[기본측량학실습] 수준측량
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목차

LAB.2 수준측량
1. 실습일자
2. 실습목적
3. 이론
가. 수준측량
나. 수준측량 용어 설명
다. 지구곡률과 대기굴절에 의한 영향
라. 레벨의 구조
마. 레벨의 종류
바. 수준표척(Level Rod: 수준척; 표척)
사. 시준선의 조정(항정법)
아. 수준측량의 분류
자. 수준측량의 오차
4. 실습방법
5. 실습결과
6. 결과 분석 및 고찰
7. 참고문헌

본문내용

고 표척수 두 명이 서 있었는데 그 거리는 10~20m로 정해서 측정하였다.
수준척을 연직으로 세우는 것은 쉬운 일이 아니다. 그래서 관측자가 수준척의 눈금을 읽을 때에는 표척수로 하여금 수준척이 기계를 향하여 앞뒤로 조금씩 움직이게 하여 제일 작은 눈금을 읽어야 한다.
실습 결과를 기록수가 야장에 기입하였고, 승강식 야장기입법을 통해 계산한 결과를 p16에 넣었다. 레벨을 최소 15번 설치하라는 조교님 말씀대로 레벨을 15번 설치했는데, 중간점이 많아 계산이 조금 복잡해졌다. 검산을 해보니 (후시합-전시합)값과 {(승의합-강의합)=(최종지반고-최초지반고)}값 사이에 오차가 발생하였다.
오차에는 여러 가지 발생요인이 있고, 오차를 최소한으로 줄이는 방법을 살펴봤다. 정오차로는 망원경의 시준선과 기포관 축이 나란하지 않기 때문에 생기는 오차가 있는데 이것은 시준거리에 따라 그 크기가 비례하므로 전시와 후시의 거리를 같게 하면 없어지는 오차이다. 그리고 수준척에 부착된 작은 기포관의 불완전한 조정이나 표척수의 습관 때문에 수준척이 항상 한쪽으로 경사지게 세워지기 때문에 생기는 오차, 수준척의 눈금이 정확하지 않기 때문에 생기는 오차가 있다. 개인오차에는 시준하는 순간 기포가 중앙에 있지 않기 때문에 생기는 오차가 있다. 후시와 전시 또는 시준할 때마다 기포가 중앙에 있는지 여부를 검사하여야만 오차 발생을 막을 수 있다. 그리고 시차(parallax)에 의한 오차가 있는데, 이것은 목표물(또는 십자선)의 불완전한 초준에 의하여 발생한다. 따라서 이를 제거하기 위해서는 먼저 대안렌즈를 통하여 십자선을 명확히 초준한 후에 목표물을 초준하여야 한다. 또 시준거리가 너무 멀면 수준척을 잘못 세우거나 눈금을 잘못 읽어 오차가 발생한다. 따라서 야장을 기록할 때에는 반드시 주의 깊게 확인하여야 하며 가능한 한 적절한 시준거리를 택해야 한다. 표척수가 수준척을 연직으로 세우지 못했을 때 발생하는 오차가 있는데 이는 매 시준시마다 경사량의 제곱근에 비례한다. 따라서 수준척을 전후로 움직여서 최저의 눈금이 나타날 때 읽어줘야 한다. 지구곡률에 의한 오차는 전시와 후시의 거리가 같지 않을 때만 발생하며 거리의 제곱근에 비례한다. 대기굴절에 의한 오차도 발생할 수 있는데 거리의 제곱에 비례하며, 곡률에 의한 오차보다 영향은 좀 미미하나 완전히 제거하기가 쉽지 않다. 과대 오차는 수준척의 눈금을 잘못 읽을 때, 야장을 기입할 때의 실수, 전시를 읽고 후시를 읽을 동안에 수준척의 위치가 변할 때 생긴다. 이번에도 지난번 실습과 마찬가지로 지나가는 차량이 측정에 많은 방해요소가 되었다. 처음 레벨을 설치할 때 차량의 지나가는 동선을 고려해서 차량통행에 방해되지 않게 설치하는 것이 중요하다.
측량 시간에 이론으로 배우지 않고 실습을 먼저 하게 되어 수준측량에 대해 잘 모르고, 바람도 많이 불고 날씨도 추워서 실습하는데 어려움도 많았지만 조원들이 합심해서 실습을 잘 끝마쳤다. 이번 실습을 통해 수준측량에 필요한 장비와 원리, 야장기입법 등 많은 것을 알 게 되어 좋았다.
7. 참고문헌
- 측량정보공학, 조규전, 양서각, 2008. 01 .05
- heart.digitalnetworks.co.kr/admin/common/lectureNote_D
- arch.iuk.ac.kr/bbs/down.php?tn=pds&fn=%C3%F8%B7%AE%C7%
승 강 식 야 장 기 입
측 점
후 시
전 시
승 (+)
강 (-)
지 반 고
이전 측점과의 거리
비 고
I.P.
T.P.
B.M.
0.45
10
기준점
기준점
1
1.21
0.76
9.24
15
(10-0.76)
2
1.88
0.67
8.57
15
(9.24-0.67)
3
1.25
2.59
0.71
7.86
15
(8.57-0.71)
4
1.66
0.41
7.45
10
(7.86-0.41)
5
2.31
1.88
0.22
7.23
10
(7.45-0.22)
6
1.99
0.32
7.55
15
(7.23+0.32)
7
1.12
0.87
8.42
15
(7.55+0.87)
8
2.76
0.36
0.76
9.18
10
(8.42+0.76)
9
1.64
1.12
10.30
15
(9.18+1.12)
10
1.53
1.50
0.14
10.44
15
(10.30+0.14)
11
1.53
0
10.44
15
(10.44+0)
12
1.59
1.52
0.01
10.45
15
(10.44+0.01)
13
1.60
0.01
10.46
15
(10.45+0.01)
14
1.35
1.66
0.06
10.40
15
(10.46-0.06)
15
2.31
0.96
9.44
15
(10.40-0.96)
16
3.39
1.08
8.36
15
(9.44-1.08)
17
1.32
4.20
0.81
7.55
15
(8.36-0.81)
18
2.68
1.71
0.39
7.16
15
(7.55-0.39)
19
2.20
0.48
7.64
15
(7.16+0.48)
20
2.25
2.45
0.25
7.39
15
(7.64-0.25)
21
0.78
1.47
8.86
15
(7.39+1.47)
22
1.22
0.27
0.51
9.37
10
(8.86+0.51)
23
2.05
0.69
0.53
9.90
10
(9.37+0.53)
24
1.60
0.45
10.35
15
(9.90+0.45)
25
1.51
0.09
10.44
20
(10.35+0.09)
26
1.48
0.03
10.47
20
(10.44+0.03)
27
1.48
1.47
0.01
10.48
20
(10.47+0.01)
28
1.51
0.03
10.45
20
(10.48-0.03)
29
1.57
1.62
0.11
10.34
20
(10.45-0.11)
30
1.50
0.07
10.41
20
(10.34+0.07)
31
1.52
1.65
0.15
10.26
20
(10.41-0.15)
32
1.57
0.05
10.21
15
(10.26-0.05)
34
1.70
0.13
10.08
15
(10.21-0.13)
합 계 25.33 23.57 6.87 6.87 10.08
-23.57 -6.79 -10.00 1.76 0.08 0.08
<검 산>

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  • 등록일2012.05.17
  • 저작시기2012.4
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  • 자료번호#747267
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