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Coordenadas compartidas de Revit en UTM: cada modelo, en su sitio.

Las coordenadas compartidas de Revit sitúan cada modelo en un sistema común, que en Euskadi suele ser ETRS89 / UTM 30N (EPSG:25830). Se fijan adquiriendo o publicando coordenadas desde un vínculo de referencia, como la topografía. Aquí tienes un conversor geográficas ↔ UTM con factor de escala y convergencia, y un simulador para encajar modelos.

TopografíaETRS89 · UTM 30NEstructuraorigen interno 0,0Arquitecturapunto base sin PRInstalacionesgirada 13° N Coordenadas compartidas · EPSG:25830
  • TopografíaETRS89 · UTM 30NReferencia
  • EstructuraOrigen interno propioEn su sitio
  • ArquitecturaPunto base en A-1En su sitio
  • InstalacionesLlega giradaEn su sitio
ETRS89 · elipsoide GRS80UTM huso 30N · EPSG:25830k0 = 0,9996Meridiano central 3° OCotas REDNAP (Alicante)

Herramienta 1 · Conversor ETRS89 ↔ UTM 30N

Pasa de latitud y longitud a coordenadas UTM, y vuelta. Con lo que el topógrafo no te pone en el plano.

Escribe una coordenada o pincha en el mapa de la bahía. Además de E y N te damos el factor de escala y la convergencia de cuadrícula en ese punto: los dos números que explican por qué la medida del levantamiento no coincide al milímetro con la del modelo, y por qué su norte no es el norte.

Este X
—
Norte Y
—
Latitud
—
Longitud
—
Factor de escala de cuadrícula k
—
Convergencia de cuadrícula γ
—
Factor de elevación
—
Factor combinado
—
1°59′24″ O580581582583479647974798IgeldoUrgullSanta KlaraKontxaOndarretaUrumeaZurriola
Retícula UTM 30N cada 500 m · etiquetas en kmMeridianos y paralelo 43°19′12″Esquema dibujado, no apto para replanteo

La s roja marca el norte geográfico; la s verde, el norte de la cuadrícula UTM. Las separa la convergencia γ, dibujada ×10 para que se vea.

Cómo se calcula y cómo lo hemos comprobado
  1. Elipsoide GRS80 (a = 6 378 137 m, 1/f = 298,257222101), el de ETRS89. Proyección transversa de Mercator con k₀ = 0,9996, meridiano central 3° O, falso este 500 000 m.
  2. Latitud conforme y series de Krüger hasta el sexto orden en n = f/(2−f) (formulación de Karney, 2011). La inversa resuelve la latitud por Newton.
  3. De las mismas series salen k (escala del punto) y γ (ángulo entre norte de cuadrícula y norte geográfico; positivo al este del meridiano central).
  4. Factor de elevación R/(R+h) con R = √(ρ·ν) y h = H + N. Factor combinado = k × elevación.
Comprobación: con el ejemplo numérico de Snyder (USGS, 1987) el código da 127 106,467 / 4 484 124,434 m frente a los 127 106,5 / 4 484 124,4 publicados. En Donostia coincide con la serie clásica de Snyder a menos de 0,3 mm. Los puntos de ejemplo son aproximados: para replantear, usa vértices REGENTE o la red del Gobierno Vasco.

Herramienta 2 · Simulador de coordenadas compartidas

El modelo de la ingeniería llega desplazado y girado. Encájalo.

La s roja es el modelo de instalaciones vinculado «de origen interno a origen interno». La s verde es el tuyo. Arrastra la roja, gírala con el tirador o el deslizador y lleva sus ejes A-1 y C-3 sobre los tuyos. El simulador calcula la traslación y la rotación que estás aplicando y, cuando encaja, forman el monograma.

123ABC Punto base Origen interno Punto de reconocimientoE — · N — A-1 INGC-3 ING Origen interno ING N UTMNorte Desalineado Arrastra la s roja · tirador para girar
Error en A-1
—
Error en C-3
—
Rotación aplicada
0,000°
Traslación aplicada
0,000 m
Lo que falta
—
Encaja. Los dos modelos comparten coordenadas. Ahora toca decidir si publicas o adquieres: lo tienes justo debajo.

Adquirir o publicar

Mover el vínculo a mano no basta. Hay que decirle a cada archivo dónde está.

Copiar parámetros de ubicación

Todo lo que tiene que saber la ingeniería, en un bloque de texto.

Sale del punto del conversor (E, N y cota) y del encaje del simulador. Ajusta el ángulo entre el norte de tu proyecto y el norte de la cuadrícula. El norte geográfico se calcula con la convergencia.


  

Cómo funciona

Qué calcula el conversor y qué resuelve el simulador.

El conversor proyecta sobre el elipsoide GRS80 de ETRS89 con la transversa de Mercator del huso 30. El simulador hace lo que hace Revit al encajar un vínculo: una traslación y un giro alrededor de un punto.

UTM 30N: k₀ = 0,9996 · meridiano central 3° O · falso este 500 000 m
k  = factor de escala del punto        γ = convergencia de cuadrícula
factor de elevación = R / (R + h)      R = √(ρ·ν)
factor combinado    = k × elevación
distancia en cuadrícula = distancia en el terreno × factor combinado
  1. Conversor. Series de Krüger hasta sexto orden (formulación de Karney, 2011); la inversa resuelve la latitud por Newton. Comprobado con el ejemplo numérico de Snyder (USGS, 1987).
  2. Simulador. Arrastras y giras el vínculo hasta que sus ejes A-1 y C-3 caen sobre los tuyos; la herramienta te dice la traslación y la rotación aplicadas.
  3. Adquirir o publicar. Elige quién recibe el sistema de coordenadas y copia los parámetros de ubicación (E, N, cota del nivel 0 y ángulo al norte) para la ingeniería.

Los puntos del mapa de la bahía y los modelos del simulador son ejemplos aproximados. Para replantear en obra, usa vértices de la red REGENTE o de la red geodésica del Gobierno Vasco.

Lo que hacemos nosotros

Antes de coordinar nada, comprobamos dónde está cada modelo.

La mitad de las colisiones raras de una coordinación son modelos que no están en su sitio. Lo dejamos resuelto en la primera semana y escrito para todos.

El sistema de coordenadas, el punto de origen y la tolerancia de encaje los fijamos en el BEP antes de que nadie modele, y los intercambios se hacen en IFC georreferenciado. Si partes de un edificio existente, la nube de puntos ya llega en UTM: mira la herramienta de desviaciones scan to BIM. Trabajamos con estudios de arquitectura e ingenierías de Gipuzkoa y Bizkaia.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan sobre coordenadas en Revit.

¿Qué diferencia hay entre punto base de proyecto, punto de reconocimiento y origen interno en Revit?

El origen interno es fijo y no se mueve. El punto base de proyecto es la referencia local del edificio, normalmente un cruce de ejes. El punto de reconocimiento representa el sistema de coordenadas compartidas, por ejemplo el origen UTM de la topografía.

¿Cuándo adquiero coordenadas y cuándo las publico?

Adquieres cuando tu archivo toma el sistema de coordenadas de un vínculo, por ejemplo de la topografía en UTM. Publicas cuando tu archivo impone su sistema a un vínculo. En ambos casos viajan las coordenadas, no la geometría.

¿Qué sistema de coordenadas se usa en Gipuzkoa y Bizkaia?

El oficial es ETRS89 con proyección UTM en el huso 30 norte (EPSG:25830) y cotas referidas al nivel medio del mar en Alicante (REDNAP). Es el que suelen traer la topografía y la cartografía del Gobierno Vasco y las diputaciones.

¿Por qué las medidas del levantamiento no coinciden al milímetro con las del modelo?

Porque las coordenadas UTM están en la cuadrícula proyectada y el modelo en distancias reales del terreno. La diferencia la da el factor combinado (escala del punto por factor de elevación). En Donostia es pequeño, pero se nota en edificios largos.

¿Por qué el modelo de la ingeniería llega desplazado o girado?

Porque se vinculó de origen interno a origen interno y cada equipo modeló en su propio origen. Se resuelve encajándolo una vez sobre ejes comunes y compartiendo coordenadas, que es lo que practica el simulador de esta página.

AAHerramienta de ssBIM · revisada por Aniceto Alberdi · 06-10-2026

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