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CONCEPTOS
GENERALES GEODESIA
Y CARTOGRAFIA
FORMA DE LA TIERRA
La Tierra no responde a ninguna fórmula matemática, pues es una
superficie irregular. El planeta Tierra es en realidad más parecido a
un esferoide
Trabajar con una superficie irregular
genera dificultades matemáticas
para poder ubicar las posiciones en
la tierra sobre un mapa
El elipsoide se define de dos
maneras:
• Por la longitud de los radios
mayor (ecuatorial) y menor
(polar)
• Por la longitud del radio mayor
y el nivel de aplastamiento
(relación entre el radio ecuatorial
y radio polar).
a = semieje o radio
mayor
b = semieje o radio
menor
APLASTAMIENTO
f = (a-b)/a
Se requiere una superficie de referencia más simple que el
Geoide
La figura geométrica más simple que se ajusta a la forma de la
Tierra es un elipsoide biaxial, una figura tridimensional generada
por rotación de una elipse sobre su eje más corto. Este eje coincide
aproximadamente con el eje de rotación de la Tierra.
◼ Como nos ubicamos.
TIPOS DE DATUM:
GEOCENTRICO: USA EL CENTRO DE MASA DE LA TIERRA
COMO ORIGEN (WGS 84, NAD83).
LOCALES: ALINEA SU ELIPSOIDE LO MAS PROXIMO A LA
SUPERFICIE DE LA TIERRA Y EN UN AREA EN PARTICULAR
(CAMPO INCHAUSPE, NAD27)
DATUM GEOCENTRICO DATUM LOCAL
Fuente Fig. Arq. Mercedes Frassia
Los países han adoptado diferentes ELIPSOIDES DE
REFERENCIA que se ajustan a las características de cada
lugar
SISTEMAS DE REFERENCIA MÁS USADOS
WGS84 es un sistema global geocéntrico, definido por los parámetros:
Origen: Centro de masa de la Tierra.
Sistemas de ejes coordenados:
Eje Z: dirección del polo de referencia del IERS _ The International Earth Rotation Service.
Eje X: intersección del meridiano origen definido en 1984 por el BIH y el plano del.
Ecuador (incertidumbre de 0.005”).
Eje Y: eje perpendicular a los dos anteriores y coincidentes en el origen.
Elipsoide WGS84 elipsoide de revolución definido por los parámetros:
Semieje mayor (a) = 6 378 137 m.
Semieje menor (b) = 6 356 752 m.
Constante de Gravitación Terrestre:
GM = (3986004.418 ± 0.008) x 108 m3 / s2.
Velocidad angular: W= 7292115 . 10-11 rad/s.
Coeficiente de forma dinámica: J2= -484,166 85 x 10-6.
◼ El WGS84 es un sistema de coordenadas cartográficas
mundial que permite localizar cualquier punto de
la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres
unidades dadas.WGS84 son las siglas en inglés
de World Geodetic System 84 (que significa Sistema
Geodésico Mundial 1984).
◼ Se trata de un estándar en geodesia, cartografía,
y navegación, que data de 1984. Tuvo varias revisiones (la
última en 2004), y se considera válido hasta una próxima
reunión (aún no definida en la página web oficial de la
Agencia de Inteligencia Geoespacial). Se estima un error de
cálculo menor a 2 cm. por lo que es en la que se basa el
Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
◼ Consiste en un patrón matemático de tres dimensiones que
representa la tierra por medio de un elipsoide, un cuerpo
geométrico más regular que la Tierra, que se denomina
WGS 84 cio). El estudio de este y otros modelos que buscan
represantar la Tierra se llama Geodesia.
ETRS-89 European Terrestrial Reference System
Sistema de referencia geodésico europeo. Fue propuesto por la IAG Subcommision for
the European Reference Frame (EUREF). El elipsoide es el mismo que para el datum
WGS84. El marco de referencia es el llamado ETRF (European Terrestrial Reference
Frame).
SISTEMAS DE COORDENADAS
◼ Sistemas Angulares:
• Diseñados para un objeto tri-dimensional
◼ Como una esfera que representa la superficie de la
tierra. Ej.: Latitud y Longitud
◼ Sistemas Rectangulares o Planos
• Diseñados para un objeto bi-dimensional
◼ Como una hoja plana de un mapa. Ej.: UTM - GK
AMBOS PROPORCIONAN GUIAS
HORIZONTALES Y VERTICALES PARA
UBICAR POSICIONES EN UN MAPA
SISTEMAS ANGULARES
GEODETICO
LATITUD Y LONGITUD
Las mediciones se
realizan por lo
general en
grados, minutos y
segundos
LOS MERIDIANOS: definen las longitudes
al Este y al Oeste de Greenwich
LAS DISTANCIAS ENTRE
MERIDIANOS NO ES
CONSTANTE
LOS PARALELOS: definen las latitudes al
Norte y al Sur del Ecuador
LAS DISTANCIAS ENTRE
PARALELOS ES CONSTANTE
Sistemas de Coordenadas
Rectangulares o Planas
◼ Surgen como respuesta a los
sistemas angulares por la dificultad
que éstos tienen de medir distancias
constantes.
• Ej 1º de longitud en el Ecuador aprox. =
111 km
• A los 45º mide aprox. = 78.8 Km.
ES UNA RAMA DE LAS CIENCIAS GEOGRÁFICAS DESTINADA A
EXPRESAR GRÁFICAMENTE EL CONOCIMIENTO QUE SE TIENE DE
LA SUPERFICIE DE LA TIERRA EN SUS MÁS DIVERSOS ASPECTOS.
CARTOGRAFIA:
UN SISTEMA DE PROYECCION CARTOGRAFICA, ES UN
PROCEDIMIENTO MATEMÁTICO QUE ESTABLECE UNA
CORRESPONDENCIA ESTRICTA ENTRE LOS PUNTOS DE LA
SUPERFICIE TERRESTRE A REPRESENTAR Y EL PLANO.
PROYECCION: ES TRANSFORMAR UN ESPACIO TRIDIMENSIONAL
EN UNO BIDIMENSIONAL
SIEMPRE HAY UNA DISTORCION
Los Sistemas de Coordenadas Rectangulares
o Planas (cont.)
PROYECCIONES CILINDRICAS
Para pasar de la esfera al plano se adoptan
diferentes SUPERFICIES DE PROYECCION
PROYECCIONES CONICAS
TANGENTES
SECANTES
Ejemplos de Proyecciones:
◼ MERCATOR
◼ TRANSVERSA MERCATOR
• Sistema Gauss Krüger
• UTM
◼ LAMBERT
PROYECCION MERCATOR
◼ METODO DE PROYECCION
Es una proyección cilíndrica.
Los meridianos son paralelos
uno con otro y están
igualmente espaciados. Las
líneas de latitud también son
paralelas pero se van
apartando hacia los polos. Los
polos no pueden ser
mostrados
◼ LINEAS DE CONTACTO
El Ecuador.
PROYECCION MERCATOR
PROYECCION DE LAMBERT
◼ METODO DE PROYECCION
Es una proyección CÓNICA
basada normalmente en dos
paralelos estándar.
(secante).
El espaciamiento entre las
líneas de latitud se incrementa
más allá de los paralelos
estándar.
Representa a los polos como
un punto
PROYECCION TRANSVERSA
MERCATOR
◼ Es similar a la MERCATOR excepto
en que los laterales del cilindro son
paralelos al Ecuador.
◼ El resultado es una proyección
conforme.
◼ El meridiano central minimiza la
distorsión de todas las propiedades
de esta región.
◼ Dado que los meridianos corren de
norte al sur, esta proyección es la
más apropiada para masa terrestres
que también se extienden de norte
al sur (ej. Argentina).
PROYECCION TRANSVERSA MERCATOR
El sistema Gauss
Krüger y el UTM
PROYECCION UTM
(Universal Transverse Mercator)
◼ Es una versión especializada de la
Transversa Mercator.
◼ El globo está dividido en 60 fajas al Norte
y al Sur de 6º de longitud cada una.
◼ Cada faja tiene su propio meridiano
central
◼ Los límites de cada zona son 84º al N y
80º al S, ocurriendo la división entre N y S
en el ecuador.
◼ El origen de cada zona es el meridiano
central y el ecuador.
La proyección UTM
PROYECCION UTM (Universal
Transverse Mercator) (cont.)
◼ Método de Proyección: cilindro
transverso
◼ Líneas Estándar: dos líneas
paralelas y a aproximadamente 180
km a ambos lados del meridiano
central de la zona UTM.
La proyección UTM
SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL
ESCALA:
para mostrar una porción de la superficie terrestre en un mapa,
el área debe reducirse. La escala de un mapa o el grado de
reducción, es expresada como un cociente.
El número de la izquierda
indica la distancia en el mapa,
mientras que el número de la derecha
indica la distancia en el terreno.
Ej.: 1:100.000 significa que 1 cm es igual
a 100.000 centímetros.
Escala Grande son las publicadas a 1:25.000 o 1:50.000
Escala Media son las publicadas a 1:100.000 ó 1:250.000
Escala Chica son las publicadas a 1:500.000 ó menores.
ESCALA GRANDE = GRANDES DETALLES
(ABARCA POCA SUPERFICIE)
ESCALA PEQUEÑA = POCOS DETALLES
(ABARCA MUCHA SUPERFICIE)
Escalas Grandes
Escalas Pequeñas
CURVAS DE NIVEL:
Una curva de nivel en un mapa topográfico, traza
un recorrido de elevación o altura constante.
CURVAS DE NIVEL: (cont.)
• la elevación
• La pendiente
• La forma del
terreno
• La orientación
Hay CUATRO tipos de información contenidas en
las curvas de nivel:
Acantilado
Acantilado
La distancia entre curvas
de nivel se denomina
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CURVAS DE NIVEL: (cont.)
• La elevación representada por una curva de
nivel, es la distancia vertical por encima del
nivel medio del mar. Es simplemente el valor
numérico y es el mismo en toda la curva de nivel
• La pendiente es el declive o inclinación de un
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  • 2. FORMA DE LA TIERRA La Tierra no responde a ninguna fórmula matemática, pues es una superficie irregular. El planeta Tierra es en realidad más parecido a un esferoide
  • 3. Trabajar con una superficie irregular genera dificultades matemáticas para poder ubicar las posiciones en la tierra sobre un mapa
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. El elipsoide se define de dos maneras: • Por la longitud de los radios mayor (ecuatorial) y menor (polar) • Por la longitud del radio mayor y el nivel de aplastamiento (relación entre el radio ecuatorial y radio polar). a = semieje o radio mayor b = semieje o radio menor APLASTAMIENTO f = (a-b)/a Se requiere una superficie de referencia más simple que el Geoide
  • 11. La figura geométrica más simple que se ajusta a la forma de la Tierra es un elipsoide biaxial, una figura tridimensional generada por rotación de una elipse sobre su eje más corto. Este eje coincide aproximadamente con el eje de rotación de la Tierra.
  • 12. ◼ Como nos ubicamos.
  • 13.
  • 14.
  • 15. TIPOS DE DATUM: GEOCENTRICO: USA EL CENTRO DE MASA DE LA TIERRA COMO ORIGEN (WGS 84, NAD83). LOCALES: ALINEA SU ELIPSOIDE LO MAS PROXIMO A LA SUPERFICIE DE LA TIERRA Y EN UN AREA EN PARTICULAR (CAMPO INCHAUSPE, NAD27) DATUM GEOCENTRICO DATUM LOCAL Fuente Fig. Arq. Mercedes Frassia
  • 16.
  • 17. Los países han adoptado diferentes ELIPSOIDES DE REFERENCIA que se ajustan a las características de cada lugar
  • 18.
  • 19. SISTEMAS DE REFERENCIA MÁS USADOS WGS84 es un sistema global geocéntrico, definido por los parámetros: Origen: Centro de masa de la Tierra. Sistemas de ejes coordenados: Eje Z: dirección del polo de referencia del IERS _ The International Earth Rotation Service. Eje X: intersección del meridiano origen definido en 1984 por el BIH y el plano del. Ecuador (incertidumbre de 0.005”). Eje Y: eje perpendicular a los dos anteriores y coincidentes en el origen. Elipsoide WGS84 elipsoide de revolución definido por los parámetros: Semieje mayor (a) = 6 378 137 m. Semieje menor (b) = 6 356 752 m. Constante de Gravitación Terrestre: GM = (3986004.418 ± 0.008) x 108 m3 / s2. Velocidad angular: W= 7292115 . 10-11 rad/s. Coeficiente de forma dinámica: J2= -484,166 85 x 10-6.
  • 20. ◼ El WGS84 es un sistema de coordenadas cartográficas mundial que permite localizar cualquier punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades dadas.WGS84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (que significa Sistema Geodésico Mundial 1984). ◼ Se trata de un estándar en geodesia, cartografía, y navegación, que data de 1984. Tuvo varias revisiones (la última en 2004), y se considera válido hasta una próxima reunión (aún no definida en la página web oficial de la Agencia de Inteligencia Geoespacial). Se estima un error de cálculo menor a 2 cm. por lo que es en la que se basa el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). ◼ Consiste en un patrón matemático de tres dimensiones que representa la tierra por medio de un elipsoide, un cuerpo geométrico más regular que la Tierra, que se denomina WGS 84 cio). El estudio de este y otros modelos que buscan represantar la Tierra se llama Geodesia.
  • 21. ETRS-89 European Terrestrial Reference System Sistema de referencia geodésico europeo. Fue propuesto por la IAG Subcommision for the European Reference Frame (EUREF). El elipsoide es el mismo que para el datum WGS84. El marco de referencia es el llamado ETRF (European Terrestrial Reference Frame).
  • 22. SISTEMAS DE COORDENADAS ◼ Sistemas Angulares: • Diseñados para un objeto tri-dimensional ◼ Como una esfera que representa la superficie de la tierra. Ej.: Latitud y Longitud ◼ Sistemas Rectangulares o Planos • Diseñados para un objeto bi-dimensional ◼ Como una hoja plana de un mapa. Ej.: UTM - GK AMBOS PROPORCIONAN GUIAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UBICAR POSICIONES EN UN MAPA
  • 23. SISTEMAS ANGULARES GEODETICO LATITUD Y LONGITUD Las mediciones se realizan por lo general en grados, minutos y segundos
  • 24. LOS MERIDIANOS: definen las longitudes al Este y al Oeste de Greenwich LAS DISTANCIAS ENTRE MERIDIANOS NO ES CONSTANTE
  • 25. LOS PARALELOS: definen las latitudes al Norte y al Sur del Ecuador LAS DISTANCIAS ENTRE PARALELOS ES CONSTANTE
  • 26. Sistemas de Coordenadas Rectangulares o Planas ◼ Surgen como respuesta a los sistemas angulares por la dificultad que éstos tienen de medir distancias constantes. • Ej 1º de longitud en el Ecuador aprox. = 111 km • A los 45º mide aprox. = 78.8 Km.
  • 27. ES UNA RAMA DE LAS CIENCIAS GEOGRÁFICAS DESTINADA A EXPRESAR GRÁFICAMENTE EL CONOCIMIENTO QUE SE TIENE DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA EN SUS MÁS DIVERSOS ASPECTOS. CARTOGRAFIA: UN SISTEMA DE PROYECCION CARTOGRAFICA, ES UN PROCEDIMIENTO MATEMÁTICO QUE ESTABLECE UNA CORRESPONDENCIA ESTRICTA ENTRE LOS PUNTOS DE LA SUPERFICIE TERRESTRE A REPRESENTAR Y EL PLANO. PROYECCION: ES TRANSFORMAR UN ESPACIO TRIDIMENSIONAL EN UNO BIDIMENSIONAL SIEMPRE HAY UNA DISTORCION Los Sistemas de Coordenadas Rectangulares o Planas (cont.)
  • 28. PROYECCIONES CILINDRICAS Para pasar de la esfera al plano se adoptan diferentes SUPERFICIES DE PROYECCION
  • 30. Ejemplos de Proyecciones: ◼ MERCATOR ◼ TRANSVERSA MERCATOR • Sistema Gauss Krüger • UTM ◼ LAMBERT
  • 31. PROYECCION MERCATOR ◼ METODO DE PROYECCION Es una proyección cilíndrica. Los meridianos son paralelos uno con otro y están igualmente espaciados. Las líneas de latitud también son paralelas pero se van apartando hacia los polos. Los polos no pueden ser mostrados ◼ LINEAS DE CONTACTO El Ecuador.
  • 33. PROYECCION DE LAMBERT ◼ METODO DE PROYECCION Es una proyección CÓNICA basada normalmente en dos paralelos estándar. (secante). El espaciamiento entre las líneas de latitud se incrementa más allá de los paralelos estándar. Representa a los polos como un punto
  • 34. PROYECCION TRANSVERSA MERCATOR ◼ Es similar a la MERCATOR excepto en que los laterales del cilindro son paralelos al Ecuador. ◼ El resultado es una proyección conforme. ◼ El meridiano central minimiza la distorsión de todas las propiedades de esta región. ◼ Dado que los meridianos corren de norte al sur, esta proyección es la más apropiada para masa terrestres que también se extienden de norte al sur (ej. Argentina).
  • 35. PROYECCION TRANSVERSA MERCATOR El sistema Gauss Krüger y el UTM
  • 36. PROYECCION UTM (Universal Transverse Mercator) ◼ Es una versión especializada de la Transversa Mercator. ◼ El globo está dividido en 60 fajas al Norte y al Sur de 6º de longitud cada una. ◼ Cada faja tiene su propio meridiano central ◼ Los límites de cada zona son 84º al N y 80º al S, ocurriendo la división entre N y S en el ecuador. ◼ El origen de cada zona es el meridiano central y el ecuador.
  • 38. PROYECCION UTM (Universal Transverse Mercator) (cont.) ◼ Método de Proyección: cilindro transverso ◼ Líneas Estándar: dos líneas paralelas y a aproximadamente 180 km a ambos lados del meridiano central de la zona UTM.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44. ESCALA: para mostrar una porción de la superficie terrestre en un mapa, el área debe reducirse. La escala de un mapa o el grado de reducción, es expresada como un cociente. El número de la izquierda indica la distancia en el mapa, mientras que el número de la derecha indica la distancia en el terreno. Ej.: 1:100.000 significa que 1 cm es igual a 100.000 centímetros. Escala Grande son las publicadas a 1:25.000 o 1:50.000 Escala Media son las publicadas a 1:100.000 ó 1:250.000 Escala Chica son las publicadas a 1:500.000 ó menores.
  • 45. ESCALA GRANDE = GRANDES DETALLES (ABARCA POCA SUPERFICIE) ESCALA PEQUEÑA = POCOS DETALLES (ABARCA MUCHA SUPERFICIE) Escalas Grandes Escalas Pequeñas
  • 46. CURVAS DE NIVEL: Una curva de nivel en un mapa topográfico, traza un recorrido de elevación o altura constante.
  • 47. CURVAS DE NIVEL: (cont.) • la elevación • La pendiente • La forma del terreno • La orientación Hay CUATRO tipos de información contenidas en las curvas de nivel: Acantilado Acantilado La distancia entre curvas de nivel se denomina EQUIDISTANCIA
  • 48. CURVAS DE NIVEL: (cont.) • La elevación representada por una curva de nivel, es la distancia vertical por encima del nivel medio del mar. Es simplemente el valor numérico y es el mismo en toda la curva de nivel • La pendiente es el declive o inclinación de un terreno. • La forma del terreno está dada por la disposición y espaciamiento de las curvas de nivel. • La orientación está referida a su ubicación o exposición con respecto a los puntos cardinales.