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고성능 MEMS를 이용한 비파괴 검사를 기반으로 하는 지반구조 추정 시스템 및 그 방법

  • 기술번호 : KST2023002618
  • 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 본 발명은 고성능 MEMS를 이용한 독립형 및 이동식 비파괴 검사를 기반으로 하는 지반구조 추정 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 지반구조 추정 시스템을 이용한 지반구조 추정 방법에 있어서, 특정 지역에 대하여 실제로 측정된 시추 데이터를 입력받는 단계, 시추 데이터를 이용하여 1차원 및 2차원의 지반 구조를 구축하고 3차원의 지반 구조를 생성하는 단계, 특정 지역에 설치된 복수의 고성능 MEMS 형태의 가속도계를 이용하여 감지된 상시미동을 분석하여 전단파 속도를 수집하는 단계, 전단파 속도를 입력데이터로 설정하고, 3차원의 지반 구조를 출력데이터로 설정하여 구조추정 학습모델을 학습시키는 단계, 지반 구조를 추정하고자 하는 대상 지역의 지표면 상에 설치된 가속도계를 이용하여 감지된 상시미동을 분석하여 전단파 속도를 입력받는 단계, 그리고 대상 지역에서의 전단파 속도를 구조추정 학습모델에 적용하여 3차원의 지반 구조를 추정하는 단계를 포함한다. 이와 같이 본 발명에 따르면, MEMS 형태의 가속도계를 이용함으로써, 동시 다지점에 설치되어 독립적으로 운영되며, 반도체로 구현되어 가벼워 이동성을 확보할 수 있다.
Int. CL G01V 1/30 (2006.01.01) G01V 1/40 (2006.01.01) G01P 15/00 (2006.01.01) G06N 3/08 (2023.01.01) G01P 15/08 (2006.01.01)
CPC G01V 1/301(2013.01) G01V 1/303(2013.01) G01V 1/40(2013.01) G01P 15/00(2013.01) G06N 3/08(2013.01) G01V 2210/6222(2013.01) G01V 2210/64(2013.01) G01P 2015/0862(2013.01)
출원번호/일자 1020210190684 (2021.12.29)
출원인 인하대학교 산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2023-0100966 (2023.07.06) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 공개
심사진행상태 수리
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 N
심사청구항수 10

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 인하대학교 산학협력단 대한민국 인천광역시 미추홀구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 정성훈 인천광역시 연수구
2 장원석 인천광역시 미추홀구
3 강재도 서울특별시 강서구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인태백 대한민국 서울특별시 금천구 가산디지털*로 ***, 비동****호(가산동,한라원앤원타워)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2021.12.29 수리 (Accepted) 1-1-2021-1520377-91
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번호 청구항
1 1
지반구조 추정 시스템을 이용한 지반구조 추정 방법에 있어서, 특정 지역에 대하여 실제로 측정된 시추 데이터를 입력받는 단계,상기 시추 데이터를 이용하여 1차원 및 2차원의 지반 구조를 구축하고 3차원의 지반 구조를 생성하는 단계, 상기 특정 지역에 설치된 복수의 고성능 MEMS 형태의 가속도계를 이용하여 감지된 상시미동을 분석하여 전단파 속도를 수집하는 단계,상기 전단파 속도를 입력데이터로 설정하고, 상기 3차원의 지반 구조를 출력데이터로 설정하여 구조추정 학습모델을 학습시키는 단계, 지반 구조를 추정하고자 하는 대상 지역의 지표면 상에 설치된 가속도계를 이용하여 감지된 상시미동을 분석하여 전단파 속도를 입력받는 단계, 그리고상기 대상 지역에서의 전단파 속도를 상기 구조추정 학습모델에 적용하여 3차원의 지반 구조를 추정하는 단계를 포함하는 지반구조 추정 방법
2 2
제1항에 있어서, 상기 3차원의 지반 구조를 관리서버로 전송하여 상기 구조추정 학습모델의 정확성을 평가하는 단계를 더 포함하는 지반구조 추정 방법
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제2항에 있어서, 상기 관리서버는,상기 구조추정 학습모델을 테스트베드에 적용하여 학습모델의 성능 및 정확성을 평가하는 지반구조 추정 방법
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제1항에 있어서, 상기 감지된 상시미동을 분석하여 전단파 속도를 수집하는 단계는, 상기 특정 지역에 배열된 복수의 가속도계를 이용하여 가속도계가 설치된 지점에서의 모든 방향에서 감지된 상시미동을 분석하여 전단파 속도를 획득하는 지반구조 추정 방법
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제1항에 있어서, 상기 구조추정 학습모델을 학습시키는 단계는, 딥러닝 알고리즘을 이용하여 토질, 지층 두께, 심도, 상하 지층간의 적어도 하나의 상관관계에 대응하는 전단파 속도를 상기 구조추정 학습모델에 적용하여 3차원의 지반 구조를 추정하도록 학습시키는 지반구조 추정 방법
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고성능 MEMS를 이용한 비파괴 검사를 기반으로 하는 지반구조 추정 시스템에 있어서, 특정 지역에 대하여 실제로 측정된 시추 데이터를 입력받고, 상기 시추 데이터를 이용하여 1차원 및 2차원의 지반 구조를 구축하고 3차원의 지반 구조를 생성하며, 상기 특정 지역에 설치된 복수의 고성능 MEMS 형태의 가속도계를 이용하여 감지된 상시미동을 분석하여 전단파 속도를 수집하고, 상기 전단파 속도를 입력데이터로 설정하고, 상기 3차원의 지반 구조를 출력데이터로 설정하여 구조추정 학습모델을 학습시키는 학습부, 지반 구조를 추정하고자 하는 대상 지역의 지표면 상에 설치된 가속도계를 이용하여 감지된 상시미동을 분석하여 전단파 속도를 입력받는 입력부, 그리고상기 대상 지역에서의 전단파 속도를 상기 구조추정 학습모델에 적용하여 3차원의 지반 구조를 추정하는 제어부를 포함하는 지반구조 추정 시스템
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제6항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 3차원의 지반 구조를 관리서버로 전송하여 상기 구조추정 학습모델의 정확성을 평가하는 지반구조 추정 시스템
8 8
제7항에 있어서, 상기 관리서버는,상기 구조추정 학습모델을 테스트베드에 적용하여 학습모델의 성능 및 정확성을 평가하는 지반구조 추정 시스템
9 9
제6항에 있어서, 상기 학습부는, 상기 특정 지역에 배열된 복수의 가속도계를 이용하여 가속도계가 설치된 지점에서의 모든 방향에서 감지된 상시미동을 분석하여 전단파 속도를 획득하는 지반구조 추정 시스템
10 10
제6항에 있어서, 상기 학습부는, 딥러닝 알고리즘을 이용하여 토질, 지층 두께, 심도, 상하 지층간의 적어도 하나의 상관관계에 대응하는 전단파 속도를 상기 구조추정 학습모델에 적용하여 3차원의 지반 구조를 추정하도록 학습시키는 지반구조 추정 시스템
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 국토교통부 한양대학교산학협력단 국토교통기술촉진연구(R&D) 상시미진동 계측 모바일 MEMS 가속도계 시스템 및 3D 지반주상도 생성 인공지능 알고리즘 개발