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MANUAL DEL USUARIO 2010 NS R G.E. ¡Software de Trayectoria Nacional En Proyectos Viales! Copyright © 2003, por J.G

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MANUAL DEL USUARIO

2010

NS R

G.E.

¡Software de Trayectoria Nacional En Proyectos Viales!

Copyright © 2003, por J.G.R. CONTULT S.R.L. Todos los derechos reservados. Ninguna parte del contenido de este libro puede ser reproducido o transmitido en cualquier forma o por cualquier medio sin el permiso escrito de J.G.R. CONSULT S.R.L. AIDC-NS es marca registrada de JGR CONSULT SRL certificado Nº 00071593 Indecopi. Todas las demás marcas registradas son de propiedad de sus respectivos dueños.

Prólogo Hoy en día los profesionales tienen mayor necesidad de estar en constante actualización de las nuevas tecnologías, que provienen en la mayoría de casos de países desarrollados. Sin embargo estas nuevas tecnologías deben ser acordes al desafío y la problemática de la realidad nacional, es decir afrontar la concepción de costo beneficio de forma positiva y cumplir con el objetivo de hacer realidad un proyecto, en especial para aquellos que son obras de interés social. Los ingenieros cumplen un papel importante en el desarrollo nacional, y los Software extranjeros no siempre son los adecuados para cumplir con los objetivos propuestos, en tal sentido muchos ingenieros por cuenta propia han confeccionado programas aplicativos que son de naturaleza práctica y que muchos de ellos se han posicionado en el mercado nacional en un lugar destacable. Desde hace algunos años surge el Software AIDC, “Asistencia Integral al Diseño de Carreteras”, con características importantes de utilización, entre ellas: la incorporación de métodos tradicionales de levantamiento topográfico, el uso de formatos y normas de presentación acordes a la exigencia de las principales instituciones del país. Los usuarios de las versiones anteriores del AIDC han contribuido con sus sugerencias a la incorporación de nuevos utilitarios en la versión AIDC-NS-2010 de tal forma que el AIDC ha sido fortalecido desde diversos puntos de vista, por ello podemos decir con gran satisfacción, que el AIDC contribuye una herramienta de uso común entre los ingenieros dedicados a trabajos de topografía, carreteras ú obras afines. A los usuarios del AIDC, le sugerimos visiten nuestro sitio web http://www.aidcns.com donde encontraran además, entre otros temas de interés: videodemos, lista de usuarios representantes de ventas, actualización y nuevas utilidades del AIDC-NS. Agradecemos a todos los profesionales, técnicos de topografía y publico en general que de alguna forma contribuyen a la difusión y desarrollo de esta nueva herramienta para el beneficio de la ingeniería Nacional. El autor

INDICE

CAPITULO UNO ASPECTOS GENERALES

Ø Ø Ø Ø Ø

Acerca del ProgramaAIDC Como usar este Manual Instalación del Programa Configuración delAUTOCAD Seguridad del Software y Registro de Usuarios

....................... ....................... ....................... ....................... .......................

1-1 1-3 1-3 1-4 1-9

CAPITULO DOS NOCIONES BÁSICAS PREVIASALUSO DELAIDC-NS

Ø Metodología en Proyectos de Carreteras * *

Método Directo Método Indirecto

....................... 2 - 1 ....................... 2 - 1 ....................... 2 - 2

CAPITULO TRES LISTADO DE PROYECTOS CON UBICACIÓN DE CARPETAS PROYECTOS:

Ø Proyectos - Listado Ø Proyectos - Predeterminar-Color Ø Registro-Usuario-Equipo

....................... 3 - 1 ....................... 3 - 4 ....................... 3 - 5

CAPITULO CUATRO DEFINICION DELTERRENO TERRENO

Ø Terreno - Nivelación

....................... 4 - 1

Ø Terreno - Secctra

....................... ....................... ....................... .......................

Ø Taquimetría

....................... 4 - 22

Ø Terreno - Puntos

....................... ....................... ....................... ....................... .......................

4 - 28 4 - 28 4 - 33 4 - 35 4 - 37

Ø Terreno - Tin

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

4 - 38 4 - 39 4 - 42 4 - 44 4 - 46 4 - 48 4 - 52 4 - 54 4 - 56 4 - 58

* * *

* * * * * * * * * * * * *

Secctra Edición de Capas Secctra Datos Secctra Correr

Puntos - Importar Puntos - Alinear Puntos - Modificar Puntos - Export Tin - Crear Tin - Importar Tin - Recorte Tin - Añadir-Linea Tin - Puntos Modificar Tin - Elimin-Linea Tin - ElevVertice Tin - Exportar Tin - Superficie

4-4 4-4 4-7 4 - 18

CAPITULO CINCO DEFINICION, ALINEACION HORIZONTAL: EJES EJES

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Ejes - Definir Ejes ImpEje (Importar Eje) Ejes ExpEje (Exportación) Ejes ExpEje File Ejes ImpCuad (Importar Cuadro) Ejes RadioD (Radio de Diseño) Ejes Elemen

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

5-2 5 - 28 5 - 31 5 - 35 5 - 37 5 - 39 5 - 42

....................... ....................... ....................... ....................... .......................

6-1 6-4 6-4 6-6 6-8

CAPITULO SEIS PRODUCCION DE PLANTA PLANTA

Ø Planta - Cnivel (Curvas de Nivel) Ø Utiles * * *

Utiles Cotas Utiles Lgrad (Linea de Gradiente) Utiles - Coor

CAPITULO SIETE PERFIL LONGITUDINAL, SECCIONES TRANSVERSALES Y VOLUMENES SALIDAS 7-2 7-4 7-4 7-6

Ø Salidas Met. Directo Ø Salidas Met. Indirecto

....................... ....................... ....................... .......................

Ø Salidas Obras deArte - Imp. Planta Ø Salidas - Perfil

....................... 7 - 7 ....................... 7 - 8 ....................... 7 - 8

Ø Salidas - Rasante

....................... ....................... ....................... ....................... .......................

7 - 15 7 - 16 7 - 19 7 - 20 7 - 23

Ø Salidas - Secc. Final

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

7 - 27 7 - 27 7 - 37 7 - 39 7 - 42 7 - 47 7 - 49 7 - 53

Ø Salidas - Volumen

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

7 - 57 7 - 57 7 - 62 7 - 72 7 - 76 7 - 78 7 - 79

* *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Met. Indirecto - Intermedias Met. Indirecto Correr

Perfil - Importar Rasante - Editar Rasante - Import Rasante - Export Rasante - VerSt

Secc. Final - Secc Tipo Secc. Final - Ubicar Secc. Final - PerSAutomat Secc. Final - PerSEdición Secc. Final - SecProces Secc. Final - SecEditar Secc. Final - SecImport VolClasifica Volumen DiagrMasa Volumen Metrados Volumen Nuevo Terreno Volumen Derrame Volumen Navegador 3D

Aspectos Generales

CAPÍTULO: UNO ASPECTOS GENERALES Acerca del programa AIDC La empresa AIDC INGENIEROS SRL, desarrolladora y comercializadora de tecnología de punta en Latinoamérica y Centro América, tiene el orgullo de presentar su producto vanguardia el Software AIDCNS-2010 G.E ® Asistencia Integral para el Diseño de Carreteras (AIDC), en su versión Google Earth, para su uso en el entorno del AutoCad2010 ® y superior. El Software AIDC Asistencia Integral para el Diseño de Carreteras, desde su primera aparición en el Perú el año 1996, fue creciendo paulatinamente, desarrollándose las versiones DOS, AIDC98, AIDC2000, AIDC-NS y AIDCNS-2005. Ahora el Software AIDC-NS, puede utilizar información del Google Earth, mediante rutinas poderosas, lo cual permite extraer puntos X,Y,Z, de tal forma de crear la modelación TIN, curvas de nivel, perfiles, secciones; tal como si se tratara de información topográfica(rutinas como: IMPORTAR PUNTOS, CREAR TIN, CURVAS DE NIVEL, SALIDAS\PERFIL), y además posibilita el dibujo del eje en la pantalla del Google Earth. En la versión AIDC-NS no solo esta incluido la norma AASTHO para el diseño de carreteras, de uso común entre los países latinos; sino que también de la normativa vigente en nuestro país que viene a ser el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001). También en la versión AIDC-NS se ha incluido ventajas importantes entre ellas: importar el modelo TIN en 3Dfase; exportar el TIN a partir de un archivo de

1-1

Manual de Usuario AIDC-NS

curva en Excel para anexarlo al informe de la memoria descriptiva; se ha redefinido la tabla usada para definir los datos del eje, debido a la incorporación de curvas de volteo; importar el derrame de los taludes de corte y/o relleno en la planta; generar a partir de secciones transversales ejecutadas por otro software de topografía o el propio AIDC, es otra de las posibilidades de introducir datos; acotar las curvas maestras o simples especificando la dirección de los textos. Una modificación importante que afecta a varias rutinas del AIDC, es la incorporación de curvas de volteo, que antes se fabricaba con dos PIS, y ahora solo con uno. Para los usuarios conocedores del AIDC, este cambio no se visualiza por que se ha integrado en todos los programas que utiliza eje, sólo se puede apreciar cuando se diseña con la rutina de Ejes - RadioD, tiene la opción de curva de volteo. Además en casi todas las rutinas del AIDC-NS, se han incorporado nuevas opciones, sin descuidar su estructura general, mantenida desde su primera versión, que la convierte en un programa muy sencillo y además el aporte profesional que lo mantiene lider en Latinoamérica. Con sus innovadoras y practicas rutinas del Software AIDC-NS es posible realizar proyectos en diferentes campos de la ingeniería, siempre en lo relacionado al tema del diseño asistido por computadora: Diseño de ferrocarriles, canales, catastro, tendido de tuberías, etc, y cualquier levantamiento topográfico en general. Agradecemos al sector privado, instituciones de prestigio, ministerios, reconocidas universidades y cientos de profesionales independientes, usuarios del Software AIDC, por sus aportes y críticas que contribuyen a mejorar la calidad de nuestro producto.

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Aspectos Generales

Como Usar este Manual Es recomendable que el presente manual, sea usado desde la instalación del Software AIDC, y paralelamente a la introducción de datos de prueba y procesamientos parciales del sistema.

Instalación del programa AIDC 32 y 64 bits Es necesario antes de instalar el AIDC-NS, tener instalado el AutoCAD 2010, en cualquiera de sus versiones ( Inglés / Típica oAvanzada, etc). El Software AIDC-NS viene con un CD de instalación que viene con este paquete. El CD es autorun y deberá seguir cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la pantalla del instalador. Para ello tendrá en cuenta lo siguiente: -

Ubicación de Archivos del Programa AIDC-NS: Por defecto se podrá usar la siguiente carpeta : C:\Archivos de programa\AIDCNS

-

Se solicita el lugar donde se ubicarán carpetas de proyectos Se sugiere por defecto utilizar : C:\Archivos de programa\AIDCNS\Proyectos

En caso de la existencia en su computador de carpetas de AIDC de versiones anteriores, estas serán detectadas y ubicadas si lo desea el usuario como carpetas actuales del AIDC - NS.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Fig. Nº 1.01.- Instalando el AIDCNS-PLUS

La instalación del Software AIDC-NS es relativamente fácil pero se debe tener en cuenta que ,en sus diferentes versiones o complementos, no siempre se realiza el mismo paso. Para la instalación de AIDC-NS32 Y AIDC-NS64 bits , nos aparecerá una ventana como en la fig. Nº 1.01 . Luego nos aparecerá una serie de ventanas fáciles de interpretar , finalmente deberá llegar al dialogo siguiente:

1-4

Aspectos Generales

Fig. Nº 1.02.- Instalar el software AIDC

Ahora pulse la pestaña Instalar y luego de breves segundos usted tendrá la carpeta AIDC-NS en su PC. Una vez instalado el Software en su computadora, para terminar la instalación de éste se necesita instalar los controladores de la llave . Nos aparecerá la siguiente ventana de dialogo:

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Manual de Usuario AIDC-NS

Fig. Nº 1.03.- Instalar Drivers de llave

Seleccionamos los dos recuadros y presionamos el boto Finalizar. Inmediatamente después aparecerá la ventana de instalación de la Llave AIDCNS, como se muestra en la figura:

Fig. Nº 1.04.- Instalar Drivers de llave

1-6

Aspectos Generales

Presionamos el botón Instalar y tendremos instalados ya los drivers de la llave, nos pedirá reiniciar el equipo , lo cual lo hacemos obligatoriamente, además aparece una ventana para la instalación del .Net Framework , procedemos a instalarlo y con eso se termina la instalación del Software AIDC-NS 32 o AIDCNS 64 bits. Nota: Aveces aparece una ventana de error cuando instalamos el .Net Framework, esto significa que ya tenemos este complemento pero una versión más reciente. Se debe reiniciar la máquina para que puedan funcionar correctamente los drivers de la llaveAIDC-NS.

Instalación del programa AIDC-NS en Red de 32 y 64 bits Aparece la ventana inicial, como se muestra en la figura:

Fig. Nº 1.05.- Instalacion de AIDC RED

Pulsamos el botón siguiente y enseguida aparecerá esta ventana:

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Manual de Usuario AIDC-NS

Fig. Nº 1.06.- Instalacion de AIDC RED-Servidor

Si estamos instalando el Software AIDC-NS en la máquina que se comportará como Servidor, elegimos el modo VERSIÓN SERVIDOR que se instalará a la maquina que se comportará como servidor y en donde estará puesta la llave red (Roja), además habilitará el Software AIDC-NS a las demás maquinasClientes. En el caso de que se quiera instalar el Software en las máquinasClientes, entonces escogeríamos la segunda opción VERSIÓN CLIENTE AIDC-NS , como se muestra en la figura:

1-8

Aspectos Generales

Fig. Nº 1.07.- Instalación de AIDC RED-Cliente

Finalmente instalamos el Software AIDC-NS RED, pulsamos el botón Instalar:

Fig. Nº 1.08.- Instalación de AIDC RED

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Manual de Usuario AIDC-NS

Luego que termine de instalar AIDC -NS-RED, se necesita instalar los drivers de la llave y Net .Framework, presionamos el botón Finalizar en la ventana siguiente:

Fig. Nº 1.09.- Instalación de drivers llave-AIDC

Se debe instalar los drivers, y damos clic en instalar ,si estamos instalando de modo Servidor, tendremos que habilitar la opción Configurar esta PC para compartir llave en red(Solo cuando se esta instalando AIDC-NS en la máquina Servidor) como se muestra en la figura sgte:

1 - 10

Aspectos Generales

Fig. Nº 1.10.- Instalación de drivers llave-AIDC-NS

Si el caso fuera que esta instalando de modo cliente deberá instalar los drivers solamente y no habilitar la opción dicha antes. Luego se instala el .NetFramework y finalmente se debe reiniciar el equipo. Nota:Por problemas de red, puede que luego de configurar el Autocad, las maquinas clientes, no leen la llave , entonces tendremos que hacer una modificación en un archivo de AIDC-NS, para eso debemos irnos a Mi Pc , luego Disco C, archivos de programa /AIDC-NS/Program, dentro de la carpeta program buscamos el archivo HARDKEY. Abrimos el archivo, y veremos esta imagen:

1 - 11

Manual de Usuario AIDC-NS

Fig. Nº 1.11.- Modificacion del archivo program de AIDC

Si se da cuenta hay un asterisco, esto significa que la maquina –Cliente debe leer la llave red de manera automática, pero como hay fallas con la red, entonces iremos directamente al IP de nuestra maquina-Servidor, así tendremos una conexión directa. Lo único que tenemos que hacer es borrar el símbolo asterisco, y colocar IP de la maquina -Servidor. Eso se hace solo en las maquinas que se están utilizando como modo Cliente, en el archivo HardKey de la maquina Servidor no necesita cambio. Un ejemplo:

1 - 12

Aspectos Generales

Fig. Nº 1.12.- Modificacion del archivo program de AIDC

En esta imagen ya esta insertado el IP de nuestra computadora-Servidor, guardamos los cambio actualizamos y listo. Ya podrá utilizar el Software AIDC-NS , en su computadora.

1 - 13

Manual de Usuario AIDC-NS

Configuración del AutoCAD para recibir el menú del AIDCNS Después de instalar el AIDC-NS, con el uso de su CD Instalador Ud,. procederá a configurar el AutoCad ® para que su AIDC-NS sea ahora una herramienta de menús dentro del AutoCad ®, para ello deberá proseguir con dos pasos importantes: PASO 1.Desde la barra de comandos delAutoCad ® usar: Command: MENULOAD

Fig. Nº 1.13.- Cargar Menú AIDC

1 - 14

Aspectos Generales

Usando el botón Browse, cargar el menú AIDC-NS.mns, de la ruta siguiente: -

C:\Archivos de Programa\AIDCNS\menu\AIDCNS.mns, para luego pulsar el botón Open.

Fig. Nº 1.14.- Cargar Menú AIDC

Ahora pulse la pestaña Load y luego Close

1 - 15

Manual de Usuario AIDC-NS

Fig. Nº 1.15.-Cargar Menú AIDC

PASO 2.Desde la barra de comandos usar: Command : CONFIG ó

OP

Usar la pestaña File, en la carpeta Support file Search Path Se usará el botón Add, y seguido de Browse, se ubicará las carpetas de trabajo delAIDCNS, estas sonArx, Lsp, Program, Dwg, se muestra en la figura Nº1.04:

1 - 16

Aspectos Generales

Fig. Nº 1.16.- Añadir ubicaciones de las carpetas necesarias del AIDC-NS-PLUS

Finalizado todo este procedimiento queda instalado las opciones del menú del AIDC dentro del Autocad, la disposición de todos los menús del AIDC-NS se muestra en la figura Nº 1.05

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1 - 18 ImpDibujoGE

Fig. Nº 1.17.- Disposición de todas las opciones del menú del AIDC-NS

ImpEjeGE

CorreGE

Manual de Usuario AIDC-NS

Aspectos Generales

Seguridad del Software AIDC-NS y Registro de Usuarios El Software AIDC-NS tiene un sistema de seguridad que posibilita al usuario tener el respaldo y soporte técnico necesario en todo momento, para ello en esta versión el usuario debe registrarse en la pagina web: http://www.aidcns.com El mecanismo para ello, lo explicamos en los siguientes pasos: PASO 1.Luego de instalar el AIDC-NS el ejecutar cualquier opción de su menú, el sistema desplegara una ventana similar al de la figura Nº 1.06 :

Fig. Nº 1.18 Aviso solicitando el registro del usuario y nueva programación de llave

Luego, se ejecuta la opción del menú PROYECTO REGISTRO USUARIOEQUIPO, con ello se obtiene la ventana de la figura Nº 1.07 Anote la Clave de usuario-equipo, en el ejemplo de la figura Nº 1.07 esta es: 1T3YR1N3Y6, pero será diferente para cada usuario y equipo.

1 - 19

Manual de Usuario AIDC-NS

Fig Nº 1.19 Mediante la clave Usuario-Equipo, el usuario ingresara a Internet para solicitar su Clave-Web

PASO 2.Ahora Ud. debe ingresar a Internet al sitio web: http://www.aidcns.com/, ubicar la ventana, que se indica en la figura Nº 1.08.

Fig. Nº 1.08 Se ingresa los Datos Nombre de Usuario y contraseña, luego Iniciar sesión.

1 - 20

Aspectos Generales

En caso que Ud. ya esta registrado, coloque su Nombre de Usuario y Contraseña y pulse el botón “Ingresar”, luego de continuará con el paso 3. El caso que Ud. no haya todavía registrado utilicé el link, indicado también en la figura Nº 1.08 : ¡Regístrese Aquí!, enseguida ingresara a la ventana de la figura Nº1.09

Fig. Nº 1.20 Ventana con datos de Ud. Debe llenar para registrarse como usuario del AIDC-NS-PLUS

Una vez registrado como nuevo usuario, ingrese sus datos de Nombre de usuario y Contraseña en el Area de Ingreso a tu Cuenta (Fig. 1.08) y puede continuar con el paso 3. *No olvide su nombre de Usuario, ni Contraseña.

1 - 21

Manual de Usuario AIDC-NS

PASO 3.Una vez iniciada la sesion en la ventana de la figura N° 1.10; en la parte izquierda inferior, de clic en RegistroAIDCNS. Luego le aparece la ventana que se muestra a la derecha. En este cuadro ingrese su licencia, cada llave de seguridad USB tiene su propia licencia, que viene en la cartilla que se le entrego en el momento que adquiero el software AIDC-NS. Esta deberá ser celosamente guardada, para evitar que otras persona haga uso indebido de las licencias. En el espacio correspondiente a Ingrese usuario-Equipo, coloque la Clave usuario-Equipo obtenido mediante el Paso 1, fig. N° 1.07.

Fig. 1.21.- Mediante la clave Usuario-Equipo, el usuario ingresara a Internet para solicitar su Clave-Web.

1 - 22

Aspectos Generales

Al pulsar el botón Obtener clave Web el sistema devuelve la Clave Web a través de su correo electrónico del usuario; por ello debe mantenerse actualizado su email. PASO 4.Ahora el usuario puede ingresar al AIDC-NS y ejecutar la opción Proyecto Registro Usuario - Equipo, ver fig. 1.07, donde se digitara la clave-web, y luego se podrá usar el AIDC-NS sin ningún problema, hasta que la llave AIDC-NS se ubique en otra computadora, en este caso se deberá repetir el procedimiento desde el paso 1.

1 - 23

Nociones Básicas al Uso del AIDC-NS

CAPITULO : DOS NOCIONES BÁSICAS PREVIAS AL USO DEL AIDC-NS Metodología en Proyectos de Carreteras Existen dos formas de realizar un proyecto de carretera, el Software AIDC-NS esta preparado para utilizar cualquiera de ellas, estas se denominan en el lenguaje común de los proyectistas: Método Directo y/o Método Indirecto.

Método Directo Una información de extrema importancia en la presentación de proyecto de carretera son las secciones transversales, las cuales sirven para calcular los volúmenes de movimientos de tierras, estas secciones pueden ser tomadas directamente en el terreno, inmediatamente después de materializar estacas del eje que se diseño directamente en el campo. En el método directo los Pis de las curvas horizontales se materializan en base al criterio de Ingeniero del mismo terreno, luego se calculan las curvas y se procede al estacado. Paralelamente se nivela geométricamente dichas estacas y se levanta las secciones transversales. Las secciones transversales del terreno son definitivas, por lo tanto una vez introducidas al Sistema AIDC-NS con proceso inmediato puede dibujarse los perfiles y secciones transversales.

2-1

Manual de Usuario AIDC-NS

Método Indirecto Esta metodología se diferencia básicamente del método directo, porque el diseño del eje horizontal se define en gabinete no en el campo, para ello se necesita una faja topográfica. La faja topográfica puede ser obtenida por varias formas: -

Planos de restitución aerofotográfica Cartas Nacionales a escalas adecuadas. Levantamiento por Estación Total Levantamientos Taquimétricos Cualquier otro sistema que proporcione puntos del levantamiento topográfico.

Lo importante en el método indirecto es obtener los puntos x, y, z, para obtener el modelo del terreno en 3D, que es una superficie representativa del levantamiento topográfico. Este modelo se le conoce como TIN , y se brinda un capitulo completo para mejorar el TIN y volverlo lo mas similar posible al terreno original. A partir de este TIN se realizará las interpolaciones necesarias para obtener perfiles longitudinales y secciones transversales. Una forma más común de realizar el proyecto de un camino mediante el software AIDC-NS, donde se realizara el Diseño Geométrico es de la siguiente manera:

·

Trazado de la línea de gradiente y Ubicación de PIs en el campo Una forma de realizar el diseño geométrico de la vía es con el dibujo de la línea de gradiente que se traza en forma gráfica, de acuerdo a la equidistancia de las curvas de nivel y a la pendiente que se desea dar a la línea de gradiente. Otra forma es cuando se tiene un proyectista con amplia experiencia, es que además de tener todos los puntos de la faja topográfica, este define con métodos tradicionales, la ubicación de los PIs en el campo del eje de la vía.

2-2

Nociones Básicas al Uso del AIDC-NS

·

Diseño de la nueva vía Con el dibujo de la línea de gradiente se reemplaza este trazo por alineamiento horizontal, es decir se diseña la nueva vía, formado por tramos rectos y curvas, definido con dibujo en AutoCAD que constituirá el eje de la vía, en donde los puntos de quiebres del trazo, nos darán la ubicación de los Pis del Eje de diseño y automáticamente el sistema establece el estacado cada 20m en tangente y 10 en curva. Cuando se han establecido los PIs del eje, en el campo, se van realizando estacados cada 20 m en tangente y 10 m en curva, y otras estacas intermedias que son consideradas importantes para el proyecto.

·

Obtención del Perfil Definido el eje horizontal, mediante las opciones del AIDC-NS, diseñamos el Perfil Longitudinal, con las cotas de terreno establecidas por el eje diseñado, para luego definir el diseño de la rasante, de diferentes métodos:

·

o

Diseñar con solo líneas, (Dibujo en AutoCAD) ubicando los puntos de intersección y definiendo la longitud de curvas verticales que el usuario proporcione al sistema AIDC-NS2010.

o

Diseñar en tablero de dibujo y luego transcribir a datos del AIDC- NS.

O

Mejorar rasante, luego de un diseño preliminar.

Secciones Transversales Con el Eje horizontal definido y la rasante calculada el usuario deberá obtener las secciones transversales del plano topográfico, El sistema establece la SECCION TRANSVERSAL TIPO, que a criterio del proyectista diseña las secciones tipo, por ejemplo: muros de contención,

2-3

Listado de Proyectos con Ubicación de Carpetas

CAPITULO : TRES LISTADO DE PROYECTOS CON UBICACIÓN DE CARPETAS

Proyectos - Listado El AIDC-NS guarda todos los archivos de un proyecto determinado en una sola carpeta de forma automática. Esta opción Proyectos-Listado se utiliza para Crear, Modificar, Eliminar óActivar proyectos. Observe la Fig 3.01.

Fig. 3.01 Lista de Proyectos

Se debe tener en cuenta, que para trabajar un determinado proyecto deberá activarse su código respectivo, lo cual habilita al AIDC-NS a direccionar los archivos a todas las rutinas de la carpeta del proyecto especifico.

3-1

Manual de Usuario AIDC-NS

Al usar el botón Crear se presenta la siguiente ventana, Figura 3.02

Fig. 3.02 Creación de Proyectos

Al Crear un nuevo código de proyecto, el AIDC-NS creará una carpeta de trabajo con el mismo código usado para este proyecto, ubicado en el Directorio Base, por ejemplo la carpeta creada en la figura Nº 3.02 es: C:\Archivos de programa\AidcNs\Proyectos\Aidc014 En resumen se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: -

Código y la descripción del proyecto, necesarios para la identificación del proyecto, es decir se creará la carpeta de trabajo respectiva como Aidcxxx, donde xxx es el código del proyecto.

-

Directorio Base en el lugar donde se ubica la carpeta de trabajo Aidcxxx, susceptible a ser cambiado por el usuario, en cualquier dirección del disco duro.

Un directorio de trabajo podrá ser guardado como copia de seguridad en memoria USB, posterior a ello el directorio de trabajo podrá eliminarse con la opción correspondiente a esta rutina.

3-2

Listado de Proyectos con Ubicación de Carpetas

Por ejemplo, para realizar la copia de seguridad de un proyecto con código 008, se copiará todo el directorio Aidc008, a la unidad F:\ Para añadir una copia de seguridad contenida en una memoria USB de un proyecto a la lista de proyectos del AIDC, se deberá primero crear el directorio de trabajo con la rutina PROYECTO-LISTADO, luego se copiará todos los archivos de la copia de seguridad del proyecto al directorio de trabajo recién creado. Del mismo ejemplo anterior, suponiendo que se ha creado un nuevo código de proyecto 015, entonces en el Explorador de Windows se abrirá el archivo F:Aidc008, se marcará todos los archivos, incluyendo sus carpetas, y se copiará dentro del Aidc015. Para un mejor uso del AIDC-NS, se deberá poner interés en la forma como el AIDC direcciona y modifica sus archivos a medida que se corren sus rutinas, para ello ocasionalmente el usuario puede revisar el contenido de las carpetas del AIDC-NS, antes y despues de correr algún programa.

3-3

Manual de Usuario AIDC-NS

Proyectos - Predeterminar Color El AIDC-NS produce diferentes tipos de dibujo, y en cada dibujo utiliza capas (LAYER) con nombre fijos y con colores que pueden ser personalizados con la rutina Proyectos-Predeterminar Color, como se muestra en la pantalla de la Fig. 3.03

Fig. 3.03

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Listado de Proyectos con Ubicación de Carpetas

Cuando realice cualquier dibujo con el AIDC-NS, y los colores que tiene no son los convenientes, utilice la opción Proyectos - Predeterminar Color, en esta pantalla pique la capa que quiere cambiar el color y enseguida tendrá otro cuadro con los colores para escoger, cambie al color deseado y pulse el botón Aceptar. Luego deberá hacer nuevamente el dibujo en proceso.

Registro Usuario - Equipo Con esta opción del menú, el usuario habilitara a todas las rutinas del AIDC-NS para que funcionen correctamente con la llave de seguridad USB, para ello se debe seguir las instrucciones indicadas en el acápite “Seguridad del Software AIDC-NS y Registro de Usuarios” indicadas en el Capítulo UNO.

3-5

Definición del Terreno

CAPÍTULO: CUATRO DEFINICIÓN DEL TERRENO

Con el menú Terreno se define la faja topográfica de un determinado proyecto. La faja topográfica a su vez esta definida por puntos con coordenadas X,Y, y Z. Estos puntos X, Y y Z son el input para diversos procesos del AIDC-NS. En el menú Terreno se presentan rutinas de producción de datos X,Y y Z, que se obtienen a partir de métodos de levantamiento topográfico tradicionales tales como son: Secciones Transversales, Taquimétricas ó también por métodos modernos como la Estación Total que producen puntos de forma inmediata.

Terreno Nivelación El Software AIDC-NS incluye el cálculo de las libretas de nivelación geométrica, los datos de esta libreta serán introducidos por tramos con el código y nombre respectivo. Seria conveniente que cada tramo corresponda a un recorrido de la nivelación, esto es debido a que el sistema calcula una diferencia de altura, entre el primer punto y el último punto nivelado, necesario para calcular el error de cierre. Al ejecutarse el menú Terreno-Nivelación se desplegara el cuadro de tramos respectivo, como el mostrado en la figura 4.01:

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Manual de Usuario AIDC-NS

Fig. 4.01 Tramos de Nivelación

Fig. 4.02 Levantamiento con nivel de dos Secciones Transversales

4-2

Definición del Terreno

El primer tramo 001 NivelacionSeccionesKm54+240y54+260 de la Fig. 4.01 corresponde a un levantamiento de secciones transversales por nivel, y usando el botón Edición se ingresa sus datos transcribiendo la libreta de campo respectiva, de forma similar a la figura Nº 4.02 Para que los puntos nivelados sean leídos posteriormente con el programa de edición de datos de secciones transversales, se deberá seguir las siguientes reglas: 1.-

Los puntos nivelados del eje, se escribirán en la columna Estacas como un número real.

2.-

Los puntos levantados de las secciones transversalmente a la derecha e izquierda se escribirán también en la columna ESTACA con su respectiva distancia al eje anteponiendo la letra “D” ó “I” según el caso si se encuentra a la derecha ó izquierda respectivamente. Por ejemplo: D2.5, I15.4, D6.45, etc.

3.-

Los puntos que son alfanuméricos como por ejemplo: BM4, PtoCambio, AUX, no serán datos que se transfieran a las secciones transversales.

Una vez introducido los datos de nivelación , se podrán importar los mismos desde menú de TERRENO SECTRA DATOS, para ello el usuario deberá revisar el acápite correspondiente de este manual.

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Manual de Usuario AIDC-NS

SECCTRA(Secciones Transversales) Terreno SeccTra Edición de Capas Para entender mejor este acápite es conveniente saber de forma general el manejo del AIDC, si todavía no ha manejado versiones anteriores y desea entender esta aplicación le sugerimos revisar primero todo el manual con algún ejemplo sin contar todavía con este editor de capas de construcciones tipo. La rutina del Terreno Secctra - Editar Capas, sirve para ingresar datos de una construcción típica existente, simplemente como secciones tipo, estas serán requeridas por diversos programas en el sistemaAIDC- NS Al solicitar esta rutina se despliega la pantalla similar a la figura Nº 4.03:

Fig. 4.03 Con esta rutina ingresa datos de dibujos tipo.

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Definición del Terreno

En el ejemplo de la figura se ha agregado la CASAI como una nueva capa, parte de la coordenada 0,0 y se van agregando datos para dibujar la casa, los valores X Y son incrementos en metros sobre el último punto ingresado. Es necesario que todas las construcciones “tipo” que el usuario requiera, se destine un nombre alfanumérico seguido de la letra “D” ó “I”. Como en ejemplo anterior “CASAI”. Es conveniente anticipar si la construcción existente se encuentra a la derecha ó izquierda del eje definitivo, para el dibujo de la construcción tipo en la sección transversal sea el correcto. Por ejemplo la capa CASAI de la figura Nº 4.03 , solamente se acepta para el caso que efectivamente se encuentre en el lado izquierdo. En el AIDC-NS se ha incluido un mecanismo para el dibujo de construcciones existentes en los diferentes programas donde se muestra las secciones transversales del terreno, para ello tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: Ÿ Cuando se trabaja con Estación Total, ó cualquier método que genere puntos x,y,z lo importante es que se incluya la DESCRIPCION del punto, es decir una NOMENCLATURA por cada punto levantado, permitiendo dibujar con la opción Terreno Puntos - Import , con esta información es posible dibujar líneas que representen las construcciones existentes como casas y otros detalles en la planta, (Ver Figura Nº 4.04) Ÿ En la edición de secciones transversales (VER Terreno SeccTra Datos) se puede recibir información de las construcciones existentes ingresando como DESCRIPCION de puntos ya sea a la derecha ó a la izquierda las capas creadas con editor (VER el acápite correspondiente a Edición de CAPAS) Ÿ

En el ejemplo de la figura Nº 4.05 se muestra las secciones transversales (VER: Terreno SeccTra Datos) donde la capa CASAI es la descripción del primer punto a la izquierda, además la capa MUROD es el primer punto a la derecha, como se observa los dibujos se realizan automáticamente.

Ÿ Luego los nombres como CASAI, MUROD ú otros serán representados por puntos (Terreno Puntos Import), sus dibujos respectivos serán dibujados en la planta ver figura Nº 4.04.)

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Manual de Usuario AIDC-NS

El AIDC-NS-PLUS permite obtener las secciones transversales (“Método Indirecto”) con los detalles de construcciones existentes en procesos en el AIDCNS, entonces es necesario que el AIDC-NS reconozca las capas dibujadas donde hay construcción existente, por ahora solo diremos que es necesario dibujar las líneas que corresponden a capas existentes (Layer del Autocad) en donde se dibujan cada una de las construcciones “tipo”, deben ser nombrada anteponiendo la frace “INTER”, es decir la capa CASAI llamada desde su creación en el Editor de capas, es ahora INTERCASAI, asi sucesivamente en todas las capas por Ejemplo: INTERMUROD, INTERVEREDAD, etc, Es conveniente revisar nuevamente lo explicado en este acápite más adelante cuando vea el tema de obtener secciones transversales (Ver: Salidas Método Directo y Salidas Método Indirecto).

Fig. 4.04 Detalle de construcciones existentes dibujadas con línea

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Definición del Terreno

Terreno - SeccTra - Datos Esta orden permite el ingreso de datos de secciones transversales a partir de un levantamiento topográfico tomadas por uno de los siguientes métodos:

a) Por wincha ó eclímetro b) Por wincha y nivel de ingeniero c) Por los métodos combinados (a) y (b). Al utilizar el menú Terreno-Secctra-Datos el AIDC-NS muestra la pantalla similar a la Fig. 4.05 :

Fig. 4.05 Con esta orden se ingresan los datos de las Secciones Transversales

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Manual de Usuario AIDC-NS

El ejemplo de la figura Nº 4.05 corresponden Secciones Transversales ya introducidas, pero si se quiere iniciar nuevos datos de secciones para un tramo, es conveniente utilizar el botón Agregar estacas. A continuación veremos las opciones de este editor de Secciones Transversales.

Opciones de la orden SeccTra - Datos Ÿ

Inicialmente es conveniente verificar los Valores Predeterminados (Fig. 4.06) bajo las siguientes consideraciones: Ÿ

Tramo.- Es el número de tramo que corresponde al grupo de secciones transversales por ingresar. Se puede crear diferentes tramos con el objetivo de tener grupos ordenados de datos, ya sea por diferentes ramales de las carreteras, o diferentes calles de una población, etc. A cada tramo le debe corresponder un eje planimétrico, siendo este concepto abordado más adelante en este manual.

Ÿ

Método eclímetro.- Los datos de cada punto de la sección transversal, se ingresan con ángulos y distancias, mediante las casillas correspondientes. El ángulo se ingresa en grados con sus decimales respectivos, y en la distancia el valor de la medida indicada que puede ser: acumulada o parcial desde eje.

Ÿ

Método nivel.- Los datos se ingresan con cotas (elevaciones), con solamente dos cifras: las decenas, unidades y los decimales correspondientes. Ejem: 2532.12, se introduce como 32.12, que se coloca en el numerador y en el denominador la distancia horizontal que también puede ser acumulada o parcial.

Ÿ

Cambios.- Se considera sin cambios cuando el operador mantiene la wincha en cero siempre en el eje de la sección transversal replanteada. Se considera con cambios continuos, cuando el operador traslada el cero de la wincha en cada nuevo punto tomado de la sección transversal.

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Definición del Terreno

El cambio se representa con el símbolo, que pueden quitarse o agregar con solo picar en el lugar correspondiente

Fig. 4.06 Ventana de los valores Predeterminados

Los valores predeterminados de Tramo, Método eclímetro o nivel, cambios o sin cambios, son sólo la preferencia del usuario para suministrar una cierta cantidad de datos, pudiendo tener secciones combinadas de eclímetro o nivel, con cambios o sin cambios para cualquier punto en una misma sección; asimismo puede cambiarse el tramo de una determinada sección.

Ÿ Primero se debe ingresar una determinada cantidad de estacas usando el botón Agregar estacas (fig. 4.07), que precisa la progresiva en metros de la estaca y el tramo correspondiente.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Fig. 4.07 Ventana para agregar estacas de secciones transversales

Después de agregar estacas, utilice el botón Editar, explicado a continuación:

Ÿ Para modificar o editar nuevos datos de una sección transversal, basta picar dos veces seguidas en la estaca que se desea editar o modificar, o usar el botón Editar. Las figuras 4.08 y 4.09 se muestra la edición de Secciones ambos métodos, en donde se ingresa el eje de la Estación con la Cota Terreno, y como se dijo anteriormente se ingresan los ángulos y distancias usando las casillas correspondiente (Método del Eclímetro); cotas y distancia Horizontal (Método de Nivel) En la casilla de Cambios, el símbolo (banderillas) significa que la estación a avanzado y si desactivo el símbolo significa que las lecturas han sido tomadas desde el punto de banderas ó el eje.

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Definición del Terreno

Fig. 4.08 Edición de Secciones Transversales por Eclímetro

Fig. 4.09 Edición de Secciones Transversales por Nivel

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Manual de Usuario AIDC-NS

Ÿ Al elegir la opción Import se despliega una ventana, como el que mostramos en la figura Nº 4.10

Fig. 4.10.- Ventana utilizada para importar datos

Existe dos formas de importar datos que son por Archivo de texto o por Libreta de Nivelación. a) En el caso de escoger Archivo txt, se presentaran dos opciones: Eclimétro y Nivel. b) En el caso de escoger Libreta de Nivelación solo se podrá escoger: Nivel. Acontinuación describimos estos métodos:

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Definición del Terreno

a) Archivo de texto: Con esta opción es posible introducir datos de secciones transversales, con el uso de otro programa, ejemplo Excel ® , para ello debe prepararse los datos primero de Excel y luego pegar en Block de notas, como en el ejemplo siguiente Fig. 4.11 y Fig. 4.12, cuando se tiene datos por Eclímetro:

Fig. 4.11

Fig. 4.12

Nota: Una vez llenado los datos en Excel, se seleccionan para luego cortar y pegarlo en el Bloc de notas, donde éste último se guardará en el directorio de trabajo actual.

Para importar se escoge el archivo de texto grabado con el botón Escoger Archivo y automáticamente se introduce los datos de secciones transversales. Luego de elegir el archivo indicado, se importará inmediatamente los datos que se tiene en la nivelación, agregándose estacas automáticamente, dependiendo de la forma de ingresar la libreta de nivelación, y de las reglas que están expuestas en el acápite Terreno Nivelación.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Reglas de Datos: (Solo Archivos Txt) 1.- La Letra E: significa Estaca. Se ingresará como primera línea E:#, cota de terreno, luego se ingresará ángulo, Distancia, Descripción, cuando son datos por Eclímetro y Cota, Distancia, Descripción, cuando son datos por Nivel. 2.- El asterisco * significa Cambio, y debe colocarse delante de la línea de datos 3.- Las filas de datos se ingresan de izquierda a derecha, para los puntos de la sección transversal del lado derecho. Para el lado izquierdo se ingresa de derecha a izquierda. 4.- Las secciones transversales ingresadas se incluyen y se ordenan de acuerdo a la lista general de datos ingresados, con el tramo respectivo. Pueden hacerse todas las operaciones de importar archivos de secciones incluyendo levantar datos de forma combinada, es decir con eclímetro o nivel, el AIDC-NS-PLUS siempre agrega sus datos a la lista actual de secciones transversales. b) Importación de Datos de la Libreta de Nivelación.Usando el botón de Import de menú TERRENO SECCTRA DATOS además de importar datos de texto, también puede importar datos de la libreta de nivelación , que han sido trascritos y calculados mediante el menú TERRENO Nivelación, para ello haga un clic en la opcion Ahora Ud. debe elegir mediante el botón Escoger archivo, el archivo que se localiza en la carpeta de trabajo del proyecto actual, que se llama Niv seguido del numero de tramo ingresado en rutina de nivelación, por ejemplo Niv001. Niv002, Niv003, etc.

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Definición del Terreno

Fig. 4.13 Ventana utilizada para importar datos

Ÿ Esta opción se utiliza cuando la lista de estacas es muy grande, se ingresa la estaca y el programa busca dicha estaca, si no la encuentra desplegará el aviso correspondiente.

Ÿ De la lista de estacas producidas, se seleccionan (tipo windows) las estacas por eliminar. Se eliminará definitivamente luego de pulsar el botón Eliminar.

Ÿ De la lista de estacas se selecciona sólo aquella que desea copiar y pulse el botón Copiar. Luego se selecciona la estaca que desee tenga el mismo contenido y enseguida se pulsará el botón Pegar.

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Ÿ Esta opción lista en bloc de notas los datos de todas las estacas introducidas, o por selección de estacas, según lo requerido, como se muestra en la siguiente ventana de la Fig. 4.14:

4.14 Ventana de reporte de datos de Secciones Transversales

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Definición del Terreno

Una vez elegido el tipo de reporte y pulsando el botón listar se muestra el listado con la posibilidad de imprimir todo su contenido, como en la Fig.Nº4.15:

Fig. 4.15 Reporte de Secciones transversales en el Bloc de Notas

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SeccTra - Correr Esta opción es utilizada para crear los archivos STxxPNT.TXT en el directorio de trabajo del proyecto respectivo. Los archivos STxxPNT.TXT contendrán las coordenadas X, Y y Z, de los puntos de cada sección transversal, de la introducción de datos editados o modificados, explicado anteriormente; estos archivos se ubicarán en el directorio de trabajo respectivo: x:\AIDCxxx. El tipo de los archivos serán ASCII, y cada fila tendrá el formato siguiente: Número de Punto Coordenada Este Coordenada Norte Elevación Descripción del punto. Ÿ Ÿ Ÿ

El Número de Punto será consecutivo, iniciando en uno. Las Coordenadas Este, Norte y Elevación son las coordenadas x, y, z. La Descripción del punto, será el que corresponde a la ubicación del punto en la sección transversal, el punto central es el eje, o sea la estaca, los puntos a la derecha serán D1,D2,D3, etc, los puntos a la izquierda serán I1,I2,I3...,etc.

Para correr las secciones transversales es necesario tener los ejes definidos en correspondencia con cada tramo utilizado en la introducción de datos de secciones transversales. (Se sugiere revisar también el capítulo EJESDEFINIR-EDlTAR un eje La definición del eje se define haciendo clic en el lugar del tramo correspondiente, por ejemplo en la Fig. 4.16 se hace clic en el 001 (con el boton izquierdo del mouse)

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Definición del Terreno

Fig. 4.16 Procedimiento para correr secciones transversales

Métodos para correr las secciones transversales: Luego de elegido el eje y pulsado el botón aceptar, se debe indicar el método para correr las secciones transversales que son las siguientes: Ÿ

El primer método es por ESTACAS, que significa que cada sección transversal del archivo de datos, se trasladará según su progresiva en su ubicación respectiva del eje, como se muestra en la Fig. 4.17

Fig. 4.17 Método por Estacas, para correr las Secciones Transversales

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Ÿ

El segundo método es por PI, que significa que cada sección transversal se ubicará en cada PI del eje, incluyendo el punto inicial y final del mismo; cada sección transversal será ubicada en la línea bisectriz de los alineamientos antes y después del PI, como se aprecia en la Fig. 4.18

Fig. 4.18 Método por PI, para correr las Secciones Transversales

Para seleccionar el método sólo basta pulsar, con el botón derecho del mouse, en la línea del tramo respectivo, luego de escoger la correspondencia del eje.

Ÿ Elegido el método a correr, se pulsa el botón procesar, el programa nos muestra el proceso por el Método de las estacas (Fig. 4.19) o por el Método de PI (Fig. 4.20), del tramo correspondiente al eje elegido.

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Definición del Terreno

Fig. 4.19 Ejemplo del proceso SeccTra Datos - Correr, por el Método de Estacas

Fig. 4.20 Ejemplo del proceso SeccTra Datos - Correr, por el Método de PI

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Taquimetría En esta versión hemos querido seguir conservando el modulo de TAQUIMETRÍA, para ingresar y calcular los datos de un levantamiento topográfico, obtenidos con teodolito y mira por el método taquimétrico (medida rápida), que utiliza hilos estadimétricos para estimar distancias y diferencias de alturas. En la Fig. 4.21 se muestran las opciones de la rutina Taquimetría :

Fig. 4.21 Ventana de creación de levantamientos taquimétricos

Opciones de la orden Taquimetría Ÿ Con el botón Crear (Fig. 4.22), añadirá un nuevo levantamiento que podrá ser del tipo Hilos o Distancia.

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Definición del Terreno

Fig. 4.22 Ventana de creación de código de Levantamiento por tipo de Hilos o Distancia

El tipo Hilos significa que hay que introducir hilos Estadimétricos. Cuando se trata del tipo Distancia, significa que no existirá cálculo de distancia por hilos y esta se entenderá que es la distancia indicada.

Ÿ Con esta opción podrá eliminar cualquier levantamiento que requerido.

no

sea

Ÿ Con esta utilidad se podrá modificar el código o descripción de levantamiento actual.

Ÿ Creado el levantamiento topográfico y escogido el tipo de taquimetría, se procede con el ingreso y eliminación de datos de elevación taquimétrica. Las figuras 4.23 y 4.24, muestra la edición de taquimetría por ambos métodos.

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Fig. 4.23 Disposición de datos taquimétricos con Hilos

Fig. 4.24 Disposición de datos taquimétricos con Distancia

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Definición del Terreno

Para una correcta introducción de datos es necesario tener las siguientes recomendaciones: Se debe definir el tipo de teodolito usado, esto depende del fabricante de este equipo, para ello existen tres posibilidades Zenital, Naridal y Reducir, es decir cuando el cero del instrumento se encuentra en la Vertical-Arriba o VerticalAbajo o en el Horizonte respectivamente. Los nombres de las estaciones y puntos atrás deben ser alfanuméricos, y deben tener correspondencia con los datos introducidos con la opción Editar Coordenadas.

Ÿ En la Fig. 4.25, se muestra la Edición de Coordenadas, donde las estaciones y los puntos atrás necesariamente deben tener coordenadas Norte, Este y Cota.

Fig. 4.25 Edición de datos de Coordenadas

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En el caso de las estaciones deben introducirse sus cotas necesariamente, más no es necesario introducir datos de cotas en los puntos atrás Los valores de altura instrumental, hilo superior, hilo medio, y hilo inferior serán introducidos en unidad metros. Necesariamente cuando se introduce un cambio de estación, los datos que corresponden a la nueva estación, se introducen en una sola línea, siguiente al último dato introducido, consignados únicamente por tres datos: Estación, Altura instrumental y Punto atrás.

Ÿ Con la opción calcular genera un archivo con el nombre LTxxxPNT.TXT con formato similar al archivo STXXPNT.TXT, (Fig. 4.26), explicado anteriormente, el cuál servirá para la creación del T.I.N. (modelo del terreno, se explica más adelante).

4.26 Ventana de finalización Procesamiento Taquimétrico

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Definición del Terreno

El programa utiliza los tres hilos estadimétricos introducidos, y realiza una comprobación (al momento de correr la opción CÁLCULOS): si el hilo medio es aproximadamente el promedio de los hilos superior e inferior, de no ser así despliega el mensaje «diferencia de hilos ilógica» para que el usuario pueda verificar y corregir el error. El programa también esta preparado en el caso se introduzcan sólo dos hilos estadimétricos, donde uno de ellos necesariamente es el hilo medio, en tal caso no hace la comprobación antes descrita. En caso de cambio de estación, el AIDC-NS en la opción de Cálculo, comprueba si la nueva estación existe en el archivo de coordenadas respectivo, de no ser así comprueba si el último punto visado, de la última estación, es la nueva estación, en este caso asume las coordenadas calculadas y las ingresa en el archivo de coordenadas respectivo

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Terreno - Puntos - Importar Antes de explicar esta opción del AIDC-NS, trataremos primero sobre el formato de archivo de puntos. Los archivos STXXPNT.TXT o LTXXPNT.TXT (que se generan con rutinas, explicadas en líneas anteriores, y dentro del directorio de trabajo) tienen las siguientes características:

Ÿ Ÿ

Los archivos serán de tipo ASCII Estos archivos deberán contener los siguientes datos: + Número de Punto + Coordenada Este + Coordenada Norte + Elevación + Descripción del punto. Ejem.: 1 2 3 4

562344.213 7823273.234 562421.183 7823273.213 562412.232 7823256.839 562433.123 7833254.435

3823.123 3825.432 3827.232 3812.471

BI BE CA PT

Están separados por espacios en blanco o por comas. Al utilizar la orden Terreno-Puntos-Importar, el AIDC-NS muestra una pantalla similar al de la figura N° 4.27:

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Definición del Terreno

Fig. 4.27 Puntos importados a la pantalla de AutoCad

En primer lugar se debe escoger , para seleccionar el archivo que desea importar. Por defecto se seleccionará automáticamente el archivo stXXpnt.txt, en caso de que exista. La cantidad de puntos que sean importados a la pantalla delAUTOCAD, podrá ser según la selección siguiente: Ÿ

Total del archivo.- Se refiere al total de puntos en coordenadas X, Y, Z del archivo a importar.

Ÿ

Por numeración.- En caso de que solamente se desee importar un sector del archivo, se ingresará adicionalmente el inicio y el fin del grupo de puntos a importar.

Ÿ

Por capas.- Buscará en todo el archivo los puntos que tenga el nombre de la capa, creando previamente una capa («layer») con dicho nombre.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Ÿ

Altura de texto: Se podrá cambiar la altura del texto al tamaño que requiere el dibujo en pantalla.

Ÿ

Formato de Puntos.- Los formatos a importar pueden ser los siguientes: No, X Y Z, Desc No, Y X Z, Desc X, Y, Z, Desc Y, X, Z, Desc No, X, Y, Z No, Y, X, Z X, Y, Z Y, X, Z

Ÿ

Escoger las alternativas de visualización de puntos en las pantallas con las opciones: -

Descrip. Elev. N°Punto Elev. Solo marca No Pnt, Desc, Elev Datos Completos

En cualquier caso, estos archivos pueden estar separados por espacios en blancos o por comas. Pulsando OK y zoom extend: Z E , se dibuja en la pantalla del AutoCAD (Fig. 4.28), los puntos en el plano X,Y., representados por una entidad tipo atributo denominada PNT.

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Definición del Terreno

Fig. 4.28 Puntos importados a la pantalla de AutoCad

Sugerencias para Importar Puntos ·

Levantamiento Topográfico por Secciones Transversales Se debe tener en cuenta que al importar puntos por Secciones Transversales, primero hay la necesidad de definir el eje (Revisar: Ejes Definir Editar), que corresponde a ese levantamiento y correr las secciones transversales de dicho eje (Orden anterior: SeccTra Correr). Se sugiere verificar y abrir el archivo a importar de formato StXXPnt.txt (ubicado en la carpeta creada AidcXXX), puede abrirse con el Explorador de Windows).

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Manual de Usuario AIDC-NS

En la mayoría de casos para visualizar los puntos de importación en la pantalla, es conveniente hacer una pantalla nueva , con el comando New, o en su defecto borrar el dibujo. De realizarse los alineamientos de puntos (Revisar capitulo Terreno Puntos Alinear) y la actualizaciones de los mismos (Capitulo Terreno Puntos Exportar), el archivo a importar tendrá el formato STXXPntOrto.txt, producto de la exportación de puntos

·

Otro Tipo de Levantamiento Topográfico En el caso de importar puntos por cualquier tipo de levantamiento que no sea Secciones Transversales, se debe tener cuidado que el formato de archivos de puntos x, y, z, tenga características similares a los archivos por Secciones Transversales (StXXPnt.txt o LtXXPnt.Txt). En caso de haber realizado modificaciones y actualizaciones de puntos (Se sugiere revisar los Capítulos: Terreno Puntos Modificar y Terreno Puntos Exportar), el archivo a importar tendrá el formato de datpto.XYZ.txt si se tiene una sola actualización o en su defecto con otro nombre de formato XXXX.txt, si se tiene varias actualizaciones.

También se sugiere revisar el capítulo de atributos correspondiente en los manuales deAutocad. El atributo PNT se encuentra en el dibujo prototipo AIDC-NS, tiene su posición en las coordenadas X, Y, y presenta las siguientes características relacionadas: ELEVACIÓN Y DESCRIPCIÓN.

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Definición del Terreno

Terreno - Puntos - Alinear La Fig. 4.29 se observa puntos alineados y puntos no alineados con respecto a las secciones transversales.

Fig. 4.29 Esquema de puntos alineados y puntos no alineados

Cuando se levanta puntos de la sección transversal por radiación , ya sea usando el equipo de Estación Total o Teodolito (Con hilos estadimétricos), los puntos levantados no se encuentran necesariamente sobre la línea transversal, como apreciamos en la figura anterior. Con fines de ajuste del archivo de puntos no alineado (StXXpnt.txt), se ingresa este archivo, señalando su ubicación, como se muestra en Figura N° 4.30:

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Fig. 4.30 Ventana de datos para alinear puntos

El Archivo de Salida, será el que se ubica en la misma carpeta del archivo de origen, con el mismo nombre, agregando el sufijo orto (STXXPntOrto). El Formato de puntos, es la disposición actual de los puntos del archivo de origen. Se debe ingresar la correspondencia con el eje especifico, de tal forma que este eje con su correspondiente estacado en tangente y curva más sus estacas intermedias, formen el conjunto de estacas del eje. El algoritmo del AIDC-NS para esta rutina, mueve cada uno de los puntos en el plano x, y, en trayectoria perpendicular a la sección transversal más cercana. Esta Sección transversal son aquellas que se forman al definir las estacas del eje especificado.

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Definición del Terreno

Terreno - Puntos Modificar Con esta rutina es posible modificar los puntos importados, para ello solicitamos del menú, la opción Terreno - Puntos Modificar mostrándose la ventana que se despliega en la figura Nº 4.31

Fig.4.31.- Ventana para Modificar puntos

Con el botón Seleccionar Punto se marca un punto, por ejemplo en la figura Nº 4.32 se selecciona: P con elevación 215.461, y luego sus coordenadas de puntos se muestra en la Figura Nº 4.31 Luego se puede picar las opciones siguientes: Mover:

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Mueve a la posición indicada, luego que el usuario halla modificado las coordenadas del punto, También para saber donde ubicar el punto puede usar el botón Ingrese nueva ubicación Punto

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Copiar:

Es lo mismo que mover, con la diferencia que no desaparece el punto marcado inicialmente.

Eliminar: Solo basta Seleccionar el punto, y marcar Eliminar, se desaparecerá el punto de la pantalla.

Fig.4.32.- Punto P (215.461) se mueve de un lugar a otro.

La opción Terreno - Puntos Modificar puede utilizarse para cambiar el TIN (fijarse en este manual el tema Terreno - Puntos Modificar.- Caso solo para cuando exista el TIN.\

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Definición del Terreno

Terreno - Puntos - Export Consiste en la obtención de un archivo de puntos, en formato de puntos Nº, x, y, z, descripción, siendo este archivo del tipo texto. (txt), a partir del dibujo de puntos en la pantalla. Esta opción se utiliza cuando se ha realizado modificaciones de puntos (Capitulo: Terreno Puntos Modificar), o la eliminación de un punto innecesario. Con el botón Seleccionar Puntos, se escoge mediante una ventana de captura los puntos que deseen exportar a un archivo, (Fig.4.33 ) luego el nombre y ubicación del archivo, con el uso del botón Examinar.

Fig. 4.33 Ventana proceso de Exportación de Puntos

Si al exportar, se desea actualizar en un solo archivo, el programa genera un archivo con nombre por defecto formato datptoXYZ.txt. Se puede cambiar el nombre y ubicación del archivo de acuerdo a la necesidad del usuario.

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Modelacion del Terreno T.I.N. (Triangulated lrregular Network) Terreno - TIN El T.I.N. es el modelo espacial que representa matemáticamente el terreno levantado topográficamente. El T.I.N. se forma de triángulos en el espacio, juntos lado a lado, siendo cada uno de sus vértices los puntos X, Y y Z del levantamiento topográfico. El T.I.N. es formado por todas las líneas de interpolación lo mas cortas posible, y los triángulos lo “mas equiláteros” posible. Para tener una idea de lo que es el T.I.N, pensaríamos en una malla de pescar que tenga ranuras triangulares y extendida sobre un terreno no homogéneo, en este caso el T.I.N. que representa a este terreno sería la malla de pescar. El TIN sirve fundamentalmente para dos cosas: 1.2.-

Producir curvas de nivel Producir perfiles longitudinales y secciones transversales, producto de la intersección de las líneas del tin con los planos verticales que son los perfiles y secciones por calcularse. Para este ultimo punto se necesita además el “eje” horizontal que será explicado en el capitulo EJESDEFINIR

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Definición del Terreno

Terreno - Tin - Crear Para crear el T.I.N., lo único que se necesita tener es el conjunto de puntos X,Y,Z, en la figura Nº 4.34 se presenta la ventana de Terreno - Tin - Crear Es posible crear el TIN de dos formas: 1.-

Selección de Puntos: Puntos dispuesto en la pantalla, que han sido creados por Terreno Puntos-Import

2.-

Escoger archivo: Utilizando el botón Examinar se escogerá el archivo deseado.

En cualquiera de los casos la información proviene de un archivo de puntos, en el AIDC lo común es utilizar tres tipos de archivo: 1.-

Nombre STxxPNT.TXT datos provenientes de Secciones Tranversales calculadas por elAIDC-NS.

2.-

Nombre LTxxPNT.TXT datos provenientes de archivos de Taquimetria calculadas por elAIDC-NS0.

3.-

Puntos con un nombre cualquiera con extensión txt, csv que pueden provenir de datos de Estación Total ó datos digitados en un bloc de notas, ó información de datos de un archivo Excel ® que se han guardado en formato csv (delimitado por comas).

Cuando escogemos esta orden, el AIDC-NS-2010 solicita el número que le corresponderá a este nuevo T.I.N, como se aprecia en la Ventana de datos de la Fig.4.34

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Manual de Usuario AIDC-NS

Fig. 4.34 Ventana de datos para Crear TIN

El AIDC-NS puede trabajar hasta 10,000 puntos de forma simultánea, aunque se recomienda no sobrepasar los 5000 puntos para evitar cargar muchos procesos en memoria, lo cual bajaría el rendimiento del sistema, aunque esto dependerá básicamente del procesador y cantidad de memoria disponible. Es posible dar continuidad a una faja topográfica relativamente grande, usando para ello varios TlNs conectados por puntos comunes. Se puede procesar varios T.I.N., en un mismo código de proyecto, siendo cada uno de ellos identificados por un número entero del 1 al 999. Se debe escoger un número de TIN del N° 1 al 999, y utilizar una de las dos alternativas, porArchivo o por Selección de puntos. En el caso de Selección de Puntos, estos puntos deben estar previamente importados, según con la rutina Puntos-Import

Ÿ

Seleccionar Puntos

Al pulsar el botón Seleccionar, se selecciona los puntos deseados para trabajar el TIN.

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Definición del Terreno

Luego de la selección de puntos y pulsar Enter, regresará a la ventana de la figura 4.34 colocar en el casillero porcentaje eliminación líneas perimétricas (%) 20. Luego pulse OK, el programa presentará la siguiente ventana (Fig.4.35 ):

Fig. 4.35 Opción si se desea importar TIN

Si la respuesta es Si, se importa el TIN en la pantalla

Fig. 4.36 Visualización después de su importación, de un Tin Creado

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Terreno - Tin - Importar Mediante esta opción el AIDC-NS dibuja un determinado TIN en la pantalla, usando para ello líneas en 3D o sino que también se puede importar con caras triangulares, que son entidades 3DFace. Usando esta opción, se deberá escoger el Nº de TIN deseado, entre la lista de TIN existentes. Por cada archivo de TIN importado, se genera un dibujo de lineas en 3D ó 3DFace, cuya capa (”Layer”) se denomina TIN xxx, donde xxx es el número del TIN, pudiendo ser xxx un número del 1 al 999. Si existe en la pantalla algún TIN, con el mismo nombre de capa (”Layer”) aparecerá el mensaje “Desea borrar T.I.N. #”, luego importará el T.I.N, a la pantalla del AutoCAD Al momento de la ejecución se muestra la siguiente ventana similar a la Fig. 4.37:

Fig. 4.37

Ventana para Importar el Tin escogido

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Definición del Terreno

Escogido el Tin, y pulsando el botón OK, se visualiza el dibujo de líneas en 3D, como se aprecia en la Figura N° 4.38 :

Fig. 4.38

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Visualización del Tin en 3D

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Terreno - Tin - Recorte El recorte consiste en eliminar todas las líneas del TIN, que superen una determinada longitud. Por ejemplo si responde con el valor 80 como longitud o de recorte, el programa marcará todas las líneas mayores o iguales a 80 m. Al momento de su ejecución se muestra una ventana, como se muestra en la figura N°4.39

Fig. 4.39 Ventana de datos recorte de líneas

Con el botón Seleccionar líneas, mediante una ventana de selección, se marcarán todas las líneas por analizar. Al confirmar con el botón OK, se buscarán todas las líneas que sobrepasen la longitud especificada, dejando pendiente de borrar otras que el usuario desee, hasta la confirmación final, al igual que el comando Erase del AutoCAD, como se muestra en la figura N°4.40:

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Definición del Terreno

Fig. 4.40 Resultado de Eliminación de líneas por la orden Terreno - Tin Recorte

Nota: La tutina recorte no actualiza el TIN, para ello se podría utilizar la opción TerrenoTin-Exportar

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Terreno - Tin Añadir Habiendo creado un Tin, se importa y corre las Curvas de Nivel, en este momento se puede editar el TIN, añadiendo una línea al Tin, uniendo dos puntos como en la figura N°4.41:

Fig. N° 4.41 Detalle de Añadir Tin, con la unión de puntos

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Definición del Terreno

Enseguida, y en tiempo real se reformulan los triángulos y se redibuja las curvas de nivel, como en la figura N° 4.42:

Fig. 4.42 Detalle de la reformulación de Triángulos y curvas de nivel

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Terreno - Puntos Modificar (Caso solo para cuando exista el TIN) Los puntos que han sido importados con la opción Terreno Puntos Import y puedan ser modificados ó eliminados por cualquier ajuste del levantamiento topográfico, esta función la detallamos en el presente acápite. Al usar la opción: Terreno Puntos Modificar se desplegará la ventana similar a la dispuesta en la figura Nº 4.47, sin los valores correspondientes al punto: DESCRIPCION, ELEVACION, ESTE, NORTE para que estos últimos aparezcan se deberá utilizar el botón Seleccionar Punto, que será escogido de la pantalla del AutoCAD, para ello mostramos el ejemplo de la figura Nº 4.46, donde se selecciona el punto HT con la elevación de 206.237

Fig. Nº 4.46.- Disposición de un TIN con curvas de nivel, antes de procesar modificar punto

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Definición del Terreno

a) En caso de que el punto no halla sido levantado correctamente, y necesita una rectificación para representar de la mejor manera posible el terreno levantado, se podría utilizar la rutina con marca en la opción Mover, como se presenta en la figura Nº 4.47.

Fig. Nº 4.47.- Ventana de rutina Modificar Punto, con la opción activa Mover

También es necesario ubicar el nuevo lugar donde se ubicará el punto, para ello pulse el botón Ingrese nueva ubicación Punto, con ello el usuario podrá picar un punto en la pantalla, que para el ejemplo podría ser un punto en el centro del triangulo cuyos vértices se nombran como HT, HT y P, luego se pulsará el botón OK correspondiente, inmediatamente se procesa el TIN y las curvas de nivel, como se muestra en la figura Nº 4.48.

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Fig. 4.48.- Nueva disposición del TIN y curvas de nivel luego del proceso de mover punto.

Es importante hacer notar que el punto se ha movido con la misma elevación es decir 206.237, si el usuario desea cambiarla lo puede hacer luego de Ingresar la nueva ubicación del punto, análogamente se puede hacer con los datos de DESCRIPCIÓN, ELEVACIÓN, N_PUNTO, NORTE Y ESTE También se debe tomar en cuenta que si el usuario decide que las curvas de nivel no sean procesadas de forma simultanea, simplemente debe mostrarse únicamente el TIN y los puntos importados. A continuación presentamos la figura Nº 4.49, donde se ha realizado el mismo proceso utilizado en mover, pero esta vez se marco la opción Copiar.

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Definición del Terreno

Fig. 4.49.- Nueva disposición del TIN y curvas de nivel luego del proceso de copiar punto.

La última opción de la rutina Terreno Puntos Modificar es eliminar y para ello se escoge el punto con el mismo procedimiento de mover ó copiar, es decir utilizando el botón: Ingrese nueva Ubicación Punto Cuando se elimina un punto se produce una nueva redistribución del Tin y se reprocesa las curvas de nivel, a continuación en la figura Nº 4.50 vemos como seria la nueva disposición del dibujo si eliminamos el punto HT de cota 206.237.

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Terreno - Tin - Elimin_linea La edición del Tin puede continuar con la opción Eliminar_Linea, para ello se procede a seleccionar con ventana las líneas por eliminar, como en la figura N°4.50:

Fig. 4.50 Selección de Eliminación de líneas

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Definición del Terreno

Enseguida se actualiza el Tin y las curvas de nivel , en tiempo real, como se observa en la figura N° 4.51 :

Fig. 4.51 Resultado final después de la eliminación de líneas

Como se observa, con la opción Terreno-Tin-Eliminar_Linea, queda reestructurados los triángulos del Tin elegido.

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Terreno - Tin - ElevVertice También se puede modificar la elevación de los vértices del TIN, al usar esta orden se obtiene la Fig. N° 4.52:

Fig. 4.52 Ventana del proceso de Elevación de Puntos

Pulsando el botón Seleccionar Puntos, mediante una ventana se selecciona el sector al que se quiere variar la elevación de los vértices, como vemos en la Fig.4.53 : En el ejemplo de la figura 4.53, vemos 4 vértices dentro de la ventana de selección, estos puntos serán elevados 5.125 m y con respecto a su altura original, pero si queremos bajar la elevación digitaremos - 5.125. Después de pulsar el botón elevar, se obtendrá en tiempo real, las nuevas curvas de nivel, tal como vemos en la siguiente figura 4.54.:

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Definición del Terreno

Fig. 4.53 Selección de Puntos a elevar

Fig. 4.54 Resultado final luego de la elevación de Puntos

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Terreno - Tin - Exportar En forma similar a la opción Crear, la operación de Exportar el TIN, significa producir un nuevo TIN, a partir de un dibujo de otro TIN, en la pantalla. Para la opción Crear se necesitan los puntos x,y,z, sin embargo para la opción Exportar se necesita un TIN dibujado en la pantalla, cumpliendo este dibujo con los siguientes requisitos: Ÿ

Que el TIN sea dibujado por la opción lmportar TlN, y modificado con la opción Terreno Tin - Añadir Líneas, Terreno Tin - Recorte y/o instrucciones del AutoCAD, como eliminar líneas.

Ÿ

Que el TIN sea dibujado íntegramente por el usuario mediante instrucciones del AutoCAD, con líneas en 3D ó 3DFace.

Ÿ

Que el TIN sea un archivo de dibujo DWG, producido mediante otro programa similar al AIDC, con líneas en 3D.

Ÿ

Que el TIN sea dibujado por el AIDC, en cualquiera de sus versiones anteriores, previamente salvado como archivo DWG. Este Tin, debe ser visualizado en pantalla para su correspondiente exportación.

En cualquiera de los casos se deberá tener cuidado, que el dibujo a ser utilizado para la operación de Exportar el TIN, Cumpla las siguientes condiciones: 1.2.3.-

Debe ser solo líneas en 3D ó 3DFace. El inicio y fin de las líneas deben tener las coordenadas iguales al inicio o fin de las otras líneas del TlN. No deben existir cruces en las líneas del TIN, en el plano x y.

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Terreno - Tin - Superficie Denominamos Superficie del TIN, al dibujo que corresponde la representación espacial del TIN, al aplicar esta orden se presenta el cuadro de la Fig. 4.56

Fig. 4.56 Ventana de datos para la Superficie del Tin

La Superficie, es la intersección del modelo del terreno correspondiente a un TIN, con una sucesión de líneas paralelas a los ejes X e Y, en forma de ”cuadricula”. Su procesamiento es de forma similar a lmportar TIN, solamente se escogerá el número de TIN, inmediatamente se procesará e importará el dibujo correspondiente en la pantalla del AutoCAD (Fig. 4.57 ), en caso de no aparecer se ejecutara un Zoom Extend Para visualizar la superficie en el espacio, de forma similar a la figura N° 4.57, será necesario utilizar la instrucción del AutoCAD ®, llamada: 3DO permitiendo ver la superficie en 3D, en diferente vista como vemos en la figura 4.58

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Definición del Terreno

Nota: Si el primer TIN que se va a generar es a partir de un dibujo dwg, antes se tendrá que crear un Tin provisional con puntos cualquiera, luego cuando se exporte se guardara con el mismo número de código del TIN provisional creado. En la Fig. N° 4.55, se deberá escoger el N° de TIN, considerando que puede ser nuevo o existente; al usar la opción Ver TlNs Existentes se desplegará con mayúsculas el N° de TIN nuevo, que es siguiente a la lista de los TIN usados, y en minúsculas los TIN existentes; en caso de elegir un TIN existente el AIDC solicitará la confirmación para su reemplazo.

Fig. 4.55 Ventana de Datos para Exportar TIN

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Definición del Terreno

Fig. 4.57 Superficie de un TIN Dispuesto en plano

Fig. 4.58 Superficie visualizada en 3D

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

CAPÍTULO: CINCO DEFINICIÓN, ALINEACIÓN HORIZONTAL: EJES

Cuando se realiza el levantamiento de una faja topográfica, es muy común utilizar una poligonal abierta que son alineamientos rectos que se inician en una vértice y terminan en otro vértice. Una forma de definir diseño horizontal de una carretera es a través del trazo directo, formado por tramos rectos y en curvas: Otra posibilidad para la definición de un alineamiento horizontal es la utilización de poligonales auxiliares, para definir alguna construcción complementaria al camino. Por último, cuando se trata del levantamiento de un poblado, es necesario definir varios alineamientos horizontales para cada eje de las calles existentes. Cualquiera de los ejemplos anteriores constituyen la definición de un alineamiento horizontal, que en adelante en este manual se llamara simplemente: eje De lo anterior deducimos que en un proyecto determinado pueden existir varios ejes, Y que pueden ser definidos de varias formas, como explicaremos en este capítulo.

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Ejes - Definir El eje de vía es la parte esencial del diseño, y cuando hablamos de diseño se debe pensar que normas deben utilizarse. La versión AIDC-NS ha incorporado la DG2001 y las normasAASHTO vigentes en diversos países: EEUU, Latinoamérica y el Caribe. Utilizando la opción del menú Ejes - Definir se nos muestra todos los ejes que han sido definidos, como se verá en siguiente Fig. 5.01:

Fig. 5.01 Ejemplo de Definición de varios Ejes de un proyecto

Opciones de Ejes-Definir Ÿ Con la opción crear, damos ingreso a un nuevo Eje, y a través de una ventana de Ingreso de Datos, (Fig.5.02 ), solicita un Numero de eje, que será un entero del 1 al 99, y la correspondiente Descripción del Eje.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Fig. 5.02 Ventana para ingreso de datos de un nuevo Eje

Inmediatamente se crea una nueva carpeta, que es una subcarpeta de la carpeta de trabajo actual, de la forma EJEnn, por ejemplo Eje01, Eje02, Eje03,etc.; Los archivos generados por las rutinas que modifican datos del eje se incluirá automáticamente, estos datos pueden ser perfiles y secciones transversales, procesos que serán mencionados en el capítulo Salidas del presente manual, donde se incluyen rutinas que en su totalidad direccionan sus archivos a este nuevo subdirectorio creado.

Ÿ Con el botón Editar se presenta una hoja con celdas para llenar los datos correspondientes a un eje. Ejes Definir Editar

La Tabla usada para definir los datos del eje, ha sido redefinido en esta versión Plus, debido a la incorporación de curvas de volteo, que es el caso cuando una curva sobrepasa los 360º de Angulo a la Derecha, en el caso de ser una curva izquierda este ángulo podrá ser negativo, tal como se presenta en el ejemplo de la tabla que vemos en la parte inferior, las curvas de volteo son 2CC y 4-CC, esta nueva nomenclaura (CC) se usará también al importar el dibujo del eje. Las coordenadas Norte y Este, ubicadas en las dos últimas columnas de la tabla, representan el centro de la curva de volteo, y cualquiera de ellas puede ser cambiada para mover la posición de la curva de volteo.

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Fig. 5.02 Ventana para ingreso de datos de un nuevo Eje

En la introducción de datos de la rutina Editar, existen dos formas básicas para su ingreso

Método Directo: Consiste en introducir datos de ángulos, (cabe mencionar que la separación de grados, minutos y segundos se realiza con punto decimal. Ejemplo de la Fig. 5.03, el Azimut de la primera línea es 65°48'20”, también se introduce, distancias entre P.I.s. (Punto de intersección de dos tangentes) y radios de curvas circulares y/o longitudes de curvas de transición y excepcionalmente el Azimut y las coordenadas Norte y Este de la primera línea (N° PI = 0). Se sugiere ingresar línea por línea de arriba hacia abajo. En este procedimiento el programa calcula coordenadas Norte, Este. En caso de cambiar los radios solo es necesario ubicarse en el PI respectivo y modificar el dato y luego salir. Es necesario importar el Eje (Ver Capitulo: Eje Importar Eje) para procesar la modificación de radios, previamente se borra el eje editado o hacer nueva pantalla sin grabar con el comando New.

Método Indirecto: Consiste en introducir coordenadas Norte y Este, Radios de Curvas circulares y/o longitudes de curvas de transición. En este caso, el programa calcula ángulos y distancias entre P.I.s. Notas: En ambos métodos es posible hacer cambios en cualquier momento, por ejemplo:

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Ajuste en el sistema de Coordenadas: Si se desea modificar las coordenadas Norte y Este de la primera fila le aparecerá la siguiente ventana Fig.5.02 A, en la que le pregunta si desea desplazar todo el eje o simplemente el primer PI. Modificación de Pis: Si se cambia una coordenada que no sea la primera, el sistema interpreta que se a reubicado un PI, por ello no cambia el resto de coordenadas, pero si cambia el sistema de progresivas desde el PI que se modifica. Ajuste del primer Azimut.- Significa que el eje será rotado teniendo como centro de giro la coordenada inicial. Ajuste del otro Azimut.- Tendrá un efecto similar al ajuste del ángulo del primer PI, solo que primero ajustara todos los azimut incluyendo el primero, para recién hacer la operación de giro del eje, sobre la coordenada inicial.

Fig. 5.02 A

Fig. 5.03 Disposición de ingreso de datos de un Eje por Método Directo

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La ventana de la opción Editar tiene las siguientes alternativas :

Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

Recupera dato anterior, de cualquier celda, puede usarse varias veces. Inserta una fila cuando se necesita introducir un nuevo PI, entre otros dos existentes. Cuando se desea descartar los datos correspondientes a un PI.

Despliega un menú con los elementos de cada curva horizontal ya sea circular o espiral, como se aprecia en la Fig. 5.04

Fig.5.04 Ejemplo salida de datos de los elementos de una curva horizontal

Ÿ

Es similar a la opción Tabla con la diferencia que la información es mucho más amplia, y pasa al Bloc de Notas del Windows, (Fig. 5.05) esta opción permite guardar e Imprimir el archivo de datos.

Ÿ Permite una rápida consulta, de las posibilidades de la opción Editar.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Fig.5.05 Elementos y coordenadas del total de curvas horizontales

Ÿ Sale grabando los últimos cambios efectuados.

Ÿ Cuando se crea un eje, inmediatamente el sistema responde a la consulta que vemos en la figura Nº 5.06, cuando se trata de un diseño es conveniente definir los parámetros, sin embargo cuando el eje representa una poligonal de apoyo, un canal de irrigación, ú otra obra que no sea una carretera, no será necesario definir parámetros.

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Figura Nº 5.06 Consulta previa a la definición de parámetros.

Se debe escoger correctamente la : VELOCIDAD DIRECTRIZ basadas en los parámetros de volumen de servicio: CLASIFICACION, TRAFICO, y CARACTERÍSTICAS OROGRAFICAS, para ello deben analizarse los datos que se presentan en la figura Nº 5.07. (Esta tabla es sacada del manual de Diseño Geométrico DG-2001).

Fig. Nº 5.07.- Correlación Velocidad Directriz, características de volumen de servicio y Ancho de Calzada

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

El cuadro de la Fig. Nº 5.07, presenta una serie de posibilidades de elección de la categoría del camino, donde se correlacionan diversos factores como puede observarse, cuando el usuario desee puede cambiarse a otro juego de datos para ello debe hacer doble click con el botón izquierdo del mouse en alguna casilla deseada, enseguida aparecerá el cuadro de dialogo similar al que presentamos en la figura Nº 5.08. En la figura Nº 5.08 el usuario también podrá elegir la ubicación de la vía, donde cambian también los parámetros como Radio Mínimo y Peralte Máximo.

Fig. 5.08.- Confirma los parámetro escogidos, además puede cambiarse la Ubicación de la Vía.

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Por último también en este cuadro se podrá cambiar los valores del bombeo, que pueden ser analizados atendiendo al siguiente cuadro:

Bombeo (%) Tipo de Superficie

Precipitación < 500 mm/año

Precipitación > 500 mm/año

Pavimento Superior

2.0

2.5

Tratamiento Superficial

2.5

2.5 - 3.0

3.0 - 3.5

3.0 4.0

Afirmado

· Cuadro según recomendación normas AASTHO

Luego de confirmar lo requerido usando el botón OK, se habrá escogido y grabado los parámetros de diseño. El cuadro corresponde a los valores de Ancho de calzada por dos carriles, sin embargo moviendo la pestaña del cuadro que corresponde a “Valores corresponden a:” podrá usarse simultáneamente para definir Ancho de bermas y Pendientes Máximas, como vemos en las figuras Nº 5.09 y Nº 5.10 respectivamente.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Fig. Nº 5.09.- Tabla conteniendo los valores de Anchos de Bermas

Fig. Nº 5.10.- Tabla conteniendo los valores de Pendientes Máximas.

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El juego de parámetros escogidos, aparecen en la parte inferior de los cuadros Fig. Nº5.07, 5.09 y 5.10. Una vez escogido los valores deseados por el usuario, elAIDC-NS en sus diversos programas tendrá la capacidad suficiente para detectar las posibles incoherencias cometidas por el usuario en el momento de ejecutar un diseño geométrico, con respecto a los parámetros de diseño previamente seleccionados, desplegándose los respectivos mensajes de advertencia para asistir al proyectista.

Ÿ Para usar esta opción, sugerimos que el usuario halla estudiado el Capítulo de Ejes, ya que es un tema avanzado. Se denomina ecuaciones de empalme a la discontinuidad del sistema de progresivas de un eje, esta discontinuidad se presenta en un punto que se denomina justamente la ecuación de empalme, en este punto termina un sistema de progresivas y comienza otro. A continuación presentamos un ejemplo de ecuación de empalme: Ecuación de empalme: 1+254.18 (Atrás) = 1+450.00 (Adelante)

El ejemplo anterior se refiere al eje anterior al punto de empalme (atrás) termina en la progresiva 1+254.18 y en el mismo punto donde termina este eje comienza otro que se denomina adelante y su progresiva inicial es 1+450.00 Las ecuaciones de empalme se utilizan para formular un cambio de diseño en un eje y si se desea que las progresivas usadas pasando este tramo de modificación continúen intactas, para no cambiar en absoluto los planos y/o topografía que ya ha sido replanteada y que no seria conveniente ajustarlas por razones de costo y tiempo.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

ElAIDC-NS tiene dos formas de crear ecuaciones de empalme: Ÿ

PRIMER CASO.- Ecuación de empalme que se crea a partir de un eje previamente definido.

Ÿ

SEGUNDO CASO.- Unir mediante Ecuación de empalme dos ejes previamente definidos

Las ecuaciones de empalme son parte inherente a la definición de ejes, por ello para formular ó modificar ecuaciones de empalme. Véase la opción Ejes Definir Editar (Ver acápite correspondiente) PRIMER CASO: Para entender mejor el sistema de ecuaciones hemos preferido realizar un ejemplo en un proyecto nuevo, donde iniciamos la definición de un Eje con el menú Ejes Definir Crear, este único eje se define con el código y nombre que aparecen en la figura Nº 5.11

Fig. Nº 5.11 Se apertura la lista de ejes con el código y proyecto presentado en esta ventana

Acontinuación editamos el eje que acabamos de crear, para ello se introducirá los datos que mostramos en la tabla de la figura Nº 5.12

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Fig. 5.12.- Datos de ejemplo para ecuaciones de empalme

Su dibujo correspondiente es la que presentamos en la figura Nº 5.13

Fig. 5.13.- Eje para utilizar en ejemplo de ecuación de empalme.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Ahora supongamos que se quiere cambiar de posición del PI-1 a 5.00 metros mas al Norte, y que el sistema de progresivas a partir de estaca 0+200 no cambie, en este caso se deberá formular una ecuación de empalme; los pasos son los siguientes: a) Ingresar al menú Ejes Definir, hacer un clip en el eje creado correspondiente al eje de la fig. Nº 5.12 , luego pulsar el botón Ecuación Empalme. b) La ventana que se despliega es de Edición Ecuación Empalme que para nuestro caso se encuentra vacía.

Fig. 5.14.- Ventana principal de Ecuaciones de Empalme

c) Luego utilíce el botón Crear para abrir la ventana, donde se ingresa los valores que se indica en la Figura Nº 5.15 d) Luego de pulsar el botón OK correspondiente, la lista de ejes quedará de la forma indicada en la figura Nº 5.16

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Fig. 5.15 Crear dos ejes a partir del eje activo

Fig. Nº 5.16 El eje se “dividió” en los ejes 02 y 03

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

e) Con este procedimiento ya se ha formulado la Ecuación de empalme, y es la que se verifica en cualquier momento, si se ingresa con el botón Ecuación de empalme, en la figura Nº 5.17.

Fig. Nº 5.17 Ecuación de empalme recién formulada

f) Esta primera ecuación de empalme solo sirve para dividir el eje, más no así la ecuación de empalme completamente formulada, porque aún no se ha dispuesto el cambio en el PI-1, que origina la variante. g) Ahora cambiamos la ubicación del PI-1 a 5.00 m al Norte, para ello entramos a Editar el Eje Nº 02, cambiando la coordenada Norte, el cuadro de edición de este eje, quedaría como se indica en la figura Nº 5.18 h) Con el cambio anterior se desplazo la progresiva final del eje Nº 02, nótese que ahora es 201.185. Luego verifique que el AIDC-NS ha formulado la ecuación buscada, para ello ingrese nuevamente al cuadro Edición Ecuación Empalme, como se indica en la figura Nº 5.19.

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Fig. 5.18.- Ajuste en la coordenada Norte del PI-1

Fig. 5.19 Nueva ecuación de empalme generada automáticamente.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

i)

Luego en una pagina en blanco se puede importar los ejes Nº 02 y Nº 03 para verificar que se encuentra gráficamente la ecuación de empalme, asi se muestra en la figura Nº 5.20 ambos ejes.

Fig. Nº 5.20.- Ecuación de empalme creada a partir de un eje “dividido” en dos

SEGUNDO CASO: El segundo caso es unir dos ejes existentes mediante una ecuación de empalme. Para mostrar mejor este caso, continuaremos con el ejemplo del primer caso, para ello nuevamente creamos el eje que se muestra en la figura Nº 5.21

Fig. Nº 5.21 Creando nuevo eje

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Inmediatamente digitamos los datos de este tramo, que podría ser los que se presentan en la figura Nº 5.22

Fig. Nº 5.22.- Ingresando nuevos valores para un tercer eje del proyecto Acceso Cañete.

El eje de la Figura Nº 5.22 es la continuación del trazo, eso se verifica porque la coordenada (Norte y Este) final del eje Nº 3 es igual al del eje Nº 4. Vemos que estos ejes son coincidentes en un punto común, donde se ubica la nueva ecuación de empalme, aunque todavía esta no ha sido generada. Pero además el azimut del eje Nº 03 es igual al eje del Nº 04. Esta última igualdad no es necesaria para formular la ecuación de empalme, solo es para continuar con el mismo rumbo. Para crear una ecuación de empalme adicional que enlace el eje Nº 03 con el eje Nº 04 utilizamos otra vez la Edición Ecuación Empalme y en la ubicación Escoger ejes existentes, creamos la Ecuación escogiendo simplemente los ejes que se quiere “unir”, como se muestra en la figura Nº 5.23.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Fig. Nº 5.23.- Creando Ecuaciones de Empalme con la opción “Escoger ejes existentes”

Por último, para verificar que la nueva ecuación de empalme ha sido generada podemos verificar utilizando la Edición de Ecuación Empalme, como se observa en la figura Nº 5.24

Fig. Nº 5.24.-Lista de las dos ecuaciones generadas por AIDC-NS-PLUS

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Ÿ

Ÿ Ÿ

Sirve para eliminar el eje de la lista actual, considerando con ello la eliminación del Subdirectorio con los archivos correspondientes a dicho eje, más no así el proyecto. Puede cambiar el número y/o la descripción del eje. Tiene como objetivo listar los distintos elementos de cada curva horizontal, mediante la opción Listar Pis; o transferir los datos de cada estaca a coordenadas, es decir obtener datos X, Y, Z (Este, Norte, Elevación). Para ello solo bastara picar dicho boton, y le aparecera la siguiente ventana de la Fig. N° 5.25.:

Fig. 5.25 Ventana para seleccionar el tipo de reporte

En esta ventana se selecciona el tipo de reporte que se quiere y luego Aceptar. Si selecciono Listar PI´s le aparecerá otra ventana fig. 5.25A

Fig. 5.25 Ventana para seleccionar los PIs a listar

Aquí se selecciona y al aceptar se enviarán los datos que corresponden a los P.I.s marcados, hacia el programa Bloc de Notas, con un archivo que contiene los elementos y coordenadas de forma detallada para cada PI, como en la ventana de la Fig. 5.26 :

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Fig.5.26 Reporte de la selección de PIs, con el detalle de los elementos de curvas horizontales

Si selecciono Listar estacas le aparecerá la siguiente ventana fig N° 5.26A

Fig.5.26 A Ventana para definir la separacion de estaca.

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Y de igual manera estos datos se mostraran en el programa block de notas fig. N° 5.26 B, que podrá ser transferido a una Estación total , mediante el utilitario correspondiente de este equipo. Las estacas que no son múltiplos de 10m, son las estacas PC, PT y PT para curvas circulares y TS, SC, CS y ST para curvas espirales. En caso que se haya realizado el diseño altimétrico, este reporte tendrá las respectivas cotas de la rasante diseñada.

Fig. 5.26B Reporte de Lista de Estacas, con el detalle de coordenadas por cada estaca X, Y, Z.

Ÿ

Esta opción se utiliza cuando se desea tener los valores que definen a un eje de forma idéntica a otro eje, seleccionando de la lista de ejes sólo el que se desea copiar, luego se pulsa el botón Copiar, inmediatamente se selecciona el eje destino, picando con el mouse y enseguida se pulsará el botón Pegar.

Ÿ Contiene toda la información referente a los elementos y coordenadas de un determinado numero de Pis, que cumplen el objetivo de ser utilizados en la etapa de construcción.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Al utilizar el botón Replanteo se muestra una ventana similar a la figura Nº5.27

Fig. 5.27 Ventana Selección de PIs a Método de Replanteo

Se puede escoger los Pis que se desea conocer sus datos de replanteo, ó en su defecto utilizar el botón SelecTodos para establecer la necesidad de listar los datos de replanteo de todas las curvas horizontales. El calculo se realiza en incrementos que el usuario elija, conforme se muestra en la figura Nº 5.28

Fig. 5.28 Separación de estacas en tramo de curvas

Por otro lado el usuario deberá escoger el método de replanteo, cualquiera de los siguientes métodos de replanteo:

Método de Deflexión del Pc Consiste en estacionar en el PC el equipo topográfico (Teodolito ó Estación Total), hacer ceros en el PI anterior y batir elAngulo indicado, además medir (Con wincha, o distancia electrónica) la distancia también indicada. El esquema que corresponde a este método se presenta en la figura Nº 5.29, y los datos para el replanteo se presentan en la figura Nº 5.30

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Fig. 5.29 Angulo y Distancia indicados en el listado de replanteo: Método Deflexiones del Pc

Fig.5.30 Listado del Replanteo del Eje: Método Deflexión del Pc

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Fig.5.31 Valores de x y son proporcionados en el Método Wincha

Fig.5.32 Listado del Replanteo correspondiente al Método de wincha

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Eje ImpEje (Importar Eje) La opción ImpEje (Importar Eje), produce el dibujo de cualquiera de los ejes del proyecto, y que previamente han sido definidos por algunas de las rutinas que en este capitulo se explican. Al elegir la opción ImpEje, se muestra la ventana de la Figura 5.35:

Fig. 5.35 Datos necesarios para importar un eje

Se ingresa una única Altura de Texto, a partir de ello se autodimensionan los tamaños de los diferentes elementos como que intervienen en el dibujo del eje.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

La separación de las marcas del estacado puede ser variable en curva y/o tangente. El programa dibuja marcas en las progresivas múltiplos de los valores indicados como separación. El valor ingresado como separación de descripción debe ser necesariamente un múltiplo de los valores ingresados por separación de marcas de estacas. También se tiene la posibilidad de Dibujar Progresivas e Incluir Kilometraje, este último con dos tipos de formato. Una vez que se ha asignado los valores pedidos pulse el boton Proceso y se obtiene el dibujo, como vemos en la figura N° 5.36 :

Fig. 5.36 Dibujo de un eje en la forma simple, luego de ser importado

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La opción Dibujar Progresivas permite que en el eje se muestre las progresivas de los elementos de curvas así como se aprecia en la figura Nº 5.37

Fig. 5.37 Dibujo de un eje con los datos de Elementos de Curvas

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Ejes ExpEje (Exportación) Con ayuda de las instrucciones del AutoCad es posible dibujar líneas y arcos que formen el eje de una carretera. Puede ser practico diseñar el eje utilizando como referencia las curvas de nivel en la pantalla. El diseño del eje se realiza mediante un alineamiento horizontal (tramos rectos y en curva), que será exportando a uno de los ejes disponibles para este fin. Es preferible crear una nueva capa (layer), tan solo para separar las líneas y arcos correspondientes al nuevo eje y que puedan seleccionarse en el proceso de exportación de dicho eje, y desactivando el modo Osnap para que las líneas y arcos no tengan elevación (z = 0) ser trabajadas sin mayor dificultad. Antes de usar Ejes ExpEje debe existir el eje que sirva para contener a los datos del nuevo eje, de ser necesario se creara un nuevo eje para este propósito (Ver Definir Eje - Crear). Al ejecutar la opción Ejes - ExpEje, el sistema responde a la orden que vemos en la Fig.5.38

Fig. 5.38 Datos para exportar un eje

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Manual de Usuario AIDC-NS

Con el botón Seleccionar, dispondrá de la opción “Select Object” del AutoCad, para marcar mediante una ventana las líneas y arcos que conformen el nuevo eje, como se indica en la Fig. 5.39 Las líneas y arcos deben guardar las siguientes condiciones: a)

Deben ser continuas, el punto final de una línea siempre debe ser el punto de inicio de un arco.

b)

Deben siempre guardar la relación Línea Arco Línea, es decir siempre el número de Líneas debe ser el número de Arcos más uno, y siempre debe empezar y terminar en una línea.

c)

Una modificación importante que afecta a varias rutinas del AIDC-NS, es la incorporación de curvas de volteo, que antes se fabricaba con dos PIS, y ahora solo con uno. Para el usuario conocedores del AIDC-NS, este cambio no se visualiza porque se ha integrado en todos los programas que utiliza eje, solo se puede apreciar cuando se diseño con la rutina Ejes RadioD, tiene la opción de curva de volteo

Fig. 5.39.- Ejemplo de selección del eje a exportar

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

En esta orden de ExpEje, también es necesario definir con el botón respectivo el Punto de Inicio del eje, (Fig. 5.40), ya que el eje dibujado cuenta con dos extremos inicial y final, y es necesario precisarlo para el AIDC-NS. Por último es necesario ingresar la Progresiva Inicial, el N° Inicial de Pi. En el caso de la progresiva inicial, este es el valor a partir del cual el programa ExpEje comienza a estacar, que para el ejemplo será progresiva 0.00.

Fig. 5.40 Definición del punto de inicio del eje

El nombre de cada PI en el proceso de Exportación del Eje es número y automático, solo es necesario ingresar el N° Inicial del P.I., como se aprecia en la Fig. 5.41, en el ejemplo se ingresa el número inicial de PI a 0, y a partir del cual se incrementará de uno en uno, para los siguientes P.I.s.

Fig. 5.41 Ingreso inicial de PI

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Manual de Usuario AIDC-NS

Luego de pulsar el botón aceptar automáticamente se visualiza en pantalla la ventana Exportando Ejes, con los datos ya editados de ángulos y distancia entre P.I.s. Para visualizar el dibujo del nuevo eje en la pantalla, se puede llamar el mismo con la orden Eje ImportEje. Si existe un error en la continuidad de lo objetos seleccionados, el programa se detendrá y enviará el mensaje de la figura Nº 5.42:

Fig. 5.42 Error de datos al exportar un eje

El mensaje de error de la figura Nº 5.42 significa que una línea con un arco no han podido unirse, señalándose la ubicación de esta discontinuidad. El error se presenta porque la rutina de exportación no ha encontrado el inicio del siguiente elemento. Por ejemplo, si el programa se ha detenido en el punto final de una línea, este punto tiene coordenadas X e Y, que debe ser el punto con coordenadas Norte y Este, y como hay discontinuidad entonces arroja el mensaje de error en la rutina Exportar. El usuario deberá anotar las coordenadas Norte y Este, y solucionar gráficamente la discontinuidad de sus elementos. Si la coordenada de discontinuidad coincide con el final del eje, quiere decir que entre todos los componentes (líneas y arcos), existe otro elemento línea o arco, que no pertenece al conjunto de componentes del eje, y ha sido atrapado por la selección Windows. Si la coordenada de discontinuidad es otro punto distinto del final del eje, una posibilidad de error es que alguno de sus elemento en la coordenada Z sea diferente de cero.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Eje ExpEjeFile Exportar datos de Eje, de un archivo a la Base de Datos Si se tiene que la poligonal del trazo, que presenta un eje ha sido levantado con puntos x,y,z y ésta se encuentra en un archivo, como vemos en el bloc de notas de la siguiente figura 5.43:

Fig.5.43.- Archivo de datos de eje a exportar

A continuación utilizamos el archivo en la rutina ExpEjeFile, (Fig. 5.44), que muestra la siguiente ventana :

Fig. 5.44.- Datos para exportar un archivo de eje

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Manual de Usuario AIDC-NS

Se ingresará el N° de eje que será reservado para los nuevos datos de eje. (Si no existe el eje, primero debe crearse este con Ejes Definir - Crear). Luego se ingresa con el Botón correspondiente a Escoja Archivo, el nombre del archivo y su ubicación. En formato de puntos se puede usar las siguientes posibilidades: N° pnt, x, y, z, descrip N° pnt, y, x, z, descrip x, y, z, descrip y, x, z, descrip N°, x, y, z, N°, y, x, z, x, y, z y, x, z En seguida, los datos serán trasladados al cuadro de la Fig.5.45, donde los radios serán colocados por el usuario, una vez que el archivo ha sido exportado.

Fig.5.45 Ejemplo de archivo de datos exportados

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Eje ImpCuad ( Importar Cuadro ) Esta opción importa un cuadro, donde se muestra los elementos y coordenadas de las curvas circulares, simples o con espiral, para ello pique el botón correspondiente y le aparecerá la ventana Fig.5.46A:

Fig. 5.46A Ventana que muestra como se quiere importar el Cuadro Eje

a) Acepta altura del texto variable, que a su vez tiene una relación directa con el tamaño total del cuadro. b) Se produce el cuadro con los datos completos, en el caso de que por lo menos exista una curva espiral. Los datos básicos para la importación del cuadro de elementos son los que se presentan en la ventana correspondiente a esta opción: a) Si el programa advierte que existe por lo menos una sola curva que tenga espiral, en el archivo del eje importará un cuadro completo como se muestra en la Fig. 5.46: b) Si el eje esta compuesto de solo curvas circulares tendremos el cuadro como el ejemplo de la Fig. 5.47. De la lista desplegable de la figura siguiente, se escogerá el botón Picar punto. Se deberá escoger entre las opciones Total y Parcial, que se refieren a la secuencia de curvas, que tiene el archivo de eje respectivo. En caso de escoger Parcial, se ingresará la Estaca Inicial y la Estaca Final del tramo solicitado. Los datos de peralte, sobreancho, longitudes de transición, que corresponden al cuadro de curva, no tendrán valores mientras no se halla corrido la rutina Persobre_Automático, explicado con detalle en líneas posteriores, del presente manual. En este caso aparecerán vacías las casillas correspondientes.

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Manual de Usuario AIDC-NS

En la ventana de la figura Nº 5.46A se puede seleccionar la importación del Cuadro Eje en Excel, para ello simplemente haga check en Excel y luego OK, en la figura Nº 5.46B se puede apreciar esta ultima opción de importación en Excel.

Fig. Nº 5.46B Cuadro de elementos de curva importados en Excel

Fig. 5.46 Dibujo del cuadro de Elementos de curvas con espiral

Fig. 5.47 Datos para Dibujar cuadro de elementos

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Ejes RadioD (Radio de Diseño) Esta orden es usada, como una utilidad en el diseño de un eje, y sirve al proyectista que dibuja el eje, para ello se debe realizar trazos lineales horizontales continuos, y cuyos puntos de quiebre darán origen a los tramos en curva del eje diseñado. El objetivo es obtener una polígonal compuesta de líneas y arcos que sirvan para exportar el eje: Ello se ha visto en el capitulo: Ejes ExpEje El procedmiento el siguiente: Se tiene las tangentes A-B y C-D, y un punto de paso de la curva que es el punto P, estas tangentes se enlazaran con una curva, que puede ser curva simple o curva de volteo, esto dependerá del ángulo de deflexión en el PI que en el caso de curvas de volteo esta es mayor a 360º

Fig. Nº 5.48 Se tiene dos alineamientos que serán unidos con curva de volteo

Fig. N° 5.48A Ventana para diseñar curvas simples o curvas de volteo

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Manual de Usuario AIDC-NS

Pique el botón Seleccionar las 2 tangentes, en el AutoCAD pique dichas tangentes; y regresara automáticamente después de haber picado las dos tangentes a la ventana Diseñar Radio, ahí seleccione con que clase de curva quiere unir las tangentes, ya sea con curva simple o con curva de volteo. Si selecciono curva de volteo se activara el botón de Seleccionar Punto Ubicar (pto. de paso de la curva de volteo). En el AutoCAD especifique el punto de paso de la curva de volteo, y finalmente indique el radio. Con esta opción no solo podemos diseñar curvas de volteo, sino también curvas simples pero especificando un determinado punto de paso de la curva. El programa automáticamente identificar si dicha curva es simple o de volteo de acuerdo al ángulo de deflexión en el PI. A través de esta opción Ejes RadioD se puede probar diferentes radios, y veremos como las tangentes rotan en los pts A y C, para poder adecuarse al radio que se le asigna.

Fig. Nº 5.48B Vemos como las tangentes son rotan adecuándose al radio que se le asigna, manteniendo un punto fijo que es el inicio de la tangente.

Por este motivo primero se tiene que diseñar las curvas de volteo (tramos critico), luego las demás curvas y alineamientos. NOTA.- La manera correcta de salir de esta rutina sin que se cuelgue elAutoCAd, es picando nuevamente Seleccione las 2 tangentes y luego en el AutoCAD el comando Esc.

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Definición, Alineación Horizontal: Ejes

Exporte el eje con la rutina Ejes_ExpEje.

Fig. Nº 5.48C Identificación de las curvas de volteo con CC.

En la ventana Exportando Eje se puede apreciar que el PI - 3CC, esta identificado como curva de volteo. Asimismo en esta versión del AIDCNS, no solo permite la generación de curvas de volteo con un solo PI, si no también incorporar longitud de espiral a dichas curvas de volteo. Las coordenadas Norte y Este, ubicadas en las dos ultimas columnas de la tabla, representan el centro de la curva de volteo, y cualquiera de ellas puede ser cambiada para mover la posición de la curva de volteo.

Fig. Nº 5.48D Dibujo del eje donde se ve las curvas y curvas de volteo con espirales.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Ejes Elemen El propósito de esta orden, es que el proyectista pueda consultar, sobre los distintos valores de elementos de una curva circular dibujada. Al correr esta rutina, el programa solicita seleccionar el arco de la curva circular con la opción , enseguida desplegará los valores de los elementos de la curva circular, como se muestra en la Fig. 5.49:

Fig. 5.49 Utilidad: Elementos de Curvas Horizontales

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Producción de Planta

CAPÍTULO: SEIS PRODUCCIÓN DE PLANTA En este capítulo se ubican las órdenes necesarias para el dibujo y/o diseño de planta de un proyecto, como las curvas de nivel y herramientas para el armado de laminas en planta.

Planta - Cnivel (Curvas de Nivel) La opción de Planta-Cnivel permite dibujar curvas de nivel, en función de los datos que se escojan en el cuadro de dialogo emitido al escoger esta opción, como se muestra en la figura Nº 6.01

Fig. 6.01 Ventana de datos solicitados para procesar Curvas de Nivel

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Manual de Usuario AIDC-NS

El usuario deberá escoger el número de TIN existente de la lista desplegable. Por cada TIN fabricado con la opción CREAR ó EXPORTAR es posible dibujar sus curvas de nivel. Se ingresará los valores de equidistancias de curvas simple y curvas maestras, por defecto tiene los valores usuales para proyectos de carreteras, aunque varia en función al tipo de topografía o especificaciones del proyecto. El AIDC-NS dibuja las curvas de nivel, con capas preestablecidas: CNIVEL-M y CNIVEL-S que equivalen a las curvas maestras y curvas simples respectivamente, siendo el dato de equidistancia necesario para cada una de ellas. Por defecto las curvas de nivel son dibujadas por el método SPLINE, que son curvas cúbicas, por lo tanto estas son constantemente curvas, es decir no tienen tramos en tangente, por ello las curvas SPLINE representan con mas similitud a las curvas de nivel hechas a mano. En caso de escoger el método de Segmentos Lineas Arco, se deberá ingresar el valor del Factor de Redondeo, dato cuya definición la explicaremos a continuación:

·

La Curva de Nivel esta representada con una polylinea, formada a su vez por líneas y arcos, cuando se elige como valor del factor de redondeo igual a cero, la polylinea no contendrá arcos, es decir las curvas de nivel serán en forma de zig-zag solamente.

·

Aumentando el valor del factor de redondeo de 1 hasta 10, se pronunciarán los arcos de la polylinea de la curva de nivel. Siendo el valor 10, el tamaño máximo que tendrán los arcos de las curvas de nivel. Tener valores muy grandes como factor de redondeo no es muy conveniente, porque las cotas obtenidas gráficamente de las curvas de nivel pueden diferir de las cotas tomadas manualmente de los perfiles longitudinales o de las secciones transversales. Es preferible evitar los valores grandes de este factor.

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Producción de Planta

Luego de escoger los valores adecuados que se ingresan de la ventana de datos de la figura Nº 6.01 se procesa las curvas de nivel como se muestra en la figura Nº6.02

Fig. 6.02.- Dibujo de curvas de Nivel T.I.N.

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Manual de Usuario AIDC-NS

ÚTILES La rutina Útiles, son ayudas para completar las láminas en planta.

Opción : Planta Utiles Cota Dibuja el acotamiento de las curvas de nivel, correspondiente a la elevación de cada una de ellas, se tiene que indicar la dirección de las cotas para ello pique el botón dirección (2 puntos) y en el AutoCad en el extremo de la curva pique dos puntos que definirán la dirección del texto. Previo a la ejecución de esta opción, se debe verificar que las curvas de nivel, ya han sido procesadas e importadas. En la Fig.6.03 se muestra la ventana que corresponde a la rutina Cota.

Fig. 6.03 Ventana de datos de la rutina COTA.

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Producción de Planta

Se deberá Escoger la capa de proceso, es decir si quiere acotar las curvas simples o las maestras, que corresponden a las capas CNIVEL-S y CNIVEL-M respectivamente, o también en ambas. Es necesario también ingresar la cantidad de decimales de las cotas, y el tamaño de texto, necesario para su dibujo enAutoCAD. Un ejemplo del dibujo de las cotas para curvas de nivel se presenta en la figura Nº 6.04

Fig. 6.04 Curvas de Nivel con sus COTAS respectivas.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Planta Utiles Lgrad (Línea de Gradiente) Se denomina línea de gradiente a las marcas que se hacen sobre un plano a curvas de nivel, con la condición básica que entre dos marcas consecutivas se tiene una gradiente constante. La línea de gradiente sirve para tener pendientees constantes del perfil longitudinal en un tentativo de un posible trazo de camino, tendido de tuberías o llevar una pendiente homogénea de un proyecto de canalización. En la Figuara Nº 6.05 la opción Lgrad, muestra la siguiente ventana de datos :

Fig. 6.05 .- Datos para la línea de Gradiente

Esta ventana se solicita al inicio de punto de gradiente en el plano, el porcentaje de gradiente y la equidistancia entre curvas de nivel. Cabe indicar que estos datos se ingresan de acuerdo a la equidistancia en que se encuentren las curvas de nivel, y el porcentaje de gradiente depende de la topografía del terreno. Los valores por defecto indicados ( 5% Gradiente, 2 equidistancia), deben ser ajustados a necesidad real de la línea de gradiente.

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Producción de Planta

Apenas se pulsa el botón OK el AIDC-NS se realiza un circulo, donde el usuario debe buscar el punto de intersección con la siguiente curvas de nivel, y hacia la dirección que el proyectista desea llevar el trazo, En caso de corregir el dibujo de gradiente, se puede eliminar el último punto y/o el circulo de la gradiente con el command UNDO delAutoCad.

Fig. 6.06.- En ejecución la colocación de Línea de Gradiente

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Manual de Usuario AIDC-NS

Planta-Utiles-Coor Esta rutina ofrece al usuario de AIDC-NS la posibilidad de dibujar la cuadricula del sistema coordenado que se encuentra el dibujo del eje. Opcionalmente posibilita armar la lamina de planta, usando el procedimiento que describiremos a continuación, sin embargo si Ud. solo requiere colocar una cuadricula coordenada, y no armar una lamina: Utilice Planta-Utiles-Coor y defina las opciones descritas en este acápite, para cumplir con los datos de la ventana de la figura Nº 6.09, excepto utilizar el botón Seleccionar Faja Topográfica, que solo sirve para el procedimiento de armar laminas de planta.

Procedimiento para armar una Lamina de Planta y Perfil Longitudinal Por lo general la planta se arma utilizando las instrucciones del AIDC-NS de la forma siguiente: Eje ImpEje Planta Cnivel Planta Utiles Cotas También es posible dibujar sobre esta planta detalles como casas, veredas, muros, alcantarillas, nombre de poblaciones, caminos, etc. La planta en esas condiciones deberá ser guardada con un nombre. Para el ejemplo hemos preparado un archivo PLANTA0-3 También el usuario debe preparar una lamina para el membrete de los planos que debe usar para armar sus laminas. Este archivo para nuestro ejemplo tendrá el nombre de MEM PRIMER PASO.- Se deberá usar la instrucción de la barra de comandos: XREF cargando PLANTA0-3, con las coordenadas de inserción x,y,z equivalentes a 0,0,0, en la figura Nº 6.07 se observa la disposición de este archivo en la pantalla.

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Producción de Planta

Figura Nº 6.07. Disposición de la planta, previa al armado de la lamina

Fig. Nº 6.08 Figura previa al uso de la rutina Coor

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Manual de Usuario AIDC-NS

SEGUNDO PASO.- Se insertará también con la opción XREF el archivo MEM escogiendo como punto de inserción el lugar mas conveniente para que se encuadre el tramo que se desea armar la lamina, además se debe rotar el bloque PLANTA0-3, como se puede apreciar en la figura Nº 6.08 TERCER PASO.- Consiste en usar la opción: Planta Utiles Coor, el cuadro de dialogo presentado en esta ocasión será el que se muestra en la figura Nº 6.09

Fig.6.09 Ventana con las opciones de Planta-Utiles-Coor

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Producción de Planta

Ÿ

Solicita Seleccionar 2 vértices opuestos, donde se encuentra el área del dibujo. Como datos previos, se solicita altura de texto y ancho Cuadrícula. La altura del texto, dependerá en que escala desea dibujar el plano de planta. Se sugiere en escala 1/2000, utilizar una altura de texto igual a 3.

Ÿ

Seleccionar Faja Topográfica.- (No es necesario si la planta no ha sido movida ni tampoco rotada). Al pulsarse este botón debe señalarse la faja topográfica, que es el archivo insertado con XREF y previamente rotado, en el ejemplo es el bloque PLANTA0-3

El Ancho de Cuadrícula, es la separación de las líneas de la cuadrícula, se sugiere dibujar cada 200m., para la escala 1/2000. El AIDC-NS proporciona dos TIPO DE CUADRICULA coordenada, el primer tipo denominado LINEA, compuesto por líneas continuas en forma de cuadrícula, y la otra posibilidad es CRUZ, que es la ubicación d e marcas en forma de + en donde en cada intersección se inserta las coordenadas.

Ÿ

Ÿ

En el caso de escoger CRUZ, se deberá también ingresar el Factor de Escala, que se relaciona con el tamaño de la marca +, que es el Archivo cruz.dwg. Se surgiere utilizar como valor por defecto 1, para la escala 1/2000.

Ÿ

Por último, es necesario definir la INSERCIÓN DEL SÍMBOLO NORTE, para ello se deberá marcar la correspondiente opción y usar el botón Punto de Ubicación, para precisar en que lugar de la pantalla se quiere insertar el símbolo Norte. También se debe indicar que tipo de Norte se desea insertar al dibujo, es decir el Norte Geográfico o Norte Magnético, para ello se deberá marcar la opción correspondiente; además se tendrá que precisar el Factor de Escala; que depende del tamaño del Símbolo Norte, se sugiere utilizar el valor de 1, para una escala de 1/2000.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Fig. 6.10.- Lamina luego de utilizar la opción: Planta-Utiles-Coord

Usando la mismo opción en la ventana de la figura Nº 6.09, en vez de utilizar la opción Líneas se utiliza la opción Cruz. Para este caso el tamaño de la cruz podría variar dependiendo del valor Factor escala, que para una escala de 1/2000, sugerimos el valor de 1.0, en tal sentido el dibujo de la lamina quedará como se presenta en la figura Nº 6.11.

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Producción de Planta

Fig. 6.11.- Similar a la Fig. 6.10 pero usando la opción Cruz

Por último, es posible que se necesite colocar la cuadricula coordenada, pero no en el armado de planos, en ese caso se deja de utilizar el botón Seleccionar faja topográfica. Para dibujar el perfil longitudinal en el espacio inferior de la lamina, se usará la opción Salidas Perfil Import, acápite que será visto más adelante en el presente manual, sin embargo nos adelantamos diciendo que el perfil debe situarse utilizando la opción Ubicar Perfil Escoger Punto. Además para completar el armado de una lamina deberá escogerse la opción Ejes - ImpCuadr, que despeja el cuadro de elementos de curva, y que debe solicitarse con la opción: Parcial (Sugerimos revisar el capitulo correspondiente).

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Manual de Usuario AIDC-NS

Una lamina totalmente armada con las opciones recomendadas se puede armar rápidamente y quedará dispuesta como la figura Nº 6.12

Fig. 6.12.- Lamina Terminada, utilizando las instrucciones de este acápite

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Perfil Longitudinal, Secciones Transversales y Volumenes

CAPÍTULO: SIETE PERFIL LONGITUDINAL, SECCIONES TRANSVERSALES Y VOLÚMENES

La columna de opciones Salidas, constituyen una serie de procesos que corresponden a un determinado eje; por ejemplo: el perfil longitudinal para un eje, el cálculo de peraltes para un eje, las secciones transversales para un eje, los volúmenes de explanaciones para un eje. Por el motivo expuesto siempre los archivos producidos con las rutinas de Salidas, serán guardadas en el directorio EJEn, explicado en el Capítulo Cuatro. Un ejemplo el porque el sistema de producción de archivos de las rutinas Salidas son anexados a un eje: es cuando un proyectista diseña un Eje 01 y un Eje 02; ambos con inicio y final identicos, analizando cual es el más conveniente y decide que el Eje 02, cumple con lo requerido, podría utilizar entonces la opción Borrar Eje con los datos del eje menos adecuado, procedimiento descrito en el Capitulo Cuatro. En este caso se borraran todos los archivos de datos que produjo el Eje 01, es decir: archivos de perfiles, secciones transversales, volúmenes, etc, facilitando con ello tener siempre la alternativa más conveniente. El orden en que deben correrse de preferencia estas rutinas de Salidas, son idénticamente como están colocadas en su menú, de arriba hacia abajo.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Salidas Definir Estacado Las opciones de Salida Def. Estacado, son Método Directo ó Método Indirecto, para fabricar archivos de perfiles y secciones transversales, teniendo en cuenta el método de trabajo. Recomendamos revisar el Capitulo Dos Nociones de Diseño.

Salidas Met.Directo Se utiliza solamente cuando el levantamiento topográfico, se ha efectuado por secciones transversales. Lo anterior, significa que en la ejecución de trabajos de topografía se ha materializado un eje, del cual las secciones y perfil longitudinal definitivas del eje son las mismas tomadas en el campo. Razón por la cual no es necesario ningún tipo de interpolación. En el Método Directo, se presenta tres alternativas, (Fig.7.01), que indican luego de pulsar la opción correspondiente:

7.01.- Ventana de alternativas del método directo

Estacado Completo: Lee el total de estacas, de los datos de las secciones transversales, es decir, enteras e intermedias.

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Perfil Longitudinal, Secciones Transversales y Volumenes

Estacado Entero: Lee solamente las estacas, que son enteras múltiplos de 10.00m del archivo de secciones transversales. Estacado Intermedio: Lee solamente las estacas intermedias, que no son múltiples de 10.00m, del archivo de secciones transversales. La utilidad de leer estacas intermedias, se debe muchas veces a que estas representan posibles alcantarillas, y es común que se exija las secciones de dichas obras, dentro de los planos definitivos del grupo de secciones transversales totales. En tal caso las estacas enteras serán presentadas de forma independiente a las intermedias. Una vez escogido el tipo de estacado, con botón Calcular se muestra otra ventana similar a la figura Nº7.02, en la que se deben ingresar los datos del Eje (numero del eje y el tramo respectivamente), luego del proceso, el programa indica que el cálculo ha finalizado exitosamente, para luego aceptar y salir.

Fig.7.02 Datos del eje para la definición de estacado Met. Directo

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Manual de Usuario AIDC-NS

Met.Indirect: Se utiliza cuando se ha diseñado el eje en gabinete o a través de la computadora. Se entenderá por un diseño en gabinete, cuando sobre un papel o plano a curvas de nivel se diseña un nuevo eje. También el eje puede diseñarse usando el comando LINEAS Y ARCOS del AutoCAD, en tal sentido se pueden procesar por la rutina ExpEJE

Salidas - Met.Indirec - Interm (Intermedias) Se utiliza esta opción con el objeto de introducir estacas “intermedias”, que no es posible definir de forma genérica como por ejemplo decir estacas cada 20m en tangente ó cada 10m en curva. Inclusive entre las estacas intermedias se cuenta aquellas que pueden definirse de forma genérica pero que tienen un ángulo de avijamiento diferente de 90 grados (Ver la figura Nº 7.03 esquema que representa el ángulo de avijamiento)

Fig. 7.03.- Representación del Angulo de avijamiento

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Perfil Longitudinal, Secciones Transversales y Volumenes

Al ejecutar esta opción, presenta una ventana como en la Figura Nº 7.04, donde se solicita el eje de las estacas intermedias

Fig. 7.04

Ingreso del Eje para el Estacado Intermedio

En la figura Nº 7.05 mostramos los datos que se introducen con esta opción.

Fig. 7.05 .- Casillas correspondientes a Estacas Intermedias

Por cada estaca intermedia que se defina se calculará una sección en el ángulo de avijamiento indicado, mediante la rutina Salidas Método Indirecto Correr El nombre que se ingrese en la columna de Obra de Arte será un archivo DWG ubicado en el ../Archivos de Programa/AidcNS/Dwg, que identifique a la obra en el perfil longitudinal.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Salidas Met.Indirec - Correr Como hemos abordado el tema, la definición del estacado consiste en obtener el sistema de estacado con sus respectivas secciones transversales y el perfil del terreno, para un determinado eje. La opción Correr produce esta información, para el método indirecto. Nota Importante.- Para usar la opción Correr necesariamente debe tenerse en pantalla del AutoCAD, los TINS necesarios para que el AIDC, obtenga los datos correspondientes. También puede estar presente en el dibujo las capas de construcciones existentes como por ejemplo INTERCASAD ó INTERMUROI (vease el Capítulo Terreno-Sectra-EditarCapas)

En la figura 7.06 mostramos el TIN con algunas capas de construcciones existentes, estas ultimas deben ser lineas.

Fig. 7.06.- En la pantalla solamente debe aparecer el dibujo del TIN y las construcciones existentes con sus capas previamente definidas, previo a la rutina Salidas-Met.Indirec-Correr

Previamente se muestra la ventana de datos en la Fig. 7.07 :

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Perfil Longitudinal, Secciones Transversales y Volumenes

Fig. 7.07 .- Rutina Correr en el método Indirecto

Datos de ingreso de la orden: Salidas Met.Indirec - Correr a)

Primero se deberá escoger el N° de eje, el cual se “interpola” con el terreno produciendo datos de perfiles y secciones en el directorio correspondiente a dicho eje.

b)

Los datos de Separación de estacas puede ser variable, siendo la forma más común, cada 20m. en tangente y cada 10m. en curva.

c)

Los Datos deAncho de búsqueda, es la distancia tomada respectivamente a partir del eje para encontrar las interpolaciones con el TIN.

Salidas - Obras de Arte - Imp.Planta Consiste en el dibujo de la planta de alcantarillas ú otra obra de arte en base a los datos introducidos con el procedimiento indicado en la Fig. 7.05, los dibujos son realizados previamente con el nombre respectivo seguido de la letra P, por ejemploALC48P óALC36P.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Salidas Perfil Import Esta rutina proporciona el dibujo del perfil longitudinal del terreno y/o rasante para un determinado número de eje. Se deberá ingresar los datos solicitados, a través de la ventana correspondiente Fig. 7.08:

Fig. 7.08 Datos necesarios en la opción Perfil Longitudinal

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Perfil Longitudinal, Secciones Transversales y Volumenes

Datos de Ingreso de la Opción : Salidas Perfil - Import Una vez elegido el número de EJE, tendremos: a)

Tramos Donde se elige, si se trabaja en forma total o parcial, de ser este último, entonces deberá indicarse el número de la Estaca inicial y de la Estaca final.

b)

Datos de Dibujo La escala Hor/Ver 1/?, significa la proporción entre las escalas horizontal y vertical, comúnmente siempre se dibuja la escala vertical 10 veces mayor que la horizontal, para pronunciar los relieves del terreno. La altura de texto, representa el tamaño de las letras de los textos que deben ser dibujados en el AutoCAD. Se escogerá el número de decimales más adecuado para el usuario.

c)

Incluir Rasante (si existe) Si la rasante existe, es decir ya se ha diseñado la rasante el perfil puede ser dibujado conjuntamente con el terreno. Existen dos opciones adicionales que se presenta al incluir el dibujo de la rasante:

Ÿ

Incluir Obras de Arte.- Con esta opción se dibujara de forma automática los diversos elementos que constituyen las obras de arte en el perfil longitudinal, incluidas como estacas intermedias. Para ello el usuario antes debió ingresar las progresivas con los datos correspondientes a estas obras, en la opción Salidas Med. Indirecto Intermedias.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Ÿ

d)

Incluir Diferencia de Altura.- Consiste en dibujar dos filas adicionales, debajo de las filas de cotas de rasante y terreno, que corresponde a los valores alturas de corte ó relleno por cada estaca. Ver ejemplo figura Nº 7.11

LimitarAltura Máxima (m): Debido a que el perfil longitudinal, muchas veces es muy alto, y se necesita escalar, o bajar por tramos su acotamiento vertical, esta opción permite variar la base o línea de referencia por tramos, para ello deberá marcar LimitarAltura Máxima, e ingresar el valor. En tal caso el perfil nunca sobrepasará el límite indicado, como diferencia de altura por tramo de perfil. Ver ejemplo de la figura Nº 7.10

e)

Incluir Marco, Intervalo Vertical (m): El marco es el conjunto de líneas paralelas horizontales con su respectivo acotamiento, así como otras líneas que completan la presentación final del perfil longitudinal.

f)

IncluirAlineamiento Horizontal El alineamiento Horizontal dentro del perfil longitudinal, significa dibujar las progresivas del PC, PT, ST, y TS como líneas quebradas, dentro del recuadro separado para tal fin, en la parte inferior del perfil longitudinal.

g)

Ubicar Perfil Si no se marca esta opción de ubicación del perfil longitudinal, este se dibujara de la siguiente forma:

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Perfil Longitudinal, Secciones Transversales y Volumenes

a.-

Los abscisas (X) son los valores correspondientes a las progresivas ó estacas del eje en ocurrencia.

b.-

Las ordenadas (Y) son valores que parten a la línea horizontal de referencia, que se encuentra ubicada con cero en Y.

Servirá para ubicar el perfil en el lugar que requiere el usuario, si se utiliza esta opción no se podrá exportar la rasante. Su uso es exclusivamente para armar las laminas (Ver Capitulo Planta Utiles Coor)

Las ecuaciones de empalme que han sido creadas con la opción Ejes- Definir Ecuaciones Empalme, serán desplazadas su ubicación, de tal forma que si se importa dos ó mas perfiles de ejes conectado mediante ecuaciones de empalme estas tendrán continuidad. Es decir no habrá traslapes ó separaciones entre los perfiles cuando se usa esta opción. En la figura Nº 7.12 se aprecia el dibujo de tres perfiles limitados por ecuaciones de empalme, habiendo utilizado el ajuste “Con corrección empalmes” en las tres importaciones Una vez que hallan ingresado los datos solicitados se pulsará el botón procesar. A continuación aparece otra ventana pidiendo ingrese el valor de la cota de referencia, que es el valor de elevación, donde parte el abscisas, para dibujar el terreno. Se sugiere un valor entero múltiplo de diez y mayor a la cota mínima. Ver figura 7.09

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Fig. Nº 7.09 Cota de referencia, se puede usar el valor por defecto

Fig. 7.10.- Perfil longitudinal del terreno con opción Limitar Altura Máxima

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7.11. Incluye alturas de corte y relleno

7.12 Importación de 3 perfiles continuos, unidos por 2 empalmes.

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NotasAdicionales En el caso de diseñar la rasante (Ver Capitulo : Salidas Rasante) en el Perfil longitudinal del terreno, no debe estar activado Incluir Rasante. Diseñada la Rasante preliminar, y Exportada (Ver Capítulo : Salidas Rasante Export), se podrá importar el perfil completo, con el botón Incluir Rasante, previamente se deberá hacer una pantalla nueva con el comando NEW. Otra forma de ver el Perfil longitudinal completo, es tener el Perfil del Terreno y utilizar la opción de Importar Rasante.

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Salidas Rasante La rasante es el conjunto de cotas sobre el eje en la superficie final de construcción. El proyectista tendrá dos alternativas para su definición: ·

Alternativa a.En el caso de que la rasante haya sido planteada por métodos manuales, entonces los datos de rasante serán digitados utilizando por la opción Editar.

·

Alternativa b.Siendo el usuario delAIDC, el proyectista ha diseñado directamente en el AutoCAD sobre el perfil del terreno dibujado por elAIDC.

Para diseñar la rasante primero se debe Importar solo el Perfil del terreno, y en una capa destinada para ello, se dibujará líneas de rasante preliminar. En este caso el proyectista debe Exportar el dibujo de rasante, al archivo de datos correspondiente

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Salidas Rasante Editar Con esta rutina se ingresan o modifican manualmente los datos de diseño de la rasante, estos datos son los siguientes: -

Progresiva del P.I. Vertical Elevación o Cota de cada P.I. Vertical Longitud de Curvas del P.I. Vertical

La opción editar para modificar ó ingresar datos de rasante para un determinado eje, es a través de la ventana que expone en la figura Nº 7.13 :

Fig. 7.13 .- Cuadro de datos de rasante

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Conforme se ingresan los datos de cotas de la rasante, el programa calcula las gradientes S(%). Es posible con esta rutina ajustar los valores de la gradiente, en tal caso, el programa calcula la nueva cota PI vertical siguiente y la gradiente del siguiente tramo, no variando datos posteriores. Las longitudes de curva vertical se ingresan de acuerdo a la necesidad de diseño, pero el valor mínimo es controlado por el AIDC-NS de acuerdo a las normas preestablecidas por el usuario, con el Botón Modificar Parámetros al definir el eje mediante la opción Menu-Ejes-Definir. En caso de que la longitud de curva vertical sea menor a la permitida se desplegara un aviso similar al que presentamos en la figura Nº 7.14

Fig. 7.14 .- Aviso preventivo. Longitud mínima de parada

En caso que se requiera utilizar curvas asimétricas, se podrá usar el Botón C.Asimétrica, en esta ocasión se despliega el mensaje similar al de la figura Nº7.15

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Fig. 7.15 .- Ingresando los valores de una longitud de curva vertical asimétrica.

También se puede ingresar o modificar los valores de longitud de curva vertical asimétrica, ingresando directamente los valores de L1 y L2 en el editor de datos de rasante usando para ello una coma separando estos valores, para el ejemplo será 80,120 como se aprecia en el Pi Nº 02 de la figura Nº 7.13.

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Salidas Rasante Import Se utiliza esta orden para importar el dibujo de la rasante sobre el perfil del terreno. Para obtener el perfil longitudinal completo primero hay que importar el perfil del terreno, explicado en la opción Perfil Longitudinal, del presente capítulo. La ventana que corresponde a esta orden, se muestra en la figura Nº 7.16:

Fig. 7.16.- Ventana de datos para la obtención del dibujo de la rasante

Será necesario precisar la cota de referencia del perfil, que en caso se este completando el terreno con rasante, se utilizará el mismo valor de referencia de cota ingresada en la importación del perfil Longitudinal del terreno.

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Salidas Rasante Export Esta rutina se utiliza para convertir líneas, dibujadas mediante instrucciones del AutoCAD, a datos del archivo de rasante correspondiente. Para diseñar la rasante primero se necesita importar el perfil del terreno, luego se diseñará dibujando las líneas de rasante, en la capa RASANTE, como se demuestra en la siguiente figura N° 7.17:

Fig. 7.17.- Dibujo de líneas que corresponden a un diseño de la rasante sobre el perfil del terreno dibujado previamente

Se deberá tener cuidado que las líneas de rasante tengan conexión entre sí, es decir, el final de una línea sea el comienzo de otra.

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Perfil Longitudinal, Secciones Transversales y Volumenes

Es conveniente que previo a la exportación de la rasante, se anote la cota de referencia del perfil longitudinal actual, y se apaguen las otras capas que no sean las líneas del diseño del perfil longitudinal, es decir solo el dibujo debe visualizarse las líneas de rasante. La opción Rasante Export, muestra la ventana similar al de la figura Nº 7.18 :

Fig. 7.18.- Datos solicitados para la exportación de rasante

El programa solicita el número de eje, el usuario deberá tener presente que el nuevo diseño remplazará al archivo de rasante anterior, si en caso este existe. Con el botón Seleccionar Líneas rasante, se seleccionará las líneas que corresponden a la rasante preliminar como se aprecia en la figura Nº 7.19

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Fig. 7.19 Selección de la línea de rasante para exportar

El programa solicita la cota referencia, en caso de no tenerla será conveniente cancelar el programa y verificar en el dibujo de perfil del terreno si existe esta cota. Finalmente el programa muestra automáticamente los valores exportados con la rutina de editar datos de rasante, explicada anteriormente, en la que se debe ingresar los valores adecuados de longitud de curva, de cada PI vertical, en la misma ventana de edición de datos de rasante (Ver figura Nº 7.13 ). Los valores de S (%) se pueden corregir, haciendo el redondeo lo mas conveniente posible, para facilitar el calculo de cotas en la etapa de replanteo.

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Salidas Rasante VerST Previsualización de Secciones Transversales Para la utilización de esta orden, se sugiere diseñar una rasante previa. El objetivo de esta rutina denominada VerST, es previsualizar en una pantalla adicional, el diseño de la Sección Transversal, con su correspondiente sección tipo. Para la ejecución de esta orden es requisito haber definido Secciones Transversales Tipo con: Salidas SecFinal - SecTipo, y haber ubicado las mismas en los tramos de eje correspondiente con la orden: Salidas SecFinal Ubicar. Se sugiere revisar estos acápites. La rutina VerST, es una herramienta para el proyectista que desea mejorar el diseño de la rasante, realizando cambios del archivo de rasante, obteniendo con la rutina VerST un adelanto de cómo serían las secciones transversales para una elevación de rasante de una determinada estaca, esta pareja de datos estaca y elevación son trasmitidos simultáneamente a la pantalla deVerST, cuando se pica en un punto. Lo anterior significa, que primero hay que definir las secciones transversales tipo, con su correspondencia en el estacado, utilizando previamente la rutina Ubicar. Al ejecutar esta orden se muestra la ventana de datos representada en la figura Nº7.20

Fig. N° 7.20 Ventana de datos previos VerST

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Los datos ingresados 500 y 10 del ejemplo de la Figura 7.20 corresponden a la Cota Referencia, y la correspondencia entre las escalas Horizontal y Vertical, utilizada en la producción del perfil longitudinal, respectivamente. Una vez ingresados los datos, se muestra la ventana de la orden VerST, como se aprecia en la Fig. 7.21

Fig. N° 7.21 Utilización de la rutina VerST, para diseñar la rasante

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Opciones de la orden: Salidas Rasante VerST La ventana VerST es movible, es decir el usuario puede “arrastrar” al lugar que le permita visualizar el tramo del perfil longitudinal que desee modificar, su utilidad será explicada con los siguientes botones:

Ÿ Botones que controlan el tamaño del gráfico de la sección transversal.

Ÿ Al pulsar este botón se habilita el control para que el usuario pueda picar un punto en el dibujo de perfil longitudinal, que significa la elevación y la estaca en la que desea realizar la consulta.

Ÿ Botones que permiten desplazar el gráfico de secciones transversales a la izquierda, derecha, abajo o arriba respectivamente.

Ÿ Este botón es de suma importancia, y permite actualizar la rasante con solo pulsarlo. Cuando se esta de acuerdo con la rasante que acaba de ser marcada con el mouse y por consiguiente visualizando la sección transversal correspondiente, se pide la actualización de la rasante que pasa por este último punto marcado, al pulsar este último botón sale el mensaje indicado en la figura Nº 7.22

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Fig. 7.22.- Confirmación de cambio de rasante

El usuario debe confirmar el cambio de rasante, para su modificación respectiva, la modificación consiste en mover el PI vertical más próximo a la sección transversal en proceso de ajuste.

Fig. 7.23.- Aviso de éxito de cambio de rasante

Luego el usuario necesariamente debe realizar la importación de la rasante, para ello utilice el Salidas Rasante Import, esta rutina además borra la rasante existente, y dibuja la nueva rasante.

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Sec. Final (Sección Transversal de Construcción) El siguiente grupo de ordenes, sirve para producir, modificar las secciones transversales de construcción por estaca y para un determinado eje, atendiendo a diferentes procedimientos de diseño.

Salidas Secc.Final SecTipo Por cada eje de diseño, existe uno o varios tramos que tienen diferentes dimensiones de plataforma, cunetas, taludes de corte o relleno, etc. Cada cambio en algunos de estos datos, se dice que cambia la Sección Transversal Tipo. Lo anterior significa también, que cada Sección Transversal Tipo, son las dimensiones de la Caja, por cada tramo. Para cada proyecto, es necesario producir una o varias secciones transversales tipo, para ello se utiliza la rutina SecTipo. Al escoger la rutina SecTipo, aparece la siguiente ventana, representada en la figura Nº 7.24 :

Fig.7.24 .- Elección del número de la Sección Transversal Tipo

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Opciones de la orden: Salidas Sec.Final SecTipo Ÿ Crea el código, para una nueva Sección Tipo, como se muestra en la figura Nº 7.25

Fig. Nº 7.25 Ventana para crear nuevos códigos de sección Tipo

Ÿ Esta opción muestra una ventana de edición, figura Nº 7.26, para el ingreso o modificación de datos de la Sección Transversal Tipo

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Fig. 7.26.- Edición de una nueva sección tipo

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Datos de ingreso de la Sección Tipo: o

Coordenada Origen.Mayormente se ingresa el valor como defecto, equivalente a x = 0.0 y = 0.0, significa que los datos comienzan del Eje. El dato y = 0.0, significa el valor de y es la cota rasante (entendiéndose como los datos de cota rasante a aquellos que se tienen en los archivos respectivos). Por ejemplo si se ingresa el valor de y = -0.40, significa, que el valor de rasante se bajará 0.40m esto podría ser porque el espesor de pavimento es igual a 0.40m y los datos de archivo de rasante son efectivamente la rasante, y los datos de secciones serían la Subrasante.

o

Coordenada Plataforma.Definimos como plataforma a uno o varios tramos que necesariamente deben ejecutarse. Por Ejemplo: sería datos de plataforma: la superficie de rodadura + la berma cama para la vereda. Como se ha ingresado el origen, la plataforma se va definiendo con incrementos dx y dy, por ejemplo un ancho de superficie de rodadura de 7.00m con un bombeo de 2%, si se ha utilizado en el origen x=0.0 el primer dato a la derecha será dx=3.50 y dy= -0.07. Existe un código adicional por cada dx y dy, estos se utiliza de la siguiente manera.

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0.

Cuando se quiere utilizar los datos de sobreancho y peraltes, a partir de los datos definidos, como veremos en líneas adelante.

1.

Cuando no se requiere de peraltes ni de sobreancho.

2.

Cuando se quiere utilizar el tramo como berma, teniendo la berma la siguiente condición:

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a)

Cuando la inclinación del peralte en una curva es contraria a la pendiente de la berma, la berma utiliza el valor de dy, dada para su definición.

b)

Cuando la inclinación de peralte tiene el mismo sentido que la berma, en tal caso la berma utilizará el mismo valor del peralte.

El código 2, significa que la berma en una curva tendrá al lado interno de la curva el valor del peralte y al lado externo su valor dy.

o

Coordenadas de Corte y/o Relleno Las coordenadas de Corte y/o Relleno son definidas también mediante datos dx y dy, pero además se deberán tomar en cuenta las diferentes “opciones”. El programa tomará la primera opción que intercepte con el terreno, para entender mejor lo anterior, citamos el ejemplo de la figura Nº 7.27 :

Fig. 7.27.- Ejemplo 1. Una sección con opciones de sección transversal

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En la figura 7.27, se presenta dos opciones de corte la 1 y la 2, y dos alternativas de terreno la 1t y la 2t. En un primer caso, si el terreno tiene la forma 1t, el programa siempre usará primero la opción de corte 1, por lo tanto si intercepta, resultará la sección transversal como se muestra en Fig.7.28.

Fig. 7.28.- Resultado si el terreno es 1t

En caso de tener un terreno 2t, el programa empezará por la opción 1, en este caso no encontrará intersección, entonces analizará la opción 2, en este caso si intercepta, por lo tanto el dibujo quedaría según la figura Nº7.29

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Fig. 7.29.- Resultado si el terreno es 2t

El algoritmo del programa de secciones transversales de construcción que tiene el AIDC-NS, analiza si con la primera opción de corte se consigue interceptar al terreno, si no es así usará la siguiente opción de corte, así sucesivamente se trata con las demás opciones. Nota: Llamase intercepción al terreno con alguna opción de la sección tipo, solo cuando el punto interceptado se encuentra en el tramo último de la opción respectiva.

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En la figura 7.30 , se tiene otro ejemplo bastante usado es usar la opción de relleno de la siguiente forma:

Fig. 7.30.- Ejemplo 2. Una sección con opciones de relleno

En el ejemplo 2, si el terreno fuese 1t, la opción 1 intercepta, por lo tanto se procede a ejecutar el relleno correspondiente. Si el terreno fuese 2t, entonces con la opción 1 no interceptaría y el programa tomaría la opción 2, que es la simulación de un muro de contención.

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o

Simétrico a la izquierda.Para tener la misma disposición de datos en corte y relleno en el lado izquierdo, se debe pulsar el botón Simétrico a la izquierda. Una vez creado el número de la edición de Sección tipo, e ingresado en la opción Edición, se escoge el lado de edición, para ingresar los valores de Plataforma, Corte y Relleno, de preferencia lado derecho; y haciendo clic en Corte o Relleno, se despliega una lista de opciones, con la primera opción se ingresa los valores de corte, luego de la misma manera los valores de relleno, teniendo en cuenta que los valores de dx y dy en talud de corte y relleno se tomaran de acuerdo a las Normas, según el tipo de material y la topografía del terreno. En la pantalla se mostrara el dibujo de la plataforma, con la opción 1, viéndose la sección tipo según la ubicación que se desee, en Ver Dibujo o marcando el cuadro, si es en corte o relleno, en color predeterminado, en este caso color rojo. Ingresar los datos de la opción 2, ingresando luego las otras opciones convenientes y visualizándose en pantalla las opciones establecidas simultáneamente, según su ubicación en corte o relleno, diferenciándolas cada una con un color determinado. Existe una gran variedad de posibilidades, al saber usar de forma conveniente las opciones de corte y relleno. Sugerimos hacer las pruebas necesarias.

Ÿ De la lista de secciones tipo producidas, se selecciona el código de tipo a borrar, luego se solicita la confirmación, como por ejemplo se muestra en la ventana representada en la figura 7.31 .

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Fig. 7.31 Ventana de confirmación si desea borrar la sección tipo elegida

Ÿ Para copiar la edición de una sección tipo a otra, es necesario que previamente se cree un nuevo código, luego aplicar el botón Copiar y vera la ventana de la figura Nº 7.32

Fig. 7.32 Ventana de la opción Copiar Sección Tipo

Escoger la sección tipo a copiar (Origen) a la sección tipo destino y pulsar el botónAceptar.

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Salidas Sec.Final Ubicar En un determinado proyecto de carrera podrá utilizar una o varias secciones transversales típicas. La orden ubicar asocia para cada tramo de un eje determinado, al número de la sección transversal correspondiente. Esto se muestra en la ventana de la figura Nº 7.33 :

Fig. 7.33 Ventana de Selección del Eje para ubicar la Sección Tipo

Escogido el eje, se verá una pantalla con todas las estacas, sin sección tipo, definir el tramo de sección tipo, picando 00 en la estaca de inicio del tramo, luego manteniendo presionando la tecla shift, y utilizar la flecha ó click sostenido marcar todas, hasta la estaca del fin del tramo correspondiente, luego pulse el botón Sección, y escoger la sección tipo, como se muestra en la siguiente pantalla representada en la figura Nº 7.34 :

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Fig. 7.34.- Definición de la Sección Tipo escogido para el tramo correspondiente

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Calculo de Peraltes y Sobreanchos automático Salidas Sec.Final PerSAutomat Esta orden es utilizada para procesar peraltes y sobreanchos de forma automática. Al escoger esta opción, el AIDC-NS mostrara la ventana siguiente:

Fig. 7.35.- Ventana de consulta del tipo de norma

La rutina PerSAutomat , recurre a las normas AASTHO ó su similar DG-2001 para realizar los cálculos siguientes: ·

Peraltes y Sobreanchos.

·

Longitudes de Transición y Porcentajes de aplicación en tramo de curva

En la figura Nº 7.36 se presenta los valores definidos previamente por el usuario, para su confirmación, se sugiere revisar el acápite Ejes-Definir-Botón PARAMETROS

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Fig. 7.36.- Confirmación de datos preliminares

También verifica que los valores de tangente y longitud de curva se encuentren dentro del rango requerido, en caso que esto no ocurra, se desplegará avisos como los que mostramos en las figuras Nº 7.37 y 7.38

Fig. 7.37.- La Tangente es muy corta, menor que la mínima.

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Fig. 7.38.- No es posible la transición normal del peralte por traslape en tangente.

El AIDC-NS en caso de que salga avisos de Advertencia, asume ajustes en porcentajes, que el usuario debe revisar. Sin embargo si no se observa ningún aviso de advertencia es que el diseño se encuentra conforme a las normas usadas, en el tema del alineamiento horizontal. El AIDC-NS propone que el usuario revise siempre los valores calculados, por ello al finalizar presenta el cuadro de dialogo mostrado en la figura Nº 7.39

Fig. 7.39.- Aviso de Termino del Proceso

Nota: Cuando existe ajuste excesivos y muy apretados, lo recomendable es sugerir al Cliente, que la velocidad directriz sea reducida y ajustar los parámetros de diseño, fijados mediante Ejes Definir Botón PARÁMETROS

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Salidas Sec.Final PerSEdición La orden PerSEdición permite la visualización y la edición de los valores de peraltes, sobreanchos, longitud de transición y porcentajes calculados por la opción PerSAutomat. En la figura Nº 7.40 se muestra la ventana correspondiente a esta rutina.

Fig. 7.40.- Edición de datos de Peraltes y Sobreanchos

Con este menú se puede realizar los cambio de alguno de los valores de peraltes sobreanchos, longitud de transición y/o los porcentajes respectivos.

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Opciones de la orden: Salidas Sec.Final PerSEdición Ÿ Permite inicializar los valores a CEROS, no debe utilizarse a menos que no se requiera los valores de peraltes, sobreanchos y longitudes de transición.

Esta opción puede usarse sin haber antes utilizado la ruta PerSAutomat, en tal caso los valores previos serían ceros (0). Se puede utilizar también en el caso de que los peraltes y sobreanchos no sean requeridos.

Ÿ Para comprobar que los datos están dentro de lo previsto, se puede visualizar con el botón Ver Gráfico, el cual permite apreciar la transición de bombeo a peraltes ó viceversa en varias formas. Las tres formas previstas en elAIDC-NS, se consideran, en las figuras Nº7.41 y 7.42, según la disposición de las curvas horizontales como a continuación resumimos: o En curvas Normales o En curvas Reversas o En curvas Compuestas

: Ejemplo Fig. 7.41 (lado izquierdo) : Ejemplo Fig. 7.41 (lado derecho) : Ejemplo Fig. 7.42

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Fig. 7.41.-Ver Grafico: Transición normal lado izquierdo y la transición curva reversa en el lado derecho.

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Fig. 7.42.- Ver Gráfico, transición en curva compuesta.

Ÿ Al utilizar esta opción, reporta los datos de los bordes derecho e izquierdo de cada curva con su respectiva progresiva, un ejemplo de ello se observa en la figura Nº 7.43

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Fig. 7.43

Ejemplo de reporte de una curva horizontal

Si se desea tener el listado completo de los bordes izquierdo y derecho de todas las curvas, se puede utilizar el botón Listar, en modo texto, con la oportunidad de grabar en el mismo programa o en una carpeta de archivos del proyecto.

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Salidas Sec.Final SecProces Luego de correr la rutina Sec.Final, se puede calcular e importar los dibujos de las secciones transversales de construcción. Al correr esta opción primero solicita el eje, luego de elegir el eje y pulsar el botón aceptar se muestra la ventana similar a la figura Nº 7.44, con la primera sección transversal de construcción:

Fig. 7.44.- Posibilidades de la rutina SecProces

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Se puede continuar el procesamiento con el botón Procesar todas. Si se requiere procesar sección por sección, se usa el botón Siguiente Sección. Es posible Detener el proceso con el botón correspondiente, cualquier momento. En la ventana de avisos (Rectángulo en blanco) de la Fig. 7.44, se desplegarán mensajes cuando no existe intersección de la Sección Tipo con el terreno, tanto en corte como en relleno, estas secciones se definirán como Secciones erradas. Las Secciones erradas pueden ser visualizadas y/o verificados sus datos con el uso de la orden Editar, que explicaremos a continuación.

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Salidas SecFinal SecEditar La opción de Editar secciones tranversales finales, consiste en modificar datos de terreno y/o cambiar la caja ó su equivalente la sección tipica, para cualquier estaca procesada con el programa SecProces, explicado en el acápite anterior. La rutina SecEditar, puede ser usada para cambiar datos en cualquiera de las posibilidades siguientes: a)

De todas las secciones transversales, cuando aún no han procesado ni rasante ni secciones finales.

b)

De todas las secciones transversales cuando se acaba de procesar las secciones transversales finales.

c)

De sólo las secciones erradas, luego de procesar las secciones transversales en la rutina SecProces.

Las secciones erradas, son aquellas en la que el terreno no ha tenido intersección con ninguna de las opciones de la sección transversal tipo. Las secciones erradas se diferencian porque su estaca presenta seguida de un * (asterisco), y se encuentran en la lista de Estacas dispuestas en la parte superior de la figura Nº 7.45 Al escoger la rutina SecEditar, el programa solicita el eje del tramo, y se muestra las secciones como el ejemplo de la figura Nº 7.45 que a continuación se muestra.

Opciones de la orden: Salidas SecFinal SecEditar Ÿ Botones que controlan el tamaño visual del grafico de la sección transversal.

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Fig. 7.45.- Pantalla de Edición de Secciones Transversales

Ÿ Botones que añaden puntos a la izquierda y a la derecha, estos puntos sirven para ingresar los valores de las coordenadas. Luego de pulsar cualquiera de los botones el nuevo punto se encuentra ubicado sobre el punto extremo respectivo, por ello no se visualiza y el usario debe correr este nuevo punto con Edición del Punto, explicado en el item a continuación.

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Edición por Puntero Para la edición del terreno, primero se deberá ubicar el puntero del punto deseado con las teclas, luego se moverá el punto a la nueva posición usando la techa Ctrl + la tecla direccional:

Ÿ Se visualizan en ambos márgenes las cotas de terreno, como se aprecia en la figura 7.46

Fig.7.46 Visualización de las cotas de terreno en ambos márgenes de un estacado.

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Ÿ Se visualiza el cuadro de Editar puntos de Terreno , de la estaca elegida con la ubicación o modificación de los puntos x, y del terreno, a la izquierda y derecha, y con las opciones de ingresar y eliminar puntos.

Ÿ

En caso de modificar los tipos de caja, ubicarse en Caja, y del despliegue de las secciones tipos producidas; escoger la nueva sección tipo para las estacas del tramo a modificar . Se calcula las áreas de relleno y corte de forma inmediata. Después de editar las secciones transversales no es necesario correr nuevamente la rutina SecProces, ya que el AIDC-NS actualiza automáticamente todos los archivos que corresponden a las modificaciones efectuadas.

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Salidas SecFinal SecImport Esta orden importa las secciones transversales, pudiendo ser secciones con rasante o secciones transversales solo de terreno. Esta opción se debe de realizar en una nueva ventana del AutoCad. Al ejecutar la rutina SecImport, aparece una ventana en la cual se escoge el eje, luego se presenta la ventana similar a la Fig.7.47:

Fig. 7.47 .- Ventana de datos de importación de secciones

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Opciones de la orden: Salidas Sec.Final - SecImport Explicamos a continuación el llenado de datos en la ventana de la Fig. 7.47: a)

Tamaño del papel.Se puede utilizar los tamaños normalizados u otro tamaño personalizado.

b)

Orientación del papel.Puede ser horizontal o vertical.

c)

Escala del dibujo.Se refiere a la escala de dibujo final. Las secciones transversales se importarán con la siguiente equivalencia: Una unidad de dibujo = 1 m. Por lo tanto las dimensiones del marco definidas por el tamaño de Papel serán afectadas por el factor de la escala, para que al momento de imprimir con la escala escogida, se obtenga el dibujo a ser impreso.

d)

Separación.Se refiere a la separación en mm. Entre dos secciones transversales del dibujo a ser impreso.

e)

Altura texto.Es la altura del texto luego de ser importado.

f)

N° de Columnas.Se sugiere utilizar por ejemplo para una lámina A1 y escala 1/200, podrá dibujarse cuatro columnas de secciones transversales.

g)

N° de Decimales.Es la precisión de los datos numéricos que se importa para producir las láminas de secciones transversales.

h)

Opciones Avanzadas.Al picar este boton las secciones transversales podran ser importadas en un membrete definido por ud. ver figura Nº 7.47A.

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Perfil Longitudinal, Secciones Transversales y Volumenes

Fig. Nº 7.47A Ventana de Opciones Avanzadas

l

Membrete.Pique el botón Examinar y busque donde esta ubicado el membrete que se utilizara en los planos de secciones transversales, una vez ubicado clic enAbrir.

l

Escoger Estacas.Al picar el botón Escoger ud. podrá seleccionar cuales son las secciones transversales que quiere importar o si el total de ellas ver figura Nº 7.47B, luego aceptar. Puede escoger que las secciones transversales se dibujen con Salto por km. o continuas en una misma amina, para esto solo bastara hacer check en Salto por km.

l

Fig. Nº 4.47B Selección de estacas.

l

Editar membrete.Se puede editar el nombre por ejm. DG-ST-01, la numeración sera automatica de acuerdo al numero de lamina; tambien se puede editar la Descripción del Tramo por ejm. Del xx+xxx al yy+yyy esto dependera de que en la lamina de que estaca inicial a que estaca final estan importados las secciones transversales, esto tambien es automatico.

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Para ello solo bastara picar el boton Ubicar en la ventana de la figura Nº 7.47A y en elAutoCAD donde se muestra el membrete importado con la opcion Examinar picar la ubicación donde se figurar estos nombres o caracteres. Ver fig Nº 4.47C.

Fig. Nº 4.47C Picar la ubicación de los caracteres: nombre y descripción del tramo

Después de haber determinado las opciones avanzadas clic en Aceptar, y regresara a la ventana de la figura Nº 7.47 clic en Procesar, inmediatamente se producen los dibujos de las secciones transversales en la pantalla y se guardan en el lugar indicado, al abrir los archivos respectivos vemos las secciones transversales producidas como en el ejm. de la figura Nº 7.48. i)

Grabar en “Archivo Inicial”.Es el lugar físico, donde se guardan los dibujos de secciones transversales. Adicionalmente al nombre, del archivo el programa asignará un número a cada lámina producida, guardando en la dirección indicada. Por defecto esta se guardara dentro de la carpeta del eje que se esta exportando las secciones transversales.

j)

Reemplazar archivos si existen.Si se escoge esta opción, en el caso de que exista archivos con el mismo nombre, estos serán reemplazados.

Fig. 7.48.- Una lámina producida por la rutina SecImport

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Perfil Longitudinal, Secciones Transversales y Volumenes

Volúmen Esta rutina produce los cálculos de volúmenes de corte o relleno, a partir de las áreas calculadas con el programa SecProces.

Salidas VolClasifica Esta orden permite ingresar los datos respectivos que permitan clasificar los volúmenes de corte, en función a la dureza del material. Los materiales se ingresaran como porcentajes: Material suelto %Ms, roca suelta %Rs, y roca fija %Rf. En la figura Nº 7.49 vemos como se han introducido estos porcentajes

Fig. 7.49 Porcentaje de Clasificación de material por grupos de estacas

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Para introducir los datos, marque de la forma windows (mantenga presionada la tecla Shift, seguido de las flechas direccionales), entonces pulsaremos el botón % Clasificación, luego se introducirán los respectivos valores en porcentajes %Ms, %Rs, y %Rf, los cuales deben sumar 100%.

Salidas Volumen Permite obtener los volúmenes de corte y relleno correspondientes al procesamiento de las secciones transversales, además los volúmenes de corte se presentarán clasificados de acuerdo a la opción VolClasifica, explicada en el item anterior. Esta opción presenta la siguiente ventana:

Fig. 7.50 Porcentaje de Clasificación de material por grupos de estacas

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De la figura 7.50 se visualiza en la parte superior derecha un recuadro que dice Diagrama Masa, donde existen 7 casillas con el valor de 100, y que pueden ser dejadas así, si se quiere solo procesar volúmenes y no se debe realizar ajustes a la ordenada masa que procesa este programa, sin embargo a continuación explicamos los conceptos para llenar estas casillas. Los valores de % Util Vol. Corte, corresponde al porcentaje útil de corte y que además es compensable, para cada estaca. El % de Ajuste del Relleno, dependiendo de la teoría aplicada al diagrama masa o de la inclusión de factores en los análisis de precios unitarios, puede tener un valor diferente a 100.00, sin embargo recomendamos que sea siempre 100.00. Los valores de % Ajuste Volumétrico, dependen del tipo de material de corte, ya que sufren dos tipos de cambio en volumen, el primero cuando se efectúa el corte llamado esponjamiento, y después de transportarse se deposita el material en el prisma del terreno separado para el relleno, en ese momento el material comienza a compactarse, produciéndose el segundo cambio volumétrico. Previamente se debe elegir el eje, y luego con el botón Procesar, se obtiene de inmediato los volúmenes en ventana, similar a la figura Nº 7.51

Fig. 7.51 Ventana de datos de la rutina volumen

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Las abreviaturas que se presentan en este cuadro, son los siguientes: Estaca

:

Progresiva

AC

:

Area de Corte

AR

:

Area de Relleno

D

:

D = Estaca i + Estaca i-1

VC

:

Volumen de Corte, calculado con la fórmula: VC = (AC i-1 +AC i ) / n * D n = 2 si AC i-1 = 0 n = 4 si AC i = 0

VR

:

Volumen de Relleno, calculado con la fórmula: VR = (AR i-1 +AR i ) / n * D N = 2 si AR i-1 = 0 N = 4 si AR i = 0

VCms

:

Volumen de Corte de Material Suelto

VCrs

:

Volumen de Corte de Roca Fija

Vco

:

Valor en % que corresponde a los volúmenes de corte que serán utilizados efectivamente en el cálculo de la ordenada masa, y que deben ser afectados por los factores de cambios volumen, y por porcentaje realmente a utilizarse dependiendo del tipo de material

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Vro

:

Volumen de Relleno Virtual, con el ajuste del factor % Ajuste Vol. Relleno, expresado en porcentaje y solicitado en la pantalla de la figura anterior.

Om

:

Ordenada masa, se calcula de la siguiente forma: Omi = Om i-1 + Vco - Vro

El listado puede ser procesado como un archivo texto ó una hoja de calculo, para este último caso de debe marcar En Programa la opción excel®, un ejemplo de este tipo de proceso se muestra en la figura Nº 7.52

Fig. 7.52 Listado de Salidas de Volúmenes, guardados en archivo excel.

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Salidas - DiagrMasa El diagrama masa permite evaluar los volúmenes de transporte, pero antes el usuario ha tenido que calcular los volúmenes corte y relleno con la opción Salidas Volúmenes, con las consideraciones para Vco y Vro , explicados en el acápite anterior Esta orden permite el dibujo del Diagrama Masa, para ello se deberá correr previamente el programa Salidas Volumen . A partir de la versión AIDC-NS, el diagrama masa presenta la compensación de volúmenes de transporte automático. Es importante que el usuario tenga la mejor noción teórica de la representación del diagrama masa, a continuación mostramos un esquema del diagrama masa, ilustrado en la figura N° 7.53

Fig. 7.53 El Volumen por trasportar es V, y el centro de gravedad de ese volumen es el ponderado del centro de gravedad de cada uno de los volúmenes comprendidos de ese tramo.

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Mediante el diagrama masa se puede procesar las siguientes formas de transporte: sVolumen Propio.- Es de compensación en cada estaca, es calculado en el programa “Salidas- Volumen”, al momento de calcular la ordenada masa.

Fig. 7.54 Definición Esquematizada del Volumen Propio

s Volumen Libre de Transporte.- Significa que los volúmenes de excedentes de corte se transportan a los lugares donde falta los rellenos, pero dentro de una distancia fijada (D.L.T. Distancia Libre de Transporte, en el Perú la D.L.T. es 120m). El transporte en este caso no es pagado. sTransporte Volumen Compensación Longitudinal.- Los volúmenes de transporte son aquellos que se utilizan cuando se puede realizar el corte, y el excedente en lugar de eliminarlos se utiliza en los lugares donde se necesita relleno, existen dos condiciones básicas para ello: s

Que el costo del transporte sea menor al considerado en el costo de explotación y transporte del material de Cantera.

s

Que el material de corte sea apto para ser utilizado en el relleno, como calidad de material de acuerdo a las pruebas o apreciación de los especialistas.

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Fig. 7.55 Definición Esquemática de la Distancia Libre de Transporte y la Compensación Longitudinal en el Diagrama Masa. Los círculos pequeños significan el centro de gravedad, desde donde se calcula las distancias de transporte

sTransporte Volumen de Cantera.- Cuando no es posible tener o sea

antieconómico tener compensaciones longitudinales, se opta por utilizar rellenos de material de cantera.

sTransporte Volumen de Botaderos (Depósitos del Material Excedente de

Corte).- Cuando no es posible eliminar completamente los excedentes de volumen corte, con las compensaciones longitudinales, es necesario llevarlo a los “Botaderos” o “Depósitos de Material Excedentes de Corte”, representando también con un costo que debe analizarse.

El costo de Transporte por Km, en las ultimas tres definiciones tiene como componentes el propio transporte, y además los costos de explotación y/o derechos de terceros.

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El AIDC-NS analiza el juego de posibilidades en cuanto al transporte, de acuerdo a la alternativa de menor costo, por ello el usuario si desea un análisis conveniente deberá suministrar alAIDC, los datos que se encuentran en las pestañas del cuadro de dialogo del diagrama masa como los ejemplos de las figuras 7.56 y 7.57

Fig. 7.56 Datos de costos unitarios y datos de procesamiento

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En la figura 7.56 los Datos Procesamiento AIDC-NS se refiere a que el programa de diagrama masa utilizaría los volúmenes generados en la rutina Salidas Volumen, donde es calculado el archivo volúmenes.txt. Si se desea procesar otro archivo diferente a volúmenes.txt, simplemente escoja Datos Externos TXT, que es un archivo con datos que tenga las siguientes características: a)

Sea un archivo tipo TXT

b)

Los datos deben ser separados en blancos

c)

El primero y último dato debe ser la estaca y la ordenada masa respectivamente.

Lo anterior significa que el nuevo archivo tenga una disposición similar a la de volúmenes.txt. Cuando no todo el volumen de corte es compensable, puede existir la necesidad de dos diagramas masas, uno solo para el volumen que calcula en AIDC, descontando los porcentajes indicados como Volumen % Util Vol Corte (Ver Salidas Volumen). Entonces de acuerdo a su necesidad se puede generar los diagramas masas y usar Datos Externos TXT según la personalización que se realice. Los datos de canteras y botaderos, se llenan de acuerdo a la figura 7.57.

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Fig. 7.57 Datos de Canteras y Botaderos tienen la misma disposición de datos.

También se debe escoger valores adecuados en la pestaña DATOS DIBUJO, que básicamente mejoran la presentación del dibujo del diagrama masa, si el dibujo no tiene los tamaños apropiados puede borrar el dibujo y nuevamente solicitarlo cambiando argumentos adecuados en la figura Nº 7.58 se muestra la prestaña DATOS DIBUJO con valores por defecto.

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Fig.7.58 Ventana de datos para el dibujo del Diagrama Masa

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Al pulsar el botón Procesar el AIDC-NS hace el dibujo, sin embargo aun no sale del cuadro de dialogo, antes el usuario podría pulsar el Botón Reporte, que muestra los detalles en el block de notas, los transportes realizados. Entonces recien podría usar el botón Salir, y luego hacer un zoom extend para ver el diagrama masa. En la figura 7.59 vemos el reporte de los Volúmenes transportados. =REPORTE DE VOLUMENES TRANSPORTADOS - DIAGRAMAMASA= Relleno Estaca Ini= 30154.95,Estaca Fin= 30217.57,Estaca C.G.= 30195.75 Volumen(m3):

519.16

Corte Estaca Ini= 30000.00,Estaca Fin= 30034.95,Estaca C.G.= 30025.09 Volumen(m3):

519.16

Costo de Transporte Compensación Longitudinal= 730.04 ======================================================= Relleno Estaca Ini= 31264.60,Estaca Fin= 31344.98,Estaca C.G.= 31312.49 Volumen(m3):

956.48

Corte Estaca Ini= 31082.68,Estaca Fin= 31144.60,Estaca C.G.= 31120.39 Volumen(m3):

956.48

Costo de Transporte Compensación Longitudinal= 1513.98 ======================================================= Relleno Estaca Ini= 32810.74,Estaca Fin= 33137.21,Estaca C.G.= 32985.69 Volumen(m3):

2032.47

Corte Estaca Ini= 32535.03,Estaca Fin= 32690.74,Estaca C.G.= 32604.41 Volumen(m3):

2032.47

Costo de Transporte Compensación Longitudinal= 6385.53

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Corte Estaca Ini= 34454.03,Estaca Fin= 34875.70,Estaca C.G.= 34743.79 Volumen(m3):

9383.38

Relleno Estaca Ini= 33802.04,Estaca Fin= 34334.03,Estaca C.G.= 34048.48 Volumen(m3):

9383.38

Costo de Transporte Compensación Longitudinal= 53760.63 ======================================================== Relleno Estaca Ini= 30217.57,Estaca Fin= 30740.00,Estaca C.G.= 30541.42 Volumen(m3):

7396.47

Corte Estaca Ini= 30785.24,Estaca Fin= 31071.33,Estaca C.G.= 30948.31 Volumen(m3):

7396.47

Costo de Transporte Compensación Longitudinal= 24799.07 ======================================================== Relleno Estaca Ini= 33324.91,Estaca Fin= 33802.04,Estaca C.G.= 33611.84 Volumen(m3):

8502.12

Corte Estaca Ini= 32312.26,Estaca Fin= 32535.03,Estaca C.G.= 32419.53 Volumen(m3):

8502.12

Costo de Transporte Compensación Longitudinal= 74063.29 ========================================================= Corte Estaca Ini= 31071.33,Estaca Fin= 31082.68,Estaca C.G.= 31080.56 Volumen(m3):

233.83

Volumen(m3):

233.83

De Botadero: 35000.00, Dist.= 4119.44, Costo ElimExeced. = 2373.61 =========================================================

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======================================================== Corte Estaca Ini= 31464.98,Estaca Fin= 31578.61,Estaca C.G.= 31525.75 Volumen(m3):

1451.13

Volumen(m3):

1451.13

De Botadero: 35000.00, Dist.= 3674.25, Costo ElimExeced. = 13147.42 ======================================================== Corte Estaca Ini= 31698.61,Estaca Fin= 32312.26,Estaca C.G.= 32122.40 Volumen(m3):

19970.38

Volumen(m3):

19970.38

De Botadero: 35000.00, Dist.= 3077.60, Costo ElimExeced. = 151742.06 ======================================================== Costos Total de Transporte =

328515.63

================ REPORTE CANTERAS ====================== Botadero : 35000.00, Potencia: 30000.00, Usado: 21655.34 Botadero : 42000.00, Potencia: 35000.00, Usado: 0.00 ================== REPORTE BOTADEROS=================== Cantera : 25000.00, Potencia: 50000.00, Usado: 0.00 Cantera : 35000.00, Potencia: 30000.00, Usado: 0.00 Cantera : 45700.00, Potencia: 80000.00, Usado: 0.00 ======================================================== Fig. 7.59 Reporte de los Volúmenes transportados en el Block de Notas.

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Salidas Metrados El proyectista necesita cuantificar la obra, en cuanto a cantidades de las diversas partidas que intervienen en el proyecto, esta rutina es capaz de realizar una buena parte de estas mediciones. La rutina de Metrados parte de la identificación del usuario del tramo de la sección transversal tipo ingresada, al ejecutar esta rutina se despliega la ventana indicada en la figura Nº 7.60.

Fig. 7.60 Ventana completa que permite marcar lo necesario para procesar Metrados

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En esta figura, se puede encontrar todas las secciones transversales tipo creadas para un proyecto determinado, solo basta picar con el botón izquierdo del mouse el elemento que se desea cuantificar, ó hacer doble clic en las casillas de datos correspondientes, por ejemplo en la misma figura Nº 7.60 el usuario ha seleccionado los datos plataforma correspondiente a la subrasante. El usuario debe tener en cuenta que en la mayoría de casos la sección típica corresponde al corte y relleno que se ejecuten como parte de las explanaciones, es decir no se toma en cuenta las obras subsiguientes al sistema constructivo de la obra correspondiente, por ejemplo: el pavimento (Capas de soporte estructural). Es posible conocer el ancho de la superficie de rodadura, conociendo el trapecio que forma la capa de pavimento, de tal forma que a partir del ancho de la superficie de subrasante se llegue a determinar los valores de ancho de subrasante ú otros metrados. Volviendo al ejemplo de la figura Nº 7.60, luego de seleccionar el tramo requerido tanto a la derecha como izquierda y en todas las secciones típicas que intervienen el elemento de cuantificación, se pulsa el botón procesar, resultando con ello la ventana que se muestra en la figura Nº 7.61

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Fig. 7.61 Ventana con la Planilla de Metrados, con resultados parciales cada 1000m.

La datos presentados en la figura Nº 7.61 corresponden a valores de corte y relleno en longitud y superficie por cada sección transversal calculada. En algunos casos, los valores de la superficie ó longitud no tiene significado alguno, por ejemplo en el caso de cunetas solo se necesita saber si su longitud transversal en cada estaca es diferente cero, por ello es importante que la información que brinda esta rutina de metrados, pueda ser trabajada por otros programas como: el Excel ® ó un documento txt, para ello se utiliza el botón Exportar. En la figura Nº 7.62 se muestra los valores Exportados al programa Excel ®.

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Fig. 7.62 La misma Planilla de Metrados de la Fig. 7.56, trasportados al excel® por el AIDC

Actualizar el Terreno Este programa se utiliza para la obtención de un archivo, que contenga los puntos X, Y, Z, equivalente al terreno, con la plataforma de diseño, es decir con los datos de cajeo. (Sección Tipo). Lo anterior, también se podría interpretar como tener la disposición de terreno, después de la construcción de la carretera.

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Salidas NuevoTerreno El programa solicita el eje, y luego muestra la siguiente ventana similar a la figura Nº 7.63

Fig. 7.63 Ventana de Actualizar Terreno

En esta ventana se ingresa o se confirma el nombre y dirección del archivo, que se ha producido con los datos del Nuevo Terreno. En la figura Nº 7.64 se muestra un archivo producido por Salidas Nuevo Terreno, abierto por el WordPad

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Fig. 7.64 Archivo STActualPnt.txt abierto por el WordPad

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Salidas Derrames La rutina de derrames es una nueva opción del AIDC-NS, a través del cual permite apreciar en planta la proyección del talud ya sea de corte o de relleno. Para que se dibuje el derrame se tiene que especificar a partir de que ángulo ya es considerado talud. La opción Derrames solo podrá ser dibujada una vez que se halla procesado el eje, perfiles, definido las secciones tipo, ubicado las secciones tipo y finalmente procesadas estás ultimas. Salidas_SeccFinal_SeccProces.

Fig. Nº 7.64A. Dibujo del derrame en planta y la ventana de Derrames.

Esta opción es muy importe para poder determinar si los taludes afectan propiedades, determinar si sobrepasa el derecho de vía, etc.

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Salidas Navegador3D (Aplicación del archivo STActualPnt.txt) Esta orden corresponde a la presentación gráfica en tres dimensiones de los puntos generados con la rutina Nuevo Terreno (STActualPnt.txt). El usuario tendrá la posibilidad de verificar visualmente su diseño como si esta carretera estuviese construida, como por ejemplo en la ventana de la figura Nº7.65

Fig. 7.65 Ventana del diseño de la carretera con secciones actuales,es decir como si fuera construida

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Opciones de la orden: Salidas Navegador 3D Ÿ Sirve para dibujar una línea roja que representa el lugar donde se sitúa una determinada sección transversal.

Ÿ Significa bajar o subir la cámara, esta se encuentra siempre con la dirección de su visual hacia estacas delante de la carretera.

Ÿ Es posible escoger diferentes estacas, el programa situará la “cámara” metros antes de una estaca escogida, de tal forma que se pueda ver toda la sección transversal que pertenece a esta estaca (marcada en rojo).

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Nociones Básicas al Uso del AIDC-NS

CAPITULO : OCHO RUTINAS GOOGLE EARTH PARA AIDC-NS EXTRAER EJE DEL GOOGLE EARTH Ingrese al programa Google Earth, escoja el sector donde se desarrolla proyecta mediante los comandos de navegación de este programa. Luego trace una ruta, en “Mis Lugares” en “Lugares Temporales” o la carpeta que Ud. Elija, con el botón derecho marque Añadir Ruta.

Fig Nº 8.01.-Añadir Ruta en Google Earth

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Inmediatamente se abrirá el cuadro de dialogo: Google Earth: Nueva /o Ruta y dibuje la ruta deseada, como en el ejemplo el trazo de carretera de los pueblos Cochahuayco Antioquia:

Fig. Nº 8.02.-Dibujando la ruta

Luego utilice Archivo; Guardar lugar como, es importante que el Tipo de Archivo sea Kml

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Nociones Básicas al Uso del AIDC-NS

Fig Nº 8.03.-Guarda utilizando archivo Kml

Luego ingrese al AIDC, al Menú: Ejes – ExpEjeFile; en el cuadro dialogo, señale el N˚ de Eje, que desea crear o reemplazar, luego use Escoja Archivo, y ubique el archivo Kml, del Google Earth que guardo en el procedimiento anterior; y la ruta que definió en el Google Earth, pueden ser varias rutas en un solo archivo Kml. Enseguida puede importar este eje como cualquier eje del AIDC-NS.

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Manual de Usuario AIDC-NS

Fig Nº 8.04.-Creando eje desde Kml

Fig Nº 8.05.-Importación del eje

Puede verificar la exportación del eje utilice con Ejes – Definir, o importe el eje con Ejes – Importar, como vemos en la figura siguiente:

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Aspectos Generales

Fig Nº 8.06-Creacion de eje

Luego de ello, podemos exportar el eje al Google Earth, ingresamos a Menú: Eje – ImpEjeGE En el cuadro Grabar en: se encuentra por defecto la ruta, en el eje correspondiente, Aceptamos.

8- 5

Aspectos Generales

DIBUJAR PERFILES Y SECCIONES A PARTIR DEL GOOGLE EARTH El eje extraído del Google Earth ®, como cualquier eje del AIDC puede ser utilizado para extraer la faja topográfica correspondiente, es decir puntos, perfiles y secciones transversales que corresponden al eje definido. Ingrese a Menú: Salidas-Met.Indirec-CorrerGE Ingrese la Separación del estacado en tangente y en curva para el eje escogido, luego el ancho de la faja topográfica, tanto a la derecha como izquierda, y la separación de puntos en cada sección transversal que se tome. Luego de aceptar se abrirá automáticamente el Google Earth, y buscara los puntos establecidos, ello significa fabricar los archivos de perfiles y secciones transversales del eje solicitado. El proceso tardara algunos minutos, dependiendo de lo grande que sea la información solicitada.

Fig Nº 8.09.-Metodo indirecto con Google Earth

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Manual de Usuario AIDC-NS

Fig Nº 8.07.-Exportar eje al Google Earth

Y se genera el dibujo del eje en el Google Earth.

Fig Nº 8.08.-Dibujo en el Google Earth

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Manual de Usuario AIDC-NS

Interpolación de secciones transversales con datos de coordenadas xyz, que las transfiere al eje correspondiente.

Fig Nº 8.10.-Interpolación de secciones transversales

Uno de los archivos fabricados del eje se denomina St01pntGE.txt, que tiene todos los puntos de la faja topográfica, con el usuario puede crear un TIN, curvas de nivel, luego de importar estos puntos. Luego de ejecutar la rutina anterior, es posible solicitar con las instrucciones clásicas del AIDC-NS, el perfil longitudinal y secciones transversales del terreno, desde los menús conocidos delAIDC-NS. Un ejemplo:

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Aspectos Generales

Menú: Salidas - Perfil-Import Esta rutina proporciona el dibujo del perfil longitudinal del terreno y/o rasante para un determinado número de eje. Se deberá ingresar los datos solicitados, a través de la ventana correspondiente

Fig Nº 8.11.-Importar perfil de los datos del Google Earth

Y se importara el perfil, de los datos extraídos del Google Earth:

Fig Nº 8.12.-Dibujo del perfil longitudinal del terren0

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