Sistema de recolección de datos topográficos para la construcción de curvas de nivel utilizando sistema de posicionamiento global

Autores/as

  • Henry Romero Rodríguez Centro de Investigación de la Redes Neuronales y la Robótica Ciudad Guayana, Venezuela
  • Eykis Sambrano Etxabe QGlobal SMS, Sevilla. España
  • Julysa Tibisay Contreras Muñoz Universidad de la Costa CUC, Barranquilla. (Colombia)

DOI:

https://doi.org/10.17981/ingecuc.19.1.2023.10

Palabras clave:

GPS, Topografía, NMES0183, Curvas de Nivel, recolección de datos

Resumen

Introducción— La construcción de curvas de nivel es una actividad diaria y cotidiana para la topografía, la ingeniería civil y la arquitectura, con estos planos se realiza un levantamiento de la información de la superficie terrestre. Para este proceso se usan teodolitos, que de manera manual van recorriendo una superficie determinada y tomando las diferentes alturas contra un punto de referencia. La introducción de sistemas electrónicos para la toma de datos permitiría realizar este proceso de manera más rápida y eficiente.

Objetivo— Por esto se plantea el desarrollo de un sistema de recolección de datos topográficos que permita la construcción de curvas de nivel a partir de un módulo receptor GPS.

Metodología— Para alcanzar esta meta, se realizó una investigación experimental que incluye la revisión teórica, seguida del diseño, la construcción del modelo y construcción del prototipo con una validación de resultados utilizando estadística descriptiva.

Resultados— De esta manera, se obtuvo un dispositivo capaz de realizar el levantamiento de la información topográfica necesaria para la construcción de las curvas de nivel con un error en las tomas, bastante bajo.

Conclusiones— La información del sistema de posicionamiento global se obtuvo en formato NMEA0183 de la cual se extrajo los datos específicos necesarios para almacenarlos y luego entregarlos a los diversos softwares que normalmente se usan para la construcción de las curvas de nivel.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

E. Sambrano, Diseño e Implementación de un Sistema de Recolección de Datos Topográficos para la Construcción de Curvas de Nivel a partir del Módulo Receptor Parallax GPS. PTO ODZ, VE: UNEXPO, 2011. Disponible en https://virtualunexpo.com/

S. Kaasalainen, A. Jaakkola, M. Kaasalainen, A. Krooks & A. Kukko, “Analysis of Incidence Angle and Distance Effects on Terrestrial Laser Scanner Intensity: Search for Correction Methods,” Remote Sens, vol. 3, no. 10, pp. 2207–2221, Oct. 2011. https://doi.org/10.3390/rs3102207

N. Correa-Muñoz & L. Cerón-Calderón, “Precision and accuracy of the static GNSS system for surveying networks used in Civil Engineering,” Ing e Investig, vol. 38, no. 1, pp. 52–59, Jan. 2018. https://doi.org/10.15446/ing.investig.v38n1.64543

A. Fernández, C. Muguruza, E. Martín y C. Pardo, Introducción a la Geografía, 2 ed., MA, ES: CERASA, 2003.

Y. Zhou, M. Cui & L. Yang, “Application of 3D laser scanner in topographic change monitor and analysis,” presented at 9th International Conference on Electronic Measurement & Instruments, ICEMI, BJ, CN, 16-19 Aug. 2009. https://doi.org/10.1109/ICEMI.2009.5274029

W. Sun, Q. Xu, G. Xie & X. Shang, “Application of ground penetrating radar with GPS in underwater topographic survey”, presented at 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce, AIMSEC, DNG FNG, CN, 8-10 Aug. 2011. https://doi.org/10.1109/AIMSEC.2011.6011009

X. Feng, M. Sato, C. Liu, K. Takahashi & Y. Zhang, “Topographic Correction of Elevated GPR,” IEEE J Sel Top Appl Earth Obs Remote Sens, vol. 7, no. 3, pp. 799–804, Mar. 2014. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2013.2255263

J. Arasa, S. Royo & M. Vera, “Concave reflective surfaces topographic inspection using robust non-contact techniques,” presented at 7th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA '99, vol. 2, BCN, ES, 18-21 Oct. 1999. https://doi.org/10.1109/ETFA.1999.813118

H. Obanawa, “Quantitative measurement of the topographic change at overhanging sea cliff with small UAV survey system,” presented at IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS, MIL, IT, 26-31 Jul. 2015. https://doi.org/10.1109/IGARSS.2015.7326874

D. Walter & W. Busch, “Influences of DEM quality parameters on the topographic phase correction in DInSAR,” presented at IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS, MUN, DE, 22-27 Jul. 2012. https://doi.org/10.1109/IGARSS.2012.6350553

X. Li, L. Xu, Z. Quan & C. Zhang, “Model of measuring slop from raw data of full-waveform topographic lidar”, presented at IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, IEEE I2MTC, HZ, CN, 10-12 May. 2011. https://doi.org/10.1109/IMTC.2011.5944163

R. Rojas, Orientaciones prácticas para la elaboración de informes de investigación. CRN, CD. GYN, VE: Luis Rosales Romero, 1997.

S. Kamboj & R. Dahiya, “Application of GPS for Sag Measurement of Overhead Power Transmission Line,” Int J Electr Eng Inform, vol. 3, no. 3, pp. 268–277, Jul. 2011. https://doi.org/10.15676/ijeei.2011.3.3.1

J. Angulo & I. Angulo, Microcontroladores PIC: Diseño práctico de aplicaciones, 2. Ed., MA, ES: Mc Graw-Hill, 1999.

J. Guerrero, Diseño de un sistema inalámbrico de adquisición remota de coordenadas geográficas de un GPS para banda VHF. VE, BQMTO: UNEXPO, 2008. Disponible en https://virtualunexpo.com/

M. Shao & X. Yang, “Programming to Achieve the Reception Extraction and Translation of GPS Positioning Information,” presented at International Conference on Computer Science and Mechanical Automation, CSMA, HGH, CN, 23-25 Oct. 2015. https://doi.org/10.1109/CSMA.2015.52

S. Utami, D. Avoressi, K. Zakiya & H. Sutanta, “Sound level mapping using geographic information system (GIS) to optimize a Green Campus environment quality”, ARPN J Eng Appl Sci, vol. 11, no. 6, pp. 4058–4064, Mar. 2016. Available: http://www.arpnjournals.org/jeas/

RCOM. (2022). RCOM Communications Software. Available: https://www.rcom-software.com/

MikroC. (v. 760). Mikroe. Available: https://www.mikroe.com/mikroc-pic

Labview. (2018). NI. Available: https://www.ni.com/es-mx.html

SPSS. (v. 27.0). IBM. Available: https://www.ibm.com/mx-es/products/spss-statistics

Parallax inc. Parallax GPS Manual (2021/span>). Available: https://www.parallax.com/package/sim33eau-gps-product-guide/

Publicado

2023-03-01

Cómo citar

Romero Rodríguez , H. ., Sambrano Etxabe, E., & Contreras Muñoz, J. T. (2023). Sistema de recolección de datos topográficos para la construcción de curvas de nivel utilizando sistema de posicionamiento global. Inge Cuc, 19(1), 117–138. https://doi.org/10.17981/ingecuc.19.1.2023.10

Número

Sección

Artículos