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비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법

  • 기술번호 : KST2021012438
  • 담당센터 : 서울동부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-2155-3662
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 비정형 다공성 물질의 파라미터로부터 음향 물성값과 흡음률을 예측할 수 있는 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법에 관한 것으로써, 원통형 시험편이나 평판형 시험편과 같은 정형화된 시험편의 별도 제작하지 않아도 비정형 시험편인 비정형 다공성 물질로 음향 특성을 추정할 수 있다. 따라서, 기성형된 부품의 다공성 물질이나, 경쟁사 부품의 다공성 물질의 음향 특성을 추정할 수 있으며, 최종적으로 흡음률을 상호 비교할 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명에 따른 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법은 음향 임피던스가 없어도 비정형 시험편의 구조마이크로 구조인 3차원 공극 연결 구조 분석을 통해 음향 물성을 추정할 수 있으므로, 실물 시험편의 특성을 정확히 반영한 음향 물성을 추정할 수 있다. 뿐만 아니라, 우레탄 폼의 흡음 특성을 변화시키고자 할 때 적절한 마이크로 구조 변경 방안을 제시할 수도 있는 장점이 있다.
Int. CL G16C 20/30 (2019.01.01) G16C 60/00 (2019.01.01)
CPC G16C 20/30(2013.01) G16C 60/00(2013.01)
출원번호/일자 1020200042832 (2020.04.08)
출원인 현대자동차주식회사, 기아 주식회사, 서울대학교산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2021-0125295 (2021.10.18) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 공개
심사진행상태 수리
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 N
심사청구항수 12

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 현대자동차주식회사 대한민국 서울특별시 서초구
2 기아 주식회사 대한민국 서울특별시 서초구
3 서울대학교산학협력단 대한민국 서울특별시 관악구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 이정욱 경기도 부천시 원미구
2 김성제 경기도 성남시 분당구
3 이형래 서울특별시 강서구
4 강연준 서울특별시 관악구
5 양성수 서울특별시 관악구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 한라특허법인(유한) 대한민국 서울시 서초구 강남대로 ***(서초동, 남강빌딩 *층)

최종권리자

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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2020.04.08 수리 (Accepted) 1-1-2020-0365946-54
2 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.11.25 수리 (Accepted) 4-1-2020-5265458-48
3 특허고객번호 정보변경(경정)신고서·정정신고서
2021.04.01 수리 (Accepted) 4-1-2021-5100876-85
4 특허고객번호 정보변경(경정)신고서·정정신고서
2021.07.29 수리 (Accepted) 4-1-2021-5205564-29
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
비정형 다공성 물질의 파라미터를 분석하는 단계; 및상기 분석한 파라미터로부터 비정형 다공성 물질의 음향 물성값을 구하는 단계;를 포함하고,상기 파라미터는 평균 공극 반지름(), 평균 공극 목 반지름(), 인접 공극 간 평균 결합 각도(), 및 다공성 물질 골격 두께()로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 포함하고,상기 음향 물성값은 공극률(), 뒤틀림도(), 유동저항계수(σ), 열 특성길이(), 및 점 특성길이()로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 포함하는 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
2 2
제1항에 있어서,상기 음향 물성값으로부터 흡음률을 예측하는 단계를 더 포함하는 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
3 3
제1항에 있어서,상기 비정형 다공성 물질의 파라미터를 분석하는 단계는기성형품으로부터 비정형 다공성 물질을 얻는 단계;상기 비정형 다공성 물질의 단층 이미지를 촬영하여 비정형 다공성 물질의 3차원 공극 연결 구조를 얻는 단계; 및상기 비정형 다공성 물질의 3차원 공극 연결 구조로부터 파라미터를 분석하는 단계를 포함하는 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
4 4
제1항에 있어서,상기 평균 공극 반지름()은 하기 수학식 1에 의해 계산되는, 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
5 5
제1항에 있어서,상기 평균 공극 목 반지름()은 하기 수학식 2에 의해 계산되는, 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
6 6
제1항에 있어서,상기 인접 공극 간 평균 결합 각도()은 하기 수학식 3에 의해 계산되는 인접 공극 간 결합 각도()에, 각도 5도를 기본 척도로 하는 각도 별 빈도 분포 값을 산술 평균한 값인 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
7 7
제1항에 있어서,상기 다공성 물질 골격 두께()은 하기 수학식 4에 의해 계산되는, 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
8 8
제1항에 있어서,상기 공극률()은 하기 수학식 5에 의해 계산되는, 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
9 9
제1항에 있어서,상기 뒤틀림도()는 하기 수학식 9에 의해 계산되는, 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
10 10
제1항에 있어서,상기 유동저항계수(σ)는 하기 수학식 10에 의해 계산되는, 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
11 11
제1항에 있어서,상기 열 특성 길이()는 하기 수학식 13에 의해 계산되는, 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
12 12
제1항에 있어서,상기 점 특성 길이()는 하기 수학식 14에 의해 계산되는, 비정형 다공성 물질의 물성 예측 방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
국가 R&D 정보가 없습니다.