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Estruturas superficiais de infiltração: colchões drenantes 345<br />

5.8 Sucção<br />

Os solos localizados em região tropical caracterizam-se, geralmente, por espessos mantos<br />

na condição não saturada, o que torna mais complexos os estudos realizados para o entendimento<br />

do comportamento hidráulico e mecânico desses solos. Destaca-se, porém, que<br />

para o local de estudo o nível d’água era bastante superficial (0,54 m de profundidade). No<br />

entanto, para um melhor entendimento do comportamento do solo estudado, determinou-se<br />

sua curva característica de retenção de água.<br />

As curvas características de retenção de água têm a forma atrelada ao tamanho e à distribuição<br />

dos poros, ou seja, ao arranjo estrutural. O potencial de retenção de água depende ainda<br />

da natureza mineralógica e superfície específica das partículas que compõem o solo. Para<br />

melhor entendimento dessa influência do tipo de solo na curva característica, apresentam-se,<br />

na Figura 17, os resultados obtidos para amostra coletada a 0,50 m de profundidade no local<br />

de estudo e para um solo tropical poroso oriundo do Distrito Federal, coletado a 1 m de profundidade.<br />

Em ambos os casos, a curva característica foi obtida pela técnica do papel filtro.<br />

De acordo com Camapum de Carvalho e Leroueil (2000), em se tratando de solos tropicais,<br />

o intemperismo e a acidez são responsáveis pela agregação de partículas cimentadas ou<br />

não por óxidos e/ou hidróxidos de alumínio e/ou ferro. Essas agregações, por sua vez, ligam-<br />

-se a outras, seja pelos cimentos ou por pontes de argila (PAIXÃO e CAMAPUM DE CARVA-<br />

LHO, 1994), dando origem à distribuição bimodal de poros. No interior dos agregados, estão<br />

os microporos e, em seu exterior, entre eles, os meso e macroporos.<br />

Os solos com distribuição bimodal de poros apresentam dois pontos de entrada de ar<br />

na curva característica de retenção de água. O primeiro é referente à entrada de ar nos macroporos,<br />

para pequenos valores de sucção, e o segundo diz respeito à entrada de ar nos microporos,<br />

para valores de sucção mais elevados. Nos solos tropicais, os macroporos ocorrem<br />

interagregados, enquanto os microporos estão intra-agregados, estes muitas vezes podendo<br />

apresentar volume total maior que o dos macroporos (CARDOSO, 2002). Como se encontram<br />

distribuídos na matriz do agregado, os microporos, geralmente, interferem pouco nos<br />

comportamentos hidráulico e mecânico do solo, afetando de modo mais incisivo apenas a<br />

deformabilidade e a resistência dos próprios agregados.<br />

Segundo Aubertin et al. (1998) apud Guimarães (2002), espera-se que o ponto de entrada<br />

de ar varie entre 0,2 kPa a 1 kPa em areias grossas, 1 kPa a 3,5 kPa em areias médias, 3,5 kPa a<br />

7,5 kPa em areias finas, 7 kPa a 25 kPa em siltes e mais de 25 kPa para as argilas. Para as curvas<br />

apresentadas, verifica-se que, neste sistema de classificação, o solo de Boa Vista se enquadraria<br />

na categoria areia média, e o de Brasília, na categoria areia fina. No entanto, a intemperização<br />

gerando a agregação das partículas termina por criar uma condição de macroporosidade que<br />

desloca o solo neste sistema de classificação, pois, para os casos em tela, tem-se para o solo de<br />

Boa Vista uma areia fina argilosa e para o de Brasília uma argila arenosa (SILVA, 2007). Observa-se,<br />

no entanto, que a pressão de entrada de ar dos dois solos é muito semelhante, mostrando<br />

que os agregados são minerais de mesma natureza, minerais cauliníticos.<br />

Considerando-se o teor de argila obtido com o uso de defloculante (27,1%) e o teor de<br />

umidade de 5% como correspondente a microporosidade dos agregados, é possível estimar<br />

o índice de vazios dos agregados. Obtém-se, assim, um valor estimado desse índice de vazios<br />

como igual a 0,476.

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