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Gotawala N.,Wadighare A.,Shrivastava A.
2020 / Journal of Materials Science
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이 연구는 이중상 600 강재의 마찰 교반 처리 과정 중 발생하는 상 변환을 조사합니다. 열역학적-기계적 모델을 통해 온도 변화, 소성 변형, 상 변환을 예측하고, 실험 결과와 비교하여 모델의 정확성을 검증했습니다. 마찰 교반 처리 속도 증가에 따라 베이 나이트와 마르텐사이트의 형성이 증가하며, 이는 강재의 탄소 함량과 초기 상에 영향을 받는 것으로 나타났습니다.
Phase transformations in steels
Advances in friction stir welding and processing
Friction stir processing for enhanced low temperature formability
Steels : microstructure and properties
Micromachining with nanostructured cutting tools
Laser shocking nano-crystallization and high-temperature modification technology
Mechanics of solids with phase changes
Steels : processing, structure, and performance
Surface modification by solid state processing
Thermomechanical aspects of manufacturing and materials processing
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
Phase transformations and related phenomena in steels.
Phase transformations in metals and alloys.
Phase transformations in metals and alloys
Metal forming : fundamentals and applications
Finite-element plasticity and metalforming analysis
Computational methods for predicting material processing defects : proceedings
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
Phase-field methods in materials science and engineering
Journal of Materials Engineering and Performance
Ahmed, M. M. Z.; El-Sayed Seleman, Mohamed M.; Shazly, Mostafa; Attallah, Moataz M.; Ahmed, Essam한국재료학회지
김상혁, 이광진, 우기도Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science
Cho, Hoon-Hwe; Kim, Dong-Wan; Hong, Sung-Tae; Jeong, Yong-Ha; Lee, Keunho; Cho, Yi-Gil; Kang, Suk Hoon; Han, Heung NamJournal of Materials Engineering and Performance
Qin, F.; Wu, L.; Zhao, X.; Li, F.; Li, Y.Journal of Materials Engineering and Performance
Das, Hrishikesh; Lee, Kwang-Jin; Hong, Sung-TaeInternational Journal of Minerals, Metallurgy and Materials
Huang, L.-Y.; Wang, K.-S.; Wang, W.; Zhao, K.; Yuan, J.; Qiao, K.; Zhang, B.; Cai, J.Mechanics Based Design of Structures and Machines
Xu X.,Yan G.Modern Mechanical Engineering
Rathinasuriyan Chandran; Senthil Kumar Velukkudi Santhanam; Sankar RamaiyanMetallurgical and Materials Transactions A
Seraj, R. A.; Abdollah-zadeh, A.; Hajian, M.; Kargar, F.; Soltanalizadeh, R.Materials Characterization
Ragab M.,Liu H.,Ahmed M.M.Z.,Yang G.J.,Lou Z.J.,Mehboob G.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science
A.A. Megahed; Mostafa A Mohamed; M. Abdel Hamid; Said H ZoalfakarMetals
Xiong Z.,Kostryzhev A.G.,Zhao Y.,Pereloma E.V.Materials and Design
Hajian, M.; Abdollah-zadeh, A.; Rezaei-Nejad, S. S.; Assadi, H.; Hadavi, S. M. M.; Chung, K.; Shokouhimehr, M.Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
Bombac, D.; Peet, M.J.; Bhadeshia, H.K.D.H.; Zenitani, S.; Kimura, S.; Kurimura, T.Journal of Materials Engineering and Performance
Aktarer, Semih Mahmut; Acar, Doğan; Küçükomeroğlu, TevfikMaterials and Design
Cui, H.B.; Xie, G.M.; Luo, Z.A.; Ma, J.; Wang, G.D.; Misra, R.D.K.Journal of Materials Engineering and Performance
Nader El-Bagoury; Hossam Halfa; M. E. MoussaMaterials Characterization
Mahmoudiniya M.,Kestens L.A.I.Materials Characterization
Aktarer S.,Küçükömeroğlu T.,Davut K.Procedia Materials Science
Navazani, M.; Dehghani, K.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 / 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.전필 / 학사
상평형 및 재료의 상변태에 관한 개요를 다루되 특히 고체에서의 상변태의 열역학 및 속도론의 기초원리를 간결하게 설명한다. 이를 위하여 속도론적 과정을 이해하는데 필요한 개념 및 핵생성과 생성상의 성장에 관한 이론을 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌는 삼성분계 상태도를 해석하기 위한 방법과 더불어 세라믹스외 열처리 과정인 가열과 냉각 과정에서 일어나는 상변화에 대하여 강의한다. 그리고 내화물과 유리공업과 관련된 상평형도의 활용과 상평형도의 예측으로부터 재료의 미세구조와 물성의 변화를 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 / 대학원
농식품 가공 공정의 설계와 제품개발, 품질관리 등을 위해 필요한 농산소재의 물리화학적 특성 분석과 응용에 관한 이론과 실제를 다룬다. 이를 위해 농산 소재의 미세수분거동, 열적성질, 유변학적성질, 계면현상, 전기적·자기적 성질 등의 측정원리 및 장치와 분석방법을 소개하고 응용 사례와 최신 연구 동향을 파악한다.전선 / 학사
유체혼합물의 열역학적 특성에 관하여 광범위하게 검토하고 화공기술자의 전문분야인 상 및 화학평형을 열역학적으로 취급하여 평형상태를 계산하는 방법과 공정에 사용되는 에너지의 효율성을 검토한다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 학사
이 과목은 고분자의 차원구조 변환, 즉 0차원에서 1, 2, 3차원구조로의 변환공정을 나노스케일 및 매크로스케일 관점에서 살펴본다. 나노차원 변환공정을 이해하기 위하여 졸겔법, 기상반응법, 블록공중합체법 등을 강의하고, 매크로차원 변환공정을 이해하기 위하여 압출성형, 사출성형, 압축성형, 프리프레그 성형 등을 소개한다. 또한, 부직포의 제조 방법과 기술을 소개하고 부직포의 물리적, 역학적 성질과 제조조건과의 상관관계를 다룬다전선 / 학사
전자세라믹스의 전자기적 성질에 대한 기초이론과 응용을 소개한다. 기초이론을 토대로 전자기적 특성기구(mechanism)을 설명하고 재료특성과 Device Design을 통한 Device응용을 소개한다. 전자세라믹스의 다양한 종류와 그 특성을 다룬다. 유전재료에는 압전재료, 초전재료, 강유전재료를 비롯하여 마이크로파 유전재료가 있으며 자성재료에는 페리자성과 강자성재료를 비롯하여 고주파 자성재료가 있다. 반도성 재료에는 센서로 응용되는 NTC와 PTC재료와 회로보호용 배리스터재료가 있다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.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
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 / 대학원
결정으로 이루어진 재료의 역학적 거동을 기술하는 방법을 다룬다. 연속체역학에서 정의하는 응력과 변형률의 개념에서 출발하여 결정구조를 가지는 재료의 탄성 및 소성변형을 기술하는 결정역학을 다루므로써, 재료의 거시적인 변형뿐 아니라 재료 내부의 결정학적 상태인 우선방위 등의 변화를 해석하는 기법을 공부한다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 대학원
새로운 신소재의 등장에 대한 리서치와 이미 기존에 있는 소재들을 면밀히 검토하여 디자인에 새롭게 도입 가능한 소재와 이를 통해 발전시킬 수 있는 디자인에 대하여 연구한다. 제품디자인 및 인테리어의 신소재와 신기술을 분석하고 그 프로세스를 익혀 작품의 내용과 연계되어 외연으로서 표현되어지는 다양한 재료와 칼라 팔레트 분석 및 가공법들의 종류와 특성을 파악하고 실험?실습을 통하여 그 사용과 표현 방법들을 적극적으로 활용해 보도록 하는 과정이다.전필 / 학사
식품 구성성분의 물리화학적 및 기능적 성실과 가공, 저장, 이용중에 일어나는 화학적 변화를 다룬다.전필 / 학사
건축구조계열 과목의 가장 기초가 되는 과목으로서 강체정력학의 기본정리 를 건축구조의 관점에서 복습하고, 단면의 성질, 응력도/변형도의 개념의 이해 및 응용, 축력을 받는 정정/부정정 부재의 해석을 중심으로 학습한다. 1. 강체 정력학의 기본정리 리뷰(역학의 성격, 단위환산, 힘에 관한 경험법칙, 힘의 분해 및 합성, 모멘트정리, 힘의 평형 조건식 등) 2. 단면의 성질(도심, 단면2차모멘트, 평행축정리, 주축 등) 3. 인장, 압축 및 전단응력도(응력도 및 변형도, 재료의역학적 성질, �의 법칙, 허용응력도 등) 4. 축력을 받는 부재의 거동(길이변화, 온도효과, 변형에너지, 부정정구조, 반복하중 및 피로 등)전선 / 학사
재료의 구조분석 과목은 분석에 사용되는 기기들을 원리적으로 이해하고 응용하기 위한 과목으로 회절을 이용하는 분석장비의 기본 원리와 특성을 배워서 재료의 개발과 특성 향상에 응용하기 위하여 구조분석과 장비의 이론적 배경과 작동 원리를 이해하고 실습하는 것을 목표로 한다. 본 교과목은 X-선 회절과 주사전자현미경, 투과전자현미경을 이용한 구조분석을 이론과 기기의 구조, 실습으로 나누어 진행한다. 각 분석기와 공통되는 회절이 도입부에 강의가 되고 이어서 각 분석기기의 구조와 광원의 조작, 데이터 분석 방법에 대해서 알아 보고 기기의 실제 작동과 각 그룹에게 주어진 선택한 시편으로부터 각 분석 기기를 이용하여 직접 결정 구조와 관련된 데이터를 얻고 강의에서 얻은 지식을 토대로 그룹별 토의로 주어진 재료의 구조분석을 하게 된다.