3.8. Topografía (TOP)

3.8. Topografía (TOP)

Esta área de conocimiento cubre las técnicas fundamentales de medición y posicionamiento en campo que los ingenieros civiles usan para caracterizar el terreno, establecer control horizontal y vertical, y replantear obras de construcción: teoría de la medición, planimetría, nivelación, instrumentos de topografía, posicionamiento GNSS, mapeo topográfico, cómputo de movimiento de tierras y replanteo de obra.

Tabla 3.8: Lista de KUs del área de Topografía.

3.8.1. TOP/Fundamentos de Topografía y Teoría de la Medición ↑ Volver arriba

El rol de la topografía en la práctica de la ingeniería civil, la distinción entre topografía geodésica y plana, y la teoría del error de medición que sustenta cada técnica topográfica posterior.
Temas:
Core

  • El rol de la topografía en la ingeniería civil: topografía geodésica vs. plana, y control horizontal y vertical
  • Fuentes y tipos de error de medición; precisión, exactitud y cifras significativas
  • Unidades y sistemas de coordenadas usados en topografía: UTM, cuadrículas locales y datums

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Distinguir entre topografía geodésica y plana e identificar cuál aplica a un proyecto de ingeniería civil dado [Familiarizarse]
  2. Propagar y evaluar el error de medición en una cantidad topográfica calculada [Usar]

3.8.2. TOP/Planimetría ↑ Volver arriba

Medición y cómputo horizontal: métodos de medición de distancias y ángulos, y el cómputo de poligonales usado para establecer el control horizontal.
Temas:
Core

  • Métodos de medición de distancias: cinta y medición electrónica de distancias, y reducción al horizonte
  • Medición de ángulos horizontales y verticales, y ajuste angular
  • Cómputo de poligonales: latitudes, departamentos, error de cierre y ajuste de coordenadas

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Calcular el error de cierre de una poligonal y ajustar sus coordenadas usando un método aceptado (p. ej. la regla de la brújula) [Usar]
  2. Determinar las coordenadas de puntos desconocidos a partir de observaciones de campo de ángulos y distancias [Evaluar]

3.8.3. TOP/Nivelación y Control Vertical ↑ Volver arriba

Métodos para determinar diferencias de elevación y establecer el control vertical, y su aplicación en la elaboración de los perfiles y secciones transversales usados en el diseño de infraestructura lineal.
Temas:
Core

  • Nivelación diferencial: puntos de referencia (BM), lecturas de vista atrás/adelante, y circuitos de nivelación
  • Nivelación trigonométrica para la determinación indirecta de elevaciones
  • Nivelación de perfiles y secciones transversales para el diseño de infraestructura lineal

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Ejecutar un circuito de nivelación diferencial y calcular elevaciones con un error de cierre dentro de la tolerancia [Usar]
  2. Generar un perfil longitudinal y secciones transversales a partir de datos de nivelación de campo [Usar]

3.8.4. TOP/Estación Total y Teodolito ↑ Volver arriba

Operación de los instrumentos topográficos electrónicos usados para recolectar mediciones de campo, y las fuentes de error instrumental inherentes a ellos.
Temas:
Core

  • Instalación, orientación y operación de campo de la estación total y el teodolito
  • Principios de la medición electrónica de distancias (EDM) y sus fuentes de error

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Operar una estación total para recolectar mediciones de campo horizontales y verticales [Usar]
  2. Explicar las fuentes de error instrumental en las mediciones con estación total y cómo minimizarlas [Familiarizarse]

3.8.5. TOP/Topografía GNSS ↑ Volver arriba

Métodos de posicionamiento satelital usados en la práctica topográfica moderna, desde los principios subyacentes hasta las transformaciones de coordenadas necesarias para usar datos GNSS en un proyecto local.
Temas:
Core

  • Principios de posicionamiento GNSS: constelaciones satelitales, señales y fuentes de error
  • Métodos de topografía GNSS estático y cinemático en tiempo real (RTK)
  • Sistemas de referencia de coordenadas y transformaciones de datum para datos GNSS

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Comparar los métodos de topografía GNSS estático y RTK, e identificar cuál se ajusta a un requisito de precisión dado [Familiarizarse]
  2. Transformar coordenadas derivadas de GNSS entre datums de referencia para su uso en un proyecto local [Usar]

3.8.6. TOP/Mapeo Topográfico y Modelos Digitales de Terreno ↑ Volver arriba

Representación del relieve del terreno y elaboración de mapas topográficos y modelos digitales de terreno a partir de datos de campo o GNSS, el resultado directo de las técnicas de medición cubiertas anteriormente en esta área de conocimiento.
Temas:
Core

  • Representación mediante curvas de nivel e interpretación del relieve del terreno
  • Generación de Modelos Digitales de Terreno (DTM) a partir de datos de campo o GNSS
  • Elaboración de planos topográficos y convenciones cartográficas

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Generar un plano de curvas de nivel a partir de datos de levantamiento de campo [Usar]
  2. Elaborar un modelo digital de terreno (DTM) a partir de un levantamiento topográfico de puntos [Evaluar]

3.8.7. TOP/Cómputo de Volúmenes de Movimiento de Tierras ↑ Volver arriba

Cómputo de volúmenes de corte y relleno y su uso en la planificación del balance de tierras y las distancias de acarreo de un proyecto de infraestructura lineal.
Temas:
Core

  • Métodos de cómputo de volúmenes de corte y relleno: área media y prismoidal
  • Diagramas de masas para la planificación del balance de tierras y las distancias de acarreo

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Calcular los volúmenes de corte y relleno de un proyecto lineal de movimiento de tierras a partir de datos de secciones transversales [Usar]
  2. Construir un diagrama de masas para planificar el balance de tierras y las distancias de acarreo [Usar]

3.8.8. TOP/Replanteo de Obra ↑ Volver arriba

Aplicación de las técnicas topográficas cubiertas en esta área de conocimiento al replanteo de obras civiles en campo y a la verificación de la geometría as-built contra el diseño.
Temas:
Core

  • Métodos de replanteo para la alineación horizontal y vertical de obras civiles
  • Verificación topográfica as-built contra la geometría de diseño

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Replantear una alineación horizontal (p. ej. el eje de una vía o la esquina de una edificación) a partir de coordenadas de diseño [Usar]
  2. Verificar la geometría as-built de una construcción contra las especificaciones de diseño usando datos topográficos [Evaluar]

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