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Método de radiación


Enviado por   •  17 de Diciembre de 2019  •  Documentos de Investigación  •  1.012 Palabras (5 Páginas)  •  100 Visitas

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FACULTAD DE INGENIERÍAS[pic 4][pic 5]

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

TRABAJO   ENCARGADO

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Tema                        :          método de radiación

        Curso                :        topografía iI

Carrera                :        Ing. Civil

Docente                   :        ing. Cesar villa

Alumno                :        yanina conde chavez

                                                                             

Ciclo                        :          vI ciclo

Código                :        162021024P

Fecha                :        27/11/18

Moquegua-Perú

2018

INDICE

INTRODUCCIÓN        3

1.-OBJETIVOS        4

1.1.- OBJETIVO GENERAL        4

1.2.- OBJETIVO ESPECIFICO        4

2.- INSTRUMENTOS        4

3.-PROCEDIMIENTO        4

3.1.-METODO DE CAMPO        4

3.2.-METODO DE GABINETE        5

4.- CONCLUSIONES        7

5.- CUADRO DE COORDENADAS DE EXCEL        8

6.- PLANO PERIMETRICO        9

INTRODUCCIÓN   

En la ingeniería civil es muy importante conocer los diversos tipos de levantamientos topográficos para ello es necesario conocerlas partes y algunas funciones básicas del teodolito, este instrumento es el más apropiado para medir ángulos horizontales como verticales además permite calcular las distancias de un punto a otro.

El método de radiación es el más sencillo de todos los métodos topográficos. Consiste en estacionar un prisma en un punto O central a los A1, A2, .... de los que se quieren determinar y después orientar el instrumento para que la lectura acimutal 0º corresponda a la visual dirigida al punto situado más a la derecha, en nuestro caso A1. A continuación determinamos los ángulos horizontales (acimutales) que forman con A1 los radios OA2, OA3... y sus longitudes con lo cual quedaran definidos los puntos por coordenadas polares.

Las longitudes o distancias se miden generalmente mediante el sistema utilizado en la actividad anterior.

Su mayor ventaja es la rapidez, pero está limitado a distancias pequeñas.

1.-OBJETIVOS

1.1.- OBJETIVO GENERAL

  • Representar el relieve topográfico (área, perímetro), aplicando el levantamiento por el cálculo inverso de coordenadas, con ayuda de la radiación.

1.2.- OBJETIVO ESPECIFICO

  • Plasmar el método en un plano
  • Realizar los cálculos de manera correcta
  • Entender el método que estamos utilizando
  • Poder asimilar todas las enseñanzas de nuestro docente y aplicarlo de manera de      correcta

2.- INSTRUMENTOS

  • Estación total
  • GPS
  • Trípode
  • Prisma topográfico
  • Jalón

3.-PROCEDIMIENTO     

3.1.-METODO DE CAMPO

  • Reconocimiento del terreno
  • Estacionar el equipo en una parte donde se vean todos los puntos

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  • Georreferenciación
  • Orientación
  • Levantamiento

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3.2.-METODO DE GABINETE

  • Hallamos el DH, la cota, X, Y, el este de cada punto al igual que el norte.
  • Formulas

DH= SEN (٧) x distancia

Cota= CE+COS (٧) x distancia + ƛ - Ꙩ

X= sen(az) x DH

Y= cos(az)x DH

E=f4(Eest)+x

N=f4(Nest)+y

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  • Primeramente, tenemos nuestras coordenadas (este, norte) luego de ello identificamos nuestro este min y Max, hacemos lo mismo con el norte, luego de ello se restan (Emin-Emax) y (Nmin-Nmax) con esto hallaremos la distancia de nuestra grilla.
  • Realizamos nuestro croquis teniendo la distancia que nos salió de nuestra grilla
  • Luego de tener el croquis decidimos como lo haremos en este caso trabajaremos con los ángulos internos
  • De esta manera para empezar nuestros cálculos empezaremos con X y Y su sumatoria debe ser cero para comprobar que está bien.

  • Formulas:

X=Ee-Ea ; Y=Ne-Na

X=Ed-Ee ; Y=Nd-Ne

X=Ec-Ed ; Y=Nc-Nd

X=Eb-Ec ; Y=Nb-Nc

X=Ea-Eb ; Y=Na-Nb

  • Luego de tener (x,y) hallaremos nuestra distancia a su vez su perimetro

  • Formulas:

Dist= [pic 11]

  • Procedemos a hallar el rumbo de esta forma

  • Formulas:

Rb=[pic 12]

  • Luego se ubica los cuadrantes de la siguiente forma

  • Formulas:

I = X+,Y+

II= X+,Y-

III= X-,Y-

IV= X-,Y

  • Ahora hallaremos el azimut

  • Formulas:

Az(I)= Rb

Az(II)= 180-Rb

...

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