WO2019132240A1 - 잠수헬멧 충격시험기 - Google Patents

잠수헬멧 충격시험기 Download PDF

Info

Publication number
WO2019132240A1
WO2019132240A1 PCT/KR2018/013794 KR2018013794W WO2019132240A1 WO 2019132240 A1 WO2019132240 A1 WO 2019132240A1 KR 2018013794 W KR2018013794 W KR 2018013794W WO 2019132240 A1 WO2019132240 A1 WO 2019132240A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
impact
helmet
rail frame
striker
underwater
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/013794
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최혁진
이승국
김진민
Original Assignee
한국해양과학기술원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한국해양과학기술원 filed Critical 한국해양과학기술원
Publication of WO2019132240A1 publication Critical patent/WO2019132240A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/08Shock-testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/30Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight

Definitions

  • the present invention relates to an impact testing machine, and more particularly, to a diving helmet impact tester for observing an impact amount of a weight dropped free on a diving helmet mounted on a dummy head and damaging the diving helmet and acquiring impact amount data.
  • an impact tester is a mechanism for measuring whether or not an impact amount is greater than a reference value by dropping a weight at a prescribed height of the helmet, measuring the amount of impact generated when the weight falls.
  • the impact tester is provided with a rail frame, and a striker for connecting a dummy-head, to which a helmet is mounted, is mounted on one side of the rail frame so as to freely move along the height direction of the rail frame And has a trigger for dropping the striker free from the reference height of the rail frame.
  • An acceleration sensor is mounted inside the dummy head, which is connected to a DAS (Data Acquisition System) to measure a degree of acceleration of the dummy head when it collides with an anvil on the floor surface.
  • DAS Data Acquisition System
  • the DAS obtains data from the acceleration sensor mounted inside the dummy head, measures the acceleration, and calculates the amount of the impact.
  • Patent Document 1 frictional force is minimized when the striker falls down along the longitudinal direction of the frame, and the convenience of the trigger operation at the time of testing is provided.
  • Patent Document 1 It is a technology that has a structure that secures test data for ensuring the safety of the wearer irrespective of the damage degree of the helmet.
  • Patent Document 1 KR 20-0430499 Y1
  • the present invention is characterized in that a laser pointer is additionally provided to set an exact hit position of a diving helmet, and further a vacuum pump is further provided in the dummy head, It is possible to collect more accurate experimental data by forming the vacuum pressure of the same environmental condition as that of the diving helmet, and it is possible to perform the impact test of various diving helmets regardless of the shape and size of the diving helmet without the international standard, And to collect impact test data for the hit point.
  • a rail frame extending upward from an upper side of the base;
  • a dummy head installed at one side of the upper portion of the base in correspondence with the rail frame and formed in a human head shape to mount a diving helmet as a test object and having a load cell for sensing an impact due to the impact weight;
  • a striker provided so as to freely fall along the rail frame and having an impact weight directly striking the diving helmet mounted on the dummy head;
  • a trigger movable up and down on the rail frame to drop the striker at an appropriate height;
  • a laser pointer provided at a part of the trigger to precisely designate a hit position of the diving helmet to which the impact is added and hitting;
  • a speed sensor provided at a lower end of the rail frame for measuring a final speed and an acceleration when the striker strikes the diving helmet;
  • a buffer means provided at a lower end of the rail frame for stopping the free fall after the striker hits the diving helmet;
  • a microcomputer for operating the transmission device such as the moving jig and the rail frame and collecting information
  • a pneumatic pipe is connected to the dummy head, and a vacuum pump is connected to the pneumatic pipe.
  • a vacuum pressure of the same environmental condition as the underwater use condition is provided do.
  • the trigger is lifted up and down through the lifting screw provided in the rail frame, lifted along the lifting screw and lifted up by the magnetic force, and the striker is lifted up through the lifting screw,
  • An electromagnet for directing the free fall to the diving helmet side mounted on the head;
  • a position sensor for sensing the set drop height of the striker.
  • a moving jig is further provided between the base and the dummy head so that a shock test of the diving helmet having various shapes and sizes can be performed, at a predetermined interval, before, after / left / right / .
  • a vacuum pressure having the same environmental condition as the underwater use condition using the inside of the diving helmet is formed through the vacuum pump, so that a change in the non-steady state of the vacuum state
  • the dummy head mounted on the base can be moved forward / backward / leftward / rightward by the moving jig, as well as being capable of tilting and rotating, so that the impact test on various shapes and sizes of diving helmets is possible
  • the laser pointer can be used to accurately select the impact point of the diving helmet and to repeat the same position repeatedly, so that more accurate data can be collected.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a diving helmet impact tester according to the present invention.
  • FIG. 2 is a partial enlarged view showing a trigger in the diving helmet impact tester according to the present invention.
  • FIG 3 is a partially enlarged view showing a dummy head in the diving helmet impact tester according to the present invention.
  • FIG. 4 is a partially enlarged view showing an impact weight in the diving helmet impact tester according to the present invention.
  • FIG. 5 is a partial enlarged view showing a speed sensor and a shock absorbing means in a diving helmet impact tester according to the present invention.
  • FIG. 6 and FIG. 7 are explanatory diagrams of an operational state in which an impact test is performed through a diving helmet impact tester according to the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing the use state of the diving helmet impact tester according to the present invention.
  • a diving helmet impact tester 10 includes a diving helmet 20 mounted on a dummy head 500 of a human head (face type) 310 to drop the damper helmet 20 to observe whether the diving helmet 20 is damaged or not and to acquire the impact amount data.
  • the base 100 is provided.
  • the moving jig 110 be able to be inclined / rotated as well as forward / backward and left / right as well as a turntable or a 2D motion device.
  • a rail frame 200 is extended upward from the base 100 to a position corresponding to the moving jig 110.
  • the rail frame 200 is formed as an H beam extending from 1.5 to 3 m in height, and the elevation screw 210 is installed to be rotatable along the longitudinal direction on both sides or one side.
  • the elevating rail 240 is formed to have the same length as that of the rail frame 200.
  • a sub motor module 220 for rotating the lifting screw 210 is installed at a lower part of the rail frame 200 or at a part of the base 100.
  • the moving jig 110 is formed in the shape of a human head so that a diving helmet 20 as an object to be tested is mounted on the upper portion of the moving jig 110, and a load cell 510 for detecting an impact by the impact weight 310 is installed
  • the dummy head 500 is installed.
  • the dummy head 500 can be moved forward / backward / left / right at a predetermined interval through the moving jig 110, and can rotate if the turntable is further provided.
  • a pneumatic pipe 530 is connected to the dummy head 500, and a vacuum pump installed at a part or the outside of the base 100 is connected to the pneumatic pipe 530.
  • the diving head 500 is hermetically sealed with the diving helmet 20, and when the diving helmet 20 is submerged through the vacuum pump, a vacuum pressure of the same environmental condition as the underwater use condition is provided.
  • the striker 300 having the impact weight 310 directly hitting the diving helmet 20 mounted on the dummy head 500 is mounted on the elevating rail 240 of the rail frame 200, And is freely dropable along the rail 240.
  • the striker 300 includes a falling body 320 that is coupled to the lifting rail 240 and falls along the rail; An impact weight 310 fixed to one end of the drop body 320 to directly impact the diving helmet 20; And a friction bearing 330 provided between the dropping body 320 and the lifting rail 240 to minimize friction and resistance when the dropping body 320 falls.
  • a trigger 400 is installed at an upper position of the striker 300 and is movable along an elevating rail 240 of the rail frame 200 so as to be movable up and down.
  • the trigger 400 is lifted and lowered in the upward / downward movement through the lifting and lowering screw 210 provided in the rail frame 200, and is lifted up along the lifting and lowering screw 210,
  • An electromagnet 410 for lifting the striker 300 toward the dummy head 500 and switching the free fall to the dummy head 500 side via a magnetic force release;
  • a position sensor 420 for sensing the set drop height of the striker 300.
  • the striker 300 is moved to the proper height through the trigger 400, and then freely falls through the magnetic force release of the electromagnet 410.
  • the laser pointer 600 may further include a laser pointer 600 disposed on a part of the trigger 400 for precisely designating a hit position of the diving helmet 20 on which the impact weight 310 is struck.
  • the trigger 400 forms a moving body 430 with the electromagnet 410 and the position sensor 420 as one body, and the driving motor 430 is connected to the sub-motor 430 through the screw nut 431 fastened to the elevating screw 210.
  • the moving body 430 can be moved up and down by the rotation of the lifting screw 210 by driving the module 220.
  • the laser of the laser pointer 600 is positioned at one side of the moving body 430 so that the laser pointer 600 can accurately point the impact position of the diving helmet 20 on which the impact weight 310 is struck,
  • the sensor guide 440 is further formed in the lateral direction so as to be spaced apart from the sensor guide 430.
  • a speed sensor 230 for measuring a final speed and an acceleration when the striker 300 strikes the diving helmet 20 is installed at a lower end of the rail frame 200.
  • the speed reference bar 340 formed in the striker 300 passes through the position of the speed sensor 230 to measure speed and acceleration.
  • a buffer means 700 for stopping the free fall of the striker 300 after hitting the diving helmet 20 is provided at a lower end of the rail frame 200.
  • the buffer means 700 typically includes a fixed body 710 fixedly installed on the rail frame 200; A damper rod 720 installed vertically through the fixed body 710; And a buffer spring 730 provided between the fixed body 710 and the damper rod 720 to buffer the falling weight of the striker 300.
  • the transmission device such as the moving jig 110 and the rail frame 200 is operated and information is collected from sensors such as the load cell 510 and the speed sensor 230 And a microcomputer 800 for measuring the amount and damage of the diving helmet 20.
  • the striker 300 having the impact weight 310 is moved along the rail frame 200 by the magnetic force of the trigger 400 by the rotation operation of the lift screw 210, .
  • the diving head (500) is hermetically coupled to the diving helmet (20) to be tested, and the inside of the diving helmet (20) is vacuum-pressured by the operation of the vacuum pump.
  • the dive helmet 20 is visually inspected through the laser pointer 600 installed on the trigger 400 and the dive helmet 20 is moved forward / backward / left / right / obliquely / To set the exact hit position.
  • the diving helmet 20 is tested using the diving helmet impact tester 10 of the present invention.
  • the diving helmet 20 are prepared in the same or various control experiment groups, and the experimenter inputs information and test conditions of the test object through the microcomputer 800 and operates the diving helmet impact tester 10 of the present invention by testing.
  • the microcomputer 800 collects and stores the experimental information, and outputs the test result.
  • a vacuum pressure having the same environmental condition as the underwater use condition using the inside of the diving helmet is formed through the vacuum pump, so that a change in the non-steady state of the vacuum state
  • the dummy head mounted on the base can be moved forward / backward / leftward / rightward by the moving jig, as well as being capable of tilting and rotating, so that the impact test on various shapes and sizes of diving helmets is possible
  • the laser pointer can be used to accurately select the impact point of the diving helmet and to repeat the same position repeatedly, so that more accurate data can be collected.
  • a rail frame extending upward from an upper side of the base;
  • a dummy head installed at one side of the upper portion of the base in correspondence with the rail frame and formed in a human head shape to mount a diving helmet as a test object and having a load cell for sensing an impact due to the impact weight;
  • a striker provided so as to freely fall along the rail frame and having an impact weight directly striking the diving helmet mounted on the dummy head;
  • a trigger movable up and down on the rail frame to drop the striker at an appropriate height;
  • a laser pointer provided at a part of the trigger to precisely designate a hit position of the diving helmet to which the impact is added and hitting;
  • a speed sensor provided at a lower end of the rail frame for measuring a final speed and an acceleration when the striker strikes the diving helmet;
  • a buffer means provided at a lower end of the rail frame for stopping the free fall after the striker hits the diving helmet;
  • a microcomputer for operating the transmission device such as the moving jig and the rail frame to collect information
  • a laser pointer is additionally provided to set the position, and a dummy head is further provided with a vacuum pump to form a vacuum pressure of the same environmental condition as the underwater use condition using the diving helmet through the vacuum pump, It is possible to perform impact test of various diving helmets irrespective of the shape and size of the diving helmet which can be collected and have no international standard and to accurately specify the hit point of the diving helmet through the laser pointer, Data can be collected to ensure industrial availability in the field of impact testing of diving helmets. can do.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

본 발명은 충격시험기에 관한 것으로, 베이스와; 상기 베이스의 상부 일측에 상측으로 연장 설치되는 레일프레임과; 상기 레일프레임에 대응하여 상기 베이스의 상부 일측에 설치되고, 시험대상물인 잠수헬멧이 장착되도록 사람 머리 형상으로 형성되며, 하기 충격추에 의한 충격을 감지하는 로드셀이 내장된 더미헤드와; 상기 레일프레임을 따라 자유 낙하 가능하게 설치되며, 상기 더미헤드에 장착된 잠수헬멧에 직접 타격하는 충격추를 갖는 스트라이커와; 상기 레일프레임에 승강 가능하게 구비되며, 적정 높이에서 상기 스트라이커를 자유 낙하시키는 트리거와; 상기 트리거의 어느 한 부분에 구비되어 상기 충격추가 타격하는 잠수헬멧의 타격위치를 정확히 지정하는 레이저포인터와; 상기 레일프레임의 하단 일측에 구비되어 상기 스트라이커가 상기 잠수헬멧을 타격할 때 최종 속도 및 가속도를 측정하는 속도센서와; 상기 레일프레임의 하단 일측에 구비되어 상기 스트라이커가 상기 잠수헬멧을 타격한 후의 자유 낙하를 정지하는 완충수단과; 상기 이동지그, 레일프레임 등의 전동장치를 작동시키고, 상기 로드셀, 속도센서 등의 센서로부터 정보를 수집하여 상기 잠수헬멧의 충격량 및 파손 정도를 측정하는 마이컴을 포함하여 구성되며, 더미헤드에 장착된 잠수헬멧에 자유 낙하시킨 추의 충격량 및 잠수헬멧의 손상 여부를 관찰하고, 충격량 데이터를 취득하는 잠수헬멧 충격시험기에 관한 것이다.

Description

잠수헬멧 충격시험기
본 발명은 충격시험기에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 더미헤드에 장착된 잠수헬멧에 자유 낙하시킨 추의 충격량 및 잠수헬멧의 손상 여부를 관찰하고, 충격량 데이터를 취득하는 잠수헬멧 충격시험기에 관한 것이다.
일반적으로 충격시험기는 안전모를 규정된 높이에서 추를 낙하시켜 이의 충돌 시 발생하는 충격량을 측정하여, 그 충격량이 기준 값을 초과하는지 여부를 측정하는 기구이다.
이러한, 충격시험기는 레일프레임이 제공되며, 상기 레일프레임의 일 측면에 안전모가 장착되는 더미헤드(Dummy-head)을 연결시키는 스트라이커(striker)가 상기 레일프레임의 높이 방향을 따라 자유롭게 움직일 수 있도록 장착되고, 이 스트라이커를 상기 레일프레임의 기준높이에서 자유 낙하 시키는 트리거(trigger)를 갖는다.
상기 더미헤드의 내부에는 가속도센서가 장착되어, 이는 DAS(Data Acquisition System)와 연결되어 안전모가 장착된 더미헤드에 추가 낙하하여 바닥면의 엔빌(anvil)과 충돌할 때 그 가속도량을 측정하게 된다.
즉, 상기 더미헤드에 안전모를 장착하고 상기 스트라이커를 레일프레임에 대하여 기준높이로 올린 후, 상기 트리거를 조작하여 상기 스트라이커를 자유 낙하시키게 되면 스트라이커의 일단에 연결된 더미헤드에 씌워진 안전모가 바닥면의 엔빌과 충돌을 이루고, 이때 DAS은 더미헤드 내부에 장착된 가속도센서로부터 데이터를 얻어 가속도량을 측정하여 이를 통하여 충격량을 계산하게 된다.
이에 대하여, 특허문헌 1은 기존에 스트라이커가 프레임의 길이방향을 따라 하방으로 낙하할 때 마찰력이 최소화되고, 시험시 트리거 조작의 편의성을 제공하는 것이며, 특허문헌 1은 안전모에 대하여 그 충격력을 시험하는 것으로 충격에 대해서 안전모의 파손 정도에 상관없이 착용자의 안전성을 확보하기 위한 시험 데이터를 확보하는 구조를 갖는 기술이다.
그러나, 잠수헬멧의 경우 수중에 사용자의 생명을 보장함에 있어 일부 균열이 발생하게 되면 치명적인 인명사고를 야기할 수 있으므로 그 안전성에 대해 더욱 정확한 측정이 요구된다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
(특허문헌 1) KR 20-0430499 Y1
상기한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명은 잠수헬멧의 정확한 타격위치를 설정하기 위해 레이저포인터를 더 추가하고, 더미헤드에 진공펌프를 더 구비하여, 상기 진공펌프를 통해 잠수헬멧을 사용하는 수중 사용조건과 동일한 환경조건의 진공압력을 형성하여 더욱 정확한 실험 데이터를 수집할 수 있고, 국제규격이 없는 잠수헬멧의 형상이나 크기에 상관없이 다양한 잠수핼멧의 충격시험이 가능하고, 상기 레이저포인터를 통해 잠수헬멧의 타격점을 정확하게 지정하고, 이 타격점에 대해 충격 실험 데이터를 수집할 수 있는 잠수헬멧 충격시험기를 제공하는데 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 베이스와; 상기 베이스의 상부 일측에 상측으로 연장 설치되는 레일프레임과; 상기 레일프레임에 대응하여 상기 베이스의 상부 일측에 설치되고, 시험대상물인 잠수헬멧이 장착되도록 사람 머리 형상으로 형성되며, 하기 충격추에 의한 충격을 감지하는 로드셀이 내장된 더미헤드와; 상기 레일프레임을 따라 자유 낙하 가능하게 설치되며, 상기 더미헤드에 장착된 잠수헬멧에 직접 타격하는 충격추를 갖는 스트라이커와; 상기 레일프레임에 승강 가능하게 구비되며, 적정 높이에서 상기 스트라이커를 자유 낙하시키는 트리거와; 상기 트리거의 어느 한 부분에 구비되어 상기 충격추가 타격하는 잠수헬멧의 타격위치를 정확히 지정하는 레이저포인터와; 상기 레일프레임의 하단 일측에 구비되어 상기 스트라이커가 상기 잠수헬멧을 타격할 때 최종 속도 및 가속도를 측정하는 속도센서와; 상기 레일프레임의 하단 일측에 구비되어 상기 스트라이커가 상기 잠수헬멧을 타격한 후의 자유 낙하를 정지하는 완충수단과; 상기 이동지그, 레일프레임 등의 전동장치를 작동시키고, 상기 로드셀, 속도센서 등의 센서로부터 정보를 수집하여 상기 잠수헬멧의 충격량 및 파손 정도를 측정하는 마이컴을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 잠수헬멧 충격시험기를 제공한다.
여기서, 상기 더미헤드에는 공압파이프가 연결되고, 이 공압파이프에 진공펌프가 연결 구성되어 이 진공펌프를 통해 상기 잠수헬멧에 잠수할 때 수중 사용조건과 동일한 환경조건의 진공압력을 제공하는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 트리거는 상기 레일프레임에 구비된 승강스크류를 통해 상/하 이동으로 승강 구비되고, 상기 승강스크류를 따라 상승하면서 자력에 의해 상기 스트라이커를 상승 견싱하고, 자력 해제를 통해 상기 스트라이커를 상기 더미헤드에 장착된 잠수헬멧 측으로 자유 낙하를 수위칭하는 전자석과; 상기 스트라이커를 설정된 낙하 높이를 감지하는 위치센서를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 베이스와 더미헤드의 사이에는 형태와 크기가 다양한 잠수헬멧의 충격시험이 가능하도록 소정의 간격으로 전/후/좌/우/경사/회전이 가능한 이동지그가 더 구비되는 것을 특징으로 한다.
상기와 같이 구성된 본 발명을 제공함으로써, 진공펌프를 통해 잠수헬멧 내부를 사용하는 수중 사용조건과 동일한 환경조건의 진공압력을 형성하여 충격에 의해 진공상태의 비/정상 상태 변화로서 안전성에 관한 더욱 정확한 실험 데이터를 수집할 수 있고, 베이스에 장착된 더미헤드를 이동지그에 의해 전/후/좌/우 이동은 물론, 경사 및 회전이 모두 가능하여 다양한 형상과 크기의 잠수헬멧에 대한 충격시험이 가능하고, 레이저포인터를 통해 잠수헬멧의 타격점을 정확히 선택하여 동일한 위치를 반복적인 실험할 수 있어 기존에 비해 더욱 정확한 데이터를 수집할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 잠수헬멧 충격시험기를 나타내는 구성도.
도 2는 본 발명에 따른 잠수헬멧 충격시험기에서 트리거를 나타내는 일부 확대도.
도 3은 본 발명에 따른 잠수헬멧 충격시험기에서 더미헤드를 나타내는 일부 확대도.
도 4는 본 발명에 따른 잠수헬멧 충격시험기에서 충격추를 나타내는 일부 확대도.
도 5는 본 발명에 따른 잠수헬멧 충격시험기에서 속도센서 및 완충수단을 나타내는 일부 확대도.
도 6 및 도 7는 본 발명에 따른 잠수헬멧 충격시험기를 통해 충격 시험하는 작동상태도.
도 8은 본 발명에 따른 잠수헬멧 충격시험기의 사용상태를 나타내는 도면 대용사진.
이하, 본 발명에 대하여 동일한 기술분야에 속하는 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 첨부도면을 참조하여 바람직한 실시 예를 상세하게 설명하기로 한다.
본 발명의 잠수헬멧 충격시험기(10)는 도 1 내지 도 8에 도시된 바와 같이, 충격 흡수 시험용으로 사람 두상(얼굴 형상)의 더미헤드(500)에 장착된 잠수헬멧(20)에 충격추(310)를 자유 낙하 시켜 잠수헬멧(20)의 손상 여부 관찰과 충격량 데이터를 취득하는 장치이다.
본 발명의 잠수헬멧 충격시험기(10)에 대해 도면을 참조하여 실시예에 따른 구성을 상세하게 설명한다.
우선, 베이스(100)를 갖는다.
이때, 상기 이동지그(110)는 턴테이블 혹은 2D 모션장치와 같이, 전/후진 및 좌/이동은 물론, 경사/회전까지 가능하게 하는 것이 바람직하다.
그리고, 상기 이동지그(110)에 대응되는 위치로 상기 베이스(100)의 상부에는 레일프레임(200)이 상측으로 연장 설치된다.
이때, 상기 레일프레임(200)은 1.5 ~ 3m 높이로 연장된 H빔으로 형성되며, 양측 또는 일측에 길이 방향을 따라 승강스크류(210)가 회전 가능하게 설치된다.
그리고, 일 측면에는 승강레일(240)이 레일프레임(200)과 동일한 길이로 형성된다.
또한, 상기 레일프레임(200)의 하측 일부분 또는 상기 베이스(100)의 어느 한 부분에 상기 승강스크류(210)를 회전 작동시키는 서브모터모듈(220)이 설치되는 것이 바람직하다.
도 3에 의하면, 상기 이동지그(110)의 상부에는 시험대상물인 잠수헬멧(20)이 장착되도록 사람 머리 형상으로 형성되며, 하기 충격추(310)에 의한 충격을 감지하는 로드셀(510)이 내장된 더미헤드(500)가 설치된다.
이때, 상기 더미헤드(500)는 상기 이동지그(110)를 통해 소정의 간격으로 전/후/좌/우 이동될 수 있으며, 턴테이블을 더 구비한다면 회전도 가능하다.
여기서, 상기 더미헤드(500)에는 공압파이프(530)가 연결되고, 이 공압파이프(530)에는 상기 베이스(100)의 어느 한 부분 또는 외부에 설치되어 있는 진공펌프가 연결 구성된다.
즉, 상기 더미헤드(500)에 상기 잠수헬멧(20)을 밀폐 결합하고, 상기 진공펌프를 통해 상기 잠수헬멧(20)에 잠수할 때 수중 사용조건과 동일한 환경조건의 진공압력을 제공한다.
도 4에 의하면, 상기 레일프레임(200)의 승강레일(240)에는 상기 더미헤드(500)에 장착된 잠수헬멧(20)에 직접 타격하는 충격추(310)를 갖는 스트라이커(300)가 상기 승강레일(240)을 따라 자유 낙하 가능하게 설치된다.
이때, 상기 스트라이커(300)는 상기 승강레일(240)에 레일 결합되어 레일을 따라 낙하하는 낙하몸체(320)와; 이 낙하몸체(320)의 일단에 고정 결합되어 상기 잠수헬멧(20)을 직접 충격하는 충격추(310)와; 상기 낙하몸체(320)와 승강레일(240)의 사이에 구비되어 낙하몸체(320)의 낙하시 마찰이나 저항을 최소화 할 수 있는 마찰베어링(330)을 포함하는 것이 바람직하다.
도 2에 의하면, 상기 스트라이커(300)의 상부 위치에 구비되며, 상기 레일프레임(200)의 승강레일(240)을 따라 트리거(400)가 상/하 이동 가능하게 설치된다.
이때, 상기 트리거(400)는 상기 레일프레임(200)의 구비된 승강스크류(210)를 통해 상/하 이동으로 승강 구비되고, 상기 승강스크류(210)를 따라 상승하면서 자력에 의해 상기 스트라이커(300)를 상승 견인하고, 자력 해제를 통해 상기 스트라이커(300)를 상기 더미헤드(500) 측으로 자유 낙하를 스위칭하는 전자석(410)과; 상기 스트라이커(300)를 설정된 낙하 높이를 감지하는 위치센서(420)를 포함한다.
따라서, 상기 트리거(400)를 통해 상기 스트라이커(300)를 적정 높이까지 위치 이동시킨 후 상기 전자석(410)의 자력 해제를 통해 자유 낙하시킨다.
이때, 상기 트리거(400)의 어느 한 부분에 구비되어 상기 충격추(310)가 타격하는 잠수헬멧(20)의 타격위치를 정확히 지정하는 레이저포인터(600)가 더 구비된다.
즉, 상기 트리거(400)는 전자석(410), 위치센서(420)를 한 몸으로 이동몸체(430)를 형성하고, 상기 승강스크류(210)에 체결된 스크류너트(431)를 통해 상기 서브모터모듈(220)의 구동으로 승강스크류(210)의 회전에 이동몸체(430)를 승/강 시킬 수 있다.
도 5에 의하면, 상기 이동몸체(430)의 일측에는 상기 레이저포인터(600)의 레이저가 상기 충격추(310)가 타격하는 잠수헬멧(20)의 정확하게 충격위치를 포인팅 할 수 있게 상기 이동몸체(430)로부터 이격 구비될 수 있게 가로 방향으로 센서가이드(440)가 더 형성되는 것이 바람직하다.
한편, 상기 레일프레임(200)의 하단 일측에는 상기 스트라이커(300)가 상기 잠수헬멧(20)을 타격할 때 최종 속도 및 가속도를 측정하는 속도센서(230)가 장착된다.
이때, 상기 스트라이커(300)에 형성된 속도기준바(340)가 상기 속도센서(230) 위치를 통과하여 속도 및 가속도를 측정하게 된다.
그리고, 상기 레일프레임(200)의 하단 일측에는 상기 스트라이커(300)가 상기 잠수헬멧(20)을 타격한 후의 자유 낙하를 정지하기 위한 완충수단(700)이 구비된다.
이러한, 완충수단(700)은 통상으로 상기 레일프레임(200)에 고정 설치되는 고정몸체(710)와; 이 고정몸체(710)에 수직으로 관통 설치되는 댐퍼로드(720)와; 상기 고정몸체(710)와 댐퍼로드(720)의 사이에 구비되어 상기 스트라이커(300)의 낙하 중량을 완충하는 완충스프링(730)을 포함한다.
마지막으로, 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 이동지그(110), 레일프레임(200) 등의 전동장치를 작동시키고, 상기 로드셀(510), 속도센서(230) 등의 센서로부터 정보를 수집하여 상기 잠수헬멧(20)의 충격량 및 파손 여부를 측정하는 마이컴(800)을 포함한다.
상기한 구성의 잠수헬멧 충격시험기(10)에 대한 작동관계는 도 6을 참조하여 상세하게 설명한다.
우선, 도 6에 도시된 바와 같이, 충격추(310)를 갖는 스트라이커(300)를 상기 승강스크류(210)의 회전 작동으로 상기 트리거(400)의 자력 접합으로 상기 레일프레임(200)을 따라 상부로 위치 이동시킨다.
이때, 상기 더미헤드(500)에 시험대상물인 잠수헬멧(20)을 밀폐 결합하고, 상기 진공펌프의 작동으로 잠수헬멧(20)의 내부를 설정된 압력으로 진공 가압한다.
그리고, 상기 트리거(400)에 설치된 레이저포인터(600)를 통해 타격위치를 육안으로 확인하여 상기 이동지그(110)를 통해 상기 잠수헬멧(20)을 전/후/좌/우/경사/회전 이동시켜 정확한 타격위치를 설정한다.
한편, 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 트리거(400)의 전자석(410)에 자력을 해제하면 상기 스트라이커(300)는 상기 승강레일(240)을 따라 자유 낙하하여 상기 충격추(310)가 상기 잠수헬멧(20)을 충격한다.
마지막으로, [그림 1]에 표현된 바와 같이, 본 발명의 잠수헬멧 충격시험기(10)를 이용하여 잠수헬멧(20)을 실험하는 과정을 살펴보면, 우선, 실험자가 시험대상물인 잠수헬멧(20)을 동일하거나 다양한 대조 실험군으로 여러 개를 준비하고, 실험자는 마이컴(800)을 통해 시험대상물에 대한 정보 및 실험조건을 입력한 후 본 발명의 잠수헬멧 충격시험기(10)를 작동시켜 테스트한다.
다음으로 테스트가 완료되면, 마이컴(800)에서 실험 정보를 취합 및 저장하고, 이 시험결과를 출력한다.
Figure PCTKR2018013794-appb-I000001
[그림 1]
상기와 같이 구성된 본 발명을 제공함으로써, 진공펌프를 통해 잠수헬멧 내부를 사용하는 수중 사용조건과 동일한 환경조건의 진공압력을 형성하여 충격에 의해 진공상태의 비/정상 상태 변화로서 안전성에 관한 더욱 정확한 실험 데이터를 수집할 수 있고, 베이스에 장착된 더미헤드를 이동지그에 의해 전/후/좌/우 이동은 물론, 경사 및 회전이 모두 가능하여 다양한 형상과 크기의 잠수헬멧에 대한 충격시험이 가능하고, 레이저포인터를 통해 잠수헬멧의 타격점을 정확히 선택하여 동일한 위치를 반복적인 실험할 수 있어 기존에 비해 더욱 정확한 데이터를 수집할 수 있다.
이상에 설명한 본 명세서 및 청구범위에 사용되는 용어 및 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 본 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 도면 및 실시 예에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 하나의 실시 예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것이 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형 예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
본 발명은 베이스와; 상기 베이스의 상부 일측에 상측으로 연장 설치되는 레일프레임과; 상기 레일프레임에 대응하여 상기 베이스의 상부 일측에 설치되고, 시험대상물인 잠수헬멧이 장착되도록 사람 머리 형상으로 형성되며, 하기 충격추에 의한 충격을 감지하는 로드셀이 내장된 더미헤드와; 상기 레일프레임을 따라 자유 낙하 가능하게 설치되며, 상기 더미헤드에 장착된 잠수헬멧에 직접 타격하는 충격추를 갖는 스트라이커와; 상기 레일프레임에 승강 가능하게 구비되며, 적정 높이에서 상기 스트라이커를 자유 낙하시키는 트리거와; 상기 트리거의 어느 한 부분에 구비되어 상기 충격추가 타격하는 잠수헬멧의 타격위치를 정확히 지정하는 레이저포인터와; 상기 레일프레임의 하단 일측에 구비되어 상기 스트라이커가 상기 잠수헬멧을 타격할 때 최종 속도 및 가속도를 측정하는 속도센서와; 상기 레일프레임의 하단 일측에 구비되어 상기 스트라이커가 상기 잠수헬멧을 타격한 후의 자유 낙하를 정지하는 완충수단과; 상기 이동지그, 레일프레임 등의 전동장치를 작동시키고, 상기 로드셀, 속도센서 등의 센서로부터 정보를 수집하여 상기 잠수헬멧의 충격량 및 파손 정도를 측정하는 마이컴을 포함하여 구성을 통해 잠수헬멧의 정확한 타격위치를 설정하기 위해 레이저포인터를 더 추가하고, 더미헤드에 진공펌프를 더 구비하여, 상기 진공펌프를 통해 잠수헬멧을 사용하는 수중 사용조건과 동일한 환경조건의 진공압력을 형성하여 더욱 정확한 실험 데이터를 수집할 수 있고, 국제규격이 없는 잠수헬멧의 형상이나 크기에 상관없이 다양한 잠수핼멧의 충격시험이 가능하고, 상기 레이저포인터를 통해 잠수헬멧의 타격점을 정확하게 지정하고, 이 타격점에 대해 충격 실험 데이터를 수집할 수 있어 잠수핼멧의 충격시험에 대한 기술분야에서 산업상 이용가능성을 확보할 수 있다.

Claims (3)

  1. 베이스(100)와;
    상기 베이스(100)의 상부 일측에 상측으로 연장 설치되는 레일프레임(200)과;
    상기 레일프레임(200)에 대응하여 상기 베이스(100)의 상부 일측에 설치되고, 시험대상물인 잠수헬멧(20)이 장착되도록 사람 머리 형상으로 형성되며, 하기 충격추(310)에 의한 충격을 감지하는 로드셀(510)이 내장된 더미헤드(500)와;
    상기 레일프레임(200)을 따라 자유 낙하 가능하게 설치되며, 상기 더미헤드(500)에 장착된 잠수헬멧(20)에 직접 타격하는 충격추(310)를 갖는 스트라이커(300)와;
    상기 레일프레임(200)에 승강 가능하게 구비되며, 적정 높이에서 상기 스트라이커(300)를 자유 낙하시키는 트리거(400)와;
    상기 트리거(400)의 어느 한 부분에 구비되어 상기 충격추(310)가 타격하는 잠수헬멧(20)의 타격위치를 정확히 지정하는 레이저포인터(600)와;
    상기 레일프레임(200)의 하단 일측에 구비되어 상기 스트라이커(300)가 상기 잠수헬멧(20)을 타격할 때 최종 속도 및 가속도를 측정하는 속도센서(230)와;
    상기 레일프레임(200)의 하단 일측에 구비되어 상기 스트라이커(300)가 상기 잠수헬멧(20)을 타격한 후의 자유 낙하를 정지하는 완충수단(700)과;
    상기 이동지그(110), 레일프레임(200) 등의 전동장치를 작동시키고, 상기 로드셀(510), 속도센서(230) 등의 센서로부터 정보를 수집하여 상기 잠수헬멧(20)의 충격량 및 파손 정도를 측정하는 마이컴(800)을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 잠수헬멧 충격시험기.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 더미헤드(500)에는 공압파이프(530)가 연결되고, 이 공압파이프(530) 에는 상기 베이스(100)의 어느 한 부분 또는 외부에 설치되어 있는 진공펌프가 연결 구성되어 이 진공펌프를 통해 상기 잠수헬멧(20)에 잠수할 때 수중 사용조건과 동일한 환경조건의 진공압력을 제공하는 것을 특징으로 하는 잠수헬멧 충격시험기.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 베이스(100)와 더미헤드(500)의 사이에는 형태와 크기가 다양한 잠수헬멧(20)의 충격시험이 가능하도록 소정의 간격으로 전/후/좌/우/경사/회전이 가능한 이동지그(110)가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 잠수헬멧 충격시험기.
PCT/KR2018/013794 2017-12-26 2018-11-13 잠수헬멧 충격시험기 WO2019132240A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2017-0179505 2017-12-26
KR1020170179505A KR101918960B1 (ko) 2017-12-26 2017-12-26 잠수헬멧 충격시험기

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019132240A1 true WO2019132240A1 (ko) 2019-07-04

Family

ID=64363491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/013794 WO2019132240A1 (ko) 2017-12-26 2018-11-13 잠수헬멧 충격시험기

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101918960B1 (ko)
WO (1) WO2019132240A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110895187A (zh) * 2019-12-25 2020-03-20 江门市鹏程头盔有限公司 用于摩托车头盔强度检测的辅助装置
CN113916483A (zh) * 2021-10-09 2022-01-11 亿科检测认证有限公司 一种儿童头盔侧面保护性能测试装置及评价方法
CN116106418A (zh) * 2023-04-10 2023-05-12 常州市顺昌电梯部件有限公司 一种基于拉伸状态下的电梯门封条表面缺陷检测设备
CN118067549A (zh) * 2024-04-22 2024-05-24 江苏中胤消防装备有限公司 一种救援头盔性能测试装置

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102020992B1 (ko) * 2018-03-27 2019-09-11 한국해양과학기술원 잠수용 안면창 충격시험기
CN110243565B (zh) * 2019-07-09 2021-01-05 浏阳市优登科技有限公司 一种安全头盔性能测试装置
CN111351627B (zh) * 2020-02-20 2020-10-16 清华大学 基于高仿真物理头部模型的动态测试系统和防护评价方法
CN111413518A (zh) * 2020-05-11 2020-07-14 苏州笛灵科技有限公司 一种落体式冲击校准装置
KR102410226B1 (ko) * 2020-10-30 2022-06-20 한성대학교 산학협력단 낙상 보호 패드 평가용 낙하 충격 시험장치
CN113155392B (zh) * 2021-02-07 2023-03-31 深圳市港嘉工程检测有限公司 一种安全帽耐冲击穿刺测试装置
CN113295365B (zh) * 2021-05-12 2024-02-06 沈阳理工大学 一种军用头盔冲击试验装置和测试方法
CN115060603B (zh) * 2022-08-18 2022-11-04 江苏新悦华节能玻璃科技有限公司 钢化玻璃冲击测试用自回正无损测试平台
CN116697855B (zh) * 2023-08-07 2023-10-20 吉林交通职业技术学院 头显目镜测量系统及其测量方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0735641A (ja) * 1993-07-22 1995-02-07 Rika Seiki Kogyo Kk 風洞実験用回転架台
KR100986289B1 (ko) * 2010-04-20 2010-10-07 유광호 충돌 장치 및 그것을 구비한 안전모 충격 시험기
KR101112585B1 (ko) * 2010-05-11 2012-03-02 국방과학연구소 낙하식 저속충격시험장치
KR20120128066A (ko) * 2011-05-16 2012-11-26 김주환 잠수 장비
KR20170129577A (ko) * 2016-05-17 2017-11-27 (주)로거테크 더미헤드 충격 시험 전 낙하높이 및 측정지점 확인 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0735641A (ja) * 1993-07-22 1995-02-07 Rika Seiki Kogyo Kk 風洞実験用回転架台
KR100986289B1 (ko) * 2010-04-20 2010-10-07 유광호 충돌 장치 및 그것을 구비한 안전모 충격 시험기
KR101112585B1 (ko) * 2010-05-11 2012-03-02 국방과학연구소 낙하식 저속충격시험장치
KR20120128066A (ko) * 2011-05-16 2012-11-26 김주환 잠수 장비
KR20170129577A (ko) * 2016-05-17 2017-11-27 (주)로거테크 더미헤드 충격 시험 전 낙하높이 및 측정지점 확인 장치

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110895187A (zh) * 2019-12-25 2020-03-20 江门市鹏程头盔有限公司 用于摩托车头盔强度检测的辅助装置
CN113916483A (zh) * 2021-10-09 2022-01-11 亿科检测认证有限公司 一种儿童头盔侧面保护性能测试装置及评价方法
CN116106418A (zh) * 2023-04-10 2023-05-12 常州市顺昌电梯部件有限公司 一种基于拉伸状态下的电梯门封条表面缺陷检测设备
CN118067549A (zh) * 2024-04-22 2024-05-24 江苏中胤消防装备有限公司 一种救援头盔性能测试装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR101918960B1 (ko) 2018-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019132240A1 (ko) 잠수헬멧 충격시험기
KR101249996B1 (ko) 자유낙하 충격시험장치
US5540078A (en) Internally damped, self-arresting vertical drop-weight impact test apparatus
CN105043707B (zh) 可集中控制的假人标定试验系统
KR101112585B1 (ko) 낙하식 저속충격시험장치
CN107389442B (zh) 夹持式防二次冲击装置及冲击试验机
CN109794964A (zh) 应用于工业机器人的静态柔顺性能测试装置
WO2017175921A1 (ko) 모형시험용 선박 충격하중 측정 장치
JP4311481B2 (ja) 落下試験装置及び落下試験方法
CN107677442A (zh) 一种蓄能式汽车仪表碰撞试验装置
KR200452509Y1 (ko) 유리 충격 시험장치
CN210513970U (zh) 一种落锤冲击试验装置
CN104215530A (zh) 一种落锤式水平及竖向冲击试验装置
CN112095683A (zh) 一种用于基桩高应变法检测的测试装置及测试方法
CN203595592U (zh) 高空工作防护网耐冲击性能测试装置
CN108152154B (zh) 一种撞击感度自动化测试系统
CN215985576U (zh) 一种自动式建筑墙板抗冲击性能试验仪
KR102250490B1 (ko) 드론을 활용한 타격장치에 의한 타력측정 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 강도 및 물성 측정시스템
CN110274743A (zh) 一种突起路标抗冲击试验装置
CN211785617U (zh) 加速度传感器的气抛冲击式校准装置
JP7297202B2 (ja) 標準貫入試験装置
CN114739839A (zh) 一种冲击试验的试验设备及其使用方法
CN210863416U (zh) 塑胶跑道冲击吸收与垂直变形检测装置
CN109870373B (zh) 悬臂梁受冲击荷载作用时求解动荷因数的实验装置及方法
CN113404095A (zh) 基桩高应变的检测设备及检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18895480

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18895480

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1