Determinación de la erodabilidad de un suelo superficial del Oriente Antioqueño mediante ensayo Inderbitzen
ilustraciones, diagramas, mapas, tablas
- Autores:
-
Montoya Ruiz, Melissa
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
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- OAI Identifier:
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- Palabra clave:
- Erosión de suelos - Oriente Antioqueño
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Abdelmajid, H. H., & Lima, R. E. (1999). Qualificação e monitoramento dos riscos geológicos relacionados à formação geológica de Guabirotuba na Grande Curitiba-PR. In Anais da Mesa Redonda Características Geotécnicas da Formação Guabirotuba. p. 111–117. Aguiar, T. (2017). Análise do potencial de erodibilidade de um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico da sub bacia do Rio Mutum-Paraná: Ensaios Inderbitzen (Issue Cd). Universidade Federal de Rondônia. http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/2471 Aguiar, T. (2017). Análise do potencial de erodibilidade de um latossolo vermelho amarelo distrófico da sub bacia do rio mutum-paraná: ensaios inderbitzen Almeida, J. G. R. (2014). Erodibilidade de solos tropicais nao saturados nos municípios de Senador Canedo e Bonfinópolis - GO. Alvarenga, M. M., & Carmo, J. C. (1976). Algunos problemas de estabilidade de taludes de corte em materiais residuais de rocha gnaíssica. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia. p.117–129. Arango, J. D. (1993). Características generales y comportamiento geotécnico de las cenizas volcánicas en la Zona del Antiguo Caldas. Universidad de Los Andes. Araujo. (2000). Estudo da erodibilidade de solos da Formação Barreiras - RJ. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Araujo, R. da C. (2012). Avaliação da adequabilidade dos ensaios de penetração de cone, desagregação, sucção e resistência à tração como indicativos da erodibilidade de solos: estudo de caso com solos da formação Macacu, Rio de Janeiro. XVI Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica – Cobramseg / V Simpósio Brasileiro De Jovens Geotécnicos – Geojovem, ABMS: Porto de Galinhas – PE. ASTM D3080-11. (2011). Standard test method for direct shear test of soils under consolidated drained conditions. ASTM D5298-92. (1992). Standard test method for measurement of soil potential (suction) using filter paper. ASTM D422-63. (2002). Standard test method for particle size analysis of soils. ASTM D4972-19. (2019). Standard test method for pH of soils. ASTM D854-10. (2010). Standard test methods for specific gravity of soil. ASTM D2216-10. (2010). Standard test methods for laboratory determination of water (moisture) content of soil and rock by mass. ASTM D4318-10. (2010). Standard test methods for liquid limit, plastic limit, and plasticity index of soils. ASTM D2434-19 (2019). Standard Test Method for Permeability of Granular Soils (Constant Head). ASTM D6572-20. (2020). Standard test method for determining dispersive characteristics of clayey soils by the crumb test. Basilio, A., Gonzalez, I., Vicente, M. F., Gorrochategui, J., Cabello, A., Gonzalez, A., & Genilloud, O. (2003). Patterns of antimicrobial activities from soil actinomycetes isolated under different conditions of pH and salinity. p.814–823. Bastos, C. (1999). Estudo geotécnico sobre a erodibilidade de solos residuais não saturados. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bastos, C. A. B. (2001). Proposta metodológica para avaliação geotécnica da erodibilidade de solos residuais não saturados. VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão Goiânia (GO). Bender, H. (1984). Erosion of fine-grained soils: a problem of shear strength in relation to stress path with changing water content. Mitt. Inst. Grundb. u. Bondenmech, ETH Zurich, 123(107). Bertoni, J., & Neto, F. L. (2005). Conservação do solo. São Paulo: ícone. 355p. Camapum de Carvalho, J., Sales, M. M., Mortari, D., Fázio, J. A., & Motta, da N. O. Francisco, R. A. (2006). Processos erosivos. In Processos erosivos no centro-oeste brasileiro.1st ed., p. 39–88. Camapum de Carvalho, J. de C., Gitirana, G. de F. N., Machado, S. L., Mascarenha, M. M. dos A., & Chagas, F. da S. (2015). Solos não saturados no contexto geotécnico. 805p. Campos, C. (2014). Avaliação da erodibilidade pelo método Inderbitzen em solo não saturado da região de Bauru - SP. Aleph. Carvalho, N. O. (2008). Hidrossedimentologia Prática. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Inter ciência. Castaño, C., & Tobón, J. (2005). Caracterización mineralógica de las cenizas volcánicas de la terraza de Llanogrande en Rionegro - Antioquia. p.153–168. Castillo, J. R., & Estrada, J. L. (2016). Determinación de zonas de erosión hídrica a partir de la ecuación universal de la pérdida del suelo (R.U.S.L.E), sistemas de información geográfica y técnicas de teledetección en la ciudad de Bogotá D.C para el año 2013. 114p. Cavalcante, S. P. P., & Araújo, J. C. (2005). Avaliação espacial da perda de solo por erosão dabacia experimental de Aiuaba–Ceará através do uso de SIG. In Congresso Brasileiro de Estabilidade de Encostas, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro. p. 401-413. Chamecki, P. R. (2002). Metodologias de laboratório para estudos da erosão hídrica em solos: aplicação a uma argila da formação guabirotuba. Conciani, W. (1998). Surgimento de vocorocas em áreas de solo colapsível. Simpósio Brasileiro de Controle de Erosão. Consorcio Microzonificación Sísmica, I. (2006). Microzonificación sísmica detallada de los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Sabaneta, la Estrella, caldas y envigado. Área metropolitana, Medellín. Correa, A., & Martens, U. (2000). Caracterización geológica de las anfibolitas de los alrededores de Medellín. Correa, D., & Muñoz, C. (2000). Estudio del fenómeno de erosión en el campo y en el laboratorio. Universidad Nacional de Colombia. Cunha, C. M. L. da. (1997). Quantificação e mapeamento das perdas de solo por erosão com base na malha fundiária. Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP. da Motta, P. E. F. (2001). Levantamento pedológico detalhado, erosão dos solos, uso atual e aptidão agrícola das terras de microbacia piloto na região sob influência do reservatório da hidrelétrica de Itutinga/Camargos-MG. UFLA: CEMIG. de Araújo, W. S., dos Santos, B. B., Ferreira, H. D., & Lousa, T. C. (2007). Ocorrência de galhas entomógenas na vegetação do Campus da UFG, em Goiânia, Goiás. Revista Brasileira de Biociências. p.57–59. de Oliveira, V. N., Gitirana, G. de F. N., dos Anjos Mascarenha, M. M., Sales, M. M., Varrone, L. F. R., & da Luz, M. P. (2021). An enhanced flume testing procedure for the study of rill erosion. Water (Switzerland), 13(21). https://doi.org/10.3390/w13212956 del Tánago, M. G. (1991). La ecuación universal de pérdidas de suelo. Pasado, presente y futuro. Ecología, 5. p.33-150. Departamento Nacional de Estradas de Rodagens. (1979). Pesquisa de estabilidade de taludes: Recomendação para proteção de taludes contra erosão. Dey, S. (2014). Fluvial Hydrodynamics. (Vol. 818). Berlin: Springer. Dissmeyer, G. E., & Foster, G. R. (1984). A guide for predicting sheet and rillerosion on forest land. USDA For. Serv. Gen. Tech. Publ. R8-TP 6. Fácio, J. A. (1991). Proposição de uma metodologia de estudo de erodibilidade dos solos do Distrito Federal, UnB, Brasília, DF. Diss. Universidade de Brasília. Fernandes, L. P. (2015). Avaliação da erodibilidade de um perfil de solo típico da área do campo de Instrução de Santa Maria - RS. 150p. Fernandez, F., & Santa, N. (1964). Estudio general de suelos del oriente Antioqueño: Instituto geográfico Agustin Codazzi. p.1–93. Foster, G. R., Haan, C. I., Johnson, H. P., Brakensiek, D. I., & American Society of Agricultural Engineers: St. Joseph. (1982). Modeling the Erosion Process in Hydrologic Modeling of Small Watersheds. In Modeling the Erosion Process in Hydrologic Modeling of Small Watersheds. p.297–380. Fragassi, P. F. M., & Marques, E. A. G. (2001). Desenvolvimento de uma nova versão do aparelho Inderbitzen. In Simpósio Nacional de Controle de Erosão. CD-ROM. Freire, E. P. (2001). Ensaio Inderbitzen Modificado: um novo modelo para avaliacao do grau de erodibilidade do solos. Fu, X. T., Zhang, L. P., & Wang, Y. (2019). Effect of Slope Length and Rainfall Intensity on Runoff and Erosion Conversion from Laboratory to Field. Water Resources, 46(4), p.530–541. https://doi.org/10.1134/S0097807819040080 Goldman, K., Jackson, T. A., & Bursztynsky. (1986). Erosion and sediment control handbook. McGraw Hill Book Co. Gomes de Aguiar, V. (2009). Bacia hidrográfica do córrego granada aparecida de goiânia go: os processos erosivos e a dinâmica espacial urbana. Gray, D. H., & Leiser, A. T. (1982). Biotechnical Slope Protection and Erosion Control. Van Nostrand Reinhold Company. Griebeler, N. P. (2002). Modelo para o dimensionamento de redes de drenagem e de bacias de acumulação de água em estradas não pavimentadas. Universidade Federal de Viçosa. Guerra, A. J. T., & Vitte, A. C. (2004). Reflexoes sobre a geografia física do Brasil. Head, K. H. (1994). Manual of soil laboratory testing: permeability, shear strenght and compressibility tests. 2nd ed. Hénensal, P. (1987). Le rique d’erosion hydrique des sols. Bulletin de Liaison Des Laboratoires Des Ponts et Chassées., 150/151, 129p. Higashi, R. A. dos R. (2006). Metodologia de uso e ocupacao dos solos de cidades costeiras brasileiras através de SIG com base no comportamento geotécnico e ambiental. Inderbitzen. (1961). An erosion test for soils. Materials Research & Standards. Ingeominas. (2001). Mapa Geológico del Departamento de Antioquia. Secretaría Del Medio Ambiente. 241p. Justo, Á., & Morillo González, E. (1999). Técnicas de difracción de rayos X para la identificación cualitativa y cuantitativa de minerales de la arcilla. Khanal, A., Fox, G. A., & Guertault, L. (2020). Soil Moisture Impacts Linear and Nonlinear Erodibility Parameters from Jet Erosion Tests. ASABE, 63, p.1123–1131. Kirby, M., Morgan, R., John Wiley, J., & Sons, S. (1980). Soil loss estimation. Soil Erosion (Ed.), p.17–62. Lane, L. J., Foster, G. R., & Nicks, A. D. (1987). Use of fundamental erosion mechanics in erosion prediction. American Society of Agricultural Engineers (Microfiche collection). USA. Lemos, C. F. D. E. (2002). Avaliação da erosão superficial em áreas de cultivo com plantio direto e plantio convencional, utilizando o aparelho de Inderbitzen. Lizcano, A., Herrera, M. C., & Santamarina, J. C. (2006). Suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia. Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 6(2), p.167-198. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) & Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA). (2015). Estudio nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023648/Sintesis.pdf. Malagon Castro, D., Rubiano Sanabra, Y., Mendivelso Lopez, D., & Lopez Lopez, D. (1996). VI Congreso Colombiano de Geotecnia. Inventario Nacional de La Erosión de Las Tierras Colombianas. 19p. Mancilla Escobar, G. (2008). Apuntes docentes: Uso y conservación de suelos: Uso de la ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE) en el campo forestal. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/120400. Mendes, C. A. R. (2006). Erosão superficial em encosta íngreme sob cultivo perene e com pousio no município de Bom Jardim. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Montoya, J. J. (2009). Historical framework and state of art of landscape evolution and erosion models. 8(1), p.47–57. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare [CORNARE], Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia [CORANTIOQUIA] & Fondo Adaptación. (2017). Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Del Río Nare - Geología. Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Del Río Nare. http://www.cornare.gov.co/POMCAS/planes-de-ordenacion/DocumentosFasesNare/APRESTAMIENTO_Rio-Nare.pdf DNER., & IPR. (1979). Recomendações para proteção de taludes contra erosão. Ministério dos Transportes. Brasil. Nearing, M. A., Deer-Ascough, L., & Laflen, J. M. (1990). Sensitivity Analysis of the WEPP Hillslope Profile Erosion Model. In Sensitivity Analysis of the WEPP Hillslope Profile Erosion Model. p.839–849. Nogami, J. S., & Villibor, D. F. (1979). Soil Characterization of Mapping Units for Highway Purposes in Tropical Areas. Bulletin of the International Association of Engineering. p.196–199. Partheniades, E. (1965). Erosion and deposition of cohesive soils. Journal of the Hydraulics Division, 91(1), p.105-139. Pruski, F. F. (2009). Conservacão de solo e água: práticas mecanicas para o controle da erosao hídrica. 2ª Edição. Rego, J. J. V. do. (1978). Erosão superficial em taludes de corte em solo residual de Gnaiss Ribeiro, F. (2016). Análise de processos erosivos superficiais, transporte e sedimentação de partículas de solo e rocha intemperizada na área das minas Alegria Norte e Alegria Sul. Dissertação Mestrado em Engenharia Civil. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/8650 Romaña, J. F., Zapata, G. J., Giraldo, R. A., & Valencia, Y. (2009). Efecto de la meteorización en el comportamiento de un suelo tropical del oriente antioqueño. XV Jornadas geotécnicas de la ingeniería colombiana. 5p. https://doi.org/10.13140/2.1.3594.4642 Sales, M. M., Camapum de Carvalho, J. de C., Mascarenha, M. M. dos A., Luz, M. P. da, Souza, N. M. de, & Angelin, R. R. (2017). Erosão em Borda de Reservatório. Salomao. (2007). Controle e prevenção dos processos erosivos. In Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. 3rd Edição, p.229–267. Santos, C. A., & Merschmann, M. A. C. (2001). Ensaio de erodibilidade como parâmetro no estudo de ravinas e voçorocas, na região de Santo Antônio do leite, distrito de Ouro Preto – MG. Simpósio Nacional de Controle de Erosão. p.1-8. Santos, C. A. dos, Sobreira, F. G., & Coelho Neto, A. L. (2002). Comportamento hidrológico superficial e erodibilidade dos solos da região de Santo Antônio do Leite, Distrito de Ouro Preto - MG. Rem: Revista Escola de Minas, 55(4), p.285–290. https://doi.org/10.1590/s0370-44672002000400010 Santos, R. M. M. D. (1997). Caracterização geotécnica e análise do processo evolutivo das erosões no município de Goiânia. Shoji, S., Nanzyo, M., & Dahlgren, R. A. (1993). Volcanic Ash Soils: Genesis, properties and utilization. Elsevier Science. Amsterdam. Silva, A. P., & Melo, M. T. (2016). Análise do histórico de desenvolvimento de modelos de aparelho de Inderbitzen para a confecção de tabelas comparativas. Silveira, L. L. (2002). Elaboração de carta de susceptibilidade à erosão das bacias dos rios Araraquara e Cubatão-SP. Soares, L. A. C. (2019). Confecção de Aparelho de Inderbitzen para Avaliação do Fenômeno Erosivo em um Solo da Região Sudoeste de Anápolis (GO). Instituto Federal de Educação. Stephan, A. M. (2010). Análise de processos erosivos superficiais por meio de ensaio de Inderbitzen. Universidade Federal de Viçosa. https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/834 Suarez D, J. (2011). Control de erosión en zonas tropicales. https://www.erosion.com.co/control-de-erosion-en-zonas-tropicales/ Tomasi, L. F. (2015). Ensaio de Inderbitzen para avaliação da erodibilidade dos solos e rochas: aplicação nas regiões de Santa Maria, São Francisco de Assis e Porto Alegre/RS. Universidade Federal de Santa Maria. http://coral.ufsm.br/engcivil/images/PDF/1_2015/TCC_LENNON.pdf Tomaz, P. (2003). Aproveitamento de água de chuva para áreas urbanas e fins não potáveis. Navegar Editora. Toy, Dr. T. J., Foster, Dr. G. R., & Renard, Dr. K. G. (2002). Soil Erosion processes, prediction, measurement and control. Universidad Católica de Oriente. (2014). Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa e inundaciones zona urbana. Municipio De Guarne. http://www.uco.edu.co/extension/territoriales/Investigaciones y consultorias/Documents/AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO.pdf Universidad de Antioquia, & Área metropolitana del Valle de Aburrá. (2012). Determinación y protección de las potenciales zonas de recarga en el norte del Valle de Aburrá. USDA, U. S. D. of A. (1997). Predciting Soil Erosion by Water: A guide to conservation planning witth the revised universal soil loss equation (RUSLE). Vargas, M. (1977). Introdução à mecânica dos solos. Mcgraw-Hill do Brasil. Villada, D., Restrepo, J & FIDAR. (2002). Recuperación de Suelos Erosionados En Zonas de Ladera En El Suroccidente de Colombia. I Simposio Latinoamericano Control de Erosión - Sociedad Colombiana de Geotecnia. Wischmeier, & Smith. (1978). Predicting rainfall erosion losses. U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook No. 537. Wischmeier, W., Johnson, C., & Cross, B. (1971). A soil erodibility nomograph for farmland and construction sites. Journal of Soil Water Conservation, 26, p.189–193. Zhang, X. C., Nearing, M. A., Risse, L. M., & McGregor, K. C. (1996). Evaluation of WEPP Runoff and Soil Loss Predictions Using Natural Runoff Plot Data. p 855–863. |
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Esta situación genera consecuencias que no solo afectan la estabilidad de los terrenos, sino que también afectan de manera negativa áreas como la agricultura. Bajo este contexto se hace necesario establecer medidas de mitigación y remediación para los terrenos susceptibles a la erosión. Sin embargo, actualmente las metodologías que se emplean para la medición directa de la erodabilidad de los suelos de la región son escasas o su implementación resulta costosa. Por esta razón es necesario implementar ensayos de medición directa de la erodabilidad que han funcionado de manera efectiva en otros países, como es el caso del ensayo Inderbitzen. El estudio presentado a continuación fue desarrollado sobre un suelo con características de ceniza volcánica, localizado en un talud sin cobertura vegetal en la vereda Alto de la Virgen, del Municipio de Guarne, Departamento de Antioquia. Las muestras recuperadas fueron sometidas a una campaña de ensayos del laboratorio, los cuales incluían pruebas de caracterización física, química, mineralogía, estructural e hidro/mecánica; así como ensayos de Inderbitzen. De la batería de ensayos ejecutados se pudo concluir que la pérdida de suelo aumenta conforme se aplican caudales mayores. De igual manera esta pérdida aumenta cuando se incrementa la pendiente de la rampa. Sin embargo, el factor que mayor influencia tiene en la cantidad de suelo arrastrado es la magnitud del caudal. Se observa además que la clasificación cualitativa de la erodabilidad del suelo obtenida mediante el ensayo Inderbitzen coincide con la indicada por la Ecuación Universal de pérdida de suelo (USLE) por lo que se considera que la implementación del equipo conlleva a resultados satisfactorios con respecto a la metodología más usada a nivel internacional. También se verifica el nivel de erodabilidad obtenido mediante correlaciones con propiedades físicas, químicas y mineralógicas, evidenciando que dichas expresiones requieren de ajustes que permitan un mayor acercamiento a los resultados obtenidos mediante Inderbitzen. Con el objetivo de comparar los resultados de laboratorio con una situación de campo, se ejecuta una parcela hidro-erosiva sobre la cual se toman mediciones de lluvia, caudal y pérdida de suelo, para tres eventos distintos sobre la misma área de prueba. Se concluye que el efecto de escala influye en la erodabilidad (K) obtenida en campo y en laboratorio, siendo la magnitud de K_laboratorio la multiplicación de un escalar y la K_campo. Finalmente, esta investigación apunta a resaltar el uso de un equipo que se emplea en países latinoamericanos como Brasil, con el objetivo de incentivar su aplicación en Colombia, ya que su simplicidad y bajo costo representa la posibilidad de ser empleado en varias zonas del país que sufren grandes procesos de erosión. (Texto tomado de la fuente)Currently, erosion processes have increased in the country in response to environmental variations and the antropic intervention, such as the disproportionate increase in urban centers and their consumption needs. This situation generates consequences that not only affect the stability of the land, but also affect areas such as agriculture. In this context, it is necessary to establish mitigation and remediation measures for land susceptible to erosion. However, currently the methodologies used for the direct measurement of the erodibility of soils in the region are scarce or their implementation is costly. For this reason, it is necessary to implement direct erodibility measurement test that have worked effectively in other countries, such as the Inderbitzen. The study presented below was developed on a soil with ashes volcanics properties, located in a land without plant cover in Alto de la Virgen, Guarne, Antioquia. The recovered samples were subjected to a serie of laboratory tests, which included physical, chemical, mineralogical, structural and hydro/mechanical characterization tests. Six Inderbitzen tests are also do. From the tests, it was possible to conclude that soil loss increases as higher flows are applied. Evenly, this loss increases when the slope of the ramp increases. However, the factor that has the greatest influence on the amount of soil loss is the magnitude of the flow. It is also observed that the qualitative classification of soil erodibility obtained through the Inderbitzen test coincides with that indicated by the Universal Soil Loss Equation (USLE) VIII Determinación de la erodabilidad de un suelo superficial del Oriente Antioqueño mediante ensayo Inderbitzen for which it is considered that the implementation of the equipment leads to satisfactory results with respect to the most widely used methodology at the world. The level of erodibility obtained using correlation with physical, chemical and mineralogical properties is also verified, showing that these expressions require adjustments that allow a cloaser approach to the results obtained by Inderbitzen test. In order to compare the laboratory results with a field situation, a hydro-erosive área test is executed on which measurements of rainfall, flow and soil loss are taken, for three different events on the same area. It is concluded that the scale effect influence the erodibility (K) obtained in the field and laboratory, with the magnitud of as the multiplication of a scalar and . Finally, this research evaluates an equipment that is used in Latin American countries such as Brazil, in a soil of Colombia, since its simplicity and low cost represent the possibility of being used in several areas of the country that have many erosion processes.MaestríaMagíster en Ingeniería - GeotecniaMecánica de suelosÁrea Curricular de Ingeniería Civilxvi, 180 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - GeotecniaDepartamento de Ingeniería CivilFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede MedellínDeterminación de la erodabilidad de un suelo superficial del Oriente Antioqueño mediante ensayo InderbitzenDetermination of soil erodibility in the east of Antioquia by Inderbitzen TestTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMAbdelmajid, H. H., & Lima, R. E. (1999). Qualificação e monitoramento dos riscos geológicos relacionados à formação geológica de Guabirotuba na Grande Curitiba-PR. In Anais da Mesa Redonda Características Geotécnicas da Formação Guabirotuba. p. 111–117.Aguiar, T. (2017). Análise do potencial de erodibilidade de um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico da sub bacia do Rio Mutum-Paraná: Ensaios Inderbitzen (Issue Cd). Universidade Federal de Rondônia. http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/2471Aguiar, T. (2017). Análise do potencial de erodibilidade de um latossolo vermelho amarelo distrófico da sub bacia do rio mutum-paraná: ensaios inderbitzenAlmeida, J. G. R. (2014). Erodibilidade de solos tropicais nao saturados nos municípios de Senador Canedo e Bonfinópolis - GO.Alvarenga, M. M., & Carmo, J. C. (1976). Algunos problemas de estabilidade de taludes de corte em materiais residuais de rocha gnaíssica. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia. p.117–129.Arango, J. D. (1993). Características generales y comportamiento geotécnico de las cenizas volcánicas en la Zona del Antiguo Caldas. Universidad de Los Andes.Araujo. (2000). Estudo da erodibilidade de solos da Formação Barreiras - RJ. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.Araujo, R. da C. (2012). Avaliação da adequabilidade dos ensaios de penetração de cone, desagregação, sucção e resistência à tração como indicativos da erodibilidade de solos: estudo de caso com solos da formação Macacu, Rio de Janeiro. XVI Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica – Cobramseg / V Simpósio Brasileiro De Jovens Geotécnicos – Geojovem, ABMS: Porto de Galinhas – PE.ASTM D3080-11. (2011). Standard test method for direct shear test of soils under consolidated drained conditions.ASTM D5298-92. (1992). Standard test method for measurement of soil potential (suction) using filter paper.ASTM D422-63. (2002). Standard test method for particle size analysis of soils.ASTM D4972-19. (2019). Standard test method for pH of soils.ASTM D854-10. (2010). Standard test methods for specific gravity of soil.ASTM D2216-10. (2010). Standard test methods for laboratory determination of water (moisture) content of soil and rock by mass.ASTM D4318-10. (2010). Standard test methods for liquid limit, plastic limit, and plasticity index of soils.ASTM D2434-19 (2019). Standard Test Method for Permeability of Granular Soils (Constant Head).ASTM D6572-20. (2020). Standard test method for determining dispersive characteristics of clayey soils by the crumb test.Basilio, A., Gonzalez, I., Vicente, M. F., Gorrochategui, J., Cabello, A., Gonzalez, A., & Genilloud, O. (2003). Patterns of antimicrobial activities from soil actinomycetes isolated under different conditions of pH and salinity. p.814–823.Bastos, C. (1999). Estudo geotécnico sobre a erodibilidade de solos residuais não saturados. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.Bastos, C. A. B. (2001). Proposta metodológica para avaliação geotécnica da erodibilidade de solos residuais não saturados. VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão Goiânia (GO).Bender, H. (1984). Erosion of fine-grained soils: a problem of shear strength in relation to stress path with changing water content. Mitt. Inst. Grundb. u. Bondenmech, ETH Zurich, 123(107).Bertoni, J., & Neto, F. L. (2005). Conservação do solo. São Paulo: ícone. 355p.Camapum de Carvalho, J., Sales, M. M., Mortari, D., Fázio, J. A., & Motta, da N. O. Francisco, R. A. (2006). Processos erosivos. In Processos erosivos no centro-oeste brasileiro.1st ed., p. 39–88.Camapum de Carvalho, J. de C., Gitirana, G. de F. N., Machado, S. L., Mascarenha, M. M. dos A., & Chagas, F. da S. (2015). Solos não saturados no contexto geotécnico. 805p.Campos, C. (2014). Avaliação da erodibilidade pelo método Inderbitzen em solo não saturado da região de Bauru - SP. Aleph.Carvalho, N. O. (2008). Hidrossedimentologia Prática. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Inter ciência.Castaño, C., & Tobón, J. (2005). Caracterización mineralógica de las cenizas volcánicas de la terraza de Llanogrande en Rionegro - Antioquia. p.153–168.Castillo, J. R., & Estrada, J. L. (2016). Determinación de zonas de erosión hídrica a partir de la ecuación universal de la pérdida del suelo (R.U.S.L.E), sistemas de información geográfica y técnicas de teledetección en la ciudad de Bogotá D.C para el año 2013. 114p.Cavalcante, S. P. P., & Araújo, J. C. (2005). Avaliação espacial da perda de solo por erosão dabacia experimental de Aiuaba–Ceará através do uso de SIG. In Congresso Brasileiro de Estabilidade de Encostas, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro. p. 401-413.Chamecki, P. R. (2002). Metodologias de laboratório para estudos da erosão hídrica em solos: aplicação a uma argila da formação guabirotuba.Conciani, W. (1998). Surgimento de vocorocas em áreas de solo colapsível. Simpósio Brasileiro de Controle de Erosão.Consorcio Microzonificación Sísmica, I. (2006). Microzonificación sísmica detallada de los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Sabaneta, la Estrella, caldas y envigado. Área metropolitana, Medellín.Correa, A., & Martens, U. (2000). Caracterización geológica de las anfibolitas de los alrededores de Medellín.Correa, D., & Muñoz, C. (2000). Estudio del fenómeno de erosión en el campo y en el laboratorio. Universidad Nacional de Colombia.Cunha, C. M. L. da. (1997). Quantificação e mapeamento das perdas de solo por erosão com base na malha fundiária. Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP.da Motta, P. E. F. (2001). Levantamento pedológico detalhado, erosão dos solos, uso atual e aptidão agrícola das terras de microbacia piloto na região sob influência do reservatório da hidrelétrica de Itutinga/Camargos-MG. UFLA: CEMIG.de Araújo, W. S., dos Santos, B. B., Ferreira, H. D., & Lousa, T. C. (2007). Ocorrência de galhas entomógenas na vegetação do Campus da UFG, em Goiânia, Goiás. Revista Brasileira de Biociências. p.57–59.de Oliveira, V. N., Gitirana, G. de F. N., dos Anjos Mascarenha, M. M., Sales, M. M., Varrone, L. F. R., & da Luz, M. P. (2021). An enhanced flume testing procedure for the study of rill erosion. Water (Switzerland), 13(21). https://doi.org/10.3390/w13212956del Tánago, M. G. (1991). La ecuación universal de pérdidas de suelo. Pasado, presente y futuro. Ecología, 5. p.33-150.Departamento Nacional de Estradas de Rodagens. (1979). Pesquisa de estabilidade de taludes: Recomendação para proteção de taludes contra erosão.Dey, S. (2014). Fluvial Hydrodynamics. (Vol. 818). Berlin: Springer.Dissmeyer, G. E., & Foster, G. R. (1984). A guide for predicting sheet and rillerosion on forest land. USDA For. Serv. Gen. Tech. Publ. R8-TP 6.Fácio, J. A. (1991). Proposição de uma metodologia de estudo de erodibilidade dos solos do Distrito Federal, UnB, Brasília, DF. Diss. Universidade de Brasília.Fernandes, L. P. (2015). Avaliação da erodibilidade de um perfil de solo típico da área do campo de Instrução de Santa Maria - RS. 150p.Fernandez, F., & Santa, N. (1964). Estudio general de suelos del oriente Antioqueño: Instituto geográfico Agustin Codazzi. p.1–93.Foster, G. R., Haan, C. I., Johnson, H. P., Brakensiek, D. I., & American Society of Agricultural Engineers: St. Joseph. (1982). Modeling the Erosion Process in Hydrologic Modeling of Small Watersheds. In Modeling the Erosion Process in Hydrologic Modeling of Small Watersheds. p.297–380.Fragassi, P. F. M., & Marques, E. A. G. (2001). Desenvolvimento de uma nova versão do aparelho Inderbitzen. In Simpósio Nacional de Controle de Erosão. CD-ROM.Freire, E. P. (2001). Ensaio Inderbitzen Modificado: um novo modelo para avaliacao do grau de erodibilidade do solos.Fu, X. T., Zhang, L. P., & Wang, Y. (2019). Effect of Slope Length and Rainfall Intensity on Runoff and Erosion Conversion from Laboratory to Field. Water Resources, 46(4), p.530–541. https://doi.org/10.1134/S0097807819040080Goldman, K., Jackson, T. A., & Bursztynsky. (1986). Erosion and sediment control handbook. McGraw Hill Book Co.Gomes de Aguiar, V. (2009). Bacia hidrográfica do córrego granada aparecida de goiânia go: os processos erosivos e a dinâmica espacial urbana.Gray, D. H., & Leiser, A. T. (1982). Biotechnical Slope Protection and Erosion Control. Van Nostrand Reinhold Company.Griebeler, N. P. (2002). Modelo para o dimensionamento de redes de drenagem e de bacias de acumulação de água em estradas não pavimentadas. Universidade Federal de Viçosa.Guerra, A. J. T., & Vitte, A. C. (2004). Reflexoes sobre a geografia física do Brasil.Head, K. H. (1994). Manual of soil laboratory testing: permeability, shear strenght and compressibility tests. 2nd ed.Hénensal, P. (1987). Le rique d’erosion hydrique des sols. Bulletin de Liaison Des Laboratoires Des Ponts et Chassées., 150/151, 129p.Higashi, R. A. dos R. (2006). Metodologia de uso e ocupacao dos solos de cidades costeiras brasileiras através de SIG com base no comportamento geotécnico e ambiental.Inderbitzen. (1961). An erosion test for soils. Materials Research & Standards.Ingeominas. (2001). Mapa Geológico del Departamento de Antioquia. Secretaría Del Medio Ambiente. 241p.Justo, Á., & Morillo González, E. (1999). Técnicas de difracción de rayos X para la identificación cualitativa y cuantitativa de minerales de la arcilla.Khanal, A., Fox, G. A., & Guertault, L. (2020). Soil Moisture Impacts Linear and Nonlinear Erodibility Parameters from Jet Erosion Tests. ASABE, 63, p.1123–1131.Kirby, M., Morgan, R., John Wiley, J., & Sons, S. (1980). Soil loss estimation. Soil Erosion (Ed.), p.17–62.Lane, L. J., Foster, G. R., & Nicks, A. D. (1987). Use of fundamental erosion mechanics in erosion prediction. American Society of Agricultural Engineers (Microfiche collection). USA.Lemos, C. F. D. E. (2002). Avaliação da erosão superficial em áreas de cultivo com plantio direto e plantio convencional, utilizando o aparelho de Inderbitzen.Lizcano, A., Herrera, M. C., & Santamarina, J. C. (2006). Suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia. Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 6(2), p.167-198.Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) & Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA). (2015). Estudio nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023648/Sintesis.pdf.Malagon Castro, D., Rubiano Sanabra, Y., Mendivelso Lopez, D., & Lopez Lopez, D. (1996). VI Congreso Colombiano de Geotecnia. Inventario Nacional de La Erosión de Las Tierras Colombianas. 19p.Mancilla Escobar, G. (2008). Apuntes docentes: Uso y conservación de suelos: Uso de la ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE) en el campo forestal. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/120400.Mendes, C. A. R. (2006). Erosão superficial em encosta íngreme sob cultivo perene e com pousio no município de Bom Jardim. Universidade Federal do Rio de Janeiro.Montoya, J. J. (2009). Historical framework and state of art of landscape evolution and erosion models. 8(1), p.47–57.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare [CORNARE], Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia [CORANTIOQUIA] & Fondo Adaptación. (2017). Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Del Río Nare - Geología. Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Del Río Nare. http://www.cornare.gov.co/POMCAS/planes-de-ordenacion/DocumentosFasesNare/APRESTAMIENTO_Rio-Nare.pdfDNER., & IPR. (1979). Recomendações para proteção de taludes contra erosão. Ministério dos Transportes. Brasil.Nearing, M. A., Deer-Ascough, L., & Laflen, J. M. (1990). Sensitivity Analysis of the WEPP Hillslope Profile Erosion Model. In Sensitivity Analysis of the WEPP Hillslope Profile Erosion Model. p.839–849.Nogami, J. S., & Villibor, D. F. (1979). Soil Characterization of Mapping Units for Highway Purposes in Tropical Areas. Bulletin of the International Association of Engineering. p.196–199.Partheniades, E. (1965). Erosion and deposition of cohesive soils. Journal of the Hydraulics Division, 91(1), p.105-139.Pruski, F. F. (2009). Conservacão de solo e água: práticas mecanicas para o controle da erosao hídrica. 2ª Edição.Rego, J. J. V. do. (1978). Erosão superficial em taludes de corte em solo residual de GnaissRibeiro, F. (2016). Análise de processos erosivos superficiais, transporte e sedimentação de partículas de solo e rocha intemperizada na área das minas Alegria Norte e Alegria Sul. Dissertação Mestrado em Engenharia Civil. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/8650Romaña, J. F., Zapata, G. J., Giraldo, R. A., & Valencia, Y. (2009). Efecto de la meteorización en el comportamiento de un suelo tropical del oriente antioqueño. XV Jornadas geotécnicas de la ingeniería colombiana. 5p. https://doi.org/10.13140/2.1.3594.4642Sales, M. M., Camapum de Carvalho, J. de C., Mascarenha, M. M. dos A., Luz, M. P. da, Souza, N. M. de, & Angelin, R. R. (2017). Erosão em Borda de Reservatório.Salomao. (2007). Controle e prevenção dos processos erosivos. In Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. 3rd Edição, p.229–267.Santos, C. A., & Merschmann, M. A. C. (2001). Ensaio de erodibilidade como parâmetro no estudo de ravinas e voçorocas, na região de Santo Antônio do leite, distrito de Ouro Preto – MG. Simpósio Nacional de Controle de Erosão. p.1-8.Santos, C. A. dos, Sobreira, F. G., & Coelho Neto, A. L. (2002). Comportamento hidrológico superficial e erodibilidade dos solos da região de Santo Antônio do Leite, Distrito de Ouro Preto - MG. Rem: Revista Escola de Minas, 55(4), p.285–290. https://doi.org/10.1590/s0370-44672002000400010Santos, R. M. M. D. (1997). Caracterização geotécnica e análise do processo evolutivo das erosões no município de Goiânia.Shoji, S., Nanzyo, M., & Dahlgren, R. A. (1993). Volcanic Ash Soils: Genesis, properties and utilization. Elsevier Science. Amsterdam.Silva, A. P., & Melo, M. T. (2016). Análise do histórico de desenvolvimento de modelos de aparelho de Inderbitzen para a confecção de tabelas comparativas.Silveira, L. L. (2002). Elaboração de carta de susceptibilidade à erosão das bacias dos rios Araraquara e Cubatão-SP.Soares, L. A. C. (2019). Confecção de Aparelho de Inderbitzen para Avaliação do Fenômeno Erosivo em um Solo da Região Sudoeste de Anápolis (GO). Instituto Federal de Educação.Stephan, A. M. (2010). Análise de processos erosivos superficiais por meio de ensaio de Inderbitzen. Universidade Federal de Viçosa. https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/834Suarez D, J. (2011). Control de erosión en zonas tropicales. https://www.erosion.com.co/control-de-erosion-en-zonas-tropicales/Tomasi, L. F. (2015). Ensaio de Inderbitzen para avaliação da erodibilidade dos solos e rochas: aplicação nas regiões de Santa Maria, São Francisco de Assis e Porto Alegre/RS. Universidade Federal de Santa Maria. http://coral.ufsm.br/engcivil/images/PDF/1_2015/TCC_LENNON.pdfTomaz, P. (2003). Aproveitamento de água de chuva para áreas urbanas e fins não potáveis. Navegar Editora.Toy, Dr. T. J., Foster, Dr. G. R., & Renard, Dr. K. G. (2002). Soil Erosion processes, prediction, measurement and control.Universidad Católica de Oriente. (2014). Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa e inundaciones zona urbana. Municipio De Guarne. http://www.uco.edu.co/extension/territoriales/Investigaciones y consultorias/Documents/AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO.pdfUniversidad de Antioquia, & Área metropolitana del Valle de Aburrá. (2012). Determinación y protección de las potenciales zonas de recarga en el norte del Valle de Aburrá.USDA, U. S. D. of A. (1997). Predciting Soil Erosion by Water: A guide to conservation planning witth the revised universal soil loss equation (RUSLE).Vargas, M. (1977). Introdução à mecânica dos solos. Mcgraw-Hill do Brasil.Villada, D., Restrepo, J & FIDAR. (2002). Recuperación de Suelos Erosionados En Zonas de Ladera En El Suroccidente de Colombia. I Simposio Latinoamericano Control de Erosión - Sociedad Colombiana de Geotecnia.Wischmeier, & Smith. (1978). Predicting rainfall erosion losses. U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook No. 537.Wischmeier, W., Johnson, C., & Cross, B. (1971). A soil erodibility nomograph for farmland and construction sites. Journal of Soil Water Conservation, 26, p.189–193.Zhang, X. C., Nearing, M. A., Risse, L. M., & McGregor, K. C. (1996). Evaluation of WEPP Runoff and Soil Loss Predictions Using Natural Runoff Plot Data. p 855–863.Erosión de suelos - Oriente AntioqueñoSuelos - PruebasMecánica de suelosSoil erosionSoils - testingInderbitzen testErodibilityHydroerosive area testAshes volcanicsErodabilidadParcela hidroerosivaCeniza volcánicaEstudiantesInvestigadoresMaestrosLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84074https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82091/2/license.txt8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2MD52ORIGINAL1152697442.2022.pdf1152697442.2022.pdfTesis de Maestría en Ingeniería - Geotecniaapplication/pdf7994976https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82091/3/1152697442.2022.pdf8486f788fde08856d913215ede84dd19MD53THUMBNAIL1152697442.2022.pdf.jpg1152697442.2022.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3733https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82091/4/1152697442.2022.pdf.jpgab55bebeca5b386b68c7efe4926c580bMD54unal/82091oai:repositorio.unal.edu.co:unal/820912023-08-07 23:03:58.47Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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