KR20180026988A - Simple seismometer - Google Patents

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KR20180026988A
KR20180026988A KR1020160113999A KR20160113999A KR20180026988A KR 20180026988 A KR20180026988 A KR 20180026988A KR 1020160113999 A KR1020160113999 A KR 1020160113999A KR 20160113999 A KR20160113999 A KR 20160113999A KR 20180026988 A KR20180026988 A KR 20180026988A
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Abstract

A simple seismometer of the present invention comprises: a first housing open at one side surface thereof; a clip fitted to the center of the ceiling of the first housing; a rubber string connected to the clip at one end thereof and connected to an iron washer at the other end thereof; at least one neodymium magnet sticking to the iron washer; and a solenoid inserted into the neodymium magnet, wherein the neodymium magnet includes a vertical movement vibrometer which measures a vertical wave by measuring a change in electromotive force generated according to vertical movement caused by the gravity, an inertial force, and vibration of the first housing. According to the present invention, the simple seismometer that is applied with a principle of electromagnetic induction can be obtained by utilizing neodymium magnets, coils, and the like which can be easily obtained from schools and homes without excessive costs.

Description

간이 지진계{SIMPLE SEISMOMETER}Simplified seismometer {SIMPLE SEISMOMETER}

본 발명은 간이 지진계에 관한 발명으로서, 특히 폐자재를 이용하여 전자기 유도 현상을 통해 지진파를 분석할 수 있는 지진계에 관한 발명이다.The present invention relates to a simple seismometer, and more particularly, to a seismometer capable of analyzing a seismic wave through an electromagnetic induction phenomenon by using waste materials.

지진계란 종파, 횡파, 표면파 등을 검지하고 PS시 등을 계산할 수 있도록 하여 진원 및 진앙의 위치, 지진의 규모 등을 측정할 수 있도록 해주는 측정장치를 말한다. 일선 교육현장에서 가장 일반적이고 제작이 쉬운 간이 지진계는, 관성의 원리를 이용하여 공중에 움직이지 않는 추를 매달고 이 추에 펜 등을 연결하여 지진 발생 시 회전원통에 말린 종이를 수동으로 회전시키면서 기록하는 방식의 지진계이다.It is a measuring device that enables to measure seismic eggs, longitudinal waves, surface waves, etc. and to calculate the PS time, etc., to measure the location of epicenters and epicenters, and the scale of earthquakes. The most common and easy-to-fabricate simple seismic system in the field of education is to use a principle of inertia to suspend the immovable weight in the air and connect a pen to the weight to manually rotate the dried paper in the rotating cylinder during the earthquake It is a seismometer of the way.

그러나 회전원통을 수동으로 말아줄 때 각속도가 일정하지 않아 PS시 또는 지진의 규모 등을 정확하게 측정할 수 없어 진앙의 위치 등을 알아낼 수 없는 문제점이 있었고, 수동으로 일정한 각속도로 말아주어야 하는 것은 거의 불가능하다는 문제가 있었다.However, when manually rotating the rotating cylinder, the angular velocity is not constant, so that it is impossible to accurately measure the PS time or the magnitude of the earthquake, so that the position of the epicenter can not be determined, and it is almost impossible to manually set the angular velocity There was a problem.

물론 회전원통을 드라이빙 모터를 이용하여 일정한 각속도로 회전시킬 수도 있으나, 일선 교육현장이나 가정에서 드라이빙 모터를 구한다는 것은 쉽지 않은 일이다.Of course, the rotating cylinder can be rotated at a constant angular speed using a driving motor, but it is not easy to obtain a driving motor at the front line or at home.

또한 상기 간이 지진계는 추가 매달린 지지대에서 종이까지의 거리를 정확히 위치시키지 않는 경우 펜이 회전원통에 정확히 맞닿지 않고 모자란다거나 오히려 넘치는 경우가 발생하여 지진동을 기록하지 못하거나 제대로 기록이 이루어지지 않는 문제가 있었다.In addition, the simple seismometer does not precisely position the distance from the suspended suspension to the paper, the pen does not hit the rotary cylinder precisely, there was.

결국 위와 같은 문제점들은 지진 현상에 대한 학생들의 오해를 야기할 뿐만 아니라 지진의 규모와 진원, 진앙의 위치, 지각을 구성하는 암석의 종류에 따라 발생하는 지진동의 세기나 지진파 종류에 대한 정확한 분석을 어렵게 하였다.As a result, the above-mentioned problems not only cause misunderstandings of earthquake phenomena, but also make it difficult to accurately analyze the magnitude of earthquake motions and types of seismic waves occurring according to the types of rocks constituting the earthquake scale, epicenter, Respectively.

한편 등록특허번호 제10-1526098호의 "지진계"에서는, 3개의 판스프링, 코일 등을 x축, y축, z축 방향으로 설치하여 전자기유도 현상을 이용함으로써 진동을 검지하는 지진계가 개시되어 있다. 그러나 상기 등록특허번호 제10-1526098호는 판스프링의 시간에 따른 탄성계수의 변화로 측정치가 부정확하게 되는 문제점을 안고 있었고, 특히 전술한 바와 같이 학교와 같은 교육현장이나 가정에서 쉽게 구할 수 없는 판스프링, 관성질량 등을 이용한 것이어서 제작이 어렵고, 경제성이 떨어지는 문제점이 있었다.On the other hand, in the "seismometer" of Japanese Patent No. 10-1526098, there is disclosed a seismometer in which three plate springs, coils, and the like are installed in the x-, y-, and z-axis directions to detect vibration by using electromagnetic induction. However, the above-mentioned Patent No. 10-1526098 has a problem that the measurement value becomes inaccurate due to the change of elastic modulus with time of the leaf spring. In particular, as described above, Springs, inertial masses, and the like, which makes it difficult to manufacture and economical.

등록특허번호 제10-1526098호의 "지진계""Seismometer" of Patent No. 10-1526098,

본 발명은 상기 종래기술의 문제들을 개선하여, 학교나 가정에서 쉽게 구할 수 있는 재료인 네오디뮴 자석, 코일 등을 활용하여 전자기 유도 법칙의 원리가 적용된 간이 지진계를 얻는 것을 목적으로 한다.It is an object of the present invention to provide a simplified seismometer using the principle of electromagnetic induction by utilizing neodymium magnets, coils, etc., which are materials that can be readily obtained from schools or homes, by solving the problems of the prior art.

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 간이 지진계는, 일측면이 개방된 제1 하우징, 상기 제1 하우징의 천정의 중앙에 끼우는 클립, 일단이 상기 클립에 연결되고 타단이 철제와셔에 연결되는 고무줄, 상기 철제와셔에 붙는 하나 이상의 네오디뮴 자석 및 상기 네오디뮴 자석이 내부에 삽입되는 솔레노이드를 포함하되, 여기서 상기 네오디뮴 자석이 중력, 관성력 및 상기 제1 하우징의 진동에 의해 상하로 움직임에 따라 발생하는 기전력의 변화를 측정하여 수직파를 측정하는 수직동 진동계를 포함한다.According to an aspect of the present invention, there is provided a simple seismometer comprising: a first housing having one side opened; a clip which is fitted to the center of the ceiling of the first housing; a rubber band, one end of which is connected to the clip, At least one neodymium magnet attached to the iron washer, and a solenoid into which the neodymium magnet is inserted, wherein the neodymium magnet changes gravity, inertia force, and electromotive force generated as the first housing moves up and down by the vibration of the first housing And a vertical dynamic vibration system for measuring a vertical wave.

여기서 상기 제1 하우징의 바닥에는 스펀지가 구비되어 정제된 지진파를 얻을 수 있도록 함이 바람직하며, 더 나아가 상기 솔레노이드에 감겨진 권선의 양 단에 발광소자가 전기적으로 연결되어 지진 발생이 시각적으로 알려줄 수 있도록 한다.It is preferable that a sponge is provided at the bottom of the first housing so as to obtain a purified seismic wave. Further, a light emitting element is electrically connected to both ends of the winding wound on the solenoid, .

또한 상기 네오디뮴의 상하 운동방향에 일치하여 상기 제1 하우징에 바닥에 위치시킨 고무마개 또는 코르크마개를 포함할 수 있다. And may include a rubber stopper or a cork stopper positioned on the bottom of the first housing in accordance with the up / down movement direction of the neodymium.

나아가 본 발명은 상기 수직동 진동계에 상응하여 수평동 진동계를 포함할 수 있으며, 수평동 진동계는 구체적으로 일측면이 개방된 제2 하우징, 상기 제2 하우징의 마주하는 양 내벽을 수평으로 연결하고 중심부에는 네오디뮴 자석이 끼워진 철심봉, 상기 제2 하우징의 천정의 중앙으로부터 연장되어 하나의 나사에 연결되고 다시 양 쪽으로 동일한 길이로 연장되는 두 가닥의 실 및 상기 두 가닥의 실의 말단이 양끝에 연결되고 솔레노이드 내부에 삽입되며 상기 솔레노이드보다 긴 종이심을 포함하되, 여기서 상기 철심봉은 상기 종이심의 중공을 통과하도록 제작하여 상기 네오디뮴 자석이 상기 제2 하우징의 진동에 의해 좌우로 움직임에 따라 발생하는 기전력의 변화를 측정하여 수평파를 측정할 수 있다.In addition, the present invention can include a horizontal dynamic vibration system corresponding to the vertical dynamic vibration system. Specifically, the horizontal dynamic vibration system includes a second housing with one side opened, a pair of opposite inner walls horizontally facing the second housing, An iron-core rod having a magnet inserted therein, two strands extending from the center of the ceiling of the second housing and connected to one screw and extending to the both sides to the same length again, and ends of the two strands connected to both ends, Wherein the iron core is made to pass through the hollow of the paper core so as to measure a change in electromotive force generated as the neodymium magnet moves left and right due to the vibration of the second housing, Horizontal wave can be measured.

이에 더하여 상기 솔레노이드에 감긴 권선의 일단과 타단에 병렬로 연결된 제1 저항 및 제2 저항과 제3 저항 및 제4 저항, 상기 제1 저항 및 제2 저항 사이에 일극이 전기적으로 연결되고 상기 제3 저항 및 제4 저항 사이에 타극이 전기적으로 연결되는 전지 및 상기 제1 저항 내지 제4 저항 중 하나의 저항이 액체의 표면에 길이방향으로 위치하는 액체가 담긴 수조를 포함하되, 상기 제1 저항의 저항값과 제4 저항의 저항값의 곱이 상기 제3 저항의 저항값과 상기 제4 저항의 저항값의 곱과 동일하도록 조정한 후, 진동 발생시 상기 액체의 표면에 위치하는 저항의 저항값이 변화함에 따라 상기 솔레노이드에 감긴 권선의 일단과 타단의 전압의 변화를 측정할 수 있다.In addition, a first resistor and a second resistor, a third resistor and a fourth resistor connected in parallel to one end and the other end of the winding wound on the solenoid, a first electrode electrically connected between the first resistor and the second resistor, A battery in which a first electrode is electrically connected to a first resistor and a fourth electrode is electrically connected to a fourth resistor, and a tank in which a resistance of one of the first to fourth resistors is longitudinally positioned on the surface of the liquid, The resistance value of the resistor located on the surface of the liquid at the time of occurrence of the vibration changes after the adjustment is made so that the product of the resistance value and the resistance value of the fourth resistor is equal to the product of the resistance value of the third resistor and the resistance value of the fourth resistor, It is possible to measure the change in voltage at one end and the other end of the winding wound on the solenoid.

여기서 상기 액체의 표면에 위치하는 저항은 부상물에 감긴 코일 또는 메쉬 형태의 전도체인 것이 좋다.Here, the resistance located on the surface of the liquid is preferably a coil or mesh-shaped conductor wound on the floating object.

특히 상기 액체의 표면에 위치하는 저항은 수평부가 일정 간격으로 반복되는 정현파 형태의 전도체일 수 있다.In particular, the resistance located on the surface of the liquid may be a sinusoidal conductor in which the horizontal portion is repeated at regular intervals.

본 발명에 의하면, 과다한 비용을 들이지 않고서도 학교나 가정에서 쉽게 구할 수 있는 재료인 네오디뮴 자석, 코일 등을 활용하여 전자기 유도 법칙의 원리가 적용된 간이 지진계를 얻을 수 있다.According to the present invention, it is possible to obtain a simplified seismometer using the principle of electromagnetic induction by utilizing neodymium magnets, coils, and the like, which are materials that can be readily obtained from schools or homes without incurring excessive costs.

또한 본 발명에 의하면 관성력, 유도 기전력, 중력, 지진 등의 과학적 현상을 주변의 도구들을 이용하여 쉽게 설명할 수 있으므로 교육적 효과가 뛰어나다.Further, according to the present invention, scientific phenomena such as inertial force, induced electromotive force, gravity, and earthquake can be easily explained by using surrounding tools, so that the educational effect is excellent.

또한 본 발명의 간이 지진계는 고장이 나거나 파손되더라도 쉽고 간단하게 보수할 수 있는 장점이 있다.Further, the simple seismograph of the present invention has an advantage that it can be easily and simply repaired even if it is broken or broken.

또한 휘스톤 브릿지를 통한 수평동 진동계를 이용하면 그렇지 않은 경우보다 측정 감도를 더욱 높일 수 있는 장점이 있다.In addition, the use of a horizontal dynamic vibration meter through a Wheatstone bridge has the advantage that the sensitivity of measurement can be further increased.

도 1은 본 발명의 간이 지진계 중 수직동 진동계를 나타내는 사시도이다.
도 2는 본 발명의 간이 지진계 중 수직동 진동계를 나타내는 부분 단면도이다.
도 3은 본 발명의 간이 지진계 중 수평동 진동계를 나타내는 사시도이다.
도 4는 본 발명의 간이 지진계 중 수평동 진동계를 나타내는 부분 단면도이다.
도 5a 및 도 5b는 본 발명의 간이 지진계에 휘스톤 브릿지를 부가하여 보다 정확한 지진파를 측정할 수 있는 수평동 진동계를 나타내는 개념도이다.
도 6a, 도 6b, 도 6c 및 도 6d는 본 발명의 간이 지진계 중 휘스톤 브릿지를 이용한 수평동 진동계에서 수면저항을 나타내는 일실시예이다.
1 is a perspective view showing a vertical dynamic vibration system of a simple seismic system according to the present invention.
2 is a partial cross-sectional view showing a vertical dynamic vibration system of a simple seismic system according to the present invention.
3 is a perspective view showing a horizontal dynamic vibration system of the simplified seismic system of the present invention.
4 is a partial cross-sectional view showing a horizontal dynamic vibration system of a simple seismic system according to the present invention.
5A and 5B are conceptual diagrams showing a horizontal dynamic vibration system capable of measuring a more accurate seismic wave by adding a Wheatstone bridge to the simple seismic system of the present invention.
6A, 6B, 6C and 6D show one embodiment showing the water resistance in the horizontal dynamic vibration system using the Whiston bridge among the simplified seismometers of the present invention.

이하, 첨부 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시형태에 대해서 상세하게 설명한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 간이 지진계 중 수직동 진동계를 나타내는 사시도이다.1 is a perspective view showing a vertical dynamic vibration system of a simple seismic system according to the present invention.

도 1에 도시된 바와 같이, 제1 하우징은 일측이 개방되어 있다. 제1 하우징은 주변에서 쉽게 구할 수 있는 박스나 책상 서랍, 프린트 토너박스, 소형 책장 등이 좋다.As shown in Fig. 1, the first housing is opened at one side. The first housing is preferably a box or a desk drawer, a print toner box, a small bookcase, etc. which can be easily obtained from the periphery.

상기 제1 하우징에는 천정의 중앙에 클립이 끼워져 있다. 그리고 고무줄의 일단이 상기 클립에 연결되고 타단이 철제와셔에 연결된다. 상기 클립과 중공이 형성된 철제와셔는 접착제 없이 고무줄을 묶기에 적절하기 때문에 본 발명에서 선택된 것이다.The first housing is provided with a clip at the center of the ceiling. One end of the rubber band is connected to the clip and the other end is connected to the iron washer. The clip and the iron washer with the hollow are selected for the present invention because they are suitable for binding the rubber strands without the adhesive.

한편 상기 철제와셔에는 하나 이상의 네오디뮴 자석이 붙는다. 따라서 고무줄의 탄성에 의하여 상기 제1 하우징의 상하 진동시 네오디뮴 자석은 관성력에 의하여 제1 하우징과 별도로 진동하게 된다. 유도기전력을 이용하기 위해 상기 네오디뮴 자석은 솔레노이드 내부에 삽입되도록 제작된다.On the other hand, the iron washer has one or more neodymium magnets attached thereto. Therefore, the neodymium magnet vibrates independently of the first housing due to the inertia force when the first housing vibrates due to the elasticity of the rubber band. To utilize the induced electromotive force, the neodymium magnet is made to be inserted into the solenoid.

결과적으로 상기 네오디뮴 자석이 중력, 관성력 및 상기 제1 하우징의 진동에 의해 상하로 움직임에 따라 발생하는 기전력의 변화를 측정함으로써 수직파를 측정할 수 있다.As a result, the vertical wave can be measured by measuring the change of the electromotive force generated by the neodymium magnet moving up and down by gravity, inertia force, and vibration of the first housing.

본 발명에서 사용되는 상기의 클립, 제1 하우징, 고무줄 등은 주변에서 쉽게 구할 수 있는 물건이고, 솔레노이드 또한 절연체인 원통형의 필름통 등에 코일을 감아 간단히 제작할 수 있으므로 간이·경제적이며 가정에서 쉽게 제작할 수 있는 장점이 있다.The clip, the first housing, the rubber band, etc. used in the present invention are easily obtainable from the surroundings. Since the solenoid can also be manufactured by winding a coil in a cylindrical film can, which is an insulator, it is simple and economical. There is an advantage.

한편 상기 제1 하우징의 저면에는 스펀지가 구비되는 것이 바람직하다. 상기 스펀지는 정제된 지진파를 얻기 위함이다. 안정성을 위해 상기 스펀지는 제1 하우징의 저면보다 넓은 것이 좋다.Meanwhile, it is preferable that a sponge is provided on the bottom surface of the first housing. The sponge is intended to obtain refined seismic waves. For stability, the sponge may be wider than the bottom surface of the first housing.

나아가 상기 솔레노이드에 감겨진 권선의 양 단에 발광소자가 전기적으로 연결되어 기전력 발생 시 점등되어 시각적 효과를 나타낼 수 있다. 발광소자는 수명이 길고 구하기 쉬운 엘이디(LED)가 좋다.Further, the light emitting element is electrically connected to both ends of the winding wound around the solenoid, and when the electromotive force is generated, the light emitting element can be visually effected. The light emitting element is preferably a long LED and easy to obtain.

또한 상기 네오디뮴의 상하 운동방향에 일치하여 상기 제1 하우징의 바닥에 고무마개 또는 코르크마개를 위치시킨다. 이는 제1 하우징의 재질이 금속인 경우 상기 네오디뮴 자석이 바닥에 붙는 것을 방지하기 위함이다.Also, a rubber stopper or a cork stopper is placed on the bottom of the first housing in accordance with the upward / downward movement direction of the neodymium. This is to prevent the neodymium magnet from adhering to the floor when the material of the first housing is metal.

도 2는 본 발명의 간이 지진계 중 수직동 진동계를 나타내는 부분 단면도이다.2 is a partial cross-sectional view showing a vertical dynamic vibration system of a simple seismic system according to the present invention.

도 2에 도시된 바와 같이, 진동이 상방으로 발생한 경우 상기 네오디뮴 자석은 관성력 때문에 제자리에 위치하려고 하고, 반대로 제1 하우징에 고정된 솔레노이드는 상방으로 움직이기 때문에 상기 네오디뮴 자석은 솔레노이드 내부에 완전히 삽입된다. 따라서 상호 반대방향의 운동으로 인하여 기전력이 발생하여 상기 엘이디가 켜지고 권선의 양단에 전압차가 생겨 진동이 발생함을 감지할 수 있다.As shown in FIG. 2, when the vibration is generated upward, the neodymium magnet tends to be in place due to the inertia force, and conversely, the solenoid fixed to the first housing moves upward, so that the neodymium magnet is completely inserted into the solenoid . Therefore, an electromotive force is generated due to movement in mutually opposite directions, and it is possible to detect that the LED is turned on and a voltage difference occurs at both ends of the winding to generate vibration.

여기서 솔레노이드를 지지하고 있는 원통형 부재가 부가될 수 있는데 이는 네오디뮴 자석이 솔레노이드의 내부를 완전히 관통할 수 있도록 하기 위함이다.Here, a cylindrical member supporting the solenoid may be added in order to allow the neodymium magnet to pass completely through the inside of the solenoid.

한편 상기 전압차는 권선의 양단에 오실로스코프 등의 프로브(probe)를 연결하여 측정할 수 있다. 오실로스코프는 간단히 컴퓨터 마이크 입력 단자나 휴대전화 헤드셋 단자를 이용하여 컴퓨터 모니터 또는 휴대전화 상에서 전압변화를 관찰할 수 있고 나아가 결과화면을 이미지 파일을 저장할 수 있는 도구들이 시중에 마련되어 있으므로 실험실에서 사용되는 고가의 아날로그 오실로스코프를 이용하지 않아도 된다.On the other hand, the voltage difference can be measured by connecting a probe such as an oscilloscope to both ends of the winding. Oscilloscopes can be used to monitor the voltage changes on a computer monitor or mobile phone by simply using a computer microphone input terminal or a mobile phone headset terminal, and furthermore, there are tools available for storing the image file of the result screen, You do not need to use an analog oscilloscope.

도 3은 본 발명의 간이 지진계 중 수평동 진동계를 나타내는 사시도이다.3 is a perspective view showing a horizontal dynamic vibration system of the simplified seismic system of the present invention.

도 3에 도시된 바와 같이, 일측면이 개방된 제2 하우징의 마주하는 양 내벽을 수평으로 연결하고 중심부에는 네오디뮴 자석이 끼워진 철심봉이 구비된다. 상기 철심봉은 주변에서 구하기 쉬운 세탁소 옷걸이 등이 될 수 있다.As shown in FIG. 3, an iron core rod having horizontally connected opposite inner walls of a second housing opened at one side thereof and a neodymium magnet inserted at its center is provided. The iron core rod may be a laundry hanger or the like which is easy to get around.

한편 두 가닥의 실이 제2 하우징의 천정의 중앙으로부터 연장되어 하나의 나사에 연결되고 다시 양 쪽으로 동일한 길이로 연장된다. 상기 두 가닥의 실의 말단은 종이심의 양끝에 연결되고 종이심은 솔레노이드 내부에 삽입된다. 여기서 상기 종이심은 솔레노이드보다 긴 것이 좋다. 종이심은 다른 재질보다 철심봉에 접하여도 부드럽게 좌우로 움직일 수 있는 장점이 있다. 일상생활에서 롤형 화장지를 다 쓴 후에 내부의 종이심을 본 발명의 구성요소로 사용할 수 있다.While the two strands of yarn extend from the center of the ceiling of the second housing and are connected to one screw and extend to the same length on both sides again. The ends of the two strands of yarn are connected to both ends of the paper core, and the paper core is inserted into the solenoid. Here, the paper core is preferably longer than the solenoid. The paper core has the advantage of being able to move smoothly from side to side even if it touches the iron core rod than other materials. An inner paper shim can be used as a component of the present invention after the roll-type toilet paper has been used in daily life.

결과적으로 네오디뮴 자석이 끼워진 상기 철심봉을 종이심의 중공을 통과하도록 제작하여 네오디뮴 자석이 제2 하우징의 진동에 의해 좌우로 움직임에 따라 발생하는 기전력의 변화를 통해 수평파를 측정할 수 있는 것이다.As a result, the iron core having the neodymium magnet inserted therein is made to pass through the hollow of the paper core, and the horizontal wave can be measured through the change of the electromotive force generated as the neodymium magnet moves left and right due to the vibration of the second housing.

도 4는 본 발명의 간이 지진계 중 수평동 진동계를 나타내는 부분 단면도이다.4 is a partial cross-sectional view showing a horizontal dynamic vibration system of a simple seismic system according to the present invention.

도 4에 도시된 바와 같이, 천정으로부터 연장된 실이 나사에 고정되어 있다. 상기 나사는 주변에서 쉽게 구할 수 있는데, 관성력은 질량에 비례하므로 질량이 큰 것이 좋다. 그리고 상기 나사로부터 동일한 길이로 두 가닥이 연장되어 종이심의 양 끝에 연결된다. 종이심의 외주면의 중심부에는 솔레노이드가 끼워져 있다. 한편 상기 종이심의 중공에는 제2 하우징의 마주하는 내벽을 연결하는 철심봉이 관통하고 있고, 상기 철심봉의 중심에는 네오디뮴 자석이 끼워져 있다.As shown in Fig. 4, a thread extending from the ceiling is fixed to the screw. The screw can be easily obtained from the periphery, since the inertia force is proportional to the mass, so it is preferable that the mass is large. And two strands extending from the screw to the same length and connected to both ends of the paper core. A solenoid is fitted in the center of the outer periphery of the paper core. On the other hand, an iron core rod connecting the inner wall of the second housing is inserted into the hollow of the paper core, and a neodymium magnet is inserted in the center of the iron core rod.

본 발명의 수평동 진동계의 작동 원리는, 제2 하우징이 좌우로 진동하면 상기 철심봉도 좌우로 움직이고 나사 및 솔레노이드가 끼워진 종이심이 관성력에 의하여 솔레노이드의 중심부를 벗어나 상대적으로 좌우로 움직임에 따라 기전력이 발생하는 것이다. 따라서 이 기전력을 측정하여 수평 지진파를 감지 및 측정할 수 있다.The operating principle of the horizontal dynamic vibration system of the present invention is such that when the second housing vibrates to the left and right, the iron core rod moves to the left and right, and the paper core in which the screw and the solenoid are inserted is displaced from the center of the solenoid by the inertia force, will be. Therefore, it is possible to measure and measure the horizontal seismic wave by measuring this electromotive force.

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 간이 지진계에 휘스톤 브릿지를 부가하여 보다 정확한 지진파를 측정할 수 있는 수평동 진동계를 나타내는 개념도이다.5A and 5B are conceptual diagrams showing a horizontal dynamic vibration system capable of measuring a more accurate seismic wave by adding a Wheatstone bridge to the simple seismic system of the present invention.

도 5a 및 도 5b의 휘스톤 브릿지를 이용한 수평동 진동계는 도 3의 수평동 진동계에 부가하여 사용될 수 있다. 즉 도 5a 및 도 5b의 휘스톤 브릿지를 이용한 수평동 진동계는 도 3의 수평동 진동계가 미세한 진동을 감지하지 못할 경우 이를 보강하여 저항값의 변화를 통해 진동을 감지할 수 있도록 한다.The horizontal dynamic vibration system using the Wheatstone bridges of FIGS. 5A and 5B can be used in addition to the horizontal dynamic vibration system of FIG. That is, the horizontal dynamic vibration system using the Wheatstone bridges of FIGS. 5A and 5B reinforces the horizontal vibration system of FIG. 3 when it can not detect minute vibration, so that the vibration can be detected by changing the resistance value.

도 5a 및 도 5b를 통해 보다 구체적으로 설명하면, 제1 저항 및 제2 저항과 제3 저항 및 제4 저항이 솔레노이드에 감긴 권선의 일단과 타단에 병렬로 연결된다.5A and 5B, the first resistor, the second resistor, the third resistor, and the fourth resistor are connected in parallel to one end and the other end of the winding wound on the solenoid.

그리고 전지의 일극이 상기 제1 저항 및 제2 저항 사이에 전기적으로 연결되고 상기 제3 저항 및 제4 저항 사이에 상기 전지의 타극이 전기적으로 연결된다.And a positive electrode of the battery is electrically connected between the first resistor and the second resistor and the negative electrode of the battery is electrically connected between the third resistor and the fourth resistor.

한편 상기 제1 저항 내지 제4 저항 중 하나의 저항이 수조에 담긴 액체의 표면에 길이방향으로 위치하도록 한다. 본 발명에서는 액체의 표면에 위치하는 저항을 수면저항이라고 명명한다.On the other hand, one of the first to fourth resistors is positioned in the longitudinal direction on the surface of the liquid contained in the water tank. In the present invention, the resistance located on the surface of the liquid is called the surface resistance.

그리고 휘스톤 브릿지를 이용하기 위해 상기 제1 저항의 저항값과 제4 저항의 저항값의 곱이 상기 제3 저항의 저항값과 상기 제4 저항의 저항값의 곱과 동일하도록 조정한다.And adjusting the product of the resistance value of the first resistor and the resistance value of the fourth resistor to be equal to the product of the resistance value of the third resistor and the resistance value of the fourth resistor to use the Wheatstone bridge.

다만 상기 곱이 동일하지 않아도 수면저항의 값은 진동 및 수면의 물결에 따라 변화하기 때문에 진동을 감지하는 데에는 문제가 없으나, 곱이 동일한 경우 출력이 0[V]가 될 것이기 때문에 출력의 변화를 직관적으로 관찰하는데 도움이 되고, 특히 엘이디가 부가된 경우에는 진동이 발생하지 않는 경우 소등이 된다는 점에서 매우 유용하다.However, since the value of the water resistance changes according to the wave of the vibration and the water surface, there is no problem in detecting the vibration, but when the products are the same, the output will be 0 [V] In particular, when the LED is added, it is very useful in that it is turned off when no vibration occurs.

결과적으로 진동 발생시 상기 액체의 표면에 위치하는 수면저항의 저항값이 변화함에 따라 상기 솔레노이드에 감긴 권선의 일단과 타단의 전압의 변화를 측정함으로써 수평동 진동계의 역할을 수행할 수 있다.As a result, as the resistance value of the water surface resistance located on the surface of the liquid changes when the vibration occurs, the change of the voltage at the one end and the other end of the winding wound on the solenoid can be measured.

도면을 통해 보다 구체적으로 설명하면, 도 5a는 진동이 발생하지 않아 수면이 잔잔한 상태를 나타낸다. 이 경우 수면저항은 일정한 고정치가 될 것이다. 나머지 3 개의 저항은 절점 1 및 절점 2의 전압차가 0이 되도록 설정됨이 바람직하다. 이를 위해 상기 나머지 3 개의 저항 중 적어도 하나의 저항은 가변저항으로 구성하여 적절히 저항값을 조정하는 것이 좋다.More specifically, FIG. 5A shows a state in which the surface of the water is calm because no vibration occurs. In this case, the water resistance will be constant. The remaining three resistors are preferably set such that the voltage difference between the node 1 and the node 2 is zero. To this end, it is preferable that at least one of the remaining three resistors is constituted by a variable resistor so as to appropriately adjust the resistance value.

도 5a와 달리, 도 5b는 진동이 발생하는 경우 수면에 물결이 발생한 상태를 나타낸다. 이 경우에는 수면저항의 저항값이 변화할 것이므로 절점 1 및 절점 2의 전압차가 발생할 것은 자명하다. 나아가 전압차로 인하여 엘이디가 점등된다.Unlike FIG. 5A, FIG. 5B shows a state where a wave is generated in a water surface when vibration occurs. In this case, since the resistance value of the water resistance will change, it is obvious that the voltage difference between the node 1 and the node 2 will occur. Further, due to the voltage difference, the LED is turned on.

도 6a, 도 6b, 도 6c 및 도 6d는 본 발명의 간이 지진계 중 휘스톤 브릿지를 이용한 수평동 진동계에서 수면저항을 나타내는 일실시예이다.6A, 6B, 6C and 6D show one embodiment showing the water resistance in the horizontal dynamic vibration system using the Whiston bridge among the simplified seismometers of the present invention.

도 6a, 도 6b, 도 6c 및 도 6d는 상기 수면저항이 부상물에 감긴 코일, 톱니 또는 메쉬 형태 또는 일정간격의 정현파 형태의 전도체를 예시하고 있다. 여기서 부상물은 물 위에 뜰 수 있는 나무, 플라스틱 등이 바람직하며 부상물에 감긴 코일의 일부만 수중에 잠기도록 한다.6A, 6B, 6C and 6D illustrate a conductor in the form of a coil, a sawtooth or a mesh, or a constant interval sinusoidal shape in which the water resistance is wound around the floating body. Here, the floating object is preferably made of wood, plastic or the like which can float on the water, and only a part of the coil wound on the floating object is submerged.

한편 메쉬 형태의 전도체를 세로 방향으로 일부가 물에 잠기도록 하는 경우에는, 좌우 진동으로 인해 물결이 발생하는 경우 물에 닿지 않았던 메쉬의 각 구멍에 물이 장력에 의해 들어차서 저항값의 변화를 야기하므로 상기 절점 1 및 절점 2의 전압차가 발생한다. 따라서 메쉬의 구멍들은 촘촘할수록 좋다. On the other hand, in the case where the mesh-shaped conductor is partially submerged in water in the longitudinal direction, when water is generated due to the lateral vibration, the water enters into each hole of the mesh which does not touch the water, The voltage difference between the node 1 and the node 2 occurs. Therefore, the closer the meshes are, the better.

한편 톱니 형태 또한 진동으로 인한 수면의 높이 변화로 저항값이 달라져 출력 전압의 변화를 야기할 수 있다.On the other hand, the tooth form also changes the resistance value due to the change in the height of the water surface due to the vibration, which may cause a change in the output voltage.

특히 상기 수면저항은 일정 간격으로 반복되는 정현파 형태의 전도체로 구성할 수 있는데 이는 도 6d에 잘 나타나 있다.In particular, the water resistance may be composed of a sinusoidal conductor repeated at regular intervals, as shown in FIG. 6D.

도 6d에서와 같이, 정현파 형태가 연속되지 않고 일정 간격으로 반복되는 이유는 수면에 일치하여 위치한 수평부가 진동에 의한 물결이 발생할 때 저항값의 변화가 급격하도록 하기 위함이다.As shown in FIG. 6D, the reason why the sinusoidal waveform is repeated at regular intervals instead of continuity is that the variation of the resistance value is abrupt when a wave due to the horizontal vibration is generated at a position coincident with the water surface.

상기와 같이 휘스톤 브릿지를 이용한 수평동 진동계를 이용하면 그렇지 않은 경우보다 측정 감도를 더욱 높일 수 있는 장점이 있는 것이다.As described above, if the horizontal dynamic vibration system using the Wheatstone bridge is used, the measurement sensitivity can be further enhanced.

이상에서 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 부가 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the inventions. Will be clear to those who have knowledge of.

100: 제1 하우징100: first housing

Claims (8)

일측면이 개방된 제1 하우징,
상기 제1 하우징의 천정의 중앙에 끼우는 클립,
일단이 상기 클립에 연결되고 타단이 철제와셔에 연결되는 고무줄,
상기 철제와셔에 붙는 하나 이상의 네오디뮴 자석 및,
상기 네오디뮴 자석이 내부에 삽입되는 솔레노이드를 포함하되,
여기서 상기 네오디뮴 자석이 중력, 관성력 및 상기 제1 하우징의 진동에 의해 상하로 움직임에 따라 발생하는 기전력의 변화를 측정하여 수직파를 측정하는 수직동 진동계를 포함하는 간이 지진계.
A first housing having one side opened,
A clip which is fitted in the center of the ceiling of the first housing,
A rubber band whose one end is connected to the clip and the other end is connected to the iron washer,
At least one neodymium magnet attached to the iron washer,
A solenoid into which the neodymium magnet is inserted,
Wherein the neodymium magnets measure vertical waves by measuring gravity, inertia, and changes in electromotive force generated as the top and bottom move due to the vibration of the first housing.
일측면이 개방된 제2 하우징,
상기 제2 하우징의 마주하는 양 내벽을 수평으로 연결하고 중심부에는 네오디뮴 자석이 끼워진 철심봉,
상기 제2 하우징의 천정의 중앙으로부터 연장되어 하나의 나사에 연결되고 다시 양 쪽으로 동일한 길이로 연장되는 두 가닥의 실 및,
상기 두 가닥의 실의 말단이 양끝에 연결되고 솔레노이드 내부에 삽입되며 상기 솔레노이드보다 긴 종이심을 포함하되,
여기서 상기 철심봉은 상기 종이심의 중공을 통과하도록 제작하여 상기 네오디뮴 자석이 상기 제2 하우징의 진동에 의해 좌우로 움직임에 따라 발생하는 기전력의 변화를 측정하여 수평파를 측정하는 수평동 진동계를 포함하는 간이 지진계.
A second housing having one side opened,
An iron core rod having horizontally connected opposite inner walls of the second housing and having a neodymium magnet interposed therebetween,
Two yarns extending from the center of the ceiling of the second housing and connected to one screw and extending again to the same length on both sides,
Wherein the ends of the two yarns are connected to both ends and inserted into the solenoid, and include a paper core longer than the solenoid,
Wherein the iron core is made to pass through the hollow of the paper core so as to measure a change in an electromotive force generated when the neodymium magnet moves left and right due to the vibration of the second housing to measure a horizontal wave, .
청구항 2에 있어서,
상기 솔레노이드에 감긴 권선의 일단과 타단에 병렬로 연결된 제1 저항 및 제2 저항과 제3 저항 및 제4 저항,
상기 제1 저항 및 제2 저항 사이에 일극이 전기적으로 연결되고 상기 제3 저항 및 제4 저항 사이에 타극이 전기적으로 연결되는 전지 및,
상기 제1 저항 내지 제4 저항 중 하나의 저항이 액체의 표면에 길이방향으로 위치하는 액체가 담긴 수조를 포함하되,
상기 제1 저항의 저항값과 제4 저항의 저항값의 곱이 상기 제3 저항의 저항값과 상기 제4 저항의 저항값의 곱과 동일하도록 조정한 후,
진동 발생시 상기 액체의 표면에 위치하는 저항의 저항값이 변화함에 따라 상기 솔레노이드에 감긴 권선의 일단과 타단의 전압의 변화를 측정하는 수평동 진동계를 포함하는 간이 지진계.
The method of claim 2,
A first resistor and a second resistor, a third resistor and a fourth resistor connected in parallel to one end and the other end of the winding wound on the solenoid,
A battery having a cathode electrically connected between the first resistor and the second resistor, and a cathode electrically connected between the third resistor and the fourth resistor,
Wherein a resistance of one of the first to fourth resistors is longitudinally positioned on the surface of the liquid,
Adjusting the product of the resistance value of the first resistor and the resistance value of the fourth resistor to be equal to the product of the resistance value of the third resistor and the resistance value of the fourth resistor,
And a horizontal dynamic vibration system for measuring a change in voltage at one end and the other end of the winding wound on the solenoid as the resistance value of the resistance located on the surface of the liquid changes when vibration occurs.
청구항 1에 있어서,
상기 제1 하우징의 바닥에는 스펀지가 구비된 간이 지진계.
The method according to claim 1,
And a sponge is provided on the bottom of the first housing.
청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 솔레노이드에 감겨진 권선의 양 단에 발광소자가 전기적으로 연결된 간이 지진계.
The method according to any one of claims 1 to 3,
And a light emitting element electrically connected to both ends of the winding wound around the solenoid.
청구항 1에 있어서,
상기 네오디뮴의 상하 운동방향에 일치하여 상기 제1 하우징에 바닥에 위치시킨 고무마개 또는 코르크마개를 포함하는 간이 지진계.
The method according to claim 1,
And a rubber stopper or a cork stopper positioned on the bottom of the first housing in accordance with the up-and-down movement direction of the neodymium.
청구항 3에 있어서,
상기 액체의 표면에 위치하는 저항은 부상물에 감긴 코일이거나 톱니 또는 메쉬 형태의 전도체인 간이 지진계.
The method of claim 3,
Wherein the resistance located on the surface of the liquid is a coil wound on the floating object or a conductor in the form of sawtooth or mesh.
청구항 3에 있어서,
상기 액체의 표면에 위치하는 저항은 수평부가 일정 간격으로 반복되는 정현파 형태의 전도체인 간이 지진계.
The method of claim 3,
Wherein the resistance located on the surface of the liquid is a sinusoidal conductor in which the horizontal portions are repeated at regular intervals.
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