hola este blog es para topógrafo y estudiante de agrimensura Ing. geomatico etc. por este medio pueden preguntar sobre manuales de estación TOTAL. si quieres algún manuales Melo dice en un comentario me deja tu correo. gracias por la visita
PERFIL DEL AGRIMENSOR Y DEL INGENIERO GEOMATICO EN AMERICA LATINA
A nuestro entender, un Agrimensor debería estar dotado de las siguientes cualidades:
- Capacidad para llevar a cabo todas y cada una de las medidas que se pueden hacer sobre la superficie terrestre para realizar los registros de propiedad y realizar los planos catastrales de lugar.
- Preparación para determinar el contorno del suelo, subsuelo y zonas submarinas.
- Poseer los conocimientos necesarios para elaborar mapas y planos topográficos para estudios de construcción y otros fines.
- Saber replantear obras civiles, arquitectónicas y urbanísticas.
- Capacidad para efectuar avalúos de predios rurales y urbanos.
- Saber interpretar fotografías aéreas para auxilios de los estudios topográficos, actualizaciones de mapas, censo de parcelas y solares, etc.
- Capacidad para realizar aforos y/o sondeos en proyectos de obras.
- Estar dispuesto a colaborar en los proyectos de catastros urbanos y rurales.
De igual manera, un Ingeniero Geomático debería estar dotado de las siguientes cualidades:
- Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería dentro del dominio de su profesión.
- Poseer conocimiento en el uso de las tecnologías básicas y avanzadas utilizadas en las áreas de su especialización (topografía, geodesia, cartografía, fotogrametría, teledetección, sistemas de información geográfica y catastral), lo que le permiten aplicar, dirigir y administrar procesos en los cuales esté involucrada la información geoespacial.
- Contar con los conocimientos matemáticos, físicos, geoinformáticos, jurídicos socioeconómicos que lo habiliten para operar, a cualquier nivel de su especialidad, con los instrumentos de trabajo necesarios y que son la guía científico-técnica de su accionar.
jueves, 22 de marzo de 2012
EL TERRENO PARA DISEÑO
La topografía o conformación de la superficie terrestre.
Las características físicas y geológicas.
Los usos del terreno en le área que atraviesa la vía.
Estas características ayudan a determinar la selección de la ruta y la localización de la vía, es decir para establecer en que forma va ir la vía con relación al terreno y este estudio es necesario desde la planeación de la vía.
Posteriormente se harán las especificaciones propias del terreno asignado.
La topografía o conformación de la superficie terrestre.
Este factor es esencial para la localización física de la vía, ya que esto afecta los alineamientos horizontales, las pendientes, distancias de visibilidad y las secciones transversales. Desde el punto de vista topográfico, el Ministerio de Transporte, clasifica los terrenos en cuatro categorías:
Terreno plano.
Terreno ondulado.
Terreno montañoso.
Terreno escarpado.
A partir de esta clasificación el terreno asignado para el diseño lo consideramos en general montañoso, debido a que presenta pendientes medias superiores al 13%, esto se tomo de las pendientes obtenidas en los perfiles de las líneas que representaban la máxima pendiente.
Las características físicas y geológicas.
Esta característica se refiere a la posibilidad que tiene los terrenos en presentar deslizamientos o inundaciones, estas condiciones del terreno y otras tantas permiten la localización de controles negativos o controles positivos, los cuales favorecen o perjudican el diseño, justamente por esto es muy importante considerarlos.
En el caso de nuestro estudio aun no se puede tener en cuneta este factor ya que no tenemos acceso a la zona ni a los posibles estudio que se le hayan realizado.
El uso del terreno.
Este factor es también muy importante debido a que le uso que tenga el terreno o la actividad económica que se desarrolle, puede influenciar el diseño de la carretera, por le efecto que pueda tener el tránsito o el movimiento de peatones, por todo esto es sumamente importante este factor ya que pueden existir diversas formas de hacer el diseño justo para la zona en que se trabaja.
Para el diseño que estamos desarrollando no vamos a trabajar mucho en este factor ya que resulta complejo hacer los estudios pertinentes.
PENDIENTES MEDIAS DE LOS PERFILES
Línea de pendiente máxima
400N - 0E a 400N - 400E
Para esta línea tomamos tres pendientes medias
m1= 14.9% de la cota 108 hasta la 82
m2 = 21.2% de la cota 82 hasta la 66
m3 = 7.14% de la cota 66 hasta la 60
Línea de pendiente máxima
150N - 0E a 150N - 400E
Para esta línea tomamos dos pendientes medias
m1= 14.6% de la cota 98 hasta la 62
m2= 1.5% de la cota 62 hasta la 60
Línea de pendiente mínima
50N - 0E a 400N - 400E
Para esta línea tomamos dos pendientes medias
m1= 1.9% de la cota 84 hasta la 80
m2= 8.9% de la cota 80 hasta la 60
Línea de pendiente mínima
0N - 50E a 400N - 350E
Para esta línea tomamos dos pendientes medias
m1= 0.5% de la cota 75 hasta la 74
m2= 6.6% de la cota 74 hasta la 60
TRANSITO PARA EL DISEÑO
Para llevar a cabo el diseño geométrico de una vía es necesario, tener en cuenta otro factor muy importante que es el tránsito, es decir los datos reales del número de vehículos que circulan o circularán por ella; depende de la situación. Este factor es la guía para saber el servicio que prestará la vía y así poder hacer el diseño, de lo contrario no tendría sentido.
Para este estudio se tiene en cuenta el TPD que representa el tránsito promedio diario, este dato es el más importante ya que permite determinar el uso anual que tendrá la vía y así hacer un análisis del diseño. Pero esto no es suficiente ya que los datos obtenidos son de años anteriores, por eso es necesario hacer una proyección del tránsito a futuro el cual tiene ciertas componentes.
1. Tránsito futuro
Tránsito normal
Tránsito actual
Tránsito atraído
Aumento de tránsito
Crecimiento normal
Tránsito producido o inducido
Tránsito de desarrollo
Para el caso que vamos a desarrollar en el diseño de la vía sólo trabajamos con el tránsito normal, ya que es una vía nueva y no existen datos al respecto, por tanto se toman los correspondientes a una vía que se supone tiene un tránsito similar al esperado en la nueva vía.
Se utilizó el TPD registrado hasta 1998 en la Te de Santa Rosa - Villanueva, que tiene 16Km de longitud. Los datos encontrados son proyectados por medio de regresiones lineales y así se obtiene un estimativo.
Para el estudio del transito de la vía se tiene en cuenta también las características de los vehículos que circularán por ella ya que existen de diferente tamaño y peso, dependiendo de esto se dividen en varios tipos:
Vehículo liviano o Automóvil (A)
Buses y busetas (B)
Camiones (C)
Remolques (R)
Cada uno de estos con sus propias características.
En las estadísticas presentadas sólo se tiene en cuenta Automóviles (A), Buses (B), Camiones(C).
CONTENIDO
Dibujar las curvas de nivel de cotas pares (m).
Escala 1:2000 Hoja tamaño carta.
Dibujar los perfiles de dos líneas de pendiente máxima 400 N - 0 E a 400N - 400E y 150N - 0E a 150N - 400E , y calcular sus pendientes medias.
Dibujar los perfiles de dos líneas de pendiente mínima 50N - 0E a 400N - 400E y 0N - 50 E a 400N - 350E y calcular sus pendientes medias.
A qué categoría de terreno corresponde el área dibujada, justificando la sus afirmaciones.
Cálculo del tránsito de la vía.
viernes, 2 de marzo de 2012
NIVELACION
INTRODUCCION
La nivelación ha contribuido en forma muy importante al desarrollo de la civilización, ya que las construcciones de caminos, conductos de agua o canales, las grandes obras de arquitectura, entre otras, tanto de la era moderna como de la antigüedad, son una prueba palpable de éste, sorprendente descubrimiento. No se sabe con exactitud el origen de esta rama de la topografía, pero se piensa que desde que el hombre quiso ponerse a cubierto, tanto del clima como de las bestias, se tuvo una idea de la nivelación; desde apilar materiales y dar cierta estabilidad a ésta, como el hecho de cursar las aguas para los cultivos, pensando incluso ya en las pendientes. Lo cual condujo a la fabricación de ingeniosos instrumentos, desarrollándose las técnicas, los estudio, lo que originó las nuevas teorías, desarrollo tecnológico y científico, originando los nombres que utilizamos cotidianamente en estos días. Siendo muestras de belleza y admiración lo logrado en las pirámides de Egipto, los caminos y canales hechos por los Griegos y Romanos, el Canal de Suez, los túneles del Mont-Cenis en Panamá, y tantas otras obras que sin la nivelación, jamás estarían de pie para admirarlas en estos años, quedando muy en nuestra mentes la existencia de las practicas de la nivelación, desarrollándose diversos tipos, de entre los que se encuentra la Nivelación Directa, Topográfica o Geométrica, método que nos permite encontrar directamente la elevación de los terrenos, mediante la referencia de puntos o cotas, en relación a superficies cuya altura ya se conoce referencialmente.
Altimetría es la parte de la topografía que tiene por objeto el estudio de los métodos y procedimientos que sirven para la representación del relieve del terreno mediante perfiles transversales del mismo.
Este relieve se determina mediante la nivelación, que es la operación mediante la cual se estima la diferencia del nivel entre dos o más puntos del terreno.
La exactitud de estas mediciones depende del objetivo que se persigue y de los medios disponibles (instrumentos).
Los instrumentos empleados en nivelación son:
Niveles para dirigir visuales
Miras para medir distancias
Los niveles los hay de precisión y de mano.
Aunque el teodolito y el barómetro no son aparatos propiamente para nivelación, también se emplean para calcular las diferencias de nivel.
Para determinar las alturas de puntos sobre la superficie terrestre es necesario utilizar algún punto o superficie como referencia o datum.
Colombia como superficie de referencia o datum adoptó el nivel medio del mar de Buenaventura.
OBJETIVO
Aprender los procedimientos mediante los cuales se determina la diferencia de alturas.
Conocer y aprender el manejo del nivel de precisión.
Establecer las aplicaciones prácticas, de esta actividad, en el desarrollo o ejercicio profesional.
El objetivo es hacer y ejecutar una nivelación del terreno aledaño a la parte del frente del estacionamiento de profesores de la facultad de ingeniería, y obtener así su nivel o desnivel en referencia a un punto determinado en una posición alternativa a los puntos ya nivelados o éstos mismos; observando así la realidad que circunda en el terreno. A demás se aprenderán algunas formas de trabajo que van unidas a la nivelación misma, siendo la comprobación de la nivelación, los errores de los niveles, la compensación de éstos, entre otros.
MARCO TEORICO
Nivelación.
La nivelación tiene como fundamento medir distancias verticales directas o indirectas para hallar diferencia de nivel entre un punto de terreno o de construcciones.
Tipos de Nivelaciones Directas
Básicamente existen dos tipos de nivelaciones directas; que son las nivelaciones simples, siendo aquellas que consideran una posición instrumental, y las nivelaciones compuestas, que consideran mas de una posición instrumental.
Nivelaciones Simples
Nivelación Simple Longitudinal:
Los puntos se definen a lo largo de una recta, sin necesidad que dichos puntos pasen por esta línea, como en la figura.
Nivelación Simple Radial:
Es muy parecida a la anterior, pero la diferencia es que los puntos en este caso están distribuidos en un área y no en una línea recta, tal como lo indica la figura.
Composición de Nivelaciones simples
Nivelación Compuesta Longitudinal:
Esta nivelación. esta compuesta por dos o mas posiciones instrumentales; pero los puntos están distribuidos a lo largo de una recta, o dicho de otra manera, seria unir dos o mas nivelaciones longitudinales; tal como se indica en el recuadro.
Nivelación Compuesta Radial:
Esta nivelación al igual que la anterior, la constituyen dos o mas posiciones instruméntale, pero con la diferencia, que los puntos están distribuidos en un área, en otras palabras seria como tener unidas dos o mas nivelaciones radiales, como a continuación se observa
Nivelaciones Compuestas
Cabe destacar, que hay dos tipos de nivelaciones, al margen del tipo a emplear, que son tanto las nivelaciones abiertas, como las nivelaciones cerradas, especificando, que una nivelación abierta, será cuando no tiene comprobación, en otras palabras, consiste en partir de una cota conocida, para llegar a un punto de cota desconocida. Por el contrario, una nivelación cerrada, es aquella que se puede comprobar, ya que se parte de un punto con una cota conocida y posteriormente, luego de seguir un itinerario topográfico, se llagará a otra cota conocida, pudiendo ser el mismo punto.
Nivelación por Doble Posición Instrumental:
Consiste en hacer dos registros por diferencia, ya que para una serie de puntos, se llevaran dos series de posiciones instrumentales; tato una por la derecha, como otra por la izquierda, según el sentido de avance. De modo que cuando ambos desniveles están dentro de los rangos de tolerancia, se tomara el promedio de ellos como desnivel, de lo contrario habrá que realizar nuevamente las tomas de las cotas.
Nivelación por Miras Dobles:
Dicha nivelación consiste en usar dos miras; dónde dichas miras se ubican en el mismo punto, de tal forma que una de ellas se coloque invertida a la posición de la otra. De esa forma una vez realizada la lectura de ambas miras en el mismo punto, la suma de ambas lecturas, deberá ser la longitud de la mira; de lo contrario se deberá repetir dicha medición.
L1 L2 L
A B
Nivelación Reciproca:
Esta nivelación se utiliza cuando se están tomando lectura de lugares inaccesible, debiendo extremar la posición del nivel con respecto a las miras ya que se esta muy lejos de una y muy cerca de la otra, estas extremos pueden ser interiormente a las miras o exteriormente a estas, pero siempre conservando una línea recta.
Tipo de nivelación.
Hay tres métodos generales de nivelación:
Geométrica
Trigonométrica
Barométrica
Nivelación Geométrica o Directa ( por alturas ).
Permitiendo la determinación directa de las alturas de diversos puntos, al medir las distancias verticales con referencia a una superficie de nivel, cuya altura ya es conocida.
Nivelación Trigonométrica o Indirecta ( por pendientes ).
Se puede determinar con una cinta y un clisímetro o bien, un teodolito, al basar sus resoluciones en un triangulo rectángulo situado en un plano vertical, por lo que se toman medidas de distancias horizontales y ángulos verticales.
Nivelación Barométrica.
Se determina por medio de un Barómetro, puesto que la diferencia de altura entre dos puntos se puede medir aproximadamente de acuerdo con sus posiciones relativas bajo la superficie de la atmósfera, con relación al peso del aire, que se determina por el barómetro.
Medidas de distancias verticales:
Siendo, la diferencia de elevación entre dos puntos la distancia entre dos planos horizontales, ya sean reales o imaginarios, en los cuales están dichos puntos. Se observa, que las medidas de diferencias de nivel tienen mucho que ver, ya sea directa o indirectamente con las medidas de distancias verticales, debido a que éste conjunto de procedimientos realizados para tomar las medidas citadas, toma el nombre de nivelación. Considerando al nivel medio del mar al plano de referencia más empleado; Sin embargo para realizar una nivelación no es necesario relacionarse con esta consideración, puesto que un levantamiento, se hace referenciando a un plano cualquiera, con respecto a las cotas referenciadas. Si solo se desea la nivelación relativa de los puntos entre sí.
Errores en una Nivelación.
Instrumento descorregido
Hundimiento del trípode o de los puntos
Puntos de cambio mal ubicados
Error al no tener centrada la burbuja en el momento de leer, cosa que ocurre generalmente con instrumentos que tienen tornillo de trabajo.
Error por lectura en mira
Al golpear el trípode.
Faltar de los Niveladores.
Por malas anotaciones en el registro
Por lecturas en la mira y dictar mal un valor
por equivocaciones al leer numero enteros
por errores de calculo
Dependencias de los logros del trabajo.
Instrumento empleado
Escala
Precisión
Método empleado
Refinamiento empleado
Longitud de las visuales
Terreno
Medio ambiente.
Errores.
Hace tiempo se estudiaban los errores accidentales (errores aleatorios producidos por la falta de apreciación del observador y sensibilidad del nivel) y los errores sistemáticos (producidos por falta de reglaje en el instrumento y que se distribuyen según reglas matemáticas conocidas).
A raíz de las normas de calidad y su aplicación, los fabricantes de instrumentación topográfico-geodésica, nos ofrecen las características técnicas de la mencionada instrumentación en el cumplimiento de dichas normas. Esto nos obliga a replantearnos la teoría accidental y sistemática empleada hasta ahora.
Este trabajo pretende dar una visión de las normas de calidad en medición de alturas geométricas y una posible solución al cálculo de errores accidentales de los niveles, marcando los límites entre errores sistemáticos y errores accidentales.
Error de cierre
Es la diferencia entre la lectura inicial del punto de partida, considerando la cota en terreno, menos la cota de terreno del mismo punto al llegar y hacer el cierre; implicando un EC positivo o negativo.
Si este error de cierre escapa a la tolerancia, la nivelación se debe realizar nuevamente, de lo contrario, se deberán compensar esta mismas.
Errores sistemáticos.
No es mi intención hacer aquí una descripción exhaustiva de los errores sistemáticos, que todos tenemos presentes y que tan bien lo hizo G. Duberc, sólo comentar que conociendo la diferencia que podemos tener en un punto medio-punto extremo a causa de los errores accidentales, es de fácil aplicación calcular si el nivel está o no reglado.
CONCLUSION
Se han logrado los objetivos y mas aun se ha aprendido mucho mas de lo requerido, considerando las tolerancias nombradas, los errores que no se debe cometer, las faltas comunes al nivelar, las compensaciones, entre otras.
RECOMENDACIONES
Para el método de Nivelación reciproca o punto extremo, se recomienda que el instrumento esté perfectamente corregido, de lo contrario saber el error constante de inclinación, para poder aplicar la debida corrección a las tomas.
Las patas de trípode, deben quedar lo suficientemente abiertas, para la estabilidad de éste, y los objetivos y/o objetos, deben observarse desde una posición conveniente y fácil.
Para obtener una posición firme en el suelo, se debe hacer presión con el pie a una pata del trípode.
Cuando el terreno es una pendiente, se debe poner una pata hacia arriba, y las otras hacia abajo.
La manera mas rápido de llevar la burbuja a su posición central, debería ser cuando se ha orientado el anteojo hacia dos tornillos de nivelación.
Para observar las miras se deben poner en un punto bien demarcado y definido, de un lugar estable.
Con este pequeño trabajo solo quisiera hacer una reflexión, la Norma tal cual se nos presenta es muy válida para comprobar la bondad de un nivel, pero no podemos estar realizando una observación para ver el error que tendríamos cada vez que cambie la distancia.
La utilización del error máximo al 99% (factor aplicable 2.5) o al 99.9% (factor aplicable 3.29) es cuestión de gustos, yo ya me he decantado por uno de ellos.
Con estos números no quisiera señalar más que la posibilidad de adaptar nuestros errores accidentales clásicos a las nuevas tecnologías, sin descartar más soluciones existentes respecto al cálculo de errores a priori; siempre que no pasen por observar una Norma completa para cada situación que se nos pueda presentar (no acabaríamos nunca).
BIBLIOGRAFIA
Duberc, G. “Cours de Topometríe Générale, Tomo II” (Paris: Editions Eyrolles, 1985).
Domínguez García Tejero, F. “Topografía General y Aplicada”(Madrid: Editorial
DossatS.A.,1989)
NormaISO17123
NormaISO12857
Cruz González, José Luis “Instrumentos Topográficos” (Jaén: Universidad de Jaén, 1995)
PROCEDIMIENTO DE CAMPO
En esta practica se procedió a realizar la nivelación trigonometrica y geométrica tanto en sentido horario como e anti horario .
Para realizarlo en sentido horario, se tomo el nivel y se coloco en el tramo M2 y L1, luego se coloca una persona en el L1 con una mira taquimetrica; se viso la mira mediante el nivel y se tomo la lectura correspondiente (lectura atrás). Luego sin mover el nivel se coloco la mira en el punto M2 se movió el nivel tomándose la lectura adelante del tramo. Posteriormente se movió el nivel y se coloco en el tramo L1, L2, se realizo el mismo procedimiento anterior. También a los demás punto mientras que los demás grupos realizaron la vuelta.
sábado, 5 de noviembre de 2011
hola como esta me an hacker
pero tengo otros correo JOSEMANUELCAMPUSANOLOPEZ@GMAIL.COM
josemanuelcampusanolopez@yahoo.com gracias
domingo, 30 de octubre de 2011
domingo, 23 de octubre de 2011
jueves, 22 de septiembre de 2011
libro de topografia
TOPOGRAFIA
de torres nieto alvarovillate bonilla eduardosábado, 24 de julio de 2010
Jose manuel campusano lopez el topografo
COMPROBACIÓN Y CORRECCIÓN DE UN NIVEL
a qui estan las leer, Operaciones con Estación Total LEYCA
LEVANTAMIENTOS RTK
LA NIVELACION
PREGUNTAS SOBRE TOPOGRAFIA
Colector de Datos
Colector de Datos |
| Es computador portátil del tamaño de una gran calculadora manual, se compone de un teclado y una pequeña pantalla de LCD, con o sin lector laser de código de barras incorporado, con teclado numérico o alfanumérico. Conectable a cualquier Pc compatible por medio de un puerto serial. Son programables y pueden realizar funciones tales como validación de datos, operaciones numéricas y cálculos complejos o imprimir códigos de barras en impresoras externas. |
| Las terminales portátiles tienen por lo general sistemas operativos o herramientas de programación propietarios, por lo tanto, la programación de estos dispositivos requiere de muchas horas de desarollo. Sólo algunas marcas permiten su programación en lenguajes estandard. |
| Las terminales portátiles para recolección de datos tienen diversas aplicaciones, desde las tomas de inventarios físicos en industrias y empresas minoristas, hasta control de embarques y recibos en almacenes. Están diseñadas para utilizarse en diversos ambientes y con diferentes resistencia a golpes. Algunas cuentan con lector de código de barras integrado, y la mayoría cuenta con un puerto para un lector externo. |
| Tipos de Colectores de Datos |
| Hay dos tipos de colectores según su modo de operación:
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| Cómo opera un sistema "batch": |
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| Como opera un sistema RF: |
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| Sistema de recolección de datos RF |
| Un sistema de RF utiliza terminales inalámbricas que pueden ser portátiles con o sin lector de código de barras. El radio de acción de los aparatos está limitada al área de cobertura de los receptores. Una vez conectadas en red, las terminales de RF son básicamente dispositivos "tontos", ya que la inteligencia reside en el sistema de cómputo al cual están conectadas. Entre la computadora central o "host" y las terminales, se encuentran los receptores o antenas, cuya función es establecer comunicación con varias terminales a la vez. En una red de RF puede haber uno o más receptores. Un receptor/antena (también conocido como estación base o punto de acceso), cubre un área física específica con ondas de RF. Bajo condiciones ideales, esta área puede ser hasta de 5,000 metros cuadrados; pero debido a factores externos de interferencia puede reducirse notablemente. Para incrementar el área de cobertura se pueden usar varios receptores en cadena, solapando sus respectivas áreas de cobertura (en forma similar a las antenas de telefonía móvil). La mayoría de los sistemas de RF son escalables y los problemas de comunicación por lo general se pueden resolver instalando receptores adicionales para extender o mejorar la cobertura (en forma similar a la telefonía celular). |
| Ventajas del uso de RF: ü Actualización de datos en tiempo real (entre más tiempo pase entre la ocurrencia de un movimiento y su registro, más posibilidades de error habrá) ü La integridad de una transacción se incrementa con la validación en línea que detecta y previene problemas y además de que se reconocen inmediatamente los errores de captura. ü No existe riesgo de pérdida de datos con un sistema de RF, a lo sumo la únicamente transacción. |




