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    • 2. 发明授权
    • 영상의 표본화 및 양자화 데이터를 이용한 접촉상태와 힘 검출 장치 및 이를 이용한 접촉상태와 힘 검출 방법
    • 使用图像和接触状态的采样和量化数据以及使用它的力检测方法的接触状态和力检测器
    • KR101777731B1
    • 2017-09-12
    • KR1020160101306
    • 2016-08-09
    • 한국생산기술연구원
    • 이수웅권순오이강원조보람이종일안희경
    • G06F3/02G06T7/00G01L1/24
    • G06F3/02G01L1/24G06T7/337G06T7/70
    • 본발명의일실시예는클릭, 누름, 이동등 다양한사용자입력을인식, 판단하여처리할수 있는접촉상태와힘 검출장치및 이를이용한접촉상태와힘 검출방법을제공한다. 본발명의실시예에따른영상의표본화및 양자화데이터를이용한접촉상태와힘 검출장치는, 일면에사용자입력이작용하고, 사용자입력이해소되면초기형상으로복원되는기능을갖는시트를포함하는입력부; 사용자입력에대응하여변화하는시트의타면인촬영면을촬영한촬영이미지를생성하는촬상부; 촬영면에광을조사하는조명부; 및촬영이미지를표본화(sampling) 및양자화(quantization) 처리한시트이미지를생성하고, 사용자입력에대한정보를판단하는프로세서부;를포함한다.
    • 本发明的一个实施例提供了一种接触状态和力检测装置,其能够识别,确定和处理诸如点击,推动和移动等各种用户输入以及使用该接触状态和力检测装置的接触状态和力检测方法。 根据本发明示例性实施例的使用图像采样和量化数据的接触状态和力检测装置包括:输入单元,包括具有当用户输入被应用于一个表面并且用户输入被取消时恢复初始形状的功能的片材; 成像单元,用于生成与用户输入相对应的作为片材的另一表面的拍摄表面的拍摄图像; 照明单元,用于将光照射到拍摄表面上; 以及处理器单元,用于生成通过对拍摄的图像进行采样和量化获得的片材图像,并确定关于用户输入的信息。
    • 6. 发明授权
    • 피스톤 헤드에 베어링부재가 구비된 유체 댐퍼
    • 具有轴承座的活塞头上的流体阻尼器
    • KR101246812B1
    • 2013-03-26
    • KR1020100090362
    • 2010-09-15
    • 한국생산기술연구원
    • 강성복이강원김철호김형태
    • F16F13/30F16F6/00
    • 본 발명의 피스톤 헤드에 베어링부재가 구비된 유체 댐퍼는, 내부에 중공부가 형성되며, 일측 또는 양측으로 개방된 개방구를 갖는 실린더, 외측 둘레면에 수용홈이 형성되고, 상기 중공부 내부에서 이동될 수 있도록 상기 외측 둘레면이 상기 중공부 내주면으로부터 소정 거리 이격되도록 구비되어 상기 중공부를 제1 및 제2공간으로 구분하는 헤드, 상기 수용홈에 회전 가능하도록 수용되어 상기 중공부 내주면과 접촉되는 베어링부재, 및 상기 헤드에 결합되어 상기 개방구를 통해 상기 실린더 외측으로 돌출된 로드를 포함하는 피스톤체, 탄성 재질로 이루어지며, 중심부가 상기 로드에 의해 관통된 상태로 상기 로드에 고정되고, 상기 개방구에 설치되어 상기 중공부를 밀폐시키는 탄성실링체 및 상기 피스톤체의 이동에 따라 상기 제1 및 제2공간을 이동하도록 상기 중공부 내부에 충진되는 유체를 포함하되, 상기 탄성실링체는 상기 피스톤체의 이동에 따라 신장되거나 탄성에 의해 복원되는 것을 특징으로 한다.
    • 7. 发明公开
    • 열박음을 이용한 금형이송핀
    • 使用收缩装置转印模具
    • KR1020130015433A
    • 2013-02-14
    • KR1020110077422
    • 2011-08-03
    • 한국생산기술연구원
    • 이상곤이강원최태훈성지현정명식김강은임용희
    • B23P11/00B23P19/00B23P19/02B21D39/00
    • B23P15/00B21D39/00B23P11/00B23P19/02
    • PURPOSE: A mold transferring pin using a shrink fit and a manufacturing method thereof are provided to reduce a material loss caused by cutting a round bar and to reduce manufacturing time and costs as a pin body and a head ring are joined by the shrinkage fitting without cutting the round bar. CONSTITUTION: A mold transferring pin using a shrink fit comprises a head ring groove(11), a head ring support(15), and a head ring(20). The head ring groove is concavely formed in one side of a pin body(10), and the head ring is fixed by being shrink-fitted. The head ring support is arranged in one side of the pin body and formed by being protruded in the outer side of the pin body. The head ring is seated on the head ring groove by a shrink fit method and supported by being hung on the head ring support.
    • 目的:提供一种使用收缩配合的模具转移销及其制造方法,以减少由于切割圆棒而造成的材料损失,并且通过收缩配合将销体和头环接合而减少制造时间和成本,而没有 切割圆棒。 构成:使用收缩配合的模具转移销包括头环槽(11),头环支撑件(15)和头环(20)。 头环槽凹形地形成在销体(10)的一侧,头环通过收缩固定。 头环支撑件布置在销体的一侧,并通过在销体的外侧突出而形成。 头环通过收缩配合方式安置在头环槽上,并通过悬挂在头环支撑上支撑。
    • 8. 发明公开
    • 분말 재료의 압축성형 및 소결 공정의 유한요소 수치해석 방법
    • 用于模拟粉末压实和烧结的有限元素方法
    • KR1020120088383A
    • 2012-08-08
    • KR1020110009692
    • 2011-01-31
    • 한국생산기술연구원
    • 정명식이강원최태훈성지현이상곤김강은최상기
    • B22F3/00G06F17/10G06F19/00
    • PURPOSE: A finite-element numerical analysis method of a powder compaction and sintering process is provided to improve the analysis efficiency of a powder compaction and sinter through a successive process by applying a unified model instead of different models. CONSTITUTION: A finite-element numerical analysis method of a powder compaction and sintering process is as follows. Basic data including terrain coordinates of plural nodal points, boundary conditions, boundary values, time units, and time intervals of calculation of each element is input(S100). Material property data including the density, the temperature, a radius of powder, and the surface energy of a powder material is input(S110). The sintering device force is calculated(S120). A yield curve is set(S130). Finite element formulation is performed(S140). A matrix is calculated by applying a finite element method based on each element so that speed values of each element are obtained by calculating the matrix(S150).
    • 目的:提供粉末压实和烧结工艺的有限元数值分析方法,通过应用统一的模型代替不同的模型,通过连续的过程提高粉末压实和烧结的分析效率。 构成:粉末压实和烧结过程的有限元数值分析方法如下。 输入包括多个节点的地形坐标,边界条件,边界值,时间单位和每个元素的计算时间间隔的基本数据(S100)。 输入包括密度,温度,粉末半径和粉末材料的表面能的材料性质数据(S110)。 计算烧结装置的力(S120)。 设定收益率曲线(S130)。 进行有限元素配方(S140)。 通过应用基于每个元素的有限元方法来计算矩阵,使得通过计算矩阵来获得每个元素的速度值(S150)。
    • 9. 发明公开
    • 유체 댐퍼
    • 流体阻尼器
    • KR1020110067895A
    • 2011-06-22
    • KR1020090124673
    • 2009-12-15
    • 한국생산기술연구원
    • 김철호이강원김형태최승복성민상
    • F16F9/096F16F9/08
    • PURPOSE: A hydraulic damper is provided to stably seal the hollow of a cylinder without pressing the exterior of a rod with a sealing member and to absorb even minute vibration. CONSTITUTION: A hydraulic damper comprises a cylinder(100), a piston(200), and an elastic sealing member(300). The cylinder has a hollow(110) and an opening(120). The piston is moved inside the hollow of the cylinder, and the piston comprises a head(210) which divides the hollow into first and second spaces(110a,110b) and a rod(220) which is coupled to the head to stick out from the cylinder through the opening. The elastic sealing member is fixed to the rod, with the central part which the rod passes through, and installed in the opening to seal the hollow of the cylinder. The elastic sealing member extends or contracts according to the movement of the piston.
    • 目的:提供一种液压阻尼器,以稳定地密封气缸的中空,而不用用密封构件压住杆的外部并吸收均匀的微小振动。 构成:液压阻尼器包括气缸(100),活塞(200)和弹性密封构件(300)。 圆筒具有中空(110)和开口(120)。 活塞在气缸的中空部内移动,并且活塞包括将空腔分成第一和第二空间(110a,110b)的头部(210)和连接到头部的杆(220),从而从 气缸通过开口。 弹性密封构件固定在杆上,杆穿过中心部分,并安装在开口中以密封气缸的中空。 弹性密封件根据活塞的移动而延伸或收缩。
    • 10. 发明公开
    • 세포 주화성 검사용 마이크로 플루이딕 칩 및 제조방법
    • 用于细胞化学分析的微流控芯片及其制造方法
    • KR1020100060671A
    • 2010-06-07
    • KR1020080119363
    • 2008-11-28
    • 한국생산기술연구원
    • 이상호김승택강희석이강원강경태황준영
    • G01N35/00G01N33/53G01N33/48
    • PURPOSE: A micro-fluidic chip for testing chemotaxis, and a producing method thereof are provided to reduce the consumption of a chemotaxis sample solution by easily contacting the chemotaxis sample solution and a cell solution, and to reduce the testing time for the chemotaxis. CONSTITUTION: A micro-fluidic chip for testing chemotaxis comprises the following: a first channel(110) to insert a chemotaxis sample solution; an upper substrate(100) including a second channel(120) to insert a cell solution; and a lower substrate(200) including a junction channel(210) with a constant depth to contact each solution. The depth of the junction channel is 90~110% of the size of cells. The upper substrate is made of a polymer material including a transparent silicon polymer.
    • 目的:提供一种用于测试趋化性的微流体芯片及其制造方法,其通过容易地接触趋化性样品溶液和细胞溶液来减少趋化性样品溶液的消耗,并减少趋化性的测试时间。 构成:用于测试趋化性的微流体芯片包括:插入趋化性样品溶液的第一通道(110); 包括插入细胞溶液的第二通道(120)的上基板(100) 以及下基板(200),其包括具有恒定深度的接合通道(210)以接触每个溶液。 连接通道的深度是电池尺寸的90〜110%。 上基板由包括透明硅聚合物的聚合物材料制成。