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박찬덕 ( Park Chan Deok ),박병수 ( Park Byung Soo ) 한국구조물진단유지관리공학회 2018 한국구조물진단유지관리공학회 학술발표대회 논문집 Vol.22 No.1
This study is a case of construction after bridge demolition due to the aging of bridges operating the railway. Due to the influence of the pier vibration on the railway, the influence of the railway line, the construction period, etc., the P.B.S technique was applied to the coping pile foundation. It was completed in 5 days per 1 bridge pier by the PBS method. Since it is constructed in the dry season (from October to April) without vibration and noise, it can be installed safely on the rail rail of the pier of the bridge .
궤도상 위성의 광학관측가능성 해석을 위한 궤도전파 시뮬레이터 개발
김재혁,조중현,박찬덕,박상영,문홍규,임홍서,최영준,최진,박장현,Kim, Jae-Hyeok,Jo, Jung-Hyeon,Park, Chan-Deok,Park, Sang-Yeong,Mun, Hong-Gyu,Im, Hong-Seo,Choe, Yeong-Jun,Choe, Jin,Park, Jang-Hyeon 한국천문학회 2012 天文學會報 Vol.37 No.2
이 연구는 우주물체에 대한 광학감시 및 추적을 수행하기 위한 선행연구로, 궤도전파 시뮬레이터를 개발하여 궤도상 위성의 광학관측가능성을 분석하고 광학관측 여부를 판단하는 것을 목표로 한다. 연구의 주 내용은 주어진 궤도정보를 바탕으로 하는 태양동기궤도(Sun-Synchronous Orbit; SSO) 위성, Dawn-dusk 위성, 저궤도(Low Earth Orbit; LEO) 위성, 정지궤도(Geostationary Orbit; GEO) 위성 등 궤도상 위성의 추정궤도 전파와 자국위성의 광학관측가능성 분석으로 구성된다. 각각의 궤도전파 정밀도 및 광학관측가능성 분석성능을 확인하기 위해 AGI(Analytical Graphics Incorporated)사의 STK(Satellite Tool Kit) 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 개발된 궤도전파 시뮬레이터와 비교하였다. 시뮬레이션 과정에서 광학관측의 제한조건을, 지구반영(penumbra)과 태양직사광(direct sun)에서만 관측하며, 고도(elevation angle)의 최소값은 20도, 태양고도(Sun elevation angle)의 최대값은 -10도로 설정하였다. 광학관측이 이루어지는 가상의 관측소는 임의로 선정하였으며, 기본적인 관측시간은 1년으로 잡고, 계절의 변화에 따른 광학관측가능성 궤적의 변화를 보기위해 춘하추동에 대해서 각각 3일이내의 기간 동안 시뮬레이션을 수행하였다. 결과적으로, 우주물체 광학감시 및 추적을 수행하기 위한 광학관측가능성 분석성능은 궤도전파 시뮬레이터 및 초기궤도요소 정밀도, 좌표변환과정 오차 등의 영향을 받으며, 설정된 제한조건에 따라 광학관측 지속시간의 차이가 발생한다. 연구결과를 통해 궤도상 위성의 궤도를 추정하기 위한 위성의 궤도전파 시뮬레이터를 개발하고, 자국위성의 관측가능성 분석을 통해 광학감시 및 추적시스템의 운영이 원활히 이루어질 수 있도록 한다.
이규환 ( Lee Kyu-hwan ),박찬덕 ( Park Chan-deok ) 한국구조물진단유지관리공학회 2003 한국구조물진단유지관리공학회 학술발표대회 논문집 Vol.7 No.1
Waterproofing of underground structures against the ingress of live water is very important because they are always contact with ground water and erosion and utilities of structure are affected by leakage of ground water. In the waterproofing of underground structure, it is very difficult to get a perfect waterproofing effects even though design, construction is well done and good quality materials of waterproofing are applied The degree of watertightness achieved in a given structure is a combination of the quality of the design and of the workmanship. In most situations there would be a new waterproofing system i.e. materials and method that could match or overlap onto the existing waterproofing system. The Designer and workmanship should examine the existing system and ensure that the new waterproofing system is compatible with the existing system. In this study, it is shown that the case studies on the improvement of waterproofing method in the underground Box structure.
이규환(Lee Kyu-Hwan),박찬덕(Park Chan-Deok) 한국구조물진단유지관리학회 2003 한국구조물진단학회 학술발표회논문집 Vol.- No.-
Waterproofing of underground structures against the ingress of live water is very important because they are always contact with ground water and erosion and utilities of structure are affected by leakage of ground water. In the waterproofing of underground structure, it is very difficult to get a perfect waterproofing effects even though design, construction is well done and good quality materials of waterproofing are applied The degree of watertightness achieved in a given structure is a combination of the quality of the design and of the workmanship. In most situations there would be a new waterproofing system i.e. materials and method that could match or overlap onto the existing waterproofing system. The Designer and workmanship should examine the existing system and ensure that the new waterproofing system is compatible with the existing system. In this study, it is shown that the case studies on the improvement of waterproofing method in the underground Box structure.