
La proyección de serpiente es una proyección cartográfica continua que se utiliza habitualmente como sistema de coordenadas planas para lograr una baja distorsión a lo largo de proyectos de ingeniería lineales extensos. [ 1 ]
Detalles
La proyección Snake fue desarrollada originalmente por el University College London y Network Rail para proporcionar una proyección continua de baja distorsión para las obras de infraestructura de la línea principal de la costa oeste . [ 2 ] Los parámetros que definen cada proyección Snake se adaptan al proyecto específico. Su uso más típico es en proyectos de ingeniería lineal a gran escala, como la infraestructura ferroviaria; sin embargo, la proyección es igualmente aplicable a cualquier aplicación que requiera una cuadrícula de baja distorsión a lo largo de una ruta lineal (por ejemplo, tuberías y carreteras). [ 3 ] El nombre de la proyección deriva de la naturaleza sinuosa, similar a una serpiente, de los proyectos para los que puede diseñarse. Las características típicas de distorsión de distancia de proyección cartográfica de una proyección Snake son mínimas en toda la ruta dentro de aproximadamente 20 km (12 millas) de la línea central. [ 4 ]
La principal ventaja de la proyección es que, para el corredor que define el espacio de diseño, las distancias medidas en el terreno tienen una relación casi uno a uno con las distancias en el espacio de coordenadas (es decir, no es necesario aplicar ningún factor de escala para convertir entre distancias en la cuadrícula y distancias en el terreno). [ 5 ] La longitud del corredor aplicable es variable según el proyecto; sin embargo, cuando se requiere, la proyección puede extenderse a lo largo de varios cientos de kilómetros para lograr una distorsión de la cuadrícula inferior a 20 partes por millón a lo largo de la ruta. [ 6 ] La principal desventaja es que, fuera del corredor de diseño, la distorsión de la proyección no está controlada.
La proyección Snake es adecuada para fines de ingeniería debido a sus características de baja distorsión. Un ejemplo de su diferencia con respecto a las cuadrículas cartográficas es el aumento de 60 m (200 pies) en la longitud del tramo de Londres a Birmingham de la línea ferroviaria HS2 , debido únicamente a la representación de cuadrícula más precisa en comparación con la longitud cuando se utiliza el sistema de coordenadas cartográficas nacional British National Grid . [ 7 ]
Uso
La proyección Snake es el sistema de coordenadas de ingeniería utilizado para una proporción significativa de las rutas ferroviarias principales en el Reino Unido, [ 8 ] incluyendo la línea de alta velocidad HS2 de Londres a Birmingham. [ 9 ] Para la línea principal de la costa oeste de Londres a Glasgow , la distorsión en la proyección Snake utilizada no es mayor de 20 partes por millón dentro de 5 km (3,1 millas) a cada lado de la vía. [ 10 ]
Implementación
El algoritmo de proyección Snake convierte entre coordenadas geográficas y de cuadrícula; sin embargo, el método de implementación técnica puede variar. Un método para implementar una proyección Snake consiste en definirla mediante una transformación geodésica NTv2 junto con una proyección cartográfica parametrizada estándar (como la Transverse Mercator ); esta opción está ganando popularidad debido a su mayor compatibilidad con el software CAD y GIS . [ 7 ] La base de datos global del sistema de coordenadas geodésicas EPSG incluye varias definiciones de proyección Snake mediante el enfoque NTv2. [ 11 ] Otras implementaciones incluyen las publicadas por la organización SnakeGrid. [ 12 ]
Véase también
Referencias
- ↑Iliffe, J. C.; Arthur, J. V.; Preston, C. (2007). "The Snake Projection: A Customised Grid for Rail Projects". Survey Review. 39 (304): 90–99. doi:10.1179/003962607X165041. S2CID 128833605.
- ↑Gibbons, Chris (2023). "Working with SnakeGrid". CICES. Archived from the original on 22 April 2023. Retrieved 24 February 2023.
- ↑Reynolds, John (2011). An Introduction to Applied and Environmental Geophysics (2 ed.). John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-48535-3. Archived from the original on 2018-02-07. Retrieved 2018-02-06.
- ↑Iliffe, J. C. (2017). "The development and analysis of quasi-linear map projections". Cartography and Geographic Information Science. 45 (3): 270–283. doi:10.1080/15230406.2017.1325332. S2CID 67328277. Archived from the original on 2023-04-22. Retrieved 2018-11-26.
- ↑SCSI (26 November 2020). "Map Projections and Scale Factor"(PDF). SCSI. Society of Chartered Surveyors Ireland. Archived(PDF) from the original on 22 April 2023. Retrieved 24 February 2023.
- ↑"Use of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) in land surveying and mapping, 3rd edition"(PDF). Royal Institution of Chartered Surveyors. 16 May 2023. p. 34. Retrieved 5 June 2023.
- 12James Turner; Chris Preston; Richard Winthrop; Ian Thatcher; Peter Swales; Jamie Finney (30 November 2020). "Advances in Engineering Survey Grid Transformations for Rail Infrastructure". HS2 Learning Legacy. Archived from the original on 29 June 2022. Retrieved 24 May 2023.
- ↑XYHT (2015-01-15). "Corridor Projections Solved". XYHT. Flatdog Media. Archived from the original on 2018-02-05. Retrieved 5 February 2018.
- ↑ UCL. "HS2 se convierte en el quinto proyecto de este año en adoptar el sistema SnakeGrid" . CEGE . UCL . Consultado el 5 de febrero de 2018 .
- ↑ Uren, John; Price, Bill (2010). Topografía para ingenieros (5.ª ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan . Archivado del original el 7 de febrero de 2018. Consultado el 6 de febrero de 2018 .
- ↑ "Conjunto de datos de parámetros geodésicos EPSG" . EPSG . Archivado del original el 24 de febrero de 2023. Consultado el 24 de febrero de 2023 .
- ↑ "PREGUNTAS FRECUENTES" . Snakegrid.org . Archivado del original el 24 de febrero de 2023. Consultado el 24 de febrero de 2023 .
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