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INFORME TÉCNICO CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE MANEJO DE VEHICULOS ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DAKAR PERU SAC MARZO - 2021 FORMATO ÚNICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS

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Page 1: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

INFORME TÉCNICO

CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA

CIRCUITO DE MANEJO DE VEHICULOS

ESCUELA DE CONDUCTORES

PROFESIONALES DAKAR PERU SAC

MARZO - 2021

FORMATO ÚNICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS

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1. DATOS GENERALES:

a. DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME TÉCNICO.

NOMBRE: Marco Antonio Herrera Díaz EMPRESA o INSTITUCIÓN:

ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DAKAR PERU SAC

DIRECCIÓN: Jirón Antonio cabo 896. Urb. El Trébol. 3era Etapa. Los Olivos TELÉFONO FIJO: 5462878 CELULAR: 951203784 PÁGINA WEB: CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

FIRMA Y POST-FIRMA:

b. NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN SE CERTIFICARÁ LOS PUNTOS

GEODÉSICOS.

SE CERTIFICA A: ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DAKAR PERU S.A.C

c. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS GEODÉSICOS.

CÓDIGO: CAL01390 UBIGEO: 070106

DEPARTAMENTO: Lima PROVINCIA: Callao DISTRITO: Ventanilla REFERENCIAS: Ex Circuito de manejo Turin de Ventanilla ACCESIBILIDAD: Av. Acceso a ciudad Pachacútec km 3.4. Ventanilla - Callao

d. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS.

N° EQUIPOS / INSTRUMENTOS MARCA MODELO CANTIDAD

1 GNSS HARXON HX-CSX-601A 1

2 TRIPODE - - 1

3 RECEPTOR UBLOX ZED-F9P 1

4 LAPTOP ASUS - 1

5 BASTON - - 1

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2. CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y/O CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS GNSS UTILIZADOS

(ACTUALIZADOS Y/O EN VIGENCIA).

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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS GNSS UTILIZADOS.

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4. IMÁGENES DE LOS EQUIPOS GNSS UTILIZADOS.

IMAGEN FRONTAL Y POSTERIOR DE LA ANTENA GNSS QUE VISUALICE SUS DETALLES.

ANTENA HARXON HX-CSX601A

RECEPTOR UBLOX ZED – F9P

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Zona interna del receptor UBLOX ZED – F9P

5. MEMORIA DESCRIPTIVA.

a. GENERALIDADES.

PUNTO CAL01390 El punto se encuentra ubicado en la escuela de conductores profesionales DAKAR PERU SAC, ubicado en la Avenida Acceso a ciudad Pachacútec km 3.4 – Distrito de Ventanilla – Provincia Constitucional del Callao, en el interior del circuito de manejo en una de las áreas libres, también está ubicado a 9.9 km con dirección sureste de la estación permanente LI02 en el distrito de Ancón.

a.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.

Lugar : Avenida Acceso a ciudad Pachacútec km 3.4 (Ex Turin de Ventanilla)

Distrito : Ventanilla Provincia : Callao Departamento : Lima

a.2 PERIODO Y DURACIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA CÓDIGO HORA DE INICIO HORA FINAL DURACIÓN 30/03/2021 CAL01390 4:05:52 pm 6:46:12 pm 2:40:20

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b. METODOLOGÍA.

b.1 MONUMENTACIÓN.

La monumentación se realizó con concreto armado, siendo la marca una placa de bronce de 7 cm de diámetro, que lleva inscrito el código del punto en el concreto. una marca de estación se encuentra embebido en concreto de forma piramidal truncada de 40 x 40 en su parte superior, con una altura de 60 cm. el cual sobresale 2 cm del terreno circundante, según lo establecido en el Anexo N° 4 de la Resolución Jefatural N° 139-2015/IGN/UCCN.

b.2 CONTROL HORIZONTAL. Se utilizó el método Estático Diferencial, consiste en la utilización de un receptor base “Master” sobre un punto con coordenadas conocidas de la Red Geodésica Geocéntrica Nacional, y otro receptor llamado “Rover” en donde ninguno de los dos receptores se mueve durante el tiempo de medición. Es un método utilizado en geodesia para medir a largas distancia y es hoy por hoy la manera más precisa de obtener coordenadas por GPS ESTATICO. Su precisión depende de los tiempos de medición y sobre todo el tipo de receptores empleados. Este método se puede aplicar con receptores de fase de portadora L1 o con receptores de fase de doble frecuencia (L1 + L2).

Las coordenadas medidas no son obtenidas por el usuario en el campo, sino que son calculadas en gabinete utilizando el software apropiado. Dicho software pone en relación las series de la estación (o estaciones de referencia) con las series de los receptores de medida. Como las estaciones de referencias han estado ubicadas en un punto de coordenadas conocidas, se puede saber en cada momento de la medición que error aproximado están induciendo los satélites; dicho error es compensado sobre la serie del receptor medidor.

La idea principal de este método es que las señales que han llegado hasta la estación base han recorrido prácticamente la misma región atmosférica que las señales que han llegado hasta el receptor medidor con lo cual ambas señales han estado sometidas al mismo tipo de degradaciones (sobre todo por efectos de la ionosfera).

La antena utiliza dos frecuencias (L1 y L2) distintas permiten resolver mayor número de ambigüedades y dar mayor precisión, ello es así porque los retardos atmosféricos son función de la frecuencia de la señal, si utilizando dos frecuencias distintas podemos tener más información acerca de los retardos y degradaciones que ha tenido la señal en su camino hasta nuestro receptor.

En esta etapa se ha diseñado una red de vectores que forma un triángulo para poder realizar el ajuste de red.

El criterio para el posicionamiento ha tenido en consideración los requisitos de precisión para obtener puntos de control de orden “C” establecidas en las “NORMAS TECNICAS DE LEVANTAMIENTOS GEODESICOS” capítulo 8, tabla 8.1 estándares de precisión geométrica, del Instituto Geográfico Nacional.

Page 11: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

b.2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA CADA PUNTO GEODÉSICO ESTABLECIDO.

CÓDIGO: CAL01390

METODO DE POSICIONAMIENTO: ESTATICO

ESTACIÓN BASE: LI02

INTERVALO DE GRABACIÓN: 05 SEG

MÁSCARA DE ELEVACIÓN: 10°

DATUM HORIZONTAL: WGS-84

TIEMPO DE REGISTRO DE DATOS: 2:40:27

b.3 CÁLCULO.

b.3.1 ESQUEMA O FIGURA DE LA LÍNEA BASE Y/O AJUSTE DE RED GENERADO POR

EL SOFTWARE DE PROCESAMIENTO.

Page 12: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

c. PERSONAL Y EQUIPOS.

c.1 PERSONAL.

Cargo Apellidos Nombres

Ing. Geógrafo Herrera Díaz Marco Antonio

Ing. Agrónomo Herrera Pereda Miguel Estanislao

c.2 EQUIPOS.

• Survey Antenna HX-CSX601A

• Base Tribach

• Tripode

• Laptop

c.3 SOFTWARE. La información satelital obtenida en campo se transfiere a una computadora para realizar el post proceso con el software Trimble Business Center 5.00 obteniendo las coordenadas Geográficas y UTM en el sistema WGS84, correspondientes a la zona 18 Sur.

La altura geoidal se calculó con el modelo matemático EGM2008.

d. RESULTADOS.

Item Punto Coordenadas UTM WGS84

Este Norte Elevación (m)

1 CAL01390 265452.6870 8688302.5123 5.8365

Item Punto Coordenadas Geográficas WGS84

Latitud Longitud Altura

Elipsoidal (m)

1 CAL01390 S11°51'26.84798" W77°09'10.81280" 29.1427

Para la conversión de altura inclinada a vertical, se utilizó la siguiente fórmula: TEOREMA DE

PITÁGORAS

conversión de altura inclinada a vertical

Page 13: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

Nota: Datos de medidas en “milímetros” (https://en.harxon.com/products-detail.php?ProId=47)

Datos: a = altura vertical.

b = medida del centro al borde de referencia b = 0.09265 m

c = medida de la altura inclinada tomada en campo

Debido a que ancho de la antena donde se mide con el identificador en el tope de la antena es

de 173.40 mm, se procedió a sumar el radio mas la longitud de referencia obteniendo el valor

de 0.09265 metros (92.65 mm)

Como la medida de la altura inclinada fue 1.487 m, de la ecuación anterior deducimos lo

siguiente a2 = c2-b2 para ello reemplazamos los valores a2 = 1.4872-0.092652 obteniendo como

altura vertical un a = 1.484, ahora se restará el desplazamiento de fase 0.0355, obteniendo la

altura vertical de 1.4485 metros redondeando a 1.449 metros.

e. CONCLUSIONES.

La aplicación de estas técnicas de corrección diferencial nos conducen al fundamento del posicionamiento relativo, es decir, la utilización simultánea de dos o más receptores, tomando datos al mismo tiempo (con el mismo intervalo de grabación), el primero, que estará ubicado sobre un punto de coordenadas conocidas, será el receptor base y el otro será el receptor remoto y se ubicará en los puntos que nos interesa relevar, para conocer sus coordenadas, los valores obtenidos grafico anterior son valores obtenidos para nuestro proyecto con el método estático, así mismo el software empleado y la configuración para este tipo de cálculos nos ha permitido obtener resultados dentro de los parámetros establecidos en las normas técnicas de levantamientos geodésicos para puntos de orden “C”.

De acuerdo al informe de procesamiento se concluye que las coordenadas finales de cada uno de los puntos procesados tienen precisiones que está de acuerdo a la norma técnica vigente para puntos geodésicos de orden “C”.

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6. DIARIO DE OBSERVACIÓN LLENADO EN CAMPO.

Page 15: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

7. SOFTWARE EMPLEADO PARA EL PROCESAMIENTO DEL PUNTO (VERSIÓN).

SOFTWARE: TRIMBLE BUSNIESS CENTER

VERSIÓN: 5.00

8. REPORTE DE PROCESAMIENTO Y/O AJUSTE DE RED GENERADO POR EL SOFTWARE DE

PROCESAMIENTO.

ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DAKAR PERU SAC

Av. Acceso a ciudad Pachacútec km 3.4

Ventanilla 07071

Perú

Phone: 951203784

Fax:

[email protected]

Project file data

Name: C:\Users\Marco Herrera\Desktop\DATA GNSS\HARXON\ENTREGABLE 30-03-2021\OBSERVACIONES\03_Proyecto\CAL01390.vce

Size: 57 KB

Modified: 4/16/2021 12:32:34 PM (UTC:-5)

Time zone: SA Pacific Standard Time

Reference number:

Description:

Comment 1:

Comment 2:

Comment 3:

Coordinate System

Name: World wide/UTM

Datum: WGS 1984

Zone: 18 South

Geoid: EGM08_WORLD

Vertical datum:

Calibrated site:

Baseline Processing Report

Processing Summary

Observation From To Solution Type

H. Prec. (Meter)

V. Prec. (Meter)

Geodetic Az.

Ellipsoid Dist.

(Meter)

ΔHeight (Meter)

LI02 --- CAL01390 (B1)

LI02 CAL01390 Fixed 0.006 0.021 167°42'34" 9905.845 -7.325

Acceptance Summary

Processed Passed Flag

Fail

1 1 0 0

Page 16: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

LI02 - CAL01390 (4:05:52 PM-6:46:12 PM) (S1)

Baseline observation: LI02 --- CAL01390 (B1)

Processed: 4/16/2021 12:31:32 PM

Solution type: Fixed

Frequency used: Dual Frequency (L1, L2)

Horizontal precision: 0.006 m

Vertical precision: 0.021 m

RMS: 0.019 m

Maximum PDOP: 2.946

Ephemeris used: Precise

Antenna model: NGS Absolute

Processing start time: 3/30/2021 4:05:52 PM (Local: UTC-5hr)

Processing stop time: 3/30/2021 6:46:12 PM (Local: UTC-5hr)

Processing duration: 02:40:20

Processing interval: 5 seconds

Vector Components (Mark to Mark)

From: LI02

Grid Local Global

Easting 263268.3181 m Latitude S11°46'11.86699" Latitude S11°46'11.86699"

Northing 8697967.4301 m Longitude W77°10'20.48188" Longitude W77°10'20.48188"

Elevation 13.0410 m Height 36.4682 m Height 36.4682 m

To: CAL01390

Grid Local Global

Easting 265452.6870 m Latitude S11°51'26.84798" Latitude S11°51'26.84798"

Northing 8688302.5123 m Longitude W77°09'10.81280" Longitude W77°09'10.81280"

Elevation 5.8365 m Height 29.1427 m Height 29.1427 m

Vector

ΔEasting 2184.369 m NS Fwd Azimuth 167°42'34" ΔX 1614.414 m

ΔNorthing -9664.918 m Ellipsoid Dist. 9905.845 m ΔY 2407.586 m

ΔElevation -7.2045 m ΔHeight -7.325 m ΔZ -9472.276 m

Standard Errors

Vector errors:

σ ΔEasting 0.002 m σ NS fwd Azimuth 0°00'00" σ ΔX 0.003 m

σ ΔNorthing 0.002 m σ Ellipsoid Dist. 0.002 m σ ΔY 0.011 m

σ ΔElevation 0.011 m σ ΔHeight 0.011 m σ ΔZ 0.003 m

Page 17: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

Aposteriori Covariance Matrix (Meter²)

X Y Z

X 0.0000069289

Y -0.0000160796 0.0001109543

Z -0.0000037418 0.0000248703 0.0000081880

Occupations

From To

Point ID: LI02 CAL01390

Data file: C:\Users\Marco Herrera\Desktop\DATA GNSS\HARXON\ENTREGABLE 30-03-2021\OBSERVACIONES\03_Proyecto\CAL01390\LI02089aA.T01

C:\Users\Marco Herrera\Desktop\DATA GNSS\HARXON\ENTREGABLE 30-03-2021\OBSERVACIONES\03_Proyecto\CAL01390\COM5_30-03-21-harxon.21O

Receiver type:

NetR8 ublox8

Receiver serial number:

4906K34382

Antenna type:

Zephyr Geodetic 2 w/Dome HX-CSX601A

Antenna serial number:

40821021 C20090100232

Antenna height (measured):

0.075 m 1.449 m

Antenna method:

Bottom of antenna mount Bottom of antenna mount

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Tracking Summary

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Residuals

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Processing style

Elevation mask: 10°00'00.0"

Auto start processing: Yes

Start automatic ID numbering: AUTO0001

Continuous vectors: No

Generate residuals: Yes

Antenna model: Automatic

Ephemeris type: Precise

Frequency: Multiple Frequencies

Processing Interval: 5 seconds

Force float: No

GIS processing type: Automatic Carrier and Code Processing

Acceptance Criteria

Vector Component Flag

Fail

Horizontal Precision > 0.050 m + 1.000 ppm 0.100 m + 1.000 ppm

Vertical Precision > 0.100 m + 1.000 ppm 0.200 m + 1.000 ppm

4/16/2021 12:33:52 PM

C:\Users\Marco Herrera\Desktop\DATA GNSS\HARXON\ENTREGABLE 30-03-

2021\OBSERVACIONES\03_Proyecto\CAL01390.vce

Trimble Business Center

Page 26: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

a. ANÁLISIS DE PROCESAMIENTO. Esta red geodésica está orientada principalmente al control horizontal, constituido por 01 punto

de control cuya precisión de orden c fue lograda como resultado del tiempo de lectura del equipo

GNSS diferencial por un tiempo de 2 horas y cuarenta minutos, para lograr una precisión

horizontal de 6 milímetros.

En este hablamos de bajar los datos a una computadora y comparar las mediciones de Base y

Rover, ambos receptores, realizando el post - procesamiento; vemos que los resultados se

obtienen a posteriori luego de un procesamiento en gabinete. Este método puede aplicarse en

forma "particular", es decir, un usuario que cuente con 2 o más receptores, dejará uno

estacionado en un punto de coordenadas conocidas, que actuará como "base" y el otro (o los

otros) recorrerán los puntos que interesa conocer sus coordenadas.

En este caso, de la utilización del sistema de Estación Permanente, debe tenerse en cuenta que se

produce una pérdida de precisión, en función de la distancia que separa al receptor remoto de la

estación base, cuando esta pasa a ser mayor de 100 km aproximadamente.

Para el presente proyecto nuestra línea base ha sido menor a 100 km, por lo que la perdida de

precisión es despreciable.

Las lecturas obtenidas con el rover han sido constantes sin interrupciones por tanto no ha sido

necesario depurar la información de las observaciones realizadas como se mostrará el siguiente

apartado.

Así mismo la línea de tiempo permite fácilmente verificar la interpolación de datos del rover con

la base, como se puede observar en el gráfico.

b. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE RESIDUALES.

Nadie puede pretender que las medidas alcancen el grado de perfección absoluta, por lo que la

medida que se obtiene es siempre una aproximación afectada de algún error por pequeño que

este sea, generalmente es necesario obtener medidas de una determinada calidad, es decir de

una precisión acorde al trabajo que se realiza.

Una de las tareas más delicadas del procesamiento de datos GNSN es el análisis de la calidad de

los resultados de un cálculo, debido a que la técnica de medición GNSN no es tangible como los

métodos ópticos tradicionales.

Algunos elementos que permiten evaluar la calidad de un procesamiento:

Tipo de solución. - EL proceso inicia por una solución de código, seguida por triple diferencia y

varias dobles diferencias de fase y de la configuración del software, pudiendo darse uno de las

tres soluciones posibles, código, flotante o fija.

Razón. - Altos valores de razón son buenos, las razones son indicadores de calidad de los datos

GPS, no respecto a errores humanos, solamente las soluciones fijas muestran valores de razón.

Varianza de referencia. - Antes del proceso, el software estima el error esperado para cada tipo

de observable, luego del proceso, se compara el valor de error obtenido en la solución con el

estimado. Si estas dos cantidades son iguales, la Varianza de Referencia debería ser exactamente

1.0, indicando que el procesador pudo de manera precisa predecir el error y modelarlo en la

solución. Varianzas altas generalmente indican tiempo insuficiente de ocupación.

RMS. - Es el error medio cuadrático y considera al vector obtenido como un promedio de todas

las observaciones colectadas entre dos receptores GNSS diferenciales en el campo.

Page 27: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

9. ESCRIPCIÓN MONOGRÁFICA DEL PUNTO GEODÉSICO.

ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DAKAR PERU

DESCRIPCIÓN MONOGRÁFICA

NOMBRE CAL01390

CÓDIGO CAL01390

LOCALIDAD VENTANILLA

ESTABLECIDA POR: MARCO ANTONIO HERRERA DIAZ

UBICACIÓN: SE ENCUENTRA UBICADO EN EL INTERIOR DE LA

ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DAKAR PERU SAC EN LA AV. ACCESO A CIUDAD

PACHACUTEC KM 3.4

CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA: PLACA DE BRONCE DE 7 CM DE DIAMETRO

LATITUD (S) WGS-84 11°51'26.84798"

LONGITUD (W) WGS-84 77°09'10.81280"

NORTE (N) WGS-84 8688302.5123

ESTE (E) WGS-84 265452.6870

ALTURA ELIPSOIDAL 29.1427

ELEVACIÓN (EGM-08) 5.8365

ZONA UTM 18L

ORDEN DEL PUNTO GEODÉSICO “C”

CROQUIS TOPOGRÁFICO

IMAGEN DE RASTREO DE ANTENA

IMAGEN DEL DISCO

DESCRIPCIÓN EL PUNTO ES UN HITO DE CONCRETO, CON UNA PLACA DE BRONCE, INCRUSTADO AL CENTRO.

LLEVA LA SIGUIENTE INSCRIPCIÓN: CAL01390, UBICADO EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA DE

CONDUCTORES PROFESIONALES DAKAR PERU SAC EN LA AV. ACCESO A CIUDAD PACHACUTEC KM

3.4 – VENTANILLA - CALLAO

DESCRITA POR: MARCO A. HERRERA DIAZ

REVISADO POR: MARCO A. HERRERA DIAZ

JEFE PROYECTO: MARCO A. HERRERA DIAZ

FECHA: MARZO 2021

N

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10. FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE UTILIZADA.

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Page 32: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

11. SOLICITUD DE CÓDIGO DE PUNTO GEODÉSICO.

Page 33: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

12. COMPROBANTE DE PAGO DEL FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA ESTACION GNSS PERMANENTE.

Page 34: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

13. COMPROBANTE DE PAGO DE DATA DE LA ESTACION GNSS PERMANENTE.

Page 35: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

14. COMPROBANTE DE PAGO DEL SERVICIO DE CERTIFICACION DE LOS PUNTOS GEODÉSICOS A CERTIFICAR.

Page 36: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

GALERIA DE FOTOS PUNTO CAL01390

Vista del día siguiente del monumento e hito con concreto estable

Vista de antena Harxon HX-CSX601A

Page 37: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

Vista de antena Harxon HX-CSX601A

Vista de antena Harxon HX-CSX601A con receptor UBLOX

Page 38: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

Placa de bronce con código grabado CAL01390

Vista de medición de la altura inclinada de la antena

Page 39: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

Vista del hito terminado

Vista de acabado del monumento con encofrado

Page 40: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

Vista de llenado de concreto con las varillas de fierro

Vista de llenado de concreto con las varillas de fierro

Page 41: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

Vista de nivelado del encofrado con nivel de burbuja

Vista de placa de bronce

Page 42: CERTIFICACION DE PUNTO GEODESICO PARA CIRCUITO DE …

Vista del hoyo del hito y encofrado