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Estimez l'espacement entre drains souterrains via une version simplifiée de la formule de Hooghoudt, puis calculez la longueur totale et le coût d'installation.
Saisissez la conductivité hydraulique (m/jour), la profondeur, le coefficient de drainage (mm/jour), la surface et le coût au mètre. La calculatrice renvoie l'espacement, la longueur totale, le coût total et le coût par hectare.
Votre champ de 10 ha mal drainé reste gorgé au printemps. L'entrepreneur a proposé un espacement de 20 m à 5 $/m, mais votre sol n'a que K = 0.5 m/jour. Avec cet espacement les drains n'évacueront pas assez vite — il faut 10 m et le coût double.
✓ Vérifié par des Experts: Cette calculatrice et son contenu ont été vérifiés par des experts agricoles. Les formules reposent sur les recommandations standard des services de vulgarisation. Pour des conseils spécifiques, consultez votre agronome local.
Estimez la conductivité hydraulique selon le sol (sables 2–5, limons 0.5–2, argiles 0.1–0.5 m/jour). Fixez la profondeur (typiquement 0.9–1.2 m), le coefficient de drainage (10–15 mm/jour pour grandes cultures), la surface et le coût local. Cliquez sur Calculer.
Cette calculatrice utilise une version simplifiée de l'équation en régime permanent de Hooghoudt : S = sqrt(4 × K × (2d² − 0.5d²) ÷ q), où K est la conductivité hydraulique, d la profondeur du drain et q le coefficient de drainage en m/jour. Longueur totale = surface (m²) ÷ espacement.
Convertir q de mm/jour en m/jour (÷ 1000). Espacement S = sqrt(4 × K × 1.5 × d² ÷ q). Longueur totale (m) = surface (ha) × 10 000 ÷ S. Coût total = longueur × coût au mètre. Coût/ha = coût total ÷ surface.
K = 1.0 m/jour, d = 1.0 m, q = 10 mm/jour = 0.01 m/jour. S = sqrt(4 × 1 × 1.5 × 1.0 ÷ 0.01) = sqrt(600) ≈ 24.5 m. Pour 10 ha : longueur = 10 × 10 000 ÷ 24.5 ≈ 4 082 m. À 5 $/m : 20 410 $, soit 2 041 $/ha.
Erreurs courantes : utiliser K de la surface alors que la couche limitante est plus profonde, poser des drains trop superficiels (< 0.9 m), choisir un coefficient trop faible pour les grandes cultures (utilisez 10–15 mm/jour), et oublier les coûts de collecteur et de sortie. Localisez toujours l'exutoire avant de concevoir.
Les espacements typiques sont 10–15 m en argiles lourdes, 15–25 m en limons, 25–50 m en sables. L'espacement dépend de la perméabilité et de l'abaissement de nappe souhaité en 24 h. Cette calculatrice le calcule à partir de K, profondeur et coefficient.
Les drains secondaires sont typiquement à 0.9–1.2 m. Moins de 0.9 m expose au gel et aux racines ; plus de 1.5 m renchérit sans améliorer le séchage. Le collecteur principal doit avoir une pente de 0.1–0.3% vers l'exutoire.
C'est le taux, en mm/jour, auquel la nappe doit être abaissée après un orage. Les grandes cultures demandent typiquement 10–15 mm/jour ; légumes et cultures à haute valeur 15–25 mm/jour. Un coefficient plus élevé sèche plus vite mais coûte plus cher.
L'installation coûte typiquement 4–10 $ par mètre de tube, plus collecteurs, regards et ouvrages de sortie. Avec 10 m d'espacement à 5 $/m en limon, le coût est ~2 000–2 500 $/ha. Le retour sur investissement est typiquement de 5–10 ans.
Oui, sur les sols mal drainés. Il avance la fenêtre de plantation (on entre au champ plus tôt au printemps), réduit la saturation racinaire, améliore l'aération et permet des opérations plus précoces. Des gains de 10–30% sont typiques les premières années sur cultures en terre humide.