측정 장비 없이 건물의 높이를 결정하는 방법. 측정 대상과 방법. 개별 주택 건설

외부 환경, 벌레 물림, 유해 물질 및 기타 요인의 부정적인 영향으로부터 신체를 보호하기 위해 고대인은 옷을 발명했습니다. 시간이 지남에 따라 다양한 변화를 거쳐 더욱 편리하고 기능적으로 변했습니다. 의복의 특정 요소는 국가적 특성을 표현하고 문화적, 사회적 중요성을 획득했습니다.

의류의 디자인과 재봉은 패션이라는 별도의 영역으로 분리되어 예술 형태로 성장했습니다. 패션 디자이너는 다양한 디자인 개발에 참여합니다. 마스터가 새로운 패션 트렌드를 잘 구현하고 자신만의 독특한 스타일을 창조할수록 대중의 평가는 높아집니다. 고품질 모델을 만들려면 패션 디자이너에게 필수 재능, 엄청난 노력, 집착, 인내가 필요합니다.

"맞춤"의 개념은 "측정하기 위해 만들다"로 번역되는 프랑스어 단어 tailler에서 유래되었습니다. 본질적으로 커팅은 다양한 의류 모델의 패턴을 만드는 데 필요한 특정 작업 순서입니다.

미래 제품의 도면을 올바르게 구성하려면 필요한 측정이 이루어져야 합니다. 모델을 양산할 경우 대표적인 수치에 대한 템플릿 데이터를 사용합니다. 맞춤 제작에서는 정확한 측정을 하는 것이 매우 중요합니다. 전문 재단사는 어깨 너비, 가슴 부피, 제품 길이 및 기타 매개변수를 측정하는 방법을 잘 알고 있어야 합니다. 최종 결과는 조치의 정확성과 측정의 정확성에 달려 있으므로 측정 절차는 큰 책임을 져야합니다. 과정은 매우 간단해 보이지만, 예를 들어 어깨 너비나 소매 길이를 올바르게 측정하려면 신체의 해부학적 구조에 대한 기본 지식과 인체 체질에 대한 이해가 필요합니다.

특징

인간의 체격은 몸통의 크기, 몸통의 모양, 신체의 개별 부분의 비율 및 인체 조직 구조의 생리적 특성과 같은 여러 매개 변수의 조합입니다. "체격"이라는 개념은 오히려 의학 용어입니다. 일상생활, 피트니스, 체육, 모델링, 테일러링 등에서 가장 흔한 용어는 '피겨'입니다. 헌법의 틀 내에서 각 개인은 출생하기 오래 전에 결정되는 자신의 개인 모습을 가지고 있습니다. 미래 아이의 키, 어깨 너비, 발 크기는 부모의 유전자에 달려 있습니다. 유전적 요인이 매우 다양하기 때문에 누구도 어떤 신체 특징을 물려받을지 예측할 수 없습니다. 이 수치는 성별, 직업, 스포츠 활동에 의해서도 영향을 받습니다.

프로세스 자체

매개변수를 취하기 시작할 때 어떤 측정이 필요한지 정확히 알아야 합니다. 남성용 셔츠를 재봉하려면 어깨너비, 소매기장, 목둘레, 제품길이를 측정하는 방법을 알아야 합니다. 재단사가 이를 도울 수 있습니다.

19세기 초 프랑스 재단사가 발명했습니다. 끝 부분에 금속 클립이 달린 1.5m 길이의 내구성있는 소재로 된 좁은 스트립입니다. 테이프의 양면에 눈금 눈금이 적용됩니다. 측정의 부정확성을 방지하려면 제품 재봉 시 동일한 도구를 사용하는 것이 좋습니다.

약어

획득한 데이터는 특별한 표기법을 사용하여 측정 테이블에 입력해야 합니다. 는 측정 이름을 나타내고 작은 문자는 측정 지점을 나타냅니다. O - 둘레, H - 높이, W - 너비, D - 길이, t - 허리, b - 엉덩이 등. 그러니까 어깨넓이. 이 법안은 다음과 같이 지정됩니다. Shp.

치수를 측정할 때 고객은 제작 중인 옷을 입을 신발을 착용해야 합니다. 굽의 높이는 제품의 길이뿐만 아니라 체형의 곡선에도 영향을 미칩니다. 환자는 편안하고 차분한 상태로 움직이지 않고 똑바로 서 있어야 합니다. 속옷만 입거나 얇고 꽉 끼는 옷을 입는 것이 좋습니다.

기본적인 측정을 할 때 어깨 너비를 측정하는 방법을 파악하기 어려울 수 있습니다. 사이즈의 정확성과 정확성은 제품의 핏에 영향을 미칩니다.

너비는 어깨 관절 위로 돌출된 끝점을 연결하여 수평으로 측정됩니다. 테이프는 몸에 꼭 맞아야 하지만 너무 꽉 조여서는 안 됩니다.

우리는 스스로 측정합니다

재단사가 스스로 옷을 꿰매면 대부분의 측정을 직접 수행할 수 있습니다. 그러나 필연적으로 질문이 생깁니다. 외부 도움 없이 어깨 너비를 측정하는 방법은 무엇입니까? 이렇게하려면 어깨에 꼭 맞는 셔츠 나 티셔츠를 가져와 테이블 위에 펴고 테이프를 사용하여 소매가 어깨 선과 만나는 지점 사이의 거리를 측정하십시오. 이렇게 하면 올바른 측정을 할 수 있습니다.

접근할 수 없는 물체의 크기를 결정하는 것은 특수 측지 장비를 사용하여 가장 쉽게 수행할 수 있습니다. 무반사 측정 모드, 레이저 줄자 및 고도계를 갖춘 최신 전자 토탈 스테이션을 사용하면 작업이 크게 단순화되어 나무 높이나 강 너비를 측정할 수 있습니다.

불행하게도 모든 사람이 수천 달러 상당의 장비를 식료품 저장실에 보관할 여력이 있는 것은 아니며 때로는 일상적인 수준에서 유사한 문제를 처리해야 하는 경우도 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 "산업의 역사", "전자 토탈 스테이션 선택", "줄자, 못 및 독창성을 사용한 독립적 측정", 학교 기하학 등 "응용 측지학" 시리즈에서 수집한 지식이 도움이 됩니다. 물론 약간의 독창성도 있습니다. (그녀 없이는 우리는 어디에 있을까요?)

접근할 수 없는 물체의 높이 결정

미래의 시골집이나 다른 건물의 위치를 ​​결정하려면 기둥이나 마른 나무와 같은 근처 물체의 높이를 아는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 자연재해나 기타 이유로 인해 낙하물에 의해 재산이 파손될 가능성이 없어집니다.

공사 시작 전 또 다른 중요한 점은 부지 면적을 통과하는 전력선 전선의 처짐 높이를 결정하는 것입니다. 건설 크레인이 전력선에 부딪혀 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 항복 전압을 잊지 마십시오. 습한 날씨에는 고전압 전선에서 몇 미터 떨어진 곳에도 감전이 발생할 수 있습니다.

실험을 위해 다양한 방법을 사용하여 지면에서 상부 절연체까지 지지되는 10kV 송전선로의 높이를 결정하고 얻은 값을 표에 작성하려고 합니다.

통계적 평가 방법

흔히 "눈으로 보는" 방법이라고도 합니다. 그 본질은 알려진 높이와 접근할 수 없는 높이를 시각적으로 비교하는 것입니다. 편의상 측정 대상 근처에 알려진 높이의 막대를 수직으로 설치합니다. 비교를 위한 “표준”은 최대한 높아야 합니다. 편리한 거리로 이동한 후 높이를 추정하고 그 결과를 표에 기록합니다. 아시다시피, 한 사람이 정확하게 "측정"할 수 없으므로 좋은 결과를 얻으려면 친척이나 친구에게 비슷한 조치를 취하도록 요청하십시오. 더 많은 사람들이 '측정'에 참여할수록 결과가 더 정확해집니다.

그런 다음 정보 처리 시간이 옵니다. 극단값(최대값과 최소값)을 버리고 나머지 결과에서 산술 평균을 계산합니다. 결과 값은 접근할 수 없는 물체의 높이에 대한 아이디어를 제공합니다. 이 방법의 오류는 사람들의 경험과 공간 방향의 질에 따라 달라집니다.

사진으로 평가

기술의 급속한 발전으로 인해 카메라를 거의 모든 최신 장치에 통합할 수 있게 되었기 때문에 이러한 실험을 위한 장비를 선택하는 것은 어렵지 않습니다. 본질은 동일합니다. 접근할 수 없는 물체의 높이를 추정하지만 눈으로 추정하는 것이 아니라 표준의 사진 이미지와 실제 높이 사이의 비율을 계산합니다.

측정할 물체 근처에 알려진 높이의 막대를 놓고(우리는 측지 극을 사용함) 물체의 상단이 프레임에 맞을 때 멀리 이동합니다. 이상적으로는 기준 높이와 촬영 높이가 거의 같아야 하며 카메라 자체도 수평을 유지해야 합니다. 가능하다면 줄자를 사용하여 높이를 설정하는 사진용 삼각대를 사용하십시오.

이미지를 컴퓨터에 다운로드하고 규모의 개념을 소개한 시리즈 기사를 기억해 보세요. 우리는 크기가 실제 크기에 비례하는 이미지를 받았으므로 접근할 수 없는 물체의 크기를 계산하고 높이를 다시 계산하기만 하면 됩니다. 이렇게 하려면 눈금자를 사용하여 측정용 사진을 인쇄하거나 사진의 거리를 센티미터 단위로 측정할 수 있는 이미지 처리 프로그램을 사용할 수 있습니다.

이 방법은 보다 진보적이지만 컴퓨터와 카메라가 필요하고 현장에서 항상 제공할 수는 없습니다.

볼펜

필기 도구는 항상 책상 위에 있으며 원근법을 사용하여 물체의 높이를 결정하는 데 도움이 됩니다. 펜 대신 연필, 곧은 막대기 또는 기타 유사한 물건을 사용할 수 있습니다. 보조자와 줄자도 필요합니다.

전체 측정 대상을 볼 수 있는 거리로 이동합니다. 펜을 주먹으로 쥐고 곧은 팔을 앞으로 뻗어 펜 끝이 물체의 상단과 일치하도록 합니다. 엄지손가락을 지면과 평행한 방향으로 뻗어 직각이 되도록 합니다. 그런 다음 볼펜으로 브러시를 90도 돌리면 엄지 손가락이 측정 대상과 평행하게 땅을 바라보고 펜 끝이 보조자가 움직여야 할 곳을 가리킵니다.

지면에 대한 평행 이동을 통해 물체의 높이를 투영했습니다. 이제 줄자를 사용하여 보조자에서 기둥까지의 거리를 측정하는 것이 어렵지 않으며 결정된 높이와 같습니다. 이 방법은 현장 조건에 매우 적합하고 매우 정확하지만 보조자가 필요합니다.

그림자 측정

고대 이집트인과 그리스인이 사용했던 방법은 현대 현실에서도 쉽게 재현되며 최소한의 인건비가 필요합니다. 높이를 결정하려면 높이를 알고 있는 물체의 그림자 길이와 접근할 수 없는 물체의 그림자 길이를 동시에 측정해야 합니다.

그림자의 길이가 최대가 되는 저녁이나 아침에 측정해야 합니다. 이렇게 하면 오류가 제거되고 결과는 가장 간단한 비율을 작성하여 계산됩니다.

기둥 높이 = 사람 키 * 기둥 그림자 길이 / 사람 그림자 길이

거울 방식

알려진 바와 같이 입사각은 반사각과 같습니다. 우리는 접근 불가능한 높이를 계산하기 위해 이 가정을 사용할 것입니다. 사진과 같이 거울을 바닥에 놓고 측정 대상의 상단이 거울에 반사될 때까지 옆으로 비켜섭니다.

사람에서 거울까지, 거울에서 기둥까지 필요한 거리를 측정하고 비율을 계산한 후 필요한 높이를 얻습니다.

기둥 높이 = 사람의 키 * 거울에서 기둥까지의 거리 / 사람에서 거울까지의 거리

풍선

당신의 아이들을 기쁘게 하기 위해 "곰돌이 푸 방법"을 사용하여 측정할 수 있습니다. 약간의 코미디에도 불구하고 그는 생명권도 가지고 있습니다. 왜냐하면... 유리한 조건에서는 허용 가능한 결과를 제공합니다.

작업하려면 불활성 가스로 채워진 공, 로프 및 줄자가 필요합니다. 측정 대상과 평행하게 줄에 있는 공을 조심스럽게 놓아서 공이 꼭대기에 도달하면 줄의 높이를 고정한 다음 공을 낮추고 줄자로 필요한 거리를 측정합니다. 더 정확한 값을 얻으려면 공과 물체의 높이가 동일할 때 보조자가 장소를 더 정확하게 시각화하기 위해 상당한 거리를 이동해야 합니다. 우리는 이 방법을 대안 중 하나로 제시하므로 이를 사용하여 실험실 테스트를 수행하지 않습니다.

덤불 속의 피아노

우리는 접근할 수 없는 물체의 높이를 측정하는 몇 가지 기본 방법을 다루었습니다. 어느 것이 가장 정확한지 알고 싶습니다. 현장에서 높이 값을 얻을 수 있는 특수 소프트웨어가 포함된 전자 토탈 스테이션인 "수풀 속의 피아노"가 도움이 될 것입니다.

편의상 필요한 명확성을 제공하기 위해 표에 모든 값을 입력하겠습니다. 표에서 볼 수 있듯이 모든 방법에는 작은 오류가 있지만 이는 접근할 수 없는 객체의 높이를 추정하기에 충분합니다.

얻은 값의 산술 평균은 9.47m이므로 최적의 결과를 얻으려면 여러 방법을 조합하여 얻은 값을 평균화해야 합니다. 높은 정확도가 필요한 경우 산림 관리인이 녹지 공간을 조사하는 데 사용하는 진자 고도계를 구입할 수 있습니다.

글쎄, 지형 조사를 주문하면 가장 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 기술 사양에서는 나무 및 기타 접근할 수 없는 물체의 높이를 측정하는 특별한 요구 사항에 주목할 가치가 있습니다. 아시다시피 이는 예상 작업 비용에 영향을 미치므로 시리즈의 다음 기사에서 견적에 전념하겠습니다. 이해하기 어려운 용어는 필요하지 않은 작업 프로세스를 숨길 수 있으며, 그 반대의 경우 무지로 인해 일부 중요한 사항이 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 이러한 지식을 갖추면 거의 동등한 조건으로 전문가와 의사소통할 수 있어 궁극적으로 비용이 절약됩니다.

블라디미르 스테판스키, rmnt.ru

산의 높이가 놀랍습니다. 장엄한 8천개의 모습은 사진으로도 멋져 보입니다. 등반은 평생 기억될 매우 특별한 모험이기 때문에 등반가들이 이 봉우리를 정복하기를 열망한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 얼마나 높이 올라갈 수 있었는지 어떻게 알 수 있나요? 산의 높이를 측정하는 것이 어떻게 가능합니까? 결국 사람들은 해발 8848m의 지표를 받아 에베레스트까지 측정했습니다.

이러한 측정은 어떻게 수행되며, 높은 고도에 관한 정확한 결과를 얻는 데 어떤 도구가 도움이 됩니까? 아마도 모든 호기심 많은 사람은 이것에 대해 알고 싶어할 것입니다.

이전에는 산을 어떻게 측정했습니까?


지상의 높이를 정확하게 측정하는 방법을 고려할 때, 이러한 문제를 해결하기 위해 지형측량이 활용되었다는 점에 유의할 필요가 있다. 이 방법을 사용하면 언덕을 포함한 모든 토지의 정확한 좌표, 치수 및 모양을 얻을 수 있습니다. 측지 연구를 수행하는 데는 여러 가지 옵션이 있지만 모두 삼각 측량, 즉 삼각 측량 기술로 귀결됩니다.

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산에서는 왜 추운가요? 따뜻한 공기가 상승하기 때문이죠.

기하학의 기본을 기억하면 삼각형 물체의 변 중 하나와 두 각도에 대한 정보가 있으면 나머지 두 변을 계산할 수 있다는 정리를 제공할 수 있습니다. 이 경우 측정 대상의 규모는 중요한 역할을 하지 않으며 삼각형의 길이는 작거나 수 킬로미터일 수 있습니다. 이 정리를 사용하려면 초기 정보를 얻기 위해 정확한 측정을 수행해야 합니다. 두 개의 랜드마크를 채취하고 기계적 측정을 수행합니다. 이것이 삼각형의 변을 얻는 방법입니다. 다음으로, 또 다른 조건부 랜드마크가 상단으로 선택됩니다. 위에서부터 가상의 선을 그리고 각도를 구합니다. 남은 것은 정리를 사용하는 것뿐입니다.

각도는 이러한 목적으로 특별히 설계된 장치인 경위의(theodolite)를 사용하여 측정됩니다. 첫 번째 삼각형의 좌표를 받은 후 전체 면적을 찾을 때까지 필요한 면적을 이러한 수치로 나누어 후속 삼각형을 얻을 수 있습니다.

흥미로운 사실: Theodolite는 수평 및 수직 표면을 모두 측정합니다.


레벨링은 경위의 바닥에 수준기를 사용하는 것과 관련된 공간 측정을 위한 또 다른 입증된 방법입니다. 이를 통해 모든 것을 동일한 레벨로 가져와 레벨링 순간을 나타낼 수 있습니다. 광학 장치인 뷰파인더를 사용하여 산에 있는 원하는 랜드마크까지 올리면 궁극적으로 고도 표시기를 얻을 수 있습니다.

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최신 기술과 정확한 결과

지질 조사에 참여하지 않는 아마추어 관광객과 등산객은 이 모든 장비를 가지고 다니지 않습니다. 현대 기술을 통해 사람은 최소한의 휴대가 가능해졌습니다. GPS 내비게이션은 일반 스마트 폰에 설치할 수 있습니다. 또한 길을 잃지 않고 지상에 누가 어디에 있는지 항상 알 수 있게 해주는 보다 안정적이고 정확한 자율 GPS 장치도 있습니다. 수직 및 수평으로 작동하며 높이를 표시할 수 있습니다. 후자는 등반가와 낙하산 애호가에게 중요합니다.

나무 높이는 수관의 가장 높은 지점과 지표면 사이의 수직 거리로 정의됩니다. 지면에서 나무 꼭대기까지의 줄기 길이인 나무 길이와는 다릅니다(그림 1). 큰 나무에서는 이 수준의 정확도를 달성할 수 없지만 가능하면 측정은 가능한 한 가장 가까운 0.1m까지 이루어져야 합니다.
모든 후속 측정을 동일한 위치에서 수행할 수 있도록 측정이 수행되는 위치(예: 나무로부터의 거리 및 방위각)를 표시하는 것이 좋습니다. 동일한 측정 지점을 지상에 표시할 수 있습니다. 가시성 조건은 10~20년 후에 바뀔 수 있다고 여겨지지만(덤불 성장, 치관 발달...), 이 절차는 측정 오류를 제한하는 방법 중 하나입니다.

그림 1: 나무의 높이와 길이.

조언: 어떤 경우에는(예: 주변 싹을 문지르거나 과도하게 자라는 싹) 크라운의 가장 높은 "살아있는" 새싹이 상단으로 간주됩니다. 겨울에는 낙엽수종의 키를 측정할 때 나무 꼭대기를 보기가 쉽지 않지만,
그러면 일반적으로 봄에 부러지는 마른 죽은 가지와 윗부분을 구별할 수 있습니다.
팁: 기울어진 나무의 경우 수직 높이를 측정하는 것이 좋습니다.
나무가 기울어지는 방향으로 크라운의 가장 높은 지점이 땅에 닿습니다.
조언: 식목이 경사면(> 6°)에 있는 경우 측정하는 것이 좋습니다.
나무 바닥 수준의 나무 높이 (해발과 동일한 높이) 이상.

방법 2

측정은 두 사람이 수행합니다. 한 사람은 나무 옆에 서 있고, 다른 사람은 좋은 눈으로 약간 떨어진 곳으로 이동하여 나무 엉덩이부터 꼭대기까지 전체 나무를 관찰하고, 주어진 키에 얼마나 많은 사람들이 "적합"한지 눈으로 "제외"합니다. 트렁크의 전체 길이를 따라. 이 경우 매번 이전 거리보다 두 배 큰 거리를 따로 설정하는 것이 더 합리적입니다. 정신적으로 먼저 두 명의 "남자"의 키를 따로 설정한 다음 두 명을 더 추가하고 그 다음에는 네 명, 그 다음에는 여덟 명을 더 추가합니다. (즉, 구성표 1 – 2 – 4 – 8 – 16에 따름). 인간의 눈의 관점에서 보면 이것이 더 간단하고 정확합니다. "작은 사람"의 키를 알면 나무의 높이를 계산할 수 있습니다.

3방향

그림자를 사용하여 나무 높이 측정
화창한 날에는 나무가 드리우는 그림자를 사용하여 나무의 높이를 결정할 수 있습니다. 자신의 그림자나 극의 그림자를 측정하면 AB:ab = BC:bc 비율로 필요한 높이를 계산할 수 있습니다.

왜냐하면 나무의 그림자가 당신의 그림자(또는 기둥의 그림자)보다 길기 때문에 나무의 높이는 당신의 키(또는 기둥의 높이)보다 몇 배 더 크기 때문입니다. 물론 이는 삼각형 ABC와 abc(두 각도에서)의 기하학적 유사성에서 비롯됩니다.
간접적인 방법 중 가장 정확한 방법은 화창한 날씨에 사용됩니다. 키가 알려진 서있는 사람의 그림자는 정확하게 측정됩니다. 다음으로, 연구 중인 나무의 그림자를 측정합니다. 울창한 숲에서 특정 나무의 그늘, 특히 그 꼭대기를 찾기 어려울 때 다음 방법을 권장합니다. 사람의 시선(머리), 나무 꼭대기, 태양이 같은 선상에 놓이도록 나무에서 멀어진 다음 땅에서 자신의 머리 그림자를 찾으십시오. 이것이 나무의 그림자가 됩니다. 나무 꼭대기. 이제 남은 것은 이 지점과 나무 밑면 사이의 거리를 측정하고 비율에 따라 나무의 높이를 결정하는 것입니다. 사람의 그림자 길이/사람의 키 – 나무 그림자의 길이/나무 높이.

II.4. 3. 나무의 나이를 결정하는 방법

수백 년 된 나무의 정확한 나이를 결정하는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 그러한 나무의 경우 줄기의 원주 크기와 직경에 대해 이야기하는 것이 일반적입니다. 나이에 따른 몸통 둘레의 의존성 또한 매우 상대적이며 나무가 자라는 자연 조건에 따라 달라집니다.
100년 된 나무의 나이는 간단한 공식으로 결정됩니다.
L = kc,
여기서 L은 나무의 나이이고,
k - 계수,
c는 지표면에서 1.3m 높이의 나무 테이블 둘레(둘레)의 길이입니다. 소나무의 경우 건조한 암석 토양에서 계수는 0.7에서 1.5입니다.

사이즈 차트를 사용하여 완성된 의류의 사이즈를 결정해야 하거나 자신 또는 다른 사람을 위해 무언가를 바느질하려는 경우 올바른 측정을 하는 것이 모든 품목의 완벽한 핏을 결정하는 열쇠입니다. 특수한 줄자를 사용하여 측정하는 것이 가장 좋지만, 가지고 있지 않은 경우 다른 수단을 사용할 수 있습니다.

단계

측정 장비 선택

    측정을 위해 유연한 것을 찾으십시오.측정을 위해 몸을 쉽게 감쌀 수 있는 유연한 물건을 집에서 찾아보십시오.

    • 실, 노끈, 천 조각, 철사 등 쉽게 구할 수 있는 재료를 사용해 보세요.
    • 선택한 재료는 측정하기 쉽도록 센티미터 눈금으로 표시하거나 자르거나 손상시켜야 하기 때문에 큰 가치가 있어서는 안 됩니다.
  1. 당신이 아는 정확한 길이의 물체를 찾으십시오.당신이 알고 있는 정확한 길이의 직선 모서리를 가진 편리한 물건을 찾으십시오. 특정 항목에 따라 측정 도구로 사용하거나 끈과 같은 다른 재료를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

    측정을 위해 선택한 재료에 센티미터 표시가 있는 눈금을 적용합니다.줄자 대신 선택한 품목의 정확한 길이를 모른다면 자를 가져와 줄자로 표시하세요.

    측정하려면 몸에 임시 측정 테이프를 붙이십시오.측정하려는 신체 부위에 준비된 측정 재료를 대고 재료에 적용된 센티미터 표시를 기준으로 하거나 정확한 치수를 알고 길이를 결정합니다.

    • 사용하는 재료가 너무 짧아 필요한 길이를 측정할 수 없는 경우 재료가 끝나는 부분에 손가락을 최대한 정확하게 대고 이 지점에 다시 손가락(재료)을 대고 측정을 계속하세요. 완전한 측정을 완료하는 데 필요한 만큼 이 작업을 수행하십시오.
    • 신체 부위의 길이를 먼저 알고 나서 센티미터 단위로 측정하려면 신체 부위에 측정 재료를 대고 손가락으로 그 위치를 표시하십시오(또는 노끈을 사용하는 경우에는 필요한 길이에 도달한 곳에서 재료를 자릅니다. 그런 다음 자를 사용하거나 손으로 측정한 가이드를 사용하여 측정한 길이를 알아보세요.
    • 귀하가 받은 모든 측정값을 반드시 기록하고 제공한 숫자가 무엇을 참조하는지 서명하는 것을 잊지 마십시오.

    여성 의류 측정

    1. 가슴둘레를 측정해 보세요.가슴 둘레 또는 다른 여성의 가슴 둘레를 결정하려면 견갑골을 따라, 겨드랑이 아래 및 가슴의 가장 튀어 나온 부분을 따라 신체 주위의 측정 재료를 가져와야합니다.

      허리 둘레를 결정하십시오.측정 재료를 가지고 신체의 가장 좁은 부분인 자연스러운 허리 둘레를 결정하십시오. 허리의 위치를 ​​​​결정하려면 거울을보고 배꼽 바로 위, 흉곽 아래에 위치한 신체 부위에주의하십시오.

      엉덩이를 측정하세요.엉덩이 둘레를 측정하려면 엉덩이의 가장 넓은 부분을 측정 재료로 감싸십시오.

      • 일반적으로 엉덩이의 가장 넓은 부분은 허리둘레에서 20cm 정도 아래에 위치하는데, 이는 사람마다 다릅니다. 가장 큰 것을 정확하게 결정하기 위해 여러 가지 측정을 수행할 수 있습니다.
      • 직접 측정하는 경우 측정 재료가 엉덩이와 엉덩이 둘레에 정확히 수평으로 들어가는지 거울을 통해 확인하십시오.
    2. 당신의 밑 솔기 길이를 알아보세요.바지 안쪽 솔기 길이를 결정하려면 다리 안쪽을 따라 가랑이부터 발목까지의 거리를 측정해야 합니다. 다리는 곧게 유지되어야 합니다.

      필요한 경우 추가 측정을 수행하십시오.완성된 의류 사이즈 차트에 나열되어 있거나 패턴 선택에 필요한 기타 치수를 측정하려면 측정 재료를 사용하세요.

    남성 의류 측정

      목 둘레를 측정하세요.측정 재료를 가지고 목 밑 부분에서 목 둘레를 측정하십시오.

      가슴 둘레를 결정하십시오.가슴 둘레를 측정하려면 견갑골, 겨드랑이 아래와 가슴의 가장 튀어나온 부분을 따라 신체 주위로 측정 재료를 통과시켜야 합니다.