La Estación Total Sokkia de Mayor Precisión en el Mundo

TEXTO LOCALIZACION Y REPLANTEO

Localizacion y replanteo.. ( TOPOGRAFIA )

MANEJO DE ESTACION ( TOPCON )

martes, 13 de julio de 2010

CURVAS DE PERALTE






CURVAS DE PERALTE Y SU TRANSICIÓN.

El peralte no es mas que la inclinación transversal de la calzada en las curvas horizontales que sirven para contrarrestar la fuerza centrifuga que tiende a desviar radialmente a los vehículos hacia fuera de su trayecto. Esta inclinación, generalmente gira alrededor del eje de la carretera, esto es así, ya que de esta forma, los cambios de elevación de los bordes producen menos distorsión, por ende mejor transición. Ahora bien, si se desea disminuir los volúmenes de excavación o corte, es preferible girar el peralte desde el borde interior de la curva o si se desea disminuir los volúmenes de relleno o terraplén, entonces se deberá girar el peralte desde el borde exterior de la curva. El valor máximo que pueda asignarse al peralte debe basarse no solo a los valores prácticos que fijan la velocidad y el rozamiento, sino a la seguridad y comodidad del conductor así como a las condiciones climáticas, topográficas, y por ciento de vehículos pesados que circulan por dicha vía. Estos valores de peralte máximos nos darán valores de radio de curvatura mínimos, por lo que desde que se asuma radios de diseño mayores, estos disminuirán. El valor mínimo del peralte con que se diseñara una curva será el que tenga el mismo bombeo de diseño de la calzada del proyecto.

La transición del peralte debe efectuar una variación de forma gradual, entre el bombeo y el peralte, que no provoquen cambios bruscos en la pendiente de la calzada. Si en el diseño de las curvas horizontales se han empleado espirales, la transición del peraltado se realizara sobre las longitudes de estas. Si no se han empleado, entonces se determinara en función de la velocidad de diseño de la carretera y esta a su vez se repartirá entre la tangente y la curva circular. Uno de los métodos mas empíricos reparte dos tercios de la longitud al tramo recto y un tercio a la curva. Para mantener la seguridad, la comodidad y apariencia de la carretera se recomienda que la longitud de transición debe ser tal que la pendiente longitudinal del borde exterior, relativa al eje central no debe ser mayor a lo que equivale una diferencia de pendiente de 0.5 %.

martes, 15 de junio de 2010

CLINTON EN EL SENA..!






CLINTON EN EL SENA

El ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton visito el tecnoparque central de cazuca, entre bogota y soacha (cundinamarca).
Califico la obra de fundición de “maravillosa” y también dijo que el modelo del SENA podría favorecer el desarrollo de otros países en el mundo.
El director general del SENA, Darío Montoya Mejia, guió el recorrido de clinton por el tecnoparque central de cazuca. El ilustré visitante no pudo ocultar su admiración por lo que vio.
En el tecnoAcademia, el director general del SENA, aunque el ex mandatario estadounidense ya tenía una buena referencia porque pocas horas antes de haberse reunido con el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien explico como la política social de su gobierno la lleva a cabo en buena medida esta entidad. Impresionado, clinton pregunto a Montoya mejia por la cantidad de personas que atiende el complejo y el directivo no solo le dio el dato, que resultaba frió, sino que le contó la calidad de las personas que recibe TecnoParque central, la mayoría de estratos socioeconómicos bajos. También le hablo de lo que es cazuca.
Ya afuera del TecnoParque central, clinton comento como anécdota que cuando fue gobernador de su estado natal, Arkansas (1983-1992), era el territorio que tenia el segundo ingreso mas bajo del país.
El siempre quiso que la gente tuviera contacto con las nuevas tecnologías, que pudieran desarrollar cosas diferentes, algo muy similar a lo que hace el SENA.
Admitió que el nunca llego al nivel que vio en el complejo que acababa de visitar. Y se despidió con una felicitación: “Muy buen trabajo, Maravilloso. Nunca soñé con ver un sitio como este que acabo de conocer. Lo felicito, Darío”.




viernes, 4 de junio de 2010

DEFINICIONES...

- Estacas de Chaflán: Se utilizan en las operaciones de campo para la marcar los puntos a partir de los cuales se deben iniciar las operaciones de movimientos de tierra, ya sean cortes o relleno en una obra de ingeniería. También son estacas de 30 cm de longitud con dos caras labradas, donde van anotadas la distancia del punto del chaflán a un eje de referencia y la altura del terraplén o la profundidad del corte. Un punto de chaflán representa la intersección del terreno natural con la superficie de un talud diseñado para una obra civil.


-talud: Inclinación de un terreno o del paramento de un muro.


-La cota roja puede ser:

• Positiva (por ejemplo en A): proyecto a mayor cota que el terreno * terraplén de tierras.

• Negativa (por ejemplo en B): proyecto a menor cota que el terreno * desmonte de tierras.

-Las secciones transversales pueden ser obtenidas a partir de dos fuentes diferentes:

• Desde un archivo ASCII, del cual se requiere conocer su estructura, es decir, su composición por campos.

• Desde una Red de Triángulos Irregulares (TIN), lo que obliga a seguir el proceso de desarrollo del proyecto completo, habiendo establecido un trazo que define el eje del cual se desea obtener el perfil longitudinal de cada una de secciones transversales por generar.





-El volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Es una función derivada ya que se halla multiplicando las tres dimensiones.

-MOVIMIENTO DE TIERRA: Este cálculo corresponden a la comparación entre dos terrenos con el mismo origen en distintas fases de modificación de la superficie, dichos planos son la diferencia entre un terreno origen o natural y el terreno modificado o teórico por una excavación o relleno

NIVELES DE PRECISION..

NIVELES DE PRECISION
NIVELES AUTOMATICOS

Los niveles automáticos Topcon de ingeniería y construcción son más resistentes y compactos que nunca. Son ligeros para facilitar su transporte y un telescopio completamente a prueba de humedad que permite su uso en cualquier tarea de topografía.



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Nivel AT-24A
Es un nivel de bajo costo para utilizar casi en cualquier circunstancia. Está disponible como un paquete de bajo costo junto con el trípode y mira de nivelación.

Características
Precisión de +/-2mm. (desviación estándar en 1km doble nivelación)
24X aumentos
Compensador de aire
2 velocidades de enfoque
Distancia de enfoque realmente corta de 0.8m
Robusto, a prueba de humedad
Tornillo de movimiento de ajuste horizontal
Botón de comprobación del compensador (Pulse el botón para asegurarse de que el compensador actúa libremente)


Serie AT-G

El instrumento consta de un telescopio totalmente protegido contra la humedad lo que lo hace inigualable para trabajar en cualquier tarea en ambiente húmedo, como lluvia ligera o túneles. Solo se utilizan lentes que han pasado unos estrictos controles de calidad y sellados con nitrógeno seco, lo que previene en empañamiento de las lentes y la condensación.
Es posible realizar ajuste fino horizontal en cualquier punto alrededor de los 400gon de arco sin llegar nunca al tope, por lo que los objetos son rápidamente encontrados. Los tornillos de movimiento horizontal están alojados a albos lados del telescopio para poder realizar ajustes más rápidos y precisos.
Se incluye un compensador magnético para permitir la nivelación automática. Este compensador permite que el nivel no se vea afectado de ligeras vibraciones cercanas proporcionando una precisión muy estable, aumentando la velocidad y generando resultados precisos. Los sistemas automáticos exclusivos Topcon utilizan cuatro hilos de mylar para mantener el compensador estabilizado. Por esta razón el compensador tampoco se verá afectado de campos magnéticos y además proporciona mayor resistencia al frio, calor y golpes.


NIVELES DIGITALES

Los niveles Digitales Topcon son sencillos de utilizar para nivelación de alta precisión. Simplemente vise a la mira, pulse en botón de medir y se mostrará el valor medido en pantalla.



Niveles DL 101c/102c
Realiza controles de nivelación de altísima precisión (Décima o centésima de milímetro), sin depender de su visión. Un exclusivo sistema de Ojo Electrónico, le permitirá ver a una mira especial, la cual será leída por el nivel y no por usted. Precisiones Geodésicas garantizadas, diferentes rutinas de nivelación, memoria interna y software de ajuste.
Los niveles DL-101/102 le proporcionan rapidez alta precisión y su operación es sencilla gracias a la tecnología avanzada de procesamiento de imágenes de codigo de barras. Estas características lo convierten en la herramienta ideal para aplicaciones de alta precisión incluyendo las tareas de nivelación de 1er, 2do orden y el monitoreo de deformación.
Almacena internamente 2.400 puntos, mide automaticamente, posee puerto serial estandar de datos para comunicarse con un colector de datos o una computadora.
Las medidas se hacen de una forma rápida e incluso promediando y se registrarán en la memoria interna del equipo con una descripción amplia del lugar de trabajo. El trabajo se hace en forma rápida mejorando la calidad, esto permite incrementar la productividad hasta en un 50%. Se cuenta con un interesante software que permitirá trabajar los datos almacenados, llegando al nivel de ajustar líneas y redes de nivelación. Este instrumento es ideal en aplicaciones como: - Redes de nivelación - Monitoreo de deformaciones - Control de grandes estructuras - Controles en extendido de materiales costosos - Topografía industrial - Minería y túneles - Todos los campos de la topografía La bateria interna de Ni Cd, provee un trabajo continuo hasta de 10 horas.

NIVELES ELECTRONICOS

Topcon anuncia orgullosamente los niveles electronicos DL-103/103AF los cuales han sido agregados a la serie DL, que poseen una tradición y reputación como niveles de lectura por codigo de barras de alta precisión.



Serie DL-103/103AF
Las caracteristicas principales son:
Manejo Simple y Rápido
Diseño Resistente
Modo de Diferencia en Altura
Elimina los Errores Humanos
Auto Enfoque modelo (DL-103AF)
El recientemente introducido DL-103AF es el primer nivel digital del mercado con autofocus. La nivelación no puede ser más fácil: simplemente vise a la mira y pulse un botón! El valor medido se mostrará en dos segundos.
El nivel DL-103 está particularmente indicado en aquellos casos donde las observaciones realizadas de forma óptica no pueden ser comprobadas:


APLICACIONES:
Transferencia de cotas desde una altura conocida a otra posición.
Replanteo de niveles para estructuras y suelos
Replanteo en carreteras
Replanteo en obras de drenaje
Control de estructuras, tejados y obras de drenaje
Nivelaciones de ida y vuelta, control local de redes y establecimiento temporal de puntos de cota conocida.

NIVELES LASER

El control en la colocación de estructuras, fachadas alineamiento, pisos, entrepisos ya no es un problema, con los exclusivos niveles láser TOPCON; obtenga rendimientos nunca antes vistos, gracias a su fácil manipulación y reducción de mano de obra.
Los niveles láser, coadyuvan decididamente a aumentar la productividad en los controles de construcción y a obtener las precisiones eficientes que requieren nuestras obras.
Con estos instrumentos, al operar en muchos eventos autónomamente, se controlan niveles (muchos niveles) en un mismo instante de tiempo, se controla que las divisiones, los cielos rasos, los edificios queden verdaderamente horizontal o vertical, según sea el caso; por lo tanto, las supervisiones e interventorías se harán como debieron hacerse, hace muchos años, con total control de volúmenes (que valen mucho dinero), y calidad de la supervisión.



Niveles de Precisión_SOUTH
A través de los niveles de precisión de SOUTH SURVEYING, se garantiza un excelente control sobre las medidas que hayan de ser capturadas en campo.
Trabaja bajo las mas exigentes condiciones de trabajo, desarrolla excelente visuales para captura de información en desniveles.
NIVELES SOUTH NL - 32
Cuentan con una serie de especificaciones tecnicas de avanzada relacionadas con brindar una excelente confibilidad a los datos:
- Botón de compensación.
- Sistema de protección al agua y al polvo.
EQUIPOS DE 32 AUMENTOS DE ENFOQUE
Con una precisión en el compensador de 0,6"

- Niveles láser ST- CLL

(niveles láser en cruz - Mini y económico hasta una distancia de 10 m en interiores)
- Niveles láser ST-CL2 XT
(niveles láser en cruz para interiores y exteriores con receptor de láser en un set)
- Niveles láser RL-350 GL
(totalmente automático, autonivelable, para interiores y exteriores, mando a distancia)

jueves, 3 de junio de 2010

TAQUIMETRIA

TAQUIMETRIA

La Taquimetría es un método de medición rápida de no mucha precisión. Se utiliza para el levantamiento de detalles donde es difícil el manejo de la cinta métrica, para proyectos de Ingeniería Civil u otros.
Taquimetría corriente de mira vertical
Es la medición indirecta de distancia con teodolito y mira vertical. Utilizando un teodolito que en su retículo tenga los hilos estadimétricos, se toman los ángulos verticales de dos puntos de la mira. Con una simple ecuación se calcula la distancia requerida. Su precisión es de 1:750. 100
Taquimetría tangencial de mira vertical
Como en el caso de Taquimetría corriente con mira vertical, se utilizan los mismos instrumentos pero de manera diferente. Lleva el nombre de tangencial porque, para la determinación de las distancias, las fórmulas utilizan la función trigonométrica Tangente. Este método es un poco más preciso que la taquimetría corriente. Su precisión es de 1:750 a 1:1500.
Taquimetría de mira horizontal
edición indirecta de distancia con teodolito y mira horizontal, o conocida también como estadía de invar. En este método solo se pueden medir distancias horizontales. Su precisión es de 1:4000 a 1:50000. También es llamado Método paraláctico, por basarse en la resolución de un ángulo agudo muy pequeño, generalmente menor a 1 grado, como los ángulos de paralaje astronómica.
No era un método de un uso muy extendido, ya que la mira paraláctica o estadía de INVAR tenía un costo excesivo, pero su alcance y su precisión lo hacían especialmente útil en trabajos topográficos, aunque ha caído en desuso con el advenimiento de los métodos electrónicos, los electrodistanciómetros, las estaciones totales y los instrumentos basados en el G.P.S.
Consiste en la resolución de un triángulo rectángulo angosto del que se mide el ángulo más agudo; el cateto menor es conocido ya que es la mitad de una mira (llamada paraláctica), horizontal fabricada en un material sumamente estable, generalmente Invar, de dos metros de largo (se eligió esta longitud de 2,00 m porque la mitad es 1,00 m lo que luego facilita el cálculo); y el cateto mayor es la distancia (D) que queremos averiguar, la cual se deberá calcular.



Taquímetros Autoreductores

Estos instrumentos dan la distancia de un punto a otro directamente, utilizando una constante:
d = ks
k = constante estadimétrica, la cual, multiplicada por el espacio de la medición en la mira, da como resultado la distancia requerida.
s= es el espacio entre los puntos interceptados en la mira.
Estos instrumentos han sido diseñados con aditamentos mecánicos y ópticos en su estructura, que permiten el cálculo de las distancias taquimétricas horizontales y verticales en forma sencilla, y se deducen las siguientes fórmulas:

Taquímetro autoreductor Hammer Fennel
Es un taquímetro repetidor con un dispositivo con un sistema autoreductor, creado por el Dr. Hammer y el Ing. Fennel, por el que se acomoda a cada caso, el ángulo diastométrico. Sobre el eje horizontal se encuentra el porta diagrama, en cuya parte superior está la lámina de cristal con el diagrama angular correspondiente. Para su iluminación lleva un reflector oblicuo de cristal opalino que permite la reproducción del diagrama a través de varios prismas, en la mitad derecha del campo del ocular, y por la otra mitad izquierda se observa la mira.
Taquímetro autoreductor Kern
Es un taquímetro con el aditamento del dispositivo de autorreducción junto al ocular. El dispositivo permite leer directamente la distancia horizontal y la diferencia de nivel para visuales hasta de 40º de inclinación.
El diagrama curvilíneo está grabado sobre un disco de cristal que gira alrededor de un centro situado fuera del anteojo y con un movimiento dependiente del giro vertical de dicho anteojo. El trazo vertical, la cruz central y los trazos estadimétricos están grabados sobre otra placa fija de cristal. El dispositivo muestra los trazos fijos y los diagramas autorreductores en forma simultánea, haciendo posible la puntería de la cruz central sobre la señal.

CALCULO DE COTAS.
Para el cálculo de cotas, una vez conocida la DV, hay que tener en cuenta si el ángulo vertical es positivo o negativo. Se conoce la cota A y se quiere determinar la cota B (ver figuras). La altura del aparato (h) se puede determinar dando una "vista atrás" a un punto de cota conocida o midiendo directamente la longitud "a", distancia del eje del anteojo al punto A.

NIVELES DE PRECISION

NIVELES DE PRECISION

Los niveles de precisión (denominados así para diferenciarlos claramente de los niveles de horizontalidad), son instrumentos para la medida directa de ángulos con elevada precisión, que se pueden clasificar en dos grandes grupos de acuerdo con el tipo de transductor que incorporen
Niveles laser

Nivel láser en cruz ST-CLL
El nivel láser en cruz es un láser autonivelable para la construcción en interiores con una carcasa robusta. El nivel láser en cruz ST-CLL posee un láser en cruz y un trazado de 90º. El manejo del nivel láser en cruz es muy sencillo. Con pulsar un solo botón, está en grado de proyectar una línea vertical, horizontal o una cruz. El rango de nivelación automática del nivel láser en cruz hace que el manejo sea más cómodo, pues no es necesario perder tiempo con la nivelación. El rango de nivelación del ST-CLL es de ±5 ° compensando así bastante el desalineamiento o la inclinación. Otra ventaja del nivel láser en cruz es la posibilidad de bloquear la cruz láser cuando esté inclinada. Esto le permite proyectar una cruz en la pared y a continuación subir o bajar tal cruz mediante la inclinación del nivel láser. El nivel láser en cruz es ideal para instalaciones eléctricas, en la construcción en interiores, en la colocación de cables y baldosas, como también en la instalaciones de iluminación y otros trabajos.




Nivel rotativo totalmente automático RL-350GL

El nivel rotativo RL-350GL es un nivelador automático horizontal, vertical y con ángulo rectangular sin nivel y disposición de ajuste con conexión a trípode incorporado de 5/8". Se trata de un nivel rotativo totalmente automático con un rayo láser muy luminoso para el sector de la construcción. La cabeza del láser del nivel rotativo está protegida de forma óptima por un cristal de doble seguridad. El nivel rotativo es apto para todos los trabajos de medición y nivelación en interiores y exteriores. En el contenido del envío del nivel rotativo se encuentra un mando a distancia que le ahorrará bastante tiempo. Además, el nivel rotativo dispone de un acumulador interno, lo que le permite efectuar mediciones prolongadas en obras sin tener que cambiar la batería. El acumulador del nivel rotativo tiene un tiempo de empleo útil de 25 horas en funcionamiento continuo y aprox. 75 horas de funcionamiento con las interrupciones usuales. No importa que se trate de cimientos, estructuras o construcción en interiores, el nivel rotativo RL-350GL es una gran ayuda gracias a sus características de equipamiento de alta técnica. Puede realizar, sin otros ajustes adicionales, nivelaciones horizontales y verticales, angulaciones y alineaciones

NIVELES DE MANO

NIVELES DE MANO

NIVEL ABNEY

El nivel de mano Abney básicamente es un dispositivo de mirar con hilo cruzado horizontal, un nivel a observar en el campo de vista y completado de un arco vertical. El Abney se caracteriza por su manejo sencillo y la rapidez con que se pueden determinar los ángulos de elevación y de depresión. El instrumento se utiliza especialmente para mediciones preliminares, construcciones de carreteras y líneas ferrocarriles, secciones transversales, gradientes e exploraciones de pendientes, para mediciones geológicas y forestales. Como la base del tubo para mirar es plano, se puede también utilizar el Abney como clinómetro.
Longitud del tubo diafragma de ojo incluído 162 mm, radius del arco 40 mm, graduación 360°, arco dividido en grados hasta plus y minus 90°, lectura del nonio 10’,
Percent scale:
1% ( 0- 20%)
2% (20- 40%)
5% (40-100%)

NIVEL LOCKE

ES UN PEQUEÑPO NIVEL TORICO, SUJETO A UN OCULAR DE UNOS 12 CM DE LONGITUD, ATRAVEZ DEL CUAL SE PUEDE OBSERVAR SIMULTANEAMENTE EL REFLEJO DE LA IMAGEN DE LA BRUJULA DEL NIVEL Y LA SEÑAL QUE SE ESTE COLIMANDO.
EL NIVEL DE MANO SE UTILIZA PARA HORIZONTALIZAR LA CINTA METRICA Y PARA MEDIR DESNIVELES

lunes, 10 de mayo de 2010

METODO DE TRIANGULACION 3-4-5

PLANCHA NUM. 3 " PLANIMETRIA "

INSTALACION SANITARIAS - PLANOS ESPECIFICOS



TIPOS DE EJES Y CIMIENTOS

TIPOS DE PLANOS, EJES Y CIMIENTOS
TIPOS DE CIMIENTOS..
Los tipos de sistemas de cimentacion se clasifican en profundos y superficiales, los sistemas superficiales se encuentran a poca distancia bajo la base del edificio, como las losas continuas y zapatas. Los cimientos profundos se extienden a varios metros bajo el edificio; como los pilotes y pozos de cimntaciòn.
La elección de los cimientos para un edificio determinado dependera de la fortaleza y la roca del suelo, la magnitud de las cargas estructurales y la profundidad de las aguas subterráneas. Los cimientos mas económicos son las zapatas de hormigon armado, empleados para edificios en zonas cuya superficie no presenta dificultades especiales. estos cimientos consiste en planchas de hormigon situados bajo cada pilar de la estructura y una plancha continua (zapata continua) bajo los muros de carga.
Los cimientos de losa continua se suelen emplear e casos en los que la carga del edificio son tan grandes y el suelo poco resistente que las zapatas por si solas cubrirían mas de la mitad de la zona de construcción. Consisten en una losa de hormigon armado, que soporta el peso procedente de los soportes. La carga que descansa sobre cada zona de la losa no es excesiva y se distribuye por toda la superficie.

LOS PILOTES: Se emplean sobre todo en zonas en las que las condiciones del suelo próximo a la superficie no son buenas. Están fabricados con madera, hormigón o acero y se colocan agrupados en pilares. Los pilotes se introducen a determinada profundidad dentro de la roca o suelo y cada pilar se cubre con una capa de hormigon armado. Un pilote puede soportar su carga tanto en su base como en cualquier parte de su estructura por el rozamiento superficial. la cantidad de pilotes que debe incluirse en cada pilar dependerán de la carga de la estructura y la capacidad de soporte de cada pilote de la columna. los pilotes de madera o vigas son troncos de árboles, con lo que su longitud resulta limitada. En cambio, un pilote de hormigón puede tener una altura aceptable y se puede introducir por debajo del nivel feático. En edificios muy pesados o altos se emplean pilotes de acero, llamados por su forma pilotes en H, que se introducen en la roca a menudo hasta 30 mt de profundidad. Con estos pilotes se alcanza mas facilmente una mayor profundidad que con los pilotes de hormigon o madera.

NIVEL FEATICO: Existencia de agua subterránea por encima del nivel previsto para los cimientos. En estos casos, los laterales de la excavación pueden no estar seguros y derrumbarse . La operación de bajar el nivel del agua por bombeo requiere la instalación de planchas entrelazadas en los lados de la escavacion para evitas derrumbamientos. Cuando la cantidad de agua en una excisión es excesiva, los métodos de bombeo ordinario, que extraen a la superficie tierra suelta mezclada con agua, pueden minar los cimientos de edificios vecinos.


TIPOS DE EJES.

Elemento mas importante para organizar, más o menos regularmente, formas y espacios arquitectónicos. En una linea que puede ser imaginaria e invisible, que implica simetría, pero exige aquilibrio. Al eje se le puede colocar limites para reforzar la noción, y estos limites pueden ser alineación de una planta o planos vértices que ayuden a definir un espacio lineal que coincida con el eje.

Esoooo... Juicioso en clase, jajaja...

CARTERAS EN EXCEL 2

MAQUINARIA PARA VIAS..


EXCAVADORA
El primer tipo de maquina excavadora fue desarrollada en el siglo XVIII y fue conocida como la draga flotante. Aunque esta maquina fue usada no sobre terreno sólido pero en el agua en un comienzo, su desarrollo marcó el comienzo de la maquinaria avanzada. La dragadora flotante consistió de una cadena conectada a un cucharón que era dirigido por fuerza animal o humana. Al comienzo, obreros ingeniosos usaron hasta el viento para ayudar a levantar barro de la superficie a ser excavada. El dispositivo de draga más antiguo apareció en 1776 y fue usado para el trabajo de excavación en el Puerto de Sunderland en Inglaterra.





RETROEXCAVADORA
La tecnología de la retroexcavadora comenzó en 1835 con la invención de la “draga de pala,” que podía excavar el suelo y la roca dura, y después cargarlo en carros. Era una máquina propulsada a vapor y montada en carriles para su movilidad. Las vías del carril fueron ubicadas eventualmente en minas y grandes proyectos de excavación para poder hacer uso de esta nueva máquina.




BULLDOZER
La historia de los primeros bulldozers comienza con adaptaciones a partir de tractores. Con el fin de realizar movimientos de tierra y otros materiales, en 1929 fue fabricado el primer bulldozer. Éste no tenía cabina, con lo que el conductor iba desprotegido; todos los modelos modernos ya incluyen una cabina para seguridad del conductor.




TRACTOR
(1907)El tractor significó para el campo el ingreso a la era moderna. Con el uso de ésta máquina se consiguio hacer posible, en pocas tiempo, el trabajo de varios días. En 1907 Henry Ford empezó a fabricar tractores en serie con piezas de automoviles, a los que llamo Fordsons, tuvieron gran éxito y fueron exportados a Europa después de la Segunda Guerra Mundial.




MOTONIVELADORA
El miembro de hispalug eduardo creó esta preciosa motoniveladora, un vehículo muy curioso, por cierto. La similitud es enorme y la escala perfecta.
La motoniveladora es una maquina para excavar y extender el terreno, para hacer explanaciones, limpiarlos, y para mantener caminos. Hay de muchos tipos, puede ser mecánica o hidráulica, con distintos tipos de chasis.



VOLQUETA
Son vehiculos automóviles que poseen un dispositivo mecánico para volcar la carga que transportan en un cajon que reposa sobre el chasis del vehiculo. La composición mecánica de la volqueta depende precismente del volumen de material que pueda transportar el cajón. Por tal razón, este tipo de maquinaria de carga cumple una función netamente de transporte ya sea dentro de la misma obra o fuera de ella


COMPACTADORES
Los transportadores compactadores están compuestos por un cuerpo en acero inoxidable, un sinfín sin eje fabricado en acero de alta resistencia, un módulo de descarga con zona de compactación y deshidratación, un conducto de retorno del agua extraída y una motorizacion apropiada para la aplicación.




VIBROCOMPACTADORA ELÉCTRICA(RANA)
Fabricada en materiales de alta resistencia a la vibración, lo cual la hace más confiable en terrenos pesados.
Plancha: Diseñada en acero de 1/2”
Base porta motor: Ensamblada en lámina de 1/4”, posee un sistema de brías, las cuales nos permiten trabajar alternativamente con motor eléctrico o a gasolina
Unidad vibratoria: Fabricada en función gris y excéntrica en acero, nos facilita para dar un 100% de efectividad en trabajos de compactación.



CAMABAJAS
Las Camabajas son remolques o trailers especialmente acondicionados, para transportar cargas que
normalmente no se podrían movilizar utilizando camiones corrientes, ya sea por su tamaño, peso o contenido.


FRESADORA
Equipo de ingeniería de alta eficiencia para mantenimiento mecánico de calles;
Su sistema de recolección puede transportar el material triturado usado a los camiones;
Tiene una estructura avanzada, buena estabilidad de funcionamiento, control fácil y alta eficiencia.

LEVANTAMIENTOS CON BRUJULA

LEVANTAMIENTO CON BRUJULA:


INTRODUCCION: Antes de la invención del teodolito, la brújula representaba para los ingenieros, agrimensores y topógrafos el único medio práctico para medir direcciones y ángulos horizontales.
A pesar de los instrumentos sofisticados que existen actualmente, todavía se utiliza la brújula en levantamiento aproximado y continuo siendo un aparato valioso para los geólogos, y los técnicos forestales entre otros.
Como en el caso del levantamiento con cinta, un área de terreno puede ser levantada por medio de brújula y cinta.
Esta práctica consiste en el levantamiento de una poligonal abierta de la cual se requiere medir sus distancias horizontales y sus rumbos (direcciones) para la orientación de los ejes de la poligonal.
Este tipo de levantamiento no es de precisión y se utiliza en la elaboración de perfiles geológicos.


OBJETIVOS: 1. Familiarizar al estudiante con el uso de la brújula.
• Facilitar mediciones de rumbos y azimutes en orientación de líneas o ejes.
• Dar a conocer las aplicaciones en levantamientos geológicos


INSTRUCCIONES :
• Hacer un reconocimiento de la zona a levantar, materializando los vértices, de acuerdo al tipo de trabajo y a las características topográficas del terreno.
• La medición de las distancias entre los vértices se hace en línea recta y con la cinta horizontal, por lo tanto es importante seleccionar los vértices de tal manera que no presenten dificultades para su medición.
• Siempre que sea posible es preferible evitar que un alineamiento atraviese un obstáculo o accidente que presente considerable dificultad para la medición.
• Que haya visibilidad entre las estaciones.
• Una vez seleccionadas las estaciones se miden los ejes de la poligonal, teniendo en cuenta que las distancias requeridas son las horizontales, además que haya un correcto alineamiento.
• Se miden los rumbos y contra rumbos de los ejes de la poligonal 3
• El rumbo en valor angular debe ser igual al contra rumbo.
Ejemplo: Rumbo 12 = N 75° E
Contra - rumbo 21 = S 75° W


En la práctica esta igualdad no se da por algunos factores tales como:
La brújula esta desnivelada.
El magnetismo de la brújula es débil.
Cercanía a lugares donde hay material metálico.
Apreciación en la lectura angular.
CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UNA BRUJULA




Condiciones que debe reunir una brújula:
La línea de los Ceros Norte-Sur debe coincidir con el plano vertical de la visual definida por la Pínulas.
Si esto no se cumple, las líneas cuyos rumbos se miden quedarán desorientadas, aunque a veces se desorienta a propósito para eliminar la declinación.
La recta que une las 2 puntas de la aguja debe pasar por el eje de rotación, es decir, la aguja en sí debe ser una línea recta.
Se revisa observando si la diferencia de las lecturas entre las 2 puntas es de 180°, en cualquier posición de la aguja.
Se corrige enderezando la aguja.
El eje de rotación debe coincidir con el centro geométrico de la graduación.
Se revisa observando si la diferencia de lecturas de las 2 puntas es de 180° en alguna posición y en otras no. El defecto consiste en que el pivote de giro de la aguja se haya desviado. Se corrige enderezando el pivote convenientemente, en el sentido normal a la posición de la aguja que acuse la máxima diferencia a 180°.
Nota:
Los ajustes que requiera la brújula conviene que se hagan de preferencia en taller, para evitar que la aguja se desmagnetice. La aguja debe quedar apretada cuando no se usa, para que no se golpee al transportarla y se doble el pivote.

COSTOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS

COMO UTILIZAR UTILMETE EL GPS..

NAVEGACION:
-Relocalizacion de su lugar de caza, camping o lugar de pesca favoritos
-Navegacion aerea
-Navegacion nautica
-Navegacion automovilistica


... EL GPS...


MAPAS:
-Mapas y direcciones de calles
-Mapas de direcciones precisos para llegar hasta areas desconocidas
-Mapas precisos de orientacion en el mar
-Actualizacion de mapas en todo el mundo



POSICIONAMIENTO:
-Localizacion de un campista, excursionista, esquiador o alpinista herido
-Identificacion de un bote o un barco en el mar
-Determinacion de la altura precisa o cima de deñ pico de una montaña
-Planimetria para la construccion


GEOESCONDITE- el deporte con tecnologia GPS
los escondites pueden contener pequeños objetos tales como recuerdos locales, autos de juguete, chucherias, cd- practicamente nada que sea perecedero y lo suficientemente pequeño como para entrar en el escondite. una vez localizado el escondite, la regla es que si usted toma algo del escondite, deberia dejar algo a cambio. y registrar su ingreso en el cuardeno de bitacora del escondite luego de examinar los ingresos de todos los demas usuarios de GPS que lo han visitado.
el geoescondite se ha extendido como un incendio forestal y, en la actualidad, pueden encontrarse escondites en todos estados unidos y en otros 160 paises.
como puede ver, el GPS facilita una cantidad de divertidos y practicos usos para todas las personas.



CARACTERISTICAS DEL GPS PARA TENER EN CUENTA


Las unicas cosas que necesita, esencialmente, son un receptor GPS y baterias. sin embargo existe una amplia variedad de unidades de GPS disponibles, con varias caracteristicas y opciones que podria querer tener en cuenta.


CARACTERISTICAS DEL RECEPTOR GPS GARMIN

tipo de unidad
unidades combinadas
capacidad WAAS
navegacion por pantalla tactil
instrucciones de voz
memoria libre
unidades de mapa base
unidades de mapas
puntos de referencia
rutas
registro de ruta
alarmas
pantalla
flotabilidad
soporte para tablero
¿QUE ES GPS?


El sistema de posicionamiento global es un sistema blobal de navegacion por radio, conformado por una red de 24 satelites puestos en orbita por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. cuando se lanzo por primera vez en 1973, el sistema estaba diseñado para proporcionarle a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos un metodo de pocisionamiento global altamente preciso.
en la actualidad, el GPS esta disponible en cualquier parte del mundo, 24 horas al dia, independientemente de las condiciones climaticas, para cualquier persona que tenga un receptor GPS. su uso es gratuito y funciona permanentemente.


¿COMO FUNCIONA EL GPS EXACTAMENTE?
Los 24 satelites de GPS estan estrategicamente situados en el espacio, en orbitas precisas, a fin de garantizar que, en cualquier momento, al menos 4 de ellos sean "visibles" para cualquier receptor GPS en cualquier parte del mundo.

estos satelites alimentados por energia solar transmiten continuamente ondas de radio detectadas por los receptores GPS. las señales de radio viajan por linea de vista, lo cual significa que pueden atravesar las nubes, el vidrio y el plastico, pero no los objetos solidos tales como edificios, tuneles, cuevas y montañas.


EL SISTEMA WAAS


el sistema de aumento de area ancha. basicamente, el WAAS es un sistemade satelites y estaciones terretres que calculan y transmiten datos correctivos GPS altamente sofisticados, badasos en condiciones actualizadas con el fin de proporcionar mayor precision.

¿quien se beneficia con el WAAS? actualmente, la cobertura satelital WAAS esta disponible en toda A merica del norte. sin embargo, hay varios paises que actualmente, estan en el proceso de construir sistemas similares.

CARTERAS EN EXCEL


INSTALACIONES HIDRAULICAS

La instalación hidráulica es un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes diámetros y diferentes materiales; para alimentar y distribuir agua dentro de la construcción, esta instalación surtirá de agua a todos los puntos y lugares de la obra arquitectónica que lo requiera, de manera que este liquido llegue en cantidad y presión adecuada a todas las zonas húmedas de esta estalación también constara de muebles y equipos.

domingo, 9 de mayo de 2010

MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER CON SUS CARACTERISTICAS

CUCUTA
Altitud: 320 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 1176 Kms2
Clima: Cálido, promedio 27º C.
Coordenadas geográficas: 7°54 de latitud norte y 72°30 al oeste de Greenwich..


CUCUTA
Altitud: 320 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 1176 Kms2
Clima: Cálido, promedio 27º C.
Coordenadas geográficas: 7°54 de latitud norte y 72°30 al oeste de Greenwich..

LA PAZ

La Paz está situada al noroeste de Bolivia con una extensión de 133.985 Km.2,
situada a 3640 metros sobre el nivel del mar,
Está situada entre los 16°30'00" de latitud sur y los 68°08'00" de longitud oeste del Meridiano de Greenwich.
El clima es de montaña con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos debido a las elevadas precipitaciones. El promedio anual es de 11 °C.


SAN CAYETANO

• Latitud 7º 53' N
• Longitud 72º 38' O
Temperatura 30° C
• Altitud 235 msnm
Extensión total: 144 Km2

PAMPLONA

Está situado en las coordenadas 72°39' de longitud al oeste de Greenwich y a 7° y 23'
Temperatura16° C
• Altitud 2342 msnm
• Distancia75 km de Cúcuta km

CHINÁCOTA
Su temperatura promedio es de 21º,
su altitud va desde los 600 a los 3200 metros sobre el nivel del mar y su población es de 14.874 habitantes
Fue fundada en 1535. Dista 39,7 km de Cúcuta y 460 de Bogotá. Barranco de Loba barranco de loba

TIBU


Altitud: 75 metros sobre el nivel del mar.
Extensión: 2696 kms2
Clima: 32 grados C.
Coordenadas geográficas: Longitud al oeste de Greenwich 72º 59', Latitud Norte 8º 39'


MACHUPICHU

El tiempo es cálido y húmedo durante el día y fresco por la noche. La temperatura oscila entre los 12 y los 24 grados centígrados.
Se encuentra a 13º 9' 47 "latitud sur y 72º 32' 44" longitud oeste
a 450 metros de altura por encima del nivel del valle y a 2.438 metros sobre el nivel del mar.
LA TOPOGRAFIA..!



TOPOGRAFIA




La topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. De manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que para un geodesta no lo es.

Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, siendo la X y la Y competencia de la planimetría, y la Z de la altimetría.

La topografía es una ciencia geométrica aplicada a la descripción de la realidad física inmóvil circundante. Es plasmar en un plano topográfico la realidad vista en campo, en el ámbito rural o natural, de la superficie terrestre; en el ámbito urbano, es la descripción de los hechos existentes en un lugar determinado: muros, edificios, calles, entre otros.

Se puede dividir el trabajo topográfico como dos actividades congruentes: llevar "el terreno al gabinete" (mediante la medición de puntos o relevamiento, su archivo en el instrumental electrónico y luego su edición en la computadora) y llevar "el gabinete al terreno" (mediante el replanteo por el camino inverso, desde un proyecto en la computadora a la ubicación del mismo mediante puntos sobre el terreno). Los puntos relevados o replanteados tienen un valor tridimensional; es decir, se determina la ubicación de cada punto en el plano horizontal (de dos dimensiones, norte y este) y en altura (tercera dimensión).

La topografía no solo se limita a realizar los levantamientos de campo en terreno sino que posee componentes de edición y redacción cartográfica para que al confeccionar un plano se puede entender el fonema representado a través del empleo de símbolos convencionales y estandares previamente normados para la representación de los objetos naturales

viernes, 26 de marzo de 2010

martes, 9 de marzo de 2010

LAS PARTES DE UN TEODOLITO..!


PARTES DE UN TEODOLITO





1 - Base o plataforma nivelante 2 - Tornillos nivelantes 3 - Círculo vertical graduado. (limbo vertical) 4 - Círculo horizontal graduado (limbo horizontal)
5 - Micrómetro
6 - Anteojo
7 - Tornillo de enfoque del objetivo
8 - Piñón
9 - Ocular ( con enfoque )
10 - Plomada
11 - Nivel tubular
12 - Nivel esférico
13 - Espejo de iluminación ( No en modelos óptico mecánicos)
14 - En los taquímetros, retículo para medición de distancias y tornillo de enfoque del retículo

martes, 23 de febrero de 2010

Como Utilizar Sus Receptores GPS

Navegacion
Relocalizacion de su hogar de caza, camping o lugar de pezca favoritos.
navegacion aerea
navegacion nautica
navegacion automovilistica
navegacion por zonas inexploradas
busqueda de tesoros perdidos, olbjetos aretesanales y yacimientos arqueologicos

Mapa

Mapas y direcciones de calles
mapas de atracciones turisticsa, restaurantes, gasolineras y alojamientos.
mapas de direcciones precisos para llegar hasta areas desconocidas.
mapas precisos de orientacion en el mar.
mapas con condiciones de la ruta aerea, maritima o terrestre mas eficiente.
actualizacion de mapas en todo el mundo.

Posicionamiento

Localizacion de un campista, excursionista, esquiador o alpinista herido
identificacion de la posicion de un bote o un barco en el mar.
determinacion de la altura precisa o cima del pico de una montaña.
determinacion de la ubicacion exacta de cualquier lugar al que le gustaria regresar.
obtencion de ubicaciones precisas en cualquier momento o lugar.
planimetria para la construccion.

Geoescondite - el deporte con tecnoligia GPS

El geoescondite es el muy popular y relativamente nuevo deporte de alta tecnologia referente a la busqueda del tesoro GPS. la idea basicaes que las personas establecen escondites en todas partes del mundo y comparten las coordenadas de dichos escondites en internet. luego, los usuarios de GPS utilizan esas coordenadas para encontrar las escondites. el escondite se clasifica de acuerdo con el tipo de terreno que se debe ser atravesado y de acuerdo con el grado de dificuktad que implica encontrar dicho escondite.

Caracteristicas del GPS para tener en cuenta.

Como el uso del GPS no impone tarifas, las unicas cosas que necesita, esencialmente, son un receptor GPS y baterias. sin embargo, eciste una amplia variedad de unidades de GPS disponibles, con varias caracteristicas y opciones que podria querer tener en cuenta.

QUE ES GPS...

El GPS es el sistema de posicionamient global de navegacion por radio, conformado por una red de 24 satelites de orbita por el departamento de defensa de Estados Unidos. cuand se lanzo por primera vez en 1973, el sistema estaba diseñado para proporcionarle a las fuerzas armadas de EE.UU un metodo de posicionamiento global altamente preciso, el departamento de defensa gasto una enorme cantidad de dinero aproximadamente 12 milo millones de dolares, en este sistema de posicionamiento super sofisticado que estaba destinado originalmente la uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Como Funciona El GPS Exactamente...


El GPS funciona gracias a 24 satelites que estan fuera de nuestra orbita los cuales mandan o transmiten señales receptoras para saber en que lugar estamos ubicados y estan ubicadas las cosas que iremos a buscar, de este modo el GPS es un metodo altamente sofisticado y muy facil de dar resultados dificiles de encontrar...

lunes, 22 de febrero de 2010

Levantamiento De Un Lote Con Brujúla y Cinta Metríca

· Se traza una poligonal inscrita o circunscrita en el lote.

· Se mide la longitud de cada lado y en cada vértice o estación, el rumbo a azimut atrás y el rumbo o azimut adelante para saber si hay atracción local y corregirla.

· Cuando en una estación hay atracción local, el error en la lectura de atrás como en la lectura de adelante será el mismo; y si en los punto extremos de una recta AB la lectura de adelante en A tiene el mismo valor que la lectura de atrás en B ( en el caso de rumbos ), o difieren en 180* ( en el caso de azimutes); es probable que no haya atracción local en estos dos puntos.


A continuación se da un ejemplo de un levantamiento con brújula y cinta métrica. La manera de ajustar la poligonal y de corregir la atracción loca.
IMPORTANCIA DE LA TOPOGRAFIA


La topografía es una de las artes más antiguas e importante que practica el hombre, porque desde los tiempos más antiguos ha sido necesario marcar límites y terrenos. En la era moderna la topografía se utiliza extensamente, los resultados de los levantamientos topográficos de nuestros días se emplean por ejemplo, para:

Elaborar planos de superficies terrestres, arriba y abajo del mar.

Trazar cartas de navegación para uso en el aire, tierra y mar.

Establecer límites en terrenos de propiedad privada y pública.

La topografía es de suma importancia para todos aquellos que desean realizar estudios de ingeniería en cualesquiera de sus ramas, así como para los estudiantes de arquitectura, no solo por los conocimientos y habilidades que puedan adquirir, si no por la influencia didáctica de su estudio.

La topografía tiene aplicaciones dentro de ingeniería agrícola, tanto en levantamientos como trazos, deslindes, divisiones de tierra (agrodesia) determinación de área, etc. En la ingeniería eléctrica: en los levantamientos previos y los trazos de líneas de trasmisión, construcción de plantas hidroeléctricas, en instalación de equipos para plantas nucleolectricas, etc. En ingeniería mecánica e industrial: para la instalación precisa de maquinas y equipos industriales, configuración de piezas metálicas de gran precisión, etc. En la ingeniería civil: en ella es necesario realizar trabajos topográficos antes, durante y después de la construcción de obras tales como carreteras, ferrocarriles edificios, puentes, canales, presas, etc.

PLNIMETRIA


Es una de las divisiones de la topografía. Consiste en proyectar sobre un plano horizontal los elementos de la cadena o poligonal sin considerar su diferencia de elevación.

ALTIMETRIA


Es la parte de la topografía que estudia las diferencias de elevación de los puntos sobre la superficie terrestre, dando su posición relativa o absoluta, proyectado sobre un plano vertical y referida a un plano de comparación cualquiera o a una superficie de comparación como el nivel medio del mar.

PLANIALTIMETRIA


Estudia los métodos y procedimientos de medición y representación grafica de los elementos que componen las cadenas planimetrica y altimétrica simultáneamente.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO


Las mediciones y recopilaciones de datos suficiente al terreno que se desea representar, a ese procedimiento se le conoce como levantamiento topográfico.

FUENTES DE ERROR


Errores de medidas de ángulos y distancias.

Selección deficientes de estaciones, que resultan en malas condiciones de visado debidas a:

Sol y sombra alternadas

Visibilidad de la parte superior del estadal solamente

Visado hacia donde esta el sol

No hacer el doble visado, o no duplicar los ángulos de deflexión.

TIPOS DE ERRORES


Los errores que contienen las medidas son de dos tipos:

Sistemáticos: Se conforman en las leyes matemáticas y físicas. Su magnitud puede ser constante o variable, dependiendo de las condiciones. Los errores sistemáticos, pueden calcularse y eliminarse sus defectos, aplicando correcciones. Por ejemplo; una cinta de 30m que tiene una longitud mayor en 0,005m, introducirá un error positivo de 0,005m (5mm) cada vez que se utiliza. El cambio de longitud de una cinta de acero resulta de una diferencia dada de temperaturas.

Accidentales: son los que quedan después de haber eliminado las equivocaciones y los errores sistemáticos. Son ocasionados por factores que quedan fuera de control del observador, obedecen las leyes de la probabilidad. Estos errores están presentes en todas las mediciones topográficas.

ESCALA

Es el concepto fundamental en las representaciones gráficas, bien sean cartas, mapas, planos, croquis u otras gráficas.

Se define como "la relación existente entre la medida gráfica del dibujo y la real del terreno". Y se puede expresar mediante la siguiente división:

Escala = medida del plano / medida del terreno

E = P / T o E = P : T

Es indispensable que ambas medidas se expresen en la misma clase de unidades, es decir, ambas en metros (m), centímetros (cm), o bien en milímetros (mm), o cualquier otra clase de unidades que deseemos, como podrían ser otras unidades arbitrarias, tales como la longitud de un palo, palmos, pies, etc.

Veamos dos ejemplos relativos al manejo de escalas:

Ejemplo: Tenemos un plano a escala E = 1:10.000.

TEODOLITO

Es un aparato que posee múltiples usos en topografía, se usa principalmente para medir ángulos horizontales y verticales, distancias por taquimetría y para trazar alineamientos rectos.

TIPOS DE TEODOLITO


Repetidor: Están equipados con un mecanismo doble de eje acimutal (similar a los de transito norte americano, pero generalmente de forma cilíndrica) o con un tornillo fijador de repetición. Como en el teodolito común, este diseño permite repetir los ángulos cualquier número de veces y acumularlos directamente en círculo del instrumento.

De Precisión Direccionales: Es un tipo de instrumento no repetidor que no tiene doble movimiento horizontal. Se leen con el direcciones más que ángulos. Después que se ha dirigido una visual a un punto, se leen en el círculo la dirección de la línea al punto. Una observación hecha al punto siguiente dará una nueva dirección, de manera que puede calcularse el ángulo comprendido entre las líneas restando la primera dirección de la segunda.

PARTES DE UN TEODOLITO

Base: Macizo metálico con un hueco en forma cilíndrica o cónica, el cual sirve de asiento para el limbo alidada.

Alidada: Tiene una plataforma donde se ubican los tornillos calantes determinados para vertical izar los ejes verticales (V-V). La parte inferior esta vinculada con el trípode. Aquí se ubican anteojo, espejo, iluminación, plomada óptica, tornillos macrometricos y micrométricos.

Limbo: Se determina como el círculo horizontal del teodolito, es el círculo donde se miden los ángulos horizontales de 0 a 360 grados.

Nivel Tubular: También llamados niveles de plataforma, van montados en ángulos rectos, sobre la plataforma superior y sirven para nivelar los teodolitos, de modo que el eje vertical tome realmente esta posición al hacer las observaciones.

Collar Para Enfocar El Telescopio: Permite enfocar el objeto, para tomar con más precisión los ángulos con que se van a trabajar.

Tornillos Calantes: El pie del aparato puede llevar tres o cuatro tornillos niveladores o tornillos calantes que tienen sus puntas apoyadas sobre la placa de la base del instrumento, cuando giran estos tornillos el teodolito de inclina, la función de los tornillos calantes es de nivelar el teodolito con la ayuda del nivel tubular.

Anteojo: Va fijado a un eje horizontal que su aleja en cojinete dispuesto sobre soportes. El anteojo puede girar alrededor de este eje telescopico horizontal y puede girar verticalmente apretando el tornillo de fijación que corresponde.

Espejo De Iluminación: permite la entrada de luz, para leer la imagen del limbo y el eclímetro.

Tornillo Macrometrico: Permite tener mayor moviendo al teodolito y fijar el instrumento para tomar ángulos, limbo, alidada, anteojo.

Tonillos Micrométricos: Permite hacer pequeños movimientos para girar el punto en el cual se va a trabajar, cruz del retículo y moviendo horizontal y vertical.

Nivel Esférico: Permite nivelar el teodolito con los trípodes, después de nivelar el instrumento con este nivel se va a utilizar el nivel tubular.

SISTEMA AXIAL Y SUS EJES

Son conjuntos de ejes imaginarios los cuales tienen que cumplir ciertas condiciones entre si, para poder realizar una buena medición, este sistema esta compuesto por tres ejes:

Eje Vertical: Se materializa en el teodolito cuando el nivel azimutal (circuito vertical) se encuentra colocado y coinciden con la vertical del punto estacionario V-V.

Eje Horizontal: Se materializa en el centro del eclímetro o circulo vertical H-H.

Eje de Colimación: Es el que pasa por el centro del eclímetro C-C. Condición.

El V-V sea vertical.

V-V perpendicular H-H. Error inclinación.

H-H perpendicular C-C. Error colimación.

CINTA METRICA

Las cintas métricas se hacen de distintos materiales, con la longitud y pesos muy variables. Se emplea para hacer medidas en el campo, de distancias horizontales. En la topografía la mas común es la de acero y mide de 50 a 100 mts.

TIJERAS

Sirven para sostener la cinta métrica.

PLOMADA

Es una pieza metálica terminada en punta y sostenida de una cuerda muy fina y sirve para la proyección vertical de un punto situándolo a cierta altura sobre el suelo.

MIRA

Es una regla de madera graduada que en unión del nivel sirve para hacer nivelaciones y taquimetría. LA mira esta graduada generalmente en dobles centímetros, puede ser de una sola pieza (enteriza) de dos piezas articuladas o de dos o más enchufadas unas en otras. La longitud más corriente de las miras es de tres o cuatro.

BRUJULA

Una brújula consta esencialmente de una aguja de acero magnetizado, montada sobre un pibote situado en el centro de un limbo o circulo graduado. LA aguja apunta hacia el norte magnético, los polos magnéticos norte y sur están situados aproximadamente a 1600km y 2496km respectivamente, de los polos geográficos verdaderos.
LA TOPOGRAFIA: Elementos básicos, manejo de la cinta métrica, levantamiento de un terreno utilizando cinta únicamente, levantamiento de un terreno utilizando brújula y cinta, , levantamiento de una poligonal abierta por taquimetría o estadía, levantamiento de una poligonal cerrada empleando transito por el método de triangulación, nivelación manual de un terreno con precisión ordinaria, nivelación de un terreno empleando nivel de precisión, cálculo de cotas redondas y dibujo de curvas de nivel de una nivelación, levantamiento planimétrico de un lote utilizando estación total, dibujo de perfil y calculo de área de una nivelación, dibujo de planos planimétricos en autocad.
TIPOS DE PLANOS, EJES Y CIMIENTOS
TIPOS DE CIMIENTOS..
Los tipos de sistemas de cimentacion se clasifican en profundos y superficiales, los sistemas superficiales se encuentran a poca distancia bajo la base del edificio, como las losas continuas y zapatas. Los cimientos profundos se extienden a varios metros bajo el edificio; como los pilotes y pozos de cimntaciòn.
La elección de los cimientos para un edificio determinado dependera de la fortaleza y la roca del suelo, la magnitud de las cargas estructurales y la profundidad de las aguas subterráneas. Los cimientos mas económicos son las zapatas de hormigon armado, empleados para edificios en zonas cuya superficie no presenta dificultades especiales. estos cimientos consiste en planchas de hormigon situados bajo cada pilar de la estructura y una plancha continua (zapata continua) bajo los muros de carga.
Los cimientos de losa continua se suelen emplear e casos en los que la carga del edificio son tan grandes y el suelo poco resistente que las zapatas por si solas cubrirían mas de la mitad de la zona de construcción. Consisten en una losa de hormigon armado, que soporta el peso procedente de los soportes. La carga que descansa sobre cada zona de la losa no es excesiva y se distribuye por toda la superficie.

LOS PILOTES: Se emplean sobre todo en zonas en las que las condiciones del suelo próximo a la superficie no son buenas. Están fabricados con madera, hormigón o acero y se colocan agrupados en pilares. Los pilotes se introducen a determinada profundidad dentro de la roca o suelo y cada pilar se cubre con una capa de hormigon armado. Un pilote puede soportar su carga tanto en su base como en cualquier parte de su estructura por el rozamiento superficial. la cantidad de pilotes que debe incluirse en cada pilar dependerán de la carga de la estructura y la capacidad de soporte de cada pilote de la columna. los pilotes de madera o vigas son troncos de árboles, con lo que su longitud resulta limitada. En cambio, un pilote de hormigón puede tener una altura aceptable y se puede introducir por debajo del nivel feático. En edificios muy pesados o altos se emplean pilotes de acero, llamados por su forma pilotes en H, que se introducen en la roca a menudo hasta 30 mt de profundidad. Con estos pilotes se alcanza mas facilmente una mayor profundidad que con los pilotes de hormigon o madera.

NIVEL FEATICO: Existencia de agua subterránea por encima del nivel previsto para los cimientos. En estos casos, los laterales de la excavación pueden no estar seguros y derrumbarse . La operación de bajar el nivel del agua por bombeo requiere la instalación de planchas entrelazadas en los lados de la escavacion para evitas derrumbamientos. Cuando la cantidad de agua en una excisión es excesiva, los métodos de bombeo ordinario, que extraen a la superficie tierra suelta mezclada con agua, pueden minar los cimientos de edificios vecinos.


TIPOS DE EJES.

Elemento mas importante para organizar, más o menos regularmente, formas y espacios arquitectónicos. En una linea que puede ser imaginaria e invisible, que implica simetría, pero exige aquilibrio. Al eje se le puede colocar limites para reforzar la noción, y estos limites pueden ser alineación de una planta o planos vértices que ayuden a definir un espacio lineal que coincida con el eje.

viernes, 19 de febrero de 2010

jueves, 11 de febrero de 2010