본 통지는 비율 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000의 지형도와 지리기반 데이터베이스를 작성하기 위한 지형 측량 직접 측정 기술 요구 사항을 규정한다. 측정 방법, 기술, 정확도, 수치 처리 절차 및 제어망 평균화 과정에 대한 세부 사항을 규정한다.
Scope of application
측량 지도 관리 국가 기관, 측량 지도 제작 프로젝트, 임무 수행 조직 및 개인은 지리기반 데이터베이스 구축을 위해 직접 측정 방법 또는 다른 방법과 결합하여 사용해야 한다.
Key points
- 측량 지도 관리 국가 기관과 지리기반 데이터베이스 구축 프로젝트 수행 조직 및 개인은 직접 측정 방법을 적용해야 한다.
- 제1등급 제어망의 정확도는 가장 약한 위치에서 ±0,02m 이하이며, 가장 약한 고도에서 ±0,03m 이하여야 한다.
- 제어망은 국가 좌표 및 고도 원점에서 생성되며 여러 등급으로 구성되어 필요한 정확도를 보장한다.
- GNSS 정적 또는 동적 기술을 사용하는 직접 측정 방법은 위성 신호 수신 시간 및 명시된 오차에 대한 규정을 준수해야 한다.
- 측정 작업 완료 후 결과는 최소 제곱 법칙에 따라 처리되고 평균화된다.
🌐 Social impact of this document
- 고도 측량 과정에서 높은 정확성을 유지함으로써 지도의 품질과 지리기반 데이터베이스의 품질을 향상시키는 긍정적인 영향이 있다.
- 부정적인 영향에는 GNSS 기술 장비에 대한 큰 투자 비용과 프로젝트 수행 시간이 포함될 수 있다.
❓ Frequently asked questions
어떤 기술이 직접 측정에 사용되는가?
GNSS 정적, 동적 기술, 후처리 동적 GNSS 기술(Post Processing Kinematic GNSS), 수학적 표준 기술 또는 삼각 측량 기술.
제1등급 제어망의 정확도는 얼마인가?
가장 약한 위치의 중앙 오차는 ±0,02m를 초과하지 않으며, 가장 약한 고도의 중앙 오차는 ±0,03m를 초과하지 않아야 한다.
GNSS 정적 기술을 사용할 때 두 대의 수신기가 한 변에서 신호를 수신하는 시간은 몇 분 이상인가?
하나의 주파수 수신기는 45분 이상이고, 두 개 이상의 주파수 수신기는 30분 이상이다.
직접 측정 방법은 어느 범위에서 적용되는가?
범위는 작은 면적을 가진 지역으로, 높은 정확도로 측정이 요구되는 지역이다.
측정 작업 완료 후 수치 처리 과정은 어떻게 이루어지는가?
측정 결과는 최소 제곱 법칙에 따라 처리되고 평균화된다.
Full text
시행규칙
지형 측량 직접 측량 기술 규정 (지형도 작성 및 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 비율 기반 공간 정보 데이터베이스 구축을 위한)
2013년 3월 4일 제2013-21호 국무회의령은 통일부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구성을 규정함
정부가 2015년 5월 6일 제45/2015/NĐ-CP 호 nghị định로 측량 및 지도 활동에 대한 규정을 근거로 함
베트남 측량지도국 국장, 과학기술과 차관, 법제과 차관의 제안에 따라
재원과 환경부 장관산업본 통지에서 이 통지는 지형 측량 직접 측량 기술 규정에 대한 것을 규정함을 알림 방 비율 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
장 1
총칙
조 1. 적용범위
본 통지는 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 비율의 지형도 작성 및 기반 공간 정보 데이터베이스 구축을 위한 지형 측량 직접 측량 작업의 기술 요구 사항을 규정함
조 2. 적용대상
본 통지는 지도 측량 관련 국가 관리 기관, 지도 작성 및 기반 공간 정보 데이터베이스 구축 프로젝트 또는 임무를 수행하는 단체 또는 개인에게 적용되며, 직접 측량 방법 또는 다른 측량 방법을 사용하더라도 직접 측량 방법을 결합하여 사용하는 경우 포함됨
조 3. 용어 해석
본 통지에서 다음 용어들은 다음과 같이 해석됩니다:
1. 국가 좌표망은 전국적인 지형도, 지적도 작성, 기반 공간 정보 데이터베이스 구축 및 다양한 종류의 주제 지도 작성 및 과학 연구를 위해 전국적으로 통일된 좌표 제어망임. 국가 좌표망은 "0" 등급 좌표망, 1등급, 2등급 및 3등급 좌표망으로 구성됨
2. 국가 고도망은 전국적으로 통일된 고도 제어망으로, 기하학적 고도 측정 방법을 사용하여 측정되며, 지형도 작성 및 과학 연구를 위한 고도 결정을 위한 기초가 됨. 국가 고도망은 1등급, 2등급, 3등급 및 4등급 고도망으로 구성됨
3. 기본 제어망은 국가 좌표망 및 고도망에서 발전된 좌표 및 고도 제어망으로, 특정 지역의 세부 측량 및 측량 제어망 구축을 위해 사용됨
4. 측량 제어망은 기본 제어망 또는 더 높은 등급의 제어망에서 발전된 좌표 및 고도 제어망으로, 측량 구역의 세부 측량을 위해 사용됨
5. GNSS 기술은 전 세계 위성 네비게이션 시스템(GNSS)을 이용한 위치 확인 및 안내 기술임
6. 정적 GNSS 측량 기술은 2개 이상의 GNSS 수신기로 2개 이상의 측정점에서 고정된 상태로 코드(Code) 및 위상(Phase) 값을 측정하여 측량 제어망을 구축하기 위한 상대적 위치 확인 방법임
7. 동적 GNSS 측량 기술은 정적 GNSS 측량과 유사하게, 고정된 기지국(Base station)과 이동 기지국(Rover stations)을 사용하며, 기지국에서 초기 측정 후 이동 기지국은 측정해야 할 점으로 이동하여 매우 짧은 시간 내에 위성 신호를 수신하여 cm 단위의 정확도를 달성할 수 있는 측정 방법임
8. 실시간 동적 GNSS 측량 기술은 현장에서 측정 데이터를 처리하여 현지 좌표계 내의 좌표를 즉시 계산하는 방법임
9. 후처리 동적 GNSS 측량 기술은 측정 데이터를 처리한 후 방에서 좌표 및 고도를 계산하여 현지 좌표계 내의 좌표를 계산하는 방법임
10. 전자 총각기는 각도와 길이를 정확히 측정하고 측정 데이터를 자동으로 읽고 화면에 표시하며 같은 장치 내에서 데이터 파일 형태로 저장할 수 있는 장치임
11. 전자 수준기는 기하학적 수준법을 사용하여 고도를 전달하지만 빔 스캐너 쌍을 사용하여 수치를 자동으로 읽고 데이터 파일 형태로 저장할 수 있는 장치임
12. Geoid 모델은 지구 참조계 내에서 원형체(Ellipsoid) 참조면과 원위치 평면(W0)의 공간 위치를 나타내는 데이터 집합임. Geoid 모델은 GNSS 기술을 사용하여 측정할 때 지표 고도를 결정하기 위해 사용됨
조 4. 직접 측량 방법에 관한 일반 규정
1. 직접 지형 측량 방법은 작은 면적을 대상으로 정밀한 측량이 요구되는 지역에 적용된다. 측량 결과는 수치 또는 지도에 기록되며, 디지털 지형도 작성과 기초 지리 데이터베이스 구축에 적합하다.
2. 직접 지형 측량 방법은 전용 측량 장비를 사용하여 측점에 직접 접근하여 필요한 정보를 수집하여 측점의 좌표와 고도를 제어 점의 좌표와 고도로부터 결정한다.
3. 측량 전에 현지 조사, 자료 수집 및 설계를 수행하고, 예비 설계, 기술 설계, 경제 기술 타당성 검토(이하 통칭 기술 설계라 한다)를 작성해야 한다. 기술 설계는 측량 작업 전체 또는 단계별로 작성되며, 각 항목을 포함하고 공식 승인을 받아야 한다.
4. 사용하는 측정기와 장비는 본 통지의 제6장에서 정한 규정에 따라 검정, 시험, 보정을 받아야 한다.
5. 품질 검사는 공사 시작부터 완료까지 꾸준히, 철저하게 그리고 신속하게 이루어져야 한다.
장 II
수학적 기초 및 정밀도
조 5. 좌표 및 고도 시스템
1. 직접 지형 측량에서 제어 점과 측점의 좌표는 국가 기본 좌표 시스템(VN2000, 3도 경도대)의 등급 0, I, II, III 제어 점의 좌표로부터 계산되며, 설계에 명시된 경도 축을 기준으로 한다.
2. 직접 지형 측량에서 제어 점과 측점의 고도는 등급 I, II, III, IV 국가 고도 제어 점의 고도로부터 계산된다.
조 6. 지형 표현 수준
1. 지형 경사에 따른 기본 고도 차는 측량 지도 비율에 따라 표 1에 정해진다:
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지형 경사 |
지도 비율에 따른 기본 고도 차(m) |
|||
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1:500 |
1:1000 |
1:2000 |
1:5000 |
|
|
경사가 2도 미만인 평야 지역 |
0,25 0,5 |
0,25 0,5 |
0,5 1,0 |
0,5 1,0 |
|
경사가 2도에서 6도 사이의 낮은 산지 지역 |
0,5 |
0,5 1,0 |
0,5 1,0 2,5 |
1,0 2,5 |
|
경사가 6도에서 15도 사이의 지역 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
2,5 5,0 |
|
경사가 15도 이상인 지역 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
2,5 5,0 |
2. 공사의 특별 요구 사항에 따라 특별 고도 차를 적용할 수 있으며, 공사 목적에 맞게 설정한다.
3. 측량 구역에서는 하나의 기본 고도 차만 사용하며, 특별한 경우 두 개의 기본 고도 차를 사용할 수 있으나, 설계에 명시되어야 한다.
4. 기본 등고선이 목적으로 적합한 지형을 표현하지 못하거나 두 개의 기본 등고선 간 거리가 지도 비율에서 2.5cm보다 클 때, 1/2 및 1/4 기본 고도 차의 등고선을 사용하고, 특징적인 지점을 더 많이 표시하여 지형을 명확히 표현한다.
5. 지형 지도 1dm² 당 고도 표시점(특징 지점과 고르게 분포된 고도 지점 포함)은 최소 10개 이상이며, 평탄 지역에서는 지형 등고선을 그릴 수 없는 경우 지도 1dm² 당 최소 25개 이상의 고도 표시점을 보장해야 한다.
조 7. 제어망
1. 직접 지형 측량을 위한 좌표 및 고도 제어망은 국가 기본 좌표 및 고도 점에서 발전되며, 두 단계로 나뉜다:
가) 기초 제어망;
나) 측량 제어망.
2. 기초 제어망은 좌표 제어망과 고도 제어망으로 구성되며, 다음과 같이 나뉜다:
가) 좌표에 있어서, 두 단계로 나뉜다: - 기초 제어망 1단계; - 기초 제어망 2단계.
나) 고도에 있어서, 기술 고도 제어망 1단계로 구성된다.
3. 측량 제어망: 좌표와 고도에 대한 두 단계로 나뉜다:
가) 측량 제어망 1단계;
나) 측량 제어망 2단계.
4. 직접 지형 측량을 위한 제어망은 상위 단계에서 하위 단계로, 전체에서 부분으로 구축된다. GNSS 기술을 사용할 경우, 하위 단계를 건너뛰고 저단계 제어망을 구축할 수 있다.
5. 특수 기술 요구 사항이 있는 경우, 독립적인 방안 또는 정밀도를 만족시키고 점밀도를 보장하며, 특정 측량 과정에 적합한 제어망을 구축할 수 있으며, 이는 기술 설계에 명시되어야 한다.
6. 측량 제어점의 밀도는 측량 비율, 기본 고도 차, 모든 단계의 측량 작업 요구사항에 따라 달라진다.
7. 국가 측량 제어점의 평균 밀도는 다음과 같이 보장되어야 한다: 20km²에서 30km² 사이의 면적에 1개의 좌표 제어점, 10km²에서 20km² 사이의 면적에 1개의 고도 제어점으로 1:5000 비율 지도를 작성한다. 1:2000, 1:1000, 1:500 비율 지도를 작성하기 위해서는 5km²에서 15km² 사이의 면적에 1개의 좌표 제어점, 5km²에서 10km² 사이의 면적에 1개의 고도 제어점이 필요하다. 기초 제어망의 제어점까지 포함하면 밀도는 다음과 같이 보장되어야 한다:
가) 도시 및 산업 지역: 1km² 당 4개의 제어점;
나) 아직 건설되지 않은 지역: 1km² 당 1개의 제어점;
다) 추가 측량 작업이 없는 지역은 측량 지도 방법에 따라 제어점의 밀도를 결정한다.
8. 마지막 단계 제어망의 제어점 위치 중앙 오차는 지도 비율에 따른 ±0.1mm이며, 경사가 15도 이상인 어려운 지역은 ±0.2mm이다.
9. 마지막 단계 고도 제어점의 중앙 오차는 평야 지역에서 기본 고도 차의 1/10 이내이고, 경사가 15도 이상인 지역에서는 기본 고도 차의 1/6 이내여야 한다.
10. 제어망의 마지막 단계 제어점 위치 중앙 오차는 가장 가까운 상위 단계 제어점 위치 중앙 오차의 배수를 초과하지 않으며, 경사가 15도 이상인 어려운 지역에서는 2배를 초과하지 않아야 한다.
조 제8조. 지물 및 지형 요소의 정확도에 관한 규정
1. 고정된 명확한 지물점의 평면 위치 결정 중앙오차는 가장 가까운 측량 제어점과 비교하여 지도 비율에서 ±0,3mm를 초과하지 않으며, 불명확한 지물점은 ±0,5mm를 초과하지 않아야 한다. 도시와 산업 단지에서는 중요한 고정 지물 간 상호 오차가 지도 비율에서 ±0,3mm를 초과하지 않아야 한다.
2. 지형 측량 중앙오차는 최종 고도 측량 제어점과 기본 고도 평균 차이에 따른 고도 측량 중앙오차로 표 2의 규정을 초과하지 않아야 하며, 지형 특징점의 고도 중앙오차는 기본 고도 평균 차이의 1/3을 초과하지 않아야 한다.
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지형 경사 |
지형 측량 중앙오차(기본 고도 평균 차이)는 지도 비율별로 다음과 같다. |
|||
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1:500 |
1:1000 |
1:2000 |
1:5000 |
|
|
0° - 2° |
1/4 |
1/4 |
1/4 |
1/4 |
|
2° - 6° |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
|
6° - 15° |
1/3 |
1/3 |
1/2 |
1/2 |
|
15° 초과 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|
주석: 기본 고도 평균 차이 0,25m인 경우 위 중앙오차는 기본 고도 평균 차이의 1/3을 초과하지 않아야 한다.
3. 지도상 지물의 평면 위치와 고도의 차이값을 측정 결과와 비교하여 지도의 정확도를 평가한다. 허용 차이값은 위에서 언급된 중앙오차의 두 배를 초과하지 않아야 하며, 중앙오차가 큰 점의 수는 측정 점의 총 수의 5%를 초과하지 않아야 한다. 모든 경우에 있어서 오차는 시스템적 성격을 가져서는 안 된다.
장 III
제어망 설립
조 제9조. 제어망 측량 기술
1등급 기초 네트워크는 정적 GNSS 기술로 측정되며, 2등급 기초 네트워크와 1등급 측량 네트워크는 각각 각도 측정 경로 방법 또는 정적 GNSS 기술을 적용할 수 있다. 2등급 측량 네트워크는 각도 측정 경로 방법, 교차 측정 방법, 정적 GNSS 기술 또는 GNSS 동적 측정 기술을 적용할 수 있다.
조 제10조. 1등급 기초 네트워크
1. 1등급 기초 네트워크는 국가 좌표 네트워크의 기준점에서 발전된다.
2. 1등급 기초 네트워크의 점 간 거리는 측정 구역의 형태와 지형 조건에 따라 1km부터 5km까지 다양하다.
3. 1등급 기초 네트워크는 밀도 높은 삼각형 네트워크, 연속 삼각형, 연속 사각형으로 측정 구역을 완전히 덮는다. 1등급 기초 네트워크는 측정 구역 내에 있는 지형 지도에서 가장 비율이 작은 지도를 기반으로 설계되며, 측정 비율보다 작은 비율의 지도를 사용한다. 1등급 기초 네트워크는 측정 구역 내에 최소 3개의 국가 좌표 기준점을 연결하며, 이들은 제어 위치와 균등하게 분포되어 있다.
4. 1등급 기초 네트워크의 점 위치는 탄탄하고 안정적인 지반, 위성 신호 수신에 유리한 위치, 천정 관찰 각도가 150° 이상인 위치를 선택해야 한다. 특별한 경우에는 천정 관찰 각도가 120° 이상이어야 하며, 한 방향으로만 가려질 수 있다. 점 위치는 방송국으로부터 최소 500m 이상 떨어져 있어야 하며, 위성 신호를 방해할 수 있는 고압 전선, 금속 지붕 등과 최소 50m 이상 떨어져 있어야 한다.
5. 측정 구역이 낮은 등급의 제어망을 증가시키고 각도 및 변위 측정 경로 형식으로 설계될 경우, 1등급 기초 네트워크의 점 위치는 2등급 기초 네트워크의 경로 형식을 개발하기 위해 더 높은 등급의 점과 수평 방향으로 연결되는 쌍의 점을 생성하도록 선택되어야 한다.
6. 1등급 기초 네트워크의 점은 콘크리트 기둥에 부착된 중심 표식을 묻거나 지표 아래에 묻거나 바위나 건축물에 부착해야 한다. 점 번호 규정은 기술 설계에 명시되어야 하며, 장기간 보호를 위한 울타리 설치 요구사항이 있으면 기술 설계에 명시되어야 한다. 표식 및 울타리 규격은 본 통지의 부록 1에 따른다.
7. 1등급 기초 네트워크의 표식은 표식 위치 도면을 작성해야 한다. 표식 위치 도면 규격은 본 통지의 부록 2에 따른다.
조 11. 기초망 1급 측량
1. 기초망 1급 측량은 정적 GNSS 기술로 수행한다. 기초망 1급 측량에 사용되는 위성 수신기는 코드 측정값과 위상 측정값을 측정할 수 있는 단일 또는 다중 주파수 수신기이며, 변위 측정 오차는 ≤10mm+1mm.D(D는 측정한 변위의 길이, km 단위)이다. 두 대의 수신기가 하나의 변위를 측정하는 시간은 단일 주파수 수신기의 경우 최소 90분, 다중 주파수 수신기의 경우 최소 60분 이상이어야 한다.
2. 측정 중 최소 위성 수는 4개이며, PDOP 최대 값은 4이어야 하며, 수신기 간의 수신 시점(Epoch)은 동일해야 한다(일반적으로 15초, 5초, 1초를 사용하며); 수신 신호 각도는 15° 이하여야 한다.
3. 단일 주파수 수신기를 사용할 때 측정 변위의 길이는 15km를 초과하지 않아야 한다. 다중 주파수 수신기는 측정 거리 제한이 없다. 특별한 경우, 측정 변위가 평균 변위보다 훨씬 길다면, 평균 변위를 초과한 각 10km마다 측정 시간을 추가로 20분씩 늘려야 한다.
4. 위성 수신기 안테나는 고정되고 견고하게 설치되어야 하며, 안테나 중심은 표지점 중심으로부터 허용 오차 ≤2mm 이내로 정확하게 맞추어져야 한다. 안테나 높이는 측정 전후로 철제 칼라를 사용하여 mm 단위로 측정되어야 한다.
5. 측정 지점의 정보는 현장에서 GNSS 측정 노트에 손글씨로 정확히 기록되어야 하며, 이에는 측정 날짜, 시간, 장비 번호, 지점 번호, 안테나 유형, 안테나 측정 방식, 측정 지점 도면, 날씨, 측정자 및 기타 특별 정보가 포함되어야 한다. GNSS 측정 데이터의 세부 기준은 본 통지의 부록 3에 따른다.
6. 측정 데이터 파일 이름은 수신기 유형에 따라 다르지만 기본 정보(측정 지점 번호, 연도 일수, 일 중 측정 순서)를 포함하도록 수정되어야 한다. 원본 측정 데이터는 명확하고 완전하며 안전하게 컴퓨터에 저장되어야 하며, 검토와 확인을 용이하게 해야 한다.
7. 현장 측량이 종료되면 다음 자료를 제출해야 한다.
가) 계산 및 보관을 위한 GNSS 측정 데이터
나) 현장 GNSS 측정 노트
다) 각 측정 세션에 대한 측정 데이터 통계표는 종이와 디지털 양식(마이크로소프트 오피스 엑셀 형식)으로 작성되어야 한다.
라) 현장 좌표 측량 구축 도면은 종이와 디지털 양식(디지니 *.dgn, *.dxf, *.dwg 파일 형식)으로 작성되어야 하며, 각 측정 세션을 명확히 구분해야 한다.
조 12. 측정 데이터 처리, 계산, 기초망 1급 평균화
1. 측정 데이터 처리 및 평균화는 세계 GNSS 기술 장비 제조사로부터 정식 분배 허가를 받은 정식 소프트웨어를 사용하여 수행된다. 소프트웨어 사용 지침을 꼼꼼히 연구하고 특히 제조사가 특정 상황에서 제공하는 추천 사항에 주의해야 한다.
2. 기초망 1급 측량 데이터 처리는 두 대의 수신기로부터 동시에 수집된 측정 데이터를 이용하여 각 변위에 대해 상대적 처리 방법을 적용해야 한다.
가) 측정 데이터, 측정 노트 전체를 꼼꼼히 검토하고, 지점 이름, 안테나 유형, 안테나 측정 방식, 안테나 높이, 측정 시간 등이 일치하는지 확인해야 한다.
나) GNSS 측정 데이터 파일에서 계산에 사용할 측정 값을 최대한 활용해야 한다. 계산 결과가 소프트웨어가 인정하는 기술 지표를 충족하는 한, 측정 값을 임의로 제거해서는 안 된다. 특별한 경우, 총 측정 값의 최대 25%까지 제거할 수 있으며, 이는 특정 위성의 일부 또는 전체 측정 데이터를 제거하거나 측정 시간을 제한하거나 저고도 위성 신호 수신각을 높이는 것을 포함하되, 수신각은 20°를 초과해서는 안 된다.
다) 모든 경우에 있어서, 처리된 변위는 정수 해답(Fixed)을 가져야 하며, 소프트웨어가 정한 기술 지표를 충족해야 한다.
라) 측정 초기 처리 후, 특정 소프트웨어가 정한 기술 지표를 충족하지 못하는 변위는 제거될 수 있다. 제거된 변위는 네트워크의 연결성을 유지하지 않아서는 안 된다.
마) 측정 초기 처리 후, 폐곡선 오차, 지형 고도 폐곡선 오차를 검사하기 위해 처리된 변위의 ΔX, ΔY, ΔZ 값과 지형 고도 ΔH 값을 검사해야 한다. 이러한 값들은 Bảng 3에 따라 처리된 변위의 폐곡선에 참여한 변위로부터 얻어진다.

ΔX, ΔY, ΔZ 값은 폐곡선에 참여한 변위로부터 얻어진 값들이다.
3. 기초망 1급 평균화는 측정 초기 처리와 전체 네트워크의 폐곡선 오차 검사를 완료한 후에만 수행된다. Bảng 3에 따라 측정 초기 처리 결과 또는 폐곡선 검사 결과가 기준 오차를 초과하거나 요구 사항을 충족하지 못하면 약한 변위를 식별하고 다시 처리하거나 다른 변위로 대체하거나 제거해야 한다. 제거될 수 있는 변위 수는 총 변위 수의 2%를 초과해서는 안 되며, 이는 기술 보고서에 명시되어야 한다.
4. 초기 평균화를 수행하기 위해, 네트워크 내 모든 지점을 좌표와 고도를 기준으로 한 중심 지역의 1개 좌표 기준점과 1개 고도 기준점에 기반하여 결정해야 한다. 초기 평균화 후 얻은 기준점의 좌표와 고도 값은 해당 기준점의 원래 좌표와 고도 값과 비교하여 비정상적인 차이가 있는 지점을 찾아야 한다.
5. 초기 평균화 과정에서 비정상적인 좌표와 고도 차이가 발견되면 다음 단계를 계속 수행하여 원인을 파악해야 한다.
가) 원래 데이터의 정확성을 확인하고 검증해야 한다.
나) 기준점으로 사용된 점을 다른 기준점으로 교체해야 한다.
다) 새로운 폐곡선을 기준점과 큰 차이가 있는 점을 포함하도록 설정해야 한다.
라) 관련 변위를 다시 처리해야 한다.
마) 실제 현장에서 기준점 상태를 다시 확인하여 표지점의 이동이나 잘못된 측정을 방지해야 한다.
e) 특별한 경우, 위의 조치를 취하였음에도 불구하고 요구사항을 충족하지 못하는 경우에는 평사망 과정에서 원점 제거가 허용되며, 그로 인해 남아 있는 원점 수가 최소 원점 수 요구사항을 충족하고 이를 기술 보고서에 명시해야 함;
g) 정식 평사는 초평사 과정에서 발생한 모든 문제를 완전히 해결한 후에만 수행될 수 있음;
6. 기본 사망 1급은 VN-2000 좌표계, 3도 경도대에서 평사망되며, 국가 좌표점들을 원점으로 사용함;
조 13. 기본 사망 1급 내 점들의 수준 고도 처리
1. 기본 사망 1급 내 점들의 수준 고도는 기하학적 고도 측정 방법 또는 정적 GNSS 측정 방법을 통해 결정될 수 있으며, 정적 GNSS 측정을 이용하여 고도와 좌표망을 동시에 측정할 경우, 기본 사망 1급 내 점들의 수준 고도는 정적 GNSS 측정을 통해 얻은 지상 고도와 Geoid 모델을 결합하여 계산된 원점 고도 공식에 의해 결정됨:
h = H - N 여기서: - h: 수준 고도; - H: GNSS 기술을 통해 측정된 지상 고도; - N: Geoid 모델로부터 결정된 값;
2. 사용되는 Geoid 모델에 따라 수준 고도의 정확도가 달라질 수 있으며, 베트남 측량 지도 관리 기관이 제공하는 가장 정확한 Geoid 모델을 사용해야 함. 기본 사망 내 점들의 수준 고도는 3개 이상의 등급 IV 이상의 고도 원점을 연결하여 측정하고 전 세계 Geoid 모델 EGM2008 또는 베트남 측량 지도 관리 기관이 공표한 적절한 정확도의 지역 Geoid 모델을 사용하여 기술적 고도 등급을 달성할 수 있음;
3. GNSS 기술을 사용할 때, 측정 구역을 덮는 지역 Geoid 모델을 작성하여 고도 전달이 가능하며, 이 모델의 정확도는 설계 기술 문서에 명시되어야 함;
조 14. 기본 사망 1급의 정확도, 평사 결과 보고
1. 평사 후 기본 사망 1급의 정확도는 다음과 같이 규정됨:
a) 가장 약한 점의 위치 중앙 차이 오차는 ±0,02m를 초과하지 않음;
b) 가장 약한 점의 지상 고도 중앙 차이 오차는 ±0,03m를 초과하지 않음;
c) 가장 약한 변의 상대 중앙 차이 오차는 ≤ 1:100,000;
d) 방위각 중앙 차이 오차는 ±5"를 초과하지 않음;
2. 기본 사망 1급의 평사 결과 보고는 사용된 GNSS 처리 소프트웨어의 보고서 모범 사례를 사용하거나 정보 그룹으로 구성된 보고서로 작성될 수 있음:
a) 사망의 기본 통계;
b) 변 처리 결과;
c) 폐형 오차;
d) 변 길이, 방위각, 고도 차 평사 결과;
đ) 좌표 및 고도 평사 결과;
3. 기본 사망 1급의 측정 및 평사 작업이 종료되면 다음의 자료 제출이 이루어져야 함:
a) GNSS 데이터 파일 형태의 계산 및 저장용 자료;
b) 현장 GNSS 측정 일지;
c) 측정된 데이터를 각 측정 회마다 편집한 표 형태의 종이 출력물 및 디지털 형식(마이크로소프트 오피스 엑셀 형식);
d) 현장 좌표망 측정 공사 도면 종이 출력물 및 디지털 형식(*.dgn 또는 *.dxf, *.dwg 파일 형식);
đ) 기본 사망 1급의 평사 결과 보고.
조 15. 기초망 2등급
1. 기초망 2등급은 1등급 측량망, 2등급 측량망 구축을 위한 제어점 증설 및 직접 세부 측량을 위한 전체 측정 구역에서 사용하기 위해 설치된다.
2. 기초망 2등급은 각도측량 경로 방법, 변위측량 또는 정적 GNSS 기술을 적용할 수 있다. 이 망은 1등급 기초망의 원점 좌표로부터 발전된다.
3. 기초망 2등급, 1등급 측량망, 2등급 측량망의 정확성은 지도 비율 또는 필요한 기반 지리 데이터에 따라 달라진다. 측정 구역 내에서 다른 비율의 지도 측량이 필요한 지역이 있는 경우, 가장 큰 비율의 지도 측량에 해당하는 기술 지표를 갖춘 가장 큰 비율의 측량 제어망이 설정되어야 한다.
4. 각도 경로형 기초망 2등급의 선형 좌표 폐쇄 오차, 원점과 관련된 최약한 점 위치 오차는 표 4와 같이 각 비율에 따른 값이 초과하지 않아야 한다.
표 4
|
잔존 비율 |
기초망 2등급 |
1등급 측량망 |
2등급 측량망 |
|||
|
최약한 점 위치 중앙값 오차 |
± 2kHz증진 선형 좌표 폐쇄 |
최약한 점 위치 중앙값 오차 |
± 2kHz증진 선형 좌표 폐쇄 |
최약한 점 위치 중앙값 오차 |
± 2kHz증진 선형 좌표 폐쇄 |
|
|
1:500 |
±0,03 |
±0,07 |
±0,04 |
±0,09 |
±0,05 |
±0,13 |
|
1:1000 |
±0,05 |
±0,13 |
±0,07 |
±0,18 |
±0,10 |
±0,25 |
|
1:2000 |
±0,10 |
±0,25 |
±0,14 |
±0,35 |
±0,20 |
±0,50 |
|
1:5000 |
±0,25 |
±0,63 |
±0,35 |
±0,88 |
±0,50 |
±1,25 |
조 16. 각도 경로형 기초망 2등급
1. 기초망 2등급은 단일 경로형 또는 하나 이상의 노드를 가진 네트워크 형태로 배치될 수 있다. 경로형 망은 최소 한 개의 초기 방향, 한 개의 초기 좌표점, 한 개의 좌표 폐쇄점을 포함해야 한다. 어려운 상황에서는 두 개의 연결되지 않은 초기 점 사이의 경로형 망을 사용할 수 있으나, 경로형 망은 직선형태로 배치되고, 경로형 망의 최대 전환 각도는 8° 이하 또는 경로형 망의 총 길이와 좌표 초기점 간의 거리 비율 [S]/L ≤ 1.3을 보장해야 한다. 망은 해당 구역 내에서 가장 큰 비율의 지도를 설계한다.
2. 기초망 2등급의 점은 콘크리트 마커에 고정되며, 지표 아래 또는 바위, 건물 위에 설치된다. 점의 번호 규정은 기술 설계에 명시되어야 하며, 마커 규격은 본 통지의 부록 1에 따라야 한다. 기초망 2등급의 마커는 부록 2에 따라 위치 주석을 작성해야 한다.
3. 기초망 2등급의 변위는 가능한 동일한 길이를 가지며, 연속 변위 간의 차이는 최대 1.5배를 넘지 않아야 한다. 경로형 변위는 교차하지 않아야 한다. 두 경로형 변위가 교차하거나 두 망 사이의 가장 가까운 두 점 간의 거리가 400m 이하인 경우, 두 망을 연결하는 노드를 설계해야 한다.
4. 기초망 2등급의 변위는 전자 거리측정기로 측정되며, 명시된 거리측정 오차 ≤10mm+1mm.D(D는 측정된 변위의 길이를 km로 환산한 값)이다. 변위는 독립적으로 두 번 측정되며, 측정 차이는 10mm를 초과하지 않아야 한다. 측정기는 환경 조건을 보정하는 기능을 가져야 하며, 측정 시점의 온도와 압력을 입력하여 보정 값을 계산해야 한다. 온도는 0.5도까지, 압력은 밀리바르 또는 mmHg까지 입력해야 한다.
5. 측량 비율과 측정 장비의 정확성, 경로형 변위의 평균 길이에 따라 기초망 2등급의 변위 수를 결정하며, 이는 표 5에 기재된다.
표 5
|
잔존 비율 |
± 2kHz증진 각도 측정 중앙값 오차 ±5" |
각도 측정 중앙값 오차 ±10” |
각도 측정 중앙값 오차 ±15" |
||||||||||||
|
200 |
300 |
400 |
500 |
700 |
200 |
300 |
400 |
500 |
700 |
200 |
300 |
400 |
500 |
700 |
|
|
1:500 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
4 |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
1:1000 |
11 |
10 |
9 |
8 |
6 |
9 |
7 |
6 |
5 |
4 |
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
|
1:2000 |
22 |
20 |
18 |
16 |
13 |
18 |
14 |
11 |
10 |
7 |
14 |
10 |
8 |
7 |
5 |
|
1:5000 |
50 |
50 |
45 |
40 |
32 |
45 |
35 |
29 |
24 |
18 |
35 |
26 |
20 |
17 |
12 |
6. 경로형 망 각도 측정기는 2C, MO 오차를 검사하고 제거해야 한다. 기초망 2등급의 각도는 전체 회전방식으로 측정되며, 두 위치에서 각도를 측정해야 한다. 각도 측정 정확도에 따른 회전 횟수는 표 5에 명시된 대로이며, 측정기의 각도 측정 정확도는 표 6에 기재된다.
|
명시된 각도 측정 정확도ị관하여 각도 측정 bằ각도 측정 중앙값 오차 ±5" 측정 |
각도 측정 중앙값 오차 ±10" |
각도 측정 중앙값 오차 ±15” |
± 2kHz증진 7. 측정 회전이 1회 이상인 경우, 각 회전마다 시작 각도를 변경해야 한다. 첫 회전의 시작 각도는 0°이고, 다음 회전의 시작 각도는 공식에 따라 서로 다른 값이어야 한다. |
|
1” |
1 |
1 |
1 |
|
2” |
1 |
1 |
1 |
|
3” |
2 |
1 |
1 |
|
5” |
6 |
2 |
1 |
|
10” |
사용하지 않음 |
6 |
3 |
8. 모든 경로형 좌표망 측정에서 측정기, 측정기구, 거울은 중심화 오차 ≤ 2mm를 가져야 한다.
![]()
9. 측정은 객관적이고 세밀하며 정확하게 수행되어야 하며, 측정 절차를 준수해야 한다. 측정 결과는 명확하고 깨끗하게 기록되어야 하며, 초침 숫자는 수정할 수 없다. 분, 도의 숫자가 잘못되었을 때는 수정 가능하다(잘못된 숫자를 줄이고 올바른 숫자를 위에 쓰지만, 기존 문자 위에 덮어쓰거나 연속 수정은 불가능하다). 경로형 측정 기록 양식은 본 통지의 부록 3에 규정되어 있다.
10. 측정기의 자동 기록 기능을 사용하여 각도, 변위, 측정기 높이, 거울 높이, 측정점 정보를 텍스트 파일로 직접 기록할 수 있다. 텍스트 파일은 경로형 측정 기록 대신 종이에 인쇄될 수 있다.
11. 측정이 완료된 후, 각도와 변위를 계산하고 기술 지표를 충족하면 측정기를 이동할 수 있다. 기술 지표를 충족하지 못한 경우 재측정을 진행해야 한다.
12. 기초망 2등급의 변위는 수평 변위로 변환하고, 수평 동위 원통 투영(Utm) 및 지형 고도에 의한 보정을 수행한 후 평균 오차를 계산해야 한다.
a) Utm 3도 투영 보정 변위:
b) 지형 고도 보정 값: Δs = -Sđo.h/R ![]()
위 두 공식에서:
- S: 측정기로 측정된 변위의 수평 길이(m);
- h: 변위의 평균 고도(m);측정- R: 평균 타원체 반지름, R=6378000m를 적용할 수 있음;
- Y: 측정 변위의 시작점과 끝점의 좌표 Y 값의 평균.
13. 기초망 2등급은 별도의 평면에서 엄격한 방법으로 평균 오차를 계산할 수 있다. 경로형 망의 계산, 평균, 정확성 평가를 포함하는 소프트웨어를 사용할 수 있다.
a) 경로형 망 폐쇄 오차;tbb) 각도 측정 중앙값 오차;
c) 변위 중앙값 상대 오차;
d) 점 위치 중앙값 오차. 최종 각도는 초까지 짝수로 반올림하고, 좌표와 고도는 밀리미터까지 반올림한다.
14. 경로형 기초망 2등급 측정 후 제출되는 성과는 다음과 같다.
a) 경로형 측정 기록 및 측정 데이터 파일(있을 경우);
b) 평균 오차 후 망 평가 결과 표;
c) 평균 오차 후 좌표 표.
a) 경로 측정 일지 및 측정 데이터 파일(있을 경우);
b) 평균 제거 후 그리드 평가 결과 표;
c) 평균 제거 후 좌표 표;
d) 위치 주석 도면;
드) 공사 후 격자망 도면.
조 17. GNSS 정적 기술을 사용한 2등급 기초격자망
1. 2등급 기초격자망은 1등급 이상의 고위점에서 발전된 GNSS 정적 기술로 측정될 수 있다.
2. GNSS 기술을 사용하여 측정된 2등급 기초격자망은 삼각형 또는 사각형 격자망으로 설계되며, 최소 3개 이상의 1등급 이상 고위점과 연결되어야 한다. 새로운 점이 3개 이하인 경우, 최고 등급의 고위점을 2개 사용할 수 있다. 고위점은 제어 위치에 균등하게 분포되어 있어야 하며, 격자망에 가장 가까운 위치에 설치되어야 한다.
3. GNSS 기술을 사용하여 측정된 2등급 기초격자망의 위치와 좌표는 본 통지의 조 10 항 4호에 규정된 바에 따라 선택되며, 상대적으로 높은 등급의 한 점과 연결하여 제어 측량 및 세부 지형 측량을 위한 제어 격자망을 확장해야 한다. 표식에 대한 규격은 본 통지의 조 16 항 2호에 따른다.
4. 위성 신호 수신기는 코드 측정 및 위상 측정 값을 측정할 수 있는 단일 또는 다중 주파수 수신기여야 하며, 변위 측정 오차는 ≤ 10mm + 1mm.D (D는 측정 변위의 길이, 킬로미터 단위) 이어야 한다. 두 대의 수신기가 하나의 변위를 측정하는 경우, 단일 주파수 수신기는 최소 60분, 다중 주파수 수신기는 최소 45분 이상의 수신 시간이 필요하다. 단일 주파수 수신기를 사용할 때, 측정 변위의 길이는 15km를 초과하지 않아야 한다. 특별 측정 사례에서 변위 길이가 평균 변위 길이보다 매우 긴 경우, 추가 측정 시간은 5km마다 10분씩 증가한다.
5. 위성 신호 수신기 안테나는 고정되고 안정적으로 설치되어야 하며, 표식 중심으로 정확히 2mm 이내의 오차로 정렬되어야 한다. 안테나 높이는 철제 치수계로 측정되며, 밀리미터 단위로 두 번 읽혀야 한다. 측정 지점의 측정 정보는 현장 측정 일지에 손글씨로 기록되어야 하며, 측정 날짜, 시간, 장비 번호, 지점 번호, 안테나 유형, 측정 방식, 장애물 도면, 날씨, 측정자 및 기타 특별 정보를 포함해야 한다. 현장 측정 일지의 규격은 본 통지의 부록 3에 따른다.
6. 측정 데이터 파일 이름은 수신기 유형에 따라 다르지만, 측정 지점 번호, 연도 중 일자(day of year), 일 중 측정 순서(Session number) 등의 기본 정보를 포함해야 한다. 원본 측정 데이터는 명확하고 완전하며 안전하게 컴퓨터에 조직되고 보관되어야 하며, 활용 및 검토를 용이하게 해야 한다.
7. GNSS 기술을 사용한 2등급 기초격자망의 측정 데이터 처리 및 계산은 본 통지의 조 12 항 1호 및 2호에서 정의된 1등급 측량 격자망에 대한 규정에 따라 이루어진다. 간략화된 변위 처리 후에는, 격자 폐쇄 오차 및 지형 고도 폐쇄 오차를 확인하기 위해 각 변위의 처리 결과에 대한 ΔX, ΔY, ΔZ 및 지형 고도 ΔH 값이 본 통지의 표 3에 정의된 범위 내에 있어야 한다.
8. GNSS 기술을 사용한 2등급 기초격자망의 평균 오차 처리는 본 통지의 조 12 항 3호 및 4호에서 정의된 1등급 기초격자망에 대한 규정에 따라 수행된다.
9. 기술 수준 고도를 달성하기 위해, 2등급 기초격자망의 점들은 고도 고위점과 연결되어 처리 및 평균 오차 처리가 본 통지의 조 13 항에서 정의된 1등급 기초격자망에 대한 규정에 따라 이루어져야 한다.
10. GNSS 정적 기술을 사용한 2등급 기초격자망의 정확도 지표는 다음과 같이 정의된다:
a) 가장 약한 점의 위치 중앙 차이 오차는 ±0,02m를 초과하지 않음;
b) 가장 약한 점의 고도 중앙 오차는 ±0,03m를 초과하지 않음;
c) 가장 약한 변위의 상대 중앙 오차는 1:20,000를 초과하지 않음;
d) 방위 오차는 ±10"를 초과하지 않음;
드) 삼각형 폐쇄 오차는 ±0,05m를 초과하지 않음.
11. GNSS 기술을 사용한 2등급 기초격자망의 평균 오차 처리 결과 보고서는 사용된 GNSS 데이터 처리 소프트웨어의 보고서 모델을 사용할 수 있으며, 다음 그룹의 정보로 구성되어야 한다:
a) 변위 처리 결과;
b) 폐쇄 오차;
c) 변위 길이, 방위, 고도 차이의 평균 오차 처리 결과;
d) 좌표, 고도의 평균 오차 처리 결과;
드) 격자에 대한 기본 정보;
12. GNSS 기술을 사용한 2등급 기초격자망의 측정, 계산 및 평균 오차 처리가 종료되면, 다음 자료를 제출해야 한다:
a) 계산 및 보관을 위한 GNSS 측정 데이터 파일;
b) 현장 GNSS 측정 일지;
c) 각 측정 세션별로 작성된 측정 데이터 통계표는 종이 형태와 전자 문서 형태(Microsoft Office Excel 형식)로 제출되어야 한다;
d) 현장 좌표 격자망 측정 도면은 종이 형태와 그래픽 프로그램 파일 형식 (*.dgn, *.dxf, *.dwg)로 제출되어야 한다;
드) 격자망 평균 오차 처리 결과 보고서.
조 18. 기술 고도망
1. 기술 고도망은 지형 수준법, 삼각측량법 또는 정적 GNSS 기술에 따라 개발된다.
2. 구체적인 요구 사항에 따라 기술 고도망은 1급 기초망, 2급 기초망의 일부 또는 전부의 점과 일치하거나, 직접 고도를 제어 측량망 및 상세 지형 측량에 사용하기 위한 별도의 표지점을 설정할 수 있다. 기술 고도망은 국가 4등급 이상 고도망 점에서 발전된다.
3. 고도 전달이 4등급을 요구하는 측정 지역에서는 필요한 특정 요구 사항에 따라 4등급 고도망 설계가 필요하다. 4등급 고도망 건설에 대한 규정은 국가 기술 규범 '국가 고도망 건설에 관한 국가 기술 규범' QCVN 11.2008/BTNMT에 따른다.
조 19. 지형 수준법에 의한 기술 고도망
1. 기술 고도망은 실제 요구 사항에 따라 1급 기초망, 2급 기초망의 일부 또는 전부로 기술 고도를 전달하도록 설계되며, 이는 기술 설계에 명시되어야 한다.
2. 지형 수준법을 사용하는 기술 고도망은 단일 선형 또는 하나 이상의 점을 포함하는 선형으로 설계되며, 그 출발점은 국가 4등급 이상 고도점이다. 특별히 어려운 경우는 매개선형 설계가 허용되며, 매개선형의 길이는 4km를 넘지 않아야 하며, 두 방향으로 측정하거나 두 가지 다른 높이 설정(최소 10cm 차이)을 사용하여 측정 결과의 평균값을 취해야 한다.
3. 단일 선형의 길이는 측정해야 하는 기본 고도 간격에 따라 다르며, 표 8에 나열된 값보다 크지 않아야 한다.
표 8
|
종류 9위하i 고도교 기술ật |
선형 길이을기술 고도 선형증진에 따라 기본 고도 간격 |
|||
|
0,25m |
0,5m |
1산업지역, 도시와의 거리 |
2,5m 및 5m |
|
|
단일 선형 (km) |
2 |
8 |
16 |
25 |
|
고도점과 매개점 사이 (km)증진두 매개점 사이 (km) |
1,5 |
6 |
12 |
16 |
|
4. 측정기는 지형 수준기로, 20배 이상의 확대율을 가지고 있으며, 수평관의 최대 분획 값은 45"로 2mm에 해당하며, 목재 스테디 또는 양면 목재 스테디를 사용하며, 스테디의 분획 값은 1cm이다. 바코드 스테디를 사용하는 전자 수준기를 사용할 경우, 동등한 정확성을 가진 장비를 사용해야 한다. |
1 |
4 |
8 |
12 |
5. 기술 고도 선형은 단방향으로 측정되며, 스테디는 스테디 받침대 또는 강하게 박힌 기둥 위에 설치되어야 한다. 렌즈 중앙까지의 높이 차는 밀리미터 단위로 읽어야 하며, 스테디 상의 숫자는 미터 단위로 직접 읽어야 한다. 양면 숫자 스테디를 사용할 때는 다음과 같이 숫자를 읽어야 한다:
- 검은색 면, 빨간색 면 스테디 후면 숫자를 읽음;
- 검은색 면, 빨간색 면 스테디 전면 숫자를 읽음; 단면 숫자 스테디를 사용할 때는 다음과 같이 숫자를 읽어야 한다:
- 스테디 후면 숫자를 읽음;
- 스테디 전면 숫자를 읽음;
- 측정기 높이를 최소 10cm 변경;
- 스테디 전면 숫자를 읽음;
- 스테디 후면 숫자를 읽음.
6. 측정기와 스테디 사이의 거리는 평균 120m이며, 최대 200m를 초과하지 않아야 하며, 시선 높이는 지상보다 최소 0,2m 이상이고, 측정기와 두 스테디 사이의 거리는 5m를 초과하지 않으며, 측정 선형 내의 거리 누적 오차는 5mm를 초과하지 않아야 한다. 두 면 스테디 또는 두 가지 다른 높이 설정을 사용한 고도 차이는 5mm를 초과하지 않아야 한다. 측정 선형 내의 측정 포인트 수는 짝수여야 한다. 측정 결과는 본 통지의 부록 3에 있는 측정 기록 모델에 기록되어야 한다.
7. 바코드 스테디를 사용하는 전자 수준기를 사용할 경우, 측정 과정, 거리, 규정 및 기술 지표는 해당 장비의 규정에 따라야 한다.
8. 기술 고도 선형의 폐쇄 오차는 다음 값보다 크지 않아야 한다: Fh = ±50mm., 여기서 L는 고도 선형의 길이(km)이다. 만약 1km당 측정 포인트 수가 25개보다 많으면, 폐쇄 오차는 다음 공식에 따라 계산된다: Fh = ±10mm. 여기서 n은 측정 포인트 수이다.
9. 고도망은 최소 제곱 법칙의 원리를 따르며 엄격하게 평균화되어야 한다.
9. 고도 그리드는 최소 제곱 법칙에 따라 엄격하게 평균화되어야 한다.
조 20. 삼각측량 기술 고도망
1. 삼각측량 방법을 사용하여 전기 측위기로 고도를 전달할 수 있으며, 측량선은 독립적이거나 경로망과 일치할 수 있다. 측량선 길이는 이 시행규칙의 표 8에 기재된 값보다 길어질 수 없다. 경로망 측량 과정에서 각도 측정은 독립적으로 또는 동시에 수행되며, 각도 측정기는 수직각 측정 정확도가 ≤10"인 것을 사용해야 하며, 수직각 측정 횟수는 각도 측정 횟수와 동일해야 한다.
2. 수직고도는 양방향으로 측정되어야 하며, 측정 횟수 간의 수직각 차이값은 ≤15"이어야 한다. 고도 측정기 높이와 거울 높이는 정밀하게 1mm까지 측정되어야 한다.
3. 두 지점 사이의 고도차는 측정기 높이, 거울 높이 및 측정 후 처리된 MO 오차를 고려한 평균 수직각을 기준으로 계산된다. 평균 고도차는 양방향 측정 결과의 평균값을 기준으로 한다.
4. 고도망의 폐선 오차는 Fh ≤ ±50mm 이어야 한다. 여기서 L은 측량선 길이(km)이다. 고도망은 최소 제곱 법칙에 따라 엄격히 평균화되어야 한다.
조 21. 정적 GNSS 기술을 이용한 기술 고도망 측량
정적 GNSS 기술을 사용하여 기술 고도를 전달할 수 있으며, 이는 단독으로 또는 1급 기초 좌표망, 2급 기초 좌표망 측량 과정 중 함께 수행될 수 있다. 1급 기초 좌표망, 2급 기초 좌표망 측량 요구 사항 외에도, 정적 GNSS 기술을 사용하는 기술 고도망은 이 시행규칙 조 13에 규정된 고도 기준점, Geoid 모델, 데이터 처리 및 평균화 계산을 준수해야 한다.
조 22. 측량 제어망
1. 측량 제어망은 직접적인 좌표 및 지형 지물 고도 측정을 위한 제어점 증가를 목적으로 설립된다. 측량 제어망은 좌표와 고도를 동시에 결정한다. 측량 제어망은 1급 측량 제어망과 2급 측량 제어망으로 나뉜다.
2. 측량 지역의 조건에 따라 측량 제어망의 좌표는 경로 측량 방법 또는 GNSS 기술을 사용하여 결정된다. 측량 제어망의 고도는 수평 고도 측량 방법, 삼각 측량 방법, 정적 GNSS 기술, GNSS 동적 결합 측량 중 하나를 사용하여 결정된다.
3. 측량 제어망은 측량 지역에서 가장 큰 비율의 지도 상에 설계되어야 한다.
4. 측량 제어망의 점은 실제 장소에 영구 또는 임시 마커로 설치될 수 있다. 영구 마커는 이 시행규칙 부록 1에 따른 규정을 준수해야 하며, 임시 마커는 측량 종료 및 공사 검수, 완성 확인까지 존재해야 한다.
조 23. 경로 측량 방법을 사용한 1급 측량망
1. 1급 측량망은 단일 경로 또는 1개 이상의 노드를 가진 네트워크 형태로 배치된다. 1급 측량망 확장의 원점 좌표는 2급 이상 기초 좌표망의 점이다. 한 경로는 적어도 하나의 초기 방향, 하나의 초기 좌표점, 하나의 폐쇄 좌표점을 생성하기 위해 충분한 원점 점수가 있어야 한다. 어려운 경우 두 원점 좌표점을 연결하는 경로를 사용할 수 있지만, 경로는 직선형태로 배치되고 전환 각도 ≤8° 또는 경로 전체 길이와 원점과 폐쇄 좌표점 사이의 거리의 비율 [S]/L ≤ 1,3을 만족해야 한다.
2. 1급 측량망의 각 변 길이는 균등하게 선택되어야 하며, 연속 변 사이의 길이 차이는 최대 2배를 초과하지 않아야 하며, 변은 최소 20m 이상이어야 한다. 특별히 어려운 지역에서는 변의 최소 길이는 10m 이상이 허용되며, 측량망 변은 교차하지 않아야 한다. 두 개의 1급 측량 경로망이 교차하거나 두 망 사이의 가장 가까운 점 간의 거리가 300m 이하인 경우, 두 망을 연결하는 노드를 설계해야 한다. 1급 측량망의 최약점 위치 오차 및 폐쇄 좌표망 오차는 이 시행규칙 표 4에 명시되어 있다.
3. 1급 측량망의 변은 정밀도 명시 ≤10mm+1mm.D(D는 측정 변 길이[km])인 전기 측정 장비로 두 번 측정되어야 한다.
4. 측량 비율, 사용 장비의 정밀도, 경로 변의 평균 길이에 따라 1급 측량망의 변 수는 이 시행규칙 표 9에 기재된 것과 같이 선택될 수 있다.
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잔존 비율 |
각도 측정 중앙값 오차 ±10" |
각도 측정 중앙값 오차 ±15” |
각도 측정 중앙값 오차 ±15" |
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100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
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1:500 |
9 |
9 |
7 |
6 |
6 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
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1:1000 |
18 |
16 |
14 |
13 |
11 |
16 |
13 |
10 |
8 |
7 |
15 |
8 |
7 |
6 |
5 |
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1:2000 |
34 |
32 |
29 |
25 |
23 |
31 |
25 |
20 |
16 |
14 |
28 |
20 |
15 |
12 |
9 |
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1:5000 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
40 |
34 |
50 |
50 |
37 |
29 |
23 |
5. 경로망 내부 각도는 전체 루프 방법, 두 위치에서 각도를 측정하는 방법으로 측정된다. 측정 전, 측정기의 2C, MO 오차는 검사 및 제거되어야 한다. 측정기의 정밀도 명시에 따라 측정 각도의 중앙값 오차에 해당하는 측정 루프 수는 이 시행규칙 표 6에 명시되어 있다.
6. 1급 측량망의 고도는 삼각 측량 방법, 각도 측정과 동시에 수직각을 측정하거나 수평 고도 측량 방법을 사용할 수 있다. 폐선 고도 오차 Fh ≤ ±75mm 이어야 한다. 여기서 L은 경로 길이(km)이다.
7. 모든 경우에 대해 측정기, 표준, 거울은 ≤±5mm의 오차로 정렬되어야 하며, 측정기 높이와 거울 높이는 정밀하게 1mm까지 측정되어야 한다.
8. 측정은 객관적이고 정확하며, 측정 절차에 따라 수행되어야 한다. 측정 결과는 명확하고 깨끗하게 기록되어야 하며, 초읽기 숫자는 수정되지 않아야 한다. 잘못된 각도, 분 숫자는 수정 가능하며(잘못된 숫자를 그어내고 올바른 숫자를 위쪽에 작성, 숫자 위에 덮어쓰지 않음, 연속 수정 금지). 측량망 경로 측량에 대한 측정 기록 규칙은 이 시행규칙 부록 3에 명시되어 있다.
9. 측정 장비의 자동 기록 기능을 사용하여 각도, 변, 고도, 거울 높이, 측정점 정보를 파일 형식으로 기록할 수 있다. 측정 데이터 파일 인쇄는 현장 측정 데이터 기록 서류 대체가 가능하다.
10. 1급 측량망의 변은 수평면으로 변환되고 UTM 투영, 지형 고도 보정 후 이 시행규칙 조 16항 12에 따른 측량망 평균화 규정에 따라 평균화되어야 한다. 1급 측량망의 평면, 고도는 각각 엄격하게 최소 제곱 법칙에 따라 평균화되어야 한다.
11. 평면 오차 결과는 다음 정보를 포함해야 한다:
a) 평면 폐합 오차, 경로 고도;
14. 경로형 기초망 2등급 측정 후 제출되는 성과는 다음과 같다.
a) 경로형 측정 기록 및 측정 데이터 파일(있을 경우);
d) 위치 중앙 오차, 점 고도.
최종 각도는 초 단위로 짝수, 좌표와 고도는 밀리미터 단위로 짝수로 표시되어야 한다.
조 24. GNSS 정적 기술을 사용한 1등급 측량망
1. GNSS 정적 기술은 1등급 측량망의 좌표 및 고도를 동시에 결정하는 데 허용된다.
2. GNSS 정적 기술을 사용하여 구축된 1등급 측량망은 밀도가 높은 삼각형 네트워크, 삼각형 체인, 폐쇄 사각형 체인, 그리고 2등급 이상 기준망에 속하는 최소 3개의 원점 좌표와 기술적 고도를 가진 최소 2개의 점과 연결될 수 있다. 측정 지역이 작고 새로 건설할 점의 수가 3개 이하인 경우, 2개의 원점 좌표와 1개의 고도 점으로 연결된 삼각형 네트워크 형태로 설계될 수 있다. 원점 좌표와 고도 점은 제어 위치, 균등 분포, 기준망에 가장 가까운 위치에서 선택되어야 한다.
3. 1등급 측량망의 점은 하늘을 바라보는 시야각이 150° 이상인 조건을 충족해야 한다. 특별한 경우에는 하늘을 바라보는 시야각이 120° 이상이어야 하며, 한 방향으로만 가려질 수 있으며, 2등급 측량망의 경로 측정 방법과 세부 측정 방법을 위한 전사 측량 방법을 개발하기에 유리하다. 각각의 측량망 점은 횡방향으로 쌍 또는 횡방향으로 1개 이상의 상위 등급 점과 연결되며, 변의 길이와 네트워크 형태에 대한 엄격한 제어 없이 선택될 수 있다.
4. 사용되는 장비는 코드 및 위상 측정 값을 얻을 수 있는 위성 신호 수신기로, 단일 주파수 또는 다중 주파수이며, 변의 측정 오차는 명시된 오차 ≤ 10mm+1mm.D (D는 측정 변의 길이를 킬로미터 단위로 계산한다).
5. 단일 주파수 수신기는 45분 이상, 2개 이상의 주파수 수신기는 30분 이상의 측정 시간이 필요하다. 측정 캐스팅이 평균 변보다 훨씬 길다면, 캐스팅 시간은 평균 변보다 5km 더 길 때마다 10분 추가로 연장되어야 한다. 단일 주파수 수신기는 변의 길이가 15km를 초과하지 않아야 한다.
6. GNSS 수신기 안테나 위상 중심은 오차 ≤ 5mm로 정렬되어야 하며, 안테나 높이는 밀리미터 단위로 측정되어야 한다.
7. 측정 결과 처리 과정, 측량망 오차 평가, 측량망 오차 평가 결과 계산 방법, 제출 문서는 본 통지의 조 17 항 7, 8, 9, 11 및 항 12에 따른 규정을 따르도록 한다.
8. GNSS 정적 기술을 사용하여 측정된 1등급 측량망의 정확도 지표는 다음과 같이 정의된다:
a) 가장 약한 점의 위치 중앙 오차는 ±0,03m를 초과하지 않아야 한다;
b) 가장 약한 점의 고도 중앙 오차는 ±0,04m를 초과하지 않아야 한다;
c) 가장 약한 변의 상대 중앙 오차는 1:10,000를 초과하지 않아야 한다;
d) 방위 중앙 오차는 ±20"를 초과하지 않아야 한다.
드) 삼각형 폐쇄 오차는 ±0,05m를 초과하지 않음.
조 25. 2등급 측량망
1. 2등급 측량망은 측정 지역을 모두 측정하기에 충분한 고급 측량망의 제어점 밀도가 부족한 경우 마지막으로 허용되는 제어망이다. 2등급 측량망을 확장하기 위한 원점 좌표 및 고도는 1등급 이상 측량망의 점이다. 2등급 측량망의 가장 약한 점 위치 오차, 측량망 좌표 폐합 오차는 본 통지의 표 4에 규정되어 있다.
2. 2등급 측량망 확장을 위한 방법은 각도 및 변 측정 경로, 매달린 경로, 전사 측량 방법, 전자 전사 측량기 또는 GNSS 정적 측정 기술, GNSS 동적 측정 기술을 사용한다.
3. 경로 측정 방법을 사용하여 측정된 2등급 측량망은 단일 경로 또는 하나 이상의 점이 있는 네트워크 형태로 배치될 수 있다. 경로 네트워크는 최소한 하나의 초기 방위, 하나의 초기 좌표 점, 하나의 좌표 폐합 점을 생성하기 위해 충분한 수의 원점 점을 가져야 한다. 두 개의 원점 점이 방향을 공유하지 않는 경로는 직선 형태로 배치되어야 하며, 최대 회전 각도는 8° 이하 또는 경로 총 길이와 원점 시작점과 원점 폐합점 사이의 거리 비율 [S]/L ≤ 1,3을 만족해야 한다.
4. 측량망 변의 길이는 전자 거리 측정 장비로 두 번 측정되며, 명시된 정확도 ≤ 10mm+1mm.D (D는 측정 변의 길이를 킬로미터 단위로 계산한다).
5. 측정 비율, 사용 장비의 정확도, 경로 변의 평균 길이에 따라 2등급 측량망의 변 수를 선택하여 적절하게 구성할 수 있으며, 이는 표 10에 기록되어 있다.
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잔존 비율 |
각도 측정 중앙값 오차 ±10" |
각도 측정 중앙값 오차 ±15” |
각도 측정 중앙값 오차 ±15" |
||||||||||||
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50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
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1:500 |
12 |
12 |
11 |
10 |
9 |
12 |
11 |
9 |
7 |
6 |
12 |
10 |
7 |
5 |
4 |
|
1:1000 |
25 |
24 |
22 |
20 |
18 |
24 |
23 |
18 |
14 |
11 |
23 |
20 |
14 |
10 |
8 |
|
1:2000 |
50 |
49 |
45 |
41 |
36 |
49 |
45 |
36 |
28 |
23 |
47 |
40 |
28 |
21 |
16 |
|
1:5000 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
52 |
40 |
6. 2등급 측량망 변의 길이는 20m보다 짧아서는 안 된다. 어려운 지역에서는 변의 최소 길이가 5m 이상이어야 하며, 경로의 두 연속 변의 길이는 2.5배 이상 차이가 나서는 안 된다. 장비 정렬 오차, 중심점 오차는 5mm를 초과해서는 안 된다.
7. 경로 측량망 내 각도는 전체 루프 방법으로 측정되며, 두 위치에서 각도를 측정한다. 측정기는 2C, MO 오차를 검사하고 제거해야 한다. 측정기의 각도 측정 정확도에 따라 표 10에 명시된 각도 중앙 오차에 해당하는 루프 수는 본 통지의 표 6에 규정되어 있다.
8. 2등급 측량망의 두 점 간 고도 차는 삼각 측량 방법으로 결정되며, 직각 각도는 각도 측정 과정 중에 두 루프로 동시에 측정된다. 고도는 측정 방향과 반대 방향으로 두 번 측정되고 평균값을 취한다. 장비 고도, 거울 고도, 측정 고도는 센티미터 단위로 측정된다. 고도 선형의 폐합 오차 Fh ≤ ±100mm. 여기서 L은 선형의 길이를 킬로미터 단위로 계산한다. 2등급 측량망의 좌표와 고도는 독립적으로 엄격하게 최소 제곱 법칙을 따르는 오차 평가를 통해 평가된다.
9. 2등급 측량망은 매달린 경로를 설계할 수 있으며, 매달린 변의 수는 2개로 규정되며, 특별히 어려운 지역에서는 4개 이하로 제한된다. 모든 매달린 경로 확장은 측정 및 세부 측정 과정과 분리되어야 하며, 횡방향 및 종방향 각도, 변의 길이, 고도 차는 측정 방향과 반대 방향으로 측정되어야 하며, 변의 길이와 고도 차는 두 방향 측정의 평균값을 취해야 한다.
10. 경로 매달림 방법을 사용하여 측정된 2등급 측량망의 점 좌표와 고도는 횡방향 및 종방향 각도, 변의 평균 길이, 그리고 각 원점 점의 독립적인 좌표와 고도 데이터로부터 직접 계산된다.
11. 전방交会逆测角和边的方法使用电子全站仪时,必须使用至少3个一级或以上测量网的基准点。在困难情况下,允许使用2个基准点,但交会结果的选择必须准确,避免与对称点混淆。
12. 使用逆测角方法时,必须使用至少3个一级或以上测量网的基准点,并且逆测点的位置应远离通过所用3个基准点形成的圆周。
13. 关于电子全站仪的技术指标要求、测量程序、角度测量结果、距离测量结果、用于发展二级测量网的测量站参数的要求,应与一级测量网相同。
제26조. GNSS 정적 기술을 사용한 2등 측량망
1. GNSS 정적 기술을 사용하여 구축된 2등 측량망은 밀도 높은 삼각형망, 연속 삼각형, 폐쇄 다각형 형태로 설계되며, 최소 3개 이상의 1등 또는 그 이상의 측량망의 좌표基准点连接,高度基准点连接2个1等或以上测量网的点。对于小区域测量,新建点数≤3的情况下,允许与2个坐标基准点和1个高度基准点连接。基准点应选择控制位置,均匀分布,靠近测量网。测量点应确保观测天顶角不小于150°。特殊情况也应保证观测天顶角不小于120°,并且只能单方向遮挡,有利于详细测量采用全站仪方法。只需选择水平导线点成对或与一个更高等级的点进行水平导线连接,不受边长差和网形限制。
2. 使用的设备是能够接收码测和相位测信号的GNSS接收机,单频或多频,边长测量误差≤10mm+1mm.D(D为测量边长,单位为千米)。天线相位中心定位误差≤5mm。天线高应测量到毫米级。
3. 单频接收机在边上的共同信号接收时间不少于30分钟,双频或多频接收机不少于25分钟。如果测量边长显著大于平均边长,则每超过平均边长5公里,该边的测量时间需增加10分钟。使用单频接收机时,测量边长不得超过15公里。测量计算平差网的规定适用于本通令第24条的一级测量网。
4. 使用GNSS静态技术测量的二级测量网精度指标规定如下:
a) 가장 약한 점의 위치 중앙 오차는 ±0,03m를 초과하지 않아야 한다;
b) 가장 약한 점의 고도 중앙 오차는 ±0,04m를 초과하지 않아야 한다;
c) 最弱边的相对中误差不超过:1:5000;
d) 方位角的中误差不超过:±30";
드) 삼각형 폐쇄 오차는 ±0,05m를 초과하지 않음.
제27조. 후처리 동적 GNSS 기술을 적용한 2등 측량망
1. 후처리 동적 GNSS 기술은 2등 측량망 측량에 허용된다. 해당 기술은 전문 제조사에서 제작하고 베트남에서 실증 검사를 받은 장비를 사용해야 한다. 측량 장비는 코드 측정 및 위상 측정 값을 수신할 수 있는 GNSS 수신기와 후처리 동적 GNSS 기능을 수행하는 제어 장치로 구성되며, 단일 주파수 또는 다중 주파수이며, 측정 거리의 명시된 오차는 ≤10mm+1mm.D (D는 측정 거리로 km 단위)이다.
2. 각 측정 기지는 2개의 기준점(Base)에서 2개의 GNSS 수신기를 사용하여 새로운 측정점(Rover)과 함께 폐쇄 삼각형을 형성해야 한다. 기준점은 1등 또는 그 이상의 측량망의 좌표 및 고도 정확도가 있으며, 천정 시야가 확보되어 있어 측정 시 해당 지역에 있는 대부분의 위성을 수신할 수 있어야 한다.
3. 만약 충분한 우수한 위성 신호 수신 조건을 갖춘 기준점을 갖추지 못한 경우, 우수한 위성 신호 수신 조건을 갖춘 위치에 기준점을 설치할 수 있으며, 측정망 내의 기준점과 중첩하여 측정망 내의 최소 3개의 1등 또는 그 이상의 측량망의 기준점을 분포시키고 전체 측정망을 제어하기 위해 평균화해야 한다. 각 측정은 허용 측정(Fixed) 상태에서 진행되며, 제어점(Control point)으로 최소 20개의 측정값을 사용한다. 기준점의 안테나와 이동 기지점의 안테나는 ±5mm의 오차 내에서 정렬되어야 하며, 안테나 높이는 mm 단위로 정확하게 측정되어야 한다.
4. 2등 측량망의 새로운 점들은 각 쌍의 방향 연결 또는 하나의 더 높은 등급의 점과 방향 연결을 통해 설계되고 측정되어야 하며, 일관된 이름 규칙을 따르고 나무 표지, 못, 페인트로 표시되어 정확한 식별과 정렬이 가능하도록 해야 한다. 두 점 사이의 거리는 세부 측량을 위한 전자전계 방법으로 가장 효과적으로 수행될 수 있도록 적절히 설정되어야 한다.
5. 2등 측량망의 기준점에서의 최대 거리는 1:500, 1:1000 지도 비율 측량에 대해 5km를 초과하지 않으며, 1:2000, 1:5000 지형 지도 비율 측량에 대해서는 10km를 초과하지 않아야 한다. 허용 측정(Fixed) 상태에서만 측정이 이루어져야 하며, 제어점(Control point)으로 최소 20개의 측정값을 사용해야 한다.
6. 현장 측량이 완료되면, 2등 측량망의 확장 측량 결과는 GNSS 정적 기술을 사용한 2등 측량망에 대한 본 통지 제26조의 기술 지침에 따라 처리되고 평균화되어야 한다.
7. 후처리 동적 GNSS 기술은 천정이 가려지지 않은 지역에서 세부 지형 및 지물 측량에 허용되며, 항상 허용 측정(Fixed) 상태여야 한다. 1:500, 1:1000 지도 비율 측량에 대해 기준점에서의 최대 거리는 5km를 초과하지 않으며, 1:2000, 1:5000 지형 지도 비율 측량에 대해서는 10km를 초과하지 않아야 하며, 측정은 기준점의 제어 영역 내에서만 이루어져야 한다.
조 28. 실시간 기동형 GNSS 기술을 사용한 측량망 제2등급 격자
1. 실시간 기동형 GNSS 측량기술은 측량망 제2등급 격자의 측량에 적용될 수 있다. 측정 장비는 전문 제조사가 제작하고 베트남에서 실제 검증된 제품을 사용해야 한다. 측정 장비는 코드 측정값과 위상 측정값을 얻을 수 있는 GNSS 수신기와 실시간 기동형 GNSS 측정 기능이 있는 장비로 구성되며, 측정 오차는 ≤ 10mm+1mm.D(D는 측정 거리(km)를 나타냄) 이어야 한다.
2. 각 측정 지점에서는 1개의 기준 지점(Base)을 사용하며, 이는 측량망 제1등급 이상의 좌표 및 고도를 가진 위치에 설치되어 있어야 하며, 모든 측정 시점에서 모든 위성을 수신할 수 있는 개방된 하늘 조건을 갖추어야 한다.
3. 각 측정 지점에서 측정 중에는 측량망 제1등급 이상의 좌표 및 고도를 가진 최소 2개의 기준 지점을 연결하여 측정해야 하며, 측정 지점 주변의 제어 지점(Control point)으로 최소 20개의 측정값을 얻을 수 있는 조건에서 측정해야 하며, 세계좌표계(WGS84)와 지역좌표계 사이의 정확한 변환 파라미터가 미리 존재하지 않는 경우 지역좌표계로 표준화하기 위해 측정해야 한다.
4. 만약 좋은 위성 신호를 수신할 수 있는 기준 지점이 없다면, 위성 신호를 가장 잘 수신할 수 있는 위치에 기준 지점을 설치할 수 있으며, 이 경우 측량망 제1등급 이상의 최소 3개의 기준 지점을 연결하여 측정해야 하며, 측정 지점 주변의 제어 지점(Control point)으로 최소 20개의 측정값을 얻을 수 있는 조건에서 측정해야 한다. 기준 지점과 기동 지점(Rover)의 안테나는 ±5mm 이내의 정밀도로 중심화되어야 하며, 안테나 높이는 밀리미터 단위로 정확하게 결정되어야 한다.
5. 두 경우 모두, 측정 후 표준화된 기준 지점의 좌표 및 고도 오차는 측량망 제2등급 격자에 대한 지도 비율별 허용 오차보다 크지 않아야 한다.
6. 측량망 제2등급 격자는 각 측정 방향 또는 더 높은 등급의 지점과 연결된 쌍으로 설계되고 측정되어야 하며, 지점 명명 규칙이 적용되고, 측정 세부 사항을 최적의 전사기 방법으로 수행하기 위해 적절한 거리를 유지하는 위치에 배치되어야 한다.
7. 측정 지점에서 기준 지점까지의 거리는 1:500, 1:1000 비율 지도 측량 시 5km를 초과하지 않으며, 1:2000, 1:5000 비율 지도 측량 시 10km를 초과하지 않아야 한다. 또한 측정은 표준화된 지점의 제어 영역 내에서만 수행되어야 하며, 측정은 최소 20개의 측정값을 얻을 수 있는 조건에서만 수행될 수 있다.
8. 측량망 제2등급 격자의 지점은 통일된 명명 규칙에 따라 이름이 지정되어야 하며, 나무 표지, 못, 단단한 물체에 칠하는 등의 방법으로 식별하고 정밀하게 중심화할 수 있도록 표시되어야 한다.
9. 현장 측량이 완료되면, 측량망 제2등급 격자를 확장한 결과는 보고서 형태로 작성되어야 하며, 이 보고서에는 지점 목록, 측정 지점의 주요 파라미터(기준 지점, 표준화 지점, 표준화 지점의 오차 등)가 포함되어야 한다.
10. 실시간 기동형 GNSS 측량기술은 개방된 하늘 조건을 갖춘 지역에서 지형 및 지물 측량, 설계 지점을 실제 위치로 이동시키는 작업에 적용될 수 있으며, 1:500, 1:1000 비율 지도 측량 시 기준 지점에서 측정 지점까지의 거리는 5km를 초과하지 않으며, 1:2000, 1:5000 비율 지도 측량 시 10km를 초과하지 않아야 하며, 표준화된 지점의 제어 영역 내에서만 수행되어야 한다.
조 29. GNSS 실시간 다중 기지국 시스템을 사용한 측량망 제2등급 구축
1. 국가측량지도관리기관이 제2등급 측량망의 정확도 요구사항에 적합하도록 공식 확인한 GNSS 실시간 다중 기지국 시스템을 사용하여 측량망 제2등급을 구축할 수 있다.
2. GNSS 다중 기지국 측량기술을 제2등급 측량망 측량 및 지형도 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 비율 직접 측량에 적용할 수 있으며, 이 경우 시스템의 공식 정확도가 필요한 측량 정밀도 요구사항을 충족해야 한다.
장 IV
지형측량
조 30. 측량구역 세부 측량
1. 세부 점의 좌표를 결정하기 위해 극좌표 방법(각도 측정, 직각 측정, 변위 측정)을 사용하며, 전자총, 광학경사계와 전자거리측정기 또는 철사 또는 미아를 결합하여 측정할 수 있다. 각도 측정은 한 위치에서만 수행한다.
2. 세부 측량 내용은 지도 비율, 목적, 요구사항, 측량 임무 범위에 따라 다르다:
a) 대비례 지도 측량 또는 기초지리데이터 구축 임무의 경우, 세부 측량 내용은 지도 비율 측량 요구사항 또는 기초지리데이터 모델 구조 및 내용 규정에 따라 측량 설계에서 명시되며, 일반적으로 다음 주제들을 포함하는 직접 측량을 수행한다:
- 수학적 기반: 투영망, 평면 제어점, 고도;
- 인구, 경제사회 인프라, 관련 지형물 요소;
- 교통;
- 수계;
- 식생;
- 국경 및 행정구역 경계;
- 지형.
b) 전문 측량 임무의 경우, 측량 내용은 측량 설계에서 세부적으로 규정된다.
3. 측량 대상 지형물은 측정된 좌표와 고도가 해당 지도 비율 또는 기초지리데이터 구축 요구사항의 정확도와 내용을 충족하도록 세부적으로 측정되어야 하며, 구체적으로는 다음과 같다:
a) 일부 지도 비율에 대한 측정 거리와 측정 점 밀도는 표 11에 나열된 값보다 크지 않아야 한다;
|
측량 비율 |
고도 등간격 |
측정 점 밀도 (m) |
측정 거리 |
|||
|
광학경사계, 미아 |
전자총 (각도 측정 오차 s ≤ 30”, 거리 측정 오차증진 지형 (m) ≤ 0,1||| |
|||||
|
지형물 경계 (m) |
지형물 경계 |
지형물 경계 (m) |
a vịt (m)ậb) 지도 비율에서 최소 길이가 0.5mm 이상인 지형물은 실제 측정 결과를 반영하여 특징적인 위치에서 세부 점의 좌표와 고도를 측정해야 한다. 세부 점은 지도 비율에서 0.2mm 이상의 곡선을 표현할 수 있어야 하며, 지도 비율에서 0.5mm 미만인 지형물은 대상의 중심 위치만 결정하여 비례 없이 표현한다. |
|||
|
1:500 |
0,5 |
15 |
70 |
50 |
500 |
500 |
|
1:1000 |
0,5 |
20 |
150 |
80 |
500 |
750 |
|
1:2000 |
0,5 |
40 |
200 |
100 |
500 |
1000 |
|
1:5000 |
0,5 |
60 |
250 |
150 |
500 |
1500 |
c) 지도 비율에서 최소 너비가 0.5mm 이상인 선형 지형물은 실제 위치, 길이, 너비를 비례하여 표현하고, 그렇지 않은 경우에는 지형물의 중심선을 따라 반비례로 표현하여 대상의 위치와 길이를 나타낸다.
d) 두께 있는 지형물의 경우, 지도 유형의 용납 범위를 고려하여 일반화하거나 내용을 선택적으로 제거할 수 있다.
đ) 특히 선형 대상 간의 기하학적 상관관계는 실제와 일치해야 한다.
4. 디지털 지형도의 세부 내용은 해당 비율의 지형도 작성 규정을 따르며, 각 대상은 편집 및 인쇄 작업, 디지털 연계 또는 자동화 목적으로 구분되어 표현되어야 한다. 다음은 일반적인 기본 내용 중 일부이다:
a) 주민, 경제-사회 대상물(위원회 사무소, 학교, 의료시설, 지형물 지정 등)은 기호와 지명 주석으로 표현되며, 높이가 지도 비율에서 1cm 이상인 담장 경계는 표현된다. 지명은 국가 지명 목록과 측량 시점의 지역 법적 문서를 참조하여 보완된다. 마을, 동네, 도시 지역 등의 주민 지점을 이름, 가구 수, 도형으로 표현하며, 주민 지점 도형은 건물 밀도, 건축물 및 관련 식물 경계를 통해 표현되며, 2층 이상인 경우 층수를 주석으로 표시한다.
b) 교통 대상물은 비례하여 표현되며, 도로 경계 외에도 도로 폭, 포장 재질, 이름을 지도 비율에서 15cm부터 20cm 간격으로 주석으로 표시한다. 마을 간, 마을 내 간 도로, 농촌 지역의 마을 도로, 농업 지역의 경계 및 주 교통 네트워크와 연결된 경로를 표현한다. 교통 강화 공사는 지형 경사에 따른 태루이 경계를 기호로 표시하며, 지형 경사가 0.3m 이상일 때 비례하여 표현한다. 지도 비율에서 0.3mm 이상인 태루이 경계는 바닥 경계까지 모두 측정하여 표현한다. 교통 부속물(다리, 저수지, 터널, 고가도로, 기차역, 공항 등)은 도로 및 철도 네트워크와 일치하도록 표현한다.
c) 수계 대상물의 주요 종류는 수면 경계이며, 지도 비율에서 0.3mm 이상의 거리를 갖는 경우 수면 경계와 수면 경계를 구분한다. 지형과 측량 실측 결과를 기반으로 지도 기호 규정에 따라 흐름 방향을 표현한다. 호수, 운하, 수리공사(방조제, 댐, 수문, 양수장 등)는 해당 지형도 유형의 요구사항에 따라 측량한다.
d) 식물층은 식물 지역 경계 또는 식물 지역과 토양 상태 또는 다른 토지 이용 상태와의 경계를 구분하여 현재 상태에 따른 식물 종류 기호와 함께 표현한다.
d) 식물 군집은 식물 지역 간 또는 식물 지역과 토양 유형, 지질, 다른 용도 토지 상태 사이의 경계를 구분하고 측량 시점의 식물 종류에 해당하는 기호와 함께 표현되어야 한다;
đ) 지형 경계 요소는 국경 및 행정 구역 지도 기록에서 권한 있는 기관이 공표하고 현지 조사, 확인, 수정하여 법적 문서의 현 상태에 따른 측량 시점으로부터 이전된 내용을 반영해야 한다. 디지털 지도의 경우, 선형 대상에 대한 경계 요소는 절대 일치해야 하며, 인쇄된 지도의 경우 규정된 지도 표기 방식에 따라 편집되어야 한다.
e) 지형 변화가 없는 경우, 자연 법칙에 따라 측정 지점은 다양한 비율에 대해 표 11에 명시된 밀도를 준수해야 한다. 지형의 세부 지형을 등고선으로 표현하며, 등고선은 세부 고도 측정 지점에서 수작업 또는 자동화 소프트웨어를 사용하여 내삽되어야 한다.
g) 또한 특징적인 지형 위치, 산 정상, 말鞍, 볼록 지점, 오목 지점, 경사 변화 지점, 분수령, 수렴 지점, 삼거리 등에서 높이를 측정해야 한다. 지도 비율에 따라 1dm²당 최소 25개의 측정 지점을 보장해야 하며, 갑작스러운 지형 변화가 있는 경우 벽 경사, 덤프 지형, 깊게 파인 지형 등을 표현하기 위해 경사선, 터널 경사선, 높이 차이 등의 기호로 표시해야 한다.
5\. 측량 지점에서의 측량 규정
a\) 지도 작성 및 기초 지리 데이터베이스 구축을 위한 측량에서, 1:500, 1:1000, 1:2000 비율의 경우 0.01m까지, 1:5000 비율의 경우 0.1m까지 높이를 계산하고 지도에 표시해야 한다.
b\) 각 측량 지점에서는 명확한 두 지점을 추가로 정렬해야 하며, 측량 과정 중 정렬을 지속적으로 검사해야 하며, 오차는 ±1'30"을 초과하지 않아야 하며, 각 지점마다 인접한 지점과 공유하는 최소 두 개의 측정 지점을 측정하여 검사해야 한다.
c\) 측량 전에는 주변 지역(있다면)을 복사하고 초기 연결을 수행해야 한다.
d\) 측정 데이터, 측정 지점의 간략한 도면, 좌표 값 등은 현지 측량일지에 기록되어야 한다. 이 통지의 부록 3에 따라 측량일지 모델이 규정되어 있으며, 전자 장비를 사용할 경우 측정 데이터를 자동으로 측정하고 기록할 수 있으며, 측정 결과는 해당 측정 장비와 함께 전문 소프트웨어 형식으로 숫자 형태로 기록되며, 이 데이터 파일의 인쇄본은 현지 측량일지를 대체할 수 있다.
đ\) 각 측량 지점은 측량 지점 도면을 그려야 하며, 도면에는 정렬 지점, 세부 지점, 지형 특징 지점 및 기타 필요한 주석이 포함되어야 한다. 도면 비율은 측량 지도 비율과 유사해야 한다. 전자 측정 장비를 사용할 경우 세부 지점은 자동으로 측정되고 기록되며, 측정 지점 속성은 코드화되어 전문 소프트웨어에서 자동 처리될 수 있으므로 측량 지점 도면이 필요하지 않을 수 있다.
장 V
시험 검사 및 제출
제31조. 제품 검사
1\. 측량 및 지형 지도의 성과 검사 및 시험은 현재 적용되는 검사, 심사 및 시험 규정에 따라 진행되어야 한다.
2\. 검사, 심사 및 시험의 근거는 권한 있는 기관이 승인한 기술 설계와 본 통지에서 요구하는 기술 사항이다.
3\. 검사, 심사 및 시험을 위해 제출되는 측량 및 제도 제품은 기술 설계에서 규정된 각 종류별로 완전하고 정확하게 배치되어야 한다.
4\. 검사, 심사 및 시험이 완료된 후, 제품은 관리 기관에 제출될 수 있다.
조 32. 자료 포장 및 제출
1. 제출되는 포장 성과는 검사 및 수령 확인을 통한 품질 기준을 충족하고, 시공 단위의 도장과 서명이 있는 성과여야 한다.
2. 지도 측량 공정 제품은 설계 기술에 규정된 목록에 따라 포장 및 제출되어야 한다.
3. 포장 규격은 측량 지도 제품 제출에 대한 현행 규정을 준수해야 하며, 각 제출 자료는 측량 구역 이름, 측량 비율, 성과 유형, 수량, 시공 단위 이름 및 측량 일자를 명확히 기재해야 한다.
장 6
측량 장비의 검정 및 검사
조 33. 측량 장비 검정
1. 길이 측량 장비(전자 전경기, 인바르 줄, 철 줄)는 측량 지도 관리 기관이 표준 장소에서 실시한 유효 검정 인증서를 받아야 한다.
2. 제어망 측량에 사용되는 GNSS 장비는 측량 지도 관리 기관이 표준 장소에서 실시한 유효 검정 인증서를 받아야 한다.
조 34. 측량 장비 검사
1. 공정 수행 전과 중에 사용되는 전자 전경기, 각도 측량기, 수평 측량기는 장비와 함께 제공된 안내에 따라 검사 및 검사를 받아야 한다.
2. 인바르 줄은 공정 측량을 시작하기 전에 표준 장비에서 실제 길이를 검사해야 한다.
3. 수평 줄은 공정 측량을 시작하기 전에 표준 줄로 실제 길이를 검사해야 한다.
장 7
시행규정
조 35. 효력 발생
본 통지는 2016년 2월 15일부터 효력이 발생한다.
조항 36. 조직 실행
베트남 측량 지도국은 이 시행규칙의 이행을 감독하는 책임이 있다.
이행 과정에서 문제가 발생하면 관련 기관, 단체, 개인은 즉시 환경 자원부에 보고하여 검토 및 결정을 받는다./.
부총리
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