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      KCI등재

      해수 염기 침투방지를 위한 성능개선 형 물배출 앵커 및 트랩볼트 개발에 관한 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A105302551

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      국문 초록 (Abstract)

      노후된 철근콘크리트 항만 구조물을 보수보강하기 위한 기존의 공법 대부분은 염기침투와 균열발생을 막기 위한 목적으로 개발되었으며 슬래브나 보 하부를 섬유복합체나 섬유복합체 패널...

      노후된 철근콘크리트 항만 구조물을 보수보강하기 위한 기존의 공법 대부분은 염기침투와 균열발생을 막기 위한 목적으로 개발되었으며 슬래브나 보 하부를 섬유복합체나 섬유복합체 패널로 벽지 바르듯 빈틈없이 접착시키는 공정으로 이루어져 있다. 하지만 이런 공법들은 섬유제품의 밀폐성 때문에 항만구조물 상부에서 유입되는 빗물 등의 수분을 외부로 배출시키지 못한다. 배출되지 않은 물은 보수보강 부위를 물통역할을 하게 되어 슬래브나 보의 피복콘크리트 전체를 탈락시키는 문제를 발생케 한다. 이에 본 연구진은 선행연구에서 콘크리트 구조물 내부로 유입된 수분을 배출하는 물배출 앵커 및 트랩볼트를 개발하였다. 하지만 앵커볼트의 매입부분의 수분은 배출되지 않아 잔류수분 문제가 발생하였다. 본 연구에서는 이런 잔류수분 문제를 해결하기 위해 기 개발된 물배출 앵커 및 트랩볼트 측면에 홀을 추가로 천공하는 여러 대안을 제시하였다. 또한 보수보강 현장에서 물배출 앵커를 적용할 경우 앵커의 설계하중 적용을 위해 인장강도시험, 인발강도시험을 수행하였고, 배수성능시험을 통해 최적의 성능개선 형 물배출 앵커 및 트랩볼트를 개발하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Large industrial motors require a large area because of the high risk of shutdown accidents and large industrial accidents due to the lowering of the dielectric strength of the armature windings and overheating problems. Therefore, there is a demand f...

      Large industrial motors require a large area because of the high risk of shutdown accidents and large industrial accidents due to the lowering of the dielectric strength of the armature windings and overheating problems. Therefore, there is a demand for a large-capacity motor that has small size, light weight, and excellent dielectric strength compared with conventional motors. Superconducting motors have advantages of high efficiency and output power, low size, low weight, and improved stability. This results from greatly increasing the magnetic field generation by using superconductive field coils in rotating machines such as generators and motors. It is very important to design and analyze the cooling system to lower the critical temperature of the wires to achieve superconducting performance. In this study, a field loss analysis and low-temperature heat transfer analysis of the cooling system were performed through the conceptual design of a 100-HP high-temperature superconducting synchronous motor. The field loss analysis shows that a uniform pore magnetic flux density appears when high-temperature superconducting wire is used. The low-temperature heat transfer analysis for gaseous neon and liquid neon showed that a flow rate of 1 kg/min of liquid neon is suitable for maintaining low-temperature stability of the high-temperature superconducting wire.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 이론적 고찰
      • 3. 성능개선 물배출 앵커 및 트랩볼트
      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 이론적 고찰
      • 3. 성능개선 물배출 앵커 및 트랩볼트
      • 4. 결론
      • Reference
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      참고문헌 (Reference)

      1 Kunal Singha, "short Review on Basalt Fiber" 19-28, 2012

      2 S. O. Lee, "Transparency Composite Panel Reinforced with Grid and Reinforcement Structure of Construction using the Same, Korea Patent, 2004310410000"

      3 Lee, Hwa-Sun, "The Introduction of a Water Discharge Anchor & Trap Bolt" Seoul National University of Science & Technology 2014

      4 K. H. Kim, "Repair of Aqueduct using GFRC Panel Method" 24 (24): 797-798, 2012

      5 K. J. Kim, "Principle and Application of Cathodic Protection for Concrete Structure" 18 (18): 23-33, 2006

      6 Hankook Laboratory System, "Panel of Reinforced Fiber and Construction Method of Using the Same, Korea Patent, 1010612480000"

      7 Frederick T. Wallenberger, "PPG Industries, "Glass Fibers" ASM Handbook, Vol 21: Composite" 27-34, 2001

      8 Mail Construction co., LTD, "Method for repairing and reinforcing concrete structure, Korea Patent, 10-1051761"

      9 Reeco E&C co., LTD, "Fiber Reinforced Panel, Manufacturing method, and Concrete structure Reinforcing method using thereof, Korea Patent, 1007176230000"

      10 Xiaosong Huang, "Fabrication and Properties of Carbon Fibers" 2 : 2369-2403, 2009

      1 Kunal Singha, "short Review on Basalt Fiber" 19-28, 2012

      2 S. O. Lee, "Transparency Composite Panel Reinforced with Grid and Reinforcement Structure of Construction using the Same, Korea Patent, 2004310410000"

      3 Lee, Hwa-Sun, "The Introduction of a Water Discharge Anchor & Trap Bolt" Seoul National University of Science & Technology 2014

      4 K. H. Kim, "Repair of Aqueduct using GFRC Panel Method" 24 (24): 797-798, 2012

      5 K. J. Kim, "Principle and Application of Cathodic Protection for Concrete Structure" 18 (18): 23-33, 2006

      6 Hankook Laboratory System, "Panel of Reinforced Fiber and Construction Method of Using the Same, Korea Patent, 1010612480000"

      7 Frederick T. Wallenberger, "PPG Industries, "Glass Fibers" ASM Handbook, Vol 21: Composite" 27-34, 2001

      8 Mail Construction co., LTD, "Method for repairing and reinforcing concrete structure, Korea Patent, 10-1051761"

      9 Reeco E&C co., LTD, "Fiber Reinforced Panel, Manufacturing method, and Concrete structure Reinforcing method using thereof, Korea Patent, 1007176230000"

      10 Xiaosong Huang, "Fabrication and Properties of Carbon Fibers" 2 : 2369-2403, 2009

      11 Yonsei University, "Development of Aqua Advanced FRP for Repair & Rehabilitation and Evaluation of Applicability the Concrete Structure" Yonsei University 2013

      12 "Conclinic Home page"

      13 Research Institute for Gangwon, "Basalt and fiber industry of Chelwon, Government policy report" 2011

      14 Karl K. Chang, "Aramid Fibers ASM Handbook, vol. 21: Composite" 41-45, 2001

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      2017-07-01 평가 등재후보로 하락(현장점검) (기타) KCI등재후보
      2017-07-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-08-28 학술지등록 한글명 : 한국산학기술학회논문지
      외국어명 : Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society
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      2007-07-06 학회명변경 영문명 : The Korean Academic Inderstrial Society -> The Korea Academia-Industrial cooperation Society KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.68 0.68 0.68
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.66 0.61 0.842 0.23
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