If the collection is public, the memo for this book will also be public.
Your Browsing History
There is no data.
Wicaksana, Yudhidya; Jeon, Seokwon
2020 / Geosystem Engineering
There is no data.
loading...
This study investigates the mechanical behavior of rock under dynamic compression loading at intermediate strain rate (ISR). Experimental results showed an increase in the strength of granite and sandstone specimens within the ISR range, which was discussed in comparison with previous findings.
Engineering geology for underground rocks
Experimental rock mechanics
Rock mechanics : for underground mining
Discontinuity analysis for rock engineering
Rock foundation : proceedings of the International Workshop on Rock Foundation Tokyo, Japan, 30 Septemer 1995
Experimental physics and rock mechanics : results of laboratory studies
Shear behaviour of rock joints
True uniaxial compressive strengths of rock or coal specimens are independent of diameter-to-length ratios
Boundaries of rock mechanics : recent advances and challenges for the 21st century : proceedings of the International Young Scholars' Symposium on Rock Mechanics, 28 April-2 May, 2008, Beijing, China
Compressibility of sandstones
Rock anisotropy and the theory of stress measurements
Mechanical behavior of rocks under high pressure conditions
Engineering properties of rocks
Stress field of the earth's crust
Stress regimes in the lithosphere
Rock mechanics on a geological base
Support of underground excavations in hard rock
Petroleum related rock mechanics
Support of Underground Excavations in Hard Rock.
Jie Shi; Zongmu Luo; Huachao Liu; Dan Wang; Haipeng Shen; Zeng Li · 2020
Advances in Civil Engineering
Wang, Z.; Wang, J.; Yang, S.; Li, L.; Li, M. · 2020
Journal of Geophysics and Engineering
Millon, Oliver; Ruiz-Ripoll, Maria Luisa; Hoerth, Tobias · 2016
Rock Mechanics and Rock Engineering
Luo, Kun; Wang, Yuanmin; Luo, Song; Li, Xiaoshuang; Peng, Kang · 2024
Archives of Civil & Mechanical Engineering
Wei M.,Meng W.,Dai F.,Wu W. · 2022
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering
Wicaksana, Yudhidya; Jeon, Seokwon; Min, Gyeongjo; Cho, Sangho · 2018
GEOMECHANICS AND GEODYNAMICS OF ROCK MASSES
Gu Z.,Shen R.,Liu X.,Zhang S.,Zhou X.,Wang X. · 2024
Journal of Building Engineering
Wang S.,Wang J.,Xiong X.,Ren Z.,Weng L.,Khandelwal M.,Zhou J. · 2023
Mechanics Based Design of Structures and Machines
Cao, Anye; Jing, Guangcheng; Ding, Yan-lu; Liu, Sai · 2019
SAFETY SCIENCE
Deli, Á.; Gálos, M.; Vásárhelyi, B. · 2013
Acta Geodaetica et Geophysica: A Quarterly of the Hungarian Academy of Sciences
Feng Lin; Huaifu Liu; Zhenquan Zhang; Jia-zhuo Li · 2019
Soil Mechanics and Foundation Engineering
Wusheng Zhao; Peiyao Xie; Weizhong Chen; Hou Gao · 2023
European Journal of Environmental and Civil Engineering
Xiaozhao Li; Huaiwei Yan; Qiulin Luo; Chengzhi Qi · 2025
Journal of Mountain Science
Peng K.,Liu Z.,Zou Q.,Wu Q.,Zhou J. · 2020
Powder Technology
Yang, S.-Q.; Li, K.-S.; Sun, B.-W.; Tian, W.-L. · 2025
Rock Mechanics and Rock Engineering
Liu P.,Fan J.,Guo J.,Kong F. · 2022
Geotechnical and Geological Engineering
Burbaum U. · 2023
Bulletin of Engineering Geology and the Environment
Song, Z. Y.; Zhang, T.; Dang, W. G.; Wang, C. P.; Yang, Z.; Yu, Z. H. · 2024
Environmental Earth Sciences
Du K.,Li X.f.,Yang C.z.,Zhou J.,Chen S.j.,Manoj K. · 2020
Journal of Central South University
Yuchun Liu; Ling Ding; Yangfeng Zhao; Yi Fan; Hongfei Li · 2021
Shock and Vibration
전선 / 대학원
석유물리학은 암석 물성과 암석과 유체 사이의 상호작용을 다루기 때문에 석유공학자뿐만 아니라 다공성 매질에서의 유체 유동을 다루는 연구자에게도 유용한 학문이다. 이 강의는 다공성 매질에서의 유동을 이해하는데 필요한 다상 유동, 공극 구조, 모세관압에 관한 석유물리학적 이론들을 간략하게 다룬다. 이 강의에서는 석유물리학적 이론보다는 현장 데이터에서 석유물리학적 현상들을 발견하고 해석하는 실습이 주로 다루어진다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전필 / 학사
본 교과목에서는 공학적 재료로서 암석이 갖는 물리적, 역학적 성질을 이해하고 탄성론에 의한 재료 내 응력분포 및 변형거동을 학습한다. 또한, 암석의 시간 의존적 거동과 비선형 거동을 탄성, 소성, 점성 등의 기본적 역학모형으로 표현하는 방법을 학습한다. 실험실습 시간에는 실내 시험을 통하여 수강생들이 직접 암석의 물리적, 역학적 특성을 측정하도록 한다.전필 / 학사
이 교과목에서는 에너지자원공학의 전공지식을 습득하는데 필요한 공학재료의 역학적 거동 해석방법을 다룬다. 수강생들은 주로 외력을 받고 있는 강체와 탄성체의 변형 및 변형률을 계산하고 이를 구조물 설계에 적용하기 위한 기초 이론들을 학습한다. 주요 학습목표는 응력 및 변형률 계산능력 배양, 응력-변형률 관계, 재료의 축하중 및 비틀림과 휨 거동, 변형률에너지에 대한 이해이다. 강의시간에는 각 소주제에 대한 이론소개 후 관련 문제풀이를 통해 실제 문제에 대한 적용능력을 키운다.전선 / 대학원
흙의 동적 특성에 대해 고찰하기 위하여, 기초적인 진동 이론과 파동 이론을 다루며 현장 및 실내에서 동적 특성을 구하기 위한 실험 방법을 다룬다. 또한 액상화에 대한 예측 및 평가방법과 함께 기계 기초, 동적 하중을 받는 옹벽, 말뚝등 동적 하중을 받는 구조물의 설계방법등에 대해서 다룬다.전선 / 학사
시간에 따라 변화하는 하중에 대하여 1자유도로 이상화한 인프라시설물의 동적거동을 이해하는 것을 목표로 한다. 관성력과 감쇠가 인프라시설물의 동적응답에 미치는 역할을 이해하고 진동의 특성을 파악한다. 지진과 바람 등 동적 하중의 모사와 내진설계 및 내풍설계 등의 기본 원리를 소개함으로써, 건설환경공학도로서의 자연재난에 대한 대응방안 이해역량을 높인다.전선 / 대학원
콘크리트 구조물에 대한 교과목의 대부분은 직접적으로 설계에 관련되어 있는 반면에, 이 과목은 철근콘크리트 구조물 중에서도 구조분야 전공의 대학원생들이 자주 접하게 되는 대한 특별한 주제들을 다룬다. 이 과목에서 다루는 주제는 다음과 같다. 1. 파괴역학을 포함한 콘크리트의 역학적 거동 2. 압축상태, 인장상태, 콘크리트와 철근사이의 결합, 구속효과, 콘크리트 보강용 강철봉의 좌굴 등을 고려한 반복하중에 의한 콘크리트구조물의 거동 3. 휨, 축방향, 전단, 뒤틀림 하중의 복합적 효과를 고려한 철근콘크리트 구조물의 거동 4. 철근콘크리트 구조물의 유한요소 모델링의 소개전선 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.전선 / 학사
기계구조물들의 설계 시에 성능, 안전 및 내구성 등이 보장되어야 한다. 이를 위해서는 기계구조물 내에 발생하는 변형, 응력 등의 구조물의 기계적 거동과 재료의 파손강도에 대한 이해가 반드시 필요하다. 본 과목에서는 기계구조물 내에 재료의 변형과 파손에 대한 기계적인 응답(응력과 변형률)과 파손 메커니즘의 관계를 이해하는 것을 목표로 한다. 이는 크게 고체강도학과 고체거동학으로 나뉘게 된다. 고체강도학에서는 파손관련 공학재료의 거동특성에 대한 이해를 돕고자 한다. 이 과정에서 재료의 탄성적 거동, 전위론, 파괴 및 피로현상, 기초적인 소성이론, 재료의 강화기구, 고온에서의 creep현상 등을 소개한다. 고체거동학에서는 주어진 정동적하중에 대한 기계적 거동(응력과 변형률 등)을 알아보게 된다.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
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 대학원
암석을 포함한 취성재료들은 잠재적으로 다양한 크기의 균열을 가지고 있다. 이러한 균열이 외부하중에 의해 성장, 전파하여 거시적인 파괴거동에 영향을 미치게 되기까지의 일련의 메커니즘을 고찰하여 본다. 주요 세부 주제로는 파괴역학이론, 암석의 균열과 그의 전파, 균열의 전파에 의한 암석의 변형 및 파괴거동 등을 들 수 있다.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
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
개별 수강생이 지반공학의 한 분야에 대하여 특정 주제에 관심을 가지고 조사하도록 한다. 흙의 물리적 특성의 고급이론을 소개한다. 특히, 흙의 응력-변형거동과 관련하여 기초적인 탄성론, 소성론 및 탄소성론을 학습한다.전선 / 학사
정적 상태에서 외력을 받고 있는 고상물체의 변형과 응력상태를 해석하기 위한 기초고체역학을 다루는 과목으로 응력과 변형의 기본개념, 힘의 평형방정식과 좌표변형에 대한 지식, 하중과 변형의 관계인 기초탄성구성방정식을 익힌 후 그 응용으로 단순인장압축, 굽힘, 비틀림 등에서의 응력과 변형을 논의한다.전선 / 대학원
지구내부 특히 맨틀 및 지각의 구조와 활동에 대해 지구물리학적 관점에서 연구된 과정 및 결과를 공부한다. 주로 지진파의 전파성질과 기록자료를 이용하여 지구내부의 파동속도구조를 파악하고, 이를 근거로하여 지구내부물질의 지구동력학적인 움직임을 파악한다.전선 / 대학원
본 과목은 생물재료 및 생물체의 이론적 구조해석과 압축, 인장, 비틀림, 전단, 굽힘 강도 등의 재료역학적 특성을 분석한다. 부하와 온도 변화에 의해 생물재료내에 발생하는 응력과 변형률을 분석하고, 탄성계수 및 항복점 등의 역학적 특성을 구명한다. 생물재료의 구조적 강도와 생체기능을 고려한 생체의료기기 및 지지체의 역학적 특성을 분석하고 실습한다. 주로 바이오세라믹 등의 생물재료를 이용한 의료기기 및 의료장치들의 설계 및 해석에 대해 다룬다. 즉, 생물재료를 이용하여 생체흡수성 bone plates, screws, 인공장기, 의료기기 및 장치 등을 재료역학적으로 설계하고 제조하는 기술을 학습한다.전선 / 학사
암석역학의 기본이론에서 출발하여 보다 심화된 이론들을 공부하며 지하광산의 안정성해석 및 설계에 초점을 맞추어 강의를 진행한다. 주요 주제로는 응력과 변형률, 암반구조와 분류, 암석강도와 변형성 등의 암반공학 이론과 층상암반에서의 굴착, 블록암반에서의 굴착, 채광 및 지보 등이 있다.전선 / 학사
이 교과목은 힘의 평형조건, 변형을 고려한 기하학, 재료의 역학적 특성을 이해하여 골조 구조물에 작용하는 응력과 변형을 해석, 구조물에 대한 기초적 지식을 배양한다.