intrumentos topograficos

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  • 8/16/2019 INTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

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    UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

    FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y GEOTECNIA

    ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA YGEOTECNIA

    INTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

    Presentad ! r" M#$%e& 'n$e& S &(r)an Carr#(n

    *+ de Ma de& *-./

    Ta0na 1 Per2

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    .3 CINTAS METRICAS"

    Medir una longitud consiste en determinar, por comparación, el número de veces que unaunidad patrón es contenida en dicha longitud.

    Las cintas métricas empleadas en trabajos topográficos deben ser de acero, resistentes aesfuerzos de tensión a la corrosión. !omúnmente, las cintas métricas vienen en longitudesde "#, $# %## m, con una sección transversal de & mm ' #,($ mm para trabajos fuertes encondiciones severas o de ) mm ' #,"# mm para trabajos en condiciones normales.

    1.1. Cintas continuas: divididas en toda su longitud en metros, dec*metros,cent*metros mil*metros.

    1.2. Cintas por defecto (substracción): +ivididas al mil*metro solamente en el primero último dec*metro, el resto de la longitud está dividido en metros dec*metros

    1.3. Cintas por exceso: l igual que las cintas por defecto, están divididas en toda sulongitud en metros dec*metros, sólo el último dec*metro está dividido en cent*metros

    mil*metros.-ste tipo de cintas posee un dec*metro adicional graduado en cent*metros mil*metros,colocado anterior al cero de la misma con graduación creciente en sentido contrario alas graduaciones de la cinta.

    *3 AGUJAS O PIQUETES"

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    Llamados tambiénmarcadores

    para cadenamientoo cintado, se emplean

    para marcar lasmedidas en tierra. Lama or parte de lasfichas se hacen dealambre de acero

    pueden medir de # a"$ cm de longitud.

    43 PLOMADA"

    /nstrumento con forma de cono, construido generalmente en bronce, con un peso que var*aentre $ $## gr, que al dejarse colgar libremente de la cuerda sigue la dirección de lavertical del lugar, por lo que con su au'ilio podemos pro ectar el punto de terreno sobre lacinta métrica.

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    53 NIVEL DE MANO"

    -s un peque0o nivel tórico, sujeto a un ocular de unos % cm de longitud, a través del cual se pueden observar simultáneamente el reflejo de la imagen de la burbuja del nivel la se0al quese esté colimando.-l nivel de mano se utiliza para horizontalizar la cinta métrica para medir desniveles.

    63 BAROMETRO O ALTIMETRO"

    -s el más común de todos1 su funcionamiento está basado en la relación entre presión altitud, la presión atmosférica desciende con la altitud, apro'imadamente, % h2a por cada 3

    pies 4&, metros5 de altitud. 6oman como base de referencia el nivel del mar, pero sufuncionamiento está condicionado a los cambios meteorológicos, por lo que un alt*metro decierta calidad deber*a permitir compensar las variaciones de presión provocadas por el clima.2or otra parte, como el nivel del mar no es uniforme en todo el mundo, la base para medir la

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    presión también puede variar según las latitudes en las que nos encontremos. 7 dicho en otrostérminos, si utilizamos el mismo alt*metro en distintos pa*ses, los resultados pueden variar sino ajustamos la altura base 4nivel del mar que sirve de referencia5. 2or último, como elespesor de la atmósfera var*a mucho según la latitud 4es mucho ma or en la zonaintertropical5 la correspondencia entre presión altitud puede variar.

    /3 NIVEL DE INGENIERO"

    -n las operaciones de nivelación, donde es necesario el cálculo de las diferencias verticales odesniveles entre puntos, al nivel tórico se le ane'a un telescopio, una base con tornillosnivelantes un tr*pode.Los niveles difieren entre s* en apariencia, de acuerdo a la precisión requerida a losfabricantes del instrumento.

    +3

    MIRA"

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    >. : L7?9

    Miden mts a " mts $mm de grosor,

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    +irecta o indirectamente, con el teodolito se pueden medir ángulos horizontales, ángulosverticales, distancias desniveles.

    Los teodolitos difieren entre s* en cuanto a los sistemas métodos de lectura. -'istenteodolitos con sistemas de lectura sobre vernier nonios de visual directa, microscopios

    lectores de escala, micrómetros ópticos, sistemas de lectura de coincidencia.

    ..3 PLANCHETA"

    /nstrumento de topograf*a para levantar planos sobre el terreno que consiste en un tablerocubierto con papel de dibujo, montado horizontalmente sobre un tr*pode provisto de unaregla con visor, en cu a superficie se trazan con lápiz las visuales dirigidas a los diferentes

    puntos del terreno.

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    .*3 TERMOMETRO PARA CINTA"

    !omo se mencionó previamente, las cintas métricas vienen calibradas por los fabricantes, para que a una temperatura tensión dada su longitud sea igual a la longitud nominal. -nel proceso de medida de distancias, las cintas son sometidas a condiciones diferentes detensión temperatura, por lo que se hace necesario medir la tensión temperatura a lascuales se hacen las mediciones para poder aplicar las correcciones correspondientes.

    -l termómetro utilizado en la medición de distancias con cinta viene graduado en gradoscent*grados, con lecturas que var*an entre @ (# a A $# B! de grado en grado, colocado,

    para su protección, en una estructura metálica de apro'imadamente %( cm de largo, lacual se ajusta a la cinta mediante dos sujetadores.

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    .43 ESCUADRA"

    #B ($B para el trazado de alineamientos conángulos de >#B ($B entre s*. -l cilindro se apo a sobre un bastón de madera quetermina en forma de punta.

    13.2. Escuadra de prisma 4figura .>.b5, está constituida por un prisma triangular cu oángulo de refracción es de >#B. 2uede apo arse sobre un bastón metálico o utilizarsecon plomada.

    13.3. Escuadra de doble prisma 4figura .>.c5, consta de dos prismas pentagonalesajustados firmemente entre s* para asegurar visuales perpendiculares.

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    -s un instrumento de mano con las mismas funciones del nivel bne descrito previamente.!onsta de un c*rculo vertical C D con escala porcentual para medir pendientes escalaangular para medir ángulos verticales. -l c*rculo está inmerso en un l*quido especialcontenido en un recipiente herméticamente sellado CED gira alrededor de un pivote C!D. Las

    lecturas al c*rculo se realizan a través de un ocular de lectura C+D. La colimación se verifica por coincidencia de la se0al con el ret*culo de colimación.

    .63 PLOTTER"

    Fn plóter es una máquina que se utiliza junto con el ordenador e imprime en forma lineal.% a% % cm.

    ./3 PLANIMETRO"

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    -s un instrumento manual utilizado en la determinación del área de figuras planas con formairregular.

    -l plan*metro polar, que se muestra en la figura .%$, consta de un brazo trazador congraduación en cm mm C D en cu o e'tremo va colocado el punto trazador dentro de unalupa CED que aumenta la imagen del per*metro que se está recorriendo1 un brazo polar C!Dsujeto en un e'tremo al anclaje C+D en su otro e'tremo un pivote C-D1 un vernier CGD paratomar las lecturas del brazo trazador1 un disco graduado C=D para contar el número derevoluciones enteras del tambor graduado C8D un vernier C/D para determinar con ma or

    precisión una revolución parcial1 un dispositivo C:D para colocar en cero las lecturas deltambor del disco1 un calibrador CHD para determinar la constante de proporcionalidad.

    -l área de una figura cualquiera se determina con el plan*metro fijando el anclaje en un punto e'terno a la figura recorriendo en sentido horario con el punto trazador su per*metro.Ginalmente, se toman las lecturas del número de revoluciones se multiplica por laconstante de proporcionalidad, la cual depende de la longitud del brazo trazador de laescala de la figura. La constante de proporcionalidad es suministrada por el fabricante delinstrumento o puede ser determinada directamente por comparación.

    Fna descripción del fundamento teórico del plan*metro polar se puede consultar en Hissan %.-n la figura .%) se muestra un plan*metro polar electrónico con pantalla digital donde se

    puede leer directamente el área de la figura en diferentes unidades.

    .+3 TEODOLITO ELECTRONICO"

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    -l desarrollo de la electrónica la aparición de los microchips han hecho posible laconstrucción de teodolitos electrónicos con sistemas digitales de lectura de ángulos sobre

    pantalla de cristal l*quido, facilitando la lectura la toma de datos mediante el uso enlibretas electrónicas de campo o de tarjetas magnéticas1 eliminando los errores de lectura

    anotación agilizando el trabajo de campo. La figura . ( muestra el teodolito electrónico+6( de

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    .83 ESTACION ROBOTICA"

    principios de los a0os noventa, =eotronics E introdujo en el mercado el =eodimeter < stem (###, primer modelo de estación total robótica.

    -l sistema consiste en una estación total con servo motor de rastreo una unidad de controlremoto de posicionamiento que controla la estación total funciona como emisor recolector de datos. 6anto la estación como la unidad de control remoto se conectan por medio de ondas de radio, por lo que es posible trabajar en la oscuridad.

    Fna vez puesta en estación, la estación total es orientada colimando un punto de referenciaconocido por medio de un botón se transfiere el control de la estación a la unidad decontrol remoto de posicionamiento. partir de este momento, el operador se puededesplazar dentro del área de trabajo con la unidad de control remoto recolectando los datos.Las estaciones robóticas vienen con programas de aplicación incorporados, que junto con lascaracter*sticas mencionadas previamente, permiten, tanto en los trabajos de levantamientocomo en los de replanteo, la operación del sistema por una sola persona

    *-3 DRONES TOPOGRAFICOS"

  • 8/16/2019 INTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

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    -l terreno escaneado se procesa en tierra para obtener un modelo "+ con resolucióncentimétrica una precisión de entre % $cm según se requiera. /ncluso si el terreno atopografiar es más peque0o, las ventajas de los drones son claras9