velocidad te&oacute;rica de avance &#150; Vm = 0.36 y 0.7 ms<sup>&#150;1</sup>; profundidad de trabajo &#150; Pr = 0.15 y 0.20 m; y velocidad de rotaci&oacute;n &#150; Rot = 36 rad s<sup>&#150;1</sup> (342 rpm) y 54 rad s<sup>&#150;1</sup> (514 rpm)&#93; y las caracter&iacute;sticas de operaci&oacute;n del motocultor Bertolini 318, hay 2 variaciones con 8 combinaciones operacionales posibles. Cada combinaci&oacute;n fue un tratamiento, cada uno con dos repeticiones (16 l&iacute;neas experimentales). Cada l&iacute;nea tuvo 5 puntos de recolecci&oacute;n de datos, con 80 puntos de muestreo de todas las variables. La terminolog&iacute;a usada fue: velocidad te&oacute;rica de avance (VI = 0.36 y V2 = 0.7 ms<sup>&#150;1</sup> ); velocidad rotativa del Paraplow &#91;(Rl = 36 rad s<sup>&#150;1</sup> (342) y R2 = 36 rad s<sup>&#150;1</sup> (514 rpm)&#93;; y profundidad de reglaje de trabajo (Pr1 = 0.15 y Pr2 = 0.20 m). La denominaci&oacute;n del tratamiento fue Exyz, donde x es la velocidad te&oacute;rica, y la rotaci&oacute;n de la herramienta, y z la profundidad de reglaje. La metodolog&iacute;a para obtener los datos fue la citada por Albiero (2008).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio los datos fueron evaluados por dos m&eacute;todos: estad&iacute;stica descriptiva (media aritm&eacute;tica; desviaci&oacute;n est&aacute;ndar; coeficiente de variaci&oacute;n; amplitud; m&aacute;ximo; m&iacute;nimo; simetr&iacute;a; curtosis) y an&aacute;lisis de variancia (prueba F; p&#8804;0.05). Como prueba de normalidad de las distribuciones de medias se usaron las medidas de curtosis y simetr&iacute;a, adoptando como valores para rechazo de la normalidad: curtosis (k&gt;2 o k&lt; &#150; 2); simetr&iacute;a (g&gt;2 og&lt;&#150;2).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de los resultados muestra una &oacute;ptima configuraci&oacute;n del surco preparado, seg&uacute;n Maciel y Albiero (2007) El Paraplow Rotativo genera una peque&ntilde;a faja superficial preparada y una gran faja sub&#150;superficial con fisuras transversales a la l&iacute;nea de suelo preparado, combinada con un ancho mayor en la base del surco mayor, formando un trapecio (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de anchura superior del surco, anchura inferior, profundidad efectiva y anchura lateral de las fisuras se muestran en los (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadros 1</a> a <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c4.jpg" target="_blank">4</a>) (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c2.jpg" target="_blank">2</a>, <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c3.jpg" target="_blank">3</a>). El ancho de las l&iacute;neas de suelo fue 0.12 a 0.13 m superior y 0.2 a 0.22 m inferior, formando un trapecio de altura media (0.12 a 0.17 m), seg&uacute;n el reglaje de la m&aacute;quina. Las fisuras tuvieron una anchura media de 40 a 45 cm formando dos trapecios invertidos, uno de cada lado del &aacute;rea trabajada. Todos los datos presentaron un gr&aacute;fico de probabilidad normal de residuos lineares, comprobando una distribuci&oacute;n normal.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La prueba F no mostr&oacute; una diferencia estad&iacute;stica significativa (p&gt;0.05) entre la anchura superior y la inferior porque se us&oacute; la misma herramienta en todos los tratamientos. Entre las medias de profundidad efectiva y anchura de las fisuras hubo una diferencia estad&iacute;stica significativa (p&#8804;0.05), pero la diferencia fue poca debido a las distintas configuraciones operativas adoptadas probando dos profundidades de reglaje.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de los datos (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadros 1</a> a <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c4.jpg" target="_blank">4</a>) (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c2.jpg" target="_blank">2</a>, <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c3.jpg" target="_blank">3</a>) muestra que el Paraplow Rotativo alcanz&oacute; el objetivo de una faja bien preparada con profundidad suficiente para sembrar los cultivos seleccionados (frijol, <i>Phaseolus vulgaris </i>L.; ma&iacute;z, <i>Zea mays </i>L; soya, <i>Glycine max </i>L.; mamona, <i>Ricinus communis </i>L). Esto muestra la propagaci&oacute;n de fisuras generadas en el suelo debido a las acciones din&aacute;micas de la rotaci&oacute;n del Paraplow Rotativo, seg&uacute;n las fases de propagaci&oacute;n de fisuras descritas por Karmakar y Kushwaha (2005).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior confirma las conclusiones de Albiero (2008) quien indica que la Paraplow Rotativo produce una gama de suelos bien preparados que poseen caracter&iacute;sticas ideales para sembrar semillas, con un ancho superficial peque&ntilde;o y un ancho del subsuelo grande. Esto significa una menor exposici&oacute;n de la superficie del suelo a la erosi&oacute;n, y un &aacute;rea mayor de tierra bien preparada para plantar ra&iacute;ces en el subsuelo, as&iacute; como una gran anchura de las grietas laterales a lo largo de la franja de plantaci&oacute;n, lo cual mejora la infiltraci&oacute;n del agua en el suelo (Maciel y Albiero, 2007).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos para &iacute;ndice de cono original, &iacute;ndice de cono de la regi&oacute;n central de la fisura e &iacute;ndice de cono de las fisuras est&aacute;n en los <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c5.jpg" target="_blank">Cuadros 5</a> a <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c7.jpg" target="_blank">7</a> (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c6.jpg" target="_blank">6</a>). El estrato de profundidad del suelo analizado fue de 0 a 10 cm. Antes y despu&eacute;s de la operaci&oacute;n hubo una diferencia estad&iacute;stica significativa entre las medias (p&#8804;0.05). Antes de la operaci&oacute;n hubo diferencias entre la medias del &iacute;ndice de cono original en las regiones, confirmando la gran variabilidad del suelo. Esta tendencia se observ&oacute; despu&eacute;s de la operaci&oacute;n y muestra la gran diferenciaci&oacute;n de los &iacute;ndices de cono de la regi&oacute;n de fisuras.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de cono original tuvo una reducci&oacute;n dr&aacute;stica (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a>) despu&eacute;s del Paraplow Rotativo; as&iacute;, entre la anchura superior de la faja experimental, alrededor de 12 cm, este &iacute;ndice de cono disminuy&oacute; (2 a 10 kPa). Este efecto se atribuye a la acci&oacute;n de subsolado volum&eacute;trico del Paraplow Rotativo; Zhang <i>et al. </i>(2001) concluyen que los suelos arcillosos que sufren estr&eacute;s severo de corte tienen una disminuci&oacute;n significativa en la resistencia a la penetraci&oacute;n del agua. La rotaci&oacute;n de la Paraplow Rotativo amplifica estas acciones debido las vibraciones que el suelo recibe en cada corte rotatorio porque, seg&uacute;n Kataoka y Shibusawa (2002), el suelo se corta peri&oacute;dicamente y puede haber cambiado la direcci&oacute;n debido a la rotaci&oacute;n de la cuchilla, ampliando las acciones de las fracturas y la hendidura del suelo con mayor amplitud.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores observados en las cercan&iacute;as de la faja preparada, alrededor de 40 cm, se presentan en el <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a>. Este efecto se atribuye tambi&eacute;n a la acci&oacute;n de subsolado volum&eacute;trico del Paraplow Rotativo. As&iacute;, este Paraplow puede ser una &oacute;ptima soluci&oacute;n para casos extremos de compactaci&oacute;n, cuando la recomendaci&oacute;n de la ASAE (1997) no se cumple con relaci&oacute;n al valor m&aacute;ximo para el &iacute;ndice de cono para no limitar el crecimiento de las ra&iacute;ces (2.25 MPa). Al considerar los valores iniciales de &iacute;ndice de cono y los valores resultantes en la faja de 40 cm da&ntilde;ada por fisuras, en esas malas situaciones el &iacute;ndice de cono ser&aacute; reducido hasta valores inferiores al nivel mencionado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra observaci&oacute;n interesante es que los datos del <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a> confirman la afirmaci&oacute;n de Justino (2010) de que con los sistemas de labranza m&iacute;nima, el &iacute;ndice de cono de las grietas superficiales es mayor que aquel en mayores profundidades. Todos los tratamientos con menor profundidad de trabajo ten&iacute;an &iacute;ndices de cono m&aacute;s altos (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Maciel y Albiero (2007), el Paraplow Rotativo al operar en un suelo con densidad aparente de 1160 kg m<sup>&#150;1</sup> y un &iacute;ndice de cono de 2600 kPa, usa una potencia total de 2.65 kW para un trabajo a 0.2 m de profundidad con una velocidad de 0.3 ms<sup>&#150;1</sup>. En tales condiciones el Paraplow tuvo una tasa de corte de 0.0061 m<sup>3</sup> s<sup>&#150;1</sup> lo que representa una potencia espec&iacute;fica de 433 kW m<sup>3</sup> s<sup>&#150;1</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una estimaci&oacute;n de las potencias utilizadas en los tratamientos con Paraplow Rotativo se puede hacer variando las tasas de corte en funci&oacute;n de la profundidad de corte y velocidad de avance, ya que estas variables determinan los datos de los <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadros 1</a>, <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c3.jpg" target="_blank">3</a> y <a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c5.jpg" target="_blank">5</a>: anchura superior, anchura inferior y profundidad efectiva, que son funci&oacute;n de la potencia espec&iacute;fica propuesta por Maciel y Albiero (2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La potencia estimada de los tratamientos con la velocidad de avance 2 fue aproximadamente el doble del que tiene la velocidad 1 (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c8.jpg" target="_blank">Cuadro 8</a>). Esto es corroborado por la teor&iacute;a, ya que Halliday <i>et al. </i>(2008) sostienen que la potencia es proporcional a la velocidad de desplazamiento y la fuerza aplicada en una relaci&oacute;n lineal.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tratamiento E1 11 tuvo la menor demanda de energ&iacute;a lo que representa un avance m&aacute;s lento y menor relaci&oacute;n de corte. Sin embargo, el tratamiento con alta demanda de energ&iacute;a no fue el E222, que representa el mayor avance de velocidad y la tasa m&aacute;s alta de corte. Esto indica que la rotaci&oacute;n de Paraplow Rotatorio tiene una influencia significativa en la potencia requerida (<a href="/img/revistas/agro/v45n2/a1c8.jpg" target="_blank">Cuadro 8</a>). As&iacute;, el tratamiento E212 tuvo el mayor poder de movilizaci&oacute;n, mayor profundidad y velocidad de avance, pero la menor rotaci&oacute;n de la herramienta. Esta menor rotaci&oacute;n puede haber causado un desequilibrio entre la velocidad de avance y velocidad de rotaci&oacute;n, provocando un arrastre de la herramienta, aumentando la fuerza de la resistencia a la tracci&oacute;n y la rotaci&oacute;n, todo lo cual aument&oacute; la demanda de potencia. Esto concuerda con las conclusiones del Maciel (2010) para la fuerza y el par necesario para operar las azadas rotativas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Paraplow Rotativo produce una faja bien preparada de suelo con caracter&iacute;sticas ideales para la siembra de semillas. Se caracteriza por una &aacute;rea superficial peque&ntilde;a y una subsuperficial grande, lo que significa menor exposici&oacute;n del suelo superficial a la erosi&oacute;n y mayor &aacute;rea de suelo bien preparado para ra&iacute;ces de plantas en la superficie. Adem&aacute;s tiene una gran anchura de fisuras laterales en la faja de siembra, que permite una mayor infiltraci&oacute;n de agua en el suelo. El &iacute;ndice de cono medio en la faja de siembra mostr&oacute; el efecto descompactador de esta herramienta. En la regi&oacute;n central del surco preparado este &iacute;ndice fue 1 % del valor original, mientras que en la regi&oacute;n de fisuras fue 10 %.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer autor de este trabajo agradece a CAPES, CNPQ y FINEP del Gobierno Federal Brasile&ntilde;o, por la concesi&oacute;n de las becas de estudios y por la financiaci&oacute;n del proyecto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Albiero, D. 2008. Avaliac&aacute;o do preparo empregando o sistema de cultivo conservacionista em faixas com "Paraplow" Rotativo usando an&aacute;lise dimensional, <a href="http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000385362" target="_blank">http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000385362</a>. (Consultado: diciembre, 2008).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551671&pid=S1405-3195201100020000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ASAE (American Society of Agricultural Engineers). 1997. ASAE Standards 1997. ASAE, St. Joseph. 1105 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551673&pid=S1405-3195201100020000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chang, C. S. 2010. Patente UNICAMP (PI 0204930&#150;9): Dispositivo arador rotativo com cortador de ervas para cultivo conservacionista. <a href="http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/PatenteServletController" target="_blank">http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/PatenteServletController</a>. (Consultado: octubre, 2010).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551675&pid=S1405-3195201100020000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Coelho, J. L. D. 2008. Avaliac&aacute;o de elementos sulcadores para semeadoras adubadoras em sistemas conservacionistas de manejo de solo. <a href="http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000188942" target="_blank">http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000188942</a>. (Consultado: diciembre, 2008).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551677&pid=S1405-3195201100020000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Freir&eacute;, O. 2006. Solos das Regi&oacute;es Tropicais. Fepaf, Botucatu. 410 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551679&pid=S1405-3195201100020000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fogarty, B. 1984. Paraplow: fracturing soil along natural lines. Implement and Tractor. October: 15&#150;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551681&pid=S1405-3195201100020000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Geissen V., R. Y. Kim, A. Schoning, S. Schutte, and G. W Brummer. 2003. Effects on strip wise tillage in combination with liming on chemical and physical properties of acidic spruce forest soils after clear cutting. For. Ecol. Management. 180:75&#150;83.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551683&pid=S1405-3195201100020000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Halliday, D., R. Resnick, and J. Walker 2008. Fundamentals of Physics. Wiley, New York. 995 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551685&pid=S1405-3195201100020000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Justino, A. 2010. Desenvolvimento e avalia&#231;&#227;o de alguns par&acirc;metros operacionais de um prototipo de m&aacute;quina de preparo m&iacute;nimo de solo, <a href="http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls0009423" target="_blank">http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls0009423</a>. (Consultado: octubre, 2010).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551687&pid=S1405-3195201100020000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kataoka, T., and S. Shibusawa 2002. Soil blade dynamics in reverse rotational rotary tillage. J. Terramechanics 39: 95&#150;113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551689&pid=S1405-3195201100020000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Karmakar, S., and R. L. Kushwaha 2005. Dynamic modeling of soil tool interaction: an overview from a fluid flow perspective. J. Terramechanics 43: 90&#150;110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551691&pid=S1405-3195201100020000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kiehl, E. J. 1979. Manual de Edafolog&iacute;a, 1o Ed. Ceres, S&#227;o Paulo. 280 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551693&pid=S1405-3195201100020000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kladivko, E. J. 2001. Tillage systems and soil ecology. Soil and Tillage Res. 61: 61&#150;76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551695&pid=S1405-3195201100020000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Maciel, A. J. S. 2010. Enxada rotativa: an&aacute;lise dimensional, requerimento energ&eacute;tico e efeitos no solo utilizando diferentes geometr&iacute;as de l&aacute;minas. <a href="http://www.athena.biblioteca.unesp.br" target="_blank">http://www.athena.biblioteca.unesp.br</a>. (Consultado: octubre, 2010).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551697&pid=S1405-3195201100020000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Maciel, A. J. S., and D. Albiero 2007. Avaliac&aacute;o de ferramenta de preparo conservacionista de solo para plant&iacute;o em peque&ntilde;as propriedades. Braz. J. Biosystems Eng. 1: 1&#150;12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551699&pid=S1405-3195201100020000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SSSA (Soil Science Society of America). Internet glossary of soil science terms, <a href="http://www.sois.org" target="_blank">www.sois.org</a>. (Consultado: noviembre, 2005).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551701&pid=S1405-3195201100020000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zhang, B., R. Horn, and T. Baumgartl 2001. Changes in penetration resistance of Utilsols from southern China as affected by shearing. Soil and Tillage Res. 57: 193&#150;202.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=551703&pid=S1405-3195201100020000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
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