jueves, 27 de octubre de 2016

Topografía

¿Qué es la topografía?




Principios históricos de la topografía

Se cree que fue en Egipto donde se hicieron los primeros trabajos topográficos de acuerdo con referencias por las escenas representadas en muros y tablillas. Los egipcios conocían como ciencia pura lo que después los griegos bautizaron con el nombre de geometría y su aplicación en lo que pudiera considerarse como topografía o quizá, mejor dicho etimológica mente,"topometría". Hace más de 5000 años existía la división de parcelas con fines fiscales, así como para la re instalación de linderos ante las avenidas del Nilo.
Posiblemente, a partir de que el hombre se hizo sedentario comenzó a cultivar la necesidad de hacer mediciones o, como señala el ingeniero geógrafo francés P. Merlín, la topografía "nace al mismo tiempo que la propiedad privada".
Las pruebas fehacientes que ubiquen la realidad histórica de la topografía se han encontrado en forma aislada como lo muestra una tablilla de barro encontrada en Ur, en Mesopotamia, que data de tres siglos antes de nuestra era y los testimonios encontrados en otros territorios, en diversas partes del mundo pero es de Egipto de donde se han obtenido mayores y mejores referencia.Las mediciones hechas en Egipto por los primeros cadeneros o estira cables, como al parecer los llamaban, eran realizadas con cuerdas anudadas, o con marcas, que correspondían a unidades de longitud convencionales, como el denominado "codo".
 Cada nudo o marca estaba separada, en la cuerda, por el equivalente de 5 codos y esto daba una longitud aproximada de 2.5 m. La necesidad de medir regiones más o menos extensas gestó conocimientos empíricos, desconectados y rudimentarios que después evolucionaron. Quizá en un principio el hombre usó como patrones de medida las cosas que le eran familiares, particularmente su propio cuerpo; por ejemplo, la alzada de un caballo era medida en palmos, es decir, tantas veces la anchura de la mano.La distancia entre la punta del dedo meñique y la punta del dedo pulgar, con la mano totalmente extendida, era considerada como medio codo y ésta era la distancia entre el codo y la punta de los dedos. El pie fue otra medida y se la consideraba como las tres cuartas partes del codo.

La braza o altura del hombre era considerada de cuatro codos, pero todas estas unidades de medida presentaban dificultades, debido a las distintas tallas entre los individuos. Ello hizo en Egipto que se estableciera, hacia el año 3000 antes de nuestra era, el codo real como patrón de medida convencional. Posiblemente basado en la medida del "codo" de algún faraón, su dimensión era de 52.3 centímetros.



Aplicaciones de la topografía en el mundo actual:

La topografía se utiliza extensamente, los resultados de los levantamientos topográficos se emplean por ejemplo:
  • Elaborar planos de superficies terrestres, arriba y abajo del mar.
  • Trazar cartas de navegación para uso en el aire, tierra y mar.
  • Establecer límites en terrenos de propiedad privada y pública
 En la ingeniería civil: en ella es necesario realizar trabajos topográficos antes, durante y después de la construcción de obras tales como carreteras, ferrocarriles edificios, puentes, canales, presas, etc.
 La Topografia se divide en varias Partes:

PLANIMETRIA
 Consiste en proyectar sobre un plano horizontal los elementos de la cadena o poligonal sin considerar su diferencia de elevación.
ALTIMETRIA
Estudia las diferencias de elevación de los puntos sobre la superficie terrestre, dando su posición relativa o absoluta, proyectado sobre un plano vertical y referida a un plano de comparación cualquiera o a una superficie de comparación como el nivel medio del mar.
PLANIALTIMETRIA
Estudia los métodos y procedimientos de medición y representación grafica de los elementos que componen las cadenas planimetrica y altimétrica simultáneamente.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Las mediciones y recopilaciones de datos suficiente al terreno que se desea representar, a ese procedimiento se le conoce como levantamiento topográfico.
TIPOS DE ERRORES
Los errores que contienen las medidas son de dos tipos:
  • Sistemáticos: Los errores sistemáticos, pueden calcularse y eliminarse sus defectos, aplicando correcciones. Ejemplo: una cinta de 30m que tiene una longitud mayor en 0,005m, introducirá un error positivo de 0,005m (5mm) cada vez que se utiliza. El cambio de longitud de una cinta de acero resulta de una diferencia dada de temperaturas.
  • Accidentales: son los que quedan después de haber eliminado las equivocaciones y los errores sistemáticos. Son ocasionados por factores que quedan fuera de control del observador, obedecen las leyes de la probabilidad. Estos errores están presentes en todas las mediciones topográficas.

como se realiza un análisis topográfico de un terreno:

3.1. Designación de un punto en coordenadas UTM:

 Para designar un punto en coordenadas UTM en primer lugar se da el Huso, que suele ser el 30 para la España continental, después la banda (frecuentemente la S para la España continental) y posteriormente se introducen las coordenadas numéricas. Las coordenadas UTM usualmente utilizadas en la denominación de un punto cualquiera situado en una hoja a escala 1:50 000 con una aproximación de 100 m son 6; se buscan del modo siguiente: 1. Véase en la hoja la designación de la zona (frecuentemente 30S). 2. Véase cuáles son las cuadrículas de 100 Km de lado, denominadas por dos letras mayúsculas (por ejemplo WH, XH, XG, YG, etc.) que aparecen en la hoja y en concreto anótense las dos letras de aquella en la que se incluye el punto cuyas coordenadas queremos calcular. 3. Búsquese la barra vertical de la rejilla UTM m´as próxima a la izquierda del punto y anótense los números de tamaño m´as grande que la rotulan. 4. Estímese en décimas partes del intervalo de la cuadrícula la distancia de la barra al punto en cuestión y anótese el valor. 5. Búsquese la barra horizontal más próxima por debajo del punto y anótense los números de mayor tamaño que la rotulan. 6. Estímese en décimas partes del intervalo de la cuadrícula la distancia de la barra al punto. Anótese el valor. Siguiendo estas pautas, un punto con una precisión de ± 100 m podría, por ejemplo, recibir esta denominación: 30SXH715309.
 Calculo del área sobre el mapa ´

 Una forma sencilla, aunque sólo aproximada de medir una superficie sobre el mapa (área de trabajo, cultivos, mapas forestales, etc.) consiste en superponer a la superficie del mapa un papel milimetrado transparente o una cuadrícula hecha para este fin; la superficie aproximada se deduciría a partir del n´umero de cuadrículas completas más el número de cuadrículas incompletas dividido por dos y todo ello multiplicado por la superficie que representa cada cuadrícula. Con los sistemas de información geográfica estas tareas se automatizan, como tendremos oportunidad de comprobar en la demostración del laboratorio de geobotánica.
 3.3. Medida de algunos elementos topograficos ´

 Sobre un mapa topográfico se pueden realizar diversas mediciones, destacando por su interés en geobotánica la medida de las altitudes absolutas, de los desniveles relativos y de las pendientes. Para determinar estos aspectos es muy ´util el empleo de mapas topográficos que tengan incorporada una cuadrícula, como los del ejército, o en su defecto superponerles una en papel vegetal.
 3.3.1. Altitudes absolutas

 En cada una de las cuadrículas resultantes es posible determinar el valor altimétrico más elevado del espacio delimitado por las mismas. El resultado se puede plasmar en un histograma de frecuencias figurando en las abscisas los intervalos altimétricos y en ordenadas el porcentaje de cuadrículas que corresponde a cada uno de los intervalos. Puede ser muy útil hacer un mapa de campo con las principales clases de altitud 
 3.3.2. Desniveles relativos

 Además de la altitud absoluta, nos interesa conocer el desnivel existente en cada cuadrícula; este desnivel nos va a dar una idea de lo abrupto de la topografía en cada cuadrícula y puede ser de utilidad para dividir el área en zonas de mayor o menor ✭✭rugosidad✮✮, es decir, de topografía más o menos accidentada. 6 Esto también puede apoyar la división del área en ✭✭regiones topográfica✮✮ que indudablemente tendrán su reflejo en las características de la cubierta vegetal. Básicamente lo que haremos ser´a poner en el centro de cada cuadrícula el valor numérico resultante de restar al punto más alto el más bajo de la misma. Uniendo cuadrículas de similar desnivel relativo se puede incluso confeccionar un mapa de desniveles relativos. 
3.4. Cortes topográficos y perfiles de ramblas ´

 El análisis del relieve se complementa con la confección de cortes topográficos o de perfiles de ramblas si el trabajo lo aconseja. Una manera sencilla de prepararlos consiste en: 1. Elegir la zona del corte, una línea entre dos puntos del mapa. La selección de la zona de corte es importante, a fin de que sea representativa de la diversidad del relieve del ´area de estudio. 2. Trazar sobre un papel milimetrado un eje de coordenadas, en el que en ordenadas figuren las alturas y en abscisas las distancias. 3. Los puntos de intersección del corte con las curvas de nivel se proyectan sobre el eje de coordenadas y posteriormente se unen mediante una línea. Los cortes deben ser expresivos y proporcionales. En ellos la escala longitudinal debe ser la misma que la del mapa, pero la altimétrica debe aumentarse, aunque no exageradamente, pues la figura resultante podría deformar la configuración real del relieve. 4. Para destacar mejor el relieve conviene transformar las escalas, poniendo por ejemplo una escala 2x para el eje de abcisas y en la vertical usando 2 cm para un desnivel de 100 m. Se puede hacer un corte aislado o bien cortes seriados, es decir, un conjunto de cortes topográficos paralelos a una distancia determinada unos de otros (por ejemplo, 1 km). Estos cortes seriados proporcionan una visión panorámica del relieve (ver figura 3). También, abundando en el tema geobotánico, se pueden representar sobre el corte topográfico símbolos que ilustren la distribución de especies representativas, de comunidades vegetales, de series o geoseries; entonces se puede hablar de corte fitotopográfico.
  3.5. Mapas de pendientes

 La pendiente es la inclinación de un terreno respecto a un plano horizontal. Esta acepción no es la única, ya que suele utilizarse el término en un sentido mucho m´as amplio para describir una unidad geomorfológica compleja. 
 El estudio de la pendiente se basa en el cálculo del gradiente de pendiente para las distintas áreas de estudio. Seg´un la finalidad de la investigación las pendientes se agruparán en clases diversas, de forma que el terreno que pertenece a una determinada clase se comporte homogéneamente ante la actividad analizada. Con la ayuda de un mapa topográfico se puede determinar la pendiente por cualquier procedimiento basado en las distancias entre curvas de nivel. En el cálculo manual de las pendientes hay muchos problemas, por lo que hoy día se tiende a utilizar aplicaciones informáticas (Idrisi, Grass, Arc-Info, etc.) que delimitan las clases de pendientes a partir de los modelos digitales del terreno (MDT). No obstante hay decisiones que se deben tomar previamente, siendo una de las más delicadas la relativa a las ✭✭clases de pendientes✮✮ a utilizar.La escala de trabajo también es importante, siendo muy imprecisas las pendientes calculadas sobre mapas a peque˜na escala (1:100 000 o menores). Entre los métodos manuales para calcular las pendientes el de ✭✭los intervalos móviles✮✮ es uno de los más usados. Se basa en la medida de la separación entre curvas de nivel mediante una regla graduada que se traslada paralelamente a ellas. En la práctica, lo que se hace es fijar unas escalas que se corresponden con unas clases de pendiente determinadas, e ir señalando sobre el mapa los puntos en que la pendiente cambia de clase. Este cambio se produce cuando la separación entre dos curvas de nivel contiguas sobrepasa en anchura el segmento fijado en la escala para esta clase de pendiente. La forma de operar es mover la regla graduada entre cada dos curvas de nivel contiguas hasta cubrir todo el territorio o bien trasladar la regla pasando de una curva de nivel a otra. La delimitación de áreas de igual pendiente se hace uniendo los puntos que marcan los cambios de clases

3.5.1. Clasificaciones de pendientes

 Existe una cantidad ingente de clasificaciones de pendientes, muchas de ellas con un enfoque diferente, dependiente del tipo de investigación o propósitos de uso que se analiza para el territorio o del factor concreto que se está estudiando (suelo, vegetación, etc.). En el caso de la cubierta vegetal y en relación no sólo con los tipos de vegetación posibles sino también con las posibilidades de erosión y tipos de uso del suelo, la escala más utilizada 
 3.6. Regiones topograficas.
La superposición de los mapas de desniveles relativos y de pendientes ayuda a crear una ✭✭mapa de regiones topográficas✮✮ de gran interés en geobotánica por las posibilidades que se desprenden desde el punto de vista de la diversidad de hábitats para diseñar los estudios de la vegetación de la zona.

 3.7. Topónimos de interés geobotánico.

 Sobre todo en la cartografía a escala 1:25 000 y mayor (destacamos aquí la calidad de los nuevos mapas a escala 1:25 000 del Instituto Geográfico y Catastral) es de interés el fijarse en la toponimia, pues son frecuentes los nombres de localidades, parajes cerros, ramblas, etc. que hacen referencia a la presencia de algún tipo de planta o de vegetación (El cerrillar, Punta del siscar, Las murtas, El algaidón, El atochar, Los álamos, etc.).

software utilizado en topografía para el análisis:

Autocad 

AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk.



MicroSurvey Software Inc.

Profesionales de la Topografía y de la Construcción alrededor del mundo quienes están usando estaciones totales, GPS, y colectores de datos utilizan nuestro software de escritorio y de colección de datos para incrementar eficiencia y productividad.




MicroSurvey FieldGenius,
es el más poderoso software de colección de datos basado en gráficos disponible. FieldGenius le permite hacer más en menor tiempo tomando ventaja de procesadores de mayor potencia, visualización de gráficos brillantes, y mayor memoria en modernos colectores de datos Windows Mobile y tabletas Windows.
MicroSurvey se complace en anunciar su alianza con Effigis Geo Solutions, productor de la solución fácil de utilizar EZSurv software de Post-Procesamiento.



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Potenciado por IntelliCAD®, ir desde Campo hasta el final nunca ha sido tan fácil. MicroSurvey CAD es la solución de diseño desarrollada especialmente para Topógrafos. La versión Premium incluye funciones COGO, MDT, y de DISEÑO. Lo último en herramientas para topografía además del procesamiento de nube de puntos. La versión Studio incluye todo, incluso manejo de nube de puntos.



Star Net
MicroSurvey STAR*NET
Un paquete de Windows 32-bit fácil de usar que ajusta redes topográficas 2D/3D usando rigurosas técnicas de Mínimos Cuadrados. Este maneja redes que contengan observaciones convencionales con hasta 10,000 estaciones ajustables.



Effigis EZSurv
MicroSurvey se complace en anunciar su alianza con Effigis Geo Solutions, productor de la solución fácil de utilizar EZSurv software de Post-Procesamiento.
algún faraón, su dimensión era de 52.3 centímetros.

jueves, 20 de octubre de 2016

AUTOCAD y sus aplicaciones

AUTOCAD y sus aplicaciones:

AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa autodesk. El nombre AutoCAD surge como creación de la compañía autodesk, donde Auto hace referencia a la empresa y CAD a dibujo asistido por computadora (por sus siglas en inglés computer assisted drawing), teniendo su primera aparición en 1982.1 AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros.



partes principales:

El menú de la aplicación

Como se menciona en el video anterior, el menú de la aplicación es el botón representado por el icono del propio programa. Su función principal es la de abrir, grabar y/o publicar los archivos de dibujo, aunque tiene integradas algunas funciones adicionales. Incluye una caja de texto que le permitirá explorar y localizar comandos del programa de una manera rápida y con una definición de la misma. Por ejemplo, si usted escribe "polilínea" o "sombreado" obtiene no sólo el comando específico (si lo hay de acuerdo a su búsqueda), sino también otros relacionados. 
También es un excelente explorador de archivos de dibujo, toda vez que es capaz de presentar iconos con vistas preliminares de los mismos, tanto de los que estén abiertos en su sesión actual de dibujo, como aquellos que han sido abiertos recientemente.
Cabe añadir que el menú de la aplicación da acceso al cuadro de diálogo "Opciones" que utilizaremos en más de una ocasión a lo largo de este texto, pero en especial en el apartado 2.12  de este mismo capítulo por razones que se expondrán ahí.

Barra de herramientas de acceso rápido (cambiar a vista clásica)

Junto al "Menú de la aplicación" podemos ver la "Barra de Acceso rápido". En su parte izquierda tiene un conmutador de espacios de trabajo, tema al que nos referiremos de modo particular en breve. A su derecha están botones con algunos comandos comunes, como crear un nuevo dibujo, abrir, grabar e imprimir (trazar). Esta barra podemos personalizarla eliminando o añadiendo cualquier comando del programa. Lo que no recomiendo es que prescinda de los muy útiles botones para deshacer y rehacer acciones.
Es importante hacer notar que en este menú se encuentra una opción que eventualmente podemos utilizar a lo largo del texto. Se trata de la opción "Mostrar barra de menús". Al hacerlo, se activa el menú de comandos completo utilizado en versiones 2008 y anteriores, para que los usuarios acostumbrados a él puedan, o bien prescindir de la cinta de opciones, o hacer una transición menos dolorosa a la misma. Si usted usaba alguna versión de Autocad anterior a 2009, podrá entonces activar este menú y encontrar los comandos donde solía hacerlo. Si es un usuario nuevo de Autocad, lo ideal es que se adapte a la cinta de comandos.
Por tanto, permítame adelantar una idea que vamos a reiterar (y explicar más extensamente) en diversas ocasiones a lo largo del texto. El acceso a los comandos de Autocad que estudiaremos en este curso puede darse de cuatro maneras distintas:
  • A través de la cinta de opciones
  • Usando la barra de menús "clásica" (por llamarla de algún modo) que se activa del modo que se muestra en el video.
  • Escribiendo los comandos en la ventana de comandos tal y como estudiaremos más adelante.
  • Pulsando algún botón de las barras de herramientas flotantes que también se verá

El área de dibujo

El área de dibujo ocupa la mayor parte de la interfaz de Autocad. Es ahí donde creamos los objetos que compondrán nuestros dibujos o diseños y también contiene elementos que debemos conocer. En la parte inferior tenemos el área de pestañas de presentación. Cada una de ellas abre un nuevo espacio hacia el mismo diseño para crear presentaciones distintas para su publicación . Esto será tema del capítulo dedicado a la publicación de dibujos. A la derecha, tenemos tres herramientas que sirven para disponer los dibujos en vistas distintas para su desarrollo

principales uso del AUTOCAD en las siguientes carreras:


arquitectura:
Autocad es el software líder en el mundo gracias al cual arquitectos de todo el mundo diseñan sus edificios y que permite construir estructuras inmensas. Se puede diseñar una simple planta, con objetos en sus paredes, y agregar ventanas y puertas que se incrustan en forma inteligente. Se de cambiar el estilo de las paredes, y puede mostrar dibujos en 2D y 3D fácilmente
Ingeniería civil:
Autocad es usado por los estudiantes de ingeniería y arquitectura y por los profesionales de las carreras ya mencionadas, para realizar planos y hacer  modelos digitales de terrenos, o volúmenes, no solo cerros, casas, muebles y piezas de ingeniería en 3d,autocad es un programa que enfoca cosas técnicas, es muy útil cuando trabajas con planos y modelos 3d.

Ingeniería electrica:
Un ingeniero en electronica no solo hace circuitos basados en diagramas hechos sino que ademas el mismo crea nuevos diagramas y en muchas ocaciones por espacio nesecita dimensionar lo que se va controlar un layout del lugar y para todo esto necesita presentarlo en un plano un diagrama o un dibujo 



Aplicaciones en el desarrolo de planos de 2D.





3D:










jueves, 13 de octubre de 2016

Las obras mas importantes en los últimos 20 años en latinoamérica


Obras mas importantes de Latinoamérica:



Museo universitario de artes contemporáneo:



Ubicado en Ciudad Universitaria es el primer museo de la zona que exhibe arte contemporáneo de México. La cimentación de esta construcción fue hecha a base de zapatas aisladas y contra trabes de liga. La estructura es mixta, con columnas de concreto, losas a base de estructura metálica y sistemas de entrepiso a base de losacero. Su área de exposición es de una estructura metálica, armaduras con claros de 42 metros y una cubierta a base de multipanel, según la constructora ICA. Este impresionante museo de la Ciudad de México fue inaugurado en 2008.



Túnel emisor oriente:





Esta obra hidráulica en construcción forma parte del sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México. Se comenzó su construcción en 2008 y se planea su inauguración en 2016. Se espera que la obra abarque 62 kilómetros de longitud, desde el Valle de México hasta una planta de aguas residuales en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. La obra tiene hasta 150 metros de profundidad, 7.5 metros de diámetro y busca evitar las inundaciones en la Ciudad de México.



Autopista del sol:




La autopista del Sol, inaugurada en 1993, es una de las más conocidas en todo el país, pues permite llegar a uno de los puntos turísticos más importantes de México. Está construida con las más avanzadas técnicas y especificaciones en vialidades rápidas en el diseño de túneles y en estructuras de viaductos y puentes. Se trazó sobre una de las zonas montañosas más agrestes del país, lo que conllevó a superar desniveles topográficos de casi mil 500 metros. Una parte fundamental en la realización de esta autopista fue el cuidado ambiental y la protección ecológica, sin olvidar el patrimonio cultural, pues se preservaron vestigios olmecas de la zona mediante la construcción de túneles.



Papalote museo del niño:





Fue el arquitector Ricardo Legorreta quien diseño el edificio, ubicado en Constituyentes en la segunda sección de Chapultepec, utilizando formas geométricas, además que se usaron azulejos tradicionales mexicanos. Como dato curioso, algunos niños colaboraron con la fachada, hecha de 200 mil azulejos de color azul. La obra inició en 1991 y terminó en 1993.



Torre Mayor:




La Torre Mayor tiene una altura de 225 metros y cuenta con 55 pisos, sin contar los 4 niveles de estacionamiento subterráneo y 9 sobre el nivel de la calle. El edificio está equipado con 29 elevadores y 84 mil 135 metros cuadrados de espacio sólo para oficinas, 2 escaleras de emergencia presurizadas, unidades automáticas manejadoras de aire acondicionado, sistemas mecánicos, eléctricos y de telecomunicaciones en cada piso. Es uno de los primeros edificios inteligentes de América Latina. ICA fue la responsable de inventar el sistema hidráulico capaz de soportar sismos de hasta 9.0 grados Richter.




Linea 12 del sistema de transporte colectivo:





La controvertida construcción de la Línea 12 fue adjudicada por Gobierno del Distrito Federal, con una inversión de 17 mil 583 millones 500 mil pesos, a la empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados), en asociación con CICSA (Carso Infraestructura y Construcción SA), de Carlos Slim Helú, y Alstom Mexicana, filial de la empresa francesa del mismo nombre, dejando en el camino a su competidora, la española FCC Construcciones, asociada a su vez con La Peninsular, de Carlos Hank Rhon. Esta línea del metro La Línea 12 es la tercera línea con menor afluencia en el sistema, registrando un uso total de 57 496 027 pasajeros en 2014 y la última que se construyó en la Ciudad de México.

jueves, 6 de octubre de 2016

La vida y obra de Matute Remus




LA VIDA DE Y OBRA DE JORGE MATUTE REMUS 




La Hazaña de Jorge Matute Remus:




Trabajó posteriormente para la compañía de petróleos El Águila. A partir de la expropiación petrolera en 1936, dicha compañía le ofreció un empleo en Venezuela, el cual rechazó para regresar a Guadalajara en donde comenzó a ser catedrático en la Universidad de Guadalajara, labor que nunca dejó de realizar y por la cual sería ampliamente reconocido.
En 1927 el gobierno de Guadalajara (México) decidió demoler el edificio de la Penitenciaría, que se encontraba en lo que hoy es la Estación Juárez del tren lijero, para unir la estrecha calle de Juárez con la amplia avenida Vallarta. 20 años después el gobernador del estado Jesús González Gallo decretó la ampliación de la calle Juárez, para lo cual se hicieron las negociaciones correspondientes con los propietarios de las fincas de dicha calle y para 1948 todo estaba resuelto, excepto por el pequeño detalle de que la compañía de teléfonos, ubicada en el cruce de Juárez y Ocampo, se amparó, evitando la demolición de su edificio, y este quedó a media calle, entorpeciendo totalmente la obra.
Por más luchas que hizo el gobierno del estado, la compañía telefónica no cedía. Cambiar sus instalaciones resultaba demasiado complicado. Era necesario adquirir otro terreno, construir un edificio, adquirir nuevo equipo, colocarlo y conectarlo y todo esto costaría no menos de nueve millones cien mil pesos, que era toda una locura en aquellos años. Para el gobierno, la postura de la telefónica, era el colmo de los colmos.
Fue entonces cuando apareció en escena Jorge Matute Remus, quien era por entonces miembro de la Comisión de Planeación del Gobierno y Rector de la Universidad de Guadalajara y quien expresó que si los de la telefónica consideraban que no podían hacer una nueva central porque les costaba una millonada, lo más sencillo sería mover el edificio.
Ante esta declaración de Matute todos mundo se quedó perplejo. Parecía aquello una broma inapropiada, pero Matute Remus se dispuso a demostrarles teóricamente la validez de su declaración. Según él técnicamente era factible y que económicamente resultaba mucho más ventajoso porque le costaría a la telefónica únicamente un millón de pesos, en lugar de los nueve iniciales.
La dirección de la telefónica se interesó por la idea, pero antes de dar luz verde trajeron a unos ingenieros de Estados Unidos para asegurarse de que era factible. (Ya desde entonces se creía que los gringos eran más inteligentes que nosotros). Una vez que matute demostró con sus números que se podía, la telefónica dio la autorización correspondiente.
El 24 de octubre de 1950 se inició la difícil tarea. No se evacuó el edificio, se le dijo a todo el personal que debía seguir laborando como cualquier día normal, pero nadie se sentía seguro. ¿Cómo iban a mover el edificio con todo y personas adentro?. ¿No se derrumbaría sobre sus cabezas?. El ingeniero Jorge Matute estaba tan seguro de su proyecto, que llevó a su esposa y a su hijo al interior del edificio y permanecieron dentro en el momento que se efectuaban las maniobras.
El trabajo se hizo con una precisión tan espectacular, que las telefonistas jamás dejaron de atender llamadas, todo fue como cualquier otro día. Incluso colocaron vasos de agua para ver que pasaba y el agua ni se movió. El edificio de 1700 toneladas de peso fue movido doce metros, hasta alinearlo con la calle. Hoy en la esquina de Juarez y López Cotilla existe la estatua del ingeniero Jorge Matute Remus empujando con una mano el edificio. Muchos no entienden porqué está ahí. Algunos se toman fotos. Otros, maleducados y con estiércol en la cabeza, lo llenan de grafitis como si no fuera nada
importante.