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Pour les cultures ayant des besoins en eau très différents, comment la série d’arroseurs à impact peut-elle obtenir un contrôle précis grâce aux réglages des arroseurs ?

Le arroseur à impact La série permet une adaptation précise aux différences dans les besoins en eau des cultures grâce à une régulation coordonnée multidimensionnelle. Le noyau réside dans la conception modulaire de l'ensemble de buse et le mécanisme de couplage dynamique de la mécanique des fluides : pour les cultures qui aiment l'eau telles que le riz, une buse basse pression à grande ouverture de φ6-8 mm (pression de service 0,2-0,3 MPa) est utilisée, et un diffuseur à double canal est utilisé pour décomposer le débit d'eau en gouttelettes d'eau de taille particulaire de 2 à 5 mm pour former un mode de mouillage continu, et le volume d'irrigation unique peut atteindre 40 à 50 mm ; pour les cultures sensibles à l'eau telles que les raisins et les agrumes, il est remplacé par une buse d'atomisation haute pression de φ2-3 mm (0,5-0,8 MPa), et un générateur de turbulence est utilisé pour générer des gouttelettes d'une taille de particule de 0,1-0,3 mm, combiné à une pulvérisation intermittente (cycle start-stop 3 min/5 min) pour contrôler la profondeur de pénétration de la zone racinaire à 30 cm maximum.

Dans la scène de plantation tridimensionnelle, la configuration de la buse adopte une stratégie de pression graduelle : la buse en position haute (2,5 m au-dessus du sol) est responsable des arbres supérieurs, et la buse en forme d'éventail est configurée pour former une trajectoire parabolique à un angle d'élévation de 15°, avec une portée couvrant un rayon de 8 à 12 m ; les arbustes de la couche intermédiaire utilisent une buse vortex (1,2 m au-dessus du sol) pour obtenir une pulvérisation à rotation de 270°, et l'équilibre du couple est contrôlé en ajustant la position du bloc de contrepoids pour stabiliser le cycle de rotation à 20-30 secondes/cercle ; les cultures herbacées de basse altitude utilisent des buses de levage enterrées, qui sont automatiquement levées à un seuil de 0,15 MPa via un dispositif de détection de pression pour effectuer une irrigation par impulsion, et se rétractent après 3 secondes à chaque fois pour éviter le piétinement.

Le intelligent control system collects root layer moisture data in real time through the soil moisture sensor network. When the critical value of water demand during the tasseling period of corn is detected, the pipe network pressure is automatically increased to 0.6MPa and switched to a double-row cross-spray mode, reducing the canopy interception rate to below 12%, and the effective water volume reaching the root zone is increased to 78%; for sensitive stages such as the cotton bud and boll period, the rainfall intensity control algorithm is activated to limit the spraying volume per unit time to within 7mm/h to prevent nutrient loss caused by surface runoff. In terraced fields or sloped fields, the built-in gyroscope of the sprinkler head senses the terrain slope, dynamically adjusts the deflection shield angle to compensate for the deviation of the water flow trajectory, and ensures that the spraying uniformity coefficient CU ≥ 85% can be maintained on a 15° slope.

Lorsqu'il s'agit de sources d'eau à forte turbidité, la buse autonettoyante spécialement conçue élimine les sédiments dans le canal d'écoulement grâce à des impulsions périodiques (une pression de pointe de 1,2 MPa est déclenchée pendant 0,2 seconde toutes les 30 minutes), et le système de filtration à deux étages (filtre de 120 mailles à 80 mailles) peut contrôler le taux de blocage à moins de 3 % par an, garantissant que les cultures dans les zones arides continuent de recevoir une irrigation stable. Ce système de contrôle de précision à liaison multiparamétrique permet à l'arroseur à impact de réaliser une irrigation de culture intercalaire différenciée du maïs (besoin en eau de 500 à 800 mm) et du soja (besoin en eau de 450 à 700 mm) dans le même champ, et l'efficacité d'utilisation de l'eau est augmentée de 22 % à 35 %.