$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 자력 마찰과 기압축 고무 스프링을 이용한 스마트 댐퍼
A Smart Damper Using Magnetic Friction And Precompressed Rubber Springs 원문보기

韓國鋼構造學會 論文集 = Journal of Korean Society of Steel Construction, v.28 no.4, 2016년, pp.223 - 229  

최은수 (홍익대학교, 토목공학과) ,  최규찬 (홍익대학교, 토목공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

이 연구에서는 고무 스프링과 자력마찰을 조합한 스마트 댐퍼의 동적 실험을 수행하여 스마트 댐퍼의 깃발모양 (flag-shaped) 거동을 확인하고자 하였다. 스마트 댐퍼 동적실험을 수행하기 위하여, 네오디뮴 (NdFeB) 자석을 사용하였으며 $50mm{\times}50mm{\times}25mm$ ($B{\times}L{\times}H$)의 크기를 사용하였다. 또한 폴리우레탄 고무를 사용하였으며 길이 80mm 외경 80mm 내경 20mm의 크기의 원주형 고무스프링을 사용하였다. 동적 실험에서 자석의 개수와 진동수를 제어하여 수행하였으며, 자석의 개수는 0, 4, 8, 12개의 순서로 증가하였으며, 이는 자력 마찰력이 증가함을 의미하였다. 진동수는 0.1부터 2.0Hz까지 증가시키면서 진행하였다. 실험의 진행은 고무 스프링이 장착되지 않은 자력마찰 댐퍼의 자력 마찰력 평가 실험, 고무 스프링의 기압축량 평가 실험 및 최종적으로 자력 마찰력과 기압축 고무스프링이 합성된 스마트 댐퍼의 동적 실험 순서로 진행하였다. 실험 결과를 통하여 스마트 댐퍼의 깃발모양 거동을 평가하고 에너지 소산능력, 감쇠비를 평가하여 스마트 댐퍼로서의 성능을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study proposes a new technology for a smart damper with flag-shaped behavior using the combination of magnetic friction and rubber springs. The magnet provides friction and, thus, energy dissipation, and the rubber springs with precompression contribute to present self-centering capacity of the...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 따라서 이 연구에서는 고무스프링의 기압축 하에서의 거동특성을 분석하고 자력마찰 댐퍼와 기압축 고무스프링을 조합한 스마트 댐퍼를 제작 후 실험을 통하여 스마트 댐퍼의 성능을 확인하고자 한다. 스마트 댐퍼의 성능 실험은 자력마찰력 크기의 변화 및 고무스프링의 기압축량 변화를 변수로 수행되었으며, 마찰력과 기압축력의 변화를 통하여 깃발모양 거동특성을 파악하고자 한다.
  • 따라서 이 연구에서는 고무스프링의 기압축 하에서의 거동특성을 분석하고 자력마찰 댐퍼와 기압축 고무스프링을 조합한 스마트 댐퍼를 제작 후 실험을 통하여 스마트 댐퍼의 성능을 확인하고자 한다. 스마트 댐퍼의 성능 실험은 자력마찰력 크기의 변화 및 고무스프링의 기압축량 변화를 변수로 수행되었으며, 마찰력과 기압축력의 변화를 통하여 깃발모양 거동특성을 파악하고자 한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
기존의 지진격리장치의 문제점은 무엇인가? 기존의 지진격리장치는 에너지 소산능력과 복원능력을 동시에 제공하는데 한계가 존재하며 에너지 소산 후 잔류변위가 남는 문제를 가지고 있다. 즉, 복원능력이 증가하면 에너지 소산능력이 감소한다[1].
깃발모양(flag-shaped) 거동 시스템의 특징은 무엇인가? 탄성받침과 납-고무받침이 대표적이며, 복원능력 증진을 위한 다양한 연구가 진행되었다[2],[3]. 이 연구를 통한 깃발모양(flag-shaped) 거동 시스템은 에너지 소산 능력 (energy dissipation)과 복원능력(self-centering)을 동시에 보유하여 지진 및 진동의 피해 에 대응이 가능한 향상된 성능을 보유하고 있다[4],[5]. 깃발모양 거동을 보유한 댐퍼는 지진이나 진동 이후 잔류변위가 남지 않는 것이 특징이다.
대표적인 깃발모양 거동을 하는 시스템에는 무엇이 있는가? 이와 같은 특성으로 깃발모양 거동을 하는 시스템은 최근 다양하게 연구 개발되고 있다. 형상기억합금의 초탄성거동에 의한 복원능력을 보유한 스마트 댐퍼[6]와 기인장 케이블을 이용한 댐퍼[7]가 대표적이다. 그러나 이러한 댐퍼는 구성의 복잡함과 경제적인 문제점을 갖고 있다[8],[9].
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (10)

  1. Skinner, R.I., Robinson, W.H., and McVerry, G.H. (1993) An Introduction to Seismic Isolation, John Wiley and Sons Ltd, Chichester, England. 

  2. Katsaras, C, Panagiotakos, T.B., and Kolias, B. (2008). Restoring Capability of Bilinear Hysteretic Seismic Isolation Systems, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.37, pp.557-575. 

  3. Kawashima, K., macRae, G.A., Hoshikuma, J., and Kazuhiro, N. (1998) Residual Displacement Response Spectrum, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.124, No.5, pp.523-530. 

  4. Cardone D. (2012) Re-Centering Capability of Flag- Shaped Seismic Isolation Systems, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol.10, pp.1267-1254. 

  5. Christopoulos, C., Filiatrault, A., and Folz, B. (2002) Seismic Response of Self-Centering Hysteretic SDOF Systems, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.31, pp.1131-1150. 

  6. Dolce, M., Cardone, D., and Marnetto, R. (2000) Implementation and Testing of Passive Control Devices Based on Shape Memory Alloys, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 29, pp.945-968. 

  7. Lin, Y.C., Sause, R., and Ricles, J. (2013) Seismic Performance of a Large-Scale Steel Self-Centering Moment-Resisting Frame: MCE Hybrid Simulations and Quasi-Static Pushover Tests, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.139, No.7, pp.1227-1236. 

  8. Kim, H.J. (2012) Seismic Response of Flag-Shaped Hysteretic SDOF Systems with Seismic Fuses, International Journal of Steel Structures, Vol.12, No.4, pp.523-535. 

  9. Kim, H.J. and Christopulos, C. (2009) Numerical Models and Ductile Ultimate Deformation Response of Post-Tensioned Self-Centering Moment Connections, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.38, pp.1-21. 

  10. Choi, E., Choi, G., Kim, T.H., and Youn, H. (2015) Smart Damper Using the Combination of Magnetic Friction and Pre-Compressed Rubber Springs, Journal of Sound and Vibration, Vol.351, pp.68-89. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로