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      • 온실측고 인상장치 실증 실험

        고석남 ( S. N. Ko ),이승주 ( S. J. Lee ),김태욱 ( T. W. Kim ),이종원 ( J. W. Lee ),이현우 ( H. W. Lee ) 한국농공학회 2013 한국농공학회 학술대회초록집 Vol.2013 No.-

        온실측고 인상을 위한 모델실험의 결과를 토대로 실증실험을 실시하였다. 실증실험은 경기도 수원시 영통구 반정로 215(망포동 80-1) 부지에서 수행되었다. 모델실험 결과를 토대로 보완한 8m(4m x 2bay) x 2.5m x 4m크기의 유리온실(벤로형)을 제작하여 설치하였다. 실험은 2013년 6월부터 8월까지 약 2개월 동안 수행하였으며, 1차적으로 철골만 설치하여 실험을 한 후 지붕유리(유리규격 4mm, 1.247mm x 2.124mm x 8장)를 설치하여 2차 실험을 실시하여 인상 속도와 높이를 확인하였다. 당초 계획된 최종 인상 목표 높이는 1.5m이며 최대 인상 하중은 1000kg 이상, 허용변형량 5츠 이하, 인상 속도는 0.17m/sec이하 이므로 테스트 시 이를 점검하여 문제점을 도출하고 해결 방안을 모색하고자 하였다. 실증시험 시 실제 온실 보다 소규모이므로 인상 도중에 균열이 발생할 수 있는 점을 고려하여 안전거리 확보 후 테스트 준비를 완료하였다. 1차 온실 측고 인상을 실시하여 인상중의 온실의 수평 및 수직 상태 확인하였고 전도방지기를 조절하였으며 1차 실험에서는 온실 측고를 1m 인상하였다. 2차 측고인상 후 인상 높이 확인 및 모형 온실 전체의 수평, 수직상태를 점검하였으며 최종적으로 1.5m 인상하였다. 1m를 인상하는데 약 15분 정도 소요 되었고 수동자키를 이용하여 신규 기둥 설치하여 측고인상 완료 및 기타 장치를 철거하였다. 유리온실 실증시험 결과, 장치의 파손 및 유리의 깨짐 현상 없이 1.5m가 인상된 점을 통해 실제 현장 적용 시 큰 무리 없을 것으로 판단되었다.

      • 온실측고 인상장치 모델 실험

        고석남 ( S. N. Ko ),유주열 ( J. Y. Yu ),김태욱 ( T. W. Kim ),이종원 ( J. W. Lee ),이현우 ( H. W. Lee ) 한국농공학회 2013 한국농공학회 학술대회초록집 Vol.2013 No.-

        국내의 측고인상기술은 온실 기둥 승강 장치와 지반이 고정되지 않는 비 고정방식이며 별도의 전도방지장치를 포함하고 있지 않는 기술이다. 그리고 기둥과 기둥 승강 장치를 고정하기 위해서는 기존 구동에 천공 후 승강 장치에 연결핀을 설치하여 고정하는 방식이다. 인상장치 구동방식은 웜기어를 이용한 전동방식으로 전기모터 및 기어장치에 의해 기계적 동력 전달이 원활하고 시스템의 구성이 간단하다는 장점을 가지고 있다. 그러나 타 구동방식(유압식, 공압식)에 비해 일률적인 인상이 구현되기 어려운 구조를 가지고 있다. 이로 인하여 인상 시 전체적인 인상이 이루어지 않아 유연성 부족으로 인한 온실 구조체의 비틀림이 발생으로 인한 온실의 변형 또는 파손 발생 등의 가능성이 있고, 인상지점마다 모터를 설치해야 하므로 많은 소요대수가 요구된다. 또한 과부하가 발생될 수 있는 취약한 구조를 가지고 있다. 본 연구에서는 온실측고 인상장치 모델실험을 위해 4m(폭)×12m(길이)×2.5m(높이)의 실험용 온실 모형을 제작하여 설치하였다. 실험용 온실 모형은 인상장치 및 공압유니트의 작동 여부와 인상장치의 문제점 및 결함을 도출하기 위한 목적임으로 실제 온실의 구조를 구현하기 위한 것은 아니며 각각의 실험용 온실 기둥에 온실의 자체 하중(300kg, 500kg, 800kg, 1000kg)을 구현하기 위한 틀(1.3m×1.3m)를 설치하여 실험을 실시하였다. 실험 결과 스토크의 용접부분에 파손이 발생되어 원인이 용접 불량에 의한 파손으로 판단되어 추가 용접을 하여 다시 실시하였지만 동일 문제가 발생되어 스토크의 구조적 문제로 파악되어 스토크의 구조 분석을 실시하였다. 분석 결과, 스토크와 연결축의 중심선이 일직선으로 연결되어 있지 않고 편심이 작용되는 구조로 이루어져 있기 때문에, 하중이 집중되는 현상이 발생되어 파손일 발생된 것으로 분석되었다. 이를 보완하기 위해 스토크 연결축을 편심이 작용되지 않도록 스토크 중심축의 구조를 개선하였다.

      • 온실측고 인상을 위한 전도방지 및 구조안전성

        이종원 ( J. W. Lee ),고석남 ( S. N. Ko ),유주열 ( J. Y. Yu ),김태욱 ( T. W. Kim ),이현우 ( H. W. Lee ) 한국농공학회 2013 한국농공학회 학술대회초록집 Vol.2013 No.-

        본 연구에서 온실 측고 전도방지장치는 와이어 방식을 응용하여 적용하였다. 와이어 방식과 같이 간단하게 온실에 설치할 수 있고 지반과 고정을 시킴으로서 충분한 장력을 발휘하여 외부 하중 또는 온실 자중의 편심이 발생해도 이를 방지해줄 수 있는 방식을 변형하여 채택하였다. 가볍고 탄성 장력이 매우 크며 내화학성이 뛰어나 높은 내구성을 가지고 있는 폴리에스트 재질의 벨트를 사용하였고, 잠김과 풀림이 이루어져 인상장치의 구동과 연동하여 인상과 고정이 동시에 이루어질 수 있는 전도방지장치를 적용하였다. 폴리에스트 재질의 벨트는 탄성 장력이 매우 높아 10ton이상의 장력을 발휘한다. 온실 측고 전도방지장치의 현장 적용성을 검토하기 위해 인상장치의 현장 테스트에 병행하여 적용성을 실시하였다. 온실 측고 전도방지 장치는 온실의 주요 구조체(트러스)과 지반을 연결하고 고정시켜 안정적으로 고정시켜주어야 한다. 그러므로 현장 테스트에서는 전도방지 장치를 실험용 모형 온실의 가로 구조대와 지반에 연결하여 고정시키고 각각의 기둥에 하중을 재하하고 인상장치와 함께 전도방지 장치를 작동하였다. 현장 테스트 결과, 인상장치의 상승 및 정지시 연동되어 전도방지장치의 잠김 및 풀림을 적용하였고 안정적으로 실험용 모형 온실을 지지해 주었다. 인상장치의 스토크 파손에 의해 재하하중 500kg까지의 탄성장력의 안전성을 확인하였고, 좀더 큰 하중에 대한 검토가 필요하다. 또한 인상장치가 인상될 때 전도방지 장치의 잠김 및 풀림작업에 많은 시간이 소요되지 않고 빠르고 간단하게 이루어질 수 있도록 요구된다. 온실 측고 인상시에 가장 중요한 것은 온실의 구조안전성을 최대한 확보하는 것이므로 국내 대표적인 연동 플라스틱온실을 대상으로 측고 상승에 따른 온실의 구조안전성 변화와 대응 방안을 고찰하였다. 국내 대표적인 연동온실인 1-2W형 플라스틱온실(측고 2.7m, 07-자동화-1형)과 벤로형 플라스틱온실(측고 4.5m, 08-자동화-1형)의 측고를 상승하였을 때 온실의 구조안전성은 풍하중의 경우에는 상승전보다 상승후가 단위 인상높이(m)당 20%정도 불리하며 적설하중의 경우에는 07-자동화-1형은 단위 인상높이(m)당 5%정도 불리하나, 08-자동화-1형은 단위 인상높이(m)당 20%정도 유리한 것으로 분석되었다. 따라서 온실의 측고 인상시 적설하중보다는 풍하중에 대한 구조안전성이 취약함을 알 수 있으며, 가장 취약한 부재는 기둥과 방풍벽이다. 온실의 측고를 상승하게 되면 한계안전 적설심은 거의 변화가 없는 반면 한계안전풍속은 측고인상 높이에 따라 급격히 감소하게 되므로 강풍에 대한 온실의 구조안전성을 최대한 확보하기 위해서는 가장 취약한 기둥과 방풍벽 부재를 단면적이 더 큰 부재로 교체하여야 한다. 유리온실의 경우에는 기둥부재를 교체하기가 수월하나 연동플라스틱온실의 경우에는 기둥 부재를 쉽게 교체하기 어려운 구조이므로 측고가 인상된 온실의 바람에 대한 구조안전성을 최대한 확보하기 위해서는 방풍벽과 외측기둥을 연결하는 버팀대를 추가 설치하거나 2중 방풍벽을 추가적으로 설치하여 줌으로 풍하중에 의해 발생되는 부재 최대휨모멘트를 감소시킬 수 있다. 버팀대에 의한 구조보강 효과는 방풍벽과 서까래 부재의 최대휨모멘트는 약 20% 정도 감소시킬 수 있으나 기둥 부재의 최대휨모멘트는 거의 변화가 없었으며, 기존의 방풍벽에 추가적으로 2중방풍벽을 설치할 경우 최대휨모멘트가 약 25% 정도 감소하는 것으로 나타나 측고인상에 따른 구조보강 효과가 있음을 알 수 있다.

      • 심전도 파형 분석 프로그램 개발

        이상세,고석남,임승관,정호춘,진달복,이문영,박병림 원광대학교 생체공학연구소 2000 원광인체과학회지 Vol.4 No.1

        Easy check system for cardiac function war developed for computer user in this study. EKG amplifier was designed to remove a common noise and muscle noise. EKG pattern, and calculated real time heart rate and probability if arrhythmia were displayed in personal computer. This system would be an effective tool for checking cardiac function in everyone using computer

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