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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

CURSO: TOPOGRAFA IITEMA: RADIACIN CON ESTACIN TOTAL DOCENTE:ING. MANUEL SHIRLEY GONZALES GARCA ALUMNO: CHILON ABANTO LUZONTOL SALAZAR JESSICARAMIREZ MUJICA JAVIERRAMIREZ SANGAY FRANZTOLEDO CHILON DAVIDUNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTECajamarca, junio del 2015

I. INTRODUCCIONLa topografa es una ciencia aplicada que se encarga de determinar las posiciones relativas o absolutas de los puntos sobre la tierra, as como la representacin en un plano de una porcin (limitada) de la superficie terrestre. En otras palabras, la topografa estudia los mtodos y procedimientos para hacer mediciones sobre el terreno y su representacin grfica o analtica a una escala determinada.

Para practicar la topografa es necesario tener conocimientos de matemticas en general, as como un adiestramiento adecuado sobre el manejo de instrumentos para hacer mediciones. Para comprender mejor esta ciencia y para profundizar en ella, es necesario poseer tambin conocimientos de fsica, cosmografa astronoma, geologa, y otras ciencias.

Para todo trabajo plan mtrico, es de vital importancia fijar los puntos en el terreno ubicndolos con instrumentos ya sea con estacas de madera o metlicas, entre otras, para su fcil ubicacin en el momento de su utilizacin o medir, ya sea para determinar sus cotas, azimut, ngulos, rumbos para determinar distancias entre los puntos, ya sea, por medio de instrumentos desde los ms complicados y sofisticados, dependiendo de los objetivos perseguidos, longitudes por medir y los procedimientos requeridos de acuerdo a los instrumentos que se dispongan en el momento de realizar la medicin en el terreno. Las distancias horizontales estn acompaadas de un alineamiento entre sus puntos, que su valor se puede determinar por procedimientos realizados con la cinta mtrica utilizada para medir.

En nuestra actualidad la topografa dispone de modernos instrumentos que son muy precisos al momento de las mediciones de distancias, entre los cuales se pueden encontrar dispositivos electrnicos, que sin duda reemplazaran a las cintas en un futuro muy prximo a pesar de su alto costo econmico, ya que son ms rpidos, sencillos y confiables para realizar las mediciones.

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENRAL:

Estacionar correctamente la estacin total.

Crear nuestro archivo de datos, en la estacin total.

OJETIVOS ESPECIFICOS:

Utilizar correctamente la estacin total y el prisma.

Obtener nuestros datos, a travs de la estacin total, de los puntos de la estacin y un punto cualquiera y radiarlos.

III. RESUMEN

La prctica consiste en utilizar el mtodo de radiacin visto en clase para Hacer un levantamiento topogrfico de una parcela utilizando la estacin total Con este trabajo se pretende mostrar el manejo de la estacin total y sus accesorios, para dar una buena aplicacin en un levantamiento topogrfico real en campo, en condiciones de trabajo muy distintas a las que se puedan presentar en cualquier simulacin de prctica, ya que como sabemos es durante el trabajo de campo donde los conocimientos, criterios son puestos a prueba, depender del operador tratar de dar una solucin prctica a todos los problemas que se le puedan presentar durante dicho trabajo.

IV. FUNDAMENTO TEORICO

ESTACIN TOTALGenricamente se los denomina estaciones totales porque tienen la capacidad de medir ngulos, distancias y niveles, lo cual requera previamente de diversos instrumentos. Estos teodolitos electro-pticos hace tiempo que son una realidad tcnica accesible desde el punto de vista econmico. Su precisin, facilidad de uso y la posibilidad de almacenar la informacin para descargarla despus en programas deCADha hecho que desplacen a los teodolitos, que actualmente estn en desuso.Por otra parte, desde hace ya varios aos las estaciones totales se estn viendo desplazadas por equipos GNSS (Sistema Satelital de Navegacin Global, por sus siglas en ingls) que abarca sistemas como el GPS, antes conocido como Navstar, de E.E.U.U., el GLONASS, de Rusia, El COMPASS de China y el GALILEO de la Unin Europea. Las ventajas delGNSStopogrfico con respecto a la estacin total son que, una vez fijada la base en tierra no es necesario ms que una sola persona para tomar los datos, mientras que la estacin requera de dos, el tcnico que manejaba la estacin y el operario que situaba el prisma; y aunque con la tecnologa de Estacin Total Robtica, esto ya no es necesario, el precio de los sistemas GNSS ha bajado tanto que han ido desplazando a aquellas en campo abierto. Por otra parte, la estacin total exige que exista una lnea visual entre el aparato y el prisma (o punto de control), lo que es innecesario con el GNSS, aunque por su parte el GNSS requiere al operario situarse en dicho punto, lo cual no siempre es posible. La gran ventaja que mantiene la Estacin Total contra los sistemas satelitales son los trabajos bajo techo y subterrneos, adems de aquellos donde el operador no puede acceder, como torres elctricas o riscos, y que con sistemas de medicin sin prisma de hasta 3000m (a la fecha) estos levantamientos se pueden hacer por una persona y desde un slo punto, aunque en este aspecto los Escneres Lser y la tecnologa LIDAR han estado ganando terreno.

La Estacin Total es un instrumento topogrfico de ltima generacin, que integra en un solo equipo medicin electrnica de distancias y ngulos, comunicaciones internas que permiten la transferencia de datos a un procesador interno o externo y que es capaz de realizar mltiples tareas de medicin, guardado de datos y clculos en tiempo real.Adems dispone de los elementos pticos y mecnicos, imprescindibles en todos los taqumetros.Una estacin total posee bsicamente 3 componentes: Mecnico:el limbo, los ejes y tornillos, el nivel, la base nivelante. ptico:el anteojo y la plomada ptica Electrnico:el distanci metro, los lectores de limbos, el software y la memoriaLos componentes ptico y mecnico no difieren de los que llevan los teodolitos y taqumetros clsicos de uso en topografa.La gran ventaja de la Estacin Total es la componente electrnica en cuanto a memoria interna para almacenar datos de campo, que la hace ms verstil y rpida que los instrumentos clsicos.EL COMPONENTE MECNICO.El esqueleto de la Estacin TotalEn primer lugar vamos a hacer una divisin de su estructura en tres bloques fundamentales:1.Bloque A:Est constituido por la alidada que es la componente mvil de la estacin y puede girar en torno a un eje vertical (principal).2.Bloque B:Aqu est alojado el limbo horizontal. Puede moverse solidariamente a la alidada o quedar fijo con respecto a ella.3.Bloque C:Es la base nivelante. Sirve para nivelar la estacin y unirla a un trpode. Va a quedar siempre fija respecto de los movimientos de la alidada.

Los Ejes de la Estacin total:Mecnicamente tenemos 3 ejes de movimiento, que generan tres planos al producirse la rotacin entorno a ellos:

1. Eje Principal:Es el eje de giro de la Alidada que es la parte mvil de la estacin2. Eje secundario o de Muones:Su funcin es servir de eje de giro del anteojo. Le permite cabecear describiendo planos verticales.El eje secundario es perpendicular al principal.

3. Eje de colimacin:Se encuentra en el anteojo. Pasa por su centro y lo atraviesa longitudinalmente. Es perpendicular a su vez al eje secundario.

EL COMPONENTE PTICOEl Anteojo

El anteojo de la Estacin Total est basado en el principio del anteojo astronmico.Su funcin es la de poder hacer punteras a objetos o referencias para definir direcciones con precisin.Estos son sus principales componentes:A.Objetivo: Lo forman dos o ms lentes, con la finalidad de formar una imagen real e invertida del objeto.B.Ocular: Son dos lentes que tienen como funcin principal la amplificacin de las imgenes.Tambin llevan acoplados unos prismas que invierten de nuevo la imagen para ser vista en posicin normal. Otra funcin es la de enfocar el retculo.C.Retculo: Es una especie de diafragma situado en el tubo ocular donde est grabada lacruz filar.Esta cruz es la que permite hacer punteras con precisin. La imagen superior nos muestra la visin que se tiene a travs del anteojo cuando hace una correcta puntera con la cruz filar hacia un prisma.

D.Montura: Lo forman tres tubos, donde van montados el ocular y el objetivo, y que adems llevan un engranaje que permite alargar o acortar el anteojo para enfocar correctamente. LA PLOMADAEs un dispositivo que va incorporado en la base nivelante de la estacin, nos permite situar o estacionar el aparato exactamente sobre el punto que queramos. La plomada est materializada por un rayo ptico que tiene la direccin de la lnea de la plomada, o vertical, de manera que a travs de un pequeo anteojo podemos ver el punto de estacin y centrar el instrumento. Esta lnea tambin puede materializarse mediante un rayo lser (plomada laser), que tiene la ventajade permitir el el centrado a simple vista, sin lentes o prismas de por medio, aunque tambin sin aumentos.

EL COMPONENTE ELECTRNICOEs la integracin de un complemento electrnico slido y potente que permite tareas tales como, almacenamiento internode medidas de campo yclculos en tiempo realadems de la ya habitual medida electrnica de distancias y lectura electroptica de limbos que veremos ms adelante. Para poder realizar todo ello las estaciones incorporan unmicroprocesador. Pero tambin es necesario un interfaz que permita al usuario manejar, controlar y gestionar adecuadamente todas las funciones de la estacin. Esta interactividad necesaria para extraer datos de la Estacin o imponerlos se consigue gracias a una pantalla de cristal lquido en la que se pueden visualizar valores, comandos o caractersticas de configuracin y un teclado que permite hablar con el microprocesador. Existe gran variedad de sistemas segn la gama del equipo.

Hay Estaciones con un teclado mnimo que permite realizar operaciones bsicas: Encendido / apagado. Seleccin de distancias. Eleccin de funciones especiales. Introduccin de rdenes. Confirmacin. Iluminacin de la pantalla.Las operaciones de trabajo, la imposicin de datos (coordenadas iniciales, ngulo horizontal, Temperatura, etc.) y la seleccin de operaciones se realiza por software, a travs de la pantalla, navegando con el cursor. Otros equipos disponen de todo esto ms un completo teclado alfanumrico para escribir, activar funciones, dar rdenes, medir, grabar, transmitir, activar plomada lser, etc.

Hay teodolitos electrnicos que carecen de dispositivo de almacenamiento y clculo de datos, pero que tienen la posibilidad de conectar uncolector externo dedatos, convirtiendo as el teodolito en una estacin. En este caso el teodolito tiene un procesador interno que controla todas sus funciones y que activa los sistemas de medicin electrnica de ngulos y distancias. Pero este procesador no tiene capacidad de guardado de datos. Por ello es necesario incorporar un colector externo. Los colectores externos, adems de almacenar datos, suelen estar dotados de potente software de clculo y gestin de datos, siendo capaces adems de controlar los sistemas de medicin de la estacin. Tambin puede conectarse a estaciones Totales que no tengan muy desarrolladas sus funciones de clculo para completarlas. De hecho, es desde este elemento y no desde la estacin desde donde se realiza todo el proceso de medicin.

PUERTOS DE COMUNICACIN DE UNA ESTACIN TOTALLa conexin a la libreta electrnica externa con la estacin se realiza a travs de un puerto serie.Este mismo puerto nos permite establecer comunicacin entre la estacin total y un PC, cuando se trata de una estacin total con libreta electrnica interna.

OPERACIONES CON ESTACIN TOTALEn toda obra civil, en una vivienda, un edificio, etc. se realizan tareas topogrficas. Hoy en da se realizan casi exclusivamente con el instrumento electro-ptico llamadoEstacin Total. A continuacin se desarrollan paso a paso las operaciones que se realizan basadas en una Estacin Total Leyca:ESTABLECIMIENTO DE AZIMUT.

CONCEPTO DEL MTODO DE RADIACIN.

La radiacin es un mtodo Topogrfico que permite determinar coordenadas (X, Y, H) desde un punto fijo llamado polo de radiacin. Para situar una serie de puntos A,B, C,... se estaciona el instrumento en un punto O y desde l se visan direcciones, OB, OC, OD..., tomando nota de las lecturas acimutales y cenitales, as como de las distancias a los puntos y de la altura de instrumento y de la seal utilizada para materializar el punto visado.

Los datos previos que requiere el mtodo son las coordenadas del punto de estacin y el azimut (o las coordenadas, que permitirn deducirlo) de al menos una referencia. Si se ha de enlazar con trabajos topogrficos anteriores, estos datos previos habrn de sernos proporcionados antes de comenzar el trabajo, si los resultados para los que se ha decidido aplicar el mtodo de radiacin pueden estar en cualquier sistema, stos datos previos podrn ser arbitrarios.En un tercer caso en el que sea necesario enlazar con datos anteriores y no dispongamos de las coordenadas del que va a ser el polo de radiacin, ni de las coordenadas o acimut de las referencias, deberemos proyectar los trabajos topogrficos de enlace oportunos.

RESEAS Y MATERIALIZACIN DE LOS PUNTOS DE ESTACIN

Una vez que se ha elegido el punto polo de radiacin se ha de proceder a efectuar una adecuada materializacin del mismo sobre el terreno. Se ha de tener en cuenta que los trabajos topogrficos podrn prolongarse durante varias jornadas, o que han de proyectarse para realizar desde el mismo punto trabajos complementarios en espacios temporales variables.

Por otra parte una vez efectuada la materializacin del mismo se ha de proceder a realizar la resea del punto de estacin. Consiste este documento en un impreso en el que se recogen las coordenadas del punto de estacin y se describe el tipo de seal, la situacin de detalle del punto con acotaciones a referencias fijas del terreno, as como cuanta informacin grfica o descriptiva se considere oportuna.

ORIENTACIN DE LA ESTACIN

El procedimiento de situar el origen del aparato en O de modo que el 0G ocupe una determinada posicin, se denomina orientar el instrumento y podremos referirnos a ellos como trabajar con el instrumento orientado. En este caso se ha colocado como lectura de la referencia el valor del acimut a ella desde el punto origen.La observacin de las direcciones acimutales, puede realizarse a partir de un origen arbitrario de la posicin del valor 0g del equipo, o bien puede efectuarse una orientacin previa del mismo a una referencia origen.Se realice o no la orientacin del equipo, esto no va a suponer ninguna diferencia en los resultados finales. Utilizar un mtodo u otro depende de las preferencias del operador o de necesidades complementarias del proyecto que se est efectuando, como pueden ser llevar a cabo replanteos simultneos, o comprobaciones de algn tipo que se desean realizar a partir del mismo estacionamiento.Ahora bien al realizar el diseo del clculo de resultados, habr de comprobarse si la desorientacin inicial de la vuelta de horizonte que corresponde a los puntos radiados es cero (que conlleva el caso de realizar la orientacin previa en campo) o si toma cualquier otro valor.

Es muy interesante que respondis a las siguientes cuestiones: Cmo realizar la orientacin del equipo, cuando como corresponde a un caso normal, vamos a utilizar ms de una referencia; es decir cuando conocemos el acimut a varios puntos. Cmo se calcula en este caso la desorientacin en el punto de estacin.

CROQUIZACIN Y NOMENCLATURA DE LOS PUNTOS

A medida que se realiza la adquisicin de los datos con el equipo topogrfico es necesario realizar un croquis en que se refleje la posicin relativa de todos los puntos.Los puntos radiados se numerarn de forma correlativa, teniendo especial cuidado en que la numeracin que se anota en el croquis coincide con la que va anotndose en el estadillo o registrndose en la libreta electrnica.

CONTROL POR REFERENCIAS

Antes de comenzar la toma de datos con un equipo topogrfico habr de haberse realizado la comprobacin o verificacin del mismo.Como hemos indicado se comenzar la adquisicin de la informacin observando a una o varias referencias, que nos permitirn obtener el valor de la desorientacin angular, y con ello el clculo de azimutes.A lo largo de la toma de datos, es necesario realizar controles sucesivos visando de nuevo a una o varias referencias para comprobar que el equipo no ha sufrido algn desplazamiento, y por lo tanto para asegurarnos de que el origen angular no ha variado.En el caso de que la nueva lectura a la/s referencias discrepase de la inicial en un valor superior a la tolerancia, debern anularse todos los datos registrados desde el control a la referencia anterior. LEVANTAMIENTO REPLANTEO DISTANCIA ENTRE PUNTOS ESTABLECIMIENTO DE AZIMUT1) El programa de establecimiento de Azimut es una aplicacin que se encuentra en casi todos los programas internos dela Estacin Totaly sirven para definir el trabajo y organizar los datos para la ejecucin de los levantamientos.2) Primeramente se define un sistemas de coordenadas tridimensional, stas pueden ser asumidas o bien pueden ser georreferenciadas, definiendo de esta manera una direccin para los ejes, la ms adecuada es:Norte Geogrfica = eje de las YLa Direccineste = al eje de las XLa Alturade cota = al eje Z

3) Determinado el sistema de coordenadas, enla Estacin Totalse tiene que en los siguientes pasos secuenciales:-Fijar Trabajo-Fijar estacin-Fijar Orientacin-Empezar

4) Fijar Trabajo: en primer lugar se tiene que definir el trabajo especificando el nombre, operador, lugar y fecha de inicio del mismo. Todos los datos del campo que se registrarn posteriormente (mediciones, cdigos, puntos fijos, estaciones...etc.) se guardarn en el trabajo definido.

5) Fijar estacin: todos los clculos de coordenadas se refieren siempre a la estacin ocupada por el equipo. Para ello el equipo cuenta con la posibilidad de introducir por teclado o leer de la memoria interna, el nombre dela Estacinocupada, las coordenadas y la altura del instrumento.

6) Fijar Orientacin: como tercer paso, se tiene que introducir las coordenadas fijas del punto de referencia de las mismas que se pueden obtener de la memoria interna o introducirlas a mano.

Una vez introducida las coordenadas del punto de referencia,la Estacin Totalcalcula en forma automtica por diferencia de coordenadas, el AZIMUT de PARTIDA.7) Empezar: impuesto el equipo con el Azimut de Partida, se empieza a realizar el registro de informacin mediante la tecla DIST - REC o la tecla ALL.

8) Todas las coordenadas registradas de los puntos de levantamiento, son calculadas en base a las coordenadas del Punto de Estacin.Realizndose la conversin interna en el instrumento de las Coordenadas Polares (Angulo y Distancia) que proporcionala Estacin Total, a las rectangulares (XYZ) del plano de referencia.

LEVANTAMIENTO1) El programa Levantamiento es el programa ms utilizado de una estacin total, permitiendo realizar el registro de una gran cantidad de puntos. En primer lugar se tiene que realizar el establecimiento del Azimut de Partida.

2) Posteriormente se realiza la medicin y registro de los puntos de inters, desde la primera estacin.

3) Terminada esta operacin, se procede a realizar un CAMBIO DE ESTACION, para lo cual se visa y se registra los datos de la nueva Estacin (Est. 2).

4) Concluido el registro del punto (Est.2) el topgrafo traslada el equipo a la nueva estacin y procede a establecer el nuevo Azimut, tomando como estacin de partida la estacin (Est. 2) y como estacin de referencia la anterior estacin (Est. 5) De la misma manera que es la estacin anterior, el topgrafo realiza el levantamiento de los puntos de inters desdela Est.2.

6) El topgrafo puede realizar los cambios de Estacin que considere necesarios, hasta concluir con el levantamiento.

REPLANTEO1) El programa Replanteo permite replantear en el terreno puntos de coordenadas conocidas, estos valores pueden ser recuperados de la memoria interna o pueden ser introducidos manualmente.En primer lugar se tiene que realizar el establecimiento del Azimut de Partida.

2) Luego se busca de la memoria interna o se introduce por teclado las coordenadas tridimensionales del punto a replantear (P1)

3) En el instrumento aparece una diferencia de Azimut (dHz), entonces el topgrafo tiene que mover el crculo Hz hasta volver el valor de dHz 0000'00".Realizando esta operacin, el topgrafo habra ajustado la visual hacia el punto a replantear y gua al mirero (ayudante con la mira) a esa visual.

4) Una vez que el mirero se encuentra en la visual directa al punto a replantear, se realiza la medicin de la distancia, dando como resultado la diferencia (+ -) en metros que se necesita para llegar al punto.Se indica al mirero que se site en dicho punto y nuevamente se procede a realizar la medicin de la distancia.

5) Se procede a realizar esta operacin hasta que los valores de la Horizontal, Distancia Hz y de la altura estn en 0 (cero) o cercanos a este valor.

6) De la misma manera se procede con los dems puntos.Buscando de la memoria interna o introduciendo por teclado, los valores del prximo punto a replantear (P2)

7) Moviendo el crculo Hz del instrumento hasta que la diferencia de Azimut (dHz) est en 0000'00" obteniendo de esa manera, la visual hacia el punto a replantear y guiar al mirero a esa visual.

8) Realizar la medicin de la distancia, dando como resultado la diferencia (+ -) en metros, hasta llegar al punto guiando al mirero para que se site en dicho punto y nuevamente realizando la medicin de la distancia. Hasta que los valores de la dHorizontal, d Dist Hz y d Altura estn en 0 (cero) o cercanos a este valor.

V. MATERIAL Y EQUIPO: Estacin total

Una estacin total se compone de las mismas partes y funciones. El estacionamiento y verticalizacin son idnticos, aunque para la estacin total se cuenta con niveles electrnicos que facilitan la tarea. Los tresejesy sus errores asociados tambin estn presentes:

el de verticalidad, que con la doblecompensacinve reducida su influencia sobre las lecturas horizontales, y los decolimacineinclinacindel eje secundario, con el mismo comportamiento que en un teodolito clsico, salvo que el primero puede ser corregido por software, mientras que en el segundo la correccin debe realizarse por mtodos mecnicos.

El instrumento realiza la medicin dengulosa partir de marcas realizadas en discos transparentes. Las lecturas dedistanciase realizan mediante unaonda electromagntica portadora con distintasfrecuenciasque rebota en unprismaubicado en el punto a medir y regresa, tomando el instrumento eldesfaseentre las ondas.

Este instrumento permite la obtencin de coordenadas de puntos respecto a unsistemalocal o arbitrario, como tambin a sistemas definidos y materializados. Para la obtencin de estas coordenadas el instrumento realiza una serie de lecturas y clculos sobre ellas y dems datos suministrados por el operador. Las lecturas que se obtienen con este instrumento son las de ngulos verticales, horizontales y distancias.

Otra particularidad de este instrumento es la posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, cdigos, correcciones de presin y temperatura, etc. La precisin de las medidas es del orden de la diezmilsima degonioen ngulos y demilmetros en distancias, pudiendo realizar medidas en puntos situados entre 2 y 5 kilmetros segn el aparato y la cantidad de prismas usada.

Trpode

Prisma

Basto

GPS

PROCEDIMIENTO1. Puesta en estacin del quipo (Estacin Total).

2. Encender el equipo.

3. creamos nuestro archivo.

4. Precisamos con ayuda del GPS tomamos lectura de las coordenadas.

ESTACIN N= 9207682 m.E = 776407 m.C= 2685 m. 5. Luego tomamos los datos requeridos para realizar nuestra radiacin segn las indicaciones del docente y segn lo explicado en clase ejercemos en la prctica, y de una manera adecuada manejamos el equipo topogrfico de una manera eficaz.

RESULTADOS Y DATOS: ALTURA DE INSTRUMENTO: 1.505m.

ALTURA DEL PRISMA : 1.50 m.

MODELO : LEYCA

COORDENADAS UTM : Norte, Este

VI. PROCEDIMIENTOS Y RESUSLTADOS Hacer un reconocimiento de la zona a levantar parar ver cul sera nuestra ubicacin de estacin de donde se pueda ver todo el terreno o parte de ella. Se procede a hacer un croquis con los puntos que vamos a tomar. Ubicamos la primera estacin la cual tiene que ser inamovible (colocamos una estaca). Colocamos el trpode formando un tringulo equiltero, de tal manera que el centro de la plataforma coincida con el centro de la estaca. Se coloca la brjula con el objeto de materializar el Norte Magntico y a la vez la plataforma est en condiciones para la colocacin del teodolito. Se comprueba que el centro de la plataforma coincida con el centro de la estaca. Una vez que coincida el centro de la plomada ptica con la estaca se procede a centrar el nivel esfrico. Luego nivelamos el nivel tubular con tornillos nivelantes. Finalizando la puesta del equipo se procede a encender el equipo para realizar el trabajo requerido. Con la mira se mide la altura del instrumento. Enfocamos el eje ocular con el centro del Norte Magntico y as obtener 000 Enfocamos cada punto a radiar del terreno anotando su hilo superior e hilo inferior. Anotamos ngulo vertical y horizontal de cada punto radiado.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones: La estacin total nos facilita el trabajo en campo, pero es importante usarla correctamente.

Es de mucha importancia saber relacionar estos tipos de mquinas no solo con la teora sino tambin con la prctica, para procesos que puedan remitir los aprendizajes de la ingeniera en el campo de la topografa.

Para realizar la lectura de un punto con estacin total no se usa mira, sino el prisma.

VIII. RECOMENDACIONES Si bien es cierto los pasos a seguir son muchos, por eso lo importante es Practicar mucho.

Los tornillos nivel tienen que estar centrados y con una buena nivelacin Para as no cometer mayor error de medicin.

La batera tiene que estar cargada para as realizar el trabajo.

Al guardar el equipo los tornillos micromtricos tiene que estar flojos.

Cuidar la Estacin Total.

No apoyarse en el trpode.

La persona que coja el prisma tiene que coger adecuadamente en forma Vertical y con el nivel esfrico centrado.

Hacer coincidir los 2 puntos rojos entre el prisma y es estacin para guardarLa informacin requerida en el equipo el equipo.

IX. BIBLIOGRAFIA http://www.topografiaglobal.com.ar/equipos.php?ordenme=MSH&ordene=z http://images03.olx.com.pe/ui/7/58/10/1278797945_104575810_1-ESTACION-TOTAL-SOUTH-NTS-362R-Av-Los-Incas-1278797945.jpg TOPOGRAFIA GENERAL Y APLICADA / F. Domnguez/ Garca Tejero/ Mundi prensa/ Pg. 174 228.

X. PANEL FOTOGRAFICO:

TOPOGRAFIA IIPgina 32