[의료기사 등에 관한 법률]※‘의료기사’: 임상병리사, 방사선사, 물리치료사, 작업치료사, 치과기공사, 치과위생사‘등’ : 보건의료정보관리사, 안경사→문제나 헌법마다 ‘의료기사’와 의료기사 ‘등’을 잘 구분하여 풀기※ 의료기사 업무 관련: 대통령령면허 관련: 보건복지부령/ 보건복지부장관면허 등록 및 취소: 보건복지부령/ 보건복지부장관자격 정지 및 중앙회: 보건복지부장관자료 요청: 보건복지부장관이 명국가고시 실시: 대통령령 / 보건복지부장관 실시실태신고 관련: 대통령령 / 보건복지부장관에게 신고치과기공소, 안경소 관련: 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에게 개설등록청문: 보건복지부장관, 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장※ 벌칙: 두개밖에없음3년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 (무면허, 비밀누설, 면허대여, 제작의뢰서에 안따르고 제작)500만원 이하의 벌금 (나머지. 명칭문제, 2개이상 개설, 등록위반, 고객알선, 콘택트렌즈 온라인판매)※ 보수교육 면제/유예-면제: 대학원생, 군인, 신규면허자, 보건복지부 장관 인정-유예: 6개월 일 안한사람, 보건복지부 장관 인정① 이 법은 의료기사, 보건의료정보관리사 및 안경사의 자격, 면허등에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 국민의 보건 및 의료향상에 이바지함을 목적으로 함① ‘의료기사’란 의사 또는 치과의사의 지도 아래 진료나 의화학적 검사에 종사하는 사람★한의사는 아님.한의사는 의료기사를 아래에 둘 수도 없음② ‘보건의료정보관리사’란 의료 및 보건지도등에 관한 기록 및 정보의 분류, 확인, 관리를 주된 업무로 하는 사람③ ‘안경사’란 안경(시력보정용에 한함)의 조제 및 판매콘택트렌즈(보정용 아니여도 다 포함)의 판매 (조제X)를 주된 업무로 하는사람★보건의료정보관리사, 안경사는 의료기사가 아님단, 의료기사 ‘등’에 포함됨.① 의료기사의 업무는 대통령령으로 정하는 업무를 수행한다.1. 임상병리사: 각종 화학적 또는 생리학적 검사2. 방사선사 : 방사선등의 취급 및 검사, 방사선 관련기기 취급3. 물리치료사: 신체의 교정 및 재활을 위한 물리요법적 치료4. 작업치료사: 신체적, 정신적 기능장애 회복을 위한 작업요법적 치료5. 치과기공사: 보철물의 제작, 수리, 가공6. 치과위생사: 치아 및 구강질환의 예방과 위생관리① 구체적인 업무의 범위, 한계는 대통령령으로 정한다.① 의료기사 등이 되려면 국가시험에 합격한 후 보건복지부장관의 면허를 받아야한다.-응시조건:1. 취득하려는 면허에 상응하는 보건의료에 관한 학문을 전공하고 졸업한 자단, 보건의료정보관리사의 경우 인정기관의 교육과정인증을 받은 대학등에서 관련학문을 전공하고졸업한 자.2. 외국의 해당하는 의료기사 등의 면허가 있는자② 6개월 이내 졸업할 것으로 예정된 사람은 제 1항 1호에 해당하는 것으로 본다. (단, 해당년도에 졸업해야 면허가 인정)1. 의료기사, 안경사: 대학등에서 면허에 상응하는 보건의료학문을 전공한 자2. 보건의료정보관리사: 교육과정 인증을 받은 대학등에서 전공한자[시행규칙]제12조(면허증의 발급) : 면허증 발급신청서를 보건복지부장관에게 제출하여야 한다.보건복지부장관은 신청인에게 신청받은 날부터 14일 이내 발급하여야 한다.① 다음에 해당하면 의료기사 등의 면허를 내주지 않는다.1. 정신질환자 (단, 전문의가 적합하다고 생각하면 OK)2. 마약류 중독자3. 피성년후견인, 피한정후견인4. 금고 이상의 실형을 선고 받고 그 집행이 끝나지 아니하거나 면제되지 아니한자.① 대통령령으로 정하는 바 보건복지부장관이 해마다 1회이상 실시한다.② 보건복지부장관은 한국보건의료인국가시험원(=국시원)으로 하여금 국가시험을 관리하게 할 수 있다.[시행령]제3조(국가시험의 범위): 필기시험과 실기시험으로 하되, 필기 합격자에 한해 실기시험을 실시한다다만, 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 경우 필기와 실기를 병합하여 실시한다.[시행령]제4조(국가시험 시행의 공고): 시험실시에 필요한 사항을 시험 90일전까지 공고하여야 한다다만, 시험장소는 시험일 30일 전까지 공고할 수 있다.[시행규칙]제9조(합격자 결정 등): 필기시험에선 각 과목 40퍼센트 이상 및 전과목 총점의 60퍼센트 이상 득점한사람이고실기시험에선 만점의 60퍼센트 이상 득점한 사람으로 한다.① 부정한 방법으로 국가시험에 응시한 사람 또는 국가시험에 관하여 부정행위를 한 사람은 정지시키거나 합격을 무효로 한다② 보건복지부장관 시험이 정지되거나 합격이 무효가 된 사람은 국가고시 응시를 3회의 범위에서 제한할 수 있다① 보건복지부장관은 그 종류에 따르는 면허대장에 그 면허에 관한 사항을 등록하고 그 면허증을 발급하여야 한다그 외 사항은 보건복지부령으로 정한다.① 의료기사 등이 아니면 의료기사 등의 업무를 하지 못한다 단, 실습에 필요한 경우는 예외한다.② 의료기사 등이 아니면 유사한 명칭을 사용하지 못한다.면허를 대여, 대여를 알선, 대여받는 행위를 해선 안된다,[벌칙] 무면허자와 면허 대여자: 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금유사명칭 사용자: 500만원 이하의 벌금① 업무상 알게된 비밀을 누설하면 안된다 → 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금(친고죄)① 최초로 면허를 받은 후 3년마다 실태와 취업상황을 보건복지부장관에게 신고해야함② 보건복지부장관은 보수교육을 받지 않은 의료기사의 신고를 반려할 수 있다.③ 보건복지부장관은 신고시스템을 구축, 운영할 수 있다① 치과의사, 치과기공사가 아니면 치과기공소를 개설 할 수 없다.② 1개만 개설 할 수 있다③ 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에게 개설등록① 치과의사가 발행한 치고기공물 제작의뢰서에 따라야한다.② 치과의사 및 치과기공소 개설자는 제작의뢰서를 보존하여야 한다. (2년 동안 보존)③ 치과의사는 적합하게 기공물 제작이 이루어지고 있는지 여부를 확인할 수 있으며 치과기공소 개설자는 응하여야 한다.① 안경사가 아니면 개설 할 수 없다② 1개만 개설 할 수 있다③ 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에게 개설등록④ 안경사는 안경 및 콘택트렌즈를 안경업소에서만 판매하여야 한다.콘택트렌즈를 판매하는 경우 사용방법과 유통기한 및 부작용에 관한 정보를 제공하여야 한다.
[ 회분정량 ]1. 도가니 항량하기① 회화로 550~600℃에 도가니를 넣어 뚜껑을 연 채로 2시간동안 회화시킨다.② 도가니 집게를 이용하여 VAT로 꺼내 300℃ 이하로 냉각시킨 뒤 데시케이터에 넣고 30분간 방냉한다.→ 데시케이터에 넣는 이유 : 방냉 시 실리카겔이 들어있어 외부로부터 수분을 차단하고, 윗면에 바세린이 발라져 있어 공기 출입을 막음③ 무게를 측정한 후 다시 회화로에 넣어 한 시간 동안 회화시킨 후 무게를 다시 측정한다.④ 위의 과정을 반복하여 전 후의 측정 차가 이전 무게의 0.1%이하가 되면 항량이 된 것이다.( : 도가니의 항량 기록)2. 시료 전처리① 라면을 막자사발로 부순 뒤 저울을 0점으로 맞추고 시약스푼으로 2~5g 넣어준다.( : 시료 채취량 기록)→ 이때 도가니의 뚜껑은 데시케이터 안이나 바트 위에 둔다→ 막자 사발로 부실 땐 막자사발 입구를 손으로 막고 부셔야 함3. 회분정량① 300℃ 이하의 회화로에서 뚜껑을 연 채로 연기가 안 날 때까지 예비탄화한다.→ 속이 타지 않고 겉만 타는 것을 방지, 갑작스러운 시료 팽창 방지, 수분이 도가니 주위를 둘러싸서 열 전달 방해 하는 것을 방지, 연기와 회분이 흩날리는 것 방지② 회화로 550~600℃에 도가니를 넣어 뚜껑을 연 채로 회백색이 얻어질 때까지 평균 2~3시간 탄화한다.③ 도가니 집게를 이용하여 VAT로 꺼내 100~300℃ 이하로 예비방냉 시킨 뒤 데시케이터에 넣고 30분간 방냉한다.→ 예비 방냉의 이유 : 회화로에서 꺼낸 도가니를 바로 데시케이터에 넣으면, 너무 뜨거워 내부에서 대류현상이 일어나 밀폐가 제대로 되지 않음④ 무게를 측정한다. ( : 회화 전 시료가 든 도가니 무게)[ 계산문제 ]: 도가니의 항량: 회화 전 시료가 든 도가니 무게: 회화 후 시료가 든 도가니 무게: 시료 채취량[ 빈칸 문제 ]조회분의 색은 회백색이지만, 금속함량에 따라 Mn(망간)은 (청록색), Cu(구리)는 (흑색), Fe(철)은 (갈색)이다.일부 식품에서는 무기질의 염소이온 등 휘발성 (무기물)은 휘발되기도 하고, 양이온의 일부는 공존하는 음이온과 반응하여 인산염, 황산염 등으로 되기도 하며 유기물 기원의 (탄산염)으로 되기 때문에 (조회분)이라 함
[알칼리 용액 조제 및 표정][실험 방법]전자저울에 유산지를 올리고 1.1g을 시약스푼으로 NaOH 가루 넣기→ 유산지는 두 번 접어 펴서 올림.시료를 비커에 담고 유산지에 남은 것도 증류수로 씻어내려 유리막대로 섞어준다.메스플라스크에 비커에 있던 것을 담고 증류수로 비커를 씻어 내려 메스플라스크에 넣어준 뒤 250ml를 맞춰준다.파라 필름으로 뚜껑을 막고 잘 섞어준다. 이후 새 비커에 담아준다.0.1N HCl 용액을 25ml를 비커에 담아와 삼각플라스크에 넣어준다.→ 황산 용액일 수도 있음.삼각플라스크에 페놀프탈레인 2~3방울을 떨어뜨린다.비커에 담아놨던 0.1N NaOH를 뷰렛에 깔때기를 씌워 부어준다.→ 뷰렛 전처리를 꼭 해야함피펫 전처리 후에 뷰렛 밑에 HCl 용액 25ml가 담겨있는 삼각플라스크를 준비한다.한 손은 뷰렛을 조절하며 용액을 넣어주고 한 손은 삼각플라스크를 흔들어주며 적정한다.30초이상 붉은색이 지속되면 적정을 멈추고 소비량을 측정한다.→ 이 사진은 오버 적정 된 것이고 이 사진보다 더 옅은 붉은색이면 바로 적정을 중지해야 한다.안에 들어있는 건 ‘마그네틱바’이고, 실기시험을 치룰 땐 마그네틱 바를 사용하지 않으니 직접 손으로 흔들어주면서 진행해야한다.
[ 일반 세균수 검사 ][ 꼭 알아야 할 것 ]→ 손,책상 알코올 분무기로 소독→ 알코올램프 켜기→ 일반세균수의 증류수 9ml를 제외, 나머지 피펫은 한번 쓰고 다른 것으로 교체 사용→ 화염멸균은 실험 진행할 때마다 계속 해주기[ 실험 방법 ]알코올 분무기로 손과 책상을 닦고, 알코올 램프를 켠다.→ 감독관이 어디까지 희석하라고 희석배수를 얘기해주니 잘 들으셔야 합니다.화염멸균한 피펫으로 입구를 화염멸균한 증류수를 9ml를 취하고 test tube 뚜껑과 입구를 화염멸균한 후 기울여 분주한다.나머지 test tube에 감독관이 지시한 희석배수대로 위의 단계를 반복한다.화염멸균한 피펫으로 요구르트 시료가 담긴 test tube 뚜껑과 입구를 화염멸균한 후 요구르트 시료를 1ml 취하여 9ml 증류수에 분주하여 희석한다.→ 희석 할 때마다 피펫 교체 및 희석한 test tube 흔들어서 섞어주기test tube에 희석배수 라벨링 하기페트리디쉬에 정해진 희석배수의 시료를 1ml 취하여 분주한다.배지를 페트리디쉬의 1/3정도 붓는다.→ 낙하균 유입 방지를 위해 뚜껑을 기울인 채로 부어주기뚜껑을 닫고 균일하게 섞이도록 8자 모양으로 천천히 돌려준다.뚜껑을 비스듬히 열어둔 상태로 켜져있는 알코올램프 주변에서 배지를 응고시킨다.배지가 굳으면 페트리디쉬 뒷면에 실험일자, 시료명, 수험번호를 라벨링한다.인큐베이터에 35±1℃에서 48±2시간동안 뒤집어서 보관한다. (도치배양)[ ncmM ]n: 검사하기 위한 시료의 수c: 최대 허용 시료 수 ex) m
식염정량[ 실험 방법 ]시료 : 간장1. 도가니 항량 구하기 (시험장에서는 항량이 구해졌다는 전제하에 진행하기에 항량 단계는 적지 않음)2. 시료 (간장)를 시험지에 제시된 대로 도가니에 취하 (시료의 염도 20%)→ 내가 시용 할 시료 g x 0.2 (시료의 염도) = 1g (식염이 포함된 검체의 양)= 사용 할 시료 양 5g[시료의 전처리] 수욕건조 → 예비탄화 → 회화로 진행water bath(항온수조)에서 85°C 15~25분→ 수욕 건조의 이유 : 간장의 수분 제거회화로 (or 전기곤로)에서 300°C로 맞추고 연기가 안 날 때까지 진행 (예비 탄화)→ 예비탄화의 이유 : 갑작스러운 시료의 팽창 방지회화로에서 550°C~600°C로 회화 (뚜껑 살ᄍᆞᆨ 열고 2~3시간)→ 550°C에서 회화한 이유:유기물을 제거하고 무기물만 측정하기 위해서, 간장의 색을 덜 보이게 하기 위해서 (간장의 검정색 제거)회화 후 VAT에서 100°C 언저리로 예비방냉→ 갑자기 데시케이터에 들어가게 되면 데시케이터가 깨질 수 있고, 데시케이터 내부에서 대류현상이 일어나서 밀폐가 잘 되지 않음 (대류현상이 일어나면 방냉, 수분건조가 잘 안됌)데시케이터에서 30분 방냉[식염 정량]회화가 끝난 도가니에 증류수 붓기메스플라스크에 깔때기를 씌워 증류수를 담은 도가니를 메스플라스크에 붓기도가니에 증류수를 다시 담아 메스플라스크에 붓기 (도가니 안에 남은 잔여물을 모두 넣기 위함)메스플라스크를 증류수를 담아 500ml를 맞추고 섞기 (파라필름이나 뚜껑을 닫고 손목을 이용해 원모양으로 흔들어 주면 됌)삼각플라스크에 여과하기 (깔때기+여과지)희석액 10ml를 취해서 삼각플라스크에 넣는다.→희석 배수 500/10 = 50배10%의 크롬산칼륨 지시액을 2~3방울 떨어뜨린다.깔때기를 이용해 뷰렛에 0.1N 질산은 담기 (실험 장소에 따라 0.02N 일수도 있음)→ 0.1N 질산은 사용 시 0.00585g→ 0.02N 질산은 사용 시 0.00117g뷰렛 전처리 + 공기 빼주기→ 전처리 : 뷰렛에 용액을 가득 채운 뒤 뷰렛 콕을 열어 용액 전체를 비커로 흘리기→ 전처리 후 공기 빼주기 : 뷰렛을 50ml보다 조금 더 담고 뷰렛 콕으로 조금 흘려 보내서 50ml 맞춰주기뷰렛 콕을 이용하여 조절하며 시료의 색상 변화 확인하기한 손은 뷰렛 콕, 한 손은 삼각플라스크를 잡고 흔들어주며 관찰( 노랑색 → 주황색 )으로 변하고 30초 이상 유지 시 적정 멈추기[ 계산 문제 ]F : 0.1N AgCl 역가 (1.0)S : 시료의 채취량 (5g)V : 적정에 소비된 0.1N AgCl 양5.85 : 희석배수 50* 0.00117*100 = 5.85[ 빈칸문제 ]형광펜으로 칠해진 부분이 빈칸문제이며 흐름도 알아놓으셔야 합니다.전체적인 문구를 외워주시면 작업형 시험 진행 하실 때 문제없으세요!!밑의 화학식도 꼭 외워주세요!!
수분정량[실험 방법]칭량접시 항량작업빈 칭량접시의 무게를 칭량한다.칭량접시를 건조기에 2시간 건조한다. (뚜껑 열고, 뚜껑은 비스듬히)데시케이터에 30분 방냉한다. (뚜껑 닫고)칭량 접시의 무게가 0.0003g (전 후 무게차이가 0.1% 이하)이내가 될 때 까지 위 작업을 반복한다.칭량 접시의 무게를 정한다. (A)시료의 전처리, 칭량작업시료를 막자사발로 부신다.→ 막자사발 사용 할 때엔 한 손으로는 입구를 막고 다른 한 손으로 부셔야 한다.부신 시료를 시약스푼을 이용하여 칭량 접시에 3~5g을 넣어준다.시료가 든 칭량 접시의 무게를 잰다. (B)시료 건조 및 항량작업시료가 든 칭량 접시를 건조기에 넣고 (뚜껑 열고 비스듬히 두기) 105°C에서 3~5시간 건조한다.시료가 든 칭량접시를 꺼내어 데시케이터에 넣고 30분간 방냉 후 무게를 측정한다.→ 데시케이터에서 방냉 하는 이유 : 방냉 시 실리카겔이 들어있어 외부로부터 수분을 차단하고, 윗면에 바세린이 발라져 있어 공기 출입을 막음항량이 될 때까지 건조, 방냉을 반복한다.항량이 끝나면 항량된 시료가 든 칭량접시의 무게를 잰다. (C)[계산 문제]A : 칭량접시의 질량B : 칭량접시와 시료의 질량C : 건조 후 항량이 되었을 때의 질량[ 빈칸 문제 ]형광펜을 표시 된 부분을 꼭 외워주시되, 전체적으로 외워주시는게 좋습니다![ 구두 문제 ]
[ 대장균 군 검사 ]→ 주의 사항 : 장갑 착용하기 / 알코올과 킴테크를 이용해 책상 소독하기→ 추정/확정 시험 때 배지색상 구분 잘하기LB= 노란계열BGLB= 초록계열EMB= 진한 붉은계열[ 실험 방법 ]추정시험 (LB배지)추정시험용 LB배지 (액체배지) 10ml를 시험관에 넣고 시험관을 45° 기울인 채로 듀람관 넣기 (기포가 들어갔다면 뚜껑 닫고 빠르게 180°로 뒤집었다가 다시 원위치 하기)→ 감독관이 듀람관에 기포 들어 갔는지 확인함→ LB배지 호일, 입구, 시험관 뚜껑, 입구 화염멸균 꼭 해야함멸균 뒤 냉각 (생략) auto clave에서 15분간 멸균 (121°C)시료가 든 test tube의 뚜껑과 입구를 화염멸균 시킨 후 화염멸균한 피펫으로 1ml를 LB배지에 분주한다.(생략되는 부분) 인큐베이터에서 35±2℃로 24시간±2시간 배양함→ 가스 발생이 되지 않을 경우 48±3시간까지 배양, 관찰함확정판정에서 양성이 나왔다는 전제로 확정시험으로 넘어감확정시험 (BGLB배지)[ 첫 번째 확정시험 – 백금이로 시료취하기 ]BGLB 배지를 10ml를 시험관에 넣고 듀람관 넣기 (뚜껑, 입구 멸균)121°C 15분간 멸균, 냉각양성판정인 시험관에서 화염멸균시킨 백금이로 균을 취하여 BGLB배지에 담궈 접종한다.(생략) 인큐베이터에서 인큐베이터에서 35±2℃로 24시간±2시간 배양함→ 가스 발생이 되지 않을 경우 48±3시간까지 배양, 관찰함(생략) 듀람관 내 가스가 생겻다는 전제하에 양성판정, 2번째 확정 시험으로 넘어간다.→ 백금이로 시료 취하는 방법 : 백금이를 넣고 위쪽에서 흔들어 주어 시료를 취함[ 두 번째 확정시험 - 획선도말 ]백금이로 균 채취 후 지급된 평판배지에 획선도말 (멸균 반드시 하기)배양기에 넣고 배양 35±2℃로 24시간±2시간집락이 발생하면 양성→ EMB agar 배지 – 흑녹색 금속성 광택 (양성)→ Endo agar 배지 – Endo 붉은색 콜로니 (양성)[ 획선 도말하는 방법 ]→ 세 부분으로 나누어 진행함 (삼분법)→ 양성인 모습임완전시험확정시험용 평판배지에서 얻은 대장균군을 멸균된 백금이로 취해서 듀람관을 넣은 LB배지와 표준한천배지에 35±2℃로 24시간±2시간 배양함→ 가스 발생이 되지 않을 경우 48±3시간까지 배양, 관찰함→ 붉은색이 양성 판정
측지학 및 위성측위시스템GPS(Global Positioning System) 전지구 위치파악 시스템GPS의 위성은 고도 20,183km, 주기 11시간 58분GPS측량 오차-원인: 구조적요인, 수신기, 위성배치 상태 등전리층에서 발생하는 전파지연오차는 2주파 수신기에서 주파수조합에 의해 소거- 2주파(L1,L2) 수신기를 이용하는 경우 전리층 오차를 제거할 수 있다- 종류: 위성의 시계오차, 궤도오차, 대기조건에 의한 오차, 수신기오차(안테나고 측정오차)- 다중경로오차: 도심지에서 고층빌딜에 반사된 신호GPS신호의 오차차분에 따라 수신기 시계오차, 위성 시계오차 또는 모호정수를 제거할 수 있다GPS측량은 인접 기준점과의 시통이 필요 없다. 위성 관측이 용이한 지역이면 된다.GPS 위치측정의 원리- 코드관측방식: 위성과 수신기 간 신호의 도달시간을 관측하여 거리를 결정 (근사적인 위치결정)- 반송파 관측방식: 위성과 수신기 간 반송파의 파장개수(위상차)에 의해 간섭법으로 거리를 결정(정밀 위치결정)GPS 위치결정방법- 위치결정원리: 후방교회법(평판 측량에서 기지점에 평판을 고정시키지 않고 미지점에만 평판을 고정시켜 미지점의 위치를 평판상에 결정하는 방법)- 최확값 산정: 최소제곱법(측정값을 기초로 해서 적당한 제곱합을 만들고 그것을 최소로 하는 값을 구하여 측정결과를 처리하는 방법)- 오차처리: 차분법(GPS 시간 기준- 국제 원자시는 전 세계 세슘원자시계의 평균으로 설정- GPS시는 국제 원자시와 19초 차이자료처리- 코드 측정방식은 신속하나 정확도는 반송파 방식보다 낮으며 단독측위보다는 상대측위가 더 정확하다.GPS 섹션 관측계획- 선점위치의 시계상태- 위성개수- DOPRINEX(Receiver Independent Exchange Format)수신기 독립 교환 형식 ? GPS관측치를 어떤 수신기로 관측하여도 그에 무관하게 공통적인 양식으로 변환되는 세계표준의 GPS 데이터 형식- 헤더부분 : 관측점명, 안테나높이, 관측날짜, 수신기명 등 파일에 대한 정보, 이심률, 주기공간위치 ? 경사각, 승교점의 직경, 근지점의 독립변수INS관성항법장치(Inertial Navigation System)- GPS수신단절, 비행기 자세 보정GNSS(Global Navigational Satellite System)위성- GPS(미국) + GALILEO(유럽) + GLONASS(러시아)구과량`A= {구면삼각형의`면적`B} over {반지름의`제곱``r ^{2}} rho '' `( rho '' =206,265 '' )#A=구면`삼각형`내각의`합(`a+b+c)-180 DEG측지측량범위=지구곡률 고려해야 하는 범위허용정밀도` {d-D} over {D} = {1} over {12} ( {D} over {R} ) ^{2} `(R=6370km)간섭측위에 의한 위상차 측정방법가. 일중차 : 간섭측위에 의한 기선해석 1단계- 위성궤도 오차와 원자시계 오차소거, 수신기 시계 오차 내제나. 이중차 : 일중차끼리의 차이값- 수신시 시계 오차 소거, 모호정수 내제다. 삼중차 : 적분위상차- 반송파의 모호정수 소거평행권`반지름`R`=`지구반경` TIMES `sin theta #평행권`둘레`L`=2 pi R연직선편차 : 타원체의 법선(수직선)에 대한 지오이드법서(연직선)의 편차편평률`f`=` {`a`-``b} over {a} ,`이심률`e`=` sqrt {{a ^{2} -b ^{2}} over {a ^{2}}} ,`(장반경`a,`단반경`b)-클 경우 : 장반경 > 단반경-작을 경우 : 장반경 ≒ 단반경중력이상=보정중력-표준중력- 중력보정을 통하여 기준면에서의 중력값으로 보정된 중력값에서 표준중력값을 뺀 값으로 지하구조나 지하광물 등의 탐사에 이용- 종류: 프리에어이상, 부게이상, 지각균형이상프리에어 이상- 보정: 질량을 무시하고 기준면으로부터 높이의 영향 고려- 고도가 높을수록 (+)으로 증가부게 이상- 보정: 관측점들의 고도차에 존재하는 물질의 인력이 중력에 미치는 영향을 보정- 고도가 높을수록 (-)으로 감소위도보정 : 위도에 따른 중력변화 영향 제직분력 : 지자기의 연직방향 분력- 수평분력 : 지자기의 자북방향의 분력지자기측량 보정 ? 시간적변화, 기준점, 온도중력 보정 ? 에토베스자기장의 단위- SI단위 : 테슬라(tesla), 암페어/미터,- CGS단위 : 가우스(gauss), 에르스텟(oersted)지구자기 변화- 일변화, 영년변화, 자기폭풍지심좌표계(지심좌표 방식, 위성측량에 사용)WGS84 : GPS 측량의 기준좌표계ITRF2000 : ITRF 2000 좌표계의 기준지구중심 3차원 좌표계- WGS84 좌표계: World Geodetic System 1984 세계 측지계- GRS80 좌표계: Geodetic Reference System 측지기준계- ITRF 좌표계: International Terrestrial Reference System and Frame 국제 지구 기준 프레임 좌표계-3차원 좌표변환 방법: Bursa-Wolf, Molodensky-Badekas-3차원 좌표계: 3차원 직교좌표, 3차원 사교좌표, 원주좌표, 구면좌표, 3차원 직교곡선좌표-2차원 좌표계: 원·방사선좌표세차운동지구의 자전축이 황도면과 수직방향 주위를 각반경(23.5°)과 주기(360°÷50‘’/년=25,800년)를 가지고 회전하는 현상Session 관측시간구분2등 기준점 측량3등 기준점 측량Session 수1 이상1 이상Session 관측시간8시간 이상4시간 이상Data 취득간격30초30초Session 중복2점 이상2점 이상측지학- 지구의 크기, 형상, 지구에서의 위치를 결정하는 학문- 기하학적 : 위치결정, 길이와 시 결정, 지도제작- 물리학적 : 지구형상 결정, 자전운동, 지각변동, 중력측정, 지자기 측정, 탄성파 측정측지선- 공간의 2점을 잇는 곡선 중에서 거리가 짧은 것- 실측할 수 없고 미분기하학으로 구한다- 두 개의 평면곡선의 교각을 2:1로 분할측지경위도- 지구위의 한 지점에서 지구 표면의 접선에 수직인 직선이 적도면과 만드는 각지심위도- 지구상 임의의 한 점에서 지구중심과 연결한 직선이 적도면과 는 별이 있는 참된 방향으로 별빛이 오는 것처럼 보이는 현상추시계의 주기T=2 pi sqrt {{l} over {g}}사이클 슬립(Cycle slip)- GPS 관측 중 어떤 원인에 의해 위성으로부터의 일시적인 시호 손실에 의해 반송파 위상관측값이 단절되는 현상- GPS 신호차단에 의해 발생하는 GPS 위치오차로, cycle slip은 주로 터널, 도심지에서의 빌딩, 나무, 교량 등의 상공 시계상에 존재하는 장애물에 의해 발생평균해면(타원체면)상의 거리L=R TIMES theta투영법- 지구 표면의 상태를 될 수 있는 한 오차를 줄이면서 평면으로 나타내는 방법- 등각 투영법 : 각이 일정한 투영법- 등거리 투영법 : 거리가 일정한 투영법- 등적 투영법 : 면적이 일정한 투영법상자성체 : 자기장 속에서 자기장과 같은 방향으로 자성을 띠는 물체(망간, 알루미늄)반자성체 : 자기장 속에서 자기장과 반대방향으로 자성을 띠는 물체(금, 은, 수은, 구리)강자성체 : 영구자석과 같이 자성을 띠는 물체(철, 니켈, 코발트)DOP(Dilution of Precision) 정밀도 저하율PDOP 위치정밀도 저하율RDOP 상대정밀도 저하율GDOP 기하학적 정밀도 저하율GDOP= sqrt {q _{xx} ` ^{2} +q _{yy} ` ^{2} +q _{zz} ` ^{2} +q _{tt} ` ^{2}}P코드의 특성- L1, L2 파에 실려있다- P코드를 해석하기 위해서는 반드시 C/A코드를 경유해야 한다- 비트율(10.23Mbps)이 높아 의사거리의 정확도가 높고 측위정확도가 좋다- 주파수는 10.23MHz를 가지며 파장은 C/A코드보다 10배나 짧은 약 30mm이다- 1주일(7일) 길이의 긴 코드로 P코드 전체를 이용한 측위는 불가능하다VLBI(Very Long Base-line Interferometry, 초장기 간섭계)- 2개의 안테나에 전파간섭계를 설치하여 전파의 시간차를 관측하여 거리를 결정하며, 10,000km 긴 기선의 경우 오차 15cm 이내가 가능하므로 경위도 결정기 위한 기준이 되는 곡면, 지구 각지의 경위도 원점에 있어서는 지오이드면과 일치기준타원체- 지상 각 점의 높이를 구할 때 기준으로 하는 지구타원체, 준거타원체라고도 한다.- 높은 정밀도로 실시하는 삼각측량 등의 기준이 되는 지구타원체자오선 곡률반경M= {a(1-e ^{2} )} over {W ^{3}} ,`W= sqrt {(1-e ^{2} sin ^{2} EMPTYSET )}횡곡률반경N= {a} over {W} = {a} over {sqrt {(1-e ^{2} sin ^{2} EMPTYSET )}}평면곡률반경R= sqrt {MN}항정선=등방위선- 지구 위의 모든 자오선과 같은 각도로 만나는 곡선자오선- 천구상에서 관측자를 중심으로 지평면의 남북점, 천정, 천저를 지나는 선- 양극을 지나는 대원의 북극과 남극 사이의 절반으로 중심각 180도의 대원호묘유선-지구타원체상 한 점의 법선을 포함하며 그 점을 지나는 자오면과 직교하는 평면과 타원체면의 교선단독측위(절대관측방법)- 4개 이상의 위성으로부터 수신한 신호 가운데 C/A code를 이용해 실시간 처리로 수신기의 위치를 결정하는 방법으로 궤도정보 등에 의한 구조적 오차 발생(계산된 위치의 정확도가 낮음 15~25m 오차)정지측위- 1시간 이상 관측하며, 가장 정확한 방법파장` lambda `=` {광속도`c} over {주파수`f}라플라스 방정식A _{g} =A _{a} -( lambda _{a} - lambda _{g} )sin EMPTYSET케플러의 법칙(위성의 운동에 관한 법칙)1. 타원궤도의 법칙2. 면적속도일정의 법칙a ^{3} PROPTO T ^{2}응용측량자기탐사법- 지구내부 자장의 공간적 변화를 관측하여 지하의 자성체 분포를 탐사하는 기법유량측정 직접 관측 사항- 유속 측정, 심천측량, 유수단면적 측정유량관측- 단위시간에 흐르는 수량 관측, 유량=평균유속x단면적하천측량- 수위관측소는 수위의 변화가 생기지 않는 장소- 수준측량 시 거리표는 하천 중심에 직각방향- 심천측량은 하천의 수심 및 유수부분
1. 콘크리트 재료 및 배합□잔골재량= {100S-b(S+G)} over {100-(a+b)}#굵은골재량= {100G-a(S+G)} over {100-(S+G)}#단위골재량`V _{a} =1-( {단위수량} over {1000} + {단위시멘트량} over {시멘트비중 TIMES 1000} + {공기량} over {100} )#잔골재율(S/a)= {S} over {S+G} TIMES 100#절대용적= {단위`골재량} over {표건밀도} TIMES 100□함수율= {습윤상태-절대건조상태} over {절대건조상태} TIMES 100#흡수율= {표면건조포화상태-절대건조상태} over {절대건조상태} TIMES 100#유효흡수율= {표면건조포화상태-습윤상태} over {절대건조상태} TIMES 100#표면수율= {습윤상태-표면건조포화상태} over {표면건조포화상태} TIMES 100□ 시방배합의 골재 표준함수 상태- 표면건조 포화상태□ 표면건조 포화상태의 질량-표건밀도`D _{s} = {표건질량`B} over {표건질량`B-`습윤질량`C} TIMES rho _{w}□ 클링커 화합물- 규산3석회(C _{3} S): 수화열이C _{2} S에 비해 크며 조기강도가 크다- 규산2석회(C _{2} S): 수화열이 작아 강도발현은 늦지만, 장기강도의 발현성과 저항성이 우수하다- 알민산3석회(C _{3} A): 수화속도가 빠르고 발열량과 수축이 크다, 석고+C _{3} A=에트린자이트 생성- 알민산4석회(C _{4} AF): 수화열이 적고 수축도 적다, 화학저항성이 양호하고 강도증진에는 큰 효과 없다.□ 시멘트 제조의 클링커 광물 중에서 고용체 형태로 결정화되며, 체적 증가를 동반하므로- 마그네시아(MgO)는 2% 정도 초과하면 콘크리트 구조물을 팽창·파괴시키므로 품질 보증 한계 5% 이하로 제한하고 있다.□ 금속재료의 인장시험을 위한 시험편의 준비- 표점은 펀치 또는 스크라이버로 긋는 것을 표준함□ 시멘트 비중- 르샤틀리에 시험,비중= {시멘트`무게(g)} over {비중병광물상으로 구성되어 있으므로 사용해서는 안 된다- 3개월 이상 저장한 시멘틑 재시험 실시- 시멘트의 온도는 50℃ 이하- 포대 시멘트는 13포대 이하로 적재□ 실리카시멘트- 수밀성 및 내구성, 화학저항성 우수□ 초속경 시멘트- 물을 가한 후 2~3시간 후 압축강도 약 10MPa, 분말도 5000㎠/g,으로 초조강시멘트보다 더 큰 조기상도 발현 및 응결시간이 짧고 발열량이 많다.□ 콘크리트용 화학 혼화제 품질시험 항목-항목AE제감수율6 이상블리딩량의 비75 이하응결시간의 차초결-60 ~ +60종결압축강도의 비90 이상길이변화비120 이하동결융해에 대한 저항성80 이상□ AE감수제- 공기연행, 건조수축 감소, 수밀성 증대, 투수성 감소, 단위수량 감소- 종류는 표준형, 지연형, 촉진형□ 고로 수쇄 슬래그의 염기도- 산화칼슘+산화마그네슘+알루미늄/실리카□ 시멘트의 알칼리량- Na2O + 0.658 K2O□ 비표면적 : 입자의 단위 질량당 표면적. 입자가 작아질수록 커지기 때문에 물질의 흡착 계면 현상을 측정하는 데 이용□ 풍화 : 시멘트가 공기 중의 수분과 이산화탄소와 반응하여 수화반응을 일으켜 탄산칼슘을 만드는 현상□ 인공경량골재는 동결융해저항성 낮음□ 강섬유 인장강도는 500MPa 이상□ 포틀랜드 시멘트의 원료- 석회석, 점토, 규석, 산화철 원료, 석고□ 굵은골재 최대치수- 거푸집 양 측면 사이의 최소거리의 1/5- 슬래브 두께의 1/3- 개별철근, 다발철근, 긴장재 또는 덕트 사이 최소 순간격은 3/4- 일반적인 단면의 철근콘크리트에서 20~25mm□ 시멘트 몰탈의 인장강도 시험- 평균값보다 15% 이상은 계산에 넣지 않는다□ 골재 시험 용액-시험용액안정성황산나트륨유기불순물수산화나트륨알칼리 골재반응염화물 함유량질산은□ 철근 방청제 품질시험- 철근의 염수 침투시험- 철근의 촉진 부식 시험- 콘크리트 응결시간 및 압축강도시험- 염화물량 시험- 전 알칼리량 시험□ 시멘트 제조공정 : 원료처리 → 소성 → 제조□ 시멘트 응결- 시험 : 길모어침, 바카트침- 지연 :리트 종류- 센트럴 믹스트 콘크리트(Central Mixed Concrete)- 트랜식 믹스트 콘크리트(Transit Mixed Concrete)- 슈링크 믹스트 콘크리트(Shrink Mixed Concrete)□ 알칼리골재반응- 알칼리 골재 반응성 골재를 부득이 사용해야 할 경우에는 저알칼리 시멘트, 고로슬래그 시멘트, 플라이애시 시멘트 등을 사용□ 콘크리트 재료의 품질관리 시기 및 횟수- 강자갈 알칼리 실리카 반응성 항목에 대해 공사 시작 전, 공사 중 1회/6개월 이상 및 산지가 바뀐 경우□ 슬럼프슬럼프허용차25mm±10mm50mm 및 65mm±15mm80mm 이상±25mm슬럼프 플로허용차500mm±75mm600mm±100mm700mm±100mm□ 블리딩- ∝ 타설속도, 물-시멘트비, 굵은골재 최대치수, 응결시간,{1} over {시멘트분말도} ,` {1} over {AE제`사용량} -B _{q} = {V} over {A} -블리딩률`B _{r} = {B} over {W _{s}} TIMES 100#시료`중의`물의`질량`W _{s} = {W} over {C} TIMES S - 처음 60분동안 10분마다 흡수, 이후 30분마다 흡수- 타설 후 15~30분 대부분 발생, 2~4시간이면 종료- 실험실의 온도는 20±3℃- 시험 시료의 온도는 20±2℃- 시험 용기는 안지름 25cm, 안높이 28.5cm- 콘크리트를 채워넣을 때 콘크리트의 표면이 용기의 가장자리에서 3±0.3cm 높아지도록 고른다- 블리딩이 정지하면 즉시 용기와 시료의 질량은 잰다.□ 공기량- ∝ 잔골재율, 물-시멘트비, 슬럼프,{1} over {시멘트분말도} ,` {1} over {콘크리트온도} - 공기량 1% 증가에 슬럼프 20mm 증가- 공기량 1% 증가 시 압축강도 3~5% 감소- 공기량의 워커빌리티 개선효과는 빈배합에서 현저-종류공기량허용오차경량5.5%±1.5%보통4.5%포장고강도3.5%□ 콘크리트 초기균열- 침하균열- 플라스틱균열 : 급속한 수분증발로 표면에 생기는 미세한 균열- 굳지량}□ 압축강도 시험- 공시체 지름의 1% 이내의 오차- 상하의 가압판의 크기는 공시체 지름 이상, 두께는 25mm 이상- 100㎥ 당 1회□ 휨강도 시험- 지간은 공시체 높이의 3배- 파괴단면의 높이는 2곳에서 0.1mm까지 측정하고, 그 평균값을 소수점 이하 첫째자리에서 끝맺음- 파괴단면의 너비는 3곳에서 0.1mm까지 측정하고, 그 평균값을 소수점 이하 첫째자리에서 끝맺음□ 콘크리트 타설검사- 타설설비 및 인원배치- 타설방법- 타설량□ 기포 간격 계수 = 기포 간 거리□ 염화물 이온 함유량-Cl ^{-} `함유량=해당량 TIMES {해사율} over {100} TIMES {Cl ^{-} `분자량(35.5)} over {NaCl`분자량(58.5)}□ 허용균열폭-환경철근(둘 중 큰값)프리스트레싱 긴장재건조0.4mm or 0.006C _{c}0.2mm or 0.005C _{c}습윤0.3mm or 0.005C _{c}0.4mm or 0.004C _{c}부식0.3mm or 0.004C _{c}고부식0.3mm or 0.0035C _{c}□{bar{x}} -R`관리도 - 타점이 연속해서 중심선의 한쪽에 접합하는 경우- 타점이 주기적으로 파형인 경우- 타점이 연속 상승 또는 하강하는 경우- 중심선 부근에 집중하는 경우- 연속 7점이 한쪽으로 몰려있는 경우- 연속 11점 중 10점이 한쪽에 몰려있는 경우□ 히스토그램 특징- 층별 비교 가능- 규격 또는 표준치와 비교 가능- 분포 모양 조사 가능- 공정 능력 조사 가능□ 콘크리트 제조공정 검사-항목시기 및 회수시방배합공사 중 적절히 시행잔골재 조립률1회/일잔골재 표면수율2회/일굵은골재 조립률1회/일굵은골재 표면수율1회/일□ 압축강도에 의한 콘크리트 품질검사 시기- 1회/일- 배합이 변경될 때마다- 구조물의 중요도와 공사의 규모에 따라 100㎥당 1회3. 콘크리트의 시공□ 콘크리의 팽창률- 재령 7일에 대한 시험값□ 연속타설- 벽 또는 기둥 : 30분에 1~1.5m□ 콘크리트 측압- 온도 및 습도가 낮을수록 크다- 슬럼프가 칭 용량의 80%- pH는 12이하, 현탁물질량 50mg/L이하,- 타설은 유속이 50mm/s 이하, 낙하높이 0.5m이하- 굵은골재 최대치수는 40mm 이하- 고성능 감수제 사용- 물-결합재비구분무근철근담수65%55%해수60%50%□ 수중 콘크리트- 지하연속벽 슬럼프는 180~210- 트레미 1개 30㎥가 적절- 강제식 믹서 90~180초-종류일반 수중현타 말뚝지하 연속벽물-겹합재비50% 이하55% 이하단위시멘트량370kg/㎥350kg/㎥- 슬럼프값시공방법일반 수중현타 말뚝지하 연속벽트레미130-180180-210콘크리트 펌프130-180밑열림상자&포대100-180□ 매스 콘크리트- 파이플 쿨링은 20℃이하 -- 구조물의 부재치수 : 넓이가 넓은 평판 두께0.8m↑, 하단구속 벽체 두께 0.5m↑- 타설시간간격 : 25℃↓ 2시간, 25℃↑ 90분- 수축이음의 단면 감소율 35% 이상, 간격은 4~5m□ 온도 균열 지수-구분온도균열지수균열 방지1.5~균열 제한1.2~1.5유해한 균열 제한0.7~1.2□ 시공이음- 부재의 압축력 작용방향과 직각- 전단력이 큰 위치 : 장부 또는 홈, 철근보강- 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 중앙부 근처에 설치- 아치의 시공이음은 아치축에 직각- 거푸집 제거는 여름 4~6시간, 겨울 10~15시간- 구 콘크리트 시공이음면은 쇠솔이나 쪼아내기 등으로 거칠게 한다.- 이음을 좋게하기 위해 구 콘크리트의 시공 이음면에 시멘트 페이스트, 몰탈, 습윤면용 에폭시 수지 등은 바른다- 시공 이음면의 거푸집으로 설치되는 철망은 철근 등으로 지지 시킨다- 철근으로 보강하는 경우 정착길이는 철근지름의 20배 이상□ 신축이음- 수밀이 필요한 구조물에서는 신축성이 있는 지수판 이용- 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되지 않는 구조□ 균열유발이음- 간격: 부재높이의 1배~2배- 단면 결손률: 20%를 약간 넘을 정도□ 온도균열 방지방법- 균열제어 철근 배치- 팽창콘크리트 사용- 프리쿨링, 파이프쿨링- 수축이음□ 온도균열지수- 이미 경화한 콘``