Excelente video. nos muestra de forma dinamica como nace esta ciencia que hoy conocemos como Topografia.
jueves, 21 de noviembre de 2013
Inicio de la topografia
Excelente video. nos muestra de forma dinamica como nace esta ciencia que hoy conocemos como Topografia.
Teodolito, Observaciones Azimutales y Cenitales
Teodolito
Es un instrumento de medicion mecánico-óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y, en el mayor de los casos, horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles.Es portátil y manual; está hecho con fines topograficos e ingenieriles, sobre todo en las triangulaciones. Con ayuda de una mira y mediante la taquimetria , puede medir distancias.
Es un instrumento de medicion mecánico-óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y, en el mayor de los casos, horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles.Es portátil y manual; está hecho con fines topograficos e ingenieriles, sobre todo en las triangulaciones. Con ayuda de una mira y mediante la taquimetria , puede medir distancias.
Observaciones azimutales:
se admiten que son mas precisas que las cenitales, la punteria estaria bien realizada cuando el vertical divide a la mira en dos mitades aparentemente iguales. el error maximo de punteria en observaciones de este tipo sera:
epa= (20”/A) x{1+(4A
/100)}
Observaciones cenitales:
se adopta como error maximo visando a una señal de punteria bien definida enrasando el hilo horizontal con la division de la señal:
epc= (20”/A) x{1+(4A
/100)}
siendo A el numero de aumento del anteojo, en el caso de visuales lanzadas a una mira topografica , sin enrasar con la separacion de entre divisiones y determinando a estima, por tanto, la fraccion de division, se admite un error maximo mayor:
epc= (10”/A) x{1+(4A
/100)}
viernes, 15 de noviembre de 2013
Ejes y partes principales del teodolito
Eje
Vertical de Rotación Instrumental es el eje que sigue la trayectoria del
Cenit-Nadir, también conocido como la línea de la plomada, y que marca la
vertical del lugar.
Eje óptico es el eje donde se enfoca a los puntos. El eje principal
es el eje donde se miden ángulos horizontales. El eje que sigue la trayectoria
de la línea visual debe ser perpendicular al eje secundario y éste debe ser
perpendicular al eje vertical. Los discos son fijos y la alidada es la parte
móvil. El decímetro también es el disco vertical.
Eje Horizontal de Rotación del Anteojo o eje de muñones es el eje
secundario del teodolito, en el se mueve el visor. En el eje de muñones hay que
medir cuando utilizamos métodos directos, como una cinta de medir y así
obtenemos la distancia geométrica. Si medimos la altura del jalón obtendremos
la distancia geométrica elevada y si medimos directamente al suelo obtendremos
la distancia geométrica semielevada; las dos se miden a partir del eje de
muñones del teodolito.
miércoles, 13 de noviembre de 2013
Diferentes tipos de teodolitos
Teodolitos
repetidores
Estos han sido fabricados para la
acumulación de medidas sucesivas de un mismo ángulo horizontal en el limbo, pudiendo así dividir el ángulo
acumulado y el número de mediciones.
Teodolitos
reiteradores
Llamados también direccionales, los teodolitos reiteradores tienen la particularidad de poseer un limbo fijo y sólo se puede mover la alidada.
Llamados también direccionales, los teodolitos reiteradores tienen la particularidad de poseer un limbo fijo y sólo se puede mover la alidada.
Como dice su nombre, tiene incorporado
una brújula de características especiales, este tiene una brújula imantada con
la misma dirección al círculo horizontal. Sobre el diámetro 0 a 180 grados de
gran precisión.
Teodolito
electrónico
Es la versión del teodolito óptico,
con la incorporación de electrónica para hacer las lecturas del círculo
vertical y horizontal, desplegando los ángulos en una pantalla eliminando
errores de apreciación, es más simple en su uso, y por requerir menos piezas es
más simple su fabricación y en algunos casos su calibración.
Fuentes de error en trabajos con teodolito
Los errores que se cometen en levantamientos hechos con tránsito o con teodolito de precisión resultan de fuentes o causas instrumentales, naturales o personales. Normalmente es imposible determinar el valor exacto de un ángulo, y por tanto el error que hay en su valor medido. Sin embargo, pueden obtenerse resultados precisos: a) siguiendo procedimientos específicos en el campo, b) manipulando cuidadosamente el aparato, y c) comprobando las mediciones. Los valores probables de errores aleatorios y el grado de precisión alcanzado pueden calcularse.
Los
errores instrumentales MÁS comunes SOn:
1. Los
niveles de alidada están desajustados.
2. La
línea de colimación no es perpendicular al eje de alturas
3. El eje
de alturas no es perpendicular al eje acimutal.
4. La
directriz del nivel del anteojo no es paralela a la línea de colimación
5.
Excentricidad de los vernieres. (Vernier es pequeña escala empleada para obtener
partes fraccionarias de las divisiones más pequeñas de la escala principal sin
recurrir a la interpolación)
ERRORES naturales comunes son:
Viento,
Cambios de temperatura, Refracción, Asentamiento del trípode.
Los
errores personales MÁS comunes son:
El
instrumento no está centrado exactamente sobre el punto, las burbujas de los
niveles no están perfectamente centradas, uso incorrecto de los tornillos de
fijación y de los tomillos tangenciales, enfoque deficiente, trípode inestable,
aplome y colocación descuidados del estadal.
Brújula, fenómeno de atracción local y su corrección
Brújula
Es una aguja imantada que responde al campo magnético de la tierra (era conocida y utilizada por los chinos 2.500 años antes de Cristo) orientándose según este. Mide el ángulo horizontal con respecto a la línea de campo magnético en que se encuentra. El norte magnético suele diferir con el norte geográfico, por ello se utiliza el cálculo de la declinación magnética para encontrar las direcciones verdaderas o geográficas. En Venezuela las declinaciones son todas hacia el oeste, por lo que se debe sumar el valor de la declinación al azimut (dirección geográfica), y estas varían según el lugar. Como esta medida varía con el tiempo es necesario saber el correcto cálculo de ella.
Azimut real = medición en brújula +/-
declinación magnética.
Es lo mismo decir que si se mide una dirección en la brújula, debemos agregarle a la medida la declinación magnética local, y así obtendremos Azimut real. Para que se tenga una idea de lo importante que puede ser este cálculo, se presenta una tabla, con estimaciones de errores de objetivo producto de la no utilización de la Declinación Magnética.
Desviación
por Declinación Magnética
|
Error o
desviación
del Objetivo luego de Caminar 15 Kilómetros en plano |
5°
|
1.307,34 metros
|
10°
|
2.604,72 metros
|
15°
|
3.882,29 metros
|
Aplicaciones
El
uso más difundido de la brújula entre los senderista es el de señalar
direcciones, triangular la posición y crear poligonales (rutas formadas por
sucesiones de trayectos rectos de distancias y direcciones conocida).
ATRACCIÓN LOCAL
La dirección de las líneas de fuerza magnética (o sea la
dirección señalada por la brújula) se altera por la llamada atracción local,
originada por la presencia de objetos de hierro o acero, de algunos otros
metales y por corrientes eléctricas que producen atracción magnética sobre la
aguja magnética de la brújula, hasta el punto de que en algunos lugares se hace
imposible el uso de la brújula por una
atracción local demasiado grande.
El método de detectar y eliminar la atracción local se
basa en las siguientes consideraciones:
1. Cuando el rumbo de
una recta leído en la brújula tiene el mismo valor que el contrarrumbo
(contrarrumbo=rumbo tomado desde su otro extremo), o cuando el azimut es igual
al contraazimut, más o menos 180º (contraazimut=azimut en sentido
opuesto), se dice que en los puntos extremos de esa recta no hay atracción
local.
2. Todos los rumbos o azimuts
tomados desde una misma estación están afectados en la misma cantidad, o sea
que los ángulos entre rectas tomados desde una misma estación y calculados a
partir de esos rumbos o azimuts, no se afectan por la atracción local.
Medición con cinta y teodolito
Medición de distancias topográficas
La medición de distancia entre dos puntos
constituye una operación común en la topografía.los elementos seleccionados
para dicha medición de distancia dependerá de las precisiones requeridas.es común medir la distancia con telemetro o por conteo de
pasos para algunos trabajos geológicos y para la medición de una longitud de
una vía es común usar el odómetro, cuando se requiere mayor precisión en
levantamientos topográficos se requieren cintas de acero o distanciometros,también
podemos nombrar al teodolito y las miras tantos verticales como horizontales
para la medición de distancia. Todos los levantamientos topográficos son
representados a escala sobre el plano horizontal, por lo que cuando se mide una
distancia entre dos puntos sobre la superficie terrestre, esta debe ejecutarse
en la proyección horizontal.
Medición directa con cinta
La medición con cinta de una línea horizontal se basa en aplicar directamente la longitud conocida de un elemento lineal graduado sobre la línea cierto número de veces. La calibración es un factor importante ya que influye en la precisión de las mediciones, en el campo es difícil obtener estas condiciones de calibración.
La medición con cinta de una línea horizontal se basa en aplicar directamente la longitud conocida de un elemento lineal graduado sobre la línea cierto número de veces. La calibración es un factor importante ya que influye en la precisión de las mediciones, en el campo es difícil obtener estas condiciones de calibración.
Medir una longitud consiste en determinar,
por comparación, el número de veces que una unidad patrón es contenida en dicha
longitud. La medición con cinta se realiza en seis pasos los cuales son los
siguientes:
Alineación
Aplicación de tensión
Aplome
Marcaje de tramos
Lectura de la cinta
Registro de la distancia
El equipo que se necesita para realizar las mediciones es el siguiente:
Cinta métrica
Jalones
Piquetes
Plomada
Nivel de mano
En el proceso de medición se introducen unas series de errores sistemáticos y aleatorios que son inevitables pero que podemos reducir al mínimo,otro tipos de errores que podemos cometer son los groseros que se cometen al distraernos en nuestro momento de medición.
Errores sistemáticos
·
Pendiente
· Graduación
·
Temperatura
· Tensión
·
Catenaria
Errores aleatorios
·
pendiente
·
Temperatura
· Tensión
·
Catenaria
· Alineación
·
Verticalidad del marcado
Errores groseros
·
Confundir marcas en el terreno
·
Errores de lectura
·
Errores aritméticos al sumar distancias parciales
Error de anotación
Medición indirecta con teodolito
Se utilizan sobre todo cuando las distancias son grandes, para la medición
indirecta de distancias se utiliza instrumentos mecánicos ó electrónicos, los teodolitos
son los indicados, dentro de ellos existen los teodolitos convencionales, para tomar
distancias se hace uso de miras graduadas.Las lecturas se realizan dentro del
rango de los hilos estadimétricos, hilo superior (s) e hilo inferior (i), en la
ubicación de estos se lee su respectiva altura y se resta (s-i) y multiplicado
por 100 (constante estadimétrica de fabricación), será la distancia del punto visado,
estas son inclinadas y es necesario reducir al horizonte para representar en el
plano, por lo que se tiene que aplicar las fórmulas taquimétricas aproximadas:
Las lecturas se realizan dentro del rango de los hilos estadimétricos,
hilo superior (s) e hilo
inferior (i), en la ubicación de estos se lee su respectiva altura y se
resta (s-i) y multiplicado
por 100 (constante estadimétrica de fabricación), será la distancia del
punto visado, estas son
inclinadas y es necesario reducir al horizonte para representar en el
plano, por lo que se tiene
que aplicar las fórmulas taquimétricas aproximadas:
DH = D Cos2(alfa)
DV = ½ D Sen 2(alfa)
Donde: DH = Distancia horizontal.
D = Distancia inclinada.
alfa = Angulo vertical.
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