CÓMO MEDIR UN TERRENO (1/2) | TEODOLITO Y CINTA | TOPOGRAFÍA

Construye mx
4 Jun 202017:06

Summary

TLDREn este vídeo, Máximo Ávila, ingeniero topógrafo geodésta, comparte técnicas de topografía. Explica cómo levantar un terreno usando brújula, cinta y teodolito, y calcular coordenadas para dibujar un plano. Detalla el reconocimiento del terreno, colocación de marcas, centrado y nivelación del teodolito, y medición de ángulos y distancias. Finalmente, discute el desmontaje cuidadoso del equipo y la importancia de guardar los puntos marcados para futuras referencias.

Takeaways

  • 😀 Maximo Ávila es un ingeniero topógrafo geodésta que crea videos para compartir técnicas de topografía.
  • 📏 Los primeros temas tratados son planimetría y la importancia de la base tradicional para la implementación de tecnología moderna.
  • 🏞️ Se inicia con el reconocimiento del terreno en compañía de autoridades o propietarios y se marcan vértices con varillas y pintura.
  • 📏 Se explica el polígono regular de cuatro lados y cómo se levanta con el teodolito, observando si está descuadrado.
  • 📡 Se describe el método de radiación por conservación y cómo se aplica cuando no se puede colocar el equipo directamente sobre los vértices.
  • 🛠️ Se detalla el proceso de centrado y nivelación del teodolito, incluyendo la colocación de la pata en el suelo y el uso de la plomada óptica.
  • 📐 Se menciona la importancia de mantener el equipo a la altura del ojo y cómo se ajusta para evitar dolores en cuello y espalda.
  • 🔍 Se explica el proceso de orientación del equipo, incluyendo el uso de una brújula magnética y cómo se establece el norte.
  • 📊 Se describe el proceso de medición de ángulos y distancias a los vértices marcados, incluyendo el uso de la puntería y el telescopio del teodolito.
  • 📝 Se menciona la importancia de anotar los datos angulares y de distancia, y cómo se procede al cálculo en el gabinete para generar el plano.
  • 🧳 Se destaca el cuidado en el desmontaje del equipo, asegurando que los tornillos estén liberados para evitar daños durante el transporte.

Q & A

  • ¿Qué es la topografía y qué es lo que busca enseñar Máximo Ávila en sus videos?

    -La topografía es la ciencia que estudia la forma y la distribución de los elementos sobre la superficie del terreno. Máximo Ávila busca enseñar métodos y técnicas de topografía, incluyendo tanto lo tradicional como el uso de tecnología moderna, para realizar tareas como la planimetría y el levantamiento de terrenos.

  • ¿Por qué es importante reconocer el terreno en compañía de alguna autoridad o del propietario?

    -Es importante para evitar inconvenientes legales y para que la autoridad o el propietario pueda indicar cualquier restricción o problema potencial en el terreno que pueda afectar los trabajos de topografía.

  • ¿Qué es un polígono regular de cuatro lados y cómo se utiliza en topografía?

    -Un polígono regular de cuatro lados es un cuadrilátero con ángulos iguales y lados de igual longitud. En topografía, se utiliza para definir el área que se va a levantar y se marca con varillas en los vértices para facilitar las mediciones.

  • ¿Qué métodos se utilizan para levantar un terreno según el script?

    -Se utilizan métodos como la brújula, la cinta y el teodolito para levantar el terreno. Luego se calculan las coordenadas en gabinete para poder dibujar el plano.

  • ¿Cómo se deben marcar las varillas en el terreno para la topografía?

    -Se deben marcar con pintura para que sean visibles y servir como puntos de referencia, conocidos como vértices, donde se tomarán las mediciones.

  • ¿Qué es la 'metodología de radiación por conservación' mencionada en el script?

    -Es un método de medición en el que se coloca el equipo fuera del polígono y se miden las distancias desde el equipo hacia los vértices marcados previamente.

  • ¿Qué es la nivelación de teodolito y cómo se realiza?

    -La nivelación de teodolito es el proceso de asegurar que el aparato esté nivelado para obtener mediciones precisas. Se realiza con las patas del trípode cerradas y se sitúa el trípode a una altura promedio de la barbilla del operador.

  • ¿Por qué es importante centrar el teodolito en la parte más baja de la varilla y no en la parte más alta?

    -Centrar el teodolito en la parte más baja de la varilla evita errores en la medición debido a la inclinación de la varilla, asegurando que la medición se realice de manera más precisa.

  • ¿Qué es la plomada óptica y cómo se utiliza en el teodolito?

    -La plomada óptica es un sistema de plomado que utiliza la visibilidad de un punto central en un dispositivo para asegurar que el aparato esté verticalmente alineado. Se utiliza para ayudar en el proceso de centrado y nivelación del teodolito.

  • ¿Cómo se realiza la orientación del equipo de medición en el terreno?

    -Se realiza haciendo un croquis a mano alzada del terreno, respetando todos los detalles y luego se establece la orientación del croquis con respecto al norte utilizando una brújula magnética.

  • ¿Qué significa 'índice' en el contexto de los aparatos de medición y cómo se realiza?

    -Índice es el proceso de calibración inicial de los aparatos para asegurar que la medición comience desde un estado de referencia cero. Se realiza dando una vuelta de 360 grados en horizontal y una en vertical para aparatos clásicos.

Outlines

00:00

📏 Introducción a la Topografía

El vídeo comienza con un saludo del presentador, Máximo Ávila, quien es un ingeniero topógrafo geodésico. Expone que el objetivo de sus videos es compartir métodos y técnicas de topografía, enfocándose en la planimetría. Máximo destaca la importancia de utilizar tecnología moderna junto con métodos tradicionales. Describe el proceso de reconocer un terreno, dejar marcas y cómo se deben colocar estas marcas con varillas. También explica el proceso de medición utilizando brújula, cinta y teodolito, y cómo calcular las coordenadas en gabinete para dibujar el plano.

05:00

🔨 Montaje y Preparación del Equipo

Máximo procede a explicar cómo montar y preparar el equipo de medición, incluyendo la colocación de varillas y cómo marcarlas con pintura. Detalla el proceso de centrado y nivelación del teodolito, utilizando un tripié específico para este modelo. También menciona la importancia de mantener el equipo a una altura confortable para evitar lesiones y cómo asegurar el equipo contra el sol y el agua.

10:01

🧭 Orientación y Mediciones con Brújula

Seguidamente, Máximo explica cómo realizar la orientación del equipo utilizando una brújula magnética, también conocida como brújula de topógrafo. Detalla el proceso de indexación del teodolito y cómo medir los ángulos hacia los vértices marcados previamente. Además, menciona cómo se realiza la medición de ángulos utilizando la puntería del equipo y cómo se ajusta la baliza para obtener una lectura precisa.

15:02

📏 Mediciones de Distancias y Desmontaje

Por último, Máximo procede a medir las distancias desde la estación al vértice utilizando una cinta de lona con fibra de vidrio. Detalla el proceso de mantener la cinta estirada y cómo se anotan las distancias medidas. Finalmente, explica cómo desmontar el equipo con cuidado y guardarlo de manera segura, destacando la importancia de liberar los tornillos para evitar daños durante el transporte.

Mindmap

Keywords

💡Topografía

La topografía es el estudio y la representación de las características físicas de la superficie de la tierra. En el vídeo, se menciona que el propósito de los videos es compartir métodos y técnicas de topografía, lo que indica que el vídeo está enfocado en enseñar cómo se lleva a cabo esta disciplina, incluyendo aspectos como la medición y el dibujo de terrenos.

💡Planimetría

La planimetría es una rama de la topografía que se encarga de la medición y el dibujo de las formas superficiales del terreno. En el guion, se menciona que los primeros temas tratados serán de planimetría, lo que implica que el vídeo proporciona una introducción a cómo se realizan los mapas planos de terrenos.

💡Brújula

Una brújula es un instrumento utilizado para determinar la dirección norte. En el vídeo, se menciona el uso de una brújula para orientar el equipo de medición, lo cual es esencial para asegurar que los ángulos y las distancias midas sean correctas y alineadas con la dirección cardinal.

💡Teodolito

Un teodolito es un instrumento de precisión utilizado para medir ángulos horizontales y verticales en la tierra. En el vídeo se describe cómo se utiliza un teodolito para medir ángulos y cómo se prepara y se alinea para obtener medidas precisas.

💡Croquis

Un croquis es un dibujo preliminar o esbozo que se hace para capturar la disposición general de un área. En el vídeo, el presentador menciona hacer un croquis a mano alzada, lo cual es el primer paso para obtener una visión general del terreno que se va a medir.

💡Radiaciones por conservación

Este término se refiere al método de medición en el que se toman ángulos desde un punto fijo (la estación) hacia varios puntos de la tierra marcados (vértices). En el vídeo, se explica cómo se utiliza este método para medir las distancias y ángulos desde un punto de referencia hacia los vértices marcados en el terreno.

💡Varillas

Las varillas son postes de señalización utilizados para marcar puntos específicos en un terreno. En el guion, se menciona que se marcan varillas con pintura para que sirvan como vértices en el proceso de medición.

💡Plomada óptica

La plomada óptica es un tipo de plomada que utiliza una luz en lugar de un hilo para ayudar a alinear el equipo verticalmente. En el vídeo, se describe cómo se utiliza la plomada óptica para asegurar que el teodolito esté nivelado verticalmente.

💡Cinta de medición

La cinta de medición es una herramienta utilizada para medir distancias de forma precisa. En el vídeo, se menciona el uso de una cinta de lona con fibra de vidrio para medir las distancias的水平距离 desde la estación hacia los vértices marcados.

💡Ángulo horizontal

El ángulo horizontal se refiere a la medición del espacio entre dos puntos en el plano horizontal. En el vídeo, se describe cómo se miden los ángulos horizontales entre la estación y los vértices marcados para calcular la orientación y la posición de los puntos en el terreno.

💡Gabinete

El término 'gabinete' en este contexto se refiere al lugar donde se procesan los datos recolectados en el campo. En el vídeo, se menciona que después de recolectar los datos de campo, se procederá al cálculo en gabinete para generar el plano del terreno.

Highlights

Maximo Ávila, ingeniero topógrafo geodesta, presenta una serie de videos para compartir métodos y técnicas de topografía.

Los videos comienzan con planimetría y avanzan a medida que se va asimilando información.

Se explica el proceso de levantar terreno usando brújula, cinta y teodolito.

Importancia de reconocer el terreno en compañía de alguna autoridad o del propietario.

Marcaje de vértices con varillas y pintura para facilitar la medición.

Uso de métodos de ángulos internos o externos para medir terrenos.

Se describe el proceso de centrado y nivelación de teodolito con patas cerradas.

Importancia de ajustar la altura del tripié para evitar dolor de cuello o espalda.

Se detalla cómo enterrar una pata del tripié para estabilizar el teodolito.

Uso de plomada óptica en lugar de plomada de hilo o cinta mecánica para evitar descentramiento.

Procedimiento para centrar y nivelar el teodolito digital de plomada óptica.

Verificación de la plomada óptica y su alineación con el centro para asegurar precisión.

Se explica el proceso de orientación del teodolito usando un croquis a mano alzada.

Uso de brújula magnética para encontrar el norte y orientar el teodolito.

Medición de ángulos hacia los vértices del polígono para obtener datos angulares.

Importancia de mantener el teodolito nivelado con pilas para una medición precisa.

Se describe el proceso de medición de distancias radiales desde la estación al vértice.

Uso de cinta de lona con fibra de vidrio para medir distancias en terrenos planos.

Procedimiento de desmontaje del equipo de manera cuidadosa para evitar daños.

Importancia de guardar los tornillos liberados en los equipos topográficos para transporte seguro.

Se menciona que en el próximo video se mostrará cómo realizar el cálculo de gabinete para generar el plano.

Transcripts

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[Música]

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[Música]

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buenos días mi nombre es maximo ávila

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soy ingeniero topógrafo geodesta el

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motivo de realizar estos vídeos es para

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compartir con ustedes los métodos y

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técnicas de la topografía y considerando

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que lo tradicional es lo que tiene de

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base para equipo nuevo tecnológico la

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idea de esto es hacer vídeos con los

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primeros temas que son de planimetría y

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luego iremos avanzando conforme se va

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asimilando la información lo primero que

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vamos a hacer es levantar un terreno con

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los métodos de brújula de cinta y de

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teodolito para luego calcular sus

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coordenadas en gabinete y poder dibujar

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el plano lo primero es reconocer el

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terreno esto siempre se debe de hacer en

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compañía de alguna autoridad o del

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propietario o del solicitante que impida

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los trabajos de topografía lo importante

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es dejar marcas ya como sabrán ustedes

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muchos dejan mojoneras estacas de madera

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en este caso ya se dejaron varillas

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procede a marcarlas con pintura porque

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estos van a ser nuestros vértices ya

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definidos en donde vamos a poner ya sea

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la cinta en cero la medición en cinta la

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baliza la plomada o hasta el mismo

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equipo dependiendo del método que se

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vaya a ocupar esta varilla cierra el

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polígono es un polígono regular de

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cuatro lados a simple vista se ve que no

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está descuadrado pero ya cuando se

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levante con el aparato se va a observar

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bien eso si ocupamos el método de

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ángulos internos o externos

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el aparato se tiene que poner sobre

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estos vértices va a haber casos en los

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que estos vértices sean un muro tiene

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una barda sea en un árbol o un alambrado

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en este caso no podemos poner el aparato

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lo que vamos a hacer es ponernos dentro

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fuera del polígono y aplicar el método

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de radiación por conservación decimos

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bien pues vamos a escoger este punto

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esta es una varilla en dónde vamos a

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situar el aparato para hacer el método

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de radiación por conservación decimos

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control hito en este método exige medir

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las distancias no del perímetro del

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terreno

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donde se pone el aparato hacia los

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vértices ya marcamos previamente acá

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podemos observar una varilla que está

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ligeramente inclinada esto es muy común

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que pase cuando centremos el aparato

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nosotros debemos centrar lo en la parte

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más baja de la varilla no en la parte

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más alta nos vamos a proceder a hacer el

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centrado la nivelación de teodolito con

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las patas cerradas el tripié vamos a

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ponerlo a una altura promedio de la

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barbilla del operador este es un tripié

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de aluminio y es específico para el

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modelo de futbolito que vamos a traer

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como nosotros pusimos a la altura de la

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barbilla en tripié a la hora de abrir

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las patas ligeramente nos va a quedar

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por el pecho esto nos da una holgura

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para que el tamaño del aparato fiscal de

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25 a 30 centímetros nos quede

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exactamente a la altura del ojo no

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podemos dejarlo más abajo porque nos va

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a dar dolor en el cuello en la espalda

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al estar así no podemos dejarlo más

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arriba de nuestra altura porque también

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nos va a dar dolor estar estirando nos

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la idea de esto es que el aparato quede

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con el objetivo exactamente a la altura

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de los dos les abrimos las patas de ese

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pie por acá nos armamos para un previo

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centrado incluso muchos en de la vieja

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escuela aplicaban el método de la

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piedrita dejando caer una piedrita

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más o menos tenía que caer a lo más

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pegado a las varillas como vamos a usar

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un teodolito digital de plomada óptica

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tenemos que enterrar una pata esto que

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estoy haciendo yo es para enterrarlo

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todo el tripié que contiene en la parte

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de abajo esto que se llama regatón en

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terracerías éste regatón debe ser casi

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el nivel de la terracería para que

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vibraciones de máquina sobre

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compactación es no lo muevan aquí como

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todavía no tenemos maquinaria pesada

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puede quedarse a esta altura enterrado

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el relator sólo uno ya que con las otras

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dos patas vamos a centrar y nivelado

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lógico es importante que el equipo esté

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siempre junto a nosotros a nuestra vista

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se saque con ambas manos por la

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seguridad del mismo equipo y se vuelva a

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cerrar la caja

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las cajas de todos los equipos

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topográficos son térmicas entonces no

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podemos permitir que le dé el sol o le

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entró un porque pierde la

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hermeticidad estas cajas están hechas

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para que incluso flote vamos a montarlo

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la forma del tripié siempre debe

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coincidir con la forma del aparato este

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es un método otro método puede ser que

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la forma del tripié coincida con los

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tornillos que son tres tornillos de

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nivelación es otro método el método que

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ustedes escojan es correcto como pueden

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observar este es un teodolito digital de

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este 20 v de la marca top con es muy

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cómodo de utilizar es de tres tornillos

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y a continuación yo me voy a poner la

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plomada óptica hacia mí y esta plomada

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va a ser contraria a la pata que enterré

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lo aseguro y en un movimiento simultáneo

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tengo que centrar un nivel la que ocupa

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este movimiento simultáneo al asomarme

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por la plomada auxiliarme con la punta

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del pie para ubicar bien el punto y

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hacer este movimiento este movimiento me

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va a permitir a mí centrarlo y a la

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misma vez nivelar los centrarlo en el

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punto topográfico a la vez que ese nivel

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hay que dar lo más horizontal que se

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pueda en la base del tripié entonces

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esto es simultáneo

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yo me estoy tomando donde siento que ya

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está centrado nivelado cierro las patas

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y las gafas

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a continuación entierro las otras dos

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patas este movimiento que hice ya dejo

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el triple inclinado pero gracias a la

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plomada óptica no se va a descentrar el

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aparato los aparatos que utilizan

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plomada de hilo o de cinta plomada

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mecánica si tienden a descentrarse estos

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no entonces que es lo que vamos a hacer

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primero nivelar la burbuja circular una

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vez que ya está nivelado verificamos la

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plomada óptica que no se haya salido del

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centro está bien en el centro porque es

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un aparato de plomada óptica si se

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hubiera salido del centro de la plomada

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lo que procede es correr los discos

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entonces se afloja y se hace este

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movimiento este movimiento que yo estoy

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haciendo permite en un rango de hasta un

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centímetro marcar y en el centro de la

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plomada si se hubiera desfasado lo

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movemos y lo volvemos a centrar una vez

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que ya está centrado lo apretamos

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verificamos la burbuja el movimiento

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fino que vamos a hacer con los tornillos

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tangenciales

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estos los tornillos de la base tienen un

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movimiento tangencial porque es un

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movimiento muy fino requieren solamente

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media vuelta o tres cuartos de vuelta

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para centrar ya finalmente la burbuja

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circular aquí yo ya le di media vuelta a

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un tornillo y ya está estrictamente si

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el levantamiento no requiere gran

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precisión

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con este nivel circular ya podemos

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trabajar aflojamos el aparato le damos

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una vuelta de 180 y la burbuja del

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circular se debe mantener ahí si no se

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mantiene significa que el aparato está

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desnivelado desajustado se tiene que

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ajustar con punzones pero se tiene que

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tener una plomada del techo o piso para

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poderlo realizar este aparato está

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ajustado ya podemos trabajar con él

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cuando ya la burbuja circular está

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centrada vamos a poner la burbuja

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tubular la que conocen ustedes como

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nivel maestro albañil vamos a poner la

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paralela a la directriz de dos tornillos

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este eje es una directriz este eje es

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otra directriz este eje es otra

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directriz todos los tres pies y la

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mayoría de aparatos tienen tres

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directrices es decir la cara de los

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tornillos entonces paralelo a los

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tornillos y haciendo un movimiento d

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los tornillos a la vez vamos a centrar

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la burbuja que es tubular sólo requiere

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media vuelta o si acaso tres cuartos de

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vueltas ya que esta esta cara lo giramos

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a la otra cara lo verificamos igual los

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movimientos son simultáneos ya dos

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tornillos ya que esta esta cara vamos

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por la tercera y última cara y lo

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verificamos algo importante es que

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tenemos que ver de frente el nivel

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tubular porque si no se produce el

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fenómeno de paralelismo entonces si yo

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pongo en esta cara el aparato y con el

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nivel centrado y yo lo veo de lado esta

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visión me va a decir que está chueco

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cuando no lo está hay que verlo bien de

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frente una vez que ya está centrado y

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nivelado el aparato ya procedemos a la

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orientación bien para la orientación lo

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primero que hay que hacer es un croquis

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a mano alzada respetando todos los

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detalles son lo más que se pueda del

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terreno que se va a levantar entonces le

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ponemos fecha le ponemos ahora le

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ponemos operador y dibujamos el croquis

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con respecto al norte esta línea este

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paño de la libreta es mi norte entonces

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yo voy a ponerlo más o menos a como yo

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estoy viendo que está ubicado en el

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polígono yo lo estoy viendo así entonces

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este va a ser el polígono así como

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estamos

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- estoy por acá esta administración 1

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entonces como administración 1

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yo voy a radiar hacia los puntos que son

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los vértices del polígono para obtener

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ángulo y distancia eso lo vamos a

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explicar en gabinete entonces lo que yo

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voy a obtener ahorita va a ser un así

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muchos ceros mejor conocido como símbolo

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de origen prendo mi aparato para que

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index ya tiene las pilas algo importante

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es que todos los aparatos deben

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nivelarse con las pilas porque el mismo

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peso de las pilas hace que se desnivel

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entonces con pilas la indexación en los

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aparatos que son clásicos viejitos es

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que se tiene que dar una vuelta de 360

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grados en horizontal y una en vertical

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esto permite que el sistema se vaya

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actualizando y tenga una buena medición

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ya está aprendido ya está indexado si no

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es necesario indicarlo no lo pueden

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hacer y vamos a encontrar el norte con

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una brújula magnética yo estoy usando

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una brújula y pobretón estas brújulas

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son también conocidas como de topógrafo

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es una brújula sin metal porque tiene la

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graduación del 0 hacia el 360 y no hacia

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la derecha sino la izquierda porque la

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graduación está hacia la izquierda

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porque permite mantener la aguja en la

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medición de la lectura de la cima es

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decir los así muchos son ángulos del

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norte asia

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para una brújula sin mutar la graduación

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debe estar del norte hacia la izquierda

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de modo que cuando yo mueva la brújula

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la línea de norte-sur me va a indicar la

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lectura entonces ahorita voy a poner en

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cero es el aparato haciendo lo que

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coincida con la línea norte-sur de la

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brújula es este proceso

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ahí está aprieto el aparato y le ponemos

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0 set y está en ceros hacia el norte

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cualquier ángulo que yo me da hacia la

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derecha va a conservar el azimut de esto

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un ejemplo que podemos ver es que si

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está hacia el norte y yo quiero medir un

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ángulo hacia la derecha quiero la

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brújula ahora lo vamos a hacer y puedo

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tomar yo la lectura

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acá me está diciendo 60 grados de azimut

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aunque en la brújula se le hace la

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izquierda el azimut es hacia la derecha

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pero esto es porque es una brújula así

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mortal ahora lo que procede es liberarlo

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y medir hacia la derecha todos y cada

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uno de los ángulos que sean a los

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vértices nuestro auxiliar nos va a dar

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línea o alineamiento en el primer

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vértice simultáneo a eso yo libero el

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aparato y lo empiezo a girar siempre a

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la derecha

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este aparato está ajustado a que siempre

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me da hr es decir horizontal wright

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ángulos a la derecha horizontales aquí

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estos números que aparecen ya están

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viviendo latinos todos los aparatos

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tienen una puntería como si fuera de

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rifle de armas esta puntería nos ayuda a

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primero localizar el punto una vez que

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localizamos el punto con la puntería ya

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los llenamos con el telescopio

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montería primero y luego telescopios una

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vez que lo tenemos bien en el centro de

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nuestra marca de retícula ajustamos el

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aparato nos fijamos y movemos los

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tornillos tangenciales entonces el

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proceso es con la puntería lo buscamos

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una vez que lo encontramos nos asomamos

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a través de la retícula enfocamos y una

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vez que está enfocado a afinamos con los

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tornillos del día

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o de movimientos minutos yo ya lo tengo

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en el centro de mi marcas industrial

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cuando yo lo tengo en el centro copio

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los ángulos

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este es el vértice 1 así como está

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nuestro croquis y el dato primero es de

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la estación 1 al vértice 1 tenemos 17

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grados 17 minutos 00 segundos de asimov

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ahora vamos a girar el aparato a tomar

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el vértice 2 como se estamos viendo el

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auxiliar hacia el vértice 2 ahorita

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nosotros vamos a girar el aparato hacia

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la derecha hacia el mismo vértice 2 nos

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pasamos de este lado es importante como

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sugerencia saber que no podemos ponernos

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a menos que sea muy necesario sobre una

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de las patas de / pies siempre en los

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espacios que quieran entre dos patas

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entre pies no puedo hacer esto porque en

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mi mismo movimiento involuntario va a

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provocar que los desniveles entre

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miramos el aparato buscamos con la

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puntería una vez que lo encontramos con

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la puntería nos asomamos en el

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telescopio enfocamos estoy asignando

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estos movimientos que hago son de ajuste

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y afinación del aparato para que pueda

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yo encontrarlo este movimiento es el

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tornillo tangencial

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entonces una vez que lo tenemos le

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decimos que ya quedó y tomamos la

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lectura aquí

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esta nueva lectura decimos es de la

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estación al vértice 2 tenemos 78 grados

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48 minutos 00 segundos si se pueden

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fijar en la pantalla es el dato que yo

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estoy copiando

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ahora vamos con el vértice 3 ya se movió

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nuestro auxiliar al vértice 3 nosotros

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vamos a buscarlo una vez que está con la

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puntería lo buscamos con el telescopio

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una vez que lo encontramos tomamos el

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dato de ángulo algo importante es que si

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el vértice está con maleza o pasto y la

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baliza la vemos lo mejor es ver en la

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parte baja de la baliza la parte más

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baja de la baliza ya que si la baliza

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está desplomada o está afectada no vamos

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a encontrar el ángulo copiamos el dato

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de la estación 1 al vértice 3 tenemos

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140 grados 23 minutos 00 segundos luego

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vamos a tomar el cuarto y último vértice

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que es esto que estamos haciendo va

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conservando la cima que tenemos de 0 ya

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lo vemos en frente de nosotros

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allí está el auxiliar afinamos con la

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puntería lo buscamos en el telescopio

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enfocamos afinamos con tornillo

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tangencial bien en el centro verificamos

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verificamos y parece que ahí está listo

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tomamos el dato que son 203 grados 22

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minutos 40 segundos ya tenemos los datos

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angulares de todos y cada uno

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vértices lo que prosigue ahora es medir

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las distancias que ahora vamos a medir

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las distancias que son de la estación a

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que cada uno de los vértices que

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nosotros tuviéramos hecho el método de

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ángulos interiores exteriores las

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distancias tienen que ser el perímetro

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del polígono de este método exige medir

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las distancias que vendrían siendo las

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radiaciones vamos a tomar como punto

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cero donde está el aparato y luego vamos

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a tomar la longitud hacia que cada uno

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de los vértices como éste es un terreno

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plano podría decirse en este caso nos

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estamos apoyando de una baliza un button

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que como tiene un nivel circular podemos

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ver que funciona igual que la plomada

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entonces vamos a apoyarnos para mantener

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aplomo el vértice y poderlo tomar en una

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parte alta ponemos la baliza la

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centramos y al mismo tiempo que la

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centramos pegada al vértice oa la

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varilla que tenemos vamos a hacer un

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estiramiento vamos a utilizar ahorita

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una cinta que es de lona con fibra de

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vidrio que para este tipo de trabajo que

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no requiere precisión

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de topógrafo o de marca looking y

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entonces habría que corregir por

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temperatura por tensión y por catenarias

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para este caso de este tipo de trabajo

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no es tan necesario y podemos hacerlo

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así yo le doy una señal a mi auxiliar

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para que mantenga en cero la cinta lo

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mantengo a plomo la baliza y yo la voy a

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estirar y acá tenemos una distancia de

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11 metros 70 centímetros de la estación

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1 al vértice 1 y vamos a medir ahora la

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segunda radiación vamos ahora al vértice

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2 vigilamos que nada se interponga en el

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camino de la cinta tenemos la baliza

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para apoyarnos y vamos a medir la cinta

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bien derecha lo más estirada que se

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pueda listo anotamos 22.13 metros y

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vamos a la tercera bien estamos en el

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vértice 3 verificamos que nuestro

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auxiliar tenga el 0 la cinta que no les

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ordenada y la estiramos listo 21.90

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metros al vértice 3 que vamos a medir

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ahora

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ponemos la baliza los auxiliamos del

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plomo estiramos la cinta que no haya

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nada que estorbe la cinta 10.86 y listo

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ya tenemos ángulos y distancias y

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podemos hacer un primer cálculo una vez

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que ya tenemos datos de ángulos

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horizontales de conservación décimos y

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datos de distancias de la estación a

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cada uno de los vértices ya podemos

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desmontar nuestro equipo el desmontaje

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igual que el montaje debe ser con

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cuidado ya que es un equipo de precisión

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entonces lo apagamos una vez que esté

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apagado lo agarramos de un lado o de

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arriba quitamos el tornillo y procedemos

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a guardarlo verificamos que no haya

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algún algún insecto y lo guardamos

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algo importante es que todos los

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aparatos topográficos se deben de

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guardar con los tornillos liberados para

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que cuando algún movimiento brusco del

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carro del transporte no llegue a mover

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no se fuerce entonces tornillos

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liberados tornillos liberados y lo

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cerramos

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guardamos nuestra tripié de una manera

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cómoda de cargar el tripié es con las

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patas hacia arriba porque esto permite

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que no nos lo estimemos la parte trasera

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del pie y verificamos que estén atados

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nuestros puntos lo importante de estos

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puntos de carlos con varilla o bien

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cimentado porque para un replanteo de

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cimentación es muy probable que se

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vuelvan a utilizar bien esto es todo el

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procedimiento de campo este es el método

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de la técnica de radiaciones por

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conservación de sí muy gracias por estar

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con nosotros para el próximo vídeo

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vamos a mostrar cómo es el cálculo de

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gabinete para generar el plano seguimos

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pendientes gracias

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[Música]

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