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"Serres de culture".
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De plus en plus dans Les pays chauds, pour etaler les productions maralcheres ou fruitières, on utilise des serres à couverture en film de plastique tel que le poLyethyLene. De La serre à simple paroi on est passe à La serre à double paroi pour diminuer les pertes radiatives et améliorer L'etancheite.
L'objet de L'invention est une telle serre de culture à couverture en film de plastique, ayant en vue non seulement une amélioration de l'étanchéité, et une diminution des pertes radiatives, mais également de permettre un meiLLeur contrôte desconditions de température et d'humidité
La serre de culture suivant L'invention est caractérisée par sa couverture constituée par des gaines souples gonflées d'air, ou de tout autre gaz, et juxtaposées les unes à cote des autres de manière a former
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ta couverture de La dite serre.
D'autres particularités et avantages ressortiront de La description d'une serre de culture suivant L'invention, à titre exemplatif, des variantes pouvant être réalisées sans pour autant sortir de l'objet de L'invention. Cette description est illustrée au moyen des figures annexes.
La figure 1 est une coupe verticale d'une serre de culture suivant L'invention.
La figure 2 est une projection horizontale représentant L'impLantation d'une serre suivant l'invention de forme rectangulaire.
La figure 3 est une representation schématique de la couverture d'une serre suivant l'inventioh.
La figure 4 est un noeud d'assemblage des montants et tubes faitiers.
La figure 5 est une perspective schématique
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d'une serre maraichère suivant L'invention.
Dans une serre suivant L'invention, qu'elle soit destinée a une culture maraîchère ou à une culture fruitière, comme par exemple la culture des bananes, on distingue d'une part la structure portante et d'autre part La couverture.
En fonction de la surface à cultiver (ou à couvrir) et du genre de culture Åa laquelle la serre est destinee, La structure portante sera composee d'arceaux de tubes ou profilés portants verticaux ou plus ou moins inclinés, entretoisés ou non, relies entre eux par un tube faitier et par un quadrillage de cables ou fiLs permettant La fixation de La couverture.
Dans La serre de culture bananière suivant l'in- vention représentée à la figure 1, on utilise de tubes minces et galvanises (1) dont La base est fixee Åa un fer (2) ancre dans un bloc de beton (3) enfoncé dans Le sol.
Pour mieux résister au vent et à la tension du support de la couverture, les supports exterieurs sont formés par des tubes respectivement (4) et (5) incLines par rapport au soL et se rejoignant au sommet d'un triangle dont La base est constituée au sol par La distance comprise entre les deux fondations (6) et (7) des tubes (4) et (5) considérés
Le support formé par les tubes (4) et (5) est renforcé au moyen d'une entretoise (8) tandis que les sommets du support considéré est relié au support voisin au moyen d'un autre tube (15), dit faitier, perpendiculaire au plan du support considéré. L'ensemble des supports extérieurs délimitent la surface de culture, rectangulaire dans la serre suivant l'invention, représentée dans les figures 1 et 2.
Le montage d'une telle structure portante est connue et se prete à un montage rapide, La structure d'un
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cote étant assembLee au sol et relevée à l'aide d'un tire fort ou d'un tracteur agricole.
Aux tubes faitiers (15) sont fixes et tendus des cables et/ou des fiLs (9), formant ainsi un quadrillage (10) d'armature de la couverture.
Dans une serre de culture suivant l'invention
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cette couverture est par des gaines souples (11) (fig. 3), une fois gonfLees d'air, ou de tout autre gaz, se juxtaposent les unes à cÏté des autres couvrant toute La surface de culture de La serre considérée.
Ces gaines souples (11) sont formees à partir d'une bande de film en matière synthétique, tel que Le polyéthylène, ou de polivinychloride (PVC) repLiee sur toute sa longueur de manière à obtenir un bord de recouvrement sur toute la longueur de la gaine ainsi obtenue, ce bord étant alors fixé sur toute sa longueur, par soudage ou par tout autre moyen d'adhésion connu, adapte à la nature du matériau utilisé, et constituant le liseret de fixation (14).
En vue d'améliorer la résistance de ces gaines au vent et aux tensions de traction, ces bandes de film peuvent etre renforcees sur leur bord, de maniere à obtenir une jointure d'épaisseur supérieure à la double épaisseur de ta bande de film, lorsque celle-ci est d'égale épaisseur sur toute sa largeur. C'est ainsi qu'une gaine (11) faite au moyen d'une bande de film de 150 J d'épaisseur peut avoir un Liseret de jointure de 150 + 150 + 200= 500p.
Ces gaines (11) sont fixees au moyen de crochets, passant au travers des ouvertures prevues à cet effet dans Le liseret, aux fils ou cables (9) du quadrillage d'armature, les unes à côté des autres, dans une des deux direc-
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tions de La surface à couvrir.
Chaque gaine (11) est fermée à une extrémite, tandis que L'autre extrémité est raccordée au moyen d'un raccord â une buse d'alimentation (12) reliée à un ventila-
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teur (13). Chaque raccord peut comprendre ou non un clapet d'alimentation permettant d'ouvrir ou de fermer tion de La gaine (11) correspondante.
Lorsque Le clapet d'alimentation de chaque gaine (11) ouvert et que le (13) est mis en marche, buse d'alimentation (12), les gaines (11) sont gonflees et pressent les contre Les autres assurant la couverture de La serre suivant Grâce au clapet assurant L'ouverture ou La fermeture de l'alimentation, est possible de régler Le degre d'ouverture ou de fermeture de La couverture ce qui permet un réglage des conditions de température et d'humidité de La culture en fonction des conditions extérieures de La serre.
EventueLLement les (11) au lieu fermees Åa leur extrémité opposee à l'extrémité d'alimentation, peuvent être une buse d'écoulement reliée une pompe raccord de chaque gaine comprenant un clapet permettant d'ouvrir ou de fermer l'ecoulement d'air ou de gaz de La gaine Ce système permet d'assurer l'écoulement complet de L'air ou de gaz contenu dans La gaine, dont La paroi totalement dégageant une ouverture dans La couverture.
Pour assurer L'etancheite de La serre suivant l'invention on recouvrira La pente extérieure de l'enceinte au moyen d'une bande de film en matériau synthétique qui reposera d'une part sur Le quadrillage d'armature (10) Le long du tube laitier (15) et descendra Le Long de La pente déterminée par Les montants (4) exterieurs des supports extérieurs, pour etre 1 m eventellement dans Le sol.
Une autre bande de film en matériau synthetique peut descendre au so partir du tube faitier (15), soit de La pente déterminée par les (5) intérieurs des Supports
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L'aLimenta-extérieurs, de L'air pouvant être insufLe dans Le couloir forme par ses deux bandes, dont l'ensemble consitue ainsi un rideau d'air insufle entre L'extérieur et L'espace de culture à l'interieur de La serre suivant L'invention.
La serre de culture suivant l'invention, peut être facilement adaptée aux divers types de cultures maraschere ou fruitières, ainsi qu'aux structures correspondantes. Toute en ayant l'avantage de La double paroi, eLle améLiore Les faciLites d'exploitation, et constitue une économie dans son investissement, sa structure étant beaucoup plus légere que celle appliquée pour les serres à simple ou double paroi actuellement utilisées.
C'est ainsi que la figure 5 représente une serre de culture maraîchère à structure en arceaux, suivant L'invention. La buse d'alimentation (12) suit la forme en arc de cercle de la structure de la serre et peut etre elle meme en matériau synthétique ou être constituée par un
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tube de La structure portante elle-même. Dans ce cas Les gaines (11) sont montées dans la même direction que L'axe de La serre. Dans une solution alternative, sans en exclure d'autres, la buse d'alimentation peut suivre La meme direction que L'axe de la serre, et constituer un tube faitier-au sommet de l'arc - de la structure portante.
Ce sont alors Les gaines souples (11) qui suivent la courbure en arc de cercle de La serre, en partant de part et d'autre du tube faitier, servant de buse d'aLimentation.
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"Greenhouses of culture".
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Increasingly in hot countries, to spread market or fruit production, greenhouses with plastic film covers such as polyLyethy are used. From the single wall greenhouse we moved to the double wall greenhouse to reduce radiative losses and improve sealing.
The object of the invention is such a cultivation greenhouse with a plastic film cover, having in view not only an improvement in sealing, and a reduction in radiative losses, but also to allow better control of temperature conditions and humidity
The cultivation greenhouse according to the invention is characterized by its cover constituted by flexible sheaths inflated with air, or any other gas, and juxtaposed one beside the other so as to form
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your cover of The said greenhouse.
Other features and advantages will emerge from the description of a greenhouse grown according to the invention, by way of example, variants which can be produced without however departing from the object of the invention. This description is illustrated by means of the annexed figures.
Figure 1 is a vertical section of a greenhouse grown according to the invention.
Figure 2 is a horizontal projection showing the layout of a greenhouse according to the invention of rectangular shape.
Figure 3 is a schematic representation of the cover of a greenhouse according to the inventioh.
Figure 4 is an assembly node of uprights and ridge tubes.
Figure 5 is a schematic perspective
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of a vegetable greenhouse according to the invention.
In a greenhouse according to the invention, whether it is intended for a market gardening or a fruit cultivation, such as for example the cultivation of bananas, there is a bearing structure on the one hand and the cover on the other hand.
Depending on the surface to be cultivated (or to be covered) and the type of crop for which the greenhouse is intended, The supporting structure will be composed of arches of tubes or vertical bearing profiles or more or less inclined, braced or not, connected between them by a ridge tube and by a grid of cables or wires allowing the fixing of the cover.
In the banana cultivation greenhouse according to the invention represented in FIG. 1, thin galvanized tubes (1) are used, the base of which is fixed to an iron (2) anchored in a block of concrete (3) embedded in Floor.
To better resist the wind and the tension of the cover support, the external supports are formed by tubes respectively (4) and (5) incLines relative to the sOl and joining at the top of a triangle of which the base is made up on the ground by The distance between the two foundations (6) and (7) of the tubes (4) and (5) considered
The support formed by the tubes (4) and (5) is reinforced by means of a spacer (8) while the tops of the support considered is connected to the neighboring support by means of another tube (15), called a ridge, perpendicular to the plane of the support considered. All the external supports delimit the rectangular cultivation surface in the greenhouse according to the invention, represented in FIGS. 1 and 2.
The mounting of such a bearing structure is known and lends itself to rapid mounting, The structure of a
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dimension being assembled on the ground and raised using a hard puller or an agricultural tractor.
The ridge tubes (15) are fixed and stretched cables and / or wires (9), thus forming a grid (10) for reinforcing the cover.
In a greenhouse grown according to the invention
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this cover is by flexible sheaths (11) (fig. 3), once inflated with air, or any other gas, are juxtaposed next to each other covering the entire cultivation area of the greenhouse considered.
These flexible sheaths (11) are formed from a strip of film of synthetic material, such as polyethylene, or of polivinychloride (PVC) spread over its entire length so as to obtain a covering edge over the entire length of the sheath thus obtained, this edge then being fixed over its entire length, by welding or by any other known means of adhesion, adapts to the nature of the material used, and constituting the fixing strip (14).
In order to improve the resistance of these sheaths to wind and tensile stresses, these film strips can be reinforced on their edge, so as to obtain a joint of thickness greater than the double thickness of the film strip, when it is of equal thickness over its entire width. Thus, a sheath (11) made by means of a film strip 150 J thick can have a join edging of 150 + 150 + 200 = 500p.
These sheaths (11) are fixed by means of hooks, passing through the openings provided for this purpose in the edging, to the wires or cables (9) of the reinforcing grid, one next to the other, in one of the two directions. -
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The surface to be covered.
Each sheath (11) is closed at one end, while the other end is connected by means of a connection to a supply nozzle (12) connected to a fan.
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(13). Each connector may or may not include a supply valve allowing the corresponding sheath (11) to be opened or closed.
When the feed valve of each sheath (11) open and the (13) is started, feed nozzle (12), the sheaths (11) are inflated and press against them The others ensuring the coverage of the next greenhouse Thanks to the valve ensuring the opening or closing of the feed, it is possible to adjust the degree of opening or closing of the cover which allows the temperature and humidity conditions of the crop to be adjusted according to external conditions of the greenhouse.
Optionally the (11) instead closed at their end opposite the supply end, can be a flow nozzle connected to a pump connected to each duct comprising a valve allowing to open or close the air flow or gas from the sheath This system makes it possible to ensure the complete flow of the air or gas contained in the sheath, the wall of which completely freeing an opening in the cover.
To ensure the tightness of the greenhouse according to the invention, the outer slope of the enclosure will be covered with a strip of film of synthetic material which will rest on the one hand on the reinforcing grid (10) along the milk tube (15) and will descend Along the slope determined by the uprights (4) outside of the external supports, to be 1 m possibly in the ground.
Another film strip of synthetic material can descend from the bottom of the ridge tube (15), ie from the slope determined by the (5) interiors of the supports
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The outside air supply, air which can be blown in the corridor forms by its two bands, the whole thus constituting a curtain of air blown between the outside and the culture space inside the greenhouse according to the invention.
The cultivation greenhouse according to the invention can be easily adapted to the various types of market or fruit crops, as well as to the corresponding structures. While having the advantage of the double wall, it improves the operating facilities, and constitutes an economy in its investment, its structure being much lighter than that applied for the greenhouses with single or double wall currently used.
Thus, FIG. 5 represents a greenhouse for market gardening with an arch structure, according to the invention. The supply nozzle (12) follows the circular arc shape of the greenhouse structure and can itself be made of synthetic material or be constituted by a
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tube of the supporting structure itself. In this case the sheaths (11) are mounted in the same direction as the axis of the greenhouse. In an alternative solution, without excluding others, the supply nozzle can follow the same direction as the axis of the greenhouse, and constitute a ridge tube - at the top of the arc - of the supporting structure.
It is then the flexible sheaths (11) which follow the curvature in an arc of a circle of the greenhouse, starting on either side of the ridge tube, serving as a feeding nozzle.