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금속 구조물의 부식량 예측방법

  • 기술번호 : KST2019002268
  • 담당센터 : 대구기술혁신센터
  • 전화번호 : 053-550-1450
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 본 발명은 금속 구조물의 부식량 예측방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 방법은, (a) 다양한 부식환경 노출시간에 대한 금속 구조물의 부식계측자료를 수집하는 제1단계와, (b) 수집된 부식계측자료를 평가하는 제2단계와, (c) 수집된 부식계측자료에 대한 최적 간격을 결정하는 제3단계와, (d) 각 부식 간격에서의 부식계측자료에 대한 정규성 검사를 수행하는 제4단계와, (e) 제4단계의 정규성 검사 결과를 통해 부식계측자료의 결과를 반영한 최적확률밀도함수를 도출하는 제5단계와, (f) 제5단계에서 도출된 최적확률밀도함수를 구성하는 서브 파라미터를 시간 함수로 변환하는 제6단계와, (g) 제1 부식 손상 모델을 제6단계에서 도출한 시간 함수로 변환된 최적확률밀도함수에 적용하는 제7단계와, (h) 제1 부식 손상 모델을 통해 간편한 계산이 되는 경우 제 1 부식 손상 모델의 결과를 금속 구조물의 부식량 예측방법으로 사용하고, 제1 부식 손상 모델을 통해 간편한 계산이 어려운 경우, 제2 부식 손상 모델을 제6단계에서 도출한 시간 함수로 변환된 최적확률밀도함수에 적용하고, 제7단계의 결과를 비교하여 양자의 일치도가 일정 이상이 되면 제2 부식 손상 모델의 결과를 금속 구조물의 부식량 예측방법으로 사용하고, 양자의 일치도가 일정 미만이면 제5단계부터 반복하는 제8단계를 포함한다.
Int. CL G06F 17/50 (2006.01.01) G01N 17/00 (2006.01.01) G06F 17/18 (2006.01.01)
CPC G06F 30/20(2013.01) G06F 30/20(2013.01) G06F 30/20(2013.01)
출원번호/일자 1020170114213 (2017.09.07)
출원인 포항공과대학교 산학협력단
등록번호/일자 10-1968829-0000 (2019.04.08)
공개번호/일자 10-2019-0027427 (2019.03.15) 문서열기
공고번호/일자 (20190412) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2017.09.07)
심사청구항수 13

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 포항공과대학교 산학협력단 대한민국 경상북도 포항시 남구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김도균 대한민국 경상북도 포항시 남구
2 최한석 미국 경상북도 포항시 남구
3 유수영 대한민국 경상북도 포항시 남구
4 림 후이 링 말레이지아 말레이시아, 페라크 세
5 웡 일린 위친 말레이지아 말레이시아, 페라크 세
6 서준현 대한민국 경상남도 창녕군

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인아이엠 대한민국 서울특별시 강남구 봉은사로 ***, ***호 (역삼동, 혜전빌딩)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 포항공과대학교 산학협력단 대한민국 경상북도 포항시 남구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2017.09.07 수리 (Accepted) 1-1-2017-0867795-04
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2018.04.09 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2018.07.09 수리 (Accepted) 9-1-2018-0033629-48
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2018.07.23 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2018-0497338-10
5 [지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서
[Designated Period Extension] Application of Period Extension(Reduction, Progress relief)
2018.09.27 수리 (Accepted) 1-1-2018-0952658-64
6 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2018.09.28 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2018-0958530-69
7 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2018.09.28 수리 (Accepted) 1-1-2018-0958516-29
8 [출원서등 보정]보정서
[Amendment to Patent Application, etc.] Amendment
2018.10.30 수리 (Accepted) 1-1-2018-1073306-14
9 등록결정서
Decision to grant
2019.02.12 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0100729-94
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.11.20 수리 (Accepted) 4-1-2019-5243581-27
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.11.22 수리 (Accepted) 4-1-2019-5245997-53
12 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.11.25 수리 (Accepted) 4-1-2019-5247115-68
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
(a) 다양한 부식환경 노출시간에 대한 금속 구조물의 부식계측자료를 수집하는 제1단계와,(b) 수집된 부식계측자료를 평가하는 제2단계와,(c) 수집된 부식계측자료에 대한 최적 간격을 결정하는 제3단계와,(d) 각 부식 간격에서의 부식계측자료에 대한 정규성 검사를 수행하는 제4단계와,(e) 제4단계의 정규성 검사 결과를 통해 부식계측자료의 결과를 반영한 최적확률밀도함수를 도출하는 제5단계와,(f) 제5단계에서 도출된 최적확률밀도함수를 구성하는 서브 파라미터를 시간 함수로 변환하는 제6단계와,(g) 제1 부식 손상 모델을 제6단계에서 도출한 시간 함수로 변환된 최적확률밀도함수에 적용하는 제7단계와,(h) 제1 부식 손상 모델을 통해 간편한 계산이 되는 경우 제 1 부식 손상 모델의 결과를 금속 구조물의 부식량 예측방법으로 사용하고, 제1 부식 손상 모델을 통해 간편한 계산이 어려운 경우, 제2 부식 손상 모델을 제6단계에서 도출한 시간 함수로 변환된 최적확률밀도함수에 적용하고, 제7단계의 결과를 비교하여 양자의 일치도가 일정 이상이 되면 제2 부식 손상 모델의 결과를 금속 구조물의 부식량 예측방법으로 사용하고, 양자의 일치도가 일정 미만이면 제5단계부터 반복하는 제8단계를 포함하고,상기 제2 부식 손상 모델은 누적밀도함수에 기반한 부식 손상 모델인, 금속 구조물의 부식량 예측방법
2 2
제1항에 있어서,상기 제1단계에 있어서, 상기 부식계측자료는, 부식 두께(corrosion depth), 부식 길이(corrosion length), 단면에서의 부식 위치(corrosion location, 파이프라인의 경우 시계방향으로 계측함), 길이방향에서의 부식 위치 중의 하나 이상을 포함하는, 금속 구조물의 부식량 예측방법
3 3
제1항에 있어서,상기 제2단계는, 부식계측자료가 일반화된 시간 데이터 세트인지, 특수 시간 데이터 세트인지를 평가하는, 금속 구조물의 부식량 예측방법
4 4
제3항에 있어서,상기 제3단계는, 일반 시간 데이터 세트인 경우 이 부식계측자료에 대한 테스트를 통해 최적 간격을 결정하고, 특수 시간 데이터 세트인 경우 이 부식계측자료의 시간 간격을 최적 간격으로 결정하는, 금속 구조물의 부식량 예측방법
5 5
제4항에 있어서,상기 제3단계에 있어서, 일반 시간 데이터 세트에 대한 최적의 부식량 간격은, 최소 COV 및 최대 평균값법, R2 법, Sturges 법, Scott 법, Freedman 법, Shikamazi와 Shinomoto 법 중의 하나 이상을 사용하여 도출하는, 금속 구조물의 부식량 예측방법
6 6
제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제4단계에 있어서, 정규성 검사는 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 테스트, Cramervon Mises criterion, ShapiroWilk (S-W) 테스트, Chi-squared (C-S) 테스트, Akaike information criterion, Hosmer Lemesho×w (H-L) 테스트, Anderson-Dalling (A-D) 테스트 중에서 선택된 1 이상의 기법을 사용하는, 금속 구조물의 부식량 예측방법
7 7
제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제5단계에 있어서, 최적확률밀도함수는, 각 계측자료에 대한 개별적인 최적확률밀도함수를 구하는 단계와, 개별적인 최적확률밀도함수의 평균을 통해 모든 계측자료에 대해 적용할 전체 최적확률밀도함수를 구하는 단계를 통해 구하는, 금속 구조물의 부식량 예측방법
8 8
제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제6단계에 있어서, 서브 파라미터별로 시간에 대한 데이터를 플롯한 후 경험식을 도출하고, 이 경험식을 최적확률밀도함수에 적용하는, 금속 구조물의 부식량 예측방법
9 9
제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제7단계에 있어서, 상기 제1 부식 손상 모델은 평균 및 표준편차에 기반한 부식 손상 모델인, 금속 구조물의 부식량 예측방법
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삭제
11 11
제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,상기 제8단계에 있어서, 양자의 일치도는 R2 법을 사용하며, 0
12 12
제9항에 있어서,상기 제1 부식 손상 모델은 다음 (1) 내지 (5) 중의 하나인, 금속 구조물의 부식량 예측방법
13 13
제1항에 있어서,상기 제2 부식 손상 모델은 아래 [식 1] 및 [식 2]를 통해 도출하는, 금속 구조물의 부식량 예측방법
14 14
제1항에 있어서,상기 시간에 따른 함수로 표현된 누적밀도함수(CDF)에서, 부식량을 0으로 가정하여 부식 발생 시점을 도출하는, 금속 구조물의 부식량 예측방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
순번, 연구부처, 주관기관, 연구사업, 연구과제의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 국가R&D 연구정보 정보 표입니다.
순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 산업통상자원부 포항공과대학교 엔지니어링핵심기술개발 수심 100m급 고정식 해양플랜트 해체 및 철거 엔지니어링 기술개발