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MEMORIA DESCRIPTIVA Levantamiento Topográfico Predio “La Nueva Esperanza” Pág. 1 T A B L A D E C O N T E N I D O S TABLA DE CONTENIDOS………………………………………………………………………………………..……….. Pág. 01. MEMORIA DESCRIPTIVA……………………………………………………………………………………….………… Pág. 02. INFORMACION DEL TERRENO 1. Propietario……………………………………………………………………………………………………………………….. Pág. 02. 2. Ubicación. ………………………………………………………………………………………………………………………… Pág. 02. 3. Área del Terreno. ………………………………………………………………………………………………………….. Pág. 02. 4. Usos del Terreno. …………………………………………………………………………………………………………… Pág. 02. PROCESO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: 1. Características generales de la Topografía… ………………………………………………………….…… Pág. 04. 1.1. Norte: geográfico (verdadero norte).……………………………………………………………….……….. Pág. 04. 1.2. Proyección: U.T.M. (universal transversal de Mercator). ……………………………………… Pág. 04. 1.3. Sistema de Referencia: (WGS 84 DATUM 1984). … ………………………………………………… Pág. 04. 2. Trabajo topográfico de campo. ………………………………………………………………………………….…. Pág. 05. 3. Trabajo topográfico de gabinete. … ………………………………………………………………………….… Pág. 08. 3.1. Cálculos analíticos. … ………………………………………………………………………….……… ….….. Pág. 08. 3.1.1. Compensación de los errores. … ……………………………………………………………………….….. Pág. 08. 3.1.2. Cálculo de las coordenadas x,y,z de cada punto. … ………………………………………….……. Pág. 08. 3.1.3. Situación de los puntos en el plano. … ……………………………………………………….…….. Pág. 08. 3.1.4. Cálculo de la distancia entre dos puntos. … ……………………………………….………. Pág. 10. 3.1.5. Cálculo de la superficie. … ……………………………………………………………………………….………… Pág. 10. 3.1.6. Cálculo de las curvas de nivel. … ……………………………………………………………….………….. Pág. 11. 3.2. Delineación automática digital. … ………………………………………………………………….……….. Pág. 11. 4. Equipo básico utilizado. … …………………………………………………………………………………….…… Pág. 12. . MEMORIA DE CÁLCULOS: Relación de puntos medidos directamente en el campo y resultados analíticos obtenidos (coordenadas x, y, z). … ………………..…. Pág. 15. RELACIÓN DE ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS (ÁRBOLES) … …………………………..……… Pág. 34. UBICACIÓN DE ROCAS……………………………………………………………………………………………..……… Pág. 35. VISTA SATELITAL DEL TERRENO………………………………………………….………………………..…… Pág. 36. PANEL FOTOGRAFICO…………………………………………………………………………………………………….... Pág. 37. PLANOS…………………………………………………………………………………………………………………………..……… Pág. 45.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA · Al desarrollo del trabajo del Levantamiento Topográfico, se encontraron, las siguientes áreas, bien definidas que son las siguientes: 1. Bosque Alto.-

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MEMORIA DESCRIPTIVA Levantamiento Topográfico Predio “La Nueva Esperanza”

Pág. 1

T A B L A D E C O N T E N I D O S

TABLA DE CONTENIDOS………………………………………………………………………………………..……….. Pág. 01. MEMORIA DESCRIPTIVA……………………………………………………………………………………….………… Pág. 02. INFORMACION DEL TERRENO 1. Propietario……………………………………………………………………………………………………………………….. Pág. 02. 2. Ubicación. ………………………………………………………………………………………………………………………… Pág. 02. 3. Área del Terreno. ………………………………………………………………………………………………………….. Pág. 02. 4. Usos del Terreno. …………………………………………………………………………………………………………… Pág. 02. PROCESO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: 1. Características generales de la Topografía… ………………………………………………………….…… Pág. 04. 1.1. Norte: geográfico (verdadero norte).……………………………………………………………….……….. Pág. 04. 1.2. Proyección: U.T.M. (universal transversal de Mercator). ……………………………………… Pág. 04. 1.3. Sistema de Referencia: (WGS 84 DATUM 1984). … ………………………………………………… Pág. 04. 2. Trabajo topográfico de campo. ………………………………………………………………………………….…. Pág. 05. 3. Trabajo topográfico de gabinete. … ………………………………………………………………………….… Pág. 08. 3.1. Cálculos analíticos. … ………………………………………………………………………….……… ….….. Pág. 08. 3.1.1. Compensación de los errores. … ……………………………………………………………………….….. Pág. 08. 3.1.2. Cálculo de las coordenadas x,y,z de cada punto. … ………………………………………….……. Pág. 08. 3.1.3. Situación de los puntos en el plano. … ……………………………………………………….…….. Pág. 08. 3.1.4. Cálculo de la distancia entre dos puntos. … ……………………………………….………. Pág. 10. 3.1.5. Cálculo de la superficie. … ……………………………………………………………………………….………… Pág. 10. 3.1.6. Cálculo de las curvas de nivel. … ……………………………………………………………….………….. Pág. 11. 3.2. Delineación automática digital. … ………………………………………………………………….……….. Pág. 11. 4. Equipo básico utilizado. … …………………………………………………………………………………….…… Pág. 12. . MEMORIA DE CÁLCULOS: Relación de puntos medidos directamente en el campo y resultados analíticos obtenidos (coordenadas x, y, z). … ………………..…. Pág. 15. RELACIÓN DE ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS (ÁRBOLES) … …………………………..……… Pág. 34. UBICACIÓN DE ROCAS……………………………………………………………………………………………..……… Pág. 35. VISTA SATELITAL DEL TERRENO………………………………………………….………………………..…… Pág. 36. PANEL FOTOGRAFICO…………………………………………………………………………………………………….... Pág. 37. PLANOS…………………………………………………………………………………………………………………………..……… Pág. 45.

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M E M O R I A D E S C R I P T I V A

INFORMACION DEL TERRENO 1.1. Propietario.-

El terreno materia del presente Estudio Topográfico pertenece al Colegio de Arquitectos del Perú – Consejo Regional San Martín.

1.2. Ubicación.-

Se encuentra ubicado en el valle del Bajo Mayo, sector de Alto Polis, en el distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martín.

1.3. Área del Terreno.-

De acuerdo a la Ficha Catastral del Ministerio de Agricultura, el terreno tiene las siguientes características: SUPERFICIE Área Adjudicable : 23.20 Ha. Área Forestal : 0.00 Ha. Área de Protección : 0.00 Ha. AREA TOTAL : 23.20 Ha. Al realizar el Levantamiento Topográfico, de acuerdo al área ocupada, se obtuvieron los siguientes resultados: Área Según Levantamiento Topográfico: 24.84 Ha. Perímetro Según Levant. Topográfico: 2,181.83 Ml.

1.4. Usos del Terreno.

Al desarrollo del trabajo del Levantamiento Topográfico, se encontraron, las siguientes áreas, bien definidas que son las siguientes: 1. Bosque Alto.- Terreno inculto cubierto de árboles altos, siendo algunos de ellos

maderables, que se extiende de norte a sur, con un área aproxima da de 12.92 Ha.

2. Montaña Rocosa.- Caracterizada por la presencia de rocas de gran tamaño, en la cual existe vegetación alta, se ubica en la parte Sur-Este del terreno, con un área aproximada de 0.32 Ha.

3. Bosque Bajo.- Terreno con vegetación de mediana altura, característico de un

terreno explorado y talado los principales árboles, se n la encuentra ubicado en la parte Sur-Oeste del terreno, con un área aproximada de 2.15 Ha.

4. Bosque de Yarinas.- Una especie de palmera que se utiliza para el techado de las

casas, se ubica en la parte Sur del terreno, con un área aproximada de 1.25 Ha.

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5. Shapumbal.- Son helechos, indicadores de la presencia de suelos ácidos, se ubica e

la pare Nor-Este del terreno, con un área aproximada de 4.18 Ha.

6. Pastizal.- Se caracteriza porque existe una cobertura herbácea, o con intervención poco significativa e plantas leñosas bajas, siendo susceptible de ser pastado en un periodo o en la totalidad del año. Se encuentra ubicado en la parte central del terreno 0.42 Ha, y en la parte Oeste del terreno 2.12 Ha, haciendo un total de 2.54 Ha.

7. Platanal.- Área destinada al cultivo de plátanos, que es un género tropical de

plantas herbáceas de porte arbóreo. Se encuentra ubica en dos parcelas en la parte intermedia del terreno, con un área aproximada de 0.89 Ha.

8. Alambrado.- Área donde anteriormente se ocupó como corral de ganado, se

encuentra ubicado en el Sur-Este del terreno, con un área aproximada de 0.22 Ha.

9. Área Libre.- Área ocupada en la cual se encuentran árboles frutales (Arboles de lima, mandarina, mangos, cocos, entre otros) se encuentra ubicado en la parte sur, donde se encuentra el ingreso principal a la propiedad, existe en ésta una vivienda con techo a base de Yarinas, con un área aproximada de 1.25 Ha.

Foto 01.- Bosque Alto. Foto 01.- Área Libre (Rodea Choza)

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Foto 03.- Montaña Rocosa Foto 04.- Ex corral de ganado. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CARTOGRAFÍA.

1.1. NORTE MAGNÉTICO.

El norte señala hacia el norte magnético en la cartografía presentada, el verdadero norte. Está situado en el polo norte y su dirección es la formada por los paralelos terrestres.

Este norte se ha calculado a partir del Azimut tomado del BM-01 hacia la Estación 01

La declinación magnética no es constante en cada punto de la Tierra, sino que experimenta variaciones periódicas y continuas en el transcurso del tiempo. Para las primeras de distingue un periodo diario, dependiente de la rotación de la Tierra, y otro anual, que obedece al movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

1.2. PROYECCIÓN U.T.M. (UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR).

Para iniciar el trabajo se ha escogido una base relativa (BM) y se le han calculado las coordenadas U.T.M. de la red universal con el GPSmap 76CSx de Garmin.

Por lo tanto, se ha utilizado un sistema de coordenadas cartesianas a partir de la base inicial. De tal forma que corresponde a la estación primera (E-1) las coordenadas U.T.M. calculadas directamente con el GPS y el resto de estaciones y puntos se obtienen topográficamente a partir de las coordenadas U.T.M. de la E-1.

1.3. SISTEMA DE REFERENCIA: (WGS 84 DATUM 1984).

El WGS84 es un sistema de coordenadas cartográficas mundial que permite localizar cualquier punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades dadas. WGS84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (que significa Sistema Geodésico Mundial 1984).

Se trata de un estándar en geodesia, cartografía, y navegación, que data de 1984. Tuvo varias revisiones (la última en 2004), y se considera válido hasta una próxima reunión en 2010, se estima un error de cálculo menor a 2 cm. por lo que se basa el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Consiste en un patrón matemático de tres dimensiones que representa la tierra por medio de un geoide (un tipo de elipsoide), un cuerpo geométrico más regular que la Tierra, que se denomina WGS 84 (nótese el espacio). El estudio este y otros modelos que buscan represantar la Tierra se llama Geodesia.

Los parámetros que lo definen son los aprobados por la Asamblea Internacional de Geodesia:

• Semieje Mayor a: 6.378.137 m

• Semieje Menor b: 6.356.752,3142 m

• Achatamiento f: 1/298,257223563

• Producto de la Constante Gravitacional (G) y la Masa de la Tierra (M): GM = 3,986004418x1014 m3/s2

• Velocidad Angular de la Tierra ω: 7,292115x10-5 rad/s

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1.4. ALTURA: COTA DE REFERENCIA Las superficies de nivel y las líneas de la plomada forman un sistema de coordenadas curvilíneas

muy útil, dado que la vertical de un punto de la superficie terrestre queda determinada fácilmente por la dirección que señala una plomada. Las líneas de plomada, tangentes al campo de gravedad en todo punto, y por tanto ortogonales a las superficies de nivel, son ligeramente curvadas. La altura ortométrica de un punto es la altura de este punto con respecto al geoide, a lo largo de la línea de plomada. El geoide es la superficie teórica de la Tierra en todos los puntos en los que la dirección de la gravedad es vertical. Esta superficie vendría a ser la resultante de tener todos los mares de la Tierra en calma.

2. TRABAJO TOPOGRÁFICO DE CAMPO. En primer lugar, se ha estudiado la zona objeto del trabajo para organizar adecuadamente todo

el trabajo que se ha de realizado en el tiempo acordado.

Posteriormente, se confeccionó un plan de trabajo que al final de las diferentes fases dio como resultado el conjunto de los datos de campo imprescindibles para disponer de los valores numéricos necesarios para la confección de los planos topográficos respectivos.

Una vez analizada la zona, se procedió a establecer la ubicación de todas las estaciones desde las que hay que medir, mediante unas radiaciones desde la estación, la totalidad de los puntos. La localización de todas las estaciones fue de tal manera que se pudo dirigir, desde cada una de ellas, una visual recíproca, como mínimo, a otra estación.

Una vez analizado el trabajo a realizar, se ha de señaló en el mismo terreno los puntos más adecuados para el trabajo. Las señales estuvieron constituidas por unos puntos exactos que, posteriormente, quedaron reflejados en los cálculos y planos entregados con la documentación. Se procura siempre que los puntos escogidos sean fácilmente identificables en el terreno para una posterior utilización o comprobación de los datos facilitados.

En los trabajos topográficos de precisión es importante evitar los errores de excentricidad procedentes de una falta de exactitud en el estacionamiento del teodolito y de las miras. Estacionamos el Teodolito centrando el equipo mediante una plomada óptica, se fijó adecuadamente al terreno con el trípode y se niveló con respecto a un plano paralelo al terreno en el punto de la estación. Estacionamos las miras verticalmente sobre el punto que deseamos medir gracias a una plomada de burbuja.

En el teodolito podemos considerar tres ejes propiamente dichos y un eje de nivel; en total cuatro ejes que son: - El eje vertical o principal. - El eje horizontal o de giro del visor. - El eje visual o de colimación. - El eje de nivel.

Geométricamente, entre estos ejes se verifican las siguientes relaciones matemáticas: - El eje de colimación es perpendicular al eje horizontal. - El eje de nivel es perpendicular al eje vertical. - El eje horizontal es perpendicular al eje vertical.

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El hecho de que existan cuatro posibles ejes comporta la posibilidad de cometer errores angulares en cualquiera de las cuatro posibilidades. Por ello, evitamos haciendo lecturas repetidas en diferentes posiciones del visor y realizando la media aritmética de los valores obtenidos.

La parte central del trabajo es la toma de datos de campo. Los puntos observados se medimos por el método de radiación desde la estación o estaciones precisas para cubrir la totalidad del área a trabajar. Las estaciones formaron una poligonal básica que cubre la totalidad de las visuales a todos los puntos de trabajo necesarios. Normalmente, y siempre que el trabajo lo permita, las poligonales básicas fueron cerradas para realizar una compensación de los errores. A todos los puntos y estaciones se les calcularon sus coordenadas con tal de dar al estudio un fundamento analítico. Las estaciones utilizadas, y que forman la poligonal básica, estarán materializadas en el terreno por unas estacas. El centro de las estacas corresponden exactamente a las coordenadas x,y,z de la estación.

Las estaciones se observaron con un teodolito y se midieron con un mínimo de dos vueltas de horizonte con visuales normales e invertidas. Esto siempre y cuando no se encuentre valores no tolerables entre las dos visuales de horizonte que harían necesaria la repetición de la medición.

La lectura angular horizontal no fue superior el error detectado a las 10 centésimas de grado centesimal en una misma visual de horizonte. Y, las visuales siempre sobre el vértice de mejor visibilidad.

La lectura angular vertical se midió para determinar las alturas de los vértices, y, es necesaria, también, para calcular la distancia.

La distancia se obtuvo a partir de las lecturas superior, media e inferior de la mira y, una vez compensados los errores de lectura, se obtuvo los valores de la distancias desde la estación a los puntos de trabajo observados.

Las medidas angulares obtenidas se expresan, en trabajos topográficos, siempre en grados sexagesimales, es decir, para una vuelta completa le corresponden 360 grados sexagesimales.

Los parámetros máximos tolerables permitidos en estas mediciones -se consideraron como

normales- son los siguientes:

En los trabajos planimétricos:

- Medio minuto para los datos angulares. - Diez centímetros / kilómetro para las distancias.- Diez centímetros / kilómetro para las coordenadas.

En los trabajos topográficos: - Las alturas de los puntos acotados en los planos no difirieron de las alturas verdaderas en 1/4 del valor de la equidistancia de las curvas de nivel.

Una vez medidos todos los puntos, se procedió a dibujar un croquis del lugar a mano alzada y, posteriormente, con una cinta métrica indeformable se reflejan en el croquis las distancias principales obtenidas. De esta forma, y con una previa corrección de los errores propios de las mediciones realizadas con cinta métrica, se dispone de otra fuente de datos para analizar el terreno a cartografiar.

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En el caso que observamos algún error importante, siempre se procedió a repetir, total o

parcialmente, el trabajo hasta obtener las tolerancias de error admitidas como normales -los citados anteriormente- en trabajos de estas características.

Señalamos los puntos que corresponden a: viviendas, caminos, pozos, hitos, límites, quebradas,

cruces de caminos y cualquier otro elemento identificable situado en el terreno o finca a cartografiar. Los puntos de la zona límite del área a cartografiar se representan únicamente los que vayan a ser en realidad relevantes para la confección del dibujo.

En cuanto a los parcelarios, tanto las parcelas como los diferentes usos del suelo bien definidos y diferenciables se representarán en la cartografía según las observaciones realizadas en el momento del trabajo de campo.

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3. TRABAJO TOPOGRÁFICO DE GABINETE.

3.1. CÁLCULOS ANALÍTICOS.

3.1.1. Compensación de los errores.

En primer lugar, se separaron los datos correspondientes a las estaciones de los puntos de

trabajo. Los datos de las estaciones se han de calcular teniendo en cuenta los errores de cierre de la poligonal en el caso de que ésta sea cerrada.

El error de cierre de una poligonal es la diferencia resultante de los datos obtenidos inicialmente de los obtenidos al final del recorrido. Es decir,

ángulo horizontal geográfico inicial - ángulo horizontal geográfico final = error angular (ea) coordenada X inicial - coordenada X final = delta coordenada X coordenada Y inicial - coordenada Y final = delta coordenada Y coordenada Z inicial - coordenada Z final = delta coordenada Z

Una vez conocidos los errores de cierre realizados se reparten los valores obtenidos proporcionalmente a cada estación y así obtenemos los resultados definitivos a partir de los cuales podemos calcular el resto de parámetros.

3.1.2. Cálculo de las coordenadas x,y,z de cada punto.

Posteriormente, es necesario realizar el cálculo de las distancias de cada punto a la estación desde donde ha sido visualizado.

Expresado en términos matemáticos, se denominan: ls: lectura superior li: lectura inferior av: ángulo vertical

Tenemos que cumple:

2 DISTANCIA = 100 x (ls - li) x COS (0.9 x (100 - av)

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Una vez calculada la distancia de los puntos a la respectiva estación desde donde han sido

visualizados se calculan las coordenadas x,y,z de todas las estaciones y puntos. Los datos medidos en el campo (lectura superior, lectura inferior, ángulo vertical, ángulo horizontal) dan, a partir de las fórmulas correspondientes, las coordenadas cartesianas precisas para el dibujo analítico del plano.

Previamente, y antes de aplicar cualquier otra fórmula, se ha de reducir el ángulo horizontal magnético (obtenido en el campo) a un ángulo horizontal geográfico (para señalar el verdadero norte) según la declinación del momento obtenida en el trabajo de campo.

La fórmula que aplicaremos será:

ÁNGULO HORIZONTAL MAGNÉTICO + DECLINACIÓN = ÁNGULO HORIZONTAL GEOGRÁFICO (ah)

Por lo tanto, para calcular las coordenadas x,y,z de cada estación y puntos de trabajo, en términos matemáticos, denominaremos: dt: distancia ls: lectura superior li: lectura inferior av: ángulo vertical ah: ángulo horizontal geográfico da: altura del taquímetro a la cota de estación cx: coordenada X del punto de trabajo cy: coordenada Y del punto de trabajo cz: coordenada Z del punto de trabajo ex: coordenada X de la estación ey: coordenada Y de la estación ez: coordenada Z de la estación

Tenemos que las fórmulas aplicadas para calcular los datos analíticos de las coordenadas son:

cx = dt x SIN (0.9 x ah) + ex cy = dt x COS (0.9 x ah) + ey cz = (dt x TAN (0.9 x 100 - av)) - ((ls + li)/2) + da + ez

3.1.3. Situación de los puntos en el plano.

Una vez calculadas las coordenadas analíticas de cada punto se sitúan en el plano según un

sistema de coordenadas cartesiano. La coordenada X corresponde al eje de abcisas y el sentido positivo crecerá hacia la derecha, mientras que, la coordenada Y corresponde al eje de las ordenadas y el sentido positivo crecerá hacia arriba. La escala de dibujo representará el intervalo de separación entre las coordenadas.

Este proceso se realiza automáticamente. Se utilizan los ficheros de transferencia de datos ".DXF" para traspasar la información del cálculo de las coordenadas topográficas a los ficheros de

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dibujo de AutoCAD de tal forma que en éste ya aparecen situados todos los puntos de referencia topográfica en su respectivo lugar (X,Y,Z), con su simbología oficial y con la anotación de su correspondiente cota Z. El programa calcula, además, las diversas magnitudes de los diversos elementos a situar de tal manera que aparecen con la medida adecuada para la escala de salida del dibujo.

3.1.4. Cálculo de la distancia entre dos puntos.

La distancia entre dos puntos se obtiene aplicando una sencilla modificación de la fórmula del teorema de Pitágoras. Los datos básicos son las coordenadas obtenidas anteriormente -a las fórmulas indicadas por el cálculo de las coordenadas x,y,z- y el resultado es la solución de la fórmula:

2 2 3 DISTANCIA (1,2) = (cy1 - cy2) + (cx1 - cx2)

La solución viene expresada en metros y corresponde a la distancia entre los puntos 1 y 2.

El cálculo de la distancia también se puede resolver con el comando "DIST" de AutoCAD que

facilita además de la distancia los siguientes datos adicionales: Incremento X, Incremento Y, Incremento Z y el valor del ángulo X,Y.

El perímetro es la suma de las distancias de la periferia de cualquier figura geométrica.

3.1.5. Cálculo de la superficie.

El cálculo de la superficie se extrae a partir de la aplicación de la fórmula de Gauss que consigue el resultado por la subdivisión de la totalidad de la superficie en tantos triángulos como sea necesario para completar la zona a superficiar.

En términos matemáticos, la fórmula aplicada viene dada por la siguiente expresión:

SUPERFICIE (n vértices) = ∑ (cx x (cy - cy ))/2 n=1 a n n n+1 n-1

Para unos datos correspondientes a las coordenadas de cada punto que forman la definición de la superficie a calcular.

El cálculo de la superficie se resolvió con la instrucción "AREA" de AutoCAD.

DATOS GENERALES DE SUPERFICIE: 1 Hectárea (Ha) = 10.000 metros cuadrados. 1 metro cuadrado = 26,4681555 palmos cuadrados.

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3.1.6. Cálculo de las curvas de nivel.

El cálculo de curvas de nivel se realizó con la ayuda del programa automatizado AIDC-NS en el entorno del AUTOCAD 2002. Luego del Comando TIN se procedió a la instrucción curvas de nivel, y posteriormente a la edición de las mismas.

Las curvas de nivel, llamadas también isohipsas, son líneas que se trazan uniendo todos los puntos que se encuentran en la misma altura de un determinado nivel de referencia. Las curvas de nivel se calculan utilizando el método de interpolación de las cotas obtenidas en el terreno. Para calcular las curvas de nivel con cierta exactitud conviene disponer de una densidad de cotas suficiente de acuerdo con las características geográficas del terreno.

La equidistancia es la diferencia de cota entre dos curvas de nivel contiguas. La equidistancia tiene un valor constante en un mismo plano o mapa. Las curvas maestras van representadas con un trazo más visible que la de las curvas de nivel, para este caso se utilizaron un espaciamiento cada 10 m, y para las curvas secundarias se utilizó un espaciamiento de 2 m. En el plano van numeradas todas las curvas maestras con sus respectivas cotas.

3.2. DELINEACIÓN AUTOMÁTICA DIGITAL. Toda la información obtenida en campo se procesó en una hoja de cálculo del programa Excel,

en ésta se introducen todos los datos tales como ángulo horizontal, ángulo vertical, hilo superior, hilo inferior, y su respectiva descripción.

Luego se procedió a copiar los datos obtenidos en la hoja de cálculo en el block de notas.

Utilizando luego para la delineación automática digital el programa de diseño AIDC-NS en el entorno AutoCAD 2002. Posteriormente se importó el dibujo al programa AUTOCAD 2010 para su respectiva edición. Así pues el dibujo contiene todas las capas necesarias para representar los diferentes elementos del plano topográfico general, perimétrico y el respectivo de ubicación.

También se utilizó el programa MAP SOURCE, para obtener la información tomada con el GPSmap 76CSx de Garmin. Las imágenes adjuntadas de las vistas satelitales del terreno, se tomaron con la ayuda del programa GOOGLE EARTH, el cual utiliza las coordenadas obtenidas en el programa MAP SOURCE, para ubicarnos en el terreno.

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4. EQUIPO BÁSICO UTILIZADO. - Un Teodolito Electrónico Digital DT-200, de las siguientes especificaciones técnicas

Serie DT-200 ( ):

Modelo DT-205 DT-205L

DT-207 DT-207L

DT-209 DT-209P DT-209L

Telescopio

Longitud 149 / 152mm 149 / 152mm 149 / 152mm

Diámetro objetivo 45 mm 45 mm 45 mm

Aumentos 30 x 30 x 26 x

Campo de Vista 1°30' 1°30' 1°30'

Poder de Resolución 2.5" 2.5" 3"

Mínimo enfoque 90 cm / 1 m 90 cm / 1 m 90 cm / 1 m

Stadia ratio 100 100 100

Stadía Constant 0 0 0

Visor de enfoque Doble Doble Doble

Lectura angular

Método Lectura absoluta

Detección Horizontal: 2 Lados Horizontal: 1 lado

Medida Vertical: 1 Lado

Mínima lectura 1"/5" 0.2mgon/1mgon

5"/10" 1mgon/2mgon

10"/20" 2mgon/5mgon

Precisión 5" 7" 9"

Diámetro del limbo 71 mm 71 mm 71 mm

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Puntero Láser (Sólo DT200L)

Método Enfocable

Long. Onda / Potencia 633nm/0.6mW

Pantalla 2 lados 2 lados 1 lado

Salida datos Si (RS-232) No No

Iluminación

Pantalla Si Si Si

Retículo Si Si No

Compensador

Sensor de inclinación Si (vertical) No No

Rango Compensación +/-3' No No

Plomada Optica

Aumentos 3x 3x 3x

Campo de vista 3º 3º 3º

Rango enfoque 0.5m a infinito 0.5m a infinito 0.5m a infinito

Sensibilidad niveles

Nivel tórico 40"/2mm 40"/2mm 60"/2mm

Nivel circular 10'/2mm 10'/2mm 10'/2mm

Protección contra el agua IP66 IP66 IP66

Alimentación 4 pilas AA 4 pilas AA 4 pilas AA

Tiempo operación

Modo teodolito 140h 150h 170h

Láser (DT-200L) 80h 80h 80h

Teodolito y Láser (DT200L) 45h 45h 45h

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- Un trípode de soporte. - Dos miras topográficas metálicas de aluminio indeformable de 4 metros, con plomada de burbuja. - Un GPSmap 76CSx; Es el GPS más completo, dispone de receptor GPS de alta sensibilidad, altímetro barométrico y brújula electrónica, ranura para tarjetas microSD™, pantalla TFT en color y generación de rutas con indicaciones giro a giro. - Una cinta métrica de 50 metros. - Cuadernos de campo. - Una calculadora portátil CASIO 9860FX.

• Para el trabajo topográfico de gabinete: HARDWARE: - Dos ordenadores INTEL PENTIUM CORE 2 DUO. . Procesador 1.99 GHz. . Capacidad del disco duro 250 GB . Monitor LCD color. - Plotter HP DESIGNJET 110 PLUS - Impresora HP F380 SOFTWARE: - Programa de cálculos topográficos en Excel. - Programa AIDC-NS, en el entorno de AUTOCAD-2010. - Programa AutoCAD versión 2010 (inglés) para la delineación automática de la cartografía y clasificación para códigos de las diversas entidades geográficas. - Programa Microsoft WORD para la memoria descriptiva.

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M E M O R I A D E C Á L C U L O S

Relación de puntos medidos directamente en el campo y resultados analíticos obtenidos (coordenadas x, y, z).

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UBICACIONES DE ELEMENTOS PAISAJISTICOS (ARBOLES)

En el presente cuadro de presenta la ubicación de los árboles más resaltantes encontrados en el terreno, las que fueron tomadas con la ayuda del GPSmap 76CSx:

Nº COORDENADAS DIAMETRO

APROX.* X Y 01 358448 9277087 50 02 358437 9277169 60 03 358400 9277182 60 04 358368 9277217 50 05 358353 9277231 60 06 358341 9277238 50 07 358338 9277248 50 08 358347 9277208 55 09 358342 9277208 70 10 358339 9277214 60 11 358336 9277218 70 12 358369 9277203 100 13 358371 9277211 80 14 358438 9277104 50 15 358458 9277052 70 16 358471 9277046 130 17 358482 9277043 90 18 358510 9277042 50 19 358499 9277070 80 20 358549 9277029 80 21 358543 9277015 50 22 358563 9277007 100 23 358563 9277009 50 24 358580 9277012 80 25 358729 9276964 90 26 358711 9276969 90 27 358751 9276966 70 28 358662 9276979 60 29 358660 9276981 80

(*)Medida en cm. realizada a una altura de 1.0 m.

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UBICACIONES DE ROCAS

En el presente cuadro de presenta la ubicación de rocas resaltantes existentes en el terreno, las que fueron tomadas con la ayuda del GPSmap 76CSx:

(*)Medida en m. (Largo x Ancho x Alto) Roca visible fuera de la tierra.

Nº COORDENADAS   TAMAÑO 

APROX.* X  Y 01  358494  9277054  7.0x3.0x2.5 02  358495  9277054  4.0x3.0x2.0 03  358499 9277052 4.0x3.0x3.004  358501 9277050 4.0x3.0x3.007  358539 9277082 3.0x3.0x1.508  358566 9277047 3.5x2.5x1.509  358548  9277047  2.5x2.5x1.5 10  358569  9277048  2.5x2.0x1.5 12  358540  9277020  7.0x4.0x5.0 13  358538  9277015  3.0x2.0x2.0 15  358554  9277008  2.0x2.0x1.0 16  358556  9277009  2.0x2.0x1.0 19  358557  9277021  2.0x4.0x1.5 21  358657 9276999 3.0x2.0x1.022  358657 9276991 8.0x4.0x3.023  358671 9276997 8.0x5.0x2.024  358686 9276971 6.0x4.0x3.026  358715  9276973  5.0x4.0x3.0 28  358732  9276978  4.0x3.0x2.0 30  358762  9276974  5.0x3.0x1.5 31  358778  9276984  6.0x4.0x3.0 32  358783  9276987  4.0x4.0x3.5 33  358720  9277302  3.0x2.5x3.0 34  358717 9277295 4.0x2.0x3.5

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VISTA SATELITAL DEL TERRENO

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(PANEL FOTOGRAFICO)

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FOTO 01.- Ingreso Principal al Predio “La Nueva Esperanza”.

FOTO 02.- Trochas abiertas por medio terreno para facilitar trabajo de topografía.

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FOTO 03.- Trocha abierta en perímetro del terreno.

FOTO 04.- Área libre (Huerto de la vivienda).

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FOTO 05.- Quebrada “Polis”, circundante al terreno, parte sur.

FOTO 06.- Toma de ubicación de arboles más resaltantes.

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FOTO 07.- Rocas existentes en el terreno, generalmente en la parte sur. FOTO 08.- Farallón de roca existente de 20 m. de altura.

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FOTO 09.- Poza 01 en el cauce de la quebrada “Polis”. FOTO 10.- Poza 02 en el cauce de la quebrada “Polis”.

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FOTO 11.- BM-01, colocado cerca a dos árboles, cerca de la Cabaña. FOTO 12.- BM-02, colocado en la margen derecha quebrada (poza 01).

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FOTO 13.- BM-03, colocado en la margen derecha de la quebrada (poza 02)

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FOTO 14.- Hito de concreto colocado en vértice del terreno.

PLANOS

Relación de Planos Presentados:

1. Plano de Ubicación PU – 01

2. Plano Perimétrico PP – 01

3. Plano General Topográfico PT – 01

4. Plano de Cortes Topográficos PC – 01

5. Plano Topográfico – Poza 1 PT – 02

6. Plano Topográfico – Poza 2 PT – 03