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TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
CAPITULO IV: EL TEODOLITO
4.1. GENERALIDADES:
En los levantamientos topográficos puede considerarse que un terreno es de pequeña extensión,
cuando su límite superior se encuentra alrededor de las 5 Ha., es decir 50,000 m².
Se considera asimismo, de manera general, que un terreno es de pequeña extensión cuando su
levantamiento es posible realizarlo desde una sola Estación con Teodolito.
De otro lado, un terreno cuya superficie se encuentra entre las 5 Has. y 500 Has., se considera
topográficamente como de mediana extensión.
Cuando los terrenos son de medianas o grandes extensiones y tienen una topografía accidentada o
montañosa tienen que levantarse con teodolito aplicando la taquimetría.
4.1.1. TAQUIMETRIA
Técnica topográfica que mide distancias indirectas y aplicando la trigonometría permite obtener
distancias horizontales para dibujarlas en un plano.
4.1.2. EL TEODOLITO
DEFINICIÓN
Es un instrumento de precisión, denominado goniómetro (gonos: ángulo, metro: medida), con
limbo horizontal y vertical incorporados y un anteojo tipo telescópico.
Se usa principalmente para medir ángulos horizontales y verticales, medir distancias por
taquimetría, así como para trazar alineamientos rectos.
4.1.1 ESTRUCTURA
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
Consta de dos partes principales: base nivelante y cuerpo.
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
a) Base Nivelante: Compuesta por
- Base nivelante propiamente dicha: formada por 2 placas.
- Un nivel esférico: El que debe centrarse con las patas del trípode.
- Tres tornillos nivelantes: para calar el nivel tubular, luego de haber centrado el nivel
esférico.
- Un tornillo de sujeción: Para asegurar el cuerpo del instrumento en su base. (PELIGROSO:
No debe manipularse)
b) Cuerpo del teodolito: Cuenta con las siguientes partes:
- Limbo Horizontal: Círculo graduado que sirve para medir los ángulos horizontales.
(Sexagesimal o Centesimal).
- Limbo Vertical: Círculo graduado que mide los ángulos verticales.
- Ocular de lectura de ángulos: En el que se realizan las lecturas de los ángulos horizontales y
verticales con grados, minutos y segundos.
- Botón del micrométrico: Denominado VERNIER y sirve, inicialmente, para colocar en
CEROS el teodolito; y luego para centrar los GRADOS del horizontal y del vertical.
- Anteojo: Del tipo telescópico y consta de:
Objetivo: Lente compuesto que produce una imagen invertida de objeto.
Ocular: Amplia la imagen del objeto visado, formada en el plano reticular; a través de él se
observan los hilos reticulares horizontal y vertical.
Tornillo ocular: Para dar nitidez a los hilos reticulares. Debe operarse junto con el tornillo de
enfoque.
Tornillo de enfoque: Aclara la imagen del objeto visado.
Botón de iluminación: Sirve para iluminar los hilos reticulares en trabajos nocturnos.
- Tornillo de presión del anteojo: (Macrométrico) Para fijar verticalmente el anteojo en una
determinada posición.
- Tornillo de ajuste cenital: (Micrométrico del anteojo) De movimiento lento y se usa para
centrar verticalmente los reticulares en el objeto visado.
- Tornillo de presión del limbo: (Macrométrico) Sujeta el limbo horizontal en una
determinada dirección.
- Tornillo de aproximación del limbo: (Micrométrico) Centra exactamente el limbo en una
dirección o meridiano.
- Tornillo de presión de alidada: Fija la alidada en una dirección. Inicialmente sirve para
buscar CERO GRADOS HORIZONTALES y luego para medir la dirección de un punto
topográfico respecto de otro, o de los CEROS del limbo.
- Tornillo de aproximación de alidada: (Micrométrico o tangencial) De movimiento lento,
para centrar horizontalmente la alidada en el objeto visado.
- Espejo de iluminación: Para hacer visible los limbos horizontal y vertical, ypoder realizar sus
lecturas.
- Nivel tubular: Sirve para conseguir que el eje de rotación del teodolito (principal) sea vertical;
se logra con los 3 tornillos nivelantes.
- Ocular de plomada óptica: Mediante el cual se fija el eje principal del teodolito en una
estación.
4.1.3. EJES PRINCIPALES DEL TEODOLITO
Los principales ejes son :
a) Eje de rotación del teodolito o eje principal: Eje imaginario, vertical que pasa por el centro
del limbo horizontal.
b) Eje de rotación del anteojo o eje horizontal: Eje imaginario que pasa por el centro del limbo
vertical.
c) Eje de colimación del anteojo: Eje imaginario que pasa por el centro del objetivo ydel ocular.
d) Eje del nivel tubular: Eje que pasa por el centro de ambos extremos de la cánula.
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
Las condiciones que deben cumplir dichos ejes en un instrumento calibrado son:
1 El eje principal debe ser vertical o normal al punto de estación.
2 El eje de rotación del anteojo debe ser perpendicular al eje principal y a su vez paralelo al eje
del nivel tubular.
3 El eje de colimación del anteojo debe ser perpendicular al eje de rotación del anteojo.
4 Finalmente, el eje del nivel tubular debe ser normal al eje principal.
4.1.4. FUNCIONAMIENTO DEL TEODOLITO
A) PUESTA EN ESTACION:
- Colocar una estaca en el terreno, vertical y con un punto central, para materializar una
ESTACION.
- Ubicar el trípode de tal manera que su plomada se ubique sobre la señal de la estaca yque a su
vez el cabezal se halle en forma horizontal. Las patas deben formar un triángulo equilátero o
isósceles, según el terreno sea plano o accidentado, respectivamente.
- Colocar el teodolito sobre el centro del trípode y asegurarlo con su tornillo de fijación. A
través del ocular de la plomada óptica, con una pata del trípode fija en el terreno, ylevantando
las otras dos, se debe conseguir centrar el eje principal en la estación, y que a su vez el cabezal
del trípode se encuentre horizontal.
- Centrar el nivel esférico del teodolito, mediante la graduación de la altura de las 3 patas del
trípode. Verificar el centrado de la plomada óptica, caso contrario centrar nuevamente el
teodolito mediante el tornillo de fijación del trípode.
- Centrar el nivel tubular, con los 3 tornillos nivelantes. Colocar el eje de rotación del anteojo
paralelo a 2 tornillos y nivelar con éstos, girar 90º y nivelar con el tercer tornillo. Repetir este
paso, cambiando de tornillos, hasta conseguir que el Eje Principal del teodolito se encuentre
centrado en la Estación.
B) PUESTA EN CEROS:
- Centrar en ceros los minutos y segundos, en la escala correspondiente, con el tornillo del
vernier y observando en el ocular de lectura de ángulos. Luego, a través del mismo ocular,
centrar el CERO de los GRADOS HORIZONTALES. Para lograr ello, se abre el macro de la
alidada y se gira el instrumento hasta estar cerca del CERO, se cierra el macro de la alidada y
con el micro de la misma se centra exactamente en 0º 00' 00".
C) COINCIDENCIA CON UN MERIDIANO:
- Una vez puesto en ceros, dicho ángulo horizontal, al iniciar un levantamiento, se lo lleva a
coincidir direccionalmente con un meridiano, que puede ser el magnético (visualizado con una
brújula), el geográfico o un meridiano referencial. Este paso se consigue abriendo el macro del
limbo, estando cerrada la alidada, y girando el teodolito hasta la dirección deseada, cerrar el
macro del limbo y con su micrométrico centrar los ceros, exactamente en la dirección del
meridiano deseado.
D) INICIO DEL LEVANTAMIENTO:
- El trabajo de radiación desde la primera estación se inicia abriendo el macrométrico de la alidada y
girando el teodolito hasta la dirección del primer punto topográfico a radiar, materializado con una
estaca, jalón o cualquier otra señal, luego se cierra el macro de la alidada y con su micrométrico se
consigue centrar el reticular vertical en la parte inferior de dicho punto; así mismo con el macro y
micrométrico del anteojo se debe centrar el reticular horizontal en el punto antes mencionado.
- De todos los puntos topográficos radiados se deben obtener 3 datos importantes: distancia, ángulo
horizontal y ángulo vertical respectivamente, y que se anotan en la libreta topográfica correspondiente.
- Una vez observados todos los puntos posibles desde la 1ª estación (E-1), se transporta el instrumento a
la siguiente estación, en ella se repiten todas las operaciones anteriores a excepción de la coincidencia
con el meridiano, puesto que en esta nueva estación se hará coincidir los ceros en la estación anterior.
El trabajo así descrito se realiza en todas las estaciones previamente establecidas.
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
4.2. MEDIDA DE DISTANCIAS ANGULOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON
TEODOLITO
A) Medida de distancias:
- Para determinar distancias con el teodolito, se procede de la misma manera que con el
equialtímetro (nivel de Ingeniero), es decir mediante la lectura en la mira de los hilos
estadimétricos.
- La expresión que permite calcular distancias con el teodolito es la siguiente:
D = (K.L) + e donde:
D: Distancia inclinada (indirecta) entre el eje de teodolito y la mira.
K: Constante de multiplicación del instrumento, K=100 para Wild, Kern.
L: (Lectura estadimétrica mayor - Lectura estadimétrica menor) expresada en
metros.
e: Constante de adición, e=0 para Wild, Kern, etc.
- Es importante observar que en algunas marcas de Teodolito puede ser que K= 20, y que e
varíe de 0.00 a 0.50 m.
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
B) Medida de ángulos horizontales:
- Cuando se desea medir ángulos, en forma
independiente, con el teodolito, se estaciona el
instrumento sobre el vértice o estación (O), luego
de haberlo nivelado y puesto en ceros, se suelta el
limbo y se dirige el anteojo hacia el primer punto
(A), se cierra el limbo y se lo centra con su
micrométrico.
- En seguida se abre el macro de la alidada y se gira
el teodolito hasta visar el otro punto (B) con el
sistema de puntería, se cierra alidada y con su
micrométrico se centra exactamente el reticular
vertical en el jalón.
- El ángulo < AOB se lee en el ocular de lectura de
ángulos, centrando con el VERNIER el grado
horizontal (escala inferior) que ingrese entre los 2
hilos reticulares del ocular; los minutos y
segundos se leen automáticamente en la escala
correspondiente (escala superior).
- La medida del ángulo horizontal, de cada uno de los puntos topográficos o de detalle, de un
levantamiento topográfico se realiza abriendo el macro de la alidada y dirigiendo el anteojo a
punto requerido, se cierra el macro y con el micro se centra en el lugar exacto. Su lectura del
ángulo en el ocular se efectúa de la manera descrita en el paso anterior.
C) Medida de ángulos verticales:
- Una vez instalado y nivelado el teodolito en la esta-
ción, se dirige éste al punto sobre el cual se desea
conocer su ángulo vertical, haciendo uso de macro y
micrométrico de la alidada.
- Soltar el macro del anteojo y dirigirlo éste hacia el
punto de que se trate, ajustar el macro y con el micro
centrar el hilo horizontal del retículo en el punto ob-
servado.
- A través del ocular de lectura de ángulos ycon ayuda
del VERNIER se centra el GRADO DEL ÁNGULO
VERTICAL (Escala intermedia) entre los hilos
reticulares del ocular, tan igual que para el caso de
los ángulos horizontales, ylos minutos ysegundos se
leen automáticamente en la escala superior.
- El ángulo vertical (< V), así leído, es aquella abertu-
ra, contenida en un plano vertical, entre el CERO
GRADOS VERTICALES del Teodolito yel EJE DE
COLIMACION DEL ANTEOJO. Para los Wild y
Kern, el Cero Vertical se halla en el CENIT (Cielo).
- Para el caso de los Teodolitos Wild y Kern, el ángulo de elevación o de depresión (α) de un
punto topográfico se calcula de la siguiente manera:
α = 90º - < V
- En las nivelaciones taquimétricas (o por pendientes), realizadas con el teodolito, los ángulos
verticales se toman como de ordinario, con un mira o estadía, de tal modo que la lectura del
hilo reticular horizontal en la mira sea igual a la altura del instrumento (altura medida desde la
parte superior de la estaca de la estación hasta el eje de rotación del anteojo).
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
TEODOLITO GEODETIC SOUTH
MODELO: ET-02 PRECISION: 02” SEGUNDOS
QUE CONTIENE LA CAJA:
INSTRUMENTO (TEODOLITO), BATERIA RECARGABLE DE ALTA DURACION
(EXCLUSIVA DE GEOGROUP), CARGADOR DE BATERIA, MANUAL DE
INSTRUCCIONES/MANEJO, CAJA DE TRANSPORTE ORIGINAL, PLOMADA, SEGUNDA
BATERIA CON ESPACIO PARA 03 BATERIAS TIPO 2AA COMUNES, ESTUCHE DE
HERRAMIENTAS, GARANTIA: 01 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.
DETALLES TECNICOS:
TEODOLITO: ET-02 GEODETIC – 02 SEGUNDOS
TELESCOPIO / AUMENTO ERECTO DE 30X
APERTURA REAL 45 mm
RESOLUCION DEL LENTE 3”
CAMPO DE VISION 1º30”
DISTANCIA MINIMA DE ENFOQUE 1.4 M
RATIO DE ESTADIA 100
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LARGO DEL TUBO 157 mm
PRECISION 02 SEGUNDOS
ESTIMA / LECTURA MINIMA 01 SEGUNDOS / 05 SEGUNDOS (OPCIONAL)
COMPENSADOR HORIZONTAL & VERTICAL
PANTALLA DOBLE – 2 SIDES DISPLAY
PLOMADA OPTICA ERECTA DE 3X
PESO DEL INSTRUMENTO 5.2 Kg
CAPACIDAD ESTIMADA DE LA BATERIA 10 A 12 HORAS
CARGADOR AUTOVOLTAJE DE 110V / 230V (50Hrz/60Hrz)
NIVEL CIRCULAR 10´/ 2mm (10´ por 2 mm)
DIMENSIONES LARGO: 14.5 cm, ALTO: 31.8 cm, Ancho: 17.9 cm
TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO
Facultad de Ingeniería Topografía I
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  • 1. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I CAPITULO IV: EL TEODOLITO 4.1. GENERALIDADES: En los levantamientos topográficos puede considerarse que un terreno es de pequeña extensión, cuando su límite superior se encuentra alrededor de las 5 Ha., es decir 50,000 m². Se considera asimismo, de manera general, que un terreno es de pequeña extensión cuando su levantamiento es posible realizarlo desde una sola Estación con Teodolito. De otro lado, un terreno cuya superficie se encuentra entre las 5 Has. y 500 Has., se considera topográficamente como de mediana extensión. Cuando los terrenos son de medianas o grandes extensiones y tienen una topografía accidentada o montañosa tienen que levantarse con teodolito aplicando la taquimetría. 4.1.1. TAQUIMETRIA Técnica topográfica que mide distancias indirectas y aplicando la trigonometría permite obtener distancias horizontales para dibujarlas en un plano. 4.1.2. EL TEODOLITO DEFINICIÓN Es un instrumento de precisión, denominado goniómetro (gonos: ángulo, metro: medida), con limbo horizontal y vertical incorporados y un anteojo tipo telescópico. Se usa principalmente para medir ángulos horizontales y verticales, medir distancias por taquimetría, así como para trazar alineamientos rectos. 4.1.1 ESTRUCTURA
  • 2. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I Consta de dos partes principales: base nivelante y cuerpo.
  • 3. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I
  • 4. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I
  • 5. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I a) Base Nivelante: Compuesta por - Base nivelante propiamente dicha: formada por 2 placas. - Un nivel esférico: El que debe centrarse con las patas del trípode. - Tres tornillos nivelantes: para calar el nivel tubular, luego de haber centrado el nivel esférico. - Un tornillo de sujeción: Para asegurar el cuerpo del instrumento en su base. (PELIGROSO: No debe manipularse) b) Cuerpo del teodolito: Cuenta con las siguientes partes: - Limbo Horizontal: Círculo graduado que sirve para medir los ángulos horizontales. (Sexagesimal o Centesimal). - Limbo Vertical: Círculo graduado que mide los ángulos verticales. - Ocular de lectura de ángulos: En el que se realizan las lecturas de los ángulos horizontales y verticales con grados, minutos y segundos. - Botón del micrométrico: Denominado VERNIER y sirve, inicialmente, para colocar en CEROS el teodolito; y luego para centrar los GRADOS del horizontal y del vertical. - Anteojo: Del tipo telescópico y consta de: Objetivo: Lente compuesto que produce una imagen invertida de objeto. Ocular: Amplia la imagen del objeto visado, formada en el plano reticular; a través de él se observan los hilos reticulares horizontal y vertical. Tornillo ocular: Para dar nitidez a los hilos reticulares. Debe operarse junto con el tornillo de enfoque. Tornillo de enfoque: Aclara la imagen del objeto visado. Botón de iluminación: Sirve para iluminar los hilos reticulares en trabajos nocturnos. - Tornillo de presión del anteojo: (Macrométrico) Para fijar verticalmente el anteojo en una determinada posición. - Tornillo de ajuste cenital: (Micrométrico del anteojo) De movimiento lento y se usa para centrar verticalmente los reticulares en el objeto visado. - Tornillo de presión del limbo: (Macrométrico) Sujeta el limbo horizontal en una determinada dirección. - Tornillo de aproximación del limbo: (Micrométrico) Centra exactamente el limbo en una dirección o meridiano. - Tornillo de presión de alidada: Fija la alidada en una dirección. Inicialmente sirve para buscar CERO GRADOS HORIZONTALES y luego para medir la dirección de un punto topográfico respecto de otro, o de los CEROS del limbo. - Tornillo de aproximación de alidada: (Micrométrico o tangencial) De movimiento lento, para centrar horizontalmente la alidada en el objeto visado. - Espejo de iluminación: Para hacer visible los limbos horizontal y vertical, ypoder realizar sus lecturas. - Nivel tubular: Sirve para conseguir que el eje de rotación del teodolito (principal) sea vertical; se logra con los 3 tornillos nivelantes. - Ocular de plomada óptica: Mediante el cual se fija el eje principal del teodolito en una estación. 4.1.3. EJES PRINCIPALES DEL TEODOLITO Los principales ejes son : a) Eje de rotación del teodolito o eje principal: Eje imaginario, vertical que pasa por el centro del limbo horizontal. b) Eje de rotación del anteojo o eje horizontal: Eje imaginario que pasa por el centro del limbo vertical. c) Eje de colimación del anteojo: Eje imaginario que pasa por el centro del objetivo ydel ocular. d) Eje del nivel tubular: Eje que pasa por el centro de ambos extremos de la cánula.
  • 6. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I Las condiciones que deben cumplir dichos ejes en un instrumento calibrado son: 1 El eje principal debe ser vertical o normal al punto de estación. 2 El eje de rotación del anteojo debe ser perpendicular al eje principal y a su vez paralelo al eje del nivel tubular. 3 El eje de colimación del anteojo debe ser perpendicular al eje de rotación del anteojo. 4 Finalmente, el eje del nivel tubular debe ser normal al eje principal. 4.1.4. FUNCIONAMIENTO DEL TEODOLITO A) PUESTA EN ESTACION: - Colocar una estaca en el terreno, vertical y con un punto central, para materializar una ESTACION. - Ubicar el trípode de tal manera que su plomada se ubique sobre la señal de la estaca yque a su vez el cabezal se halle en forma horizontal. Las patas deben formar un triángulo equilátero o isósceles, según el terreno sea plano o accidentado, respectivamente. - Colocar el teodolito sobre el centro del trípode y asegurarlo con su tornillo de fijación. A través del ocular de la plomada óptica, con una pata del trípode fija en el terreno, ylevantando las otras dos, se debe conseguir centrar el eje principal en la estación, y que a su vez el cabezal del trípode se encuentre horizontal. - Centrar el nivel esférico del teodolito, mediante la graduación de la altura de las 3 patas del trípode. Verificar el centrado de la plomada óptica, caso contrario centrar nuevamente el teodolito mediante el tornillo de fijación del trípode. - Centrar el nivel tubular, con los 3 tornillos nivelantes. Colocar el eje de rotación del anteojo paralelo a 2 tornillos y nivelar con éstos, girar 90º y nivelar con el tercer tornillo. Repetir este paso, cambiando de tornillos, hasta conseguir que el Eje Principal del teodolito se encuentre centrado en la Estación. B) PUESTA EN CEROS: - Centrar en ceros los minutos y segundos, en la escala correspondiente, con el tornillo del vernier y observando en el ocular de lectura de ángulos. Luego, a través del mismo ocular, centrar el CERO de los GRADOS HORIZONTALES. Para lograr ello, se abre el macro de la alidada y se gira el instrumento hasta estar cerca del CERO, se cierra el macro de la alidada y con el micro de la misma se centra exactamente en 0º 00' 00". C) COINCIDENCIA CON UN MERIDIANO: - Una vez puesto en ceros, dicho ángulo horizontal, al iniciar un levantamiento, se lo lleva a coincidir direccionalmente con un meridiano, que puede ser el magnético (visualizado con una brújula), el geográfico o un meridiano referencial. Este paso se consigue abriendo el macro del limbo, estando cerrada la alidada, y girando el teodolito hasta la dirección deseada, cerrar el macro del limbo y con su micrométrico centrar los ceros, exactamente en la dirección del meridiano deseado. D) INICIO DEL LEVANTAMIENTO: - El trabajo de radiación desde la primera estación se inicia abriendo el macrométrico de la alidada y girando el teodolito hasta la dirección del primer punto topográfico a radiar, materializado con una estaca, jalón o cualquier otra señal, luego se cierra el macro de la alidada y con su micrométrico se consigue centrar el reticular vertical en la parte inferior de dicho punto; así mismo con el macro y micrométrico del anteojo se debe centrar el reticular horizontal en el punto antes mencionado. - De todos los puntos topográficos radiados se deben obtener 3 datos importantes: distancia, ángulo horizontal y ángulo vertical respectivamente, y que se anotan en la libreta topográfica correspondiente. - Una vez observados todos los puntos posibles desde la 1ª estación (E-1), se transporta el instrumento a la siguiente estación, en ella se repiten todas las operaciones anteriores a excepción de la coincidencia con el meridiano, puesto que en esta nueva estación se hará coincidir los ceros en la estación anterior. El trabajo así descrito se realiza en todas las estaciones previamente establecidas.
  • 7. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I 4.2. MEDIDA DE DISTANCIAS ANGULOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON TEODOLITO A) Medida de distancias: - Para determinar distancias con el teodolito, se procede de la misma manera que con el equialtímetro (nivel de Ingeniero), es decir mediante la lectura en la mira de los hilos estadimétricos. - La expresión que permite calcular distancias con el teodolito es la siguiente: D = (K.L) + e donde: D: Distancia inclinada (indirecta) entre el eje de teodolito y la mira. K: Constante de multiplicación del instrumento, K=100 para Wild, Kern. L: (Lectura estadimétrica mayor - Lectura estadimétrica menor) expresada en metros. e: Constante de adición, e=0 para Wild, Kern, etc. - Es importante observar que en algunas marcas de Teodolito puede ser que K= 20, y que e varíe de 0.00 a 0.50 m.
  • 8. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I B) Medida de ángulos horizontales: - Cuando se desea medir ángulos, en forma independiente, con el teodolito, se estaciona el instrumento sobre el vértice o estación (O), luego de haberlo nivelado y puesto en ceros, se suelta el limbo y se dirige el anteojo hacia el primer punto (A), se cierra el limbo y se lo centra con su micrométrico. - En seguida se abre el macro de la alidada y se gira el teodolito hasta visar el otro punto (B) con el sistema de puntería, se cierra alidada y con su micrométrico se centra exactamente el reticular vertical en el jalón. - El ángulo < AOB se lee en el ocular de lectura de ángulos, centrando con el VERNIER el grado horizontal (escala inferior) que ingrese entre los 2 hilos reticulares del ocular; los minutos y segundos se leen automáticamente en la escala correspondiente (escala superior). - La medida del ángulo horizontal, de cada uno de los puntos topográficos o de detalle, de un levantamiento topográfico se realiza abriendo el macro de la alidada y dirigiendo el anteojo a punto requerido, se cierra el macro y con el micro se centra en el lugar exacto. Su lectura del ángulo en el ocular se efectúa de la manera descrita en el paso anterior. C) Medida de ángulos verticales: - Una vez instalado y nivelado el teodolito en la esta- ción, se dirige éste al punto sobre el cual se desea conocer su ángulo vertical, haciendo uso de macro y micrométrico de la alidada. - Soltar el macro del anteojo y dirigirlo éste hacia el punto de que se trate, ajustar el macro y con el micro centrar el hilo horizontal del retículo en el punto ob- servado. - A través del ocular de lectura de ángulos ycon ayuda del VERNIER se centra el GRADO DEL ÁNGULO VERTICAL (Escala intermedia) entre los hilos reticulares del ocular, tan igual que para el caso de los ángulos horizontales, ylos minutos ysegundos se leen automáticamente en la escala superior. - El ángulo vertical (< V), así leído, es aquella abertu- ra, contenida en un plano vertical, entre el CERO GRADOS VERTICALES del Teodolito yel EJE DE COLIMACION DEL ANTEOJO. Para los Wild y Kern, el Cero Vertical se halla en el CENIT (Cielo). - Para el caso de los Teodolitos Wild y Kern, el ángulo de elevación o de depresión (α) de un punto topográfico se calcula de la siguiente manera: α = 90º - < V - En las nivelaciones taquimétricas (o por pendientes), realizadas con el teodolito, los ángulos verticales se toman como de ordinario, con un mira o estadía, de tal modo que la lectura del hilo reticular horizontal en la mira sea igual a la altura del instrumento (altura medida desde la parte superior de la estaca de la estación hasta el eje de rotación del anteojo).
  • 9. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I
  • 10. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I TEODOLITO GEODETIC SOUTH MODELO: ET-02 PRECISION: 02” SEGUNDOS QUE CONTIENE LA CAJA: INSTRUMENTO (TEODOLITO), BATERIA RECARGABLE DE ALTA DURACION (EXCLUSIVA DE GEOGROUP), CARGADOR DE BATERIA, MANUAL DE INSTRUCCIONES/MANEJO, CAJA DE TRANSPORTE ORIGINAL, PLOMADA, SEGUNDA BATERIA CON ESPACIO PARA 03 BATERIAS TIPO 2AA COMUNES, ESTUCHE DE HERRAMIENTAS, GARANTIA: 01 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA. DETALLES TECNICOS: TEODOLITO: ET-02 GEODETIC – 02 SEGUNDOS TELESCOPIO / AUMENTO ERECTO DE 30X APERTURA REAL 45 mm RESOLUCION DEL LENTE 3” CAMPO DE VISION 1º30” DISTANCIA MINIMA DE ENFOQUE 1.4 M RATIO DE ESTADIA 100 CONSTANTE 0 LARGO DEL TUBO 157 mm PRECISION 02 SEGUNDOS ESTIMA / LECTURA MINIMA 01 SEGUNDOS / 05 SEGUNDOS (OPCIONAL) COMPENSADOR HORIZONTAL & VERTICAL PANTALLA DOBLE – 2 SIDES DISPLAY PLOMADA OPTICA ERECTA DE 3X PESO DEL INSTRUMENTO 5.2 Kg CAPACIDAD ESTIMADA DE LA BATERIA 10 A 12 HORAS CARGADOR AUTOVOLTAJE DE 110V / 230V (50Hrz/60Hrz) NIVEL CIRCULAR 10´/ 2mm (10´ por 2 mm) DIMENSIONES LARGO: 14.5 cm, ALTO: 31.8 cm, Ancho: 17.9 cm
  • 11. TOPOGRAFÍA I El TEODOLITO Facultad de Ingeniería Topografía I ESPECIFICACIONES TECNICAS