cuestionario

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Cuestionario I. Realice una descripción completa del método de ajuste al cuadrilátero y compárelo en términos procedimentales y de precisión con un polígono de más lados. En el método de ajuste al cuadrilátero se utilizan cadenas de figuras formadas por triángulos. En este se miden los ángulos internos y externos por el método de la repetición con el fin de obtener menor margen de error en las mediciones, además, se miden las longitudes de dos lados del cuadrilátero, para luego mediante fórmulas trigonométricas realizar los respectivos ajustes y correcciones. Inicialmente, se hace una corrección a los ángulos de cada vértice los cuales deben cumplir que su suma sea 360° y posteriormente se realiza el ajuste por triángulo donde la suma de los ángulos internos de cada uno de los triángulos debe ser 180°. Y finalmente, determinar la ubicación de las estaciones o vértices que conforman el cuadrilátero. Al comparar este método con otros métodos en los cuales se utilizan figuras con muchos más lados se puede inferir que a mayor cantidad de lados que tenga la figura se necesitan muchas más correcciones además que en cuanto a la parte práctica en todos los métodos tienen casi que el mismo procedimiento, y en cuanto a la precisión entre más polígonos posea es más preciso. II. Enumere algunos casos de obras de Ingeniería donde se puede aplicar este tipo de levantamiento. Los levantamientos de control horizontal son muy útiles en las labores de Ingeniería Civil, sobre todo aquellas que son a gran escala, puesto que muchas veces se hace necesario amarrar a cualquier tipo de obra a una red de control horizontal, ya sea un oleoducto, una vía terrestre, una línea eléctrica, entre otros.

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Cuestionario

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Page 1: Cuestionario

Cuestionario

I. Realice una descripción completa del método de ajuste al cuadrilátero y compárelo en términos procedimentales y de precisión con un polígono de más lados.

En el método de ajuste al cuadrilátero se utilizan cadenas de figuras formadas por triángulos. En este se miden los ángulos internos y externos por el método de la repetición con el fin de obtener menor margen de error en las mediciones, además, se miden las longitudes de dos lados del cuadrilátero, para luego mediante fórmulas trigonométricas realizar los respectivos ajustes y correcciones. Inicialmente, se hace una corrección a los ángulos de cada vértice los cuales deben cumplir que su suma sea 360° y posteriormente se realiza el ajuste por triángulo donde la suma de los ángulos internos de cada uno de los triángulos debe ser 180°. Y finalmente, determinar la ubicación de las estaciones o vértices que conforman el cuadrilátero.Al comparar este método con otros métodos en los cuales se utilizan figuras con muchos más lados se puede inferir que a mayor cantidad de lados que tenga la figura se necesitan muchas más correcciones además que en cuanto a la parte práctica en todos los métodos tienen casi que el mismo procedimiento, y en cuanto a la precisión entre más polígonos posea es más preciso. II. Enumere algunos casos de obras de Ingeniería donde se puede aplicar

este tipo de levantamiento.

Los levantamientos de control horizontal son muy útiles en las labores de Ingeniería Civil, sobre todo aquellas que son a gran escala, puesto que muchas veces se hace necesario amarrar a cualquier tipo de obra a una red de control horizontal, ya sea un oleoducto, una vía terrestre, una línea eléctrica, entre otros.

III. Investigue qué redes de control horizontal posee nuestro país actualmente y defina de qué tipo son en término de precisión.

Las redes de control horizontal

Red Primaria: primer orden 1:100000.

Es una red de transporte de coordenadas de la más alta exactitud considerada. Esta triangulación servirá de apoyo a otras triangulaciones o redes secundarias de transporte de coordenadas, por lo cual la materialización de sus vértices debe asegurar su permanencia por todo el tiempo necesario y las coordenadas que definen cada vértice deben ser de una precisión que garantice la calidad del proyecto. 

Red Secundaria: segundo orden clase I 1: 50000

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Son aquéllas cuya oportunidad sirve para densificar la red de apoyo establecida por una triangulación primaria.

Red Terciaria: segundo orden clase II 1: 20000

Sirven para densificar la red de apoyo de una triangulación secundaria, se emplea para densificación de redes de control local y señalar el detalle topográfico e hidrográfico del área. Una triangulación terciaria también puede usarse para ampliar la red de apoyo de una triangulación primaria, siempre que dicha densificación se encuadre dentro del concepto de extensión reducidaRed Local: tercer orden clase II 1: 5000Son las redes de control topográfico de menor precisión.