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Tarea juan donoso

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topografia utfsm

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Tarea juan donoso

  1. 1. Tarea Taller de Topografía. Juan Donoso 2413007-k 1.- Investigar características de los taquímetros. (T1A, T16, electrónico, T2). 2.- Para que se usan normalmente cada uno. (Preferencia de uno sobre otro) 3.- Comparar Precisiones. 4.- Cuantos movimientos tiene un taquímetro. Explique cuales son. 5.- Relaciones de ángulos horizontales y verticales cuando se mide en transito o directa. 6.- Explique mediciones directas y transito. 7.- Principales características para diferenciar uno de otro. 8.- Resolver coordenadas X,Y y Z para las mediciones realizadas. 9.- Ventajas y Desventajas del taquímetro con respecto al nivel. Comparar precisiones, rapidez, etc. Desarrollo 1. Taquímetro óptico: Instrumento topográfico que se utiliza para medir ángulos verticales y horizontales, los círculos desde los cuales se leen los ángulos son de vidrio, y traen una serie de prismas para observar en un ocular adicional. La lectura del ángulo vertical y horizontal posee una precisión que va desde 1 minuto hasta una décima de segundo. Posee una plomada óptica y al igual que los niveles posee la inscripción en el retículo de las estadías y ambos hilos, horizontal y vertical Taquímetro WILD-LEICA T2: Presición: 1 Segundo Aumento: 30X Taquímetro WILD T16: Presición: 1 segundo Aumento: 30X Compensador de un eje (compensador de lectura de ángulo) Taquímetro electrónico. es la versión del teodolito óptico, con la incorporación de electrónica para hacer las lecturas del circulo vertical y horizontal, desplegando los ángulos en una pantalla eliminando errores de apreciación, es mas simple en su uso, y por requerir menos piezas es mas simple su fabricación y en algunos casos su calibración.
  2. 2. Las principales características que se deben observar para comparar estos equipos hay que tener en cuenta: la precisión, el numero de aumentos en la lente del objetivo y si tiene o no compensador electrónico. Este taquímetro se encuentra protegido para cualquier particular en el ambiente, ya sea polvo o agua. y su principal característica es que posee un visor que evita errores de lectura o apreciación de ángulos gracias a números grandes sobre un visor que puede iluminarse. TEODOLITO ELECTRONICO SOKIA DT-600: Precision: 6 segundos Resolución en pantalla: 5 segundos Aumento: 26x 2. Las preferencias vienen dadas por la precisión y a su vez el aumento del instrumento, y como principal punto la facilidad de compensar la lectura de ángulos. Por ejemplo para personas que tienen una gran experiencia en los instrumentos mas antiguos resultará mucho más útil y eficaz la utilización de estos con respecto a los más modernos como el electrónico que posee una precisión menor y un aumento que se aleja de los anteriores. Pero al mirarlo por el otro caso de nosotros que estamos empezando resulta mucho más rápido y eficaz el electrónico por su simpleza de uso y lecturas, aunque la precisión y aumento sean menores. 3. Al comparar las precisiones queda mas que claro que los instrumentos antiguos poseen una mayor precisión en comparación con el electrónico, 1 segundo contra 6 segundos, y a su vez tenemos diferencias con el aumento, como explicaba anteriormente. Entonces con todos estos puntos en juego depende del operador y su experiencia con respecto a cada elemento, pero teniendo en cuenta que el buen uso de los instrumentos antiguos entrega una precisión mucho mayor que los anteriores. 4. Nombre los movimientos que posee un taquímetro. Movimientos que posee un taquímetro: • En torno del EVRI (eje vertical de rotación del instrumento): Rotación: Mide ángulos: Movimiento de alidada. No mide ángulos: movimiento general.
  3. 3. Este movimiento tiene como principal función obtener los ángulos horizontales de cada punto respecto de la posición instrumental, ya que permite la rotación alrededor de la línea de la plomada que pasa por el instrumento. • En torno del EHRA (eje horizontal de rotación del anteojo) Giración: Este movimiento tiene como objetivo la medición de ángulos verticales, es decir permite el giro del instrumento sobre o bajo la cota instrumental, principal característica que lo diferencia de un nivel. 5. • Para ángulos horizontales se verifican las siguientes condiciones. θt = θd + 200º (cuando se apunta al mismo lugar) luego: θpromedio = (θd + θt)/2 • Para ángulos verticales se verifican las siguientes condiciones. zd +zt) = 400º (cuando se apunta al mismo lugar) luego: zpromedio = (zd +zt) / 2 6. Las mediciones en directa son aquellas que se hacen en el taquímetro con la pantalla hacia el observador, y las manillas tangenciales a la derecha, son las mediciones que se realizan de manera cómoda para el operador del taquímetro, pues el instrumento así fue construido. Y cuando el instrumento se transita los ángulos horizontales se miden en el cuadrante diametralmente opuesto al que se hizo en directa, es decir el instrumento gira 200º horizontalmente para realizar la medición. Ahora estas mediciones sirven para calcular ángulos promedios que se acercarán a la realidad, achicando el error.
  4. 4. 7. Principales características que diferencian uno de otro: En cuanto a la precisión y el aumento los instrumentos T1a, T2, T16 no se diferencian con notoriedad, ya que poseen los mismos factores, y en cuanto a lo mismo la principal característica son los compensadores que posee cada uno, por ejemplo el taquímetro T16 posee un compensador de un eje, mientras que el T1A posee un compensador de dos ejes (compensadores de ángulos) 9. Las principales ventajas del taquímetro con comparación al nivel es que tiene la capacidad de girar verticalmente lo que genera que se puedan medir puntos que se encuentren bajo o sobre el hilo óptico del instrumento, lo que provoca que se utilicen menos estaciones para levantar un terreno. Y las desventajas mas notorias es la menor presición que se puede alcanzar con el taquímetro, ya que como incluye tantas variantes dentro del proceso en terreno, provoca un error acumulado mayor, ya que se debe estimar muchos resultados, por ejemplo al momento de colocar la mira sobre el punto, se deben cuidar todas las dimensiones para lograr una completa verticalidad.
  5. 5. 8. Datos y cálculos obtenidos en el taller. T1A - 186332 WILD HEERBRUGG E HI PTO ang. H angV ES HM EI G Promedios 1 1664 1d 292,645 97,125 1972 1941 1910 0,062 E HI PTO ang. H angV G x y z 1 1664 1T 92,251 305 2181 2149 2118 0,063 1 1,664 1 292,448 96,063 0,063 Xe +( -6,232) Ye+ (-0,766) Ze+ (0,112) 1 1664 2d 352,841 107,23 1031 999 965 0,066 1 1664 2T 152,765 292,74 1032 1000 967 0,065 2 352,803 107,25 0,065 Xe +( -0,001) Ye+ (0,001) Ze+ (- 0,068) 1 1664 3d 91 105,27 1040 1000 959 0,081 1 1664 3T 291 294,73 1041 1000 959 0,082 3 91 105,27 0,082 Xe + (8,063) Ye+ (1,136) Ze+ (- 0,012) DT600 ELECTRONICO SOKKIA E HI PTO ang. H angV ES HM EI G Promedios. 2 1572 1d 27,66 98,841 1205 1173 1140 1,205 E HI PTO ang. H angV G x y z 2 1572 1T 227,554 299,464 1032 1000 968 1,032 2 1,572 1 27,607 99,689 1,119 Xe + (47,018) Ye+ (42,666) Ze+ (0,946) 2 1572 2d 372,253 105,571 1081 1000 959 1,081 2 1572 2T 172,434 294,428 1041 1000 960 1,041 2 372,343 105,57 1,061 Xe +( -44,316) Ye+ (-40,199) Ze+( -8,667) 2 1572 3d 285,833 104,388 1230 1200 1168 1,23 2 1572 3T 86,151 293,596 1030 1000 967 1,03 3 285,492 105,4 1,13 Xe + (- 109,289) Ye+( 24,691) Ze+(- 9,160) T-16 WILD HEERBRUGG E HI PTO ang. H angV ES HM EI G Promedios. 3 1580 1d 193,37 293,1 1034 998 961 1,034 E HI PTO ang. H angV G x y z 3 1580 1T 393,19 105,26 1038 1000 963 1,038 3 1,58 1 193,28 293,92 1,036 Xe + (10,791) Ye+ (-10,731) Ze+ (10,416) T2- 18010 WILD HEERBRUGG E HI PTO ang. H angV ES HM EI G Promedios. 4 1490 1d 37,7964 108,9877 1021 1000 991 1,021 E HI PTO ang. H angV G x y z 4 1490 1T 237,261 291,6613 1220 1000 977 1,22 4 1,49 1 37,613 108,66 1,12 Xe + (61,241) Ye+ (50,859) Ze+ (-14,563)

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