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http://bdm.ufmt.br/handle/1/1063
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Pulverização de plantas daninhas em tempo real utilizando visão computacional |
Autor(es): | Borba filho, Sidney Serafim |
Orientador(a): | Mion, Renildo Luiz |
Membro da Banca: | Mion, Renildo Luiz |
Membro da Banca: | Martins, Myllena Teixeira |
Membro da Banca: | Silva, Olívia Paula |
Resumo : | Dentro da agricultura umas das maiores dificuldades e reduzir o crescimento de plantas daninhas, isso envolve aplicação de herbicidas químicos para garantir uma boa qualidade e produção da cultura de interesse, entretanto, aplicação excessiva desses herbicidas causam danos ao meio ambiente e altos custos para o produtor, cerca de 20% da área em pousio está infestada com plantas daninhas, correspondendo a 80% de desperdício de herbicida, aplicando somente no alvo, pode conseguir um ganho de 90% na redução do custo. A soja corresponde a 60% de herbicidas sobre investimento total com defensivos agrícola. Esse trabalho visa reduzir perdas na aplicação, com objetivo de aplicar em área total p emergente. A automatização do pulverizador com algoritmo de inteligência artificial utilizando a biblioteca específica opencv escrito na linguagem de programação python conectado ao ardu no nano e demais componentes eletronicos, executando a pulverização onde detectar a cor verde, será avaliado a menor área foliar detectada e repetibilidade de aplicação no alvo e precisão de aplicação. O desenvolvimento, projeto, construção e os testes em laboratório e campo foram realizados e conduzidos na Laboratório de Agricultura Inteligente do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, no Instituto de Ciencias Agrárias e Tecnológicas da Universidade Federal de Rondonopolis (UFR). O equipamento obteve precisão de 100% no ambiente controlado para detecção da cor verde estática alcançando area mínima com 36 mm2, com altura do bico da barra do pulverizador de 0,50m e area mínima com 312 mm2, com altura do bico da barra do pulverizador de 1,12m, porem, quando exposto em condição de solo Latossolo vermelho houve uma perca de precisão atingindo 70% com a altura de bico de 0,50 m da superfície e velocidade do trator 1,67 m/s e na condição de piso asfáltico teve precisão de 70% com altura de bico de 0,50 m da superfície e velocidade do trator 1,67 m/s. |
Resumo em lingua estrangeira: | Within agriculture, one of the greatest difficulties is to reduce the growth of weeds, this involves the application of chemical herbicides to ensure good quality and good production of the crop of interest, however, excessive application of these herbicides cause damage to the environment and high costs to the producer, about 20% of the fallow area is infested with weeds, corresponding to 80% of herbicide waste, applying only to the target, can achieve a gain of 90% reduction in cost. Soybean corresponds to 60% of herbicides on total investment with agricultural pesticides. This work aims to reduce losses in the application, with applied in the total area. The automation of the sprayer with an algorithm using the specific OpenCV library written in python programming language connected to arduin nano and other components electronic devices, performing the spray where it detects the green color, will be evaluated the lowest detected leaf area and repeatability of the target application and accuracy of application. The development, design, construction, and testing in laboratory and field were accomplished and conducted at the Laboratory of Intelligent Agriculture of the Agricultural and Environmental Engineering, at the Institute of Agrarian and Technological Sciences of the Federal University of Rondonopolis (UFR). The equipment 100% in controlled ´ environment to detect static green color reaching area with a minimum of 36 mm2, with nozzle height of 0.50 m minimum with 312 mm2, with spout bar nozzle height of 1,12 m, however, when exposed in soil conditions Red Latosol there was a loss of precision reaching 70% with the nozzle height 0.50 m from the surface and the tractor speed 1.67 m/s and in the condition of the asphaltic floor had the precision of 70% with the height of 0.50 m of the surface and tractor speed 1.67 m / s. |
Palavra-chave: | Aspersão Inteligência artificial Plantas espontâneas |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Sprinkling Artificial intelligence Weeds |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUR |
Referência: | BORBA FILHO, Sidney Serafim. Pulverização de plantas daninhas em tempo real utilizando visão computacional. 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1063 |
Data defesa documento: | 19-Dec-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Rondonópolis |
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