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신뢰성과 생산성이 향상된 하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법(Method for Manufacturing Hybrid Propeller Shaft with Increased Reliability and Productivity)

  • 기술번호 : KST2018000235
  • 담당센터 : 대전기술혁신센터
  • 전화번호 : 042-610-2279
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 신뢰성과 생산성이 향상된 하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법은 프로펠러 샤프트의 제조 방법의 경화 공정을 수행할 때 대류 오븐 또는 오토클레이브를 사용하지 않고 프로펠러 샤프트에 열을 가하는 방식을 적용하여 정확한 재현성과 정밀 자동화가 용이하며 알루미늄 샤프트와 탄소 복합재료의 하이브리드 프로펠러 샤프트를 제조에 필요한 시간과 에너지를 절감할 뿐만 아니라 정밀 자동화와 재현도가 높은 수준까지 달성할 수 있다.
Int. CL B29C 63/00 (2016.08.05) B29C 70/68 (2016.08.05) F16C 3/02 (2016.08.05) B29L 31/00 (2016.08.05)
CPC B29C 63/0069(2013.01) B29C 63/0069(2013.01) B29C 63/0069(2013.01) B29C 63/0069(2013.01) B29C 63/0069(2013.01) B29C 63/0069(2013.01) B29C 63/0069(2013.01) B29C 63/0069(2013.01) B29C 63/0069(2013.01) B29C 63/0069(2013.01)
출원번호/일자 1020160082737 (2016.06.30)
출원인 한국과학기술원
등록번호/일자 10-1818626-0000 (2018.01.09)
공개번호/일자 10-2018-0003205 (2018.01.09) 문서열기
공고번호/일자 (20180116) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2016.06.30)
심사청구항수 6

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국과학기술원 대한민국 대전광역시 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 이대길 대한민국 대전광역시 유성구
2 뎀스키 니리 막심밀리안 독일 대전광역시 유성구
3 이동영 대한민국 대전광역시 유성구
4 남수현 대한민국 대전광역시 유성구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인충정 대한민국 서울특별시 강남구 역삼로***,*층(역삼동,성보역삼빌딩)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국과학기술원 대전광역시 유성구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2016.06.30 수리 (Accepted) 1-1-2016-0635615-30
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2017.03.13 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2017.06.12 수리 (Accepted) 9-1-2017-0018081-97
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2017.06.27 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0445957-64
5 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2017.08.25 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2017-0826413-84
6 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2017.08.25 수리 (Accepted) 1-1-2017-0826412-38
7 등록결정서
Decision to grant
2017.12.08 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0862838-54
8 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.04.24 수리 (Accepted) 4-1-2019-5081392-49
9 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.05.15 수리 (Accepted) 4-1-2020-5108396-12
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.06.12 수리 (Accepted) 4-1-2020-5131486-63
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
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하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법에 있어서,복합재료를 멘드렐(Mendrel)에 감고, 상기 복합재료를 감은 멘드렐을 알루미늄 샤프트의 내부에 삽입한 상태에서 열을 인가하여 상기 멘드렐이 팽창하여 상기 복합재료를 열과 압력에 의해 상기 멘드렐과 상기 알루미늄 샤프트의 사이에 끼워 맞춤으로 결합되면서 경화되는 단계를 포함하고,상기 복합재료를 상기 멘드렐에 감을 때, 상기 복합재료는 상기 멘드렐의 중심부에서 두께가 두껍고 양쪽 끝단 부분으로 갈수록 두께가 얇아지도록 상기 멘드렐의 길이 방향을 따라 적층 두께를 다르게 형성하며,상기 경화되는 단계는,열선을 상기 알루미늄 샤프트의 외주면에 감아서 상기 열선에 전기를 인가하여 열을 인가하거나 상기 멘드렐의 내부에 길이 방향의 가열장치를 삽입하고 상기 가열장치에 의해 상기 멘드렐을 직접 가열하는 단계를 더 포함하며,상기 멘드렐의 중심부가 먼저 팽창되고 상기 멘드렐의 양쪽 끝단으로 갈수록 나중에 팽창되므로 상기 복합재료의 경화 시 발생하는 수분 및 기포를 빼내는 것을 특징으로 하는 신뢰성과 생산성이 향상된 하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법
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하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법에 있어서,복합재료를 멘드렐(Mendrel)에 감고, 상기 복합재료를 감은 멘드렐을 알루미늄 샤프트의 내부에 삽입한 상태에서 열을 인가하여 상기 멘드렐이 팽창하여 상기 복합재료를 열과 압력에 의해 상기 멘드렐과 상기 알루미늄 샤프트의 사이에 끼워 맞춤으로 결합되면서 경화되는 단계를 포함하고,상기 멘드렐은 중심부의 두께가 두껍고 양쪽 끝단 부분으로 갈수록 상기 중심부보다 두께가 얇게 형성하며, 열전도성 입자의 농도 비율을 중심부에서 양쪽 끝단 부분으로 갈수록 낮아지도록 구성하며,상기 경화되는 단계는,열선을 상기 알루미늄 샤프트의 외주면에 감아서 상기 열선에 전기를 인가하여 열을 인가하거나 상기 멘드렐의 내부에 길이 방향의 가열장치를 삽입하고 상기 가열장치에 의해 상기 멘드렐을 직접 가열하는 단계를 더 포함하며,상기 멘드렐의 중심부가 먼저 팽창되고 상기 멘드렐의 양쪽 끝단으로 갈수록 나중에 팽창되므로 상기 복합재료의 경화 시 발생하는 수분 및 기포를 빼내는 것을 특징으로 하는 신뢰성과 생산성이 향상된 하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법
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하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법에 있어서,복합재료를 멘드렐(Mendrel)에 감고, 상기 복합재료를 감은 멘드렐을 알루미늄 샤프트의 내부에 삽입한 상태에서 열을 인가하여 상기 멘드렐이 팽창하여 상기 복합재료를 열과 압력에 의해 상기 멘드렐과 상기 알루미늄 샤프트의 사이에 끼워 맞춤으로 결합되면서 경화되는 단계를 포함하고,상기 멘드렐은 전자기파 또는 전자기 유도에 의해 가열되는 물질의 밀도를 중심부보다 양쪽 끝단 부분으로 갈수록 작게 하여 구성하며,상기 경화되는 단계는,외부에서 전자기파 발생 장치에 의해 상기 알루미늄 샤프트의 내부로 전자기파 가열을 수행하여 상기 멘드렐을 가열하는 단계를 더 포함하며,상기 멘드렐의 중심부가 먼저 팽창되고 상기 멘드렐의 양쪽 끝단으로 갈수록 나중에 팽창되므로 상기 복합재료의 경화 시 발생하는 수분 및 기포를 빼내는 것을 특징으로 하는 신뢰성과 생산성이 향상된 하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법
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하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법에 있어서,복합재료를 멘드렐(Mendrel)에 감고, 상기 복합재료를 감은 멘드렐을 알루미늄 샤프트의 내부에 삽입한 상태에서 열을 인가하여 상기 멘드렐이 팽창하여 상기 복합재료를 열과 압력에 의해 상기 멘드렐과 상기 알루미늄 샤프트의 사이에 끼워 맞춤으로 결합되면서 경화되는 단계를 포함하고,상기 복합재료를 상기 멘드렐에 감을 때, 상기 복합재료는 상기 멘드렐의 중심부에서 두께가 두껍고 양쪽 끝단 부분으로 갈수록 두께가 얇아지도록 상기 멘드렐의 길이 방향을 따라 적층 두께를 다르게 형성하며,상기 경화되는 단계는,상기 알루미늄 샤프트의 근처에 자속 유도기를 위치시켜 상기 자속 유도기로부터 발생하는 전자기장에 의해 상기 알루미늄 샤프트를 가열하여 상기 알루미늄 샤프트, 상기 멘드렐, 상기 복합재료에 열과 압력을 공급하며,상기 자속 유도기는 C 형태의 라미네이션으로 이루어져 내부에 인덕터 코일을 장착하고, 상기 알루미늄 샤프트의 근처에 위치시키면, 상기 인덕터 코일 주위의 상기 알루미늄 샤프트, 상기 복합재료, 상기 멘드렐로 전자기 흐름이 집중되어 열과 압력을 공급하는 단계를 더 포함하며,상기 멘드렐의 중심부가 먼저 팽창되고 상기 멘드렐의 양쪽 끝단으로 갈수록 나중에 팽창되므로 상기 복합재료의 경화 시 발생하는 수분 및 기포를 빼내는 것을 특징으로 하는 신뢰성과 생산성이 향상된 하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법
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하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법에 있어서,복합재료를 멘드렐(Mendrel)에 감고, 상기 복합재료를 감은 멘드렐을 알루미늄 샤프트의 내부에 삽입한 상태에서 열을 인가하여 상기 멘드렐이 팽창하여 상기 복합재료를 열과 압력에 의해 상기 멘드렐과 상기 알루미늄 샤프트의 사이에 끼워 맞춤으로 결합되면서 경화되는 단계를 포함하고,상기 멘드렐은 중심부의 두께가 두껍고 양쪽 끝단 부분으로 갈수록 상기 중심부보다 두께가 얇게 형성하며, 열전도성 입자의 농도 비율을 중심부에서 양쪽 끝단 부분으로 갈수록 낮아지도록 구성하며,상기 경화되는 단계는,상기 알루미늄 샤프트의 근처에 자속 유도기를 위치시켜 상기 자속 유도기로부터 발생하는 전자기장에 의해 상기 알루미늄 샤프트를 가열하여 상기 알루미늄 샤프트, 상기 멘드렐, 상기 복합재료에 열과 압력을 공급하며,상기 자속 유도기는 C 형태의 라미네이션으로 이루어져 내부에 인덕터 코일을 장착하고, 상기 알루미늄 샤프트의 근처에 위치시키면, 상기 인덕터 코일 주위의 상기 알루미늄 샤프트, 상기 복합재료, 상기 멘드렐로 전자기 흐름이 집중되어 열과 압력을 공급하는 단계를 더 포함하며,상기 멘드렐의 중심부가 먼저 팽창되고 상기 멘드렐의 양쪽 끝단으로 갈수록 나중에 팽창되므로 상기 복합재료의 경화 시 발생하는 수분 및 기포를 빼내는 것을 특징으로 하는 신뢰성과 생산성이 향상된 하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법
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하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법에 있어서,복합재료를 멘드렐(Mendrel)에 감고, 상기 복합재료를 감은 멘드렐을 알루미늄 샤프트의 내부에 삽입한 상태에서 열을 인가하여 상기 멘드렐이 팽창하여 상기 복합재료를 열과 압력에 의해 상기 멘드렐과 상기 알루미늄 샤프트의 사이에 끼워 맞춤으로 결합되면서 경화되는 단계를 포함하고,상기 멘드렐은 전자기파 또는 전자기 유도에 의해 가열되는 물질의 밀도를 중심부보다 양쪽 끝단 부분으로 갈수록 작게 하여 구성하며,상기 경화되는 단계는,상기 알루미늄 샤프트의 근처에 자속 유도기를 위치시켜 상기 자속 유도기로부터 발생하는 전자기장에 의해 상기 알루미늄 샤프트를 가열하여 상기 알루미늄 샤프트, 상기 멘드렐, 상기 복합재료에 열과 압력을 공급하며,상기 자속 유도기는 C 형태의 라미네이션으로 이루어져 내부에 인덕터 코일을 장착하고, 상기 알루미늄 샤프트의 근처에 위치시키면, 상기 인덕터 코일 주위의 상기 알루미늄 샤프트, 상기 복합재료, 상기 멘드렐로 전자기 흐름이 집중되어 열과 압력을 공급하는 단계를 더 포함하며,상기 멘드렐의 중심부가 먼저 팽창되고 상기 멘드렐의 양쪽 끝단으로 갈수록 나중에 팽창되므로 상기 복합재료의 경화 시 발생하는 수분 및 기포를 빼내는 것을 특징으로 하는 신뢰성과 생산성이 향상된 하이브리드 프로펠러 샤프트의 제조 방법
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