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公开(公告)号:KR102225514B1
公开(公告)日:2021-03-10
申请号:KR1020190043354A
申请日:2019-04-12
Applicant: 한국표준과학연구원
CPC classification number: E01D19/14 , E01D19/16 , G01M5/0008 , G01N29/04 , G01N29/22 , G01N2291/023
Abstract: 본 발명은 일체형 긴장력 측정센서가 구비된 스마트 앵커헤드 및 이를 이용한 강연선 긴장력 측정 및 진단 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 유도초음파와 복수의 강연선이 삽입되어 고정되는 앵커헤드에 일체화된 센서모듈부를 이용하여 강연선으로 이루어진 현수교, 사장교, 라멘교, 복합교와 같은 교량의 주케이블 또는 헹어 케이블과 같이 콘크리트 구조물 내에 힘이 작용하는 케이블 또는 텐던 상에 작용하는 긴장력을 정확하고 용이하게 측정, 진단 및 지속적으로 모니터링 할 수 있는 일체형 긴장력 측정센서가 구비된 스마트 앵커헤드 및 이를 이용한 강연선 긴장력 측정 및 진단 방법에 관한 것이다.
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公开(公告)号:KR20210034138A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:KR1020190115168A
申请日:2019-09-19
Applicant: 한국표준과학연구원
CPC classification number: G01M5/0025 , E01D11/00 , E01D19/16 , G01L5/10 , G08B21/18
Abstract: 본 발명은 케이블 정착구 강연선 잔여길이·이탈 감시 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 현수교, 사장교, 라멘교, 복합교와 같은 교량에 설치된 강연선의 주위로 형성되는 자기장과 상기 자기장에 의해 발생되는 유도기전력을 측정하여, 콘크리트 구조물에 삽입되어 남아있는 강연선의 잔여 길이 및 이탈여부를 측정, 진단 또는 지속적으로 모니터링 할 수 있는 케이블 정착구 강연선 잔여길이·이탈 감시 장치를 제공한다.
상기한 바에 따르면, 복수의 강연선이 삽입되어 고정되는 앵커헤드에 측정센서부가 일체되도록 구성되어, 앵커헤드를 분리하지 않은 상태에서 강연선의 잔여길이를 측정할 수 있도록 된 케이블 정착구 강연선 잔여길이·이탈 감시 장치를 제공할 수 있으며, 강연선에서 발생되는 자기장을 이용하여, 강연선의 잔여 길이 및 이탈 여부를 수시로 모니터링 할 수 있도록 된 케이블 정착구 강연선 잔여길이·이탈 감시 장치를 제공할 수 있다. 또한, 교량이 설치된 환경에 따라 다르게 나타날 수 있는 특성파라미터의 정확도를 개선시켜, 정확한 잔여길이 및 이탈 여부를 모니터링 할 수 있도록 된 케이블 정착구 강연선 잔여길이·이탈 감시 장치를 제공할 수 있다.-
公开(公告)号:KR101313588B1
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:KR1020110146643
申请日:2011-12-30
Applicant: 한국표준과학연구원 , 성균관대학교산학협력단
Abstract: 본 발명은 거대자기저항 센서를 이용한 전자기 음향 트랜스듀서에 대한 것으로서, 더욱 상세하게는 초음파 발생장치로부터 시편의 면을 따라 전달되는 초음파에 의해 생기는 자기장의 변화를 측정하는 하나 이상의 거대자기저항 센서; 및 상기 거대자기저항 센서에 정자기장을 걸어주도록 배치되는 영구자석;을 포함하고,로렌츠 힘에 의해 상기 시편에 유도된 전류가 상기 자기장의 변화를 야기함으로써, 시편의 종류와 상관없이 자기장의 변화에 매우 민감하게 반응하는 성능 좋은 전자기 음향 트랜스듀서(EMAT)을 제작할 수 있고, 적은 수의 센서만으로도 높은 신뢰도 및 정확성을 갖는 결과를 얻을 수 있다는 장점도 있다.
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公开(公告)号:KR1020110002200A
公开(公告)日:2011-01-07
申请号:KR1020090059667
申请日:2009-07-01
Applicant: 한국표준과학연구원
CPC classification number: G01N29/2412 , G01N29/041 , G01N29/223 , G01N29/262 , G01R33/18
Abstract: PURPOSE: A magnetostrictive transducer module for converting guided ultrasonic-waves is provided to enable a measuring point to be freely changed since a separate ferromagnetic material is not needed in measuring a variety of points. CONSTITUTION: A magnetostrictive transducer module for converting guided ultrasonic-waves comprises a case(1), a coil(2), a bias magnet(3) and a yoke(4). One side of the case is open and a wire connecting unit(11) is formed on the opposite side of the opening. The coil is installed in the case and generates magnetic field when the guided ultrasonic-waves are sent. The coil measures magnetic field, which is guided when the guided ultrasonic-waves are received. The bias magnets are installed on both sides of the coil and apply electromagnetic field to a ferromagnetic material. Fixed blades(41) are formed on both sides of the yoke, which make contact with the bias magnets.
Abstract translation: 目的:提供用于转换引导超声波的磁致伸缩换能器模块,以便能够自由地改变测量点,因为在测量各种点时不需要单独的铁磁材料。 构成:用于转换引导超声波的磁致伸缩传感器模块包括壳体(1),线圈(2),偏置磁体(3)和磁轭(4)。 壳体的一侧是开口的,并且在开口的相对侧上形成有线连接单元(11)。 当发送引导超声波时,线圈安装在壳体中并产生磁场。 线圈测量磁场,当接收到引导超声波时,磁场被引导。 偏置磁铁安装在线圈的两侧,并向铁磁材料施加电磁场。 固定刀片(41)形成在与偏置磁体接触的轭的两侧。
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公开(公告)号:KR102203609B1
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:KR1020190130256
申请日:2019-10-18
Applicant: 한국표준과학연구원
Abstract: 다양한실시예들은전자기음향트랜스듀서를포함하는배관검사장치에관한것으로, 상기장치는, 원통형상의배관의외주면상에배치되고, 상기배관의원주방향으로진행하는제1 초음파를송신하는제1 전자기음향트랜스듀서; 상기배관의외주면상에상기제1 전자기음향트랜스듀서와이격되게배치되고, 상기제1 전자기음향트랜스듀서가송신하고상기배관을경유하다가상기배관의결함에의해반사되어돌아오는상기제1 초음파를수신하는제2 전자기음향트랜스듀서; 상기제1 전자기음향트랜스듀서및 상기제2 전자기음향트랜스듀서에전류를인가하는전원부; 및상기제1 전자기음향트랜스듀서및 상기제2 전자기음향트랜스듀서가수신하는초음파신호를표시하는표시부;를포함하고, 상기제1 전자기음향트랜스듀서및 상기제2 전자기음향트랜스듀서각각은, 상기배관의외면에서두께방향을진행하는제2 초음파를송신하고상기배관의내면에서반사되어돌아오는상기제2 초음파를수신할수 있다. 그밖의다양한실시예들이가능하다.
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公开(公告)号:KR1020110119259A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:KR1020100038868
申请日:2010-04-27
Applicant: 한국표준과학연구원
CPC classification number: B01D17/00 , B01L3/502761 , B01L2200/0652 , B01L2400/0439 , B06B1/06
Abstract: PURPOSE: An apparatus for separating different kinds of micro particles using ultrasound wave is provided to discharge different kinds of micro particles through different discharging paths by separating the micro particles according to the size, the density, and the compressed ratio, of the micro particles. CONSTITUTION: An apparatus for separating different kinds of micro particles using ultrasound wave includes a micro-channel(10), an ultrasound wave generator(16), a reflector(18), and a controller(20). Two inlets(12a, 12b) are formed at one side of the micro-channel, and different kinds of micro particles and fluid are introduced through the inlets. Two outlets(14a, 14b) are formed at the opposite side of the micro-channel. A single transferring path(32) and a branched transferring path(34) are formed in the micro-channel. The ultrasound wave generator applies ultrasound wave to the fluid and the different kinds of micro particles. The reflector reflects the ultrasound wave. The controller controls the frequency sweep of ultrasound standing wave applied to the micro-channel.
Abstract translation: 目的:提供一种使用超声波分离不同种类的微粒的装置,通过根据微粒的尺寸,密度和压缩比分离微粒,通过不同的排放路径排放不同种类的微粒。 构成:使用超声波分离不同种类的微粒子的装置包括微通道(10),超声波发生器(16),反射器(18)和控制器(20)。 在微通道的一侧形成两个入口(12a,12b),通过入口引入不同种类的微粒和流体。 两个出口(14a,14b)形成在微通道的相对侧。 在微通道中形成单个传送路径(32)和分支传送路径(34)。 超声波发生器对流体和不同种类的微粒子施加超声波。 反射镜反射超声波。 控制器控制应用于微通道的超声驻波的频率扫描。
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公开(公告)号:KR101061226B1
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:KR1020090059667
申请日:2009-07-01
Applicant: 한국표준과학연구원
Abstract: 본 발명은 유도초음파 기반 비파괴 검사시 강자성 물질을 전단 커플런트로 착탈 가능하게 함으로써, 설치가 용이하고 검사지점을 자유롭게 이동할 수 있으며, 재활용이 어려운 강자성 물질의 소모를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 전체 구성요소를 하나로 모듈(module)화 하여 강자성 박판과 코일 및 바이어스 자석 사이의 상대적인 위치가 일정하게 유지되게 함으로써 트랜스듀서의 민감도가 검사시 마다 변동되는 것을 방지할 수 있는 유도초음파 변환용 자기변형 트랜스듀서 모듈에 관한 것이다.
이러한 본 발명의 유도초음파 변환용 자기변형 트랜스듀서 모듈은 일측이 개방되고, 개부의 반대측에는 도선 커넥터 연결부가 형성된 통체 형상의 케이스와 ; 상기 케이스 내부에 설치되고 유도초음파 송신시 가진 자기장을 발생시키거나 유도초음파 수신시 유도되는 자기장을 측정하는 코일과 ; 상기 코일의 양측에 설치되어 강자성 물질에 정자기장이 인가되도록 바이어스 자기장을 발생시키는 바이어스자석들과 ; 상기 바이어스자석들과 맞닫는 양측 단부가 일측으로 돌출되고, 중앙에 지지대 삽입홈 부가 형성된 요크와 ; 상기 요크가 끼워지는 요크 삽임홈이 형성되고, 상기 요크를 케이스의 내부에 안정적으로 고정되게 지지하는 내부 지지대와 ; 강한 자기변형성(magnetostriction)을 지닌 강자성 박판을 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.
유도초음파, 트랜스듀서, 모듈, 자기변형, 박판, 자석, 코일Abstract translation: 本发明中,通过可拆卸的被引导基于波的非破坏性测试时,所述铁磁材料剪切耦合剂,和安装能够容易且自由地移动检查站,以及回收是降低硬铁磁材料的消耗,所有组分的 为一个模块(模块)屏幕和铁磁薄板和线圈,并且由偏置磁铁之间的相对位置保持恒定,可以从检查导波转换磁致伸缩换能器模块改变防止换能器的灵敏度 它涉及。
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公开(公告)号:KR101149356B1
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:KR1020100038868
申请日:2010-04-27
Applicant: 한국표준과학연구원
Abstract: 본 발명은 초음파를 이용한 이종 미세입자 분리 장치 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 초음파를 이용하여 미세체널내를 흐르는 이종 미세입자를 각기 다른 경로를 통해 용이하게 분리시킬 수 있도록 한 초음파를 이용한 이종 미세입자 분리 장치 및 방법에 관한 것이다.
즉, 본 발명은 미세입자의 크기, 밀도, 압축률 등과 같은 미세입자의 역학적 물성으로 인해 초음파가 미세입자에 미치는 힘의 차이가 발생하는 것을 이용하여, 미세채널내를 흐르는 유체내의 이종 미세입자를 각기 다른 분기경로를 통해 용이하게 분리시킬 수 있도록 한 초음파를 이용한 이종 미세입자 분리 장치 및 방법을 제공하고자 한 것이다.-
公开(公告)号:KR1020110119257A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:KR1020100038866
申请日:2010-04-27
Applicant: 한국표준과학연구원
IPC: B01D51/08
CPC classification number: B01D17/00 , B01L3/502761 , B01L2200/0652 , B01L2400/0439 , B06B1/06
Abstract: PURPOSE: An apparatus and a method for separating micro particles in fluid using ultrasound wave are provided to transfer the sound pressure node of ultrasound standing wave to the specific direction of a micro-channel and to transfer the micro particles according to the sound pressure node of the ultrasound standing wave to be discharged though a pre-set discharging path. CONSTITUTION: An apparatus for separating micro particles in fluid using ultrasound wave includes a micro-channel(10), an ultrasound wave generator(16), a reflector(18), and a controller(20). One inlet(12) is formed at one side of the micro-channel. Two outlets(14a, 14b) are formed at opposite side of the micro-channel. The ultrasound wave generator is mounted at one side wall of the micro-channel and applies ultrasound wave to fluid and micro particles in the micro-channel. The reflector is arranged at the opposite side wall of the micro-channel. The reflector reflects the ultrasound wave. The controller controls the frequency sweep of ultrasound standing wave applied to the micro-channel.
Abstract translation: 目的:提供一种使用超声波分离流体中的微粒的装置和方法,将超声驻波的声压节点传送到微通道的特定方向,并根据声波节点传播微粒子 超声驻波通过预先设定的放电路径排出。 构成:使用超声波分离流体中的微粒的装置包括微通道(10),超声波发生器(16),反射器(18)和控制器(20)。 一个入口(12)形成在微通道的一侧。 两个出口(14a,14b)形成在微通道的相对侧。 超声波发生器安装在微通道的一个侧壁,并对微通道中的流体和微粒施加超声波。 反射器布置在微通道的相对侧壁处。 反射镜反射超声波。 控制器控制应用于微通道的超声驻波的频率扫描。
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