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1 DOCENTE: ING. MSc. VITO LEDEZMA MIRANDA ESTUDIANTE: AVALOS LAURA ALVARO RODRIGO TEMA: SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PRACTICA: 10 FECHA: 02/12/12 CBBA-BOLIVIA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÄN FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÅA CARRERA DE INGENIERÅA CIVIL UMSS UMSS

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DOCENTE: ING. MSc. VITO LEDEZMA MIRANDA

ESTUDIANTE: AVALOS LAURA ALVARO RODRIGO

TEMA: SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

PRACTICA: 10

FECHA: 02/12/12

CBBA-BOLIVIA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÄNFACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÅA

CARRERA DE INGENIERÅA CIVIL

UMSSUMSS

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1 INTRODUCCION…………………………………Pag.3

2 OBJETIVOS………………………………………Pag.3

3 MARCO TEORICO………..…………………… Pag.3

4 DESARROLLO PR�CTICO……...……………Pag.5

5 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS….Pag.9

6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS…………. Pag.12

7 CONCLUSIONES……………………………….Pag.15

8) RECOMENDACIONES…………………………Pag.15

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S• CONJUNTO DE COSAS O PARTES COORDINADAS

MEDIDAS O ENLAZADAS ENTRE SI

I•SE�AL TRANSMITIDA ENTRE LA ENTRADA Y

SALIDA DE DATOS DE UN SISTEMA

G•RELATIVO A LA GEOGRAFIA

1. INTRODUCCION:

Son potentes herramientas computarizadas de gestión de información en bases de datos alfanuméricos y cartográficos, para la captura, procesamiento y despliegue de datos geográficamente georeferenciados de tal manera que se permita modelar el mundo real.

2. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Manejo de los sistemas de información geográfica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Utilización de un sistema muy completo y muy utilizado a nivel mundial como es el google earth.

Crear un modelo 3D en sketch Up para complementar al S.I.G. de Google Earth

3. MARCO TEORICO:

Un Sistema de Información Geográfica no es nada más que un procesador de alta información geográfica, que a su vez es: recolectado, almacenado y transformado en un nuevo sistema de datos Geográficos generados por análisis espacial, imágenes satelitales, base de datos, etc. La función principal de un Sistema de Información Geográfica es la de mejorar la calidad en la toma de decisiones.

¿QUE ES UN S.I.G.?

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• DATOS CON CONOCIMIENTO

ENTRADAS

• VALIDACION• ESTRUCTURACION• ANALISIS• MODELACION

DATOS• METADATOS QUE

RETROALIMENTAN EL SISTEMA

SALIDA

VISUALIZACION: Visualizacion grafica de cada uno de los elementos del sistema

ORGANIZAR: Accesivilidad simplificada de los elementos del sistema

INTEGRAR: Atributos generados, relaciona multiples bases de datos

ANALISIS: Calcula de forma atutomatica areas y distancias

SISTEMA:

FUNCIONES DE UN SIG:

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COMPONENTES DE UN SIG

HARDWARE SOFTWARE RECURSOS HUMANOS DATOS

PROCESAMIENTO DE DATOS

4. DESARROLLO PRACTICO:

1. Visualizar el edificio respectivo en el documento JPEG. Enviado distribución de construcciones de acuerdo a la lista en este caso el edificio 5.

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2. Una vez ubicado el edificio en google earth delinear el contorno del edificio para visualizar el área de trabajo

3. Para trabajar con el sketch up al momento de abrir el programa seleccionar choose template, marcar metros y presionar start using sketchUp.

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4. Seleccionar set current view y nos muestra una fotografía aérea del terreno ya georreferenciada con el polígono dibujado en google earth.

5. A continuación se muestra la visualización mencionada, la cual será nuestro área de trabajo.

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6. Primero para tener un ambiente optimo de trabajo debe de utilizarse la herramienta toggle terrain para tener un area libre de distorcion geoidal esto se realiza de forma automática pinchando el icono

7. Ya se puede empezar con el modelamiento del edificio con las diferentes herramientas de sketchUp.

8. Una vez concluida la modelación se puede visualizar de la siguiente manera

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9. Concluido el modelamiento seleccionar la herramienta place model

10. Automáticamente el modelo se sube a google earth y ya puede ser visualizado por el google earth

5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Vista en sketch up:

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Vista en google earth:

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6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

Como se pudo ver claramente la superposición fue óptima ya que se trabajo en los límites del polígono dibujado previamente en google earth.

Se puede hacer una comparación de superposición con el edificio nuevo que se puede evidenciar en la fotografía numero cinco de la presentación de los resultados que esta desplazado y no concuerda con la fotografía aérea.

Se puede demostrar que el modelo diseñado si se asemeja a la realidad por la fotografías tomadas en campo y que se visualizan a continuación.

Vista lateral

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Vista posterior Vista frontal

Vista de esquina.

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Vista frontal Vista lateral

Vista superior

También se puede mencionar que al superponer modelo no hubo problemas con la deformación del terreno.

El modelo también se encuentra en la escala adecuada del google earth.

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7. CONCLUCIONES:

Se puede concluir que se realizo la práctica de acuerdo a lo esperado. Se logro incorporar más conocimiento del terreno a El sistema de información

geográfica del Google Earth. Las estimaciones de las alturas son coherentes con la realidad

8. RECOMENDACIONES:

Tomar fotografías previamente a la modelación. Para un mejor modelamiento se necesita conocer bien las características del

terreno en este caso el área del parqueo, la posición de la vegetación, etc. Familiarizarse con las herramientas del SketchUp que es fácil de utilizar porque

tiene algunas semejanzas con el AutoCad Investigar mas las funciones del SketchUp ya que es de mucha utilidad por su

compatibilidad con el AutoCad