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DRONES USADOS EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Problema Necesitamos un levantamiento topográfico muy preciso de una gran extensión de terreno o el modelado 3D digital de un yacimiento existente. Solución Mediante métodos fotogramétricos a partir de fotografías aéreas de gran resolución realizadas con drones, podemos obtener el modelado digital 3D del terreno o elemento medido con muy alta precisión. Beneficios Mucha mayor redundancia de datos si comparamos resultados con levantamientos topográficos realizados mediante técnicas clásicas, reducción de tiempos, aumento de la seguridad del operador y mejor relación calidad/precio. ¿Qué se ofrece con los modelados 3D generados con drones? Precisión Topográfica El principal requisito que nos solicitan nuestros clientes, es que mantengamos la precisión con la que siempre hemos trabajado hasta la fecha con métodos topográficos clásicos. Con dichas técnicas siempre hemos ofrecido resultados con precisiones por punto inferiores al centímetro. Ahora nuestros modelos tridimensionales pueden llegar a dichas precisiones en cualquiera de sus puntos escaneados. No debemos obviar que es la precisión del modelo nuestro valor añadido al servicio. Georreferenciación del modelo Todos nuestros modelados tridimensionales están georreferenciados al Sistema de Referecia Oficial ETRS-89 sobre la proyección UTM. Esto significa que no sólo serán una representación escalada y precisa del terreno medido, sino que además estará ubicado en su posición correcta respecto del sistema de referencia habitual utilizado en la mayoría de

TOPOGRAFIA I

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DRONES EN LEVATAMIENTO TOPOGRAFICO

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DRONES USADOS EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOSProblemaNecesitamos un levantamiento topogrfico muy preciso de una gran extensin de terreno o el modelado 3D digital de un yacimiento existente.SolucinMediante mtodos fotogramtricos a partir de fotografas areas de gran resolucin realizadas con drones, podemos obtener el modelado digital 3D del terreno o elemento medido con muy alta precisin.BeneficiosMucha mayor redundancia de datos si comparamos resultados con levantamientos topogrficos realizados mediante tcnicas clsicas, reduccin de tiempos, aumento de la seguridad del operador y mejor relacin calidad/precio.

Qu se ofrece con los modelados 3D generados con drones?

Precisin TopogrficaEl principal requisito que nos solicitan nuestros clientes, es que mantengamos la precisin con la que siempre hemos trabajado hasta la fecha con mtodos topogrficos clsicos. Con dichas tcnicas siempre hemos ofrecido resultados con precisiones por punto inferiores al centmetro. Ahora nuestros modelos tridimensionales pueden llegar a dichas precisiones en cualquiera de sus puntos escaneados. No debemos obviar que es la precisin del modelo nuestro valor aadido al servicio.Georreferenciacin del modeloTodos nuestros modelados tridimensionales estn georreferenciados al Sistema de Referecia Oficial ETRS-89 sobre la proyeccin UTM. Esto significa que no slo sern una representacin escalada y precisa del terreno medido, sino que adems estar ubicado en su posicin correcta respecto del sistema de referencia habitual utilizado en la mayora de proyectos cartogrficos, arquitectnicos o de ingeniera. Nuestra georreferenciacin, fija el objeto medido en su verdadera posicin global.Anlisis geomtrico interactivoEl producto final que ofrecemos en UAV2scan, es en primer trmino el MDT (Modelo Digital del Terreno) georreferenciado en su formato digital demandado, pero tambin un visualizador gratuito compatible, para que los ms ajenos a estas nuevas tecnologas puedan exprimir el anlisis del modelo obteniendo consultas de distancias, desniveles, etc. La principal ventaja de poseer el modelado 3D digital del terreno medido, es la capacidad de obtener cualquier informacin geomtrica rapidamente, de forma precisa y en cualquier momento.

GISUn GIS (Geographical Information System) es bsicamente una base de datos georreferenciada mostrada sobre un plano, mapa o incluso sobre un modelado digital 3D. Dado que nuestros modelados estn texturizados con las propias imgenes realizadas, todos los elementos que aparecen en las fotografias areas estn debidamente georreferenciados. Si dichos elementos aportaran alguna informacin aparte de su ubicacin 3D, podramos generar un GIS que simplificara la interpretacin de la consulta propuesta.

METODOS DE REITARACION Y REPETICION EN LAS MEDICIONES ANGULARESMETODO DE REIPETICION: Consiste en leer un ngulo acimutal varias veces repetidas que se van acumulando hasta alcanzar un valor de lectura en el limbo horizontal den vecesel valor del ngulo. Solamente se puede realizar con teodolitos (provistos de tornillo de coincidencia de movimiento particular).El proceso a seguir ser:1) Introducir el cero horizontal y, con el tornillo de presin del particular apretado (lectura fija), colimar al primer punto. Apretar el tornillo de presin del general y con el de coincidencia realizar la puntera fina.2) Aflojar el movimiento particular y colimar al segundo punto, B, realizando la puntera con ayuda del tornillo de coincidencia. La lectura horizontal L1 sera la primera, correspondiente al ngulo horizontal ( entre los puntos A y B).3) Desde la posicin B, manteniendo apretado el tornillo de presin del movimiento particular, llevamos el anteojo hasta el punto A, arrastrando el limbo con la lectura L, y realizando la colimacin del punto A con la ayuda del tornillo de coincidencia del movimiento general ( despus de apretar el de presin).4) Repetir la colimacin del punto B despus de aflojar el tornillo de presin del particular. Leeremos el ngulo L2, que ser aproximadamente igual al doble del ngulo entre A y B 5) Repetiremos los puntos 3 y 4 tantas veces como se establezca. La lectura final Ln, servir para conocer el valor ms aproximado del ngulo medido:=Ln/nMETODO DE REITERACION: Puede realizarse con todos los teodolitos sean o no reiteradores, ya que la reiteracin es una propiedad restrictiva, consiste en la ausencia de tornillo de coincidencia de movimiento general.Consiste en medir un ngulo varias veces, independientes unas de otras, en diversas zonas del limbo horizontal, con aplicacin de la Regla de Bessel para cada reiteracin.El promedio de todas las medidas ser el calor angular ms probable.Para conseguir medir el ngulo en distintas zonas del limbo horizontal, empezaremos dividiendo el limbo (360) entre el nmero de reiteraciones a realizar, para establecer la posicin aproximada de la primera lectura en cada reiteracin.El proceso a seguir para 4 reiteraciones, es el siguiente:1) Dirigimos la visual al primer punto, con cualquier lectura horizontal prxima a cero. ( No tiene que ser exacta). Apretar el tornillo de presin del movimiento general y anotar la lectura.2) Manteniendo apretado el tornillo de presin del general, colimar al segundo punto y anotar la lectura.3) Aplicar Bessel, basculando el anteojo (posicin invertida) y girando el aparato 180 para colimar, de nuevo, el segundo punto, sin aflojar el tornillo de presin general. Anotar la lectura.4) Dirigir la visual al primer punto, apuntar y anotar la lectura.5) Volver el anteojo a su posicin normal, y girar el limbo (con los dos tornillos de presin fijos), aproximadamente 360/4 (90), para volver a realizar las cuatro medidas siguiendo el proceso anterior (puntos 1 a 4).Cada valor angular sera: i= L2i - L1iEl ngulo as medido queda medido cuatro veces, una en cada cuadrante del limbo.

Teodolito Electrnico Digital Topcon DT-209TEODOLITO DIGITAL ELECTRONICO DT-209 TOPCONCaractersticas:Telescopio Longitud 149 mm. Dimetro Objetivo 45 mm. Aumentos 30X Campo de Vista 130 Mnimo Enfoque 90 cms. Estada Ratio 100 Estada Constante 0Lectura Angular: Mtodo Lectura Absoluta Precisin 9Plomada ptica Aumentos 3x Campo de Vista 3Otros Alimentacin 4 Pilas AA Pantalla: Una Pantalla Proteccin contra el agua IP66 Tiempo Operacin 170 Horas Rango de operacin - 20C hasta + 50C

Teodolito Electrnico Digital Ruide ET-02TEODOLITO ELECTRONICO ET-02 RUIDE Sexagesimal (360) Imagen REAL DIRECTA Aumentos 30X Abertura del Objetivo 45mm. Longitud del Telescopio 157mm. Enfoque Mnimo 1.4mt. Precisin (DIN 18723) 2 Lectura Angular Directa 1" Medicin de Angulo Absolute Encoding Pantalla LCD 2 Matriz Dual (20 Caracteres X 2 Lneas) Plomada ptica 3X Fuente de Energa Batera o pilas Procedencia China Peso del Instrumento 4.3kg Temperatura de trabajo de -20C a + 45C.

EL AUTO DEL FUTURO USFUna vez ms, la ciencia ficcin inspira el desarrollo de nuevas tecnologas. Tomando conceptos vistos en pelculas como Tron, el legado, la compaaMahindratrabaja en la prximageneracin de vehculos: los Ultra Small Footprint (USF) que estn pensados para las ciudades del 2025.Los USF forman parte del proyectoGenZe, en el cual se crean vehculosque ahorren energa, que permitan un trnsito ms rpido y que sirvan para ciudades cada vez ms pobladas. Como parte de esta iniciativa, este ao se presentar una motocicleta que, bsicamente, se controla desde una pantalla tctil de 7 pulgadas.Sin embargo, el USF es un concepto de automvil para la ciudad (city car). Especficamente,para ciudades tan modernas y tan concurridas como Tokio en el 2025.La larga huella de carbn o footprint que tienen los actuales autos por su fabricacin y el combustible que usan se reemplazar por el poco impacto del novedoso USF.El vehculo de dos grandes ruedas a los lados permite un traslado rpido y cmodo.Un parabrisas se mueve a lo largo de un carril segn la informacin que reciban sus sensores meteorolgicos. El motor, la batera y la estructura de proteccin estn a los lados del asiento del conductor y, debajo de este, se puede llevar una ligera carga.El diseador Alex Langensiepense inspir en la tcnica del origamiy logr que el vehculo se plegara como si se tratara de una silla de ruedas convencional.