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Liu R.,Yao G.,Xu Z.,Liu Y.,Yu Z.,ping L.,Zhang Z.,Han C.,Guo Y.
2023 / Materials and Design
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본 연구는 생물학적 대퇴골의 미세 구조를 기반으로 대퇴골 유사 다중 모드 표면 구조를 설계하고, 곡률 요소를 도입하여 파괴 거동을 개선했습니다. 방사형 및 축방향 구배 구조를 설계하고 이론적, 실험적, 수치적 방법을 통해 새로운 생체 모방 구조의 기계적 특성을 조사했습니다. 연구 결과, 방사형 구배 구조는 균일한 하중 분포를 보이며, 축방향 구배 구조는 층상 파괴를 나타냅니다.
Advanced engineering materials and modeling
Solid state science and technology : the 2nd International Conference on Solid State Science and Technology 2006, ICSSST 2006, Kuala Terengganu, Malaysia, 4-6 September 2006
Fracture mechanics of concrete : applications of fracture mechanics to concrete, rock and other quasi-brittle materials
Nano-surface chemistry
Structural crashworthiness and failure
Nonlinear fracture mechanics
Spectral finite element method : wave propagation, diagnostics and control in anisotropic and inhomogenous structures
Failure analysis of industrial composite materials
Biomimetics - materials, structures and processes : examples, ideas and case studies
Finite element analysis of structures through unified formulation
Reinforced concrete structures
Materials with internal structure : multiscale and multifield modeling and simulation
Structural and failure mechanics of sandwich composites
Graftingcharacterization techniqueskinetic modeling
Dynamics of fracture
Morphological and compositional evolution of heteroepitaxial semiconductor thin films : symposium held April 24-27, 2000, San Francisco, California, U.S.A.
Multiscale dissipative mechanisms and hierarchical surfaces : friction, superhydrophobicity, and biomimetics
Fracture mechanics of cementitious materials
Biomedical foams for tissue engineering applications
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Lin, Yuxiang; Shi, Wentian; Li, Jie; Liu, Yude; Liu, Shuai; Li, JihangJournal of Mechanical Science and Technology
Ho Seung Jeong, SungInternational Journal of Solids and Structures
Fu Y.,Liu W.Smart Materials and Structures
Zhao, B.; Liu, Y.; Lu, H.; Tao, R.Journal of the Mechanics and Physics of Solids
Akerson A.Cell Reports Physical Science
Yang K.,Yu H.,Cao X.,Guan J.,Cai S.,Yang Z.,Huang W.,Wang B.,Qin N.,Wu Z.,Tian W.,Zhang S.,Ritchie R.O.Engineering Structures
Zhang S.,Yang F.,Li P.,Bian Y.,Zhao J.,Fan H.Materials Horizons
Jiang Y.,Guo F.,Zhang J.,Xu Z.,Wang F.,Cai S.,Liu Y.,Han Y.,Chen C.,Liu Y.,Gao W.,Gao C.Smart Materials and Structures
Bo Zhao; Yuheng Liu; Haibao Lu; Ran TaoJournal of Materials Science
Zhang P.C.,Zheng C.H.,Li M.X.,Wang H.P.ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING
Seharing, Asliah; Azman, Abdul Hadi; Abdullah, ShahrumActa biomaterialia
Liu Z; Zhu Y; Jiao D; Weng Z; Zhang Z; Ritchie ROInternational Journal of Advanced Manufacturing Technology
Ma X.,Zhang D.Z.,Wei D.,Li Z.,Ban Z.Acta Biomaterialia
Liu Z.,Zhang Z.,Ritchie R.O.Composite Structures
Hu T.,Wang Y.,Zhang H.,Li H.,Ishida N.,Sasaki T.,Furuta K.,Izui K.,Nishiwaki S.Advanced Engineering Materials
Xu Y.,Li T.,Cao X.,Tan Y.,Luo P.International Journal of Mechanical Sciences
Zheng B.,Liu Y.,Liu J.,Yin S.,Xu J.Construction and Building Materials
Han S.,Xu H.,Chen F.,Wang G.Materials and Design
Zhang, Y.; Wang, L.; Lu, W.; Lan, C.; Wei, D.; Chen, Y.; Chen, G.; Xie, L.; Zhang, L.Applied Materials Today
Alosaimi F.K.,Tung T.T.,Dao V.D.,Huyen N.K.,Nine M.J.,Hassan K.,Ma J.,Losic D.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
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
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. 모멘트에 의한 구조물의 휨 변형과 그에 따른 변형율과 응력을 유도하고, 전단력에 의한 두께방향의 전단응력을 살펴본다. 구조물의 좌굴현상을 이해하고, 좌굴하중과 좌굴모드를 계산하기 위한 지배방정식을 유도한다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.전선 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.전선 / 학사
금속 재료들은 재료의 화학조성이나 제조공정 등에 따라 상당히 다른 기계적 특성을 보이게 된다. 이 과목에서는 합금들이 어떻게 다른 특성들을 갖게 되는 지를 이해하고 또 우리가 원하는 특성의 합금을 어떻게 설계할 수 있는가에 대한 재료공학적 기초를 제공하고자 한다. 재료의 결정구조 및 결함 등 결정학적 구조를 이해하도록 하며 재료공정에 따른 재료의 미세조직 형성 과정을 원자의 확산과 재료의 상변태 등에 기초하여 강의한다. 재료의 강화기구들을 대표적 합금을 예로 들어 설명함으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호 관계에 대한 이해를 높이도록 한다.전선 / 대학원
사이즈 시스템과 체형별 패턴설계는 대량맞춤생산 시스템을 위한 의류설계의 기본 요소이다. 이 수업을 통해 3차원 인체를 형태적, 수리적으로 분석하여 대량맞춤생산 시스템에 대응하기 위한 의복의 사이즈 시스템, 그레이딩 체계를 개발하는 방법을 배운다. 또한 3차원의 인체의 구조적 특징과 체형, 동작 요소가 의복패턴설계에 적용되는 원리와 맞음새와 활동에 대한 여유량을 패턴설계에 반영하는 방법을 배움으로써 인체의 맞음새와 동작 적합성이 반영된 의류를 설계할 수 있는 능력을 함양한다.전선 / 대학원
학부 개설교과목인 건설시스템동역학에서 습득한 일자유도계의 구조진동 이론을 다자유도계로 확장한다. 2자유도 전단빌딩 모델을 토대로 고유값해석 및 모드중첩법을 소개하고 유한요소법으로의 확장을 통하여 다자유도 구조물의 고유진동해석법, 모드중첩법, 직접적분법, 주파수영역해석법을 익힌다. 지점운동에 대한 응답스펙트럼해석법과 변동풍속에 대한 주파수영역 버페팅해석법의 기본 이론을 포함할 수 있다.전선 / 학사
인류의 생명과 산업에 필수적인 사람 또는 자연에 의해 생성된 다양한 종류의 고분자 물질의 기능특성은 반복되는 단량체의 화학적 구조, 분자량, 그리고 분자들의 삼차원적인 형태에 크게 좌우된다. 본 강좌에서는 고분자계들이 나타내는 특이한 구조와 물성들의 근원을 이해하고, 합성고분자 및 생체고분자들의 화학구조와 물성과의 기본 관계를 파악한다. 또한, 고분자 합성을 위한 화학적 방법, 분자량을 측정하고 조정하는 실험적 방법 등이 그 근본 원리와 함께 이해된다전선 / 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.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 / 대학원
본 과목에서는 생체에 대한 이해를 바탕으로 로봇을 설계하는 방법에 대해 학습한다. 근육의 구조, 다양한 형태의 운동 원리 및 신경제어 등의 생체 시스템에 대해 공부하고 엑츄에이터, 제조기술, 메커니즘 및 제어와 같은 로봇의 구성 요소들에 대해 알아본다. 이러한 기본 요소들을 이용하여 만들어진 다양한 생체 모방 로봇 및 의료용 로봇들을 다룬다.전선 / 대학원
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.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
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
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
피복재료에 사용되는 섬유의 물리적 특성을 그 섬유의 용도와 관련지어 논하며 이들 특성에 영향을 주는 인자에 관해서도 검토한다. 강의내용은 섬유의 외부형태, 내부구조, 흡습성질, 역학적 성질, 점탄성적 성질 등을 포함한다.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
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
고층구조물의 설계에 주안점을 두어 약산식에 의한 설계 및 시스템 결정, 풍하중 및 지진하중의 영향, 가새설계 등에 주안점을 둔다.