$\require{mediawiki-texvc}$

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.

토목현장에서의 무인비행장치 기반 현장정보 취득 및 분석 시스템 개발
UAV-based Construction Site Monitoring and Analysis System Development for Civil Engineering Management 원문보기

KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research = 대한토목학회논문집, v.42 no.4, 2022년, pp.549 - 557  

김창윤 (목포해양대학교 해양공과대학 해양건설공학과) ,  윤준희 (한국건설기술연구원 미래스마트건설연구본부)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

건설 현장, 특히 토목 분야 시공 프로젝트의 경우 다양한 요인에 따라 프로젝트 진척상황을 파악하고 공사/공정을 모니터링 하는데 어려움이 따른다. 본 연구에서는 건설 프로젝트, 특히 토목 시공 프로젝트의 생애주기 중 주요 과정 중 하나인 공사/공정관리 모니터링 단계에서의 무인비행장치의 활용가능성에 대하여 분석하고 그 방법에 대하여 고찰하고자 한다. 먼저, 본 연구에서 도출한 건설 현장의 특징을 극복하기 위하여 공사/공정관리 모니터링 과정에 대하여 먼저 분석을 수행하고, 현재 드론 기기의 특성에 맞는 활용 방법에 대하여 분석을 수행하였다. 이를 바탕으로 하여 토목 현장 관리를 위한 필수 데이터인 정사영상포인트 클라우드 데이터를 취득하기 위한 시스템을 개발하였으며 시스템 적용가능성에 대한 분석을 수행하였다. 대표적인 토목 현장인 도로 프로젝트를 대상으로 테스트베드를 수행하여 무인비행장치의 현장 활용가능성에 대한 검토 역시 진행하였다. 테스트 베드 수행 결과 개발된 시스템의 건설 현장 관리 적용 가능성 및 실용성을 확인할 수 있었다. 향후 연구에서는 무인비행장치를 활용하여 취득하고 분석한 데이터가 실질적으로 시공/공정 관리 정보로서 활용될 수 있도록 기반을 마련될 수 있도록 제도적, 기술적 보완을 위한 연구가 요구된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Due to harsh conditions of construction site, understanding of current feature of terrain and other infrastructures is critical issue for site managers. However, because of difficulties in acquiring the geographical information of the construction sites such as large sites and limited capability of ...

주제어

표/그림 (10)

참고문헌 (16)

  1. Alizadehsalehi, S., Yitmen, I., Celik, T. and Arditi, D. (2018). "The effectiveness of an integrated BIM/UAV model in managing safety on construction sites." International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol. 26, No. 4, pp. 829-844. 

  2. Choi, I. H. and Kim, M. K. (2014). "Availability evaluation of UAV for construction of geospatial information about quantity." Journal of the Korean Cadastre Information Association, Vol. 16, No. 2. pp. 149-156 (in Korean). 

  3. Goessens, S., Mueller, C. and Latteur, P. (2018). "Feasibility study for drone-based masonry construction of real-scale structures." Automation in Construction, Vol. 94, pp. 458-480. 

  4. Ibrahim, A. and Golparvar-Fard, M. (2019). "4D BIM based optimal flight planning for construction monitoring applications using camera-equipped UAVs." ASCE International Conference on Computing in Civil Engineering 2019, Atlanta, Georgia, USA. 

  5. Jiang, W., Zhou, Y., Ding, L., Zhou, C. and Ning, X. (2020). "UAV-based 3D reconstruction for hoist site mapping and layout planning in petrochemical construction." Automation in Construction, Vol. 113, pp. 1-12. 

  6. Kim, C. Y. and Lee, W. S. (2016). "Developing stereo-vision based drone for 3D model reconstruction of collapsed structures in disaster sites." Journal of the Korea Academy Industrial Cooperation Society, Vol. 17, No. 6, pp. 33-38 (in Korean). 

  7. Kim, D. S., Youn, J. H. and Kim, C. Y. (2016). "Automatic photovoltaic panel area extraction from UAV thermal infrared image." Journal of the Korea Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry, and Cartography, Vol. 34, No. 6, pp. 559-568 (in Korean). 

  8. Kim, H. K., Kim, H. J. and Park, S. J. (2015). "Applicability of drone in the construction industry." Construction Management, Vol. 16, No. 4, pp. 3-8. 

  9. Kim, T. W., Hong, S. H., Choi, H. and Lee, K. H. (2018). "Efficient extraction of road cross section using a UAV." Journal of Korean Society for Geospatial Information System, Vol. 26, No. 1, pp. 69-75 (in Korean). 

  10. Korea Employment Information Service (KEIS) (2016). 2015~2020 construction industry demand forecast, Korea Employment Information Service (in Korean). 

  11. Liu, P., Chen, A. Y., Huang, Y. N., Han, J. Y., Lai, J. S., Kang, S. C., Wu, T. H., Wen, M. C. and Tsai, M. H. (2014). "A review of rotorcraft unmanned aerial vehicle (UAV) developments and applications in civil engineering." Smart Structures and Systems, Vol. 13, No. 6, pp. 1065-1094. 

  12. Martinez, J. G., Gheisari, M. and Alarcon, L. F. (2020). "UAV integration in current construction safety planning and monitoring processes: Case study of a high-rise building construction project in chile." Journal of Management in Engineering, Vol. 36, No. 3, pp. 1-15. 

  13. Menti, N. and Hamel, T. (2007). "A UAV for bridge inspection: Visual servoing control law with orientation limits." Automation in Construction, Vol. 17, No. 1, pp. 3-10. 

  14. Park, J. K. and Um, D. Y. (2018). "Utilization evaluation of digital surface model by UAV for reconnaissance survey of construction project." Journal of Korea Academia-Industrial Cooperation Society, Vol. 19, No. 3, pp. 155-160 (in Korean). 

  15. Siebert, S. and Teizer, J. (2014). "Mobile 3d mapping for surveying earthwork projects using an unmanned aerial vehicle (UAV) system." Automation in Construction, Vol. 41, pp. 1-14. 

  16. Yamamoto, T., Kusumoto, K. and Banjo, K. (2014). "Data collection system for a rapid recovery work: Using a digital photogrammetry and a small unmanned aerial vehicle (UAV)." International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Orlando, Florida, USA, pp. 875-882. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

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