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  • FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y

    ARQUITECTURA

    E.A.P DE INGENIERIA CIVIL

    Curso: Geodesia Satelital Docente: ing. Edgar Grimaldo Matto Pablo Apellidos: Anaya Valdivia Nombre: Erikson

    Unheval-5 ciclo-2015

  • INTRODUCCION

    El sistema de posicionamiento global (GPS) es una red de satlites que orbitan la Tierra en

    puntos fijos por encima del planeta y transmiten seales a cualquier receptor GPS en

    la Tierra. Estas seales llevan un cdigo de tiempo y un punto de datos geogrficos que

    permite al usuario identificar su posicin exacta, la velocidad y el tiempo en cualquier parte

    del planeta.

    El GPS fue diseado originalmente para aplicaciones militares y de

    los servicios de inteligencia en plena Guerra Fra durante la dcada de los 60, aunque se

    inspir en el lanzamiento de la nave espacial sovitica Sputnik en 1957.

    Transit fue el primer sistema de satlites lanzado por Estados Unidos y probado por la

    marina estadounidense en 1960. Slo cinco satlites orbitando la Tierra permitan a los

    buques determinar su posicin en el mar una vez cada hora. El sucesor de Transit fue el

    satlite Timation en 1967, que demostr que los relojes atmicos de alta precisin podan

    funcionar en el espacio. A partir de ese momento, el GPS se desarroll rpidamente para

    fines militares con un total de 11 satlites "Block I" lanzados entre 1978 y 1985.

    Sin embargo, fue el derribo de un avin de pasajeros coreano (vuelo 007) por parte de la

    URSS en 1983 lo que llev al Gobierno de Ronald Reagan en EE.UU. a establecer el GPS

    para aplicaciones civiles de modo que los aviones, las embarcaciones

    y medios de transporte de todo el mundo pudieran determinar su posicin y evitar desviarse

    involuntariamente y entrar en lmites territoriales extranjeros.

    El desastre del transbordador de la NASA SS Challenger en 1986 redujo la actualizacin

    del sistema GPS hasta que en 1989 se lanzaron los primeros satlites Block II. En el verano

    de 1993, EE.UU. lanz su 24 satlite Navstar a la rbita, que complet la moderna

    constelacin de satlites GPS: una red de 24 satlites conocidos actualmente como sistema

    de posicionamiento global o GPS. Veintin satlites de la constelacin estaban activos en

    todo momento y los otros 3 eran de repuesto. La red de GPS actual cuenta con 30 satlites

    activos en la constelacin GPS. Hoy, el GPS se utiliza para decenas de aplicaciones de

    navegacin, la bsqueda de rutas para los conductores, la creacin de mapas, la

    investigacin de los terremotos, los estudios climatolgicos o el juego de bsqueda del

    tesoro al aire libre conocido como geocaching.

  • OBJETIVOS

    OBJETIVO GENERAL:

    El objetivo de este trabajo es impartir los conceptos y

    caractersticas bsicas de operacin de los sistemas de informacin geogrfica (SIG) y de

    posicionamiento global (GPS), con el propsito de identificar sus principales aplicaciones

    dentro del mbito de la ingeniera.

    OBJETIVO ESPECFICO:

    - Aprender a tomar lectura de waypoints.

    - Generar un polgono por medio de waypoints.

    - Generar un track.

    - Calculo del rea de un polgono usando un track.

    - Generacin de una ruta.

  • MARCO TERICO

    LEVANTAMIENTO GEODSICO:

    El desarrollo de los Sistemas de Posicionamiento Globales est generando nuevas reas

    de investigacin, algunas previstas desde sus comienzos, otras como resultado de una

    corriente innovadora en este campo que ha mostrado que estos sistemas pueden dar

    respuesta a muchos problemas que originalmente no fueron considerados. El sistema

    permite conocer la posicin de un punto, en un determinado sistema de referencia, en

    tiempo real y con una precisin relativa de orden centimtrico.

    El levantamiento geodsico consiste en registrar las coordenadas de un punto para reas

    extensas para tal caso se utilizan instrumentos como el GPS, las mediciones topogrficas

    tienen en cuenta la forma bsica de la Tierra, el geoide (casi esfrica), por lo que se las

    denomina levantamientos geodsicos. Se basan en un meridiano norte-sur verdadero

    definido por el eje de rotacin de la Tierra y se apoyan en la geometra esfrica.

    EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS):

    Es un sistema que permite determinar en todo el mundo la posicin de un objeto (una

    persona, un vehculo) con una precisin de hasta centmetros (si se utiliza GPS

    diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisin. El sistema fue

    desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados

    Unidos. Para determinar las posiciones en el globo, el sistema GPS est constituido por

    24 satlites y utiliza la trilateracin.

  • LOS WAYPOINTS:

    Son coordenadas para ubicar puntos de referencia tridimensionales utilizados en

    la navegacin fundamentada en GPS (Global Positioning System). La palabra viene

    compuesta del ingls way (camino) y point (punto), en realidad se emplean para trazar

    rutas mediante agregacin secuencial de puntos.

    RUTA:

    Una ruta se define como el recorrido que une varios waypoints. Es ideal para planificar un

    viaje por una ruta predefinida. El MapSource tiene una herramienta para crearlas y luego

    transferirlas al Gps. Ser necesario, luego, importar la ruta desde el mismo Gps para

    constatar si es posible recorrerla. Una vez importada, en el men Destino > Rutas se puede

    optar por seleccionarla para luego Ir.

  • TRACK:

    Un track es un conjunto de puntos (posiciones) que se almacenan automticamente

    en la memoria del G.P.S a medida que nos vamos desplazando. Cada uno de estos

    puntos es una posicin de coordenadas definidas pero no es un waypoint sino un

    punto de track o trackpoint. A veces se habla de tracklog en lugar de track.

    GPS DIFERENCIAL:

    El GPS diferencial, es un sistema que proporciona a los receptores de GPS

    correcciones de los datos recibidos de los satlites GPS, con el fin de proporcionar

    una mayor precisin en la posicin calculada.

    SIG (SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA) O GIS (GEOGRAPHIC

    INFORMATION SYSTEM):

    Es una integracin organizada de hardware, software y datos geogrficos, diseada

    para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la

    informacin geogrficamente referenciada con el fin de resolver problemas

    complejos de planificacin y gestin. As mismo los SIG son herramientas que

    permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la informacin espacial,

    editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones.

  • MARCO PRCTICO

    TRABAJO REALIZADO EN CAMPO

    UBICACIN:

    DEPARTAMENTO: Hunuco

    PROVINCIA: Hunuco

    DISTRITO: Pillco Marca

    CLIMA: soleado

    INSTRUMENTO: navegador GPS

    FECHA Y HORA DE INICIO: Viernes 06 de junio, 3:30 pm

    FECHA Y HORA DEL FIN: Viernes 06 de junio, 6:00 pm

    ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EJECUTAR EL TRABAJO EN CAMPO:

    Para realizar un buen trabajo de campo, el equipo (las personas) debe estar bien

    organizado, de tal forma que cada miembro que la compone est encargado de

    desempear un papel. Ejemplo, uno se encarga de disear el croquis, el otro a

    realizar las mediciones, a registrar las coordenadas de los puntos, etc.

    Adems de el instrumento que se va a utilizar debe ser adecuado y estar en buen

    funcionamiento.

  • PRIMERA PRCTICA: tome la lectura de 10 waypoints

    Los datos o puntos obtenidos en la lectura de los 10 waypoints.

    Punto Este Norte Altitud

    1 363186 8900010 1914

    2 363187 8900022 1912

    3 363183 8900027 1911

    4 363180 8900032 1911

    5 363178 8900038 1910

    6 363175 8900041 1910

    7 363175 8900047 1912

    8 363170 8900053 1915

    9 363164 8900059 1917

    10 363160 8900067 1916

    Tomando los datos del sptimo

    punto.

    Tomando los datos del quinto

    punto

  • Tomando los datos del octavo

    punto

    Tomando los datos del cuarto

    punto

    Tomando los datos del

    dcimo punto

  • SEGUNDA PRCTICA: busque los datos del 3er y 7 waypoint

    capturado, utilizando el men Buscar.

    WAYPOINT ESTE NORTE ALTITUD

    3 363183 8900027 1911

    7 363175 8900047 1912

    TERCERA PRCTICA: modifique el nombre o calve del 6

    waypoint

    WAYPOINT NOMBRE ESTE NORTE ALTITUD

    6 POSICIN 6 363175 8900041 1910

    CUARTA PRCTICA: genere una serie de waypoints continuos

    siguiendo el trazo de calle o camino

    Los datos obtenidos en la generacin del trazo de una calle o camino.

    Punto Este Norte Altitud

    CA1 363173 8900039 1921

    CA2 363174 8900039 1920

    CA3 363157 8900034 1918

    CA4 363154 8900034 1917

    CA5 363151 8900025 1928

    CA6 363158 8900017 1928

    CA7 363163 8900006 1929

    CA8 363164 8900005 1929

    CA9 363163 8900004 1929

    CA10 363161 8899999 1930

    CA11 363155 8899992 1932

    CA12 363152 8899987 1938

    CA13 363152 8899981 1936

    CA14 363148 8899978 1933

    CA15 363145 8899974 1930

    CA16 363154 8900034 1917

  • Ubicando los

    puntos donde

    tomaremos los

    datos con el

    navegador gps

    Tomando datos del punto CA5

    Tomando datos del punto CA7

  • QUINTA PRCTICA: genere un polgono capturando las

    coordenadas de los vrtices por medio de waypoints.

    Los datos obtenidos en la generacin del polgono son los siguientes:

    Punto Este Norte Altitud

    V1 363080 8899962 1923

    V2 363082 8899972 1925

    V3 363027 8899948 1923

    V4 363024 8899945 1924

    V5 363000 8900001 1922

    V6 363056 8900021 1921

    Tomando datos del punto V1

    Una de las integrantes del

    grupo tomando los datos

    de un punto.

  • Una de las

    integrantes del

    grupo tomando

    los datos de otro

    punto

    Tomando ms datos

    de otros puntos

    LOS INSTRUMENTOS Y

    HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARON

  • SEPTIMA PRCTICA SEPTIMA PRCTICA: Calcule el rea de un

    polgono.

    El rea de dicho polgono es de 3802.7 m2

  • CONCLUSIONES:

    El GPS es un instrumento usado en proyectos y/o trabajos que no requieren mucha

    precisin, como por ejemplo en trazados de canales, carreteras, cercos

    perimtricos, etc.

    En el transcurso de la realizacin del trabajo de campo nos dimos cuenta que el uso

    del gps es sencillo.

    Como conclusin final de todo lo expuesto con anterioridad, podemos afirmar de

    manera evidente las ventajas del sistema GPS frente a los mtodos tradicionales,

    entre otras: rapidez, reduccin de costos, pequeo para poder transportarlo a

    cualquier lugar.

  • RECOMENDACIONES

    Tener en consideracin los errores conocidos que significan trabajar con el GPS.

    El trabajo se debe realizar en horas intermedia para la buena recepcin de los

    satlites.

    Se debe iniciar el trabajo con las herramientas adecuadas

    Se recomienda dibujar un croquis perfectamente definido para evitar molestias en

    la digitalizacin de los datos obtenidos.