3. LOGO
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CINTAS DE MEDICIÓ0N:
Se encuentra en el mercado tanto en el
sistema métrico como en el ingles, sin
embargo es preciso acotar la tendencia
universal del uso del primer sistema
mencionado .
EN EUROPA TODA CINTA DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE
LA COMUNIDAD EUROPEA(CE) Y EN TAL SENTIDO DEBE TENER
GRABADO DATOS OBLIGATORIOS TAL COMO SE MUESTRA A
CONTINUACIÓN.
4. LOGO
CINTA DEMEDICIÓ0N
ES LIGERA , FLEXIBLE Y
RESISTENTES AL ESTIRAMIENTO
PROVENIENTE GENERALMENTE
DEL CAMBIO DE TEMPERATURA
Y/O HUMEDAD . LA VENTAJA ES
QUE NO CONDUCE LA
ELECTRICIDAD
ESTA COMPUESTO POR UN
TEJIDO IMPERMEABLE QUE
LLEVA ENTRELAZADAS HILOS DE
BRONCE O COBRE EN SENTIDO
LONGITUDINAL CON EL FIN DE
DARLE CONSISTENCIA E IMPEDIR
SU ALARGAMIENTO EXCESIVO.
5. LOGO
CINTA DEMEDICIÓ0N
USUALMENTE SE EMPLEAN EN
LEVANTAMIENTOS IMPORTANTES
TALES COMO REDES DE APOYA.
COMERCIALMENTE EN EL
SISTEMA METRICO SE VENDEN
EN LONGITUDES DE 50 Y 100 m.
ESTA COMPUESTA POR UNA
ALEACIÓN :65%DE NIQUEL Y 35% DE
ACERO .SU COEFICIENTE DE
DILATACIÓN TERMICA :0,5*1/1000000
ES TAN PEQUEÑO QUE PUEDE
CONSIDERARSE DESPRESIABLE.EL
INVAR ES UN METAL SUAVE POR LO
QUE SE PUEDE DOBLAR O ROMPER
FACILMENTE
6. LOGO
ERRORESEN LA MEDICIONCON CINTA
-La longitud de la cinta no tiene exactamente la indicada
-El error se determina, gracias a la ayuda de otros métodos e
instrumentos mas precisos
-El error puede ser positivo o negativo
-Se presenta cuando el ayudante delantero no conserva el
alineamiento, Y realiza las marcas en uno u otro lado
-El error resultante siempre es positivo
Es muy dificil observar a simple vista la horizontalidad de una
cinta , pero con la practica se consigue hacerlo con mucha
precisión , y si el caso lo requiere , se puede utilizar un nivel de
mano.
7. LOGO
ERRORESEN LA MEDICIONCON CINTA
Este error se presentan cuando se realizan mediciones en
terrenos cubiertos con vegetación o cuando soplan fuertes
vientos .se debe cortar la vegetación en el caso que sean muy
altos y esperar que el viento pase si es muy fuerte.
El error por observación y marca es aproximadamente 2mm por
medida ;el error total no tiene mayormente influencia
La cinta de acero ,comúnmente se dilatan o contraen según los
efectos de cambio de temperatura. El error tiene gran
importancia cuando se mide con tiempo demasiado caluroso o
extremadamente frio.
8. LOGO
ERRORESEN LA MEDICIONCON CINTA
La cinta por ser elástica ,sufre un estiramiento cuando es
sometido a una tensión ,modificando así su longitud real .
Este error se puede controlar mediante el dinamómetro dado
que pertenece a los errores sistemáticos.
Cuando la cinta no se encuentra apoyada en toda su longitud
sino unicamente en los extremos ,toma una curva debido a su
peso que se le denomina catenaria.este tipo de error es
facilmente calculable.
9. LOGO
CORRECCIÓN DELA MEDIDACON CINTA GRADUADA
Corrección por estándar
Consiste en determinar la verdadera longitud de la cinta a usar ,
comparándola con una longitud patrón, a la temperatura y tensión
especificada de la cinta de acero.
Las comparaciones se realizan en instituciones acreditadas para
tal efecto a cambio de una retribución económica , el resultado
final esta supeditado por un certificado de calibración.
estandarporC
cintaladeverdaderaLongitud
cintalaengrabadaonominal
nvE
v
n
LLorrecciónC
L
LongitudL
10. LOGO
CORRECCIÓN DELA MEDIDACON CINTA GRADUADA
Corrección por temperatura
Cuando la temperatura ambiente es menor o mayor que la
especificada en la cinta , se produce una dilatación o contracción
;el valor algebraico de la corrección se determina con la siguiente
expresión:
)(*L 00T TTC F
cionesespecificasegunaTemperatur:T
ambienteaTemperatur:T
cintaladelinealdilatacióndeeCoeficient:
cintadacadaenmedidaLongitud:L
aturapor temperCorrección:C
:
0
F
0
T
DONDE
11. LOGO
CORRECCIÓN DELA MEDIDACON CINTA GRADUADA
Correccion por horizontalidad
La medida de de una longitud se expresa siempre en funcion de
una distancia horizontal .si la diferencia de altura entre dos
puntos es H , y la distancia media corresponde a la distancia
inclinada L , la distancia reducida al horizontal “D” se puede
obtener con ayuda de la siguiente expresión:
hCLD
idadhorizontalporCorrección:C
2
C
:
h
2
h
L
h
DONDE
12. LOGO
CORRECCIÓN DELA MEDIDACON CINTA GRADUADA
CORRECCIÓNPOR TENSIÓN
Cuando la tensión con que se aplica a la cinta es mayor o menor que
la indicada en las especificaciones ,la cinta se alarga o se corta
La corrección ,se puede calcular con la siguiente expresión
L
EA
PP
CP *
*
0
metaldeldelasticidadeModulo:E
cintaladealtransverssecciónladeArea:
cintadaladeLongitud:L
cionesespecificasegunTensión:P
aplicadaTensión:P
npor tensióCorrección:C
:
0
P
A
DONDE
13. LOGO
CORRECCIÓN DELA MEDIDACON CINTA GRADUADA
CORRECCIÓNPOR CATENARÍA
Cuando la cinta esta suspendida solo en sus extremos , toma la forma
de catenaria debido al peso de la misma
Su corrección se determina mediante la siguiente expresión :
)(24 2
33
P
LW
Cc
aplicadaTensión:P
apoyosentremediaLongitud:L
linealmetroporcintaladePeso:W
:DONDE
18. LOGO
- Distanciómetros Disto DXT
(distanciometros resistentes al polvo y el
agua, varias funciones, hasta 70 m, precisión
±1,5 m)
EL DISTANCIOMETRO
19. LOGO
LIBRETA ELECTRONICA
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-Este término, como todos sabemos, procede de las
antiguas libretas o estadillos utilizados en campo, sobre los
que se realizaban (y realizan) las suficientes anotaciones
asociadas a una medición topográfica.
Un buen punto de partida, para estudiar este tema será
decidir cuales son las necesidades a cubrir por estos
ingenios. Podríamos pues simplificando, establecer dos
pilares básicos desde un punto de vista funcional.
· Registro de información geométrica y/o
documental del terreno existente (toma de
datos).
· Materialización en el campo de los modelos
digitales de diseño (replanteo).
Para la consecución de estos procesos, el
sistema de libreta electrónica debe incorporar
las siguientes herramientas:
20. LOGO
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- Algoritmos de cálculo necesarios para
el cumplimiento de las dos funciones
básicas mencionadas.
- Estructura de almacenamiento de
datos capaz de gestionar proyectos y
trabajos de forma independiente.
- Complejo de comunicaciones, que
incluya los protocolos necesarios para
permitir comunicar el sistema con los
diferentes instrumentos de medición
(teodolito, estación total, GPS, etc.).
- Conjunto de programas de
intercambio de información con los
paquetes de software más empleados en
las oficinas técnicas.
LIBRETA ELECTRONICA
25. LOGO
3.FUNCIONES BASICAS
Se puede determinar la distancia
horizontal o reducida, la distancia
geométrica, el desnivel, la
pendiente en %, los ángulos
horizontal y vertical, así como las
coordenadas cartesianas X,Y,Z del
punto de destino, éstas últimas
basadas en las que tiene asignadas
el aparato en el punto de
estacionamiento.
27. LOGO
5.ESTACIONAMIENTO DE LA
ESTACION TOTAL
Montaje del instrumento
1. Extienda las patas del trípode tanto como sea
necesario y asegure los tornillos del mismo.
2. Coloque el trípode de tal manera que la parte
superior quede lo más horizontal posible, asegurando
firmemente las patas del mismo
sobre el terreno.
3. Únicamente hasta este momento, coloque el
instrumento sobre el trípode y asegúrelo con el
tornillo central de fijación.
37. LOGO
CONTROLADORES DE CAMPO
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Controlador de campo
IP 66 | FC-250
FC-2600 FC-25
Las controladoras de campo de Topcon incorporan el sistema
operativo Windows® en una pantalla táctil a color. Este
potente sistema operativo junto con su versatilidad,
representa la combinación de controladoras más potente de
la industria. Por fin, ¡una solución única para todas sus
necesidades de controlador de campo!
38. LOGO
CINTA LASER
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Características de Medidores de Distancia Fluke:
3 Modelos para cubrir su aplicación
Fluke 414D : medición hasta 50m +/- 2mm
Fluke 419D: medición hasta 80m +/- 1mm
Fluke 424D: medición hasta 100m +/- 1mm
Compas incorporado
Sensor de Inclinación: ayuda en la alineación y mediciones indirectas
del horizonte
Reduce el error de estimación: mida volúmenes. Sume y reste
distancias. Utilicé Pitágoras para calculo de altura.