Geodesia Erikson...wd
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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Tomando los datos del octavo
punto
Tomando los datos del cuarto
punto
Tomando los datos del
dcimo punto
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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
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Ubicando los
puntos donde
tomaremos los
datos con el
navegador gps
Tomando datos del punto CA5
Tomando datos del punto CA7
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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.
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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
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SEPTIMA PRCTICA SEPTIMA PRCTICA: Calcule el rea de un
polgono.
El rea de dicho polgono es de 3802.7 m2
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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.
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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.