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본 연구는 재료 압출 방식 3D 프린팅 시편의 적층 경로가 인장 특성에 미치는 영향을 분석했습니다. 적층 경로를 조절하여 벌크 소재보다 높은 인장 강도를 얻을 수 있으며, 특히 15/-15 및 30/-30 경로에서 높은 강도를 보였습니다. 최대 전단 응력이 발생하는 면에서 파단될 때 인장 강도가 가장 크게 나타났습니다.
Fused deposition modeling based 3D printing
Bioprinting : techniques and risks for regenerative medicine
Stress - strain and elongation graphs for alclad aluminum - alloy 24S-T sheet
Laser-based additive manufacturing of metal parts : modeling, optimization, and control of mechanical properties
(세상을 변화시키는 새로운 혁명) 3D 프린터 A to Z
Design of steel structures
3D printing in medicine
Computational methods for predicting material processing defects : proceedings
Woven composites
3D 프린팅 실무 무작정 따라하기 : 3D 프린터 출력을 위한 3D 스캔, 3D 모델링부터 창업 활용까지 =
3D 프린팅 고분자 소재 =
Nanoindentation
(재미있는) 3D 프린터와 3D 스캐너의 세계 : 창의 메이커스와 창업을 위한 3D 프린팅 지침서
3D and 4D printing of polymer nanocomposite materials : processes, applications, and challenges
3D 프린팅 가이드 V4 =
Advanced 3D printing with Grasshopper® : clay and FDM
Manufacturing techniques for polymer matrix composites (PMCs)
폴리머
우인영, 류민영폴리머
우인영, 류민영폴리머
박성제, 박정현, 류민영, 구명술, 노형진, 조성환Polymer Testing
Zhang G.,Wang Q.,Ni Y.,Liu P.,Liu F.,Leguillon D.,Xu L.R.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Babiş, C; Dimitrescu, A; Fica, S A; Stochioiu, C; Vlăsceanu, D; Baciu, F; Chivu, O R; Enache, ICJournal of Physics: Conference Series
Shiyun Lin; Chenyun Peng; Fanghang Deng; Dagang YinMechanics Based Design of Structures and Machines
Bin Ishak I.,Fleming D.,Larochelle P.Progress in Additive Manufacturing
Silva C.,Pais A.I.,Caldas G.,Gouveia B.P.P.A.,Alves J.L.,Belinha J.Journal of Manufacturing Processes
Zeynivandnejad M.,Moradi M.,Sadeghi A.Construction and Building Materials
Liu M.,Huang Y.,Wang F.,Sun J.,Ma G.장애와 고용
허서윤Polymer Composites
Hendlmeier A.,Simon Ž.,Wickramasingha Y.A.,Henderson L.C.Polymers
Li Y.,Lou Y.Additive Manufacturing
Bower K.,Örnek M.,Ansell T.,Gunduz I.E.한국방재학회논문집
우성진, 박인범, 이동민, 양준모Journal of Materials Engineering and Performance
Komal, U.K.; Singh, I.; Kasaudhan, B.K.폴리머
윤해성, 류민영, 진선철Additive Manufacturing
Wagner M.A.,Engel J.,Hadian A.,Clemens F.,Rodriguez-Arbaizar M.,Carreño-Morelli E.,Wheeler J.M.,Spolenak R.Journal of Materials Research and Technology
Wang Q.,Zhang G.,Zheng X.,Ni Y.,Liu F.,Liu Y.,Xu L.R.Advances in Manufacturing
Dong, Yu; Milentis, Jamie; Pramanik, Alokesh전선 / 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 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 강의는 그래핀, 질화붕소, 전이금속 칼코겐화물 등의 2차원 소재에 대한 배경지식을 전달하고 관련된 최신 연구 및 응용 연구에 대해 소개할 것이다. 2차원 소재에 대한 기초적인 배경지식으로 결정구조, 기본적 전기적/기계적/광학적 물성, 밴드구조 등에 대해 배우고 2차원 물질의 합성법과 분석기법, 그리고 다양한 소자 응용에 대해서도 배울 것이다.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 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.전선 / 대학원
3D 모델링, 3D 프린팅, 3D 출력물을 활용한 의복 및 액세서리 제작 과정을 통해, 3D 프린팅 기술을 활용한 패션 시제품 개발을 목표로 한다.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 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.전선 / 대학원
법랑질, 상아질, 금속 및 세라믹 수복물과 접착하는 치과용 결합재의 종류 및 특성을 이해한다. 새롭게 소개되는 상아질 결합재의 특성과 사용술식 및 치질의 처리방법 등을 비교, 토론한다. 새로운 조성의 합금 및 세라믹 결합에 사용하는 치과용 결합재의 개빌 및 특성 향상에 관한 최근 연구결과를 중심으로 토론한다. 결합강도를 측정하는 새로운 연구방법론을 토의하며 그 결과를 비교분석한다.전필 / 학사
이 실험에서는 1) 전공필수 “재료의 전자기적 성질”관련 실습으로서 재료의 전기적 자기적 특성을 직접 느끼고 정량화하는 방법을 체득케하고, 2) 전공필수 “결정구조학” 관련 실습으로서 X-선 회절을 응용하는 능력을 배양하며, 3) 흙붙이 재료의 제조 공정 (특히 분말공정) 및 소성체의 특성을 분석하는 법을 익히게 함.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 대학원
선박건조 과정의 주요 프로세스와 설비를 정의하고, 공정계획과 일정 계획을 소개한다. 선박건조과정의 목표를 생산성, 납기, 품질, 비용으로 구분하여 평가하는 기법을 소개한다. 최근의 생산경영 기법인 경영혁신(PI), 제약이론, 식스 시그마, 린 생산 이론을 소개하고 선박건조 과정에 적용한다. 수강생들은 그룹별로 프로젝트를 수행하여, 강의에서 배운 내용을 실제 적용하는 훈련을 한다.전선 / 학사
이 수업은 <금속재료 및 기법 1>의 심화한 과정으로 고급 금속 판재 가공 기법에 집중한다. 유압프레스를 이용한 금속 판재 가공 기술을 익히고, 금속 판재의 형상을 섬세하게 변형시킬 수 있는 타출기법을 연습한다. 이를 위해 필요한 도구를 제작하는 방법을 배우고, 작업물을 고정하는 기본적인 방법들을 익히고 실습해 본다. 위의 기술들을 응용하여 개별 프로젝트를 진행하고 금속 판재의 조형 표현을 연구한다.전선 / 학사
인체를 3차원으로 인식하는 시각을 학습하고 입체적 재단법을 습득함으로써 더욱 창조적인 패션디자인 능력을 개발한다. 평면인 직물이 인체에 적용되어 그 구성과 실루엣이 변화하는 과정의 이해를 통해 더욱 폭넓은 디자인 작업을 전개할 수 있도록 한다.전선 / 학사
규모가 크고 복잡한 구조를 가진 금속 형태를 제작하는데 필요한 재료 및 제작방법을 연구한다. 제작방법, 단위체의 결합방법 등을 익힌다.전선 / 학사
본 과목은 학생들이 3D 인체 모델을 이용하여 입체 의복 패턴을 설계하고 가상 프로토타입을 구현하여 인체-의복-맞음새(Fit) 관계를 이해하는 데 필수적인 기술적, 실용적 기초를 제공하는 데 목적이 있다. 구체적으로, 본 과목을 통해 전통적인 2D 의복구성에 대한 이해를 기반으로 인체공학적 입체패턴을 설계하고 3D 프로토타입을 제작하여 가상환경에서 의복 맞음새를 시스템적으로 평가하고 분석하는 방법에 대해 소개하고자 한다.전선 / 대학원
본 강좌는 차세대 반도체의 고집적·고성능화를 위한 3차원 적층 기술을 소재, 공정, 소자 관점에서 폭넓게 다룬다. 반도체 집적 한계를 극복하기 위한 새로운 설계 패러다임과 이를 구현하기 위한 다양한 기술적 접근을 이해하고, 구조적 특성, 성능 향상 원리, 설계 및 제조 시 고려해야 할 요소를 학습한다. 또한 최신 연구 동향과 응용 가능성을 살펴봄으로써, 수강생이 기초 이론부터 실제 적용까지 통합적인 관점을 갖출 수 있도록 한다.전선 / 학사
의복을 이해하고 이를 착용하는 인체의 구조(골격, 근육, 피하지방 등)의 동작에 따른 체형의 차이 등을 학습한다. 또 마틴(Martin)계측법과 3차원 계측방법을 통해서 인체를 관찰하여 수리적으로 체형을 정의하고 이를 기초로 의복구성 원리를 적용하도록 관련시켜 학습한다.전선 / 학사
오목판법의 기본 원리와 특성의 이해를 시작으로 다양한 오목판 기법의 제판 및 인쇄 과정을 실습하고 작품을 제작한다. 동판화에 초점을 두고 직접음각기법(drypoint, engraving)으로부터 부식을 통해 판에 이미지를 새기는 선 부식기법(line etching), 면 부식기법(aquatint)을 중심으로 여러 기법을 익힌다. 수업은 참고 작품의 소개 및 강의, 시연과 실습, 개인별 작품 제작 및 검토로 구성된다.