study_data_13_모범답안작성예.pdf


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기술사 논술시험 채점 기준 및 답안작성 예
1. 용어 해설(1교시, 13문제 중 10 문제 선택, 비율 10% : 10문항×10점=100점)
- 질문의 내용에 적절한 논술이 제시되었는가?
- 간단, 명료, 정확하게 의사가 전달되는가?
- 정의, 기본이론, 역사, 활용 방안은 적절히 구술되었는가?
- 이해를 돕기 위한 그림, 도표, 공식 등은 잘 표현되었는가?
2. 논술 (2~4교시, 6문제 중 4 문제 선택, 비율 25% : 4문항×25점=100점)
- 질문의 내용에 적절한 논술이 제시되었는가?
- 답변이 논술의 형태를 갖추고 있는가?
- 정의, 기본이론, 역사, 활용 방안은 적절히 구술되었는가?
- 순서에 대한 항목이 있는 경우 각 측량의 순서가 적절히 서술되었는가?
- 결론 부분에 본인의 의식 및 개념이 명확히 표현되어 있는가?
- 글씨는 이해하기 쉬운 필체로 작성되었는가?
논술답안 작성 예
1. 용어 해설 답안작성 예
(1) 우리나라 원점
1. 원점의 정의
전국에 통일된 축척과 동일한 정확도의 관측을 통해 전국적인 지형도를 제작하기 위하여 우
리나라 내에 여러 측량에 의해 자료를 얻고 활용하는데 기준을 제공하기 위해 설치한 점을
원점이라 하며, 평면자료에 대해서는 경위도와 관련된 원점을 제공고하고 있고, 높이자료에
대해서는 수준원점을 제작하여 측량자에게 그 성과를 제공하고 있다.
2. 우리 나라 측량 원점
(1) 경위도 원점
1) 지점 : 경기도 수원시 팔달구 원천동 111번지
1981 년부터 1985 년 12 월 27 일 까지 정밀천문측량을 실시하여 설치 국토지리정보
원 내 대한민국 경위도 원점 금속표의 십자선 교점)
2) 성과
- 경도 : 127° 03′14.8913″ E
- 위도 : 37° 16′33.3659″N
- 원방위각 : 3° 17′32.195″(경위도 원점에서 진북을 기준으로 우회로 측정한 서울 산
업대학교 내 위성측지 기준점 금속표 십자선 교점의 방위각)
(2) 수준 원점
1) 지점 : 인천광역시 남구 인하로 100(인하공업전문대학 원점 표석 수정판의 영눈금선
중앙점)
2) 성과 : 인천만 평균해수면상의 높이로부터 26.6871m
3) 특징
- 육지표고 : 평균해수면
- 평균해수면을 구하기 위한 검조장 설치 (1911년, 청진, 원산, 목포, 진남포, 인천 5
개소)
- 1963년 1 등 수준점 신설
(3) 평면직교 좌표 원점(도원점)
1) 지도상의 제 점간 위치관계를 용이하게 결정하고 모든 삼각점 XY 좌표의 기준점
2) 평면직각좌표로 표시하는 경우에는 측량법령에 따라 횡원통투영법(TM)에 의한 투영
원점에서 자오선에 일치하는 선은 X(N)축으로 하여 북정을 정(+)으로 하며, X(N)축에
직교하는 방향을 Y(E)축으로 하여 동쪽을 정(+)으로 한다.
3) 투영원점 및 평면직각좌표 적용지역
명 칭 투영원점의 위치 투영원점의
평면직각좌표 적용지역
서부좌표계(서) 북위 38°, 동경 125° X=600,000m
Y=200,000m 동경 124~126°
중부좌표계(중) 북위 38°, 동경 127° 위와 동일 동경 126~128°
동부좌표계(동) 북위 38°, 동경 129° 위와 동일 동경 128~130°
동해좌표계(동해) 북위 38°, 동경 131° 위와 동일 동경 130~132°
(2) 양차
1. 정의
구차와 기차의 영향이 측량에 어떠한 영향을 주며 또 이것이 측량결과에 어떠한 영향을 미
치는가를 점검하는 일은 매우 중요한 일이다. 대지측량시 구차와 기차의 영향은 매우 크므
로 측량에서 발생하는 구차와 기차를 산정하여 보정하는 것은 측량의 정밀도 향상에 매우
중요한 사항이다.
2. 양차의 종류
(1) 구차
지구의 곡률에 의한 오차를 구차라 하며 지구가 회전타원체인 것에 기인된 오차이다. 계
산에서는 이 오차 만큼 크게 조정한다.
    
 
(2) 기차
빛의 굴절에 의한 오차를 의미하며 지구공간에 대기가 표면에 가까울수록 밀도가 커지므
로 생기는 오차로써 이 오차 만큼 작게 조정한다.
    
 
(3) 양차
기차와 구차의 합
        
    
(3) 지도에 표현하기까지 거리의 환산
1. 거리의 정의
거리는 각과 함께 측량의 기초가 되는 관측값으로 두 지점의 최단거리를 의미하고, 거리의
관측은 여러 가지 방법에 의해 일반적으로 지표면 상의 떨어진 위치를 관측하는 것을 말한
다.
2. 거리의 종류
(1) 경사거리
실제 관측에서 얻어지는 거리로 관측지점의 높이가 다르기 때문에 경사거리가 취득
(2) 수평거리
지도상에 표현되는 거리로 경사가 보정된 동일 높이에서의 거리
(3) 수직거리
두 지점간의 높이의 차
3. 지도에 표현하기까지 거리의 환산
경사거리 a
경사보정      

(고저차 관측시)
    


 (겅사각 관측시)
수평거리 b
표고보정     


기준면상거리 c
축척계수   
지토투영면상
거리 d
여기서,   : 경사보정량,  : 고저차
 : 경사거리,  : 경사각
 : 206265″
  : 표고보정량,  : 고저차
 : 지구반경
 : 임의지역의 수평거리
 : 투영면상 거리(d)
 : 시준면상 거리(c)
 : 선확대율(축척계수)
2. 논술 답안작성 예
(1) 종래측량과 현대측량을 비교하고 측량의 종류 및 특성에 관해 서술하라.
1. 개요
측량학은 지구 및 우주공간에 존재하는 제점간의 상호위치 관계와 그 특성을 해석하는 학문
으로 그 대상은 인간의 활동이 미치는 모든 영역이다. 측량은 점 상호간의 거리, 방향, 높
이, 시를 관측하여 지도제작 및 모든 구조물의 위치를 정량화시키는 것뿐만 아니라 환경 및
자원에 대한 정보를 수집하고 이를 정성적으로 해석하는 제반 방법을 다룬다.
2. 종래측량과 현대측량 비교
종래 측량 현대 측량
1차원 또는 2차원 측량
(평면측량과 수직측량이 별도로 시행) 3차원 및 4차원 동시 측량
아날로그 기술 디지털 기술
기상조건에 영향을 받음 지상조건 영향을 거의 받지 않음
장애물 영향을 받음 장애물 영향을 거의 받지 않음
정확도 : 1/106 정확도 : 1/106 ~ 1/107
관측시간의 제약 관측시간 제약을 받지 않음
1회성 측량 연속측량
좌표계가 통일되지 않음 좌표계가 통일
다수의 인원이 필요 소수의 인원으로 가능
지상 및 항공 측량 위성 측량
종이 지형도 수치지형도
중앙 처리형 분산 처리형
정보 비공개 정보 공개
자료처리가 비효율적 자료처리가 효율적
저장과 수정이 불편 저장과 수정이 용이
타분야와 연계가 비효율적 타분야와 다양하게 연계
3. 측량의 분류
(1) 측량 지역의 넓이에 따른 분류
1) 대지측량
- 측지측량
- 1/1,000,000의 허용정밀도로 측량한 경우 반경 11km 이상 또는 면적 약 400km2
이상의 넓은 지역
- 지구곡률을 고려하여 행하는 정밀측량
2) 소지측량
- 평면측량
- 구곡률을 고려하지 않은 측량
- 거리측량의 정확도 1/1,000,000 일 경우 반경 11km 이내의 지역을 평면으로 취급
3) 직선과 곡선의 한계
여기서,  : 수평면상 직선거리 (AB)
 : 지구 곡률을 고려한 곡선거리 ( A′ B′)
 : 지구의 반지름(약 6370)
 : 사이 각

  
 
 
 
(2) 측량법의 규정에 의한 분류
1) 기본측량
- 모든 측량의 기초가 되는 측량으로 건설부장관의 명을 받아 국토지리정보원장이 행
하는 측량
2) 공공측량
- 기본측량 외의 측량 중 국가, 지방자치단체, 정부투자기관과 대통령령이 정하는 기
관이 실시하는 측량
3) 일반측량
- 기본측량 및 공공측량 외의 측량
(3) 측량장소에 따른 분류
장소에 관한 분류는 관측해석 활동의 기반이 되는 장소에 따라 분류하는 것으로 그 종류는
지표면 측량, 지하측량, 해양측량, 공간측량이 있다.
1) 지표면 측량
- 지형해석 : 지형도작성, 면적 및 체적측량, 토지조성
- 토지이용 : 구획정리측량, 지적측량, 도시계획측량, 국토조사측량
- 지형공간정보체계(GSIS) : 위치 및 특성(도형, 영상, 속성)정보에 의하여 지형 공간
에 관한 제반사항을 다루는 체계
- 지구형상 측량 : 천문, 중력, 위성측량
- 지구의 극운동 및 변형측량 : 지구의 자전 측의 흔들림, 지각의 수평변동, 지반침하,
지구조석, 대륙의 부동 등의 연구를 위한 측량
2) 지하측량
- 지하매설물 측량 : 지하관수로, 지하시설물, 지표하 얕은 곳의 매설물 위치 확인을
위한 측량
- 지하수 측량 : 중요한 용수원이 될 지하수의 흐름, 수량, 분포측량
- 중력 측량 : 중력 기준점에서의 절대중력관측, 중력분포측량, 중력이상을 이용한 지
하자원 측량, 지각변동, 지구형상 해석을 위한 자료제공
- 지자기 측량 : 편각, 복각, 수평분력을 관측하여 지자기분포 측량, 자기이상을 이용
한 지하자원 측량
- 전기 측량 : 지하전류 흐름 특성을 이용한 지하물체 및 자원조사 측량
- 탄성파 측량 : 탄성파 전달 특성을 이용하여 지하물체의 특성 및 자원측량
- 지진 측량 : 중력측량, 수평위치 기준점의 변동측량을 이용한 지진의 예지, 지진피
해조사, 지진지도 작성, 지진 후 지각변동 측량
- 지하수 측량 : 지하수의 분포를 측량하여 수맥도 작성
3) 해양측량
- 수평위치결정 : 지문, 천문, 전파, 관성, 인공위성항법 등에 의한 수평위치결정
- 수직위치 (또는 수심) 결정 : 초음파, 항공사진, 수준측량 등에 의한 수심결정
- 해안선 측량 : 삼각, 다각 측량, 수위관측 등에 의한 해안선 결정
- 해저지형 및 지질측량 : 해저지하측량, 해저지질조사 측량
- 조석 및 조류측량 : 최대, 최저, 평균수위 변동 관측, 조류의 유향, 유속관측
- 해양조사 측량 : 수온, 수중식물, 수중자원 조사
4) 공간측량
- 천문측량 : 별 및 태양관측에 의한 천문방위각, 시, 경도, 위도의 결정
- 위성측량 : 인공위성 궤도 해석, 인공위성 전파신호해석 등에 의한 위치결정
- 3 차원 측량 : 3 차원 지구좌표계에 의한 위치결정
- 공간삼각 측량 : 항공기, 기구 등을 매개로 한 공간 삼각망, 공간 삼변망에 의한 위
치결정
- 초장기선 간섭계(VLBI) : 전파신호를 이용하여 지구상 수 천~수 만 km 떨어진 지
점 간의 정확한 위치결정
- 레이저 거리측량 : 레이저광 펄스를 이용한 지구와 달의 거리 등 우주공간 거리결정
- 위성항법시스템(GNSS) : 위성궤도에 의하여 3 차원 위치결정을 할 수 있는 시스템
4. 결론
측량의 영역은 종래 지상의 정량화에만 국한되어 진행되어 왔으나 최근에는 그 영역이 무한
히 확장되고 해양, 공간은 물론, 정성적인 면까지 그 영역이 확대되었다. 그러나 측량의 인
지도는 과거에 비하여 열악한 실정이므로 측량의 활성화를 위한 제도적 장치와 연구인력 확
보가 시급한 실정이라 판단된다.
(2) 오차의 종류와 특성을 관측값과 기준값의 차이에 의한 분류를 기준으로 기술하라.
1. 개요
정밀한 측량을 행하더라도 정확성의 한계로 인하여 참값의 획득은 불가능하므로 여러 번 관
측하여 정오차의 , 부정오차의 조정을 통해 최확값을 산정하고 이러한 최확값과 관측값과
비교하여 오차를 해석하는 것을 관측값 해석이라 한다.
2. 분류
(1) 관측값과 기준값의 차이에 의한 분류
 (참오차)  (편의 bias)
                                           (참값)
x(관측값) 잔차(v)  (평균값)
1) 참오차 () : 참값과 관측값의 차이     
2) 잔차 (v) :    
3) 편의 () :     
4) 상대오차 (Re) :   

5) 평균오차 (Me) :    

6) 평균제곱오차 (M2) :       → 정확도의 척도
7) 평균제곱근오차 (M) :   ± 

 
  → RMSE 개념
8) 표준편차 () :   ± 

 
  → 정밀도의 척도,
잔차의 제곱을 산술평균하여 제곱근 한 오차
9) 표준오차 (Se) : 정규분포 68.26%    ± 

   
 
10) 확률오차 () : 정규분포 50%   ± 

   
 
(2) 성질에 따른 분류
1) 과실(mistake)
- 관측자의 실수 또는 오독에 기인된 오차
- 큰 오차가 발생
- 과대오차 = 과오
- 제거가 원칙
2) 정오차(normal error)
- 일정한 방향과 크기로 발생하는 오차
- 관측값을 방향에 때라+, - 로 표현(+4mm, -4mm)
- 주로 기계오차(일부 지연오차도 포함 가능)
- 누적오차 = 누차
- 원인만 알면 제거가 가능
3) 부정오차(random error)
- 예측할 수 없이 불규칙하게 발생하는 오차
- 관측값을 ±로 표현(±5mm, ±4mm)
- 통계학에 의해 추정만 가능
- 우연오차 = 우차 = 상차
5. 결론
종래의 오차해석은 주로 정오차에 국한되어 이루어졌으나 현재 여러 최신 측량기술에 의해
자료관측시 오차가 상당히 감소되어 관측값이 취득되고 있으며 컴퓨터 및 각종 데이터 처리
기술의 발달로 부정오차까지 일부해석할 수 있는 단계에 이르러 있다. 관측값을 얻게 되면
반드시 오차는 관측값 내에 포함되지만, 이러한 관측값을 통해 모든 계획과 판단을 수행하
기 때문에 관측값의 정확도는 공사전반에 많은 영향을 미치게 된다. 따라서 관측값의 취득
당시에 오차가 최소화된 관측값을 얻는 것도 중요하지만, 오차가 포함되었을 경우 이를 적
절히 해석하여 제거하는 것도 중요하게 되고, 이러한 기초자료의 취득은 후속작업의 정확도
와 불가분의 관계에 있기 때문에 관측값의 취득은 물론 처리에도 관심이 기울어져야 할 것
이다.

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