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초록
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본 연구에서는 택지조성공사가 실시되고 있는 대규모 현장을 대상으로 절$.$성토부 풍화암의 정확한 토량환산 계수를 산정하고자 한다. 이를 위해, 먼저 대상지 내의 절 성토부 각각 20개소를 굴착하고 굴착 후의 체적을 계산하였다. 그 결과, 교차에 대한 체적의 상대정확도는 평균 0.5%로 산출되었다. 또한, 계산된 체적에 의한 습윤 단위중량과 실내토질시험에 의한 함수비를 이용하여 정확한 토량환산계수를 산정하였다. 산정된 토량환산계수를 모래치환법에 의한 건조단위중량시험에 의해 결정된 토량환산계수와 비교 $.$분석한 결과, 미소한 차이를 나타내었다. 이는 불규칙한 굴착부분의 체적측정을 정밀수치사진측량기법을 적용하였으므로 현장시험의 신뢰성이 높고 토량환산계수 산정을 위한 합리적인 설계방법이라 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study aims at calculating the exact soil conversion factor of cutting and banking areas of weathering rocks in large-scaled construction sites where land is being developed into home lots. For this, we have excavated the respective 20 sites of the cutting and banking areas in the said site and ...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • 또한, 본 연구에서는 다중영상표정과 광속조정법에 의해 결정된 대상물 3차원 좌표의 정확도를 분석하기 위해 토탈스테이션에 의해 측정된 기준점 좌표성과와의 차이로 비교하였다. 40개소에 있어서 기준점의 잔차에 대한 RMSE를 산정한 결과, 표 3에 나타낸 것과 같이 X방향으로 1.
  • 먼저 정밀한 측정을 위해 굴착부분에 70 ~ 100개를 타겟을 설치하고 각 타겟점에 대한 3차원 좌표를 취득하였다. 근거리 수치 사진측량을 나타내는 모식도는 그림 6과 같고, 이 러한 일련의 과정들은 그림 7~그림 11에 나타난 것과 같다.
  • 먼저, 카메라 검정에 의해 결정된 내부표정요소와 촬영 시 대략적으로 메모된 카메라 노출위치를 입력하고 획득된 연속된 영상에 있어서 각 개소당 70~100개의 상좌 표를 측정하였으며 연속된 6장의 영상에 대한 상좌표 측정 모습은 그림 12에 나타낸 것과 같다.
  • 위한 작업을 선행하였다. 방사방향 왜곡 수차와 편심 방향 왜곡 수차를 보정해야 하지만, 편심방향 왜곡 수차는 극히 미세하여 특수한 경우를 제외하고는 유사하므로 최소제곱법에 의해 구해진 1 차 왜곡상수와 2차 왜곡 상수를 적용하여 방사방향 왜곡 수차만을 보정해 주었다.
  • 본 연구를 위한 실험대상지역은 공사가 90%정도 진척되었으므로, 표 6에서 나타낸 것과 같이 토사에 대해서는 이미 정산된 값을 적용하였으며, 풍화암의 건조단위 중량 및 비다짐 성토구간의 토량환산계수를 산정하였다.
  • 본 연구에서는 굴착부분의 체적산정을 위해 근거리 수치 사진측량과 토탈스테이션 측량을 병행하여 실시하였다. 먼저 정밀한 측정을 위해 굴착부분에 70 ~ 100개를 타겟을 설치하고 각 타겟점에 대한 3차원 좌표를 취득하였다.
  • 대상으로 대상지 내의 절 . 성토부 각각 20개소를 굴착하고 굴착 후의 체적을 근거리 사진측량기법을 이용하여 결정하였으며, 이렇게 결정된 체적을 이용하여 정확한 토량환산계수를 산정함으로써 현장에서의 신뢰성 있는토량환산계수 산정방법을 제시하고자 한다.
  • 있는 대규모 현장을 대상으로 절 . 성토부 굴착 부분의 체적을 결정하고 결정된 체적과 실내토질실험에 의해 결정된 함수비를 이용하여 토량환산계수를 산정한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • 이러한 자료처리기법에 의해 결정된 각 표정점의 3차원 좌표를 입력값으로 하여 40개소의 굴착부분을 규칙적인 간격의 격자로 나타내고 선형보간법 중 불규칙 삼각망을 이용하여 체적을 산정하였으며 표 4는 산정된 체적을 절토 부와 성토부 풍화암으로 구분하여 나타낸 것이다.

대상 데이터

  • 본 연구는 2003년 5월 경북 구미에 소재한 대규모 토량절취(약 2,940,0003)가 있는 택지조성공사현장을 대상지로 선정하였으며, 대상지 내의 절 . 성토부 각각 20개소를 굴착하고 굴착 후의 체적을 계산하기 위하여 그림 3과 같은 일련의 과정을 수행하였다.
  • 본 연구에서는 택지조성공사가 실시되고 있는 대규모 현장을 대상으로 대상지 내의 절 . 성토부 각각 20개소를 굴착하고 굴착 후의 체적을 근거리 사진측량기법을 이용하여 결정하였으며, 이렇게 결정된 체적을 이용하여 정확한 토량환산계수를 산정함으로써 현장에서의 신뢰성 있는토량환산계수 산정방법을 제시하고자 한다.
  • 수치영상의 획득을 위한 장비로는 Rollei 사에서 제조한 d7 metric5 카메라를 사용하였으며, 카메라의 형상 및 제원은 그림 4와 표 1과 같고, 촬영에 사웅될 카메라의 렌즈를 검정하기 위한 작업을 선행하였다. 방사방향 왜곡 수차와 편심 방향 왜곡 수차를 보정해야 하지만, 편심방향 왜곡 수차는 극히 미세하여 특수한 경우를 제외하고는 유사하므로 최소제곱법에 의해 구해진 1 차 왜곡상수와 2차 왜곡 상수를 적용하여 방사방향 왜곡 수차만을 보정해 주었다.

데이터처리

  • 또한 토탈스테이션에 의한 방법과 근거리 수치 사진측량에 의한 방법의 결과를 상호검증하기 위해 3개소에 대한결과값을 비교하였다. 그 결과는 표 5와 같으며, 교차에 대한 상대정확도는 평균 0.
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참고문헌 (7)

  1. 문일석, 전재홍, 조규전 (1995), DTM에서 토공량의 산정방식에 따른 정확도 비표, 한국측량학회, 제13권 제2호, pp. 277-283 

  2. 유복모, 윤용택, 이현직 (1990), 사진측량을 이용한 토공량 결정에 관한 연구, 한국측량학회, 제8권 제1호, pp. 41-50 

  3. 이재원, 홍순헌, 김정희, 정공운 (2003), 근거리 수치사진측량을 이용한 국부지형모형의 생성, 한국측량학회지, 제21권 제2호, pp. 147-154 

  4. 이칠우 (2000), 수치사진측량을 이용한 Fender의 3차원 수치모형생성, 공학석사학위논문, 충북대학교, p. 12, 25 

  5. 이효성 (2000), 수치근접사진측량에 의한 조경석의 표면거칠기 정밀측정, 공학박사학위논문, 경상대학교, pp.64-68 

  6. Kraus, Karl (1997), Photogrammetry I, 4th edition, Ferd. Dummlers Verlag, Germany, pp. 114-143 

  7. Fraser. C. S (1998), Automated processes in digital photogrammetric calibration, orientation, and triangu lation, Digital Signal Processing, Vol. 8, pp. 277-283 

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