Subido por Arnie Rivera Ticona

Topografia

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P rofesor: M . Silvera
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA - PUCP
Altimetría
FUENTE: P ROP I A
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Altimetría
La altimetría considera las diferencias de nivel existentes entre puntos
de un terreno o una construcción. Para poder conocer estas
diferencias de nivel hay que medir distancias verticales directa o
indirectamente, operación que se denomina nivelación.
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Altimetría
Cota Absoluta y Relativa
•
Cota Absoluta:
vertical respecto
medio del mar.
•
Cota
Relativa:
Distancia
vertical respecto de un plano
de referencia
Distancia
del nivel
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Cota Absoluta y Relativa
El BM es el punto de partida
en todo trabajo de altimetría
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Altimetría
Banco de Nivel (BN o BM)
BM (Absoluto)
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Banco de Nivel (BN o BM)
BM (Absoluto)
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INSTRUMENTOS
Nivel
Mira
Trípode
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Altimetría
NIVEL AUTOMÁTICO
BURBUJA
ESFÉRICA
TRÍPODE
TORNILLOS
NIVELANTES
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PARTES DE UN NIVEL
NIVEL BASCULAR
Tornillo de
enfoque
B. Esférica
Telescopio
Tornillo
Basculante
Base de
nivelación
Tornillo
Tangencial
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LA MIRA
Las miras son reglas verticales cuya longitud varía de 3 a 6m. Las hay
de enchufe y plegables.
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UTILIZACIÓN DE LA MIRA
LA MIRA
NIVEL ESFÉRICO
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Altimetría
Tipos de nivelación
Nivelación directa o geométrica:
Se mide directamente usando nivel y mira. Puede ser simple o
compuesta.
•
•
Existen 2 clases de nivelación
directa
Nivelación Simple
Nivelación Compuesta
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Tipos de nivelación
Nivelación Trigonométrica
Se hace utilizando el teodolito (Para medir ángulos verticales) y la
cinta (Para medir distancias horizontales). Se usan fórmulas
trigonométricas en los cálculos.
V = S cos Z
V = Ssenα
V = H tan α
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Nivelación directa simple
Nivelación directa simple.
Es aquella en la cual desde una sola posición del aparato se
pueden conocer las cotas de todos los puntos del terreno que se
desea nivelar.
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Nivelación compuesta
Nivelación directa compuesta.
Es el sistema empleado cuando el terreno es bastante quebrado. El aparato
no permanece en un mismo sitio sino que se va trasladando a diversos
puntos, desde cada uno de los cuales se toman nivelaciones simples.
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Nivelación compuesta
Vi
Va
Vi
Vi
Vd/ Va
BM
cota
Plano de referencia (NMM)
Vd
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Nivelación geométrica
Al observar por el lente del nivel se
observan tres líneas
Las vistas: “va”, “vi” y “vd” son
las lecturas centrales efectuadas
en la mira
Ejemplo: Va = 14 decímetros o 1.4 m
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Nivelación geométrica
•Vista Atrás (Va): Lectura que se realiza en la mira, cuando esta está
colocada sobre un BM o en un punto de cota conocida
• Vista Intermedia (Vi): Es cualquier lectura en la mira que no es Va ni Vd
• Vista Delante (Vd): Es la ultima lectura efectuada en la mira antes de
cambiar de posición al nivel
Tabla de nivelación
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Nivelación geométrica
Tabla de nivelación
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Nivelación geométrica
PERFIL LONGITUDINAL
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Taquimetría
La Taquimetría es un método topográfico usado para determinar
rápidamente la distancia horizontal y la elevación de un punto. Las
mediciones se logran visando a través de un taquímetro o anteojo
dotado de dos o más hilos reticulares horizontales, situados a una
separación conocida. Se logra una precisión de 1/500 de la distancia
teniendo el suficiente cuidado.
HILO RETICULAR SUPERIOR
I: intercepto
HILO RETICULAR INFERIOR
Nivel: d= 100 x I
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Formas de controlar una nivelación
NIVELACIÓN CERRADA
B
A
C
BM de
partida
y llegada
D
K = BMA + AB + BC + CD + DBM
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Formas de controlar una nivelación
NIVELACIÓN ABIERTA
B
Se parte de un BM
pero se cierra la
nivelación en un
BM diferente
A
C
BM 1
K = BM1A + AB+BC+CD+DBM2
BM2
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Precisión en nivelación
Existen 3 tipos de nivelación según el grado de precisión:
Donde K: es el perímetro del polígono en kilómetros. Esta precisión nos
da en milímetros.
10 k
Nivelación Precisa
20 k
Nivelación Ordinaria
100 k
Nivelación Rapida
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Ejercicio
DATOS :
BM1 = 100 m.s.n.m
BM2 = 100.957 m.s.n.m
DH A-F = 220 m. (Distancia Horizontal)
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PTO
VA
A
1.50
VI
VD
hi
COTA
OBS.
101.5
100
BM1
B
1.80
101.5
99.7
C
0.50
101.5
101
102.15
99.75
102.15
99.85
102.15
100.95
D
E
F
2.40
1.75
2.30
1.20
BM2
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Altimetría
BM2 (Calculado) = 100.95 m.s.n.m
BM2 (Real) = 100.957 m.s.n.m
Error = BM2 (Calculado) – BM2 (Real)
Error = 0.007 m. => Error = 7 mm.
P = 20 k
P = 9.38mm
K = 220 m (DH AF)
K = 0.22 Km.
>
Error = 7mm. (Nivelación Ordinaria)
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Curvas de Nivel
(Planialtimetria)
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Curvas de Nivel
Definición
Una curva de nivel corresponde
a la intersección de un plano
horizontal de cota redonda con el
terreno.
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Curvas de Nivel
Las curvas de nivel son Importantes porque representan el relieve del terreno
proyectado sobre un plano horizontal.
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Curvas de Nivel
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Curvas de Nivel
Superficie
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Curvas de Nivel
Definiciones Básicas
Puntos de cota redonda:
Puntos cuya cota tienen un valor “exacto”. Por ejemplo: 8.00; 5.00; etc.
Curvas de cota redonda:
Son curvas de nivel que pasan por los puntos de cota redonda y por lo
general son equidistantes
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Curvas de Nivel
Lectura de planos
Mientras más inclinado sea el
terreno, las curvas de nivel
están más cercanas entre sí.
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Curvas de Nivel
7
6
5
4
3
Lectura de planos
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Curvas de Nivel
Lectura de planos
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Curvas de Nivel
Lectura de planos
Dos curvas de nivel no pueden
cortarse
(salvo el caso de un socavón)
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Curvas de Nivel
EL CERRO
Nivel +100.00
Nivel +99.00
Nivel +98.00
Nivel +97.00
100.00
99.00
98.00
97.00
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Curvas de Nivel
EL CERRO
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Curvas de Nivel
EL HOYO
Nivel +100.00
Nivel +99.00
Nivel +98.00
Nivel +97.00
97.00
98.00
99.00
100.00
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Curvas de Nivel
EL HOYO
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Curvas de Nivel
EL QUEBRADA
Nivel +100.00
Nivel +99.00
Nivel +98.00
Nivel +97.00
97.00
98.00
99.00
100.00
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Curvas de Nivel
Corte visto en Perfil
EL QUEBRADA
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Curvas de Nivel
SALIENTE
Nivel +100.00
Nivel +99.00
Nivel +98.00
Nivel +97.00
100.00
99.00
98.00
97.00
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Curvas de Nivel
SALIENTE
Saliente
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Curvas de Nivel - Interpolación
Ejemplo
Dados los puntos A y B, determinar la ubicación del punto R:
Cota de A: 88,80 m
Cota de B: 85,10 m
Distancia entre A y B: 5,00 m
Cota de R: 88,00
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Curvas de Nivel - Interpolación
Método analítico
Desnivel entre A y B: 88,80 - 85,10 = 3,70m
Desnivel entre A y R: 88,80 - 88,00 = 0,80m
Regla de tres
(Relación de triángulos)
X= 0,80 x 5,00 = 1,08 m
3,70
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Curvas de Nivel - Software
Surfer 8
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Curvas de Nivel - Software
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Resumen
1) Levantamiento
planimétrico
2) Levantamiento
altimétrico
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