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      Zn-Al 합금 선재를 이용한 금속용사 공법 적용 콘크리트의 전자파 차폐 성능 평가에 관한 실험적 연구 = An Experimental Study on the Evaluation of EMP Shielding Performance of Concrete Applied with ATMSM Using Zn-Al Alloy Wire

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      https://www.riss.kr/link?id=A106246343

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      EMP (Electromagnetic Pulse) usually means High Power Electromagnetic Wave (HPEM). In the case of the shielding plate against the EMP, there is a possibility of deterioration of the electromagnetic wave shielding performance due to the skill of the con...

      EMP (Electromagnetic Pulse) usually means High Power Electromagnetic Wave (HPEM). In the case of the shielding plate against the EMP, there is a possibility of deterioration of the electromagnetic wave shielding performance due to the skill of the constructor, bad construction, deformation of the shielding plate at the connection portion (joint portion). The inefficient use of space due to the separation distance is also pointed out as a problem. Therefore, this study aims to derive the optimum electromagnetic shielding condition by applying ATMSM to concrete as a part of securing electromagnetic wave shielding performance with reflection loss against concrete wall. Experimental parameters included concrete wall thickness and application of Zn-Al ATMSM. For the concrete wall, the wall thickness was 100 to 300mm, which is generally applied, and experimental parameters were set for the application of Zn-Al metal spraying method to evaluate electromagnetic shielding performance. Experimental results showed that as the thickness increases, the electromagnetic shielding performance increases due to the increase of absorption loss. In addition, after the application of Zn-Al ATMSM, the average shielding performance increased by 56.68 dB on average, which is considered to be increased by the reflection loss of the ATMSM. In addition, it is considered that the shielding performance will be better than that when the conductive mixed material and the ATMSM are simultaneously applied.

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      국문 초록 (Abstract)

      EMP(Electromagnetic Pulse)는 통상적으로 고출력 전자기파 (High Power Electromagnetic: HPEM)를 의미한다. EMP를 차폐하기 위한 차폐 판의 경우, 현장 적용시, 용접 및 볼트의 연결부(접합부)에서 공자의 숙...

      EMP(Electromagnetic Pulse)는 통상적으로 고출력 전자기파 (High Power Electromagnetic: HPEM)를 의미한다. EMP를 차폐하기 위한 차폐 판의 경우, 현장 적용시, 용접 및 볼트의 연결부(접합부)에서 공자의 숙련도 및 불량시공, 차폐판의 변형 등으로 인한 전자파 차폐성능 저하의 가능성을 유발하고 있으며, 또한 벽체로부터 이격 거리로 인한 비효율적인 공간 활용이 문제점으로 지적 되고 있다. 따라서, 본 연구는 콘크리트 벽체를 대상으로 반사손실 에 대한 전자파 차폐성능을 확보하기 위한 일환으로서, 콘크리트에 금속용사 공법을 적용하여 최적의 전자파 차폐 조건을 도출하고자 한다. 실험변수로는 콘크리트 벽체 두께, Zn-Al 금속용사 적용 유무이다. 콘크리트 벽체의 경우, 일반적으로 적용되어지고 있는 벽체 두께인 100~300mm이며, 또한 전자파 차폐성능에 관한 Zn-Al 금속용사 공법의 실효성을 평가하기 위해 적용 유무로 구분하여 실험변수를 설정하였다. 실험 결과 두께가 증가할수록 흡수 손실의 증가로 인해 전자파 차폐성능이 증가하였다. 또한 Zn-Al 금속용사 적용 후 모든 시험체에서 평균 56.68dB의 상당한 차폐성능 증가를 보였으며, 이는 금속용사피막의 반사손실에 의하여 증가된 것으로 판단된다. 또한, 전도성 혼입재료와 금속 용사 피막을 동시에 적용할 경우 보다 우수한 차폐성능을 나타낼 것으로 판단된다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 Kim HS, "Truth of EMP threat and development plan" 414 : 98-103, 2013

      2 Savage E, "The Early-Time (E1) High-Altitude Electromagnetic Pulse (HEMP) and Its Impact on the U.S. Power Grid" Metatech Corporation 168-, 2010

      3 Han-Seung Lee, "Study on the Shielding Effectiveness of an Arc Thermal Metal Spraying Method against an Electromagnetic Pulse" MDPI AG 10 (10): 1155-, 2017

      4 D. D. L. Chung, "Review graphite" Springer Science and Business Media LLC 37 (37): 1475-1489, 2002

      5 Foster JS, "Report of the commission to assess the threat to the United States from electromagnetic pulse (EMP) attack" Electromagnetic Pulse(EMP) Commission 208-, 2008

      6 Gurevich V, "Protection of substation critical equipment against intentional electromagnetic threats" Wiley 240-, 2017

      7 Han-Seung Lee, "Protection of Reinforced Concrete Structures of Waste Water Treatment Reservoirs with Stainless Steel Coating Using Arc Thermal Spraying Technique in Acidified Water" MDPI AG 9 (9): 753-, 2016

      8 "MIL-STD-188-125-1. High-altitude electromagnetic pulse (HEMP) protection for ground-based C41 facilities performing critical, time-urgent missions - part 1 fixed facilities"

      9 "KS L 5201. Portland cement"

      10 "KS F 2405. Standard test method for compressive strength of concrete"

      1 Kim HS, "Truth of EMP threat and development plan" 414 : 98-103, 2013

      2 Savage E, "The Early-Time (E1) High-Altitude Electromagnetic Pulse (HEMP) and Its Impact on the U.S. Power Grid" Metatech Corporation 168-, 2010

      3 Han-Seung Lee, "Study on the Shielding Effectiveness of an Arc Thermal Metal Spraying Method against an Electromagnetic Pulse" MDPI AG 10 (10): 1155-, 2017

      4 D. D. L. Chung, "Review graphite" Springer Science and Business Media LLC 37 (37): 1475-1489, 2002

      5 Foster JS, "Report of the commission to assess the threat to the United States from electromagnetic pulse (EMP) attack" Electromagnetic Pulse(EMP) Commission 208-, 2008

      6 Gurevich V, "Protection of substation critical equipment against intentional electromagnetic threats" Wiley 240-, 2017

      7 Han-Seung Lee, "Protection of Reinforced Concrete Structures of Waste Water Treatment Reservoirs with Stainless Steel Coating Using Arc Thermal Spraying Technique in Acidified Water" MDPI AG 9 (9): 753-, 2016

      8 "MIL-STD-188-125-1. High-altitude electromagnetic pulse (HEMP) protection for ground-based C41 facilities performing critical, time-urgent missions - part 1 fixed facilities"

      9 "KS L 5201. Portland cement"

      10 "KS F 2405. Standard test method for compressive strength of concrete"

      11 "KS F 2403. Standard test method for making and curing concrete specimens"

      12 I.W. Nam, "Influence of silica fume additions on electromagnetic interference shielding effectiveness of multi-walled carbon nanotube/cement composites" Elsevier BV 30 : 480-487, 2012

      13 Junhua Wu, "Improving colloidal graphite for electromagnetic interference shielding using 0.1 μm diameter carbon filaments" Elsevier BV 41 (41): 1313-1315, 2003

      14 Rao Arsalan Khushnood, "Improvement in electromagnetic interference shielding effectiveness of cement composites using carbonaceous nano/micro inerts" Elsevier BV 85 : 208-216, 2015

      15 "IEEE-299. IEEE Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures" IEEE Standards Association

      16 "IEC 61000-2-9. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 9: Description of HEMP environment – Radiated disturbance"

      17 D. D. L. Chung, "Exfoliation of graphite" Springer Science and Business Media LLC 22 (22): 4190-4198, 1987

      18 H.K. Kim, "Enhanced effect of carbon nanotube on mechanical and electrical properties of cement composites by incorporation of silica fume" Elsevier BV 107 : 60-69, 2014

      19 Chung YC, "Electromagnetic shielding effectiveness of the composite materials in the far field region" 5 (5): 31-39, 1994

      20 Sihai Wen, "Electromagnetic interference shielding reaching 70 dB in steel fiber cement" Elsevier BV 34 (34): 329-332, 2004

      21 X. Luo, "Electromagnetic interference shielding reaching 130 dB using flexible graphite" Elsevier BV 34 (34): 1293-1294, 1996

      22 김영준, "Effect of fiber geometry on the electromagnetic shielding performance of mortar" 사단법인 한국계산역학회 17 (17): 281-294, 2016

      23 Jingyao Cao, "Colloidal graphite as an admixture in cement and as a coating on cement for electromagnetic interference shielding" Elsevier BV 33 (33): 1737-1740, 2003

      24 Kim YS, "Analysis of electromagnetic wave shielding effectiveness from electrical conductivity of metalized conductive sheets" 9 (9): 913-918, 1999

      25 "ASTM D 4935. Standard test method for measuring the electromagnetic shielding effectiveness of planar materials" American Society of Testing Materials

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      2016 0.29 0.29 0.25
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.23 0.23 0.463 0.09
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