KR101003450B1 - Field vane shear test apparatus - Google Patents

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electric gear
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선창국
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한국지질자원연구원
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Abstract

PURPOSE: A vane test set having an electric gear which performs a vane shear test without any influence of the twisting of a rod is provided to efficiently collect vane in shoe by controlling a plurality of wings. CONSTITUTION: A vane test set having an electric gear comprises an outer tube(40), a protecting shoe(10), an electro motion gear(51), a torque measurement part(52), an adaptor rod(30) and a vane(20). The outer tube of hollow form is for underground indentation. The protecting shoe is connected to the outer tube. The electro motion gear is built in the protecting shoe and moves up and down. The torque measurement part is loaded in the lower part of the electro motion gear and horizontally turns.

Description

전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치{FIELD VANE SHEAR TEST APPARATUS}Electric gear-mounted field vane test device {FIELD VANE SHEAR TEST APPARATUS}

본 발명은 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치에 관한 것으로, 베인 보호용 슈의 내부에 전동기어(electric motor-based gear)와 토크 측정부를 연계 탑재시킴으로써 시험 심도의 제한없이 시험대상 심도의 인접 상부에서 회전력을 가할 수 있게 되는 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치에 관한 것이다.
The present invention relates to an electric gear-mounted on-site vane testing apparatus, and includes an electric motor-based gear and a torque measuring unit mounted inside the vane protection shoe so that the rotational force is adjacent to the depth of the test target without limiting the depth of the test. The present invention relates to an electric gear-mounted field vane testing apparatus that can be applied.

최근 인류 산업 고도화와 주거 확대에 따른 단지나 부지 조성으로 인해, 기존에 여러 경제적 및 입지적 조건이 양호했던 지역들은 이미 개발이 완료된 상황에 이르렀으나, 더욱 다양한 지역들에 대한 추가적 수요들이 제시되고 있다. Due to the recent development of complexes and sites due to the advancement of the human industry and the expansion of housing, the areas with good economic and location conditions have already been developed, but additional demands for more diverse areas are being proposed. .

이에 따라 해안 지역이나 하천 인접 지역과 같이 지역 지반이 공학적으로 불리한 연약한 세립질 재료로 구성되어 있음에도 불구하고, 이 지역들을 개발하여 활용하기 위한 다각적 건설 과업들이 진행되어 왔고 현재도 진행 또는 계획되고 있다. As a result, despite the fact that the local ground is composed of weak, fine grained materials, such as coastal areas and adjacent rivers, multi-faceted construction tasks have been and are being progressed or planned to develop and use these areas.

점성토와 같은 세립질 토사 재료는 대부분 그 강도가 고유 성질인 점성에 의해 좌우되며, 지반공학적 측면의 강도 지표로서 비배수전단강도(undrained shear strength, Su)를 이용하게 되는데, 이 강도 특성 값은 현장이나 실내에서의 여러 시험 방법들을 적용하여 결정할 수 있다. 점성토와 같은 세립질 토사 재료 구성의 연약 지반이 포함된 지역에 위치할 시설물들의 올바른 설계와 시공을 위해서는 반드시 이 강도 값을 결정하여 고려해야 하며, 여러 실내외의 점성토 대상의 비배수전단강도 산정 기법들 중에서도 신뢰성이 높을 뿐만 아니라 오랫동안의 자료가 축적되어 온 방법이 바로 현장 베인전단시험(field vane shear test, FVT)이다.Granular soil materials, such as viscous soils, are largely dependent on the viscosity of their inherent properties and use the undrained shear strength (S u ) as an index of geotechnical strength. This can be determined by applying various test methods, either on site or indoors. For the proper design and construction of facilities that are located in areas containing soft soil of fine soil material composition such as viscous soil, this strength value should be determined and considered. Among the techniques for estimating the undrained shear strength of clay in indoor and outdoor In addition to high reliability, the field vane shear test (FVT) is a long-term data accumulation method.

이러한 현장 베인시험은 그 간편성과 결과의 높은 신뢰성으로 인해 여러 연구나 현업에서 보편적 원위치 비배수전단강도 결정 시험 방법으로 오랫동안 이용되어 왔다. Due to its simplicity and high reliability of the results, this field vane test has long been used as a test method for determining the in situ undrained shear strength in many studies and operations.

도 1에는 종래 기술에 따른 현장 베인전단시험용 베인 날개가 도시되어 있다. 1 is a vane vane for field vane shear test according to the prior art.

도 1을 참조하면, 베인 시험은 십자형의 일반적 형상의 베인 날개(blade)를 주로 연약한 세립질 토사에 관입하고, 날개를 지표면에 평행한 방향으로 회전시켜서 회전 각도에 따른 저항 정도인 토크(torque)를 기록하고 이로부터 비배수전단강도를 측정하는 원위치 지반조사 기법이다. Referring to Fig. 1, the vane test involves a cross-shaped vane blade of a general shape into a mainly soft fine soil, and rotates the blade in a direction parallel to the ground surface to torque that is a degree of resistance according to the rotation angle. This is an in situ geotechnical survey method that records and records the undrained shear strength from it.

일반적인 시험 시 회전 속도는 0.1°/초(360°/시간)로 유지하며, 베인 날개의 두께는 통상적으로 2 mm 정도가 보통이다. 다만, 베인 날개의 크기는 시험 시 회전체에 대한 지름 D와 높이 H(= 2D)의 구성에 따라 달라질 수 있지만, 통상 지름 D가 50.8 mm인 BX 시험공용과 63.5 mm인 NX 시험공용이 많이 사용되고 있다. Rotational speed is maintained at 0.1 ° / sec (360 ° / hour) during normal testing, and the vane blade thickness is typically about 2 mm. However, the vane vane size may vary depending on the configuration of diameter D and height H (= 2D) of the rotor during testing, but BX test holes with a diameter D of 50.8 mm and NX test holes with 63.5 mm are commonly used. have.

현장 원위치에서의 베인 시험은 베인 날개를 지중에 관입하여 수행하게 되므로, 관입 및 심도 증가를 목적으로 롯드(rod)를 연결하게 된다. 그러나 시험 과정 중에 롯드와 지반 구성 토사와의 마찰이 발생하고 이러한 마찰력은 전단강도 측정 과정에서의 오차 요인으로 작용할 수 있다. Since the vane test in situ is performed by injecting vane vanes into the ground, the rods are connected for the purpose of penetration and depth increase. However, during the test, friction between the rod and the ground-based soils occurs, and this friction may act as an error factor in the shear strength measurement process.

이러한 내제적 문제점을 극복하고자, 시추 조사를 우선 수행하고 케이싱을 설치한 후, 시추 선단부에서 짧은 깊이에 대해 베인을 압입하여 롯드와 지반의 마찰력을 최소화함으로써 현장 시험을 수행하기도 한다. To overcome this inherent problem, a field test may be performed by first performing a drilling investigation, installing a casing, and then minimizing the friction between the rod and the ground by injecting vanes for a short depth at the drilling tip.

또한, 최근에는 GEONOR에서 개발하여 시판하고 있는 GEONOR H-10 현장 베인 전단 시험 장치(GEONOR H-10 Field Vane Shear Test Apparatus(GEONOR, 2010))와 같이 롯드를 외관으로 보호하여 토사와 롯드의 마찰 발생을 배제할 뿐만 아니라, 지중 압입 과정 중에는 베인 보호를 위해 슈(shoe) 내부에 베인을 위치시키고 시험 직전에만 베인을 슈로부터 돌출시켜서 시험을 수행할 수 있는 장치도 이용되고 있다. In addition, the lot is externally protected, such as the GEONOR H-10 Field Vane Shear Test Apparatus (GEONOR, 2010), which GEONOR has developed and marketed recently to generate friction between soil and rods. In addition to the above, during the indentation process, a vane is placed inside the shoe to protect the vane, and a device that performs the test by protruding the vane from the shoe only immediately before the test is used.

도 2에는 종래 기술에 따른 슈 기반 현장 베인 전단 시험 장치의 주요 구성이 도시되어 있다. 2 shows the main configuration of the shoe-based field vane shear test apparatus according to the prior art.

도 2를 참조하면, GEONOR H-10 현장 베인 전단 시험 장치의 베인, 보호용 슈, 외관, 롯드, 회전 및 측정 장치 등 주요 구성 품목이 도시되어 있다. Referring to Figure 2, the main components such as vanes, protective shoes, appearance, rods, rotation and measuring devices of the GEONOR H-10 field vane shear test apparatus is shown.

상술한 장점들로 인해 슈와 외관이 채택된 GEONOR H-10 현장 베인 전단 시험 장치는 연약 지반이 깊게 분포하는 경우 비교적 깊은 심도인 약 30 m까지 지표면으로의 회수 과정 및 추가 시추 병행 없이 연속 관입을 통해 시험 수행이 가능하게 된다. Due to the above-mentioned advantages, the GEONOR H-10 field vane shear test device adopting the shoe and the appearance allows continuous penetration without any additional drilling parallel to the ground surface recovery process and additional drilling depth when the soft ground is deeply distributed. This allows the test to be performed.

하지만, 상술한 종래 기술에 따른 현장 베인 전단 시험 장치도 보호용 슈의 사용이나 외관 적용에도 불구하고 베인을 회전시키는 과정 중에는 필연적으로 롯드 자체의 비틀림이 발생하게 된다(김창동, 김수일, 이준환 (2008), "유효콘계수를 이용한 포화점토의 비배수전단강도 평가", 한국지반공학회논문집, 제24권, 제11호, pp. 133-141.). 그리고 이러한 비틀림 정도는 시험 심도가 깊어질수록 더 커지게 되는데 이는 시험 과정에서의 회전력 저감으로 나타나게 된다. However, even in the field vane shear test apparatus according to the prior art described above, the rotation of the vanes inevitably occurs during the rotation of the vanes despite the use of a protective shoe or application of appearance (Kim Chang-dong, Kim Soo-il, Lee Jun-hwan (2008), "Evaluation of Undrained Shear Strength of Saturated Clay Using Effective Cone Factor," Journal of the Korean Geotechnical Society, Vol. 24, No. 11, pp. 133-141.). And the degree of twisting becomes larger as the depth of the test becomes deeper, which is indicated by the reduction of rotational force during the test.

도 3에는 종래 기술에 따른 슈 기반 현장 베인 전단 시험 장치의 비틀림 발생 현상이 모식적으로 도시되어 있다. 3 schematically illustrates a torsion occurrence phenomenon of the shoe based field vane shear test apparatus according to the prior art.

도 3을 참조하면, 지중에서의 베인 전단을 위해 지표에서 회전을 시킬 경우 베인 날개 부근 흙의 저항에 의해 롯드 자체의 비틀림이 발생하게 되는데, 이러한 문제점은 지표면에서의 회전력 발휘를 통해 지중의 베인 날개를 회전 전단시키는 과정에서 이 두 과정의 연결 매체인 롯드의 역학적 한계로 인해 발생하는 것이다. 현장의 시험 심도가 깊어지고 이로 인해 롯드 길이가 길어지면 롯드의 비틀림은 더욱 커질 수 밖에 없으며, 재료 변화를 통한 비틀림 제거는 경제적 또는 기술적으로 현재 상황에서는 한계를 가질 수 밖에는 없다.
Referring to FIG. 3, when the surface is rotated for vane shearing in the ground, the torsion of the rod itself occurs due to the resistance of the soil near the vane blade. Is caused by the mechanical limitations of the rod, the connecting medium of these two processes. The deeper field depth and the longer the rod length, the greater the torsion of the rod, and the torsional removal through material change is economically and technically limited in the present situation.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 그 목적은 베인 보호용 슈 내부에 전동기어(Electric motor-based gear)와 회전토크 측정부를 연계 탑재시킴으로써 시험 심도가 증가하더라도 시험 대상 심도의 바로 인접 상부 위치에서 회전력을 가하는 상태로 시험을 수행할 수 있게 되는 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치를 제공하는 것이다.
The present invention has been made in order to solve the above problems, the object is that even if the test depth increases by mounting the electric motor (electric motor-based gear) and the rotational torque measuring unit in the vane protection shoe immediately to the depth of the test target It is to provide an electric gear-mounted field vane test apparatus that can perform the test in the state of applying the torque in the adjacent upper position.

본 발명은 전술한 과제를 해결하기 위한 수단으로, 지중 압입을 위한 중공 형상의 외관; 상기 외관과 연통되는 보호용 슈; 상기 보호용 슈에 내장되어 상하 이동을 하는 전동 기어부; 상기 전동 기어부의 하부에 연계 탑재되어 수평 회전을 하는 토크 측정부; 상기 토크 측정부에 일측 말단이 연결되는 어댑터 롯드; 및 상기 어댑터 롯드의 타측 말단에 회전 가능하게 결합되는 베인;을 포함하며, 상기 베인이 상기 전동 기어부의 상하 이동에 따라 보호용 슈의 외부로 돌출되어 회전되거나 보호용 슈 내부로 회수되는 것을 특징으로 한다. The present invention as a means for solving the above problems, the appearance of the hollow shape for underground indentation; A protective shoe in communication with the appearance; An electric gear part embedded in the protective shoe to move up and down; A torque measuring unit mounted on the lower portion of the electric gear unit to rotate horizontally; An adapter rod having one end connected to the torque measuring unit; And a vane rotatably coupled to the other end of the adapter rod, wherein the vane is protruded to the outside of the protective shoe according to the vertical movement of the electric gear and rotated or recovered into the protective shoe.

바람직하게는, 상기 보호용 슈는, 상기 연계 탑재된 전동 기어부 및 토크 측정부가 상하 이동할 수 있는 기어 탑재부; 상기 어댑터 롯드가 상하 운동하게 되는 롯드 통로부; 및 상기 베인이 회수되어 내장될 수 있는 베인 회수부; 로 구성되는 것을 특징으로 한다. Preferably, the protective shoe, the gear mounting portion which can be moved up and down the interlocking electric gear unit and the torque measuring unit; A rod passage for allowing the adapter rod to move up and down; And a vane recovery unit in which the vanes can be recovered and built in. . ≪ / RTI >

더욱 바람직하게는, 상기 기어 탑재부는 상기 전동 기어부의 상하 운동을 가이드할 수 있는 가이드 체인이 내벽에 길이 방향을 따라 설치되는 것을 특징으로 한다. More preferably, the gear mounting portion is characterized in that the guide chain which can guide the vertical movement of the electric gear portion is installed along the longitudinal direction on the inner wall.

더욱 바람직하게는, 상기 토크 측정부는 상기 어댑터 롯드에 연결된 토크링 및 해당 토크링과 연결된 토크 측정용 스트레인게이지를 포함하는 것을 특징으로 한다. More preferably, the torque measuring unit includes a torque ring connected to the adapter rod and a strain gauge for torque measurement connected to the corresponding torque ring.

더욱 바람직하게는, 상기 전동 기어부 및 토크 측정부는 상기 외관을 통해 지표면으로부터 인입되는 전원 및 신호용 케이블에 접속되어 지표면에 있는 제어 측정부 및 전원 공급부와 연결되는 것을 특징으로 한다.
More preferably, the electric gear unit and the torque measuring unit are connected to a power supply and signal cable that is drawn from the ground surface through the appearance, and is connected to the control measuring unit and the power supply unit on the ground surface.

본 발명의 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치에 따르면, 베인 보호용 슈 내부에 전동기어와 회전토크 측정부를 연계 탑재시킴으로써 시험 심도가 증가하더라도 시험 대상 심도의 바로 인접 상부 위치에서 회전력을 가하는 상태로 시험을 수행할 수 있게 되어 베인을 회전시키는 과정 중에는 필연적으로 발생하는 롯드 자체의 비틀림을 예방할 수 있게 되는 효과가 있다. According to the electric gear-mounted field vane test apparatus of the present invention, even if the test depth is increased by interlocking the electric gear and the rotating torque measurement unit inside the vane protection shoe, the test is performed in a state in which a rotational force is applied in the upper position immediately adjacent to the test target depth. Since it is possible to perform the process of rotating the vane there is an effect that can prevent the torsion of the rod itself occurs inevitably.

즉, 시험 심도가 증가할수록 연결해 왔던 롯드는 불필요하게 되고 이로 인해 발생했던 롯드 자체의 비틀림 영향 없이 소정 심도에서의 베인 전단 시험을 수행할 수 있게 된다.That is, as the test depth increases, the connected rods become unnecessary, and vane shear tests at a predetermined depth can be performed without the torsional effects of the rods themselves.

또한, 베인 날개의 회수시 기존의 회수를 위해 인력으로 여러 번의 날개 조절을 해 왔던 상황과 달리 슈 내부로의 회수가 간편하여 보다 효율적으로 베인 회수가 이루어지게 되는 효과도 있다.
In addition, unlike the situation in which the control of the wing several times by manpower for the recovery of the vane vane recovery, the recovery into the shoe is easy, there is an effect that the vane recovery is more efficient.

도 1은 종래 기술에 따른 현장 베인전단시험용 베인 날개를 설명하기 위한 도면.
도 2는 종래 기술에 따른 슈 기반 현장 베인 전단 시험 장치의 주요 구성을 설명하기 위한 도면.
도 3은 종래 기술에 따른 슈 기반 현장 베인 전단 시험 장치의 비틀림 발생을 설명하기 위한 상황 모식도.
도 4는 본 발명에 따른 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치를 설명하기 위한 도면.
1 is a view for explaining the vane vane vane shear test according to the prior art.
2 is a view for explaining the main configuration of the shoe-based field vane shear test apparatus according to the prior art.
Figure 3 is a schematic diagram illustrating the occurrence of torsion in the shoe-based field vane shear test apparatus according to the prior art.
Figure 4 is a view for explaining an electric gear mounted field vane test apparatus according to the present invention.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다. Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 4는 본 발명에 따른 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치를 설명하기 위한 도면이다. 4 is a view for explaining the electric gear mounted field vane test apparatus according to the present invention.

도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치는 지상에 설치될 수 있는 제어 측정부(60) 및 전원 공급부(70)와, 상기 제어 측정부(60) 및 전원 공급부(70)와 전원 및 신호용 케이블(54)로 연결되며 지반 내로 압입(push-in) 및 인발(pull-out)될 수 있는 외관(40) 및 보호용 슈(10)를 포함한다. Referring to Figure 4, the electric gear mounted field vane testing apparatus according to the present invention, the control measuring unit 60 and the power supply unit 70, which can be installed on the ground, the control measuring unit 60 and the power supply unit ( 70 and a protective shoe 10 connected to the power and signal cables 54 and capable of being push-in and pull-out into the ground.

상기 외관(40)은 내부가 중공된 파이프 형태로 형성되어, 장치를 소정의 시험 심도까지 압입하거나 시험 종료 후 인발을 위한 목적과 상기 전원 및 신호용 케이블(54)의 통로로서 작용하게 된다. The exterior 40 is formed in the form of a hollow pipe, and serves as a passage for the power supply and signal cable 54 and the purpose for drawing the device into a predetermined test depth or after the end of the test.

상기 보호용 슈(10)는 상기 외관(40)의 말단에 연결되는 내부가 중공된 파이프 형태의 구조물로서, 그 내부에 전동 기어부(51) 및 토크 측정부(52)를 연계 탑재하게 되고, 해당 전동 기어부(51) 및 토크 측정부(52)와 일측이 연결되는 어댑터 롯드(30)가 내장되게 된다. 그리고 이러한 어댑터 롯드(30)의 타측 단부에는 베인(20)이 롯드(30)의 회전에 연동하여 회전 가능하게 결합된다. The protective shoe 10 is a hollow pipe-like structure connected to the distal end of the exterior 40, and the electric gear unit 51 and the torque measuring unit 52 are interlocked therein. The adapter rod 30 having one side connected to the electric gear unit 51 and the torque measuring unit 52 is embedded. The vane 20 is rotatably coupled to the other end of the adapter rod 30 in conjunction with the rotation of the rod 30.

이러한 보호용 슈(10)는 길이 방향을 따라 3 개의 구간으로 나눌 수 있는데, 상기 연계 탑재된 전동 기어부(51) 및 토크 측정부(52)가 상하 이동할 수 있는 기어 탑재부(11)와, 상기 어댑터 롯드(30)가 상하 운동하게 되는 롯드 통로부(12)와, 상기 베인(20)이 회수되어 내장될 수 있는 베인 회수부(13)로 나눌 수 있다. The protective shoe 10 may be divided into three sections along the longitudinal direction, and the gear mounting unit 11 and the adapter in which the linked-mounted electric gear unit 51 and the torque measuring unit 52 may move up and down are provided. The rod 30 may be divided into a rod passage part 12 through which the rod 30 moves up and down, and a vane recovery part 13 through which the vanes 20 may be collected and built.

상기 보호용 슈(10)의 기어 탑재부(11)는 내벽에 길이 방향을 따라 다수의 가이드 체인(11a)이 설치되어 있다. 상기 가이드 체인(11a)에 맞물린 상기 전동 기어부(51)는 상기 전원 및 신호용 케이블(54)을 통해 전원을 공급받아 회전력을 발휘하여 상기 가이드 체인(11a)를 따라 상하 운동을 하게 된다. 이러한 전동 기어부(51)의 상하 운동은 지상에 설치된 상기 제어 측정부(60)의 제어에 의해 조절되게 된다. The gear mounting portion 11 of the protective shoe 10 is provided with a plurality of guide chains 11a along the longitudinal direction on the inner wall. The electric gear unit 51 meshed with the guide chain 11a receives a power through the power supply and the signal cable 54 to exert a rotational force to move up and down along the guide chain 11a. The vertical movement of the electric gear unit 51 is controlled by the control of the control measuring unit 60 installed on the ground.

즉, 이러한 전동 기어부(51)의 상하 운동은 하부에 연결되는 베인(20)의 돌출 및 회수를 위한 것이다. That is, the vertical movement of the electric gear unit 51 is for the protrusion and recovery of the vanes 20 connected to the lower portion.

한편, 상기 전동 기어부(51)의 하부에 결합된 토크 측정부(52)는 상기 어댑터 롯드(30)에 연결된 토크링 및 해당 토크링과 연결된 토크 측정용 스트레인게이지로 구성된다. 따라서 상기 전동 기어부(51)는 상기 전원 및 신호용 케이블(54)을 통해 전원을 공급받아 수평 회전을 하여 하부에 연결된 어댑터 롯드(30)를 회전시키게 된다. 이러한 회전은 전기저항식의 스트레인게이지에 의해 측정되며, 해당 스트레인게이지의 저항값은 상기 전원 및 신호용 케이블(54)을 통해 지표면 상의 제어 측정부(60)로 전달되어 지표면의 데이터 로거(data logger) 연계 디스플레이에 측정값으로 표시되게 된다. On the other hand, the torque measuring unit 52 coupled to the lower portion of the electric gear unit 51 is composed of a torque ring connected to the adapter rod 30 and a strain gauge for torque measurement connected to the torque ring. Accordingly, the electric gear unit 51 receives power through the power and signal cable 54 to rotate horizontally to rotate the adapter rod 30 connected to the lower portion. This rotation is measured by an electrical resistance strain gauge, the resistance value of the strain gauge is transmitted to the control measurement unit 60 on the ground surface through the power and signal cable 54 to the data logger on the ground surface (data logger) The associated display will show the measured value.

즉, 이러한 토크 측정부(52)의 수평 회전은 하부에 연결되는 베인(20)의 회전을 위한 것이다. That is, the horizontal rotation of the torque measuring unit 52 is for the rotation of the vanes 20 connected to the bottom.

여기에서 상기 전원 및 신호용 케이블(54)은 지표면에 있는 제어 측정부(60) 및 전원 공급부(70)와 연결되며 전원의 공급을 위한 전원선과 제어 및 측정을 위한 신호선들로 구성되며, 지표면에서의 기어회전 조절장치의 작동을 통해 신뢰성이 확보된 회전 각도와 각도별 회전 저항 정도를 제어 측정부(60)를 통해 알 수 있다. Here, the power and signal cable 54 is connected to the control measuring unit 60 and the power supply unit 70 on the ground surface and is composed of a power line for supplying power and signal lines for control and measurement. Through the operation of the gear rotation control device can be seen through the control measuring unit 60 to ensure the rotation angle and the degree of rotation resistance secured by the reliability.

이때, 상기 베인(20)에 연결된 어댑터 롯드(30)는 단지 베인 날개의 지름 D의 10 배인 10D 의 길이 정도만이 필요하게 된다. At this time, the adapter rod 30 connected to the vane 20 needs only about 10D of length 10 times the diameter D of the vane blade.

따라서 상기 토크 측정부(52)에 연결된 어댑터 롯드(30)의 말단에 회전 가능하게 결합된 베인(20)은 상기 전동 기어부(51)가 하부로 이동함에 따라 시험시에는 베인 회수부(13)에서 밖으로 돌출되어 상기 토크 측정부(52)의 수평 회전에 의해 회전하게 되며, 시험이 종료되면 상기 전동 기어부(51)가 상부로 이동하여 상기 베인 회수부(13)에 수용되게 된다. Therefore, the vane 20 rotatably coupled to the end of the adapter rod 30 connected to the torque measuring unit 52 is the vane recovery unit 13 during the test as the electric gear unit 51 moves downward. Protrude out from to rotate by the horizontal rotation of the torque measuring unit 52, when the test is finished, the electric gear unit 51 is moved to the upper to be accommodated in the vane recovery unit (13).

상기 베인(20)의 보호용 슈(10) 내부로의 회수는 지표면 위치의 기어회전 조절장치에서 초기 회전 0°부터 90°단위의 확인(180°, 270°, 360°)을 통해 이에 해당되는 회전 상태에서 베인(20)을 회수하면 기존에는 회수를 위해 인력으로 여러 번의 날개 조절을 해왔던 상황에 비해 효율적인 회수가 이루어질 수 있게 된다.
The recovery of the vane 20 into the protective shoe 10 is rotated correspondingly through confirmation of the initial rotation from 0 ° to 90 ° (180 °, 270 °, 360 °) in the gear rotation control device at the ground surface position. Recovering the vane 20 in a state allows efficient recovery can be achieved compared to the situation where the wing has been adjusted several times by manpower for recovery.

이상과 같이 도면과 명세서에서 최적 실시 예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
As described above, an optimal embodiment has been disclosed in the drawings and the specification. Although specific terms have been used herein, they are used only for the purpose of describing the present invention and are not used to limit the scope of the present invention as defined in the meaning or claims. Therefore, those skilled in the art will understand that various modifications and equivalent other embodiments are possible. Therefore, the true technical protection scope of the present invention will be defined by the technical spirit of the appended claims.

10 : 보호용 슈 11 : 기어 탑재부
11a : 가이드 체인 12 : 롯드 통로부
13 : 베인 회수부 20 : 베인
30 : 어댑터 롯드 40 : 외관
51 : 전동 기어부 52 : 토크 측정부
54 : 케이블
60 : 제어 측정부 70 : 전원 공급부
10: protective shoe 11: gear mounting portion
11a: guide chain 12: rod passage
13: vane recovery unit 20: vane
30: adapter rod 40: appearance
51: electric gear unit 52: torque measuring unit
54: cable
60: control measurement unit 70: power supply unit

Claims (5)

지중 압입을 위한 중공 형상의 외관;
상기 외관과 연통되는 보호용 슈;
상기 보호용 슈에 내장되어 상하 이동을 하는 전동 기어부;
상기 전동 기어부의 하부에 연계 탑재되어 수평 회전을 하는 토크 측정부;
상기 토크 측정부에 일측 말단이 연결되는 어댑터 롯드; 및
상기 어댑터 롯드의 타측 말단에 회전 가능하게 결합되는 베인;을 포함하며,
상기 베인이 상기 전동 기어부의 상하 이동에 따라 보호용 슈의 외부로 돌출되어 회전되거나 보호용 슈 내부로 회수되는 것을 특징으로 하는 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치.
Hollow shaped appearance for underground indentation;
A protective shoe in communication with the appearance;
An electric gear part embedded in the protective shoe to move up and down;
A torque measuring unit mounted on the lower portion of the electric gear unit to rotate horizontally;
An adapter rod having one end connected to the torque measuring unit; And
And vanes rotatably coupled to the other end of the adapter rod.
The vane is an electric gear mounted field vane test apparatus, characterized in that the vane is protruded to the outside of the protective shoe in accordance with the vertical movement of the electric gear portion is rotated or recovered into the protective shoe.
제 1항에 있어서,
상기 보호용 슈는,
상기 연계 탑재된 전동 기어부 및 토크 측정부가 상하 이동할 수 있는 기어 탑재부;
상기 어댑터 롯드가 상하 운동하게 되는 롯드 통로부; 및
상기 베인이 회수되어 내장될 수 있는 베인 회수부; 로 구성되는 것을 특징으로 하는 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치.
The method of claim 1,
The protective shoe,
A gear mounting unit in which the linked-mounted electric gear unit and the torque measurement unit can move up and down;
A rod passage for allowing the adapter rod to move up and down; And
A vane recovery unit in which the vanes may be recovered and built in; Electric gear mounted field vane testing device, characterized in that consisting of.
제 2항에 있어서,
상기 기어 탑재부는 상기 전동 기어부의 상하 운동을 가이드할 수 있는 가이드 체인이 내벽에 길이 방향을 따라 설치되는 것을 특징으로 하는 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치.
The method of claim 2,
The gear mounting portion of the electric gear mounted field vane testing apparatus, characterized in that the guide chain which can guide the vertical movement of the electric gear portion is installed along the longitudinal direction on the inner wall.
삭제delete 제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전동 기어부 및 토크 측정부는 상기 외관을 통해 지표면으로부터 인입되는 전원 및 신호용 케이블에 접속되어 지표면에 있는 제어 측정부 및 전원 공급부와 연결되는 것을 특징으로 하는 전동기어 탑재형 현장 베인 시험 장치.
4. The method according to any one of claims 1 to 3,
And the electric gear unit and the torque measuring unit are connected to a power and signal cable drawn from the ground through the outer surface, and connected to a control measuring unit and a power supply on the ground.
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