Aide-mémoire des calculs d’agroéquipement
Les 10 calculateurs du site, rassemblés sur une page : ce qu’il faut saisir, la formule employée, et d’où elle vient. À imprimer pour l’atelier, ou à garder ouvert pendant une préparation de séance.
Chaque titre renvoie au calculateur, qui fait le calcul pour vos valeurs.
Dose de semis et réglage du semoir
La dose en kg/ha à partir de la densité visée, du poids de mille grains et de la faculté germinative, puis la masse à retrouver sur un essai de réglage.
Ce qu’on saisit
- Densité visée — grains/m²Blé tendre : 250 à 350 selon la date et le sol.
- Poids de mille grains (PMG) — g
- Faculté germinative — %
- Pertes à la levée estimées — %
- Largeur de travail du semoir — m
- Distance de l’essai de réglage — m
Ce qu’on obtient
- Dose de semis — kg/hagrains semés/m² × PMG / 100
- Grains à semer par m² — grains/m²300 / (95 % × 90 %)
- Masse attendue sur l’essai (3 m × 100 m = 0,03 ha) — kgà peser en sortie de semoir, roue relevée ou sur la distance parcourue
- Grains par mètre linéaire, pour un rang tous les 17 cm — grains/m
Ce que l’outil ne fait pas : La densité visée dépend de l’espèce, de la variété, de la date et du sol : elle vient du conseil, l’outil ne fait que la convertir en kilos.
Sources : ARVALIS — Institut du végétal — densités de semis conseillées par espèce et par situation · Semoir — Wikipédia — réglage du débit
Réglage du pulvérisateur
Le débit de la rampe et de chaque buse pour un volume par hectare à une vitesse donnée, et ce qu’une cuve permet de traiter.
Ce qu’on saisit
- Volume de bouillie visé — L/ha
- Vitesse d’avancement — km/h
- Largeur de rampe — m
- Espacement des buses — cm
- Volume de la cuve — L
- Surface à traiter — ha
Ce qu’on obtient
- Débit de la rampe — L/minvolume × largeur × vitesse / 600
- Débit par buse (36 buses) — L/min
- Surface traitée par minute — ha/min
- Hectares par cuve pleine — ha
- Cuves pour 12 ha
Ce que l’outil ne fait pas : Calcul théorique de débit. Il ne choisit ni le produit ni la dose : voir l’étiquette du produit et E-Phy.
Sources : CRODIP — Contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs — bonnes pratiques de réglage · Pulvérisateur agricole — Wikipédia — organes et buses
Dose d’engrais
La quantité d’engrais à épandre pour apporter les unités visées, selon la teneur du produit, et le coût à l’hectare.
Ce qu’on saisit
- Unités à apporter (kg d’élément/ha) — u/haPar exemple 60 unités d’azote.
- Teneur de l’engrais en cet élément — %Ammonitrate 27 %, urée 46 %, 15-15-15…
- Prix de l’engrais — €/t
- Surface — ha
Ce qu’on obtient
- Dose d’engrais — kg/haunités / teneur
- Coût à l’hectare — €/ha
- Engrais pour 20 ha — t
- Coût total — €
Sources : Engrais — Wikipédia — teneurs N-P-K · Fertilisation azotée — Wikipédia — le bilan
Débit et coût de chantier
Les hectares par heure d’un chantier, le temps pour une parcelle, et le coût à l’hectare du couple tracteur-outil avec la main-d’œuvre et le carburant.
Ce qu’on saisit
- Largeur de travail — m
- Vitesse de travail — km/h
- Efficience (demi-tours, remplissages) — %
- Surface de la parcelle — ha
- Coût horaire du tracteur (amortissement, entretien, assurance) — €/h
- Coût horaire de l’outil — €/h
- Consommation — L/h
- Prix du GNR — €/L
- Main-d’œuvre — €/h
- Tarif ETA ou CUMA pour comparer — €/ha
Ce qu’on obtient
- Débit de chantier — ha/hlargeur × vitesse × efficience / 10
- Temps pour 15 ha
- Coût horaire de l’ensemble — €/htracteur + outil + carburant + main-d’œuvre
- Coût à l’hectare en propre — €/ha
- Écart avec la délégation — €/hafaire soi-même revient moins cher, à condition d’avoir le matériel et le temps
Sources : Réseau CUMA — FNCUMA — coûts de mécanisation et barèmes · Machinisme agricole — Wikipédia — largeur, vitesse, débit
Bilan hydrique et tour d’eau
La réserve utile du sol, la réserve facilement utilisable, le besoin de la culture et le tour d’eau qui en découle.
Ce qu’on saisit
- Profondeur d’enracinement — cm
- Réserve utile du sol — mm/cmSable 0,8 à 1 ; limon 1,6 à 1,8 ; argile 1,5 à 1,7 mm par cm de sol.
- ETP du moment — mm/j
- Coefficient cultural KcMaïs en floraison : 1,1 à 1,2.
- Pluie efficace prévue — mm/j
- Dose d’un apport — mm
Ce qu’on obtient
- Réserve utile RU — mmprofondeur × réserve par cm
- Réserve facilement utilisable RFU — mm2/3 de la RU
- Besoin journalier ETM = ETP × Kc − pluie — mm/j
- Tour d’eau pour une dose de 30 mm — jours
- Volume de la dose — m³/ha1 mm = 10 m³/ha
Ce que l’outil ne fait pas : Bilan simplifié, sans stock initial ni remontées capillaires. Les Kc et les ETP viennent des réseaux régionaux (chambres d’agriculture, Météo-France).
Sources : Réserve utile — Wikipédia — l’eau disponible pour la plante · Évapotranspiration — Wikipédia — ETP, Kc et ETM
Puissance nécessaire au chantier
L’effort de traction d’un outil de travail du sol et la puissance moteur qu’il demande, selon la largeur, la profondeur, le sol et la vitesse.
Ce qu’on saisit
- Largeur de travail — m
- Profondeur de travail — cm
- Sol
- Vitesse de travail — km/h
- Rendement de traction (pneus, patinage, transmission) — %Labour 60 à 70 % ; travail superficiel 70 à 80 %.
Ce qu’on obtient
- Effort de traction F = k · largeur · profondeur — kN2 500 daN, section 0,5 m²
- Puissance à la barre P = F · v — kW
- Puissance moteur nécessaire — ≈ 102 chpuissance à la barre / rendement
- Masse de tracteur conseillée pour cette traction — kg45 à 55 kg par cheval en travail de traction lourde
Ce que l’outil ne fait pas : Outils tractés ou portés de travail du sol. Pour un outil animé (prise de force), ajouter sa puissance propre.
Sources : Tracteur agricole — Wikipédia — puissance, traction, patinage · Travail du sol — Wikipédia — outils et efforts
Lestage et report de charge
La charge sur chaque essieu avec un outil porté à l’arrière, la part restant sur l’avant, et la masse de lest avant pour garder la direction.
Ce qu’on saisit
- Masse du tracteur à vide — kg
- Part de la masse sur l’essieu avant, à vide — %Tracteur 4 roues motrices standard : 40 % environ.
- Empattement — m
- Masse de l’outil porté — kg
- Distance du centre de gravité de l’outil à l’essieu arrière — m
- Part minimale voulue sur l’avant — %20 % est le minimum réglementaire pour conserver la direction sur route.
- Distance du lest avant à l’essieu avant — m
Ce qu’on obtient
- Charge sur l’essieu arrière, outil porté — kg3 000 + 1 200 + transfert 554
- Charge sur l’essieu avant, outil porté — kg2 000 − transfert 554
- Part sur l’avant — %
- Lest avant pour revenir à 20 % — kgaucun lest nécessaire
- Masse totale en ordre de marche — kg
Ce que l’outil ne fait pas : Statique, tracteur à l’arrêt sur sol plat. En pente et en freinage le transfert est plus grand. La pression des pneus se lit ensuite dans l’abaque du manufacturier pour la charge par roue.
Sources : MSA — santé-sécurité au travail — Prévention des renversements et des pertes de direction · Attelage trois-points — Wikipédia — le report de charge d’un outil porté
Marge brute à l’hectare
Le produit brut, les charges opérationnelles et la marge brute d’une culture, avec le rendement d’équilibre au prix du moment.
Ce qu’on saisit
- Rendement — q/ha
- Prix de vente — €/q
- Aides découplées rattachées à l’hectare — €/ha
- Semences — €/ha
- Engrais — €/ha
- Produits phytosanitaires — €/ha
- Autres charges opérationnelles (assurance récolte, séchage, travaux par tiers) — €/ha
Ce qu’on obtient
- Produit brut = rendement × prix + aides — €/ha
- Charges opérationnelles — €/ha
- Marge brute — €/ha
- Rendement d’équilibre (marge brute nulle) — q/ha
- Marge brute par quintal — €/q
Sources : Marge brute — Wikipédia — définition · FranceAgriMer — Prix et marchés des grandes cultures
Hydraulique du tracteur
La puissance que délivre le circuit, la force d’un vérin de relevage et sa vitesse, à partir de la pression et du débit de la pompe.
Ce qu’on saisit
- Pression de service — bar
- Débit de la pompe — L/min
- Alésage du vérin — mm
- Diamètre de tige — mm
- Débit envoyé au vérin — L/min
Ce qu’on obtient
- Puissance hydraulique disponible P = p · Q / 600 — kW24 ch prélevés sur le moteur, rendement non compris
- Force du vérin en poussée — kN9 223 kg soulevés en théorie
- Force du vérin en traction — kN
- Vitesse de sortie de tige — m/s99 mm/s
- Temps pour une course de 300 mm — s
Ce que l’outil ne fait pas : Valeurs théoriques : pertes de charge, rendement de la pompe et frottements des joints en moins. Le relevage trois-points multiplie ou divise la force du vérin selon sa géométrie.
Sources : Hydraulique — Wikipédia — pression, débit, puissance · Vérin — Wikipédia — force théorique et vitesse
Coût horaire d’un matériel
Ce que coûte une heure de tracteur ou d’outil : amortissement, intérêt, entretien, assurance et remisage, plus le carburant. La valeur à reporter dans le calcul de chantier.
Ce qu’on saisit
- Prix d’achat — €
- Valeur de revente en fin d’usage — €
- Durée d’utilisation — ans
- Utilisation annuelle — h/an
- Taux d’intérêt du capital immobilisé — %
- Entretien et réparations, en % du prix d’achat par an — %
- Assurance et remisage par an — €/an
- Consommation (0 pour un outil) — L/h
- Prix du carburant — €/L
Ce qu’on obtient
- Amortissement (achat − revente) / durée — €/an
- Intérêt sur le capital moyen — €/an
- Entretien, assurance, remisage — €/an
- Charges fixes par heure — €/h11 100 €/an sur 500 h
- Carburant — €/h
- Coût horaire complet, hors main-d’œuvre — €/hà reporter dans « Débit et coût de chantier »
Sources : Réseau CUMA — FNCUMA — méthode de calcul des coûts de mécanisation · Amortissement — Wikipédia — la notion