Determinación Precisa de Coordenadas Topográficas Mediante Radiación y Poligonales
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Conceptos Fundamentales del Levantamiento Topográfico por Radiación
La radiación es un método topográfico esencial que permite determinar las coordenadas tridimensionales (X, Y, H) de una serie de puntos (A, B, C,...) a partir de un punto fijo conocido denominado polo de radiación.
Para ejecutar este levantamiento, se estaciona el instrumento en un punto de estación (O) y desde él se visan las direcciones hacia los puntos a levantar (OA, OB, OC, OD...). Es crucial registrar las siguientes lecturas:
- Lecturas acimutales y cenitales.
- Distancias medidas a los puntos visados.
- Altura del instrumento y altura de la señal utilizada para materializar el punto visado.
Datos Previos Requeridos
El método de radiación exige contar con:
- Las coordenadas conocidas del punto de estación (O).
- El acimut de al menos una referencia conocida.
Nota: Si el acimut de referencia no es conocido, este puede calcularse en gabinete a partir de las coordenadas conocidas tanto de la estación como del punto extremo de referencia.
Fases Operativas del Levantamiento
A. Fase de Campo
Esta fase implica el trabajo directo en el terreno y consiste en:
- Estacionar el equipo en cada uno de los vértices del itinerario (si aplica).
- Realizar las visuales de espalda (hacia el punto anterior) y las visuales de frente (hacia el siguiente punto).
- Medir las lecturas de ángulos horizontales, ángulos verticales y las distancias de mira (o distancias naturales).
Para incrementar la precisión de las mediciones y controlar los errores groseros, se debe aplicar rigurosamente la Regla de Bessel a cada una de las mediciones. Esto permite comprobar la coincidencia aproximada entre los valores obtenidos en las lecturas directas e invertidas.
B. Fase de Gabinete
Una vez concluido el trabajo de campo, se inicia el procesamiento de la información:
- Revisión y Detección de Anomalías: Se revisa la información, parcela por parcela, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias o faltantes en los datos de campo.
- Corrección Inmediata: Se procede a la corrección de las anomalías detectadas. Si es posible resolverlas en gabinete, se hace; en caso contrario, se planifica una nueva visita al campo para la parcela afectada.
- Trazabilidad de la Información: En esta etapa se añade información adicional, como la identificación del técnico de campo que visitó las parcelas y el técnico de gabinete que realizó la revisión. Esto asegura una trazabilidad completa de toda la información generada.
- Validación Final: Una vez que toda la información de campo ha sido revisada y confirmada como correcta, se procede a su validación final.
Método Itinerario: Levantamiento por Poligonales
El método itinerario se enfoca en unir los puntos que serán levantados mediante el establecimiento de un contorno poligonal.
Definiciones Clave
- Poligonal: Es la línea que une los vértices del polígono levantado.
- Ejes: Son los lados que forman cada par de vértices consecutivos de la poligonal.
En este método, se miden:
- Las longitudes de los lados (ejes).
- Los ángulos formados entre cada par de ejes consecutivos.
Generalmente, se aplica la Regla de Bessel para mejorar la precisión angular.
Cálculo de Coordenadas
Las coordenadas de los vértices se obtienen a partir del cálculo de la longitud y el acimut de cada eje del itinerario.
Visuales en el Itinerario
- Visual de Espalda: Es la visual realizada desde un vértice hacia el vértice anterior, siguiendo el orden de recorrido del itinerario.
- Visual de Frente: Son las visuales realizadas hacia el siguiente vértice en el orden de recorrido.
Se distinguen principalmente el itinerario cerrado y el itinerario encuadrado.
D. Trabajo de Campo (Método Itinerario)
El trabajo de campo en el método itinerario implica:
- Estacionar el equipo en cada uno de los vértices del itinerario.
- Realizar las visuales de espalda y de frente correspondientes.
- Medir las lecturas de ángulos horizontales, verticales y las distancias de mira (o distancias naturales).
Para asegurar la calidad y controlar errores, es obligatorio aplicar la Regla de Bessel, verificando la coincidencia aproximada entre los valores directos e invertidos.