campo de topografia 6

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Pontificia Universidad Católica del Perú Campo de Topografía Índice Índice de imágenes………………………………………………………..2 1.Objetivos de la practica…………………………………………………3 2. Sustento Teórico………………………….…………………………….3 3. Equipo Utilizado…………………………………………………………3 4. Cuadrilla de trabajo……………………..………………………….......7 5. Descripción del trabajo de campo…………………………………….7 6. Tablas de valores y formulas…………………………………………10 7. Cálculos de precisiones……………………………………………….10 8. Plano…………..……….……………………….……………………….10 9. Comentarios, conclusiones y recomendaciones…….….…………..11 10. Aplicaciones del trabajo realizado en ingeniería…….….. ……….. 11 11. Bibliografía…….…………………………………….…….….…………12 1

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poligoancion topografia estacion M6

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Page 1: Campo de Topografia 6

Pontificia Universidad Católica del PerúCampo de Topografía

Índice

Índice de imágenes………………………………………………………..2

1.Objetivos de la practica…………………………………………………3

2. Sustento Teórico………………………….…………………………….3

3. Equipo Utilizado…………………………………………………………3

4. Cuadrilla de trabajo……………………..………………………….......7

5. Descripción del trabajo de campo…………………………………….7

6. Tablas de valores y formulas…………………………………………10

7. Cálculos de precisiones……………………………………………….10

8. Plano…………..……….……………………….……………………….10

9. Comentarios, conclusiones y recomendaciones…….….…………..11

10. Aplicaciones del trabajo realizado en ingeniería…….…..……….. 11

11. Bibliografía…….…………………………………….…….….…………12

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Índice de imágenes

Imagen 1: Estacas (Punto 3)

Imagen 1: Comba (Punto 3)

Imagen 3: Balde (Punto 3)

Imagen 4: Cinta métrica (Punto 3)

Imagen 5: Prisma (Punto 3)

Imagen 6: Trípode (Punto 3)

Imagen 7: Estación total (Punto 3)

Imagen 7: Uso de la estación total. (Punto 5)

Imagen 8: Medición de las distancias horizontales (Punto 5)

Imagen 9: Manejo de la estación total. (Punto 5)

Imagen 10: Calibrado de la estación total (Punto 5)

Imagen 11: Centrado de la estación total. (Punto 5)

Imagen 12: Croquis del polígono cerrado. (Punto 5)

Imagen 13: Medición con obstáculos (Punto 10)

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1. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

El objetivo de la práctica N° 5 es aprender el método del polígono para obtener los detalles del trazado del terreno donde se encuentra un pabellón, ya que al sernos un gran obstáculo nos impide tener la visibilidad completa. Además mejoraremos nuestra rapidez en el uso de la estación total, tomando en cuenta la corrección que deba darse al cierre angular, pues este no debe exceder al cierre permisible.

2. SUSTENTO TEÓRICO

El trabajo consiste en partir desde un punto cero y se llega a otro de coordenadas conocidas con respecto a ese. Al cerrarse el polígono se tendrá las distancias de cada lado como también los ángulos internos en cada vértice del polígono. Cada punto estará en un radio visible para al menos 2 puntos más y desde ellos se hará el levantamiento.

Para hacer una poligonación se sigue el siguiente procedimiento:

1. Se sitúa un punto A y por visibilidad un punto B. Después, se sitúa la estación en B y con referencia de BA se sitúa otro punto C. También se halla el ángulo interno.

2. Llevando la estación en C, se sitúa un punto D y se repiten los pasos anteriores.

3. Cuando se cierra la poligonal, se compara las coordenadas de A con A’ hallada mediante D (coordenadas de A son datos) y se hace la corrección necesaria.

3. EQUIPO UTILIZADO:

ESTACA (6): Son objetos de madera alargados y con punta que con ayuda de la comba se clavan en el suelo y así poder marcar un punto específico de un terreno.

Imagen 2: Estaca

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COMBA (1): Esta herramienta nos ayuda a clavar las estacas en la tierra.

Imagen 3: Comba

BALDE (1): Este objeto es utilizado para facilitar el traslado de los materiales topográficos como: estacas, agujas, cintas, entre otros.

Imagen 3: Balde

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CINTA (1): Es un instrumento de medición que puede ser de lona, fibra de vidrio y acero, con las dos primeras se puede tener una precisión de 1/1000 – 1/5000 y con la última, una precisión de 1/10000 ya que no se deforma tanto al ser tensada.

Imagen 4: Cinta métrica

PRISMA (1): Es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la función de regresar la señal emitida por una estación total o teodolito. 

Imagen 5: Prisma

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TRÍPODE (1): Este instrumento soporta el nivel, estación total u otro equipo de medición, consta de tres patas las cuales son regulables, pueden ser de aluminio o madera.

Imagen 6: Trípode

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ESTACIÓN TOTAL (1): Es un equipo electro-óptico que resulta de incorporar un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico.

Imagen 7: Estación total

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4. CUADRILLA DE TRABAJO

Jefe de Campo: MEDINA FERRO, Lisset

Operador del equipo: VARGAS MATEOS, Nághib.

Prismero: CORNEJO CHACÓN, Paul

Anotadora: DEL PINO PECHORTINTA, Xiomara

5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

5.1. Poligonación

Para la poligonación ubicamos cuatro puntos de control alrededor de un pabellón, de tal forma que se pueda observar los otros puntos es decir el que le sigue y el anterior, luego ubicamos la estación total en uno los puntos, lo calibramos y medimos la distancia horizontal, el ángulo interior entre el punto donde se ubica la estación total y el punto que le antecede y prosigue y con ayuda de la brújula medimos el azimut, después movemos la estación total al otro punto, lo calibramos y volvemos a medir la distancia horizontal y el ángulo interior, hacemos este paso en cada uno de los cuatro puntos midiendo las distancias horizontales y ángulos interiores. Al finalizar sumamos los cuatro ángulos interiores y hallamos el error de cierre, si éste es menor al error permisible se divide entre los 4 ángulos y si es mayor al error permisible se vuelve a medir con la estación total los ángulos internos.

Imagen 8: Medición de las distancias horizontales

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Imagen 9: Manejo de la estación total.

Imagen 30: Calibrado de la estación total

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Imagen 11: Centrado de la estación total.

Imagen 14: Croquis del polígono cerrado.

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6. TABLAS DE VALORES Y FORMULAS

Poligonación

Error de Cierre = (360°- suma de ángulos)

7. CALCULOS DE PRECISIONES

Poligonación

Error de cierre aceptado < 40”

Error de Cierre = 33”

8. PLANO

El plano se adjuntara impreso en formato A3, dibujado en Autodesk Civil 3D, cumpliendo las características especificadas en la guía.

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<ABC98°39’22”

<BCD96°45’34”

<CDA78°03’52”

<DAB86°31’12”

AB 20,527m

BC 33,203m

CD 24,003m

DA 39,282m

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9. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Comentarios:

Durante la realización de este campo aprendimos realizar una poligonación de un terreno que encerraba un edificio de la universidad con ayuda de una estación total M3, la cual fue de gran ayuda ya que es una estación nueva y precisa.

9.2 Conclusiones:

El uso de la poligonación nos ayuda a encerrar y hacer mediciones de terrenos difíciles tomando puntos distantes y cerrándolos para evitar errores, esto nos ayuda a ahorrar tiempo y a tener una medida mas exacta para ubicar los puntos de coordenadas de cada punto así como los azimuts correspondientes.

9.3 Recomendaciones:

Es preciso la calibración y el centrado del nivel con la mayor perfeccion posible para evitar errores de cierre en la poligonación. También se debe medir correctamente y colocar los prismas verticalmente.

10. APLICACIONES EN LA INGENIERÍA

La poligonación ayuda en el trabajo de campo, ya que se toman puntos distintos que podrían estar en lugares difíciles de acceder o con accidentes geográficos te, lo cual en un trabajo de ingeniería es un ahorro de tiempo, y por lo tanto un ahorro de dinero, además es más exacto y fácil de comprobar lo cual sirve para evitar errores y si los hubiera serian fácilmente ajustables.

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Imagen 13: Medición con obstáculos

11. BIBLIOGRAFÍA

- CAMPOS DE LA CRUZ, Fernando 2015 Manual de campo de topografía. Lima: PUCP

- INSTOP2015 Estación total TPS1100 plus. Valencia. s/d

Consulta: 12 de Junio<http://www.instop.es/estatotales/tps1100.php>

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