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Structure of solids
이상유동중 Co-Current flow에서 Drift-Flux 상관식들의 실험적결정 =
Engineering vibration
Elastic-plastic fracture mechanics : proceedings of the 4th Advanced Seminar on Fracture Mechanics, Joint Research Centre, Ispra, Italy, 24-28 October 1983, in collaboration with the European Group on Fracture
Calculus of Variations.
Mechanics of structures : variational and computational methods
Fundamentals of electromagnetic waves
PVD법에 의한 고온초전도 coated conductor 개발 =
크랜달의 핵심 재료역학
Flow-induced structural vibration
The effect of the type of specimen on the shear strengths of driven rivets
Variance-stabilizing transformation of the stepped-up reliability coefficient
철도차량 구조물의 잔존수명 평가기술 개발 =
한국지반공학회논문집
황혜진, 박형춘한국지반공학회논문집
황혜진, 박윤석, 박형춘한국지반공학회논문집
박형춘, 오현주한국공간구조학회지
김기철, 이준호, 백용규한국유체기계학회 논문집
문병영; 장세명Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
Zhu, Zhang; Kim, Byung-Soo; Wang, Shuguang; Kim, YonghwanEnergy Procedia
Chong, Wen-Tong; Wong, Kok-Hoe; Wang, Chin-Tsan; Gwani, Mohammed; Chu, Yung-Jeh; Chia, Wei-Chin; Poh, Sin-ChewRenewable Energy
Ahmed, U.; Apsley, D.D.; Afgan, I.; Stallard, T.; Stansby, P.K.한국지반신소재학회 논문집
윤중만, 여규권, 김홍연, 이재연Materials and Structures
Mostofinejad, Davood; Moshiri, Niloufar; Mortazavi, NasrinIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Willie, J.Engineering Structures
Guo, R.; Pan, Y.; Cai, L.; Hino, S.Journal of Composites for Construction
Mohammad Sadegh Salimian; Davood MostofinejadIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Upnere, S.; Jekabsons, N.Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control
Chen W.,Qin X.,Yang Z.,Zhan P.KSCE Journal of Civil Engineering
YenInternational Journal of Geomechanics
Zhang, Yu; Kong, Xianjing; Zou, Degao; Xu, Bin한국지반공학회논문집
나병찬, 박형춘, 임희대Journal of Composites for Construction
Siamak Yazdani; Yail J. Kim; Amer HmidanPowder Technology
Li, C.; Farrokhpay, S.; Runge, K.; Shi, F.전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.전선 / 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
배터리와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치는 이온 전송 물질(전해질), 전자 전송 물질(도전재 등), 그리고 둘 다 전송하는 물질(대부분의 활물질)로 이루어져 있다. 전기화학적으로 에너지를 저장하고 추출하기 위해서는 이온과 전자를 분리시켜 전송시키는 과정, 이를 중성종으로 결합하는 반응을 유도하는 과정, 표면에서 생성된 중성종을 확산시키는 과정 등을 거쳐야 한다. 이 과목에서는 이러한 전하 전송 및 전기화학 반응의 메커니즘에 대해 배움으로써 전기화학 셀을 속도론적 관점에서 이해하고자 한다.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.전선 / 대학원
본 과목에서는 유한요소해법, 유한체적법, Spectral methods, A posteriori error estimate, Adaptive methods, Nonconforming methods 등 편미분방정식의 최근 발전된 수치해법, 선형 및 비선형 방정식의 직접 및 반복 해법, 최적화 문제의 수치해법, 확률 및 통계문제의 수치해법, 몬테 카를로 해법 등과 관련된 최신 과학계산 이론과 더불어 이러한 이론을 과학, 공학의 주요 방정식에의 적용한 응용사례에 대한 최신의 선택적 주제를 배우도록 한다.전선 / 학사
이 과목에서는 재료내에서의 물질이동에 대해서 강의한다. 즉 재료의 제조 및 특성 등에 관련되어 나타나는 물질이동 현상들을 정량적으로 해석할 수 있게 한다.전선 / 대학원
해당과목은 공학분야에서 중요한 통계적 데이터 처리, 통계적 공학해석, 통계기반 공학설계 이슈들을 다룬다. 통계적 데이터 처리에서는 공학통계, 통계적 데이터 처리의 정성적, 정량적 접근법과 베이지안 통계학을 배운다. 통계적 공학해석은 신뢰성함수, 위험도함수, 가속수명시험, 불확실성 해석, 신뢰성해석, 건전성 진단 및 예지기술을 배운다. 통계기반 설계에서는 통계기반 민감도 해석, 반응함수법, 신뢰성기반 최적설계를 다룬다. 끝으로 공학시스템의 건전성 모니터링기술을 간단히 다룬다.전선 / 대학원
전기화학 셀의 거동은 여러 가지 열역학적, 속도론적 미시 메커니즘의 결합을 통해 결정된다. 선수 교과목인 “이차전지 전하 전송 및 속도론”에서는 이러한 미시 메커니즘의 기초를 다루었다. 본 과목에서는 이런 여러 가지 메커니즘들이 어떻게 결합되어 거시적인 셀의 거동을 결정하는지를 다룬다. 이를 이해함으로써 실험적인 전기화학 측정을 어떻게 해석하고 모델링할 수 있을지 다룬다. 또한, 실험적인 방법론을 보다 자세히 살펴보고, 이를 통해 문헌에 보고된 여러 가지 연구 결과들을 비판적으로 수용할 수 있는 능력을 기르고자 한다.전선 / 대학원
분지해석은 퇴적분지의 거시적 지배요인을 규명하는 학문분야로서, 현생 및 고기의 퇴적분지 형성에 관한 모형을 만드는데 중점을 둔다. 현생 퇴적분지의 퇴적작용, 예를 들면 동해의 울릉분지, 서해의 서해분지 또한 고기의 태백산분지, 경상분지 등 발생에서 변형에 이르기까지의 지각의 활동, 지구조적 요인, 그리고 퇴적속성작용 등 지각의 자연현상을 이해하는 분야이다.전선 / 대학원
이 과목에서는 해양공학분야에 새로이 제기되는 중요 기술 문제중 하나를 택하여 해당 기술의 역사적 전개, 내용, 세계의 수준과 우리의 위치 등을 전반적으로 소개한 다음, 기술의 핵심 내용에 대한 관련논문들을 세미나 형식으로 분석하고 토의한다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 학술연구를 위해 필요한 연구절차, 연구디자인, 분석 및 추론과 관련된 주요 통계이론 및 기법을 학습한다. 논의 될 주제의 예는 관계의 추론, 인과관계, 실험설계, 가설 설정 및 검증, 다변량분석기법 등이다.전선 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.전필 / 학사
고속비행시 나타나는 공기역학적 선형/비선형 현상을 이해하기 위해서, 음파, 충격파, 팽창파, 초음속 날개이론, 양력발생 이론 등에 대해 공부한다. 이를 기초로 고속 비행체 주위의 양력/추력/항력발생을 이해하고, 아울러, 공기 흡입구, 연소기체 배출구 및 압축기 등에서 나타나는 압축성 문제점을 파악하며, 그 공학적 해결 방법을 모색한다.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
오염물질의 시공간적 존재 양상은 분자구조의 변환, 이동, 분산, 다른 상 간 이동 등에 의해 변화하며, 이러한 변화는 오염물질이 인간 건강과 생태계에 미치는 영향을 결정하는 주요 요인이 된다. 이와 같은 현상을 종합적으로 일컫는 용어가 오염물질의 거동이며, 오염물질의 거동을 이해하는 것은 환경공학 분야의 학문적 연구와 기술개발 및 그 적용에 필수적이다. 이 대학원 교과목의 목표는 자연계와 환경공학 인프라에서의 오염물질 거동과 관련된 근본적인 원리를 이해하는 것이다. 이 교과목에서는 물을 오염물질 거동을 이해하기 위한 주요 매질로 하되, 물과 고형물, 물과 기체의 계면에서 일어나는 현상 또한 다룬다. 한 학기 동안 수강생은 1) 오염물질 거동과 관련된 주요 유기화학 이론의 이해, 2) 오염물질의 화학적 변환 기작과 화학적 변환 양상의 수학적 모의 방법, 3) 오염물질의 상평형과 다른 상 간의 이동, 이동 및 분산에 관여하는 기작, 4) 수강생의 사례연구 발표와 토의를 통한, 과학적 연구에 학습한 내용을 적용하는 요령에 대한 이해를 순차적으로 익힌다.전필 / 대학원
임상적으로 치과의사가 치과병,의원에서 구강악안면방사선학 분야에 관계하여 자주 접하게 되는 문제를 제시하고 그에 관한 해결을 논의한다. 세부적으로 임상적으로 경험하게 되는 환자의 주소에 따른 영상검사법의 선택과 그 이용에 대하여 학습하며, 검사의 목적에 따른 영상검사법의 선택과 시기, 결과의 이용에 대하여 학습한다. 또한 진단영상획득의 오류와 대처법에 관하여 학습한다.전선 / 학사
중요한 자연환경 요소인 토양과 식생에 대해 각 요소의 특성과 형성과정을 이해하고, 이의 분류 및 분포 특성을 파악한다. 아울러 토양ㆍ식생과 기후, 지형과의 관련성 및 토양과 식생의 상호작용을 살펴본다.전선 / 대학원
본 교과에서는 일반적인 물리적 법칙으로부터 유체역학의 기본적인 보존법칙을 유도하고, 나아가서 특별한 경우에 적합한 특수한 형태의 보존법칙을 유도한다. 또한 유체운동론을 연구함으로써 유체동력학의 기초를 확립한다. 특수한 적용 예로서 복소수이론에 바탕을 둔 포텐셜흐름이론을 사용하여 이상유체에 대한 해석적인 해를 구한다. 후반부에서는 점성유체이론, 경계층이론등을 취급한다. 또한 난류의 물리적 현상 및 이에 관계되는 기본이론을 연구한다. 여기서는 난류의 운동학적인 특성, 난류의 동력학, 난류 경계층이론 등에 대해 중점적으로 취급한다.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.