Informe Topografico Del Colegio La Perla Enviar a Correo
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INFORME TOPOGRAFICO COLEGIO LA PERLA
INPROYECSA INGENIEROS PROYECTISTAS A SOCIADOS TELF 2464763 - 945318575
INFORME TOPOGRAFICO
1.- La villa de San Agustín-Huayopampa es una comunidad campesina que está ubicada en la
jurisdicción del Distrito de Atavillos Bajo, de la cual es su capital, comprensión de la provincia de
Huaral, departamento de Lima. Geográficamente se sitúa a 11º20'46" latitud sur, a 76º48'12"
longitud oeste y a una altitud de 1,880msnm; está asentada al margen derecho del río Añasmayo,
afluente del río Chancay que forma parte de la cuenca hidrográfica del Océano Pacífico.
El Distrito de Atavillos Bajo está conformada por las siguientes comunidades campesinas:
- San Agustín - Huayopampa (Capital del Distrito)
- La Perla - Chaupis
- San Pedro de Pállac
- La Florida – Pampas
UBICACIÓN DE
LA PERLA
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2.00- UBICACIÓN DE LA PERLA
Para llegar a Huayopampa desde la ciudad de Lima, se debe dirigir al norte por la Panamericana
hasta la ciudad de Huaral (80 Km.) y luego tomar la carretera afirmada de penetración hacia la
sierra de Huaral, pasando por los lugares de La Esperanza Alta, Hornillos, Cuyo, Lumbra, San
Miguel, el puente de Huataya, Vilca, y luego de pasar por el puente del río Añasmayo, se debe
tomar el desvío que conduce a las comunidades de Huayopampa, La Perla, Sumbilca, entre otros.
El costo de los pasajes de Lima - Huaral es de S/.5.00 aproximadamente en los buses "Turismo
Huaral" o "Soyuz", los cuales lo puede tomar en la ruta de la Panamericana Norte, o en sus
paraderos respectivos, Turismo Huaral en Acho y Soyuz en la Av. México, cerca a la Av. Abancay.
Una vez en Huaral tomar un taxi, cuyo costo es de S/.1.50, al paradero de los carros a la sierra,
donde puede tomar el Bus de la Comunidad de Huayopampa, cuya salida diaria de Huaral a
Huayopampa es a la 1:00pm llegando a Huayopampa a las 4:00pm, y el costo del pasaje es de
S/.8.00; o puede tomar los autos Station-Wagon, donde el costo del pasaje es de S/.10.00 a
S/15.00, dependiendo de la temporada, puede encontrar los autos desde las 6:00am hasta las
6:00pm, la frecuencia de salida es cada vez que se completa la capacidad de pasajeros del auto.
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3.00 EQUIPOS UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIO
LOS EQUIPOS UTILIZADOS SON
ESTACION TOTAL MARCA SOUTH
GPS COLORADO GARMIN 300
PRISMAS
UNA BRUJULA
LIBRETA DE CAMPO
LAS CUALES DE HARAN UN BREVE RESUMEN DE CADA EQUIPO
ESTACION TOTAL MARCA SOUTH
CARACTERISTICAS:
1. Funcionalidades
La estación total South NTS-S360L / R esta integrada con diversos programas de medición, junto
con funciones de conservación de datos y la configuración de parámetros, que pueden ser
aplicados ampliamente en diversos trabajos de topografía profesionales y de ingeniería.
2. Circulo de codificación absoluta Usted puede empezar su trabajo inmediatamente después de
que el instrumento esta encendido con el circulo de codificación absoluta. La información del
Angulo se guardara incluso si el equipo es apagado accidentalmente durante el trabajo.
3. Función de la tarjeta SD La tarjeta de memoria SD proporciona una rápida velocidad de
transferencia de datos, increíble flexibilidad y seguridad confiable. Puede guardar los datos de
diferentes tipos de trabajo en la tarjeta SD y puede leerla fácilmente con solo insertarla en el
puerto SD de su ordenador portátil. Cada 1 MB en la tarjeta SD puede almacenar hasta 8500
unidades de datos de campo y coordenadas, o hasta 22,000 unidades de coordenadas de datos.
4. Conveniente gestión de memoria interna La gran capacidad de memoria interna le permite
fácilmente complementar la gestión de archivos del sistema, incluyendo añadir, borrar, modificar y
transferir datos.
5. Medición de distancias sin reflector Las estaciones totales series NTS-360R funcionan con
medición de distancias sin reflector, que es aplicable para la medición de largas distancias con gran
precisión sobre diversos tipos de materiales o colores, tales como paredes, postes, alambres,
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acantilados, montanas, tierra, pila de madera, etc. Para aquellos objetivos que no son fáciles, o
incluso imposibles de alcanzar, la medición de distancias sin reflector puede completar la tarea de
medición fácilmente.
6. Programas Especiales de Topografía
Además de los programas ordinarios de estudio, la estación total también tiene programas de
topografía especial, como medida de la altura remota, medición desplazada, medición de distancia
remota, replanteo, resección, calculo de área, diseño de caminos, etc., que son suficientes para
satisfacer las necesidades de los profesionales de la medición y la supervisión.
PRECAUCIONES:
1. No apunte el lente del objetivo directamente al sol sin un filtro.
2. No guarde el instrumento en alta o baja temperatura para evitar el cambio repentino de la
temperatura.
3. Cuando el instrumento no este en uso, evitar golpes, polvo y humedad.
4. Si hay gran diferencia entre la temperatura en el lugar de trabajo y el lugar de almacenamiento,
debe dejar el instrumento sin operar hasta que se adapte a la temperatura del medio ambiente.
5. Si el instrumento no se va a utilizar durante mucho tiempo, debe quitar la batería del
Instrumento. La batería debe ser cargada una vez al mes.
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GPS COLORADO 300 GARMIN
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PRISMAS
CARACTERISTICAS
Existen dos propiedades principales del prisma que no están sujetas a mediciones de calidad. La
primera es el tipo de prisma y su geometría general (a). Establece la diferencia entre prismas de
360º que reflejan las señales de medición desde todas las direcciones y los que tienen que estar
alineados con la línea visual del instrumento, como los prismas circulares. La segunda propiedad es
la constante del prisma (b). La constante del prisma es una propiedad dada de un modelo concreto
y define la relación de la medición de distancias con el plano de medición mecánica del prisma
(soporte). Cada aplicación requiere un modelo distinto de prisma, como el circular de gran
precisión, el omnidireccional de 360° o incluso el de señales de puntería de pequeño tamaño, por lo
que estos factores son decisivos para la compra.
Geometría del prisma – Prisma circular Normalmente la mayoría de las tareas de
levantamiento se realizan con prismas circulares (véase. la figura 3). Las mediciones de gran
precisión que requieren especificaciones ajustadas se suelen efectuar con prismas circulares. Los
prismas de 360º se han desarrollado recientemente (y en concreto para uso robótico). El
instrumento estándar para mediciones topográficas sigue siendo el prisma circular, ya que los
instrumentos automatizados son un avance aún más reciente. Por lo tanto, se puede decir que la
mayoría de los topógrafos no utiliza aún instrumentos automatizados y que la reflexión direccional
del prisma circular cubre sus necesidades de medición (véase la figura 10). Un prisma circular es un
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prisma triple de vidrio al que se le han pulido las tres esquinas para que encaje correctamente en
una carcasa circular (véase la figura 3).
Figura 3 - Prisma circular consistente en una carcasa circular y un inserto de vidrio, visto desde
diferentes perspectivas. La gama de Leica Geosystems incluye un modelo para cada aplicación
concreta (véase la figura 2), tan sólo tiene que escoger el que necesite para su trabajo de
medición. Todos los prismas circulares y soportes estándar de Leica Geosystems (GPH1P, GPR121,
GPR1 y GPH1) tienen el mismo diámetro: 62 mm. Esta dimensión se utiliza para garantizar un uso
eficiente de la óptica del receptor (el diámetro del prisma se ajusta con relación al diámetro del
telescopio incluidas las tolerancias). Se conoce como capacidad de reflexión de la señal del prisma.
La figura 3 muestra un prisma circular (GPR1 + soporte GPH1) desmontado desde
diferentes perspectivas. Desde que se utiliza la EDM, Leica Geosystems oferta varios prismas
circulares para satisfacer las especificaciones de nuestros clientes. Con los prismas
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BRUJULA
La brújula "Brunton" se usa generalmente para mediciones del rumbo y manteo. Es decir
mediciones del tipo "medio circulo" y del " ". También mediciones del concepto "circulo completo"
son posible. La brújula "Brunton" existe en la versión azimutal (de 0 hasta 360º) y en la versión de
cuadrantes (cada cuadrante tiene entre 0-90º).
a) Brunton para tipo americano
1. La brújula está en orientación del rumbo, junto a las rocas
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4.00 COMO HACER UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento
se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un
microprocesador a un teodolito electrónico.
Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son una
pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación independiente de la luz
solar, calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y en formato electrónico, lo
cual permite utilizarla posteriormente en ordenadores personales. Vienen provistas de diversos
programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo,
replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de acimutes y distancias
Funcionamiento
Vista como un teodolito; una estación total se compone de las mismas partes y funciones. El
estacionamiento y verticalización son idénticos, aunque para la estación total se cuenta con niveles
electrónicos que facilitan la tarea. Los tres ejes y sus errores asociados también están presentes: el
de verticalidad, que con la doble compensación ve reducida su influencia sobre las lecturas
horizontales, y los de colimación e inclinación del eje secundario, con el mismo comportamiento
que en un teodolito clásico, salvo que el primero puede ser corregido por software, mientras que en
el segundo la corrección debe realizarse por métodos mecánicos.
El instrumento realiza la medición de ángulos a partir de marcas realizadas en discos transparentes.
Las lecturas de distancia se realizan mediante una onda electromagnética portadora (generalmente
microondas o infrarrojos) con distintas frecuencias que rebota en un prisma ubicado en el punto a
medir y regresa, tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Algunas estaciones totales
presentan la capacidad de medir "a sólido", lo que significa que no es necesario un prisma
reflectante.
Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local o
arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados. Para la obtención de estas
coordenadas el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás datos
suministrados por el operador. Las lecturas que se obtienen con este instrumento son las de
ángulos verticales, horizontales y distancias. Otra particularidad de este instrumento es la
posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, códigos, correcciones de presión y
temperatura, etc.
La precisión de las medidas es del orden de la diezmilésima de gonio en ángulos y de milímetros en
distancias, pudiendo realizar medidas en puntos situados entre 2 y 5 kilómetros según el aparato y
la cantidad de prismas usada.
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Genéricamente se los denomina estaciones totales porque tienen la capacidad de medir ángulos,
distancias y niveles, lo cual requería previamente de diversos instrumentos. Estos teodolitos
electro-ópticos hace tiempo que son una realidad técnica accesible desde el punto de vista
económico. Su precisión, facilidad de uso y la posibilidad de almacenar la información para
descargarla después en programas de CAD ha hecho que desplacen a los teodolitos, que
actualmente están en desuso.
Por otra parte, desde hace ya varios años las estaciones totales se están viendo desplazadas por
equipos GNSS (Sistema Satelital de Navegación Global, por sus siglas en inglés) 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 Unión Europea. Las ventajas del GNSS topográfico con
respecto a la estación total son que, una vez fijada la base en tierra no es necesario más que una
sola persona para tomar los datos, mientras que la estación requería de dos, el técnico que
manejaba la estación y el operario que situaba el prisma; y aunque con la tecnología de Estación
Total Robótica, 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 estación total exige que exista una
línea 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 Estación Total contra los sistemas satelitales son los
trabajos bajo techo y subterráneos, además de aquellos donde el operador no puede acceder,
como torres eléctricas o riscos, y que con sistemas de medición sin prisma de hasta 3000m (a la
fecha) estos levantamientos se pueden hacer por una persona y desde un sólo punto, aunque en
este aspecto los Escáners Láser y la tecnología LIDAR han estado ganando terreno.
Por lo tanto, no siempre es posible el uso del GNSS, principalmente cuando no puede recibir las
señales de los satélites debido a la presencia de edificaciones, bosque tupido, etc. Por lo demás, los
sistemas GNSS RTK (Cenemático de Tiempo Real, por sus siglas en inglés) ya igualan e incluso
superan la precisión de cualquier Estación Total, salvando los errores acumulables de éstas últimas,
permitiendo además levantamientos de puntos distantes incluso a 100 km sin problema. En el
futuro se percibe que la elección entre un equipo GNSS o bien una Estación Total estará más dado
por la aplicación en sí, que por los límites tecnológicos que cada instrumento presente.
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5.00 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO
se utilizo el programa civil 3d los cuales bajamos los datos para poder exportar al civil y hacer
nuestra topografía en dicho programa a continuación se dara el data en ex el de la topografía del
colegio la perla
Este fue BM que se ubico dentro del colegio ahora se dará las tablas en ex el de la topografía
DESCRIPCION BM
ESTE (X)
NORTE(Y)
ALTURA(Z)
COORDENAS UTM PSAD-56
383951.00
8742704.00
2276.00
PUNTO ESTE(X) OESTE(Y) ALTURA (Z) OBSERV.
1 383951 8742704 2276 est
A 383951.000 8742707.520 2275.823 NORT
2 383924.308 8742698.610 2273.2 VERD
3 383923.415 8742699.330 2273.253 ESQCOLE
4 383930.042 8742705.470 2273.787 ESQCOLE
5 383930.804 8742704.650 2273.772 VERD
6 383936.626 8742711.640 2274.508 ESQCOLE
7 383937.413 8742710.810 2274.508 VERD
8 383943.173 8742717.780 2275.343 ESQCOLE
9 383944.019 8742716.900 2275.312 VERD
10 383949.786 8742723.900 2276.184 ESQCOLE
11 383950.506 8742723.110 2276.168 VERD
12 383956.291 8742730.020 2276.606 ESQCOLE
13 383957.049 8742729.120 2276.563 VERD
14 383962.769 8742736.160 2277.062 ESQCOLE
15 383964.044 8742737.120 2277.856 BZ
16 383961.859 8742732.110 2276.957 BAXO
17 383962.450 8742732.770 2276.997 BAXO
18 383962.476 8742721.830 2276.571 ESQCOLE
19 383961.274 8742722.000 2276.573 VERD
20 383963.426 8742719.620 2276.361 ESQLOSA
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PUNTO ESTE(X) OESTE(Y) ALTURA (Z) OBSERV.
21 383982.842 8742699.820 2276.329 VERD
22 383983.362 8742700.390 2276.398 ESQCOLE
23 383985.815 8742696.670 2276.388 ESQLOSA
24 383991.968 8742696.550 2276.536 ESQCOLE
25 383990.973 8742695.590 2276.505 VERD
26 383991.659 8742694.850 2276.382 VERD
27 383989.910 8742692.440 2276.395 VERD
28 383989.555 8742694.240 2276.417 VERD
29 383984.288 8742699.450 2276.416 VERD
30 383997.910 8742690.530 2276.649 ESQCOLE
31 383996.879 8742689.520 2276.482 VERD
32 383994.496 8742689.170 2276.45 SAR
33 383993.672 8742686.140 2277.022 PIRC
34 383984.868 8742686.580 2276.516 PIRC
35 383973.563 8742684.880 2276.32 PIRC
36 383971.982 8742685.400 2276.25 BANCS
37 383968.645 8742686.450 2276.273 BANCS
38 383965.433 8742688.160 2276.287 BANCS
39 383961.113 8742689.430 2276.162 PIRC
40 383959.063 8742694.450 2276.112 BANCS
41 383957.081 8742696.960 2276.037 BANCS
42 383954.725 8742699.960 2275.94 BANCS
43 383952.889 8742701.860 2275.891 BANCS
44 383951.554 8742707.630 2276.142 ESQLOSA
45 383950.820 8742709.990 2275.105 VERD
46 383956.668 8742716.570 2275.981 VERD
47 383950.462 8742715.910 2275.301 CALICA1
48 383956.182 8742716.420 2275.831 TALUD
49 383953.602 8742713.260 2275.523 TALUD
50 383950.680 8742709.840 2274.898 TALUD
51 383948.123 8742706.470 2274.62 TALUD
52 383947.263 8742701.340 2274.191 TALUD
53 383948.014 8742696.580 2273.935 TALUD
54 383949.104 8742694.970 2273.98 VERD
55 383950.421 8742692.940 2274.038 VERD
56 383951.811 8742690.620 2274.207 TALUD
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PUNTO ESTE(X) OESTE(Y) ALTURA (Z) OBSERV.
57 383953.197 8742691.390 2274.723 TALUARRI
58 383951.825 8742693.380 2274.928 TALUARRI
59 383950.302 8742695.820 2274.757 TALUARRI
60 383948.843 8742697.670 2274.798 TALUARRI
61 383948.295 8742701.490 2274.988 TALUARRI
62 383935.812 8742690.430 2273.383 VERD
63 383934.643 8742691.030 2273.366 VERD
64 383934.601 8742687.910 2273.317 VERD
65 383933.289 8742688.380 2273.349 VERD
66 383935.070 8742690.390 2273.393 ARC
67 383934.268 8742688.440 2273.338 ARC
68 383932.969 8742683.430 2271.914 CERCO
69 383924.365 8742686.000 2271.949 CERCO
70 383938.905 8742686.340 2272.388 CERCO
71 383949.193 8742683.760 2272.234 CERCO
72 383948.546 8742679.970 2273.381 CERCO
73 383960.612 8742678.720 2273.365 CERCO
74 383960.423 8742678.740 2273.729 CERCO
75 384002.633 8742686.220 2277.439 BORD
76 384009.960 8742685.930 2278.311 INGR
77 384010.315 8742683.810 2277.455 INGR
78 384009.673 8742690.220 2281.075 INGR
79 384003.689 8742696.360 2281.081 BORD
80 383998.522 8742701.670 2281.086 BORD
81 383986.408 8742714.460 2281.055 BORD
82 383970.957 8742730.390 2281.063 BORD
83 383965.745 8742735.840 2281.107 BORD
84 383958.946 8742742.960 2281.087 FNBOR
383988.993 8022763.290 2276.329 C2
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6.00 PANEL FOTOGRATIFO DE LA TOPOGRAFIA DEL COLEGIO DE LA PERLA
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FOTOGRAFIA N°1 UBICACIÓN DEL BM LA PERLA
FOTOGRAFIA N°2 UBICACIÓN DEL BM LA PERLA
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FOTOGRAFIA N°3 UBICANDO EL NORTE MAGNETICO LA PERLA
FOTOGRAFIA N°4 UBICANDO EL NORTE MAGNETICO LA PERLA
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FOTOGRAFIA N°5 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL COLEGIO LA PERLA
FOTOGRAFIA N°6 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL COLEGIO LA PERLA
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FOTOGRAFIA N°7 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL COLEGIO LA PERLA
FOTOGRAFIA N°8 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL COLEGIO LA PERLA
INFORME TOPOGRAFICO COLEGIO LA PERLA
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