기술연구소

"고객에게 감동을 선사하는 솔루션" 개발을 목표로 설립되었습니다

기술용역사례

기술용역 사례1 (진동)

강남 ○○타워 지하철진동영향평가

그림1. 현장 조감도
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그림2. 철도 소음진동 측정 및 진단
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철도 소음 진동 대책안 제시
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신축건물 지하층 벽면에 UNI-MAT 두께 50mm 방진패드를 설치함. 대책 후 진동 및 구조 소음 모두 기준 만족.

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용산 ○○현장 진동해석사례

그림1. 수질관리시스템 진동해석
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그림2. 실내 진동가속도 분포도
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그림3. 부지경계선 진동가속도 분포도
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진동원에 대하여 방진시스템 및 방진스프링, 에어스프링 및 방진고무 등 방진장치 설치함. 실내 건축물 진동 / 실외진동은 각 기준을 만족함.

기술용역 사례2 (진동)
신축연구소 건물 진동 해석
초기 구조물 도적 해석을 통하여 추후 발생할 수 있는 구조적 문제에 대비해 시험설비의 진동대책 설계 전후의 결과를 비교하여 적절한 방진대책 설계
그림1. 모델링 (Rigid Supported system)
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그림2. 철도 소음진동 측정 및 진단
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그림3. 대책 전
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그림4. 대책 후
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그림5. MG-Set 정밀진동측정 및 제진대 설계 검증
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반도체 기초 구조물 진동영향 평가
반도체 공장의 SPAN 동강성 해석을 수행하여 초기 구조물 동적 설계를 통해 추후 발생할 수 있는 진동 문제를 예측하여 구조물에 대한 보강을 설계에 반영
그림1. 모델링 (Rigid Supported system)
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그림3. 철도 소음진동 측정 및 진단
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그림3. 대책 전
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그림4. 대책 후
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그림5. Structure Analysis
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그림6. Analysis Result
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기술용역 사례3 (진동)
신축연구소 건물 진동 해석
초기 구조물 동적 해석을 통하여 추후 발생할 수 있는 구조적 문제에 대비해 시험설비의 진동대책 설계 전후의 결과를 비교하여 적절한 방진대책 설계
그림1. 모델링 (Rigid Supported system)
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그림2. 철도 소음진동 측정 및 진단
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그림3. 대책 전
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그림4. 대책 후
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그림5. Natural Frequency Analysis
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그림6. 지상 3층 수술실 해석 결과
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신축연구소 건물 진동 해석

그림1. 발생 진동 및 설비 고유진동수 측정
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그림2. 대책 후 Modal analysis (해석 검증)
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○○현장 배관 구조진단 용역

그림1. 현장전경
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그림2. Modal analysis
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그림3. 적용 제품
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기술용역 사례4 (진동)
TMD (동조질량흡진기, Dynamic absorber)
동조질량흡진기는 기계설비운전, 인체보행진동, 풍진동으로 인하여 구조물에서 공진현상이 발생할 때 사용한다. 공진현상이 발생하면 구조물의 진동이 크게 증가하므로 사용성, 구조물내구성, 심지어 구조물 파괴를 초래한다. 이러한 경우에 동조질량흡진기(TMD)를 사용하면 최소 25%에서 최대 75%까지 진동을 감소시킬 수 있다. 그림1은 바닥이 진동하는 경우 TMD를 설치한 사진이며, 그림2는 대책전후 진동감소량을 보여준다. 그림3~그림4는 대책전후 진동감쇠기간을 비교한 결과이며 감쇠시간이 약 50%정도 이상 단축된다.
그림1. 모델링 (Rigid Supported system)
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그림2. 철도 소음진동 측정 및 진단
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그림3. 발전기
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