Abstract:
본발명은에폭시수지를이용한 3D 프린트용조성물및 이를이용한 3D 프린팅에관한것으로, 보다상세하게는에폭시수지에나노입자를첨가하여물성및 가공성을향상시킬수 있는 3D 프린트용조성물및 이를이용한 3D 프린팅기술에관한것이다. 본발명의따른에폭시수지를이용한 3D 프린트용조성물및 이의제조방법은에폭시수지에섬유형소재인나노입자를첨가하여 3D 프린트했을때 제조된에폭시섬유의기계적물성및 가공성을향상시키는데현저한효과를나타낸다. 또한, 상기 3D 프린트용조성물을이용한에폭시섬유의제조방법은방사(3D 프린팅)된에폭시섬유를단계별로경화시켜에폭시섬유의자체변형을억제하는데효과적이다.
Abstract:
본 발명은 전기저항을 이용한 복합재료의 미세손상 감지방법에 관한 것으로서, 전도성 강화재가 포함된 복합재료에 사각 패턴화된 다수의 접점들을 설정하는 제1단계, 상기 설정된 접점들이 형성하는 구간의 전기저항 변화율을 측정하는 제2단계 및 상기 측정된 전기저항 변화율로부터 복합재료의 미세손상을 감지하는 제3단계를 포함함으로써, 고가의 장비 없이 간편하게 복합재료의 미세손상 발생 유무뿐만 아니라 전기저항 변화율의 크기에 따라 미세손상의 크기도 판별할 수 있는 장점이 있는 전기저항을 이용한 복합재료의 미세손상 감지방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of reinforced phenol composite using a strengthening plastic chip and a recycling method of carbon fiber reinforced plastic are provided to use discharged chips which are generated during manufacturing a carbon fiber strengthening hole for offering thermal resistance and offer an environment-friendly recycling method of carbon fiber reinforced plastic. CONSTITUTION: A manufacturing method of carbon fiber reinforced plastic comprises the following steps. Carbon fiber reinforced plastic (CFRP) is pulverized. The pulverized plastic is washed by weak acid solution of which pH is from 6.2 to 6.5. The plastic washed by the weak acid is dipped in a solution with C1-4 alcohol or acetone and treated with ultrasonic wave. A mortar is used for pulverizing. The carbon fiber reinforced plastic is a discharged chip which is made during manufacturing a carbon fiber reinforced plastic hole.
Abstract:
비례적분미분(PID) 제어기가 개시된다. 본 비례적분미분 제어기는, 선형영역 또는 포화영역으로 동작하는 구동기, 플랜트의 기준값과 출력값의 오차에 대한 비례 연산을 수행하는 비례 제어기, 오차에 대한 미분 연산을 수행하는 미분 제어기, 구동기가 선형영역으로 동작하면, 오차에 대한 적분 연산을 수행하는 적분 제어기, 구동기가 포화영역으로 동작하면, 적분 제어기의 정상상태에서의 적분상태를 예측하는 적분상태 예측기 및, 예측된 적분 제어기의 정상상태에서의 적분상태를 이용하여, 구동기가 선형영역에 진입하기 전에 적분 제어기의 초기 상태가 선형영역의 적분상태 값이 되도록 하는 적분상태 초기화 루프를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: An anti-windup PID controller is provided to fundamentally prevent mechanical damage which occurs on the outer circumference of a fuel coating pipe, thereby maximizing stability and performance of a nuclear fuel. CONSTITUTION: A support structure(140) is formed on the outer circumference of a nuclear fuel rod body(120). The support structure prevents wear damage of a coating pipe which occurs on a support part of the nuclear fuel rod body. The support structure is made of two connecting units, a leg unit, and a support unit. The connecting unit is attached to the nuclear fuel rod body. The leg unit is extended from connecting units.
Abstract:
본 발명은 전기저항 변화와 음향방출을 이용하여 탄소나노튜브(CNT)와 나노섬유(CNF) 강화 에폭시 복합재료로 구성된 전도성 탄소나노복합재료 내부에 함침된 탄소 단섬유의 파단과 상기 탄소나노복합재료 자체의 변형을 비파괴적으로 감지 및 측정하는 방법임을 특징으로 한다. 본 발명에서, 상기 전기저항변화에 의한 측정은 상기 탄소나노복합재료에 상기 탄소 단섬유가 함침된 내부기지재료와 순수 에폭시 외부기지재료로 구성되어 있는 이중 매트릭스 복합체에서, 상기 탄소섬유에 전기저항측정을 위한 전기접점을 형성하고, 상기 복합체에 지그를 이용하여 인장하중을 가하여 섬유를 파단시킨 후 음향방출과 함께 상기 내부기지재료의 전기저항의 변화를 감지 및 측정하여서 전도성 탄소나노복합재료 내부에 함침된 탄소 단섬유의 파단과 상기 탄소나노복합재료 자체의 변형을 비파괴적으로 감지 및 측정하게 된다.