KR101830869B1 - 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼 - Google Patents

압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼 Download PDF

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Abstract

본 발명은 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼에 관한 것으로 더욱 상세하게는 외부 케이스부, 진동 제어부 및 완충부로 구성되며, 수직 압축 피스톤 및 수평 압축 피스톤의 외부 방향으로 형성된 폴리우레탄 탄성부재에 의해 진동을 제어하고 충격을 흡수할 수 있으며, 안정적인 진동제어 시스템이 구현 가능한 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼에 관한 것이다.

Description

압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼{3-axis pipe vibration control smart damper using compressed rubber}
본 발명은 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼에 관한 것으로 더욱 상세하게는 외부 케이스부, 진동 제어부 및 완충부로 구성되며, 수직 압축 피스톤 및 수평 압축 피스톤의 외부 방향으로 형성되어 있는 폴리우레탄 탄성부재에 의해 진동의 충격을 흡수하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼에 관한 것이다.
배관에 발생하는 진동의 발생인자는 종류가 매우 다양하여 설계단계에서 진동 발생을 예측해 설계에 반영하기가 쉽지 않다. 따라서 진동을 최소화하는 것이 매우 중요하다. 특히 발전소 운전 중에 발생하는 배관진동 문제는 대부분 유체유발 진동에 의하여 발생하며, 이는 배관 및 관련 기기부품에 피로를 누적시켜 응력 집중부를 손상시키며, 진동에 의한 반복응력은 주로 응력이 집중되는 배관 접합부위에 국부적인 피로파괴를 일으켜 결과적으로 발전소의 안정성을 저해하는 요인이 된다.
현재 발전소에는 배관진동 문제가 발생하면 우선적으로 고진동 위치에 강체 지지대를 보강하여 진동을 저감시키지만, 이 방법은 배관진동을 강제로 구속하는 단순한 방법으로, 고온배관에 적용하면 강성이 커져 열응력이 증가하는 문제가 발생하게 된다.
상기의 문제점에 따라 배관의 온도변화에 의해서 발생하는 정하중하에서 발생하는 동하중 즉 진동 또는 충격을 안정적으로 흡수할 수 있는 댐퍼가 필요하고, 배관 이외에도 발전소 내에 설치되어 있는 터빈, 발전기 등 설비에 대한 상시의 진동을 제어하고, 지진과 같은 높은 충격하중이 발생할 경우, 설비의 기능상실 또는 파괴로부터 보호가 필요하다.
또한 현재 주로 사용되는 서포터 및 댐퍼는 탄성작용 발현을 위해 주로 강재 또는 스테인레스 스프링을 사용하여 중량이 과다하며, 에너지 소산 능력이 부족하고, 탄성작용만을 이용하기 때문에 다양한 요구성능에 대응하기 어려운 문제점이 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 새로운 댐퍼의 개발 기술이 제안되었다.
제안된 선행기술은 다음과 같다.
자석 및 압축고무스프링을 이용한 스마트 댐퍼(한국등록특허 제 10-2013-0136959호 (2013.11.12))으로 상기 선행기술은 안내부재, 상기 안내부재를 따라 이동 가능케 설치된 이동부재, 상기 이동부재의 오른쪽에 설치되어 상기 이동부재가 오른쪽으로 이동 시 상기 이동부재를 왼쪽으로 탄성적으로 지지하는 제1탄성부재, 상기 이동부재의 왼쪽에 설치되어 상기 이동부재가 왼쪽으로 이동하면 상기 이동부재를 오른쪽으로 탄성적으로 지지하는 제2탄성부재 및 상기 안내부재와 상기 이동부재 중 어느 하나에 설치되어 상기 이동부재의 이동에 따라 나머지 하나에 면접촉된 상태로 마찰을 일으키는 자석을 포함하는 기술로 구성된다.
상기 선행기술은 저렴한 재료인 자석과 고무스프링을 이용하여 스마트 댐퍼를 구현할 수 있어 제조단가를 낮출 수 있고, 구조가 복잡하지 않아서 만들기도 쉽고, 하나의 완성품에서 마찰에 의한 에너지 소산 능력을 매우 쉽게 조정하여 설치할 수 있는 장점이 있으나, 단축에 의한 것으로서 진동 또는 충격을 안정적으로 흡수하고, 기능상실 또는 파괴로부터 보호하는 데 미흡한 단점이 있다.
자석 및 압축고무스프링을 이용한 스마트 댐퍼(한국등록특허 제 10-2013-0136959호 (2013.11.12)) 자력 댐퍼(한국등록특허 제10-2013-0128996호 (2013.10.29))
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 수직 압축 피스톤과 수평 압축 피스톤 외부에 형성된 폴리우레탄 탄성부재에 의해 수직 진동과 수평 진동을 제어하고 충격을 흡수하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼를 제공하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 수평 마찰 자석이 구비된 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼를 제공하는 것이다.
상기와 같은 문제점을 해결하고 목적을 달성하기 위하여 본 발명인 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼는 사각형 형상으로 배관과 연결되어 배관 진동을 전달하는 상부 플레이트(110);
상기 상부 플레이트(110) 하부에 일정공간 이격하여 위치하며, 상부 플레이트(110)를 마주보는 형상으로 내부공간이 구비된 측면 외부 프레임(120); 및
상기 상부 플레이트(110) 하부와 마주보는 형상으로 상기 측면 외부 프레임(120) 하부에 연결되어 설치되는 하부 외부 프레임(130);으로 구성된 외부 케이스부(100)
원통형 또는 사각형이 아래로 돌출된 형상으로 내부공간이 구비되어 있고, 상기 상부 플레이트(110)의 중앙 하부면에 연결설치되는 수직 피스톤 튜브(210);
원통형 또는 사각형이 아래로 돌출된 형상으로 내부공간이 구비되어 있고, 상기 수직 피스톤 튜브(210) 내부의 하부쪽에 연결설치되는 간격 유지 튜브(220);
상기 간격 유지 튜브(220) 상부와 마주보는 형상으로 간격 유지 튜브(220) 상부와 맞닿아 설치되는 수직 압축 플레이트(230);
원형 또는 사각형 형상으로 상기 간격 유지 튜브(220) 하부에 설치되는 유동 플레이트(240);
상기 유동 플레이트(240) 덮는 형상으로 하부 외부 프레임(130)과 연결설치되는 수직 이탈 방지 블록(250);
사각형 형상으로 상기 유동 플레이트(240) 하부에 설치되는 수평 마찰 자석(260); 및
상기 수평 마찰 자석(260)의 하부에 설치되어 자석의 이탈을 방지하는 자석 커버(270);로 구성된 진동 제어부(200)
상기 상부 플레이트(110)와 연결설치되고, 소정크기의 원형판 형상으로 상부 플레이트(110) 하부와 수직 피스톤 튜브(210) 사이에 설치된 기압축 조절 플레이트(310), 상기 수직 압축 플레이트(230) 및 간격 유지 튜브(220)를 관통하여 초기 기압축 인가 너트(320)와 결합되어 설치되는 수직 압축 피스톤(330);
상기 측면 외부 프레임(120) 내부쪽에 설치된 기압축 조절 플레이트(310)와 측면 외부 프레임(120)을 관통하여 초기 기압축 인가 너트(320)와 결합되고, 상기 수직 피스톤 튜브(210)와 연결 설치되는 수평 압축 피스톤(340);
상기 상부 플레이트(110)와 측면 외부 프레임(120)에 형성된 중공을 통해 결합하는 기압축 조절 볼트(350); 및
상기 수직 압축 피스톤(330)과 수평 압축 피스톤(340)의 외부방향으로 원통형 또는 사각형 형상이 돌출되어 형성되는 폴리우레탄 탄성부재(360);로 구성된 완충부(300)로 구성된다.
상기 측면 외부 프레임(120)은 폴리우레탄 탄성부재(360), 수평 압축 피스톤(340) 및 기압축 조절 플레이트(310)를 지지한다.
상기 하부 외부 프레임(130)은 전체 하중을 지지하고, 바닥 또는 형광과 고정된다.
상기 수직 피스톤 튜브(210)는 배관의 수평 진동을 수평 압축 피스톤(340)으로 인가하고, 배관의 수직 진동을 수직 압축 피스톤(330)으로 인가하므로 폴리우레탄 탄성부재(360)가 압축하게 되어 수평 진동과 수직 진동을 완충한다.
상기 간격 유지 튜브(220)는 배관의 수평 진동을 유동 플레이트(240)에 전달한다.
상기 수직 이탈 방지 블록(250)은 유동 플레이트(240)의 수직 방향으로 이탈을 막으며 수평으로 움직임을 제한한다.
상기 수직 압축 플레이트(230)는 배관의 수직 진동 발생시 수직 압축 피스톤(330)의 외부방향으로 형성된 폴리우레탄 탄성부재(360)의 압축 기준면이 된다.
상기 수직 압축 피스톤(330) 및 수평 압축 피스톤(340)은 폴리우레탄 탄성부재(360)에 기압축을 인가한다.
상기 기압축 조절 볼트(350)는 상부 플레이트(110)와 측면 외부 프레임(120)에 형성된 중공을 통해 결합되면서, 기압축 조절 플레이트(310)를 수직 압축 피스톤(330)과 수평 압축 피스톤(340)의 길이방향으로 이동시켜 기압축량을 조절할 수 있다.
상기 수평 압축 피스톤(340)은 수직 피스톤 튜브(210)에서 전달된 수평 진동을 폴리우레탄 탄성부재(360)의 압축으로 전달한다.
상기 폴리우레탄 탄성부재(360)는 배관에 충격이 가해질 시 유동한다.
상기 수평 마찰 자석(260)은 유동 플레이트(240)와의 자력 마찰을 통해 완충 효과를 증가시킨다.
상기 자석 커버(270)는 스테인레스 재질로 구성되며, 수평 마철 자석(260)의 이탈을 방지한다.
본 발명에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼는 다음과 같은 효과가 있다.
(1) 수직 압축 피스톤과 수평 압축 피스톤 외부에 형성된 폴리우레탄 탄성부재에 의해 진동을 제어하고 충격을 흡수할 수 있으며, 안정적인 진동제어 시스템이 구현 가능하다.
(2) 배관의 온도 변화에 의해 발생하는 진동 또는 충격을 모든 방향에서 안정적으로 흡수한다.
(3) 수평 마찰 자석에 의해 마찰력을 증가시켜 완충효과가 증가한다.
(4) 기존의 댐퍼에 비해 구성이 간편하고, 내구성이 우수할 뿐만 아니라 비용이 저렴하여 경쟁력이 우수하다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼의 외부 케이스부를 나타낸 형태의 사시도이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼의 내부의 진동 제어부를 나타낸 형태의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼의 사시형태로 내부의 완충부를 나타낸 단면도이다.
도 4는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼의 외부 케이스부의 배면을 나타낸 형태의 단면도이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼에 형상기억합금 와이어를 추가하여 나타낸 단면도이다.
도 6은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼에 형상기억합금 와이어를 추가하여 나타낸 상부 투영도이다.
먼저, 본 발명의 구체적인 설명에 들어가기에 앞서, 본 발명에 관련된 공지 기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있으므로, 그 정의는 본 발명에 따른 "압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼"를 설명하는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼의 외부 케이스부를 나타낸 형태의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼의 내부의 진동 제어부를 나타낸 형태의 단면도이며, 도 3은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼의 사시형태로 내부의 완충부를 나타낸 단면도이고, 도 4는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼의 외부 케이스부의 배면을 나타낸 형태의 단면도이며, 도 5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼에 형상기억합금 와이어를 추가하여 나타낸 단면도이고, 도 6은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼에 형상기억합금 와이어를 추가하여 나타낸 상부 투영도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 대해 자세히 설명한다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명인 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼는 사각형 형상으로 배관과 연결되어 배관 진동을 전달하는 상부 플레이트(110);
상기 상부 플레이트(110) 하부에 일정공간 이격하여 위치하며, 상부 플레이트(110)를 마주보는 형상으로 내부공간이 구비된 측면 외부 프레임(120); 및
상기 상부 플레이트(110) 하부와 마주보는 형상으로 상기 측면 외부 프레임(120) 하부에 연결되어 설치되는 하부 외부 프레임(130);으로 구성된 외부 케이스부(100)
원통형 또는 사각형이 아래로 돌출된 형상으로 내부공간이 구비되어 있고, 상기 상부 플레이트(110)의 중앙 하부면에 연결설치되는 수직 피스톤 튜브(210);
원통형 또는 사각형이 아래로 돌출된 형상으로 내부공간이 구비되어 있고, 상기 수직 피스톤 튜브(210) 내부의 하부쪽에 연결설치되는 간격 유지 튜브(220);
상기 간격 유지 튜브(220) 상부와 마주보는 형상으로 간격 유지 튜브(220) 상부와 맞닿아 설치되는 수직 압축 플레이트(230);
원형 또는 사각형 형상으로 상기 간격 유지 튜브(220) 하부에 설치되는 유동 플레이트(240);
상기 유동 플레이트(240) 덮는 형상으로 하부 외부 프레임(130)과 연결설치되는 수직 이탈 방지 블록(250);
사각형 형상으로 상기 유동 플레이트(240) 하부에 설치되는 수평 마찰 자석(260); 및
상기 수평 마찰 자석(260)의 하부에 설치되어 자석의 이탈을 방지하는 자석 커버(270);로 구성된 진동 제어부(200)
상기 상부 플레이트(110)와 연결설치되고, 소정크기의 원형판 형상으로 상부 플레이트(110) 하부와 수직 피스톤 튜브(210) 사이에 설치된 기압축 조절 플레이트(310), 상기 수직 압축 플레이트(230) 및 간격 유지 튜브(220)를 관통하여 초기 기압축 인가 너트(320)와 결합되어 설치되는 수직 압축 피스톤(330);
상기 측면 외부 프레임(120) 내부쪽에 설치된 기압축 조절 플레이트(310)와 측면 외부 프레임(120)을 관통하여 초기 기압축 인가 너트(320)와 결합되고, 상기 수직 피스톤 튜브(210)와 연결 설치되는 수평 압축 피스톤(340);
상기 상부 플레이트(110)와 측면 외부 프레임(120)에 형성된 중공을 통해 결합하는 기압축 조절 볼트(350); 및
상기 수직 압축 피스톤(330)과 수평 압축 피스톤(340)의 외부방향으로 원통형 또는 사각형 형상이 돌출되어 형성되는 폴리우레탄 탄성부재(360);로 구성된 완충부(300)로 구성된다.
상기 측면 외부 프레임(120)은 폴리우레탄 탄성부재(360), 수평 압축 피스톤(340) 및 기압축 조절 플레이트(310)를 지지한다.
본 발명의 제목의 압축고무는 상기 폴리우레탄 탄성부재(360)를 말하는 것으로서, 경도가 95A ~ 65D에 이르며, 일반적인 천연고무보다 경도가 현격히 크기 때문에 상대적으로 작은 면적의 고무로 큰 압축력을 견디어 작은 면적으로 큰 저항력을 발현하고, 일반적인 금속부재에 비해 에너지 소산능력이 큰 장점을 가진다. 그러나 압축고무가 폴리우레탄으로 제한되는 것은 아니며, 사용자가 경우에 따라 다른 재질을 사용할 수 있다.
또한 기압축된 폴리우레탄 탄성부재(360)는 하중이 제거되면 원래위치로 돌아가 잔류변형이 남지않는 이점이 있다.
상기 수직 압축 피스톤(330)과 수평 압축 피스톤(340)의 기능이 결합되어 복원능력이 있는 3축 방향으로 진동을 감쇠시켜 기존의 단축과 달리 3축이 적용됨으로서 하나의 제품으로서 수평과 수직방향의 진동제어가 가능하게 되는 것이다.
추가로 본 발명의 구성요소들은 외부환경의 자극(습기, 온도, 압력, 자기장, 전기장, 빛 등)을 감지하고 판단하여 유용하고, 신뢰성 있고, 재현가능하고, 가역적인 방법으로 반응, 제어하는 지능적 행동(Smart Behavior)을 나타내는 적응형 또는 지능형 재료인 스마트 재료(Smart Materials)를 사용할 수 있으며, 다양한 스마트 재료중 사용자가 경우에 따라 선택하여 사용할 수 있다.
상기 하부 외부 프레임(130)은 전체 하중을 지지하고, 바닥 또는 형광과 고정된다.
상기 수직 피스톤 튜브(210)는 배관의 수평 진동을 수평 압축 피스톤(340)으로 인가하고, 배관의 수직 진동을 수직 압축 피스톤(330)으로 인가하므로 폴리우레탄 탄성부재(360)가 압축하게 되어 수평 진동과 수직 진동을 완충한다.
상기 간격 유지 튜브(220)는 배관의 수평 진동을 유동 플레이트(240)에 전달한다.
상기 수직 이탈 방지 블록(250)은 유동 플레이트(240)의 수직 방향으로 이탈을 막으며 수평으로 움직임을 제한한다. 또한 상기 유동 플레이트(240) 덮는 형상 또는 "ㄱ"자 형상으로 구성될 수 있으며, 경우에 따라서 사용자가 원하는 형상으로 변형시켜 사용할 수 있다.
상기 수직 압축 플레이트(230)는 배관의 수직 진동 발생시 수직 압축 피스톤(330)의 외부방향으로 형성된 폴리우레탄 탄성부재(360)의 압축 기준면이 된다.
상기 수직 압축 피스톤(330) 및 수평 압축 피스톤(340)은 폴리우레탄 탄성부재(360)에 기압축을 인가한다.
상기 기압축 조절 볼트(350)는 상부 플레이트(110)와 측면 외부 프레임(120)에 형성된 중공을 통해 결합되면서, 기압축 조절 플레이트(310)를 수직 압축 피스톤(330)과 수평 압축 피스톤(340)의 길이방향으로 이동시켜 기압축량을 조절할 수 있다.
상기 수평 압축 피스톤(340)은 수직 피스톤 튜브(210)에서 전달된 수평 진동을 폴리우레탄 탄성부재(360)의 압축으로 전달한다.
상기 폴리우레탄 탄성부재(360)는 배관의 온도변화에 내열성, 내마모성 및 내식성을 갖으며, 복원력과 강제거동 성능을 통한 에너지 소산으로 배관에 충격이 가해질 시 유동한다.
상기 수평 마찰 자석(260)은 유동 플레이트(240)와 서로 붙으려는 자력을 생성하며, 이로인해 에너지 소산량을 증가하는 자력 마찰을 통해 완충 효과를 증가시키며, 추가로 스테인레스 재질로 구성된 자석 커버(270)가 구비되어, 수평 마철 자석(260)의 이탈을 방지한다.
또한 본 발명의 추가 일면에 있어서,
도 5와 도 6에 도시된 바와 같이 형상기억합금 와이어(370)를 측면 외부 프레임(120)과 수직 피스톤 튜브(210) 사이에 연결설치 할 수 있다. 이때 연결설치 시에 형상기억합금 와이어 체결볼트(375)를 사용하여 연결한다.
상기 형상기억합금 와이어(370)를 설치하면 일정 방향으로 수평진동 발생 시 반대쪽 방향의 형상기억합금 와이어(370)가 변형(인장)되고, 하중제거 시 원래의 형상으로 복원되어 댐퍼의 수평 방향 복원력을 향상시키며, 수직 방향의 진동 시에도 형상기억합금 와이어가 변형되어 댐퍼의 수직방향에 대한 복원력을 향상시키는 효과를 갖는다.
본 발명의 효과로서, 수직 압축 피스톤과 수평 압축 피스톤 외부에 형성된 폴리우레탄 탄성부재에 의해 진동을 제어하고 충격을 흡수할 수 있으며, 안정적인 진동제어 시스템이 구현 가능하고, 배관의 온도 변화에 의해 발생하는 진동 또는 충격을 모든 방향에서 안정적으로 흡수하는 장점을 갖는다.
추가로 수평 마찰 자석에 의해 마찰력을 증가시켜 완충효과가 증가하며, 기존의 댐퍼에 비해 구성이 간편하고, 내구성이 우수할 뿐만 아니라 비용이 저렴하여 경쟁력이 우수하다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등개념으로부터 도출되는모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
100 : 외부 케이스부 110 : 상부 플레이트
120 : 측면 외부 프레임 130: 하부 외부 프레임
200 : 진동 제어부 210 : 수직 피스톤 튜브
220 : 간격 유지 튜브 230 : 수직 압축 플레이트
240 : 유동 플레이트 250 : 수직 이탈 방지 블록
260 : 수평 마찰 자석 270 : 자석 커버
300 : 완충부 310 : 기압축 조절 플레이트
320 : 기압축 인가 너트 330 : 수직 압축 피스톤
340 : 수평 압축 피스톤 350 : 기압축 조절 볼트
360 : 폴리우레탄 탄성부재

Claims (13)

  1. 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼에 있어서,
    상기 스마트 댐퍼는
    사각형 형상으로 배관과 연결되어 배관 진동을 전달하는 상부 플레이트;
    상기 상부 플레이트 하부에 일정공간 이격하여 위치하며, 상부 플레이트를 마주보는 형상으로 내부공간이 구비된 측면 외부 프레임; 및
    상기 상부 플레이트 하부와 마주보는 형상으로 상기 측면 외부 프레임 하부에 연결되어 설치되는 하부 외부 프레임;으로 구성된 외부 케이스부
    원통형 또는 사각형이 아래로 돌출된 형상으로 내부공간이 구비되어 있고, 상기 상부 플레이트의 중앙 하부면에 연결설치되는 수직 피스톤 튜브;
    원통형 또는 사각형이 아래로 돌출된 형상으로 내부공간이 구비되어 있고, 상기 수직 피스톤 튜브 내부의 하부쪽에 연결설치되는 간격 유지 튜브;
    상기 간격 유지 튜브 상부와 마주보는 형상으로 간격 유지 튜브 상부와 맞닿아 설치되는 수직 압축 플레이트;
    원형 또는 사각형 형상으로 상기 간격 유지 튜브 하부에 설치되는 유동 플레이트;
    상기 유동 플레이트 덮는 형상으로 하부 외부 프레임과 연결설치되는 수직 이탈 방지 블록;
    사각형 형상으로 상기 유동 플레이트 하부에 설치되는 수평 마찰 자석; 및
    상기 수평 마찰 자석의 하부에 설치되어 자석의 이탈을 방지하는 자석 커버;로 구성된 진동 제어부
    상기 상부 플레이트와 연결설치되고, 소정크기의 원형판 형상으로 상부 플레이트 하부와 수직 피스톤 튜브 사이에 설치된 기압축 조절 플레이트, 상기 수직 압축 플레이트 및 간격 유지 튜브를 관통하여 초기 기압축 인가 너트와 결합되어 설치되는 수직 압축 피스톤;
    상기 측면 외부 프레임 내부쪽에 설치된 기압축 조절 플레이트와 측면 외부 프레임을 관통하여 초기 기압축 인가 너트와 결합되고, 상기 수직 피스톤 튜브와 연결 설치되는 수평 압축 피스톤;
    상기 상부 플레이트와 측면 외부 프레임에 형성된 중공을 통해 결합하는 기압축 조절 볼트; 및
    상기 수직 압축 피스톤과 수평 압축 피스톤의 외부방향으로 원통형 또는 사각형 형상이 돌출되어 형성되는 폴리우레탄 탄성부재;로 구성된 완충부로 구성되는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 측면 외부 프레임은 폴리우레탄 탄성부재, 수평 압축 피스톤 및 기압축 조절 플레이트를 지지하는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 하부 외부 프레임은 전체 하중을 지지하고, 바닥 또는 형강과 고정되는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 수직 피스톤 튜브는 배관의 수평 진동을 수평 압축 피스톤으로 인가하고, 배관의 수직 진동을 수직 압축 피스톤으로 인가하므로 폴리우레탄 탄성부재가 압축하게 되어 수평 진동과 수직 진동을 완충하는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 간격 유지 튜브는 배관의 수평 진동을 유동 플레이트에 전달하는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 수직 이탈 방지 블록은 유동 플레이트의 수직 방향으로 이탈을 막으며 수평으로 움직임을 제한하는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 수직 압축 플레이트는 배관의 수직 진동 발생시 수직 압축 피스톤의 외부방향으로 형성된 폴리우레탄 탄성부재의 압축 기준면이 되는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 수직 압축 피스톤 및 수평 압축 피스톤은 폴리우레탄 탄성부재에 기압축을 인가하는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 기압축 조절 볼트는 상부 플레이트와 측면 외부 프레임에 형성된 중공을 통해 결합되면서, 기압축 조절 플레이트를 수직 압축 피스톤과 수평 압축 피스톤의 길이방향으로 이동시켜 기압축량을 조절할 수 있는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 수평 압축 피스톤은 수직 피스톤 튜브에서 전달된 수평 진동을 폴리우레탄 탄성부재의 압축으로 전달하는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  11. 제 1항에 있어서,
    상기 폴리우레탄 탄성부재는 배관에 충격이 가해질 시 유동하는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  12. 제 1항에 있어서,
    상기 수평 마찰 자석은 유동 플레이트와의 자력 마찰을 통해 완충 효과를 증가시키는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
  13. 제 1항에 있어서,
    상기 자석 커버는 스테인레스 재질로 구성되며, 수평 마철 자석의 이탈을 방지하는 것을 특징으로 하는 압축고무를 이용한 3축 배관 진동제어 스마트 댐퍼.
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