주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기

  • home
과제현황 목록

과제기본정보

철근콘크리트 구조물 진단 및 내구수명 평가를 위한 콘크리트 응력 거동/열화인자 동시 감지용 이중 센서 개발2년차

사업개요
사업개요에 대한 사업명, 분류코드(기술분류), 과제명, 주관연구기관, 총괄연구 책임자(성명, 소속, 전화번호), 총 연구기간, 당해연도 연구기간 정보제공
사업명 국토교통기술촉진연구사업 과제번호 21CTAP-C157556-02
국가과학표준분류 1순위 에너지·자원 | 가스생산시스템 | None 적용분야 건설업
2순위 전기·전자 | None | None 실용화대상여부 비실용화
3순위 None | None | None 과제유형 기초
과제명 철근콘크리트 구조물 진단 및 내구수명 평가를 위한 콘크리트 응력 거동/열화인자 동시 감지용 이중 센서 개발
주관연구기관 연세대학교 산학협력단
총괄연구 책임자 성명 KIM JI WON
소속 (학교)연세대학교 직위 -
기관 대표번호 02-2123-2114 FAX 02-2123-8818
총 연구기간 2020-04-13 ~ 2021-12-31
당해연도 연구기간 2021-01-01 ~ 2021-12-31

(단위:원)

년도별 정부출연금, 기업부담금, 계 정보제공
년도 정부출연금 기업부담금
현금 현물 소계
2차년도 210,000,000 0 0 0 210,000,000
과제기본정보의 연구개발개요, 최종목표, 연구내용 및 범위 정보제공
연구개발개요 국내 30년 이상 노후 시설물 증가와 함께 안전사고가 증가하고 있을 뿐만 아니라 유지관리 및 보수·보강에 대한 사회적 비용 부담이 급증하고 있음.

상기와 같은 사회적 문제를 해결하기 위해 철근콘크리트 신축 및 기존 구조물을 대상으로 ICT기반의 비파괴적 진단과 열화인자 감지 기술 개발을 통한 내구수명 평가의 필요성이 대두되고 있으나 관련 기술수준은 미흡한 실정임.

본 연구는 철근콘크리트 구조물의 응력 변화에 따라 빛에 반응하고 외부 열화인자 침투로 인한 실시간 내부 환경변화 확인이 가능한 미세전자기계시스템(Microelectromechanical systems; MEMS) 기반 정전식 이중 감응 센서 어레이 개발을 통하여 철근콘크리트 구조물의 응력 거동 및 열화인자를 동시에 측정함으로써 철근콘크리트 구조물의 비파괴 진단 및 내구수명 평가를 동시에 하는 것을 최종 목표로 함.

○ 1차년도 세부 목표는 “철근콘크리트 하중 변화에 따른 광반응성 MEMS 정전식 감응 센서 개발”로 핵심 성과물은 1. 광반응성 복합 소재 기반 MEMS 정전식 감응 센서 설계, 2. AzoPDMS/금속 박막 이중층 기반 MEMS 정전식 감응 센서 구현, 그리고 3. 실제 콘크리트 환경에서 광섬유 기반 센서 성능 평가임.
○ 2차년도 세부 목표는“철근콘크리트 구조물의 내구성 진단을 위한 실시간 모니터링용 매립형 가스 센서 어레이 개발”로 핵심 성과물은 1. 다양한 열화인자를 감지할 수 있는 소재 설계 및 개별 센서 제작, 2. 개발된 개별 센서의 집적화 기술이 적용된 이중 센서 어레이 개발을 통한 특징 추출 및 패턴 인식 기술, 3. 이중 센서 어레이 매립을 통한 철근콘크리트 열화 과정에서의 내부환경 변화 분석 통한 내구수명 평가임.
최종목표 본 연구 개발은 철근콘크리트 구조물의 응력 변화에 따라 빛에 반응하고 외부 열화인자 침투로 인한 실시간 내부 환경변화 확인이 가능한 미세전자기계시스템(Microelectromechanical systems; MEMS) 기반 정전식 이중 감응 센서 어레이 개발을 통하여 철근콘크리트 구조물의 응력 거동 및 열화인자를 동시에 측정함으로써 철근콘크리트 구조물의 비파괴 진단 및 내구수명 평가를 동시에 하는 것을 최종 목표로 함.

○ 광감응성 고분자(azobenzene incorporated poly(dimethylsiloxane); AzoPDMS)/금속 박막 이중층 복합소재의 합성 및 광반응성 거동 분석
○ 철근콘크리트(reinforced concrete; RC) 구조물의 하중 변화 감지를 위한 MEMS 정전식 감응 센서 개발
○ RC 구조물의 콘크리트 열화인자 감지용 반도체식 가스 센서 개발
○ RC 구조물의 내구성 진단을 위한 내장형 실시간 모니터링용 가스 센서 어레이 개발
○ 콘크리트 내 센서 적용 가능성 평가 및 모르타르 레벨 간이 성능평가
○ 광반응성 가스 복합 이중 센서를 활용한 콘크리트 진단 및 내구수명 평가
연구내용 및 범위 1차년도 - 미세전자기계시스템 기반 광·화학 감응성 이중 센서 개발 및 콘크리트 매립 적용성 평가

- 주관연구기관(연세대학교): AzoPDMS/금속 박막 이중층 복합소재의 합성 및 광반응성 거동 분석
■ AzoPDMS/금속 박막 이중층 복합소재의 합성 및 구조·구성 분석
■ AzoPDMS/금속 박막 이중층 복합소재의 광반응성 거동의 이론적 이해 및 검증
■ AzoPDMS/금속 박막 이중층 복합소재의 실험실 환경에서 성능 평가

- 공동연구기관(신라대학교): 열화인자 및 부식발생가스 감지용 고성능 반도체식 가스 센서 개발
■ 열화인자 및 부식발생가스 종류 및 농도평가
■ 열화인자 및 부식발생가스 감지물질 선별 및 성능 조사
■ 감지성능 향상을 위한 나노구조체 제작 및 대면적 제작기술 개발
■ 선택적 감지와 정확도 향상을 위한 표면개질 기술 개발 및 최적화
■ 단일 센서 제작 및 실험실 환경에서의 성능 평가

- 공동연구기관(한국세라믹기술원): 콘크리트 내 센서 적용 가능성 평가 및 모르타르 레벨 간이 성능평가
■ 콘크리트 환경 하 센서의 내화학성 및 센서 소재 구조 분석
■ 모르타르 레벨 가스 센서 감지성능 평가
■ 모르타르 레벨 가스 센서를 통한 모르타르 내구수명 평가

2차년도 - 미세전자기계시스템 기반 광·화학 감응성 이중 센서 제작을 통한 콘크리트 진단 및 센서 내구수명 평가

- 주관연구기관(연세대학교): AzoPDMS/금속 박막 이중층 복합 소재 캔틸레버를 이용한 광반응성 MEMS 정전식 감응 센서 구축 및 성능 평가
■ 광반응성 MEMS 정전식 센서 제작
■ AzoPDMS/금속 박막 이중층 복합 소재 캔틸레버를 이용한 MEMS 구축 및 정전 용량 변화 최적화
■ 실제 콘크리트 환경에서 광섬유 기반 하중 센서 성능 평가

- 공동연구기관(신라대학교): 열화인자 및 부식발생가스 감지용 반도체식 가스 센서 어레이 개발
■ 다종 단일 센서의 집적화 기술개발을 통한 반도체식 가스 센서 어레이 개발
■ 열화인자 및 부식발생가스에 대한 감지특성의 최적화
■ 가스 센서 어레이의 내장형 동작을 위한 패키징기술 개발
■ 실험적 RC 구조물 내장환경에서 반도체식 가스 센서 어레이의 감지 성능평가

- 공동연구기관(한국세라믹기술원): 광반응성 가스 복합 이중 센서를 활용한 콘크리트 진단 및 내구수명 평가
■ 콘크리트 내 복합 이중 센서 감지성능 평가
■ 광반응성 센서를 활용한 응력 거동 기반 콘크리트 진단 평가
■ 가스 센서를 활용한 열화 인자 기반 콘크리트 내구수명 평가
건설기술연구개발사업 주요내용
건설기술연구개발사업 주요내용의 구분, 연구개발목표, 연구개발 내용 및 방법 정보제공
구분 연구개발목표 연구개발 내용 및 방법
2차년도 미세전자기계시스템 기반 광·화학 감응성 이중 센서 개발 및 콘크리트 매립 적용성 평가 - 주관연구기관(연세대학교): AzoPDMS/금속 박막 이중층 복합소재의 합성 및 광반응성 거동 분석
■ AzoPDMS/금속 이중층 복합소재 개발
■ AzoPDMS/금속 이중층 복합소재의 안정성 검증
■ 광반응성 MEMS 정전식 센서 설계

- 공동연구기관(신라대학교): 열화인자 및 부식발생가스 감지용 고성능 반도체식 가스 센서 개발
■ 열화인자 및 부식발생가스 종류 및 농도평가
■ 열화인자 및 부식발생가스 감지물질 선별 및 성능 조사
■ 감지성능 향상을 위한 나노구조체 제작 및 대면적 제작기술 개발
■ 선택적 감지와 정확도 향상을 위한 표면개질 기술 개발 및 최적화
■ 단일 센서 제작 및 실험실 환경에서의 성능 평가

- 공동연구기관(한국세라믹기술원): 콘크리트 내 센서 적용 가능성 평가 및 모르타르 레벨 간이 성능평가
■ 콘크리트 환경 하 센서의 내화학성 및 센서 소재 구조 분석
■ 모르타르 레벨 가스 센서 감지성능 평가
■ 모르타르 레벨 가스 센서를 통한 모르타르 내구수명 평가
연구성과 기술적 기대성과 건설구조물용 저전력·초소형 물리화학적 이중 센서 개발을 통한 기술력 선도
· 광섬유 내 빛 특성을 분석하는 기술에서 정보 측정방법에 있어 새로운 패러다임을 제시
· 콘크리트 열화 인자 및 응력 측정을 통한 콘크리트 구조물 진단 기술 확보
· 다양한 형태의 나노구조체 제조기술 개발에 따른 소재 적용범위 확대 및 복합소재 집적화기술 개발로 반도체와의 융합기술 도출 가능성 향상
· 대면적화 공정을 도입에 따라 나노물질 제조공정의 시간단축, 공간 활용성 극대화 및 저가 대량 생산화

내구성 센싱 및 모니터링을 통한 기술력 선도
· 건축물 모니터링 시스템 수준 이상의 내구성 센싱과 모니터링 수준 향상
· 실시간으로 구조물의 열화를 평가할 수 있는 새로운 기술 분야 개척
· 특허 및 Pilot 시험 등을 통한 세계 최고수준 기술력 확보

첨단 신소재 및 신기술 기반 학연간 융합 연구 주도
· ICT, Asset Management 등 건축·토목 분야의 한계를 극복한 연구를 통하여 건설 기반 신학문 분야의 창조적 원천·응용 연구 선점
· 건설분야 전반에 걸쳐 신기술 뿐 아니라 새로운 고부가가치 기술 혁신 유도
사회 경제적 파급효과 건축구조물 보수·보강 사회적 비용 절감 및 안전성 확보
· 건축물 모니터링 시스템의 구축 및 건축물의 안전 관리 예방
· 건축구조물 관리 시스템 첨단화 및 보수보강 비용 절감
· 저전력 초소형 센서 개발을 통한 에너지 절감 및 안전성 향상

유지관리 시장 활성화 및 해외 시장 진출 교두보
· 개발기술의 기업 기술이전 및 사업화를 통한 국내 건설분야 시장 활성화
· 기술이전 및 사업화를 통한 건설구조물용 센서 산업 첨단화
· 국가 건설분야 창조경제의 거점으로서 해외 건설시장 진출 교두보 확보

제안기술 실용화를 통한 창조경제의 신성장동력 창출
· ICT 모니터링, 센서 업데이트, Library Packing과 같은 새로운 수익구조 창조
· 기업의 고부가가치화, 관련 시장구조 개선, 건설분야의 수익 개선 등의 가치 선순환 구조 창출

센서 소재 산업 및 건설 구조물 진단/내구수명 평가 기술 첨단 기술력 선도
· 실시간으로 건설구조물의 열화 및 하중을 측정하여 데이터베이스화 가능
· 스마트팩토리 내 안전 진단과 빅데이터 분석으로 자동화 생산 시스템의 안정화에 기여 및 안전 점검/진단 시장 구축(부실 안전 진단 손실, 연 130억)
· 소재수입, 가공 후 재수출 구조의 소재 의존도 완화
· 원천소재 기술 확보를 바탕으로 기존의 신호처리기술을 접목하여 정보사회시스템을 위한 인프라 구축 사업에 선도적 위치 선점가능성 확대
활용방안 국가/정책적 측면
· 건축물 열화 및 하중 융합 안전진단 센서 기반 건설구조물의 생애주기 동안에 발생되는 이력을 데이터베이스화 가능.
· 정부는 ‘첨단 스마트 센서 육성사업’에 2015년부터 6년간 1,508억 원을 투자할 계획이며, 2020년 기준 42억 달러 생산과 21억 달러 수출을 달성할 것을 목표에 대비하여 현존하는 소자의 성능향상이 아닌, 미래를 위한 새로운 개념의 원천소재 경쟁력 확보 가능.

산업/기술적 측면
· 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등이 융합된 스마트팩토리 내 공정 부품 간 상호 미세압력 정보 교환을 통한 안전 진단과 더 나아가 빅데이터 분석으로 사고를 예측하는 자동화 생산 시스템의 안정화에 기여.
· 미래 핵심 산업인 사물인터넷 분야의 핵심요소인 센서를 나노물질을 기반으로 하여 초소형, 고집적화, 복합다기능화, 고성능화함으로써 우리나라의 차세대 성장 동력 산업에 적극 활용하여 미래 원천기술 확보 및 국가 경쟁력 향상에 기여할 원천소재 기술로 활용 가능.
· 현재 국내의 원천기술 부족으로 저가형 센서들이 시장이 중심이며, 차세대 IoT를 이끌어 나가기 위해서는 첨단센서 기술에 활용 가능함.

환경/경제적 측면
· 광섬유 기반 하중 센서는 기존 구축된 광섬유 인프라를 활용하여 측정 가능하여, 자원의 낭비를 최소화할 수 있음.
· 차세대 고효율 3D 융합 안전진단 센서는 철근콘크리트의 노후화에 따른 열화와 동시에 하중의 불균형을 저전력으로 진단하는데 활용.
· 고성능 가스 센서 어레이 제작 기술은 건설 외 다양한 분야로 응용이 가능할 것으로 기대되며, 각종 모바일 부가 서비스 어플리케이션 등 S/W를 비롯한 여러 분야로의 활용이 가능함.

활용분야 및 활용방안
· 구조물 안전에 대한 관심이 향상되고 있어 타산업의 혁신과 생산성을 제고하고 기후변화, 재난 사고 등의 복잡해지는 사회 현안이슈를 해결할 수 있는 미래기술 확보 가능.
· 시설물 고령화에 대비한 성능개선 및 안전관리 기능 강화와 관련 본 연구에서 제안하는 콘크리트 구조물 열화를 실시간으로 감지 가능한 센서 소자와 연계하여 안전 확보에 정확한 정보 제공 가능.
· 본 연구에서 제안하는 비파괴 콘크리트 구조물 열화 감지를 위한 센서 소자를 콘크리트 구조물 내외부에 설치하여 실시간으로 검사하여 건축 구조물의 이상 여부를 파악해 대응할 수 있는 Test-bed 시스템을 도입하고, 건축물 안전 및 유지관리 기술의 실증 연구에 활용될 계획임.
· 또한, 센서 소자 제작을 하는 기관과 MOU 체결 및 워크샵을 통해 연구기술 교류를 진행하여, 본 연구 개발 후 발생되는 결과물에 대하여 시제품 생산 및 사업화를 진행할 계획임.
핵심어
핵심어의 구분, 핵심어, 핵심어1~핵심어5 정보제공
핵심어 핵심어1 핵심어2 핵심어3 핵심어4 핵심어5
국문 이중 센서 광반응성 가스 센서 어레이 콘크리트 진단 내구수명 평가
영문 Dual Sensor Photo-responsive Gas Sensor Array Concrete Inspection Service Life Evaluation
최종보고서
최종보고서 파일 다운로드 제공
최종보고서 2 최종보고서(기반연구)_연세대학교 김지원.pdf   다운로드
  • 담당자가 없습니다.