Abstract:
본발명은노즐모듈(100)의노즐(10, 11)이횡방향으로서로접한상태로종방향으로진행하다가수직보강재(6)를만나면노즐(10, 11)이서로멀어지도록움직여서, 수직보강재(6)가노즐(10, 11) 사이를통과하게하고, 수직보강재(6)가지난간 후에는다시접근하도록움직여서다시횡방향으로접한상태로종방향이동하는과정을반복하면서한 층의메인스트립(5)을연속형성하고, 이러한메인스트립(5)을복수개의층으로적층형성함으로써, 3D 구조체(200)를구축하게되는 "분리형노즐에의한 3D 프린팅적층을이용한수직보강재설치구성의 3D 구조체구축용 3D 프린팅장치"와, 이러한 3D 프린팅장치를위한 "노즐모듈"에관한것이다.
Abstract:
본 발명은 광섬유 센서 등과 같은 선형센서가 중심에 매립되어 있는 심선을 중앙에 배치하고, 상기 심선의 주변에 복수개의 주변 강선을 배치한 후, 상기 주변 강선을 꼬아서 강연선을 제작함에 있어서, 선형센서와 심선이 견고하게 일체화를 이루어서 높은 측정 정밀도를 가지면서도, 제작이 용이할 뿐만 아니라, 선형센서의 손상 우려가 없도록 하여 우수한 품질을 발휘할 수 있도록 하는 강연선의 제작방법과, 그에 의해 제작된 강연선에 관한 것이다. 본 발명에서는 평면을 마주 접하게 되면 원형 단면을 가지는 심선(1)이 만들어지는 제1반단면부(10)와 제2반단면부(20)를 준비하되, 상기 제1반단면부(10)의 평면 중앙에는 오목부(11)를 길게 연장하여 형성하고; 상기 오목부(11)에 선형센서(3)를 배치하고 오목부(11)에 접착제(13)를 충진하고; 제1반단면부(10)의 평면에 제2반단면부(20)의 평면이 서로 접하게 하여 심선(1)을 형성하고; 심선(1)의 주위에 주변 강선(2)을 배치하고 상기 주변 강선(2)을 꼬는 작업을 수행하는 것을 특징으로 하는 강연선의 제작방법과, 이에 의해 제작되는 강연선이 제공된다.
Abstract:
The present invention relates to a manufacturing method of a high-quality strand which has high measurement preciseness, is easy to manufacture, and is able to prevent damage to a linear sensor since the linear sensor and a core wire are firmly integrated inside and a strand manufactured by the same. To manufacture a strand, a core wire where a linear sensor such as an optical sensor is buried at the center is placed in the central part of the strand, and a plurality of surrounding steel wires are placed and twisted around the core wire. In the present invention, an adhesive (13) is filled in a concave part (11) which is lengthily extended on a disk-shaped transplant board (4) to bury a linear sensor (3), and the linear sensor (3) is buried and integrated into the transplant board (4); the transplant board (4) are placed between a first half section unit (10) and a second half section unit (20) each of which has a semicircle cross section and is lengthily extended, and a core wire (1) is formed by attaching the flat surface of the first half section unit (10) and the flat surface of the second half section unit (20) to both sides of the transplant board (4); a plurality of surrounding steel wires (2) are placed and twisted around the core (2). As a result, a strand in which the linear sensor (3) is buried inside the core wire (1) and the surrounding steel wires (2) are twisted around the core wire (1) is manufactured.
Abstract:
PURPOSE: A reinforced concrete structure having a multi-cylinder type steel fiber is provided to properly reinforce according to applied stress by differing in size and distribution of a structure and to facilitate manufacturing and use. CONSTITUTION: A reinforced concrete structure having a multi-cylinder type steel fiber comprises the following steps: arranging and overlapping cylinder type steel fibers(1) having various cross sectional sizes; pouring concrete into a mold(10) which holds a plurality of overlapped steel fibers side by side; and increasing the amount of overlapped steel fibers in response to the needs of steel fiber reinforcement.
Abstract:
PURPOSE: A reinforced concrete structure having a plurality of cylinder type steel fibers is provided to effectively reinforce the concrete by mixing steel fibers and to lead ductile breaking of a concrete structure. CONSTITUTION: A reinforced concrete structure having a plurality of cylinder type steel fibers consecutively places a plurality of steel fiber mesh fragments(11) in a longitudinal direction in order to form a fragment weaving member(1) by weaving the steel fiber mesh fragments with a connecting rope(20). The reinforced concrete structure having a plurality of cylinder type steel fibers pours concrete with the fragment weaving member inside a form(10) to be integrated with the concrete.
Abstract:
PURPOSE: A high performance concrete manhole cover is provided to reduce noise compared with a steel manhole cover and to remarkably improve durability by preventing corrosion. CONSTITUTION: A high performance concrete manhole cover(1) comprises a lower shape member(3) and a Ultra High Performance Concrete plate member(2). The lower shape member is formed in a disk shape and is filled with UHPC. The lower shape member is composed of a vertical part(31) and a bottom part(32). The vertical part is formed in the edge of the lower shape member. The bottom part is formed in the inner side of the vertical part. The UHPC plate member is integrally formed inside the lower shape member and is filled with UHPC.
Abstract:
PURPOSE: A prefabricated precast pier capable of performing rapid construction, and a construction method thereof are provided to remarkably improve construction speed by easily arranging reinforcing bars inside a coping part. CONSTITUTION: A prefabricated precast pier capable of performing rapid construction comprises a pier foundation part(1), a pier column part(2), and a coping part(3). The pier column part is formed between the pier foundation part and the coping part. The coping part has an insertion hole. The pier column part is inserted into the insertion hole of the coping part.
Abstract:
본 발명에서는 상, 하부 구조물 사이의 수평방향 거동과 회전방향 거동을 포함하는 복합 거동을 능동적이고 효과적으로 수용할 수 있도록 한 복합 탄성 받침을 제공한다. 본 발명의 복합 탄성 받침은, 하부 구조물에 정착되는 하부판(100); 탄성 고무를 블록 모양으로 형성한 형태로 이루어져서 상기 하부판(100)의 상면에 안착 및 고정되어, 그 상부로부터의 하중을 지탱하고 수평방향의 하중에 대해 탄성적으로 변위하는 탄성 지지체(200); 상기 탄성 지지체(200)의 상면에 안착 및 고정되는 가동 블록(300); 상면은 상기 상부 구조물의 하면에 정착되는 한편, 하면은 상기 가동 블록(300)의 상면에, 회전 하중에 대해 회전방향으로 변위 가능함과 더불어 수평방향으로 힘의 전달이 가능한 상태로, 결합하는 상부판(400)을 포함한다. 이러한 본 발명은, 상기 탄성 지지체(200)에 의해서는 상부 구조물과 하부 구조물 사이의 수평 방향 상대 변위가 허용되고, 상기 가동 블록(300)과 상부판(400)에 의해서는 상부 구조물과 하부 구조물 사이의 회전 방향 상대 변위가 허용되면서도, 수직방향으로 강성 지지되어 수직하중으로 인한 구조물의 진동을 최소할 수 있게 된다. 탄성, 받침, 복합, 수평, 회전, 거동, 변위, 교량
Abstract:
본 발명에서는 상, 하부 구조물 사이의 수평방향 거동과 회전방향 거동을 포함하는 복합 거동을 능동적이고 효과적으로 수용할 수 있도록 한 복합 탄성 받침을 제공한다. 본 발명의 복합 탄성 받침은, 하부 구조물에 정착되는 하부판(100); 탄성 고무를 블록 모양으로 형성한 형태로 이루어져서 상기 하부판(100)의 상면에 안착 및 고정되어, 그 상부로부터의 하중을 지탱하고 수평방향의 하중에 대해 탄성적으로 변위하는 탄성 지지체(200); 상기 탄성 지지체(200)의 상면에 안착 및 고정되는 가동 블록(300); 상면은 상기 상부 구조물의 하면에 정착되는 한편, 하면은 상기 가동 블록(300)의 상면에, 회전 하중에 대해 회전방향으로 변위 가능함과 더불어 수평방향으로 힘의 전달이 가능한 상태로, 결합하는 상부판(400)을 포함한다. 이러한 본 발명은, 상기 탄성 지지체(200)에 의해서는 상부 구조물과 하부 구조물 사이의 수평 방향 상대 변위가 허용되고, 상기 가동 블록(300)과 상부판(400)에 의해서는 상부 구조물과 하부 구조물 사이의 회전 방향 상대 변위가 허용되면서도, 수직방향으로 강성 지지되어 수직하중으로 인한 구조물의 진동을 최소할 수 있게 된다.