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화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 시스템 및 그 방법

  • 기술번호 : KST2021000617
  • 담당센터 : 인천기술혁신센터
  • 전화번호 : 032-420-3580
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 현장에서 채취한 화재손상 콘크리트 구조물 샘플을 분석하여 콘크리트 구조물의 화재피해온도와 화재온도곡선을 예측한 후, 그 결과를 활용하여 화재손상 콘크리트 구조물 내부의 잔존응력분포를 예측할 수 있으며, 또한, 화재손상 콘크리트 구조물 전체의 화재피해온도분포를 확인함으로써 샘플링한 위치의 잔존강도뿐만 아니라 화재손상 콘크리트 구조물의 부재별 전체의 잔존응력분포를 용이하게 도출할 수 있고, 또한, 화재손상 콘크리트 구조물의 부재별 전체의 잔존응력분포에 따라 화재손상을 입은 화재손상 콘크리트 구조물을 복구할지 아니면 철거 후 재건축할지 여부를 명확하게 결정할 수 있는, 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 시스템 및 그 방법이 제공된다.
Int. CL G01N 3/60 (2006.01.01) G01N 1/08 (2006.01.01) G01N 23/04 (2018.01.01) G01N 23/207 (2018.01.01) G01N 33/38 (2020.01.01) G01N 24/08 (2006.01.01) G01N 21/35 (2014.01.01)
CPC G01N 3/60(2013.01) G01N 1/08(2013.01) G01N 23/043(2013.01) G01N 23/2076(2013.01) G01N 33/383(2013.01) G01N 24/08(2013.01) G01N 2203/0057(2013.01) G01N 2021/3595(2013.01)
출원번호/일자 1020200178243 (2020.12.18)
출원인 한국건설기술연구원
등록번호/일자 10-2210418-0000 (2021.01.26)
공개번호/일자
공고번호/일자 (20210202) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2020.12.18)
심사청구항수 12

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국건설기술연구원 대한민국 경기도 고양시 일산서구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 허영선 경기도 화성시

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 송세근 대한민국 서울특별시 서초구 서초대로 ***, **층 ****호 한영국제특허법률사무소 (서초동, 서초지웰타워)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국건설기술연구원 경기도 고양시 일산서구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [우선심사신청]심사청구서·우선심사신청서
2020.12.18 수리 (Accepted) 1-1-2020-1381624-67
2 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2020.12.18 수리 (Accepted) 1-1-2020-1379140-78
3 [우선심사신청]선행기술조사의뢰서
[Request for Preferential Examination] Request for Prior Art Search
2020.12.26 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
4 [우선심사신청]선행기술조사보고서
[Request for Preferential Examination] Report of Prior Art Search
2021.01.06 수리 (Accepted) 9-1-2021-0000192-18
5 등록결정서
Decision to grant
2021.01.13 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2021-0033715-53
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번호 청구항
1 1
화재현장에서 화재손상 콘크리트 구조물을 코어링 또는 드릴링을 통해 채취하는 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110);상기 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)에 대한 화학 분석을 실시하는 화학 분석부(120);화학 분석결과에 대응하여 상기 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)의 깊이별 잔존 화학량을 결정하는 깊이별 잔존 화학량 결정부(130);상기 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)의 깊이별 화재피해온도를 산출하는 깊이별 화재피해온도 산출부(140);상기 깊이별 화재피해온도에 따른 화재손상 콘크리트 구조물의 화재피해온도분포를 도출하는 화재피해온도분포 도출부(150);B3B 테스트(Ball-on-three-ball test)를 통해 사전에 절단 가공된 화재손상 콘크리트 샘플(200a)의 강도를 측정하여 온도조건에 따른 응력 데이터를 저장한 고온조건별 강도저하율 DB(170);상기 화재피해온도 기반으로 기구축된 고온조건별 강도저하율 DB(170)와 매칭하여 상기 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)의 깊이별 잔존응력을 산출하는 깊이별 잔존응력 산출부(160); 및상기 깊이별 잔존응력에 따른 화재손상 콘크리트 구조물 전체의 잔존응력분포를 도출하는 잔존응력분포 도출부(180)를 포함하되,상기 잔존응력분포 도출부(180)는 화재손상 콘크리트 구조물 전체의 화재피해온도분포를 확인함으로써 샘플링한 위치의 잔존강도뿐만 아니라 상기 화재손상 콘크리트 구조물의 부재별 전체의 잔존응력분포를 도출하는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 시스템
2 2
제1항에 있어서, 상기 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)은 화재현장에서 경량의 샘플채취 장비를 활용하여 코어링 또는 드릴링을 통해 깊이별 미량의 샘플을 채취하는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 시스템
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제1항에 있어서, 상기 화학 분석부(120)는 현장에서 코어링 또는 드릴링을 통해 채취되어 가공된 콘크리트 구조물 샘플(110)에 대해 XRD(X-ray diffraction), XRF(X-ray fluorescence), FTIR(Fourier transform infrared), NMR(Nuclear Magnetic Resonance) 또는 TGA(thermometric analysis)를 적어도 하나 이상 이용하여 화학분석을 실시하는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 시스템
4 4
제1항에 있어서, 상기 고온조건별 강도저하율 DB(170)는 두께가 얇은 샘플의 인장응력을 측정하는 B3B 테스트(Ball-on-three-ball test)를 통해 사전에 절단 가공된 화재손상 콘크리트 샘플(200a)의 강도를 측정하여 온도조건에 따른 응력 데이터를 산출하여 구축되는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 시스템
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제1항에 있어서, 상기 잔존응력분포에 따라 상기 화재손상 콘크리트 구조물의 복구 또는 재건축 여부를 결정하는 복구/재건축 결정부(190)를 추가로 포함하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 시스템
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제5항에 있어서, 상기 화재손상 콘크리트 구조물의 30~40㎜ 안쪽에 위치한 주철근의 고온 피해 수준 및 해당 주변부 콘크리트의 잔존응력에 따라 상기 화재손상 콘크리트 구조물의 복구 또는 재건축 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 시스템
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a) 화재현장에서 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)을 코어링 또는 드릴링 채취하는 단계;b) 상기 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)에 대한 화학 분석을 실시하는 단계;c) 화학 분석결과에 대응하여 상기 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)의 깊이별 잔존 화학량을 결정하는 단계;d) 상기 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)의 깊이별 화재피해온도를 산출하는 단계;e) 상기 깊이별 화재피해온도에 따른 화재손상 콘크리트 구조물의 화재피해온도분포를 도출하는 단계;f) 상기 화재피해온도 기반으로 기구축된 고온조건별 강도저하율 DB(170)와 매칭하여 상기 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)의 깊이별 잔존응력을 산출하는 단계; 및g) 상기 깊이별 잔존응력에 따른 화재손상 콘크리트 구조물 전체의 잔존응력분포를 도출하는 단계를 포함하되,상기 g) 단계에서 화재손상 콘크리트 구조물 전체의 화재피해온도분포를 확인함으로써 샘플링한 위치의 잔존강도뿐만 아니라 상기 화재손상 콘크리트 구조물의 부재별 전체의 잔존응력분포를 도출하는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 방법
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제7항에 있어서, 상기 a) 단계의 화재손상 콘크리트 구조물 샘플(110)은 화재현장에서 경량의 샘플채취 장비를 활용하여 코어링 또는 드릴링을 통해 깊이별 미량의 샘플을 채취하는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 방법
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제7항에 있어서, 상기 b) 단계에서 현장에서 코어링 또는 드릴링을 통해 채취되어 가공된 콘크리트 구조물 샘플(110)에 대해 XRD(X-ray diffraction), XRF(X-ray fluorescence), FTIR(Fourier transform infrared), NMR(Nuclear Magnetic Resonance) 또는 TGA(thermometric analysis)를 적어도 하나 이상 이용하여 화학분석을 실시하는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 방법
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제7항에 있어서, 상기 f) 단계의 고온조건별 강도저하율 DB(170)는 두께가 얇은 샘플의 인장응력을 측정하는 B3B 테스트(Ball-on-three-ball test)를 통해 사전에 절단 가공된 화재손상 콘크리트 샘플(200a)의 강도를 측정하여 온도조건에 따른 응력 데이터를 산출하여 구축되는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 방법
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제7항에 있어서, h) 상기 잔존응력분포에 따라 상기 화재손상 콘크리트 구조물의 복구 또는 재건축 여부를 결정하는 단계를 추가로 포함하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 방법
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제11항에 있어서, 상기 화재손상 콘크리트 구조물의 30~40㎜ 안쪽에 위치한 주철근의 고온 피해 수준 및 해당 주변부 콘크리트의 잔존응력에 따라 상기 화재손상 콘크리트 구조물의 복구 또는 재건축 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 화재손상 콘크리트 구조물의 잔존응력분포 예측 방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
국가 R&D 정보가 없습니다.