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Young Sup Woo, Roger S. McIntyre, Jung Bum Kim, Min Soo Lee, Jae
2017 / Clinical Psychopharmacology and Neuroscience
Li Luo, 김민주, 박지현, 양희득, 고영림, 정명섭, 문보경
2019 / Applied Biological Chemistry
E. Bagheripour, A.R. Moghadassi, S.M. Hosseini, B. Van der Bruggen, F. Parvizian
2018 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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본 연구는 대도시 철도 고가교에 대한 현장조사를 통해 콘크리트 구조물의 내구성을 평가하고 결함 패턴을 분석하였다. 다양한 구조 형식(RC T형교, PSC 거더교 등)에 따른 문제점을 파악하고, 균열 발생 원인을 분석하여 각 구간의 열화에 따른 보수 시기 계획에 필요한 자료를 제공한다. 내구지수-환경지수 산정법을 통해 현 상태 및 이상적인 준공 상태의 내구성 확보기간을 비교 평가하였다.
콘크리트 구조물 열화 내구성 진단
토목구조물의 안전진단 및 유지관리
일본 도로교시방서·동해설 : 내진설계편
(最新)電算橋梁工學
Durability design of concrete structures in severe environments
강·합성 교량의 최신기술
國內 콘크리트構造物의 耐久性 評價를 위한 調査硏究 : 손상요인 분석 및 대책을 중심으로 =
철근콘크리트 구조물의 내화특성 =
구조물의 유지관리와 보수·보강 =
콘크리트 구조물 유지관리
콘크리트 구조물의 내구성 인자 중장기 조사 연구 =
노후 콘크리트 구조물의 보강 및 보수대책 연구 =
A framework for durability design with strain-hardening cement-based composites (SHCC) : state-of-the-art report of the RILEM Technical Committee 240-FDS
최신교량공학실무 =
건축물의 화재진단 및 보수·보강방법
Fibre reinforced cements and concretes : recent developments
파형강판 웨브교의 설계·시공 =
토목구조물 유지관리공학 =
콘크리트교량의 철근 및 긴장재의 부식방지에 관한 연구 =
콘크리트 구조물의 균열감소 대책 연구 =
Engineering Structures
Devendiran D.K.,Banerjee S.Structures
Zucca, Marco; Crespi, Pietro; Stochino, Flavio; Puppio, Mario Lucio; Coni, MauroStructure and Infrastructure Engineering
Akiyama, M.; Frangopol, D.M.Bridge Structures
Ocak, E.C.; Caner, A.Bulletin of Earthquake Engineering
Cheng H.,Li H.N.,Yang Y.B.,Wang D.S.Earthquake Engineering and Engineering Vibration
Liang, Yan; Zhao, Zhenghao; Li, Panjie; Tao, Chenchen; Huai, ChenziEngineering Structures
Stephens, M.T.; Lehman, D.E.; Roeder, C.W.Journal of Bridge Engineering
Misra S.,Padgett J.E.Innovative Infrastructure Solutions
Sai Chaitanya Banda; G. Rajesh Kumar한국구조물진단유지관리공학회 논문집
박종호; 최진웅Journal of Bridge Engineering
Dinesh Kumar Devendiran; Swagata BanerjeeApplied Sciences (Switzerland)
Long G.,Zhou R.,Ma H.,Xin G.,Emadi S.,Shi X.European Journal of Environmental and Civil Engineering
Fatima El Hajj Chehade; Rafic Younes; Fadi Hage Chehade; Hussein MrouehStructures
Dey A.,Sil A.Engineering Structures
Xu J.G.,Cai Z.K.,Feng D.C.Engineering Structures
Su J.,Wu D.,Wang X.Engineering Failure Analysis
Zucca M.,Reccia E.,Longarini N.,Eremeyev V.,Crespi P.Journal of Bridge Engineering
Devendiran D.K.,Banerjee S.Journal of Bridge Engineering
B Sharanbaswa Vishwanath; Swagata Banerjee商品与质量 / Shangpin Yu Zhiliang
于春艳전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.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
이 강의는 글로벌 공학기술 지식의 향상을 위해 서울대에서 개설되는 서울대-동경대 또는 타 해외대학과의 교류 단기집중 및 정규 강좌로, 다양한 공학 분야의 강의를 현장 또는 온라인으로 제공한다. 다양한 주제의 공학 전공 강좌를 통해 수강 학생들에게 심화 전공지식을 제공하며, 국제 교류 강의로 글로벌 능력을 향상시킨다. 서울대 전임교원과 타 해외대학 전임교원의 2학점 공동 강의, 또는 타 해외대학 전임교원의 2학점 단독 강의로 진행된다.전선 / 대학원
이 과목은 철근콘크리트 설계의 기초원리에 대한 재검토와 전형적인 학부 철근콘크리트 과목에서 다루지 않는 구조물 설계의 주요 주제들을 다루고 있으며 콘크리트 구조물의 한계상태해석의 소개 2방향 슬래브에 대한 항복선 이론 스트럿-타이 모델 내진설계기준 프리스트레스 콘크리트 설계의 기초 설계 이론 등으로 구성된다.전선 / 학사
이 교과목은 교량, 고속철도, 지하구조물, 터널구조물, 해양구조물 등 사회기반시설물에 가장 널리 적용되는 콘크리트구조의 기본적인 설계 이론을 다룬다. 이 교과목에서는 철근콘크리트공학 1에 이어서 철근의 부착과 정착, 처짐 및 균열 등 사용성설계, 압축부재의 설계, 슬래브 설계 등을 학습하여 철근콘크리트구조물 설계의 기초를 완성하고자 한다. 이로써 재료역학과 구조역학에서 배운 내용을 실제 구조물에 적용하여 건설분야에 특화된 구조물 설계를 경험한다. 특히, 구조물 설계를 위한 법에 해당하는 콘크리트구조설계기준에 익숙해지는 계기가 될 것이다.전필 / 학사
본 과목에서는 하중저항계수법(LRFD)에 의한 강구조물의 설계법은 물론 강구조 공법과 시공과정을 학습시켜 설계능력과 강구조공사의 현장 관리능력까지 배양함을 목적으로 한다. 우선 강구조물 설계의 근저를 이루는 제강/제작/디테일링/시공 개요를 학습한 후, 하중저항계수법의 기본철학, 확률론적 배경, 구조용 강재의 제반특성을 학습한다. 설계법의 근거가 되는 여러 가지 부재 및 접합부의 한계상태 (또는 파괴모드)의 역학적 배경을 충분히 이해시켜 인장재, 압축재, 보, 보-기둥, 접합부 등의 설계기준을 실제 문제의 해결에 창의적으로 응용하고 할 수 있도록 한다. 또한, 대표적 강구조 시스템과 공법 그리고 철골공사 실무요체까지 학습하여 이론적 바탕 위에 강구조 건설기술 전반을 이해하는 안목을 지닌 강구조 엔지니어링 리더를 양성하고자 한다.전선 / 대학원
일상적으로 네트워크 시설의 계획과 운영관리에 치중해온 전통적 교통계획수법의 문제점을 비판하고 대중교통수단의 결절시설인 터미널, 정류장의 입지, 구조 및 디자인 등의 지능형교통체계의 중요성에 주목하여 기차, 버스 등의 교통터미널과 화물유통센타 등의 설계기준 및 세부구조 계획 등에 관해 연구한다.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
이 교과목은 교량, 고속철도, 지하구조물, 터널구조물, 해양구조물 등 사회기반 공공시설물에 가장 널리 적용되는 콘크리트구조의 기본적인 설계 이론을 다룬다. 이 교과목에서는 구조설계의 개념, 건설재료로서 콘크리트의 특성, 철근콘크리트보의 휨설계, 전단설계에 대해 학습한다. 이로써 재료역학과 구조역학에서 배운 내용을 실제 구조물에 적용하여 건설분야에 특화된 구조물 설계를 경험한다. 특히, 구조물 설계를 위한 법에 해당하는 콘크리트구조설계기준에 익숙해지는 계기가 될 것이다.전선 / 대학원
구조신뢰성특강은 토목구조물이 갖고 있는 하중 또는 재료의 불확실성을 수학적으로 정량화하기 위한 논리적인 틀을 제시한다. 이 과목은 구조역학적인 원리를 고려한 probability, random variables 그리고 random processes 등으로 구성되어 있다. 그리고 최근에 개발된 구조설계기준의 기초를 구성하고 있다. 이 과목은 구조신뢰성 해석과정의 기초를 소개하는 것을 목적으로 하고 있고 다음의 세부 주제로 구성되어 있다. 확률과 확률변수의 소개 구조적인 구성요소와 시스템을 위한 신뢰성 이론의 정식화 정해와 일계, 이계 신뢰성 해석방법 신뢰성지수 시물레이션 해석법 신뢰성을 해석을 위한 민감도의 측정전선 / 대학원
공간구조물, 장력구조물, 판과 쉘구조물, 박막구조물, 적응구조물, 그리고 종이접기에 기반한 전개구조물 등을 통하여 경량 가변 구조물의 해석 및 설계를 학습하고, 기계, 항공우주, 바이오, 건축, 그리고 환경 분야로의 응용을 모색한다. 추가로 프로그래밍을 통한 시뮬레이션, 외부 하중에 따른 구조물의 변형 메커니즘과 기계적인 특성의 변화를 분석하고 프로토타입 제작을 위한 첨단 장비 사용 등을 학습한다.전선 / 대학원
인프라구조물을 신설하거나 관리할 때 기후, 환경, 재해 위험에 대한 레질리언스를 종합적으로 고려하는 것이 필요하다. 본 교과목에서는 인프라구조물 레질리언스의 정의, 인프라구조물이 개인과 사회의 레질리언스에 미치는 영향, 인프라구조물의 단기적 성능과 장기적 영향에 대한 종합적 고려, 인프라구조물에 대한 기후, 환경, 재해 위험 등을 살펴보고자 한다. 이 수업을 통해 학생들이 인프라구조물의 설계 및 운용에 있어 기존의 성능지표 뿐만 아니라 다양한 장래영향까지 총체적으로 고려할 수 있는 심층적이고 종합적인 이해력을 증진시키고자 한다.전선 / 대학원
본 강좌는 농촌지역 인프라의 기반이 되는 도로나 기초지반에 사용되는 재료에 대한 특성과 현장조사·특성을 고려한 설계, 시공을 다룬다. 또한, 폐기물로 취급되는 여러 가지 재료에 대한 재활용 가능성을 지반공학적 그리고 환경적 측면에서 고찰한다. 이 강좌에서 다루게 될 주요 주제는 현장조사 및 평가, 지반개량, 재활용 폐기물의 소개, 재활용 재료의 정의, 재활용 재료의 시험항목 및 평가, 계측 및 유지관리 방법이다.전선 / 학사
경량 구조물은 우주태양광패널, 우주서식지, 재난구조물 등의 대형 구조물로부터 스포츠 레저 그리고 바이오메디컬 디바이스에 이르기까지 광범위한 공학 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 트러스 구조물, 스레이스 프레임, 박막구조물을 포함한 기존 경량 구조물뿐만 아니라 종이접기에 기반한 최첨단 구조물의 해석 및 설계를 다룬다. 이와 관련된 수학적, 물리학적, 역학적 지식을 학습할 것이며, 설계와 관련된 소프트웨어 및 제작 기술을 습득할 것이다. 학기말 프로젝트를 통하여 경량 구조물의 설계, 해석 및 제작을 수행할 것이며, 그 과정 및 결과물을 동영상으로 제작하여 수강생들과 공유 및 상호 학습할 것이다.전선 / 대학원
선체구조의 안전성을 평가하는 데 필요한 제반 설계조건이 무엇이며, 그러한 설계조건을 충족하기 위해 사용되는 선체구조 해석 내용이 선체 구조 설계시 어떠한 관점에서 관련지어지는가를 종합적으로 검토하고, 아울러 선체 구조물의 파괴 모드의 특성이 설계조건과 어떠한 관계를 갖고 있는가를 구체적으로 살펴봄으로써, 최적의 안전한 선체구조를 설계하는 전반적인 과정을 이해하도록 한다.전선 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 모멘트에 의한 구조물의 휨 변형과 그에 따른 변형율과 응력을 유도하고, 전단력에 의한 두께방향의 전단응력을 살펴본다. 구조물의 좌굴현상을 이해하고, 좌굴하중과 좌굴모드를 계산하기 위한 지배방정식을 유도한다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 강구조설계의 근간을 이루는 구조안정론의 기본원리를 뼈대구조물을 중심으로 탄성 및 비탄성 영역에 걸쳐서 포괄적으로 학습한다. 또한 이 기본원리가 현행의 설계코드에 어떻게 변용되어 반영되었는지를 충분히 이해함으로써 실제 세계의 설계문제를 창의적으로 해결할 수 있는 능력을 배양함을 목적으로 한다. 우선 구조안정론의 기본원리를 바탕으로 이상적 조건에서의 지배미분방정식 또는 대응되는 에너지법에 의해 고전적 엄밀해를 구하고, 이 고전해가 갖는 물리적 의미의 중요성을 이해한다. 연후, 실제 세계의 구조물에 불가피하게 존재하는 재료적 비탄성과 기하학적 불완전성에 의해 고전해가 어떻게 수정 및 보완되어 실제 세계의 문제해결에 응용되는지를 이해한다.전필 / 학사
보, 기둥, 벽, 바닥 및 간단한 쉘 구조물의 구조적 요소를 분석하고 설계하는 방식을 제시한다. 여기에서는 특히 목조, 조적조, 철골조, 콘크리트조 등의 구조방식의 이해가 요구된다. 그리고 구조재의 기계적 성질을 시험하기 위한 실험 과정이 포함될 수 있다.전선 / 학사
이 과목은 전반부는 날로 진화되어 가는 구조시스템의 계획을 위한 하중 흐름과 구조 부재 배치 원리를 익힌다. 이를 위해 구조시스템을 케이블이나 아치를 활용한 형상형 시스템, 트러스를 사용한 벡터형 시스템, 보나 스래브를 활용한 단면형 시스템으로 분류하여 각 유형별 구조 계획의 요소를 이해한다. 후반부는 대표적 구조시스템인 교량에 대하여 설계하중과 설계절차를 다루고, 다변화되는 교량형식에 대해 구조시스템 계획 차원에서의 접근 방법을 이해한다.전선 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.