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Informe topografia


Enviado por   •  27 de Octubre de 2019  •  Informes  •  834 Palabras (4 Páginas)  •  127 Visitas

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  1. OBJETIVOS

  1. General
  • Obtener datos de medida en los vértices y detalles  designados junto a los respectivos  azimuts en el edificio asignado para tener como fin un conocimiento del espacio, trabajado, su plano, sus límites y obtener como fin la poligonal cerrada y el plano hecho en AutoCAD.

               1.2 específicos

  • Diligenciar la cartera de campo con los datos obtenidos en la práctica tanto de detalles como de vértices para poder obtener como resultado la poligonal cerrada que exige esta práctica.
  • Obtener un plano del terreno estudiado en este caso el edificio Rafael Azula donde se presente su poligonal cerrada en el programa AutoCAD.

  1. Procedimiento
  1. Localización del lote

En esta práctica fueron asignados edificios pertenecientes a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a nuestro grupo le fue correspondió el edificio Rafael Azula   ubicado al lado del edificio Aulas Inteligentes y cerca al ´´parqueadero de R´´

  1. Procedimiento de campo
  1. equipos empleados

Para esta práctica se utilizaron los siguientes elementos:

  • trípode: armazón de tres pies que se emplea como sostén y brinda estabilidad y seguridad  a  distintos equipos
  •  teodolito: instrumento de medición mecánico-óptico universal que sirve para medir ángulos verticales y, sobre todo, horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles.
  • cinta métrica: Instrumento de medida que consiste en una cinta flexible graduada y se puede enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. También se puede medir líneas y superficies curvas. Las cintas se fabrican de diferentes materiales y diferentes longitudes.
  • Plomadas: pesa normalmente de metal de forma cilíndrica o prismática, la parte inferior de forma cónica, que mediante la cuerda de la que pende marca una línea vertical; de hecho la vertical se define por este instrumento
  • jalones: Se conoce como jalón topográfico al accesorio de medición cilíndrico de madera, acero o aluminio que puede tener entre unos 2 y 3 metros de longitud y que está pintado en franjas alternas de color blanco y rojo. En cuanto a su utilidad, este instrumento dispone de una punta metálica para clavarse en la tierra y de esta forma poder determinar puntos fijos mientras se hace el plano de un terreno. 

  1. procedimiento de campo

En esta práctica de campo como primero nos dirigimos hacia el edificio asignado por el docente para poder hacerle un reconocimiento al espacio a trabajar, seguido de esto ubicamos el teodolito cerca aun vértice donde nos permitiera medir tanto ese vértice, algunos detalles y como una referencia se pudieran observar dos vértice más del edificio.  Ya con el teodolito ubicado y nivelado  proseguimos a poner un punto como la norte y de allí empezar a tomar medidas, esto se hizo de la siguiente manera:

  • como primero se tomaba un norte como referencia y se ponía en ceros el teodolito
  • se tomaba un punto de vértice o detalle hacia el cual se iba a tomar la medida.
  • se empezaba a medir con la cinta métrica desde el teodolito hacia el punto de vértice o detalle tomando de a 10 metros para poder hacerlo con una mejor exactitud donde la medida fuera larga
  • la persona encargada del teodolito iba dirigiendo a la persona que estaba midiendo para que fuera en la dirección correcta
  • al terminar la medida se dictaba a la persona que estaba diligenciando la cartera de campo junto al azimut tomado con el teodolito
  • se movía el teodolito hacia otro vértice del edificio y se realizaban los mismos pasos anteriores

Esto se realizó cuatro veces pues este era el número de vértices del edificio Rafael Azula

La persona encargada de diligenciar la cartera de campo anotaba los puntos medidos, los azimuts, las observaciones, las medidas de cada punto y por ultimo un dibujo de la ubicación del teodolito y los detalles o vértices tomados

Ya por último se desarmaron y guardaron equipos para llevarlos hacia el laboratorio y ser debidamente entregados.

DATOS

2

36 ̊ 23'40ʺ

poligonal

1

4

0 ̊ 00' 00ʺ

A10

353 ̊ 21' 20ʺ

Vértice R

A11

1.40

284 ̊ 03' 20ʺ

Vértice R

1

266 ̊ 29' 20ʺ

Estación

l

5.44

142 ̊ 42'20ʺ

Árbol

4

3

0 ̊ 00' 00ʺ

A5

354 ̊ 12' 20ʺ

Vértice R

A6

352 ̊ 35' 40ʺ

Vértice R

A11

5.17

319 ̊ 16' 40ʺ

Vértice R

A10

5.57

313 ̊ 47' 20ʺ

A9

34.00

277 ̊ 36' 40ʺ

Vértice R

4

274 ̊ 17' 40ʺ

Estación

k

12.98

260 ̊ 48' 20ʺ

j

1.60

36 ̊ 23'40ʺ

Muro lindante

3

2

0 ̊ 00' 00ʺ

A2

352 ̊ 10' 20ʺ

Vértice R

A8

14.90

351 ̊ 14' 20ʺ

Vértice R

A7

30.30

302 ̊ 47' 07ʺ

Vértice R

A6

26.03

279 ̊ 10' 20ʺ

Vértice R

A5

25.90

277 ̊ 38' 40ʺ

Vértice R

3

54.94

270 ̊ 01' 20ʺ

Estación

i

15.44

265 ̊ 06' 40ʺ

Muro lindante

h

7.00

261 ̊ 00' 20ʺ

Muro lindante

g

4.64

99 ̊ 58' 20ʺ

Muro lindante

f

11.42

64 ̊ 01' 40ʺ

Esquina edificio A

e

9.24

35 ̊ 49' 40ʺ

Escalera R

d

7.70

8 ̊ 22'20ʺ

Escalera R

2

0 ̊ 00' 00ʺ

Visual a estación

A4

7.19

305 ̊ 37' 40ʺ

Vértice edificio R

A3

7.25

298 ̊ 19' 40ʺ

Vértice edificio R

A1

11.53

265 ̊ 51' 40ʺ

Vértice edificio R

A2

11.60

219 ̊ 55' 40ʺ

Vértice edificio R

2

32.30

214 ̊ 47' 40ʺ

Estación 2

c

1.86

156 ̊ 19' 00ʺ

Jardín escalera

b

9.50

133 ̊ 34' 00ʺ

Jardín escalera

a

11.95

131 ̊ 07' 40ʺ

Esquina edificio A

1

N

0 ̊ 00' 00ʺ

[pic 1]

[pic 2]

DISTANCIA

AZIMUT

ANGULO HORIZONTAL

OBSERVACIONES

...

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