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일반기술 건설·교통 > 시설물 안전 진단 기술

콘크리트시공물의 결함검출방법

종래, 지반 등에 매설된 구조물의 내진 진단이나, 건축물의 파단 상황을 조사하는 방법으로서는 초음파의 횡파중에서 진동 방향이 피검사대상 물체의 표면에 수직이 되는 SV파를 이용한 경사각탐상법 또는 표면파법이 일반적으로 적용되고 있다. 이들의 SV파는 도막이나 내화 피복 등의 표면 부착물, 모드 변환에 의한 에너지 손실을 받기 쉽고, 초음파 빔을 먼 곳까지 전반 할 수 없다. 이것에 대해서, 표면 SH파는 같은 횡파에서도, 표면 직하를 잠입 하고, 모드 변환이 없기 때문에, 초음파 에너지를 먼 곳까지 전반 시킬 수가 있어 파단부로부터 충분히 큰 메아리를 얻을 수 있다고 하는 이점을 가지고 있다. 본 기술을 이용한 콘크리트 구조물의 결함 검출 방법에 의하면, 매설 상태에 있는 콘크리트 구조물의 결함의 검출에 적용되어 송수신 되는 SH파의 전달 효율이 뛰어나 그 결함을 정밀도 좋게 용이하게 검출할 수가 있다.1. 본 기술을 이용한 초음파 검사장치를 이용할 경우 대상물의 표면 직하를 전반하기 위해서 외적인 영향을 받지 않는것을 특징이다.2. 본 초음파 검사장치를 이용할 경우 초음파의 모드 변환이 없기 때문에, 전반에 의한 감쇠가 적다은 것을 특징이다(강철의 경우, 전반거리는 약 10 m). 3. 본 초음파 검사장치를 이용할 경우, 손상부분의 특정이 용이하게 가능하게 되는 특징을 가진다.4. 본 초음파 검사장치를 이용할 경우, 장치의 가반성이 좋고, 검사 시간이 짧은 것을 특징이다(직경 100 mm관에서, 약 10분).

보유기관
(주)케이티에이전시
등록일
2004-07-04
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일반기술 건설·교통 > 시설물 안전 진단 기술

광탄성효과를 이용한 구조물 안전진단시스템

본 고안에 의한 광탄성효과를 이용한 구조물 안전진단 시스템은 구조물의 안전을 감시하도록 상기 구조물에 구비되는 감시시스템에 있어서, 광을 소정방향으로 출력시키는 광발생수단; 상기 광발생수단으로부터 출력되는 광이 통과하는 경로상의 소정의 각도로 위치시켜, 광탄성재료 전체 또는 일부에 기계적인 응력의 발생에 기인한 변형이 생겼을 때 광의 광량을 변화시키는 광탄성표시수단; 상기 광탄성표시수단으로부터 출력되는 광을 수신하는 광수신수단; 및 상기 광수신수단으로부터 출력되는 광량을 입력받아 상기 구조물의 변형됨을 감시하는 제어수단을 포함함을 특징으로 한다.본 고안에 의하면, 광탄성효과를 이용하여 구조물의 안전을 진단하기 때문에 감시장치의 설치에 따른 미관훼손의 염려가 없는 장점이 있다. 또한, 광을 사용하여 구조물의 안전을 진단하기 때문에 구조물의 종류에는 상관없이 안전을 진단할 수 있다는 장점이 있다.구조물의 안전을 감시하도록 상기 구조물에 구비되는 감시시스템에 있어서, 광을 소정방향으로 출력시키는 광발생수단; 상기 광발생수단으로부터 출력되는 광이 통과하는 경로상의 소정의 각도로 위치시켜, 광탄성재료 전체 또는 일부에 기계적인 응력의 발생에 기인한 변형이 생겼을 때 광의 광량을 변화시키는 광탄성표시수단; 상기 광탄성표시수단으로부터 출력되는 광을 수신하는 광수신수단; 및 상기 광수신수단으로부터 출력되는 광량을 입력받아 상기 구조물의 변형됨을 감시하는 제어수단을 포함함을 특징으로 하는 광탄성효과를 이용한 구조물 안전진단 시스템.

보유기관
조선대학교
등록일
2006-05-24
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일반기술 건설·교통 > 시설물 안전 진단 기술

FBG 제조장치

해당 기술은 진동이 많은 건축물이나 교통수단의 변형을 계측하기 위해 이용되는 수백 개의 FBG센서를 1개의 광섬유에 자동 연속적으로 제조하는 장치에 관한 기술이다. FBG를 변형율 측정센서로 이용할 경우, FBG가 내재되어 있는 광섬유를 피측정물체에 장착한 후 광섬유에 빛을 입사하는데 만약 구조물에 변형이 있을 경우 FBG가 내재된 부분에 장력이나 응력이 발생하게 되고 이로 인해 FBG의 주기 간격이 길어지거나 짧아진다. 그 결과 반사하는 빛의 파장이 변화하게 되고 이로 인해 구조물의 변형율을 계측할 수 있게 된다. 기존의 FBG는 광섬유를 보호하기 위한 피복자재로 자외선강화수지를 이용하였는데 이 수지는 자외선을 흡수하기 때문에 광섬유가 코어까지 도달하지 못하므로 피복을 제거하고 자외선을 조사한 후 피복을 다시 코팅하는 공정이 필요했다. 하지만 해당 기술의 경우 광섬유를 보호하기 위해 자외선수지층피막의 투과가 가능한 근자외선레이저를 사용하기 때문에 위의 문제점을 해결할 수 있다.

보유기관
한국기술벤처재단
등록일
2009-03-20
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