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<title>TDX/TDR - Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica</title>
<link>http://www.tdx.cat:80/handle/10803/533</link>
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<pubDate>Sat, 25 May 2013 18:29:49 GMT</pubDate>
<dc:date>2013-05-25T18:29:49Z</dc:date>
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<title>Posibilidad de obtención de distintas equiparticiones y compactaciones del espacio con poliedros convexos cuyas caras no son polígonos regulares</title>
<link>http://www.tdx.cat:80/handle/10803/22640</link>
<description>Posibilidad de obtención de distintas equiparticiones y compactaciones del espacio con poliedros convexos cuyas caras no son polígonos regulares
Oti Velasco, Jesús
Para llevar a cabo este trabajo fue preciso polarizar el estudio en una familia  determinada de poliedros, en nuestro caso los zonoedros equiláteros, previa adopción de una simbología.&#13;
&#13;
El primer objetivo consistió en obtener las relaciones que ligan a los  (n¦2) ángulos que intervienen en un zonoedro equilátero. Este objetivo nos permitió lograr los siguientes fines:&#13;
&#13;
	Definir un zonoedro a partir de sus ángulos independientes&#13;
	Obtener las propiedades intrínsecas de todos los rombododecaedros ( de hasta seis caras diferentes)&#13;
	Obtener los rombododecaedros con dos tipos y un tipo de cara rombo&#13;
	Obtener los cinco zonoedros convexos de caras rombo iguales y cuyas diagonales están relación aurea.&#13;
	De las 31 combinaciones posibles entre los cinco último poliedros, se estudiaron un total de 19 obteniendo:&#13;
&#13;
-Una combinación quinaria y tres cuaternarias que permiten rellenar el espacio (tanto periódica como no  periódicamente)&#13;
-Cinco combinaciones ternarias, 4 binarias y tres unitarias que permiten rellenar el espacio (tanto periódica como no periódicamente)&#13;
-Las tres restantes, de las 19 estudiadas, no rellenan el espacio.; After adopting a symbology, analysis was focused on a single family of polyhedra the so-called equilateral zonohedra.&#13;
The first aim was to obtain the relations between the (n¦2) angles of an equilateral zonohedron after this, we could archieve next goals: &#13;
&#13;
	Defining a zonohedron given  its independent angles&#13;
	Obtaining the intrinsic properties of all rhombic dodecahedra ( with up to six different faces)&#13;
	Obtaining the rhombic dodecahedra with two and one rhombus-like faces&#13;
	Obtaining the five convex zonohedra with equal rhombus-like faces and whose diagonals are in the golden ratio&#13;
	19 out of the 31 possible combinations between the last five polyhedral were studied, obtaining:&#13;
&#13;
	One quintuple and three quaternary combinations which allow to fill the space (Both periodically and non-periodically)&#13;
	Five ternary, four binary and three unitary combinations which allow to fill the space (both periodically and non-periodically)&#13;
	The remaining three combinations from the 19 studied do not fill the space
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<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:49:51 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://www.tdx.cat:80/handle/10803/22640</guid>
<dc:date>2011-05-09T08:49:51Z</dc:date>
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<title>Contraste en la ejecución de auscultaciones geodésicas por métodos clásicos y con láser escáner.</title>
<link>http://www.tdx.cat:80/handle/10803/10682</link>
<description>Contraste en la ejecución de auscultaciones geodésicas por métodos clásicos y con láser escáner.
Luis Ruiz, Julio Manuel de
El objeto fundamental de esta investigación es contrastar las auscultaciones geodésicas que se&lt;br/&gt;realizan en la actualidad por métodos clásicos y las que se pueden plantear con la aparición en el&lt;br/&gt;escenario topográfico del láser escáner. No se trata de determinar si el nivel de precisión es&lt;br/&gt;comparable, lo cual con una simple verificación de las especificaciones del instrumental a&lt;br/&gt;emplear en ambos casos indica que no lo es, sino que dado un método cuyo orden de precisión&lt;br/&gt;es mayor (auscultaciones geodésicas clásicas), determinar el nivel de exactitud que se puede&lt;br/&gt;llegar a obtener con las auscultaciones geodésicas que se pueden proponer con el láser escáner.&lt;br/&gt;Todo ello con la finalidad de buscar aplicaciones en las que este tipo de instrumental pueda&lt;br/&gt;tener cabida en el futuro.; The main objective of this research is to contrast geodetic auscultations which are&lt;br/&gt;currently being carried out by traditional methods and those which can be considered&lt;br/&gt;with the appearance of the laser scanner within the area of topography. It's not a&lt;br/&gt;question of determining if the level of accuracy is comparable, as this can be done by&lt;br/&gt;simply verifying the instrumental specifications used in both cases, indicating that it is&lt;br/&gt;not possible, but that given a method whose order of accuracy is greater (traditional&lt;br/&gt;geodetic auscultations), it's a question of determining the level of accuracy which can&lt;br/&gt;be obtained with geodetic auscultations proposed by the laser scanner. The whole aim&lt;br/&gt;of this is to search for applications in which this type of instrument may find a place in&lt;br/&gt;the future.
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<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:10:40 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://www.tdx.cat:80/handle/10803/10682</guid>
<dc:date>2011-04-12T20:10:40Z</dc:date>
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