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본 연구는 마그네슘 합금의 강한 이방성 및 비대칭 거동을 정확하게 예측하기 위해 완전 결합 다중 스케일 시뮬레이션 방법론과 결정 소성 모델을 제시합니다. 기존의 소성 유한요소법의 구성 방정식을 수정하고, 가장 견고한 모델로 평가되는 비스코플라스틱 자가일관 모델을 채택하여 DEFORMTM-3D에 구현했습니다. 제안된 다중 스케일 공정의 유효성은 순수 마그네슘의 압출 및 압연 공정에 대한 적용을 통해 검증되었습니다.
IUTAM Symposium on Micromechanics of Plasticity and Damage of Multiphase Materials : proceedings of the IUTAM Symposium held in S?vres, Paris, France, 29 August -1 September 1995
IUTAM Symposium on Transformation Problems in Composite and Active Materials : proceedings of the IUTAM symposium held in Cairo, Egypt, 9-12 March 1997
Unified constitutive equations for creep and plasticity
Modelling, simulation and software concepts for scientific-technological problems
IUTAM Symposium on Mechanics of Granular and Porous Materials : proceedings of the IUTAM Symposium held in Cambridge, U.K., 15-17 July 1996
Numerical implementation and application of constitutive models in the finite element method : presented at the 1995 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition November 12-17, 1995, San Francisco, California
Science and technology of rapid solidification and processing
Composites with micro- and nano-structure : computational modeling and experiments
IUTAM Symposium on Multiscale Modeling and Characterization of Elastic-Inelastic Behavior of Engineering Materials : proceedings of the IUTAM Symposium held in Marrakech, Morocco, 20-25 October 2002
Proceedings of the 2nd world congress on integrated computational materials engineering (ICME) : held July 7-11, 2013 at Salt Lake Marriott Downtown at City Creek, Salt Lake City, Utah
Numerical simulations of coupled problems in engineering
Materials with internal structure : multiscale and multifield modeling and simulation
Cyclic plasticity of engineering materials : experiments and models
Mechanics of generalized continua
Continuum scale simulation of engineering materials : fundamentals, microstructures, process applications
Computational methods for predicting material processing defects : proceedings
Elastoplasticity Theory
Continuum mechanics of anisotropic materials
Continuum mechanics of anisotropic materials
Modelling the flow and solidification of metals
Metals and Materials International
Kang, Gyeong Pil; Lee, Kyounghoon; Kim, Yong Hwan; Park, Sang Jun; Shin, Kwang SeonJournal of Magnesium and Alloys
Wang Q.,Zhai H.,Jin Z.,He J.,Yang Q.,Liu W.,Li Y.,Chen D.Computational Materials Science
Cheng J.,Jong Bong H.,Qiao H.,Hu X.,Sun X.,Ghosh S.,Wu P.International Journal of Impact Engineering
Vasilev E.,Zecevic M.,McCabe R.J.,Knezevic M.International Journal of Plasticity
Bong H.,Hu X.,Sun X.,Ren Y.Journal of Magnesium and Alloys
Jeon B.,Kim M.S.,Choi S.H.,Jeong Y.Journal of Magnesium and Alloys
Briffod F.,Shiraiwa T.,Enoki M.Archives of Civil and Mechanical Engineering
Liu H.,Shin Y.C.Journal of Alloys and Compounds
Su H.,Tian G.,Li Y.,Wang S.,Xue C.,Feng X.,Wang J.International Journal of Plasticity
Wang H.,Zhang X.,Wu W.,Liaw P.K.,An K.,Yu Q.,Wu P.Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
Galán, J.; Verleysen, P.; Lebensohn, R.A.Journal of Materials Research and Technology
Li F.F.,Zhu J.,Zhang W.,Fang G.Results in Physics
Wang J.,Wang Y.,Li Z.Journal of the Mechanics and Physics of Solids
Indurkar P.P.,Joshi S.P.International Journal of Plasticity
Zecevic M.,Knezevic M.,McWilliams B.,Lebensohn R.A.INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY
Wu, Wenjie; Park, Jinheung; Chen, Wenzhen; Zhou, Guowei; Jo, Seo Yeon; Yang, Peike; Cui, Chao; Wang, Wenke; Lee, Myoung-GyuMetallurgical and Materials Transactions A
Tomlinson, P.; Azizi-Alizamini, H.; Poole, W. J.; Sinclair, C. W.; Gharghouri, M. A.Journal of Materials Science and Technology
Li W.,Wang L.,Zhou B.,Liu C.,Zeng X.Journal of Magnesium and Alloys
Bong H.J.,Hu X.,Sun X.,Ren Y.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Li, Zhenguo; Zhang, Zhijun; Zhou, Guangwen; Zhao, Pizhi; Jia, Zhihong; Poole, Warren J.전선 / 대학원
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.전선 / 대학원
전산소성역학 교과목에서는 금속, 폴리머, 복합재료의 소성 및 비탄성 거동을 대표적인 전산모사법인 유한요소법에 적용하기 위한 기초 이론 및 수치해석법을 다룬다. 특히, 본 교과목을 통해 다양한 소재에 적용 가능한 탄-소성 구성방정식을 중심으로, 이를 수치적으로 적분하기 위한 알고리즘 및 유한요소 정식화 방법을 습득하며, 복잡한 하중 (및 공정) 조건에서의 소재의 거동을 모사할 수 있게 된다. 또한, 최근 멀티스케일 전산모사법의 일종으로 관심을 끌고 있는 결정소성 유한요소법의 기초 이론과 수치해석적 방법도 본 교과목에서 다루고자 한다. 본 교과목은 재료공학, 기계공학, civil 공학을 전공하는 대학원생을 주 대상으로 한다.전선 / 대학원
멀티스케일 현상을 이용하는 전형적인 소자 및 시스템인 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 및 NEMS(Nano Electro Mechanical Systems)를 직접 제작, 측정 하는 실험 및 실습과목이다. 나노 및 마이크로 현상을 이용하는 각종 공정의 원리 및 공정의 설계 방식을 습득하고 top-down 및 bottom-up 방식의 제작 중 전형적인 접근방식들을 실제로 구현하고 비교한다.전선 / 대학원
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.전선 / 대학원
비선형 변분법, 탄성 및 소성 재료모델, 대변형 문제에서의 응력적분법, 초기-경계치 문제에서의 시간적분법 등 비선형 연속체 역학에 기초한 이론들을 소개하고 플레이트와 쉘요소, Mixed and Hybrid Formulation, 비선형 문제 등 유한요소법의 고급 이론과 최근 활발히 연구되는 재생커널법, Element Free Galerkin, 등 무요소법의 기초를 다룬다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 학사
일반적인 구조문제를 풀 수 있는 방법인 유한요소법의 기초가 되는 탄성론, 변분법(Variational Principle), 빔/플레이트 (Beam/Plate)의 정식화, 간단한 요소에 대한 유한요소해석법 등을 공부한다. 이는 대학원에서 심도있게 학습할 유한요소법, 비선형 유한요소법, 설계민감도해석(Design Sensitivity Analysis) 등의 선수과목(Prerequisite)으로 중요하며 또한 산업체에서 광범하게 사용하는 상업 코드(MSC/NASTRAN, ABAQUS, ANSYS 등) 의 이론적 배경의 이해로 적합하다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 비강성, 비강도, 감쇠율을 지니고 있을 뿐만 아니라 부식과 피로에 대해서도 우수하여 항공기 구조용 재료로 많이 사용되고 있다. 이 강의는 텐서 미적분학, 미소역학이론에 의한 탄성계수 결정, 직교 이방성 라미나 해석, 고전적 적층 이론, 적층판 해석, 다양한 복합재료의 파괴이론, 피로수명 예측 모델, 최신 멀티스케일 해석법 등에 이르기까지 복합재료 역학의 이론적 기초와 최신 응용에 대해 살펴보는 것으로 한다. 이에 더하여 실험을 통한 복합재 시편의 기초물성과 파손 모드 분석 등에 대한 실제적 과제를 통해 공학적 응용을 위한 이해를 높이고 앞으로 구조역학을 전공하고자 하는 학생들에게 전망을 제시한다.전선 / 대학원
최근 신소재의 발달로 나노복합소재가 항공, 에너지, 기계, 건설환경, 조선해양과 같은 다양한 산업에서 활용되고 있다. 복합소재의 구성재료는 물성, 기하학적 형상과 함유율이 다를 뿐 아니라 길이 스케일도 나노에서 마이크로, 메소스케일까지 다양하기 때문에 복잡한 손상모드와 재료거동을 보인다. 따라서 기초물성 뿐 아니라 부품의 설계를 위해 나노-마이크로-메소-매크로의 멀티스케일 접근이 필요하다. 수강생들은 연속체역학 이론, 선형/비선형 유한요소해석, 균질화이론, 전산균질화, Eshelby 텐서기반 미소역학이론, 소성이론과 손상소성이론 기반 멀티스케일 재료구성법칙 이론을 배운다. 기초이론을 기반으로 연속섬유, 텍스타일, 단섬유 복합재료의 마이크로/메소-스케일 대표체적요소의 통계적 재구성방법을 컴퓨터 프로그램을 통해 실습한다. 또한 마이크로스케일 파손이론, 섬유파단, 기지균열, 섬유-기지분리, 인터라미나 박리 등의 손상이론을 학습한 후 점진적 멀티스케일 피로손상 예측방법을 배운다.전선 / 학사
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.전선 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 대학원
비선형 제어시스템의 안정도 분석에 대한 Lyapunov 안정도와 Operator-theoretic을 이용한 접근방식을 다룬다. 또한, 위상평면 방법론과 같은 함수적 방법에 대해 서술한 고전적 방법론과 Lyapunov direct/indirect method, Popov/circle criteria, singular perturbation technique와 궤환 선형화 이론, 강인 H 제어, 강인 Lyapunov redesign, sliding mode control과 같은 현대적 방법을 더불어 다룬다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.전선 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.전선 / 대학원
학부과정의 통계과목과 대학원의 고급아동가족학연구법1에서 배운 내용을 기초로 하여 보다 정교하고 고급화된 연구설계와 통계법을 학습한다. 이 과목의 주 목표는 아동학 및 가족학 영역의 최신 연구들에서 이용되고 있는 고급 통계기법들을 이해하고, 주어진 연구문제와 연구자료를 이용하여 다양한 방법으로 연구설계를 해보며 통계 기법을 적용해 보는 것이다. 특히 범주형 자료분석, 구조방정식, 위계선형모델, 패널자료 분석법들이 주로 다루어진다.전선 / 학사
혹독한 환경에서 사용되는 핵재료의 성능과 내구성을 이해하기 위해서는 핵재료 모델링 및 시뮬레이션 기법이 매우 중요하다. 최근 데이터 과학 및 머신 러닝이 발전함에 따라 이러한 기술은 더 많은 관심을 받고 있다. 이 강좌에서는 분자 동역학 계산을 사용한 핵재료의 특성과 거동에 대한 원자론적 이해를 바탕으로, 핵재료 모델링 및 시뮬레이션에 대한 기초적인 이론과 방법을 학습한다. 본 강좌를 이수한 학생들은 관련 분야 연구 논문을 올바르게 이해하고 모델링 및 시뮬레이션 기법을 이용한 연구를 시작할 수 있을 것으로 기대한다.전선 / 학사
고분자재료는 단백질, 탄수화물 등의 천연소재부터 플라스틱 등의 합성 소재까지 다양한 형태로 존재하며, 값싼 일회용품부터 고성능 전자/에너지/바이오 관련 제품까지 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 고분자재료의 기본 특성과 합성, 물성, 및 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의의 초반부에는 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 다양한 합성 방법과 반응 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 강의 후반부에서는 고분자사슬의 구조와 형태, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용을 다룰 것이다.