LIFE05 ENV/E/330 PRIORAT. Deliverable DB2 INFORME DE LA APLICACION DEL SISTEMA PRIORAT A MAS SERO Y SERRA ALTA (MMA)

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1 LIFE 05 ENV/E/330 PRIORAT Deliverable DB2 INFORME DE LA APLICACION DEL SISTEMA PRIORAT A MAS SERO Y SERRA ALTA (MMA) 1

2 Introducción: El presente informe tiene por objeto describir las actividades realizadas en durante la ACTIVIDAD B Implementación del proyecto demostrativo. Este informe sigue la metodología de trabajo descrita en el deliverable DA2, por otro lado el conjunto de tecnologías que aparecen en este informe están descritas en detalle en el Deliverable DB1. El presente informe sigue la siguiente estructura: A) Definición de los sistemas de aterrazamiento desarrollados B) Marco y arquitectura de plantación C) Implantación del sistema de riego por goteo controlado. D) Implementación de la tecnología de sensores. E) Implantación de un sistema para la reducción del uso de fitosanitarios. ANEXO_A: Obtención de resultados MMA ANEXO_DB2_1: Manual del software para el diseño de terrazas. 2

3 A) Definición de los sistemas de aterrazamiento Partner: MMA Finca: Serra Alta Superficie: 2,3 Ha Variedades: SYRAH Tipo terraza: Se describe a continuación Fecha realización: 2001 Marco de plantación: 0,80 x 2,40 Descripción: Terrazas estrechas de 1,30m, equidistantes entre sí, con ligera pendiente del 3% hacia el interior. Taludes con inclinación en función de la pendiente de la montaña. Plantación en el talud cuando tiene poca pendiente Lo importante en el diseño de estas terrazas, es que la distancia vertical entre ellas es decir, la altura del talud, es siempre igual. La terrazas son paralelas. Esto es importante, porque de esta manera no hay bancales que caen o terminan encima de otros y esto evita que el agua en caso de lluvia torrencial genere ríos, provocando surcos y finalmente estropeando las terrazas. Al mantener un paralelismo entre las terrazas, hace que los taludes vayan variando de pendiente, en función de la pendiente de la montaña. Cuando la pendiente de la montaña es menor, disminuye también la pendiente del talud. En las partes donde la pendiente del talud lo permite, hemos plantado encima de él. 3

4 Mostramos 2 fotos de las terazas realizadas a Serra Alta. 4

5 Partner: MMA Finca: Superficie*: Variedades: Mas Seró 6,0 Ha SYRAH, MERLOT, CABERNET SAUV., GARNATXA, CARINYENA Tipo terraza: Se describe a continuación Marco de plantación: 1,20m x 2,50m Fecha realización:1992 Descripción: Terrazas anchas con 2, 3, 4 o 5 hileras Variedad: GARNATXA Taludes con pendiente de unos 60º y 1,5m a 2,0m de altura. Es un aterrazamiento realizado de forma convencional, en el año Observamos 2 fotos de las terazas realizadas a Mas Seró. 5

6 Tipo terraza: Se describe a continuación Fecha realización: 1996 Marco de plantación: 1,20m x 2,50m Descripción: Terrazas con 2 hileras Variedad: MERLOT, SYRAH Y CABERNET SAUV. Taludes con pendiente de unos 60º-50º Altura de los taludes muy variable desde 1,5m hasta 3m según la pendiente de la montaña Es un aterrazamiento convencional, del año

7 Tipo terraza: Se describe a continuación Fecha realización: 2005 Marco de plantación: 0,80m X 2,0m Variedad: CARINYENA Descripción: Aquí las terrazas sirven de camino de servicio. Las cepas están plantadas arriba y abajo de la pendiente y el emparrado se construye en el talud ancho terraza: 1,50m Aquí, las terrazas son paralelas entre sí, de forma que no cae ninguna encima de otra, para no provocar ríos de agua en caso de lluvia torrencial. La pendiente del talud va variando en función, de la pendiente de la montaña. La altura del talud oscila entre 2,0m y 3,0m. 7

8 Parcela Mas Seró 8

9 Terrazas zona Garnatxa (Aterrazamiento nº 1) 9

10 Terrazas zona Merlot, Syrah, Cabernet (Aterrazamiento nº 2) 10

11 Terrazas Nuevas, zona Carinyena (Aterrazamiento nº 3) Terrazas. zona Syrah Serra Alta. 11

12 Terrazas. zona Syrah Serra Alta. Se puede ver la plantación, en los taludes con menos pendiente A lo largo de la actividad B se ha llevado a cabo por parte de la Universitat Politècnica de Catalunya el desarrollo de una herramienta software para el aterrazamiento: En el anexo DB2_1 se describe con detalle la citada herramienta para el diseño de terrazas. 12

13 B) Marco y arquitectura de plantación A continuación vamos a mostrar una comparación entre una plantación convencional y nuestros casos de Mas Seró y de Serra Alta. Compararemos varios parámetros agronómicos, hasta llegar a la superficie foliar afectiva, para ver la gran diferencia que se obtiene con nuestros nuevos aterazamientos. Así pues en una plantación convencional llegarían a crear m2/ha, mientras que en el caso de Mas Seró, obtenemos m2/hasera Alta, 3 veces mas y en le caso de Serra Alta, m2/ha, 4 veces mas. Mas Seró SerraAlta plantación doble emparrado en una hectàrea convencional emparrado con círculos datos generales: nº cepas (densidad) marco de plantación 1,20 x 2,50 1,10 x 2,50 0,8 x 2,40 m. lineales de producción por cepa 1,20 2,20 2,00 m. lineales de producción por Ha nº de sarmientos / cepa nº de sarmientos / metro lineal prod longitud de los sarmientos 1,20 1,20 grosor de los sarmientos (diámetro) 8-10 mm 8-10 mm Superficie foliar efectiva / cepa 1,68 4,40 4,00 Superficie foliar efectiva / metro lineal 1,40 2,00 2,00 Superficie foliar efectiva m2/ Ha Presentamos a continuación para Mas Seró y Serra Alta, datos agronómicos. Medimos el vigor de la madera de los sarmientos (peso de la poda) como expresión genética del crecimiento de la biomasa. No se observan diferencias significativas entre las diferentes variedades. La producción por planta o por metro lineal fue mas baja en Syrah, seguido de Cabernet Sauvignon, Merlot y luego Garnatxa. La producción por m2 de superficie foliar efectiva, es una valor importante que debemos controlar ya que esta relacionada con el tipo de vino que queremos hacer. En nuestro caso, buscamos valores que no superen los 500. Parcela MasSeró SerraAlta Garnatxa Syrah Merlot Cab. Sauv. Syrah datos cosecha 2006: Vigor (peso madera) g Producción por metro lineal g Producción por planta g Producción por m2 de Sfe g Calidad de la uva Buena buena buena buena buena 13

14 C) Implantación del sistema de riego por goteo controlado. Desde el inicio de la plantación, se instaló un sistema de riego por goteo automatizado con control remoto de riego y abonado, utilizando el sistema de Resaber Sky-Reg. Desde la oficina, disponemos de un control continuo sobre el riego y abonado pudiendo intervenir en cualquier momento del día. En Mas Seró, se instaló un riego por goteo superficial (RS) y enterrado (RE) para estudiar y comparar la eficacia del riego y aprovechamiento de la planta. Para cada una de las 4 variedades, pudimos realizar esta comparación que se muestra al final de este documento en el Anexo nºa. D) Implementación de la tecnología de sensores. Se dotó las fincas con la tecnología ADCON en el 2002, instalando sensores de Clima-Planta-Suelo y en 2005 se complemento con la tecnología IRRIWISE. En el Anexo nº A, junto con los datos de riego, se resume en diferentes gráficas la evolución de los parámetros climáticos, de humedad del suelo para ambos casos de riego: RS y RE y el estrés de la plantas con los sensores dendrómetros. Mas Seró: En el caso de la Garnatxa tanto la humedad del suelo con el crecimiento de la planta, fueron superiores con el riego superficial (RS) que con el riego enterrado (RE) en los 2 años de estudio, en 2005 y 2006 (ver Anexo nº 1). Los datos son muy consistentes ya que en cada caso, los valores se repiten cada año. En el caso de la Merlot y para el valor de humedad del suelo, no existe ninguna diferencia entre los 2 riegos en estudio ni en el 2005 o En lo que se refiere al crecimiento de tronco, es muy ligeramente superior en el RE que en RS, aunque no sea realmente significativo, así que en términos generales (ver Anexo nº A). Según estos primeros resultados, podríamos concluir que el riego enterrado(re), para este tipo de suelo, no parece ofrecer ninguna ventaja. Sera Alta: En función de las condiciones climáticas los valores tanto de humedad del suelo como del estrés de las plantas, puede variar. Vemos pues que los datos son muy consistentes, y muestran la evolución de cada parámetro (ver Anexo nº A). Para dar algún ejemplo, el tronco de la viña, variedad syrah, creció 3,5mm en el año 2005 (con una humedad diferencial entre mínimo y máximo de 17%), mientras que en el 2006, creció 3,1 mm (con una humedad diferencial entre mínimo y máximo inferior de 12%). Mas humedad en el 2005 y mas crecimiento de tronco. 14

15 E) Implantación de un sistema para la reducción del uso de fitosanitarios. Utilización del programa PlantPlus de MACOM para el seguimiento y control de las enfermedades y plagas vitícolas Con el programa PlantPlus de Dacom, monitorizamos tres enfermedades fúngicas de la viña: Plasmopara vitícola (mildiu), Uncinula necator (oidio) y Brotytis cinerea (podredumbre). El programa necesita varias entradas de datos para poder hacer la predicción de enfermedades: 1.- Datos metereológicos: humedad relativa, temperatura y precipitación. Se envían automáticamente desde la estación automática. 2.- Datos agronómicos: estado fenológico de la variedad, velocidad de crecimiento 3.- Estado de las enfermedades a tratar (presencia o no) 4.- Tratamiento: materia activa, dosis/ha Con todos estos datos y según el modelo de crecimiento de cada hongo, se generan unos avisos de riesgo de infección, que el responsable de la finca valora y decide hacer el tratamiento con un producto preventivo o bien esperar a ver si realmente algunas plantas se ven afectadas y tratar con un producto curativo. A continuación, como ejemplo veremos lo sucedido para la variedad Garnatxa y el año Caso A - Plasmópara vitícola En la parte superior se observan los datos fijos de la plantación y en el apartado año estudiado se anotan todos los avisos generados automáticamente. En este caso vemos que el primer aviso se generó el 13 de setiembre y se decidió no tratar porqué estábamos dentro del periodo se seguridad (20 días antes de cosecha). Como resumen, en esta campaña, para Plasmópara no se hizo ningún tratamiento cuando sin control, con el tratamiento estándar se hubiesen hecho un mínimo de 5 tratamientos preventivos con cobre. 15

16 march april mai june juli august septemb Los tratamientos convencionales se aplican en las fechas marcadas con las flechas azules. 16

17 Caso B - Uncinula necator Para esta enfermedad se generaron muchos avisos de pequeños riesgos, pero se decidió no tratarlos, sólo se trató después de un riesgo grande en floración y luego otro en junio para protección. A partir del envero se decidió no hacer ningún tratamiento más. No se observó aparición del hongo, solo en alguna cepa aislada, que no justificaba un tratamiento general. No tratamos por seguridad 17

18 march april mai june juli august septemb Los tratamientos convencionales se aplican en las fechas marcadas con las flechas azules. 18

19 Caso B - Botrytis cinerea Se observa que se generó un solo aviso con riesgo pequeño y dentro del periodo de seguridad antes de vendimia. No se trató y nos ahorramos los dos tratamientos genéricos. march apr mai jun juli augus septemb Los tratamientos convencionales se aplican en las fechas marcadas con las flechas azules. 19

20 ANNEXO Nº A: MMA Mas Seró: Garnatxa: Comparación entre el riego superficial y enterrado Mas Seró: Merlot: Comparación entre el riego superficial y enterrado Sera Alta: Syrah: Cota 200m: Comparación entre el riego superficial y enterrado Sera Alta: Syrah: Cota 400m: Comparación entre el riego superficial y enterrado Sera Alta: Syrah: Cota 600m: Comparación entre el riego superficial y enterrado 20

21 MAS SERÓ GARNATXA 21

22 Mas Seró Garnatxa Reg Sub (0-200) Suma de humedades % 21 % Más Seró Garnatxa Reg Aeri ( ) 22

23 47 % 33,5 % 23

24 Suma de humedades 2006 Mas Seró Garnatxa Reg Sub (0-200) 29 % 21,8 % Más Seró Garnatxa Reg Aeri ( ) 24

25 46% 33.5 % 25

26 Dendro 2005 Mas Seró Garnatxa Reg Sub Más Seró Garnatxa Reg Aeri 26

27

28 Dendro 2006 Mas Seró Garnatxa Reg Sub Más Seró Garnatxa Reg Aeri 28

29

30 MAS SERÓ MERLOT 30

31 Mas Seró Merlot Reg Sub ( ) Suma de humedades % 25% Mas Seró Merlot Reg Aeri ( ) 31

32 33,5% 25,5% 32

33 Suma de humedades 2006 Mas Seró Merlot Reg Sub ( ) 35,5% 26% Mas Seró Merlot Reg Aeri ( ) 33

34 34% 25% 34

35 Dendro 2005 Mas Seró Merlot Reg Sub Mas Seró Merlot Reg Aeri ( ) 35

36 36

37 Dendro 2006 Mas Seró Merlot Reg Sub Mas Seró Merlot Reg Aeri ( ) 37

38

39 SERRA ALTA: SYRAH COTA 200 M 39

40 Suma de humedades 2005 ( ) 44% 27,5 % 2006 ( ) 40

41 41% 29% 41

42 Dendro

43

44 SERRA ALTA: SYRAH COTA 400 M 44

45 Suma de humedades 2005 (0-200) 34% 24% 2006 (0-200) 45

46 40% 29% 46

47 Dendro

48

49 SERRA ALTA: SYRAH COTA 600 M (SÓLO 2005) 49

50 Suma de humedades (0-200) 26% 17% Dendro 50

51

52 ANEXO_DB2_1 PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LAS TERRAZAS POSIBLES EN UN TALUD Este documento representa una guía previa que pretende explicar el funcionamiento del programa Cálculo de Terrazas 1.1 desarrollado por el Dr. Emilio Hernández del Departamento de Proyectos de la ETSEIB (UPC) El programa esta desarrollado en VISUALBASIC y preparado para correr sobre Windows XP. El programa presenta en su etapa inicial 8 posibilidades de entrar la información y que a continuación describiremos. La finalidad de cada opción, no obstante, es la misma: Obtener el número máximo de terrazas y taludes de la misma dimensión entre dos puntos A y B con una diferencia de cotas entre ambos de H metros. 52

53 OPCION 1: COORDENADAS RELATIVAS En esta opción se deben utilizar los siguientes parámetros de entrada: DIFERENCIA DE COTAS: Diferencia de altura entre los dos puntos A y B y medida en metros DISTANCIA HORIZONTAL: Distancia sobre el plano horizontal entre los puntos A y B medida en metros LONGITUD TERRAZAS: Longitud de las terraza media perpendicularmente al plano del dibujo resultante medida en metros ANCHURA TERRAZAS: Anchura de las terrazas medida en la dirección de la pendiente del talud medida en metros LOGITUD DEL TALUD: Longitud del talud objeto del proyecto medido sobre su máxima pendiente y en metros INCLINACION DEL TALUD: Inclinación respecto a la horizontal del talud unitario y medido en grados sexagesimales 53

54 RESULTADO OBTENIDO: Dos perfiles, azul y rojo que representan dos posibles resultados. El rojo supone un comienzo de las terrazas en talud y el azul un comienzo de las terrazas con una terraza. La línea discontinua en rojo representa la pendiente teórica del terreno. También se cuantifican el número de terrazas y taludes iguales para cada opción así como el área total contenida en las terrazas y en los taludes. 54

55 OPCION 1a: COORDENADAS RELATIVAS CON CÁLCULO AUTOMÁTICO En esta opción se deben utilizar los siguientes parámetros de entrada: DIFERENCIA DE COTAS: Diferencia de altura entre los dos puntos A y B y medida en metros DISTANCIA HORIZONTAL: Distancia sobre el plano horizontal entre los puntos A y B medida en metros LONGITUD TERRAZAS: Longitud de las terraza media perpendicularmente al plano del dibujo resultante medida en metros ANCHURA TERRAZAS: Anchura de las terrazas medida en la dirección de la pendiente del talud medida en metros DIFERENCIA DE COTAS ENTRE LAS TERRAZAS: Es la altura que separará a dos terrazas contiguas 55

56 RESULTADO OBTENIDO: Un perfil rojo que representa el ajuste automático entre los dos puntos de diferencia cota topográfica y que ajusta el número máximo de terrazas que se pueden colocar del las dimensiones establecidas. Puede ocurrir que por la anchura de las terrazas no se pueda obtener una solución válida. En ese caso el algoritmo va reduciendo en tramos de 0.5 m hasta que se obtiene la solución posible. La línea discontinua en rojo representa la pendiente teórica del terreno. En la parte numérica aparecen las dimensiones de las terrazas, si se han tenido que corregir así como la longitud e inclinación de los taludes entre terrazas. También se cuantifican el número de terrazas y taludes iguales para cada opción así como el área total contenida en las terrazas y en los taludes. Por último se calcula con que desajuste en metros respecto al punto más bajo se termina el proceso. Un aviso sobre condiciones geológicas del terreno aparece a modo de pop-up como advertencia 56

57 OPCION 2: COORDENADAS TOPOGRAFICAS En esta opción se deben utilizar los siguientes parámetros de entrada: DISTANCIA SOBRE PENDIENTE: Distancia medida sobre la pendiente natural entre los dos puntos A y B y medida en metros ANGULO DE PENDIENTE: Inclinación respecto a la horizontal de la pendiente natural y medida en grados sexagesimales LONGITUD TERRAZAS: Longitud de las terraza media perpendicularmente al plano del dibujo resultante medida en metros ANCHURA TERRAZAS: Anchura de las terrazas medida en la dirección de la pendiente del talud medida en metros LOGITUD DEL TALUD: Longitud del talud objeto del proyecto medido sobre su máxima pendiente y en metros INCLINACION DEL TALUD: Inclinación respecto a la horizontal del talud unitario y medido en grados sexagesimales 57

58 RESULTADO OBTENIDO: Dos perfiles, azul y rojo que representan dos posibles resultados. El rojo supone un comienzo de las terrazas en talud y el azul un comienzo de las terrazas con una terraza. La línea discontinua en rojo representa la pendiente teórica del terreno. En la parte numérica aparecen las coordenadas en metros con origen en el punto superior de las diferentes terrazas para los dos resultados. También se cuantifican el número de terrazas y taludes iguales para cada opción así como el área total contenida en las terrazas y en los taludes. 58

59 OPCION 2a: CALCULO AUTOMÁTICO CON COORDENADAS TOPOGRAFICAS En esta opción se deben utilizar los siguientes parámetros de entrada: DISTANCIA SOBRE PENDIENTE: Distancia medida sobre la pendiente natural entre los dos puntos A y B y medida en metros ANGULO DE PENDIENTE: Inclinación respecto a la horizontal de la pendiente natural y medida en grados sexagesimales LONGITUD TERRAZAS: Longitud de las terraza media perpendicularmente al plano del dibujo resultante medida en metros ANCHURA TERRAZAS: Anchura de las terrazas medida en la dirección de la pendiente del talud medida en metros DIFERENCIA DE COTAS ENTRE LAS TERRAZAS: Es la altura que separará a dos terrazas contiguas 59

60 RESULTADO OBTENIDO: Un perfil rojo que representa el ajuste automático entre los dos puntos de diferencia cota topográfica y que ajusta el número máximo de terrazas que se pueden colocar del las dimensiones establecidas. Puede ocurrir que por la anchura de las terrazas no se pueda obtener una solución válida. En ese caso el algoritmo va reduciendo en tramos de 0.5 m hasta que se obtiene la solución posible. La línea discontinua en rojo representa la pendiente teórica del terreno. En la parte numérica aparecen las dimensiones de las terrazas, si se han tenido que corregir así como la longitud e inclinación de los taludes entre terrazas. También se cuantifican el número de terrazas y taludes iguales para cada opción así como el área total contenida en las terrazas y en los taludes. Por último se calcula con que desajuste en metros respecto al punto más bajo se termina el proceso. Un aviso sobre condiciones geológicas del terreno aparece a modo de pop-up como advertencia 60

61 OPCION 3: COORDENADAS UTM En esta opción se deben utilizar los siguientes parámetros de entrada: COORDENADAS UTM X Y UTM Y PARA LOS PUNTOS A Y B: Valores obtenidos de un mapa o gps de las coordenadas (x,y) de los punto A y B DIFERENCIA DE COTAS: Diferencia de altura entre los dos puntos A y B y medida en metros LONGITUD TERRAZAS: Longitud de las terraza media perpendicularmente al plano del dibujo resultante medida en metros ANCHURA TERRAZAS: Anchura de las terrazas medida en la dirección de la pendiente del talud medida en metros LOGITUD DEL TALUD: Longitud del talud objeto del proyecto medido sobre su máxima pendiente y en metros INCLINACION DEL TALUD: Inclinación respecto a la horizontal del talud unitario y medido en grados sexagesimales 61

62 RESULTADO OBTENIDO: Dos perfiles, azul y rojo que representan dos posibles resultados. El rojo supone un comienzo de las terrazas en talud y el azul un comienzo de las terrazas con una terraza. La línea discontinua en rojo representa la pendiente teórica del terreno. En la parte numérica aparecen las coordenadas en metros con origen en el punto superior de las diferentes terrazas para los dos resultados. También se cuantifican el número de terrazas y taludes iguales para cada opción así como el área total contenida en las terrazas y en los taludes. 62

63 OPCION 3a: COORDENADAS UTM CON CALCULO AUTOMÁTICO En esta opción se deben utilizar los siguientes parámetros de entrada: COORDENADAS UTM X Y UTM Y PARA LOS PUNTOS A Y B: Valores obtenidos de un mapa o gps de las coordenadas (x,y) de los punto A y B DIFERENCIA DE COTAS: Diferencia de altura entre los dos puntos A y B y medida en metros LONGITUD TERRAZAS: Longitud de las terraza media perpendicularmente al plano del dibujo resultante medida en metros ANCHURA TERRAZAS: Anchura de las terrazas medida en la dirección de la pendiente del talud medida en metros DIFERENCIA DE COTAS ENTRE LAS TERRAZAS: Es la altura que separará a dos terrazas contiguas 63

64 RESULTADO OBTENIDO: Un perfil rojo que representa el ajuste automático entre los dos puntos de diferencia cota topográfica y que ajusta el número máximo de terrazas que se pueden colocar del las dimensiones establecidas. Puede ocurrir que por la anchura de las terrazas no se pueda obtener una solución válida. En ese caso el algoritmo va reduciendo en tramos de 0.5 m hasta que se obtiene la solución posible. La línea discontinua en rojo representa la pendiente teórica del terreno. En la parte numérica aparecen las dimensiones de las terrazas, si se han tenido que corregir así como la longitud e inclinación de los taludes entre terrazas. También se cuantifican el número de terrazas y taludes iguales para cada opción así como el área total contenida en las terrazas y en los taludes. Por último se calcula con que desajuste en metros respecto al punto más bajo se termina el proceso. Un aviso sobre condiciones geológicas del terreno aparece a modo de pop-up como advertencia 64

65 OPCION 4: COORDENADAS GEOGRAFICAS En esta opción se deben utilizar los siguientes parámetros de entrada: COORDENADAS EN LATITUD Y LONGITUD PARA LOS PUNTOS A Y B: Valores obtenidos de un mapa o gps de las coordenadas (x,y) de los punto A y B. DIFERENCIA DE COTAS: Diferencia de altura entre los dos puntos A y B y medida en metros LONGITUD TERRAZAS: Longitud de las terraza media perpendicularmente al plano del dibujo resultante medida en metros ANCHURA TERRAZAS: Anchura de las terrazas medida en la dirección de la pendiente del talud medida en metros LOGITUD DEL TALUD: Longitud del talud objeto del proyecto medido sobre su máxima pendiente y en metros INCLINACION DEL TALUD: Inclinación respecto a la horizontal del talud unitario y medido en grados sexagesimales 65

66 RESULTADO OBTENIDO: Dos perfiles, azul y rojo que representan dos posibles resultados. El rojo supone un comienzo de las terrazas en talud y el azul un comienzo de las terrazas con una terraza. La línea discontinua en rojo representa la pendiente teórica del terreno. En la parte numérica aparecen las coordenadas en metros con origen en el punto superior de las diferentes terrazas para los dos resultados. También se cuantifican el número de terrazas y taludes iguales para cada opción así como el área total contenida en las terrazas y en los taludes. 66

67 OPCION 4a: COORDENADAS GEOGRAFICAS CON CÁLCULO AUTOMÁTICO En esta opción se deben utilizar los siguientes parámetros de entrada: COORDENADAS EN LATITUD Y LONGITUD PARA LOS PUNTOS A Y B: Valores obtenidos de un mapa o gps de las coordenadas (x,y) de los punto A y B. DIFERENCIA DE COTAS: Diferencia de altura entre los dos puntos A y B y medida en metros LONGITUD TERRAZAS: Longitud de las terraza media perpendicularmente al plano del dibujo resultante medida en metros ANCHURA TERRAZAS: Anchura de las terrazas medida en la dirección de la pendiente del talud medida en metros LOGITUD DEL TALUD: Longitud del talud objeto del proyecto medido sobre su máxima pendiente y en metros INCLINACION DEL TALUD: Inclinación respecto a la horizontal del talud unitario y medido en grados sexagesimales DIFERENCIA DE COTAS ENTRE LAS TERRAZAS: Es la altura que separará a dos terrazas contiguas 67

68 RESULTADO OBTENIDO: Un perfil rojo que representa el ajuste automático entre los dos puntos de diferencia cota topográfica y que ajusta el número máximo de terrazas que se pueden colocar del las dimensiones establecidas. Puede ocurrir que por la anchura de las terrazas no se pueda obtener una solución válida. En ese caso el algoritmo va reduciendo en tramos de 0.5 m hasta que se obtiene la solución posible. La línea discontinua en rojo representa la pendiente teórica del terreno. En la parte numérica aparecen las dimensiones de las terrazas, si se han tenido que corregir así como la longitud e inclinación de los taludes entre terrazas. También se cuantifican el número de terrazas y taludes iguales para cada opción así como el área total contenida en las terrazas y en los taludes. Por último se calcula con que desajuste en metros respecto al punto más bajo se termina el proceso. Un aviso sobre condiciones geológicas del terreno aparece a modo de pop-up como advertencia. 68

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