Arrosage automatique de l'école ACJ : Différence entre versions

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Pour le projet:   
 
Pour le projet:   
  
* On a installé un capteur de luminosité et de température pour avoir des données de bases sur le potager.  
+
*On a installé un capteur de luminosité et de température pour avoir des données de bases sur le potager.
* On a choisi 3 bacs de plantes pour y mettre 3 capteurs d'humidité avec 3 arrivées d'eau pour automatiser l'arrosage.  
+
*On a choisi 3 bacs de plantes pour y mettre 3 capteurs d'humidité avec 3 arrivées d'eau pour automatiser l'arrosage.
* On a construit une structure pour placer un réservoir d'eau (cuve 100L? à remplir par eau de pluie ou manuellement).  
+
*On a construit une structure pour placer un réservoir d'eau (cuve 100L? à remplir par eau de pluie ou manuellement).
* On a un écran qui projette les données de bases et une clé qui récolte les données de chaque bacs.
+
*On a un écran qui projette les données de bases et une clé qui récolte les données de chaque bacs.
 
{{Info|Ce projet a été réalisé dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Athénée, financé par la commune d’Ixelles.  
 
{{Info|Ce projet a été réalisé dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Athénée, financé par la commune d’Ixelles.  
 
Les participants sont Gaspard (15 ans), Theo (11 ans), Basile (11 ans), Vianney (11 ans), Oscar (17 ans), Chadi (17 ans), Andrii (13 ans).  
 
Les participants sont Gaspard (15 ans), Theo (11 ans), Basile (11 ans), Vianney (11 ans), Oscar (17 ans), Chadi (17 ans), Andrii (13 ans).  
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}}
 
}}
 
{{Materials
 
{{Materials
|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6482.JPG
+
|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_mat_riel_image.jpg
|Step_Picture_01=Bentolux_-_ShrekBox_DFR0522-Family_564x376.jpg
+
|Step_Picture_01=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6611.JPG
|Step_Picture_02=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6611.JPG
+
|Step_Picture_02=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6608.JPG
|Step_Picture_03=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6608.JPG
+
|Material=<translate>Electronique
|Material=<translate>Tuyaux  diamètre intérieur 2,1 cm ,
+
{| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="ltr" border="1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 
+
|
valve ,
+
|Description
 
+
|Quantité
capteur ,
+
|Prix/u
 
+
|Total
fil rouge , noir , jaune ,
+
|-
 
+
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Seeed Studio Grove - GL5528 Light Sensor v1.2&quot;}" |Seeed Studio Grove - GL5528 Light Sensor v1.2
Adafruit MicroSD</translate>
+
|Capteur de lumière
|Tools=<translate>Fer à souder
+
|2
 
+
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2.44}" |2,44
Pince a denuder
+
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4.88}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |4,88
 
+
|-
Perceuse</translate>
+
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Seeed Studio G1&2\&quot; Water Flow Sensor Enclosure&quot;}" |Seeed Studio G1&2" Water Flow Sensor Enclosure
 +
|Capteur de débit d'eau
 +
|1
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9.04}" |9,04
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9.04}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |9,04
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2KM Long Range 433MHz RF link kits w/ encoder and decoder&quot;}" |2KM Long Range 433MHz RF link kits w/ encoder and decoder
 +
|kit de liaison pour le transfert de donnée
 +
|1
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:17.14}" |17,14
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:17.14}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |17,14
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adafruit MicroSD card breakout board+\n&quot;}" |Adafruit MicroSD card breakout board+
 +
|Lecteur de carte microSD
 +
|3
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:8.03}" |8,03
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:24.089999999999996}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |24,09
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Seeed Studio Grove - Capacitive Moisture Sensor&quot;}" |Seeed Studio Grove - Capacitive Moisture Sensor
 +
|Capteur de luminosité
 +
|5
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6.22}" |6,22
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:31.099999999999998}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |31,1
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pompe Immersible 4-6V - Brushless&quot;}" |Pompe Immersible 4-6V - Brushless
 +
|Pompe à eau
 +
|1
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:11.31}" |11,31
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:11.31}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |11,31
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Seeed Studio Grove - Temperature & Humidity Sensor Pro (AM2302 DHT22\n&quot;}" |Seeed Studio Grove - Temperature & Humidity Sensor Pro (AM2302 DHT22
 +
|Capteur de température et humidité
 +
|2
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:10.71}" |10,71
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:21.42}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |21,42
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fil ROUGE multi-brin - 10m - 0.5 carré&quot;}" |Fil ROUGE multi-brin - 10m - 0.5 carré
 +
|Fil pour branchement
 +
|2
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4.99}" |4,99
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9.98}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |9,98
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fil NOIR multi-brin - 10m - 0.5 carré&quot;}" |Fil NOIR multi-brin - 10m - 0.5 carré
 +
|Fil pour branchement
 +
|2
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4.99}" |4,99
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9.98}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |9,98
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fil JAUNE multi-brin - 10m - 0.5 carré&quot;}" |Fil JAUNE multi-brin - 10m - 0.5 carré
 +
|Fil pour branchement
 +
|2
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4.99}" |4,99
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9.98}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |9,98
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Seeed Studio Grove - 16 x 2 LCD (White on Blue)&quot;}" |Seeed Studio Grove - 16 x 2 LCD (White on Blue)
 +
|Ecran
 +
|1
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6.24}" |6,24
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6.24}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |6,24
 +
|-
 +
|Filament 3D
 +
|Pour les boitiers
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| colspan="4" |Total
 +
|208,49
 +
|}
 +
Mécanique
 +
{| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="ltr" border="1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 +
|
 +
|Description
 +
|Quantité
 +
|Prix/u
 +
|Total
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;2KM Long Range 433MHz RF link kits w/ encoder and decoder&quot;}" |Tube en Silicone Flexible ID 7 mm x 11 mm OD épaisseur de 2 mm, Tuyau d'eau air de 20 mètre
 +
|Tube
 +
|1
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:17.14}" |53,33
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:17.14}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |53,33
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Adafruit MicroSD card breakout board+\n&quot;}" |
 +
|
 +
|
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:8.03}" |
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:24.089999999999996}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Seeed Studio Grove - Capacitive Moisture Sensor&quot;}" |
 +
|
 +
|
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6.22}" |
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:31.099999999999998}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pompe Immersible 4-6V - Brushless&quot;}" |
 +
|
 +
|
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:11.31}" |
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:11.31}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Seeed Studio Grove - Temperature & Humidity Sensor Pro (AM2302 DHT22\n&quot;}" |
 +
|
 +
|
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:10.71}" |
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:21.42}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tube en Silicone Flexible ID 7 mm x 11 mm OD épaisseur de 2 mm, Tuyau d'eau air de 20 mètre&quot;}" |
 +
|
 +
|
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:53.33}" |
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:53.33}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fil ROUGE multi-brin - 10m - 0.5 carré&quot;}" |
 +
|
 +
|
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4.99}" |
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9.98}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fil NOIR multi-brin - 10m - 0.5 carré&quot;}" |
 +
|
 +
|
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4.99}" |
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9.98}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fil JAUNE multi-brin - 10m - 0.5 carré&quot;}" |
 +
|
 +
|
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4.99}" |
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9.98}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |
 +
|-
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Seeed Studio Grove - 16 x 2 LCD (White on Blue)&quot;}" |
 +
|
 +
|
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6.24}" |
 +
| data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6.24}" data-sheets-formula="=R[0]C[-1]*R[0]C[-2]" |
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| colspan="4" |Total
 +
|
 +
|}<br /></translate>
 +
|Tools=<translate>* Fer à souder
 +
* Pince a dénuder
 +
* Perceuse, visseuse
 +
* Décapeur thermique</translate>
 
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
 
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
 
|Attachment=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_fabecole_2.ino
 
|Attachment=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_fabecole_2.ino
Ligne 52 : Ligne 201 :
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=<translate>Préparer le terrain</translate>
 
|Step_Title=<translate>Préparer le terrain</translate>
|Step_Content=<translate>* Déterminer les zones  à arroser
+
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+
*Déterminer les zones  à arroser
* Déterminer les zones ou mettre des capteurs (humidité, luminosité, et température)
+
*Déterminer les types de plantes et leurs besoins
* Déterminer les types de plantes et leurs besoins  
+
*Vérifier comment avoir accès à l'eau et à l'électricité</translate>
* Vérifier comment avoir accès à l'eau et à l'électricité</translate>
 
 
|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6420.JPG
 
|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6420.JPG
 
|Step_Picture_01=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6472_-_Copie.JPG
 
|Step_Picture_01=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6472_-_Copie.JPG
 
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|Step_Title=<translate>Concevoir plan 2D et 3D</translate>
+
|Step_Title=<translate>Concevoir le plan 2D et 3D</translate>
 
|Step_Content=<translate>* Prendre les mesures sur le terrain et concevoir le plan 2D sur papier  
 
|Step_Content=<translate>* Prendre les mesures sur le terrain et concevoir le plan 2D sur papier  
 
* Concevoir le plan 2D numérique (ici sur le logiciel Autocad)  
 
* Concevoir le plan 2D numérique (ici sur le logiciel Autocad)  
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|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_IMG_20200122_154428.jpg
 
|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_IMG_20200122_154428.jpg
 
|Step_Picture_01=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6559.JPG
 
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|Step_Title=<translate>Faire la partie électronique</translate>
|Step_Content=<translate>* Faire les branchements (voir plan)  
+
|Step_Content=<translate>*Faire les branchements (voir plan)
* Ecrire/uploader le code sur l'Arduino (fichier .ino joint)  
+
*Ecrire/uploader le code sur l'Arduino (fichier .ino joint)
* Vérifier que tout fonctionne  
+
*Vérifier que tout fonctionne
* Déterminer les valeurs de seuil qui déclencheront l'arrosage<br /></translate>
+
*Déterminer les valeurs de seuil qui déclencheront l'arrosage <br /></translate>
 
|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_Capture_d_cran_2020-03-11_15.35.23.png
 
|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_Capture_d_cran_2020-03-11_15.35.23.png
 
|Step_Picture_01=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6530.JPG
 
|Step_Picture_01=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6530.JPG
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|Step_Title=<translate>Faire la partie mécanique</translate>
 
|Step_Title=<translate>Faire la partie mécanique</translate>
|Step_Content=<translate>* Souder les différents composants
+
|Step_Content=<translate>*Souder les différents composants
* Fabriquer des boîtiers de protection, préférer le petg ou l'abs au pla (fichier .stl joint)
+
*Trouver votre arrivée d'eau et calculer la longueur des tuyaux pour aller jusqu'au plantes
* Trouver votre arrivée d'eau et calculer la longueur des tuyaux pour aller jusqu'au plantes
+
*Découper les câbles pour obtenir la bonne longueur
* Découper les câbles pour obtenir la bonne longueur  
+
*Fabriquer des boîtiers de protection, préférer le petg ou l'abs au pla (fichier .stl joint)
* Créer si besoin un dispositif surélevé pour avoir une arrive d'eau en hauteur</translate>
+
*Créer si besoin un dispositif surélevé pour avoir une arrive d'eau en hauteur</translate>
 
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|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6596.JPG
 
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|Step_Picture_01=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_DSC_6591.JPG
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<br /></translate>
 
<br /></translate>
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{{Tuto Step
 
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Ligne 113 : Ligne 264 :
 
|Step_Content=<translate>* Stockage: en ligne ou en physique. Nous avons choisis de les stocker sur clé, les données sont écrites sur un tableau excell.   
 
|Step_Content=<translate>* Stockage: en ligne ou en physique. Nous avons choisis de les stocker sur clé, les données sont écrites sur un tableau excell.   
 
* Utilisation : en fonction des données récoltées, optimiser la quantité d'eau qui arrive vers les plantes.</translate>
 
* Utilisation : en fonction des données récoltées, optimiser la quantité d'eau qui arrive vers les plantes.</translate>
 +
|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_51uTuPMJr2L._AC_SX425_.jpg
 
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{{Tuto Step
 
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* Prévoir du matériel de secours en cas de réparation  
 
* Prévoir du matériel de secours en cas de réparation  
 
* De temps en temps nettoyer les tuyaux et le réservoir?</translate>
 
* De temps en temps nettoyer les tuyaux et le réservoir?</translate>
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|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_i-fix-it-7u8u2m.jpg
 
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{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
Ligne 127 : Ligne 280 :
 
* Construire une serre pour optimiser la température ambiante
 
* Construire une serre pour optimiser la température ambiante
 
{{Idea|Sur un suivi plus long nous pourrions utiliser les données afin d'optimiser le rendement des plantes, être une source d'exercice pour les cours de math ou récolter des données climatiques...}}<br /></translate>
 
{{Idea|Sur un suivi plus long nous pourrions utiliser les données afin d'optimiser le rendement des plantes, être une source d'exercice pour les cours de math ou récolter des données climatiques...}}<br /></translate>
|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_images.jpg
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|Step_Picture_00=Arrosage_automatique_de_l_cole_ACJ_future-downloading.jpg
 
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{{Notes
 
{{Notes

Version du 19 mars 2020 à 19:18

Auteur avatarDewi | Dernière modification 15/07/2020 par Dewi

Ce tutoriel vous aidera pour créer un système d'arrosage semi-automatique

Introduction

L’objectif du projet "Make XL Greatagain" était de créer un système d’arrosage dans le potager de l’école Athénée Charles Janssens à Bruxelles afin de le rendre semi-automatique. On a voulu avec ce projet faciliter la vie à tout le monde et la prise en charge du potager.

Pour le projet:

  • On a installé un capteur de luminosité et de température pour avoir des données de bases sur le potager.
  • On a choisi 3 bacs de plantes pour y mettre 3 capteurs d'humidité avec 3 arrivées d'eau pour automatiser l'arrosage.
  • On a construit une structure pour placer un réservoir d'eau (cuve 100L? à remplir par eau de pluie ou manuellement).
  • On a un écran qui projette les données de bases et une clé qui récolte les données de chaque bacs.
Ce projet a été réalisé dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Athénée, financé par la commune d’Ixelles.

Les participants sont Gaspard (15 ans), Theo (11 ans), Basile (11 ans), Vianney (11 ans), Oscar (17 ans), Chadi (17 ans), Andrii (13 ans).

Ce projet est organisé par le Fablab Openfab.

Matériaux

Electronique

Description Quantité Prix/u Total
data-sheets-value="{"1":2,"2":"Seeed Studio Grove - GL5528 Light Sensor v1.2"}"

Outils

  • Fer à souder
  • Pince a dénuder
  • Perceuse, visseuse
  • Décapeur thermique

Étape 1 - Préparer le terrain

  • Déterminer les zones ou mettre des capteurs (humidité, luminosité, et température)
  • Déterminer les zones à arroser
  • Déterminer les types de plantes et leurs besoins
  • Vérifier comment avoir accès à l'eau et à l'électricité



Étape 2 - Concevoir le plan 2D et 3D

  • Prendre les mesures sur le terrain et concevoir le plan 2D sur papier
  • Concevoir le plan 2D numérique (ici sur le logiciel Autocad)
  • Concevoir le plan 3D (ici sur Fusion 360)


Étape 3 - Tester les capteurs

  • Tester si les capteurs fonctionnent
  • Prendre un échantillon de terre sèche pour tester les capteurs en situation
  • Prendre différentes mesures pour avoir des valeurs exactes


Étape 4 - Faire la partie électronique

  • Faire les branchements (voir plan)
  • Ecrire/uploader le code sur l'Arduino (fichier .ino joint)
  • Vérifier que tout fonctionne
  • Déterminer les valeurs de seuil qui déclencheront l'arrosage


Étape 5 - Faire la partie mécanique

  • Souder les différents composants
  • Trouver votre arrivée d'eau et calculer la longueur des tuyaux pour aller jusqu'au plantes
  • Découper les câbles pour obtenir la bonne longueur
  • Fabriquer des boîtiers de protection, préférer le petg ou l'abs au pla (fichier .stl joint)
  • Créer si besoin un dispositif surélevé pour avoir une arrive d'eau en hauteur


Étape 6 - Installer

  • Placer les capteur d'humidité et les tuyaux d'arrivée d'eau à chaque endroit où vous voulez l'installer .
  • Placer le capteur d'humidité, de luminosité et de température.
  • Préparer le terrain pour installer le réservoirs d'eau et accrocher le tuyau au réservoirs
  • Installer un écran qui montre les données captées





Étape 7 - Stocker et utiliser les données

  • Stockage: en ligne ou en physique. Nous avons choisis de les stocker sur clé, les données sont écrites sur un tableau excell.
  • Utilisation : en fonction des données récoltées, optimiser la quantité d'eau qui arrive vers les plantes.




Étape 8 - Entretien

  • Mettre en place le capteur d'eau pour savoir quand le réservoir d'eau est vide
  • Prévoir une fiche explicative du projet et comment l'entretenir
  • Prévoir du matériel de secours en cas de réparation
  • De temps en temps nettoyer les tuyaux et le réservoir?




Étape 9 - Si nous avions plus de temps...

  • Automatiser 100% l'arrosage : trouver une arrivée d'eau directe
  • Automatiser le stockage donnée sur le cloud : mettre un module wifi
  • Construire une serre pour optimiser la température ambiante
Sur un suivi plus long nous pourrions utiliser les données afin d'optimiser le rendement des plantes, être une source d'exercice pour les cours de math ou récolter des données climatiques...




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