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본 연구는 마찰교반용접된 7075-T651 알루미늄 판재의 피로균열전파 특성을 모재, 용접재, 열영향부재의 초기 균열 위치에 따라 분석했습니다. 용접재의 경우 균열 전파 경로가 변화하는 반면, 모재와 열영향부재는 직선 형태로 전파되었으며, 미시적 관찰 결과 용접재에서는 입계 균열전파 모드가 관찰되었습니다.
Fatigue crack propagation in metals and alloys : microstructural aspects and modelling concepts
피로균열 = 균열닫힘과 진전속도 추정법
Friction Stir Welding of High Strength 7XXX Aluminum Alloys.
미래형원전용 고온 구조재의 크리프-피로 설계 방법론 개발 =
접지공학
IEC표준기반의 접지설비
Analysis of vapor-aluminum-diffused stainless steels
Fracture of engineering materials and structures
기계부품의 피로파괴·파단면의 관찰 방법
Effect of load spectrum variables on fatigue crack initiation and propagation : a symposium
Thermally activated mechanisms in crystal plasticity
Science and technology of rapid solidification and processing
Multiscale fatigue crack initiation and propagation of engineering materials : structural integrity and microstructural worthiness : fatigue crack growth behaviour of small and large bodies
PC강재의 피로특성에 관한 실험적 연구
Environment assisted fatigue
Advances in fatigue science and technology
Laboratory tests of spalling, breaking, and abrasion of wear-resistant alloys used in mining and mineral processing
스테인레스 스틸 용접흄 폭로에 의한 폐 섬유화 연구
마찰교반용접 =
동력시스템공학회지
공유식; 김선진동력시스템공학회지
안석환, 김선진동력시스템공학회지
안석환; 김선진대한기계학회논문집 A
김치옥, 손혜정, 김선진동력시스템공학회지
정의한, 김선진동력시스템공학회지
정의한; 김선진대한기계학회논문집 A
정의한, 김선진대한기계학회논문집 A
정의한, 김선진대한기계학회논문집 A
김선진대한기계학회논문집 A
정의한, 김선진Journal of Materials Engineering and Performance
Xiao, Kang; Liu, Peng; Sun, Siyu; Guo, Wei; Li, Shikai; Hu, Jiaying; Zhang, HepengFatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures
Zhang X.,Ma Y.,Wang Z.,Guo Y.Theoretical and Applied Fracture Mechanics
Zhang X.,Ma Y.,Yang M.,Huang W.,Peng Y.,Wang Z.Welding in the World: The International Journal of Materials Joining
Lukács, János; Meilinger, Ákos; Pósalaky, DóraProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering
Sharma, Chaitanya; Verma, Vijay; Basanthkumar; Sharma, Sumit Kumar; Tripathi, Ajay; Singh, Sanjay Kumar; Sonia, Pankaj대한금속·재료학회지
홍성진, 장영환, 정유인, 이태주, 이창길, 김성준, 김상식International Journal of Fatigue
Singh A.K.,Datta S.,Chattopadhyay A.,Riddick J.C.,Hall A.J.동력시스템공학회지
김선진, 김치옥, 손혜정Procedia Materials Science
Živojinović, Danijela; Đurđević, Andrijana; Grbović, Aleksandar; Sedmak, Aleksandar; Rakin, MarkoProcedia Structural Integrity
Kakiuchi, Toshifumi; Uematsu, Yoshihiko; Suzuki, Kentaro전선 / 대학원
본 교과목에서는 고체 재료 내 열에너지의 생성, 저장, 수송 성질을 다룬다. 격자와 전자의 양자적인 특성에 의해 구현되는 열용량과 열전도도 등 열적 성질의 기본 이론을 배우며, 광자의 양자 특성에 의한 열복사 성질도 함께 소개한다. 기본 이론을 토대로 금속, 무기, 유기 소재 및 최근 새로운 소재에서 나타나는 열전달 특성을 이해하며, 전자/에너지 소자의 열 관리를 위한 소재 설계 방안에 대하여 함께 다룬다.전선 / 학사
이 과목에서는 재료내에서의 물질이동에 대해서 강의한다. 즉 재료의 제조 및 특성 등에 관련되어 나타나는 물질이동 현상들을 정량적으로 해석할 수 있게 한다.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
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.전필 / 학사
구조재료의 가장 중요한 기능인 하중을 지탱하는 능력인 강도의 원천을 이해하기 위해, 원자사이의 결합력, 연속체의 탄성소성 역학, 전위론, 크리프, 파괴역학 등을 강의한다. 또한 재료의 미세구조와 강화기구의 관계를 이해한다.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 / 학사
양자역학에 기초한 스핀개념과 개별 스핀의 협동상호작용에 의한 자기 물리현상을 이해하고, 자기현상에 관한 이론 및 응용, 다양한 스핀재료의 응용 예를 학습한다.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
연구하는 과정이나 산업체에서 재료를 만들거나 처리하는 과정에서 여러 형태의 진공장비가 사용되고 있다. 강의를 듣는 학생들은 진공장비의 제작에서부터 컴퓨터를 이용한 신호습득, 피드백 제어까지 배우게 된다. 교과 내용은 3부분으로 나뉘어져 있으며 첫 부분은 진공장비와 관련하여 이론적 배경과 진공에 미치는 요소/재료들에 대해 배우고 직접 장비를 만들어 보게 된다. 두 번째 부분에서는 각종 신호의 종류와 이를 변환하는 방법에 대해서 알아보고 기본적인 변화 방식을 회로 설계를 통해서 실습을 한다. 마지막 부분에서는 직접 만든 진공장비에서 전자 방출을 시키고 컴퓨터를 통한 신호의 습득 방법과 신호량을 제어하는 과제를 통하여 익히게 된다.전선 / 학사
본 과목에서는 열이 전달되는 메카니즘과 열전달의 해석 및 응용 문제들을 학습하며 이러한 원리들이 열전달을 이용하는 기계 및 장치에 어떻게 적용되는가를 공부한다. 열전도, 열전달 계수의 개념과 강제대류와 자연대류의 해석 방법을 공부하며 복사 열전달에 관한 메카니즘을 공부한다.전선 / 대학원
보철물 디자인 및 치료계획 수립 시 향후 발생할 수 있는 각종 생역학적 현상을 논의하고 구강악안면 영역 전반에 걸쳐 하중 및 외력에 의한 골, 치아 연조직의 반응에 관한 전반적인 지식을 문헌을 통하여 습득하고 이를 효과적으로 응용할 수 있는 임상술식을 각 보철치료 방법에 따라 논의한다. TMJ, 치아, 치주, 저작력에 대한 생물학적 반응현상을 비롯하여 수복재료 및 고정성 및 가철성 보철물, 임플란트 보철물에 대한 피로하중의 영향에 대해 논의한다.전선 / 학사
본 교과목에서는 서로 다른 결정구조를 가진 재료에서의 점 결함, 전위 및 평면 결함 등의 생성 및 소멸 과정과 제반 특징에 관하여 조사하고 이들이 재료의 물리적, 기계적 특성에 미치는 영향에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
대류 열 및 물질전달에서는 유체의 유동이 동반된 열 및 물질전달을 다루며 해석적인 결과와 실험적인 결과를 학습한다. 열 및 물질 전달현상의 메카니즘을 파악하며 실제 응용에 있어서 학습한 기본 원리가 어떻게 적용되는가를 공부한다.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 / 학사
목재 및 목질재료분야를 포함한 실생활 및 산업분야에서 광범위하게 사용되고 있는 접착제, 점착제 (pressure sensitive adhesives) 등을 다양하게 다루며, 여러 가지 다양한 물성 및 시험분석 방법을 익히며, 목재용 도료 및 도막을 포함하여 목재, 플라스틱, 금속 등 다양하고 광범위한 분야에서의 피도물에 도장된 도막의 각종 물성에 대한 지식을 넓히며 각종 시험분석 방법을 학습한다.전선 / 대학원
이 교과목은 다양한 학사과정 배경을 가진 재료공학부 대학원 신입생들에게 열역학의 기본 개념을 정리 복습 시키고 나아가 재료계에서 일어나는 제반 비가역과정을 정량적으로 다룰수 있는 열역학의 기초를 제공하기 위한 것이다. 열역학의 기본개념과 열역학과 관련된 각종 변수 및 함수를 이해한 후 엔트로피의 물리적 이해를 위해서 볼츠만 엔트로피와 통계열역학을 학습한다. 이후 조금 더 복잡한 경우인, 열린계, 다성분계, 화학반응이 일어날 때의 비가역성을 나타내는 방법을 학습한 후 재료분야에서 열역학과 관련되어 나타나는 현상을 다루면서 실제 열역학을 어떻게 적용하는지 학습한다.전선 / 학사
재료공학부 전체 교수가 참여하여 현재 각 교수들이 수행하고 있는 연구를 자세한 배경 설명을 곁들여 소개함으로써 재료공학이라는 학문이 실제로 어떻게 응용이 되는지 구체적인 사례를 중심으로 이해할 수 있도록 하며, 미래에 재료공학이 어떤 방향으로 변화될 것인가에 대한 학습을 통해 학생들의 장래 목표설정에 도움을 주는 강좌로 개설됨.전필 / 학사
이 실험에서는 1) 전공필수 “재료의 전자기적 성질”관련 실습으로서 재료의 전기적 자기적 특성을 직접 느끼고 정량화하는 방법을 체득케하고, 2) 전공필수 “결정구조학” 관련 실습으로서 X-선 회절을 응용하는 능력을 배양하며, 3) 흙붙이 재료의 제조 공정 (특히 분말공정) 및 소성체의 특성을 분석하는 법을 익히게 함.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.