{"title":"测定树木茎粗变化的装置","authors":"J. Chimarro, F. Freire","doi":"10.18502/espoch.v3i1.14470","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"In precision agriculture, obtaining accurate information in real-time is essential when making relevant decisions; for example, to determine the hydric stress of plants, continuous monitoring of different plant variables such as stem thickness is required, since this is a very relevant indicator to define the water need. For this purpose, a low-cost prototype was developed to constantly monitor the fluctuations of the diameter of the trunk of a tree. The device has been designed so that it can acquire information autonomously with the help of a control software,. The sensitivity of the device allows measuring variations of up to 8 mm, which is considered optimal for this type of need. During the development of the prototype, the mechanical and electronic structure was designed using simulation software, considering the technical characteristics and functional requirements of the sensor, a control system and power supply. The prototype was built using a 3D printer, the mathematical model used in the control system was validated in a controlled environment presenting a percentage error of 2%, which is considered acceptable, prior to the implementation of the prototype in the field.
 Keywords: agriculture, water stress, log diameter, 3D model.
 Resumen
 En la agricultura de precisión la obtención de información precisa y en tiempo real es fundamental al momento de tomar decisiones relevantes; por ejemplo, para determinar el estrés hídrico de las plantas se requiere de un monitoreo continuo de diferentes variables de la planta como el grosor del tallo puesto que este es un indicador de mucha relevancia para poder definir la necesidad hídrica. Con esta finalidad se desarrolló un prototipo de bajo costo para monitorear constantemente las fluctuaciones del diámetro del tronco de un árbol, el dispositivo ha sido diseñado de manera que pueda adquirir información de forma autónoma apoyado por un software de control, la sensibilidad del dispositivo permite medir variaciones hasta de 8 mm, lo cual se considera óptimo para este tipo de necesidad. Durante el desarrollo del prototipo se diseñó la estructura mecánica y electrónica utilizando software de simulación, tomando en cuenta las características técnicas y requerimientos funcionales del sensor, del sistema de control y alimentación. El prototipo se construyó utilizando una impresora 3D, el modelo matemático utilizado en el sistema de control fue validados en un entorno controlado presentando un error porcentual del 2 %, lo cual se considera aceptable, previo a la implementación del prototipo en campo.
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 Keywords: agriculture, water stress, log diameter, 3D model.
 Resumen
 En la agricultura de precisión la obtención de información precisa y en tiempo real es fundamental al momento de tomar decisiones relevantes; por ejemplo, para determinar el estrés hídrico de las plantas se requiere de un monitoreo continuo de diferentes variables de la planta como el grosor del tallo puesto que este es un indicador de mucha relevancia para poder definir la necesidad hídrica. Con esta finalidad se desarrolló un prototipo de bajo costo para monitorear constantemente las fluctuaciones del diámetro del tronco de un árbol, el dispositivo ha sido diseñado de manera que pueda adquirir información de forma autónoma apoyado por un software de control, la sensibilidad del dispositivo permite medir variaciones hasta de 8 mm, lo cual se considera óptimo para este tipo de necesidad. Durante el desarrollo del prototipo se diseñó la estructura mecánica y electrónica utilizando software de simulación, tomando en cuenta las características técnicas y requerimientos funcionales del sensor, del sistema de control y alimentación. El prototipo se construyó utilizando una impresora 3D, el modelo matemático utilizado en el sistema de control fue validados en un entorno controlado presentando un error porcentual del 2 %, lo cual se considera aceptable, previo a la implementación del prototipo en campo.
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摘要
在精准农业中,在做出相关决策时,实时获得准确的信息至关重要;例如,为了确定植物的水分胁迫,需要连续监测不同的植物变量,如茎粗,因为这是确定水分需求的一个非常相关的指标。为此,开发了一种低成本的原型机,以不断监测树干直径的波动。该设备经过设计,可以在控制软件的帮助下自主获取信息。该设备的灵敏度允许测量高达8毫米的变化,这被认为是这种类型的需求的最佳选择。在样机研制过程中,结合传感器、控制系统和电源的技术特点和功能要求,利用仿真软件设计了机电结构。原型是使用3D打印机构建的,控制系统中使用的数学模型在受控环境中进行了验证,在现场实施原型之前,该模型的百分比误差为2%,这是可以接受的。
关键词:农业,水分胁迫,测井径,三维模型
Resumen& # x0D;En la agricultura de precisión la obtención de información精准度是农业决策相关人员的基本动力;贫困人口、中等确定性人口基数和中等确定性人口基数(hídrico)需要联合国监测,以继续确定贫困人口、中等确定性人口基数和中等确定性人口基数的不同变量,以确定联合国指标的相关性和中等确定性人口基数(hídrica)的必要性。Con esta finalidad se desarrollo联合国prototipo de浅滩costo对位什么constantemente las fluctuaciones▽diametro▽tronco联合国arbol de, el dispositivo ha sido disenado de manera将作为这些活动,pueda adquirir给德福马自治apoyado联合国软件de控制,la sensibilidad del dispositivo permite medir variaciones直到8毫米,胆固醇se推崇optimo对位埃斯特蒂波德necesidad。Durante el desarrollo del prototipo se diseñó la structura mecánica通过electrónica utilitando software de simulación, tomando en cuenta las características通过所需的功能模块del sensor, del system de control通过alimentación。El prototipo se construyó utilizado una impresora 3D, El modelo matemático utilizado en El systemma de control的有效性验证,El modelo en systemma de control的有效性验证,El modelo en systemma de control的有效性验证,误差概率为2%,局部使用认为可接受,previo a la implementación del prototipo en campo.
Palabras Clave: Agricultura, estr hídrico, Diámetro de troco, Modelo 3D。
Device for Determining Variations in Stem Thickness of Trees
In precision agriculture, obtaining accurate information in real-time is essential when making relevant decisions; for example, to determine the hydric stress of plants, continuous monitoring of different plant variables such as stem thickness is required, since this is a very relevant indicator to define the water need. For this purpose, a low-cost prototype was developed to constantly monitor the fluctuations of the diameter of the trunk of a tree. The device has been designed so that it can acquire information autonomously with the help of a control software,. The sensitivity of the device allows measuring variations of up to 8 mm, which is considered optimal for this type of need. During the development of the prototype, the mechanical and electronic structure was designed using simulation software, considering the technical characteristics and functional requirements of the sensor, a control system and power supply. The prototype was built using a 3D printer, the mathematical model used in the control system was validated in a controlled environment presenting a percentage error of 2%, which is considered acceptable, prior to the implementation of the prototype in the field.
Keywords: agriculture, water stress, log diameter, 3D model.
Resumen
En la agricultura de precisión la obtención de información precisa y en tiempo real es fundamental al momento de tomar decisiones relevantes; por ejemplo, para determinar el estrés hídrico de las plantas se requiere de un monitoreo continuo de diferentes variables de la planta como el grosor del tallo puesto que este es un indicador de mucha relevancia para poder definir la necesidad hídrica. Con esta finalidad se desarrolló un prototipo de bajo costo para monitorear constantemente las fluctuaciones del diámetro del tronco de un árbol, el dispositivo ha sido diseñado de manera que pueda adquirir información de forma autónoma apoyado por un software de control, la sensibilidad del dispositivo permite medir variaciones hasta de 8 mm, lo cual se considera óptimo para este tipo de necesidad. Durante el desarrollo del prototipo se diseñó la estructura mecánica y electrónica utilizando software de simulación, tomando en cuenta las características técnicas y requerimientos funcionales del sensor, del sistema de control y alimentación. El prototipo se construyó utilizando una impresora 3D, el modelo matemático utilizado en el sistema de control fue validados en un entorno controlado presentando un error porcentual del 2 %, lo cual se considera aceptable, previo a la implementación del prototipo en campo.
Palabras Clave: Agricultura, Estrés hídrico, Diámetro de troco, Modelo 3D.