The Use of the TDR-300 in Irrigation Scheduling for Bean Crop
Main Article Content
Abstract
Irrigation scheduling is one of the main responsibilities of an irrigation technician. To do this, they must have all the information regarding the water requirements of the crops, the hydrophysical properties of the soil, and the climatic conditions of the area. The study was conducted at the “Victoria II” Basic Unit of Cooperative Production (UBPC) during the 2019-2020 period. The objective of the research was to determine the irrigation scheduling parameters for bean cultivation using the TDR-300 system on reddish-brown Fersialitic soil. The irrigation schedule was determined based on the soil moisture balance using the TDR-300 instrument, which was calibrated at the beginning of the study. A control plot covering an area of 4 m² was established, where soil moisture samples were taken at depths of 10 and 20 cm, depending on the crop development stage, using 80% of the soil's field capacity as a reference. During the study period, six rainfall events occurred, totaling 65 mm, with 51% of the available water being usable. The irrigation schedule applied based on the soil moisture balance proved to be an efficient strategy. Sixteen irrigations were applied with a total net application rate of 2,760 m³/ha, at an average frequency of five days. The highest evapotranspiration (ETc) value was 3.98 mm/day during the flowering-pod formation stage.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes:
- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la Licencia de reconocimiento-no comercial de Creative Commons 4.0 que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista. Bajo esta licencia el autor será libre de:
- Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material
- El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia
Bajo las siguientes condiciones:
- Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
- No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.
- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.
- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (Véase El efecto del acceso abierto).
References
Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (2006). Evapotranspiración del cultivo: Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Roma: FAO, 298(0).
Bonet, C. (2019). Operación de sistemas de riego y drenaje. Elementos básicos. Editorial Académica Española. Académica Española.
Bonet-Pérez, C., Agramonte-Almanza, A. M., Mola-Fines, B., Rodríguez-Correa, D., & Guerrero-Posada, P. A. (2023). Adaptación de la producción agrícola al Cambio Climático. Estudio de caso. Ingeniería Agrícola, 13(4), cu-id.
Duarte, C. E., Zamora, E., Herrera, J., González, F., & Chaterlán, Y. (2021). Manejo de las normas netas totales de riego en el frijol ante el cambio climático. Revista Ingeniería Agrícola, 11(4), 3-9.
FAO. (2021). Climate-smart irrigation for resilient agriculture. FAO Water Reports 44. https://www.fao.org/publications.
González, F., Herrera, J., López, T., & Cid, G. (2016). Factores que afectan la respuesta de los cultivos al agua. Revista Ingeniería Agrícola. Vol. 6, № 3. ISSN-2306-1545, E-ISSN-2227-8761. pp. 11-17.
Herrera, J., Gacía, L., Cun, R., Rodríguez, M., Pujol, R., Cid, G., Cisneros, E., Alemán, C., & Roque, R. (2013). Uso eficiente de sistemas de riego. Manual práctico sobre el riego de los cultivos.
Instituto de Suelos. (2010). Informe sobre la actualización de los suelos en la UBPC Victoria II para el Programa de Polígonos de Conservación de Suelos.
López, M., Carmenate, D. s, Cervantes, A. M., & Paneque, P. (2017). Evaluación de la dinámica de humedad en suelo con sondas TDR para la operación del sistema de riego de pivote central. Revista Ingeniería Agrícola, 7(3).
Mapa Satélite de Altagracia. (2020). Ubicación de la UBPC Victoria II. Provincia de Camagüey [Map]. Mapa Satélite de Altagracia. https://www.google.com.cu
Martín, M. (2019). Revertir crisis en oportunidad. Ministerio de la Agricultura. Diario Juventud Rebelde.
Martínez‐López J., Montoya, F., Martínez‐López H., Martínez‐Romero, A., J, Pardo., & López- Urrea, A. (2023). Herramienta de programación de riego deficitario controlado para la sostenibilidad de cultivos leñosos en regiones semiáridas. XXXIX Congreso Nacional de Riegos ÚBEDA (JAÉN). B‐03‐2023 Comunicación científico‐técnica. https://doi.org/10.17561/XXXIX_CNR.B‐03.
Morales, D., Dell’Amico J., Guerrero, L., & Santa Cruz, S. (2024). Respuesta del cultivo del frijol al riego deficitario controlado en diferentes momentos de su ciclo biológico. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias.vol.33 no.2.
Rodríguez, C. (2023). Modelo de gestión integral del riego en sistemas con máquinas de pivote central eléctrico en el cultivo del frijol en suelos fersialítico pardo rojizo. Universidad de Ciego de Ávila.
Rodríguez-Correa, D., & Bonet-Pérez, C. (2018). Propuesta de estrategia de extensión de buenas prácticas de riego en una unidad productiva agrícola. Ingeniería Agrícola, 8(2), 35-40.
Rodríguez-Correa, D., Bonet-Pérez, C., & Mola-Fines, B. (2022). Productividad del agua de riego en el cultivo del frijol en condiciones de producción. Revista Ingeniería Agrícola, 12(3).
Rodríguez-Correa, D., Bonet-Pérez, C., Mola-Fines, B., & Guerrero-Posada, P. A. (2023). Determinación de coeficientes del cultivo del frijol para las condiciones de las provincias centrales, Cuba. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 32(2).
Servín, M., Tijerina L., Medina G., Palacios., Oscar V& Flores H. (2017). Sistema para programar y calendarizar el riego de los cultivos en tiempo real. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas ,8(2), 423-430.