LA ESTACIÓN TOTAL
DEFINICIÓN
Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico.
Es un aparato que ha
supuesto un antes y un después en el
trabajo cotidiano de campo. Gracias a la medida electromagnética de distancia (MED) permite a los ingenieros técnicos en Topografía
reducir mucho tiempo de campo en la toma de datos y aumentar la precisión de
sus trabajos. Por ello se agiliza el trabajo diario y cobra mayor eficacia, lo
que disminuye muchos costes.
Algunas de las
características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son
una pantalla alfanumérica de cristal líquido(LCD),leds
de avisos, iluminación independiente de la luz solar,
calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y en formato
electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en ordenadores
personales. Vienen provistas de diversos programas sencillos
que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas
en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo
de acimutes
y distancias.
FUNCIONAMIENTO
Vista como un teodolito, una estación total se compone de las
mismas partes y funciones. El estacionamiento y verticalización son idénticos,
aunque para la estación total se cuenta con niveles
electrónicos que facilitan la tarea. Los tres ejes y sus errores asociados
también están presentes: el de verticalidad, que con la doble compensación ve
reducida su influencia sobre las lecturas horizontales, y los de colimación e
inclinación del eje secundario, con el mismo comportamiento que en un teodolito
clásico, salvo que el primero puede ser corregido por software, mientras que en
el segundo la corrección debe realizarse por métodos mecánicos.
El instrumento realiza la medición
de ángulos a partir de marcas realizadas en discos transparentes. Las lecturas
de distancia se realizan mediante una onda electromagnética portadora con
distintas frecuencias que rebota en un prisma ubicado en el punto a medir y
regresa, tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Algunas estaciones totales presentan la
capacidad de medir "a sólido", lo que significa que no es necesario
un prisma reflectante.
Este instrumento permite la
obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local o arbitrario,
como también a sistemas definidos y materializados. Para la obtención de estas
coordenadas el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas
y demás datos suministrados por el operador.
Las lecturas que se obtienen con este instrumento son las de
ángulos verticales, horizontales y distancias. Otra particularidad de este
instrumento es la posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos,
códigos, correcciones de presión y temperatura, etc. La precisión de las
medidas es del orden de la diezmilésima de gonio en ángulos y de milímetros en
distancias, pudiendo realizar medidas en puntos situados entre 2 y 5 kilómetros
según el aparato y la cantidad de prismas usada.
PARTES
TEODOLITO, ESTACIÓN TOTAL Y GPS
Genéricamente
se los denomina estaciones totales porque tienen la capacidad de medir ángulos,
distancias y niveles, lo cual requería previamente de diversos instrumentos.
Estos teodolitos electro-ópticos hace tiempo que son una realidad técnica
accesible desde el punto de vista económico. Su precisión, facilidad de uso y
la posibilidad de almacenar la información para descargarla después en
programas de CAD ha hecho que desplacen a los teodolitos, que actualmente están
en desuso.
Por otra
parte, desde hace ya varios años las estaciones totales se están viendo
desplazadas por equipos GNSS (Sistema Satelital de Navegación Global, por sus
siglas en inglés) que abarca sistemas como el GPS, antes conocido como Navstar,
de E.E.U.U., el GLONASS, de Rusia, El COMPASS de China y el GALILEO de la Unión
Europea. Las ventajas del GNSS
topográfico con respecto a la estación total son que, una vez fijada la base en
tierra no es necesario más que una sola persona para tomar los datos, mientras
que la estación requería de dos, el técnico que manejaba la estación y el
operario que situaba el prisma; y aunque con la tecnología de Estación Total
Robótica, esto ya no es necesario, el precio de los sistemas GNSS ha bajado
tanto que han ido desplazando a aquellas en campo abierto. Por otra parte, la
estación total exige que exista una línea visual entre el aparato y el prisma
(o punto de control), lo que no es necesario con el GNSS, aunque por su parte
el GNSS requiere al operario situarse en dicho punto, lo cual no siempre es
posible. La gran ventaja que mantiene la Estación Total contra los sistemas
satelitales son los trabajos bajo techo y subterráneos,
además de aquellos donde el operador no puede acceder, como torres eléctricas o
riscos, y que con sistemas de medición sin prisma de hasta 3000m (a la fecha)
estos levantamientos se pueden hacer por una persona y desde un sólo punto,
aunque en este aspecto los Escáners Láser y la tecnología LIDAR han estado ganando
terreno.
Por lo
tanto, no siempre es posible el uso del GNSS, principalmente cuando no puede recibir
las señales de los satélites debido a la presencia de edificaciones, bosque
abundante, etc. Por lo demás, los sistemas GNSS RTK (Cinemática en Tiempo Real,
por sus siglas en inglés) ya igualan e incluso superan la precisión de
cualquier Estación Total, salvando los errores acumulables de éstas últimas,
permitiendo además levantamientos de puntos distantes incluso a 100 km sin
problema. En el futuro se percibe que la elección entre un equipo GNSS o bien
una Estación Total estará más dado por la aplicación en sí, que por los límites
tecnológicos que cada instrumento presente.
Teodolito
Estación
Total y GPS
Artículos relacionados
Referencias bibliográficas
La Estación Total, un gran aporte a la ingeniería civil
ResponderEliminar