Contextualización Tanto el Sistema GPS como la Estación Total, son instrumentos de medición Geodésica Topográfica respetivamente.


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1 Estación Total y GPS M.G. René Vázquez Jiménez. Contextualización Tanto el Sistema GPS como la Estación Total, son instrumentos de medición Geodésica Topográfica respetivamente. GEODESIA es una la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra, de su campo de gravedad, y sus variaciones temporales. TOPOGRAFIA es la ciencia que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales; aplicando Planimetría y Altimetría. Demaneramuysimple,puededecirsequeparauntopógrafola Tierraesplana,mientrasqueparaungeodestanoloes.

2 Contextualización Geodesia Topografía Cartografía Fotogrametría Percepción Remota Sistemas de Información Geográfica Modelación Matemática GEOMATICA La Geomáticahace referencia al conjunto de ciencias que integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, nterpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica, también llamada información geoespacial. Contextualización Geodesia Topografía GEOMATICA Cartografía Fotogrametría Percepción Remota Sistemas de Información Geográfica Modelación Matemática GEOGRAFIA La Geomáticaaporta a la Geografíael conocimiento del entorno espacial para la explicación, gestión, aprovechamiento y control de los diversos fenómenos que se dan en el espacio.

3 Estación Total - Antecedentes La Topografía como parte de la Geomática contribuye al conocimiento del entorno espacial a través de la determinación precisa de la posición de puntos sobre la superficie terrestre en un espacio tridimensional mediante el uso de Equipos Topográficos, métodos de levantamientos topográficos y procedimientos de cálculo. Este aporte de la Topografía puede ser aprovechado por la Ingeniería en el desarrollo y control de obras civiles, donde el conocimiento preciso del entorno espacial es fundamental. Equipos antecesores: Transito Teodolito Nivel Cintas Teodolito Electrónico Distanciómetro Estación Semi electrónica Fundamentos La Estación Total, se considera como un equipo de medición Topográfica de vanguardia, donde se ven reflejados los avances tecnológicos al servicio de la Ingeniería. Por qué Total? Porque integra en un solo instrumento todas las herramientas para poder realizar un Estudio Topográfico completo; sustituyendo así usos alternos de Transito, Teodolito, Distanciómetro, Niveles, Cintas, etc.)

4 Fundamentos Una Estación Total combina 3 componentes Básicos: Un Distanciómetro Electrónico (EDM-Electronic Distance Measure) Cuyo objetivo es la medición exacta de distancias. Un Taquímetro Electrónico Digital Cuyo objetivo es la medición exacta de ángulos (Horizontales y Verticales) Un Microprocesador Administra los programas alojados en la Estación. Administra también el almacenamiento de información levantada en campo. Componentes Vista Frontal

5 Componentes Vista Posterior Inicio de Medición Es importante que antes de iniciar cualquier medición, se requiere que la Estación cumpla con estar: Centrada en un punto, el cual será la base posicional de la medición. Nivelada. Esto es, debe coincidir el eje de la estación con el cenit y el horizonte para el control vertical de la medición. Orientada. Se debe tener una línea base de referencia para el control horizontal. Normalmente el Norte y laslíneasdelapoligonaldeapoyo.

6 Principio de Medición EDM La medición de distancias, se realiza a través de la emisión de una señal de longitud de ondacontrolada;ydelamedicióndeltiempoque le toma a la señal, de velocidad conocida, viajar desdeelpuntodeethastaotropuntoyregresar. Es indispensable entonces que en otro extremo de la línea e encuentre un reflector de espejos llamado Prisma. Prisma Estación Total Principio de Medición EDM T 0 Xll Vl

7 Principio de Medición EDM T 1 Xll Vl Principio de Medición EDM T 2 Xll Vl

8 Principio de Medición EDM T 3 Xll Vl Principio de Medición EDM T 4 Xll Vl

9 Principio de Medición EDM T 5 Xll Vl Principio de Medición EDM Conocidos la Velocidad de la Señal y el tiempo que tarda en ir y regresar, entonces: Velocidad Tiempo Dist. Inclinada= 2 T 6 Xll Vl

10 Calculo de distancias La distancia medida será la inclinada, por lo que la distancia horizontal se debe calcular a partir de ella y el ángulo vertical β= ángulo vertical Distancia Horizontal Del triangulo rectángulo formado, tenemos: Dist. Hor. = Dist. Inclinada cosβ Calculo de distancias Así mismo, con estos mismos elementos puede calcularse la Distancia Vertical β= ángulo vertical Del mismo triangulo, tenemos: Dist. Vert. = Dist. Inclinada senβ Distancia Vertical

11 Altura de Instrumento Calculo de elevaciones Esta distancia vertical no corresponde al desnivel entre puntos, sino a la distancia entre el eje de la Estación y el eje del prisma. Para determinar el desnivel se tiene que considerar la Cota de A, la Altura de Instrumento y la Altura de Prisma A Distancia Horizontal Del Esquema: Cota B =Cota A +A.I.±D.V.-A.P. Desnivel A-B = Cota B Cota A Altura de Prisma B Desnivel A - B D. V. Programas de la Estación Medición de Coordenadas. Replanteo. Medición de puntos desplazados. Medición de ángulos por repetición. Medición indirecta de líneas. Medición remota de desniveles. Trisección. Calculo de áreas. Replanteo de líneas. Proyección de puntos.

12 Medición de Coordenadas La medición de coordenadas X,Y, (Este, Norte) se realiza aplicando el mismo principio trigonométrico del triangulo rectángulo cuyos elementos son: La distancia Horizontal El ángulo horizontal de orientación (Azimut) N α=azimut N Medición de Coordenadas α=azimut B Para conocer las coordenadas de B, se requiere conocer las coordenadas de A y además, calcular los incrementos en X,Y (proyecciones) E A Según los elementos que se tienen en el triangulo rectángulo: x = Dist. Hor. senα y= Dist. Hor. cosα Y B = Y A ± y B X B = X A ± x B

13 N Medición de Coordenadas 1 B Esta misma operación se realiza para cada uno de los puntos observados desde A. α=az. E A x = Dist. Hor. senα y= Dist. Hor. cosα Y 1 = Y A ± y 1 X 1 = X A ± x 1 Medición de Coordenadas Cuando no es posible medir mas puntos, es necesario hacer un Cambio de Estación. Donde la Orientación no se hace ya con el Norte, sino con un vértice de coordenadas conocidas. (Estación Anterior) N B X B,Y B Con las coordenadas de A y B, se calcula primero, las proyecciones y luego el Azimut de la línea Base. α=azimut E A X A,Y A y B = Y B - Y A x B = X B - X A x Azimut= arctan y B B

14 Medición de Coordenadas El azimut calculado se proyecta hacia delante y a partir de ahí se inicia con la medición de ángulos, distancias y azimut para los siguientes puntos. N α=azimut θ=angulo C B X B,Y B C Azimut C = Azimut Base + Angulo C Azimut C = α + θ A Medición de Coordenadas Con los nuevos valores de azimut y distancia horizontal, se calculan las proyecciones y finalmente las posiciones de cada uno de los puntos observados desde la nueva Estación. N E B X B,Y B Azimut C C X C,Y C A

15 Replanteo El replanteo de puntos consiste en ubicar físicamente en el terreno, puntos generalmente obtenidos en un proyecto. Puntos desplazados Consiste en la medición indirecta de puntos de interés, cuando un obstáculo impide hacerlo de manera directa. Punto a medir Punto desplazado

16 Medición indirecta de líneas Permite conocer distancia y desnivel entre puntos distintos al punto de la Estación. Medición remota de desniveles Permite conocer el desnivel entre dos punto donde en uno de ellos no pueda ser colocado el prisma.

17 Trisección Permite conocer la posición de un vértice de Estación a partir de la observación a otros puntos de coordenadas conocidas. Posición conocida Azimut Posición conocida Posición desconocida Calculo de áreas Permite conocer el área de un polígono a partir de puntos medidos y almacenados en la Estación.

18 Replanteo de líneas Permite conocer la posición de puntos ubicados a partir de una línea base y replantearlos físicamente en campo. Punto Base 1 Punto Base 2 Desplaz. Punto Alineado Proyección de puntos Conocida una línea base, permite conocer la posición de un puntos sobre dicha línea, a partir de otro fuera de ella formando una perpendicular. Punto fuera de línea Punto Base 1 Punto Proyectado Punto Base 2

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