ESSAIS ESTER SEMOIRS A MAÏS PRINTEMPS 2005

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1 Groupe de travail Ester Décembre 2005 Chambres d'agriculture de Bretagne Arvalis Institut du Végétal FDCuma d'ille et Vilaine FDCuma des Cotes d'armor ESSAIS ESTER SEMOIRS A MAÏS PRINTEMPS 2005

2 SOMMAIRE I - LA PRESENTATION DES ESSAIS...3 I - 1. I - 2. I - 3. I - 4. I - 5. II - PREALABLE ET MOTIVATIONS...3 LES PARTENAIRES...3 LES QUESTIONS POSEES:...3 LA MISE EN ŒUVRE DES ESSAIS...4 LES PRINCIPALES MESURES...4 LES MATERIELS A L'ES SAI...5 II - 1. II - 2. LA DESCRIPTION DU SEMOIR KVERNELAND OPTIMA NT...5 LA DESCRIPTION DU SEMOIR KUHN MAXIMA...8 II - 3. LA DESCRIPTION DU SEMOIR MONOSEM NG PLUS...10 III - LES ESSAIS EN STATIQ UE III - 1. LE DESCRIPTIF DU BANC D'ESSAI...13 III - 2. LES ESSAIS SUR LE NOMBRE DE GRAINES SEMEES...13 III Le déroulemement de l'essai III Les résultats du Kuhn Maxima III Les résultats du Kverneland Optima III Les résultats du Monosem Ng Plus III - 3. LES ESSAIS SUR LA DOSE DE FERTILISANT PAR HECTARE...20 III Le déroulemement de l'essai III Les résultats du Kuhn Maxima III Les résultats du Kverneland Optima III Les résultats du Monosem NG Plus III Conclusion générale III - 4. LES MESURES DE DEPRESSION...28 III Les résultats du semoir Kuhn Maxima III Les résultats du semoir Kverneland Optima NT III Les résultats du semoir Monosem Ng Plus IV - LES ESSAIS AU CHAMP IV - 1. LES CONDITIONS DE REALISATION DE L ESSAI...33 IV La parcelle IV Les conditions climatiques IV La semence IV - 2. LE PLAN DE L ESSAI...34 IV - 3. LES MESURES REALISEES...35 IV Nombre de graines semées et répartition des graines sur le rang IV profondeur de placement des graines IV - 4. LES RESULTATS SUR LA REPARTITION DES GRAINES SUR LE RANG...36 IV Les résultats du Kuhn Maxima IV Les résultats du Kverneland Optima IV Les résultats du Monosem NG Plus IV Conclusion IV - 5. LES RESULTATS SUR LE NOMBRE DE GRAINES SEMEES...40 IV Les résultats du Kuhn Maxima IV Les résultats du Kverneland Optima IV Les résultats du Monosem NG Plus IV Conclusion générale IV - 6. LES RESULTATS SUR LA PROFONDEUR DE SEMIS...45 IV Les résultats du Kuhn Maxima IV Les résultats du Kverneland Optima IV Les résultats du Monosem NG Plus IV Conclusion générale V - ANNEXES

3 I - LA PRESENTATION DES ESSAIS I - 1. PREALABLE ET MOTIVATIONS Le maïs est une plante qui n'a pas de solution de "rattrapage", elle ne talle pas. D'autre part son cycle de développement végétatif est rapide ( 5 à 6 mois). Enfin, la taille importante de cette plante qui "consomme" une photosynthèse importante exacerbe la concurrence entre plants. Il est donc indispensable de réussir parfaitement la phase du semis et notamment le positionnement des graines à une profondeur et à un écart entre eux qui soient le plus régulier possible. L'augmentation des surfaces sur les exploitations et le resserrement de la période de semis amènent l'agriculteur à utiliser des semoirs plus larges et à travailler plus rapidement Le matériel utilisé pour effectuer le semis dans notre région est essentiellement le semoir monograine pneumatique 4 ou 6 rangs, souvent équipé de fertiliseur. Il convient d'évaluer les performances des principaux matériels proposés à la vente en Bretagne. Le protocole "Ester" (voir annexe) a servi de support à nos expérimentations. Il a été mis au point par le Cemagref en collaboration avec l'apca, la Fncuma et les instituts techniques. Ses objectifs principaux sont : - Création de protocoles d'essais uniformisés. - Réalisation d'essais reconnus par tous les acteurs de la filière. - Partage des résultats. I - 2. LES PARTENAIRES Les Chambres d'agriculture de Bretagne La F.R.C.U.M.A. et les fédérations départementales de Bretagne le B.C.M.A et le comité national Ester Arvalis Institut du végétal et son pôle Agro Equipement Les Constructeurs de matériels de semis I - 3. LES QUESTIONS POSEES: Quelle est la dose réellement semée? - Quelle est la régularité de semis sur la ligne? - Quelle est la régularité de profondeur de semis (échelonnement de levées)? - Quel est l'effet de la vitesse sur ces performances? Fertiliseurs - Quelle est la dose réellement apportée? 3

4 I - 4. LA MISE EN ŒUVRE DES ESSAIS Les essais se sont déroulés sur le site de la station expérimentale de Kerguéhennec (56) du 10 au 13 mai Les matériels : semoirs 6 rangs neufs ou très récents, équipés de fertiliseurs Les modèles : Monosem Ng plus 3 de 2004 appartenant à la cuma la Clef des champs à Naizin ; Kuhn Maxima de 2005, appartenant à un agriculteur et mis à disposition par les Ets Gabillet à Pontivy et modifié (adapté à la nouvelle version) juste avant les essais, Kverneland Optima Nt neuf mis à disposition par le constructeur. Le tracteur utilisé était un Valmet 6550 de 2005 pour tous les essais au champ avec le même conducteur. I - 5. LES PRINCIPALES MESURES En statique : mesure du débit de graines sur chaque élément de semis mesure de la dépression sur chaque rang mesure du débit du fertiliseur sur chaque rang En dynamique : travail à 6, 9 et 12 kmh mesure de la régularité du semis (profondeur et écartement entre graines. La dose de semis retenue est de graines/ha (+/-2000graines/ha) et 80 kg/ha d'engrais starter Les essais au champ ont eu lieu sur une parcelle labourée, puis préparé par un premier passage de rotalabour et un passage de herse rotativela veille du semis. L'objectif était d'obtenir une lit de semences sans présence de débris végétaux génants. La profondeur de semis est de 3 cm pour les graines et 4 cm pour le fertilisant. Les comptages et les vérifications de profondeur de semis auront lieu après la levée (stade 2 feuilles du maïs). 4

5 II - LES MATERIELS A L'ESSAI II - 1. LA DESCRIPTION DU SEMOIR KVERNELAND OPTIMA NT Marque Kverneland type Optima NT Numéro de série 6172 Caractéristiques générales du semoir Nombre de rangs 6 Ecartement entre rangs (m) 0.75m Largeur de travail (m) Largeur d encombrement sur route (m) Poids à vide Type de châssis Télescopique simple Trémies Trémies_Grain_Nombre 6 Trémies_Grain_capacité (l) 55litres Trémies_Fertiliseur_Nombre 2 Trémies_Fertiliseur_capacité (l) Trémies_Insecticide_capacité 3 Trémies_Insecticide_Nombre (l) Distribution de la graine Distribution_graine_type Pneumatique à dépression Entraînement turbine Prise de force Vitesse d'entraînement (540 ou 1000 Tr/min) 540 Tr/min Contrôle de la dépression (oui, non) Oui Mode d entraînement de la distribution Mécanique Entraînement mécanique (1 roue, 2 roues) 1 roue Entraînement mécanique_2 (Cardan, chaîne) Dimension pneu Pression Système réglage de la densité Nombre de boite de vitesse 1 Nombre de rapport Autre système 5

6 Disque de distribution (simple, à ailette) Simple Disque_nombre de trous 32 Disque_diamètre Sélecteur de graine Double Ejecteur de graine (oui, non) Oui Transport de la graine Organes de mise en terre) Contrôle de la profondeur Simple roue (AV, AR) Rappuyage Type de roue (roue simple, roue double) Equipements complémentaires Gravitaire Double disques Simple roue Roue AR roue double Fertiliseur Type de distribution Réglage Nombre de rapport Fertiliseur_Transport Eléments d enterrage cannelure Pignons Gravitaire Disques + soc Microgranulateur Type de distribution Microgranulateur_Transport Microgranulateur_Réglage mécanique cannelure Gravitaire Pignon Mode d utilisation du semoir Mode d utilisation du semoir Si associé, avec quel outil Traceurs Traceurs - mise en œuvre sécurité (oui, non) Jalonnage Solo Hydraulique Chargement du semoir Semence_Dimension ouverture trémie (cm*cm) 58x19 Semence_Hauteur de chargement/ sol 0.92 Semence_Hauteur de chargement/ à la passerelle Semence_Dispositif de chargement embarqué Semence_Vidange de trémie (trappe, entraînement) Trappe 6

7 Fertiliseur_Dimension ouverture trémie (cm*cm) 83x40 Fertiliseur_Hauteur de chargement/ sol 1.52 Fertiliseur_Hauteur de chargement/ à la passerelle Fertiliseur_Dispositif de chargement embarqué Fertiliseur_Vidange de trémie (trappe, entraînement) Microgranulateur_Dimension ouverture trémie (cm*cm) Trappe 27x35 Microgranulateur_Hauteur de chargement/ sol 1.93 Microgranulateur_Hauteur de chargement/ à la passerelle Microgranulateur_Dispositif de chargement embarqué Microgranulateur_Vidange de trémie (trappe, entraînement) Cardan 7

8 II - 2. LA DESCRIPTION DU SEMOIR KUHN MAXIMA Marque Kuhn type Maxima Numéro de série J0610 Année 2003 Caractéristiques générales du semoir Nombre de rangs 6 Ecartement entre rangs (m) 0.75m Largeur de travail (m) Largeur d encombrement sur route (m) 3,94 (3,32 aux éléments) Poids à vide Type de châssis Télescopique simple Trémies Trémies_Grain_Nombre 6 Trémies_Grain_capacité (l) 52litres Trémies_Fertiliseur_Nombre 2 Trémies_Fertiliseur_capacité (l) Trémies_Insecticide_capacité 1 Trémies_Insecticide_Nombre (l) 80 Distribution de la graine Distribution_graine_type Pneumatique à dépression Entraînement turbine (Prise de force, Hydraulique) Prise de force Vitesse d'entraînement (540 ou 1000 Tr/min) 540 Contrôle de la dépression (oui, non) Oui Manomètre Mode d entraînement de la distribution Mécanique Entraînement mécanique (1 roue, 2 roues) 2 roues Entraînement mécanique_2 (Cardan, chaîne) chaîne Dimension pneu 6,5 x 15 Pression Système réglage de la densité Nombre de boite de vitesse 1 Nombre de rapport 20 Autre système Disque de distribution (simple, à ailette) simple Disque_nombre de trous 27 Disque_diamètre 5 8

9 Sélecteur de graine (Simple, Double, Autre à préciser) Ejecteur de graine (oui, non) Transport de la graine (gravitaire, pneumatique) Organes de mise en terre (Soc, double disques) Simple Gravitaire 9

10 II - 3. LA DESCRIPTION DU SEMOIR MONOSEM NG PLUS Marque type Numéro de série Ribouleau Monosem NG Caractéristiques générales du semoir Nombre de rangs 6 Ecartement entre rangs (m) 0.75m Largeur de travail (m) 4.5 Largeur d encombrement sur route (m) 3.43 Poids à vide Type de châssis Télescopique simple Trémies Trémies_Grain_Nombre 6 Trémies_Grain_capacité (l) litres Trémies_Fertiliseur_Nombre 2 Trémies_Fertiliseur_capacité (l) Trémies_Insecticide_capacité Trémies_Insecticide_Nombre (l) 3 Distribution de la graine Distribution_graine_type Pneumatique à dépression Entraînement turbine (Prise de force, Hydraulique) Prise de force Vitesse d'entraînement (540 ou 1000 Tr/min) 540 tr/min Contrôle de la dépression (oui, non) non Mode d entraînement de la distribution Mécanique Entraînement mécanique (1 roue, 2 roues) 2 roues Entraînement mécanique_2 (Cardan, chaîne) chaîne Dimension pneu 6.5/80-15 Pression Système réglage de la densité Pignons Nombre de boite de vitesse 1 Nombre de rapport 18 Autre système Disque de distribution (simple, à ailette) simple 10

11 Disque_nombre de trous 30 Disque_diamètre 5 Sélecteur de graine (Simple, Double, Autre à préciser) simple Ejecteur de graine (oui, non) non Transport de la graine (gravitaire, pneumatique) gravitaire Organes de mise en terre (Soc, double disques) double disques Contrôle de la profondeur Roue latérale Simple roue (AV, AR) Rappuyage (roue AR, roue AR + roue intermédiaire) 2 Roues arrière Type de roue (roue simple, roue double) roue double Equipements complémentaires chasse motte, efface trace Fertiliseur Type de distribution (vis, cannelure, autre à préciser) vis Réglage (pignons, position de la chaine, clavetage) pignons Nombre de rapport 12 Fertiliseur_Transport (gravitaire, pneumatique) gravitaire Eléments d enterrage (Soc, Disques, disque + soc) Disques Microgranulateur Type de distribution (mécanique cannelure, autres) Microgranulateur_Transport (gravitaire, pneumatique) Microgranulateur_Réglage mécanique gravitaire 24 Positions et combinaisons Mode d utilisation du semoir Mode d utilisation du semoir(solo, combiné, intégré) Si associé, avec quel outil Traceurs Traceurs - mise en œuvre (mécanique, hydraulique) sécurité (oui, non) Jalonnage) solo hydraulique non non Chargement du semoir Semence_Dimension ouverture trémie (cm*cm) 38.5*20 Semence_Hauteur de chargement/ sol 1.15 Semence_Hauteur de chargement/ à la passerelle Semence_Dispositif de chargement embarqué Non Semence_Vidange de trémie (trappe, entraînement) trappe + goulotte Fertiliseur_Dimension ouverture trémie (cm*cm) 2(30*51) 11

12 Fertiliseur_Hauteur de chargement/ sol 1.41 Fertiliseur_Hauteur de chargement/ à la passerelle Fertiliseur_Dispositif de chargement embarqué non Fertiliseur_Vidange de trémie (trappe, entraînement) trappe + entraînement Microgranulateur_Dimension ouverture trémie (cm*cm) 27*12 Microgranulateur_Hauteur de chargement/ sol 1.54 Microgranulateur_Hauteur de chargement/ à la passerelle Microgranulateur_Dispositif de chargement embarqué Microgranulateur_Vidange de trémie (trappe, entraînement) non trappe 12

13 III - LES ESSAIS EN STATIQUE Les essais en statique ont permis de mesurer les performances des machines sur les données suivantes : - nombre de graines semées - dose d'engrais distribuée - dépression à l'aspiration des graines Ils ont eu lieu lors de la semaine du 9 au 13 mai III - 1. LE DESCRIPTIF DU BANC D'ESSAI Le banc d'essai comportait les éléments suivants : - un tracteur agricole pour assurer l'attelage et le fonctionnement de la prise de force pour l'entraînement de la turbine de vide. La vitesse de prise de force était vérifiée par un tachymètre et réglée à partir du tableau de bord du tracteur. - un moteur électrique asynchrone pour entraîner la distribution des graines en amont de la boîte de vitesse. La vitesse de rotation à atteindre était vérifiée par un tachymètre. III - 2. LES ESSAIS SUR LE NOMBRE DE GRAINES SEMEES III LE DEROULEMEMENT DE L'ESSAI Avant chaque essai, le réglage de la distribution et des autres paramètres de fonctionnement (disque, sélecteur, dépression, ) est réalisé à partir du livret d'utilisation du matériel. Un étalonnage réalisé sur une distance simulée de 150 mètres permet de vérifier le réglage. La quantité de graines recueillie sous chaque élément est pesée et un poids de mille grains est réalisé par échantillonage. Le nombre de graines semées par hectare est alors calculé et comparé à l'objectif. En cas d'adéquation, les essais sont réalisés sur une distance simulée de 500 m avec 3 répétitions. Pour chaque répétition, le poids obtenu sous chaque élément est mesuré ainsi que le poids de mille grains pour obtenir le nombre de graines semées à l'hectare. A chaque changement de réglage, un amorcage est réalisé pour assurer un fonctionnement régulier de la distribution. L'objectif attendu était un nombre de graines à l'hectare (+/ graines). Compte tenu des livrets d'utilisation, il n'a pas toujours été permis d'obtenir très précisément cette valeur. 13

14 III LES RESULTATS DU KUHN MAXIMA Pour les essais de répartition de graines, les réglages utilisés ont été les suivants (pour toutes les vitesses) : - Disque utilisé : 27 trous 5 mm dia - Réglage de la boîte : C3 - Position du sélecteur : 19 - Dépression : 64 Les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 répétitions réalisées à chaque modalité de vitesse. Les écarts types entre répétitions sont de l'ordre de 500 graines par hectare ce qui montre une bonne répétabilité. Répartition des graines à km/h Dose en graines/ha Maxima Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 6 km/h, la répartition entre les différents éléments est régulière avec des écarts faibles inférieurs à 2000 graines par hectare. La dose moyenne est de graines par hectare. Répartition des graines à km/h Dose en graines/ha Maxima Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 9 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit monte à 3000 graines par hectare, ce qui reste tout à fait satisfaisant. La dose moyenne augmente à

15 Répartition des graines à km/h Dose en graines/ha Maxima Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 12 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit se maintient à 3000 graines par hectare, ce qui reste tout à fait satisfaisant. La dose moyenne redescend à graines par hectare. Au global, les performances restent stables et satisfaisantes. Seul l'augmentation de la dose moyenne de 6 à 9 km/h peut surprendre. 15

16 III LES RESULTATS DU KVERNELAND OPTIMA Pour les essais de répartition de graines, les réglages utilisés ont été les suivants (pour toutes les vitesses) : - Disque utilisé : 32 trous 5 mm dia - Position du sélecteur supérieur : 5 - Position du sélecteur inférieur : Position haute - Régulateur d'écoulement : Position 2 standard - Dépression : 90 Les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 répétitions réalisées à chaque modalité de vitesse. Les écarts types entre répétitions sont de l'ordre de 500 graines par hectare ce qui montre une bonne répétabilité. Répartition des graines à km/h Dose en graines/ha Optima NT Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 6 km/h, la répartition entre les différents éléments est régulière avec des écarts faibles inférieurs à 1500 graines par hectare. La dose moyenne est de graines par hectare. Répartition des graines à km/h Dose en graines/ha Optima NT Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 9 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit monte à 4000 graines par hectare, ce qui reste tout à fait satisfaisant. La dose moyenne augmente à

17 Répartition des graines à km/h Dose en graines/ha Optima NT Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 12 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit augmente fortement à plus de 7000 graines par hectare, ce qui est la limite à ne pas dépasser. La dose moyenne redescend à graines par hectare. Au global, les doses restent stables et satisfaisantes. Par contre, l'augmentation de la vitesse engendre une augmentation significative des écarts entre éléments. 17

18 III LES RESULTATS DU MONOSEM NG PLUS Pour les essais de répartition de graines, les réglages utilisés ont été les suivants (pour toutes les vitesses) : - Disque utilisé : 30 trous diamètre 5 - Position du sélecteur : 0 - Réglage de la boîte : C2 Les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 répétitions réalisées à chaque modalité de vitesse. Les écarts types entre répétitions sont de l'ordre de 500 graines par hectare ce qui montre une bonne répétabilité. Répartition des graines à km/h Dose en graines/ha Monosem Soc Soc Soc Soc Soc Soc NG A 6 km/h, la répartition entre les différents éléments est régulière avec des écarts faibles inférieurs à 1500 graines par hectare. La dose moyenne est de graines par hectare. Répartition des graines à km/h Dose en graines/ha Monosem Soc Soc Soc Soc Soc Soc NG A 9 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit monte à 2000 graines par hectare, ce qui reste tout à fait satisfaisant. La dose moyenne augmente à

19 Répartition des graines à km/h Dose en graines/ha Monosem Soc Soc Soc Soc Soc Soc NG A 12 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit augmente fortement à plus de 4000 graines par hectare, ce qui reste tout à fait satisfaisant. La dose moyenne redescend à graines par hectare. Au global, les doses ainsi que les écarts restent stables et satisfaisantes. Conclusion générale En régle générale, les nombres de graines par hectare tend à diminuer légèrement avec l'augmentation de la vitesse. La vitesse tend à augmenter les variabilités entre rangs avec une tendance à diminuer les rangs extérieurs. Cette tendance semble plus marquée en passant de 9 à 12 km/h. 19

20 III - 3. LES ESSAIS SUR LA DOSE DE FERTILISANT PAR HECTARE III LE DEROULEMEMENT DE L'ESSAI Avant chaque essai, le réglage de la distribution est réalisé à partir du livret d'utilisation du matériel. Un étalonnage réalisé sur une distance simulée de 150 mètres permet de vérifier le réglage. La quantité de fertilisant recueillie sous chaque élément est pesée. La dose par hectare est alors calculée et comparé à l'objectif. En cas d'adéquation, les essais sont réalisés sur une distance simulée de 150 m avec 3 répétitions. Pour chaque répétition, le poids obtenu sous chaque élément est mesuré. A chaque changement de réglage, un amorcage est réalisé pour assurer un fonctionnement régulier de la distribution. L'objectif attendu était un nombre de 80 kg/hectare. Compte tenu des livrets d'utilisation, il n'a pas toujours été permis d'obtenir très précisément cette valeur. 20

21 III LES RESULTATS DU KUHN MAXIMA Les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 répétitions réalisées à chaque modalité de vitesse. Les écarts types entre répétitions sont de l'ordre de quelques kg par hectare ce qui montre une bonne répétabilité. Répartition des fertilisants à km/h Dose en kg/ha Maxima Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 6 km/h, la répartition entre les différents éléments est régulière avec des écarts maximaux de l'ordre de 8 kg par hectare. La dose moyenne est de 79 kg/ha Répartition des fertilisants à km/h Dose en kg/ha Maxima Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 9 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit monte à 9 kg par hectare, ce qui reste correct. La dose moyenne est de 78 kg/ha. 21

22 Répartition des fertilisants à km/h Dose en kg/ha Maxima Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 12 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit reste à 8 kg par hectare, ce qui reste à fait satisfaisant. La dose moyenne est de 80 kg/ha. Au global, les doses ainsi que les écarts restent stables et satisfaisants. Il n'y a pas d'effet de la vitesse d'avancement sur le débit. 22

23 III LES RESULTATS DU KVERNELAND OPTIMA Les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 répétitions réalisées à chaque modalité de vitesse. Les écarts types entre répétitions sont de l'ordre de quelques kg par hectare ce qui montre une bonne répétabilité. Répartition des engrais à km/h Dose en kg/ha Optima NT Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 6 km/h, la répartition entre les différents éléments est régulière avec des écarts maximaux de l'ordre de 4 kg par hectare. La dose moyenne est de 77 kg/ha Répartition des engrais à km/h Dose en kg/ha Optima NT Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 9 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit s'établit à 4 kg par hectare, ce qui reste correct. La dose moyenne monte à 80 kg/ha. 23

24 Répartition des engrais à km/h Dose en kg/ha Optima NT Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 12 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit reste à 3 kg par hectare, ce qui reste à fait satisfaisant. La dose moyenne est de 81 kg/ha. Au global, les doses ainsi que les écarts restent stables et satisfaisants. Il n'y a quasiment pas d'effet de la vitesse d'avancement sur le débit. 24

25 III LES RESULTATS DU MONOSEM NG PLUS Les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 répétitions réalisées à chaque modalité de vitesse. Les écarts types entre répétitions sont de l'ordre de quelques kg par hectare ce qui montre une bonne répétabilité. Répartition des fertilisants à km/h Dose en kg/ha Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 6 km/h, la répartition entre les différents éléments est très irrégulière avec des écarts maximaux de l'ordre de 38 kg par hectare. La dose moyenne est de 98 kg/ha Répartition des fertilisants à km/h Dose en kg/ha Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 9 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit s'établit à 33 kg par hectare, ce qui reste très important. La dose moyenne redescend à 85 kg/ha. 25

26 Répartition des fertilisants à km/h Dose en kg/ha Soc Soc Soc Soc Soc Soc A 12 km/h, l'écart entre le plus grand dosage et le plus petit reste à 34 kg par hectare, ce qui reste excessif. La dose moyenne est de 86 kg/ha. Au global, les écarts restent très importants et inaptes à une bonne fertilisation. Il n'y a quasiment pas d'effet de la vitesse d'avancement. 26

27 III CONCLUSION GENERALE Les systèmes à cannelures présentent des bons résultats entre les différentes vitesses. Le système de distribution à vis (Monosem) présente des résultats surprenants avec deux descentes posant problèmes (la distribution droite de chaque coté). L'écart de dosage dépasse 40 %. 27

28 III - 4. LES MESURES DE DEPRESSION Des mesures de dépression ont été réalisées au niveau des disques (ou le plus proche possible) pour connaître le comportement des machines avec l'augmentation des vitesses de travail. Les dépressions ont été enregistrées pendant 20 secondes à l'aide d'un enregistreur de pression. A la fin des 20 secondes, l'appareil fournit les valeurs maximales, minimales, moyenne et l'écart type des dépressions. 28

29 III LES RESULTATS DU SEMOIR KUHN MAXIMA Comparaison des dépressions Disque non tournant Dépression mbar Maxima Mini Maxi Moyenne Pour cette mesure, le réglage au manomètre était une dépression de 70 mbar. La chute de dépression est assez faible et régulière entre les différents éléments. Dans le cas suivant, la dépression au manomètre était de 74 mbar. La chute de pression est plus importante que dans le cas précédent mais reste régulière entre les deux vitesses de travail. 90 Comparaison des dépressions Dépression en mbar Maxima 9 KM/H 12 KM/H MAXI MINI MOYENNE MAXI MINI MOYENNE 29

30 III LES RESULTATS DU SEMOIR KVERNELAND OPTIM A NT Lors des essais initiaux, il manquait l'élément n 3 sur le semoir. Les mesures ont été réalisées sur le semoir, disque non tournant et disque tournant. Mesure de dépression Disque non tournant Dépression mbar Optima NT MAXI MINI MOYENNE Disque non tournant, dépression au manomètre de 82 mbar, les valeurs sont stables avec des diminutions assez faibles. Les diminutions semblent plus importantes aux extrèmités du semoir. 90 Mesure de dépression Disque tournant 6 km/h 85 Dépression mbar Optima NT MINI MINI MOYENNE Disque tournant à 6 km/h, les valeurs moyennes sont assez proches de la situation hors fonctionnement. Par contre, les écarts types sont beaucoup plus importants. 30

31 Comparaison des dépressions Dépression en mbar KM/H 6 KM/H 12 KM/H Optima NT MAXI MINI MOYENNE Si on compare en regardant l'évolution des vitesses de travail, on remarque que les valeurs moyennes ont tendance à diminuer et les écarts type à augmenter. 31

32 III LES RESULTATS DU SEMOIR MONOSEM NG PLUS Le semoir ne disposant pas de manomètre, des mesures ont été réalisées au niveau de la centrale de vide. Mesure de dépression Disque tournant 80 Dépression mbar Monosem NG 6 KM/H 9 KM/H 12 KM/H MAXI MINI MOYENNE Avec une depression de 75 mbar à la centrale, les valeurs sont relativement stables selon les vitesses de travail, Par contre, les écarts type ont tendance à augmenter avec la vitesse. 32

33 IV - LES ESSAIS AU CHAMP Les essais au champ ont permis de mesurer les performances des machines sur les données suivantes : - nombre de graines semées - répartition des graines sur la ligne - profondeur de placement des graines Les semoirs ont travaillé le 12 mai 2005 sur une parcelle de la station de Kerguéhennec. IV - 1. LES CONDITIONS DE REALISATION DE L ESSAI IV LA PARCELLE IV Caractéristiques du sol : Texture : Argile 19,6 % Limon fin 27,9 % Limon grossier 22,9 % Sable fin 20,6 % Sable grossier 9,0 % Matières organiques 5,2 % Caractérisation du sol méthode tarière Massif Armoricain : Sol, profond, sain, sur schiste IV Itinéraire de préparation : Précédent : blé suivi d une phacélie Epandage de fumier de volailles fin mars suivi d un passage de chisel Labour mi-avril, 1 passage rotalabour le 3 mai, 1 passage hrse rotative le 11 mai IV Profil et état du lit de semences : Le profil cultural et l état du lit de semences ont été observés et décrits sur chacun de 3 blocs de l essai juste avant le semis. En surface un horizon d épaisseur variant de 5 à 10 cm correspond au travail de la herse rotative ; cet horizon est constitué de terre meuble et fine avec quelques mottes de 2 à 5 cm. En dessous on distingue : un horizon repris par le rotalabour sur environ 5 cm puis jusqu à 25 cm un horizon travaillé uniquement par le labour, ou bien une zone massive plus compacte sous les passages de roue de la dernière préparation par la herse rotative. L état d émiettement du lit de semences a été estimé à partir d une observation de la surface en utilisant un cadre de 40 x 40 cm divisé en mailles de 5 x 5 cm. Dans chaque maille on a estimé le pourcentage de surface correspondant à l une ou l autre des 5 classes de mottes. Classe de mottes > 40 mm 20 à 40 mm 10 à 20 mm 5 à 10 mm terre fine % surface 0,4 1,3 3,0 5,3 90,1 Le lit de semences était constitué essentiellement de terre fine en surface ; l observation des profils montrait que cet émiettement concernait les 5 à 10 cm travaillé par la herse rotative. 33

34 Il n y avait pas de débris végétaux, ni en surface ni dans l horizon travaillé par la herse rotative (Description des profils et des états démiettement de surface par bloc en annexe). IV Humidité du sol au moment du semis L humidité pondérale du sol a été mesurée sur 6 échantiloons (2 par bloc) prélevés au moment du semis. Elle était en moyenne de 22,5 % (minimun 21,2 %, maximum 24,1 %). IV LES CONDITIONS CLIMATIQUES pluie température 1 ère décade avril 2 ème décade avril 3 ème décade avril 1 ère décade mai IV LA SEMENCE La semence utilisée pour l essai au champ (et aussi pour le mesures en statique) était la variété Hexxer de RAGT Semences. Il n a pas été réalisé de mesure de la qualité germinative. La dose de semis recherchée était de graines par hectare et la profondeur de placement des graines attendue était de 3 cm. IV - 2. LE PLAN DE L ESSAI L essai a été réalisé selon un dispositif split-plot en 3 blocs, avec en sous-bloc le facteur vitesse de semis. Le second facteur était le modèle de semoir. La dimension d une parcelle élémentaire était de 50 m sur 4,5 m (1 passage de semis en 6 rangs). sens du semis bloc 3 9 km/h -1 9 km/h -2 9 km/h -3 6 km/h -1 6 km/h -3 6 km/h km/h km/h km/h -1 bloc 2 6 km/h -2 6 km/h -3 6 km/h km/h km/h km/h -3 9 km/h -3 9 km/h -1 9 km/h -2 bloc 1 12 km/h km/h km/h -3 9 km/h -3 9 km/h -2 9 km/h -1 6 km/h -2 6 km/h -1 6 km/h -3 pente à % 34

35 IV - 3. LES MESURES REALISEES Les mesures au champ ont été réalisées le 2 juin sur les blocs 1 et 2 au stade 4 feuilles du maïs et le 9 juin sur le bloc 3 au stade 5 feuilles du maïs. IV NOMBRE DE GRAINES SEMEES ET REPARTITION DES GRAINES SUR LE RANG Au centre de chaque parcelle élémentaire et sur chacun des 6 rangs on a relevé, sur un décamètre tendu le long du rang, les positions de 30 plantes ou graines. La position était notée en cm. Lorsque l intervalle entre plantes étaient élevé et qu on ne trouvait pas avant ou après cet intervalle un nombre de plantes correspondant à l objectif recherché de graines/ha (soit environ 7 plantes sur 1 m linéaire) on a recherché les graines qui n avaient pas levé. Cette façon de procéder n a sans doute pas permis de repérer tous les graines semées non levés mais cependant une grand majorité d entre eux car la profondeur de semis assez régulière facilitait la recherche. A partir de ces mesures on a calculé l intervalle entre graines et le nombre de graines semées intervalle entre graines (cm) = position d un grain position du grain précédent intervalle moyen = moyenne des 29 x 6 = 174 intervalles écart-type = écart -type des 29 x 6 = 174 valeurs pour 1 rang : nombre de graines semées (graines/ha) = 10 6 / (0,75 x intervalle moyen sur 1 rang) pour l ensemble du semoir : nombre de graines semées (graines/ha) = moyenne pour les 6 rangs IV PROFONDEUR DE PLACEMENT DES GRAINES A la suite de la zone de comptage et et également sur chacun des 6 rangs on a noté sur 10 plantes consécutives la profondeur de la graine en mesurant la partie blanche du coléoptile de chacune des plantules après avoir dégagé la terreà l aide d un couteau. Cette mesure est exprimée en mm. A partir de ces mesures on a calculé la profondeur moyenne et l écart -type pour les 10 x 6 = 60 valeurs enregistrées. Les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 répétitions (3 blocs au champ). 35

36 IV - 4. LES RESULTATS SUR LA REPARTITION DES GRAINES SUR LE RANG 36

37 IV LES RESULTATS DU KUHN MAXIMA Répartition sur le rang selon la vitesse 15 intervalle en cm 10 5 intervalle moyen écart-type vitesse Lorsque la vitesse de semis augmente l intervalle moyen entre graines passe de 13,9 à 14,1 puis à 14,7 cm (diminution du nombre de graines semées avec la vitesse, paragraphe III-5). Mais c est surtout la variabilité de cet intervalle qui augmente : l écart-type passe de 4,3 à 5,4 puis à 6,7 cm. Répartirtion des intervalles en 3 classes et présence de poquets vitesse Intervalle < 10 cm Intervalle 10 à 18 cm Intervalle > 18 cm 2 graines sur 2 cm % 81.0% 8.6% 0.57% % 68.8% 14.9% 0.38% % 57.7% 23.6% 1.53% moyenne semoir 15.1% 69.2% 15.7% 0.83% Les intervalles importants mais aussi les poquets sont nettement plus fréquents à 12 km/h. 37

38 IV LES RESULTATS DU KVERNELAND OPTIMA Répartition sur le rang selon la vitesse 15 intervalle en cm 10 5 intervalle moyen écart-type vitesse Lorsque la vitesse de semis augmente l intervalle moyen entre graines passe de 14,3 à 15,0 puis à 16,1 cm (diminution du nombre de graines semées avec la vitesse, paragraphe III-5). Mais c est surtout la variabilité de cet intervalle qui augmente : l écart-type passe de 3,7 à 5,4 puis à 8,1 cm. Répartirtion des intervalles en 3 classes et présence de poquets vitesse Intervalle < 10 cm Intervalle 10 à 18 cm Intervalle > 18 cm 2 graines sur 2 cm 6 5.2% 87.2% 7.7% 0.38% % 69.7% 18.0% 0.57% % 47.9% 32.6% 2.87% moyenne semoir 12.3% 68.3% 19.4% 1.28% La régularité est bonne à 6 km/h. Les intervalles importants mais aussi les poquets sont très fréquents à 12 km/h. 38

39 IV LES RESULTATS DU MONOSEM NG PLUS Répartition sur le rang selon la vitesse 15 intervalle en cm 10 5 intervalle moyen écart-type vitesse Lorsque la vitesse de semis augmente l intervalle moyen entre graines passe de 14,4 à 15,1 puis à 15,5 cm (diminution du nombre de graines semées avec la vitesse, paragraphe III-5). Mais c est surtout la variabilité de cet intervalle qui augmente : l écart-type passe de 4,4 à 6,2 puis à 8,3 cm. Répartirtion des intervalles en 3 classes et présence de poquets vitesse Intervalle < 10 cm Intervalle 10 à 18 cm Intervalle > 18 cm 2 graines sur 2 cm 6 8.6% 79.1% 12.3% 0.19% % 60.3% 23.0% 0.57% % 48.1% 29.5% 3.26% moyenne semoir 15.9% 62.5% 21.6% 1.34% Les intervalles faibles ou importants mais aussi les poquets sont très fréquents à 12 km/h. IV CONCLUSION Sur un sol très bien préparé, la qualité de répartition des graines (écart entre graines et doublons). s'est dégradé au delà de 9 km/h. Cette dégradation serait sans doute plus marquée dans des conditions moins favorables (cailloux et mottes). Les doublons augmentent lorsqu'on augmente la vitesse de 9 à 12 km/h. 39

40 IV - 5. LES RESULTATS SUR LE NOMBRE DE GRAINES SEMEES 40

41 IV LES RESULTATS DU KUHN MAXIMA Graines semées selon la vitesse grains semés / ha au champ au banc vitesse Le nombre de graines semées diminue peu entre 6 et 9 km/h ( graines/ha) mais de façon plus marquée entre 9 et 12 km/h ( graines/ha). Répartition des graines selon le rang grains semés / ha km/h 9 km/h 12 km/h rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 Entre rangs les peuplements semés sont variables. Les écarts entre maxima et minima sont de 7000 à graines /ha et ils sont nettement plus élevés que ceux observés en statique au banc. 41

42 IV LES RESULTATS DU KVERNELAND OPTIMA Graines semées selon la vitesse grains semés / ha au champ au banc vitesse Le nombre de graines semées au champ diminue fortement entre 6 et 9 km/h ( graines/ha) et entre 9 et 12 km/h ( graines/ha), alors qu en statique au banc on observait peu de variation. Répartition des graines selon le rang grains semés / ha km/h 9 km/h 12 km/h rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 Entre rangs les peuplements semés sont variables. Les écarts entre maxima et minima sont de 8000 graines /ha. En statique au banc des écarts de 4000 et 8000 graines ont été observés à 9 et à 12 km/h. 42

43 IV LES RESULTATS DU MONOSEM NG PLUS Graines semées selon la vitesse grains semés / ha au champ au banc vitesse Le nombre de graines semées au champ diminue fortement entre 6 et 9 km/h ( graines/ha) etde façon moins marquée entre 9 et 12 km/h (-2400 graines/ha), alors qu en statique au banc on observait pas de variation de 6 à 9 km/h Répartition des graines selon le rang grains semés / ha km/h 9 km/h 12 km/h rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 Entre rangs les peuplements semés sont variables. Les écarts entre maxima et minima sont de 8000 à graines /ha. En statique au banc les écarts étaient faibles excepté à 12 km/h (4000 graines/ha). 43

44 IV CONCLUSION GENERALE Les doses de semis diminuent en augmentant de 6 à 12 km/h (en accord avec les mesures au banc). Les diminutions varient entre 1000 et 4000 graines en passant de 6 à 9 km/h. De 6 à 12 km/h, on peut chuter jusqu'à graines (11 %). 44

45 IV - 6. LES RESULTATS SUR LA PROFONDEUR DE SEMIS 45

46 IV LES RESULTATS DU KUHN MAXIMA 50 Profondeur des graines selon la vitesse 40 profondeur en mm profondeur moyenne écart-type vitesse Lorsque la vitesse de semis augmente la profondeur de placement des graines diminue très faiblement ente 6 et 9 km/h (- 0,9mm) et de façon plus marquée ente 6 et 12 km/h(- 3,3 mm). L écarttype sur la profondeur ne varie pas avec la vitesse. Les profondeurs minimale et maximale observées sont respectivement de 25 et 50 mm, 25 et 48 mm, 20 et 45 mm pour 6, 9 et 12 km/h. Profondeur des graines selon le rang 50 profondeur en mm km/h 9 km/h 12 km/h 20 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 Entre rangs la profondeur est assez régulière : l écart de profondeur moyenne entre rangs est inférieur à 5 mm. 46

47 IV LES RESULTATS DU KVERNELAND OPTIMA Profondeur des graines selon la vitesse profondeur en mm profondeur moyenne écart-type vitesse Lorsque la vitesse de semis augmente la profondeur de placement des graines diminue régulièrement : - 5,5 mm ente 6 et 9 km/h et - 5,7 mm ente 6 et 12 km/h. L écart-type sur la profondeur augmente à 12 km/h. Les profondeurs minimale et maximale observées sont respectivement de 25 et 55 mm, 15 et 55 mm, 10 et 45 mm pour 6, 9 et 12 km/h. Profondeur des graines selon le rang 50 profondeur en mm km/h 9 km/h 12 km/h 20 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 Entre rangs la profondeur est régulière excepté pour l élément n 1 qui a travaillé à une profondeur supérieure aux autres à 6 et 9 km/h 47

48 IV LES RESULTATS DU MONOSEM NG PLUS 50 Profondeur des graines selon la vitesse 40 profondeur en mm profondeur moyenne écart-type vitesse Lorsque la vitesse de semis augmente la profondeur de placement des graines diminue très faiblement ente 6 et 9 km/h (- 0,7mm) et de façon plus marquée ente 6 et 12 km/h(- 3,5 mm). L écarttype sur la profondeur ne varie pas avec la vitesse. Les profondeurs minimale et maximale observées sont respectivement de 20 et 50 mm, 25 et 45 mm, 17et 40 mm pour 6, 9 et 12 km/h. 50 Profondeur des graines selon le rang profondeur en mm km/h 9 km/h 12 km/h 20 rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 Entre rangs la profondeur n est pas régulière : l écart de profondeur moyenne entre rangs est de 6 mm à 6 et 9 km/h. 48

49 IV CONCLUSION GENERALE Entre 6 et 12 km/h, la diminution de profondeur de semis est assez faible même si elle augmente entre 9 et 12 km/h. Avec des semoirs traditionnales (matériels plus légers équipés de socs), la diminution de profondeur serait sans doute plus marquée. Dans le cas du Kverneland, la diminution plus marquée est sans doute due à son système d'enterrage constitué d'un soc long entre disques. 49

50 V - ANNEXES Descriptions des profils avant semis Etats démiettement de surface 50

51 Profil avant semis (lit de semence) Bloc 1 12/05/ h Commentaires 1 sur 6 à 10 cm terre meuble, très fine avec quelques mottes (gamma) de 2 à 5 cm (herse rotative) 2 de 8-10 à cm zone reprise par le rotalabour 3 labour non repris ; fond de labour à 25 cm 4 zone sous passage de roue plus massive: on ne distingue pas 2 horizons comme sur la gauche du profil 5 lissage par dent de herse 51

52 Profil avant semis (lit de semence) Bloc 2 12/05/ h Commentaires 1 sur 7 à 9 cm terre meuble, fine avec quelques mottes (gamma) de 2 à 5 cm (herse rotative) 4 zone sous passage de roue: on ne distingue pas l horizon travaillé par le rotalabour, structure plus massive au dessus de 15 cm qu en fond de labour ; fond de labour à cm 5 lissages par dent de herse 6 paille à cm 52

53 Profil avant semis (lit de semence) Bloc 3 12/05/ h Commentaires sur 5 à 10 cm terre meuble, très fine avec quelques mottes (gamma) de 1 à 4 cm (herse rotative) 2 de 6-10 à cm zone reprise par le rotalabour 3 labour non repris ; fond de labour à 25 cm 4 zone sous passage de roue massive et compacte ; en dessous de cette zone l horizon labouré est plus compact qu à gauche 5 lissage par dent de herse 6 paille à 15 cm et à 20 cm 53

54 Mesure de l émiettement du lit de semence (par estimation à partir de l observation de la surface du sol) Taille du cadre : 40 x 40 cm Taille de la maille : 5 x 5 cm Classes de mottes : > 40 mm 20 à 40 mm 10 à 20 mm 5 à 10 mm Terre fine < 5 mm Bloc1 classe > 40 mm 20 à 40 mm 10 à 20 mm 5 à 10 mm terre fine % surface 0,0 0,0 2,3 3,0 94,7 Bloc2 Classe > 40 mm 20 à 40 mm 10 à 20 mm 5 à 10 mm terre fine % surface 1,2 2,8 4,1 7,9 84,1 Bloc3 Classe > 40 mm 20 à 40 mm 10 à 20 mm 5 à 10 mm terre fine % surface 0,0 1,0 2,6 4,8 91,6 Moyenne des 3 blocs Classe > 40 mm 20 à 40 mm 10 à 20 mm 5 à 10 mm terre fine % surface 0,4 1,3 3,0 5,3 90,1 coefficient Iei 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,77 Indice d'émiettement % de surface couverte par des mottes de taille inférieure à 10 mm : s 95,4 % de surface couverte par des mottes de taille supérieure à 10 mm : S 4,6 Indice de qualité : Iq = s / S 20,6

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