01 Informe Levantamiento Planimetrico Con Huincha

September 16, 2017 | Author: Victor Anibal | Category: Topography, Nature, Mathematics, Science, Geography
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c c c c c c c c c Universidad de Santiago de Chile Facultad de Ingeniería

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’ombre: Asignatura: Profesor: Ayudante

À      

Felipe Andres Urrea Duran Topografía General Sr. Juan Alejandro Toledo Srta. Anne Morales

è   Página

c c c

c c c c c c c c c c c c c c

- Introducción

:

01

- Objetivos

:

02

- Instrumentos Utilizados

:

02

- Base teórica

:

03

- Fundamentos de la Topografía Plana

:

03

- Topografía en la Minería

:

03

- Métodos planimetricos

:

04

- Pasos Principales de un Levantamiento

:

04

- Concepto de Escala

:

05

- Teoría de los Errores

:

07

- Topografía en la Minería

:

08

- Desarrollo del Trabajo

:

09

- Cálculos

:

10

- Conclusión

:

15

- Bibliografía

:

16c

     

La topografía es la ciencia que se ocupa, principalmente, de la representación de una porción de la tierra, con todos los detalles que posee. Es una ciencia/técnica relacionada enormemente con otras como la cartografía, la geodesia o la fotogrametría, se encarga de la medición de terrenos y lotes o parcelas de áreas pequeñas, proyectados sobre un plano horizontal, despreciando los efectos de la curvatura terrestre. Además, la topografía considera el conocimiento y manejo total de los instrumentos que son necesarios para realizar levantamientos. A la serie de trabajos y operaciones para representar el terreno se le denomina levantamiento, consiste en dotar de coordenadas a un sistema preestablecido y determinado. Por lo tanto la topografía se encarga de diseñar un modelo similar al terreno, incluyendo sus deformaciones de tipo natural y creados por el hombre, para llevarlos a un plano o mapa representativo. El soporte de esta representación solía ser una hoja de papel pero está siendo sustituido por un soporte magnético. En este punto es fundamental el concepto de escala, la cual simboliza el coeficiente de proporcionalidad entre las medidas reales y las del plano, el concepto de escala será detallado en el presente informe. El estudio de la topografía plana se divide en dos grandes áreas que son la Altimetría y la Planimetría. En este caso, el levantamiento en el cual utilizamos huincha lo denominamos levantamiento planimetrico. La Planimetría es la parte de la topografía que estudia los procedimientos para expresar las superficies del terreno obviando las alturas, por lo tanto no se considera la inclinación o pendiente del terrero. Sólo tiene en cuenta la proyección del terreno sobre un plano horizontal imaginario (vista en planta) que se supone que es la superficie media de la tierra; esta proyección se denomina base productiva y es la que se considera cuando se miden distancias horizontales y se calcula el área de un terreno. Aquí no interesan las diferencias relativas de las elevaciones entre los diferentes puntos del terreno. La ubicación de los diferentes puntos sobre la superficie de la tierra se hace mediante la medición de ángulos y distancias a partir de puntos y líneas de referencia proyectadas sobre un plano horizontal. Como resultado de los trabajos de planimetría se obtiene un esquema horizontal. Para cumplir el objetivo realizaremos la medición de una zona dentro de nuestra universidad la cual posteriormente llevaremos a un plano.

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×      ealizar un levantamiento planimétrico con huincha en un sector de la Universidad de Santiago de Chile. Otros Objetivos: º

Ser capaz de utilizar un criterio propio y adecuado para realizar un levantamiento de forma eficaz.

º

Aprender a ocupar en forma correcta los instrumentos, en este caso : la huincha.

º

Procesar toda la información (registro de datos) de la manera más adecuada para llevarla a un plano quedando de esta forma representada la superficie de terreno estudiada.

º

Tomar decisiones adecuadas para la selección del método del levantamiento, la precisión requerida para el levantamientoucc

c c c       3 : Instrumento que sirve para medir la distancia entre dos puntos. En nuestro caso, medimos la longitud entre los puntos que representan detalles, accidentes y objetos en el terreno. El máximo rendimiento que se puede obtener de la huincha es observando que el terreno sea lo más apto para su uso, nos referimos a la ausencia de accidentes que impidan que la huincha pueda distenderse al máximo, de lo contrario, la utilización de algún otro instrumento más avanzado sería lo ideal para la medición. Además el terreno estudiado debe tener una inclinación o pendiente baja, ya que de otra forma existiría un gran margen de error en el plano con respecto a la realidad. La huincha utilizada en esta ocasión fue de 30 m y de material de fibra de vidrio. Existen otros tipos de huincha tales como metálicas, de tela, etc.  : Usamos una tiza común de pizarrón para marcar claramente los puntos de la Línea Base

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   Constantemente el ser humano desde sus comienzos a tenido la necesidad de poder ubicarse claramente dentro de su territorio, para ello necesitó una representación grafica en la que se proyectan los accidentes y características del sitio, con el fin de posicionarse o querer edificar, de esto se encarga la topografía. F       Debido a los grandes avances tecnológicos y científicos de las tres ramas de la topografía (topografía plana, geodesia, fotogrametría), cada una de ellas se ha conformado en áreas de conocimiento bien diferenciadas, aunque interrelacionadas y complementarias. Hoy día existe las profesiones de ingeniero topográfico, ingeniero geodesta e ingeniero fotogrametrista.

’uestro enfoque está orientado hacia la topografía plana, ya que la mayor parte de los levantamientos de la topografía tienen por finalidad el cálculo de la superficie o áreas, volúmenes, distancias, direcciones y la representación de las medidas tomadas en el campo mediante los planos topográficos correspondientes. Estos planos se utilizan como base para la mayoría de los trabajos y proyectos de ingeniería relacionados con la planeación y construcción de obras civiles. Por ejemplo se requieren levantamientos topográficos, antes, durante y después de la planeación y construcción de carreteras, vías férreas, sistemas de transporte masivo, edificios, puentes, túneles mineros, canales, obras de irrigación, presas, sistemas de drenaje, fraccionamiento o división de terrenos urbanos y rurales (particiones), sistemas de aprovisionamiento de agua potable (acueductos), eliminación de aguas servidas (alcantarillados), oleoductos, gasoductos, líneas de transmisión, control de la aerofotografía, determinación de límites de terrenos de propiedad privada y pública (linderos y medianías) y muchas otras actividades relacionadas con geología, arquitectura del paisaje, arqueología, etc. Los levantamientos que estudiaremos en este trabajo son los planimétricos, utilizaremos una base, que se ubique en el terreno estudiado, lo mas derecha posible, (borde de aceras, cunetas, veredas, etc), la cual se divide en partes iguales de una distancia determinada según las características del terreno, ya que si existen muchos accidentes o detalles que se encuentren demasiado próximos unos de otro, lo ideal es crear una mayor cantidad de puntos, mientras que si el terreno es más bien medianamente extenso y carece de muchos detalles la mejor opción será tomar una menor cantidad de puntos que además, traerá por beneficio un menor margen de error. Una vez medida la base, indicando puntos sobre esta y sobre la cual se construirán triángulos imaginarios hacia los puntos (detalles del terreno), necesitaremos dos distancias desde dos puntos base distintos para poder ubicar un punto en el plano. La planimetría sólo tiene en cuenta la proyección del terreno sobre un plano horizontal imaginario (vista en planta) que se supone es la superficie media de la Tierra.

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c Las medidas de distancias entre puntos pueden hacerse en forma directa (con huincha) o en forma indirecta (con taquímetros) Las     se estudian en la parte relativa a levantamientos Taquimétricos.       : Pueden ser realizadas con huincha o cinta de acero (10, 15, 20, 30 ó 50m), además de huincha de lienzo (con entramado metálico), Cinta de fibra de vidrio, Cadena (trabajos de pocas aproximaciones o terreno abrupto). Las cintas son conocidas comúnmente, la cadena está hecha con eslabones metálicos de 20 cm. y a cada metro tiene una placa. Las distancias con que se trabaja y que se marcan en planos en planos, siempre son horizontales. Para realizar un levantamiento planimetrico con huincha existen varios metodos, los mas usuales son : F     : a través de la utilización de una linea recta base que se forma apoyándonos en la geometría del terreno estudiado formamos triangulos entre los diversos puntos en los cuales se divide la base en partes iguales y los puntos característicos del terreno, como : basureros, postes de luz, arboles, camaras de alcantarillado, etc F     : A traves de la formación de sucesivos triangulos entre los puntos característicos del terreno.c

c c î              º econocimiento del terreno para visualizar las características propias y poder tomar mediciones de forma más simple. º Selección de Instrumentos a utilizar, en este caso el levantamiento será realizado en su exclusividad por una huincha de fibra de vidrio. º Una vez reconocido el terreno debemos confeccionar un croquis general para facilitar la ubicación de los puntos del terreno a ser medidos. º Debemos crear una línea base para medir desde aquí los puntos y detalles de nuestro terreno. º Llevaremos un registro ordenado y claro de cada una de las mediciones y los puntos en una tabla como la siguiente: Base

Punto

Distancia (m)

Observación

En  anotaremos los puntos de nuestra línea base desde la cual mediremos los puntos. En   van indicados los números de los puntos con el fin de reconocerlos claramente. La sección   lleva la longitud medida desde los puntos base hasta los puntos del terreno a través del instrumento (huincha). En   debe ser indicado el elemento del terreno al cual pertenece el punto, por ejemplo: árbol, cámara de alcantarillado, poste de luz, etc. º

Una vez obtenidos y tabulados todos los datos necesarios podemos representar gráficamente en un plano el terreno medido con una escala adecuada. 04c

   

c Para dibujar los resultados de cualquier levantamiento topográfico en un plano, es necesario utilizar el concepto de escala, la cual representa la relación entre el número de unidades de longitud en el plano y el número de unidades de longitud en el terreno. Al no poder representarse en una proporción 1:1 , se crea el concepto de escala que puede ser representado de la siguiente forma: 1 = Escala

Distancia Papel Distancia Terreno

c En otras palabras la escala está representada por 3 variables que son imprescindibles al llevar un terreno a un plano. De acuerdo a la relación descrita anteriormente, la distancia en el terreno es igual a la distancia en el papel multiplicado por la proporción que hayamos elegido como escala Terreno = Papel x Escala. c cPara expresar el valor de la escala de un plano o dibujo se puede hacer en forma gráfica o por fracciones representativas. La escala puede ser de ampliación o de reducción. En topografía normalmente se utilizan escalas de reducción, debido a que las dimensiones medidas en los levantamientos son mucho mayores que el tamaño del papel donde se va a dibujar el objeto medido, pero tienen el inconveniente que no se pueden representar los detalles. En mediciones de objetos diminutos, si se emplean escala de ampliación o de aumento, son bien detallados pero no se pueden representar muchos objetos en el mismo plano. Las escalas grandes son utilizadas por arquitectos para representación de detalles como puertas, ventanas y detalles constructivos especiales.

c c c ©     Se representa mediante una línea o barra horizontal dibujada en el mismo plano del levantamiento topográfico, con unas divisiones que representan la relación de unidades en el plano a unidades en el terreno. Puede ser abierta o plena. ’ormalmente la primera división de la escala gráfica tiene unas subdivisiones más pequeñas o secundarias y el resto de divisiones se llaman divisiones primarias. El ideal sería que todo plano llevara una escala gráfica, ya que si se hace una reducción o ampliación del dibujo, la escala gráfica lo hará proporcionalmente, facilitando la medición a escala entre dos puntos cualesquiera en el plano reducido o ampliado.

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  : Es la que suele ser representada en cifras, a través de una fracción común. La fracción tiene por numerador el número de unidades en el plano que por lo general siempre es uno (1) y por denominador el número de unidades equivalentes en el terreno. Por ejemplo 1 : 250.000 , esto indica que por cada centímetro de plano existen 250.000 cm en la realidad. Como se deduce la escala expresada mediante fracción representativa es adimensional, o lo que es lo mismo, las unidades del numerador y del denominador deben ser iguales. En términos generales la magnitud de las escalas para los trabajos de topografía puede ser del siguiente orden de magnitud: Escalas pequeñas: Mayores de 1:10.000 Escalas intermedias entre 1:10.000 y 1:1.000 Escalas grandes, menores de 1:1.000 Para el dibujo de planos de levantamiento de planos catastrales, se suelen emplear escalas de 1:10.000, para ciudades escalas de 1:50.000, regiones de 1:500.000 y escalas geográficas mayores de 1:500.000. En realidad la escala depende del tamaño del terreno a representar y del tamaño de la hoja de papel en la cual se va a dibujar el plano. c c

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©   

c En todas las medidas que se hagan siempre se cometerán errores que no es posible eliminar por mucho cuidado que se ponga y destreza que tengan los encargados del trabajo. Los errores obedecen a tres causales : errores instrumentales, producto de las imperfecciones de los instrumentos; errores personales, por las limitaciones de los sentidos como la vista y el tacto; errores naturales. Además los errores personales podemos dividirlos en dos clases: º Sistemáticos º Accidentales Sistemáticos: En condiciones de trabajo fijas en el campo son constantes y del mismo signo y por tanto son acumulativos, por ejemplo: en medidas de ángulos, en aparatos mal graduados o arrastre de graduaciones en el transito, cintas o estadales mal graduadas, error por temperatura. En el caso del levantamiento con huincha, errores en el largo de ésta, errores en terreno cubierto de maleza que hacen que la huincha presente sinuosidades que dan lugar a un error negativo; errores cuando no se da la tensión necesaria, etc. Accidentales.- Se dan indiferentemente en un sentido o en otro y por tanto puede ser que tengan signo positivo o negativo, son errores fortuitos que no pueden ser evitados por más cuidado que se tenga; por ejemplo: en medidas de ángulos, lecturas de graduaciones, visuales descentradas de la señal, en medidas de distancias, etc.. Pero a pesar de no poder evitarse muchos de estos errores se eliminan por que se compensan. Algunos de estos errores son los producidos por la falta de apreciación de las fracciones de la huincha. Los errores sistemáticos se pueden corregir aplicando correcciones a las medidas cuando se conoce el error, o aplicando métodos sistemáticos en el trabajo de campo para comprobarlos y contrarrestarlos.

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c La topografía tiene un rol importante en casi todas las ramas de la ingeniería, y especialmente en la planificación de las operaciones mineras de extracción. En estas operaciones el levantamiento topográfico es parte fundamental, ya que mediante ellas es posible modelar el terreno donde se ejecutaran las operaciones de perforación, tronadura, carguío y transporte. El levantamiento topográfico consiste en un conjunto de mediciones que permiten obtener la información necesaria para acondicionar el terreno de acuerdo a las necesidades y requisitos que tiene cada una de las actividades extractivas específicas, como se señala a continuación: Perforación. Todo el diseño de las mallas de perforación debe estar sustentado por un levantamiento topográfico, que permite distinguir los diferentes sectores, sus coordenadas y otros parámetros de interés en la explotación. Tronadura. La construcción de la pila con el material tronado, siempre debe ser apoyada por un levantamiento topográfico, ya que gracias a la información que entrega es posible definir las zonas mineralizadas y con ellos también la eficiencia de la tronadura. Carguío. Los equipos de carguío deben actuar en las diferentes zonas, de acuerdo al programa de extracción minera, el cual es apoyado por la sectorización indicada por el levantamiento topográfico. La exactitud de esta operación determinará la eficiencia de las etapas posteriores en el proceso productivo. En efecto, un error u omisión en la topografía, pude significar que se envié materiales de menor ley, y con ello que la recuperación metalúrgica sea menor. Transporte. Los equipos de transporte deben llevar los diferentes materiales a través de las rutas que se han trazado. Estas rutas tienen las características óptimas para que el transporte se realice en forma eficiente y segura. Las pendientes, los peraltes de seguridad requeridos y las distancias a los diferentes puntos son calculadas y realizadas gracias al apoyo de un levantamiento topográfico.

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08

0  ©  c

c El trabajo se inicia con la selección de la zona a estudiar, bajo la dirección de la ayudante nos dirigimos a uno de los jardines ubicado en el costado Este de la rectoría de la Universidad. Partimos reconociendo el terreno para de esta forma crear una Línea Base y además realizar el croquis con el cual nos guiaremos para fijar puntos en el plano. Los días de la toma de datos fueron el martes 10 de agosto y el martes 17 de agosto de 2004 entre 13:30 hrs y 16:30 hrs, presentándose en ambas oportunidades condiciones climáticas favorables. Se procede a ubicar la base y sus puntos, marcándolos con tiza blanca de pizarron. Como se trata de un terreno con una gran cantidad de detalles decidimos fijar puntos base cada 5 metros, por lo tanto nuestra línea base varia entre A y J¶, ya que necesitamos un punto auxiliar paralelo y sobre la misma base. Esta Base fue suficiente para medir los puntos característicos del terreno. A pesar de no ser un terreno muy extenso nos vimos en la necesidad de apoyarnos en una línea auxiliar perpendicular a la base para así llegar mas fácilmente a algunos puntos del terreno (la perpendicularidad de esta linea auxiliar fue demostrada). Además para solventar este problema decidimos apoyarnos en puntos ya conocidos y medir las distancias desde ahí procurando no realizar esta técnica sobre puntos ya establecidos de la misma forma, ya que esto conlleva a aumentar el error de las mediciones. Una vez concluida la tarea de tabular todos los puntos del terreno procedemos a la creación del plano. La línea más gruesa representa la Línea Base, que define una serie de puntos equidistantes ordenados con letras, desde estos puntos pertenecientes a la base mediremos los puntos más característicos del terreno, como postes de luz, arboles, camaras de alcantarillado, etc; en este ejemplo, los puntos: 1,2,3 son puntos del terreno y A, B, C, D puntos de la línea base. Las lineas punteadas son las distancias entres puntos de la base y del terreno. Cuando nos dispongamos a realizar el plano, con un compás podemos medir las distancias desde un punto de la base hasta un punto del terreno, previamente llevadas a escala, y dibujar una circunferencia, luego se realiza lo mismo con otro punto de la línea base y el mismo punto del terreno que queremos encontrar, entonces el punto de intersección de ambas circunferencias será la ubicación del punto en el plano. En el ejemplo, la circunferencia de radio igual a la distancia entre el punto del terreno y la del punto base correspondiente a la letra A junto a la circunferencia de radio igual a la distancia entre 1 y B, definen la ubicación del punto 1 en el espacio bidimensional (plano, planta del terreno).

c c 09

   

La escala que me fue dada para el plano es de 1:60, lo cual traia muchos problemas al tratar de dibujar las distancias superiores a 18 metros, por lo tanto decidí modificarla a 1:110 para no repetir las escalas ya asignadas a mis compañeros de equipo. Con esta nueva escala quedan bien identificados en el plano los detalles del terreno y no existe inconveniente al momento de d dibujar todos los puntos. En el terreno medimos el largo y el ancho máximo del terreno estudiado, de acuerdo a la conversión descrita en la sección de Escalas: 1 = Escala

Distancia Papel Distancia Terreno

Entonces haremos la conversión: 1 110

=

Distancia Papel 4817cm

Largo máximo del terreno en el Papel = 43.79 cm 1 110

=

Distancia Papel 3353cm

Ancho máximo del terreno en el Papel = 30.48 cm En nuestro trabajo necesitamos levantar una linea de apoyo perpendicular a la linea de base, recurrimos a una linea formada por el mismo terreno, pero antes de utilizarla tuvimos que demostrar su perpendicularidad haciendo uso del teorema de Pitágoras : Para un triangulo que tenga por lados 3,4 y 5 unidades o múltiplos, es un triangulo rectángulo, en 2 2 2 que el 3 y 4 son catetos y 5 la hipotenusa, efectivamente podemos decir (3k) +(4k) = (5k) , donde el coeficiente K puede ser fraccionario o entero. Para huinchas de 20 metros, los catetos será de 4.5 y 6 metros y la hipotenusa tendrá 7.5 metros; para una cinta de 30 metros, los catetos tendrán 6 y 8 metros y la hipotenusa 10 metros, y para una cinta de 50 metros, los catetos valdrán 12 y 16 metros y la hipotenusa, 20 metros. Ya que en el trabajo utilizamos una cinta de 30 metros medimos 2 catetos, uno de 8 y otro de 6 metros y comprobamos que existía perpendicularidad entre la línea base y la recta imaginaria. Luego, sobre esta situamos 2 puntos extras para lograr medir las distancias que se encontraban más alejadas de la línea base principal.c

c c c c c c c c c 10

Datos obtenidos en terreno  

  

 ! "

A A 1' 1 1 1' 1' 1 1 1' 1' 1 1' 1 1 1' 1' 1 B C C B C B B C C D D C C D D C C D D E E D D E E F E F F G

1' 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24

33.53 30 7.2 6.9 8.2 9.61 15.17 15.5 22.5 22.22 24.4 24.73 2.99 4.33 4.45 6.81 11.61 8.4 4.28 6.32 9.32 8.16 13.06 13.02 18.4 18.56 2.32 3.36 7.82 7.32 10.34 10.77 19.03 19.26 22.58 22.67 16.3 16.75 20.85 21.26 25.48 25.1 5.2 4.38 18.07 18.13 12.74 13.36

     ! " 

#$##% 30.48 27.27 6.54 6.27 7.45 8.73 13.79 14.09 20.45 20.2 22.18 22.48 2.71 3.93 4.04 6.19 10.55 7.63 3.89 5.74 8.47 7.41 11.87 11.83 16.72 16.87 2.10 3.05 7.10 6.65 9.40 9.79 17.3 17.50 20.52 20.60 14.81 15.22 18.95 19.32 23.16 22.81 4.72 3.98 16.42 16.48 11.58 12.14

  vértice segmento árbol árbol banca banca árbol árbol árbol árbol árbol árbol cámara alcantarillado cámara alcantarillado banca banca banca banca árbol árbol árbol árbol llave agua potable llave agua potable árbol árbol árbol árbol árbol árbol Cámara alcantarillado Cámara alcantarillado árbol árbol banca banca árbol árbol basurero basurero árbol árbol árbol árbol árbol árbol árbol árbol

G F F G G F F G G F G H

25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30

12.13 12.02 18.86 18.9 23.57 23 3.5 3.12 4.87 6.49 3.86 4.74

11.02 10.92 17.14 17.18 21.42 20.90 3.18 2.83 4.42 5.9 3.50 4.30

H

31

2.7

2.45

G

31

4.31

3.91

H G H I I H I J J I I J J I J¶ J J¶ J¶ 40 41 41 40 41 40 41 6 41 6 6 41 6 41 41 45 41 45

32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50

4.21 6.77 4.31 1.67 7.1 7.71 5.6 6.58 8.7 8.65 10.4 8.47 10.2 11.7 1.71 1.97 11.69 30.00 5.2 13.63 9.52 9.32 5.27 13.52 10.87 13.54 18.4 10.38 14.56 20.46 14.86 23.25 18.1 12.1 13.67 9.02

3.82 6.15 3.91 1.51 6.45 7.00 5.09 5.98 7.90 7.86 9.45 7.7 9.27 10.63 1.55 1.79 10.62 27.27 4.72 13.39 8.65 8.47 4.79 12.29 9.88 12.30 16.72 9.43 13.23 18.6 13.50 21.13 16.45 11.00 12.42 8.2

árbol árbol llave agua potable llave agua potable árbol árbol árbol árbol vertice vertice vertice vértice Construcción circular de cemento Construcción circular de cemento camara alcantarillado camara alcantarillado llave agua potable llave agua potable arbol árbol árbol árbol árbol árbol arbol árbol vértice vertice cámara alcantarillado cámara alcantarillado vertice vertice árbol árbol árbol árbol árbol árbol poste de luz poste de luz árbol árbol vértice vértice vértice vértice final de curva final de curva principio de curva principio de curva

Otros datos importantes: Descripción Ancho promedio de las bancas Largo promedio de las bancas Longitud base A-J Largo máximo del terreno estudiado Ancho máximo del Terreno estudiado

º º º

Medida(m) 0.64 2.00 45.00 48.17 33.53

Punto 40 se encuentra en recta perpendicular a la base. 41 está en recta perpendicular a la base En la línea base la distancia entre J y J¶ excepcionalmente es de 3.17 metros, mientras que la distancia entre los puntos A y J es de 5 metros.

c c

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 13c

c

c c croquis del terreno estudiado

c    

c A través de este informe se ha explicado detalladamente lo que es un Levantamiento Topográfico Planimétrico con Huincha. Para lograr nuestro objetivo recurrimos al método de designar una base desde la cual medimos varias distancias, si bien es cierto que el uso de la huincha trae consigo un alto porcentaje de errores de calculo, por la calidad del terreno, errores del tipo instrumental, factor humano, dados principalmente por la inexperiencia que tenemos, además de errores al llevar los puntos al plano, y a pesar de la mala calidad del terreno para llevar a cabo este trabajo, hemos podido darnos una idea clara y general del terreno estudiado, ubicando sus principales características sin considerar aquellas del tipo altimétricas. El método utilizado fue muy sencillo pero de una ejecución bastante lenta y como ya dije con un gran margen de error. Probablemente algunos de los datos recolectados estuvieron alejados de la realidad debido a una de las principales dificultades con la que nos encontramos, me refiero a la gran cantidad de maleza que no nos permitía distender la huincha, además la gran cantidad de gente descansando sobre los pastos del terreno fue otro aporte a nuestras dificultades para trabajar. Por estas características podemos decir que la utilización de algún instrumento más avanzado hubiera sido el más indicado para lograr el objetivo El trabajo grupal es fundamental en este tipo de trabajos, ya que de esta forma se ahorra muchísimo tiempo distribuyendo equitativamente las tareas a los diferentes integrantes que participan del trabajo, además de rotarnos las tareas; intentar trabajar individualmente es casi imposible y seria un trabajo dificultoso y extremadamente lento, ya que no podría llevarse a cabo la medición de las distancias entre dos puntos de una forma correcta. Los levantamientos topográficos ya sean de planimetría, altimetría o ambos, llevan a una proyección plana de un sector estudiado, la mayor parte de los levantamientos en proyectos de ingeniería son de esta clase, ya que los errores cometidos al no tener en cuenta la curvatura terrestre son despreciables y el grado de precisión obtenido queda dentro de los márgenes permisibles desde el punto de vista practico. Como se explicó, la topografía plana opera sobre porciones relativamente pequeñas de la tierra, y utiliza como plano de referencia una superficie plana y horizontal, sin tener en cuenta su forma elipsoidal, es decir, se desprecia la curvatura terrestre. En consecuencia los principios básicos de la planimetría se basan en las siguientes ideas: º

La línea que une dos puntos sobre la superficie de la tierra es una línea recta y no una línea curva.

º

El ángulo formado por la intersección de dos líneas sobre la superficie terrestre es un ángulo plano y no esférico.

º

En este tipo de trabajos no se considera la inclinación o pendiente del terreno, por lo tanto para ciertas zonas con una inclinación mayor al 10% este método (levantamiento planimétrico con huincha) no es recomendable.

º

El método de levantamiento con huincha tampoco es recomendable para extensiones amplias de terreno o donde se encuentren muchas dificultades para efectuar mediciones, ya que de lo contrario el trabajo requeriría mucho tiempo y trabajo, para este caso seria recomendable algún aparato topográfico más sofisticado.

15

         º Apuntes de la clase de Topografía General. Profesor Juan Alej. Toledo º

Libros:  Topografía General, de Dante Alcántara García, editorial McGrawHill  Topografía, de ’abor Ballesteros Tena, editorial Limusa.

º

Información de Internet:  http://personal1.iddeo.es/dsantiso/expltop.htm  http://www.adolince.net/Html/ME’U_’oticias/articulo7_planimetria_o4.htm  http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZkpFkVVVuEatoYyM.php  http://www.codelcoeduca.cl/tecnico_profesional/asistencia_geologica/modulos/apo yo/apoyo.html

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