최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Dao‑Hui Xiang, Bang‑Fu Wu, Yun‑Long Yao, Bo Zhao, Jin‑Yuan Tang
2019 / International Journal of Precision Engineering and Manufacturing
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 노멕스 허니콤 코어 재료의 절삭성을 향상시키기 위해 초음파 진동 가공 기술을 적용하고, 절삭 파라미터와 절삭력 간의 관계를 분석했습니다. 실험 결과, 초음파 진동에 의한 슬라이드 효과는 기존 절삭 방식에 비해 절삭 저항을 감소시키고, 절삭 표면 품질을 개선하며, 버 및 파손 결함을 줄이는 것으로 나타났습니다.
Optimization of machining parameters for ball-end milling : case study of sculptured surfaces
Manufacturing processes reference guide
Behavior and design of radius cut reduced beam section connections
Machine tool vibrations and cutting dynamics
Milling simulation : metal milling mechanics, dynamics and clamping principles
Control of cutting vibration and machining instability : time-frequency approach for precision, micro and nano machining
Power ultrasonics : applications of high-intensity ultrasound
Mechanics of Wood Machining
Innovative food processing technologies : extraction, separation, component modification and process intensification
Finite element method in machining processes
Countersinking handbook
Nanostructured thin films and coatings : mechanical properties
Wear of rock cutting tools : laboratory experiments on the abrasivity of rock
Machine design with CAD & optimisation
Tool materials
Indirect cutting force measurement considering frictional behaviour in a machining centre using feed motor current
Metal cutting principles
Ultrasonic technology for desiccant regeneration
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture
Zhang, J.; Xu, Y.; Chen, X.; Zuo, Y.; Yan, H.; Xiong, S.杭州电子科技大学学报 / Journal of Hangzhou Dianzi University
吴胜游; 胡小平; 孔倩; 董昕頔; 刘东海; Wu Shengyou; Hu Xiaoping; Kong Qian; Dong Xindi; Liu DonghaiFrontiers of Mechanical Engineering
Wang Y.,Kang R.,Qin Y.,Meng Q.,Dong Z.International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Xiang D.,Wu B.,Yao Y.,Liu Z.,Feng H.International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Ji H.,Qi A.,Xing W.,Hu X.,Yang F.,Lv B.,Wu X.,Ni J.Procedia CIRP
Hu, X.P.; Yu, B.H.; Li, X.Y.; Chen, N.C.Applied Sciences (Switzerland)
Li L.,Qin Y.,Kang R.,Dong Z.,Song H.,Wang Y.International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Kang D.,Zou P.,Wu H.,Duan J.,Wang W.Applied Sciences (Switzerland)
Cao W.,Zha J.,Chen Y.Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME
Wang Y.,Kang R.,Dong Z.,Wang X.,Huo D.,Zhang X.Mechanics of Advanced Materials and Structures
Luo, H.; Wang, Y.; Guo, J.; Dong, Z.; Kang, R.; Sun, J.; Huang, Y.Ultrasonics
Sun J.,Dong Z.,Wang X.,Wang Y.,Qin Y.,Kang R.Journal of Manufacturing Processes
Ahmad S.,Zhang J.,Feng P.,Yu D.,Wu Z.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture
Haixiang Huan; Wenqiang Xu; Wenfeng Ding; Chilei Zhu; Biao ZhaoJournal of Manufacturing Processes
Kuo C.,Chen C.,Jiang S.,Chen Y.International Journal of Mechanical Sciences
Sun J.,Wang Y.,Zhou P.,Wang M.,Kang R.,Dong Z.International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Mu D.,Hu X.,Yu H.,Yu B.Ultrasonics
Verma G.C.,Pandey P.M.Advances in Mechanical Engineering
Dao-hui Xiang; Zhong-yun Liu; Zhi-kun Zhou; Yun-long YaoTechnologies
Zha H.,Shang W.,Xu J.,Feng F.,Kong H.,Jiang E.,Ma Y.,Xu C.,Feng P.전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
최근 신소재의 발달로 나노복합소재가 항공, 에너지, 기계, 건설환경, 조선해양과 같은 다양한 산업에서 활용되고 있다. 복합소재의 구성재료는 물성, 기하학적 형상과 함유율이 다를 뿐 아니라 길이 스케일도 나노에서 마이크로, 메소스케일까지 다양하기 때문에 복잡한 손상모드와 재료거동을 보인다. 따라서 기초물성 뿐 아니라 부품의 설계를 위해 나노-마이크로-메소-매크로의 멀티스케일 접근이 필요하다. 수강생들은 연속체역학 이론, 선형/비선형 유한요소해석, 균질화이론, 전산균질화, Eshelby 텐서기반 미소역학이론, 소성이론과 손상소성이론 기반 멀티스케일 재료구성법칙 이론을 배운다. 기초이론을 기반으로 연속섬유, 텍스타일, 단섬유 복합재료의 마이크로/메소-스케일 대표체적요소의 통계적 재구성방법을 컴퓨터 프로그램을 통해 실습한다. 또한 마이크로스케일 파손이론, 섬유파단, 기지균열, 섬유-기지분리, 인터라미나 박리 등의 손상이론을 학습한 후 점진적 멀티스케일 피로손상 예측방법을 배운다.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
본 과목에서는 유한요소의 기본을 간단히 복습하고, 항공우주구조물에 널리 쓰이는 얇은 판이나 쉘해석을 위한 유한요소에 대해 알아본다. 특히, 얇은 판이나 쉘구조물 해석 시 발생하는 잠김현상의 특성에 대하여 알아보고, 잠김현상을 억제할 수 있는 최신 유한요소를 살펴본다. 또한, 수강생들이 강의 내용을 기반으로 1차원 bar element, 2차원 plane element, 3차원 solid element를 직접 coding하고 컴퓨터를 이용한 기본적인 구조 문제를 해석을 통하여, 유한요소의 특성을 이해하고 얇은 구조물의 잠김현상의 확인 및 해결방안의 유효성을 경험한다.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
본 강좌는 치과 임플란트 시술과 연관된 두경부의 형태해부학적인 특성에 대하여 고찰하고, 최신 논문 강독을 통해 다양한 디자인과 재료에 따른 골생물학적 반응 및 연조직 반응등에 관해서도 알아본다.전선 / 학사
Infrared, Ultra-violet, Mass, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy의 이론적 배경을 다루며 H-NMR 뿐만 아니라 C-13, N-15 NMR 등이 유기 화합물의 구조를 결정하는데 어떻게 이용되고 있는가를 배운다. 학기 종반에 미지시료의 spectrum으로 구조를 결정하게 하며 Spectrometer의 작동방법을 습득하게 한다.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
기계시스템, 생산, 제품과 관련한 정밀 측정 및 비젼 검사 기술에 대해서 강의한다. 주요내용으로, Dimensional metrology, Machine metrology, 머신비젼, 디지탈 영상처리, 2D/3D 측정기술, Interferometry, SPM 등을 이용한 3차원 나노미터 측정기술에 대해서 강의한다.전선 / 대학원
광미세조직을 이용해 재료의 광학적 성질을 제어할 수 있다. 본 강의는 재료를 빛의 회절한계 수준의 정밀도로 성형함으로써 재료와 빛의 상호작용을 매개로 재료의 광기능을 설계하는 방안을 소개한다. 광구조학의 기반이 되는 전자기파 이론을 학습하고 박막 소재에서 연구되고 있는 주요 광구조를 이해하며 이를 토대로 광소자에 응용되고 있는 사례들을 다룬다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전필 / 학사
단계적 학습을 통해 높은 수준의 독보력 및 청음 기보력, 더 나아가 음악적 인지력을 계발한다.전선 / 대학원
무인이동체의 형상 최적화는 공기나 물과 같은 유체의 흐름을 효과적으로 통제하거나 또는 전파의 반사량, 소음 등을 최소화하는 목적에 부합하는 모양을 결정하는 과정으로 유체역학 등에 대한 이해와 지식에 기반을 두고 있다. 무인이동체의 구조는 탑재중량을 이겨내고 주변의 다양한 충격에 강건함을 유지할 수 있도록 설계 되어져야 한다. 구조역학은 무인이동체가 받는 하중을 계산하여서 안전하고 효율성이 고려된 구조를 제시한다. 아울러 형상과 구조는 밀접하게 연계되어 있어 동적인 해석이 필요한 다분야 최적화의 대상이다. 본 교과를 통해 대학원생은 무인이동체 형상과 구조 등과 같은 요소분야의 이론을 학습하고 분야 간 상호작용을 이해함으로써 다분야 최적설계를 수행하는 능력을 함양하게 된다. 무인이동체의 추진엔진으로 주로 배터리에 의한 전기모터를 사용하고 있으며, 배터리는 기술 발달에 따라 미래 도심에서의 주요 교통수단으로 부각되는 UAM의 주요 추진동력으로 평가되고 있다. 본 교과에서는 배터리 기반의 추진장치 외에 수소엔진, 내연기관 등 다양한 엔진에 대해 학습을 하게 된다.전선 / 학사
학생들은 본 교과목을 통해 농생물 유래 고분자의 분자 구조와 물리적 성질이 가공 공정에 미치는 영향을 학습하고, 이를 바탕으로 각 응용 분야에 적합한 소재의 선택 및 최적화된 가공 전략을 수립하는 능력을 배양할 수 있다.전선 / 학사
정역학과 동역학에 기초하여 강체 부재로 이루어진 기구의 변위, 속도, 가속도, 작용력을 해석하는 방법을 다룬다. 링크 구조와 기어, 캠, 나사의 운동과 구동에 필요한 힘을 해석한다. 해석방법으로는 작도법과 벡터해석법이 소개된다.전선 / 대학원
치아를 살려서 기능과 심미성을 회복해 주기 위한 근관치료에는 Nickel-Titanium rotary file 사용, 열가압 근관충전, 치근단 절제술, 석회화된 근관치료, 재치료시 부러진 file제거, missing canal 확인 등 고난이도의 치료술식이 필요하게 되는데, 최근 microscope이 근관치료과정에 도입이 되어 성공률을 높여 주고 있을 뿐 아니라 치료 과정에 유용하게 사용되고 있다. 진료의 질적 향상을 도모하기위해서는 미세 치근단 수술, 석회화 근관의 병인 등에 대한 이해와 고급화된 치료기술이 필요하다. 따라서 본 교과목 과정에서는 최신 논문 고찰을 동해 고난이도 술식의 배경과 술식, 성공률등을 학습한 다음 Nickel-Titanium file을 사용한 근관 형성실습, 열가압기구를 사용한 열충전 실습, microscope을 사용하여 부러진 file 제거 실습, missing canal 확인 실습 등을 시행하여 고급지식을 습득하는 것이 목표이다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.