KR101700511B1 - 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete) 긴장재의 긴장력 추정 장치 및 추정 방법 - Google Patents

프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete) 긴장재의 긴장력 추정 장치 및 추정 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete) 긴장재의 긴장력 추정 장치 및 추정 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치는 프리스트레스트 콘크리트의 긴장재 일단에 연결되어 전류를 발생시키는 전류신호 발생부, 긴장재의 타단에 연결되어 긴장재에 일단과 타단 사이에 가해지는 전압을 측정하는 전압신호 측정부 및 전류 및 전압을 이용하여 긴장재의 일단과 타단 사이의 긴장력을 추정하는 긴장력 추정부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete) 긴장재의 긴장력 추정 장치 및 추정 방법{Apparatus and method for estimating prestressed stress of tendon in Pre-stressed concrete}
본 발명은 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete) 긴장재의 긴장력 추정 장치 및 추정 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 전류와 전압을 이용하여 긴장재에 발생하는 긴장력을 간단하고 정확하게 추정하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치 및 방법에 관한 것이다.
최근에 대형 교량, 고층 건물 등의 건축이 활발해짐에 따라서 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete)를 이용한 구조물의 시공이 보편화 되었다.
프리스트레스트 콘크리트는 콘크리트가 압축 응력에는 강하나 인장력에 취약하다는 점을 보완하기 위해 만들어졌다. 프리스트레스트 콘크리트는 강연선 등과 같은 긴장재를 이용하여 콘크리트에 미리 압축응력을 가하도록 하여 만들어지기 때문에, 높은 압축 강도를 가지는 콘크리트의 성질과 함께 높은 인장 강도를 가지게 되어, 대형 구조물의 건축에 널리 이용될 수가 있다. 그 제작 방법으로는 포스트텐셔닝(posttensioning) 방식, 프리텐셔닝(pretensioning) 방식 등이 알려져 있다.
하지만, 긴장재에 의한 긴장력은 구조물의 하중에 의한 긴장재의 릴렉세이션, 부식 등의 여러 가지 이유로 시간이 지남에 따라서 지속적으로 감소하는 것으로 알려져 있다. 이는 구조물의 안전에 직접적으로 영향을 미치는 바, 긴장재에 의한 긴장력을 지속적으로 모니터링하는 것이 필요하다.
콘크리트의 외부에 노출된 긴장재에 대해서는 대형 구조물에 대하여 긴장재의 변형률을 직접 측정하는 방법 또는 재하 실험을 통한 간접적인 방법 등으로 긴장력을 추정하는 방법 등이 알려져 있다. 이러한 방법의 경우에는 주변 교통 환경 등을 통제해야 하고 시간 및 비용이 많이 든다는 단점이 있다. 또한, 내부에 매립된 긴장재에 대해서는 해석적인 방법들이 동원되고 있으나, 정확한 추정에는 한계가 있는 것으로 알려져 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 이와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete)의 긴장재에 흐르는 전류 및 전압을 이용하여 외부에 노출된 긴장재 뿐만 아니라 내부에 매립된 긴장재에 대해서도 간단하면서도 정확하게 긴장재의 긴장력을 추정할 수 있는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치 및 추정 방법을 제공함에 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 목적은, 본 발명에 따라, 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete)의 긴장재 일단에 연결되어 전류를 발생시키는 전류신호 발생부; 상기 긴장재의 타단에 연결되어 상기 긴장재에 일단과 타단 사이에 가해지는 전압을 측정하는 전압신호 측정부; 및 상기 전류 및 상기 전압을 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 긴장력을 추정하는 긴장력 추정부를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치에 의해 달성될 수가 있다.
여기서, 상기 긴장력 추정부는 상기 전류 및 상기 전압을 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이를 추정하고, 상기 프리스트레스트 콘크리트의 시공시에 미리 구한 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이와 상기 추정된 길이 사이의 변형량으로부터 상기 긴장력을 추정하는 것이 바람직하다.
여기서, 상기 추정되는 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이(
Figure 112015053532929-pat00001
)는
Figure 112015053532929-pat00002
식에 의해 구해지는데, 여기서
Figure 112015053532929-pat00003
는 상기 긴장재의 단면적의 넓이,
Figure 112015053532929-pat00004
는 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 전압,
Figure 112015053532929-pat00005
는 상기 긴장재에 흐르는 전류, 및
Figure 112015053532929-pat00006
는 상기 긴장재의 비저항이다.
또한, 상기 목적은, 본 발명에 따라, 프리스트레스트 콘크리트의 긴장재 일단에 연결되어 전압을 발생시키는 전압신호 발생부; 상기 긴장재의 타단에 연결되어 상기 긴장재에 흐르는 전류를 측정하는 전류신호 측정부; 및 상기 전압 및 상기 전류를 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 긴장력을 추정하는 긴장력 추정부를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치에 의해 달성될 수가 있다.
여기서, 상기 긴장력 추정부는 상기 전압 및 상기 전류를 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이를 추정하고, 상기 프리스트레스트 콘크리트의 시공시에 미리 구한 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이와 상기 추정된 길이 사이의 변형량으로부터 상기 긴장력을 추정하는 것이 바람직하다.
여기서, 상기 추정되는 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이(
Figure 112015053532929-pat00007
)는
Figure 112015053532929-pat00008
식에 의해 구해지는데, 여기서
Figure 112015053532929-pat00009
는 상기 긴장재의 단면적의 넓이,
Figure 112015053532929-pat00010
는 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 전압,
Figure 112015053532929-pat00011
는 상기 긴장재에 흐르는 전류, 및
Figure 112015053532929-pat00012
는 상기 긴장재의 비저항이다.
또한, 상기 목적은, 본 발명에 따라, (a) 프리스트레스트 콘크리트의 긴장재 일단에 전류를 발생시키는 단계; (b) 상기 긴장재의 타단에서 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 전압을 측정하는 단계; 및 (c) 상기 전류 및 상기 전압을 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 긴장력을 추정하는 단계를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력을 추정하는 방법에 의해 달성될 수가 있다.
여기서, 상기 (c) 단계는 (c1) 상기 전류 및 상기 전압을 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이를 추정하는 단계; 및 (c2) 상기 프리스트레스트 콘크리트의 시공시에 미리 구한 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이와 상기 (c1) 단계에서 추정된 길이 사이의 변형량으로부터 상기 긴장력을 추정하는 단계를 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 목적은, 본 발명에 따라, (a) 프리스트레스트 콘크리트의 긴장재 일단에 전압을 발생시키는 단계; (b) 상기 긴장재의 타단에서 상기 긴장재에 흐르는 전류를 측정하는 단계; 및 (c) 상기 전압 및 상기 전류를 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 긴장력을 추정하는 단계를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력을 추정하는 방법에 의해 달성될 수가 있다.
여기서, 상기 (c) 단계는 (c1) 상기 전압 및 상기 전류를 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이를 추정하는 단계; 및 (c2) 상기 프리스트레스트 콘크리트의 시공시에 미리 구한 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이와 상기 (c1) 단계에서 추정된 길이 사이의 변형량으로부터 상기 긴장력을 추정하는 단계를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 따르면, 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete)의 긴장재의 일단에서 전류를 발생시키면 타단에서 전압을 측정하고, 일단에서 전압을 발생시키면 타단에서 전류를 측정하는 방법 중 어느 하나의 방법으로, 긴장재 일단과 타단 사이의 전류 및 전압을 이용하여 간단하고 정확하게 긴장재의 긴장력을 추정할 수가 있다는 장점이 있다.
또한, 긴장재의 일단에서 전류 또는 전압을 발생시키고, 타단에서 전압 또는 전류를 측정하는 방법으로 긴장재의 긴장력을 추정할 수가 있으므로, 긴장재가 콘크리트의 외부에 노출된 경우뿐만 아니라 내부에 매립된 경우에도 긴장재의 긴장력을 추정할 수가 있다는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete) 긴장재의 긴장력 추정 장치를 이용하여 긴장력을 추정하는 모습을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 다른 일실시예에 따른 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치를 이용하여 긴장력을 추정하는 모습을 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 방법의 순서도이다.
도 4는 도 3의 전류 및 전압을 이용하여 긴장력을 추정하는 단계(S230)의 세부 순서도이다.
도 5는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 방법의 순서도이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete) 긴장재의 긴장력 추정 장치 및 추정 방법에 대하여 상세하게 설명한다. 이는 본 발명의 예시 목적을 위한 것이고, 첨부된 특허청구범위에 의하여 정하여지는 보호범위를 제한하고자 하는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치를 이용하여 긴장력을 추정하는 모습을 도시한 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 프리스트레스트 콘트리트 긴장재의 긴장력 추정 장치는 전류신호 발생부(130a), 전압신호 측정부(140a) 및 긴장력 추정부(150)를 포함하여 구성될 수가 있다.
전류신호 발생부(130a)는 도시되어 있는 것과 같이 긴장재의 일단(121)에 연결되어 긴장재(120)에 전류를 발생시킨다. 본 발명은 프리스트레스트 콘크리트(100)의 시공 이후에 긴장력의 변화를 추정하는 것이기 때문에, 긴장재(120)의 양 끝단(121, 122)에 전류신호 발생부(130a)와 후술할 전압신호 측정부(140a), 전압신호 발생부(130b) 및 전류신호 측정부(140b)를 연결할 수 있도록 미리 프리스트레스트 콘크리트(100)의 시공시에 긴장재(120)의 양 끝단에 연결 수단을 마련하는 것이 바람직하다. 특히, 긴장재(120)가 콘크리트(110) 내부에 매립되는 경우에는 구조물의 시공 후 콘크리트(110)에 의해 긴장재(120)와 연결하는 것이 어려울 수가 있다. 따라서, 본 발명에 따라 긴장재(120)의 긴장력을 추정하기 위해 긴장재의 끝단(121, 122)을 연결하는 도선 등이 콘크리트 외부에 노출될 수 있도록 프리스트레스트 콘크리트(100)의 시공시에 미리 준비를 하는 것이 필요할 수가 있다.
전압신호 측정부(140a)는 긴장재의 타단(122)에 연결되어 전류신호 발생부(130a)에 의해 긴장재(120)에 전류를 발생시켰을 때, 긴장재의 일단(121)과 타단(122) 사이에 가해지는 전압을 측정한다.
긴장력 추정부(150)는 전류신호 발생부(130a)와 전압신호 측정부(140a)에 의해 긴장재의 일단(121)과 타단(122) 사이의 전류 및 전압을 이용하여 긴장력을 추정한다. 보다 상세히 설명을 하면, 전류 및 전압을 이용하여 먼저 긴장재(120)의 길이를 추정한다. 수식을 이용하여 추정하는 구체적인 방법은 예를 들어 후술하기로 한다. 또한, 프리스트레스트 콘트리트(100)의 시공시에 미리 긴장재(120)의 길이를 측정을 해 놓고, 긴장력 추정부(150)에 의해 추정된 긴장재(120)의 길이를 비교를 하면 시공시와 비교하여 긴장재(120)의 길이 변형량을 추정할 수가 있다. 이후, 길이 변형량을 기초로 긴장재(120)의 긴장력을 계산하는 방법들은 공지된 방법들에 의해 구할 수 있으며, 이로부터 긴장력의 손실량도 구할 수가 있다. 따라서, 길이 변형량을 기초로 긴장력을 추정하는 방법에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
이하, 전류 및 전압을 이용하여 긴장재(120)의 길이를 추정하는 구체적인 방법을 예를 들어 설명하기로 한다.
옴의 법칙에 의해
Figure 112015053532929-pat00013
(여기서,
Figure 112015053532929-pat00014
는 전압,
Figure 112015053532929-pat00015
는 전류,
Figure 112015053532929-pat00016
은 저항)이고,
Figure 112015053532929-pat00017
(여기서,
Figure 112015053532929-pat00018
는 비저항,
Figure 112015053532929-pat00019
는 단면적,
Figure 112015053532929-pat00020
은 길이)이다. 두식을 정리하면 다음과 같은 (수식 1)을 유도할 수가 있다.
Figure 112015053532929-pat00021
(수식 1)
따라서, 하중에 의해 긴장재(120)가 늘어날 때 단면적(
Figure 112015053532929-pat00022
)의 미세한 변화를 무시하면
Figure 112015053532929-pat00023
Figure 112015053532929-pat00024
값을 알면 긴장재(120)의 길이를 구할 수가 있다.
예를 들어, 긴장재(120)로 강연선 SWPC 7B 12.7mm를 사용하였고, 시공 시 긴장재(120)의 길이는 10m이었다.
탄성계수(E) 단면적(A) 길이(L) 비저항(ρ)
200,000MPa 98.71㎟ 10m 9.68×10-8
시공 후, 전술한 본 발명에 따라 긴장재(120)에 흐르는 전류, 전압 값이 각각 101.71884339A, 1V 이었을 때, (수식 1)에 따라 계산을 하면
Figure 112015053532929-pat00025
값이 나온다. 따라서, 본 발명에 따라 시공 전 긴장재(120)의 길이가 10m에서 0.025m 늘어났다고 추정할 수가 있다.
이때, 축변형 계산식은
Figure 112015053532929-pat00026
이므로, 시공 후 증감된 긴장력은
Figure 112015053532929-pat00027
으로 추정할 수가 있다.
이상 설명한 것과 같이 본 발명에서는 긴장재의 일단(121)에서 인위적으로 전류를 가하고 타단(122)에서 전압을 측정함으로써, 이때의 전류, 전압 값을 이용하여 긴장재(120)의 길이 변형량을 추정하고, 길이 변형량으로부터 긴장력을 추정할 수가 있다.
다음으로 본 발명의 다른 일실시예에 따른 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치에 대하여 설명한다.
도 2는 본 발명의 다른 일실시예에 따른 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치를 이용하여 긴장력을 추정하는 모습을 도시한 도면이다.
본 발명의 다른 일실시예에 따른 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치는 전압신호 발생부(130b), 전류신호 측정부(140b) 및 긴장력 추정부(150)를 포함하여 구성될 수 있다. 도 1을 참조로 설명한 내용과 동일한 내용을 생략하기로 하고 차이점을 중심으로 설명을 하면, 도 2에서는 긴장재의 일단(121)에서 전압신호 발생부(130b)가 전압을 발생시키고 전류신호 측정부(140b)가 긴장재의 타단(122)에서 발생된 전압에 의해 흐르는 전류를 측정하는 것이 상이하다. 따라서, 긴장력 추정부(150)가 긴장재(120)에 흐르는 전류, 전압을 이용하여 긴장력을 추정하는 내용은 도 1을 참조로 설명한 내용과 동일하다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력을 추정하는 방법에 대해서 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 방법의 순서도이고, 도 4는 도 3의 전류 및 전압을 이용하여 긴장력을 추정하는 단계(S230)의 세부 순서도이며, 도 5는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 방법의 순서도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 전류신호 발생부(130a)는 프리스트레스트 콘크리트(100)의 긴장재 일단(121)에 연결되어 긴장재(120)에 전류를 발생시킨다(S210). 다음, 긴장재의 타단(122)에 연결된 전압신호 측정부(140a)는 긴장재의 일단(121)과 타단(122) 사이의 전압을 측정한다(S220). 긴장력 추정부(150)는 전류 및 전압을 이용하여 긴장재 일단(121)과 타단(122) 사이의 긴장력을 추정한다(S230). 보다 자세히는, 전류 및 전압을 이용하여 긴장재의 일단(121)과 타단(122) 사이의 길이를 먼저 추정하고(S231), 추정된 길이와 프리스트레스트 콘크리트(100)의 시공 시에 미리 구한 긴장재의 일단(121)과 타단(122) 사이의 길이를 비교하여 길이 변형량을 구하고 길이 변형량을 기초로 긴장력을 추정한다(S232).
도 5를 참조하여 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 방법을 설명하면, 먼저 전압신호 발생부(130b)는 프리스트레스트 콘크리트(100)의 긴장재 일단(121)에 연결되어 긴장재(120)에 전압을 발생시키고(S310), 긴장재의 타단(122)에 연결된 전류신호 측정부(140b)는 긴장재의 일단(121)과 타단(122) 사이에 흐르는 전류를 측정한다(S320). 긴장력 추정부(150)는 전압 및 전류를 이용하여 긴장재의 일단(121)과 타단(122) 사이의 긴장력을 추정하는데(S330), 구체적인 방법은 도 4를 참조로 전술한 방법과 동일하다.
본 발명의 권리범위는 상술한 실시예에 한정되는 것이 아니라 첨부된 특허청구범위 내에서 다양한 형태의 실시예로 구현될 수 있다. 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 변형 가능한 다양한 범위까지 본 발명의 청구범위 기재의 범위 내에 있는 것으로 본다.
100 : 프리스트레스트 콘크리트 110 : 콘크리트
120 : 긴장재 121 : 일단
122 : 타단 130a: 전류신호 발생부
130b: 전압신호 발생부 140a: 전압신호 측정부
140b: 전류신호 측정부 150 : 긴장력 추정부

Claims (10)

  1. 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete)의 긴장재 일단에 직접 연결되어 전류를 발생시키는 전류신호 발생부;
    상기 긴장재의 타단에 직접 연결되어 상기 긴장재에 일단과 타단 사이에 가해지는 전압을 측정하는 전압신호 측정부; 및
    상기 전류 및 상기 전압을 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 긴장력을 추정하는 긴장력 추정부를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 긴장력 추정부는
    상기 전류 및 상기 전압을 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이를 추정하고, 상기 프리스트레스트 콘크리트의 시공시에 미리 구한 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이와 상기 추정된 길이 사이의 변형량으로부터 상기 긴장력을 추정하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 추정되는 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이(
    Figure 112015053532929-pat00028
    )는
    Figure 112015053532929-pat00029
    식에 의해 구해지는데, 여기서
    Figure 112015053532929-pat00030
    는 상기 긴장재의 단면적의 넓이,
    Figure 112015053532929-pat00031
    는 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 전압,
    Figure 112015053532929-pat00032
    는 상기 긴장재에 흐르는 전류, 및
    Figure 112015053532929-pat00033
    는 상기 긴장재의 비저항인 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치.
  4. 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete)의 긴장재 일단에 직접 연결되어 전압을 발생시키는 전압신호 발생부;
    상기 긴장재의 타단에 직접 연결되어 상기 긴장재에 흐르는 전류를 측정하는 전류신호 측정부; 및
    상기 전압 및 상기 전류를 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 긴장력을 추정하는 긴장력 추정부를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 긴장력 추정부는
    상기 전압 및 상기 전류를 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이를 추정하고, 상기 프리스트레스트 콘크리트의 시공시에 미리 구한 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이와 상기 추정된 길이 사이의 변형량으로부터 상기 긴장력을 추정하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 추정되는 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이(
    Figure 112015053532929-pat00034
    )는
    Figure 112015053532929-pat00035
    식에 의해 구해지는데, 여기서
    Figure 112015053532929-pat00036
    는 상기 긴장재의 단면적의 넓이,
    Figure 112015053532929-pat00037
    는 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 전압,
    Figure 112015053532929-pat00038
    는 상기 긴장재에 흐르는 전류, 및
    Figure 112015053532929-pat00039
    는 상기 긴장재의 비저항인 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력 추정 장치.
  7. (a) 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete)의 긴장재 일단에 직접 연결하여 전류를 발생시키는 단계;
    (b) 상기 긴장재의 타단에 직접 연결하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 전압을 측정하는 단계; 및
    (c) 상기 전류 및 상기 전압을 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 긴장력을 추정하는 단계를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력을 추정하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 (c) 단계는
    (c1) 상기 전류 및 상기 전압을 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이를 추정하는 단계; 및
    (c2) 상기 프리스트레스트 콘크리트의 시공시에 미리 구한 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이와 상기 (c1) 단계에서 추정된 길이 사이의 변형량으로부터 상기 긴장력을 추정하는 단계를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력을 추정하는 방법.
  9. (a) 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed concrete)의 긴장재 일단에 직접 연결하여 전압을 발생시키는 단계;
    (b) 상기 긴장재의 타단에 직접 연결하여 상기 긴장재에 흐르는 전류를 측정하는 단계; 및
    (c) 상기 전압 및 상기 전류를 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 긴장력을 추정하는 단계를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력을 추정하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 (c) 단계는
    (c1) 상기 전압 및 상기 전류를 이용하여 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이를 추정하는 단계; 및
    (c2) 상기 프리스트레스트 콘크리트의 시공시에 미리 구한 상기 긴장재의 일단과 타단 사이의 길이와 상기 (c1) 단계에서 추정된 길이 사이의 변형량으로부터 상기 긴장력을 추정하는 단계를 포함하는 프리스트레스트 콘크리트 긴장재의 긴장력을 추정하는 방법.
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