Abstract:
본 고안은 별도의 단열재를 사용하지 않고 내부를 진공상태로 유지하는 몸체와 베이스를 제공함으로서 몸체 내부의 열 손실을 최소화할 수 있고 경량화 된 조리기를 제공할 수 있는 고효율 태양열 조리기에 관한 것으로서, 신축이 가능하고 상부가 개방된 몸체와 이 몸체의 하부에 장착된 베이스 및 상기 몸체 개방부에 힌지를 통해 장착된 반사커버로 구성된 태양열 조리기에 있어서, 상기 몸체는 직경이 내측으로 갈수록 좁아지며 상호 신장 또는 신축되고 내부가 진공상태인 다수의 진공단열링으로 구성되어 있고, 상기 반사커버는 태양빛을 몸체의 내부로 집중시킬 수 있도록 호형으로 구성되어 있으며, 상기 베이스의 내부는 단열성을 확보할 수 있도록 진공상태로 구성되어 있고 상면은 빛을 흡수하는 흑색코팅이 되어 있으며, 상기 몸체의 상측 개 방부에는 빛은 투과되고 이물질의 투입을 차단할 수 있도록 패킹을 통해 투명커버가 장착됨을 특징으로 하는 것이다.
Abstract:
본 발명은 열펌프의 구성에 있어 실내기에 2중히트싱크용 일체형열교환기를 적용하고, 난방과 냉방에 이용하기 위한 것으로, 특히 난방은 온풍난방방식은 물론 우리나라에서 주로 적용하는 난방방식인 판넬난방방식에도 효과적으로 겸용 적용하기 위한 것이다. 본 발명의 온풍, 판넬 난방 겸용 열펌프는 가스 상태의 냉매(10)를 압축하기 위한 압축기(1)와, 상기 압축기(1)에서 압축된 고온고압의 냉매(10)를 실내공기와 열교환하여 액상태로 하고 이때 발생하는 잠열을 외부로 방출하는 실내기(2)와, 상기 실내기(2)에서 액상태로 된 냉매(10)를 팽창시키기 위한 팽창변(4)과, 상기 팽창변(4)를 통과한 냉매(10)를 외부공기와 열교환하여 가스상태로 하고 이때 외부 공기로부터 열을 흡수하는 실외기(3)로 구성되고, 압축기(1)에서 압출된 고온고압의 냉매(10)의 공급방향을 조절하기 위한 사방면(5)의 냉매(10)의 순환통로에 설치되는 압축식 열펌프에 있어서, 상기 실내기(2)의 열교환기는 내측배관(9)과 외측배관(8)으로된 2중관 형태로 이루어져 내측배관(9)의 내부로는 물 또는 액체상태의 열매체(11)가 흐르고, 내측배관(9)과 � ��측배관(8) 사이로는 냉매(10)가 흐르며, 외측배관(8)외부로는 공기가 흐르도록 된 2 중 히트싱크용 일체형 열교환기인 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: An FBG(Fiber Bragg Grating) sensor having a ring-shaped leaf spring fixing member, a biaxial FBG sensor having a ring-shaped leaf spring fixing member, and a manufacturing apparatus and method for the FBG sensor are provided to prevent a measurement error caused by direct contact and friction with a structure to be measured and to enable measurement of both extension and compression. CONSTITUTION: A method for manufacturing an FBG sensor having a ring-shaped leaf spring fixing member is as follows. A first fixing part(130) of a ring-shaped leaf spring(121) is fixed to a first fixing jig and a second fixing part(140) is fixed to a second fixing jig. The second fixing jig is linearly moved toward the first fixing jig so that the ring-shaped leaf spring is compressed. An optical fiber cable(160) is inserted into a slit(150) and fixed with an optical fiber fixing adhesive. The second fixing jig is linearly moved opposite to the first fixing jig after curing the adhesive so that the compression of the ring-shaped leaf spring is released.
Abstract:
PURPOSE: An optical fiber bragg grating sensor package is provided to stable maintain the angle between sensors arranging optical bragg grating sensors and be attached to the surface of the structure or be inserted into the structure. CONSTITUTION: An optical fiber bragg grating sensor package comprises a body, an optical fiber line(410), and fiber bragg grating sensors(420,420-1). The body comprises a given area of a triangular hole(440). The body has a given width of the same triangle shape to the triangular hole. The optical fiber line is arranged on the width of the body. The optical fiber bragg grating sensors are formed on the optical fiber line at an interval and an angle from the body. The number of the optical fiber bragg grating sensors is two or three. The two optical fiber bragg grating sensors are arranged along the optical fiber line arranged along the bottom side and the top side of the body at an angle of 90°.
Abstract:
PURPOSE: A system for demodulating FBG sensors using spectroscope and linearly arrayed photodetectors is provided to enable the wavelength of reflective light to be accurately measured at a time by making reflective light from the FBG sensor as spectrum using the spectroscope and by projecting the spectrum to the linearly arrayed photodetectors. CONSTITUTION: A system for demodulating FBG sensors using spectroscope and linearly arrayed photodetectors comprises a light source(110), a spectroscope(120), linearly arrayed photodetectors(130) and an analyzer(140). The light source generates and sends white light or broadband light to the FBG sensor(200). The spectroscope receives and disperses the reflective light by wavelength. The reflective light enters from the light source to the FBG sensor and then is reflected. The linearly arrayed photodetectors detect the dispersed light. The analyzer is connected to the linearly arrayed photodetectors. The analyzer processes the signal generated from the linearly arrayed photodetectors.