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Sensores dendrômetros de caule/fruta
O dendrômetro é um sensor que mede o diâmetro do tronco ou de qualquer outra parte da planta (caule, galho, fruto, etc.) e sua tendência. Como são cada vez mais precisos, eles conseguem medir as variações de diâmetro entre a noite e o dia, para que possam ser usados para observar como a planta utiliza a água do solo.
Seu principal uso é ajudar a monitorar o crescimento em escala temporal, e com o tempo e a ajuda de outros sensores entenderemos melhor as interações entre mecanismos fisiológicos e ambientais e a quais fatores ambientais as plantas respondem. Ao analisar os dados, você pode procurar tendências.
Por outro lado, os de precisão permitem medir variações micrométricas, o que é suficiente para medir as mudanças no diâmetro do tronco entre a noite e o dia, o que pode ser usado para interpretar o estado hídrico da planta.
Durante o dia a árvore transpira, perde água e seu tronco se contrai. Durante a noite os estômatos, ou poros das folhas por onde transpira, se fecham e não há perda de água por transpiração, embora a água seja absorvida pelas raízes. Isso faz com que a árvore se reidrate, aumentando o diâmetro do tronco durante a noite. Embora essas variações de diâmetro entre o dia e a noite sejam de apenas algumas centenas de mícrons, elas podem ser medidas com dendrômetros de precisão e, a partir dos dados registrados, é possível saber se a árvore está mais ou menos estressada e programar a irrigação.
O dendrômetro pode fornecer informações melhores do que o sensor de umidade do solo tradicional, como um sensor de capacitância ou um tensiômetro, pois é uma medida direta do estado atual da água da planta, e pode ser avaliado diretamente se as reduções de uma irrigação foram nenhum ou impacto negativo no desempenho da planta.
O momento da irrigação no dia pode influenciar no crescimento da planta, pois depende de fatores ambientais e fisiológicos, o dendrômetro pode determinar qual o melhor horário do dia para a irrigação. Portanto, os produtores podem ajustar sua programação para noite, dia, tarde, etc., para maximizar o crescimento da colheita.
Por exemplo, um viticultor em Israel estava regando sua plantação à meia-noite (ver Figura). Com este programa de rega, a vinha apresentou um crescimento positivo. O agricultor então mudou para um cronograma de irrigação ao meio-dia. A videira apresentou uma taxa de crescimento negativa durante esta hora do meio-dia. Assim, o viticultor voltou ao programa da meia-noite e o ritmo de crescimento da videira voltou ao normal.
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- Monitoramento contínuo do processo de crescimento da planta.
- Monitoramento do estado da água da planta.
- Análise da influência dos fatores ambientais no crescimento.
- Determinação do início e fim do período de crescimento.
Gerenciamento de irrigação.
Fig. Dados de umidade do solo (linha preta), dendrômetro (linha azul) e VPD (linha vermelha). A linha tracejada verde é o período de irrigação da meia-noite (crescimento positivo) e a linha vermelha tracejada é o período de irrigação do meio-dia. (crescimento negativo) →
Se representarmos os dados de um dendrômetro durante curtos períodos diários, observaremos como os diâmetros dos troncos ou frutos oscilam entre um máximo e um mínimo, o que pode ser correlacionado com a transpiração diária (ver figura). As variações diárias são micrométricas em tamanho.
↑ Fig. Representação dos dados de um dendrômetro durante três dias
↑ Fig. Três meses de dados de um dendrômetro colocado em um tronco de árvore
Fig. Diagrama de um registro dendrométrico feito em um dia e meio e os indicadores de estresse hídrico que podem ser deduzidos →
Por vezes não se utiliza nenhum dos indicadores mencionados, mas sim a evolução dos próprios registos dendrométricos. Isso tem a vantagem de não precisar fazer nenhum cálculo, já que os dados são usados como foram registrados pelo sistema.
Vantagens
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- Permitem medir em tempo real e de forma automática.
- Em muitos trabalhos experimentais, a contração máxima do tronco aparece como um indicador muito adequado do estado hídrico das plantas.
- Permite que a irrigação seja automatizada.
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Desvantagens
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- Alto custo.
- Não há um valor limite a partir do qual irrigar, mas é necessária uma interpretação qualificada da informação.
- Embora os dendrômetros possam ser ferramentas extremamente úteis para o monitoramento do estresse hídrico, eles têm pontos fortes e fracos que devem ser considerados antes de mudar as estratégias de gerenciamento.
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A classificação dos dendrômetros normalmente é feita pela forma como medem a variação do diâmetro do caule ou tronco, se medem a variação do seu perímetro será um dendrômetro de perímetro, se o que medem é como o raio cresce em um certo ponto disso será um dendrômetro pontual ou radial.
Quando usamos um dendrômetro para medir a variação do diâmetro de uma fruta, ele é chamado de dendrômetro de fruta.
Os sensores logicamente utilizados são sensores de deslocamento ou de distância para alcances curtos e precisos, com coeficiente de temperatura pequeno e adaptados para medir hastes ou frutos. Todos trabalham ao ar livre, por isso será solicitado um IP68 e que sejam resistentes à luz solar e às variações de temperatura ambiente.
Os sensores mais utilizados em sua construção são:
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- Sensores de deslocamento indutivo (LVDT) ou resistivo (potenciômetros lineares ou circulares).
- Sensores de distância de medidor de tensão tipo estilo.
Eles podem ser passivos ou ativos, e sua saída elétrica é variável, de mV a valores ôhmicos nos passivos.
Um dendrômetro de banda consiste em uma banda de aço inoxidável (ou fio) enrolada firmemente em torno da circunferência do tronco da árvore.
A faixa é conectada ao sensor de diversas formas que convertem a expansão ou contração do perímetro da árvore em uma variável elétrica proporcional a esta mudança. Devido a dificuldades na instalação e manutenção precisas dos medidores de banda, bem como problemas com influências térmicas na banda de aço inoxidável que levam a erros de medição, muitas empresas não recomendam seu uso. No entanto, se forem usadas tiras ou cabos de aço inoxidável com o menor coeficiente térmico linear possível, esse erro é minimizado e as variações térmicas causadas por mudanças de temperatura diárias ou sazonais não têm impacto mensurável na precisão da medição.
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- Adequado para diâmetros a partir de 5 cm.
- Não há limite superior para o diâmetro da haste.
- Pode ser reutilizado com uma nova pulseira.
- Nenhum dano às plantas. São sensores não invasivos.
- Fácil instalação.
- Estabilidade contra vento, neve, queda de pequenos galhos e pequenos frutos.
- As leituras correspondem diretamente às mudanças na circunferência.
↑ Fig. Exemplos de dendrômetros de perímetro instalados em troncos de árvores
Um dendrômetro de ponto pode ter várias formas, mas, como o nome sugere, ele mede um único ponto, ou área de superfície, de um caule ou fruta, em vez de ser enrolado em torno dele. O crescimento radial é medido, o que é mais útil ao comparar o crescimento entre árvores de diferentes diâmetros.
Para troncos de árvores ou caules grandes, os dendrômetros de ponta consistem em duas hastes: uma que é perfurada no caule para estabilidade e a segunda que é colocada firmemente contra o xilema do caule. A segunda haste é onde fica o sensor que registra a expansão e contração de uma haste que toca a superfície do tronco e converte em sinal elétrico. A tecnologia do sensor é de vários tipos: LVTD, Potenciométrico, Strain Gauge, etc.
↑ Fig. Exemplos de dendrômetros pontuais instalados em troncos de árvores
É uma nova aplicação dos dendrômetros tradicionais, para monitorar o crescimento das frutas, esses sensores que medem o diâmetro da fruta em tempo real para saber sua evolução ao longo do tempo são chamados de dendrômetros de frutas.
Eles são úteis para monitorar o crescimento e determinar se as diferentes estratégias de irrigação, fertilização, manejo, etc. Como eles estão afetando a fruta?
Ultimamente estão sendo desenvolvidos dendrômetros específicos para a fruta, já que às vezes é necessário um desenho especial que envolva a fruta e seja flexível o suficiente para acompanhar o crescimento da peça sem gerar deformações.
Aplicações Típicas:
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- Monitoramento das diferentes fases de crescimento da planta.
- Monitoramento não invasivo do estado hídrico das plantas, bem como controle de irrigação.
- Exame da influência de fatores ambientais no crescimento dos frutos.
- Data precisa do início e fim do período de crescimento.
↑ Fig. Exemplos de dendrômetros instalados em frutas
Fig. Flutuações do diâmetro do fruto de uma maçã ‘Honeycrisp’ de 5 a 24 de julho de 2021 (A) e encolhimento máximo diário do fruto, MDS (B) e taxa de crescimento do fruto, FGR (C) calculado no mesmo período → p>
Embora os dendrômetros de caule e frutas possam ser ferramentas extremamente úteis para o manejo do estresse hídrico em seu pomar, eles têm pontos fortes e fracos que devem ser considerados antes de mudar suas estratégias de manejo. Abaixo segue uma tabela com essas considerações.
Dendômetros |
Vantagens |
Desvantagens |
Porta-malas |
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Fruta |
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Modelos de negócios
- Dendrômetro de perímetro: DR26 (EMS BRNO)
- Dendrômetro de ponto: Verdetch