ebaH Home
  • Blog
  • Novo usuário
Pesquisa avançada
Home » Pastas » Arquivo

Preview

Preview

Este é apenas um preview. Baixe o arquivo completo para ver o restante.
...ponto de altitude 345,710m. Com as leituras: SYMBOL 97 \f Symbol 12SYMBOL 176 \f Symbol em visada ascendente I 1,620m e sabendo-se que a distância horizontal entre estes pontos é de 157,100m calcule H, FM, FI, FS. 6.Para uma poligonal triangular, calcule a cota de um ponto (C) sabendo-se que: DH(AB) 100,320m Hz(CAB) 66SYMBOL 176 \f Symbol10 Hz(CBA) 41SYMBOL 176 \f Symbol42 h(A) 151,444m SYMBOL 97 \f Symbol(ASYMBOL 174 \f SymbolC) 12SYMBOL 176 \f Symbol40 7.Em relação ao exercício anterior, qual será a cota do ponto (C) se a altura do instrumento no ponto (A) for igual a 1,342m? 8.O quadro abaixo indica valores para a diferença dos fios superior e inferior (H) e ângulos verticais tomados de uma estação para localizar pontos de um curso dágua em um levantamento. A altura do aparelho foi de 1,83m e a altitude da estação de 143,78m. Nos pontos em que não houve a possibilidade de projetar a altura do aparelho sobre a régua, a leitura do fio médio está anotada junto ao ângulo vertical. Determine as distâncias horizontais entre a estação e os pontos, bem como, as altitudes dos mesmos. PontoH (m)(10,041+2(1920,072+1(57 em 1,43m30,555+0(00 em 2,71m41,313-2(1351,111-4(55 em 1,93m60,316+0(30Determine as distâncias horizontais entre a estação e os pontos, bem como, as altitudes dos mesmos. 8.6. Medida Eletrônica De acordo com alguns autores, a medida eletrônica de distâncias não pode ser considerada um tipo de medida direta pois não necessita percorrer o alinhamento a medir para obter o seu comprimento. Nem por isso deve ser considerada um tipo de medida indireta, pois não envolve a leitura de réguas e cálculos posteriores para a obtenção das distâncias. Na verdade, durante uma medição eletrônica, o operador intervém muito pouco na obtenção das medidas, pois todas são obtidas automaticamente através de um simples pressionar de botão. Este tipo de medição, no entanto, não isenta o operador das etapas de estacionamento, nivelamento e pontaria dos instrumentos utilizados, qualquer que seja a tecnologia envolvida no processo comum de medição. Segundo LOCH e CORDINI (1995) os instrumentos eletrônicos apresentam inúmeras vantagens em relação aos tradicionais processos de medida, tais como: economia de tempo, facilidade de operação e, principalmente, precisão adequada aos vários tipos de trabalhos topográficos, cartográficos e geodésicos. A medida eletrônica de distâncias baseia-se na emissão/recepção de sinais luminosos (visíveis ou não) ou de microondas que atingem um anteparo ou refletor. A distância entre o emissor/receptor e o anteparo ou refletor é calculada eletronicamente e, segundo KAVANAGH e BIRD (1996), baseia-se no comprimento de onda, na freqüência e velocidade de propagação do sinal. Embora o tópico em discussão seja o da medida eletrônica de distâncias, alguns dos equipamentos que serão descritos em seguida também medem ângulos eletronicamente. Assim, entre os principais equipamentos utilizados atualmente na medida eletrônica de distâncias e/ou ângulos, pode-se citar: a)Trena Eletrônica (dispositivo eletrônico composto de um emissor/receptor de sinais que podem ser pulsações ultra-sônicas ou feixe de luz infravermelho (o alcance depende do dispositivo (normalmente, para a determinação de distâncias acima de 50 metros, é necessário utilizar um alvo eletrônico para a correta devolução do sinal emitido (como explicitado anteriormente, o cálculo da distância é feito em função do tempo que o sinal emitido leva para atingir o alvo, ser refletido e recebido de volta a freqüência e o comprimento do sinal são conhecidos pelo dispositivo (o sinal é então recebido e processado e a distância calculada é mostrada num visor de cristal líquido (LCD) (alguns destes dispositivos são capazes de processar, entre outras coisas, áreas, volumes, adição e subtração de distâncias, etc. (funciona com pilhas ou bateria, do tipo encontrado em supermercado (o custo deste dispositivo, bem como, dos demais dispositivos que serão descritos mais adiante, varia muito e depende da tecnologia envolvida, das funções que disponibiliza e do fabricante. As figuras a seguir ilustram trenas eletrônicas de diferentes fabricantes (SOKKIA e LEICA), selecionadas a partir de páginas da INTERNET. A figura a seguir ilustra uma medição interna utilizando trena eletrônica onde a parede é o anteparo que reflete o sinal emitido. No caso, estão sendo tomadas a altura e largura de um aposento. b)Teodolito Eletrônico (é um dispositivo com ótica de alto rendimento, mecânica de precisão, facilidade de utilização e altíssima confiabilidade (normalmente faz parte de um sistema modular que permite adaptar outros equipamentos de medição (distanciômetro ou trena eletrônica) que se adeqüem às suas novas necessidades a um custo reduzido A figura a seguir ilustra um teodolito eletrônico da marca LEICA (modelo T460d) e uma trena eletrônica, também da LEICA, a ele acoplada para a medição das distâncias. (não utiliza, necessariamente, sinais refletores para a identificação do p...
Este é apenas um preview. Baixe o arquivo completo para ver o restante.

Livros de Engenharia Civil

Livros de Engenharia Civil

Pesquisar:    Submarino
Palace II: a Implosão Velada da Engenharia - JOSE CELSO DA CUNHA Tratado de Concreto Armado - 5: Reservatórios, Caixas d´Água, Piscina - ROGER C. LAVAUR & A. GUERRIN Tratado de Concreto Armado - 2: as Fundações - A. GUERRIN & ROGER C. LAVAUR Reforço de Estrutura de Construção Armado com Fibras de Carbono - ARI DE PAULA MACHADO Durabilidade das Estruturas de Concreto Aparente em Atmosfera Urbana - PAULO FERNANDO A. SILVA Estática - ARTHUR P. BORESI & RICHARD J. SCHMIDT Resistência dos Materiais - R.C. HIBBELER Cálculos e Ensaios: Estudo dos Projetos - A. HUGON Manual do Engenheiro Civil - HEITOR FABRICIO Estruturas Metálicas - MARCIO PUGLIESI & CARLOS ANTONIO LAUAND Logística Aplicada à Construção Civil - HELIO FLAVIO VIEIRA Fundamentos de Engenharia Geotécnica - BRAJA M. DAS Sinistros na Construção Civil - MAURICIO MARCELLI Resistência dos Materiais - FERDINAND P. BEER & E. RUSSEL JOHNSTON. JR & JOHN T. DEWOLF

Descrição

Descrição

Arquivo adicionado em 10/27/07
por: Antonio Almeida Júnior
Curso: Engenharia Civil
Quantidade de downloads: 113
Tamanho do arquivo: 1,3 Mb
Descrição:
Etiquetas:
Endereço Permanente:

Ações

Licença

Licença

Creative Commons LicenseEsta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons.

Arquivos Semelhantes

Arquivos Semelhantes