Simulador de líneas de guía
Deja tus límites + líneas AB o elige una muestra: nosotros puntuamos AB Recto · AB Curvo · Límite · Topografía · Autobloqueos · Concéntrico (pivote) En cuanto a cobertura, combustible y tiempo, luego reproduce al ganador.
Los archivos que subas permanecerán en tu navegador. Solo se envía la forma del límite del campo a GeoPard para calcular el plano, y no se almacena.
Las líneas de guía deciden cuánto de tu temporada se destina a pases productivos y cuánto se gasta en giros, superposiciones y terreno reconstruido. Este simulador lee tu límite del campo A partir de un archivo (GeoJSON, KML o shapefile comprimido) o un campo de muestra integrado, genera un plan de conducción completo para seis enfoques: AB Recto, AB Curvo, Seguimiento de Límites, Seguimiento de Topografía, Bloqueos Automáticos y Concéntrico para campos de pivote central, y califica cada plan en función de la cobertura, la superposición, los cruces de trayectoria, los giros, el combustible y el tiempo.
Los pasos de cabecera, los obstáculos interiores y los campos divididos se manejan como lo haría un operador: la máquina nunca abandona el límite, rodea las zonas de exclusión y termina un bloque antes de pasar al siguiente. Los giros se adaptan a su equipo: giros en U semicirculares, patrones de hileras/terrenos salteados para implementos remolcados, o ninguno si el operador lo decide en la cabecera. La reproducción muestra la ruta completa con representación de la huella de las ruedas y la hilera, para que un mal plan se detecte antes de que genere un gasto excesivo de diésel.
Cuando el plan parezca correcto, expórtelo como GeoJSON, KML o un archivo shapefile comprimido. y cargarlo en su pantalla. La plataforma completa GeoPard va más allá: conecta los mismos campos a datos de rendimiento y suelo, crea recetas de tasa variable y permite que Asistente de IA GeoPard Razonaremos juntos sobre la agronomía.
Las líneas AB son las líneas de referencia que sigue el sistema de dirección automática del tractor: se establecen los puntos A y B, y la máquina realiza pasadas paralelas desplazadas por el ancho del implemento. Las líneas AB rectas son adecuadas para campos rectangulares; las líneas AB curvas, las pasadas que siguen los límites y las pasadas que tienen en cuenta el terreno son adecuadas para formas irregulares, terrenos con contornos y campos con obstáculos; los círculos concéntricos son adecuados para campos redondos con sistema de pivote central.
Con el método concéntrico: bucles circulares completos alrededor del centro del campo, espaciados a un ancho de implemento, impulsados desde el borde exterior hacia adentro. Un círculo no tiene extremos, por lo que no hay giros en U en las cabeceras. Entre bucles, la máquina se eleva y avanza un ancho hacia adentro a lo largo de una sola línea de transición. Los bucles se detienen cuando el radio se vuelve demasiado pequeño para el radio de giro, dejando un pequeño disco sin cubrir en el centro donde se encuentra la torre de pivote. En un campo redondo, esto reduce los giros a cero y el consumo de combustible muy por debajo de cualquier plan de pasadas paralelas; en un campo no circular, su cobertura se reduce drásticamente y la tabla comparativa muestra exactamente por qué pierde.
Admite GeoJSON (polígono o multipolígono), KML y shapefiles comprimidos en EPSG:4326 (WGS84). Se reconocen y se sortean los límites con huecos interiores, como estanques o torres eléctricas. Se pueden importar líneas AB existentes junto con el límite.
Los archivos que subas (GeoJSON, KML, shapefiles) se leen completamente en tu navegador y nunca se suben a la plataforma. Para generar el plano, solo se envía a GeoPard la forma del límite del terreno (sus coordenadas de contorno, sin archivo ni nombre), se utiliza para calcular las líneas de guía y luego se descarta. No se almacena.
Sí. Establecer estilo de giros a Saltar pases (terrestres)Las pasadas se realizan en un orden desplazado, de modo que cada giro en la cabecera abarca dos o más anchos de implemento. Los operadores que realizan giros amplios sin marcha atrás utilizan implementos remolcados que no pueden girar hacia la pasada adyacente. El desplazamiento de salto se deriva del ancho del implemento y del radio de giro. La cobertura se mantiene igual; el plan muestra con precisión el recorrido adicional en la cabecera y los cruces de huellas de ruedas que el patrón sacrifica para obtener giros factibles. En campos fragmentados por obstáculos, el planificador recurre a pasadas adyacentes para que la máquina siga trabajando un área a la vez.
Sí. Exporta las líneas generadas como GeoJSON, KML o un archivo shapefile comprimido e impórtalas a tu terminal. Desde la plataforma completa de GeoPard también puedes intercambiar archivos con John Deere Operations Center, CNH FieldOps y AGCO/PTx FarmEngage, además de exportar archivos ISO-XML para otros monitores.
Cada plan informa la distancia total recorrida, el porcentaje de cobertura, el porcentaje de solapamiento, los cruces de caminos, el número de giros y una estimación de combustible y tiempo según el ancho del implemento, el radio de giro y el precio del diésel. Las cifras son estimaciones; lo importante es la clasificación entre los planes, la diferencia de combustible y tiempo, no la cantidad absoluta de litros. El método recomendado es el que ofrece el mejor equilibrio entre cobertura y coste, nunca un plan que oculte zonas sin cubrir o terrenos con doble recorrido en los totales.
Inteligencia artificial aplicada a la agricultura de precisión: formula las preguntas agronómicas adecuadas, muestra sus cálculos y elabora prescripciones validadas mediante simulaciones a partir de tus datos. Tú apruebas cada paso.