地形図と平面図の縮尺。 地形図と平面図の縮尺 地形図 1 10000

158. バーディン・V・M. ウクライナにおける未成年者の犯罪プロフィールの特殊性。 - K: Atika、2004年。 - 240 p。

159. Omelyanenko G. 非飛翔個体への渦状特徴のプリムス流入の栄養の停滞。 // ウクライナの法的ニュースレター。 – 1997. – No. 22. – p. 27-29。

160. シェフチェンコ Y.N. 未成年者の責任に関する法的規制。 – K.、1976年。

カードの命名法を決定するためのタスク

タスク 1. 指定されたマップ シート上にある点の地理座標に基づいて、縮尺 1:10000 のマップの命名法を決定します。

B=55 0 26"10" ( 緯度)

L=36 0 57"15" ( 経度)

マップ シートの命名法を決定する手順。

私たちは縮尺 1:1000,000 の地図シートの命名法を決定します。

1:100,000、1:50,000、1:25,000、指定された地理座標を持つ点が位置する場所: 緯度 Bと経度 L。 これらのシートのレイアウト図を描きます (図 10 および 11)。

1. これらの座標を持つ点が位置する地図の 100 万枚目のシートの命名法を決定します。 緯度では、縮尺 1:1000,000 の地図の 1 枚が 4 0 を占めます。 したがって、55 0 26 「10」を 4 0 で割るとベルトの番号がわかり、その番号からベルトの文字がわかります。

55 0 26 "10" の場合: 4 = 13 (余り) 14番目のベルトと14番目の手紙 - 「 N」 経度では、縮尺 1:1000 000 の地図のシートは 6 0 を占めるため、その点の経度の値は 36 0 57 "15" になります。 : 6 0 = 6 余り。 列番号を取得するには、ゾーン番号に 30 を加えて、7+30=37 を取得する必要があります。 縮尺 1:1000,000 のマップ シートの命名法は次のようになります。 N-37.

2. 指定された座標の点が位置するマップ シートの縮尺 1:100000 の命名法を決定します。 縮尺 1:100,000 の地図のシートは緯度 20 分を占めるため、緯度 55 0 26 "10" の点は北から 55 0 40分に限定された帯内に位置します。 そして緯度55 0 20分と平行な南から。

経度 36 0 57 "15" の点は、西から経度 36 0 30' の子午線によって制限され、東から 37 0 の子午線によって制限された列内に位置します。

図 10 によると、シート番号は 14 になります。したがって、縮尺 1:100000 のマップ シートの命名法は次のようになります。 N-37-14.

3. 縮尺 1:100,000 のマップ シートは、より大きな縮尺の地図や計画を描くための基礎として使用されます。 地図 1 枚 N-37-14縮尺 1:100,000 は、文字 A、B、C、D で指定される縮尺 1:50,000 の地図 4 枚に対応します。縮尺 1:50,000 の地図 1 枚には、縮尺 1:50,000 の地図 4 枚が含まれます。縮尺 1:25,000 の地図 (a、b、c、d)。 1:25000 のマップ シートは、番号 1、2、3、4 で指定される 1:10000 の縮尺マップの 4 枚のシートに分割されます (図 11)。

この問題の解決策は、シートの境界線と子午線の緯度と経度、および指定された点の座標に従って、必要な縮尺のマップ シートを選択することです。 縮尺 1:10000 のマップ シートの命名法は次のようになります。 N-37-14-G-b-4。 ソリューションは図面の形式で作成されます。上部は 1:1000,000 のシートで、1:100,000 の 144 枚のシートに分割されています。下は必要なシートです (図 10 および 11)。

図 10. 縮尺 1:1000000 のマップ シートのレイアウト

縮尺 1:100000 のマップ シート内

図 11. 縮尺 1:50,000 の地図シートのレイアウト

縮尺 1:100,000 のマップ シートの 1:25000、1:10000

タスク 2. 次の命名法を使用して、台形フレームの角の地理座標を決定します。

a) L-41-112; b) M-32-A; V) J-37-13-A-6.

a) L-41-112(この命名法は縮尺 1:100000 です)

1. 帯の文字によると「 L» 文字の番号を決定します « L「 - ラテンアルファベットの12番目。 ベルトサイズ – 4 0、12 · 4 0 = 48 0。 北緯の緯度は 48 0 00 インチです。南緯の緯度は 44 0 00 インチです。

2. 列番号 – 41。ゾーン番号 – 41-30=11。 経度の列は 6 0、11・6 0 = 66 0 を占めます。 東子午線の経度は 66 0 00 インチ、西子午線の経度は 60 0 00 インチです。

図12

3. 112枚目は南から3列目、西から4列目です。 縮尺 1:100000 のマップ シートの緯度は 20 フィートです。 したがって、北枠の緯度は 44 0 00 "+ 20" になります。 · 3=45 0 00"。南のフレームの緯度は 44 0 00"、東のフレームの経度は 60 0 00´+30´・4=61 0 30´になります。

b) M-32-A(地図縮尺 1:500000)。

手紙 " " - これは、縮尺 1:1000000 のマップ シートの左上部分です。

1. 前のタスクと同様に、マップ シートの北と南のフレームの緯度を 1:1000000 の縮尺で決定します。 M-32手紙 " M» – 13 番目、13 · 4 0 =52 0 (北座標系の緯度)。 南側フレームの緯度は 48 0 です。 ゾーン番号は次のように決定されます: 32 – 30=2, 2 · 6 0 =12 0 。 東フレームの経度は 12 0 です。 西側フレームの経度は 6 0 です。

図13。

V) J-37-13-A-b(スケール 1:25000)。

1. 前のタスクと同様に、台形フレームの角の地理座標を 1:1000000 のスケールで決定します ( J-37) 手紙 " J「 - 9番目。 9・4 0 =36 0 (北の枠)。 37-30=7、7・6 0 =42 0(東枠)。

図14。

2. 台形フレームの角の座標を 1:100000 のスケールで決定します ( J-37-13).

シート 13 は、上から 2 行目 (北から)、左から 1 列目 (西から) にあります。 表 1 によると、縮尺 1:100000 のマップ シートの寸法は緯度 20 インチ、経度 30 インチです。

3. 台形フレームの角の地理座標を 1:50000 のスケールで決定します ( J-37-13-A)。 このシートの寸法: 緯度 10 インチ、経度 15 インチ。 したがって、次のようになります。

図15。

4. 台形フレームの角の地理座標を 1:25000 の縮尺で決定します ( J-37-13-A-b)。 このシートの寸法は緯度 5 フィート、経度 7 フィート 30 フィートです。

2.1. ソース地図資料の種類と特徴

さまざまな縮尺の地形図の測地基盤は、州基準測地ネットワークです。これは国中に配置され、計画された位置と高さが対応する座標系で高精度に決定される一連の基準測地点です。

スポーツマップのいわば測地学の基礎となるのは、縮尺1:25,000および1:10,000の地形図、縮尺1:5,000以上の地形図、航空写真資料、土地管理計画および森林管理計画である。 これらをオリジナルの地図作成資料と呼びましょう。 これらの文書には、そこに描かれている領域に関する多くの情報が含まれており、その目的と技術的能力に応じて、さまざまな側面からその領域を特徴づけています。 ただし、スポーツ マップの作成時に、元の地図作成資料で入手可能なすべての情報を使用できるわけではなく、使用することが推奨されるわけでもありません。

縮尺 1:10000 および 1:25000 の地形図

これらのカードは国民経済での使用を目的としています。 作成の基本規定と現在のシンボルに従って、測地基準と測量ネットワークのポイント、人口密集地域、工業および農業施設、鉄道、高速道路および未舗装の道路、水路ネットワーク、植生、湿地をマークする必要があります。 、境界線、フェンス、地形。

植生と土壌の等高線が、特定の縮尺で領域を占める場合、地図上に描画されます。 4 mm 2 以上 - 重要なランドマーク。 10 mm 2 以上 - 経済的に価値があります。 25 mm 2 以上 - 他の輪郭。

地図の目的とそこにプロットされる対象のリストは、森林に覆われていない開けた地域に自然に位置する人間の経済活動の対象が、地図上に最も詳細かつ確実に描かれていることをすでに示しています。 森林地帯は方向を知る上で主に重要ですが、地図上では完全性は低く、より概略的に描かれています。 この状況は、次に進む地図の精度の要件に直接反映されています。

地形の性質と地図の縮尺に応じた水平線によるレリーフ断面の高さ、およびレリーフ測量の平均要件を表に示します。 4.

表4

縮尺1:10000と1:25000の地形図におけるレリーフ部の高さとレリーフ測量の平均誤差

撮影エリア 水平方向によるレリーフ断面の高さ (m) 起伏測量の平均誤差 (断面高さの分数)
1:10000 1:25000 1:10000 1:25000
平地、地形の傾斜は最大 1° 1,0 2.5 1/4 1/3
地形の傾斜が 1 ~ 2°の平らな場所 1,0 2.0 2.5 5,0* 1/3 1/3
平らで険しい丘陵地帯で、地形の傾斜は 2 ~ 6°です。 2.0 (2,5) 2.5** 5,0 1/3 1/3
山と麓 5,0 5,0 谷間 - セクションの1/3。
高山 - 10 斜面上 - 水平線の数は斜面の曲がり部分の高さの差に対応します。

※森林地帯において。
** 最大 4° の傾斜がある開けた場所。

地図の 1 枚のシート内では、原則としてセクションの高さは変わりません。 例外的に、セクションの高さが異なるセクションの位置を示す図がマップ シートのフレームの外側に表示されます。 地形図を使用する場合は、この状況に特別な注意を払う必要があります。

地図の各平方デシメートルに、地表の標高マークと 5 ~ 15 の特徴点(水辺を含む)を記入する必要があります。

計画された測量位置の最も近い点に対する明確な等高線と地形特徴の地図上の位置の平均誤差は、次のとおりです。 0.5 mm - 地形の傾斜が最大 6° の平坦な丘陵地帯の地図を作成する場合。 0.7 mm - 山岳地帯や高山地帯の地図を作成する場合。

測地基準の最も近い点に対する現地調査の位置合わせ点の平均誤差は、次の値を超えてはなりません。 計画された位置合わせ点の場合、地図上で 0.1 mm。 起伏セクションの高さ 0.1 - 高度の位置合わせのポイント用。

測量正当化の最も近い点に対するオープンエリアの起伏の測量における平均誤差は、表に示されている値を超えてはなりません。 4. 完全に森林に覆われた地域では、地形測量における平均誤差は、対応する開けた地域の場合よりも 1.5​​ 倍大きくなることが許容されます。

地図上にマークされた点の高さの平均誤差は、起伏の測量における平均誤差の 75% を超えてはなりません。

等高線と起伏を測量し、特徴点の高さを決定する際の最大誤差は、平均誤差の 2 倍を超えてはなりません。 最大エラーの数は、コントロール測定の総数の 10% を超えてはなりません。

縮尺 1:10,000 および 1:25,000 の現代の地形図は、ステレオ地形図 (立体写真測量) と結合という 2 つの主な方法によって作成されます。 どちらも、航空写真の使用、その後の解釈と変換、参照ネットワーク ポイントの凝縮、それらへの等高線と標高マークの導入に基づいています。

立体地形法には、その地域の航空写真のステレオペアを分析することによって地表上の点の標高を測定する機能を利用する立体写真測量測定機器を使用して、オフィス環境で起伏を測量し、水平線を引くことが含まれます。 これは、マップを作成するための最も高度で効率的かつ安価な方法です。

地図の等高線部分を航空写真で撮影し、レリーフ部分を縮尺測量(現地調査)の手法で撮影する複合手法です。 組み合わせた方法は、より多くの労力と費用がかかります。

地形図作成の目的、内容、精度要件、および方法を分析すると、次の結論が得られます。

1. 縮尺1:10000、1:25000の地形図は多くの情報を含む貴重な資料です。 これらは、特にオープンエリアにおける、個々のポイントの計画位置と高度位置の高精度が特徴です。 これらの型は、スポーツ カードを作成するための基礎として機能します。
2. 地形図の画像の精度、そして最も重要なことに、詳細さと完全性は、その地域の開けた、経済的に開発された地域から、切り裂かれた起伏と大きな標高差のある森林地帯に移動するにつれて、急激に低下します。 これらの地図の目的には、特に森林地域におけるすべての中型および小型の形態を特定したレリーフの詳細な画像は含まれていません(したがって、地図作成時の主な調査方法では提供されていません)。
3. スポーツ地図の編纂者としての長年の経験から、精度(特に点と等高線の高さ)の点で地形図の撮影指示の要件が実際には常に満たされるわけではないという結論に達しました。 さらに、複雑な地形を持つ森林地域では、エラーが発生する可能性が急激に増加します。 地形図 1:10000 とスポーツ図 1:15000 の同じセクションの高さ 5 m のレリーフが地図 XII および XVI に示されています。
4. スポーツマップを作成するための基礎として、地形図を確実に使用できます。計画の根拠として、道路、空き地、溝(空き地)、植生の明確な輪郭(特に空き地)、個々の建物や建造物。 標高の正当性として、標高マークと主なレリーフ形状上の等高線の総数が使用されます。
5. 地図の老朽化を考慮し、調整の際に定点となる地点の予定位置を精密な実測による現地測量により確認することが望ましい。

地形図の縮尺は 1:5000、1:2000、1:1000、1:500

さまざまなスケールの地形計画は、国民経済のニーズに応えることを目的としています。 これらは、計画の規模に応じて、集落、個々の建物、工業、農業、文化、公共施設、公益事業など、必要な精度と詳細を確実に描写します。 道路網; 水路、地形、植生と土壌、境界とフェンス。

地形は等高線、従来の標識、および特徴的な点の標高マークの標識によって表されます。 水平線を含むレリーフ断面の高さは、計画の縮尺と地形の性質に応じて、0.5 ~ 5 m の範囲で選択されます。計画の各平方デシメートル (すべての縮尺) では、少なくとも 5 ポイントの高さマークに署名する必要があります。

測量基準の最も近い点を基準とした、明確な輪郭を持つ物体および地形等高線の平面上の位置の平均誤差は、以下を超えてはなりません。 - 恒久的な高層ビルがある地域では 0.4 mm。 0.5 mm - 平坦な地形と丘陵地では。 0.7 mm - 山岳地帯。

オープンエリアにおける測地位置の最も近い点に対する地形測量の平均誤差は、断面高さの 1/4 ~ 1/3 を超えてはなりません。 森林地帯では、これらの許容値は 1.5 倍に増加します。

計画の地形測量は、立体地形法、複合法、縮尺法を使用して実行されます。

大規模な計画を分析すると、固有の欠点がないわけではありませんが、1:10,000 や 1:25,000 の地形図よりもスポーツ マップを作成するためのより適切な基礎となることがわかります。 残念ながら、オリエンテーションに適した地域(主に都市の公園や森林地帯)には、大規模な計画が提供されているところがほとんどありません。

空撮素材

飛行機から撮影したその地域の地形を航空写真といい、そこから必要な定性的・定量的な情報を抽出することをデコードといいます。

幾何学的構造によれば、航空写真は地表の中心を平面に投影したものです。 基本的な用語と概念を図に示します。 22. 航空カメラ (AF) の光軸と感光層の平面 (図 22 の O -) の交点は主点と呼ばれ、直交座標系の始点と見なされます。画像。

AFAの光軸位置を厳密に垂直にして撮影した画像を水平と呼び、角度が2〜3°の場合は平面と呼びます。

米。 22. 航空写真の基本概念:
S - 航空カメラ (AFC) の投影中心、後部節点。 ああ、べ、おお、Cc。 Dd - 光線。 o - 画像の主要なポイント。 So=t - AFA レンズの焦点距離。 SO - 撮影高さ; ああ、中で。 o、c、d - 感光層上の画像

撮影はフレームの縦方向のオーバーラップが 60 ~ 90%、横方向のオーバーラップが 35 ~ 40% で実行されます。 このおかげで、すべての画像を 1 つの「オーバーレイ」モンタージュに組み立てることができ、画像を順番にオーバーレイ (「オーバーレイ」) し、オブジェクトの同一の画像を組み合わせます。

露光されたフィルムはエアリアルネガフィルムと呼ばれ、それを印画紙に接触させて得られるプリントはコンタクトプリントと呼ばれます。

水平方向の画像のスケールは次の式で決定されます。

ここで、H は撮影高さ、I は AFA の焦点距離です。 平らな場所や少し丘陵地帯の場合は、画像のどの部分でも同様であり、画像自体がそのエリアの平面図として機能します。

平面写真では、飛行方向に垂直な線を水平線、平行線を垂直線と呼びます。 平面図の水平スケールは次のようになります。

1/mr=(f/H)(cos a - (x/f) sin a)、

ここで、 a - AFA の光軸の偏角、像点の x 座標。 このような写真では、各部分の縮尺が異なり、その地域のイメージは地図と幾何学的に相似ではありません。 縮尺の違いをなくすためには、平面図を写真変換して横長にする必要があります。 変換された写真から写真計画が組み立てられ、その縮尺はどの部分もほぼ同じになります。

この地域に関する多くの情報は、立体ペアを構成する 2 つの重なり合う画像によって提供されます。 このようなペアを実体鏡で見ると、地形、建物、樹木、その他のオブジェクトの 3 次元画像が表示されます。 ステレオスコープを使用して取得した 3 次元地形モデルを測定し、地表上の個々の点間の標高を決定できます。

航空写真について詳しくは、G.V. ゴスポディノフと V.N. ソローキンの著書『Topography』をご覧ください。

この観点から見ると、プラン (変換されていない) 画像は、画像の主要な点でタブレットに取り付けられ、端まで引き伸ばされた「ゴム」カードであり、端に近づくほど長くなります。 平面図の「ゴム」地図には、変形(端に向かう縮尺の変化)が均一であるため、折れや破れがありません。 撮影パラメータ (t、f、a) がわかれば、縮尺の変化を計算できます。30 x 30 cm の縮尺が 1:20,000 の写真の場合、縮尺の変化は次のようになります。中心から 10 cm の距離 - 1 : 21,200、画像の端にある - 1: 22,500 この素材はスポーツ カードのベースとして適していますか? 明らかに適しています。 結局のところ、計画ショットの「ゴム」マップは、多くの場所 (輪郭、線状のランドマーク、個々のオブジェクト) でタブレットに「押し付けられ」ます。 このようなベースを使用する場合は、さまざまなスケールについて覚えておく必要があり、長い射撃動作を行わず、ベースの小さなセルを埋めることによって作業します。写真にはそれらがたくさんあります。 地図から等高線を直接コピーしてこのような絵にレリーフを転写することは不可能ですが、標高マークと地図から等高線のパターンをおおよそ再現することによってそれを行うことができます。

元の地図作成資料の特性を分析するために、「ゴム」地図の概念に立ち返ってみましょう。 地上での測定やタブレット上での建設には一定の誤差が生じて実行されることは明らかです。「ゴム」地図が伸縮したり、誤差が生じたりします。これらの誤差は測量横断の長さに比例します。 地形図をベースとして、信頼性の高い平面図と標高位置、およびそれらの点間の測定と構造を示す、地形図上の点があるすべての場所に、いわば「ゴム」地図をタブレットに貼り付けました。短いストロークでは誤差が小さいため、「ゴム」マップの変形ははるかに少なくなります。

この観点から見ると、プラン (変換されていない) 画像は、画像の主要な点でタブレットに取り付けられ、端まで引き伸ばされた「ゴム」カードであり、端に近づくほど長くなります。 平面図の「ゴム」地図には、変形(端に向かう縮尺の変化)が均一であるため、折れや破れがありません。 撮影パラメータ (t、f、a) がわかれば、縮尺の変化を計算できます。30 x 30 cm の縮尺が 1:20,000 の写真の場合、縮尺の変化は次のようになります。中心から 10 cm の距離 - 1 : 21,200、画像の端にある - 1: 22,500 この素材はスポーツ カードのベースとして適していますか? 明らかに適しています。 結局のところ、計画ショットの「ゴム」マップは、多くの場所 (輪郭、線状のランドマーク、個々のオブジェクト) でタブレットに「押し付けられ」ます。 このようなベースを使用する場合は、さまざまなスケールについて覚えておく必要があり、長い射撃動作を行わず、ベースの小さなセルを埋めることによって作業します。写真にはそれらがたくさんあります。 このような絵にレリーフを写し込むには、地図上の等高線をそのまま写すことはできませんが、地図上の等高線のパターンをおおよそ再現し、標高マークを使うことでレリーフを作ることができます。

変換された写真と写真の平面図は幾何学的に地形図に似ており、これらは作業の最も信頼できる基礎となります。

翻訳された資料から、たとえばスウェーデンではスポーツマップを作成する際に、(通常の5〜6キロメートルではなく)2〜2.5キロメートルの低高度から特別な航空写真撮影機材を注文していることがわかっています。 このレリーフは、スポーツカードの画像解読を専門とするオペレーターによって、立体写真測量法を用いて描かれています。 航空写真撮影とオペレーターの作業にかかるコストは、カードの総流通コストの約 15% です。 この種の基盤が得られるのは、そう遠くない将来であることが期待されます。 それまでの間、国民経済のニーズに合わせて作成された利用可能な航空写真素材を効果的かつ有能に使用する必要があります。

森林経営計画

森林管理計画は、州森林基金に含まれる地域に対して策定されています。 スケールは 2 種類あります: 白黒 - 1:10,000 とカラー - 1:25,000 森林計画には、さまざまな開墾地、森林と開墾地の輪郭、課税区画の境界、幹線道路など、林業に関連するすべてが詳細に表示されます。そして小川と沼地(一般的に)。 救済措置は適用されません。

図では、 図23に森林計画の一例を示す。 それは、開拓地システムによって四分の一に分割された森を描いています。 クリアリングシステムはほとんどの場合、厳格な規則に従って構築されます。クリアリングは地理的または磁気子午線に沿って方向付けられ、ブロックの一辺は 1000 または 500 m、1 または 0.5 バースト (1073 m) です。 各林業では、ブロックの番号は 1 から始まり、最も北西の四分の一 (計画の左上隅) に割り当てられ、最初に一番上の行に番号が付けられ、次に残りのすべてのブロックに番号が付けられます。 西から東に向かって数字が増えていきます。 ブロックの角にはクォーターポールがあります。 ブロックの内側に面した側面には、対応するブロックの番号が書かれた切り込みがあります。 四半期ごとの開拓地には、ローマ数字またはアラビア数字で番号が付けられた観測所が 200 メートルまたは 250 メートルごとに設置されます。 そこから、視線が森の中に敷かれ、視線の内側に面した木の切り込みと、高さ約 1.5 メートルの上部を尖らせた棒であるマイルストーンによって地面にマークが付けられます。幅 0.5 m までの空き地が視線に沿って切り取られます。視界は空き地と平行ですが、たとえば図のブロック 2 のように、斜めになっているものや壊れているものもあります。 23.

空き地や視線に沿って 100 メートルの距離マーカーが設置されています。 それらは、高さ 50 ~ 70 cm の木の枝または杭の上に作成されます。各水平線は 100 m、各傾斜線は 500 m を意味します。照準器と距離マークは、適切な検証の後、現場作業中に使用できます。

計画上、森林は破線 (図 23 の線 1 ~ 7) によって制限されており、地上では浅い溝または空き地に相当します。 この線の曲がり角には鎌と槌をイメージした柱とGL(ゴスルフォンド境界)の文字が設置されています。 ほとんど個々の木や若い成長物が国境を越えて野原に入ることがよくあります。 森林に設置されているすべてのポールは、森林計画上で太字の点でマークされています。

1:10,000 の縮尺の白黒の森林計画が森林地区に保管されており、実用的な文書となります。 これらには、森林の伐採、植林、間伐、その他の変化に関する最新のデータがすべて含まれています。 来年予定されている明確で選択的な挿し木もそれらにマークされています。 この情報は地図作成者にとって非常に貴重です。

カラー森林計画は 1:25000 の縮尺で発行されます。 樹種は従来の色でそれらに適用されます: - トウヒ - ライラック、松 - 黄色、オーク - 茶色、樺 - 青、ポプラ - 緑。 オープンスペースは白です。 若い森は淡い色調で、成熟した森はより強烈な色調で描かれています。 これらの資料は地域の森林局に保管されています。

森林計画は、それ自体ではスポーツ マップの信頼性が低い基礎ですが、地形図や航空写真と組み合わせることで問題なく使用できます。 十分な精度 (1:10,000 の計画を意味する) で多くの点と線がマークされており、現場での作業に使用できます。 さらに、スポーツ マップの編集者に役立つ参考情報を提供することもできます。

土地開発計画

土地管理計画は、集団および州の農地に対して 1:5000、1:10000、1:25000 の縮尺で作成されます。その境界は森林計画の境界と正確に一致します。

土地管理計画は農業に使用されるため、耕作地、干し草畑などの土地の境界を詳細に示します。 家畜のための牧草地、荒地、その他の土地が割り当てられています。 森林、市街地、農業利用に不便な地域(沼地、渓谷、急斜面)の境界を示します。

これらの計画は、スポーツマップを作成するための主な資料としては何の価値もありませんが、追加資料や参考資料として使用できます。 地形図に比べて精度は劣ります。

導入

地図や計画を使いやすくするために、特定の割り当てシステムが使用されます。

地球表面の広範囲の地図を作成する場合、地図は複数のシートに作成されます。 別の地図のシートは台形であり、その底面は緯線のセグメントであり、側面は子午線のセグメントです。 単一の表記法で結合された地図の個々のシートは、と呼ばれます。 命名法、カードを別々のシートに分割するシステムはと呼ばれます レイアウト。

国際分類によると、レイアウトは回転楕円体の表面で得られる球面台形に基づいており、6°を通る子午線によって 60 個の柱に分割されています。 柱には経度 180 度の子午線 (グリニッジの反対側) から西から東にアラビア数字で番号が付けられています。

列は 4 度間隔で平行線と行に分割され、赤道からのラテンアルファベットの大文字で指定されます。

この分割の結果、描画単位、つまり百万スケールの台形が得られます。

縮尺 1:10000 の地図シートの名称の計算とフレームの構築

マップ シートには、指定された値を持つポイントが含まれています

B=51°48´30´´

L=65°42´15´´

1.1. ポイントの緯度と経度に基づいて、国際地図レイアウト スキームに従って 1:1000000 の縮尺でマップ シートの命名法を決定します (図 1.1)。

米。 1.1 縮尺 1:1000000 の地図シートの国際レイアウトのスキーム

点の緯度によって、行を表すラテンアルファベットの文字が決まり、経度によって列の番号が決まります。 N.

式 (1) を使用して、系列を表すラテン語のアルファベットの文字を見つけます。

Nр= (B°:4)+1(1)

どこ Nр- ラテンアルファベットの文字のシリアル番号

B°- 条件によって与えられる緯度 (ここでは度のみが取得されます)。

Nр=(51/4)+1=13

=13、この数字はラテン文字の M に対応します。

Nз= (L°:6)+1(2)

どこ - 6 度ゾーン番号

L°- 条件によって与えられる経度 (ここでは度のみが取得されます)

Nз=(65:6)+1=11

式 (3) を使用して列番号を見つけます。

Nк=Nз+30(3)

どこ んー 列番号

いいえゾーン番号

Nк=11+30=41

1.2 縮尺 1:100000 のマップ シートの命名法を決定します。 これを行うには、縮尺 1:1000000 の地図 1 枚を 1:100000 の地図 144 枚に分割し、分割緯線と子午線の緯度と経度を補間して計算する必要があります。

縮尺 1:1000000 のマップ シートの内挿は、次のようにして行われます。北と南の緯度の差を求め、1 度に含まれる分数を掛けて、12 で割ります。

(4°*60')/12=20'、

したがって、縮尺 1:1000000 のマップ シートの緯度は 20 分ごとに補間されます。 100 万スケールの経度による補間も同様の方法で行われます。

(6°*60')/12=30'、

100 万スケールの地図シートの経度の補間は 30 分ごとに行われます。

米。 1.2 台形スケールの分割 1:1000000

検討中の例では、必要な命名法が M-41-12.

1.3 縮尺 1:10000 のマップ シートの命名法を決定します。 これを行うには、スキーム (図 1.3) に従って、地図のシートを 1:100000 の縮尺で順番に分割します。

4枚 4枚 4枚

1:100000 → 1:50000 → 1:25000 → 1:10000

A、B、C、D a、b、c、d 1、2、3、4

1:10000 のスケールで台形のフレームの緯度と経度を補間して計算し、指定された緯度と経度の値を使用して、必要な命名法を確立します。

縮尺 1:100000 でマップ シートを補間した後、縮尺 1:50000 のシートを補間します。 数字の二乗を分けて描く 12 そして、広場の各隅に地理座標を署名します。 次に、それを再度補間します。 マップ シートの緯度では 10 分後に補間が行われ、経度では 15 分後に補間が行われます。 図 1.3 では、元の座標が正方形に収まっていることがわかります。 で。これで必要な命名法が得られました M-41-12-V 1:50000 のスケールの場合。

1.3 台形スケールの分割 1:100000

次に、縮尺 1:25000 のマップ シートの内挿に進みます。 上記とまったく同じアクションを使用して、補間を実行します。 ここでは緯度で5分、経度で7分30秒で通過します。 図 1.4 では、初期座標は正方形の中に収まります。 b.必要な命名法 M-41-12-V-bスケール1:25000用

1.4 台形スケールの分割 1:50000

次に、1:10000 の縮尺でマップ シートを補間します。 正方形を描く b、各隅に地理座標を示します。 補間は緯度では 2 分 30 秒、経度では 3 分 15 秒で行われます。 図では、 1.5 初期座標は正方形に収まります 2.

1.5 台形スケールの分割 1:25000

必要な命名法 M-41-12-V-b-2 1:10000 のスケールの場合。

1.4 スケール 1:10000 の台形フレームの角について、ガウス クルーガー投影法での直交座標と子午線の収束を計算します。

まず、特別なガウスクルーガー テーブルを使用して、スケール 1:10000 の台形を含む、スケール 1:25000 の台形フレームの角の子午線の座標と収束を求めます。 ガウスクルーガー表からのデータの選択は、緯度 B および軸子午線からのフレーム角度の偏差に従って実行されます。

l=L-Lo (9)

ここで、l は軸子午線からのフレーム角度の偏差です。

低軸子午線

L - 1:25000 の台形の西経または東経

lв=65度45´-63度00´00´´=2度45´

lз=65度37´30´´-63度00´00´´=2度37´30´´

見つかった値を図に書き出します(図1.6)。台形が軸子午線の西に位置する場合、経線の縦座標と収束は負の値になります。 次に、1:25000 台形フレームの角の対応する値の間の線形補間によって、1:10000 台形フレームの角の直交座標と子午線収束を計算します。 補間結果を図に書き出します (図 1.6)。

米。 1.6 1:10000 のスケールで台形の角の直交座標を計算するスキーム。

台形の求められた値を 1:10000 のスケールでテーブルに入力します。 1.1. 事前に縦座標を変換し(500 km を追加)、前にゾーン番号を示します。

表1.1

1.5 ガウス クルーガー テーブルを使用して、ガウス クルーガー図法で 1:10000 のスケールで台形の辺の長さ寸法を決定します。 軸子午線の偏差の補正を考慮して、台形の北側と南側の緯度に従って寸法を選択します。

台形の北枠の ac 長さ = 43.08 cm

アユの台形の南側の枠の長さ = 43.12 cm

c - 台形の辺の長さ = 46.36 cm

D-台形の対角線 = 63.27 cm

1.6 1:10000 のスケールで台形フレームのグラフィカルな構築を実行します。

A-1 形式の画用紙に、ドロビシェフ定規を使用して座標グリッド (キロメートル グリッド) を分割します。 後で描く台形を対称に配置するために、台形枠の寸法と角の座標を考慮して、分割するメッシュの開始線と点をマークします。 グリッドを 1:10000 のスケールでデジタル化します。

通常の定規を使用してメッシュ構造が正確であることを確認します。公称値からの実際のメッシュ寸法の偏差が 0.2 mm を超えてはなりません。

コントロールを使用して、台形フレームの角を座標に従って描画します。 通常の定規またはノギスで台形のすべての辺と対角線を測定して、台形のフレームの構造を確認します。 実際の寸法と理論値との差は 0.3 mm を超えてはなりません。

1.7 適用した台形の枠線デザインを行います。

10 秒間隔で 1 分のフレームを適用します。 これを行うには、分枠の側面の確立された直線寸法を考慮して、角度測定 1'、45''、30''、10'' の寸法に対応する、分枠の各部分の直線寸法を計算します。台形(図1.7)。 取得した値をテーブルに配置します。 1.2

地図縮尺は、地図上のセグメントの長さと地上の実際の長さの比率です。

規模 (ドイツ語の「メジャー」と「スタブ」の語源) は、地図、平面図、航空写真、または衛星画像上のセグメントの長さの、地上の実際の長さに対する比率です。

天秤の種類を考えてみましょう。

数値目盛り

これは分数で表されるスケールです。分子は 1、分母は画像が何倍に縮小されるかを示す数値です。

数値スケールは、次のような分数で表されるスケールです。

  • 分子は 1 に等しく、
  • 分母は、マップ上の直線寸法が何倍削減されるかを示す数値に等しくなります。

名前付き(口頭)スケール

これは一種のスケールであり、地図、平面図、写真上で地面上の 1 cm に相当する距離を口頭で示します。

名前付き縮尺は、地図上および自然界で相互に対応するセグメントの長さを示す名前付きの数字で表されます。

たとえば、1 センチメートルは 5 キロメートルです (1 センチメートルは 5 キロメートル)。

リニアスケール

これ 距離の測定を容易にするために地図に適用される補助的な測定定規。

平面縮尺と地図縮尺

計画の規模はどの時点でも同じです。

各地点の地図縮尺は、特定の地点の緯度と経度に応じて、独自の特定の値を持ちます。 したがって、その厳密な数値特性は数値スケール、つまり無限小セグメントの長さの比です。 D地図上の、地球の楕円体の表面上の対応する無限小セグメントの長さに対応します。

ただし、地図上での実際の計測には本縮尺が使用されます。

スケールの表現形式

地図や計画上の縮尺の指定には、数値縮尺、名前付き縮尺、線形縮尺の 3 つの形式があります。

数値スケールは次のような分数で表されます。

  • 分子 - 単位、
  • 分母 M - 地図または計画上の寸法が何倍削減されるかを示す数値 (1:M)

ロシアでは、地形図に標準的な数値縮尺が採用されています。

  • 1:1 000 000
  • 1:500 000
  • 1:300 000
  • 1:200 000
  • 1:100 000
  • 1:50 000
  • 1:25 000
  • 1:10 000
  • 特別な目的のために、地形図も縮尺で作成されます 1:5 000 そして 1:2 000

ロシアの地形図の主な縮尺は次のとおりです。

  • 1:5000
  • 1:2000
  • 1:1000
  • 1:500

土地管理の実務では、土地利用計画は大規模に作成されることがほとんどです。 1:10 000 そして 1:25 000 、 そして時折 - 1:50 000.

異なる数値スケールを比較する場合、小さい方が分母が大きいものになります。 M、逆に、分母が小さいほど M、計画または地図の縮尺が大きくなります。

はい、スケール 1:10000 スケールより大きい 1:100000 、スケール 1:50000 より小規模な 1:10000 .

注記

地形図で使用される縮尺は、ロシア連邦経済発展省の命令「州の地形図および州の地形図に関する要件の承認について、それらに表示される情報の構成に関する要件を含む、ロシア連邦のシンボルに関するもの」によって定められています。 「この情報、州の地形図および州の地形図の正確さの要件、電子形式での表示形式、立体図を含む地形図の内容の要件」(2017 年 6 月 6 日の第 271 号、修正済み) 2017 年 12 月 11 日)。

名前付きスケール

通常、地上の線の長さはメートル単位で測定され、地図や平面図ではセンチメートル単位で測定されるため、次のようにスケールを口頭で表現すると便利です。

1センチメートルは50メートルであり、これは数値スケールに相当します 1:5000. 1 メートルは 100 センチメートルに等しいため、地図または平面図の 1 cm に含まれる地形のメートル数は、数値スケールの分母を 100 で割ることによって簡単に決定できます。

リニアスケール

これは、地形線の対応する長さの符号付きの値で等しい部分に分割された、直線セグメントの形式のグラフです。 線形スケールを使用すると、計算せずに距離を測定したり、地図や計画上にプロットしたりできます。

スケール精度

地図や平面図上のセグメントの測定と構築の最大可能性は 0.01 cm に制限されています。地図や平面図の縮尺上の対応する地形のメートル数は、特定の縮尺の最大グラフィック精度を表します。

スケールの精度は地形線の水平位置の長さをメートル単位で表すため、それを決定するには、数値スケールの分母を 10,000 で割る必要があります (1 m には 0.01 cm のセグメントが 10,000 個含まれます)。 したがって、縮尺マップについては、 1:25 000 スケール精度は 2.5 メートルです。 地図用 1:100 000 - 10mなど

地形図の縮尺

数値スケール

カード

名前 カード

地図上で1cm

対応する

地上で距離

地図上では1cm2

対応する

エリアエリア上

5,000分の1

1:10 000

1万分の1

1:25 000

2万5千分の1

1:50 000

5万分の1

1:1100 000

10万分の1

1:200 000

20万分の1

1:500 000

50万分の1、または50万分の1

1:1000000

百万番目の

以下は、マップの数値縮尺と、対応する名前付き縮尺です。

縮尺 1:100,000

  • 地図上で 1 mm - 地上では 100 m (0.1 km)
  • 地図上で 1 cm - 地上では 1000 m (1 km)
  • 地図上で 10 cm - 地上では 10,000 m (10 km)

スケール 1:10000

  • 地図上で 1 mm - 地上では 10 m (0.01 km)
  • 地図上で 1 cm - 地上では 100 m (0.1 km)
  • 地図上で 10 cm - 地上では 1000 m (1 km)

スケール 1:5000

  • 地図上では 1 mm - 地上では 5 m (0.005 km)
  • 地図上で 1 cm - 地上では 50 m (0.05 km)
  • 地図上で 10 cm - 地上では 500 m (0.5 km)

スケール 1:2000

  • 地図上では 1 mm - 地上では 2 m (0.002 km)
  • 地図上で 1 cm - 地上では 20 m (0.02 km)
  • 地図上で 10 cm - 地上では 200 m (0.2 km)

スケール 1:1000

  • 地図上では 1 mm - 地上では 100 cm (1 m)
  • 地図上で 1 cm - 地上では 1000 cm (10 m)
  • 地図上では10cm~地上では100m

スケール 1:500

  • 地図上で 1 mm - 地上では 50 cm (0.5 メートル)
  • 地図上で 1 cm - 地上で 5 m
  • 地図上では10cm~地上では50m

スケール 1:200

  • 地図上では 1 mm - 地上では 0.2 m (20 cm)
  • 地図上で 1 cm - 地上では 2 m (200 cm)
  • 地図上で 10 cm - 地上では 20 m (0.2 km)

スケール 1:100

  • 地図上では 1 mm - 地上では 0.1 m (10 cm)
  • 地図上で 1 cm - 地上では 1 m (100 cm)
  • 地図上で 10 cm - 地上で 10 m (0.01 km)

例1

マップの数値スケールを名前付きスケールに変換します。

  1. 1:200 000
  2. 1:10 000 000
  3. 1:25 000

解決:

数値スケールを名前付きスケールに簡単に変換するには、分母の数値が終わるゼロの数を数える必要があります。

たとえば、1:500,000 の縮尺では、数字の 5 の後の分母に 5 つのゼロがあります。

分母の数字の後にゼロがさらに 5 つある場合、その 5 つのゼロを (指やペンで、または単に取り消し線で) 隠すと、地図上の 1 センチメートルに対応する地上のキロメートル数が得られます。

縮尺 1:500,000 の例

数値の後の分母にはゼロが 5 つあります。 それらを閉じると、名前付きスケールが得られます。地図上の 1 cm は、地上では 5 キロメートルに相当します。

分母の数値の後のゼロが 5 つ未満の場合は、2 つのゼロを閉じると、地図上の 1 センチメートルに対応する地上のメートル数が得られます。

たとえば、スケールの分母にある場合 1:10 000 2 つのゼロをカバーすると、次のようになります。

1cm~100m以内。

答え :

  1. 1cm~2km
  2. 1cm~100km
  3. 1cm~250m以内

定規を使用して地図上に配置すると、距離を測定しやすくなります。

例 2

名前付きスケールを数値スケールに変換します。

  1. 1cm~500m以内
  2. 1cm~10km
  3. 1cm~250km

解決:

名前付きスケールを数値スケールに簡単に変換するには、名前付きスケールで示される地面上の距離をセンチメートルに変換する必要があります。

地上の距離がメートルで表されている場合、数値スケールの分母を取得するには、ゼロを 2 つ、キロメートルの場合はゼロを 5 つ割り当てる必要があります。

たとえば、1 cm ~ 100 m の名前付きスケールの場合、地上の距離はメートルで表されるため、数値スケールには 2 つのゼロを割り当てて次のようになります。 1:10 000 .

1 cm ~ 5 km のスケールの場合、5 に 5 つのゼロを追加すると、次のようになります。 1:500 000 .

答え :

  1. 1:50 000;
  2. 1:1 000 000;
  3. 1:25 000 000.

縮尺に応じた地図の種類

縮尺に応じて、地図は従来、次のタイプに分類されます。

  • 地形図 - 1:400 - 1:5000;
  • 大縮尺地形図 - 1:10,000 - 1:100,000;
  • 中縮尺地形図 - 1:200,000 ~ 1:1,000,000;
  • 小規模な地形図 - 1:1,000,000 未満。

地形図

地形図は、その内容によってさまざまな技術的問題を解決できるものです。

地図は、その地域の直接の地形調査の結果であるか、既存の地図作成資料から編集されたものです。

地図上の地形は一定の縮尺で表現されています。

数値スケールの分母が小さいほど、スケールは大きくなります。 計画は大きなスケールで作成され、地図は小さなスケールで作成されます。

地図では地球の「球形」が考慮されていますが、計画では考慮されていません。 このため、400 km² (つまり、約 20 km × 20 km の土地の面積) を超える地域については計画が作成されません。

  • 地形図の標準縮尺

わが国では次の縮尺の地形図が認められています。

  1. 1:1 000 000
  2. 1:500 000
  3. 1:200 000
  4. 1:100 000
  5. 1:50 000
  6. 1:25 000
  7. 1:10 000.

この一連のスケールは標準と呼ばれます。 以前は、このシリーズには 1:300,000、1:5000、1:2000 の縮尺が含まれていました。

  • 大規模 地形図

縮尺マップ:

  1. 1:10,000 (1cm =100m)
  2. 1:25,000 (1cm = 100m)
  3. 1:50,000 (1cm = 500m)
  4. 1:100,000 (1cm =1000m)

大規模と呼ばれます。

  • その他の縮尺と地図

縮尺 1:50,000 までのロシア領土の地形図は機密扱いであり、縮尺 1:100,000 の地形図はチップボード (公式使用用) であり、それより小さいものは機密扱いではありません。

現在、機密扱いではなく公共利用を目的としたあらゆる規模の地形図や計画を作成する技術が存在します。

等倍の地図をめぐる物語

昔々、気まぐれな王様が住んでいました。 ある日、彼は王国を旅して、自分の土地がいかに広くて美しいかを知りました。 彼は曲がりくねった川、巨大な湖、高い山々、素晴らしい都市を目にしました。 彼は自分の所有物を誇りに思い、全世界にそれを知ってもらいたいと考えました。

そこで、気まぐれな王は地図製作者に王国の地図を作成するように命じました。 地図製作者たちは丸一年かけて働き、ついに国王にすべての山脈、大きな都市、大きな湖や川が記された素晴らしい地図を贈呈しました。

しかし、気まぐれな王は満足しませんでした。 彼は、山脈の輪郭だけでなく、それぞれの山の頂上のイメージも地図上で確認したいと考えていました。 大都市だけでなく、小さな都市や村も同様です。 彼は小さな川が川に流れ込むところを見たいと思っていました。

地図製作者たちは再び仕事に取り掛かり、何年も働き、以前の地図の 2 倍の大きさの別の地図を描きました。 しかし今、国王は地図に、山の頂上の間の峠、森の中の小さな湖、小川、そして村外れの農民の家を示すことを望んでいた。 地図製作者はますます多くの地図を描きました。

気まぐれな王は工事が完了する前に亡くなった。 相続人は次々と王位に就き、順番に亡くなり、地図は作成され、作成されました。 各王は王国の地図を作成するために新しい地図製作者を雇いましたが、そのたびに地図の詳細が不十分であることがわかり、王は自分の労働の成果に満足できませんでした。

ついに、地図製作者たちが素晴らしい地図を描きました! それは王国全体を非常に詳細に描写しており、王国自体とまったく同じ大きさでした。 今では誰も地図と王国の違いを見分けることができなくなりました。

気まぐれな王たちは、素晴らしい地図をどこに保管するつもりでしたか? このような地図には棺だけでは不十分です。 格納庫のような巨大な部屋が必要になり、その中にはマップが何層にもわたって配置されます。 しかし、そのようなカードは必要でしょうか? 結局のところ、等身大の地図は地形そのものにうまく置き換えることができます))))

これをよく理解しておくと便利です

  • ロシアで使用されている土地面積の単位についてよく知ることができます。
  • 個人の住宅建設、個人の家庭用区画、ガーデニング、野菜栽培、所有のために土地区画の面積を増やす可能性に興味がある人にとって、追加登録の手順をよく理解しておくと役立ちます。
  • 2018 年 1 月 1 日以降、土地の正確な境界を地籍パスポートに記録する必要があります。これは、境界の正確な記載がなければ、土地の購入、売却、抵当権設定、または寄付が不可能になるためです。 これは土地法の改正によって規制されています。 自治体主導による境界線の全面改定が2015年6月1日から始まった。
  • 2015 年 3 月 1 日、新しい連邦法「ロシア連邦の土地法およびロシア連邦の特定の立法行為の改正に関する」(2014 年 6 月 23 日付 N 171-FZ) が発効しました。特に自治体からの土地購入手続きが簡素化されました。法律の主な規定を理解することができます。
  • 国民が所有する土地にある住宅、浴場、ガレージ、その他の建物の登録に関しては、ダーチャの新たな恩赦により状況は改善されるだろう。


緊急の経済的問題が問題にならないようにするには、常に借入資金を用意しておくと便利です。 オンラインのマイクロクレジット サービス「Honest Word」を使用すると、いつでも数回クリックするだけで資金援助が受けられます。 当社のウェブサイトでは、15 分以内でいつでもカードに 10,000 ルーブルの緊急融資を申請できます。

カードでお金を借りるには何が必要ですか? 銀行口座の詳細、インターネットアクセス、パスポート。 給与証明書、長い小切手、書類の収集は必要ありません。

10,000ルーブルはどこで借りられますか?

給料が数千円足りない場合でも、不必要な手間をかけることなく、即日で必要な金額を利子付きで手に入れることができます。 当社のオンライン サービスは、保証人、担保、収入レベルの証明なしで、銀行口座またはカードに緊急の少額融資を発行します。 学生、年金受給者、公職に就いていない国民も、目的を問わず必要な金額を受け取ることができます。

同社は、マイクロローンの申し込み手続きが簡単で、優れたサービス、カードでの迅速な入金、便利なローン返済を提供しています。 当社は顧客を大切にしているため、明確かつ公正な条件で資金を融資します。

有利な融資を受けるチャンス

オンライン サービスを通じてペイデイ マイクロローンを申請することで、クライアントはいつでも有利な条件でお金を受け取り、ローン返済を節約できます。 当社は定期的にプロモーションを開催し、借入資金の利用に対して割引金利または無利息期間を設けたマイクロローンを発行します。 常連顧客向けのロイヤルティ プログラムがあり、その参加者は優遇条件で銀行カードまたは口座に資金を受け取ります。

ボーナス システムはマイクロローンの返済を節約するのに役立ち、すべての借り手が利用できます。 ボーナスを貯めて、オンライン マイクロローンの最大 80% の返済に使用しましょう!

当社のプロモーションや特別オファーについて誰よりも早く知りたいですか? 会社のオンライン ニュースレターを購読して、Honest Word から収益性の高い機会に関する最新情報を受け取りましょう!

どのような融資条件を提供していますか?

あなたのカードで 10,000 ルーブルのローンを受けたいですか? 私たちはマイクロローンの申請時に18歳以上75歳以下の国民に資金を融資します。 ロシアのパスポート、安定した収入、借り手の名前で開設された銀行カードを持っていることが必須です。 ローンを申し込むには、インターネット接続も必要です。

同社はすべての顧客に対してマイクロローンを取得するための統一条件を設けている。融資額は3,000~30,000ルーブル、返済期間は15~180日である。 初めて当社からお金を借りる方の場合、マイクロローンの最大額は最長 60 日間で 10,000 ルーブルを超えず、融資率は 1 日あたり 1% です。

同社の常連顧客は、ロイヤルティ プログラムの一環として、1 日あたり最大 0.8% の減額金利で 10,000 ルーブルのマイクロローンを発行します。

オンラインサービスから10,000ルーブルを借りるにはどうすればよいですか?

10,000 ルーブルのマイクロローンを取得するには、いくつかの簡単な手順に従います。 オンライン計算機を使用してローンの規模と期間を決定します。 支払い金額に満足したら、「オンラインでお金を受け取る」フィールドをクリックし、ローン申請書に慎重に記入してください。 自動システムが申請を承認したら、受信した SMS のコードを特別なフィールドに指定して契約書に署名します。 ローンを申し込む前に、契約条件を読むことを忘れないでください。

あなたが書類に署名するとすぐに、会社は自動的にあなたの銀行カードに資金を送金します。 重要! 入金時間は銀行の営業時間によってのみ異なります。

オンライン サービスの顧客になることで、書類を集めたり、会社のオフィスに行く時間を無駄にすることなく、1 日中いつでも必要な金額をすぐに受け取ることができます。

トピックに関する記事