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Realistisches Wasser- & Bodenmanagement
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Realistisches Wasser- & Bodenmanagement (RWSM) erweitert den Landwirtschafts-Simulator um ein tiefgreifendes, persistent arbeitendes Wasser-, Boden- und Pflanzenmodell. Felder verfügen über einen dreischichtigen Wasserhaushalt (Oberboden, Wurzelzone, Unterboden), der Niederschlag, Bewässerung, Verdunstung, Versickerung, Drainage, Oberflächenabfluss und Pflanzenwasseraufnahme einzeln berücksichtigt.
Verschiedene Bodentypen wie lehmiger Sand, sandiger Lehm, Ton und schluffiger Ton besitzen eigene Eigenschaften für Feldkapazität, Welkepunkt, Wasserspeicherung, Infiltration, Drainage, Tragfähigkeit und Einsinktiefe. Lehm- und tonreiche Böden speichern mehr Wasser, bleiben jedoch länger weich und sind anfälliger für Verdichtung. Regionales Klima beeinflusst Niederschlag, Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung und wirkt sich direkt auf Bodenfeuchte und Verdunstung aus.
Bodenverdichtung wird getrennt für Oberboden, Wurzelraum und Unterboden gespeichert und durch Fahrzeuggewicht, Nutzlast, Rad- und Achslast, Reifenbreite und -druck, empfohlenen Felddruck, Bodenfeuchte, Bodentyp, Schlupf, Geschwindigkeit und Kurvenfahrt beeinflusst. Wurzelgesundheit, Trockenstress, Staunässe, Sauerstoffmangel, Nährstoffe und pH-Wert werden simuliert und wirken sich auf Wasser- und Nährstoffaufnahme aus. Der tatsächliche Ertrag hängt von Wasserhaushalt, Trockenheit, Staunässe, Wurzelgesundheit, Verdichtung, Bodenstruktur, Nährstoffen, pH-Wert, Saatbett, Unkraut, Fahrspuren und mechanischer Beschädigung ab.
Das Unkraut konkurriert um Wasser, Nährstoffe, Licht und Platz und kann Wachstum und Ertrag reduzieren. Bodenbearbeitungsgeräte wie Pflüge, Grubber, Scheibeneggen, Kreiseleggen, Tiefenlockerer, Sämaschinen und Walzen werden hinsichtlich Arbeitstiefe, Bodenfeuchte, Verdichtung, Struktur und Saatbettstärke bewertet. Tieflockerung wirkt nur bei passender Bodenfeuchte; zu feuchte Bearbeitung verursacht Strukturschäden.
Ein funktionales Rainstar-Bewässerungssystem mit Motorpumpe, Schlauchtrommel, Beregnungsbalken, einstellbarem Pumpendruck und -radius, automatischem Schlaucheinzug, Arbeits- und Transportmodus sowie sichtbarem Wasserstrahl ist enthalten. Die ausgebrachte Wassermenge wird in den Bodenhaushalt eingerechnet.
Erweiterte Feldinformationen zeigen Oberbodenfeuchte, Porensättigung, Oberflächenzustand, Überschusswasser, Wassergehalt aller Bodenschichten, Bodentyp, Verdunstung, Temperatur, Wind, Verdichtung, Struktur, Saatbettstärke, Wurzelzustand, Pflanzenvitalität, Höhe, Dichte, Stressursachen und Klimawerte.
Eine offene Water-Soil-API stellt anderen Mods Daten zu Bodentyp, Feuchte, Porensättigung, pflanzenverfügbarem Wasser, Tragfähigkeit, Einsinktiefe, Verdichtung, Spurtiefe, Wurzelzustand, Verdunstung, empfohlenem Reifendruck und Pflanzenvitalität zur Verfügung. Die Integration mit Visual Mud Tracks ermöglicht realistische Visualisierung von Fahrspuren, Einsinken und Reifenverhalten.
Benötigte Mods: Precision Farming, Visual Mud Tracks.
Verschiedene Bodentypen wie lehmiger Sand, sandiger Lehm, Ton und schluffiger Ton besitzen eigene Eigenschaften für Feldkapazität, Welkepunkt, Wasserspeicherung, Infiltration, Drainage, Tragfähigkeit und Einsinktiefe. Lehm- und tonreiche Böden speichern mehr Wasser, bleiben jedoch länger weich und sind anfälliger für Verdichtung. Regionales Klima beeinflusst Niederschlag, Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung und wirkt sich direkt auf Bodenfeuchte und Verdunstung aus.
Bodenverdichtung wird getrennt für Oberboden, Wurzelraum und Unterboden gespeichert und durch Fahrzeuggewicht, Nutzlast, Rad- und Achslast, Reifenbreite und -druck, empfohlenen Felddruck, Bodenfeuchte, Bodentyp, Schlupf, Geschwindigkeit und Kurvenfahrt beeinflusst. Wurzelgesundheit, Trockenstress, Staunässe, Sauerstoffmangel, Nährstoffe und pH-Wert werden simuliert und wirken sich auf Wasser- und Nährstoffaufnahme aus. Der tatsächliche Ertrag hängt von Wasserhaushalt, Trockenheit, Staunässe, Wurzelgesundheit, Verdichtung, Bodenstruktur, Nährstoffen, pH-Wert, Saatbett, Unkraut, Fahrspuren und mechanischer Beschädigung ab.
Das Unkraut konkurriert um Wasser, Nährstoffe, Licht und Platz und kann Wachstum und Ertrag reduzieren. Bodenbearbeitungsgeräte wie Pflüge, Grubber, Scheibeneggen, Kreiseleggen, Tiefenlockerer, Sämaschinen und Walzen werden hinsichtlich Arbeitstiefe, Bodenfeuchte, Verdichtung, Struktur und Saatbettstärke bewertet. Tieflockerung wirkt nur bei passender Bodenfeuchte; zu feuchte Bearbeitung verursacht Strukturschäden.
Ein funktionales Rainstar-Bewässerungssystem mit Motorpumpe, Schlauchtrommel, Beregnungsbalken, einstellbarem Pumpendruck und -radius, automatischem Schlaucheinzug, Arbeits- und Transportmodus sowie sichtbarem Wasserstrahl ist enthalten. Die ausgebrachte Wassermenge wird in den Bodenhaushalt eingerechnet.
Erweiterte Feldinformationen zeigen Oberbodenfeuchte, Porensättigung, Oberflächenzustand, Überschusswasser, Wassergehalt aller Bodenschichten, Bodentyp, Verdunstung, Temperatur, Wind, Verdichtung, Struktur, Saatbettstärke, Wurzelzustand, Pflanzenvitalität, Höhe, Dichte, Stressursachen und Klimawerte.
Eine offene Water-Soil-API stellt anderen Mods Daten zu Bodentyp, Feuchte, Porensättigung, pflanzenverfügbarem Wasser, Tragfähigkeit, Einsinktiefe, Verdichtung, Spurtiefe, Wurzelzustand, Verdunstung, empfohlenem Reifendruck und Pflanzenvitalität zur Verfügung. Die Integration mit Visual Mud Tracks ermöglicht realistische Visualisierung von Fahrspuren, Einsinken und Reifenverhalten.
Benötigte Mods: Precision Farming, Visual Mud Tracks.
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