viernes, 11 de mayo de 2018



Levantamiento con estación total y satélite.


El uso de las nuevas tecnologías ha alcanzado innumerables áreas del conocimiento, entre ellas la topografía. Aun cuando la tecnología GPS ha estado disponible desde hace más de 30 años, su uso, manipulación y manejo de la información sigue presentando innumerables dudas, especialmente a los nuevos usuarios. En estos momentos el laboratorio de topografía del núcleo universitario Rafael Rangel de la universidad de los andes, dispone de una estación total y recientemente ha adquirido un equipo diferencial GPS de una frecuencia. Este trabajo presenta la información básica relacionada con el uso de ambos equipos para apoyar el proceso de aprendizaje tanto de estudiantes de ingeniería que cursan topografía así como de aquellos profesionales que se inician en el uso de estas tecnologías; de manera que la información aquí presentada les sirva de apoyo al momento de realizar un levantamiento topográfico para que el producto obtenido cumpla con los parámetros de precisión, exactitud y calidad deseados en todo proyecto topográfico. El desarrollo de este trabajo presenta como eje central los distintos aspectos contemplados en el levantamiento topográfico haciendo énfasis en el uso del GPS para el posicionamiento, y de la estación total como binomio de equipos que han modificado de forma contundente la manera de capturar, registrar, almacenar y procesar los datos de campo.
Las actividades relacionadas al levantamiento topográfico han sido modificadas
Tremendamente durante las pasadas décadas por la incorporación de instrumentos
De última tecnología entre los que se puede mencionar el GPS y la estación total.
Es necesario resaltar que la característica de mayor importancia en esta
Modificación se evidencia en el proceso de captura, almacenamiento, cálculo y
Transmisión de los datos de campo, así como en la representación gráfica de los
Mismos; esto ha traído como consecuencia la posibilidad de obtener un producto
Final con mayor precisión y rapidez. El uso que el profesional de la ingeniería hace
De la topografía tiene básicamente que ver con la definición de linderos y con el
Desarrollo de proyectos de infraestructura tales como urbanismos, carreteras,
Puentes, obras hidráulicas, acueductos, alcantarillado, riego y drenaje, etc., por lo
Tanto se hace necesario incorporar a los cursos de topografía la enseñanza de los
Fundamentos y prácticas necesarias para que los estudiantes adquieran estos
Conocimientos y desarrollen las habilidades y destrezas que les permitan el
Manejo instrumental de equipos como el GPS y la estación total que conforman
Hoy en día el dúo de instrumentos más utilizados en la práctica topográfica.

medición de distancia con estación total.



Medición de distancia con estación total.
v 1.- Asegúrese de que su equipo este correctamente calibrado.

v 2.- Verifique que la constante de prisma que esta utilizando corresponda con la programada en su equipo (comúnmente será -30)

v 3.- Realice mediciones de presión y temperatura del lugar donde se lleva a cabo la medición, e introducir estos datos en la estación total para calcular las partes por millón o PPM. Por cada unidad de PPM que este desviado dicho valor obtendrá un error de 1mm por cada kilómetro, por ejemplo si el valor correcto fuera +75 y tuviera programado PPM = 0 tendría un error de 75mm por kilómetro, cabe mencionar que dicho error es proporcional a la longitud de la distancia medida, si por ejemplo solo midiera 500mts el error sería de 38.5mm. Así para distancias muy cortas el error es despreciable.

v 4.- Confirme que el bastón del prisma se encuentre perfectamente vertical con la ayuda de la gota circular, también se puede auxiliar de un bípode para mantener fijo el bastón durante la medición. Verifique la calibración de la gota del bastón de vez en cuando en su taller de servicio.

v 5.- Asegúrese de no confundir la distancia Horizontal (H) con la distancia inclinada (S  slope)

v 6.- Verifique que la corrección por curvatura de la tierra no este activado en los casos que no se requiere.

v En caso de tener dudas del buen funcionamiento del equipo y se disponga de otro, compare la medición de ambos instrumentos; si utiliza cinta para verificar las distancias, procure realizar las pruebas en un lugar plano y distancias cortas (30mts).

v Si requiere llevar a servicio el equipo proporcione la sig. Información
-         qué distancias midió
-         qué error obtuvo
-         qué PPM estaba utilizando, cual era la constante de prisma
-         qué utilizó como referencia para detectar el error (contra que comparó)



Trazos de poligonales con estación total.


Trazos de poligonales con estación total.


La estación total es un aparato electro-óptico, utilizado en levantamientos topográficos, es un aparato con tecnología eléctrica, la cual consiste en la incorporación de un micro-compensador a un teodolito eléctrico.
Una de las ventajas de la estación total es que incorpora una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD) la cual refleja los ángulos visados, coordenadas de campo, cálculo de azimutal y distancias.
El instrumento facilita el levantamiento puesto que permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local o arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados, pero para la obtención de estas coordenadas el instrumento ejecuta una serie de lecturas y cálculos que facilitan el levantamiento.
Otra particularidad este instrumento es la posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, códigos, correcciones de precisión y temperatura, etc.
La estación total tiene una precisión de la diezmilésima de gonio en ángulos y milímetros en distancias, permitiendo realizar medidas en puntos situados entre 2 y 5 kilómetros dependiendo del aparato y la calidad del prisma usada. Para que el equipo realice un buen desempeño en necesario que este calibrado, dándole mantenimiento y ajustes mediante el uso de un  colimador.
La de determinación de detalle en un terreno no es muy útil porque nos permite determinar si el terreno está apto para el proyecto, se pueden hacer un gran cantidad de detalles o pocas dependiendo de la envergadura del proyecto y lo que necesitan saber.
Generalmente se usa 6 métodos básicos para la determinación un punto p (detalle) en el campo, todos se basan en la existencia de un control horizontal. Y la forma para levantar detalles son:
a)      Un Angulo y una distancia adyacente, desde A O b.
b)      Una distancia desde A y la otra desde B.
c)       Dos ángulos y una distancia opuesta (dos puntos posibles P)
d)      Un ángulo y una distancia opuesta (dos puntos posibles P)
e)      Una distancia AC a lo largo de AB y una distancia sobre una referencia normal.
f)       Dos ángulos desde el punto localizar a tres puntos de control.
Una poligonal es una serie de líneas consecutivas la cuales tienen una serie de longitudes y direcciones que están determinadas por el terreno al que está haciendo el levantamiento topográfico, el trazo de la poligonales se basa en la  operación de establecer las estaciones de estas y sus distancias.
Existen dos tipos de poligonales la abierta y las cerradas. Las poligonales cerradas son aquellas que sin importar la cantidad de datos que tenga el terreno el punto final siempre regresa a su punto de partida, están las poligonales abiertas  que son una serie  de líneas unidas pre su punto final no se juntan con el punto inicial como en carreteras.
La precisión de una poligonal por transito se ve por errores angulares como errores lineales estos generalmente suelen ser accidentales en el  momento de realizar el levantamiento, pero existen  los errores permisibles los cuales nos indican hasta qué punto podemos dejar de ser más precisos ellos se clasifican en:
Clase 1: para levantamientos corrientes, cuando el terreno no es muy amplio.
Ea= 1´30” √n Ed= 1/1000
Clase 2: secundaria corriente, suficiente para la mayor parte del levantamiento topográfico y ara el tazo de carreteras, vías férreas, etc. Esta calificación está establecida por INERTER.
EA=1´00´´  √n Ed = 1/3000
Clase 3: principal corrientes, tiene una precisión adecuada para gran parte del trabajo del plano de población, levantamiento de líneas jurisdiccionales y comprobación de planos de gran envergadura.
Ea= 0´15´ √n Ed= 1/5000
Clase 4: triangulación corriente, suficiente para planos muy exactos como en planos de población de especie importancia.
Ea= 0´15 √n Ed= 1/10000.





transito vs teodolito


Tránsito vs Teodolito

El "tránsito", es el aparato universal para la Topografía, debido a la gran variedad de usos que se le dan. Puede usarse para medir y trazar ángulos horizontales y direcciones, ángulos verticales, y diferencias en elevación; para la prolongación de líneas; y para determinación de distancias. Aunque debido a la variedad de fabricantes de tránsitos éstos difieren algo en cuanto a sus detalles de construcción, en lo que respecta a sus características esenciales son sumamente parecidos. Un tránsito para ingenieros, completo, que es el tipo más común, consiste de un disco superior o disco del vernier, al cual está unido un armazón con dos patas en forma de "A" que soportan el anteojo; y de un disco inferior al cual está fijo un círculo graduado o limbo horizontal. Los discos superior e inferior están sujetos a ejes interior y exterior, respectivamente, concéntricos, y los dos coincidiendo con el centro geométrico del graduado. El carrete o eje exterior se encuentra asentado en un hueco cónico de la cabeza de nivelación. La cabeza de nivelación tiene abajo una articulación de rodilla que fija el aparato al plato de base, pero permitiendo la rotación, quedando la misma articulación como centro. Cuando se gira el disco inferior, su carrete, exterior, gira dentro de su propio soporte en la cabeza de nivelación, y a éste movimiento se le llama MOVIMIENTO GENERAL. Este carrete exterior del disco inferior puede fijarse en cualquier posición apretando el tornillo de sujeción inferior o tornillo del movimiento general. De un modo similar, el eje inferior que queda dentro del carrete exterior, puede fijarse a éste por medio del tornillo sujetador superior. El movimiento de un disco con respecto al otro (disco del vernier y disco o limbo de la graduación) es lo que se llama MOVIMIENTO PARTICUALAR, y el tornillo superior mencionado es el tornillo del movimiento particular. A cada disco pueden dársele movimientos pequeños y lentos, accionando los tornillos del movimiento tangencial o de aproximación, pero éstos tornillos solo trabajan cuando está apretado el tornillo que fija el movimiento. El eje geométrico alrededor del cual giran ambos ejes se denomina eje vertical del aparato o eje azimutal.
Los niveles del limbo horizontal se encuentran montados formando ángulos rectos entre ellos, quedando a veces uno sobre el disco y otro en uno de los soportes del telescopio. Tienen por objeto nivelar el aparato, de tal modo que en el plano en el que se encuentra el círculo horizontal queda realmente horizontal cuando se hagan lecturas.
Los tornillos niveladores presionan la cabeza de nivelación contra el plato de base. Cuando se giran estos tornillos el aparato se mueve sobre la articulación de rodilla, cuando todos los tornillos de nivelación se encuentran flojos no habrá presión contra el plato de base y el tránsito puede moverse lateralmente con respecto al plato. Del extremo del eje, y justamente en el centro de curvatura de la articulación, se encuentra suspendida una cadena con un gancho para colgar la plomada. El aparato se monta en un tripié atornillado el plato de base al cabezal del tripié. El anteojo se encuentra en un eje horizontal transversal que descansa sobre los soportes mencionados antes, en forma de "A". Puede girarse alrededor de este eje horizontal, y podrá fijarse en cualquier posición en un plano vertical apretando el tornillo sujetador. Pueden hacerse pequeños movimientos del anteojo alrededor del eje horizontal accionado su tornillo tangencial. Unido al eje horizontal se encuentra el círculo vertical. El anteojo tiene generalmente un nivel en su parte inferior.
La mayoría de los aparatos vienen dotados de una brújula sobre el disco superior. Si el círculo de la brújula es fijo, sus puntos Norte y Sur se encontrarán en el mismo plano vertical de la visual del anteojo. En muchos casos el círculo de la brújula puede girarse con respecto al disco superior, para marcar la declinación magnética, y leer directamente orientaciones verdaderas. A un lado de la brújula se encuentra un tornillo, ó seguro de la aguja, para apretarla cuando no está en uso, evitando así que se pueda doblar su pivote de apoyo con los movimientos que sufre el aparato al transportarlo.
Indicaciones para centrar la Tránsito
1.- Colóquese el aparato cerca del puente, con las patas abiertas y la altura que acomode. Haciendo caso omiso del punto, muévase las patas que el plato quede aproximadamente nivelad. En terreno inclinado pueden alargarse o acotarse una o dos patas para lograr esto, o levantar dos patas para que apoyado en una puedan fácilmente colocar como convenga.
2.- Levántese el aparato completo sin cambiar la posición relativa de las patas y del plato.
3.- Colóquese nuevamente en el suelo, procurando ahora sí, que la plomada queda casi sobre el punto, más o menos a 2 o 3 centímetros. Después puede acercarse más aún la plomada, hasta 1 o 2 cm del punto, moviendo las patas, o alargándolas y acortándolas ligeramente según convenga.
4.- Si es necesario pueden moverse una o más patas en arco de círculo para nivelar a ojo el plato, sin que este movimiento afecte prácticamente la posición de la plomada.
5.- Encájense con firmeza en el terreno para asegurar la permanencia del aparato en su posición, pero cuidando que la plomada quede finalmente como estaba, a 1 o 2 cm del punto, y el plato casi a nivel.
6.- Ahora ya que se puede sentar la punta de la plomada exactamente sobre el punto, aflojando dos tornillos niveladores adyacentes para que la cabeza niveladora pueda desplazarse horizontalmente. Este movimiento horizontal tiene aproximadamente 2 cm de juego. Una vez centrado el aparato se aprietan nuevamente los tornillos niveladores y se procede a nivelarlo cuidadosamente. Los niveles son de frasco tubular generalmente. Su sensibilidad depende del radio de curvatura del frasco. Al centrar la burbuja en las marcas del frasco, la línea imaginaria tangente al frasco en el centro de él quedará horizontal; esta línea es la se llama DIRECTRIZ del NIVEL. El radio de curvatura al centro del frasco, es normal a la directriz, y quedará vertical al centrar la burbuja. Para nivelarlo, los niveles del limbo graduado horizontal se colocan aproximadamente según la dirección de los tornillos niveladores diagonales opuestos. Al nivelar el aparato la burbuja se mueve según la dirección del pulgar izquierdo al girar los tornillos niveladores. Los tornillos deben moverse en sentidos opuestos al mismo tiempo, primero dos y luego los otros dos de la diagonal normal, para nivelar el otro nivel.
Los aparatos de 3 tornillos se nivelan operando primero dos de ellos y luego con el otro solamente.
El Anteojo El anteojo o telescopio puede girar totalmente en su eje hasta quedar invertido. Esta cualidad es la que lo caracteriza y le da del nombre de " Tránsito" por su semejanza con los telescopios astronómicos que pueden girar así para observar en tránsito de las estrellas por el meridiano del lugar. Los Teodolitos antiguos no tenían esta característica. En la actualidad también se les llama Teodolitos a aparatos semejantes pero de mayor precisión para trabajos especiales. En el interior del tubo del anteojo está el sistema óptico que le da el poder amplificador. El poder amplificador, según los diversos aparatos, varía entre 18 y 30 diámetros generalmente. Como parte muy importante del anteojo está la RETICULA de hilos, que sirve para precisar la visual que se dirige. Puede estar hecha con hilos pegados a un anillo metálico citado. Este anillo es de diámetro ligeramente menor que el del tubo para permitir que se mueva dentro de él, y se fija al tubo mediante 4 tornillos generalmente; esto permite el poder acomodar la retícula en su posición correcta. La retícula de los tránsitos consta de un hilo vertical, y el horizontal de en medio son los hilos principales. La línea imaginaria definida por el punto donde se cruzan los hilos principales y el centro del ocular, es la visual principal con que se trabaja y se le denomina LINEA DE COLIMACIÓN. Los otros dos hilos horizontales sirven para la determinación indirecta de distancias, lo cual se verá más adelante; se les llama "hilos de estadía". Lo primero que debe hacerse al emplear el anteojo es enfocar con toda claridad los hilos de la retícula, moviendo el ocular, para acercarlo o alejarlo, ajustándolo a la agudeza visual del operador. Después ya se pueden enfocar los objetos que se visen
A las diversas distancias, mediante el tornillo de enfoque correspondiente, que queda encima o a un lado del anteojo. Con algunos anteojos la imagen se ve invertida, y otros tienen un juego inversor de lentes para enderezarla. Algunos fabricantes prefieren no emplear el juego inversor para mayor claridad, en aparatos de precisión mayor.

miércoles, 9 de mayo de 2018

ÁNGULOS POR REPETICIÓN



ÁNGULOS HORIZONTALES
Se supone que el instrumento está instalado sobre un punto O para observar el ángulo horizontal AOB. La posición inicial del círculo horizontal se logra viendo a través del microscopio de lectura y poniendo la lectura del círculo horizontal y el índice en cero, por medio del tornillo de presión superior y el tornillo tangencial superior. Se toma una visual hacia el punto A utilizando el tornillo de presión inferior y el tornillo tangencial inferior. En este punto, la línea óptica de la visual coincide con la línea OA y la lectura del círculo horizontal es cero. Se afloja el tornillo de presión superior y el telescopio se gira al punto B en donde se toma una visual con el tornillo de presión superior apretado y utilizando el tornillo tangencial del movimiento superior. A continuación se observa el ángulo en el microscopio de lectura.
Con este instrumento, pueden leerse ángulos en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj y en sentido contrario a dicho movimiento.
Regla de Bessel.- Uno de los medios de eliminar los errores sistemáticos es la doble lectura, que corrige el error de excentricidad y el de desviación de índices, y otro método de evitar no sólo estos errores, sino otros muchos, es el denominado de la regla de Bessel, que consiste en visar dos veces cada punto, primero con el anteojo normal y después con el anteojo invertido, previa vuelta de campana del anteojo y giro de 200 del instrumento.
Con la aplicación de la regla de Bessel se eliminan todos los errores sistemáticos de ajuste, y demás el de excentricidad del anteojo en los teodolitos excéntricos, los de excentricidad de la alidada y desviación de índices, e igualmente el de irregularidad del movimiento del tubo ocular.
METODO DE REPETICION
Para poder aplicar este método se necesita un teodolito repetidor, es decir, un instrumento que permite repetir la medida del ángulo horizontal acumulando lecturas sucesivas sobre dicho limbo. El valor acumulado se divide por el número de repeticiones. Estos instrumentos, que se usan para este sistema de medición, tiene un eje vertical de rotación que permite girar el instrumento arrastrando el limbo horizontal, lo que se denomina movimiento general, y un eje vertical de la alidada o anteojo que permite girar el instrumento manteniendo fijo el limbo horizontal, con lo que se produce un movimiento relativo del anteojo respecto del limbo. Ambos sistemas de rotación están dotados de sendos tornillos de presión y de coincidencia o tangencia.
Lo que se trata de aprovechar en éste método es la ventaja de poder multiplicar un ángulo en forma mecánica, obteniendo la lectura del producto de esa multiplicación con la misma precisión que la lectura de un ángulo simple.
La precisión del método de repetición aumenta con el número de veces que se multiplica o repite el ángulo. En las primeras repeticiones, la precisión aumenta notoriamente para ir descendiendo después, por lo que se recomiendan 5 0 6 repeticiones. Si se requiere mayor precisión, es preferible hacer el trabajo con un teodolito de mayor resolución angular.
A continuación se presenta un detalle de operatoria para un ángulo medido por repetición.
Se empezará por instalar perfectamente el instrumento sobre la estación la que llamaremos E, y una vez puesto en condiciones de medir, se procederá de la siguiente manera:

  • Se busca el ángulo horizontal 0º soltando el tornillo de precisión de giro sobre el eje de la aliada; se aprieta el tornillo de precisión sobre el eje da la aliada y se cala exactamente el ángulo 0º con el tornillo de tangencia de la alidada.
  • Se suelta el tornillo de precisión del movimiento general de rotación y se apunta el anteojo aproximadamente sobre el punto origen, que llamaremos A y está a la izquierda. Se bloquea el movimiento general y con su tornillo de tangencia se apunta exactamente sobre A.
  • Se suelta el movimiento sobre el eje de la alidada y se apunta el anteojo otro punto que llamaremos B, el que se encuentra a la derecha de A sí giramos en sentido horario, se aprieta el tornillo de presión y se lleva la visual, con el tornillo de tangencia de la aliada, exactamente sobre B.
  • Se anota la lectura del ángulo horizontal que se observe.
  • Se suelta el movimiento general y, rotando el instrumento siempre en sentido horario, se vuelve a apuntar hacia A por segunda vez, se aprieta el tornillo de presión y se apunta exactamente sobre el punto A mediante el tornillo de tangencia del movimiento general.
  • Se suelta el tornillo de presión de alidada y se apunta el anteojo hacia B, se aprieta el tornillo de presión y se apunta exactamente con el tornillo de tangencia de la alidada. Con esto se completa la segunda repetición.
  • Se repiten las operaciones 5 y 6, cuantas veces sea necesario hasta completar el número de repeticiones para finalmente, anotar el ángulo horizontal que se observa.
  • Se transita el instrumento y se repiten las operaciones 1 a 7. En este caso se está midiendo un ángulo suplementario respecto de 400º, por lo que se cala con 0º hacia B y se mide el ángulo BEA ahora exterior, luego se gira sobre la alidada cuando se va de B hacia A y se gira sobre el movimiento general cuando se va de A hacia B. En ambos casos los giros se realizan en el sentido de los punteros del reloj.

  • Esta forma de operar permite eliminar los errores instrumentales compensables. Se debe girar siempre en el sentido de los punteros del reloj, ya se gire sobre la alidada o sobre el movimiento general. Si hay error de arrastre entre la alidada y el limbo, el error es siempre en el mismo sentido, tanto para el ángulo como para su suplemento; éste se puede compensar en proporción al ángulo.
    El registro se calcula, después de haberse anotado los ángulos de la siguiente manera:

  • Se comienza anotando el valor simple del ángulo ( en directa y ' en tránsito).
  • Se calcula el valor del ángulo final en directa después de las n repeticiones (n =…), para obtener el número de vueltas completas del ángulo sobre el limbo ( y ').
  • Se procede a llenar la línea “Giros Completos” con los valores obtenidos para y '.
  • Se calcula el valor del “Angulo Total”, sumando y 'a los valores leídos en el limbo después de las n repeticiones.
  • Se calcula el “Angulo Provisorio” dividiendo por “n” los valores del “Angulo Total”.
  • Se suman los valores del “Angulo Provisorio” en directa y en tránsito, debiendo determinarse un ángulo próximo a 400º.
  • La diferencia que se tenga (discrepancia) se reparte entre los dos valores del “Angulo Provisorio” proporcionalmente a su magnitud, para completar la suma de 400º.
  • TOPCON


    TOPCON, serie GTS 230w

    Pantalla
    La pantalla utiliza una matriz de puntos LCD con 4 líneas y 20 caracteres por línea. En general,
    Las tres líneas superiores muestran los datos medidos y la última línea muestra la función de
    Cada tecla que varía según el modo de medición.
    ·         Contraste e iluminación, El contraste e iluminación de la pantalla puede ser ajustado. Ver capítulo 6 “MODO
    ·         ESPECIAL” (Modo Menú)”, o la sección 1.5 "Modo de Tecla Estrella”.
    ·         El calentador (Automático) El calentador automático incorporado funciona cuando la temperatura está abajo del 0°C. Esto Incide en la velocidad del despliegue a temperaturas bajo 0°C. Para poner ON/OFF el Calentador, vea sección 6.4.6 “el Calentador ON / O
    1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES
    • Símbolos de la Pantalla.
    V Ángulo Vertical
     * MED funcionando
    HD Ángulo Horizontal Derecho m Unidades en otros.
    HI Ángulo Horizontal Izquierdo ft Unidades en pies.
    DH Distancia Reducida fi Unidades en pies y pulgadas.
    DV Diferencia de Altura.
    DI Distancia Inclinada.
    Bluetooth™ es el sistema de comunicación (Este símbolo es marca registrada por Bluetooth™ y aparece en pantalla con la marca de la batería cuando la estación total se comunica por Bluetooth™.)
    1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES
    Teclado de Operación Teclas Nombre de la tecla Función
    Tecla Estrella. El Modo de tecla Estrella se usa para presentar o desplegar las siguientes opciones.
    1 contraste del Pantalla 2 iluminación de Retículo
    3 Luz de fondo 4 Corrección de Compensador
    5 Punto Láser Guía (Solo para los modelos con esta opción)
    6 Configuración del Modo Audio
    Medida de Coordenadas Modo de medición de coordenadas
    Medida de Distancias Modo de medición de la distancia
    ANG Medida de Ángulos Modo de medición angular
    MENU Tecla de Menú Alterna los modos menú y normal. Para determinar las mediciones en diversas aplicaciones y ajustar en el modo de menú.  ESC Tecla Escape z Vuelve al modo de medición o al modo anterior desde el  modo actual.  Para pasar directamente al modo de REGISTRO DE DATOS o al modo de REPLANTEO desde el modo de medición normal.  También se puede utilizar para registrar datos durante el modo de medición normal. Para seleccionar la función de la tecla ESC, ver capítulo
    16. MODO DE SELECCIÓN.
    POWER Encendido Enciende y apaga (ON/OFF) la batería.
    ENT Tecla Entrada Presionar al final de la introducción de valores.
    F1~F4 Teclas Especiales. (Teclas de función) Responden al mensaje mostrado.
    1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES
    1.4 Tecla de Función (teclas especiales) Los mensajes de las teclas especiales se muestran en la línea inferior de la pantalla. Las funciones se corresponden con los mensajes mostrados. Modo de medición angular Modo de medida de distancia
    AU-H D/I COMP P3↓
    INCL REP %PEN P2↓
    V: 90°10'20"
    HD: 120°30'40"
    0° RET INGR P1↓
    EXCEN ESTQ m/f/i P2↓
    HD: 120°30'40"
    DH* m
    DV: m
    MED. MODO S/A P1↓
     ----- m/f/i ---- P3↓
    Modo de medición de coordenadas
    EXCEN ----- m/f/i P3↓
    A.PR A.IN CPO P2↓
     N: 123.456 m
     E: 34.567 m
     Z: 78.912 m

    MED. MODO SP/P P1↓
     [F1] [F2] [F3] [F4]
    Teclas especiales Modo de medición angular Pág. Tecla Esp. Símbolo de la pantalla Función
    1 F1 0° Coloca el ángulo horizontal a 0°00’00”
    F2 RET Arrastra el ángulo horizontal
    F3 INGR Coloca un ángulo horizontal determinado mediante la introducción de números.
    F4 P1↓ Las funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P2).
    2 F1 INCL Colocación de la corrección del desnivel. Si la función se encuentra activada (ON), la pantalla mostrará el valor de corrección
    F2 REP Modo de medición angular repetida
    F3 %PEN Modo del ángulo vertical (en porcentaje, %)
    F4 P2↓ Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P3).
    3 F1 AU-H Activa la alarma para todos los cuadrantes de 90° del ángulo horizontal.
    F2 D/I Alterna el ángulo horizontal a Derecha/Izquierda (D/I) del ángulo horizontal.
    F3 COMP Enciende y apaga la función de lectura (COMPASS ON/OFF) del ángulo vertical.
    F4 P3↓ Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P1)
    1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES
    Modo de medición de la distancia
    1 F1 MED. Inicia la medición
    F2 MODO Activa un modo de medición, Fino/Grueso/Tracking
    F3 S/A Selección del modo audio
    F4 P1↓ Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P2).
    2 F1 EXCEN Selecciona el modo de medición de punto excéntrico.
    F2 ESTQ Selecciona el modo de medición de estaquillado/replané.
    F3 m/f/i Alterna la unidad de medida en metros, pies, o pies y pulgada.
    F4 P2↓ Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P1). Modo de medición de coordenadas
    1 F1 MED. Inicia la medición
    F2 MODO Activa un modo de medición, Fino/Grueso/Tracking
    F3 S/A Selección del modo audio
    F4 P1↓ Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P2).
    2 F1 A.PR Coloca la altura del prima mediante la introducción de valores.
    F2 A.IN Coloca la altura del instrumento mediante la introducción de valores.
    F3 CPO Coloca las coordenadas del instrumento mediante la introducción de valores.
    F4 P2↓ Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P3).
    3 F1 EXCEN Selecciona el modo de medición de punto desplazado.
    F3 m/f/i Alterna la unidad de medida en metros, pies, o pies y pulgadas.
    F4 P3↓ Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P1).
    Modo de Tecla Estrella
    Presione la tecla () para desplegar las opciones en el instrumento.
    Las siguientes opciones del instrumento pueden seleccionarse con ():
    1. Ajuste de contraste de la pantalla (0 a 9 valores)
    2. Ajuste de la iluminación del retículo (1 a 9 valores)
    3. Encendido de luz de pantalla ON/OFF [F1]
    4. Configuración de compensador [F2]
    5. Encendido de Punto Guía opción ON/OFF [F3] (Solo para el tipo con Punto Guía)
    6. Modo S/A (Señal / audio) [F4]
    Nota: Modo de la tecla estrella no funciona cuando la misma función ha sido asignada por la tecla estrella en el modo de ajuste en el menú de la rutina.
    1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES Tecla Leyenda en Pantalla Función
    F1 B.LT Enciende luz de la pantalla ON / OFF
    F2 TILT Configuración de Compensador. Si esta ON, la pantalla muestra los valores de corrección del compensador.
    F3 P.G. Encendido de Punto Guía opción ON/OFF (Solo para el tipo con Punto Guía)
    F4 S/A Despliega en pantalla el nivel de señal del distanció metro, el valor de la corrección atmosférica, el valor de la partes por millón (PPM) y el valor de la constante de Prisma (PSM). O CONT Ajuste del contraste de la pantalla (valores de 0 a 9)  o RTCL Ajuste de la iluminación del retículo (valores de 0 a 9) El apagado/encendido (ON/OFF) de la iluminación del retículo está conectada al apagado/encendido (ON/OFF) de la iluminación de pantalla.
    ● Ajuste de contraste (0 a 9) en la pantalla (CONT) Disponible para el ajuste del contraste pantalla.
    Presione los botones con las flechas de arriba y abajo para ajustar el contraste.
    ● Ajuste de la iluminación del Retículo (1 a 9) (RTCL) Disponible para el ajuste de la iluminación del retículo.
    ● Iluminación de Fondo de Pantalla ON/OFF Encienda el fondo de pantalla (ON), presionado la tecla [F1]. Presione [F1] de Nuevo para apagar OFF.
    ● Compensador Automático El Modo de compensador automático no guarda en memoria después de apagar el equipo (OFF). Para la configuración de la corrección del compensador en la configuración inicial (si se memoriza después de apagar el equipo), Ver Sección 6.4.3 “Corrección de Ángulos Verticales y Horizontales”.
    ● Modo de Audio La luz acepta niveles de señal (Nivel de Señal), es lo que se despliega en pantalla con este modo. Cuando se reflecta la luz desde el prisma, esta es recibida y se escucha un zumbido. Esta función facilita la colimación cunado el objetivo es difícil de encontrar. Presione el botón (F4) para ver el menú de Audio en pantalla.
    (1) Detiene el Zumbido, referirse al Capítulo 16 “MODO DE SELECCIÓN
    (2) También, es posible mostrar el nivel de señal en el Modo de Medición de Distancia.
    La Temperatura, presión, PPM y constante de prisma se pueden ver en el Modo de Audio.
    Referirse a Capitulo 10 “MODO AUDIO”


    Levantamiento con estación total y satélite. El uso de las nuevas tecnologías ha alcanzado innumerables áreas del conocimiento, entre...