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전기로산화슬래그를 활용한 콘크리트의 차폐효과 측정 방법의 유효성 검증 연구
A Study on Validation of the Shielding Effectiveness Measurement Method of the Concrete Containing Electric Arc Furnace Oxidizing Slag 원문보기

Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute = 한국건설순환자원학회 논문집, v.9 no.4, 2021년, pp.478 - 482  

장홍제 (한국산업기술시험원 디지털산업본부) ,  이한희 (한국산업기술시험원 디지털산업본부) ,  최효식 (한국산업기술시험원 디지털산업본부) ,  송태승 (한국산업기술시험원 디지털산업본부) ,  조원서 (한국산업기술시험원 디지털산업본부)

초록
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본 논문에서는 버려지는 전기로산화슬래그를 재활용하여 차폐용 콘크리트를 제작하는데 있어 필요한 차폐효과 측정방법에 대하여 연구하였다. 차폐용 콘크리트 블록의 전자파 차폐효과를 측정하기 위한 시스템의 결과와 실제 콘크리트로 구축된 건축물의 차폐효과를 비교하여, 소형화된 콘크리트 블록의 전자파 차폐효과 측정 시스템의 유효성을 검증하였다. 콘크리트 건축물의 크기는 2.9 × 2.9 × 3.4m이고 콘크리트 블록은 0.3 × 0.3 × 0.2m로 차폐효과 측정 방법은 MIL-STD-188-125-1을 준용하였다. 비교하여 위하여 사용되는 주파수 대역은 600MHz - 2GHz이고 비교되는 콘크리트의 구성은 일반적인 콘크리트와 전기로산화슬래그가 포함된 콘크리트이다. 콘크리트 구조물의 경우에는 구조적 안전성을 위하여 철근이 15cm 간격으로 설치되어 있지만, 철근의 전자파 특성을 주파수가 증가할수록 차폐효과 특성이 점점 감소하기에 두 비교대상의 측정결과에서 약간의 차이가 발생하였다. 결론적으로는 콘크리트 블록을 통한 차폐효과 측정결과는 건축물을 만들었을 때의 결과와 유사하여, 전자파 엔지니어링 설계에 충분히 활용할 수 있을 것으로 생각되고 표준시편을 활용한 콘크리트의 차폐효과 측정 시스템이 유효함을 검증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, methods for manufacturing shielding concrete by recycling steelmaking slag discarded as industrial waste and measuring the shielding effectiveness of the shielding concrete were studied. By comparing the result of shielding effectiveness measurement of this concrete block with shieldi...

주제어

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참고문헌 (7)

  1. Choi, E., Yuan, T., Lee, J., Yoon, Y. (2019). Self-sensing properties of concrete with electric arc furnace slag and steel fiber, Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, 19(1), 265-274. 

  2. Hyun, S.Y., Lee, K.W., Kim, M.S., Yook, J.G. (2012). Electromagnetic modeling of shielding effectiveness of reinforced concrete walls, The Journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, 23(3), 384-391. 

  3. Jang, H.J., Choi, H.S., Song, T.S. (2019). Study on concrete block shielding effectiveness improvement method through resonance reduction and comparison with standard method, IEIE, 56(12), 9-14. 

  4. Jang, H.J., Choi, H.S., Song, T.S., Lee, H.H. (2020). Study on the Improved Test System for High Performance Shield Concrete Blocks, IEIE, 57(11), 57-63. 

  5. Jang, H.J., Song, T.S. (2018). Implementation of concrete block shielding effectiveness measurement system for RF shield, IEIE, 55(12), 85-91. 

  6. National Intelligence Service, Ministry of Science and ICT (2020). EMP Weakness Analysis Test Criteria for Major Information and Communication Infrastructure [in Korean]. 

  7. Paul, C.R. (2006). Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2nd Ed., Wiley Series in Microwave and Optical Engineering. 

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