INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

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INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS NOMBRE DOCENTE: Camilo Rojas Pérez NOMBRE INTEGRANTES: Claudio Oróstica Manuel Norambuena Enzo Figueroa Pablo Medina

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Tipos de Instrumentos usados en topografia

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INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

NOMBRE DOCENTE: Camilo Rojas Pérez

NOMBRE INTEGRANTES: Claudio Oróstica

Manuel Norambuena

Enzo Figueroa

Pablo Medina

TOPOGRAFIA 1er AÑO VESPERTINO

FECHA DE ENTREGA: 18 de Abril de 2013

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2INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

ÌNDICE

INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................3

OBJETIVO........................................................................................................................................4

MARCO TEÓRICO..........................................................................................................................5

EL TEODOLITO...............................................................................................................................6

Teodolito con brújula:..................................................................................................................8

Teodolito óptico:..........................................................................................................................8

Teodolito electrónico:..................................................................................................................9

Cotizaciones...............................................................................................................................10

EL GPS...........................................................................................................................................12

Los navegadores.......................................................................................................................14

Los geodésicos..........................................................................................................................14

Sus pro y sus contra:................................................................................................................15

Cotizaciones...............................................................................................................................16

EL TAQUÍMETRO.........................................................................................................................20

Características:..........................................................................................................................22

Partes del taquímetro:...............................................................................................................22

Cotizaciones...............................................................................................................................24

NIVEL DE INGENIERO................................................................................................................28

Caracteristicas...........................................................................................................................31

Recomendaciones:....................................................................................................................32

Cotizacion...................................................................................................................................33

ESTACIÓN TOTAL.......................................................................................................................34

APLICACIÓN:............................................................................................................................36

Características geométricas.....................................................................................................37

COTIZACION.............................................................................................................................38

CONCLUSIÓN...............................................................................................................................42

BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................................43

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3INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

INTRODUCCIÓN

Hoy en día la topografía forma parte de un elemento fundamental para la

construcción de obras. Si bien es cierto esta ciencia es antigua, poco a poco se

convierte en una herramienta importante para el desarrollo de estas mismas.

Por esta razón es que en todas las operaciones topográficas es necesario utilizar

instrumentos, cuyo objetivo fundamental es ayudar a que el trabajo sea más

preciso, rápido y así entregar en una forma más eficiente el trabajo encomendado.

Considerando que los instrumentos topográficos facilitan en muchas ocasiones la

realización de los trabajos, además de ampliarnos la percepción visual

disminuyendo con ello los errores propios de nuestros sentidos, nunca se

eliminan por completo, aunque los instrumentos sean muy preciosos. A pesar de

que existen diferentes fórmulas para compensar dichos errores.

Considerando lo significativo que representa para la realización de cualquier

encomendado, presentamos a continuación diferentes y a la vez importantes

herramientas con sus respectivas características o especificaciones técnicas.

Como estos instrumentos son escasos en algunos lugares, se presentan

referencias de los valores de arriendo y de ventas de los mismos.

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4INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

OBJETIVO

El objetivo fundamental del tema que se desarrolla a continuación es dar a

conocer principalmente en qué consisten los instrumentos topográficos, su

importancia para la realización de un trabajo, sus características, especificaciones

técnicas y una referencia de los valores de venta y de arriendo de los mismos,

para que así podamos tener en consideración al momento de la realización de

algún trabajo o de la adquisición de alguno de ellos.

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5INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

MARCO TEÓRICO

La topografía hoy en día, abarca los más variados aspectos. Todo estudio de

ingeniería se puede decir que fundamentalmente es un trabajo topográfico: el

trazado de una carretera, el replanteo de un ferrocarril, la apertura de un túnel,

etc., es por esta razón que se establecen instrumentos topográficos que son

necesarios para llegar a representar un terreno con todos sus detalles y lo cual es

importante tener conocimiento de ellos y saber el manejo de los mismos.

La tecnología ha permitido realizar cambios significativos en la manera de realizar

topografía, de hacer cálculos manuales se ha dado paso rápidamente a

instrumentos verdaderamente importantes y que nos ayudan a entregar un trabajo

más preciso y en forma más eficiente. Con la ayuda de softwares computacionales

se pueden realizar toda clase de cálculos de volúmenes de tierras. Del Teodolito

Mecánico se pasa al electrónico, en cuanto a nuevas tecnologías tenemos

también al GPS, el cual es considerado como la mejor herramienta para realizar

levantamientos topográficos que se han realizado en la historia. La precisión con

que se determina la posición de un punto en una superficie de la tierra es

realmente considerable hoy en día.

Actualmente algunos de ellos han tenido un gran avance en tecnología y que son

necesarios para la realización de un trabajo, en el siguiente apartado analizaremos

algunos de ellos

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6INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

EL TEODOLITO

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7INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

TEODOLITO:

Es un instrumento apropiado para los trabajos de máxima precisión, sin embargo,

tienen características en cuanto a su constitución y manejo. Es empleado

principalmente en los levantamientos topográficos, para medir ángulos

horizontales y verticales, además de distancias con estadía y prolongar

alineaciones.

El Teodolito tiene un anteojo capaz de girar alrededor de un eje vertical y de otro

horizontal, está provisto de una brújula magnética y se monta en un trípode.

El primer Teodolito se construyó cerca del año 1751 por el inglés llamado

Leonardo Digge.

La utilización de estos constituye un método alternativo a las tradicionales

máquinas de medición por coordenadas, la exactitud de este método de

intersección óptica depende del tipo de teodolito utilizado, de la geometría de la

medida, de la estabilidad del objeto a medir y de las condiciones ambientales.

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8INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Entre los Teodolitos podemos encontrar:

Teodolito con brújula: Consiste en adaptar la brújula al

teodolito fijándola sobre el plano horizontal en donde se

apoyan los soportes del anteojo, de modo que gira con la

aliada o también se puede apoyar con la ayuda de dos

horquillas en los extremos del eje horizontal. La brújula

tiene una graduación propia y puede funcionar unida al

instrumento, como brújula topográfica.

Teodolito óptico: los círculos son de vidrio y

tienen una serie de prismas para observar en un

ocular adicional.

La precisión de la lectura del ángulo vertical y horizontal

va desde 1 minuto hasta una décima de segundo.

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9INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Teodolito electrónico: El desarrollo de la electrónica y la

aparición de microchips hicieron posible la construcción

de estos equipos. Con sistemas digitales de lectura de

ángulos sobre pantallas de cristal líquido, facilitando así

la lectura y toma de datos mediante el uso de libretas

electrónicas de campo o tarjetas magnéticas, lo que

permite eliminar errores de lectura y anotación.

Es la versión del teodolito óptico pero con la

incorporación de electrónica para hacer las lecturas del círculo vertical y

horizontal, desplegando los ángulos en una pantalla eliminado los errores de

apreciación. Una de las características fundamentales para tener en consideración

a la hora de comprar uno de estos equipos es fijarse y tener en cuenta la

precisión, el número de aumentos en la lente del objetivo y si posee o no

compensador electrónico.

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10INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Cotizaciones

Al momento de arrendar un teodolito podemos tener la siguiente referencia en

cuanto a características del producto y valores:

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ET-05 TELESCOPIO:

· Imagen Directa

· Aumento 30 x

· Diámetro Objetivo 45 mml

· Poder Resolución 3""

· Visual de Campo 1º 30´

· Enfoque Mínimo 1.4 m

· Constante Multiplicación 100

MEDICION ÁNGULOS:

· Precisión 5" - 15"

· Sistema Medición Incremental

· Diámetro Círculos Horizontal y Vertical 79 mm

· Detección (Horizontal) Doble Detección (Vertical) Simple, Unidad Medida

360, 400 o 6400 Militar

Teniendo en consideración este instrumento y según estas especificaciones

técnicas, podemos arrendarlo a los siguientes valores:

Valor día $5.600

Valor mes $63.000

Garantía $1.000.000

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11INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Si se desea adquirir un equipo nuevo, su valor sería $614.601 aproximado

dependiendo el modelo, características y el proveedor.

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EL GPS

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13INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

EL GPS

Un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS, en sus siglas en Inglés) es

una constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el

posicionamiento y localización en cualquier parte del mundo, ya sea en tierra, mar

o aire. Estos le permiten determinar las coordenadas geográficas y altitud de un

punto dado como resultado de recibir señales de la constelación de satélites

artificiales de la Tierra para la navegación, el transporte, la topografía, actividades

hidrográficas, agrícolas, y otras relacionadas.

Un sistema de navegación basado en satélites pueden proporcionar a los usuarios

información sobre la posición y la hora (cuatro dimensiones) con una gran

precisión, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día y en cualquier

condición climática.

GNSS es un término general que incluye todos los sistemas de navegación por

satélite, que ya han sido implementados (GPS, GLONASS) y los que están en

desarrollo (Galileo). En la actualidad, el Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

de los Estados Unidos de América y el Sistema Orbital Mundial de Navegación por

Satélite (GLONASS) de la Federación de Rusia son la única parte del concepto

GNSS. Inicialmente Galileo iba a estar disponible en el 2008, aunque el proyecto

acumula ya cuatro años de retraso y no podrá comercializar sus primeros servicios

hasta 2014, entre otros motivos, por disensiones entre los países participantes. El

mercado ofrece una gran variedad de instrumentos de posicionamiento por

satélite, que difieren principalmente dos tipos, navegadores y agrimensura.

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14INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Los navegadores se utilizan para la

exploración, en los deportes, rescate,

seguimiento de la flota, los estudios científicos,

etc. Deja saber la velocidad, coordenadas

geográficas o UTM, dirección y rutas. La

precisión de posicionamiento es de ± 20 metros o menos dependiendo de la

disponibilidad de satélites,

Los geodésicos se utilizan para trabajos profesionales

como la aplicación en la topografía, los proyectos de

carreteras, la minería, la agricultura, los estudios científicos

como el seguimiento de las placas tectónicas, etc. Permite

conocer las coordenadas y velocidades con alta precisión

en rangos milimétricos.

Ahondando más en el GPS Geodésico, podríamos decir que estos equipos tienen,

como ya se señaló anteriormente precisiones desde varios milímetros a menos de

medio metro.

Hay GPS de una banda o frecuencia (L1) y dos bandas o frecuencia (L1, L2), la

diferencia es que el GPS de una frecuencia asegura una precisión milimétrica

para distancias de menos de 40 km entre las antenas. En cambio el GPS de doble

frecuencia es de hasta 300 km, aunque las mediciones se pueden realizar en

distancias más largas, pero esta práctica no garantiza la exactitud de las lecturas.

Los GPS topográficos requieren dos antenas, si el usuario tiene los dos, se dice

entonces que está trabajando en modo diferencial.

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15INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Sus pro y sus contra:

La diferencia de precio de una banda de GPS contra uno de dos bandas puede

ser muy grande, y lo es más cuando las dos bandas incorporan la función GPS

RTK (Real Time Kinematic). La forma de trabajar con equipos que no incorporan la

función RTK es: trasladar los equipos a campo, se hacen las lecturas, pero es solo

hasta que se regresa a gabinete que se obtienen las mediciones, con un sistema

RTK, los datos se obtienen directamente en campo y el alto precio de estos

equipos es por que incorporan una computadora, y un sistema de radio

comunicación entre las dos antenas.

Un punto a tener en cuenta es que el GPS no reemplaza a la estación total, pero si

en muchos casos son complementarias. Es en levantamiento de grandes

superficies donde el GPS es particularmente práctico, ya que no requiere de una

línea de visión entre una antena y otra, una de las la mayores limitaciones que

tiene el GPS es el de trabajar solo en espacios con vista al cielo, siendo un poco

problemático incluso cuando la vegetación es alta y densa, pero por ejemplo si en

una selva o bosque se abre un claro de unos 5 metros perfectamente se podrá

hacer lectura con una antena, en lugar de abrir una brecha para tener visual entre

la estación total y prisma. Asimismo es común hacer el levantamiento de dos

puntos con GPS (línea de control) y posteriormente usar la estación y en lugar de

introducir coordenadas arbitrarias introducimos coordenadas geográficas, y todo lo

que se levante con la estación estará georeferenciado. Otro aspecto importante

es hacer la diferenciación de un sistema de navegación y un sistema de

localización o rastreo, el primero permite a la persona con el dispositivo GPS

saber dónde está y para dónde ir, para que una tercera persona lo sepa es otra

historia eso ya es un sistema de localización, estos sistemas si requieren una

renta o cuota mensual, ya que aun cuando usan un GPS, este solo recibe la señal

de los satélites, se necesita otro dispositivo tipo celular para transmitir la posición a

un sistema conectado a Internet para que alguien pueda acceder una página y

saber dónde está el dispositivo.

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16INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Cotizaciones.

Lamentablemente las empresas que venden estos productos al ser consultados por su venta y detalles del o los equipos eran muy esquivas al momento de presentar sus tarifas, pero todas coincidían en que los precios rondan entre los $10.000.000 a $15.000.000

Entre las especificaciones técnicas de lagunas marcas tenemos:

ProMark 120

Especificaciones GNSS

■ 45 canales paralelos, all-in-view

- GPS L1 C/A, código P L1, portadora

de longitud de onda completa

- GLONASS L1 C/A, portadora de

longitud de onda completa

- SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS

■ Medidas de fase y código

totalmente independientes

■ Mitigación multirruta avanzada

■ Tecnología Ashtech Z-Blade para

un rendimiento óptimo

■ Salida de posición y datos brutos

(código y portadora) GPS, GLONASS

y SBAS a un máximo de 20 Hz en

tiempo real

■ Formatos de datos compatibles:

ATOM (Ashtech Optimized

Messaging), RTCM-2.3, RTCM-3.1,

CMR, CMR+, DBEN, LRK

■ Salida de mensajes NMEA 0183

■ RTK Network: VRS, FKP, MAC

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17INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Especificaciones de precisión

(RMS horizontal) 1 2 3

■ Posprocesado estático: 5 mm + 1

ppm, típico

■ Posprocesado cinemático: 12 mm +

2 ppm, típico

■ RTK: 10 mm + 1 ppm, típico

■ DGPS: < 30 cm + 1 ppm, típico

■ SBAS: < 50 cm

Inicialización RTK (sobre la marcha)

Tiempo de inicialización

■ < 3 min, típico (GPS + GLONASS)

■ < 5 min, típico (sólo GPS)

Intervalo de valores

■ Hasta 10 km, típico, GPS +

GLONASS

■ Hasta 7 km, típico, sólo GPS

Fiabilidad

■ Hasta 99,9%, típico

Procesador

■Marvell® PXA 320

■ Frecuencia de reloj: 806 MHz

Sistema operativo

■Microsoft Windows® Embedded

Handheld 6.5

■ Idiomas disponibles: Inglés,

francés, alemán,

griego, italiano, japonés, coreano,

portugués,

español, chino

■ El paquete de software incluye:

- GNSS Toolbox para el control de

GNSS

- Internet Explorer

- Cliente de correo electrónico

- Microsoft Office Mobile

- Transcriptor (reconocimiento de

escritura)

- ActiveSync

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18INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Comunicación

Celular

■ GPRS integrado, módem EDGE de

clase 12 Cinterion MC 75i

■ Cuatribanda a 850/900 MHz,

1.800/1.900 MHz

Bluetooth

■ Bluetooth 2.1 (clase 2) con DER

■ Perfiles: SPP, DUN, FTP, OPP,

HSP, A2DP

Otro

■ LAN inalámbrica 802.11b/g (ranura

SDIO)

Características físicas

Tamaño

■ Receptor: 190 x 90 x 43 mm

Peso

■ Sólo receptor: 480 g

■ Receptor con batería: 620 g

Interfaz de usuario

Teclado

■ Teclado alfanumérico virtual

■ 4 formas de navegar, Ok, menú,

escape, acercar/alejar, teclas

contextuales

Mostrar

■ Pantalla de alta resolución TFT en

color antirreflectante con pantalla

táctil

■ Dimensiones: 3,5” (8,89 cm) vertical

Memoria

■ SDRAM: 256 MB

■ Almacenamiento de datos de

usuario: 2 GB NAND Flash (no volátil)

■ Ranura para tarjeta de memoria

SDHC

Características ambientales

■ Temperatura de funcionamiento:

-20° a +60°C

■ Temperatura de almacenamiento:

De -25 °C a +70 °C

■ Humedad: 90%

■ Resistente al agua

■ Choques y vibraciones: ETS300

019, MIL-STD-810 método 514.5

■ Caída libre de jalón

Características de alimentación

■ Batería extraíble: Ión litio, 6600

mAh

■ Duración de las pilas: > 8 horas a

20 °C con GNSS activado 4

■ Tiempo de carga: 3 horas

■ Alimentación externa: 9-28 VCC

Multimedia y sensores

■ Cámara de 3M píxeles

■ Brújula-e

■ Sensor-G

■Micrófono y Altavoz

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19INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Opciones de software/firmware

opciones de firmware

■ GLONASS

■ RTK

■Módem GSM/GPRS

■ GNSS L2 5

■ Salida rápida

Opciones del programa

■ Software Spectra Precision Survey

Office

Accesorios estándar

■ Lápiz integrado

■ Estación de acoplamiento

- Carga de unidad

- Interfaz RS232

- USB solicitado y solicitante

- Ranura de carga de batería

adicional

■ Adaptador universal A/C

■ Cable de datos USB

■ Antena GPS/GLONASS L1, ASH-

660

■ Soporte de campo

■ Extensión vertical de antena

■ Cinta HI (altura de instrumento)

■ Bolsa de transporte para campo

Artículos opcionales

■ Antena GNSS L1/L2, ASH-661 5

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20INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

EL TAQUÍMETRO

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21INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

TAQUIMETRO:

Un taquímetro es un teodolito que incorpora un retículo con hilos estadimetricos al

telescopio o lente de colimación, para determinar las distancias de medición

indirecta.

Tiene un telescopio de mayor aumento para la determinación de distancia con la

mayor precisión posible. Los anteojos son de enfoque interno.

Los taquímetros difieren del nivel de ingeniero ya que tiene un movimiento vertical

que permite medir ángulos cenitales. La precisión en la medición de ángulos

horizontales y cenitales es desde 10cc a 40cc, lo que permite localizar puntos de

forma planimétrica y altimétrica. El aumento del lente varía de acuerdo con el

grado de precisión del instrumento y puede variar de 26X a 30X. Hay taquímetros

mecánicos y digitales, difieren porque este último tiene una pantalla digital que

muestra los ángulos de la pendiente en porcentaje y permite cambiar el sentido de

la medición del ángulo horizontal, es decir, se puede medir en sentido horario

(derecha) u antihorario (izquierda), que es útil para el replanteo de curvas en

carretera. Además tiene la opción de fijar un ángulo horizontal, para ello se busca

el valor angular y se presiona la tecla HOLD, esto es particularmente útil para

levantamientos topográficos.

Los taquímetros son utilizados para determinar desniveles, cotas y pendiente,

trazar alineamiento (ejes) y replantear puntos. El inconveniente de este

instrumento es que no mide distancias en forma directa, sino que en base (como

se mencionó anteriormente) a los hilos estadimétricos (reticulares), por lo tanto su

aplicación se ha reducido siendo sustituidos por las estaciones totales.

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22INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Características:

Las dimensiones aproximadas son: 30cm x 10cm x 8cm. El peso puede variar

desde 1.2 Kg a 2.0 Kg.

Partes del taquímetro:

En la figura siguiente se identifican las partes y su utilidad.

1. Tornillo para el freno del movimiento horizontal. Fija el telescopio en una

dirección definida.

2. Tornillo tangencial o fino del movimiento horizontal. Permite apuntar en

forma precisa a la objeto en observación, tiene sólo movimiento

horizontal.

3. Almacén de baterías. El instrumento puede utilizar baterías o pilares

recargables.

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23INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

4. Miras de puntería. Permite ubicar en forma rápida el objeto en

observación.

5. Telescopio. Contiene un set de lentes convergentes que permiten

enfocar el objeto en observación.

6. Objetivo.

7. Nivel tubular. Se utiliza para nivelar el instrumento en forma precisa.

8. Nivel esférico. Permite nivelar el instrumento en forma aproximada

9. Plomada óptica. Se utiliza para aplomar el instrumento sobre la estación

topográfica

10.Asa de sujeción. Para coger el instrumento.

11.Limbo Vertical. Se utiliza para medir el ángulo vertical, es un sistema

que funciona en forma electrónica. En la Figura 2.5, también se observa

el limbo horizontal.

12.Botón de encendido.

13.Aliada. Corresponde a toda la coraza del instrumento.

14.Tornillos nivelantes: Son tres tornillos que permiten nivelar el taquímetro.

15.Tornillo de enfoque: Se utiliza para enfocar el objeto en observación.

16.Freno movimiento vertical. Permite frenar el movimiento vertical del

telescopio debido que gira sobre el eje horizontal.

17.Ocular.

18.Tornillo de enfoque hilos reticulares. Permite mejorar la nitidez de los

hilos reticulares.

19.Tornillo tangencial o fino del movimiento vertical. Igual que (2), pero se

utiliza para el movimiento vertical.

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24INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

20.Pantalla digital: Muestra las mediciones de ángulos y pendiente e

incorpora funciones para fijar ángulos y cambiar la dirección de

medición.

Cotizaciones

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25INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

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28INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

NIVEL DE INGENIERO

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29INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

NIVEL DEL INGENIERO

También llamado nivel óptico o equialtímetro es un instrumento que tiene como

finalidad la medición de desniveles entre puntos que se hallan a distintas alturas o

el traslado de cotas de un punto conocido a otro desconocido.

Los Niveles están compuestos de metal y / o plástico. Sus mandos son por lo

general de goma, plástico o metal. Tienen un conjunto de lentes de vidrio para

observar objetos distantes adecuadamente.

Los niveles pueden ser manuales, automáticos y / o digital, la elección dependerá

del tipo de trabajo, la productividad y el costo. Los niveles digitales a diferencia de

los otros, utilizan una vista con un código de barras y los datos pueden ser

almacenados en la memoria interna para descargar la información a través de un

ordenador.

El nivel óptico consta de un anteojo similar al del teodolito con un retículo

estadimetrico para apuntar y un nivel de burbuja muy sensible (o un compensador

de gravedad o magnético en el caso de los niveles automáticos), que permita

mantener la horizontalidad del eje óptico del anteojo, ambos están unidos

solidariamente de manera que cuando el nivel está desnivelado, el eje del anteojo

no mantiene una perfecta horizontalidad, pero al nivelar el nivel también se

horizontalidad el eje óptico.

En los últimos treinta años se ha producido un cambio tal en estos instrumentos,

que por aquella época, principios de la década del ´80 casi todos los instrumentos

que se utilizaban eran del tipo "manual" pero en este momento es raro encontrar

uno de aquellos instrumentos, incluso son raras la marcas que aun los fabriquen

ya que las técnicas de fabricación se han perfeccionado tanto que los automáticos

son tan precisos y confiables como los manuales, a pesar de la desconfianza que

despertaban en los viejos topógrafos los primeros modelos automáticos.

Este instrumento debe tener unas características técnicas especiales para poder

realizar su función, tales como burbuja para poder nivelar el

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30INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

instrumento, anteojo con los suficientes aumentos para poder ver las divisiones de

la mira, y un retículo con hilos para poder hacer la puntería y tomar las lecturas,

así como la posibilidad de un compensador para asegurar su perfecta nivelación

y horizontalidad del plano de comparación.

La precisión de un nivel depende del tipo de nivelación para el que se lo utilice. Lo

normal es un nivel de entre 20 y 25 aumentos y miras centimetradas o de doble

milímetro. Con este nivel y la metodología apropiada se pueden

hacer nivelaciones con un error de aproximadamente 1.5 cm por kilómetro de

nivelada.

Para trabajos más exigentes existen niveles con nivel de burbuja partida, retículo

de cuña, placas planoparalelas con micrómetro y miras de INVAR milimetradas,

con los cuales se pueden alcanzar precisiones de unos 7 mm por kilómetro de

nivelada con la metodología apropiada.

Las Dimensiones aprox. de un nivel son: 130x212x135mm (ancho, largo, alto),

apertura del objetivo 36 mm, campo de visual a 100 metros 1º20’, peso 1.8 Kg. El

aumento del lente es variable según el grado de precisión del instrumento,

pudiendo variar desde 22X a 32X

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31INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Caracteristicas

Las partes más habituales de un nivel es la que sigue:

En general poseen tres tornillos nivelantes (1) y un nivel circular (3) el que puede

llevar incorporado un espejo (4) para su fácil instalación. Posee tornillos para el

movimiento fino del instrumento (2), tornillo de enfoque (6), miras de puntería (7) y

un sistema de lentes (5) (11), que permiten una rápida localización y enfoque de la

mira. Tiene incorporado un sistema de hilos reticulares (8), y de tornillo enfoque

para dichos hilos (10) que permiten realizar las lecturas en la mira. Además

incorpora elementos para su calibración tales como tornillos del nivel esférico y

regulación de los hilos reticulares (9). Inclusive se observa un limbo horizontal de

exactitud al grado sexagesimal.

Page 32: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

32INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Recomendaciones:

Como se utilizan para determinar desniveles, dimensiones y pendiente entre

puntos de interés. Es importante destacar que este tipo de instrumento es de

precisión, es por eso que el transporte y la manipulación deben ser ejecutadas con

cuidado y su mantenimiento debe ser periódico.

Page 33: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

33INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Cotizacion

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34INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

ESTACIÓN TOTAL

Page 35: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

35INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

LA ESTACIÓN TOTAL

Se le denomina estación total a un instrumento

electrónico óptico que es utilizado en topografía, su

funcionamiento es apoyado con tecnología electrónica donde

se incorpora un distanciómetro (Instrumento de medición que

calcula la distancia con un rayo láser) y un microprocesador a

un teodolito electrónico para hacer lecturas del circulo vertical

y horizontal, desplegando los ángulos en una pantalla

alfanumérica de cristal liquido (LCD)

Este instrumento es utilizado para la medición de ángulos verticales,

horizontales y distancias en un terreno determinado esto significa que la estación

total se emplea cuando es necesario determinar la posición y altura de un punto, o

simplemente la posición del mismo de una manera sencilla y eficaz

La forma de como realiza las mediciones de ángulos es mediante una onda

electromagnética portadora con distancias frecuencias que rebotan en un prisma

reflectante (objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la función

de regresar la señal emitida por una estación total) ubicado en un punto específico

en el terreno. Algunas de estas estaciones totales presentan la capacidad de

medir “a sólido”, esto significa que no es necesario un prisma reflectante.

Estos instrumentos de medición vienen equipados con una pantalla de

cristal líquido, leds de avisos, iluminación independiente de luz solar, calculadora,

distanciómetro, trakeador (seguidor de trayectoria) y la posibilidad de guardar la

información en formatos electrónicos, lo cual nos permite utilizarlas posteriormente

en computadoras personales

Page 36: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

36INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

APLICACIÓN:

La estación total es un aparato que se ha puesto un antes y un después en el

trabajo cotidiano de campo. Gracias a la medida electromagnética de distancia

(MED) permite a los ingenieros técnicos en topografía reducir mucho tiempo en el

terreno en la toma de datos y aumentar la precisión en los trabajos.

Con estos instrumentos se agiliza el trabajo diario y cobra mayor eficacia, lo que

disminuye muchos costes.

Las aplicaciones de esta estación total son el determinar distancias horizontales

que es importante en todo trabajo topográfico, ya que siempre es y será necesario

calcular las longitudes de diversas distancias

Replanteo: nos permite establecer en el terreno los puntos de las coordenadas

conocidas en un plano

Levantamiento: Conjunto de medidas efectuadas en el terreno para obtener los

elementos necesarios y elaborar su representación gráfica

Page 37: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

37INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Características geométricas

Page 38: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

38INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

COTIZACION

EQUIPO VALOR NETO IMAGEN

ESTACION TRIMBLE M3 Memoria 128 MB Precisión Angular 15cc

(5”) Medición con 1 prisma:

5000 mts Medición sin prisma :

300 mts Teclado alfanumérico Transferencia USB IP 66 Plomada laser

PROGRAMAS:LevantamientoReplanteoCalculo de superficiesOpción de adquirir modulocarretera ( US $ 500 (+)IVA)

Incluye accesorios

US$ 7.700

Page 39: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

39INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

EQUIPO VALOR NETO IMAGEN

ESTACION TOPCON ES 105(SISTEMA DE UBICACIÓN POR MEDIO DE GPS). Precisión angular + - 5 seg. . Medición sin prisma hasta 500mts. . Medición con un prisma hasta 4.000 mts . Memoria Interna y opción de tarjetas hasta 8 Gb . Conexión directa mediante USB . Batería de 16 horas de duración

Programas:Vías: Programa de caminos Ajuste poligonal Intersección Cálculo de Área Punto de Línea Medición de Offset

US $7.282

Page 40: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

40INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

EQUIPO VALOR NETO IMAGEN

ESTACION SPECTRA FOCUS 8

Precisión Angular 15cc (5”)

Medición con 1 prisma: 5.000m

Medición sin prisma : hasta 300 m

Bajada de datos vía bluetooth y

cable de datos Plomada Laser Doble pantalla

sistema touchscreen, Windows R

IP 66PROGRAMAS:LevantamientoReplanteoCalculo de superficiesCarreterasIncluye accesorios

CON PLOMADA LASER

US$ 7.485

Descuento -3%Valor final US $ 7.260

CON PLOMADA OPTICA

US$ 6975

Descuento -3%Valor final US $ 6.765

ESTACION TOTAL NIVO 5CCON PLOMADA OPTICA Memoria Flash 128

MB RAM/128 MB Teclado

alfanumerico extendido

Doble pantalla: Grafica en WindowsCE Touch Screen y LCD parte posterior.

Potente software de trabajo de campo Survey Pro.

Puntero Laser y Bluetooth.

Óptica Nikon Precisión Angular

15cc (5”) Medición con 1

prisma: 5.000 m Medición sin

prisma : 300 MTS Transferencia de

datos por cable USB y bluetooth

US $ 7281

Oferta del mes$ 3.290.000

Page 41: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

41INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

CONCLUSIÓN

Una vez finalizado el informe, podemos darnos cuenta de lo importante que son

los instrumentos topográficos al momento de realizar cualquier trabajo de un

terreno, y a su vez también podemos determinar la condición en el que él se

encuentra y así definir el instrumento con el que se debe realizar dicho trabajo.

Sabemos que hoy en día la tecnología va avanzando y esto ha ayudado a que

estos instrumentos hayan evolucionado, por lo que ha permitido que los trabajos

realizados sean cada vez más precisos, en menos tiempo y con un grado menor

de dificultad al momento de efectuarlos.

Podemos decir que el trabajo de un topógrafo se ve claramente beneficiado con la

ayuda de estos instrumentos que son indispensables hoy en día, para la

realización de proyectos de construcción que ayudan al crecimiento de las

ciudades del país.

Page 42: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

42INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

BIBLIOGRAFÍA

1. Topografía General y Aplicada/ aut. F. Domínguez García- Tejero/

Internacional Libros.

2. Adjustment Computations Statistics and least squares in Surveying and

GIS / auth. Wolf Paul R. and Ghilani Charles D.. - New York : John Wiley

& Sons, 1997.

3. Técnicas Modernas en Topografía / aut. S Bannister A. Raymond. - New York : AlfaOmega, 1994.

4. Topografía / aut. Wolf Brinker.. - Mexico : AlfaOmega grupo editor, 1997.

5. Manual de Topografía I y II / aut. Samuel Saldaña Escobar / INACAP Santiago, 2009.

6. Manual De Practicas De Topografía Y Cartografía / aut.Jacinto

Santamaria – Teofilo Sanz / Universidad de la Rioja, Servicio de

Page 43: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

43INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

Publicaciones, España.

7. http://ocw.upm.es/expresion-grafica-en-la-ingenieria/dibujo-de-

construccion/contenidos/Topografia/

dc3_instrumentos_topograficos_v2007.pdf

8. ftp://ftp.unsj.edu.ar/.../ Topografia %20II/ESTACIÓN%20TOTAL.pdf

9. http://es.wikipedia.org/wiki/Taquimetr%C3%ADa

10.http://www.interempresas.net/Medicion/Articulos/11918-Los-

instrumentos-topograficos-como-alternativa-en-la-medicion-

industrial.html

11.http://amenazalhc.blogspot.com/2009/06/topografia-y-un-nuevo-

mundo.html

12.http://www.arquigrafico.com/equipos-mas-conocidos-usados-en-

topografia