Captura de datos sistematizada en el proceso de infiltración del agua en el suelo en el sector agrícola de la universidad de córdoba
En este proyecto se desarrolló un dispositivo que permite realizar la captura de datos sistematizada en el proceso de infiltración del agua en el suelo. Convirtiéndose en una herramienta de apoyo para el personal que realiza la medición con el infiltrómetro de doble anillo, reduciendo el desgate fís...
- Autores:
-
Garcés Pérez, Kimberly
Espitia Genes, Gabriel Jaime
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/2746
- Palabra clave:
- Infiltración
Internet de las cosas
Arduino
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Infiltration
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En este proyecto se desarrolló un dispositivo que permite realizar la captura de datos sistematizada en el proceso de infiltración del agua en el suelo. Convirtiéndose en una herramienta de apoyo para el personal que realiza la medición con el infiltrómetro de doble anillo, reduciendo el desgate físico del operario, aumentando la confiabilidad de los resultados obtenidos durante el proceso, además la visualización de los datos desde un sitio web. Utiliza tecnología IOT (Internet de las cosas) Debido a que está en capacidad de transferir los datos capturados por el dispositivo por medio de la red en caso de tener conexión a internet, cuando el dispositivo no tenga acceso a internet los datos se mantendrán en el data center (centro de datos) del dispositivo manteniendo la integridad de los datos. La rquitectura de hardware utiliza herramientas tales como: Un Arduino, un sensor de ultrasonido, raspberry pi 3, SIM 800 GSM y la arquitectura de software se desarrolla en el lenguaje de programación php, boostrap como herramienta de diseño del sitio web y SQL en la base de datos. |
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Zeng Cui, Gao-Lin Wu, Ze Huang, Yu Liu. (2019) Fine roots determine soil infiltration potential than soil water content in semi-arid grassland soils. Science Direct. FAO Manual de Riego Parcelario 1, s.f Revisión de bases técnicas. Science Direct. Biplab Ghosh Sreeja Pekkat (2019) A critical evaluation of measurement induced variability in infiltration characteristics for a river sub-catchment. Science Direct. Yamil Armando Cerquera, Guillermo Andrés López y Leidy Johanna Ramos (2010) Design of an Electronic Digital System to Automate the Soil Test of Infiltration Capacity in Field. Science Direct. Pizarro, R., & Flores, J. (2008). Módulo 3 Curvas de infiltración. Sociedad Estándares de Ingeniería para Aguas y Suelos. Sanchez, E., Calvo, G., Candan, A. P., Cichon, L., Colodner, A. D., Masi, S. N. D., ... & Curetti, M. (2009). Pera Williams: Manual para el productor y el empacador. Ed. INTA. Buenos Aires, Argentina. César Alvarado Batres, Marco Barahona y Palomo (2017) Comparación de tres métodos de infiltración para calcular el balance hídrico del suelo, en la Cuenca del río Suquiapa, El Salvador. Science Direct. Weber, Juan Francisco (2017) Estimación de los parámetros del modelo de infiltración de philip para áreas permeables del ejido urbano de la ciudad de córdoba, argentina. Science Direct. Leopoldo J. Génova, Ricardo Andreau, Profesor Adjunto Ordinario, Marta Etcheverry, Pablo Etchevers, Walter Chale, Ayudante Diplomado, Facundo Ramos, Ayudante Diplomado (2017) Hidrología aplicada al estudio y manejo de cuencas y de sistemas de riego y drenaje: Aplicación de metodologías para la medición y estimación del escurrimiento y la infiltración. Science Direct. Biplab Ghosh Sreeja Pekkat (2019) A critical evaluation of measurement induced variability in infiltration characteristics for a river sub-catchments. Science Direct. Morais, Silva & Méndez (2019) mySense: A comprehensive data management environment to improve precision agriculture practices. Science Direct. Drury, Fernández, Moura & Andrade (2019) A survey of semantic web technology for agricultura. Science Direct. Fatehnia, Paran & Kish (2016) Automating Double Ring Infiltrometer With Arduino Microcontroller. Science Direct. Léger y Saintenoy (2012) Surface Ground-penetrating Radar monitoring of water infiltration inside a ring infiltrometer. Science Direct. Estilita Ruiz Romera, Miren Martínez Santos, st HIDROLOGÍA APLICADA TEMA 4. INFILTRACIÓN Y HUMEDAD DEL SUELO. Academia.edu Yu Liua,b, Zeng Cuia,b, Ze Huanga,b, Manuel López-Vicentec, Gao-Lin Wua (2019) Influence of soil moisture and plant roots on the soil infiltration capacity at different stages in arid grasslands of China. Science Direct. Emmanuel Léger, Albane Saintenoy (2012) Surface Ground-penetrating Radar monitoring of water infiltration inside a ring infiltrometer. Science Direct. Nancy Gulati, Pankaj Deep Kaur (2019) Towards Socially Enabled Internet of Industrial Things: Architecture, Semantic Model and Relationship Management. Science Direct. Jeretta Horn Nord, Alex Koohang, Joanna Paliszkiewicz (2019) The Internet of Things: Review and theoretical framework. Science Direct. Machado, D. B., Calderón, C. A., & Moreno, L. P. (2016). PROPUESTA DE ARQUITECTURA PARA INTERNET DE LAS COSAS (Doctoral dissertation, Tesis de grado, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana). Arduino Foundations 2019. Obtenido de: arduino.cc Asociación Programo Ergo Sum 2019. Obtenido de: programoergosum.com Juan Carlos Macho 2020. Obtenido de: store.prometec.net Axarnet 2017. Obtenido de: axarnet.es The Php Group 2020. Obtenido de: php.net Hostinger International Ltd. 2019. Obtenido de: hostinger.co Manuel Cillero Peñuela 2019. Obtenido de: manuel.cillero.es Guillermo Perez 2019. Obtenido de: ciclohigrologico.com |
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Utiliza tecnología IOT (Internet de las cosas) Debido a que está en capacidad de transferir los datos capturados por el dispositivo por medio de la red en caso de tener conexión a internet, cuando el dispositivo no tenga acceso a internet los datos se mantendrán en el data center (centro de datos) del dispositivo manteniendo la integridad de los datos. La rquitectura de hardware utiliza herramientas tales como: Un Arduino, un sensor de ultrasonido, raspberry pi 3, SIM 800 GSM y la arquitectura de software se desarrolla en el lenguaje de programación php, boostrap como herramienta de diseño del sitio web y SQL en la base de datos.RESUMEN..................................................................14ABSTRACT.................................................................15INTRODUCCIÓN.............................................................16PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...............................................18JUSTIFICACIÓN............................................................201. OBJETIVOS........................................................221.1 Objetivo general .........................................221.2 Objetivos específicos............................................222. ESTADO DEL ARTE..................................................23PROCESO DE INFILTRACIÓN..................................................23TECNOLOGÍAS USADAS PARA LA MEJORAR LOS PROCESOS AGRÍCOLAS................23INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL PROCESO DE INFILTRACIÓN..................253. MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEORICO.................................333.1 Marco conceptual.................................................334. MATERIALES Y MÉTODO..............................................444.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN................................................444.2 POBLACIÓN Y MUESTRA..................................................454.3 FASES DEL PROYECTO...................................................464.3.1 FASE I Investigación Documental....................................464.3.2 FASE II Diseño Del Software........................................474.3.3 FASE III Desarrollo Del Software y Hardware........................485. DESARROLLO DEL SISTEMA...........................................495.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA.............................................495.1.1 Capa física de detección...........................................495.1.2 Capa de comunicación...............................................495.1.3 Capa de persistencia...............................................505.1.4 Capa de interfaz de usuario........................................505.2 DISEÑO DEL SISTEMA...................................................515.2.1 Diseño arquitectónico del dispositivo..............................525.2.1 Modelo Relacional..................................................535.3 DIAGRAMAS UML........................................................545.3.1 Diagrama De Clases.................................................545.3.2 Casos De Uso.......................................................555.3.4 Diagrama De Secuencias.............................................785.3.5 Diagrama De Estado.................................................836. RESULTADOS Y DISCUSIONES.........................................84CONCLUSIONES.............................................................94RECOMENDACIONES..........................................................96BIBLIOGRAFÍA.............................................................97ANEXOS...................................................................101MANUAL DE USUARIO INFICOR.................................................101PregradoIngeniero(a) de Sistemasapplication/pdfspaCopyright Universidad de Córdoba, 2019https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/restrictedAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_16ecCaptura de datos sistematizada en el proceso de infiltración del agua en el suelo en el sector agrícola de la universidad de córdobaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Zeng Cui, Gao-Lin Wu, Ze Huang, Yu Liu. (2019) Fine roots determine soil infiltration potential than soil water content in semi-arid grassland soils. Science Direct.FAO Manual de Riego Parcelario 1, s.f Revisión de bases técnicas. Science Direct.Biplab Ghosh Sreeja Pekkat (2019) A critical evaluation of measurement induced variability in infiltration characteristics for a river sub-catchment. Science Direct.Yamil Armando Cerquera, Guillermo Andrés López y Leidy Johanna Ramos (2010) Design of an Electronic Digital System to Automate the Soil Test of Infiltration Capacity in Field. Science Direct.Pizarro, R., & Flores, J. (2008). Módulo 3 Curvas de infiltración. Sociedad Estándares de Ingeniería para Aguas y Suelos.Sanchez, E., Calvo, G., Candan, A. P., Cichon, L., Colodner, A. D., Masi, S. N. D., ... & Curetti, M. (2009). Pera Williams: Manual para el productor y el empacador. Ed. INTA. Buenos Aires, Argentina.César Alvarado Batres, Marco Barahona y Palomo (2017) Comparación de tres métodos de infiltración para calcular el balance hídrico del suelo, en la Cuenca del río Suquiapa, El Salvador. Science Direct.Weber, Juan Francisco (2017) Estimación de los parámetros del modelo de infiltración de philip para áreas permeables del ejido urbano de la ciudad de córdoba, argentina. Science Direct.Leopoldo J. Génova, Ricardo Andreau, Profesor Adjunto Ordinario, Marta Etcheverry, Pablo Etchevers, Walter Chale, Ayudante Diplomado, Facundo Ramos, Ayudante Diplomado (2017) Hidrología aplicada al estudio y manejo de cuencas y de sistemas de riego y drenaje: Aplicación de metodologías para la medición y estimación del escurrimiento y la infiltración. Science Direct.Biplab Ghosh Sreeja Pekkat (2019) A critical evaluation of measurement induced variability in infiltration characteristics for a river sub-catchments. Science Direct.Morais, Silva & Méndez (2019) mySense: A comprehensive data management environment to improve precision agriculture practices. Science Direct.Drury, Fernández, Moura & Andrade (2019) A survey of semantic web technology for agricultura. Science Direct.Fatehnia, Paran & Kish (2016) Automating Double Ring Infiltrometer With Arduino Microcontroller. Science Direct.Léger y Saintenoy (2012) Surface Ground-penetrating Radar monitoring of water infiltration inside a ring infiltrometer. Science Direct.Estilita Ruiz Romera, Miren Martínez Santos, st HIDROLOGÍA APLICADA TEMA 4. INFILTRACIÓN Y HUMEDAD DEL SUELO. Academia.eduYu Liua,b, Zeng Cuia,b, Ze Huanga,b, Manuel López-Vicentec, Gao-Lin Wua (2019) Influence of soil moisture and plant roots on the soil infiltration capacity at different stages in arid grasslands of China. Science Direct.Emmanuel Léger, Albane Saintenoy (2012) Surface Ground-penetrating Radar monitoring of water infiltration inside a ring infiltrometer. Science Direct.Nancy Gulati, Pankaj Deep Kaur (2019) Towards Socially Enabled Internet of Industrial Things: Architecture, Semantic Model and Relationship Management. Science Direct.Jeretta Horn Nord, Alex Koohang, Joanna Paliszkiewicz (2019) The Internet of Things: Review and theoretical framework. Science Direct.Machado, D. B., Calderón, C. A., & Moreno, L. P. (2016). PROPUESTA DE ARQUITECTURA PARA INTERNET DE LAS COSAS (Doctoral dissertation, Tesis de grado, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana).Arduino Foundations 2019. Obtenido de: arduino.ccAsociación Programo Ergo Sum 2019. Obtenido de: programoergosum.comJuan Carlos Macho 2020. Obtenido de: store.prometec.netAxarnet 2017. Obtenido de: axarnet.esThe Php Group 2020. Obtenido de: php.netHostinger International Ltd. 2019. Obtenido de: hostinger.coManuel Cillero Peñuela 2019. Obtenido de: manuel.cillero.esGuillermo Perez 2019. Obtenido de: ciclohigrologico.comInfiltraciónInternet de las cosasArduinoInternet of ThingsInfiltrationArduinoFacultad de IngenieríaIngeniería de SistemasPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828http://172.16.14.198/bitstreams/964b5fa9-58ed-4c74-aff0-5095febf8836/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD55ORIGINALKIMBERLY GARCES PEREZ - GABRIEL ESPITIA GENES.pdfKIMBERLY GARCES PEREZ - GABRIEL ESPITIA GENES.pdfArticulo principalapplication/pdf3729436http://172.16.14.198/bitstreams/d6c7ece3-0b10-4b68-97ff-16e1465dbef4/download7e28f4433a70163d6d9d70f49443f9acMD51presentacion TESIS.pdfpresentacion TESIS.pdfDiapositivas presentación tesisapplication/pdf3777801http://172.16.14.198/bitstreams/632a8b99-154f-49d3-b47c-4bb8d501edaa/download4e678a1b08fde4e1fd81d989ec53f58dMD52enlaces adicionales.pdfenlaces adicionales.pdfEnlaces 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