KR101754961B1 - Electric pole for supply of electric power having fiber-reinforced composite and manufacturing method thereof - Google Patents

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KR101754961B1
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양승운
이길성
민경재
유병민
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주식회사 휴먼컴퍼지트
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Abstract

본 발명은 섬유 강화 복합재 배전 전주 및 그 제조방법에 관한 것이다.
본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주는 외주면에 일정 간격으로 다수개의 음각 홈이 형성된 폼 코어; 상기 폼 코어의 외주면에 형성된 내부 섬유 패브릭; 상기 음각 홈 상에 위치하는 구조용 봉재; 상기 구조용 봉재를 고정하고 상기 구조용 봉재와 내부 섬유 패브릭 사이의 공간을 충진하는 보강 섬유; 및 상기 구조용 봉재와 내부 섬유 패브릭의 외측을 감싸는 외부 섬유 패브릭을 포함한다.
상기한 구성에 의해 본 발명은 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유 복합재를 이용하여 배선 전주를 제조함으로써 안정적인 장기 운용이 가능하고 중량이 가벼워 설치 및 유지보수가 용이하며 제반 관련 비용을 절감할 수 있다.
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fiber-reinforced composite material distribution pole and a manufacturing method thereof.
The fiber-reinforced composite material distribution pole according to the present invention comprises a foam core having a plurality of indentation grooves formed at regular intervals on an outer peripheral surface thereof; An inner fiber fabric formed on an outer circumferential surface of the foam core; A structural bar located on the concave groove; Reinforcing fibers for securing the structural bar material and filling a space between the structural bar material and the inner fiber fabric; And an outer fiber fabric surrounding the structural bar material and the outer side of the inner fiber fabric.
According to the above-mentioned constitution, according to the present invention, it is possible to manufacture a wiring electric pole by using a fiber composite material having good corrosion resistance and weather resistance, thereby enabling stable long-term operation and light weight.

Description

섬유 강화 복합재 배전 전주 및 그 제조방법{ELECTRIC POLE FOR SUPPLY OF ELECTRIC POWER HAVING FIBER-REINFORCED COMPOSITE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fiber reinforced composite material,

본 발명은 섬유 강화 복합재 배전 전주 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유 복합재를 이용하여 배선 전주를 제조함으로써 안정적인 장기 운용이 가능하고 중량이 가벼워 설치 및 유지보수가 용이하며 제반 관련 비용을 절감할 수 있는 섬유 강화 복합재 배전 전주 및 그 제조방법에 관한 것이다.More particularly, the present invention relates to a method for manufacturing a fiber-reinforced composite material, and more particularly, to a method for manufacturing a fiber-reinforced composite material by using a fiber composite material having excellent corrosion resistance and weatherability, And a method for manufacturing the same. 2. Description of the Related Art

일반적으로 전주는 완만한 구배를 갖는 원기둥 형태로서, 7 내지 20 미터(m)의 다양한 길이로 제작되고 있다. 이러한 전주는 지중에 매설되는 단부 외경을 그 반대의 단부 외경에 비해 크게 형성하므로, 완전한 원기둥 형태라기보다는 테이퍼진 형태를 갖는 것이 일반적이다. 한편, 전주의 원구부를 지중에 매설하여 지표면에 인접하는 부분을 지지점이라 하며, 상기 지지점은 통상 전주의 전장에 비해 원구로부터 15 내지 20% 정도의 위치에 형성되는 것이 일반적이다.In general, the pole is a cylindrical shape with a gentle slope and is manufactured in various lengths of 7 to 20 meters (m). Such a pole generally forms a tapered shape rather than a perfect cylindrical shape because it forms an outer diameter of the end buried in the ground larger than the outer diameter of the opposite end. On the other hand, the portion of the pole adjacent to the ground surface by burying the circular portion of the pole in the ground is called a support point, and the support point is generally formed at a position of about 15 to 20% from the circle as compared with the total length of the pole.

통상 전주는 콘크리트를 기본 소재로 제작되지만, 전주의 길이방향으로 배설되는 인장근과 상기 인장근에 용접에 의해 부착되는 나선형 철선으로 이루어진 프레임을 몰딩하여 전주의 강도를 증강시키는 구조로 구성된다.Generally, the electric pole is made of concrete as a basic material, but it is formed by molding a frame made of a tensile root excreted in the longitudinal direction of the pole and a helical wire attached by welding to the tensile root so as to increase the strength of the pole.

이러한 전주는 주된 재료인 콘크리트의 배합성분 및 인장근과 나선형 철선의 배근 및 전주 제조 공정의 여러 조건에 따라 다양한 압축강도나 외부의 충격에 대한 파괴하중이 달리 나타나기 때문에 전주를 구성하는 재료적인 측면, 구조적인 측면 및 공정 조건의 조절에 의해 다양한 성능을 갖는 전주의 제조가 가능해진다.Because of the varying compressive strength and fracture loads of external impacts due to different factors such as the composition of the main material, concrete, the roots of the spiral wire, and the conditions of the manufacturing process, By adjusting the structural aspect and process conditions, it is possible to manufacture electric poles having various performances.

일반적으로 폴(Pole)형 전주는 그 대부분이 일체로 이루어진 콘크리트 구조물로, 중량이 2톤을 상회하는 중량체이므로 취급, 운반 및 시공이 어려운 문제점이 있었다.Generally, pole type electric poles have a problem that it is difficult to handle, transport, and construct a concrete structure because most of the pole type poles have a weight exceeding 2 tons.

또한, 오염 등으로 인하여 발생하는 내오손 및 풍화로 인한 강도 저하로 장기적인 신뢰성 문제가 대두되고, 절연애자의 절연파괴시 장기간의 수분흡수로 인한 섬락 및 전기절연의 문제점이 있으며, 이에 따른 콘크리트 전주의 도괴 등 사고가 발생하고 있다. 또한, 상기 콘크리트 전주의 내오손 및 풍화는 화학물질 등을 토양으로 유출시켜 토양 및 수질을 오염시켜 환경을 파괴하는 문제점이 있었다.In addition, there is a problem of long-term reliability due to a decrease in strength due to dirt and weathering caused by dirt, etc., and there is a problem of flashover and electrical insulation due to long-term moisture absorption at the time of insulation breakdown of insulator, Accidents such as collapse are occurring. In addition, the contamination and weathering of the electric pole of the concrete cause chemical and the like to flow out to the soil, thereby contaminating the soil and the water quality and destroying the environment.

이러한 콘크리트 전주의 대안으로 강관 전주가 사용되고 있는데, 상기 강관 전주의 경우는 콘크리트 전주보다 강도면이나 중량면에서는 우수하나, 재료 특성상 전도성을 가지는 문제점이 있으며, 부식방지를 위한 도금공정 등이 가해짐으로써 가격이 고가로 되는 단점을 가지고 있다.As an alternative to the concrete pole, a steel pipe pole is used. In the case of the steel pipe pole, the steel pipe is superior in strength and weight to the concrete pole, but has a problem of conductivity in view of material characteristics. The price is expensive.

또한, 콘크리트 또는 강관으로 제작된 전주의 몸체는 강재의 부식 및 내후성 취약에 따른 내구성 저하의 문제로 수명이 30년 이하이며, 이는 부식 및 내후성 악화 부위 발생의 빈도에 따라 더욱 빨리 가속되는 문제점이 있었다.In addition, the electric pole body made of concrete or steel pipe has a life span of less than 30 years due to deterioration of durability due to weak corrosion and weatherability of the steel, which is accelerated more rapidly due to the occurrence of corrosion and weathering deteriorated parts .

국내등록특허 제10-0765980호(2007년 10월 04일 등록)Korean Registered Patent No. 10-0765980 (registered on October 04, 2007) 국내등록특허 제10-0646751호(2006년 11월 09일 등록)Domestic Registration No. 10-0646751 (registered on November 09, 2006) 국내등록특허 제10-0931627호(2009년 12월 04일 등록)Domestic registered patent No. 10-0931627 (registered on December 04, 2009)

본 발명은 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유 복합재를 이용하여 전주를 제조함으로써 안정적인 장기 운용이 가능하고 중량이 가벼워 설치 및 유지보수가 용이하며 제반 관련 비용을 절감할 수 있는 섬유 강화 복합재 배전 전주 및 그 제조방법을 제공하는데 있다.The present invention relates to a fiber-reinforced composite material distribution pole which can be stably operated for a long period of time by using a fiber composite material having good corrosion resistance and weatherability and is light in weight and easy to install and maintain, Method.

또한, 본 발명은 경량체인 섬유 복합재를 이용하여 운반 및 시공을 용이하게 함과 동시에 균일한 강도유지 및 내구성을 향상시켜 수명을 극대화할 수 있고 외관도 미려하며 화학물질 등의 토양유출의 염려가 없는 섬유 강화 복합재 배전 전주 및 그 제조방법을 제공하는데 있다.In addition, the present invention can facilitate transport and construction by using a lightweight fiber composite material, and can maintain uniform strength and durability to maximize the life span, to provide a beautiful appearance, and to prevent the leakage of chemicals such as soil To provide a fiber-reinforced composite material distribution pole and a manufacturing method thereof.

본 발명이 해결하고자 하는 다양한 과제들은 이상에서 언급한 과제들에 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The various problems to be solved by the present invention are not limited to the above-mentioned problems, and other problems not mentioned can be clearly understood by those skilled in the art from the following description.

본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주는 외주면에 일정 간격으로 다수개의 음각 홈이 형성된 폼 코어; 상기 폼 코어의 외주면에 형성된 내부 섬유 패브릭; 상기 음각 홈 상에 위치하는 구조용 봉재; 상기 구조용 봉재를 고정하고 상기 구조용 봉재와 내부 섬유 패브릭 사이의 공간을 충진하는 보강 섬유; 및 상기 구조용 봉재와 내부 섬유 패브릭의 외측을 감싸는 외부 섬유 패브릭을 포함한다.The fiber-reinforced composite material distribution pole according to the present invention comprises a foam core having a plurality of indentation grooves formed at regular intervals on an outer peripheral surface thereof; An inner fiber fabric formed on an outer circumferential surface of the foam core; A structural bar located on the concave groove; Reinforcing fibers for securing the structural bar material and filling a space between the structural bar material and the inner fiber fabric; And an outer fiber fabric surrounding the structural bar material and the outer side of the inner fiber fabric.

상기 폼 코어는 구조 형상을 유지할 수 있는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 발포스틸렌, PVC의 수지계열 폼 또는 고무와 같은 탄성체 중 어느 하나를 이용하여 제조될 수 있다.The foam core can be manufactured using any one of elastic materials such as polyethylene (PE), polypropylene (PP), foamed styrene, PVC resin-based foam or rubber that can maintain the structural shape.

상기 내부 섬유 패브릭은 상기 폼 코어의 외주면 상에 위치하고, 상기 폼 코어의 굴곡진 외주면을 따라 상기 폼 코어의 외주면과 맞닿아 접촉되게 형성되며, 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유 또는 탄소계 섬유 중에서 선택된 어느 하나 이상의 섬유를 사용하고 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀 또는 폴리우레탄 중에서 선택된 어느 하나를 사용하여 제조될 수 있다.Wherein the inner fiber fabric is disposed on an outer circumferential surface of the foam core and is in contact with an outer circumferential surface of the foam core along a curved outer circumferential surface of the foam core so as to be in contact with the outer surface of the foam core and the reinforcing fiber includes glass fiber, Or carbon-based fibers, and the resin material may be made of any one selected from polyester, vinyl ester, epoxy, phenol, and polyurethane.

상기 구조용 봉재는 철 또는 알루미늄 합금으로 이루어진 고강성 금속과, 탄소 또는 아라미드 섬유를 사용한 고강성 섬유 복합재를 이용하여 제조될 수 있다.The structural bar material may be manufactured using a high-stiffness metal made of iron or an aluminum alloy, and a high-stiffness fiber composite made of carbon or aramid fibers.

또한, 본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주의 제조방법은 외주면 상에 구조용 봉재가 배치될 수 있도록 내측으로 만입된 음각 홈이 형성된 폼 코어를 성형하고, 상기 폼 코어의 외측에 상기 폼 코어 외주면의 굴곡을 따라 내부 섬유 패브릭을 적층하며, 상기 내부 섬유 패브릭에 형성된 음각 홈 상에 구조용 봉재를 배치하고 섬유 로빙(roving)을 배치시켜 구조용 봉재 주위의 공간을 섬유로 채워주어 상기 구조용 봉재를 고정하고, 상기 구조용 봉재 외측에 외부 섬유 패브릭을 적층하며, 몰드 내측으로 수지를 주입한 후 경화시키고, 경화 완료 후 몰드에서 분리하여 탈형한 후 후가공 함으로써 섬유 강화 복합재 배전 전주를 완성한다.The method of manufacturing a fiber-reinforced composite material distribution pole according to the present invention comprises the steps of: forming a foam core having an indentation recess formed inside thereof so that a structural bar is disposed on an outer circumferential surface of the foam core; A structural bar material is placed on the concave groove formed in the inner fiber fabric and a fiber roving is arranged to fill the space around the structural bar material with fibers to fix the structural bar material, An outer fiber fabric is laminated on the outer side of the structural bar material, a resin is injected into the mold, and then the resin is cured. After the curing is completed, the mold is separated from the mold and then post-processed to complete the fiber reinforced composite material distribution pole.

상기 섬유 강화 복합재 배전 전주는 수지 주입(Resin Infusion) 공법으로 제조될 수 있다.The fiber-reinforced composite material distribution pole may be manufactured by a resin infusion method.

상기 폼 코어는 구조 형상을 유지할 수 있는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 발포스틸렌, PVC의 수지계열 폼 또는 고무와 같은 탄성체 중 어느 하나를 이용하여 제조되고, 상기 내부 섬유 패브릭은 상기 폼 코어의 외주면 상에 위치하고, 상기 폼 코어의 굴곡진 외주면을 따라 상기 폼 코어의 외주면과 맞닿아 접촉되게 형성되며, 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유 또는 탄소계 섬유 중에서 선택된 어느 하나의 섬유를 사용하고 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀 또는 폴리우레탄 중에서 선택된 어느 하나를 사용하여 제조될 수 있다.The foam core is manufactured using any one of a resin-based foam of polyethylene (PE), polypropylene (PP), foamed styrene, PVC, or an elastic material such as rubber capable of maintaining a structural shape, The reinforcing fiber is formed on the outer circumferential surface of the core so as to abut the outer circumferential surface of the foam core along the curved outer circumferential surface of the foam core and the reinforcing fiber is selected from glass fiber, One fiber may be used and the resin material may be selected from any one of polyester, vinyl ester, epoxy, phenol and polyurethane.

상기 보강 섬유는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유 또는 탄소계 섬유 중에서 선택된 어느 하나의 섬유를 사용하고, 상기 외부 섬유 패브릭은 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유 또는 탄소계 섬유 중에서 선택된 어느 하나의 섬유를 사용하고, 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀 또는 폴리우레탄 중 어느 하나의 수지를 사용하여 제조되며, 물성을 보강하기 위하여 경화제, 난연제, 자외선 차단제의 첨가제가 첨가되어 혼합될 수 있다.The reinforcement fiber may be made of any one selected from a glass fiber, a polyethylene fiber, an aramid fiber and a carbon fiber. The reinforcing fiber may be glass fiber, polyethylene fiber, aramid fiber or carbon fiber Fiber, and the resin material is manufactured by using any one of polyester, vinyl ester, epoxy, phenol, and polyurethane resin. In order to reinforce the physical properties, a hardener, a flame retardant, Additives may be added and mixed.

기타 실시 예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명에 포함되어 있다.The details of other embodiments are included in the detailed description.

본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주 및 그 제조방법은 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유 복합재를 이용하여 배선 전주를 제조함으로써 안정적인 장기 운용이 가능하고 중량이 가벼워 설치 및 유지보수가 용이하며 제반 관련 비용을 절감할 수 있다.The fiber-reinforced composite material distribution pole and its manufacturing method according to the present invention can produce a wire pole using a fiber composite material having good corrosion resistance and weatherability, thereby enabling stable long-term operation and light weight, facilitating installation and maintenance, Can be saved.

또한, 본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주 및 그 제조방법은 경량체인 섬유 강화 복합재를 이용하여 운반 및 시공을 용이하게 함과 동시에 균일한 강도유지 및 내구성을 향상시켜 수명을 극대화할 수 있고 외관도 미려하며 화학물질 등의 토양유출의 염려가 없다.In addition, the fiber-reinforced composite material distribution pole and its manufacturing method according to the present invention can facilitate transportation and construction using a lightweight fiber-reinforced composite material, maximize life span by improving uniform strength and durability, It is beautiful and there is no concern about leakage of chemicals and other soil.

본 발명의 기술적 사상의 실시예는, 구체적으로 언급되지 않은 다양한 효과를 제공할 수 있다는 것이 충분히 이해될 수 있을 것이다.It will be appreciated that embodiments of the technical idea of the present invention can provide various effects not specifically mentioned.

도 1은 본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주를 설명하기 위한 단면도이다.
도 2 내지 도 7은 본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주의 제조방법을 설명하기 위한 공정별 단면도이다.
1 is a cross-sectional view for explaining a distribution pole of a fiber-reinforced composite material according to the present invention.
FIGS. 2 to 7 are cross-sectional views for explaining a manufacturing method of a fiber-reinforced composite material distribution pole according to the present invention.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 상세하게 후술되어 있는 실시예를 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 여기서 설명되는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다. Advantages and features of the present invention, and methods of accomplishing the same, will be apparent from and elucidated with reference to the embodiments described hereinafter in detail. However, the present invention is not limited to the embodiments described herein but may be embodied in other forms. Rather, the embodiments disclosed herein are provided so that the disclosure can be thorough and complete, and will fully convey the scope of the invention to those skilled in the art.

본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.The terminology used in this application is used only to describe a specific embodiment and is not intended to limit the invention. The singular expressions include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise.

다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미가 있는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.Unless otherwise defined, all terms used herein, including technical or scientific terms, have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skill in the art to which this invention belongs. Terms such as those defined in commonly used dictionaries are to be interpreted as having a meaning consistent with the meaning in the context of the relevant art and are to be construed as ideal or overly formal in meaning unless explicitly defined in the present application Do not.

본 발명은 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유 복합재를 이용하여 배선 전주를 제조함으로써 안정적인 장기 운용이 가능하고 중량이 가벼워 설치 및 유지보수가 용이하며 제반 관련 비용을 절감할 수 있다.According to the present invention, it is possible to manufacture a wiring electric pole by using a fiber composite material having good corrosion resistance and weatherability, thereby enabling stable long-term operation and light weight, easy installation and maintenance, and all related costs can be saved.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주에 대하여 상세하게 설명하기로 한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, a fiber-reinforced composite material distribution pole according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주를 설명하기 위한 단면도이다.1 is a cross-sectional view for explaining a distribution pole of a fiber-reinforced composite material according to the present invention.

도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주는 외주면에 일정 간격으로 다수개의 음각 홈(110)이 형성된 폼 코어(100), 상기 폼 코어(100)의 외주면에 형성된 내부 섬유 패브릭(200), 상기 음각 홈(110) 상에 위치하는 굽힘 강도 특성이 좋은 구조용 봉재(300), 상기 구조용 봉재(300)를 고정하고 상기 구조용 봉재(300)와 내부 섬유 패브릭(200) 사이의 공간을 충진하는 보강 섬유(400), 및 상기 구조용 봉재(300)와 내부 섬유 패브릭(200)의 외측을 감싸는 외부 섬유 패브릭(500)을 포함한다.Referring to FIG. 1, a fiber-reinforced composite material distribution pole according to the present invention includes a foam core 100 having a plurality of indentation grooves 110 formed at regular intervals on an outer circumferential surface thereof, an inner fiber fabric (not shown) formed on an outer circumferential surface of the foam core 100 A structural bar material 300 having a good bending strength characteristic and positioned on the concave groove 110 and a space between the structural bar material 300 and the inner fiber fabric 200 And an outer fiber fabric 500 surrounding the structural bar material 300 and the outer side of the inner fiber fabric 200.

상기 폼 코어(100)는 전체적으로 단면이 둥근 원형으로 구성되고, 상기 폼 코어(100)의 외주면 상에는 일정 간격으로 다수개의 음각 홈(110)이 형성될 수 있다. 본 발명에서 상기 폼 코어(100)의 음각 홈(110)에는 구조용 봉재(300)가 위치하고, 상기 구조용 봉재(300)는 상기 폼 코어(100)의 외주면을 따라 일정 간격으로 배치됨으로써 전주의 강성을 보강할 수 있다.The foam core 100 may have a round cross section as a whole, and a plurality of concave depressions 110 may be formed on the outer circumferential surface of the foam core 100 at regular intervals. In the present invention, the structural bar material 300 is placed in the indentation groove 110 of the foam core 100 and the structural bar material 300 is arranged at regular intervals along the outer peripheral surface of the foam core 100, Can be reinforced.

상기 폼 코어(100)는 배선 전주의 내측에 위치하고, 본 발명에 따른 전주의 강성 증가를 위해 구비될 수 있다.The foam core 100 is located on the inner side of the wiring electric pole and may be provided for increasing the rigidity of the electric pole according to the present invention.

즉, 상기 폼 코어(100)는 전주의 내측에 위치하고, 상기 폼 코어(100) 외측으로 내부 섬유 패브릭(200) 및 외부 섬유 패브릭(500)이 형성될 수 있는데, 상기 폼 코어(100)는 상기 내부 섬유 패브릭(200) 및 외부 섬유 패브릭(500)을 내측에서 외측 방향으로 가압하는 탄성력을 제공할 수 있고, 상기 내부 섬유 패브릭(200) 및 외부 섬유 패브릭(500)을 적층하기 위한 맨드릴(mandrel) 역할을 수행함과 동시에 전주의 강성을 증가시킬 수 있다.That is, the foam core 100 may be located on the inner side of the pole and the inner and outer fiber fabrics 200 and 500 may be formed outside the foam core 100, A mandrel for providing an elastic force to press the inner fiber fabric 200 and the outer fiber fabric 500 outwardly from the inside and for stacking the inner fiber fabric 200 and the outer fiber fabric 500, It can increase the stiffness of the pole.

본 발명에서 상기 폼 코어(100)는 구조 형상을 유지할 수 있는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 발포스틸렌, PVC 등의 수지계열 폼 또는 고무와 같은 탄성체 중 어느 하나를 이용하여 제조될 수 있다. 상기 폼 코어(100)는 하중의 감쇠 능력이 높아서 외부의 교란에 의한 진동을 흡수할 수 있으며, 전주의 전체 무게를 감소시키면서 충격흡수 능력 및 진동감쇠 효과를 증가시킬 수 있다.In the present invention, the foam core 100 may be manufactured using any one of resin-based foam such as polyethylene (PE), polypropylene (PP), foamed styrene, PVC, or the like, have. Since the foam core 100 has a high damping capability, it can absorb vibration caused by disturbance from the outside, and it can increase shock absorbing ability and vibration damping effect while reducing the entire weight of the electric pole.

상기 내부 섬유 패브릭(200)은 상기 폼 코어(100)의 외주면 상에 위치하고, 상기 폼 코어(100)의 굴곡진 외주면을 따라 상기 폼 코어(100)의 외주면과 맞닿아 접촉되게 형성될 수 있다. 상기 내부 섬유 패브릭(200)은 전주의 강도 및 강성을 증가시키기 위하여 구비되고, 외주면 상의 다수개의 음각 홈(110) 상에는 구조용 봉재(300)가 배치될 수 있다.The inner fiber fabric 200 may be positioned on the outer circumferential surface of the foam core 100 and be in contact with the outer circumferential surface of the foam core 100 along the curved outer circumferential surface of the foam core 100. The inner fiber fabric 200 is provided to increase the strength and rigidity of the pole and the structural rod 300 may be disposed on the plurality of engraved grooves 110 on the outer circumferential surface.

상기 내부 섬유 패브릭(200)은 기계적 특성과 전기절연 특성이 우수한 것으로, 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유, 탄소계 섬유 등의 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유를 사용하고 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀, 폴리우레탄 등 섬유의 함침이 가능한 수지를 사용하여 제조될 수 있으며 상기 내부 섬유 패브릭(200)의 물성을 보강하기 위하여 경화제, 난연제, 자외선 차단제 등과 같은 각종 첨가제가 첨가되어 혼합될 수 있다.The inner fiber fabric 200 is excellent in mechanical characteristics and electrical insulation properties. Examples of the reinforcing fiber include fibers having good corrosion resistance and weather resistance such as glass fiber, polyethylene fiber, aramid fiber, and carbon fiber, A resin such as a polyester, a vinyl ester, an epoxy, a phenol, a polyurethane or the like can be used. In order to reinforce the physical properties of the inner fiber fabric 200, various kinds of hardeners, flame retardants, Additives may be added and mixed.

또한, 상기 섬유는 강화성 및 내변형성이 알맞게 균형을 이루도록 분산되어 포함되는 것이 바람직하다.In addition, it is preferable that the fibers are dispersedly included so that the reinforcing property and the deformation resistance are properly balanced.

상기 내부 섬유 패브릭(200)은 구조용 봉재(300)의 내측 방향에 위치하여 상기 구조용 봉재(300)의 일측면을 고정 지지하기 위하여 구비되고, 상기 구조용 봉재(300)의 외측에 구비되는 외부 섬유 패브릭(500)과 상호작용을 하여 상기 구조용 봉재(300)를 견고하게 고정할 수 있다.The inner fiber fabric 200 is disposed in the inner direction of the structural bar 300 and is fixed to support one side of the structural bar 300. The outer fiber fabric 200 is provided on the outer side of the structural bar 300, So that the structural bar 300 can be firmly fixed.

상기 구조용 봉재(300)는 전주의 강성을 보강하기 위하여 사용되고, 상기 폼 코어(100) 외주면에 형성된 음각 홈(110) 상에 일정 간격으로 배치되어 다수개의 수직 구조용 봉재(300)가 구비될 수 있다. 상기 구조용 봉재(300)는 건축용 및 산업용으로 다양하게 사용되며 굽힘 강도 특성이 좋은 소재로 전주의 각 사양에 따라 봉 형태로 제작이 가능한 철, 알루미늄 합금 등의 고강도 금속과 탄소, 아라미드 등을 사용한 고강성 섬유 복합재를 이용하여 제조될 수 있다.The structural bar material 300 is used to reinforce the rigidity of the electric pole and may be provided with a plurality of vertical structural bar materials 300 arranged at predetermined intervals on the depressed grooves 110 formed on the outer peripheral surface of the foam core 100 . The structural bar material 300 is widely used for architectural and industrial purposes, and is made of high-strength metals such as iron and aluminum alloys and carbon, aramid, etc., And can be produced using a rigid fiber composite material.

상기 보강 섬유(400)는 상기 내부 섬유 패브릭(200) 및 외부 섬유 패브릭(500) 사이에 위치하고, 상기 음각 홈(110)에 배치된 구조용 봉재(300)를 고정하기 위하여 사용될 수 있다. 즉, 본 발명에서 상기 구조용 봉재(300)는 폼 코어(100) 외주면에 형성된 음각 홈(110)에 배치될 수 있고, 상이 구조용 봉재(300) 주변에는 빈 공간이 형성될 수 있는데, 상기 보강 섬유(400)는 상기 구조용 봉재(300) 주변의 빈 공간에 위치하여 상기 구조용 봉재(300)가 견고하게 고정 지지되도록 한다.The reinforcing fibers 400 may be positioned between the inner fiber fabric 200 and the outer fiber fabric 500 and may be used to secure the structural rods 300 disposed in the engraved grooves 110. That is, in the present invention, the structural bar material 300 may be disposed in the indentation groove 110 formed on the outer peripheral surface of the foam core 100, and the void space may be formed around the structural bar material 300, (400) is positioned in a hollow space around the structural bar material (300) so that the structural bar material (300) is firmly fixed and supported.

상기 보강 섬유(400)는 기계적 특성과 전기절연 특성이 우수한 것으로, 상기 섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유, 탄소계 섬유 등 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유를 사용할 수 있으며, 이러한 섬유를 단독 또는 조합하여 사용할 수 있다. 또한, 상기 섬유는 강화성 및 내변형성이 알맞게 균형을 이루도록 분산되어 포함되는 것이 바람직하다.The reinforcing fibers 400 are excellent in mechanical properties and electrical insulation properties. The fibers may be fibers having good corrosion resistance and weatherability, such as glass fiber, polyethylene fiber, aramid fiber and carbon fiber, May be used alone or in combination. In addition, it is preferable that the fibers are dispersedly included so that the reinforcing property and the deformation resistance are properly balanced.

상기 보강 섬유(400)는 상기 구조용 봉재(300) 주변의 내부 섬유 패브릭(200) 및 외부 섬유 패브릭(500) 사이의 공간에 위치하여 상기 구조용 봉재(300) 주변의 틈새를 채워줌으로써 상기 구조용 봉재(300)가 내부 섬유 패브릭(200) 및 외부 섬유 패브릭(500) 사이에 견고하게 고정되도록 한다.The reinforcing fiber 400 is located in a space between the inner fiber fabric 200 and the outer fiber fabric 500 around the structural bar material 300 to fill a gap around the structural bar material 300, 300 are firmly secured between the inner and outer fabric fabrics 200, 500.

상기 외부 섬유 패브릭(500)은 상기 구조용 봉재(300)의 외측에 위치하고, 상기 구조용 봉재(300)의 타측을 고정 지지하기 위하여 구비될 수 있다. 상기 외부 섬유 패브릭(500)은 전주의 강도 및 강성을 증가시키기 위하여 구비될 수 있다.The outer fiber fabric 500 may be disposed on the outer side of the structural bar material 300 and may be provided to support the other side of the structural bar material 300. The outer fiber fabric 500 may be provided to increase the strength and rigidity of the pole.

상기 외부 섬유 패브릭(500)은 기계적 특성과 전기절연 특성이 우수한 것으로, 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유, 탄소계 섬유 등 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유를 사용하고 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀, 폴리우레탄 등 섬유의 함침이 가능한 수지를 사용하여 제조될 수 있으며 상기 외부 섬유 패브릭(500)의 물성을 보강하기 위하여 경화제, 난연제, 자외선 차단제 등과 같은 각종 첨가제가 첨가되어 혼합될 수 있다.The outer fiber fabric 500 is excellent in mechanical characteristics and electrical insulation properties. Examples of the reinforcing fiber include fibers having good corrosion resistance and weatherability such as glass fiber, polyethylene fiber, aramid fiber and carbon fiber, Can be produced by using a resin capable of impregnating fibers such as polyester, vinyl ester, epoxy, phenol, and polyurethane. Various additives such as a hardener, a flame retardant, and an ultraviolet screening agent for reinforcing the physical properties of the outer fiber fabric Can be added and mixed.

또한, 상기 보강섬유로는 기계적 특성과 전기절연 특성이 우수한 것으로, 상기 섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유, 탄소계 섬유 등 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유를 사용할 수 있으며, 이러한 섬유를 단독 또는 조합하여 사용할 수 있다. 또한, 상기 섬유는 강화성 및 내변형성이 알맞게 균형을 이루도록 분산되어 포함되는 것이 바람직하다.The reinforcing fiber is excellent in mechanical properties and electrical insulation properties. The fiber can be a fiber having good corrosion resistance and weather resistance such as glass fiber, polyethylene fiber, aramid fiber, carbon fiber, May be used alone or in combination. In addition, it is preferable that the fibers are dispersedly included so that the reinforcing property and the deformation resistance are properly balanced.

상기 외부 섬유 패브릭(500)은 구조용 봉재(300)의 외측 방향에 위치하여 상기 구조용 봉재(300)의 타측면을 고정 지지하기 위하여 구비되고, 상기 구조용 봉재(300)의 내측에 구비되는 내부 섬유 패브릭(200)과 상호작용을 하여 상기 구조용 봉재(300)를 견고하게 고정할 수 있다.The outer fiber fabric 500 is disposed in the outer direction of the structural bar 300 and is fixed to support the other side of the structural bar 300. The inner fiber fabric 500 is provided inside the structural bar 300, So that the structural bar 300 can be firmly fixed.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주의 제조방법에 대하여 상세하게 설명하기로 한다.Hereinafter, a method of manufacturing a fiber-reinforced composite material distribution pole according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 2 내지 도 7은 본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주의 제조방법을 설명하기 위한 공정별 단면도이다.FIGS. 2 to 7 are cross-sectional views for explaining a manufacturing method of a fiber-reinforced composite material distribution pole according to the present invention.

본 발명에 따른 섬유 강화 복합재 배전 전주의 제조방법은 복합재료 제조 공법 중 수지 주입(Resin Infusion) 공법을 기본으로 하여 제작될 수 있다.The manufacturing method of the fiber-reinforced composite material distribution pole according to the present invention can be manufactured based on the resin infusion method in the composite material manufacturing method.

먼저, 도 2에 도시된 바와 같이 폼 코어(100)를 성형할 수 있다.First, the foam core 100 may be formed as shown in FIG.

상기 폼 코어(100)를 성형하는 방법은 도 2에 나타낸 바와 같이 다수개의 요철을 형성하여 측면이 서로 물릴 수 있도록 구성하여 조립할 수 있고, 상기 폼 코어(100)의 외주면 상에는 구조용 봉재(300)가 배치될 수 있도록 내측으로 만입된 음각 홈(110)을 형성할 수 있다.As shown in FIG. 2, the method for molding the foam core 100 may include a plurality of concavities and convexities so that the sides of the foam core 100 may be engaged with each other, and the structural rod 300 may be formed on the outer circumference of the foam core 100 It is possible to form the engraved recess 110 which is recessed inward to be disposed.

즉, 상기 폼 코어(100)는 전체적으로 단면이 둥근 원형으로 구성되고, 상기 폼 코어(100)의 외주면 상에는 일정 간격으로 다수개의 음각 홈(110)이 형성될 수 있다. 본 발명에서 상기 폼 코어(100)의 음각 홈(110)에는 구조용 봉재(300)가 위치하고, 상기 구조용 봉재(300)는 상기 폼 코어(100)의 외주면을 따라 일정 간격으로 배치됨으로써 전주의 강성을 보강할 수 있다.That is, the foam core 100 may have a round cross section as a whole, and a plurality of engraved grooves 110 may be formed on the outer circumferential surface of the foam core 100 at regular intervals. In the present invention, the structural bar material 300 is placed in the indentation groove 110 of the foam core 100 and the structural bar material 300 is arranged at regular intervals along the outer peripheral surface of the foam core 100, Can be reinforced.

본 발명에서 상기 폼 코어(100)는 전주의 내측에 위치하는 것으로, 상기 폼 코어(100) 외측으로 내부 섬유 패브릭(200) 및 외부 섬유 패브릭(500)이 형성될 수 있는데, 상기 폼 코어(100)는 상기 내부 섬유 패브릭(200) 및 외부 섬유 패브릭(500)을 내측에서 외측 방향으로 가압하는 탄성력을 제공할 수 있고, 상기 내부 섬유 패브릭(200) 및 외부 섬유 패브릭(500)을 적층하기 위한 맨드릴(mandrel) 역할을 수행함과 동시에 전주의 강성을 증가시킬 수 있다.The foam core 100 may be formed on the inner side of the pole core and the outer and inner fiber fabrics 200 and 500 may be formed on the outer side of the foam core 100, May provide an elastic force for urging the inner and outer fiber fabrics 200 and 500 outwardly from the inner and outer sides of the outer and inner fiber fabrics 200 and 500, and the stiffness of the pole can be increased.

본 발명에서 상기 폼 코어(100)는 탄성을 가지는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 발포스틸렌, PVC 등의 수지계열 폼 또는 고무와 같은 탄성체 중 어느 하나를 이용하여 제조될 수 있다. 상기 폼 코어(100)는 하중의 감쇠 능력이 높아서 외부의 교란에 의한 진동을 흡수할 수 있으며, 전주의 전체 무게를 감소시키면서 충격흡수 능력 및 진동감쇠 효과를 증가시킬 수 있다.In the present invention, the foam core 100 may be manufactured using any one of resin-based foam such as polyethylene (PE), polypropylene (PP), foamed styrene, and PVC having elasticity or an elastic body such as rubber. Since the foam core 100 has a high damping capability, it can absorb vibration caused by disturbance from the outside, and it can increase shock absorbing ability and vibration damping effect while reducing the entire weight of the electric pole.

다음으로, 도 3에 도시된 바와 같이 상기 폼 코어(100)의 외측에 상기 폼 코어(100) 외주면의 굴곡을 따라 내부 섬유 패브릭(200)을 적층할 수 있다.Next, as shown in FIG. 3, the inner fiber fabric 200 may be laminated on the outer side of the foam core 100 along the curvature of the outer circumferential surface of the foam core 100.

본 발명에서 상기 내부 섬유 패브릭(200)은 상기 폼 코어(100)의 외주면 상에 위치하고, 상기 폼 코어(100)의 굴곡진 외주면을 따라 상기 폼 코어(100)의 외주면과 맞닿아 접촉되게 형성될 수 있다. 상기 내부 섬유 패브릭(200)은 전주의 강도 및 강성을 증가시키기 위하여 구비될 수 있다.The inner fiber fabric 200 may be disposed on the outer circumferential surface of the foam core 100 and be in contact with the outer circumferential surface of the foam core 100 along the curved outer circumferential surface of the foam core 100 . The inner fiber fabric 200 may be provided to increase the strength and rigidity of the pole.

상기 내부 섬유 패브릭(200)은 기계적 특성과 전기절연 특성이 우수한 것으로, 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유, 탄소계 섬유 등 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유를 사용하고 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀, 폴리우레탄 등 섬유의 함침이 가능한 수지를 사용하여 제조될 수 있으며 상기 내부 섬유 패브릭(200)의 물성을 보강하기 위하여 경화제, 난연제, 자외선 차단제 등과 같은 각종 첨가제가 첨가되어 혼합될 수 있다.The inner fiber fabric 200 is excellent in mechanical characteristics and electrical insulation properties. Examples of the reinforcing fiber include fibers having good resistance to corrosion and weathering, such as glass fiber, polyethylene fiber, aramid fiber and carbon fiber, May be manufactured using a resin capable of impregnating fibers such as polyester, vinyl ester, epoxy, phenol, and polyurethane. Various additives such as a curing agent, a flame retardant, a UV blocking agent, and the like may be added to reinforce the physical properties of the inner fiber fabric 200 Can be added and mixed.

또한, 상기 섬유는 강화성 및 내변형성이 알맞게 균형을 이루도록 분산되어 포함되는 것이 바람직하다.In addition, it is preferable that the fibers are dispersedly included so that the reinforcing property and the deformation resistance are properly balanced.

그 다음으로, 도 4에 도시된 바와 같이 상기 내부 섬유 패브릭(200)에 형성된 음각 홈(110) 상에 구조용 봉재(300)를 배치하고 보강 섬유를 배치시켜 구조용 봉재(300) 주위의 공간을 섬유로 채워주어 상기 구조용 봉재(300)를 고정할 수 있다.Next, as shown in FIG. 4, the structural rods 300 are disposed on the engraved grooves 110 formed in the inner fiber fabric 200, and the reinforcing fibers are disposed to divide the space around the structural rods 300 into fibers So that the structural bar material 300 can be fixed.

본 발명에서 상기 구조용 봉재(300)는 전주의 강성을 보강하기 위하여 사용되고, 상기 폼 코어(100) 외주면에 형성된 음각 홈(110) 상에 일정 간격으로 배치되어 다수개의 수직 구조용 봉재(300)가 구비될 수 있다. In the present invention, the structural bar material 300 is used to reinforce the stiffness of the pole and is provided at a predetermined interval on the engraved grooves 110 formed on the outer peripheral surface of the foam core 100, .

상기 보강 섬유는 기계적 특성과 전기절연 특성이 우수한 것으로, 상기 섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유, 탄소계 섬유 등 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유를 사용할 수 있으며, 이러한 섬유를 단독 또는 조합하여 사용할 수 있다. 또한, 상기 섬유는 강화성 및 내변형성이 알맞게 균형을 이루도록 분산되어 포함되는 것이 바람직하다.The reinforcing fiber is excellent in mechanical properties and electrical insulation properties. The fiber can be a fiber having good corrosion resistance and weather resistance, such as glass fiber, polyethylene fiber, aramid fiber, carbon fiber, etc., Can be used in combination. In addition, it is preferable that the fibers are dispersedly included so that the reinforcing property and the deformation resistance are properly balanced.

이어서, 도 5에 도시된 바와 같이 상기 구조용 봉재(300) 외측에 외부 섬유 패브릭(500)을 적층할 수 있다.Then, as shown in FIG. 5, the outer fiber fabric 500 may be laminated outside the structural bar material 300.

본 발명에서 상기 외부 섬유 패브릭(500)은 상기 구조용 봉재(300)의 외측에 위치하고, 상기 구조용 봉재(300)의 타측을 고정 지지하기 위하여 구비될 수 있다. 상기 외부 섬유 패브릭(500)은 전주의 강도 및 강성을 증가시키기 위하여 구비될 수 있다.In the present invention, the outer fiber fabric 500 may be provided on the outer side of the structural bar material 300 and may be provided for fixing and supporting the other side of the structural bar material 300. The outer fiber fabric 500 may be provided to increase the strength and rigidity of the pole.

상기 외부 섬유 패브릭(500)은 기계적 특성과 전기절연 특성이 우수한 것으로, 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유, 탄소계 섬유 등 내부식성 및 내후성이 좋은 섬유를 사용하고 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀, 폴리우레탄 등 섬유의 함침이 가능한 수지를 사용하여 제조될 수 있으며 상기 외부 섬유 패브릭(500)의 물성을 보강하기 위하여 경화제, 난연제, 자외선 차단제 등과 같은 각종 첨가제가 첨가되어 혼합될 수 있다.The outer fiber fabric 500 is excellent in mechanical characteristics and electrical insulation properties. Examples of the reinforcing fiber include fibers having good corrosion resistance and weatherability such as glass fiber, polyethylene fiber, aramid fiber and carbon fiber, Can be produced by using a resin capable of impregnating fibers such as polyester, vinyl ester, epoxy, phenol, and polyurethane. Various additives such as a hardener, a flame retardant, and an ultraviolet screening agent for reinforcing the physical properties of the outer fiber fabric Can be added and mixed.

또한, 상기 섬유는 강화성 및 내변형성이 알맞게 균형을 이루도록 분산되어 포함되는 것이 바람직하다.In addition, it is preferable that the fibers are dispersedly included so that the reinforcing property and the deformation resistance are properly balanced.

다음으로, 도 6에 도시된 바와 같이 몰드 내측으로 수지를 주입한 후 경화시킬 수 있다. 본 발명에서 수지로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀, 폴리우레탄 등 섬유의 함침이 가능한 수지를 사용할 수 있다.Next, as shown in Fig. 6, resin can be injected into the mold and cured. As the resin in the present invention, resins capable of impregnating fibers such as polyester, vinyl ester, epoxy, phenol, and polyurethane can be used.

이어서, 도 7에 도시된 바와 같이 경화 완료 후 몰드에서 분리하여 탈형한 후 후가공 함으로써 섬유 강화 복합재 배전 전주를 완성할 수 있다.Then, as shown in FIG. 7, after completion of curing, the mold is separated from the mold, demoulded, and then post-processed to complete the fiber reinforced composite material distribution pole.

이상, 본 발명의 바람직한 일 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 일 실시예는 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.While the present invention has been described in connection with what is presently considered to be the most practical and preferred embodiment, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, It will be possible. It is therefore to be understood that one embodiment described above is illustrative in all aspects and not restrictive.

100; 폼 코어 110; 음각 홈
200; 내부 섬유 패브릭 300; 구조용 봉재
400; 보강 섬유 500; 외부 섬유 패브릭
100; Foam core 110; Engraved groove
200; Internal fiber fabric 300; Structural rods
400; Reinforcing fiber 500; Outer fiber fabric

Claims (8)

외주면에 일정 간격으로 다수개의 음각 홈이 형성된 폼 코어;
상기 폼 코어의 외주면에 형성된 내부 섬유 패브릭;
상기 음각 홈 상에 위치하는 구조용 봉재;
상기 구조용 봉재를 고정하고 상기 구조용 봉재와 내부 섬유 패브릭 사이의 공간을 충진하는 보강 섬유; 및
상기 구조용 봉재와 내부 섬유 패브릭의 외측을 감싸는 외부 섬유 패브릭을 포함하는 것을 특징으로 하는 섬유 강화 복합재 배전 전주.
A foam core having a plurality of indentation grooves formed at regular intervals on an outer circumferential surface thereof;
An inner fiber fabric formed on an outer circumferential surface of the foam core;
A structural bar located on the concave groove;
Reinforcing fibers for securing the structural bar material and filling a space between the structural bar material and the inner fiber fabric; And
And an outer fiber fabric surrounding the structural bar material and the outer side of the inner fiber fabric.
제 1항에 있어서,
상기 폼 코어는 구조 형상을 유지할 수 있는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 발포스틸렌, PVC의 수지계열 폼 또는 고무와 같은 탄성체 중 어느 하나를 이용하여 제조되는 것을 특징으로 하는 섬유 강화 복합재 배전 전주.
The method according to claim 1,
Characterized in that the foam core is made using any one of an elastic material such as a resin-based foam of polyethylene (PE), polypropylene (PP), foamed styrene, PVC, or rubber capable of maintaining a structural shape. Jeonju.
제 1항에 있어서,
상기 내부 섬유 패브릭은 상기 폼 코어의 외주면 상에 위치하고, 상기 폼 코어의 굴곡진 외주면을 따라 상기 폼 코어의 외주면과 맞닿아 접촉되게 형성되며, 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유 또는 탄소계 섬유 중에서 선택된 어느 하나 이상의 섬유를 사용하고 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀 또는 폴리우레탄 중에서 선택된 어느 하나를 사용하여 제조되는 것을 특징으로 하는 섬유 강화 복합재 배전 전주.
The method according to claim 1,
Wherein the inner fiber fabric is disposed on an outer circumferential surface of the foam core and is in contact with an outer circumferential surface of the foam core along a curved outer circumferential surface of the foam core so as to be in contact with the outer surface of the foam core and the reinforcing fiber includes glass fiber, Or carbon fiber, and the resin material is produced by using any one selected from the group consisting of polyester, vinyl ester, epoxy, phenol and polyurethane.
제 1항에 있어서,
상기 구조용 봉재는 철 또는 알루미늄 합금으로 이루어진 고강성 금속과, 탄소 또는 아라미드 섬유를 사용한 고강성 섬유 복합재를 이용하여 제조된 것을 특징으로 하는 섬유 강화 복합재 배전 전주.
The method according to claim 1,
Wherein the structural bar material is manufactured using a high-stiffness metal made of iron or an aluminum alloy, and a high-stiffness fiber composite made of carbon or aramid fiber.
외주면 상에 구조용 봉재가 배치될 수 있도록 내측으로 만입된 음각 홈이 형성된 폼 코어를 성형하고,
상기 폼 코어의 외측에 상기 폼 코어 외주면의 굴곡을 따라 내부 섬유 패브릭을 적층하며,
상기 내부 섬유 패브릭에 형성된 음각 홈 상에 구조용 봉재를 배치하고 보강섬유를 배치시켜 구조용 봉재 주위의 공간을 섬유로 채워주어 상기 구조용 봉재를 고정하고,
상기 구조용 봉재 외측에 외부 섬유 패브릭을 적층하며,
몰드 내측으로 수지를 주입한 후 경화시키고,
경화 완료 후 몰드에서 분리하여 탈형한 후 후가공 함으로써 섬유 강화 복합재 배전 전주를 완성하는 것을 특징으로 하는 섬유 강화 복합재 배전 전주의 제조방법.
Forming a foam core having an indentation groove recessed inward so that a structural bar is disposed on an outer circumferential surface thereof,
An inner fiber fabric is laminated on the outer side of the foam core along the curvature of the outer surface of the foam core,
Arranging a structural bar material on an engraved groove formed in the inner fiber fabric and arranging reinforcing fibers to fill the space around the structural bar material with fibers to fix the structural bar material,
An outer fiber fabric is laminated on the outer side of the structural bar material,
The resin is injected into the mold and cured,
Separating from the mold after completion of curing, demoulding, and post-processing to complete the pre-distribution of the fiber-reinforced composite material.
제 5항에 있어서,
상기 섬유 강화 복합재 배전 전주는 수지 주입(Resin Infusion) 공법으로 제조되는 것을 특징으로 하는 섬유 강화 복합재 배전 전주의 제조방법.
6. The method of claim 5,
Wherein the fiber-reinforced composite material distribution pole is manufactured by a resin infusion method.
제 5항에 있어서,
상기 폼 코어는 구조 형상을 유지할 수 있는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 발포스틸렌, PVC의 수지계열 폼 또는 고무와 같은 탄성체 중 어느 하나를 이용하여 제조되고,
상기 내부 섬유 패브릭은 상기 폼 코어의 외주면 상에 위치하고, 상기 폼 코어의 굴곡진 외주면을 따라 상기 폼 코어의 외주면과 맞닿아 접촉되게 형성되며, 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유 또는 탄소계 섬유 중에서 선택된 어느 하나의 섬유를 사용하고 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀 또는 폴리우레탄 중에서 선택된 어느 하나를 사용하여 제조되는 것을 특징으로 하는 섬유 강화 복합재 배전 전주의 제조방법.
6. The method of claim 5,
The foam core is manufactured using any one of an elastic material such as polyethylene (PE), polypropylene (PP), foamed styrene, PVC-based resin foam or rubber capable of maintaining a structural shape,
Wherein the inner fiber fabric is disposed on an outer circumferential surface of the foam core and is in contact with an outer circumferential surface of the foam core along a curved outer circumferential surface of the foam core so as to be in contact with the outer surface of the foam core and the reinforcing fiber includes glass fiber, Or carbon fiber, and the resin material is produced by using any one selected from polyester, vinyl ester, epoxy, phenol and polyurethane. .
제 5항에 있어서,
상기 보강 섬유는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유 또는 탄소계 섬유 중에서 선택된 어느 하나의 섬유를 사용하고,
상기 외부 섬유 패브릭은 강화섬유로는 유리섬유, 폴리에틸렌계 섬유, 아라미드계 섬유 또는 탄소계 섬유 중에서 선택된 어느 하나의 섬유를 사용하고, 수지재료로는 폴리에스터, 비닐에스터, 에폭시, 페놀 또는 폴리우레탄 중 어느 하나의 수지를 사용하여 제조되며, 물성을 보강하기 위하여 경화제, 난연제, 자외선 차단제의 첨가제가 첨가되어 혼합되는 것을 특징으로 하는 섬유 강화 복합재 배전 전주의 제조방법.
6. The method of claim 5,
Wherein the reinforcing fiber is made of any one selected from a glass fiber, a polyethylene fiber, an aramid fiber and a carbon fiber,
As the reinforcing fiber, any one fiber selected from glass fiber, polyethylene fiber, aramid fiber or carbon fiber is used as the reinforcing fiber, and as the resin material, polyester, vinyl ester, epoxy, phenol or polyurethane A method of manufacturing a fiber-reinforced composite material electric power transmission pole comprising the steps of: preparing a fiber-reinforced composite material by using any one of the resins, and adding a hardener, a flame retardant, and an ultraviolet screening agent to reinforce physical properties.
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