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NKN계 세라믹을 이용한 음향방출 센서의 감도 특성
Sensitivity Properties of Acoustic Emission Sensor Using NKN System Ceramics 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.27 no.11, 2014년, pp.696 - 701  

홍재일 (동서울대학교 전기정보제어과) ,  신상훈 (세명대학교 전기공학과) ,  류주현 (세명대학교 전기공학과) ,  정영호 (한국교통대학교 전기공학과) ,  이상호 (동서울대학교 전기정보제어과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, in order to develop coupled vibration mode piezoelectric devices for Acoustic Emission (abbreviated as AE) sensor application with outstanding displacement and piezoelectric properties have been simulated by ATILA FEM program. And, From the results of ATILA simulation, the AE sensor s...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 우수한 감도 특성을 갖는 AE센서를 개발하기 위하여 친환경적인 NKN계 세라믹스를 이용해 제작하여 감도 특성을 조사하고자 한다. NKN계 무연 압전세라믹스의 소재는 다양하지만 이전의 논문에서 보고한 NKL-NT 조성을 [16] 채택하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전력설비의 예방 진단법에는 무엇이 있는가? 이러한 전력설비들이 사고로 이어질 때에는 막대한 경제적인 손실과 더불어 인명 피해에 이르기까지 큰 문제로 야기될 수 있다. 전력설비의 예방 진단법으로는 직류특성과 교류 특성 등에 대한 직접검출법과 부분방전 전하법, 초음파 탐상시험법 (UT), 와전류 탐 상법 (ECT) 등 여러 가지 간접 검출법들이 이용된다. 그러나 근래의 방법들은 균열이나 결함 등의 문제점들이 생기고 난 후에 정기검사일 때나, 설비의 준공 시에 점검 및 진단이 가능하다는 단점을 가지고 있다.
음향 방출법이란 무엇인가? 음향 방출법이란 탄성체 표면이나 내부의 국부에서 불연속적이고 돌발적이며 과도적인 운동이 생길 때, 그 에너지가 탄성파로 방출되는 현상이다. 이러한 특성으로 측정하기 어려웠던 재료 내부에서 진행되는 미시적인 현상들에 대한 정보를 알아내는 재료시험이나 특성 평가의 수단으로 이용될 뿐만 아니라 일반적으로 균열의 탐지와 같은 비파괴 검사 (non-destructive test) 방법 중의 하나이다 [3,7].
직류특성과 교류 특성 등에 대한 직접검출법과 부분방전 전하법, 초음파 탐상시험법 (UT), 와전류 탐 상법 (ECT) 등과 같은 전력설비의 예방 진단법들의 단점은 무엇인가? 전력설비의 예방 진단법으로는 직류특성과 교류 특성 등에 대한 직접검출법과 부분방전 전하법, 초음파 탐상시험법 (UT), 와전류 탐 상법 (ECT) 등 여러 가지 간접 검출법들이 이용된다. 그러나 근래의 방법들은 균열이나 결함 등의 문제점들이 생기고 난 후에 정기검사일 때나, 설비의 준공 시에 점검 및 진단이 가능하다는 단점을 가지고 있다. 따라서 가동 중 일 때, 진단이 실시간으로 가능한 검사법들이 필요하다.
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참고문헌 (16)

  1. C. B. Lee, G. W. Kim, and Y. I. Park, KSNVE, 24, 429 (2014). 

  2. S. G. Lee, Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, 24, 396 (2004). 

  3. J. H. Yoo, G. S. Lee, and J. I. Hong, J. KIEEME, 20, 218 (2007). 

  4. G. H. Feng and M. Y. Tsai, Sens Actuator A Phys., 162, 100 (2010). 

  5. Y. H. Jeong, J. KIEEME, 23, 383 (2010). 

  6. Y. H. Jeong, S. M. Byeon, J. H. Yoo, and J. I. Hong, Ferroelectric Lett., 39, 63 (2012). 

  7. Y. H. Jeong, S. H. Shin, and J. H. Yoo, J. KIEEME, 26, 114 (2013). 

  8. Y. H. Jeong, S. M. Byeon, M. H. Park, and J. H. Yoo, Integr Ferroelectr., 140, 123 (2012). 

  9. D. M. Lin, K. W. Kwok, and H.L.W. Chan, J. Alloy Compd., 461, 273 (2008). 

  10. P. Zhano, B. P. Zhang, and J. F. Li, Appl. Phys. Lett., 90, 242909 (2007). 

  11. Y. Saito, H. Takao, T. Tani, T. Nonoama, K. Takatori, T. Homma, T. Nagaya, and M. Nakamura, Nature, 432, 84 (2004). 

  12. D. W. Wu, R. M. Chan, Q. F. Zhou, K. K. Shung, D. M. Lin, and H.L.W. Chan, Ultrasonics, 49, 395 (2009). 

  13. Z. W. Chan and J. Q. Hu, Trans. Nomferrous Met. Soc. China, 18, 623 (2008). 

  14. J. Zhang, R. Xia, T. R. Shrout, G. Z. Zang, and J. F. Wang, Solid State Commun., 141, 675 (2007). 

  15. ASTM E1106-86, Standard Method for Primary Calibration of AE Sensors. 

  16. S. M. Byeon and J. H. Yoo, J Electroceram., 32, s10832 -014-9948-7 (2014). 

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