摘要:
본 발명은 마커를 이용하여 휴대용 단말기의 포인터를 생성한 후 이를 기반으로 휴대용 단말기의 기능을 실행시킬 수 있는 휴대용 단말기의 사용자 입력 인터페이스 장치 및 방법에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명의 실시 예에 따른 휴대용 단말기의 사용자 입력 인터페이스 장치는 휴대용 단말기의 외부에서 마커가 인식됨에 따라 마커가 인식된 위치에 대응되는 휴대용 단말기의 표시부 상에 포인터를 위치시켜 디스플레이한 후, 마커의 이동에 따라 포인터를 표시부 상에서 이동시키며, 마커의 패턴 변경을 인식하고, 마커의 패턴 변경 또는 소정의 동작에 따라 휴대용 단말기의 기능을 동작시킬 수 있다.
摘要:
본 발명은 아파트와 같은 공동주택에서 발코니와 실내(거실)를 구분하는 창호를 이동가능하게 구성함으로써, 필요에 따라 거실을 확장할 수 있게 만드는 이동가능 창호에 관한 것이다. 본 발명에서는 상부 수평창틀(101), 하부 수평창틀(102), 및 2개의 수직창틀(103, 104)을 포함하며; 상부 수평창틀(101) 위로는, 승하강하여 실내 천장면과 밀착하게 되는 상부 스톱퍼(20)가 설치되며; 상부 수평창틀(101)에는 승하강 가능한 승하강부재(21)가 설치되어 있으며; 2개의 수직창틀(103, 104) 각각에는 실내측벽방향으로 진퇴하는 측면 차폐부재(32)가 구비되어 있으며; 하부 수평창틀(102)에서 바퀴(41)가 설치되어 있으며; 하부 수평창틀(102)에는 실내바닥방향으로 진퇴하는 하부 차폐부재(42)가 구비되어 있어, 창호 고정시에는 상부 스톱퍼(20)가 실내 천장면에 밀착되고, 측면 차폐부재(32)가 실내 측면과 밀착되며, 하부 차폐부재(42)가 실내 바닥을 향해 진출되어 실내 바닥과 밀착되어 발코니와 실내 공간 사이의 열교환이 차단되며 차음도 이루어진 상태로 창호가 고정되고; 사용자가 발코니를 축소시키고 실내 공간을 확장하고자 하는 경우에는 상부 스톱퍼(20)기 하강하고, 측면 차폐부재(32)와 하부 차폐부재(42)가 후퇴하여 실내 바닥 사이에 간격이 생기게 되어 바퀴의 구름에 의해 이동가능한 상태가 되는 것을 특징으로 하는 이동가능 창호가 제공된다.
摘要:
PURPOSE: A water-tight processing method for concrete surfaces using microbial culture medium which contains calcium acetate is provided to enhance water-tightness, intensity, and durability of the concrete by precipitating calcium carbonate crystal within air gaps of a concrete surface. CONSTITUTION: A water-tight processing method for concrete surfaces using microbial culture medium which contains calcium acetate comprises the following steps: preparing a culture medium for cultivating urea decomposing microorganisms by adding 2.2g/L of NaHCO3 L, 10g/L of ammonium chloride and 10g/L of urea to water; making a saturated culture medium by cultivating microorganisms in the culture medium; making a calcium-added culture medium by adding calcium acetate to the saturated culture medium; and precipitating calcium carbonate crystallization(31) in air gaps(11) of a concrete surface by contacting a target watertight processed concrete(10) surface with the calcium added culture medium.
摘要:
본 발명은 미닫이문의 프레임 사이의 틈새로 소음이 통과하거나 공기가 소통하여 열손실이 발생하는 것을 효과적으로 방지하여 차음성 및 단열성을 향상시킨 가압롤러부재를 이용한 새로운 구조의 미닫이문의 밀폐구조 및 가압롤러 밀폐구조를 가지는 미닫이문짝에 관한 것이다. 본 발명에서는 제1 및 제2 문짝(100, 200)의 서로 마주보는 수직 프레임(101, 201) 중 어느 하나의 수직 프레임의 마주보는 면에는, 회전 가능한 롤러(41)와, 스프링을 구비하고 있어 상기 롤러(41)가 수직 프레임의 내측으로 탄성적으로 신축할 수 있도록 지지하는 탄성지지부재(42)를 포함하고 있어 롤러(41)가 탄성적으로 신축가능하게 되는 구성의 가압롤러부재(40)가 구비되어 있고; 타측 수직 프레임의 마주보는 면에는 회전 가능한 롤러가 구비되어 있어; 미닫이문이 닫힐 때 일측 수직 프레임에 구비된 가압롤러부재(40)의 롤러(41)가 타측 수직 프레임의 회전 가능한 롤러와 닿으면서 각각의 롤러가 회전함과 동시에 상기 가압롤러부재(40)의 롤러(41)가 눌려져서 수축하면서 타측의 회전 가능한 롤러를 타 넘어가게 되어, 각각의 롤러가 서로에 대해 가압 밀착한 상태가 되는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 미닫이문의 밀폐구조와, 이러한 밀폐구조를 가지는 미닫이문짝이 제공된다.
摘要:
PURPOSE: A soundproof structure for a sliding door using a pressing roller is provided to improve durability and soundproof performance by being installed in a door or a door frame. CONSTITUTION: A soundproof structure for a sliding door comprises an elastic support member(13), a main roller(12), an auxiliary roller(22), and an auxiliary pressing roller member(21). The elastic support member comprises a rotatable main roller and a spring. The elastic support member supports the main roller to be elastically expanded and contracted to the inner side of a first door(1). The main roller is installed on the closing side of the door capable of being elastically expanded and contracted. The auxiliary roller is projected form the closing side of a second door(2).
摘要:
PURPOSE: Thick aggregates for electromagnetic interference shielding concrete in which metal powders are coated and a manufacturing method thereof are provided to make the concrete display excellent performance for shielding electromagnetic wave and to use the metal powders for the concrete without additional washing process and drying process. CONSTITUTION: An adhesive layer(2) is formed on the surface of thick aggregates(1) for electromagnetic interference shielding concrete. Metal powders(3) adhere to the adhesive layer. A coating film is included on the surface of the thick aggregates. The coating film consists of an adhesive and prevents the fall of the metal powder from the thick aggregate. A method for manufacturing the thick aggregates comprises the following steps: forming the adhesive layer on a part of the surface of the thick aggregate using the adhesive; and making the metal powders adhering to the adhesive layer.
摘要:
본 발명은 전자파 흡수 성능을 갖는 유전성 재료 또는 자성 재료를 함유하는 시멘트 메트릭스의 비표면적을 증대시킴으로써 전자파 흡수 성능을 극대화시킬 수 있도록 한 시멘트계 다공성 건설재료에 관한 것으로, 본 발명에 따른 전자파 흡수성능을 갖는 시멘트계 다공성 건설재료는, 알갱이 형태를 갖는 절연성의 골재 사이에 시멘트와, 유전성 재료 또는 자성 재료를 혼합하여 만들어진 시멘트 메트릭스가 채워진 것을 특징으로 한다.
摘要:
본 발명은 바륨페라이트와 바인더 수지를 혼합하여 전자파 흡수재를 제작한 후 이 전자파 흡수재가 자성을 갖도록 하여 강판에 쉽게 탈부착이 가능하도록 한 전자파 흡수 패널 및 그 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 전자파 흡수재 제조방법은 (a) 페라이트(ferrite)와 바인더(binder) 수지를 혼합하는 단계와; (b) 상기 혼합된 페라이트(ferrite)와 바인더(binder) 수지를 경화시켜 전자파 흡수재를 제작하는 단계와; (c) 상기 전자파 흡수재를 자기장 발생 영역에 투입하여 자화시키는 단계와; (d) 상기 전자파 흡수재를 자력(磁力)으로 베이스 플레이트에 부착시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
摘要:
PURPOSE: A method for manufacturing a cement composite material containing carbon nanotubes and a method for manufacturing a carbon nanotube-cement structure using the cement composite material are provided to improve the dispersion capability of carbon nanotubes in a cement matrix by physically dispersing the carbon nanotubes using silica fume. CONSTITUTION: A cement composite material is based on carbon nanotubes, silica fume, cement, and a poly (carboxylic acid)-based super-fluidizing agent. The contents of the carbon nanotubes and the silica fume are 0.15-0.3 weight% and 10-30 weight%, respectively, based on the content of the cement. A method for manufacturing a cement composite material comprises the steps of: dry-mixing carbon nanotubes, silica fume, and cement for a predetermined period of time (S11); and mixing water and a poly (carboxylic acid)-based super-fluidizing agent with the dry-mixed mixture for a predetermined period of time (S12). A method for manufacturing a carbon nanotube-cement structure comprises the steps of: injecting a cement composite material into a mold; preparing a carbon nanotube-cement base material in a specific shape by demolding the cement composite material from the mold after a predetermined period of time; and curing the carbon nanotube-cement structure base material in water for a predetermined period of time. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S11) Dry-mixing carbon nanotubes, silica fume, cement, and fine aggregate; (S12) Mixing after adding water and a poly (carboxylic acid)-based super-fluidizing agent