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[국내논문] 음향방출 신기술 동향
Research Trend on Acoustic Emission Technology 원문보기

비파괴검사학회지 = Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, v.31 no.5, 2011년, pp.567 - 571  

윤동진 (한국표준과학연구원) ,  한병희 (한국표준과학연구원)

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문제 정의

  • p>본 고에서는 음향방출기술 분야에서 최근 활발히 연구되고 있는 신기술에 대해 살펴보기로 하였다. 최근 연구 동향의 주류는 통신 기술의 발전에 따른 무선 센서 및 네트워크 기술, 구조물의 대형화 및 재료의 불균질성에 따른 기존 위치 표정기술에 대한 난제 해결, 측정 환경의 애로점을 극복하기 위한 비접촉 음향방출 송수신 기술, 그리고 새로운 영역의 출현으로 인한 에너지 분야에서의 적용 연구 등이 큰 비중을 차지하고 있음을 확인 할 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
무선 AE 시스템는 어떻게 구성되나? 음향방출 모니터링 기법은 상시 감시에 적용하기 적합한 기법으로서, 대형 구조물의 상시 감시를 위해서는 복잡한 유선 시스템을 탈피할 수 있는 무선 AE 시스템 개발이 연구되어지고 있다. 무선 AE 시스템은 음향방출 센서, 센서 구동 및 신호 수집 및 처리, 저장을 위한 앰프 및 측정 유닛, 데이터 전송을 위한 무선 통신 유닛 및 각 유닛의 구동을 위한 배터리로 구성되며, 이들 유닛의 소형화 및 저전력화가 지금까지의 핵심 개발 내용이었다. 최근에는 보다 더 오래 사용할 수 있는 무선 장치 개발을 위해 음향방출 센서로 부터 전력을 발전시키는 에너지 하베스팅 시스템의 적용 및 무선으로 전달되는 데이터의 양을 축소시킬 수 있는 새로운 신호처리 기법의 개발 및 위치 표정 기법의 적용을 위한 연구가 활발히 이루어지고 있다.
무선 AE 시스템의 핵심 개발 내용은 무엇인가? 음향방출 모니터링 기법은 상시 감시에 적용하기 적합한 기법으로서, 대형 구조물의 상시 감시를 위해서는 복잡한 유선 시스템을 탈피할 수 있는 무선 AE 시스템 개발이 연구되어지고 있다. 무선 AE 시스템은 음향방출 센서, 센서 구동 및 신호 수집 및 처리, 저장을 위한 앰프 및 측정 유닛, 데이터 전송을 위한 무선 통신 유닛 및 각 유닛의 구동을 위한 배터리로 구성되며, 이들 유닛의 소형화 및 저전력화가 지금까지의 핵심 개발 내용이었다. 최근에는 보다 더 오래 사용할 수 있는 무선 장치 개발을 위해 음향방출 센서로 부터 전력을 발전시키는 에너지 하베스팅 시스템의 적용 및 무선으로 전달되는 데이터의 양을 축소시킬 수 있는 새로운 신호처리 기법의 개발 및 위치 표정 기법의 적용을 위한 연구가 활발히 이루어지고 있다.
구조물에서의 손상 위치 표정 기법에 관련된 신기술 개발은 두 가지 방향으로 진행되고 있는데, 이는 무엇인가? 구조물에서의 손상 위치 표정 기법에 관련된 신기술 개발은 크게 두 가지 방향으로 진행되고 있다. 하나는 무선 시스템에 적용 가능한 알고리즘 개발이며, 다른 하나는 이종 재료로 구성된 대형 복합소재 구조물에서의 손상 위치 표정이 가능한 알고리즘 개발이다. 먼저, 무선시스템에서 위치표정 기법을 적용시 개별 유닛으로 측정되는 신호의 동기화가 어려우므로 하나의 유닛에서 위치 표정에 필요한 센서의 수만큼 채널을 확보한다.
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참고문헌 (8)

  1. Christian U. Grosse, Steven D. Glaser and Markus Kruger, "Initial development of wireless acoustic emission sensor motes for civil infrastructure state monitoring," Smart Structures and Systems, Vol. 6, No. 3, pp. 197-209 (2010) 

  2. A. Dirk, C. Alex and W. Steve, "Acoustic emission source location in plate-like structures using a closely arranged triangular sensor array," 29th European Conference on Acoustic Emission Testing, Austria (2010) 

  3. Gregory C. McLaskey, Steven D. Glaser and Christian U. Grosse, "Acoustic emission beamforming for enhanced damage detection," Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems 2008, Proceedings of the SPIE, Vol. 6932, pp. 693239-693239-9 (2008) 

  4. M. J. Schulz and M. J. Sundaresan, "Smart sensor system for structural condition monitoring of wind turbines," Subcontract Report NREL/SR-500-40089, National Renewable Energy Laboratory, CO, USA (2006) 

  5. 한병희, 윤동진, "음향방출신호 맵핑을 이용한 풍력 블레이드 손상 검출 기법", 비파괴검사학회지, Vol. 31, No. 1, pp. 68-72 (2011) 

  6. K. Rhodes, N. Dudney, L. Edgar-Curzio and C. Daniel, "Understanding the degradation of silicon electrodes for lithium-ion batteries using acoustic emission," J. Electrochem. Soc., Vol. 157, Issue 12, pp. A1354-A1360 (2010) 

  7. H. Idrissi, A. Etiemble and L. Roue, "Study of metal hydride electrodes for Ni-MH batteries by acoustic emission", 29th European Conference on Acoustic Emission Testing, Austria (2010) 

  8. J. R. Lee, C. C. Chia, H. J. Shin, C. Y. Park and D. J. Yoon, "Laser ultrasonic propagation imaging method in the frequency domain based on wavelet transformation," Optics and Lasers in Engineering, Vol. 49, Issue 1, pp. 167-175 (2011) 

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