Bae, Sang Woo;Kwak, Jae Hwan;Kim, Tae Ho;Park, Sung Wook;Lee, Jin Duk
The Journal of Engineering Geology
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v.25
no.2
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pp.227-235
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2015
In recent years, owing to the frequent occurrence of natural disasters, the inspection and maintenance of structures have become increasingly important on a national scale. However, because most structural inspections are carried out manually, and due to the lack of objectivity in data acquisition, quantitative data are not always available. As a result, researchers are seeking ways to collect and standardize survey data using terrestrial laser scanning, thereby bypassing the limitations associated with visual investigations. However, field data acquired using a laser scanner have been required to measure changes in structure geometry resulting from passive deterioration. In this study, we demonstrate that it is possible to identify the processes of structural deterioration (e.g., efflorescence, leakage, delamination) using intensity data from terrestrial laser scanning. Additionally, we confirm the viability of automated classification of alteration type and objectification of the polygon area by establishing intensity characteristics. Finally, we show that our method is effective for structural inspection and maintenance.
Seo, Seunghwan;Ohn, Syng-Yup;Kim, Dong-Hyun;Kwak, Kiseok;Chung, Moonkyung
Journal of the Korean Geosynthetics Society
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v.19
no.4
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pp.41-50
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2020
Since cracks in concrete structures expedite corrosion of reinforced concrete over a long period of time, regular on-site inspections are essential to ensure structural usability and prevent degradation. Most of the safety inspections of facilities rely on visual inspection with naked eye, so cost and time consuming are severe, and the reliability of results differs depending on the inspector. In this study, a portable measuring device that can be used for safety diagnosis and maintenance was developed as a device that measures the width and length of concrete cracks through image analysis of cracks photographed with a camera. This device captures the cracks found within a close distance (3 m), and accurately calculates the unit pixel size by laser distance measurement, and automatically calculates the crack length and width with the image processing algorithm developed in this study. In measurement results using the crack image applied to the experiment, the measurement of the length of a 0.3 mm crack within a distance of 3 m was possible with a range of about 10% error. The crack width showed a tendency to be overestimated by detecting surrounding pixels due to vibration and blurring effect during the binarization process, but it could be effectively corrected by applying the crack width reduction function.
Kim, Jin-Guk;Kim, Boram;Kim, Sooyoung;Kim, Hyung-Jun;Yoon, Kwang Seok
Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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2021.06a
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pp.475-475
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2021
전 세계적으로 기후변화에 따른 예측하기 어려운 국지성호우의 발생빈도가 증가하고 있으며, 수반되는 돌발홍수를 사전에 대비하기 위해 하천운영의 중요성이 강조되고 있다. 일반적인 하천 시설물 점검 및 보수 계획 수립 시, 시설물의 중요도나 하천의 현황 보다는 행정적인 편의성을 고려하여 구간에 따른 육안 점검 등을 통해 일률적으로 수행되고 있다. 그러나 현재 우리나라의 하천 시설물 중 약 40% 이상이 준공연수가 30년을 초과한 것으로 파악되고 있으며, 노후화된 하천 시설물의 정확한 상태평가에 따른 보수보강 계획수립이 필요한 실정이다. 이를 위해서는 하천 시설물 관리에 있어 다양한 문제점과 관련된 자료를 수집하여 DB화하고, 모델링 및 정밀검사 등을 통해 다양한 각도에서 분석되어야 한다. 본 연구에서는 시설물통합정보관리시스템(Facilty Management System; FMS)에서 제공하는 하천 시설물 관리대장 중 테스트베드에 위치한 수문의 개별부재에 대한 상태 평가지수를 활용하여 시설물의 생애주기를 통합적으로 고려할 수 있는 성능평가모델을 제안하였다. 본 연구에서 제안된 성능평가모델은 하천 시설물의 합리적인 관리체계를 통해 분석된 결과로부터 시설관리자가 하천 관리 및 계획수립에 있어 의사결정을 할 수 있도록 정보를 제공하는 지원 도구로 활용 가능할 것으로 판단된다.
The Journal of the Convergence on Culture Technology
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v.10
no.2
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pp.505-510
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2024
Since rolling contact fatigue cracks can always occur on the rail surface, which is the contact surface between wheels and rails, railway rails require thorough inspection and diagnosis to thoroughly inspect the condition of the cracks and prevent breakage. Recent detailed guidelines on the performance evaluation of track facilities present the requirements for methods and procedures for track performance evaluation. However, diagnosing and grading rail surface damage mainly relies on external inspection (visual inspection), which inevitably relies on qualitative evaluation based on the subjective judgment of the inspector. Therefore, in this study, we conducted a deep learning model study for rail surface defect detection using Fast R-CNN. After building a dataset of rail surface defect images, the model was tested. The performance evaluation results of the deep learning model showed that mAP was 94.9%. Because Fast R-CNN has a high crack detection effect, it is believed that using this model can efficiently identify rail surface defects.
Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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2021.01a
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pp.65-68
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2021
본 연구에서는 Dilated U-Net 기반의 이미지 복원기법을 통해 콘크리트 균열 추출 성능 개선 방안을 제안한다. 콘크리트 균열은 구조물의 미관상의 문제뿐 아니라 추후 큰 안전사고의 원인이 될 수 있어 초기대응이 중요하다. 현재는 점검자가 직접 육안으로 검사하는 외관 검사법이 주로 사용되고 있지만, 이는 정확성 및 비용, 시간, 그리고 안전성 면에서 한계를 갖고 있다. 이에 콘크리트 구조물 표면에 대해 획득한 영상 처리 기법을 사용한 검사 방식 도입의 관심이 늘어나고 있다. 또한, 딥러닝 기술의 발달로 딥러닝을 적용한 영상처리의 연구 역시 활발하게 진행되고 있다. 본 연구는 콘크리트 균열 추개선출 성능 개선을 위해 Dilated U-Net 기반의 이미지 복원기법을 적용하는 방안을 제안하였고 성능 검증 결과, 기존 U-Net 기반의 정확도가 98.78%, 조화평균 82.67%였던 것에 비해 정확도 99.199%, 조화평균 88.722%로 성능이 되었음을 확인하였다.
Kim, Jin-Man;Jin, Young-Ji;Choi, Bong-Hyuck;Lee, Dae-Young
Journal of the Korean Geotechnical Society
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v.28
no.2
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pp.15-21
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2012
It is difficult to determine the strength and the permeability of a soil levee quantitatively because the damages of a levee have been evaluated only by visual inspection in Korea. Therefore, it is necessary to develop a simplified measurement device for measuring the strength and permeability of a levee. In this paper, a new in-situ permeability measuring device which can measure strength and permeability based on GWP is developed and its applicability to the field permeability test of a soil levee is introduced. From the laboratory and in-situ experiments, the new measuring device has the potential of measuring the soil permeability simply and accurately.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2016.05a
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pp.262-264
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2016
In order to check the status of tire wear, a driver or auto mechanic generally checks tires with the naked eyes or with a coin. Those are easy for anyone but make it difficult to obtain precise information. But the result is a measure of mechanic wear out due to subjective judgment. Since we can not give correctly measure the stability of the tire. This may lead to an accident of the operator. Therefore, there is a need for a system checking tires precisely, accurately and easily, while making up for the aforementioned defect. This thesis has implemented a system with the aforementioned function. This system tire surface scanner data unit to determine the tread wear on the car and a storage unit for the data save, And a Web service unit allows the user to easily check the information.
Purpose: The purpose of this study is to review the safety of small tunnels for food storage excavation in the 1960s~1970s and to improve the stability of small tunnels. Method: A visual inspection and a hammer test were used to conduct safety tests, and the visual inspection is one of the tests conducted for non-destructive testing, and the hammer test is one of the types of hitting methods of rebound hardness. Result: According to the integrated analysis of the survey area data, there are generally good appearance, but there are many small cracks and complex geological conditions, requiring continuous observation and attention. Seven of the 23 tunnels require safety diagnosis, one collapse, one safe, and 14 require continuous observation and attention. Conclusion: All parts of small tunnels should be checked and recorded from time to time, and stability is expected to be improved when reinforcing small tunnels proposed in this study.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.25
no.10
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pp.35-42
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2020
In this study, we propose a crack detection method using limited data with a U-Net based image inpainting technique that is a modified unsupervised anomaly detection method. Concrete cracking occurs due to a variety of causes and is a factor that can cause serious damage to the structure in the long term. In general, crack investigation uses an inspector's visual inspection on the concrete surfaces, which is less objective in judgment and has a high possibility of human error. Therefore, a method with objective and accurate image analysis processing is required. In recent years, the methods using deep learning have been studied to detect cracks quickly and accurately. However, when the amount of crack data on the building or infrastructure to be inspected is small, existing crack detection models using it often show a limited performance. Therefore, in this study, an unsupervised anomaly detection method was used to augment the data on the object to be inspected, and as a result of learning using the data, we confirmed the performance of 98.78% of accuracy and 82.67% of harmonic average (F1_Score).
Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute
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v.10
no.4
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pp.593-599
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2022
In this study, a crack monitoring system capable of detecting cracks based on image processing techniques was developed to effectively check cracks, which are the main damage of concrete structures, and a program capable of imaging and analyzing cracks was developed using machine vision. This system provides objective and quantitative data by replacing the appearance inspection that checks cracks with the naked eye. The verification of the development system was applied to the construction site of a self-healing concrete water tank to monitor the crack and the amount of change in the crack width according to age. In the case of crack width detected by image analysis, the difference from the measured value using a digital microscope was up to 0.036 mm, and the crack healing effect of self-healing concrete could be confirmed through the reduction of crack width.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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