국내 고도성장기 이후 본격 건설되기 시작한 사회 기반 시설물은 노후화가 빠르게 진행되고 있다. 특히 사고 발생 시 대량 인명 피해로 직결될 수 있는 교량, 터널 등의 대형 구조물에 대한 ...

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2020
Korean
KCI등재
학술저널
55-62(8쪽)
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국내 고도성장기 이후 본격 건설되기 시작한 사회 기반 시설물은 노후화가 빠르게 진행되고 있다. 특히 사고 발생 시 대량 인명 피해로 직결될 수 있는 교량, 터널 등의 대형 구조물에 대한 안전성 평가가 필요하다. 하지만 기존의 유선 센서 기반의 Structural Health Monitoring(SHM)을 개선한 무선 스마트 센서 네트워크는 짧은 신호 도달거리로 인해 경제적이고 효율적인 시스템 구축이 힘들다. 따라서 LoRa LPWAN 시스템은 사물인터넷의 확산과 더불어 저전력 장거리 통신이 각광을 받고 있으며, 이를 구조 건전성 모니터링에 응용함으로써 경제적이면서도 효율적인 모니터링 시스템 구축이 가능하다. 본 연구에서는 LoRa LPWAN 기반의 무선 계측센서 기술동향을 조사하였으며, LoRa LPWAN 기반의 무선 계측센서 설치 및 유지관리 방안을 제안한다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
Social infrastructure facilities that have been under construction since the country's high-growth period are undergoing rapid aging, and, thus, safety assessments of large structures such as bridge tunnels, which can be directly linked to large-scale...
Social infrastructure facilities that have been under construction since the country's high-growth period are undergoing rapid aging, and, thus, safety assessments of large structures such as bridge tunnels, which can be directly linked to large-scale casualties in the event of an accident, are necessary. It is difficult to construct economical and efficient wireless smart sensor networks that improve structural health monitoring (SHM) because the existing wire sensors have a short signal reach. However, low-power wide-area networks (LPWANs) are becoming popular within the Internet of Things, and enable economical and efficient SHM. In this study, the technology trends of a wireless measuring sensor based on LoRa LPWANs were investigated, and an installation and maintenance plan for this type of sensor is proposed.
참고문헌 (Reference)
1 임준영, "실내・외 공간에서 거리에 따른 LoRa(Long Range) 성능 분석" 한국정보과학회 44 (44): 733-741, 2017
2 호득유이, "무선 스마트센서를 이용한 사장교의 진동기반 구조건전성 모니터링" 한국방재학회 12 (12): 75-81, 2012
3 Kim, S. Y., "Wide Range IoT Technology and Standardization based on LPWA" 31 (31): 95-106, 2016
4 Vilajosana, X., "Understanding the Limit of LoRaWAN" 55 (55): 34-40, 2017
5 Tsuno, K., "Tunnel Condition Monitoring Ssystem using Wireless Sensors" 2018
6 Kim, J. T., "Recent R&D Activities on Structural Health Monitoring in Korea" 3 (3): 91-114, 2016
7 Alliance, L., "LoRaWAN 1.0.3 Regional Parameters"
8 박진오, "LoRa LPWAN 무선 통신을 활용한 교량 유지관리 시스템 적용성 연구" 한국구조물진단유지관리공학회 23 (23): 138-146, 2019
9 Kim, J. H., "LoRa LPWAN Sensor Network for Real-Time Monitoring and It’s Control Method" 31 (31): 359-366, 2018
10 Seichi, T., "Current Challenges in Sensor Technology, Ministry of Land, Infrastructure and Transport Monitoring Technology Utilization Promotion Examination Committee Material 2-1"
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11 Northstream, "Conncectivity Technologies for IoT" 2016
12 Strasser, E. G., "A Modular, Wireless Network Platform for Monitoring Structures" 450-456, 2000
다양한 수치해석 모델과 지진 주파수 성분을 고려한 원전구조물의 지진 응답 평가
Coupled Eulerian-Lagrangian 기법을 이용한 선박의 수중사면 충돌해석 1 : 해석모델의 개발
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학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2028 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2022-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2019-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
| 2016-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (계속평가) | ![]() |
| 2015-12-01 | 등재 | 등재후보로 하락 (기타) | ![]() |
| 2011-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2009-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2007-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2005-05-29 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea | ![]() |
| 2005-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2002-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 1999-07-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.22 | 0.2 | 0.443 | 0.03 |