Abstract:
본 발명은 건물 정보 입력 프로그램에 건물 형상 및 코드화된 자재 정보가 입력되어 건물 정보 파일이 생성되는 단계, 미들웨어에서 건물 정보 파일이 로딩되는 단계, 로딩된 건물 형상 및 코드화된 자재 정보가 매핑되는 단계, 및 매핑된 건물 형상 및 코드화된 자재 정보가 에너지 시뮬레이션 프로그램용 파일로 컨버팅되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 건물 에너지 시뮬레이션 방법에 관한 것이다. 본 발명을 통해, 건물 정보 입력 프로그램(BIM을 지원하는 프로그램)을 통해 입력된 건물 형상, 코드화된 자재 정보, 및 코드화된 실 용도 정보가 연동되어 에너지 시뮬레이션 프로그램(Energy Plus, ISO 13790에 따른 프로그램)상에서 에너지 시뮬레이션될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A building energy simulation method is provided to improve user convenience by enabling information to be verified, simplified, modified, and generated with a middleware. CONSTITUTION: A building information input program(100) inputs a building shape and coded material information(20), and generates a building information file. A middleware(200) loads the building information file. A mapping module(230) maps the loaded, coded material information onto the loaded building shape. A converting module(240) converts the mapped building shape and coded material information into energy simulation program files. A building shape simplification module(211) simplifies the loaded building shape. [Reference numerals] (100) Building information input program; (20) Coded material information; (200) Middleware; (210) Checking module; (211) Building shape simplification module; (220) Viewing module; (221) Information modification module; (230) Mapping module; (231) Material library code module; (232) Material code generation module; (232a) Window and door code generation module; (233) Real use library code module; (234) Real use code generation module; (234a) Body information generation module; (234b) Lamp information generation module; (234c) Device information generation module; (234d) Infiltration information generation module; (234e) HVAC system information generation module; (240) Converting module; (250) Simulating module; (251) Display module; (252) Reporting module; (30) Coded real use information; (300) Energy simulation program; (400) Building information file; (500) File for energy simulation program; (600) Energy simulation program
Abstract:
본 발명은, 대상 건물의 정보가 입력되는 입력부, 상기 입력부를 통해 입력된 정보에 따라 건물의 에너지가 시뮬레이션되는 제어부, 및 상기 시뮬레이션 결과가 출력되는 출력부를 포함하며, 상기 제어부는, 상기 정보를 XML 포맷으로 변환하는 XML 포맷 변환 모듈, 및 상기 정보의 입력에 따른 시뮬레이션 프로세스가 관리되는 BPM 관리부를 포함하는, 웹 기반 프로세스 모델을 이용한 에너지 시뮬레이션 시스템과 이를 이용한 시뮬레이션 방법을 제공한다.
Abstract:
The present invention provides an energy simulation system using a web-based process model and a simulation method using the same, including: an input unit for inputting information of a target building, a control unit for simulating energy of the building according to the information input through the input unit, and an output unit for outputting the simulation result, wherein the control unit includes an XML format conversion module for converting the information into an XML format and a BPM management unit for managing a simulation process according to an input of the information.
Abstract:
연약지반에 시공되는 쇄석다짐말뚝의 시공직경을 확인할 수 있는 크로스홀 탄성파 시험을 이용한 쇄석다짐말뚝의 검측방법에 대하여 개시한다. 본 발명은 a) 연약지반에 시공된 쇄석다짐말뚝의 양측 지표면에 대응되는 제 1 검측공 및 제 2 검측공이 각각 배치되고, 상기 제 1,2 검측공의 연장선상으로 제 2 검측공과 일정거리 떨어진 지표면에 제 3 검측공이 배치되며, 상기 제 1,2 검측공과 직각되게 교차하는 쇄석다짐말뚝의 양측 접하는 지표면에 대응되는 제 4 검측공 및 제 5 검측공이 각각 배치되도록 쇄석다짐말뚝의 가장자리에 각 검측공을 천공하는 단계; b) 상기 a)단계에서 제 1,2,3,4,5 검측공 내에 그라우팅을 주입하고 피브이씨 케이싱을 각각 삽입 설치하는 단계; 및 c) 상기 b)단계에서 피브이씨 케이싱의 설치완료 후, 제 1,2 검측공, 제 2,3 검측공 및 제 4,5 검측공에 탄성파 시험기의 발진자와 감지기를 삽입하고 각 검측공 사이의 매질을 통과하는 S-파의 전단파 속도를 검측하여 깊이별 쇄석다짐말뚝의 시공직경을 판단하는 단계;를 포함하고, 각 검측공에서 측정되는 전단파 속도를 통해 깊이별 쇄석다짐말뚝의 형상 및 시공직경을 용이하게 확인할 수 있고, 검측시 말뚝의 손상을 방지할 수 있다. 크로스홀, 탄성파 시험, 쇄석다짐말뚝, 검측, 시공직경
Abstract:
PURPOSE: A method for measuring a granular compaction pile using crosshole seismic testing is provided to easily confirm the diameter of a granular compaction pile for each depth through S-wave testing. CONSTITUTION: A method for measuring a granular compaction pile using crosshole seismic testing comprises the steps of: arranging a first testing hole(20) and a second testing hole(22) at both surface of a granular compaction pile(10); arranging a third testing hole(24) on the surface in the extended line of the first and second testing holes; punching testing holes at the edge portion of the pile; putting a grouting material(30) into the testing holes and installing a PVC casing(32) in the testing holes; and judging the diameter of the pile by testing the velocity of a shear wave which passes through each testing hole.
Abstract:
An in-hole seismic testing device for measuring dynamic stiffness of a ground is provided to prevent corrosion or infiltration of water in measuring shear wave velocity below an underground water level by coating an oscillator and a detector with epoxy resin, and to detect shear wave velocity accurately by maximizing impact energy with powerful contact force. An in-hole seismic testing device includes an oscillator(10) generating vibration, a detector(20) sensing vibration in operating the oscillator, and a connecting member(40) connecting the oscillator to the detector and shutting off vibration transmitted directly from the oscillator to the detector. An operating member has a servo motor, and the detector includes a body and a sensor installed in the body to measure arrival time of vibration transmitted through a geological stratum in operating the oscillator. Contact members(30) are formed in the detector and the oscillator, and contacted to a wall of a detection hole.
Abstract:
본 발명은 데이터 기반 모델을 이용하여 건물 에너지 모델을 구축하는 방법과, 이를 이용한 건물 운영 방법 및 시스템을 제공한다. 보다 구체적으로, 가우시안 프로세스를 이용한 건물 에너지 모델을 구축하는데 있어서, RANSAC 기법을 적용하여 보다 정확한 데이터를 필터링함으로써 정확하고 효과적인 근사 모델 및 예측 모델을 확보하는 방법을 제공한다.