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  • Matériel
  • Procédure :
  • Mise en place
  • Lancement de la mesure :
  • Pendant la mesure :
  • Enregistrement de la mesure

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  1. Les créations du Pecnot'Lab
  2. Mesures physiques eau
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Mode d'emploi

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Matériel

  • Baril de 10L MobilPlastic + raccord imprimé + vanne (solénoïde action directe 12V 3/4" DN20) + couvercle « mariotte » (fig. 2). Il est recommandé de conserver cet ensemble solidaire (fig. 3).

  • Cylindre (PVC ou métal) diamètre 20cm, hauteur ~15cm, biseauté et marqué à 3cm. (fig. 4)

  • Cisailles à herbes

  • Marteau antirebond + tasseau longueur ~25cm, coté ~5cm

  • Trépied ou système pour maintenir le baril en place (une caisse de hauteur ~30cm par ex.).

  • L’arrosoir beerkan. Coudé si utilisation d’un trépied, droit s’il est posé.

  • Le boitier électronique « Beerkan Auto »

    • La présence de la microSD est nécessaire

    • Bien penser à le charger (≥12.2V dans l’idéal).

  • Le protocole BFT beerkan pour la méthode.

Procédure :

Mise en place

1. Nettoyer la surface où est réalisée la mesure : enlever les résidus de culture, couper aux cisailles à herbes la végétation.

2. Positionner le cylindre (éviter les cailloux), et l’enfoncer jusqu’au trait (ou environ 2-3cm) à l’aide du marteau et du tasseau. Le tasseau permet de repartir la frappe sur le cylindre.

3. Visser l’arrosoir sur la vanne puis mettre en place l’ensemble bidon-vanne-arrosoir rempli au maximum et le couvercle vissé hermétiquement au-dessus du cylindre au moyen du trépied ou du système de soutient. L’arrosoir doit être centré sur le cylindre, une dizaine de cm au-dessus de celui-ci, afin de ne pas occulter la surface du sol et pouvoir contrôler visuellement le bon déroulement de la mesure.

4. Piquer la sonde dans le cylindre, au plus proche du sol sans être enterrée (2-3mm). Éviter les zones directement en dessous des écoulements de l’arrosoir, les points les plus hauts ainsi que les points les plus bas de la surface. Choisir un point ou le sol est suffisamment compact pour que la tige sur laquelle le tuyau est maintenu ne bouge pas pendant la mesure.

5. Connecter le boitier à la vanne.

Lancement de la mesure :

1. Vérifier que la carte microSD soit bien présente.

2. Allumer le boitier : bouton ON/OFF en façade.

3. Vérifier la date et l’heure au lancement. Celle-ci n’est pas paramétrable sur le terrain. Se reporter au tutoriel de réalisation pour la mise à jour.

4. Vérifier le niveau des batteries (idéalement autour de 12V)

5. Appuyer une première fois sur l’encodeur rotatif en bas à droite pour quitter l’écran d’accueil.

6. Choisir le numéro de parcelle (entre 0 et 255) en tournant l’encodeur, puis valider le choix en appuyant dessus.

7. Choisir la lettre de réplicat (A à E) suivant la même procédure.

8. Vérifier le nom de fichier créé : format BRK_#parcelle_$replicat.csv

9. Appuyer pour lancer la mesure

Pendant la mesure :

  • L’instrument est automatique, aucune tâche utilisateur n’est requise. Il est cependant conseillé de vérifier pendant la mesure ou à minima à la fin, que tout semble être en ordre : sonde en place, pas de fuites, niveau d’eau dans le bidon…

  • Un appui long sur l’encodeur pendant la mesure y mettra fin. Un appui court éteint le LCD

  • Après chaque volume versé l’écran indique (fig. 9):

    • Le volume en cours d’infiltration (jusqu’à 10 ; ici 5)

    • Le temps entre deux volumes (Dt en secondes ; ici 57)

    • Le temps total de mesure (30min max ; ici 2min4s)

  • A la fin de la mesure : 30min ou 10 volumes atteints (fig. 10)

    • La LED s’allume et l’instrument bip toutes les 20 secondes et l’écran affiche

      • Le temps total de la mesure (ici 3min3s)

      • Le nombre de volumes déversés (ici 10)

      • La conductivité hydraulique K[mm/h] calculé entre le 3em et le dernier volume versé (ici K = 7729 mm/h)

Enregistrement de la mesure

L’instrument met en mémoire sur la carte microSD trois fichiers

  • K_ardui.csv (fig. 11) : Un fichier unique qui sauvegarde sur une ligne horodatée (col. 1 & 2) et labellisée (col 3 : parcelle ; col 4 : réplicat) le résultat K en mm/h calculé par l’arduino (col 7). Sont également gardé en mémoire le temps total de mesure en secondes (col 5) et le nombre de volumes de 310ml déversés (col. 6).

  • K_BFT.csv (fig. 11): Un fichier unique, horodaté pour chaque mesure (header jaune), qui conserve le cumul de hauteur d’eau (col. 5) et de temps cumulé (col. 4) pour chaque volume versé (col. 3). Il est équivalent aux notes que prendrait un utilisateur effectuant la méthode beerkan à la main.

  • BRK_#_$.csv (ex : BRK_1_A.csv – fig.12). Pour chaque mesure sont sauvegardé la hauteur d’eau (col 5) et le temps d’infiltration (col. 4) dans un fichier CSV différent. L’état de la vanne (col. 6 ; 0 : fermée ; 1 : ouverte) et le volume auquel correspond le couple temps/hauteur d’eau (col. 3) sont également enregistré. Le header jaune horodate et labélise le fichier.

les headers bleus ont été rajoutés dans ce tutoriel pour aider à la compréhension. Ils ne sont pas présents dans les fichiers. Les headers jaunes oui. Les fichiers csv ne sont par contre pas colorés.

Pour recharger l’instrument il suffit de le connecter à une alimentation 12V DC. Il est possible d’éteindre l’écran d’accueil pendant la charge par un appui prolongé sur l’encodeur.

🌎
Fig. 1: ensemble du matériel
Fig. 2: Couvercle de "Mariotte"
Fig 3: bidon & vanne
Fig 4: cylindre PVC
Fig. 5 le cylindre en place
Fig. 6: pose de la sonde
Fig. 7 dispositif complet en place
Fig. 8: la façade du boitier
Fig. 9: écran en cours de mesure
Fig. 10: écran en fin de mesure
Fig. 11 : K_ARDUIN.csv
Fig. 12 BRK_1_A.csv
Fig. 13: K_BFT.csv
mode d'emploi mis à jour