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Xiuting Sun, Feng Wang, Jian Xu
2019 / International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology
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본 연구는 자기 상호작용을 활용하여 초저주파 진동 에너지 하베스팅을 위한 비선형 압전 구조를 제안하고 분석합니다. 수직으로 배치된 자석 쌍을 통해 조정 가능한 비선형 복원력을 유도하여 다안정 진동 구조를 구현하고, 소진력과 낮은 주파수에서도 큰 진폭의 진동을 얻을 수 있습니다.
Modern piezoelectric energy-harvesting materials
Harnessing bistable structural dynamics for vibration control, energy harvesting and sensing
Piezoelectric energy harvesting
Exploiting nonlinear behavior in structural dynamics
IUTAM Symposium on Nonlinear Dynamics for Advanced Technologies and Engineering Design : proceedings of the IUTAM Symposium on Nonlinear Dynamics for Advanced Technologies and Engineering Design, held Aberdeen, UK, 27-30 July 2010
Piezoelectric actuators : control applications of smart materials
Optimal control of nonlinear flexible structures
Adaptive structural systems with piezoelectric transducer circuitry
Micro energy harvesting
Technology of semiactive devices and applications in vibration mitigation
Micro and nano energy harvesting technologies
Micro and nano energy harvesting technologies
Dynamics of mechanical systems with non-ideal excitation
Hilbert transform applications in mechanical vibration
Dynamic vibration absorbers : theory and technical applications
Nonlinear theory of electroelastic and magnetoelastic interactions
Probabilistic and convex modelling of acoustically excited structures
Energy harvesting autonomous sensor systems : design, analysis and practical implementation
CMOS circuits for Piezoelectric energy harvesters : efficient power extraction, interface modeling and loss analysis
Normal modes and localization in nonlinear systems
Acta Mechanica
Banerjee, Payal; Dalela, Srajan; Balaji, P. S.; Murugan, S.; Kumaraswamidhas, L. A.Journal of Intelligent Material Systems and Structures
Zhu, Y.; Zu, J.Smart Materials and Structures
Kardarakos G.C.,Chrysochoidis N.A.,Varelis D.,Saravanos D.A.Smart Materials and Structures
G C Kardarakos; N A Chrysochoidis; D Varelis; D A SaravanosMechanics Based Design of Structures and Machines
Zhang, J.; Li, Y.; Ning, Y.; Yu, X.Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering
Noll M.,Lentz L.,von Wagner U.Journal of Intelligent Material Systems and Structures
Zhou, S.; Cao, J.; Chen, W.; Malakooti, M.H.; Inman, D.J.Journal of Intelligent Material Systems and Structures
Mohammad H. Malakooti; Daniel J. Inman; Junyi Cao; Shengxi Zhou; Weijia ChenEnergy Reports
Li, Yue; Yan, PengENERGY
Liu, Chaoran; Zhao, Rui; Yu, Kaiping; Lee, Heow Pueh; Liao, BaopengInternational Journal of Mechanics and Materials in Design
Pasharavesh, A.; Ahmadian, M.T.; Zohoor, H.Applied Energy
Li M.,Jing X.Smart Materials and Structures
Mariano Febbo; Bruno Ferrari de Almeida Prado; Vinicius Consolin Smarzaro; Carlos Alberto BavastriSmart Materials and Structures
Febbo M.,Prado B.F.A.,Smarzaro V.C.,Bavastri C.A.Archives of Civil and Mechanical Engineering
Liu C.,Zhang W.,Yu K.,Liao B.,Zhao R.,Liu T.Mechanical Systems and Signal Processing
Wang, C.; Zhang, Q.; Wang, W.; Feng, J.Mechanical Systems and Signal Processing
Pan, D.; Liang, Y.; Zhang, Z.; Wu, Z.Microsystem Technologies: Micro- and NanosystemsInformation Storage and Processing Systems
Gao, Shiqiao; Zhang, Guangyi; Jin, Lei; Li, Ping; Liu, HaipengNonlinear Dynamics
Liu, C.; Jing, X.International Journal of Mechanical Sciences
Yang T.,Cao Q.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.전선 / 학사
시간에 따라 변화하는 하중에 대하여 1자유도로 이상화한 인프라시설물의 동적거동을 이해하는 것을 목표로 한다. 관성력과 감쇠가 인프라시설물의 동적응답에 미치는 역할을 이해하고 진동의 특성을 파악한다. 지진과 바람 등 동적 하중의 모사와 내진설계 및 내풍설계 등의 기본 원리를 소개함으로써, 건설환경공학도로서의 자연재난에 대한 대응방안 이해역량을 높인다.전선 / 대학원
생체 시스템은 나노 스케일 분자들이 모여 마이크로 스케일 세포를 이루고, 세포들이 모여 조직을 구성한다. 본 수업에서는 단백질, 지질 등 생체 분자의 놀라운 자기조립 특성과 이에 의한 여러 스케일에 걸친 자발적, 계층적 구조화의 물리적 원리를 학습한다. 나아가 생체 시스템 요소 간의 역학적 상호작용이 어떻게 생체 시스템의 기능에 기여하는지 배운다. 또한, 분자, 세포, 조직의 역학적 특성을 정량적으로 측정하는 다양한 실험 기법 및 역학 이론에 대해 학습하고, 이를 통해 생체 시스템을 역학적 분석과 제어의 대상으로 조망한다.전선 / 대학원
이 교과목은 불규칙한 하중에 의해 발생하는 토목 구조물의 진동 문제를 다룬다. 불규칙 진동 이론에 대한 기본이론과 스펙트럼 해석 방법 및 System Identification 등과 같은 응용기법들에 대하여 소개한다. 확률적 분포를 따르는 신호를 다루기 위하여 요구되는 푸리에변환, 상관함수 및 스펙트럼 밀도함수 등의 불규칙 진동 해석의 기본적인 주제를 다룬다. 또한, 지진, 바람, 차량 등과 같이 불규칙하게 발생하는 하중들에 대하여 발생하는 구조물의 응답을 예측하기 위한 응답해석기법도 소개된다. 구조물에 발생하는 응답의 디지털 신호 처리기법 및 구조물의 동적 특성치를 추정하는 System Identification기법을 강의한다.전선 / 대학원
제어시스템의 기본개념과 선형시스템 기초, 최적제어, dynamic programming, Hamilton-Jacobi이론, 기하학적 비선형 제어이론 등을 공부한다.전선 / 학사
평면응력 상태에서의 응력과 변형률에 대한 변환 공식과 모어원을 학습하며, 평면응력 상태를 구형 또는 원통형 압력용기 적용을 통해 깊이 있게 이해한다. 또한, 보의 설계와 해석에 중요한 보의 처짐에 대한 해법과 굽힘에 의한 탄성에너지를 학습한다. 부정정보를 이해하고, 다양한 해법을 학습하며, 마지막으로. 기둥의 좌굴과 안정성에 관하여 학습한다. 후반부에서 자유진동과 강제진동의 특성을 통해 진동의 기초이론을 배우며, 과도진동에 대한 개념과 다자유도 진동계와 주요 진동시스템에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.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
대기권을 비행하고 있는 항공기 구조물에는 관성력, 탄성력, 그리고 공기력들이 작용하고 있으며, 이들 간의 상호작용에 의해 비행체 구조물의 안정성 및 응답 특성이 독특하게 나타남을 알아본다. 특히 이들의 상호작용은 정적 및 동적 불안정성의 비행 영역을 가져올 수 있으며, 그 대표적인 현상이 다이버전스와 플러터이다. 이러한 현상을 지배하는 비행체 구조물의 관성력, 탄성력과 공기력 (특히 비정상 공기력)을 해석하는 기법을 알아보고, 각각 고정익 항공기, 회전익 항공기, 터보 회전기계에서 발생할 수 있는 공력탄성학적 현상을 파악한다. 그리고 제어이론에 따라 이러한 현상을 방지 또는 회피하고자 하는 노력을 간단하게 소개한다.전선 / 대학원
생체 시스템은 나노 스케일 분자들이 모여 마이크로 스케일 세포를 이루고, 세포들이 모여 조직을 구성한다. 본 수업에서는 단백질, 지질 등 생체 분자의 놀라운 자기조립 특성과 이에 의한 여러 스케일에 걸친 자발적, 계층적 구조화의 물리적 원리를 학습한다. 나아가 생체 시스템 요소 간의 역학적 상호작용이 어떻게 생체 시스템의 기능에 기여하는지 배운다. 또한, 분자, 세포, 조직의 역학적 특성을 정량적으로 측정하는 다양한 실험 기법 및 역학 이론에 대해 학습하고, 이를 통해 생체 시스템을 역학적 분석과 제어의 대상으로 조망한다.전선 / 대학원
본 강의는 인공환경을 건축구조물 단위의 시스템으로서 이해하고, 생애주기 동안 주변 환경과 어떻게 상호작용하는지에 대한 폭넓은 이해를 제공한다. 건축구조물의 사용 환경에 따른 거동을 다자유도시스템(state-space representation)으로 분석하기 위해 동역학 기초지식이 요구된다. SIMO, MIMO 시스템 관련하여 대표적인 응답기반 시스템식별 기술(시계열 기반, 주파수영역 기반, 확률기반 등)의 이론에 대해 학습한다. 더 나아가 시스템식별 기술을 머신러닝 알고리즘(ARMA, Neural Network, LSTM 등)과 접목하여 부분 계측된 인공환경의 실시간모니터링과 미래성능예측, 그리고 유지보수를 위한 의사결정 도출방법을 학습한다. 궁극적으로 학생들에게 다차원적인 건축물과 환경의 상호작용에 대한 통찰력을 제공한다.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.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 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 대학원
역학적 접근과 더불어 열역학적 고찰을 통해 비평형 지구시스템에서 가장 복잡하고 역동적인 생태계와 대기권 사이의 상호작용에 관한 이론적 고찰과 모델링 및 자료 분석을 통해 두 시스템간의 되먹임 기작을 이해한다. 특히, 두 시스템간의 상호작용을 엔트로피의 차원에서 고찰하고, 생태계모델과 첨단 실측자료를 사용하여 복잡생태계를 중심으로 이러한 되먹임 고리가 자연적 교란과 인위적 교란에 어떻게 반응, 적응하는지를 탐구한다.전선 / 학사
탄성체에 충격이나 동적 하중이 가해지면 응력이나 변형이 역학적 파동의 형태로 전파된다. 이런 경우, 보와 같이 간단한 구조에서조차도 정적현상에서 볼 수 없는 흥미로운 현상이 발견된다. 예를 들어, 구조에 가해지는 가진 주파수에 따라 보의 거동이 크게 달라질 수 있으며 때로는 파동이 전파되지 않기도 한다. 이 강좌에서는 탄성체에서 일어나는 파동 굴절, 반사, 회절과 같은 현상이 발생하는 미케니즘을 살펴보고 동적으로 변하는 인장, 굽힘, 비틀림 하중이 보에 가해질 때, 보 내부에서 발생하는 흥미로운 파동현상을 다룬다. 또한 역학적 파동을 공학적으로 응용하고 및 제어하는 방법도 살펴본다.전선 / 대학원
구조물의 최적화라는 면에서 항상 안정의 문제가 대두되므로, 이러한 여러 가지 문제점을 인식시키고 그 해결방법을 모색하는 것이 본 강좌의 목적이다. 에너지에 의한 방법, equilibrium approach, dynamic approach 등을 통해, beam, column, plate, shell, arch의 안정성을 해석한다.전선 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.전선 / 학사
역학적인 시스템 동적 반응, 피드백의 기본적인 특성, Root-Locus법, 주파수 반응법, 안정도, 제어시스템 설계법 등을 배운다.