Pasos a seguir para la Importación de datos en la Estación Total LeicaDescripción completa
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napoleon
Descripción: Manual Geo Office
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Manual para hacer Levantamientos , Replanteos, Linea referencia y descarga de datosDescripción completa
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un pequeño aporte sobre topografia automatizada para que puedan aprender y practicar algunos datos que no pudieron verificar o aprender en clases espero les sirva y ayude exitos en su vida y…Descripción completa
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Manejo de Estación Total LeicaDescripción completa
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Manejo y Funcionamiento de la Estación Tot Total al Leica TC 605 Índice Objetivos Introducción Elementos principales Partes de la Estación Tota Total l Puesta en estación estación Verificaciones Ve rificaciones previas para comenzar a trabajar.
Pantalla Teclado Teclas Fijas Teclas de Funcional Teclas de Control Teclas de Introducción Ajustes Iniciales Introducción de valores alfa numéricos Introducción de la Altura prisma Árbol de mens !en !en de confi"uración !en de pro"ramas pro"ramas !en de pro"ramas pro"ramas Introducción #$ Ajus Ajusta tarr Tr Trabaj abajoo %$ Ajusta Ajustarr punto punto a estac estación ión & la la orient orientaci ación ón '$ Esta stación ción lib librre ($ )eplanteo *$ +ist +istan anci ciaa de enl enlac acee ,$ C-lcu -lculo lo de Área .$ !ed !edida ida ))-pid pida /$ 01ne 01neaa de refe refere renc ncia ia !en Introducción & orientación del circulo 2ori3ontal$ Indicación del nivel electrónico 4estión de datos Prueba !en de confi"uración Contraste de la pantalla 5elección de unidades 6 distancia7 -n"ulo 2ori3ontal7 -n"ulo vertical 8 Poner la 2ora & fec2a Errores Errores Apa"ado autom-tico autom-tico Transferencia de datos Importancia de la codificación de datos datos Pro"rama de transferencia Puerto & cable
9ormas de se"uridad :-bitos de responsabilidad responsabilidad )ies"os en el funcionamiento +atos técnicos Pantalla Teclado Correcciones autom-ticas Capacidad Puerto +imensiones7 peso$ ;ater1as Clases Tiempo de recar"a
Objetivos El objetivo de la si"uiente e
Introducción Es un instrumento topo"r-fico de ltima "eneración7 =ue inte"ra en un solo e=uipo medición electrónica de distancias & -n"ulos7 comunicaciones internas =ue permiten la transferencia de datos a un procesador interno o e
Estructura b-sica de la Estación Tot Total al
0os componentes óptico & mec-nico no difieren de los =ue llevan los teodolitos & ta=u1metros cl-sicos de uso en topo"raf1a$ 0a diferencia7 & "ran ventaja de la Estación Total Total es la componente electrónica en cuanto a memoria interna para almacenar datos de campo7 =ue la 2ace m-s vers-til & r-pida =ue los instrumentos cl-sicos$
Las estaciones totales son equipos que garantizan una alta precisión en las observaciones que con ellas se realizan.
Aspectos que son necesarios necesarios conocer para adquirir una Estación Para adquirir una Estación o conocer a fondo la que tenemos es muy importante interpretar los valores que ofrece la casa fabricante. Estos valores se refieren a la precisión con la que trabaja la estación, y ciertas características técnicas que resultan de interés. El objetivo es sacar el máximo partido al equipo y conocer sus limitaciones para acer un buen uso de él.
0os elementos =ue "eneralmente vienen descritos son> ? El Anteojo ? 0a medición de distancias ? 0a medición de -n"ulos ? Presencia de compensadores compensadores o sensores sensores de inclinación ? El peso ? 0a bater1a ? 0a plomada ? !icroprocesador !icroprocesador Anteojo
0a descripción del anteojo "eneralmente se refiere refiere a> ? Tipo de Ima"en ? +istancia m1nima de enfo=ue ? Campo de visión ? 9mero de de aumentos !efiniciones"
Aumento. El aumento vendría a ser la relación de las magnitudes angulares aparentes del objeto visto a través del anteojo y a simple vista d e cuyos puntos el Campo de visión. Es la e#tensión del plano objeto de instrumento es capaz de formar im$genes e#entas de aberraciones. El campo disminuye con el aumento. Aberraciones. Los rayos luminosos que parten de un punto se refractan al atravesar una lente y convergen en otro punto que es la imagen del primero. La falta de convergencia de los rayos refractados recibe el nombre de aberración.
Tipo de ima"en: Derecha o invertida %edición de distancias - Alcances: la valoración de la medición de distancias se hace considerando las condiciones atmosféricas y el número de prismas qe recepcionan la se!al. "l alcance se e#presa en nidades de lon$itd% metros o pies & !esviaciones" se refieren a la e#actitud 'accuracy( del valor obtenido en una medición frente a la distancia real medida. La medida electrónica consta de dos partes. )na es un valor fijo que depende de la precisión al determinar la diferencia de fase entre la onda emitida y la onda reflejada y la otra es un valor variable que depende de la distancia.
Por esta razón, la precisión de las medidas se e#presa en todos los cat$logos de aparatos mediante un valor fijo y un valor proporcional a la distancia. Por ejemplo" * mm + ppm 'Es decir que para -m. enemos un error de *mm+mm( &
iempo de medición" entendiéndose este como el intervalo de tiempo transcurrido desde que se activa el distanciómetro asta que se registra el valor de la medición.
Medición angular
5e evala la desviación standard 6basada en norma +I9 #/.%'8 de los valores re"istrados en las observaciones an"ulares7 tanto 2ori3ontales como verticales$ Adem-s se suele mencionar el sistema de medición an"ular 0a codificación se 2ace de modo =ue se interrumpa o no el camino óptico de un ra&o entre la fuente & el fotodetector en el caso de los de transparencia7 & =ue se refleje o no en el caso de los de refle
Tipo & ran"o de trabajo$ Plomada
Tipo de plomada7 locali3ación & precisión en la definición de un punto sobre el terreno con el ra&o visual 6laser8$ Batería
Autonom1a se"n las distintas funciones de la estación$ Microrocesador %emoria, sistema operativo, y programas de aplicación que incorpora.
Peso Peso de la estación7 & de las bater1as$ Acompa@ando a estos datos van otra serie de caracter1sticas7 =ue a&udan a completar la descripción del e=uipo & a conocer sus capacidades$ 9o siempre son las mismas7 dependiendo de la marca & del modelo$
Accesorios:
Prismas! Prismas eseciales! "ater#a de rismas!
Para obtener el m-
0os prismas se fabrican a partir de vidrio óptico de alta calidad & cumplen las tolerancias m-s e
Bastones telescópicos aplomadores.
&oportan el prisma para la radiación de pntos. &ostenidos por tr'podes o b'podes especiales peden servir para fijar las bases de na poli$onal% minimizando parte del error de dirección.
"ater#as y otras $uentes de ener%#a!
0as bater1as suelen ser de n1=uel ? cadmio o de 2idruro met-lico$ 5on fuentes de alimentación mu& eficaces & fiables
E
Car%adores!
0os car"adores "aranti3an un óptimo estado de car"a de las bater1as$ Estabili3an la corriente de car"a también cuando se producen fluctuaciones de tensión & ase"uran una lar"a vida de las mismas$ Presentan indicadores luminosos para informar del estado de car"a de la bater1a$
0a lu3 roja activada indica =ue el car"ador estconectador a la red$ na lu3 -mbar indica =ue se est- efectuando un vaciado de la bater1a para después reali3ar una car"a completa$ na lu3 verde se@ala =ue se est- car"ando la bater1a 6intermitente8 o =ue la car"a 2a finali3ado 6continua8$9o obstante la codificación de colores en estos indicadores depende del dise@o decido por cada marca comercial7 por lo =ue debemos consultar el manual correspondiente para cada caso$
n sistema alternativo es el empleo de ener"1a fotovoltaica para la alimentación de la estación total en campo$
Cables de comunicación!
9ecesarios para comunicar la Estación Total con el ordenador o con la 0ibreta electrónica$
Fle&ómetros y cintas m'tricas! El fle<ómetro nos permite medir la altura de instrumento en cada estacionamiento del e=uipo 0a cinta métrica puede ser un elemento au
Tr#ode! +escripción> est-n formados por tres pies de madera o de metales li"eros =ue sostienen el soporte en el =ue apo&a el aparato$
tilidad ( sirven para situar & nivelar el instrumento7 de manera =ue la altura del anteojo sobre el suelo =uede adecuada a la estatura del operador$ 9os permite manejar cómodamente el instrumento en cuestión$ 0os tr1podes deben ser li"eros & f-cilmente transportables$ 0os tr1podes de metal son m-s sensibles a las vibraciones del terreno por lo =ue son menos aconsejables para trabajos en los =ue se de esta situación con frecuencia$ Este es el caso de la topo"raf1a de obra7 donde el trasie"o de ma=uinaria pesada es 2abitual$ 0a base se sujeta al tr1pode por medio de un tornillo 2ueco de sujeción =ue se acopla a un orificio roscado justo en su centro$
n buen tr1pode debe ser sólido7 manejable7 & apto para facilitar la puesta en estación$ 0a primera condición es obvia7 conduciendo a la utili3ación de tr1podes met-licos7 o de madera fuerte & dura$ 0a se"unda condición 2a desterrado el uso de tr1podes de patas r1"idas7 imponiendo las patas de varias pie3as7 capaces de e
Puesta en estación Objetivo El objetivo no es otro =ue el conse"uir la verticalidad del eje principal del aparato con la ma&or precisión posible & =ue esta vertical pase por la base o punto de estaciónB cuando esto se consi"ue se dice =ue el e=uipo est- en estación$
Para poner en estación un aparato7 se si"uen varios pasos A$ Colocación del tr1pode$ +esple"amos las patas telescópicas del tr1pode 2asta una altura =ue consideremos suficiente del modo =ue se muestra a continuación>
Apo&amos las patas sobre el punto de estacionamiento
E
;$ Colocación & amarre de la estación al tr1pode$
0a estación se coloca & sujeta al tr1pode mediante la base nivelante$ Esta se fija al tr1pode mediante un tornillo de sujeción> C$ Centrado del e=uipo sobre el punto de estacionamiento>
0o 2acemos con la a&uda de la plomada =ue incorpora la estación$ Esta puede ser una plomada óptica o una plomada l-ser como en el caso =ue nos ocupa$
Al activar la plomada l-ser aparece un puntero l-ser sobre el terreno en la dirección del eje principal del e=uipo 6si se trata de una plomada óptica7 observamos a través de un visor incorporado a la estación una cru3 =ue indica i"ualmente la dirección del eje principal8$
Para obtener un centrado perfecto7 el puntero l-ser debe reflejarse sobre el punto de estacionamiento$ Para conse"uirlo7 despla3amos el eje principal del e=uipo$ !anteniendo el tr1pode apo&ado sobre una nica pata rotamos todo el conjunto entorno a ella
El eje principal pasar- por el punto?estación cuando se observe el terreno esta ima"en>
+$ 9ivelación de apro
Para conse"uir nuestro objetivo desple"amos o ple"amos las patas del tr1pode sin levantarlas del suelo7 aflojando el tornillo de presión$ 5e"n la posición de la burbuja actuaremos sobre una pata u otra & la ple"aremos o la desple"aremos$ En el caso =ue refleja la ima"en7 desple"amos la pata manipulada & la burbuja en el c1rculo se introduce en el c1rculo$
$ E$ 9ivelación de precisión A continuación se 2ar- una nivelación de precisión$ Esta nivelación se reali3a por medio de los tornillos nivelantes de la base de nivelación$ El indicador del "rado de 2ori3ontalidad ser- un nivel tórico o en al"unos e=uipos m-s evolucionados un nivel electrónico$
!anipulación de los tornillos de nivelación$ 0os tres tornillos definen un plano$ 0a nivelación consiste en 2acer bascular este plano entorno al eje =ue definen dos tornillos & a otro eje perpendicular a este & =ue pase por el tornillo restante$
Actuando sobre el tornillo A7 "iramos el plano alrededor del eje formado por los tornillos ; & C$ Obtendremos el si"uiente resultado>
5i "iramos a continuación los tornillos ; & C simult-neamente7 basculamos el plano alrededor de un eje =ue pasa por el tornillo A & =ue es perpendicular al eje =ue definen los tornillos ; & C$
na ve3 2ec2o esto7 tendremos el nivel tórico o de precisión calado$ Esto lo comprobaremos el resultado de la nivelación "irando la alidada en varias posiciones7 retocando al"n tornillo si es preciso$ Finalmente =uedar- el instrumento estacionado7 & estar- listo para su empleo$