Informe de Estación Total

October 22, 2017 | Author: Darío Félix Ramirez Pastor | Category: Geophysics, Geodesy, Scientific Observation, Geomatics, Cartography
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Descripción: Ejemplo práctico del manejo de equipos de estación total...

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RESUMEN

Levantamiento topográfico son empleados con la finalidad de transformar el relieve condicionándolo para favorecer la comodidad y el beneficio de la humanidad, sin interesar si el relieve sea regular o bastante llano, esto se desarrolla de manera más sencilla con levantamientos estaciones totales porque simplifica las operaciones de gabinete. Análogo al teodolito este tipo de levantamiento deberá estar bien orientado y debidamente identificado. Tiene la ventaja de ser un método rápido en su aplicación y se obtienen resultados de acuerdo al área cubierta y el equipo empleado. La desventaja es que no es aplicable en zonas extensas ni de relieve sumamente quebrado o cuando la zona está cubierta de vegetación que no permita visualizar los vértices a levantar. El instrumento que se utiliza generalmente es el teodolito que es un instrumento destinado a ubicar un objeto a cierta distancia mediante la medida de ángulos con respecto al horizonte y con respecto a los puntos cardinales, este depende de que proyecto se está realizando y de la economía, en nuestra practica de campo se realizara ya terminando el ciclo lo que es manejo de estación total. La estación total al igual que el teodolito requiere ser montado en un trípode que es un accesorio aparte. Este es un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación independiente de la luz solar, calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en ordenadores personales. Vienen provistas de diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de azimutes y distancias

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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOCON ESTACION TOTAL

GLOSARIO

 Estación total: aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica.  Prisma: Es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la función de regresar la señal emitida por una estación total o teodolito. La distancia del aparato al prisma es calculada en base al tiempo que tarda en ir y regresar al emisor (estación total o teodolito).  Coordenadas UTM: (Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator): Su característica principal es que no son tangentes al Ecuador, sino que lo son al meridiano. Las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel del mar que es la base de la proyección del elipsoide de referencia.  Coordenadas Geográficas: El sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste) para determinar los ángulo laterales de la superficie terrestre (o en general de un círculo o un esferoide).  BM: el BM está referenciado geodésicamente y esta fijo sobre el terreno o definido en el centro nacional de geografía del lugar o país.  Levantamiento topográfico: Es el conjunto de operaciones que se necesita realizar para poder confeccionar una correcta representación gráfica planimétrica, o plano, de una extensión cualquiera de terreno, sin dejar de considerar las diferencias de cotas o desniveles que presente dicha extensión  GPS: Es un sistema satelital de posicionamiento, instrumento electrónico en cual nos da por medio de coordenadas UTM nuestro posicionamiento georeferenciado y altura con respecto a nivel dl mar, además cuenta con otras cuantas cualidades esenciales para un trabajo de ingeniería en el campo.  Azimut: Ángulo entre el meridiano y una línea, medido siempre en el sentido horario, ya sea desde el punto Sur o Norte del meridiano, estos pueden tener valores de entre 0 y 400 radianes.  Georreferenciación: Proceso mediante el cual se logra una definición geográfica precisa de la ubicación de puntos, líneas y polígonos presentes en un mapa o foto, gracias a la correlación de estos y sus respectivos representados en un sistema de coordenadas reales.

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ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….….. .4 2. OBJETIVOS …………………………………………………….………... ……5

3. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………......5 4. UBICACIÓN DEL TERRENO…………………………….……………..........12 4.1. Ubicación política …………………….……………………….……………12 4.2. Ubicación geográfica …………….……………….………….……………...12 5. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR ……………………………………………… 13 5.1. Topográficamente …………………………………………………………. 13 5.2. Accesibilidad …………………………………………...………………….. 13 5.3. Cobertura ………………………………………………...………………….13 5.4. Limites …...………………………….………………………..…..……..... 13 6. METODOLOGÍA …………………………………………….…………….… 14 6.1. Trabajo de campo ………………………………………….………………. 14 6.2. Trabajo de gabinete …………………………………….………………….. 16 6.3. Resultados …………………………………….……………...……………..16 7. EQUIPOS Y MATERIALES ………………………………………………... 23 8. RECOMENDACIONES ………………………………………………………25 9. CONCLUSIONES………………………………………….……………….. . ..25

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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOCON ESTACION TOTAL

1. INTRODUCCION

Desde la génesis de la vida, para el hombre ha sido fundamental transformar la geografía o adaptarse a ella, utilizando muchas herramientas y técnicas, principalmente la demarcación de territorio. En cuanto a mediciones territoriales se creó la disciplina de la Topografía, la cual estudia las formas de medición de la Tierra en terrenos a menor escala que la Geodesia. La Topografía trata con terrenos de todos los tipos y latitudes, para lo cual necesita de instrumentos topográficos los cuales son propios de esta disciplina. El presente informe contiene datos topográficos sobre el trabajo que se realizó el día jueves 17 de noviembre en el anexo 18 de la UNFV “FUNDO OQUENDO. Esta práctica se dio con la con el finalidad de poder aprender de una forma óptima a partir de la teoría, esta práctica se realizado supervisión del Ing. ZÚÑIGA DIAZ, Walter, profesor del curso. En este trabajo de campo se hizo uso de la estación total marca: TRIMBLE, modelo: 3600 y la prisma topográfica; dicho trabajo consistió en el levantamiento topográfico haciendo uso del método de radiación.

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2. OBJETIVOS



Determinar las coordenadas totales de todos los puntos radiados con la estación total.



Obtener el plano digital e impreso realizado con los puntos del terreno.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. ESTACIÓN TOTAL. Una estación total es, en conjunto, un instrumento electrónico integrado por un teodolito y un distancio metro electrónicos. Está compuesto de un computador interno que procesa, compensa y registra las lecturas obtenidas con codificadores que miden los ángulos horizontales y verticales. En si la estación total es un instrumento de última generación, que integra en un solo equipo medición electrónica de distancias y ángulos, comunicaciones internas que permiten la transferencia de datos a un procesador interno o externo y que desarrolla tareas de medición, almacenando los datos y cálculos en tiempo real. La estructura básica de la estación total comprende elementos mecánicos y ópticos e imprescindibles en todos los taquímetros. Estos elementos son:

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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOCON ESTACION TOTAL

Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación independiente de la luz solar, calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en ordenadores personales. Vienen provistas de diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de azimutes y distancias

3.2. FUNCIONAMIENTO. Análogo al teodolito; una estación total se compone de las mismas partes y funciones. El estacionamiento y verticalización son idénticos, aunque para la estación total se cuenta con niveles electrónicos que facilitan la tarea. Los tres ejes y sus errores asociados también están presentes: el de verticalidad, que con la doble compensación ve reducida su influencia sobre las lecturas horizontales, y los de colimación e inclinación del eje secundario, con el mismo comportamiento que en un teodolito clásico, salvo que el primero puede ser corregido por software, mientras que en el segundo la corrección debe realizarse por métodos mecánicos. El instrumento realiza la medición de ángulos a partir de marcas realizadas en discos transparentes. Las lecturas de distancia se realizan mediante una onda electromagnética portadora(generalmente microondas o infrarrojos) con distintas frecuencias que rebota en un prisma ubicado en el punto a medir y regresa, tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Algunas estaciones totales presentan la capacidad de medir "a sólido", lo que significa que no es necesario un prisma reflectante. Página 6

Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local o arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados. Para la obtención de estas coordenadas el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás datos suministrados por el operador. Las lecturas que se obtienen con este instrumento son las de ángulos verticales, horizontales y distancias. Otra particularidad de este instrumento es la posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, códigos, correcciones de presión y temperatura, etc. La precisión de las medidas es del orden de la diezmilésima de gonio en ángulos y de milímetros en distancias, pudiendo realizar medidas en puntos situados entre 2 y 5 kilómetros según el aparato y la cantidad de prismas usada.

3.3. TIPOS DE ESTACIÓN TOTAL. Tabla 1: tipos de estación total Tipo Estación total

Marca South

Modelo NTS355L

Precisión 5” / 1"

Resolución en pantalla 1”

Aumentos 30x

Alcance con prisma 5,000 m

Ahora con integrada

Memoria 17,000 puntos

Certificado de calibración

plomada

Observaciones 2 pantallas, equipo nuevo, alfanumerica Tipo Estación total laser

Marca South

Modelo NTS365R

Precisión 5” / 1"

Resolución en pantalla 1”

Aumentos 30x

Alcance sin prisma 300 m

Alcance con prisma 5,000 m

Memoria más de 100,000 puntos

Certificado de calibracion

Observaciones 2 pantallas, equipo nuevo, alfanumerica, tarjeta SD

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laser

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOCON ESTACION TOTAL

Tabla 2: tipo de teodolito

Tipo Estación total laser

Marca South

Modelo NTS372RC

Precision 2” / 1"

Resolución en pantalla 1”

Aumentos 30x

Alcance sin prisma 350 m

Alcance con prisma 5,000 m

Memoria más de 100,000 puntos Certificado de calibración Observaciones 2 pantallas, equipo nuevo, grafica, con windows CE, tarjeta SD

Tipo Estación total

Marca Kolida

Modelo KTS445L

Precision 5” / 1"

Resolución en pantalla 1”

Aumentos 30x

Alcance con prisma 5,000 m Memoria 17,000 puntos

Certificado de calibracion

Observaciones 2 pantallas, equipo nuevo, alfanumerica

Tipo Estación total laser Marca Kolida Modelo KTS445RC Precision 5” / 1" Resolucion en pantalla 1” Aumentos 30x Alcance sin prisma 300 m Alcance con prisma 5,000 m Memoria más de 100,000 puntos Certificado de calibracion Observaciones 2 pantallas, equipo nuevo, alfanumerica, tarjeta SD

Tipo Estacion total

Marca Sokkia

Modelo SET650X

Precision 6” / 1"

Resolucion en pantalla 1”

Aumentos 26x

Alcance con prisma 4,000 m Memoria más de 100,000 puntos

Certificado de calibracion

Observaciones Equipo nuevo, alfanumerica, bluetooth, tarjeta SD

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Tabla 3: tipo de teodolito

Tipo Estación total laser

Marca Sokkia

Modelo SET650RX

Precisión 6” / 1"

Resolución en pantalla 1”

Aumentos 26x

Alcance sin prisma 400 m

Alcance con prisma 5,000 m

Memoria más de 100,000 puntos

Certificado de calibracion

Observaciones Equipo nuevo, alfanumerica, bluetooth, tarjeta SD Tipo Estación total laser

Marca Sokkia

Modelo SET250RX

Precisión 2” / 1"

Resolución en pantalla 1”

Aumentos 30x

Alcance sin prisma 400 m

Alcance con prisma 5,000 m

Memoria más de 100,000 puntos

Certificado de calibración

Observaciones 2 pantallas, equipo nuevo, alfanumerica, bluetooth, tarjetaSD Tipo Estación total laser

Marca Leica

Modelo TS06-5

Precisión 5” / 1"

Resolución en pantalla 1”

Aumentos 30x

Alcance sin prisma 400 m

Alcance con prisma 3,500 m

Memoria más de 100,000 puntos

Certificado de calibración

Observaciones Equipo bluetooth, tarjeta USB

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nuevo,

plomada

laser,

alfanumerica,

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Tipo Estación total laser

Marca trimble

Modelo 3600

Precisión 3” / 1"

Resolución en pantalla 1”

Aumentos 30x

Alcance con 1 prisma 5,000 m

Alcance con prisma 7,500 m

Observación: son modelos de estación total de la FIGAE-UNFV

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE.

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3.5. LA ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE

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La Estación Total TRIMBLE, de la serie 3600, viene a constituirse en una de las estaciones destinadas a una medición más sencilla y eficaz en proyectos de ingeniería y construcción. En sí esta estación realiza las siguientes lecturas: •

Toma de puntos en dos y tres dimensiones a partir de ángulos y distancia.



Toma de puntos en dos y tres dimensiones a partir de coordenadas.



Replanteo en dos y tres dimensiones por coordenadas.



Replanteo en dos y tres dimensiones por distancia y cota.



Medición de diferencias de altura.



Localización de alturas.



Medición de diferencias de alturas

3.6. ELEMENTOS DEL TECLADO. Los elementos del teclado son:

3.7. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL

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Los levantamientos de Topografía con Estación Total están compuestos de varios tipos de datos y de variadas combinaciones. Todas incluyen las lecturas del limbo horizontal, distancia vertical, ángulo vertical e identificación de los puntos, como requisitos de los programas a aplicarse para el diseño digital. Los datos de observación más comunes son:     

Altura del instrumento (instrumental heigth), que incluye la altura del prisma, los cuales deben ser precisos. Angulo horizontal (horizontal angle), empleando lecturas del limbo horizontal para observaciones consecutivas. Angulo vertical (vertical angle), que generalmente se miden como ángulos zenitales. Distancia inclinada (slope distance), es la distancia observada para cada punto desde una estación. Distancia horizontal (horizontal distance), que a veces no es tan fácil de medir por la serie de correcciones a efectuarse.

4. UBICACIÓN DEL TERRENO.

4.1. Ubicación política  Sector

: Av. Néstor Gambeta s/n, Km 8, carretera a Ventanilla.

 Distrito

: Ventanilla.

 Provincia

: Provincia del Callao.

 Departamento

:Lima

4.2. Ubicación geográfica La práctica de campo se realizó en el Centro de Investigaciones Agroecológicas anexo 18 de la UNFV (FUNDO OQUENDO) 

Coordenadas de geográficas: latitud Sur: 11º 58’58.9’’ longitud Oeste: 77º 07’ 30.6’’

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5. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR.

5.1. Topográficamente Los rasgos geomorfológicos presentes en el área de estudio, son el resultado de los procesos tectónicos por procesos de geodinámica, que han modelado los rasgos morfo estructurales de la región. 5.2. Accesibilidad La accesibilidad es muy sencilla puesto que se encuentra en la carretera Lima Ventanilla de la anexo 08 de la UNFV (nuestro centro de estudios) abordamos unas combis con a la ruta ya mencionada. 5.3. Cobertura vegetal El terreno se encuentra cubierto, por tramos, por una escasa vegetación debido que no hay es de tierra seca que comprende a la actividad de la agricultura mínima y los experimentos que realizan los alumnos de la universidad. En la actualidad hay sembrío de maizal el cual está a punto de ser cortadas.

5.4. Limites Norte: Parque San Martín Sur: Calle B Este: Alameda Central Oeste: Av. Néstor Gambeta

Ilustración 1: ubicación del anexo 18 de la UNFV.

6. METODOLOGIA

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6.1.Trabajo de campo

PROCEDIMIENTO DE CAMPO:

a. Se efectuó el reconocimiento del terreno a fin de determinar dos puntos por medio del GPS, que contengan coordenadas de control horizontal y a altura elipsoidal. Además se determinó otra estación distante a la cual traslado el azimut inicial.

b. Se efectuó el reconocimiento del terreno a fin de determinar dos puntos por medio del GPS, que contengan coordenadas de control horizontal y a altura elipsoidal. Además se determinó otra estación distante a la cual traslado el azimut inicial. c. Con los puntos de GPS se determinó la orientación del azimut de partida, mediante la utilización de la siguiente fórmula: tanZ =

∆E

= ∆N

E2 −E1 N2 − N1

Instalar la estación total siguiendo los siguientes pasos: 1. Ubicarse en un punto denominado “estación conocida” 2. Centrar el nivel esférico con las patas del trípode. 3. encender el aparato para visualizar el nivel electrónico. 4. Nivelar el aparato girando los tornillos nivelantes con dos simples movimientos. 5. Cuando el curso inferior esté en la posición correcta, ajustar el cursor de la parte superior con el tercer tornillo nivelante. 6. Una vez nivelado el equipo, comenzar la calibración del compensador girando la pantalla en dos ángulos rectos (180º), luego presionar la tecla ubicado en la parte lateral, después del cual se oirá un beep. d. Proseguir a utilizar el programa 43 siguiendo los siguientes pasos: Ingresando el Programa 43 presionando la tecla [PROG] [4] [3] [ENTER], para apreciar en pantalla:

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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOCON ESTACION TOTAL

Después presione [F] [2] [2], [ENTER], y en pantalla apreciará:

Deberá ingresar cero (0) para desactivar el compensador (Comp Off), presionar [ENTER] seguidamente hasta llegar a la pantalla siguiente:

Ingresemos al Programa 43 presionando la tecla [PROG] [4] [3] [ENTER], para apreciar en pantalla:

En este caso presionar en número 1, para obtener:

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Ingresar el número del archivo AREA (en carácter alfanumérico). Si es un número ingresarlo y presionar [ENTER]; si es un nombre presionar la tecla [ALFA] (En modo ASCII, sin comas ni espacios) y presionar [ENTER]. Luego del cual aparecerá:

Presionar [YES] [ENTER], si se desea ingresar cotas a los puntos. Ingresar [NO] si se desea trabajar con coordenadas. En pantalla aparecerá:

Ingresar el número del primer punto (1) a grabar, [ENTER]; luego ingrese el código del punto mediante la tecla [ALFA] y presione [ENTER]. Luego ingresar las coordenadas Norte (N→Y) del punto, [ENTER], Este (E→X) [ENTER] y la Cota del punto, [ENTER]. En pantalla se verá:

Presionar la tecla [ENTER] para almacenar dicho punto. De lo contrario presionar la tecla [←] (NO), si se desea cambiar los datos. Luego del cual aparecerá nuevamente PTO = para ingresar los números sucesivos, repitiendo las operaciones cuantas veces sea necesario. Una vez ingresado el último punto con coordenada, salir del programa presionando la tecla [ENTER]. Inmediatamente se activará el programa cero (P0).

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e. Luego de ello pasaremos a utilizar el programa 20 siguiendo los siguientes pasos:

Una vez instalado el equipo, para lo cual ingresar el número 20 y presionar [ENTER]:

Luego del cual aparecerá, para luego presionar 1:

En seguida aparecerá:

Ingresar el número del archivo de hasta 8 dígitos, para grabar los datos del terreno. Si es nombre ingresar el carácter α. Si es un número sólo deberá digitarlo, para luego presionar [ENTER]. Después de lo cual se visualizará:

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Deberá elegir la unidad de memoria en donde se va almacenar el archivo creado, indicando el número al que corresponda activar/desactivar, es decir presionar en número 1. Luego presionar [ENTER] para observar:

Ingresar el número del punto que contiene las coordenadas que se usarán en la estación. Presionar ENTER para apreciar:

Ingresar el nombre del archivo AREA. Aquí se encuentran los puntos con coordenadas UTM que se usarán en el proyecto, ingresados mediante el Programa 43. Presionar [ENTER] para obtener:

Ingresar la coordenada Norte [ENTER] Ingresar la coordenada Este [ENTER] Ingresar la elevación del punto [ENTER] Luego en la pantalla aparecerá

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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOCON ESTACION TOTAL

Deberá seleccionar el dispositivo de memoria en donde está grabada la información que contiene el área. Si está en la memoria interna de instrumento presionar el número 1, para luego apreciar la siguiente ventana:

Ingresar [ENTER] si las coordenadas del punto 1 son las que está mostrando la pantalla. Luego el instrumento pregunta si se va a medir cotas:

A lo que se debe responder SI (YES), para lo cual debe ingresar la altura del instrumento. Si la respuesta es NO, se cancela esta función. Después de esta operación en la pantalla aparecerá:

Después del cual se deberá ingresar la altura del instrumento y presionar [ENTER]. Inmediatamente en pantalla aparecerá:

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A lo cual se deberá ingresar el número del punto que contiene las coordenadas e ingresarlas inmediatamente, luego presionar [ENTER], para observar lo siguiente:

En ella aparece el nombre del archivo AREA ingresado anteriormente. Como la información es la misma, presionar [ENTER], y se observará:

Si las coordenadas del punto de referencia son las mismas, presione [ENTER], después de lo cual se apreciará:

Apuntar al punto de referencia para luego presionar la tecla A/M, después del cual se apreciará:

Aquí se observa el azimut y el ángulo horizontal de partida, después del cual presionar la tecla [REG], para almacenar en el JOB y salir del Programa 20. No olvidarse que el

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Programa 20 se encuentra ubicado en la pantalla del Programa 0, esto se puede apreciar como sigue:

Presionar la tecla PRG y el número del programa que utilizará para recolectar la información de campo; esto se puede observar en la siguiente ventana:

f. Ya teniendo la estación total ingresada con los diversos datos de la zona de trabajo, procedimos a registrar los puntos y almacenarlos en la memoria interna. Procedimientos de Gabinete y Resultados obtenidos:

PROCEDIMIENTOS DE GABINETE:

a. Ingresar la base de datos obtenida de la memoria de la estación total al Terramodel, mediante el block de notas y su importación respectiva. b. Exportar al AutoCAD 2009 o 2010, inclusive AutoCAD Land, confirmar la ubicación de los puntos y el diseño del acabado con la cuadricula UTM respectiva. 6.2.2.-Resultados obtenidos:

Tabla 3: resultados obtenidos. puntos

Norte

Este

altura

Puntos

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Norte

Este

altura

8675395.5 268734 1 8675446.5 268875.5 2 8675401.63 268738.636 3 8675405.64 268727.143 4 8675404.66 268724.252 5 8675403.27 268723.152 6 8675401.31 268720.947 7 8675396.52 268719.921 8 8675391.83 268718.73 9 8675384.56 268716.171 10 8675378.26 268713.564 11 8675371.65 268712.351 12 8675368.04 268715.472 13 8675366.33 268719.904 14 8675364.18 268725.595 15 8675363.42 268730.63 16 8675359.06 268720.308 17 8675354 268727.171 18 8675350.89 268731.355 19 8675348.35 268735.771 20 8675342.11 268744.254 21 8675393.15 268737.988 22 8675395.3 268740.731 23 8675391.87 268744.866 24 8675389.69 268744.351 25 8675387.99 268742.493 26 8675387.1 268741.125 27 8675389.35 268741.483 28 8675391.33 268740.951 29 8675389.24 268738.114 30 8675382.86 268741.863 31 8675382.13 268745.961 32 8675377.94 268745.475 33 8675380.21 268744.111 34 8675378.93 268741.228 35 8675377.05 268731.633 36 8675378.55 268720.942 37 8675383.88 268723.536 38 8675387.12 268729.846 39 8675386.36 268732.327 40 8675372.21 268741.683 41 Tabla 4: resultados268739.39 obtenidos. 8675369.83 42 8675365.06 268741.973 43 8675368.26 268745.611 44 8675372.26 268748.583 45

35 34.008 32.343 32.3 31.407 31.317 30.886 30.812 31.47 31.097 31.186 31.316 30.585 30.664 30.609 30.548 30.17 29.83 29.868 29.781 29.691 32.902 32.676 32.816 32.877 32.519 33.22 32.401 31.517 32.485 32.397 32.401 31.787 30.945 32.495 30.682 30.788 31.779 32.362 33.051 32.547 31.956 31.841 30.888 30.576

65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

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8675555.61 8675570.12 8675566.8 8675563.91 8675550.98 8675549.65 8675542.45 8675560.24 8675552.39 8675548.28 8675544.92 8675539.83 8675529.88 8675528.2 8675538.24 8675542.07 8675530.87 8675532.23 8675538.41 8675559.01 8675556.82 8675436.83 8675431.08 8675430.71 8675422.19 8675418.71 8675428.37 8675441.17 8675462.36 8675411.34 8675411.38 8675421.35 8675412.83 8675410.39 8675410.26 8675406.9 8675403.77 8675397.81 8675382 8675384.49 8675374.61 8675371.07 8675319.34 8675307.13 8675306.28

268748.58 268749.84 268715.927 268683.892 268684.857 268670.73 268682.792 268736.453 268709.377 268694.142 268672.881 268690.285 268691.858 268679.177 268677.576 268653.386 268663.847 268674.777 268673.894 268631.468 268630.747 268637.482 268644.146 268653.304 268644.459 268644.691 268670.581 268703.865 268690.313 268671.888 268680.103 268679.928 268648.134 268648.234 268644.789 268645.06 268645.115 268648.602 268645.849 268654.518 268639.555 268652.097 268653.869 268657.181 268652.197

28.957 28.73 28.482 28.303 28.477 28.132 27.96 28.607 28.288 28.05 27.86 28.791 28.747 28.596 28.636 27.772 28.863 28.869 28.879 27.592 27.606 28.289 28.265 28.423 28.395 28.376 28.667 28.736 28.722 28.551 28.634 28.619 28.273 28.312 28.232 28.243 28.261 28.235 28.203 28.276 28.025 28.106 27.563 27.586 27.865

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOCON ESTACION TOTAL

8675375.98 8675378.07 8675380.48 8675386.74 8675385.72 8675388.57 8675390.18 8675387.48 8675375.98 8675367.77 8675356.16 8675359.61 8675370.57 8675386.17 8675414.22 8675456.4 8675492.46 8675524.93 8675543.5

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

7.

268747.849 268750.266 268754.324 268752.61 268749.068 268748.904 268752.103 268765.996 268757.473 268749.623 268744.443 268730.553 268704.711 268710.77 268724.324 268724.571 268740.431 268754.63 268751.312

31.865 31.675 31.351 32.46 32.53 32.101 32.405 29.974 29.819 29.699 29.88 29.693 29.358 29.368 29.382 28.969 28.946 29.867 31.316

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

8675250.59 8675259.64 8675250.43 8675259.5 8675289.85 8675290.02 8675259.37 8675250.79 8675258.42 8675249.97 8675278.53 8675307.17 8675307.14 8675320.4 8675321.61 8675340.6 8675357.87 8675398.71

268734.073 268733.303 268761.709 268762.592 268732.304 268716.154 268778.759 268779.268 268876.794 268875.834 268876.595 268823.553 268823.544 268800.77 268809.608 268765.293 268785.011 268812.069

28.731 28.321 29.485 28.937 28.074 28.036 29.232 29.475 30.361 30.223 30.295 29.388 29.379 29.678 30.566 29.876 29.844 30.124

EQUIPOS Y MATERIALES

1 Sistema de posicionamiento global (GPS): Es un sistema que sirve para determinar nuestra posición con coordenadas de Latitud, Longitud y Altura.

Ilustración 3

2. Teodolito eléctrico: Es un instrumento de medición mecánico-óptico universal que sirve para medir ángulos verticales y, sobre todo, horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles.  

Marca: TRIMBLE modelo: MODELO 3603DR A 3” Ilustración 2

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Serie: 3600

3. trípode: Elemento del teodolito que es un instrumento que tiene la particularidad de soportar un equipo de medición como un taquímetro o nivel, su manejo es sencillo, pues consta de tres patas que es de aluminio, las que son regulables para así poder tener un mejor manejo para subir o bajar las patas que se encuentran fijas en el terreno. El plato consta de un tornillo el cual fija el equipo que se va a utilizar para hacer las mediciones.

4. prisma. Es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la función de regresar la señal emitida por una estación total o teodolito. La distancia del aparato al prisma es calculada en base al tiempo que tarda en ir y regresar al emisor (estación total o teodolito). Ilustración 4

Ilustración 5

8. RECOMENDACIONES

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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOCON ESTACION TOTAL



Es esencial una adecuada concentración para la toma de lecturas con respecto a la prisma, puesto que si no se hace la data no se realizara.



La adecuada ubicación del porta primas determinará una más óptima lectura para la data.



El porta prisma tendrá que tener cuidado para mantener el concéntrico el nivel circular que se encuentra incorporado en el prisma.



Se tendrá que realizar movimientos finos al momento de nivelar, el nivel electrónico de la estación total.

9. CONCLUSIONES



Se obtuvo las coordenadas totales de una manera sencilla, solamente bajando la información del de la memoria de la estación total



Con los puntos bajados nos facilita para realizar el plano del levantamiento co la ayuda del programa “Autocad land”

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ANEXOS

Ilustración 6: la estación total estacionada

Ilustración 7: el terreno en el cual se realizara el levantamiento

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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOCON ESTACION TOTAL

BIBLIOGRAFÍA



ING. WALTER ZUÑIGA DIAZ, Edición 2011 “Topografia y sus Aplicaciones” Editorial: “Grupo Universitario”. Lima – Perú



JORGE MENDOZA DUEÑAS, Edición 2007 “Topografia” – Técnicas Modernas/ Lima – Peru. Editorial Marco`s , S A



ING. E. NARVÁEZ D., Edición 2003 “TOPOGRAFIA” pag.89

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