SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 33
Ingeniería Civil
Pregrado
TOPOGRAFÍA
Pregrado
Ingeniería Civil
Pregrado
TOPOGRAFÍA
SESIÓN 14:
Docente:
Ingeniería Civil
Pregrado
ESTACIÓN TOTAL
Se denomina Estación Total a un instrumento topográfico
electro-óptico utilizado en Topografía, cuyo funcionamiento se
apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación
de un Distanciómetro y un Microprocesador a un Teodolito
Electrónico. Es la integración del teodolito electrónico con un
distanciómetro.
Ingeniería Civil
Pregrado
EJES DE UNA ESTACIÓN TOTAL
Eje Principal o de Rotación de Instrumento:
Es el eje de giro de la Alidada que es la parte
móvil de la estación
Eje de Rotación del Anteojo, también
denominado secundario o de Muñones: Su
función es servir de eje de giro del anteojo. Le
permite cabecear describiendo planos
verticales. El eje secundario es perpendicular al
principal.
Eje de colimación o de la Visual: Se
encuentra en el anteojo. Pasa por su centro y
lo atraviesa longitudinalmente. Es
perpendicular a su vez al eje secundario o Eje
de Rotación del Anteojo
Ingeniería Civil
Pregrado
CLASES DE ESTACIONES TOTALES:
1. Estaciones Totales con cálculo de coordenadas.- Al
contar con la lectura de ángulos y distancias, al integrar
algunos circuitos más, la estación puede
calcular coordenadas.
2. Estaciones Totales con memoria.- con algunos circuitos
más, podemos almacenar la información de las coordenadas
en la memoria del equipo, sin necesidad de apuntarlas en
una libreta con lápiz y papel, esto elimina errores de lápiz y
agiliza el trabajo, la memoria puede estar integrada a la
estación total o existe un accesorio llamado libreta
electrónica, que permite integrarle estas funciones a equipos
que convencionalmente no tienen memoria o cálculo de
coordenadas.
Ingeniería Civil
Pregrado
3. Estaciones Totales Motorizadas.- También
conocidas como Robóticas, se puede hacer que la
estación apunte directamente al prisma, sin ningún
operador, esto en teoría representa la ventaja que
un levantamiento lo puede hacer una sola persona.
4. Estaciones Totales sin prisma.- Permite hacer
mediciones sin necesidad de un prisma, es decir
pueden medir directamente sobre casi cualquier
superficie, su alcance está limitado hasta 300
metros, pero su alcance con prisma puede llegar a
los 5,000 metros, es muy útil para lugares de difícil
acceso o para mediciones precisas como alineación
de máquinas o control de deformaciones etc.
PARTES Y TORNILLO SE UNA ESTACIÓN TOTAL
Ingeniería Civil
Pregrado
MONTAJE DE LA ESTACIÓN TOTAL SOBRE UN PUNTO
EN EL TERRENO
Las operaciones son similares a las que
se realizan con un teodolito, de todas
formas las recordaremos:
trípode
sobre el
· Colocar el
aproximada
terreno.
· Revisar el trípode desde
en forma
punto en el
varios
lados y corregir su posición, de tal
forma que el plato del mismo quede
más o menos horizontal y sobre el
punto en el terreno
Ingeniería Civil
Pregrado
• Encajar firmemente las patas del trípode en el terreno y
asegurar el instrumento al trípode mediante el tornillo central de
fijación.
• Mirar a través del visor de la plomada óptica o si lo tuviera
encender la plomada láser y acomodar las patas del trípode
hasta que el punto del láser o la plomada óptica quede
centrada sobre el punto en el terreno.
• Centrar el nivel de burbuja, ajustando la altura de la patas del
trípode.
• Una vez nivelado el instrumento, liberar el tornillo central de
fijación y deslizar el instrumento sobre el plato del trípode hasta
que el punto del láser o la plomada óptica quede centrado
exactamente sobre el punto en el terreno.
• Por último, ajustar nuevamente el tornillo central de fijación.
REDES DE APOYO
NIVELACIÓN HORIZONTAL CON NIVEL ELECTRÓNICO
Ingeniería Civil
Pregrado
Tornillo nivelante A
NIVELACIÓN USANDO LOS TORNILLOS NIVELANTES
Tornillo nivelante C
Tornillo nivelante B
Tornillo nivelante A
Tornillo nivelante C
Tornillo nivelante B
Ingeniería Civil
Pregrado
Es necesario hacer mención que la instalación y nivelación de
una Estación Total, es la misma que se utiliza para la instalación
y nivelación de un teodolito, ya se mecánico o electrónico.
PLOMADA LÁSER
Gracias a la plomada láser el centrado sobre el punto del suelo
es muy sencillo. La intensidad del rayo se puede ajustar
gradualmente para garantizar la visibilidad óptima también en
condiciones de luz críticas. Se ahorra el tiempo que requería el
centrado con la plomada óptica.
PANTALLA y TECLADO
Ingeniería Civil
Pregrado
La pantalla utiliza una
matriz de puntos LCD con 4
líneas y 20 caracteres por
línea. En general, las tres
líneas superiores muestran
los datos medidos y la
última línea muestra la
función de cada tecla que
varía según sea el modo de
medición.
Las características que cuenta una pantalla alfanumérica de cristal
líquido (LCD), leds (de la sigla inglesa LED: Light-Emitting Diode:
"diodo emisor de luz", también "diodo luminoso") de avisos,
iluminación independiente de la luz solar. Vienen provista de
diversos programas sencillos que permiten, entre otras
capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de
puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de azimuts y
distancias.
Ingeniería Civil
Pregrado
UTILIZACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL.
1. Puesta en estación (E) y Nivelación el equipo.
El equipo se instala tal como se lo hace con el teodolito,
teniendo en cuenta la estación o estaca, a fin de colocar en el
centro de ella, en este caso la “plomada laser”, para lo cual se
pulsa la tecla FUNC, para ingresar a la pantalla P2 (Ver vértice
derecho de la pantalla).
Se pulsa F2, para ingresar
a COMP (Compensación),
apareciendo la pantalla
donde se tiene
Ingeniería Civil
Pregrado
Donde para activar la plomada laser, se pulsa F2, que sirve
también para apagarla, con lo que se puede estacionar el equipo
guiándose en esta plomada, que se haber colocado dicha
plomada en el centro de la estaca y una vez que se ha nivelado
los dos niveles tubulares y el nivel circular que se muestra en la
pantalla, se tiene que tener en cuenta que en la CompPen, tanto
en “X”, como en “Y”, se por lo mucho = a 0’ 20”, ideal = 0’00”.
una vez que se tiene la nivelación correcta se acepta (OK),
pulsando la tecla F1, teniendo en cuenta que si el equipo no se
encuentra nivelado, el equipo no acepta las condiciones de
nivelación y no sale de la pantalla.
Una vez aceptada (OK) la pantalla, sale automáticamente a la
pantalla de funciones por donde se ingresó (P2).
Ingeniería Civil
Pregrado
1. Levantamiento por Radiación
Configuración del Archivo o Trabajo. Una vez nivelado el
equipo, se pulsa ESC, para ingresar a la pantalla inicial,
Donde se pulsa F3 (DATO), a
fin de crear el Trabajo
Ingeniería Civil
Pregrado
Donde se ingresa a TRABAJ, y se pulsa enter (ENT),
ingresando a la siguiente pantalla:
Donde se ingresa o selecciona:
Selec TRABJ, para luego acepta
pulsando la (ENT),
tecla enter
apareciendo por lo general el
último trabajo ejecutado. Como
quiera que se está iniciando un
trabajo, se ingresa LIST con la
tecla F1
Como el primer trabajo (JOB1) se
encuentra ocupado, por el trabajo
ZEG, se selecciona el JOB2, con las
flechas direccionales y se confirma
con enter (ENT).
Ingeniería Civil
Pregrado
Apareciendo la siguiente pantalla, para que, con los
direccionales, ubicar el cursor en el archivo utilizado, a fin de
tener ambos tanto Selec. TRABJ, como Busca Coord TRBAJ
con el mismo JOB, luego se pulsa F1, para Listar los JOB, para
luego buscar el JOB que se está trabajando y luego se pulsa
enter (ENT).
De esta manera se ingresa la siguiente pantalla, para luego con
los direccionales, se pasa a Detalles de TRABJ.
Ingeniería Civil
Pregrado
Para luego dar enter (ENT), donde
se puede cambiar el nombre del
TRAJ o archivo, por ejemplo se ha
colocado “GEINCOR”,
mención que en esta
haciendo
pantalla,
utilizando la tecla SHIFT, se puede
cambiar las letras que aparece en
la parte superior derecha del
nombre como “A”, a una letra “a”,
o a números, se cree conveniente
dar al nombre del trabajo usando
minúsculas y/o números. Para
luego presionar F4 (OK),
regresando a la pantalla anterior.
Ingeniería Civil
Pregrado
Luego se pulsa la tecla ESC, para
ingresar a la pantalla Dato. Para
luego pasar con los direccionales
a Datos Conocidos, donde se
confirma con la tecla enter (ENT)
Ingeniería Civil
Pregrado
Ingresando a la siguiente
pantalla, donde se pulsa enter
(ENT) en Entra. Coord.
Apareciendo la pantalla donde
se ingresa las coordenadas del
punto de Estación y del punto
de Referencia.
Ingeniería Civil
Pregrado
En la pantalla se aprecia que se ha generado el punto “1”, con
las coordenadas en Y (Norte) = 5000.000, y en X (Este) =
300.000, con una coordenada en Z (cota) = 150.000, para luego
pulsar F4 (OK).
Haciendo mención que la tecla B.S. borra cualquier escrito y con
SHIFT, para cambiar números o letras.
Luego de pulsar F4 o enter, aparece la siguiente pantalla, para
ingresar en siguiente punto, el que sale automáticamente como
punto 2. En esta pantalla se coloca las coordenadas del punto
de referencia, las que para el ejemplo son:
Y (Norte) = 5500.000 y
para X (Este) = 350.000, y
Z (Cota) = 155.000
Ingeniería Civil
Pregrado
Luego se presiona cuatro (4) veces ESC, hasta llegar a la
pantalla donde se encuentra la Pagina 2 P2 (ó 3 P3, ó 1 P1),
para luego con la tecla FUNC, se pasa a la Página 3 P3, donde
se ingresa con F3 a TOPO (Topografía). Para luego en la
siguiente pantalla, con los direccionales, se marca Occupe, y se
pulsa enter (ENT)
Ingeniería Civil
Pregrado
Luego con la tecla F1, (CARG).
Se carga los puntos
ingresados al inicio del trabajo,
como son el punto 1, como la
estación o base y el punto 2
como Punto de Referencia
Ingeniería Civil
Pregrado
Luego eligiendo el PTO 1, se
ingresa este punto,
deben aparecer
coordenadas que
donde
las
se le
asignó anteriormente.
En este punto 1, con las teclas
direccionales o con la tecla
enter, se va confirmando cada
uno de los valores donde:
Ingeniería Civil
Pregrado
Se cambia altura de
instrumento (HI), Que para el
ejemplo = 1.425 m, el Código
del punto (Cv), el Operador
Ejemplo : Cv : E1
Operador:
WALTER RODRÍGUEZ
Así mismo si se sigue
confirmando los datos, se llega
la pantalla donde se solicita el
Clima y Viento, con varias
opciones, las que se puede
cambiar con los direccionales
de izquierda y derecha.
Ingeniería Civil
Pregrado
Luego finalmente se pasa con enter (ENT) se pasa a los últimos
parámetros:
Parámetros de Temperatura y Presión,
siendo el de PPm automático, que para
Ingeniería Civil
Pregrado
Apareciendo la pantalla de
Orient/REG, siendo la referencia en
Yref (Norte), Xref (Este) y Zref (Cota),
que para otorgar los valores se pulsa
CARG con la tecla F1, donde se pasa
el PTO 2 y se da un enter
Apareciendo
la siguiente
pantalla con
las
coordenadas
del PTO 2
seleccionado
Ingeniería Civil
Pregrado
Apareciendo la siguiente pantalla,
donde se tiene:
Az : Angulo Vertical del anteojo
HA-D: Angulo Horizontal hacia la
Derecha
Acim: Azimut Calculado en base
a las coordenadas de los puntos
1 y 2.
En este momento se visa (colima) el punto re deferencia PR
(Punto 2) para luego presionar F1 de REG (Registrar), en el cual
pide la altura del prisma HD, (que para el ejemplo es = 1.500 m,)
para luego pulsar F4 confirmando con OK
Ingeniería Civil
Pregrado
Pasando a la
siguiente
pantalla,
Donde se
ingresa
DatosCoor. A
fin de iniciar
la radiación
A fin de
cambiar o
confirmar la
HD, el PTO
y Cd:
Código
Ingeniería Civil
Pregrado
Para luego presionar enter (ENT) y empezar la radiación, la que
puede ser gravado cada punto con AUTO (grava
automáticamente el punto y pasa al siguiente) o con MED (que
presenta los valores en la pantalla para luego registrar. O
presionar el botón circular de color amarillo del costado derecho,
que hace lo mismo que AUTO.
Para hacer cambio de estación, se ingresa directamente a TOPO
y se repite todo el proceso desde Occupe, hasta la radiación,
teniendo en cuente los puntos que corresponden a la nueva
estación y al punto de referencia, siendo de preferencia la
estación anterior.
Se recomienda tener un gráfico y anotar las coordenadas de la
estación E1 o Base, del punto de referencia PR y la siguiente
estación.
Ingeniería Civil
Pregrado Ingeniería Civil

Más contenido relacionado

Similar a Sesion 14.pptx

Clase iii capeco
Clase iii capecoClase iii capeco
Clase iii capecoivan232011
 
Estacion total-es-105 referencia-en-linea
Estacion total-es-105 referencia-en-lineaEstacion total-es-105 referencia-en-linea
Estacion total-es-105 referencia-en-lineahunga nene malo
 
Manual-de-Estación-total-SERIE-ES.pdf
Manual-de-Estación-total-SERIE-ES.pdfManual-de-Estación-total-SERIE-ES.pdf
Manual-de-Estación-total-SERIE-ES.pdfJHONATANJAVIERPASACH
 
5. uso como replanteo es 105 (1)
5.  uso como replanteo es 105 (1)5.  uso como replanteo es 105 (1)
5. uso como replanteo es 105 (1)Jean Romani
 
Manual de programacion de control numérico
Manual de programacion de control numérico Manual de programacion de control numérico
Manual de programacion de control numérico Javier Sanz Pérez
 
01 presentación serie os-200
01 presentación serie os-20001 presentación serie os-200
01 presentación serie os-200RaulPerezYupanqui
 
Guia rapida de toma de datos en la estacion south nts 362 r y rl
Guia rapida de toma de datos en la estacion south nts 362 r y rlGuia rapida de toma de datos en la estacion south nts 362 r y rl
Guia rapida de toma de datos en la estacion south nts 362 r y rlupn
 
Tools and equipment 2 textbook spanish
Tools and equipment 2 textbook spanishTools and equipment 2 textbook spanish
Tools and equipment 2 textbook spanishruth1001
 
Algebra fx 2.0 plus guía del usuario
Algebra fx 2.0 plus guía del usuarioAlgebra fx 2.0 plus guía del usuario
Algebra fx 2.0 plus guía del usuarioRolando_Molina
 
Pract cero pieza kimitsu
Pract cero pieza kimitsuPract cero pieza kimitsu
Pract cero pieza kimitsumiguelamac1
 
ESTACIÓN TOTAL - CHRISTIAN ZULETA .pptx
ESTACIÓN TOTAL - CHRISTIAN ZULETA .pptxESTACIÓN TOTAL - CHRISTIAN ZULETA .pptx
ESTACIÓN TOTAL - CHRISTIAN ZULETA .pptxChristianAndres70
 
Principios de-topografia
Principios de-topografiaPrincipios de-topografia
Principios de-topografiakeniadiana
 
Metodo de repeticion
Metodo de repeticionMetodo de repeticion
Metodo de repeticionLenin Cb
 

Similar a Sesion 14.pptx (20)

Clase iii capeco
Clase iii capecoClase iii capeco
Clase iii capeco
 
Estacion total-es-105 referencia-en-linea
Estacion total-es-105 referencia-en-lineaEstacion total-es-105 referencia-en-linea
Estacion total-es-105 referencia-en-linea
 
Cfc group leica
Cfc   group leica Cfc   group leica
Cfc group leica
 
Manual-de-Estación-total-SERIE-ES.pdf
Manual-de-Estación-total-SERIE-ES.pdfManual-de-Estación-total-SERIE-ES.pdf
Manual-de-Estación-total-SERIE-ES.pdf
 
1 El Teodolito.ppt
1 El Teodolito.ppt1 El Teodolito.ppt
1 El Teodolito.ppt
 
5. uso como replanteo es 105 (1)
5.  uso como replanteo es 105 (1)5.  uso como replanteo es 105 (1)
5. uso como replanteo es 105 (1)
 
Manejo de Estacion total Topcon ES105
Manejo de Estacion total Topcon ES105Manejo de Estacion total Topcon ES105
Manejo de Estacion total Topcon ES105
 
Manual de programacion de control numérico
Manual de programacion de control numérico Manual de programacion de control numérico
Manual de programacion de control numérico
 
01 presentación serie os-200
01 presentación serie os-20001 presentación serie os-200
01 presentación serie os-200
 
Guia rapida de toma de datos en la estacion south nts 362 r y rl
Guia rapida de toma de datos en la estacion south nts 362 r y rlGuia rapida de toma de datos en la estacion south nts 362 r y rl
Guia rapida de toma de datos en la estacion south nts 362 r y rl
 
Tools and equipment 2 textbook spanish
Tools and equipment 2 textbook spanishTools and equipment 2 textbook spanish
Tools and equipment 2 textbook spanish
 
Algebra fx 2.0 plus guía del usuario
Algebra fx 2.0 plus guía del usuarioAlgebra fx 2.0 plus guía del usuario
Algebra fx 2.0 plus guía del usuario
 
Pract cero pieza kimitsu
Pract cero pieza kimitsuPract cero pieza kimitsu
Pract cero pieza kimitsu
 
COMANDOS BASICOS EN AUTOCAD
COMANDOS BASICOS  EN AUTOCAD COMANDOS BASICOS  EN AUTOCAD
COMANDOS BASICOS EN AUTOCAD
 
ESTACIÓN TOTAL - CHRISTIAN ZULETA .pptx
ESTACIÓN TOTAL - CHRISTIAN ZULETA .pptxESTACIÓN TOTAL - CHRISTIAN ZULETA .pptx
ESTACIÓN TOTAL - CHRISTIAN ZULETA .pptx
 
Informe de topografiaaaa
Informe de topografiaaaaInforme de topografiaaaa
Informe de topografiaaaa
 
TRABAJO 14.pptx
TRABAJO 14.pptxTRABAJO 14.pptx
TRABAJO 14.pptx
 
Principios de-topografia
Principios de-topografiaPrincipios de-topografia
Principios de-topografia
 
Metodo de repeticion
Metodo de repeticionMetodo de repeticion
Metodo de repeticion
 
PRESENTACIÓN DE AULA CAVE
PRESENTACIÓN DE AULA CAVEPRESENTACIÓN DE AULA CAVE
PRESENTACIÓN DE AULA CAVE
 

Más de JOSLUISCALLATAENRIQU

INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAJOSLUISCALLATAENRIQU
 
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptxJOSLUISCALLATAENRIQU
 
5.1. MATERIAL COMPLEMENTARIO SESION 15(1).pptx
5.1. MATERIAL COMPLEMENTARIO SESION 15(1).pptx5.1. MATERIAL COMPLEMENTARIO SESION 15(1).pptx
5.1. MATERIAL COMPLEMENTARIO SESION 15(1).pptxJOSLUISCALLATAENRIQU
 

Más de JOSLUISCALLATAENRIQU (7)

INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptx
 
5. MATERIAL COMP0LEMENTARIO.pptx
5. MATERIAL COMP0LEMENTARIO.pptx5. MATERIAL COMP0LEMENTARIO.pptx
5. MATERIAL COMP0LEMENTARIO.pptx
 
SESSION 6- ENGLISH VI.pptx
SESSION 6- ENGLISH VI.pptxSESSION 6- ENGLISH VI.pptx
SESSION 6- ENGLISH VI.pptx
 
Sesión 1.pptx
Sesión 1.pptxSesión 1.pptx
Sesión 1.pptx
 
5.1. MATERIAL COMPLEMENTARIO SESION 15(1).pptx
5.1. MATERIAL COMPLEMENTARIO SESION 15(1).pptx5.1. MATERIAL COMPLEMENTARIO SESION 15(1).pptx
5.1. MATERIAL COMPLEMENTARIO SESION 15(1).pptx
 
5.- SESIÓN 03 (4).pptx
5.- SESIÓN 03 (4).pptx5.- SESIÓN 03 (4).pptx
5.- SESIÓN 03 (4).pptx
 

Último

Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfs7yl3dr4g0n01
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptCRISTOFERSERGIOCANAL
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDEdith Puclla
 
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023RonaldoPaucarMontes
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Dr. Edwin Hernandez
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralsantirangelcor
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfXimenaFallaLecca1
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMONICADELROCIOMUNZON1
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCarlosGabriel96
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaAlexanderimanolLencr
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdfvictoralejandroayala2
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxvalenciaespinozadavi1
 
Ejemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - EjerciciosEjemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - EjerciciosMARGARITAMARIAFERNAN1
 

Último (20)

Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
 
Ejemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - EjerciciosEjemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
 

Sesion 14.pptx

  • 3. Ingeniería Civil Pregrado ESTACIÓN TOTAL Se denomina Estación Total a un instrumento topográfico electro-óptico utilizado en Topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un Distanciómetro y un Microprocesador a un Teodolito Electrónico. Es la integración del teodolito electrónico con un distanciómetro.
  • 4. Ingeniería Civil Pregrado EJES DE UNA ESTACIÓN TOTAL Eje Principal o de Rotación de Instrumento: Es el eje de giro de la Alidada que es la parte móvil de la estación Eje de Rotación del Anteojo, también denominado secundario o de Muñones: Su función es servir de eje de giro del anteojo. Le permite cabecear describiendo planos verticales. El eje secundario es perpendicular al principal. Eje de colimación o de la Visual: Se encuentra en el anteojo. Pasa por su centro y lo atraviesa longitudinalmente. Es perpendicular a su vez al eje secundario o Eje de Rotación del Anteojo
  • 5. Ingeniería Civil Pregrado CLASES DE ESTACIONES TOTALES: 1. Estaciones Totales con cálculo de coordenadas.- Al contar con la lectura de ángulos y distancias, al integrar algunos circuitos más, la estación puede calcular coordenadas. 2. Estaciones Totales con memoria.- con algunos circuitos más, podemos almacenar la información de las coordenadas en la memoria del equipo, sin necesidad de apuntarlas en una libreta con lápiz y papel, esto elimina errores de lápiz y agiliza el trabajo, la memoria puede estar integrada a la estación total o existe un accesorio llamado libreta electrónica, que permite integrarle estas funciones a equipos que convencionalmente no tienen memoria o cálculo de coordenadas.
  • 6. Ingeniería Civil Pregrado 3. Estaciones Totales Motorizadas.- También conocidas como Robóticas, se puede hacer que la estación apunte directamente al prisma, sin ningún operador, esto en teoría representa la ventaja que un levantamiento lo puede hacer una sola persona. 4. Estaciones Totales sin prisma.- Permite hacer mediciones sin necesidad de un prisma, es decir pueden medir directamente sobre casi cualquier superficie, su alcance está limitado hasta 300 metros, pero su alcance con prisma puede llegar a los 5,000 metros, es muy útil para lugares de difícil acceso o para mediciones precisas como alineación de máquinas o control de deformaciones etc.
  • 7. PARTES Y TORNILLO SE UNA ESTACIÓN TOTAL
  • 8. Ingeniería Civil Pregrado MONTAJE DE LA ESTACIÓN TOTAL SOBRE UN PUNTO EN EL TERRENO Las operaciones son similares a las que se realizan con un teodolito, de todas formas las recordaremos: trípode sobre el · Colocar el aproximada terreno. · Revisar el trípode desde en forma punto en el varios lados y corregir su posición, de tal forma que el plato del mismo quede más o menos horizontal y sobre el punto en el terreno
  • 9. Ingeniería Civil Pregrado • Encajar firmemente las patas del trípode en el terreno y asegurar el instrumento al trípode mediante el tornillo central de fijación. • Mirar a través del visor de la plomada óptica o si lo tuviera encender la plomada láser y acomodar las patas del trípode hasta que el punto del láser o la plomada óptica quede centrada sobre el punto en el terreno. • Centrar el nivel de burbuja, ajustando la altura de la patas del trípode. • Una vez nivelado el instrumento, liberar el tornillo central de fijación y deslizar el instrumento sobre el plato del trípode hasta que el punto del láser o la plomada óptica quede centrado exactamente sobre el punto en el terreno. • Por último, ajustar nuevamente el tornillo central de fijación.
  • 10. REDES DE APOYO NIVELACIÓN HORIZONTAL CON NIVEL ELECTRÓNICO
  • 11. Ingeniería Civil Pregrado Tornillo nivelante A NIVELACIÓN USANDO LOS TORNILLOS NIVELANTES Tornillo nivelante C Tornillo nivelante B Tornillo nivelante A Tornillo nivelante C Tornillo nivelante B
  • 12. Ingeniería Civil Pregrado Es necesario hacer mención que la instalación y nivelación de una Estación Total, es la misma que se utiliza para la instalación y nivelación de un teodolito, ya se mecánico o electrónico. PLOMADA LÁSER Gracias a la plomada láser el centrado sobre el punto del suelo es muy sencillo. La intensidad del rayo se puede ajustar gradualmente para garantizar la visibilidad óptima también en condiciones de luz críticas. Se ahorra el tiempo que requería el centrado con la plomada óptica.
  • 14. Ingeniería Civil Pregrado La pantalla utiliza una matriz de puntos LCD con 4 líneas y 20 caracteres por línea. En general, las tres líneas superiores muestran los datos medidos y la última línea muestra la función de cada tecla que varía según sea el modo de medición. Las características que cuenta una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds (de la sigla inglesa LED: Light-Emitting Diode: "diodo emisor de luz", también "diodo luminoso") de avisos, iluminación independiente de la luz solar. Vienen provista de diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de azimuts y distancias.
  • 15. Ingeniería Civil Pregrado UTILIZACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL. 1. Puesta en estación (E) y Nivelación el equipo. El equipo se instala tal como se lo hace con el teodolito, teniendo en cuenta la estación o estaca, a fin de colocar en el centro de ella, en este caso la “plomada laser”, para lo cual se pulsa la tecla FUNC, para ingresar a la pantalla P2 (Ver vértice derecho de la pantalla). Se pulsa F2, para ingresar a COMP (Compensación), apareciendo la pantalla donde se tiene
  • 16. Ingeniería Civil Pregrado Donde para activar la plomada laser, se pulsa F2, que sirve también para apagarla, con lo que se puede estacionar el equipo guiándose en esta plomada, que se haber colocado dicha plomada en el centro de la estaca y una vez que se ha nivelado los dos niveles tubulares y el nivel circular que se muestra en la pantalla, se tiene que tener en cuenta que en la CompPen, tanto en “X”, como en “Y”, se por lo mucho = a 0’ 20”, ideal = 0’00”. una vez que se tiene la nivelación correcta se acepta (OK), pulsando la tecla F1, teniendo en cuenta que si el equipo no se encuentra nivelado, el equipo no acepta las condiciones de nivelación y no sale de la pantalla. Una vez aceptada (OK) la pantalla, sale automáticamente a la pantalla de funciones por donde se ingresó (P2).
  • 17. Ingeniería Civil Pregrado 1. Levantamiento por Radiación Configuración del Archivo o Trabajo. Una vez nivelado el equipo, se pulsa ESC, para ingresar a la pantalla inicial, Donde se pulsa F3 (DATO), a fin de crear el Trabajo
  • 18. Ingeniería Civil Pregrado Donde se ingresa a TRABAJ, y se pulsa enter (ENT), ingresando a la siguiente pantalla: Donde se ingresa o selecciona: Selec TRABJ, para luego acepta pulsando la (ENT), tecla enter apareciendo por lo general el último trabajo ejecutado. Como quiera que se está iniciando un trabajo, se ingresa LIST con la tecla F1 Como el primer trabajo (JOB1) se encuentra ocupado, por el trabajo ZEG, se selecciona el JOB2, con las flechas direccionales y se confirma con enter (ENT).
  • 19. Ingeniería Civil Pregrado Apareciendo la siguiente pantalla, para que, con los direccionales, ubicar el cursor en el archivo utilizado, a fin de tener ambos tanto Selec. TRABJ, como Busca Coord TRBAJ con el mismo JOB, luego se pulsa F1, para Listar los JOB, para luego buscar el JOB que se está trabajando y luego se pulsa enter (ENT). De esta manera se ingresa la siguiente pantalla, para luego con los direccionales, se pasa a Detalles de TRABJ.
  • 20. Ingeniería Civil Pregrado Para luego dar enter (ENT), donde se puede cambiar el nombre del TRAJ o archivo, por ejemplo se ha colocado “GEINCOR”, mención que en esta haciendo pantalla, utilizando la tecla SHIFT, se puede cambiar las letras que aparece en la parte superior derecha del nombre como “A”, a una letra “a”, o a números, se cree conveniente dar al nombre del trabajo usando minúsculas y/o números. Para luego presionar F4 (OK), regresando a la pantalla anterior.
  • 21. Ingeniería Civil Pregrado Luego se pulsa la tecla ESC, para ingresar a la pantalla Dato. Para luego pasar con los direccionales a Datos Conocidos, donde se confirma con la tecla enter (ENT)
  • 22. Ingeniería Civil Pregrado Ingresando a la siguiente pantalla, donde se pulsa enter (ENT) en Entra. Coord. Apareciendo la pantalla donde se ingresa las coordenadas del punto de Estación y del punto de Referencia.
  • 23. Ingeniería Civil Pregrado En la pantalla se aprecia que se ha generado el punto “1”, con las coordenadas en Y (Norte) = 5000.000, y en X (Este) = 300.000, con una coordenada en Z (cota) = 150.000, para luego pulsar F4 (OK). Haciendo mención que la tecla B.S. borra cualquier escrito y con SHIFT, para cambiar números o letras. Luego de pulsar F4 o enter, aparece la siguiente pantalla, para ingresar en siguiente punto, el que sale automáticamente como punto 2. En esta pantalla se coloca las coordenadas del punto de referencia, las que para el ejemplo son: Y (Norte) = 5500.000 y para X (Este) = 350.000, y Z (Cota) = 155.000
  • 24. Ingeniería Civil Pregrado Luego se presiona cuatro (4) veces ESC, hasta llegar a la pantalla donde se encuentra la Pagina 2 P2 (ó 3 P3, ó 1 P1), para luego con la tecla FUNC, se pasa a la Página 3 P3, donde se ingresa con F3 a TOPO (Topografía). Para luego en la siguiente pantalla, con los direccionales, se marca Occupe, y se pulsa enter (ENT)
  • 25. Ingeniería Civil Pregrado Luego con la tecla F1, (CARG). Se carga los puntos ingresados al inicio del trabajo, como son el punto 1, como la estación o base y el punto 2 como Punto de Referencia
  • 26. Ingeniería Civil Pregrado Luego eligiendo el PTO 1, se ingresa este punto, deben aparecer coordenadas que donde las se le asignó anteriormente. En este punto 1, con las teclas direccionales o con la tecla enter, se va confirmando cada uno de los valores donde:
  • 27. Ingeniería Civil Pregrado Se cambia altura de instrumento (HI), Que para el ejemplo = 1.425 m, el Código del punto (Cv), el Operador Ejemplo : Cv : E1 Operador: WALTER RODRÍGUEZ Así mismo si se sigue confirmando los datos, se llega la pantalla donde se solicita el Clima y Viento, con varias opciones, las que se puede cambiar con los direccionales de izquierda y derecha.
  • 28. Ingeniería Civil Pregrado Luego finalmente se pasa con enter (ENT) se pasa a los últimos parámetros: Parámetros de Temperatura y Presión, siendo el de PPm automático, que para
  • 29. Ingeniería Civil Pregrado Apareciendo la pantalla de Orient/REG, siendo la referencia en Yref (Norte), Xref (Este) y Zref (Cota), que para otorgar los valores se pulsa CARG con la tecla F1, donde se pasa el PTO 2 y se da un enter Apareciendo la siguiente pantalla con las coordenadas del PTO 2 seleccionado
  • 30. Ingeniería Civil Pregrado Apareciendo la siguiente pantalla, donde se tiene: Az : Angulo Vertical del anteojo HA-D: Angulo Horizontal hacia la Derecha Acim: Azimut Calculado en base a las coordenadas de los puntos 1 y 2. En este momento se visa (colima) el punto re deferencia PR (Punto 2) para luego presionar F1 de REG (Registrar), en el cual pide la altura del prisma HD, (que para el ejemplo es = 1.500 m,) para luego pulsar F4 confirmando con OK
  • 31. Ingeniería Civil Pregrado Pasando a la siguiente pantalla, Donde se ingresa DatosCoor. A fin de iniciar la radiación A fin de cambiar o confirmar la HD, el PTO y Cd: Código
  • 32. Ingeniería Civil Pregrado Para luego presionar enter (ENT) y empezar la radiación, la que puede ser gravado cada punto con AUTO (grava automáticamente el punto y pasa al siguiente) o con MED (que presenta los valores en la pantalla para luego registrar. O presionar el botón circular de color amarillo del costado derecho, que hace lo mismo que AUTO. Para hacer cambio de estación, se ingresa directamente a TOPO y se repite todo el proceso desde Occupe, hasta la radiación, teniendo en cuente los puntos que corresponden a la nueva estación y al punto de referencia, siendo de preferencia la estación anterior. Se recomienda tener un gráfico y anotar las coordenadas de la estación E1 o Base, del punto de referencia PR y la siguiente estación.