3er INFORME-GEODESIA

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LEVANTAMIENTO GEODESICO TRACK LOG VIGA EMPOTRADA CON RÓTULA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO ACADÉMIDO DE TOPOGRAFIA Y VIAS DE TRANSPORTE GRUPO: 5 DOCENTE: DAVILA LAVAUD JUAN CARLOS CURSO: GEODESIA

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LEVANTAMIENTO GEODESICO TRACK LOG

VIGA EMPOTRADA CON RÓTULA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍAFACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO ACADÉMIDO DE TOPOGRAFIA Y VIAS DE TRANSPORTE

GRUPO: 5

DOCENTE: DAVILA LAVAUD JUAN CARLOSCURSO: GEODESIA

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El progreso del GPS va desde los primeros navegadores con precisiones de 10 o 20 metros, hasta los GPS diferenciales actuales cuya precisión es de milímetros. Todos estos equipos funcionan bajo los mismos medios, en este caso, la interacción ya sea directa o indirecta con una vasta cantidad de satélites (32 en total) que se encuentran en órbita alrededor de la tierra y que nos envían todo tipo de información a cada instante.En general, el uso del GPS, brinda grandes ventajas al usuario para no sólo determinar puntos de la superficie, sino también para determinar propiedades del conjunto de estos

INTRODUCCION

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OBJETIVOS• Configurar las opciones para el track log y tomar los

datos en el map source para corroborar la poligonal inicial .

• Desarrollar el conocimiento necesario para el dominio completo del sistema GPS Navegador en el campo de la Ing. Civil que es el campo que nos compete.

• Hallar las coordenadas UTM distribuidos en la facultad de Ing. Química tanto en el sistema WGS84 y con el Google Earth.

• Determinar las diferencias que existe entre las coordenadas tomadas con el GPS NAVEGADOR Y EL GOOGLE EARTH

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FUNDAMENTO TEORICOEl GPS es un sistema global de navegación por satélite(GNSS) que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, en general, cualquier ente sobre la superficie del globo terrestre ya sea que dicho ente esté o no en movimiento, el GPS Navegador cuenta con una precisión que depende del equipo utilizado pero que en general es de 10m. Aunque en algunos casos la precisión puede aumentar hasta 5m o 3m.

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El GPS NAVEGADOR funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el globo terrestre, a 20.200 kph, que orbitan con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos.

FUNCIONAMIENTO

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TRACKS

El GPS puede hacer esto de dos formas. Puede generar un nuevo waypoint cada cierto intervalo de tiempo, ya sean 20, 15, 10 o 5seg. , etc. También se puede elegir generar dichos puntos en intervalos de distancias recorridas, es decir, por cada 10 metros de recorrido el GPS maracá un nuevo waypoint.

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DEFINICION

La función Tracks crea una senda electrónica o “track log” sobre la página del mapa a medida que se desplaza. El track log contiene información acerca de puntos a lo largo de la ruta, incluyendo el tiempo, posición, altura y profundidad de cada punto.El track log comienza a registrar tan pronto el equipo adquiere una posición GPS. El porcentaje de memoria utilizado por el track log actual aparece en la parte superior de la página de tracks.

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PROCEDIMIENTO

ConfiguraciónPara empezar a hacer nuestro track log debemos tener las siguientes configuraciones:• En primer lugar, en configuración de unidades dejamos

en cordenadas UTM y en el sistema WGS84.

• Ahora entramos a tracks y entramos a configurar, con las siguientes opciones:

Record method: tiempo Interval: cada 5 segundo

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PROCEDIMIENTO

• Ahora nos posicionamos en el primer punto de nuestra ruta, que para este caso será cada extremo de la pista que se encuentra entrando por la puerta 3 de la UNI, luego de activar la opción “track log” empezaremos a recorrer la via hasta llegar a la puerta 5, después guardaremos nuestro tracklog, ahora nos posicionaremos en otra vía importante de la UNI y volveremos a activar el tracklog para repetir el procedimiento anterior, así haremos con todas las pistas de mas circulación de la UNI

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FACULTAD DE ING QUIMICA

AREA DE TRABAJO: FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

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USO DE DATOS CON GOOGLE EARTH Y MAP SOURCE

Los datos se exportaron al MapSource y con ello se generó la vista dada a continuación, los tracks fueron tomados cada cinco segundos.

Ahora podremos visualizar la ubicación de nuestros puntos en WGS84 en el Google Earth. Se observa tanto a los Waypoints como a los tracks.

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PUNTOS TOMADOS EN CAMPOPOLIGONAL

PtoESTE NORTE

GPS GOOGLE ERROR (m) GPS GOOGLE ERROR (m)1 277059 277057 2 8670132 8670129 32 277070 277069 1 8670030 8670028 23 277194 277197 -3 8670027 8670026 14 277159 277154 5 8670094 8670097 -35 277099 277097 2 8670149 8670147 2

Se tomaron un total de 5 Waypoint en coordenadas UTM, para este caso es la data en el elipsoide WGS84.

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TRACKEO DE LA FACULTAD

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS EN EL MAPSOURE LLEVANDO AL GOOGLE EARTH

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CUYA POLIGONAL DE LA FACULTAD DE QUIMICA ES

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CONCLUSIONES

1) Si bien ambas imágenes se asemejan, pero estas difieren en posición en coordenadas UTM, por la imprecisión de equipo y software.

2) Es de vital importancia conocer las precisiones del trabajo topográfico ya que se pretende realizar con el fin de elegir el receptor GPS más acorde de acuerdo a las precisiones requeridas. Además se deben solicitar antecedentes técnicos detallados y funcionamiento del receptor antes de elegirlo con el fin de realizar un trabajo adecuado y eficiente.

3) Los errores obtenidos en los planos difieren entre las coordenadas con el google earth y el GPS, esto nos indica que nuestro levantamiento posee errores altos, y no es tan preciso como trabajar con un GPS diferencial.