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연구강랜 슬롯 기본정보

교통인프라 포장 하부의 선제적 사고 예방을 위한 전자기파 기반의 탐사, 해석 및 복구강랜 슬롯 개발

연구강랜 슬롯 개요

기관명, 공개여부, 사업명, 과제명, 과제고유번호, 강랜 슬롯유형, 발행국가, 언어, 발행년월, 과제시작년도 순으로 구성된 표입니다.
기관명 NDSL
공개여부
사업명
과제명(한글)
과제명(영어)
과제고유번호
강랜 슬롯유형 report
발행국가
언어
발행년월 2023-04-01
과제시작년도

연구강랜 슬롯 개요

주관연구기관, 연구책임자, 주관부처, 사업관리기관, 내용, 목차, 초록, 원문URL, 첨부파일 순으로 구성된 표입니다.
주관연구기관 대전대학교
연구책임자 윤형구
주관부처
사업관리기관
내용
목차
초록 □ 연구개발 목표 및 내용 ◼ 최종 목표 교통인프라 포장 하부의 선제적 사고예방을 위한 탐사기법 및 복구기술 개발 ◼ 전체 내용 본 연구개발에서는 도로, 활주로 및 철도궤도 하부구조물 등 교통인프라의 포장층의 취성파괴 및 국부침하를 야기하는 포장 하부 공동부, 이완구간과 같은 이상구간에 대한 효과적인 조사 및 선제적 사고예방을 위하여 전자기파를 이용한 광역탐사, 국부적인 정밀탐사 기법 및 해석기법을 개발하고자 하며, 이상구간에 급속 충진되어 교통인프라에 작용하는 동적하중에 대해 적절한 내구성을 발휘할 수 있는 충진재를 개발함으로써 교통인프라에 사고로부터 이용자를 보호할 수 있는 시스템을 개발하고자 함. ◼ 1년차 ㅇ 목표 1) 광역 전자기파 탐사 모듈 및 DB 구축 2) 포장 하부 이상구간 결정을 위한 전자기파 분석기법 개발 3) 윤하중을 고려한 급속 충진재의 개발 및 재료특성 평가 ㅇ 내용 1) 광역 전자기파 탐사 모듈 및 DB 구축 - 연구계획 수립 및 문헌조사 - 전자기파를 원거리에서 광역으로 탐사할 수 있는 모듈을 개발 - 신호에 영향을 주는 영향인자 제시 및 DB 구축 2) 포장 하부 이상구간 결정을 위한 전자기파 분석기법 개발 - 포장 하부 재료 및 이상구간 매질종류에 따른 전자기파 반사 메커니즘 규명 - 실내실험규모의 포장 하부 이상구간 모사 - 이상구간 특성 및 형태에 따른 전자기파 수집 및 실험적 검증 3) 윤하중을 고려한 급속 충진재의 개발 및 재료특성 평가 - 고밀도 충진을 위한 고유동성·팽창성 그라우트재 배합설계 도출 - 윤하중조건하 장기적 내구성 향상을 위한 급속 충진재의 제조기술 개발 - 충진재의 유동성, 경화성, 조기·장기강도 특성 시험 분석 ◼ 2년차 ㅇ 목표 1) 광역 전자기파 해석에 적합한 딥러닝 알고리즘 개발 2) 이상구간 분포 및 규모의 정량적 평가를 위한 관입형 모듈 개발 3) 윤하중을 모사한 조건하에 급속 충진재의 동적특성 분석 ㅇ 내용 1) 광역 전자기파 해석에 적합한 딥러닝 알고리즘 개발 - 2종 이상의 알고리즘이 결합된 해석 모듈 개발 - 신뢰성을 향상시킬 수 있는 hyperparameter 제시 2) 이상구간 분포 및 규모의 정량적 평가를 위한 관입형 모듈 개발 - 포장 하부 이상구간의 시각적 및 정량적 규모평가를 위한 관입형 모듈의 설계/제작 - 모형 현장실험 규모의 포장 하부 모사구간에 대한 관입형 모듈의 적용 - 전자기파 분석 결과와의 상호비교평가 3) 윤하중을 모사한 조건하에 급속 충진재의 동적특성 분석 - 다양한 하중조건에서 양생시간별 급속 충진재의 동적 탄성 특성 평가 - 반복하중에 의한 충진재의 소성 변형 누적 양상 시험분석 및 예측 - 급속 충진재의 적용성 평가를 위한 모형 현장실험 수행 □ 연구개발성과 ○ 해당 연구개발성과은 다음과 같고 그에 따른 내용은 다음과 같음. 1) 이상구간에 따른 적외선 열화상 이미지 데이터 구축 2) 기계학습을 통한 열화상 이미지 해석 방안 구축 3) 윤하중을 고려한 급속 충진재의 개발 및 재료 특성 평가 4) 윤허중을 모사한 조건하에 급속 충진재의 동적특성 분석 5) 포장하부 이상구간 결정을 위한 전자기파 분석기법 개발 6) 이상구간 규모 평가를 위한 관입형 모듈 개발 □ 연구개발성과 활용계획 및 기대 효과 ○ 해당 연구성과의 활용방안은 다음과 같이 3가지 범주로 구분되며 그에 따른 내용은 다음과 같음. 1) 교통인프라 장기거동 예측시스템 모니터링 시스템 구축을 위한 활용 - 본 연구의 개발성과에 해당하는 포장 하부 이상구간 결정을 위한 전자기파 반사파 분석기법은 도로, 활주로 및 철도궤도 하부구조물과 같은 교통인프라의 포장부 하부에 분포하는 공동 탐사에 의한 포장층 취성파괴 위험지역 탐지 및 교통 분야 사고 예방뿐만 아니라 상대적 이완구간에서 반사되는 전자기파의 수집 및 분석에 활용될 수 있으므로 교통인프라의 장기 침하 및 거동 예측에도 활용될 수 있음. 2) 교통인프라 및 도심지 매설관 등 인프라시설 유지관리 시스템 구축을 위한 활용 - 도심지에 매설된 상하수도관이 파손되는 경우 해당 파손부로부터 유출되는 상하수로 인하여 포장 하부 재료의 전자기적 임피던스가 국부적으로 변화함. 전자기파의 전파매질 및 반사매질의 물리적 특성에 따른 반사특성 분석은 도심지 포장 하부의 공동부 및 이완구간 뿐만 아니라 국부적으로 변화하는 상하수도관 파손부를 탐지할 수 있으므로 매설관 모니터링 시스템 구축에 활용될 수 있음 3) 개발된 충진재를 지반 공동 충진에 활용 - 도심지에서 발생되는 지반함몰 문제를 효과적으로 저감하고, 실제 현장에서 공간적, 시간적 제약을 극복하여 시공의 효율성을 증대함. 또한, 지하매설물의 충분한 조기 및 장기강도 확보를 통한 안정성 확보 및 사회·경제·문화적 피해를 최소화할 수 있음. ○ 또한 해당연구는 4차 산업 기술의 일환인 딥러닝 기법을 통한 데이터 분석에 관련된 내용도 포함하고 있어 미래원천 기술을 확보하고 관련 기술이 건설 분야에 활용될 수 있도록 도모함. - 도로 분야에 딥러닝 기법 설계 및 적용을 통해 건설 분야에 딥러닝 기법이 더욱 효율적이고 간편하게 접목될 수 있도록 방법론을 제안함. ○ 해당 연구의 “경제적ㆍ산업적” 그리고 “사회적” 측면의 기대효과는 다음과 같음. 1) 경제적ㆍ산업적 측면 - 도로 침하를 사전에 예측하고 보강할 수 있는 고도화 기법을 통해 도로 함몰 발생에 따른 복구비용 및 차량 통행 불능을 통한 기회비용을 절감할 수 있으며, 해당과제를 통해 개발된 기법은 도로 분야뿐만 아니라 건설 분야에 다양하게 활용될 가능성이 높아 추가적인 인력 및 예산 낭비를 방지함. 2) 사회적 측면 - 도로 침하 방지 시스템을 통해 전문적인 유지관리를 도모할 수 있으며, 이를 통해 안전한 대한민국을 실현할 수 있음. 또한, 4차산업 기술 기반의 연구 결과가 관련 업체 및 학교의 교육자료로 활용되어 건설 분야의 의식 및 전문성이 향상됨. (출처 : 요약문 7p)
원문URL http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=REPORT&cn=TRKO202300002602
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