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        <title>測量.net</title>
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        <description>測量と言っても様々な測り方があります、その数ある種類のうちの一部を紹介しています。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2009</copyright>
        <lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2009 01:22:53 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>水準測量</title>
            <description><![CDATA[<span class="inner-text"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">地上の各点の高さを求める測量のことをいい、大きく２つに分類されます。<span lang="EN-US"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">①直接水準測量<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　レベル（水準儀）と標尺（スタッフ）を使い、２地点に垂直に立てた標尺を水平に観測してその読み取り値の差から２地点間の高低差を求める測量です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">測量可能な条件として、基準点の鉛直方向を基準にして、測定点の水平からの傾き角が測定できる場合です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">測量のイメージは図のとおりになります。</span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"></span></span><span class="inner-text"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><span lang="EN-US"><o:p><span class="inner-text"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><a href="/2009/08/01/水準測量/%E6%B0%B4%E6%BA%96%E6%B8%AC%E9%87%8F.bmp">水準測量.bmp</a></span></span></o:p></span></span></span></p><span class="inner-text"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><span lang="EN-US"><o:p><span class="inner-text"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　既知点から新点の標高を求める方法<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　①高低差＝後視（後ろの標尺の高さ）－前視（前の標尺の高さ）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　②標高＝既知点の標高＋高低差<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　またこの場合、レベルは２つの標尺の中央に設置することがポイントとなります。この理由として、レベル本体の機械的誤差（視準軸誤差）と地球が“球”であることの誤差（球体誤差）を打消すためです。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">②間接水準測量<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　間接水準測量は、２つの標尺（スタッフ）を用いないで２点間の高低差を求める方法で、三角水準測量などがあります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　ちなみに、三角水準測量とは、基準点と各測点を結んだ測量範囲を三角形の組み合わせで表現し、三角法（三角形の内角・辺長を用いたもの）で位置関係を求めるものです。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　具体的には、２点間における一方の測点上にトランシット（角度測定が可能な測量機器）を設置し、もう一方の測点では作業員が測点上に目標となる標尺（スタッフ）を立てます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　トランシットからスタッフを目視し、角度を測り、測点間の距離を角度と一辺の長さを元に計算で算出する方法です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　測量可能な条件として、基準点から測点する間の視界が確保されていること、基準となる２点間の距離が既知で、これら２点から見た測定点の方位角が測定できる場合であることが条件となり、仮に建築物など障害物の多い場所で三角水準測量を行う場合は、測点が多くなるため手間が多くなるというデメリットがあります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　直接水準測量の方が精度は高いですが、直接水準測量では山地などの地形を把握事は不可能であるため、ほとんどの場合は間接水準測量で行われています。</span></span></span></o:p></span></span></span></p>]]></description>
            <link>/2009/08/post-2.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">水準測量</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 01 Aug 2009 01:22:53 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>GPS測量</title>
            <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang="EN-US"><o:p><font color="#000000"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-hansi-font-family: Century; mso-ascii-font-family: Century"> 
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px;"></span></font></p><font class="Apple-style-span" size="3"><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;line-height:200%;
mso-pagination:widow-orphan;background:white"><span style="font-size:10.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
color:black;mso-font-kerning:0pt">　<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
JA;mso-bidi-language:AR-SA">ＧＰＳとは</span>、<span lang="EN-US">&nbsp;Global
Positioning System（全体の地球測位システム）の略で、アメリカで打ち上げられたＧＰＳ衛星（地上約２万kmを周回）の電波を受信して緯度経度を測定し、位置等の計測を行うものです。<o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;line-height:200%;
mso-pagination:widow-orphan;background:white"><span style="font-size:10.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
color:black;mso-font-kerning:0pt">このＧＰＳを利用したものが、数ｃｍ単位の精度が要求される<b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:JA;mso-bidi-language:
AR-SA"><a href="http://www.techno-research.co.jp/">ＧＰＳ測量</a></span></b>です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;line-height:200%;
mso-pagination:widow-orphan;background:white"><span style="font-size:10.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
color:black;mso-font-kerning:0pt">他には、数ｍ単位の精度のカーナビゲーション等に利用されています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;line-height:200%;
mso-pagination:widow-orphan;background:white"><span style="font-size:10.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
color:black;mso-font-kerning:0pt">測量のイメージは図のとおりになります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;line-height:200%;
mso-pagination:widow-orphan;background:white"><font class="Apple-style-span" face="'ＭＳ Ｐゴシック'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 26px; "><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img alt="gps.JPG" src="/gps.JPG" width="421" height="214" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;line-height:200%;
mso-pagination:widow-orphan;background:white"><span style="font-size:10.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
color:black;mso-font-kerning:0pt">この特徴として、ＧＰＳ衛星から発信される搬送波位相（情報を乗せて運ぶ電波であり、電波の山や谷における位置を角度で表したもの）や情報（衛星本体の軌道）等を複数に配置した受信機で受信して、観測点側の位置関係を求める方法です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;line-height:200%;
mso-pagination:widow-orphan;background:white"><span style="font-size:10.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
color:black;mso-font-kerning:0pt">　また、全国約<span lang="EN-US">1,00箇所に設置された電子基準点を利用することにより、既知点を基準として、新点（未知点）を求める他の測量方法とは異なり、新点のみしかない場合でも測量が可能となります。<o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;line-height:200%;
mso-pagination:widow-orphan;background:white"><span style="font-size:10.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
color:black;mso-font-kerning:0pt">　さらに、天候や地形的な影響を受けることが少なく、長距離でも効率良く測位作業ができます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;line-height:200%;
mso-pagination:widow-orphan;background:white"><span style="font-size:10.0pt;
line-height:200%;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
color:black;mso-font-kerning:0pt">　つまり、見通しの悪い所でも電波さえ届く所であれば測量できることが最大のメリットとなります。</span><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;
mso-bidi-font-family:&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;;color:#333333;mso-font-kerning:0pt"><o:p></o:p></span></p></form></span></font></p></font></span><font class="Apple-style-span" size="3"></font><p></p></font></o:p></span><font color="#000000"></font>]]></description>
            <link>/2009/08/gps.html</link>
            <guid>/2009/08/gps.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">GPS測量</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 01 Aug 2009 01:19:17 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>三辺測量</title>
            <description><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: 11pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-pagination: widow-orphan" class="MsoNormal" align="left"><font color="#000000"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-file" mt:asset-id="77"></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt; mso-hansi-font-family: Century; mso-ascii-font-family: Century">　三辺測量とは、水平角の測定をすることなく、光波測距儀（測距儀から測点に設置したミラーに光波を発振し、ミラーで反射された光波を測距儀が感知するまでに得られた振動回数により距離を得る機器であり、一般的にトランシットと呼ばれることもあります。）で辺長を観測するだけで新点の位置を特定できる測量です。</span><span style="FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-US"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt; mso-hansi-font-family: Century; mso-ascii-font-family: Century">　従来は、測量精度が悪かったことから一般的に使われていませんでしたが、高精度で測れる光波測距儀等の登場により可能となっております。</span><span style="FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt; mso-hansi-font-family: Century; mso-ascii-font-family: Century">　測量可能な条件として、基準となる２点間の距離が既知で、これら２点から測定点までの距離が測定できる場合です。</span><span style="FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt; mso-hansi-font-family: Century; mso-ascii-font-family: Century">概要は以下のとおりです。</span><span style="FONT-SIZE: 10pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p>
<p></span></font><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><font color="#000000"><a href="/2009/08/01/三辺測量/%E4%B8%89%E8%A7%92%E6%B8%AC%E9%87%8F%EF%BC%8D%E5%9B%B3.bmp">三辺測量－図.bmp</a></font></span></p>
<p></p><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#000000">
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　上図のように既設基準点ＡとＢから新点Ｃを求める場合、最初に辺Ａ点とＢ点を結んだ実線をｃ、Ａ点とＣ点を結んだ点線をｂ、Ｂ点とＣ点を結んだ線をａと定義します。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　三辺の長さの値が求められたら、Ａ点の内角Ａ（辺ｂと辺ｃの間の角）を求めます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　内角を求めるのは、余弦定理を用い、算定式は下記のとおりです。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　ａ^2＝ｂ^<span lang="EN-US">2</span>＋ｃ^<span lang="EN-US">2</span>－２<span lang="EN-US">×</span>ｂ<span lang="EN-US">×</span>ｃ<span lang="EN-US">×</span>ｃｏｓＡ<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　ｂ^2＝ｃ^<span lang="EN-US">2</span>＋ａ^<span lang="EN-US">2</span>－２<span lang="EN-US">×</span>ｃ<span lang="EN-US">×</span>ａ<span lang="EN-US">×</span>ｃｏｓＢ<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　ｃ^2＝ａ^<span lang="EN-US">2</span>＋ｂ^<span lang="EN-US">2</span>－２<span lang="EN-US">×</span>ａ<span lang="EN-US">×</span>ｂ<span lang="EN-US">×</span>ｃｏｓＣ<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">となります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　これを変形して、ｃｏｓＡ＝（ｂ^<span lang="EN-US">2</span>＋ｃ^<span lang="EN-US">2</span>－ａ^<span lang="EN-US">2</span>）<span lang="EN-US">/</span>（２<span lang="EN-US">×</span>ｂ<span lang="EN-US">×</span>ｃ）</span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">となり、既設基準点Ａ点の内角Ａが求められます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　次に方向角ですが、Ａ点から垂直に延伸した基準線と辺ｃの方向角を出し、Ａ点の内角Ａをその方向角から引くと、基準線から辺<span lang="EN-US">b</span>の方向角αが出せます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　算定された値を用いて<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　Ｃ点のＸ座標＝Ａ点のＸ座標＋辺ｂの平面距離<span lang="EN-US">×</span>ｃｏｓα<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA">　Ｃ点のＹ座標＝Ａ点のＹ座標＋辺ｂの平面距離<span lang="EN-US">×</span>ｓｉｎα　となります。</span></font></span></p></form>]]></description>
            <link>/2009/08/post-1.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">三辺測量</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 01 Aug 2009 01:03:57 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>測量とは</title>
            <description><![CDATA[<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3"><font color="#000000"></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　測量とは、山や川の位置や形、面積、人工的な構造物等など土地の高低差の状態、位置、面積などを測ることです。<span lang="EN-US"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　その測った結果を正確に図面上に表現することで、データまたは設計図、地図等に活用されます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　つまり、道路の設計・建設、都市の計画・開発や農地の整備などの公共事業を行う時、家を建てる際に土地の位置、形、面積を測る時などは、基準点を利用して、正確な位置<span lang="EN-US">(</span>緯度・経度・標高<span lang="EN-US">)</span>を求める測量が必要であり、我々の生活の中において重要な役割を担っています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　ちなみに、日本ではじめて本格的測量をした人物は伊能忠敬であり、徒歩による測量をし、極めて正確な地図を作っており、彼らが作成した地図は伊能図（大日本沿海輿地全図）と言われています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　我が国においては、測量の意義や重要性に対する国民の理解と関心を高めることを目的として、<span lang="EN-US">1989</span>年６月３日に「測量の日」として制定されています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　これは、<span lang="EN-US">1949</span>年６月３日に測量法が公布されたことに由来し、この日には、全国各地で最新測量機器による測量体験や、歩測大会（自分の歩幅を使って一定区間の長さを測る競技）など多彩なイベントが開催されています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　このように、色々な事業の基礎となる測量ですが、基本測量作業及び公共測量作業に従事するためには測量士もしくは測量士補の国家資格が必要となっています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　一般的に、測量士は、様々な事業に先立ち、地形状況を把握するために測量計画を作製し実施する責任者とされ、一方測量士補は作成された測量計画に基づいて測量を行う者とされています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt">　両資格とも、年令・性別・学歴・実務経験などに関係なく受験できます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"></font></font></span></p>]]></description>
            <link>/2009/08/post.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">測量とは</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:56:55 +0900</pubDate>
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            <title>HOME</title>
            <description><![CDATA[<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#000000">我々の生活の中で基礎的な役割を担っている測量。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#000000">例えば、道路を建設したり、都市開発を行ったりする時、マイホームを建てる際に土地の地形を把握したりする時など。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#000000">あらかじめ決められた基準点（</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#000000">高さ、位置等の情報）を使って、位置関係を導き出す仕事が測量業務といわれます。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#000000">測量業務といっても、その測り方は多種多様です。</font></span></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#000000">そこで、測量業務の概要に加えて、三角関数を用いて導き出す基本的な三辺測量、現在の測量業務で主流となっているＧＰＳ測量、測量業務において基準点として使用されている水準測量について、その内容についてまとめました。</font></span></p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 20 May 2009 10:10:10 +0900</pubDate>
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