WO2017043752A1 - 전주용 철근 파단 검출장치 - Google Patents

전주용 철근 파단 검출장치 Download PDF

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WO2017043752A1
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pole
magnetic field
support
coupled
support arm
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English (en)
French (fr)
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박동수
정원섭
이화영
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Korea Electric Power Corp
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Korea Electric Power Corp
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/82Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/02Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices

Definitions

  • the present invention relates to a pole reinforcement detection device for poles, and more particularly to a pole reinforcement detection device for detecting reinforcing rods in a structure in which reinforcement is embedded in a concrete pole.
  • the supports used in distribution lines are mostly concrete poles, which are prestressed (P.S) concrete structure.
  • P.S concrete poles cause the concrete to collapse due to the failure of the reinforcing bars inside the poles for a long time.
  • P.S concrete structure is designed to support the bending moment with the tensile force of the rebar, so when the reinforcing steel inside the pole breaks and loses the tensile force, the concrete pole will collapse.
  • the prior patent has a problem that it is difficult to diagnose the reinforcement fracture in the remote site because it is possible to diagnose the reinforcement fracture only in the vicinity of the break by a method of diagnosing the reinforcement fracture site in the concrete pole using a sensor that is one of the smartphone functions.
  • the prior patent has to arrange the sensor along the circumference of the pole in order to inspect the plurality of reinforcing bars in order, as well as to examine the reinforcement state while moving up and down to inspect the reinforcement in the longitudinal direction
  • the work takes a considerable time because of the low castle.
  • an object of the present invention is to detect whether the reinforcement of the lower surface of the ground surface by detecting the magnetic field generated from the reinforcing bar while moving along the longitudinal direction of the reinforcing bar in the interior of the reinforcement, such as concrete pole,
  • the present invention provides a pole reinforcing bar detecting device for detecting a plurality of rebar breaking conditions at the same time.
  • the present invention is inserted into the inner space of the pole through a hole formed on one side of the pole and moved in contact with the inner surface of the pole pole embedded in the pole
  • the detection unit is formed in a flexible rope shape and the support portion is inserted into the inner space of the pole through the hole of the pole, a plurality of support arms radially coupled to one end of the support portion, and the support arm portion And a magnetic field detector configured to contact the inner surface of the pole and detect a magnetic field generated from the reinforcing bars embedded in the pole.
  • the plurality of support arm portions have a bar shape, an upper end thereof is coupled to one end of the support portion, and a lower end thereof is formed to be curved toward an inner surface of the pole, and the magnetic field detection unit has an elasticity in an inner surface direction of the pole. Contact with each other.
  • the plurality of support arm portions may have a bar shape, and an upper end thereof may be coupled to one end of the support portion, and a lower end thereof may be unfolded in the direction of the inner surface of the pole by the operation means so that the magnetic field detector may contact the inner surface of the pole.
  • the operating means is a folding arm connecting the plurality of support arms and one end is connected to the center of the folding arm and the other end is exposed to the outside of the pole through the support portion and by the operation of pulling out of the pole It may include an operating unit for moving the center of the patch arm to the upper side so that the lower end of the support arm unfolds in the inner surface direction of the pole.
  • the plurality of support arm portions may have a bar shape, and an upper end thereof may be coupled to one end of the support portion, and an intermediate portion thereof may be unfolded in the direction of the inner surface of the pole by the operation means so that the magnetic field detection unit contacts the inner surface of the pole.
  • the actuating means includes a shaft extending downward from the support portion, a movable block on which lower ends of the plurality of support arms are fixed and movably coupled to the shaft, one end of which is coupled to the movable block, and the other end of which is the outer side of the pole. It may be arranged to include an operation unit for moving the moving block on the axis.
  • the present invention can detect the magnetic field generated from the reinforcing bar while moving along the longitudinal direction of the reinforcing bar embedded in the pole, so that the breakage state of the reinforcing bar corresponding to the lower end of the pole embedded in the lower surface of the pole can be easily detected. It has an effect.
  • the present invention is composed of a plurality of support arms coupled to the end of the support portion radially coupled to the magnetic field detection portion to make the magnetic field detection unit in close contact with the inner surface of the pole, there is an effect that can detect a plurality of reinforcement fracture state at the same time .
  • 1A and 1B show examples of reinforcing bars for the upper and lower portions of the ground surface of concrete poles.
  • FIG. 2 is a view showing an apparatus for detecting reinforcing rod reinforcing rod according to an embodiment of the present invention.
  • 3 and 4 is a view showing a method of detecting the fracture of the reinforcement by inserting an embodiment of the present invention into the interior space of the concrete pole.
  • FIG. 5 is a graph showing magnetic field data for a plurality of reinforcing bars for detecting a magnetic field using FIG. 2;
  • Figure 6 is a view showing a reinforcing rod breaking detection device for poles according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing a method of detecting the fracture of the reinforcement by inserting another embodiment of the present invention into the interior space of the concrete pole.
  • Figure 8 is a view showing a reinforcing rod breaking detection device for poles in another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing a method of detecting the fracture of the reinforcement by inserting another embodiment of the present invention in the interior space of the concrete pole.
  • the pole reinforcement detecting device for poles includes a detection unit 10, a data logger 20, and a fracture state detection unit 30.
  • the detection unit 10 is inserted into the inner space 5 of the pole 1 through a hole 3 formed on one side of the concrete pole 1 and moves in contact with the inner surface of the pole 1 within the pole 1.
  • the magnetic field of the embedded reinforcing bars 7 and 9 is detected.
  • sixteen reinforcing bars 7 and 9 are usually buried in a circular shape at regular intervals.
  • the length of the reinforcing bars 7 and 9 embedded in the pole 1 is approximately 2.5 m (16 m pole) from the ground surface to the bottom.
  • the lower surface of the earth is embedded in the ground of the electric pole 1 from the inside of the electric pole 1 by inserting into the inner space 5 of the electric pole 1 through the hole 3 formed on one side of the electric pole 1
  • the fracture state of the reinforcing bars 7 and 9 can be detected, and a plurality of fracture states of the reinforcing bars can be detected at the same time.
  • the hole 3 may be a hole to which the support pin of the pole 1 is coupled.
  • the hole (3) to which the support pin is coupled is formed in advance in the pole, and thus it is not necessary to form a separate hole for inserting the detection unit (10) in the pole (1). can do.
  • the detection unit 10 includes a support 11, a support arm 13, and a magnetic field detector 15.
  • the support part 11 may be formed in a flexible rope shape and wound and formed in a coil shape.
  • the support 11 is inserted through the hole 3 of the pole 1 to serve as the support arm 13 and the magnetic field detector 15 to be disposed in the inner space 5 of the pole 1.
  • the support 11 is a part of the other end is arranged to the outside of the electric pole (1) to allow the operator to grip and operate the support arm (13).
  • Support arm portion 13 is radially coupled to one end of the support portion 11 is composed of a plurality of foldable. That is, the plurality of support arm portions 13 are radially coupled to one end of the support portion 11 so as to simultaneously detect a magnetic field from the plurality of rebars.
  • the number of support arm portions 13 preferably corresponds to the number of reinforcing bars embedded in the electric pole 1.
  • the support arm 13 has a bar shape, and an upper end is coupled to one end of the support part 11 and a lower end is formed to be curved toward the inner surface of the pole.
  • the support arm 13 has elasticity in the inner surface direction of the pole to allow the magnetic field detector 15 to contact the inner surface of the pole.
  • the magnetic field detector 15 is installed on one side of the support arm 13 and contacts the inner surface of the pole 1 to detect the magnetic field generated from the reinforcing bars 7 and 9 embedded in the pole 1.
  • the magnetic field detector 15 is installed at the lower end of the support arm 13 and detects a magnetic field generated from the reinforcing bars 7 and 9 in contact with the inner surface of the pole by the elasticity of the support arm 13. do.
  • the magnetic field detection unit 15 detects the magnetic field of the reinforcing bars 7 and 9 while moving in the longitudinal direction of the reinforcing bars 7 and 9 by pulling the support 11 upward while being in contact with the inner surface of the pole 1. do.
  • the magnetic field detector 15 may be formed in a spherical shape to facilitate movement in a state of being in contact with the inner surface of the electric pole 1.
  • the magnetic field detector 15 may be a magnetic sensor that measures a magnetic field which is a current generated in the reinforcing bars 7 and 9 by electromagnetic induction.
  • the data logger 20 and the broken state detector 30 are disposed outside the poles.
  • the data logger 20 receives and stores magnetic field data about the reinforcing bars 7 and 9 detected by the detection unit 10.
  • the data logger 20 is electrically connected to the detection unit 10, and substantially receives and stores magnetic field data about the reinforcing bars 7 and 9 detected by the magnetic field detector 15 of the detection unit 10.
  • the broken state detector 30 detects the broken state of the rebar based on the amount of change in the magnetic field of the reinforcing bars 7 and 9 detected by the magnetic field detector 15.
  • the breaking state detector 30 may be electrically connected to the data logger 20 to receive the magnetic field data stored in the data logger 20, and based on the amount of change in the magnetic field of the magnetic field data stored in the data logger 20. Detect the breaking state of the rebar.
  • the detection unit 10 is inserted through the hole 3 of the pole 1 to support the support 11, the support arm 13, and the magnetic field detector 15 inside the pole 1. It is arranged in the space (5).
  • the operator grips the plurality of support arms 13 by hand to make a folded state, and then through the hole 3 to which the scaffold support pin formed on one side of the pole 1 is coupled, the inside of the pole 1 Insert into space (5).
  • the plurality of support arm portions 13 are lowered toward the inner surface of the pole by elasticity in the process of being inserted into the inner space 5 of the pole 1, and thus have a magnetic field detector coupled to the bottom of each support arm 13. 15) is in contact with the inner surface of the electric pole (1).
  • the lower ends of the respective support arm portions 13 extend in the circumferential direction on the inner surface of the pole 1 and are coupled to the respective support arm portions 13.
  • the magnetic field detection unit 15 may be supported in the circumferential direction on the inner surface of the electric pole 1.
  • the magnetic field is detected while the support arm 13 is moved upward by pulling the support 11 disposed outside the pole 1.
  • the magnetic field detection unit 15 coupled to the lower end of each support arm 13 moves upward while being in contact with the inner surface of the pole 1.
  • the magnetic field generated from 9) can be detected along the longitudinal direction of the bars 7 and 9.
  • the magnetic field data for the reinforcing bars 7 and 9 detected by the magnetic field detector 15 is stored in the data logger 20.
  • the breaking state detector 30 detects a change in the magnetic field of each of the bars 7 and 9 based on the magnetic field data stored in the data logger 20 and breaks the breaking state of the bars 7 and 9 according to the detected amount of magnetic field change. Detect.
  • FIG. 5 shows magnetic field data of a plurality of reinforcing bars detecting a magnetic field using an embodiment of the present invention.
  • the shape of the detection unit 40 is different from the embodiment. Since the data logger 20 and the break state detector 30 have the same structure and operation as the exemplary embodiment of the present invention, a detailed description thereof will be omitted.
  • the detection unit 40 includes a support 41, a support arm 43, and a magnetic field detector 45.
  • the support part 41 may be formed in a flexible rope shape and may be formed by winding in a coil shape.
  • the support part 41 is inserted through the hole 3 of the pole 1 so that the support arm 43 and the magnetic field detector 45 are disposed in the inner space 5 of the pole 1.
  • Support portion 41 is the other end portion is arranged to the outside of the electric pole (1) allows the operator to grip and operate the support arm 43.
  • Support arm portion 43 is radially coupled to one end of the support portion 41 is composed of a plurality of foldable.
  • the plurality of support arms 43 have a bar shape, and an upper end thereof is coupled to one end of the support part 41, and a lower end thereof is unfolded in the direction of the inner surface of the electric pole 1 by the operating means 51, so that the magnetic field detection unit 45 may transmit the electric pole 1.
  • the magnetic field detector 45 is formed in a spherical shape to facilitate vertical movement in a state of being in contact with the inner surface of the pole.
  • the actuating means 51 includes a fold arm 53 and an actuating portion 57.
  • the folding arm 53 connects the plurality of support arms 43. Specifically, the folding arm 53 connects the plurality of support arm portions 43 on the same distance.
  • the operation part 57 allows the lower end of the support arm part 43 to extend in the inner surface direction of the electric pole 1 through the operation of pulling the central portion of the folding arm 53 upward.
  • Actuator 57 is one end is connected to the center of the folding arm (53) and the other end is exposed to the outside of the pole through the support (41). Pulling the other end of the operating part 57 in the outer direction of the electric pole 1, while the center portion of the folding arm 53 is moved upward, the lower end of the support arm 43 can be unfolded in the inner surface direction of the electric pole (1). .
  • Actuator 57 is moved upwards or poles of the pole (1) while moving the central portion of the folding arm (53) to provide power to move up and down direction, so a rigid rope such as a steel cable It is preferable to form in a shape.
  • each support arm 43 When the lower end of each support arm 43 extends toward the inner surface of the pole 1, the magnetic field detector 45 coupled to the lower end of the support arm 43 is in contact with the inner surface of the pole 1.
  • the shape maintaining part 55 is further provided in the center of the fold arm 53. Substantially, one end of the actuating portion 57 is connected to the shape maintaining portion 55. When the shape holding part 55 is pulled upward, the shape holding part 55 pushes the inner side of the support arm 43 toward the inner surface direction of the electric pole 1 to serve to radially unfold the lower end of the support arm 43.
  • the detection unit 40 is inserted through the hole 3 of the pole 1 to support the support 41, the support arm 43, and the magnetic field detector 45 inside the pole 1. It is arranged in the space (5).
  • the operator pushes the operating part 57 downward to make the plurality of support arm portions 43 folded, and then, through the hole 3 to which the scaffold support pins formed on one side of the electric pole 1 are coupled. Insert into the inner space (5) of (1).
  • the operation part 57 is pulled upward of the pole 1, that is, the shape of the center portion of the folding arm 53.
  • the holding part 55 is pulled upward.
  • the magnetic field can be detected while the support arm 41 is moved upward by pulling the support portion 41 disposed outside the pole 1.
  • the magnetic field detection unit 45 coupled to the lower end of each support arm 43 moves upwardly in close contact with the inner surface of the pole 1.
  • the magnetic field generated from 9 can be detected along the longitudinal direction of the reinforcing bars 7 and 9.
  • the shape of the detection unit 60 is different from one embodiment and another embodiment. Since the data logger 20 and the break state detector 30 have the same structure and operation as the exemplary embodiment of the present invention, a detailed description thereof will be omitted.
  • the detection unit 60 includes a support 61, a support arm 63, and a magnetic field detector 65.
  • the support part 61 may be formed in a flexible rope shape and wound and formed in a coil shape.
  • the support 61 is inserted through the hole 3 of the pole 1 to serve as the support arm 63 and the magnetic field detector 65 to be disposed in the inner space 5 of the pole 1.
  • the support 61 is a part of the other end is disposed to the outside of the electric pole (1) to allow the operator to grip and operate the support arm (63).
  • Support arm portion 63 is radially coupled to one end of the support portion 61 is composed of a plurality of foldable.
  • the plurality of support arm portions 63 have a bar shape, and an upper end thereof is coupled to one end of the support portion 61, and an intermediate portion thereof is unfolded in the direction of the inner surface of the pole 1 by the operation means 71 so that the magnetic field detection portion 65 is poled. Make contact with the inner surface of (1).
  • the magnetic field detector 65 is coupled to the middle portion of the support arm 63.
  • the magnetic field detection unit 65 is preferably formed in a spherical shape to facilitate vertical movement in the state in contact with the inner surface of the electric pole 1.
  • the actuating means 71 includes a shaft 73, a moving block 75, and an actuating part 77.
  • the shaft 73 extends downward from one end of the support 61.
  • the movable block 75 is fixed to the lower ends of the plurality of support arms 63 and is movably coupled to the shaft 73.
  • the shaft 73 may be formed in a cylindrical shape, and the movable block 75 may be formed in a cylindrical shape having a through hole through which the shaft 73 passes.
  • One end of the operation unit 77 is coupled to the moving block 75 and the other end is disposed outside the electric pole 1.
  • Actuator 77 serves to move the moving block 75 on the shaft (73).
  • the operating unit 77 is moved upwardly of the poles 1 or downwards of the poles 1 while the moving block 75 provides the power to move up and down on the shaft 73, such as rigidity as a steel cable It is preferable to form in the form of a stripe.
  • the support arm 63 has an upper end fixed to one end of the support part 61 and a lower end fixed to the moving block 75. Accordingly, when the support arm 63 moves the movable block 75 upward on the shaft 73, the support arm 63 may be unfolded while the middle portion is curved in the inner surface direction of the electric pole 1.
  • each of the support arms 63 When the middle portion of each of the support arms 63 is curved while extending in the direction of the inner surface of the pole 1, the magnetic field detector 65 coupled to the middle portion of the support arm 63 may be in close contact with the inner surface of the pole 1. have.
  • the detection unit 60 is inserted through the hole 3 of the pole 1 to support the support 61, the support arm 63, and the magnetic field detector 65 inside the pole 1. It is arranged in the space (5).
  • the operator pushes the operation unit 77 downward to make the plurality of support arm portions 63 folded, and then the pole pole through the hole 3 is coupled to the scaffold support pin formed on one side of the pole 1 It is easily inserted into the internal space 5 of (1).
  • the magnetic field detector 65 coupled to the middle portion of the support arm 63 may be in close contact with the inner surface of the pole.
  • the magnetic field generated from the reinforcing bars 7 and 9 can be detected while the support arm 63 is moved upward by pulling the support part 61 disposed outside of the pole 1.
  • the magnetic field detection unit 65 coupled to the lower end of each support arm 63 moves upward in close contact with the inner surface of the electric pole 1.
  • the magnetic field generated from 9 can be detected along the longitudinal direction of the reinforcing bars 7 and 9.
  • the above-described rebar break detection apparatus for pole pole of the present invention can detect the magnetic field generated from the reinforcing bar while moving along the longitudinal direction of the reinforcing rods 7 and 9 embedded in the pole pole 1 inside the pole pole 1.
  • the breaking state of the reinforcing bar corresponding to the lower end of the pole embedded in the can be detected.
  • the support arm portion coupled with the magnetic field detection portion is composed of a plurality of radially coupled to one end of the support portion, it is possible to detect a plurality of reinforcing bar fracture states at the same time.

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Abstract

본 발명은 전주용 철근 파단 검출장치에 관한 것으로, 전주(1)의 일측에 형성된 홀(3)을 통해 상기 전주(1)의 내부공간(5)으로 삽입되고 상기 전주(1)의 내면에 접촉되어 이동하면서 상기 전주(1) 내에 매설된 철근(7,9)의 자기장을 검출하는 검출유닛(10,40,60)과, 상기 검출유닛(10,40,60)이 검출한 철근(7,9)에 대한 자기장 데이터를 인가받아 저장하는 데이터 로거(20)와, 상기 데이터 로거(20)에 저장된 자기장 데이터의 자기장 변화량에 근거하여 상기 철근(7,9)의 파단상태를 검출하는 파단상태 검출부(30)를 포함한다. 본 발명은 전주의 지면에 매립된 지표면 하부 철근의 파단상태를 검출할 수 있고, 동시에 복수 개의 철근 파단상태도 검출할 수 있는 이점이 있다.

Description

전주용 철근 파단 검출장치
본 발명은 전주용 철근 파단 검출장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 콘크리트 전주 등 내부에 철근이 매설된 구조물에서 철근 파단을 검출할 수 있는 전주용 철근 파단 검출장치에 관한 것이다.
일반적으로 배전선로에 이용되는 지지물은 대부분이 콘크리트 전주로서 프리스트레스트(P.S) 콘크리트 구조로 된다. P.S 콘크리트 전주는 오랜 사용시 전주 내부의 철근이 파단되는 원인에 의해 콘크리트가 도괴되는 사고가 발생한다.
P.S 콘크리트 구조는 휨모멘트를 철근의 인장력으로 지지하도록 설계되므로 전주 내부의 철근이 파단되어 인장력을 잃게 되면 콘크리트 전주가 도괴되는 사고가 발생하게 된다.
최근 콘크리트 전주를 교체하기 위해 작업자가 전주에 연결된 케이블을 절단하자 힘의 균형이 깨지면서 전주가 갑자기 도괴되어 안전사고가 발생된 사례가 있다.
P,S 콘크리트 전주를 사용하는 우리나라의 경우 전주에 변압기, 개폐기 등 다양한 장치가 설치되어 있으므로 콘크리트 내부 철근이 파단되는 것에 의해 사고 발생 위험이 매우 높다. 따라서 콘크리트 내부 철근이 파단되는 것을 진단하여 도괴사고가 발생하기 전 전주를 교체 또는 보강하는 것이 필요하다.
이와 관련된 선행특허로 KR 10-2014-0042240(2014.04.07 공개)가 있다.
그러나, 선행특허는 스마트폰 기능의 하나인 센서를 이용하여 콘크리트 전주 내 철근 파단 부위를 진단하는 방법으로 파단부 가까이에서만 철근 파단을 진단할 수 있어 원격지에서는 철근 파단을 진단하기 어려운 문제점이 있다.
즉, 도 1a에 도시된 바와 같이, 콘크리트 전주(1)의 지표면(2) 상부에서 철근 파단(P)이 발생하면 콘크리트 전주(1)에 센서를 접촉하여 철근 파단 여부의 검출이 가능하나, 도 1b에 도시된 바와 같이, 콘크리트 전주(1)의 지표면(2) 하부에서 철근 파단(P)이 발생하면 센서의 접촉이 불가능하여 철근 파단의 검출이 불가능하다.
또한, 선행특허는 복수 개의 철근을 검사하기 위해 전주의 외표면에 원주를 따라 센서를 순차적으로 배치해야 할 뿐 아니라 철근을 길이방향으로 검사하기 위해 상하방향으로 이동하면서 철근 파단상태를 검사해야 하므로 작업성이 낮아 상당한 작업시간이 소요되는 문제가 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 콘크리트 전주 등 내부에 철근이 매설된 구조물에서, 전주의 내측에서 철근의 길이방향을 따라 이동하면서 철근으로부터 발생하는 자기장을 검출함으로써 지표면 하부 철근 파단 여부를 검출할 수 있으며, 복수 개의 철근 파단상태도 동시에 검출할 수 있도록 한 전주용 철근 파단 검출장치를 제공하는 것이다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따르면, 본 발명은 전주의 일측에 형성된 홀을 통해 상기 전주의 내부공간으로 삽입되고 상기 전주의 내면에 접촉되어 이동하면서 상기 전주 내에 매설된 철근의 자기장을 검출하는 검출유닛과 상기 검출유닛이 검출한 철근에 대한 자기장 데이터를 인가받아 저장하는 데이터 로거와 상기 데이터 로거에 저장된 자기장 데이터의 자기장 변화량에 근거하여 상기 철근의 파단상태를 검출하는 파단상태 검출부를 포함한다.
상기 검출유닛은 플렉시블한 로프 형상으로 형성되며 상기 전주의 홀을 통해 상기 전주의 내부공간으로 삽입되는 지지부와, 상기 지지부의 일단에 방사상으로 결합되며 절첩 가능한 복수 개의 지지암부와, 상기 지지암부의 일측에 설치되고 상기 전주의 내면에 접촉되어 상기 전주 내에 매설된 철근으로부터 발생하는 자기장을 검출하는 자기장 검출부를 포함할 수 있다.
상기 복수 개의 지지암부는 바 형상이며, 상단이 상기 지지부의 일단에 결합되고 하단이 상기 전주의 내면을 향해 만곡지게 형성되며, 상기 전주의 내면 방향으로 탄성을 가져 상기 자기장 검출부가 상기 전주의 내면에 접촉되도록 할 수 있다.
상기 복수 개의 지지암부는 바 형상이며, 상단이 상기 지지부의 일단에 결합되고 하단이 작동수단에 의해 상기 전주 내면 방향으로 펼쳐져 상기 자기장 검출부가 상기 전주의 내면에 접촉되도록 할 수 있다.
상기 작동수단은 상기 복수 개의 지지암부들을 연결하는 절첩암과 일단은 상기 절첩암의 중앙과 연결되고 타단은 상기 지지부를 통해 상기 전주의 외부로 노출되며 상기 전주의 외측으로 잡아당기는 동작에 의해 상기 절첩암의 중앙을 상부로 이동시켜 상기 지지암부의 하단이 상기 전주의 내면 방향으로 펼쳐지게 하는 작동부를 포함할 수 있다.
상기 복수 개의 지지암부는 바 형상이며, 상단이 상기 지지부의 일단에 결합되고, 중간 부분이 작동수단에 의해 상기 전주의 내면 방향으로 펼쳐져 상기 자기장 검출부가 상기 전주의 내면에 접촉되도록 할 수 있다.
상기 작동수단은 상기 지지부에서 하부로 연장되는 축과, 상기 복수 개의 지지암부의 하단이 고정되고 상기 축에 이동 가능하게 결합되는 이동블럭과, 일단이 상기 이동블럭에 결합되고 타단이 상기 전주의 외측으로 배치되어 상기 이동블럭을 상기 축상에서 이동시키는 작동부를 포함할 수 있다.
본 발명은 전주의 내측에서 전주 내에 매설된 철근의 길이방향을 따라 이동하면서 철근으로부터 발생하는 자기장을 검출할 수 있으므로 지표면 하부에 매립된 전주의 하단부와 대응되는 철근의 파단상태를 용이하게 검출할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 자기장 검출부가 결합된 지지암부가 지지부의 일단에 방사상으로 결합된 복수 개로 구성되어 자기장 검출부를 전주의 내면에 밀착 접촉되게 하므로 복수 개의 철근 파단상태도 동시에 검출할 수 있는 효과가 있다.
도 1a 및 도 1b는 콘크리트 전주의 지표면 상부 및 하부 부분에 대한 철근 파단 예를 보인 도면.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 전주용 철근 파단 검출장치를 보인 도면.
도 3 및 도 4는 본 발명의 일 실시예를 콘크리트 전주의 내부공간에 삽입하여 철근 파단을 검출하는 방법을 보인 도면.
도 5는 도 2를 사용하여 자기장을 검출한 복수 개의 철근에 대한 자기장 데이터를 나타낸 그래프.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 의한 전주용 철근 파단 검출장치를 보인 도면.
도 7은 본 발명의 다른 실시예를 콘크리트 전주의 내부공간에 삽입하여 철근 파단을 검출하는 방법을 보인 도면.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예로 전주용 철근 파단 검출장치를 보인 도면.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예를 콘크리트 전주의 내부공간에 삽입하여 철근 파단을 검출하는 방법을 보인 도면.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 발명의 일 실시예의 전주용 철근 파단 검출장치는, 도 2에 도시된 바와 같이, 검출유닛(10), 데이터 로거(20), 파단상태 검출부(30)를 포함한다.
검출유닛(10)은 콘크리트 전주(1)의 일측에 형성된 홀(3)을 통해 전주(1)의 내부공간(5)으로 삽입되고 전주(1)의 내면에 접촉되어 이동하면서 전주(1) 내에 매설된 철근(7,9)의 자기장을 검출한다.
전주(1) 내부에는 통상 16개의 철근(7,9)이 원형형태로 일정한 간격을 유지하며 매설된다. 전주(1) 내부에 매설된 철근(7,9)의 길이는 지표면에서 바닥까지 대략 2.5m(16m 전주의 경우)가 된다.
상기와 같은 경우, 전주(1)의 일측에 형성된 홀(3)을 통해 전주(1)의 내부공간(5)으로 삽입하여 전주(1)의 내측에서 전주(1)의 지면에 매립된 지표면 하부 철근(7,9)의 파단상태를 검출할 수 있고, 동시에 복수 개의 철근 파단상태도 검출할 수 있도록 한 것이다.
홀(3)은 전주(1)의 발지지핀이 결합되는 홀일 수 있다. 발지지핀이 결합되는 홀(3)은 전주에 미리 형성되어 있는 것으로, 전주(1)에 검출유닛(10)을 삽입하기 위한 별도의 홀을 형성하지 않아도 되므로 최소한의 천공으로 철근 파단상태를 검출할 수 있다.
검출유닛(10)은 지지부(11), 지지암부(13), 자기장 검출부(15)를 포함한다.
지지부(11)는 플렉시블한 로프 형상으로 형성되며 코일형상으로 감겨져 형성될 수 있다. 지지부(11)는 전주(1)의 홀(3)을 통해 삽입되어 지지암부(13), 자기장 검출부(15)가 전주(1)의 내부공간(5)에 배치되도록 하는 역할을 한다.
지지부(11)는 타단 일부가 전주(1)의 외부로 배치되어 작업자가 파지하고 지지암부(13)를 작동할 수 있도록 한다.
지지암부(13)는 지지부(11)의 일단에 방사상으로 결합되며 절첩 가능한 복수 개로 구성된다. 즉, 지지암부(13)는 복수 개의 철근으로부터 자기장을 동시에 검출할 수 있도록 복수 개가 방사상으로 지지부(11)의 일단에 결합된다. 지지암부(13)의 개수는 전주(1) 내에 매설된 철근의 개수에 대응됨이 바람직하다.
지지암부(13)는 바 형상이며, 상단이 지지부(11)의 일단에 결합되고 하단이 전주의 내면을 향해 만곡지게 형성된다. 지지암부(13)는 전주의 내면 방향으로 탄성을 가져 자기장 검출부(15)가 전주의 내면에 접촉되도록 한다.
자기장 검출부(15)는 지지암부(13)의 일측에 설치되고 전주(1)의 내면에 접촉되어 전주(1) 내에 매설된 철근(7,9)으로부터 발생하는 자기장을 검출한다. 일 실시예에서 자기장 검출부(15)는 지지암부(13)의 하단에 설치되고, 지지암부(13)의 탄성에 의해 전주의 내면에 접촉된 상태에서 철근(7,9)으로부터 발생되는 자기장을 검출한다.
자기장 검출부(15)는 전주(1)의 내면에 접촉된 상태에서 지지부(11)를 상방으로 당기는 작업에 의해 철근(7,9)의 길이방향으로 이동하면서 철근(7,9)의 자기장을 검출한다.
자기장 검출부(15)는 전주(1)의 내면에 접촉된 상태에서 이동이 용이하도록 구 형상으로 형성될 수 있다. 자기장 검출부(15)는 전자기유도현상에 의하여 철근(7,9)에서 발생하는 전류인 자기장을 측정하는 자기센서일 수 있다.
데이터 로거(20) 및 파단상태 검출부(30)는 전주의 외측으로 배치된다.
데이터 로거(20)는 검출유닛(10)이 검출한 철근(7,9)에 대한 자기장 데이터를 인가받아 저장한다. 데이터 로거(20)는 검출유닛(10)과 전기적으로 연결되며, 실질적으로 검출유닛(10)의 자기장 검출부(15)가 검출한 철근(7,9)에 대한 자기장 데이터를 인가받아 저장한다.
파단상태 검출부(30)는 자기장 검출부(15)에서 검출된 철근(7,9)의 자기장 변화량에 근거하여 철근의 파단상태를 검출한다. 구체적으로, 파단상태 검출부(30)는 데이터 로거(20)와 전기적으로 연결되어 데이터 로거(20)에 저장된 자기장 데이터를 전송받을 수 있으며, 데이터 로거(20)에 저장된 자기장 데이터의 자기장 변화량에 근거하여 철근의 파단상태를 검출한다.
이하에서는 일 실시예의 작용에 대해 설명한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 검출유닛(10)을 전주(1)의 홀(3)을 통해 삽입하여 지지부(11), 지지암부(13), 자기장 검출부(15)가 전주(1)의 내부공간(5)에 배치되도록 한다.
이를 위해, 작업자는 복수 개의 지지암부(13)를 손으로 파지하여 절첩한 상태로 만든 후, 전주(1)의 일측에 형성된 발판지지핀이 결합되는 홀(3)을 통해 전주(1)의 내부공간(5)으로 삽입한다.
복수 개의 지지암부(13)는 전주(1)의 내부공간(5)에 삽입되는 과정에서 탄성에 의해 하단이 전주의 내면을 향해 벌어지게 되므로 각 지지암부(13)의 하단에 결합된 자기장 검출부(15)가 전주(1)의 내면에 접촉된다.
이때, 복수 개의 지지암부(13)는 지지부(11)의 일단에 방사상의 결합되어 있으므로 각 지지암부(13)의 하단이 전주(1)의 내면에 원주방향으로 펼쳐지고 각 지지암부(13)에 결합된 자기장 검출부(15)가 전주(1)의 내면에 원주방향으로 지지될 수 있다.
이 상태에서 전주(1) 내부에 매설된 복수 개의 철근(7,9)으로부터 자기장을 동시에 검출할 수 있다.
이후, 도 4에 도시된 바와 같이, 전주(1)의 외측으로 배치된 지지부(11)를 당겨 지지암부(13)를 상방으로 이동시키면서 자기장을 검출한다.
즉, 지지암부(13)가 상방으로 이동하면 각 지지암부(13)의 하단에 결합된 자기장 검출부(15)가 전주(1)의 내면과 접촉된 상태로 상방으로 이동하게 되므로 각 철근(7,9)으로부터 발생되는 자기장을 철근(7,9)의 길이방향을 따라 검출할 수 있다.
자기장 검출부(15)가 검출한 철근(7,9)에 대한 자기장 데이터는 데이터 로거(20)에 저장된다.
그리고, 파단상태 검출부(30)는 데이터 로거(20)에 저장된 자기장 데이터에 근거하여 각 철근(7,9)에 대한 자기장 변화를 검출하고 검출된 자기장 변화량에 따라 철근(7,9)의 파단상태를 검출한다.
도 5에는 본 발명의 일 실시예를 사용하여 자기장을 검출한 복수 개의 철근에 대한 자기장 데이터를 나타내었다.
도 5에 도시된 바에 의하면, 자기장 변화량이 급격한 부분이 확인된다. 자기장 변화량이 급격한 부분에서 철근이 파단상태인 것으로 검출한다.
일 실시예를 적용할 경우, 복수 개의 철근 중 파단된 철근을 검출할 수 있고, 파단된 위치도 정확하게 검출할 수 있다. 즉, 지면에 매립된 전주의 하단부와 대응되는 위치의 철근의 파단상태도 용이하게 검출할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 다른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 발명의 다른 실시예의 전주용 철근 파단 검출장치는, 검출유닛(40)의 형상이 일 실시예와 차이가 있다. 데이터 로거(20) 및 파단상태 검출부(30)는 본 발명의 일 실시예와 구성 및 작용이 동일하므로 자세한 설명을 생략한다.
도 6에 도시된 바와 같이, 검출유닛(40)은 지지부(41), 지지암부(43), 자기장 검출부(45)를 포함한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 지지부(41)는 플렉시블한 로프 형상으로 형성되며 코일형상으로 감겨져 형성될 수 있다. 지지부(41)는 전주(1)의 홀(3)을 통해 삽입되어 지지암부(43), 자기장 검출부(45)가 전주(1)의 내부공간(5)에 배치되도록 하는 역할을 한다.
지지부(41)는 타단 일부가 전주(1)의 외부로 배치되어 작업자가 파지하고 지지암부(43)를 작동할 수 있도록 한다.
지지암부(43)는 지지부(41)의 일단에 방사상으로 결합되며 절첩 가능한 복수 개로 구성된다. 복수 개의 지지암부(43)는 바 형상이며, 상단이 지지부(41)의 일단에 결합되고 하단이 작동수단(51)에 의해 전주(1)의 내면 방향으로 펼쳐져 자기장 검출부(45)가 전주(1)의 내면에 접촉되도록 한다.
자기장 검출부(45)는 전주의 내면에 접촉된 상태로 상하 이동이 용이하도록 구 형상으로 형성된다.
작동수단(51)은 절첩암(53)과, 작동부(57)를 포함한다.
절첩암(53)은 복수 개의 지지암부(43)들을 연결한다. 구체적으로, 절첩암(53)은 복수 개의 지지암부(43)들을 동일한 거리상에서 연결한다.
작동부(57)는 절첩암(53)의 중앙 부분을 상부로 당기는 작업을 통해 지지암부(43)의 하단이 전주(1)의 내면 방향으로 펼쳐지도록 한다.
작동부(57)는 일단이 절첩암(53)의 중앙과 연결되고 타단이 지지부(41)를 통해 전주의 외부로 노출된다. 작동부(57)의 타단을 전주(1)의 외측 방향으로 잡아당기면 절첩암(53)의 중앙 부분이 상부로 이동되면서 지지암부(43)의 하단이 전주(1)의 내면 방향으로 펼쳐질 수 있다.
작동부(57)는 전주(1)의 상방으로 이동되거나 전주(1)의 하방으로 이동되면서 절첩암(53)의 중앙 부분이 상하방향으로 이동하는 동력을 제공하므로 스틸케이블과 같이 강성이 있는 줄 형상으로 형성하는 것이 바람직하다.
각 지지암부(43)의 하단이 전주(1)의 내면 방향으로 펼쳐지면 지지암부(43)의 하단에 결합된 자기장 검출부(45)가 전주(1)의 내면에 접촉된다.
절첩암(53)의 중앙에 형상유지부(55)가 더 구비된다. 실질적으로, 형상유지부(55)에 작동부(57)의 일단이 연결된다. 형상유지부(55)는 상부로 당겨지면 지지암부(43)의 내측을 전주(1)의 내면 방향으로 밀어 지지암부(43)의 하단이 방사상으로 펼쳐지게 하는 역할을 한다.
이하에서는 다른 실시예의 작용에 대해 설명한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 검출유닛(40)을 전주(1)의 홀(3)을 통해 삽입하여 지지부(41), 지지암부(43), 자기장 검출부(45)가 전주(1)의 내부공간(5)에 배치되도록 한다.
이를 위해, 작업자는 작동부(57)를 하방으로 밀어 복수 개의 지지암부(43)를 절첩한 상태로 만든 후, 전주(1)의 일측에 형성된 발판지지핀이 결합되는 홀(3)을 통해 전주(1)의 내부공간(5)으로 삽입한다.
지지암부(43)가 절첩된 상태로 전주(1)의 내부공간(5)에 삽입되면, 작동부(57)를 전주(1)의 상방으로 잡아당겨 절첩암(53)의 중앙 부분 즉, 형상유지부(55)가 상부로 당겨지도록 한다.
형상유지부(55)가 상부로 당겨지면 지지암부(43)의 내측이 전주(1)의 내면 방향으로 밀려 이동하면서 지지암부(43)의 하단이 방사상으로 펼쳐진다. 그에 따라 지지암부(43)의 하단에 결합된 자기장 검출부(45)가 전주(1)의 내면에 용이하게 밀착 접촉된다.
이 상태에서 전주(1) 내부에 매설된 복수 개의 철근(7,9)으로부터 자기장을 동시에 검출할 수 있다.
이후, 전주(1)의 외측으로 배치된 지지부(41)를 당겨 지지암부(43)를 상방으로 이동시키면서 자기장을 검출할 수 있다.
즉, 지지암부(43)가 상방으로 이동하면 각 지지암부(43)의 하단에 결합된 자기장 검출부(45)가 전주(1)의 내면과 밀착 접촉된 상태로 상방으로 이동하게 되므로 각 철근(7,9)으로부터 발생되는 자기장을 철근(7,9)의 길이방향을 따라 검출할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 또 다른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 발명의 또 다른 실시예의 전주용 철근 파단 검출장치는, 검출유닛(60)의 형상이 일 실시예 및 다른 실시예와 차이가 있다. 데이터 로거(20) 및 파단상태 검출부(30)는 본 발명의 일 실시예와 구성 및 작용이 동일하므로 자세한 설명을 생략한다.
도 8에 도시된 바와 같이, 검출유닛(60)은 지지부(61), 지지암부(63), 자기장 검출부(65)를 포함한다.
도 9에 도시된 바와 같이, 지지부(61)는 플렉시블한 로프 형상으로 형성되며 코일형상으로 감겨져 형성될 수 있다. 지지부(61)는 전주(1)의 홀(3)을 통해 삽입되어 지지암부(63), 자기장 검출부(65)가 전주(1)의 내부공간(5)에 배치되도록 하는 역할을 한다.
지지부(61)는 타단 일부가 전주(1)의 외부로 배치되어 작업자가 파지하고 지지암부(63)를 작동할 수 있도록 한다.
지지암부(63)는 지지부(61)의 일단에 방사상으로 결합되며 절첩 가능한 복수 개로 구성된다. 복수 개의 지지암부(63)는 바 형상이며, 상단이 지지부(61)의 일단에 결합되고, 중간 부분이 작동수단(71)에 의해 전주(1)의 내면 방향으로 펼쳐져 자기장 검출부(65)가 전주(1)의 내면에 접촉되도록 한다.
자기장 검출부(65)는 지지암부(63)의 중간 부분에 결합된다. 자기장 검출부(65)는 전주(1)의 내면에 접촉된 상태로 상하 이동이 용이하도록 구 형상으로 형성되는 것이 바람직하다.
작동수단(71)은 축(73), 이동블럭(75), 작동부(77)를 포함한다.
축(73)은 지지부(61)의 일단에서 하부로 연장된다. 이동블럭(75)은 복수 개의 지지암부(63)의 하단이 고정되고 축(73)에 이동 가능하게 결합된다. 축(73)은 원통형상으로 형성되고, 이동블럭(75)은 중앙에 축(73)이 통과하는 통과공이 형성된 원통형상으로 형성될 수 있다.
작동부(77)는 일단이 이동블럭(75)에 결합되고 타단이 전주(1)의 외측으로 배치된다. 작동부(77)는 이동블럭(75)을 축(73)상에서 이동시키는 역할을 한다.
작동부(77)는 전주(1)의 상방으로 이동되거나 전주(1)의 하방으로 이동되면서 이동블럭(75)이 축(73)상에서 상하방향으로 이동하는 동력을 제공하므로 스틸케이블과 같이 강성이 있는 줄 형상으로 형성하는 것이 바람직하다.
지지암부(63)은 상단이 지지부(61)의 일단에 고정되고 하단이 이동블럭(75)에 고정된다. 그에 따라, 지지암부(63)은 이동블럭(75)을 축(73)상에서 상부로 이동시키면 중간 부분이 전주(1)의 내면 방향으로 만곡지면서 펼쳐질 수 있다.
각 지지암부(63)의 중간 부분이 전주(1)의 내면 방향으로 만곡지면서 펼쳐지면 지지암부(63)의 중간 부분에 결합된 자기장 검출부(65)가 전주(1)의 내면에 밀착 접촉될 수 있다.
이하에서는 또 다른 실시예의 작용에 대해 설명한다.
도 9에 도시된 바와 같이, 검출유닛(60)을 전주(1)의 홀(3)을 통해 삽입하여 지지부(61), 지지암부(63), 자기장 검출부(65)가 전주(1)의 내부공간(5)에 배치되도록 한다.
이를 위해, 작업자는 작동부(77)를 하방으로 밀어 복수 개의 지지암부(63)를 절첩한 상태로 만든 후, 전주(1)의 일측에 형성된 발판지지핀이 결합되는 홀(3)을 통해 전주(1)의 내부공간(5)으로 용이하게 삽입한다.
지지암부(63)가 절첩된 상태로 전주(1)의 내부공간(5)에 삽입되면, 작동부(77)를 전주(1)의 상방으로 잡아당긴다. 그러면, 지지암부(63)의 하단을 고정하고 있는 이동블럭(75)이 상방으로 이동됨에 따라 지지암부(63)의 중간 부분이 전주의 내면 방향을 향하여 만곡지게 펼쳐진다. 그에 따라 지지암부(63) 중간 부분에 결합된 자기장 검출부(65)가 전주의 내면에 용이하게 밀착 접촉될 수 있다.
이 상태에서 전주(1) 내부에 매설된 복수 개의 철근(7,9)으로부터 자기장을 동시에 검출할 수 있다.
이후, 전주(1)의 외측으로 배치된 지지부(61)를 당겨 지지암부(63)를 상방으로 이동시키면서 철근(7,9)으로부터 발생되는 자기장을 검출할 수 있다.
즉, 지지암부(63)가 상방으로 이동하면 각 지지암부(63)의 하단에 결합된 자기장 검출부(65)가 전주(1)의 내면과 밀착 접촉된 상태로 상방으로 이동하게 되므로 각 철근(7,9)으로부터 발생되는 자기장을 철근(7,9)의 길이방향을 따라 검출할 수 있다.
상술한 본 발명의 전주용 철근 파단 검출장치는 전주(1)의 내측에서 전주(1) 내에 매설된 철근(7,9)의 길이방향을 따라 이동하면서 철근으로부터 발생하는 자기장을 검출할 수 있으므로 지면에 매립된 전주의 하단부와 대응되는 철근의 파단상태를 검출할 수 있다.
또한, 자기장 검출부가 결합된 지지암부가 지지부의 일단에 방사상으로 결합된 복수 개로 구성되므로 복수 개의 철근 파단상태를 동시에 검출할 수 있다.
본 발명의 권리범위는 위에서 설명된 실시예에 한정되지 않고 청구범위에 기재된 바에 의해 정의되며, 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구범위에 기재된 권리범위 내에서 다양한 변형과 개작을 할 수 있다는 것은 자명하다.

Claims (7)

  1. 전주의 일측에 형성된 홀을 통해 상기 전주의 내부공간으로 삽입되고 상기 전주의 내면에 접촉되어 이동하면서 상기 전주 내에 매설된 철근의 자기장을 검출하는 검출유닛;
    상기 검출유닛이 검출한 철근에 대한 자기장 데이터를 인가받아 저장하는 데이터 로거; 및
    상기 데이터 로거에 저장된 자기장 데이터의 자기장 변화량에 근거하여 상기 철근의 파단상태를 검출하는 파단상태 검출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전주용 철근 파단 검출장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 검출유닛은
    플렉시블한 로프 형상으로 형성되며 상기 전주의 홀을 통해 상기 전주의 내부공간으로 삽입되는 지지부와,
    상기 지지부의 일단에 방사상으로 결합되며 절첩 가능한 복수 개의 지지암부와,
    상기 지지암부의 일측에 설치되고 상기 전주의 내면에 접촉되어 상기 전주 내에 매설된 철근으로부터 발생하는 자기장을 검출하는 자기장 검출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전주용 철근 파단 검출장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 복수 개의 지지암부는 바 형상이며,
    상단이 상기 지지부의 일단에 결합되고 하단이 상기 전주의 내면을 향해 만곡지게 형성되며,
    상기 전주의 내면 방향으로 탄성을 가져 상기 자기장 검출부가 상기 전주의 내면에 접촉되도록 하는 것을 특징으로 하는 전주용 철근 파단 검출장치.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 복수 개의 지지암부는 바 형상이며,
    상단이 상기 지지부의 일단에 결합되고 하단이 작동수단에 의해 상기 전주 내면 방향으로 펼쳐져 상기 자기장 검출부가 상기 전주의 내면에 접촉되도록 하는 것을 특징으로 하는 전주용 철근 파단 검출장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 작동수단은
    상기 복수 개의 지지암부들을 연결하는 절첩암과
    일단은 상기 절첩암의 중앙과 연결되고 타단은 상기 지지부를 통해 상기 전주의 외부로 노출되며 상기 전주의 외측으로 잡아당기는 동작에 의해 상기 절첩암의 중앙을 상부로 이동시켜 상기 지지암부의 하단이 상기 전주의 내면 방향으로 펼쳐지게 하는 작동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전주용 철근 파단 검출장치.
  6. 청구항 2에 있어서,
    상기 복수 개의 지지암부는 바 형상이며,
    상단이 상기 지지부의 일단에 결합되고, 중간 부분이 작동수단에 의해 상기 전주의 내면 방향으로 펼쳐져 상기 자기장 검출부가 상기 전주의 내면에 접촉되도록 하는 것을 특징으로 하는 전주용 철근 파단 검출장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 작동수단은
    상기 지지부에서 하부로 연장되는 축과,
    상기 복수 개의 지지암부의 하단이 고정되고 상기 축에 이동 가능하게 결합되는 이동블럭과,
    일단이 상기 이동블럭에 결합되고 타단이 상기 전주의 외측으로 배치되어 상기 이동블럭을 상기 축상에서 이동시키는 작동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전주용 철근 파단 검출장치.
PCT/KR2016/007692 2015-09-11 2016-07-14 전주용 철근 파단 검출장치 Ceased WO2017043752A1 (ko)

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