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DEDICATORIA
A nuestros padres, a quienes les
debemos todo, les agradecemos el
cariño y su comprensión, a ustedes
quienes han sabido formarnos con
buenos sentimientos, hábitos y
valores, lo cual nos han ayudado a
salir adelante buscando siempre el
mejor camino.
A nuestros maestros, gracias por su
tiempo, por su apoyo así como por la
sabiduría que nos transmitieron en el
desarrollo de nuestra formación
profesional, por haber guiado el
desarrollo de este trabajo y llegar a la
culminación del mismo.
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1. INTRODUCCIÓN
Es indispensable que los trabajos cartográficos y geográficos que se realicen en el país se
hallen de acuerdo a lineamientos técnicos, estándares y actividades mínimas que se debe
cumplir en todo posicionamiento geodésico con el objeto de permitir la unificación de
métodos y procedimientos, en un marco de referencia geodésico. Todos los trabajos de
georreferenciación deben estar referidos a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional
(REGGEN), tomando el origen definido por el Instituto Geográfico Nacional.
Estos lineamientos se han establecido utilizando como referencia las especificaciones
técnicas y demás textos descriptivos referidos a posicionamiento geodésico con receptores
de navegación por satélite (GNSS), de diversas Instituciones generadoras de Cartografía
Nacional e Internacional y la experiencia alcanzada en esta materia, por el personal técnico
especializado que labora en el Instituto Geográfico Nacional, de modo que se facilite su
operación, intercambio y aprovechamiento integral evitando la multiplicidad de esfuerzos y
costos, homogenizando los levantamientos geodésicos que sirven de sustento a los
trabajos cartográficos que realiza el sector público y privado del Estado.
Se define como Red Geodésica Nacional al conjunto de puntos situados sobre el terreno,
dentro del ámbito del territorio nacional, establecidos físicamente mediante marcas
permanentes, sobre los cuales se han realizado medidas directas y de apoyo de
parámetros físicos, que permiten su interrelación y la determinación de su posición
geográfica y cota.
Para efectos prácticos, se consideran los siguientes tipos de redes geodésicas: la Red
Geodésica Horizontal y la Red Geodésica Vertical. Todo levantamiento geodésico deberá
formar parte de la Red Geodésica Nacional, dentro de la modalidad que corresponda, de
acuerdo con las normas.
En el presente trabajo se verifica los puntos de control geodésicos de orden c del distrito
de pucara, provincia de Huancayo.
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2. OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
 Obtención de coordenadas en Datum WGS84 y en el sistema de Proyección Oficial
para Perú (UTM) de dos puntos por métodos globales de posicionamiento por
satélites (GNSS).
 El establecimiento de Control Geodésico que proporciona la precisión requerida
para los estudios técnicos de medición, y la cartografía para apoyar la planificación,
diseño, construcción, operación, mantenimiento y gestión de obras estableciendo
un enlace con el sistema de referencia nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Verificación y determinación de las coordenadas geodésicas de los puntos de
control, colocados en la zona del distrito de pucara.
 Ejecutar la georreferenciación amarrado a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional
(REGGEN) para los trabajos posteriores destinados a levantamiento geodésicos en
la jurisdicción política distrito de pucara.
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3. MARCO TEORICO
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN):
Su finalidad es de planear normar y controlar las actividades que el país requiere para su
desarrollo haci como par a la defensa nacional.
Esencialmente está dirigido a levantamientos cartográficos
Su función es de normar actividades geográficas en el ámbito nacional.
Los registros, datos, cartografías, normas, geodésicas son competencias para el ING por lo
que es necesario habar del IGN si se trata de levantamiento geodésico
GEOREFERENCIACION DE PUNTOS:
La georeferenciacion de un punto es la ubicación de un punto con coordenadas y cotas
conocidas ,estas coordenadas y cotas conocidas obedecen a un sistema de coordenadas que son
calculadas y conocidas mediante los satélites espaciales en la actualidad ,ya que estos satélites
ubican un punto de origen de coordenadas y cotas en la tierra y en base a ello se ubicaron
puntos los cuales se conocerán de acuerdo a su orden y su utilidad en diversos campos.
CONTROLES GEODÉSICOS.
Son todos los puntos geodésicos (georeferenciados) que están señalizados en un lugar y que
indican una posición exacta y que conforman una red de triangulación con los demás puntos
geodésicos.
Estos puntos son útiles en la topografía , ya que a partir de estos puntos se obtendrán otros
puntos con los instrumentos topográficos.
DATUM; es un Sistema de Referencia Geodésico definido por la superficie de referencia
precisamente posicionada y mantenida en el espacio
WGS 84; es un sistema de coordenadas geográficas mundiales que permite localizar cualquier
punto de la tierra.
GNSS; Sistema Satelital de Navegación Global Utilizado para denominar al conjunto de sistemas
de posicionamiento satelital
ESTACIONES DE RASTREO PERMANENTE; es una instalación fija que se a determinado con
precisión y exactitud
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RED GEODESICA PERUANA DE MONITOREO CONTINUO (REGPMOC)
Es el conjunto de estaciones GNSS distribuidos estratégicamente en el territorio nacional, que
materializan el sistema geodésico WGS84, que proporcionan servicios de posicionamiento
geodésico.
SIGLAS GEODESICAS
 SISTEMA SATELITAL DE NAVEGACION GLOBAL (GNSS)
 SISTEMA DE NAVEGACION EN TIEMPO Y DISTANCIA (NAVSTAR)
Hitos monumentados
Son los puntos geodésicos y señalizados mediante monumentos en la superficie.
En el Perú tenemos hitos monumentados y estaciones de rastreo (ERP), ambos conforman la
red geodésica nacional
ORDENES DE CONTROL GEODÉSICO
Al igual que un levantamiento topográfico que distingue precisiones en los cálculos de los puntos,
el levantamiento geodésico de puntos también obedece a una precisión para determinar los
órdenes en el levantamiento geodésico.
Trisección geodésica
La trisección geodésica se realiza con puntos geodésicos con una precisión según las escalas
que se muestra en la siguiente tabla
ORDEN CLASE PRESICION RELATIVA
ORDEN Única 1:100 000 000
A Única 1:10 000 000
B Única 1:1 000 000
C Única 1:100 000
CLASIFICACIÓN DE LOS ÓRDENES GEODÉSICOS:
Orden cero,
Este orden está destinado para estudios de deformaciones regional y global de la corteza
La precisión máxima de los trabajos que se pueden hacer es de 4mm
Sirven para la densificación nacional de la red geodésica
Sistema de referencia geocéntrica para américa del sur (SIRGAS)establece 4 puntos de orden
cero en el Perú las cuales constituyeron la red geodésica geocéntrica nacional (REGGEN)
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Posterior a ello se establecen 6 puntos nuevos los cuales sirvieron para los estudios de
deformación terrestre regional y global también efectos geodinámicos.
Orden A,
Este orden está destinado a determinar sistemas de órdenes geodésicos de referencia
continental básica que estudian el levantamiento de las deformaciones locales
Los estudios son del ámbito local, estudios de deformación local de la corteza terrestre
La precisión máxima de los trabajos en este orden es de 6mm
Orden B
Referido al levantamiento geodésico nacional.
Aquí se realizan los trabajos de ingeniería de alta precisión también trabajos como la
geodinámica.
La precisión máxima de los trabajos que se pueden hacer en este orden es de 8mm
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Orden C
Establecen puntos de control suplementario en áreas metropolitanas, sirven de apoyo para el área
de ingeniería con fines de investigación.
Destinados al estudio de áreas urbanas y rurales donde se proyectos básicos de ingeniería
La precisión máxima en este orden es de 10mm.
Número mínimo de estaciones de control de la red
Geodésica horizontal que se deben enlazar O A B C
O 4
A 2 3
B 2 2 3
C 1 1 1 2
Puntos de apoyo
Son puntos geodésicos que pertenecen al orden c que no son monumentados y son destinados
a los puntos de fotocontrol donde se realizarán proyectos de básicos de ingeniería en zonas
urbanas y rurales
Diseño de la placa de bronce y el Diseño del monumento de Concreto establecido según el
Orden del punto
Monumentos puntos de orden cero
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Monumentos puntos de orden A y B
Monumentos puntos de orden C
PUNTOS DE CONTROL EN LA ACTUALIDAD DEL IGN
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REDES DE TRIANGULACION
En la actualidad las redes de triangulación a gran escala han sido reemplazadas por el sistema
global de navegación por satélite (GNSS).
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FACES DE UN TRABAJO GNSS
1. Planeamiento
Es el pre evaluación del proyecto que se quiere realizar; también de tener los rangos de
tolerancia de la precisión y la exactitud del proyecto; como también tener en cuenta que
de que la ubicación del punto sea viable en base a la cartografía y el terreno de
ubicación
; tener en cuenta el tiempo que se otorgara a la ubicación de cada punto geodésico.
2. Reconocimiento
Necesariamente se debe reconocer los sitios seleccionados esto ayuda a conocer los
detalles que no se pudieron observar en la cartografía; verificar el funcionamiento del
estación de rastreo permanente y por ultimo comprobar las condiciones de observación
en cada área seleccionada.
3. Monumentacion
La norma nos da a conocer tipos de monumentacion como:
 Puntos geodésicos sobre roca madre
 Puntos geodésicos sobre construcciones existentes
 Puntos geodésicos sobre pilares de hormigón
La identificación del punto sobre el hormigón; en el hormigón van placas de bronce donde
el punto geodésico será ubicado en su centro y en los demás espacios irán datos característicos
del punto.
La vista de perfil
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4. Trabajo de campo
Si se trata de levantamientos geodésicos de:
Orden cero; se utiliza el método relativo estático, donde es necesario tener como
mínimo 6 puntos que estén separados equidistantemente del punto que se quiere
encontrar con un a distancia no mayor a 4000km, el intervalo de registro es no mayor de
15 segundos y el número de satélites no menor de 4
De orden A; se utiliza el método relativo estático, se apoya de no menos de 3 puntos de
orden cero, que estén separados equidistantemente con una distancia no mayor a
500km al punto geodésico que se desea determinar. El tiempo de registro no excede a
15 segundos y el número de satélites no menor de 4.
De orden B; se utiliza el método relativo estático, se apoya de no menos de 3 puntos de
orden cero o de orden A o de orden B a nivel nacional, que estén separados
equidistantemente con una distancia no mayor a 250km al punto geodésico que se
desea determinar. El tiempo de registro no excede a 5 segundos y el número de
satélites no menor de 4.
De orden C; se utiliza el método relativo estático, se apoya por lo menos de 1 punto de
orden cero o de orden A o de orden B a nivel nacional, que estén separados
equidistantemente con una distancia no mayor a 100km al punto geodésico que se
desea determinar. El tiempo de registro es no menor a 1 segundo y no mayor de 5
segundos y el número de satélites no menor de 4.
5. Calculo de gabinete
Se realizan en forma ordenada y sistemática
6. Formulación de memoria descriptiva
En la memoria descriptiva se registran dato como:
 Antecedentes
 ubicación
 accesibilidad
 clima y vegetación
 fisiografía y topografía
 descripción del proyecto
 anexos
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4. EQUIPOS Y PROGRAMAS UTILIZADOS
1. GPS
El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema que permite determinar en toda la Tierra
la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se
utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El sistema fue
desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Para
determinar las posiciones en el globo, el sistema GPS se sirve de 24 satélites y utiliza la
trilateración.
El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra, a 20 200 km de
altura, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea
determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo
tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj
de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el
tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la distancia al satélite
mediante el método de trilateración inversa, el cual se basa en determinar la distancia de cada
satélite al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición
relativa respecto a los satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de
ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenada reales del punto de
medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes
atómicos que lleva a bordo cada uno de los satélites.
La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS, ahora gestionado por
la Federación Rusa.
Actualmente la Unión Europea está desarrollando su propio sistema de posicionamiento por
satélite, denominado Galileo.
A su vez, la República Popular China está implementando su propio sistema de navegación, el
denominado Beidou, que está previsto que cuente con 12 y 14 satélites entre 2011 y 2015. Para
2020, ya plenamente operativo deberá contar con 30 satélites. En abril de 2011 tenían ocho en
órbita.
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2. PLANOS
los planos son representaciones geográficas de grandes extensiones de un territorio, mayores a las
que se representan normalmente enplanos arquitectónicos. Por ejemplo, un plano urbanoes la
representación de una ciudad. El plano se diferencia del mapa en que para elaborarlo no es
necesario realizar una proyección (el procedimiento matemático empleado para representar una
superficie curva en una plana). En el caso de un plano, la curvatura de la superficie a representar,
por su escasa extensión, es mínima o inapreciable, lo cual hace innecesaria la proyección, que sí
sería pertinente para representar territorios más extensos. Permite observar las obras humanas y
lugares determinados, pero está elaborado de acuerdo a la interpretación del dibujante.
3. CIVIL 3D
AutoCAD Civil 3D es una herramienta específica para diseño gráfico de vías, carreteras, cálculo,
perfiles y animaciones entre otras cosas.
Aprende de manera rápida y fácil en AutoCAD Civil 3D el diseño geométrico de vías, carreteras,
cálculo y movimientos de tierras, volúmenes y presentaciones para el cliente.
Los temas del curso de Autocad 3d son:
• Importar puntos
• Superficies y curvas de nivel
• Alineamientos y abscisados (curvas horizontales)
• Perfiles y rasantes (curvas verticales)
• Ensamblajes (seccion tipica) y corredor
• Secciones transversales y calculo de volumenes
• Renderizado y animacion (importar y exportar a GoogleEarth)
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4. MAPSOURCE
Cacterísticas y funciones. El software Mapsource es el creado por el fabricante de
GPS Garmin para poder pasar del GPS al PC o viceversa Waypoints, Tracks (que
ellos llaman caminos) o rutas y además sirve para una función más que no
soportan el resto de programas como el Oziexplorer o el Compegps: Pasar los
mapas vectoriales IMG de Garmin a los receptores Garmin. Otra cosa que también
usa este programa son ficheros GPX de manera que es obligatorio pasar por el
para convertirlos al formato propietario de Garmin que es el GDB. Por eso además
del Oziexplorer o el CompeGPS es conveniente tener este progra ma instalado en
el ordenador. La última versión la que puedes descargar en www.garmin.com y conviene tenerla ya que
incorpora algunas funciones muy interesantes
5. GOOGLE EARTH
Google Earth es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar
múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital.
El programa fue creado bajo el nombre de EarthViewer 3D por la
compañía Keyhole Inc, financiada por la Agencia Central de
Inteligencia. La compañía fue comprada por Google en
2004absorbiendo la aplicación.
El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes obtenidas por
imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica proveniente de modelos de datos
SIG de todo el mundo y modelos creados por computadora. El programa está disponible en varias
licencias, pero la versión gratuita es la más popular, disponible para dispositivos móviles, tabletas
ycomputadoras personales.
La primera versión de Google Earth fue lanzada en 2005 y actualmente está disponible en PC para
Windows, Mac y Linux. Google Earth también está disponible como plugin para visualizarse desde
el navegador web. En 2013 Google Earth se había convertido en el programa más popular para
visualizar cartografía, con más de mil millones de descargas.1 2
Muchos usuarios utilizan la aplicación para añadir sus propios datos, haciéndolos disponibles
mediante varias fuentes, tales como el Bulletin Board Systems o blogs. Google Earth es capaz de
mostrar diferentes capas de imagen encima de la base y es también un cliente válido para un Web
Map Service. Google Earth soporta datos geoespaciales tridimensionales mediante los archivos
Keyhole Markup Language o .kml.
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6. METODO DE LA TRISECCIÓN
Las trisecciones son métodos en el que para determinar la posición de un punto solo se requiere la
medida de ángulos. Si las observaciones se hacen desde puntos de coordenadas conocidas se
llaman intersecciones directas, y si se hacen desde el punto cuyas coordenadas se quieren
determinar, se llaman inversas, y en ambos casos tenemos intersección simple y múltiple,
dependiendo del número de puntos a determinar. Nos centramos en el estudio de intersecciones
inversas simple y intersección inversa múltiple.
Para el caso de intersecciones inversa simple, el número de puntos a hallar es uno, y se necesita
tres puntos de coordenadas conocidas como mínimo.
Para el caso de intersección inversa múltiple, sirve para hallar varios puntos, y se necesitará tres
puntos con coordenadas conocidas como mínimo.
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5. PROCEDIMIENTOS
PUNTOS GEODÉSICOS ORDEN C
Para ubicar y monumentar los demás puntos de ORDEN C, necesitamos puntos de mayor precisión.
El IGN ofrece estos, pero a un costo aproximado de s/.170. Se buscó entonces otras alternativas que
brinden información gratuita.
Encontramos esta página (www.geogpsperu.com) donde nos dan las coordenadas de las estaciones
de rastreo permanente, con la fuente del IGN.
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PUNTOS GEODESICOS E.R.P.
Copiamos los puntos del departamento de Junín, luego guardamos el archivo con una extensión
.KML, para abrirlo con MAPSOURCE
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PUNTOS BM – ERP (FUENTE IGN)
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MAPSOURCE no puede abrir archivos guardados de GOOGLE EARTH directamente, por ello se
utiliza este programa GPS BABEL, para convertir archivos de GOOGLE EARTH a datos de un GPS,
reconocible para MAPSOURCE.
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Ahora si se puede abrir con MAPSOURCE
Ahora lo exportamos a CIVIL 3D. guardamos el archivo con la extencion .DXF
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Abrimos el archivo convertido con el CIVIL 3D y configuramos la zona horaria.
Para realizar el trabajo solo utilizaremos la ERP de Huancayo, ESTACION 22.
Activamos la georreferenciación de CIVIL 3D para obtener una vista aérea del terreno.
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Ahora nos ubicamos en el terreno de trabajo, ubicamos puntos cualesquiera guiándonos con los
planos obtenidos en la municipalidad de Pucara.
El trabajo consiste en medir desde la ESTACION 22, hacia los demás puntos, las distancias que
varían “X” e “Y”.
Y
X
ESTACION 22
PUNTO CUALQUIERA
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Así obtenemos las coordenadas de los demás puntos. Luego con estos datos creamos un archivo
en MAPSOURCE para poder cargarlos en un GPS y buscar los puntos para poder monumentarlos y
obtener la altitud, que posteriormente se muestra en los anexos.
Para poder subirlo al GPS, guardamos el archivo con la extensión .GPX
Ahora se empieza a buscar los puntos con el GPS.
Estos son los datos obtenidos. También como trabajo adicional ubicamos dos puntos en el Anexo de
ASCA
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LUGAR CODIGO UBICACIÓN ALTITUD
ASCA ASC1 S12 09.645 W75 09.030 3337 m
ASCA ASC2 S12 09.820 W75 08.860 3340 m
MARCAVALLE MAV1 S12 10.997 W75 08.876 3580 m
MARCAVALLE MAV2 S12 10.987 W75 08.469 3542 m
PACHACHACA PAC5 S12 11.923 W75 07.620 3662 m
PACHACHACA PAC6 S12 11.766 W75 07.738 3649 m
PUCARA PUC1 S12 10.311 W75 08.881 3338 m
PUCARA PUC2 S12 10.301 W75 08.967 3343 m
TALHUIS TAL3 S12 10.403 W75 05.987 3795 m
TALHUIS TAL4 S12 10.361 W75 05.960 3832 m
COORDENADAS UTM
LUGAR CODIGO UBICACIÓN ALTITUD
ASCA ASC1 18 L 483626 8655666 3337 m
ASCA ASC2 18 L 483936 8655344 3340 m
MARCAVALLE MAV1 18 L 483907 8653174 3580 m
MARCAVALLE MAV2 18 L 484645 8653194 3542 m
PACHACHACA PAC5 18 L 486185 8651469 3662 m
PACHACHACA PAC6 18 L 485971 8651758 3649 m
PUCARA PUC1 18 L 483897 8654438 3338 m
PUCARA PUC2 18 L 483741 8654458 3343 m
TALHUIS TAL3 18 L 489145 8654271 3795 m
TALHUIS TAL4 18 L 489193 8654348 3832 m
Obtenido estos datos se pueden exportar al GOOGLE EARTH para visualizarlos.
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6. ANEXOS
DESCRIPCIÓN:
 Ubicado al lado de la institución educativa
nº 30051 de talhuis (anexo talhuis / pucara/
Huancayo/junin/Perú).
 Se encuentra al lado de la institución
dentro de su perimetral.
 He aquí otras fotos referenciales.
DESCRIPCIÓN:
 Ubicado en camino de trocha al lado de la
familia Rodolfo de la cruz (anexo de talhuis
/pucara/Huancayo/Junín/Perú).
 He aquí otras fotos referenciales.
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DESCRIPCIÓN:
 Ubicado en la avenida cementario al lado
de la vivienda Espinoza
(pucara/Huancayo/Junín/Perú.)
 No se ubicó el punto, suponiendo por:
crecida de la vegetación, desaparición debido a
la expansión urbana o inexistencia del punto).
 Ubicamos el punto geodésico en la la mitad
del pavimento flexible q se dirige al cementerio
de pucara.
 He aquí otras referenciales del lugar
DESCRIPCIÓN:
Ubicado en la plaza de armas de marcavalle
(anexo marcavalle/pucara /Huancayo/
Junín/Perú.
No se ubicó el punto debido al crecimiento
rural y crecida de vegetación y des-
mantenimiento del lugar o la inexistencia de
tal punto debido a q se encuentra en una
zona muy alejada
Ubicamos el punto dentro de la plaza de
marcavalle
He aquí otras fotos referenciales del lugar:
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DESCRIPCIÓN:
 Ubicado al lado del camino afirmado que
dirige a pachachaca.
(Anexo marcavalle / pucara/ Huancayo/
Junín/Perú)
 No se ubicó el punto debido al crecimiento
rural y crecida de vegetación y des-
mantenimiento del lugar o la inexistencia de
tal punto debido a q se encuentra en una zona
muy alejada.
 Ubicaremos los puntos siguientes por el
método topográfico de trisección,teniendo
como planos guias,los catastros de dichos
lugares.
 He aquí algunas fotos referenciales.
DESCRIPCIÓN:
 Ubicado en el parque san Martín de pucara
(Pucara/Huancayo/Junín/Perú.)
 No se ubicó el punto, suponiendo por:
crecida de la vegetación, desaparición debido a
la expansión rural o inexistencia del punto).
 Ubicaremos los puntos siguientes por el
método topográfico de trisección, teniendo
como planos guias,los catastros de dichos
lugares
 He aquí otras fotos referenciales del punto.
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FOTOS COMPLEMENTARIAS:
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7. CONCUSIONES
 Establecimiento y mantenimiento de redes de control geodésico,
nacionales y globales, reconociendo el tiempo como aspecto
variante en dichas redes.
 Este trabajo está elaborado con respecto a un sistema de
coordenadas bien definidos usualmente de tres valores de
coordenadas: posicionamiento de punto con ayuda del gps
 S e consolidara el aprovechamiento de técnicas de
posicionamiento geodésico y métodos de levantamiento asociado
para reducir el establecimiento de bases GPS terrestre y cantidad
de puntos.
 se concluye que es necesario tener el GPS como herramienta de
trabajo ya que los datos obtenidos en campo se obtuvieron al
instante! es decir el GPS nos permite dar resultados a tiempo record
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8. RECOMENDASIONES
 buscar los puntos minuciosamente con la descripción
dada.
 No golpear las estructura por ningún motivo
particularmente evitar cualquier impacto en la varilla de
acero sobre la cual fueron determinados las coordenadas
de la estación.
 No realizar ningún tipo de marcación diferente a la
existente en la estación geodésica.
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9. BIBLIOGRAFIAS
 Wikipedia.Geodesia.–[Cited 22 Febrero de 2007]. Disponible desde
Internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
 Mora, H.Geodesia y Cartografía. En: Modulo Geomática y
Demografía. Manizales, Colombia. 2007. 25 p.
 ZAKATOV, P.S.: "Curso de Geodesia Superior". Editorial Mir.
 NÚÑEZ-GARCÍA DEL POZO, A.; VALBUENA DURÁN, J.L.;
VELASCO GÓMEZ, J: "G.P.S. La nueva era de la topografía".
Ediciones Ciencias Sociales, 1992.

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Ubicacion de puntos de orden c

  • 1. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DEDICATORIA A nuestros padres, a quienes les debemos todo, les agradecemos el cariño y su comprensión, a ustedes quienes han sabido formarnos con buenos sentimientos, hábitos y valores, lo cual nos han ayudado a salir adelante buscando siempre el mejor camino. A nuestros maestros, gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la sabiduría que nos transmitieron en el desarrollo de nuestra formación profesional, por haber guiado el desarrollo de este trabajo y llegar a la culminación del mismo.
  • 2. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 1. INTRODUCCIÓN Es indispensable que los trabajos cartográficos y geográficos que se realicen en el país se hallen de acuerdo a lineamientos técnicos, estándares y actividades mínimas que se debe cumplir en todo posicionamiento geodésico con el objeto de permitir la unificación de métodos y procedimientos, en un marco de referencia geodésico. Todos los trabajos de georreferenciación deben estar referidos a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), tomando el origen definido por el Instituto Geográfico Nacional. Estos lineamientos se han establecido utilizando como referencia las especificaciones técnicas y demás textos descriptivos referidos a posicionamiento geodésico con receptores de navegación por satélite (GNSS), de diversas Instituciones generadoras de Cartografía Nacional e Internacional y la experiencia alcanzada en esta materia, por el personal técnico especializado que labora en el Instituto Geográfico Nacional, de modo que se facilite su operación, intercambio y aprovechamiento integral evitando la multiplicidad de esfuerzos y costos, homogenizando los levantamientos geodésicos que sirven de sustento a los trabajos cartográficos que realiza el sector público y privado del Estado. Se define como Red Geodésica Nacional al conjunto de puntos situados sobre el terreno, dentro del ámbito del territorio nacional, establecidos físicamente mediante marcas permanentes, sobre los cuales se han realizado medidas directas y de apoyo de parámetros físicos, que permiten su interrelación y la determinación de su posición geográfica y cota. Para efectos prácticos, se consideran los siguientes tipos de redes geodésicas: la Red Geodésica Horizontal y la Red Geodésica Vertical. Todo levantamiento geodésico deberá formar parte de la Red Geodésica Nacional, dentro de la modalidad que corresponda, de acuerdo con las normas. En el presente trabajo se verifica los puntos de control geodésicos de orden c del distrito de pucara, provincia de Huancayo.
  • 3. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 2. OBJETIVOS OBJETIVOS GENERALES:  Obtención de coordenadas en Datum WGS84 y en el sistema de Proyección Oficial para Perú (UTM) de dos puntos por métodos globales de posicionamiento por satélites (GNSS).  El establecimiento de Control Geodésico que proporciona la precisión requerida para los estudios técnicos de medición, y la cartografía para apoyar la planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y gestión de obras estableciendo un enlace con el sistema de referencia nacional. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  Verificación y determinación de las coordenadas geodésicas de los puntos de control, colocados en la zona del distrito de pucara.  Ejecutar la georreferenciación amarrado a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN) para los trabajos posteriores destinados a levantamiento geodésicos en la jurisdicción política distrito de pucara.
  • 4. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 3. MARCO TEORICO INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN): Su finalidad es de planear normar y controlar las actividades que el país requiere para su desarrollo haci como par a la defensa nacional. Esencialmente está dirigido a levantamientos cartográficos Su función es de normar actividades geográficas en el ámbito nacional. Los registros, datos, cartografías, normas, geodésicas son competencias para el ING por lo que es necesario habar del IGN si se trata de levantamiento geodésico GEOREFERENCIACION DE PUNTOS: La georeferenciacion de un punto es la ubicación de un punto con coordenadas y cotas conocidas ,estas coordenadas y cotas conocidas obedecen a un sistema de coordenadas que son calculadas y conocidas mediante los satélites espaciales en la actualidad ,ya que estos satélites ubican un punto de origen de coordenadas y cotas en la tierra y en base a ello se ubicaron puntos los cuales se conocerán de acuerdo a su orden y su utilidad en diversos campos. CONTROLES GEODÉSICOS. Son todos los puntos geodésicos (georeferenciados) que están señalizados en un lugar y que indican una posición exacta y que conforman una red de triangulación con los demás puntos geodésicos. Estos puntos son útiles en la topografía , ya que a partir de estos puntos se obtendrán otros puntos con los instrumentos topográficos. DATUM; es un Sistema de Referencia Geodésico definido por la superficie de referencia precisamente posicionada y mantenida en el espacio WGS 84; es un sistema de coordenadas geográficas mundiales que permite localizar cualquier punto de la tierra. GNSS; Sistema Satelital de Navegación Global Utilizado para denominar al conjunto de sistemas de posicionamiento satelital ESTACIONES DE RASTREO PERMANENTE; es una instalación fija que se a determinado con precisión y exactitud
  • 5. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL RED GEODESICA PERUANA DE MONITOREO CONTINUO (REGPMOC) Es el conjunto de estaciones GNSS distribuidos estratégicamente en el territorio nacional, que materializan el sistema geodésico WGS84, que proporcionan servicios de posicionamiento geodésico. SIGLAS GEODESICAS  SISTEMA SATELITAL DE NAVEGACION GLOBAL (GNSS)  SISTEMA DE NAVEGACION EN TIEMPO Y DISTANCIA (NAVSTAR) Hitos monumentados Son los puntos geodésicos y señalizados mediante monumentos en la superficie. En el Perú tenemos hitos monumentados y estaciones de rastreo (ERP), ambos conforman la red geodésica nacional ORDENES DE CONTROL GEODÉSICO Al igual que un levantamiento topográfico que distingue precisiones en los cálculos de los puntos, el levantamiento geodésico de puntos también obedece a una precisión para determinar los órdenes en el levantamiento geodésico. Trisección geodésica La trisección geodésica se realiza con puntos geodésicos con una precisión según las escalas que se muestra en la siguiente tabla ORDEN CLASE PRESICION RELATIVA ORDEN Única 1:100 000 000 A Única 1:10 000 000 B Única 1:1 000 000 C Única 1:100 000 CLASIFICACIÓN DE LOS ÓRDENES GEODÉSICOS: Orden cero, Este orden está destinado para estudios de deformaciones regional y global de la corteza La precisión máxima de los trabajos que se pueden hacer es de 4mm Sirven para la densificación nacional de la red geodésica Sistema de referencia geocéntrica para américa del sur (SIRGAS)establece 4 puntos de orden cero en el Perú las cuales constituyeron la red geodésica geocéntrica nacional (REGGEN)
  • 6. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Posterior a ello se establecen 6 puntos nuevos los cuales sirvieron para los estudios de deformación terrestre regional y global también efectos geodinámicos. Orden A, Este orden está destinado a determinar sistemas de órdenes geodésicos de referencia continental básica que estudian el levantamiento de las deformaciones locales Los estudios son del ámbito local, estudios de deformación local de la corteza terrestre La precisión máxima de los trabajos en este orden es de 6mm Orden B Referido al levantamiento geodésico nacional. Aquí se realizan los trabajos de ingeniería de alta precisión también trabajos como la geodinámica. La precisión máxima de los trabajos que se pueden hacer en este orden es de 8mm
  • 7. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Orden C Establecen puntos de control suplementario en áreas metropolitanas, sirven de apoyo para el área de ingeniería con fines de investigación. Destinados al estudio de áreas urbanas y rurales donde se proyectos básicos de ingeniería La precisión máxima en este orden es de 10mm. Número mínimo de estaciones de control de la red Geodésica horizontal que se deben enlazar O A B C O 4 A 2 3 B 2 2 3 C 1 1 1 2 Puntos de apoyo Son puntos geodésicos que pertenecen al orden c que no son monumentados y son destinados a los puntos de fotocontrol donde se realizarán proyectos de básicos de ingeniería en zonas urbanas y rurales Diseño de la placa de bronce y el Diseño del monumento de Concreto establecido según el Orden del punto Monumentos puntos de orden cero
  • 8. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Monumentos puntos de orden A y B Monumentos puntos de orden C PUNTOS DE CONTROL EN LA ACTUALIDAD DEL IGN
  • 9. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL REDES DE TRIANGULACION En la actualidad las redes de triangulación a gran escala han sido reemplazadas por el sistema global de navegación por satélite (GNSS).
  • 10. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FACES DE UN TRABAJO GNSS 1. Planeamiento Es el pre evaluación del proyecto que se quiere realizar; también de tener los rangos de tolerancia de la precisión y la exactitud del proyecto; como también tener en cuenta que de que la ubicación del punto sea viable en base a la cartografía y el terreno de ubicación ; tener en cuenta el tiempo que se otorgara a la ubicación de cada punto geodésico. 2. Reconocimiento Necesariamente se debe reconocer los sitios seleccionados esto ayuda a conocer los detalles que no se pudieron observar en la cartografía; verificar el funcionamiento del estación de rastreo permanente y por ultimo comprobar las condiciones de observación en cada área seleccionada. 3. Monumentacion La norma nos da a conocer tipos de monumentacion como:  Puntos geodésicos sobre roca madre  Puntos geodésicos sobre construcciones existentes  Puntos geodésicos sobre pilares de hormigón La identificación del punto sobre el hormigón; en el hormigón van placas de bronce donde el punto geodésico será ubicado en su centro y en los demás espacios irán datos característicos del punto. La vista de perfil
  • 11. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 4. Trabajo de campo Si se trata de levantamientos geodésicos de: Orden cero; se utiliza el método relativo estático, donde es necesario tener como mínimo 6 puntos que estén separados equidistantemente del punto que se quiere encontrar con un a distancia no mayor a 4000km, el intervalo de registro es no mayor de 15 segundos y el número de satélites no menor de 4 De orden A; se utiliza el método relativo estático, se apoya de no menos de 3 puntos de orden cero, que estén separados equidistantemente con una distancia no mayor a 500km al punto geodésico que se desea determinar. El tiempo de registro no excede a 15 segundos y el número de satélites no menor de 4. De orden B; se utiliza el método relativo estático, se apoya de no menos de 3 puntos de orden cero o de orden A o de orden B a nivel nacional, que estén separados equidistantemente con una distancia no mayor a 250km al punto geodésico que se desea determinar. El tiempo de registro no excede a 5 segundos y el número de satélites no menor de 4. De orden C; se utiliza el método relativo estático, se apoya por lo menos de 1 punto de orden cero o de orden A o de orden B a nivel nacional, que estén separados equidistantemente con una distancia no mayor a 100km al punto geodésico que se desea determinar. El tiempo de registro es no menor a 1 segundo y no mayor de 5 segundos y el número de satélites no menor de 4. 5. Calculo de gabinete Se realizan en forma ordenada y sistemática 6. Formulación de memoria descriptiva En la memoria descriptiva se registran dato como:  Antecedentes  ubicación  accesibilidad  clima y vegetación  fisiografía y topografía  descripción del proyecto  anexos
  • 12. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 4. EQUIPOS Y PROGRAMAS UTILIZADOS 1. GPS El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Para determinar las posiciones en el globo, el sistema GPS se sirve de 24 satélites y utiliza la trilateración. El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra, a 20 200 km de altura, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la distancia al satélite mediante el método de trilateración inversa, el cual se basa en determinar la distancia de cada satélite al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenada reales del punto de medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que lleva a bordo cada uno de los satélites. La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS, ahora gestionado por la Federación Rusa. Actualmente la Unión Europea está desarrollando su propio sistema de posicionamiento por satélite, denominado Galileo. A su vez, la República Popular China está implementando su propio sistema de navegación, el denominado Beidou, que está previsto que cuente con 12 y 14 satélites entre 2011 y 2015. Para 2020, ya plenamente operativo deberá contar con 30 satélites. En abril de 2011 tenían ocho en órbita.
  • 13. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 2. PLANOS los planos son representaciones geográficas de grandes extensiones de un territorio, mayores a las que se representan normalmente enplanos arquitectónicos. Por ejemplo, un plano urbanoes la representación de una ciudad. El plano se diferencia del mapa en que para elaborarlo no es necesario realizar una proyección (el procedimiento matemático empleado para representar una superficie curva en una plana). En el caso de un plano, la curvatura de la superficie a representar, por su escasa extensión, es mínima o inapreciable, lo cual hace innecesaria la proyección, que sí sería pertinente para representar territorios más extensos. Permite observar las obras humanas y lugares determinados, pero está elaborado de acuerdo a la interpretación del dibujante. 3. CIVIL 3D AutoCAD Civil 3D es una herramienta específica para diseño gráfico de vías, carreteras, cálculo, perfiles y animaciones entre otras cosas. Aprende de manera rápida y fácil en AutoCAD Civil 3D el diseño geométrico de vías, carreteras, cálculo y movimientos de tierras, volúmenes y presentaciones para el cliente. Los temas del curso de Autocad 3d son: • Importar puntos • Superficies y curvas de nivel • Alineamientos y abscisados (curvas horizontales) • Perfiles y rasantes (curvas verticales) • Ensamblajes (seccion tipica) y corredor • Secciones transversales y calculo de volumenes • Renderizado y animacion (importar y exportar a GoogleEarth)
  • 14. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 4. MAPSOURCE Cacterísticas y funciones. El software Mapsource es el creado por el fabricante de GPS Garmin para poder pasar del GPS al PC o viceversa Waypoints, Tracks (que ellos llaman caminos) o rutas y además sirve para una función más que no soportan el resto de programas como el Oziexplorer o el Compegps: Pasar los mapas vectoriales IMG de Garmin a los receptores Garmin. Otra cosa que también usa este programa son ficheros GPX de manera que es obligatorio pasar por el para convertirlos al formato propietario de Garmin que es el GDB. Por eso además del Oziexplorer o el CompeGPS es conveniente tener este progra ma instalado en el ordenador. La última versión la que puedes descargar en www.garmin.com y conviene tenerla ya que incorpora algunas funciones muy interesantes 5. GOOGLE EARTH Google Earth es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital. El programa fue creado bajo el nombre de EarthViewer 3D por la compañía Keyhole Inc, financiada por la Agencia Central de Inteligencia. La compañía fue comprada por Google en 2004absorbiendo la aplicación. El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes obtenidas por imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica proveniente de modelos de datos SIG de todo el mundo y modelos creados por computadora. El programa está disponible en varias licencias, pero la versión gratuita es la más popular, disponible para dispositivos móviles, tabletas ycomputadoras personales. La primera versión de Google Earth fue lanzada en 2005 y actualmente está disponible en PC para Windows, Mac y Linux. Google Earth también está disponible como plugin para visualizarse desde el navegador web. En 2013 Google Earth se había convertido en el programa más popular para visualizar cartografía, con más de mil millones de descargas.1 2 Muchos usuarios utilizan la aplicación para añadir sus propios datos, haciéndolos disponibles mediante varias fuentes, tales como el Bulletin Board Systems o blogs. Google Earth es capaz de mostrar diferentes capas de imagen encima de la base y es también un cliente válido para un Web Map Service. Google Earth soporta datos geoespaciales tridimensionales mediante los archivos Keyhole Markup Language o .kml.
  • 15. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 6. METODO DE LA TRISECCIÓN Las trisecciones son métodos en el que para determinar la posición de un punto solo se requiere la medida de ángulos. Si las observaciones se hacen desde puntos de coordenadas conocidas se llaman intersecciones directas, y si se hacen desde el punto cuyas coordenadas se quieren determinar, se llaman inversas, y en ambos casos tenemos intersección simple y múltiple, dependiendo del número de puntos a determinar. Nos centramos en el estudio de intersecciones inversas simple y intersección inversa múltiple. Para el caso de intersecciones inversa simple, el número de puntos a hallar es uno, y se necesita tres puntos de coordenadas conocidas como mínimo. Para el caso de intersección inversa múltiple, sirve para hallar varios puntos, y se necesitará tres puntos con coordenadas conocidas como mínimo.
  • 16. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 5. PROCEDIMIENTOS PUNTOS GEODÉSICOS ORDEN C Para ubicar y monumentar los demás puntos de ORDEN C, necesitamos puntos de mayor precisión. El IGN ofrece estos, pero a un costo aproximado de s/.170. Se buscó entonces otras alternativas que brinden información gratuita. Encontramos esta página (www.geogpsperu.com) donde nos dan las coordenadas de las estaciones de rastreo permanente, con la fuente del IGN.
  • 17. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL PUNTOS GEODESICOS E.R.P. Copiamos los puntos del departamento de Junín, luego guardamos el archivo con una extensión .KML, para abrirlo con MAPSOURCE
  • 18. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL PUNTOS BM – ERP (FUENTE IGN)
  • 19. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL MAPSOURCE no puede abrir archivos guardados de GOOGLE EARTH directamente, por ello se utiliza este programa GPS BABEL, para convertir archivos de GOOGLE EARTH a datos de un GPS, reconocible para MAPSOURCE.
  • 20. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Ahora si se puede abrir con MAPSOURCE Ahora lo exportamos a CIVIL 3D. guardamos el archivo con la extencion .DXF
  • 21. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Abrimos el archivo convertido con el CIVIL 3D y configuramos la zona horaria. Para realizar el trabajo solo utilizaremos la ERP de Huancayo, ESTACION 22. Activamos la georreferenciación de CIVIL 3D para obtener una vista aérea del terreno.
  • 22. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Ahora nos ubicamos en el terreno de trabajo, ubicamos puntos cualesquiera guiándonos con los planos obtenidos en la municipalidad de Pucara. El trabajo consiste en medir desde la ESTACION 22, hacia los demás puntos, las distancias que varían “X” e “Y”. Y X ESTACION 22 PUNTO CUALQUIERA
  • 23. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Así obtenemos las coordenadas de los demás puntos. Luego con estos datos creamos un archivo en MAPSOURCE para poder cargarlos en un GPS y buscar los puntos para poder monumentarlos y obtener la altitud, que posteriormente se muestra en los anexos. Para poder subirlo al GPS, guardamos el archivo con la extensión .GPX Ahora se empieza a buscar los puntos con el GPS. Estos son los datos obtenidos. También como trabajo adicional ubicamos dos puntos en el Anexo de ASCA
  • 24. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL COORDENADAS GEOGRÁFICAS LUGAR CODIGO UBICACIÓN ALTITUD ASCA ASC1 S12 09.645 W75 09.030 3337 m ASCA ASC2 S12 09.820 W75 08.860 3340 m MARCAVALLE MAV1 S12 10.997 W75 08.876 3580 m MARCAVALLE MAV2 S12 10.987 W75 08.469 3542 m PACHACHACA PAC5 S12 11.923 W75 07.620 3662 m PACHACHACA PAC6 S12 11.766 W75 07.738 3649 m PUCARA PUC1 S12 10.311 W75 08.881 3338 m PUCARA PUC2 S12 10.301 W75 08.967 3343 m TALHUIS TAL3 S12 10.403 W75 05.987 3795 m TALHUIS TAL4 S12 10.361 W75 05.960 3832 m COORDENADAS UTM LUGAR CODIGO UBICACIÓN ALTITUD ASCA ASC1 18 L 483626 8655666 3337 m ASCA ASC2 18 L 483936 8655344 3340 m MARCAVALLE MAV1 18 L 483907 8653174 3580 m MARCAVALLE MAV2 18 L 484645 8653194 3542 m PACHACHACA PAC5 18 L 486185 8651469 3662 m PACHACHACA PAC6 18 L 485971 8651758 3649 m PUCARA PUC1 18 L 483897 8654438 3338 m PUCARA PUC2 18 L 483741 8654458 3343 m TALHUIS TAL3 18 L 489145 8654271 3795 m TALHUIS TAL4 18 L 489193 8654348 3832 m Obtenido estos datos se pueden exportar al GOOGLE EARTH para visualizarlos.
  • 25. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
  • 26. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 6. ANEXOS DESCRIPCIÓN:  Ubicado al lado de la institución educativa nº 30051 de talhuis (anexo talhuis / pucara/ Huancayo/junin/Perú).  Se encuentra al lado de la institución dentro de su perimetral.  He aquí otras fotos referenciales. DESCRIPCIÓN:  Ubicado en camino de trocha al lado de la familia Rodolfo de la cruz (anexo de talhuis /pucara/Huancayo/Junín/Perú).  He aquí otras fotos referenciales.
  • 27. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DESCRIPCIÓN:  Ubicado en la avenida cementario al lado de la vivienda Espinoza (pucara/Huancayo/Junín/Perú.)  No se ubicó el punto, suponiendo por: crecida de la vegetación, desaparición debido a la expansión urbana o inexistencia del punto).  Ubicamos el punto geodésico en la la mitad del pavimento flexible q se dirige al cementerio de pucara.  He aquí otras referenciales del lugar DESCRIPCIÓN: Ubicado en la plaza de armas de marcavalle (anexo marcavalle/pucara /Huancayo/ Junín/Perú. No se ubicó el punto debido al crecimiento rural y crecida de vegetación y des- mantenimiento del lugar o la inexistencia de tal punto debido a q se encuentra en una zona muy alejada Ubicamos el punto dentro de la plaza de marcavalle He aquí otras fotos referenciales del lugar:
  • 28. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DESCRIPCIÓN:  Ubicado al lado del camino afirmado que dirige a pachachaca. (Anexo marcavalle / pucara/ Huancayo/ Junín/Perú)  No se ubicó el punto debido al crecimiento rural y crecida de vegetación y des- mantenimiento del lugar o la inexistencia de tal punto debido a q se encuentra en una zona muy alejada.  Ubicaremos los puntos siguientes por el método topográfico de trisección,teniendo como planos guias,los catastros de dichos lugares.  He aquí algunas fotos referenciales. DESCRIPCIÓN:  Ubicado en el parque san Martín de pucara (Pucara/Huancayo/Junín/Perú.)  No se ubicó el punto, suponiendo por: crecida de la vegetación, desaparición debido a la expansión rural o inexistencia del punto).  Ubicaremos los puntos siguientes por el método topográfico de trisección, teniendo como planos guias,los catastros de dichos lugares  He aquí otras fotos referenciales del punto.
  • 29. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FOTOS COMPLEMENTARIAS:
  • 30. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 7. CONCUSIONES  Establecimiento y mantenimiento de redes de control geodésico, nacionales y globales, reconociendo el tiempo como aspecto variante en dichas redes.  Este trabajo está elaborado con respecto a un sistema de coordenadas bien definidos usualmente de tres valores de coordenadas: posicionamiento de punto con ayuda del gps  S e consolidara el aprovechamiento de técnicas de posicionamiento geodésico y métodos de levantamiento asociado para reducir el establecimiento de bases GPS terrestre y cantidad de puntos.  se concluye que es necesario tener el GPS como herramienta de trabajo ya que los datos obtenidos en campo se obtuvieron al instante! es decir el GPS nos permite dar resultados a tiempo record
  • 31. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 8. RECOMENDASIONES  buscar los puntos minuciosamente con la descripción dada.  No golpear las estructura por ningún motivo particularmente evitar cualquier impacto en la varilla de acero sobre la cual fueron determinados las coordenadas de la estación.  No realizar ningún tipo de marcación diferente a la existente en la estación geodésica.
  • 32. GEPSDESIA UNCP PUNTOS GEODESICOS DE ORDEN C FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 9. BIBLIOGRAFIAS  Wikipedia.Geodesia.–[Cited 22 Febrero de 2007]. Disponible desde Internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia  Mora, H.Geodesia y Cartografía. En: Modulo Geomática y Demografía. Manizales, Colombia. 2007. 25 p.  ZAKATOV, P.S.: "Curso de Geodesia Superior". Editorial Mir.  NÚÑEZ-GARCÍA DEL POZO, A.; VALBUENA DURÁN, J.L.; VELASCO GÓMEZ, J: "G.P.S. La nueva era de la topografía". Ediciones Ciencias Sociales, 1992.