Verificación de Equipos Ópticos-Electrónicos Usados en Proyectos Sísmicos de Exploración
Resumen
Durante la fase de topografía en un proyecto sísmico de exploración se usan instrumentos geodésicos convencionales y receptores GNSS en forma complementaria. El buen funcionamiento de los equipos debe garantizarse durante todo el proyecto y como control de calidad es necesario realizar una verificación constante que permita detectar, modelar y corregir,
si es posible, derivas instrumentales, garantizando así la calidad del replanteo de las líneas sísmicas. En este trabajo se propone un procedimiento que permite verificar los componentes básicos asociados a una Estación Total moderna: EDM
(Electronic Distance Measurement) y el teodolito electrónico. Este método se basa en definir y certificar una línea base de calibración mediante mediciones GNSS de alta precisión y luego, sobre dicha línea, verificar las mediciones de distancias y ángulos que permitan observar el correcto desempeño de los equipos convencionales en función de las especificaciones técnicas del fabricante y de las tolerancias establecidas. La metodología está apoyada en fundamentos teóricos y evaluados mediante pruebas específicas que indican la conveniencia y ventajas de su aplicación.
Descargas
Citas
Land VICTORIA: “EDM calibration handbook, Edition 15”. Department of Transport, Planning and Local Infrastructure, Melbourne (2014), 8-13. [Links]
Estudio de Topografía Meridiano 0.: Manual Técnico Procedimiento Verificación Equipos Topográficos. Blog Estudio de Topografía Meridiano 0, España(2011), 8. [Links].
U.S Army Corps of Engineers: “Structural Deformation Surveying”. EM 1110-2-1009, Pub., Washington, 2003. [Links].
García J., Ruiz A., Mesa J.: “Evaluación de la incertidumbre de medida de ángulos, distancias y desniveles medidos con instrumentación topográfica”. Rev. Téc. Ing. Mapping, No. 149 (2011) 5-12. [Links].
Dracup J., Fronczek C., Tomlinson R.: “Establishment of Calibration Base Lines”. NOAA Technical Memorandum NOS NGS 8, Silver Spring (2014), 4-10. [Links].
Rudolf Staiger.: “Recommended Procedures for Routine Checks of Electro-Optical Distance Meters”. FIG - A technical Monograph, No 9 (1994) 8-10. [Links].
ITRF: International Terrestrial Reference Frame.: “ITRF solutions”. Paris, 2016. [Links].
Acuña G.: “Introducción al Posicionamiento GPS de Punto Preciso (PPP): Fundamentos Teóricos”. Trabajo de Ascenso para optar a la categoría de Profesor Asociado. Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela, 2008.
Ghilani C., Wolf P.: “Adjustment Computations, Spatial Data Analysis, Forth Edition”. JOHN WILEY & SONS, INC. Pub. New Jersey y Canada, 2006.
Federal Geographic Data Committee: Geospatial Positioning Accuracy Standards. Part 3: National Standard for Spatial Data Accuracy. FGDC-STD-007.3,
Virginia (1998), 10-11. [Links].
US Army Corps of Engineers: “NAVSTAR Global Positioning System Surveying”. EM 1110-1-1003. Pub., Washington, 2003. [Links].
Dracup J., Fronczek C., Tomlinson R.: “Guidelines for Establishing GPS-Derived Orthometric Heights”. NOAA Technical Memorandum NOS NGS 59, Silver
Spring (2008) 3-5. [Links].
Prince A., Empresa Sísmica Bielovenezolana.: «Establecimiento de la Línea Base de Calibración». Proyecto Sísmico Huyapari 11M 3D3C. Informe Técnico de PDVSA, Venezuela (2013).
Prince A., Empresa Sísmica Bielovenezolana.: «Verificación de Equipos Convencionales (Estaciones Totales)». Proyecto Sísmico Huyapari 11M 3D3C. Informe Técnico de PDVSA, Venezuela (2013).
Copyright
La Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería declara que los derechos de autor de los trabajos originales publicados, corresponden y son propiedad intelectual de sus autores. Los autores preservan sus derechos de autoría y publicación sin restricciones, según la licencia pública internacional no comercial ShareAlike 4.0