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유인화; 노미현; 공현중; 홍지영
2018 / 아시아 운동학 학술지
Ju Y.,Zhang Y.,Wang X.,Li W.,Ng R.M.K.,Li L.
2020 / Globalization and Health
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본 연구는 도시 안전을 저해하는 지반함몰 현상에 대응하기 위해 산업부산물인 저회와 석고를 활용한 고유동성 채움재를 개발하고 그 적용성을 평가했습니다. 실내 및 현장 실험 결과, 시멘트 함량이 4% 이상일 경우 재굴착이 어려워 긴급복구 목적에 부합하지 않으며, 저회와 석고의 비율이 50:50, 시멘트 비율이 2%인 배합비가 최적임을 확인했습니다.
Foundation engineering analysis and design
Microwave non-destructive testing and evaluation
Small-scale modeling techniques for reinforced concrete structures subjected to seismic loads
Performance-based evaluation of exterior reinforced concrete building joints for seismic excitation
Concrete in hot environments
Test applications of advanced seismic assessment guidelines
Earth pressure and earth-retaining structures
Rammed earth construction : cutting-edge research on traditional and modern rammed earth : proceedings of the first International Conference on Rammed Earth Construction, Perth and Margaret River, Western Australia, 10-13 February 2015
Assessment of reinforced concrete building exterior joints with substandard details
Proceedings of the First Southern African Geotechnical Conference
Soil viscoplasticity and design of structures
Experimental and analytical investigation of seismic retrofit of structures with supplemental damping.
Advances in earthquake engineering for urban risk reduction
Developments in deep foundations and ground improvement schemes
Evaluation and application of concrete tilt-up assessment methodologies
Foundation design : principles and practices
Durability design of concrete structures in severe environments
Coupled DEM-CFD analyses of landslide-induced debris flows
Journal of Cleaner Production
Qian J.,Hu Y.,Zhang J.,Xiao W.,Ling J.한국지반환경공학회 논문집
오세욱, 백승주, 방성택Yantu Lixue/Rock and Soil Mechanics
Zhang T.L.,Geng H.S.,Xu H.F.,Mo J.Q.,Lin Y.F.,Ma L.J.Canadian Geotechnical Journal
Wang W.,Griffiths D.V.한국지반환경공학회 논문집
방성택, 백승주한국건설순환자원학회 논문집
김영욱, 이봉춘, 정상화한국지반신소재학회 논문집
서세관, 이강수, 김유성, 조대성Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
K. S. Yin; L. M. Zhang; H. F. Zou; H. Y. Luo; W. J. Lu대한토목학회 논문집C
정상섬, 천선호, 이대수, 김대홍Construction and Building Materials
Ma Q.,Hu Z.,Hu Z.,Li J.한국지반환경공학회 논문집
방성택, 연용흠Construction and Building Materials
Zhu Y.,Liu D.,Fang G.,Wang H.,Cheng D.한국건설순환자원학회 논문집
김영욱, 이봉춘, 정상화Computers and Concrete
Deng Z.C.,Wang J.W.,Ding J.M.Frontiers in Physics
Xu J.,Jiang J.Case Studies in Construction Materials
Jinjun Xu; Weiwei Xiong; Xiongwei Guo; Tao Lai; Yi Liu; Wudang YingRoad Materials and Pavement Design
Nhieu D.V.,Hoy M.,Horpibulsuk S.,Karntatam K.,Arulrajah A.,Horpibulsuk J.한국지반신소재학회 논문집
이기철, 최병현, 박종호, 김동욱Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering
Xue, Xue; Gao, Junfeng; Hu, KuiInternational Journal of Pavement Engineering
Suebsuk J.,Horpibulsuk S.,Suksan A.,Suksiripattanapong C.,Phoo-ngernkham T.,Arulrajah A.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.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
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 / 대학원
인간의 산업활동으로 말미암아 초래된 토양오염 문제를 오염물질의 환경에서의 거동과 물리, 화학, 생물학적 제거기작을 중심으로 다룬다. 나아가 오염된 토양의 정화 및 복구에 사용되는 기반기술에 대해 공부를 하고 최근 중요시 되고 있는 생물회복기술의 원리 및 실제 적용성 등을 깊이 다룬다. 특히, 오염토양의 관리라는 측면에서 위해성평가에 대한 체계적인 강의를 통하여 오염지역의 정화목표의 설정에 위해성평가 기술이 어떻게 응용될 수 있는지를 알아본다.전선 / 대학원
터널 및 지하공간의 암반구조물을 설계, 시공, 유지하기 위하여 필요한 암반의 응력을 측정하는 다양한 이론, 방법 및 최신 연구결과를 강의한다. 수압파쇄, 응력보상법, 응력개방법을 포함한 현지암반응력을 측정하는 방법을 학습하고 이와 관련된 이론 및 현장자료를 검토하여 이들을 현장에서 적절히 사용할 수 있도록 교육함을 목적으로 한다.전선 / 대학원
건설산업에서 가장 많이 사용되는 재료인 콘크리트. 그 재료성능은 보통강도 콘크리트에서부터 고강도 그리고 고성능 콘크리트로 진화하여 왔다. 이 강의에서는 다양한 종류의 고강도 그리고 고성능 콘크리트를 다루게 된다. 특히, 실제 적용된 케이스를 바탕으로, 기본적인 재료특성에서부터, 배합설계, 내구성, 그리고 구조설계 개념을 폭넓게 다루며, 구조를 전공하는 대학원생들에게 고성능 콘크리트에 대한 재료적 그리고 구조적 지식에 대한 이해를 높이는 것을 목적으로 한다. 우선 기초적인 시멘트화학에서부터 출발하여, 고강도 또는 고성능을 달성하기 위한 시멘트 수화반응을 배운다. 다음으로 고성능 콘크리트 개발에 핵심적인 역할을 수행하는 감수제의 화학적 그리고 물리적 특성을 이해하여 시멘트페이스트의 미세구조를 밀실하게 만드는 과정을 이해하게 된다. 이러한 과정을 거쳐 제조된 고성능 콘크리트의 기본적인 역학적 특성을 배움과 동시에, 강도, 강성, 다양한 내구성 조건등 여러 가지 재료특성들을 보통강도 콘크리트와 비교하여 다루게 된다. 마지막으로, 현재 개발중인 초고성능 콘크리트의 설계법에 대한 이해를 하는 것을 목표로 한다.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.전필 / 학사
흙의 공학적 특성에 대한 진전된 내용을 기초로 하여 지반조사, 얕은기초, 전면기초, 옹벽, 널말뚝, 버팀굴착, 말뚝기초, 피어 및 케이슨 등 제반 기초구조물의 해석 및 설계방법에 대하여 공부한다. 또한, 연약지반 처리, 지반개량, 특수토에서의 기초처리, 보강토공법 등과 같은 진보된 공법의 원리 및 실제를 소개하고 지역 기반 조성에 적용하여 본다. 이 과목을 위해서는 공학수학, 토질역학 및 토지자원공학의 기본적인 지식이 필요하며, 이론과 토론위주로 강의된다.전선 / 학사
지반을 구성하고 있는 다양한 암석, 흙에서 발생하는 풍화 및 파괴거동 등의 지질현상 및 지반조사기법에 대한 이해를 통해 에너지개발, 건설 부지에 대한 잠재적 재해요소를 분석한다. 실습을 통해 지반의 구조를 해석하는 구조지질기법의 공학적 응용, 지층구조의 공학적 해석기법을 배운다.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
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.전선 / 대학원
고층구조물의 설계에 주안점을 두어 약산식에 의한 설계 및 시스템 결정, 풍하중 및 지진하중의 영향, 가새설계 등에 주안점을 둔다.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
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
본 수업은 학부생들을 대상으로 건설환경에 사용되는 다양한 재료들의 구조, 재료특성, 그리고 설계방법의 기본적인 내용을 다루게 된다. 특수강을 포함하는 강재의 상변화 특성, 미세구조의 평형상태와 구조적인 재료특성을 시작으로 현대사회에서 가장 많이 사용되는 구조재료인 콘크리트의 재료특성, 제조과정을 포함한 설계방법을 다룬다. 또한 본 수업은 재료과학학문과 융합적인 내용을 포함하고 있다. 즉, 전통적인 뉴턴기반 역학 뿐 아니라, 확률역학 개념의 슈뢰딩거 기반 원자 구조 및 결합, 결정구조에 대한 기본적인 이해를 포함하고 있으며, 그에 따른 분석방법에 대한 내용을 다루게 된다. 분석방법은 주로 엑스레이를 이용한 방법들로 실제 건설환경공학분야에 적용을 목표로 두고 계획될 것이다. 이러한 내용은 구조재료 뿐 아니라 지반재료와 환경공학에 사용되는 다양한 재료들에 대한 분석 및 설계하는 방법론으로 연결되어, 학생들에게 보다 넓은 관점에서의 재료에 대한 이해도를 향상시키는 것을 목적으로 한다.전선 / 학사
본 강좌에서는 석유 가스 공학, 지하에너지저장, 지열에너지 및 기타 에너지자원공학 분야의 저류층 개발을 위해 필수적인 지오메카닉스의 기본 원리를 학습한다. 암석의 탄성적 및 소성적 성질에 대한 기본 사항 외에 저류층에서의 현지응력 산정, 공내검층에 따른 저류층 특성화, 공벽안정 해석, 수리역학적 상호연동해석, 수압파쇄, 저류층 침하, 유체주입 및 생산에 따른 유발지진 등을 학습한다. 또한, 셰일가스 등 비전통에너지 개발에 핵심적인 지오메카닉스 응용 기술을 소개한다. 저류층 지오메카닉스의 기본원리와 현장에서의 다양한 응용 사례를 동시에 학습하여 산업현장과 연구개발에 응용할 수 있는 능력을 함양하는 데 주안점을 둔다.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
치과용 석고산물, 석고계 및 인산염계 매몰재, 치과기공용 재료, 기구 및 장비에 관한 내용을 토의한다. 규격을 검토하며 기공용 연마제 및 마무리 재료의 효율을 평가한다. 치과용 장비의 특성 및 개발에 관한 내용과 기공용 재료 및 기구의 개발을 토의한다.전선 / 대학원
본 수업은 대학원생들을 대상으로 최신 건설재료들을 소개하고, 재료특성, 재료설계 그리고 미세구조 분석등의 내용을 다룬다. 전통적인 철강재료, 콘크리트 재료 뿐 아니라 최근 개발되고 있는 스마트 건설재료들을 포함하게 될 것이며, 단순한 재료성능 뿐 아니라 분자수준에서의 특성들을 다양한 재료분석기술을 이용하여 이해하는 방법들을 배우게 될 것이다. 따라서 기본적인 고체물리에 대한 내용, 상변이 특성과 엑스레이를 사용한 결정구조 분석을 집중적으로 다룰 것이다. 또한, 이를 바탕으로 하여 여러 복합적인 재료분석장비를 이용하여 재료를 분석하고 설계하는 방법을 이해하여 향후 공학적인 또는 과학적인 재료분석을 할 수 있는 지식 함양을 목적으로 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.