sábado, 30 de mayo de 2015
pprotopo
Pro Topo es una
aplicación vertical sobre el programa de diseño asistido AutoCAD, desarrollado
por Ingenieros en Topografía e Ingenieros en Informática.
Contenido del manual:
» Instalación.
» PProtopo.
» Gestor de proyectos.
» Cálculos topográficos.
» Editor de coordenadas.
» Ajuste de coordenadas.
» Parcelario.
» MDT y curvado.
» Longitudinales.
» Transversales v5.0.
» Transversales v6.0. Comentarios de Internet.
» Trazado en planta v5.0.
» Trazado en planta v6.0. Guía rápida.
» Sección tipo.
» Utilidades. Borrar área, peine, etc.
» Formatos. Programa Prolink.
Contenido del manual:
» Instalación.
» PProtopo.
» Gestor de proyectos.
» Cálculos topográficos.
» Editor de coordenadas.
» Ajuste de coordenadas.
» Parcelario.
» MDT y curvado.
» Longitudinales.
» Transversales v5.0.
» Transversales v6.0. Comentarios de Internet.
» Trazado en planta v5.0.
» Trazado en planta v6.0. Guía rápida.
» Sección tipo.
» Utilidades. Borrar área, peine, etc.
» Formatos. Programa Prolink.
la agrimensura y su historia
LA AGRIMENSURA Y SU HISTORIA
QUE ES LA AGRIMENSURA:
La agrimensura fue considerada antiguamente la rama de la topografía destinada a la del imitación de superficies, la medición de áreas y la rectificación de límites.
En la actualidad la comunidad científica internacional reconoce que es una disciplina autónoma, con estatuto propio y lenguaje específico que estudia los objetos territoriales a todo escala, focal izándose en la fijación de toda clase de límites. De este modo produce documentos cartográficos e infraestructura virtual para establecer planos, cartas y mapas, dando publicidad a los límites de la propiedad o gubernamentales. Con el fin de cumplir su objetivo, la agrimensura se nutre de la topografía, geometría, ingeniería, trigonometría, matemáticas, física derecho geomorfología edafología* arquitectura historia computación tecnología satelital
El Ingeniero Agrimensor interpreta, mide y representa la información territorial, con el objeto de proveer datos para la evaluación explotación y transporte de recursos productivos, ordenamiento, certificación y registro de derechos que otorgue la ley a las personas sobre dichos espacios.
Se ocupa de las relaciones entre el hombre y la tierra, que incluyen aspectos técnicos, jurídicos y económicos, que hacen a la descripción de la posición, morfología, uso, dominio, posesión, etc. de los ámbitos territoriales.
Posee conocimientos jurídico-legales relacionados con los derechos que se corresponden con los inmuebles.
Aplica, genera y combina las técnicas adecuadas para captar, procesar, ordenar y vincular la información territorial, generanddocumentos y productos aptos para describir el relieve y los accidentes naturales y artificiales del terreno, así como los títulos invocados y la posesión ejercida sobre los inmuebles.
El Ingeniero Agrimensor, se ocupa de todo lo relativo a los límites, ordenamiento territorial y problemas conexos, actuando como mensurador, amigable componedor, árbitro, perito, etc
A lo largo de la evolución de esta disciplina los agrimensores se han servido de diversos instrumentos específicos de su actividad. Entre ellos destacó durante siglos la escuadra de agrimensor, que permitía establecer las dimensiones de diferentes ángulos en varias direcciones.
La agrimensura ha sido un elemento esencial en el desarrollo del entorno humano, desde el comienzo de la historia registrada (en el 5000 a. C.); es un requisito en la planificación y ejecución de casi toda forma de la construcción. Sus aplicaciones, actuales, más conocidos son en el transporte, edificación y construcción, comunicaciones, cartografía, y la definición de los límites legales de la propiedad de terrenos.
Las técnicas de la agrimensura se han aplicado a lo largo de gran parte de nuestra historia escrita. En el antiguo Egipto, cuando el Nilo inundaba sus riberas y las granjas que se encontraban sobre las mismas, se estableció límites por simple geometría. La casi perfecta cuadratura y orientación norte-sur de la Gran Pirámide de Giza, construida en el 2700 a. C., confirma que los egipcios dominaban la agrimensura.
Registro de tierras en Egipto (3000 a. C.)
Bajo los Romanos los agrimensores se establecieron como una profesión, y crearon divisiones básicas del imperio. así como registro de los impuestos de las tierras conquistadas (sobre el año 300)
En Inglaterra, el Domesday Book por Guillermo I de Inglaterra (1086)
o cubría toda Inglaterra.
Figuran nombres de los propietarios de las tierras, superficie, calidad de la tierra, y información específica sobre el contenido de la zona y sus habitantes.
No incluía mapas mostrando la exacta localización de las tierras.
El catastro de la Europa continental se creó en 1808.
Fundada por Napoleón Bonaparte, "Un buen catastro será mi mayor logro en mi derecho civil", de Napoleón I
Contenía el número de parcelas de la tierra, su uso su valor...
100 millones de parcelas de tierra, se triangularon y midieron haciéndose mapas a escala de 1:2500 y 1:1250
Rápida propagación por Europa, pero sobre todo debido a los problemas en los países del Mediterráneo, los Balcanes y Europa oriental ocasionados por los gastos de mantenimiento del catastro y conflicto
No incluía mapas mostrando la exacta localización de las tierras.
El catastro de la Europa continental se creó en 1808.
Fundada por Napoleón Bonaparte, "Un buen catastro será mi mayor logro en mi derecho civil", de Napoleón I
Contenía el número de parcelas de la tierra, su uso su valor...
100 millones de parcelas de tierra, se triangularon y midieron haciéndose mapas a escala de 1:2500 y 1:1250
Rápida propagación por Europa, pero sobre todo debido a los problemas en los países del Mediterráneo, los Balcanes y Europa oriental ocasionados por los gastos de mantenimiento del catastro y conflicto
Agrimensura en el antiguo Egipto
-5000

La agrimensura ha sido un elemento esencial en el desarrollo del entorno humano, desde el comienzo de la historia registrada (en el 5000 a. C.); es un requisito en la planificación y ejecución de casi

A lo largo de la evolución de esta disciplina los agrimensores se han servido de diversos instrumentos específicos de su actividad. Entre ellos destacó durante siglos la escuadra de agrimensor, que permitía establecer las dimensiones de diferentes ángulos en varias direcciones.
Técnicas de la Agrimensura en el Antiguo Egípto
-2700 - -2200

Las técnicas de la agrimensura se han aplicado a lo largo de gran parte de nuestra historia escrita.
En el antiguo Egipto, cuando el Nilo inundaba sus riberas y las granjas que se encontraban sobre las mismas, se estableció límites por simple geometría. La casi perfecta cuadratura y orientación norte-sur de la Gran Pirámide de Giza, construida en el 2700 a. C., confirma que los egipcios dominaban
la
la Agrimensura en la Época Romana
-1700 - -1400

Bajo los Romanos los agrimensores se establecieron como una profesión, y crearon divisiones básicas del imperio. así como registro de los impuestos de las tierras conquistadas (sobre el año 300)
La historia de la división de tierras ha ido siempre acompañada por la agrimensura. Esta rama de la topografía se practicó desde la Edad de Bronce, si aceptamos las conclusiones de los arqueólogos británicos que estudiaron un inmenso parcelario ordenado en hazas en las llanuras de Dartmoor, en Cornualles, que dataron entre el 1700 y el 1400 A.C.

Agrimensura en Inglaterra
1086

El Domesday Book (también conocido como Domesday, Doomsday, o Libro de Winchester) fue el principal registro de Inglaterra, completado en 1086 bajo las órdenes del rey Guillermo I de Inglaterra. Este
En Inglaterra, el Domesday Book por Guillermo I de Inglaterra (1086); cubría toda Inglaterra. Figuran nombres de los propietarios de las tierras, superficie, calidad de la tierra, información específica sobre el contenido de la zona y sus habitantes. Pero no incluye mapas mostrando la exacta localización de las tierras. 

El catastro de la Europa continental
1808

El catastro de la Europa continental se creó en 1808. Creado por Napoleón Bonaparte
- El catastro de la Europa continental se creó en 1808.
- Creado por Napoleón Bonaparte, "Un buen catastro será mi mayor logro en mi derecho civil", de Napoleón I
- Contenía el número de parcelas de la tierra, su uso su valor...
- 100 millones de parcelas de tierra, se triangularon y midieron haciéndose mapas a escala de 1:2500 y 1:1250
- Rápida propagación por Europa, pero sobre todo debido a los problemas en los países del Mediterráneo, los Balcanes y Europa oriental ocasionados por los gastos de mantenimiento del catastro y conflictos.
Las mediciones a gran escala son un prerrequisito para realizar un mapa. A fines de los 1780s, un equipo de la cartografía de Gran Bretaña, inicialmente bajo el General William Roy comenzó la Principal de la triangulación de Bretaña utilizando el teodolito Ramsden.

El primer teodolito fue construido en 1787 por el óptico y mecánico Ramsden. Los antiguos instrumentos, eran demasiado pesados y la lectura de sus limbos (círculos graduados para medir ángulos en grados, minutos y segundos) muy complicada, larga, y fatigosa. Eran construidos en bronce, acero, u otros metales.
Instrumentos de medicion para Agrimensores
1900 - 1970

En España, en el siglo XIX, Javier de Burgos apoyó la creación de las Academias de las Nobles Artes, para expedir títulos de agrimensores.
Históricamente, se midieron distancias de múltiples formas; como unir los puntos con cadenas de una longitud conocida, por ejemplo, la cadena de Gunter o cintas de acero o invar. Con el fin de medir las distancias horizontales, estas cadenas o cintas se tensaban de acuerdo a la temperatura, para reducir el pandeo y la holgura.

Los ángulos horizontales se midieron utilizando una brújula, que proporciona una inclinación magnética que se podía medir. Este tipo de instrumento posteriormente se mejoró, con unos discos inscritos con mejor resolución angular, así como el montar telescopios con retículos para ver con más precisión encima del disco (véase teodolito). Además, se añadieron círculos calibrados que permitían medir de ángulos verticales, junto con los verniers para medir las fracciones de grado.
El método más simple para medir alturas es con un altímetro (básicamente un barómetro); utilizando la presión del aire como indicador de alturas. Pero para la agrimensura se necesitaba mejorar la precisión. Con este fin se han desarrollado una multitud de variantes, tales como los niveles exactos. Los niveles son calibrados para dar un plano exacto de diferencias de alturas entre el instrumento y el punto en cuestión que se mide, por lo general, mediante el uso de una barra de medición vertical.

Entre los instrumentos que más se usan en planimetría se encuentran:
a) El Teodolito: Es el instrumento universal y se emplea principalmente para la medición de ángulos horizontales y verticales, para medir distancias con Estadía y para prolongar alienaciones. El Teodolito lleva un anteojo capaz de girar alrededor de un eje vertical y de otro horizontal ordinariamente esta provisto de una brújula magnética y va montado en un trípode. El primer teodolito fue construido hacia el año 1571 por el ingles Leonardo Digges. Se utiliza para la medición de ángulos horizontales y verticales, y para prolongar alienaciones.
Teodolito con brújula: Muchos constructores, especialmente los alemanes, adaptan la brújula al teodolito fijándola sobre el plano horizontal en que se apoyan los soportes del anteojo, de modo que gira con la aliada, o también apoyándola por medio de dos horquillas en los extremos del eje horizontal.
La brújula esta provista de una graduación propia, y puede funcionar no solo como simple declaratoria magnética, sino, unida al instrumento, también como brújula topográfica.
Teodolito moderno: Ofrecen la particularidad de no llevar nivel en el círculo vertical; en vez de nivel tiene un dispositivo de colocación automática del índice, constituido por un prisma líquido sin pieza mecánica alguna. El anteojo, de 15 cm de longitud, es de enfoque interno y tiene 27 aumentos. Este teodolito esta provisto de plomada óptica: sus círculos graduados son de vidrio, divididos en grados enteros, mientras que los micrómetros de lectura llevan divisiones de 20”.
Característica Principal de los teodolitos:
1) El centro del instrumento puede colocarse exactamente sobre un punto del terreno aflojando los tornillos nivelantes y corriendo lateralmente el teodolito en la dirección necesaria.
2) El anteojo puede girar alrededor de un eje vertical y de uno horizontal.
3) Cuando se afloja el tornillo de sujeción superior y se gira el anteojo alrededor del eje vertical no se produce movimiento relativo alguno entre los nonios y él circulo acimutal.
4) Cuando se aprietan ambos tornillos de sujeción superior y se afloja el superior toda rotación del anteojo alrededor del eje vertical hace que gire también el circulo portanonios, pero el circulo acimutal no cambia de posición.
5) Cuando se aprietan ambos tornillos de sujeción, el ante ojo no puede girar alrededor del eje vertical.
6) Se puede nivelar el anteojo por medio del nivel tubular unido al mismo, por lo cual cabe emplearlo como equialtímetro.
7) Por medio del circulo vertical y del nonio se pueden medir ángulos verticales, y de aquí que teodolito pueda emplearse para hacer nivelaciones trigonométricas.
8) Por medio del círculo acimutal y su nonio se pueden medir ángulos horizontales.
b) Acimutal: Un acimutal destinado solo a la medida de ángulos horizontales debe estar constituido necesariamente por:
1) Un basamento metálico. 4) Uno o varios índices.
2) Un círculo Graduado horizontal. 5) Un nivel.
3) Un colimador 6) Una plomada.
c) Acimutales de aliada de pínulas: (Pantometra): Se compone de dos cilindros rectos del mismo diámetro, formados con chapa de latón, cerrados por una sola de sus bases, de fondo plano, y empalmados por las bases libres, con objeto de formar una sola superficie cilíndrica.
d) Acimutales de antojo: De los grandes Acimutales que se emplean para observaciones de alta geodesia, con microscopios micrométricos que dan hasta la décima de segundo, se pasa a los goniométricos topográficos con nonios o con microscopios de estima cuya sensibilidad puede variar entre dos minutos y diez segundos.
Los Acimutales de anteojo pueden dividirse en dos clases, que son: Acimutales con anteojo no invertible y Acimutales con anteojo invertible.
e) Brújulas topográficas de colimador concéntrico: Las brújulas topográficas forman una categoría de instrumentos especiales.
Aparte de los trabajos expedidos de topografía ordinaria, la brújula topográfica es empleada por los exploradores, geólogos, geógrafos, en los reconocimientos militares, en el levantamiento de los bosques y principalmente en los trabajos de minería. Entre las brújulas topográficas con colador de aliada de pínulas, la de Kater o de Schumalkalder es para el topógrafo acaso el mejor.
f) Brújulas de anteojo: Sirve para medir ángulos horizontales y verticales, leídos por medio de los correspondientes microscopios. El anteojo puede dar vuelta completa alrededor de un eje horizontal. Este instrumento, de gran precisión, puede utilizarse con éxito tanto para medir acimutes como para nivelaciones.
g) Existen también instrumentos electrónicos de medir distancia, entre ellos, el Electrotype, el Telurometro y el Distomap.
h) Cintas: Las cintas métricas se hacen de distintos materiales, con longitud y pesos muy variables. Se usan para medir distancias.
i) Piquetes: Son generalmente de unos 25 a 35 cms de longitud, están hechos de varilla de acero y provistos en un extremo de punta y en el otro de una argolla que les sirve de cabeza.
j) Jalones: Son de metal o de madera y tienen una punta de acero que se clavan en el terreno. Sirven para indicar la localización de puntos o la dirección de líneas.
k) Escuadra de agrimensor: Se emplea en el levantamiento, de poca precisión, para lanzar visuales a cierta altura sobre el suelo.
l) Plomada: Pesa metálica utilizada para marcar la proyección horizontal de un punto situado a cierta altura sobre el suelo.
m) Brújula de Agrimensor: Consiste en una brújula magnética montada en trípode y provista de visor. Sirve para determinar el rumbo de las alienaciones.
n) Plancheta: Tablero de dibujo montado sobre un trípode, posee una aliada que puede moverse alrededor del tablero. Se usa para dibujar directamente planos topográficos.
o) Rodete: Es una cinta métrica, flexible, que sirve para medir distancias.
P) Agujas: Son una varillas de acero, terminadas en puntas de unos 30 cms de longitud, para ir señalando el extremo de la cinta métrica a medida que esta se va extendiendo sucesivamente sobre el terreno para determinar una distancia.
q) Tripode: Es donde va montado los equipos, osea, transito, teodolito, estacion total.
Describción y uso de los diferentes software más usados en topografía
En el mercado existen una gran variedad de softwares destinados a resolver problemas de cartografía y agrimensura. Muchos de estos programas son muy buenos para realizar tareas de topografía. Otros, por ejemplo, son específicos para carreteras y otros para mapas. Entre estos software podemos mencionar:
a) El Teodolito: Es el instrumento universal y se emplea principalmente para la medición de ángulos horizontales y verticales, para medir distancias con Estadía y para prolongar alienaciones. El Teodolito lleva un anteojo capaz de girar alrededor de un eje vertical y de otro horizontal ordinariamente esta provisto de una brújula magnética y va montado en un trípode. El primer teodolito fue construido hacia el año 1571 por el ingles Leonardo Digges. Se utiliza para la medición de ángulos horizontales y verticales, y para prolongar alienaciones.
Teodolito con brújula: Muchos constructores, especialmente los alemanes, adaptan la brújula al teodolito fijándola sobre el plano horizontal en que se apoyan los soportes del anteojo, de modo que gira con la aliada, o también apoyándola por medio de dos horquillas en los extremos del eje horizontal.
La brújula esta provista de una graduación propia, y puede funcionar no solo como simple declaratoria magnética, sino, unida al instrumento, también como brújula topográfica.
Teodolito moderno: Ofrecen la particularidad de no llevar nivel en el círculo vertical; en vez de nivel tiene un dispositivo de colocación automática del índice, constituido por un prisma líquido sin pieza mecánica alguna. El anteojo, de 15 cm de longitud, es de enfoque interno y tiene 27 aumentos. Este teodolito esta provisto de plomada óptica: sus círculos graduados son de vidrio, divididos en grados enteros, mientras que los micrómetros de lectura llevan divisiones de 20”.
Característica Principal de los teodolitos:
1) El centro del instrumento puede colocarse exactamente sobre un punto del terreno aflojando los tornillos nivelantes y corriendo lateralmente el teodolito en la dirección necesaria.
2) El anteojo puede girar alrededor de un eje vertical y de uno horizontal.
3) Cuando se afloja el tornillo de sujeción superior y se gira el anteojo alrededor del eje vertical no se produce movimiento relativo alguno entre los nonios y él circulo acimutal.
4) Cuando se aprietan ambos tornillos de sujeción superior y se afloja el superior toda rotación del anteojo alrededor del eje vertical hace que gire también el circulo portanonios, pero el circulo acimutal no cambia de posición.
5) Cuando se aprietan ambos tornillos de sujeción, el ante ojo no puede girar alrededor del eje vertical.
6) Se puede nivelar el anteojo por medio del nivel tubular unido al mismo, por lo cual cabe emplearlo como equialtímetro.
7) Por medio del circulo vertical y del nonio se pueden medir ángulos verticales, y de aquí que teodolito pueda emplearse para hacer nivelaciones trigonométricas.
8) Por medio del círculo acimutal y su nonio se pueden medir ángulos horizontales.
b) Acimutal: Un acimutal destinado solo a la medida de ángulos horizontales debe estar constituido necesariamente por:
1) Un basamento metálico. 4) Uno o varios índices.
2) Un círculo Graduado horizontal. 5) Un nivel.
3) Un colimador 6) Una plomada.
c) Acimutales de aliada de pínulas: (Pantometra): Se compone de dos cilindros rectos del mismo diámetro, formados con chapa de latón, cerrados por una sola de sus bases, de fondo plano, y empalmados por las bases libres, con objeto de formar una sola superficie cilíndrica.
d) Acimutales de antojo: De los grandes Acimutales que se emplean para observaciones de alta geodesia, con microscopios micrométricos que dan hasta la décima de segundo, se pasa a los goniométricos topográficos con nonios o con microscopios de estima cuya sensibilidad puede variar entre dos minutos y diez segundos.
Los Acimutales de anteojo pueden dividirse en dos clases, que son: Acimutales con anteojo no invertible y Acimutales con anteojo invertible.
e) Brújulas topográficas de colimador concéntrico: Las brújulas topográficas forman una categoría de instrumentos especiales.
Aparte de los trabajos expedidos de topografía ordinaria, la brújula topográfica es empleada por los exploradores, geólogos, geógrafos, en los reconocimientos militares, en el levantamiento de los bosques y principalmente en los trabajos de minería. Entre las brújulas topográficas con colador de aliada de pínulas, la de Kater o de Schumalkalder es para el topógrafo acaso el mejor.
f) Brújulas de anteojo: Sirve para medir ángulos horizontales y verticales, leídos por medio de los correspondientes microscopios. El anteojo puede dar vuelta completa alrededor de un eje horizontal. Este instrumento, de gran precisión, puede utilizarse con éxito tanto para medir acimutes como para nivelaciones.
g) Existen también instrumentos electrónicos de medir distancia, entre ellos, el Electrotype, el Telurometro y el Distomap.
h) Cintas: Las cintas métricas se hacen de distintos materiales, con longitud y pesos muy variables. Se usan para medir distancias.
i) Piquetes: Son generalmente de unos 25 a 35 cms de longitud, están hechos de varilla de acero y provistos en un extremo de punta y en el otro de una argolla que les sirve de cabeza.
j) Jalones: Son de metal o de madera y tienen una punta de acero que se clavan en el terreno. Sirven para indicar la localización de puntos o la dirección de líneas.
k) Escuadra de agrimensor: Se emplea en el levantamiento, de poca precisión, para lanzar visuales a cierta altura sobre el suelo.
l) Plomada: Pesa metálica utilizada para marcar la proyección horizontal de un punto situado a cierta altura sobre el suelo.
m) Brújula de Agrimensor: Consiste en una brújula magnética montada en trípode y provista de visor. Sirve para determinar el rumbo de las alienaciones.
n) Plancheta: Tablero de dibujo montado sobre un trípode, posee una aliada que puede moverse alrededor del tablero. Se usa para dibujar directamente planos topográficos.
o) Rodete: Es una cinta métrica, flexible, que sirve para medir distancias.
P) Agujas: Son una varillas de acero, terminadas en puntas de unos 30 cms de longitud, para ir señalando el extremo de la cinta métrica a medida que esta se va extendiendo sucesivamente sobre el terreno para determinar una distancia.
q) Tripode: Es donde va montado los equipos, osea, transito, teodolito, estacion total.
Describción y uso de los diferentes software más usados en topografía
En el mercado existen una gran variedad de softwares destinados a resolver problemas de cartografía y agrimensura. Muchos de estos programas son muy buenos para realizar tareas de topografía. Otros, por ejemplo, son específicos para carreteras y otros para mapas. Entre estos software podemos mencionar:
· Landesing
·
Landview
Landview
·
TFR
TFR
·
AutoCad Map
AutoCad Map
·
MacRoad
MacRoad
·
Microstation
Microstation
·
MiniCad
MiniCad
·
TGO
TGO
·
Eagle point
Eagle point
A continuación describiré las funciones, nuevos realces y utilidades que algunos de estos softwares proporcionan a los ingenieros civiles, ya que sin estos paquetes su trabajo en diseño y construcción de carreteras se vería seriamente complicado y tedioso. Gracias a los programas topográficos, el ingeniero civil puede desarrollar obras y construcciones de alta calidad.
Diseño de Carreteras/Alineamientos
-RoadCalc: Alineamientos, plantillas, secciones transversales, datos del terreno, volúmenes, perfiles y ploteo (hojas de planta y peril, secciones transversales y más).
-Railway Design: Diseñe vías férreas usando un programa diseñado específicamente para dicha función -- el único programa AutoCAD en el mundo para diseño de vías férreas.
Topografía
-COGO: Diseño/dibujo de curvas, líneas, espirales e intersecciones, rastreo de información, generación de reportes y más. -Profiles: Sacar perfiles de cualquier superficie, anotaciones, tangentes y tuberías.
-Survey Adjustment: Balance y ajuste de poligonales y redes.
ARC COGO
Es un sistema que permite la incorporación de información catastral y de levantamientos topográficos y geodésicos.
El software cogo implementa comandos de geometría en una interface de fácil uso, ya sea de texto o caja de diálogo dentro del AutoCAD y del Microstation.
Cogo permite trabajar con gran precisión (hasta 16 cifras decimales) para planos de trabajo, incluyendo en el Microstation y sin importar las unidades de trabajo del usuario.
Nuevos realces:
· Traslada, rota y asigna una escala con un solo comando.
· Sobre la determinación de un límite transversal, reportes más detallados de la transversal son calculados y reportados.
· Eagle point 98, provee entradas de un número de identificación al dueño y el lote, la cual ayuda al sometimiento de datos a agencias del gobierno local para mantener records.
· Crea un reporte de vigilancia sobre la alineación basado en el estacionamiento de otra alineación.
· Selecciona nudos dentro de una distancia especificada de la alineación como rango del aliniamiento y corredores fuera de lugar.
· Nueva selección de métodos de nudos incluye símbolo, rango de elevación y estilos de atributos.
Procesamiento de partida:
Utilice el procesamiento de la partida para grabar Cogo en un archivo de lote. Varios archivos de lote pueden ser grabados en cada proyecto. Puedes grabar una transversal y editarla en vez de tener que realizar el proceso nuevamente. La opción de reproducción mueve automáticamente información atada al archivo de lote y coloca información corregida en el dibujo.
Cogo localiza automáticamente la numeración de los puntos y así evitar la duplicación de puntos numerados. Esta característica puede ser incapacitada si es deseado. Use los comandos transversales para colocar cualquier tipo de ángulo y distancia. Puede colocar vista de los lados, curvas, espirales mezcladas y espirales de transición. También se pueden colocar huecos y superponer ecuaciones de rango cuando alinea las transversales.
Cogo facilita los alineamientos, y los cortes: Tanto transversales como longitudinales; ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones.
Los nudos de Eagle point son colocados en una variedad de formas a travéz del módulo Cogo. Pueden entrar las coordenadas x, y, z o formatos de elevación al norte y al este. También puede elegir el lugar para los nudos, o seleccionar un objeto al cual le añadimos nudos, esto colocará los nudos en puntos de intersección, locaciones espirales y curvas, puntos de radio y prevenir automáticamente la duplicación de nudos al ser colocados en lugares comunes.
Puede colocar los nudos en un intervalo específico junto aun objeto o dividir el objeto en un número específico de segmentos por lote.
MDT-Modelo Digital del Terreno
Programa diseñado para asistir al usuario en todas las fases de realización de un proyecto en el ámbito de la Topografía, desde la captura de información con libreta electrónica, cálculo y triangulación de una nube de puntos, dibujo de curvas de nivel, obtención de perfiles, definición de rasantes, secciones tipo y peraltes, replanteo, cálculo de volúmenes, control de obras, cartografía digital, visión del terreno en 3D, etc.
SURVEY
Survey Adjustment: Balance y ajuste de poligonales y redes.
· Actúa ajustando sobre un ilimitado número de transversales y usando lo menos posibles recuadros y comparaciones.
· Reportes requeridos pueden ser utilizados para ofrecerle a los usuarios una terminación con la necesaria información.
· Puede usar el módulo Survey para que actúe ajustando cierto número de transversales líneas de puntos. Los ajustes no deben ser aplicados a los dibujos a menos que usted lo escoja hacer.
· Además puede elegir entre varios métodos de ajustes.
· Usted puede elegir de la colección de archivos Data, los archivos de Cogo o crear un nuevo archivo para otros tipos de ajustes.
· El módulo survey trabaja pensando en un ajuste completo del proceso
· Los reportes del módulo están disponibles para proveer al cliente todos los detalles requeridos.
Autocad
En campos que abarcan desde el diseño arquitectónico y mecánico hasta el diseño y trazado de planos topográficos, los profesionales de todo el mundo confían en el programa AutoCAD para sus tareas de diseño, modelado, delineación, trazado de mapas, interiorismo y gestión. Estos profesionales han escogido el programa AutoCAD por su potencia, rapidez y flexibilidad.
AutoCAD puede ejecutarse bajo DOS, Windows, Windows 95, Windows NT y la mayoría de las plataformas UNIX; sus archivos son compatibles entre plataformas y cuenta con una gran base de usuarios: más de un millón de unidades de AutoCAD vendidas.
La arquitectura abierta de AutoCAD permite adaptarlo a sus requisitos profesionales específicos, mediante cualquiera de las más de 5.000 aplicaciones complementarias desarrolladas por terceras empresas. Gracias al lenguaje de programación AutoLISP y a la tecnología AutoCAD Development System (ADS) o con ARX (AutoCAD Runtime System), el usuario puede configurar AutoCAD de acuerdo con su forma de trabajar. AutoCAD ofrece un inmejorable soporte de impresoras y trazadores a través de los controladores de dispositivo Autodesk Device Interface (ADI).
Las avanzadas características de AutoCAD y su funcionalidad dan un nuevo sentido a conceptos como rentabilidad, productividad, calidad y relación precio - eficacia. Por ejemplo, el programa AutoCAD incluye uno de los más amplios juegos de herramientas que existen para delineación en 2D y 3D. La posibilidad de acceder a referencias externas permite enlazar dibujos de detalle o bloques con sus dibujos principales. El re dibujado de la pantalla es instantáneo, con lo que se reducen de forma significativa los tiempos de espera durante las operaciones de encuadre y de zoom. Es posible ordenar cómodamente varias vistas del dibujo en el Espacio Papel o comprobar los trazados con la opción de Presentación preliminar.
AutoCAD ha mejorado los ya tradicionales puntos fuertes antes citados, añadiendo el modelado de sólidos 3D integrado; la renderización de gran calidad ; la amplia geometría 2D, que incluye NURBS (curvas Bspline racionales no uniformes) y elipses verdaderas ; el sombreado asociativo ; los procedimientos de acotación mejorados ; y el editor de textos con corrector ortográfico integrado, funciones que le permitirán realizar toda clase de trabajos de diseño, tanto en fase de proyecto como en fase de detalle, por complicados que sean. Estas son algunas de las pocas razones por qué los profesionales a nivel mundial lo prefieren por encima de todos los demás programas para CAD.
Reseña acerca del sistema global de posicionamiento (GPS)
El datum geodésico de referencia para el control vertical es el nivel medio del mar. Este marco de referencia ha sido determinado a través de una serie de mediciones del comportamiento de las mareas, es decir, de la medición de las pleamares y las bajamares, durante por lo menos un período lunar.
En República Dominicana se determinó el nivel medio del mar instalando en las zonas costeras unos instrumentos llamados mareó grafos los cuales van registrando en un papel el comportamiento de las mareas describiendo en el papel una curva continua parecida a una curva sinusoidal o sinusoidal. De esta curva se determinan los máximos y todos los mínimos diarios durante el período lunar, se promedian por separado entonces se obtiene el promedio de ambos promedios y este sera el nivel medio.
la tecnología y la agrimensura:
con el paso del tiempo la agrimensura a ido evolucionando y sus instrumentos con ella y no solo con ella sino con todas las ciencias si nos damos cuenta en agrimensura existen inmensidad de equipo que lo que hacen no es mas que simplificarnos la vida a nosotros los agrimensores por eso debemos estar a la vanguardia de la tecnología para ir innovando y no quedarnos obsoletos
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
