최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Junxing Che, Yanzheng Zhu, Michael V. Basin, Donghua Zhou
2022 / International Journal of Control, Automation, and Systems
Duc
2019 / Carbon Letters
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 금속 3D 프린팅의 낮은 생산성과 정밀도 문제를 해결하기 위해 형상 최적화를 기반으로 하이브리드 머시닝센터의 경량화 및 강성 향상을 위한 설계 변경을 제안한다. 구조 해석을 통해 하이브리드 머시닝센터의 구조적 안정성을 분석하고, 이를 바탕으로 무게를 줄이면서 강성을 높이는 형상 최적화 설계를 수행했다.
Laser-based additive manufacturing of metal parts : modeling, optimization, and control of mechanical properties
Intelligent machining : modeling and optimization of the machining processes and systems
3D 프린팅 가이드 V4 =
Manufacturing processes reference guide
Machining : fundamentals and recent advances
3D printing and additive manufacturing : principles and applications
Metal forming practise : processes - machines - tools
Advanced Composites in Aerospace Engineering Applications
Peterson's stress concentration factors
3D Printing.
Rapid prototyping : principles and applications
Nanotechnology-based additive manufacturing : product design, properties and applications
Manufacturing and design : understanding the principles of how things are made
Manufacturing automation : metal cutting mechanics, machine tool vibrations, and CNC design
Advanced modeling and optimization of manufacturing processes : international research and development
Additive manufacturing technology : design, optimization, and modeling
Advances in metal forming : expert system for metal forming
Metal forming : fundamentals and applications
Procedia CIRP
Cloëz, L.; Fontaine, M.; Gilbin, A.; Barrière, T.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
B Z Balazs; A Jacso; V Tancsa; M TakacsFatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures
Chierici M.,Berto F.,Kanyilmaz A.Materials Science and Technology (United Kingdom)
Li, J.; Yang, T.; Liu, S.; Shi, Y.; Zhao, K.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Farooq I. Azam; Ahmad Majdi Abdul Rani; Haizum Aimi Zaharin; Khurram Altaf; T. V. V. L. N. RaoIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Azam, F.I.; Abdul Rani, A.M.; Altaf, K.; Zaharin, H.A.; Rao, T.V.V.L.N.International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology
Kim J.E.,Park K.Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb
Elser, Anja; Königs, MichaelComposites Part B: Engineering
Ferdousi S.,Advincula R.,Sokolov A.P.,Choi W.,Jiang Y.Procedia Engineering
Junk, Stefan; Bambach, MarkusCIRP JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY
Madhavadas, Vaishnav; Srivastava, Divyansh; Chadha, Utkarsh; Raj, Sakthivel Aravind; Sultan, Mohamed Thariq Hameed; Shahar, Farah Syazwani; Shah, Ain Umaira MdInternational Journal of Advanced Manufacturing Technology
Liu J.,Lim K.H.,Liu Z.H.,Chan S.M.,Tan K.L.한국산학기술학회논문지
김무선Journal of Materials Engineering and Performance
García-León, R. A.; Gómez-Camperos, J. A.; Jaramillo, H. Y.The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Tanvir Sakib; Emmanuel Ugo Enemuoh; Thomas Houle; Lucas BauerAI & SOCIETY: Journal of Knowledge, Culture and Communication
Duda, Thomas; Raghavan, L. VenkatJournal of Building Engineering
Hassani V.,Khabazi Z.,Mehrabi H.A.,Gregg C.,O'Brien R.W.ENGINEERING STRUCTURES
Buchanan, C.; Gardner, L.ADVANCES IN INDUSTRIAL AND MANUFACTURING ENGINEERING
Pragana, J. P. M.; Sampaio, R. F. V.; Braganca, I. M. F.; Silva, C. M. A.; Martins, P. A. F.Progress in Additive Manufacturing
Terry S.,Fidan I.,Tantawi K.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 / 학사
규모가 크고 복잡한 구조를 가진 금속 형태를 제작하는데 필요한 재료 및 제작방법을 연구한다. 제작방법, 단위체의 결합방법 등을 익힌다.전선 / 대학원
다양한 금속소재와 기법을 바탕으로 창의적 감각의 형태를 제작 연구한다.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 / 학사
계획적이고 합리적인 생산을 위한 제품금속의 개념을 이해하고 시대적, 사회적 요구에 따른 금속디자인과 재료선택, 제작기술과 방법을 구체적으로 연구 실습한다.전선 / 학사
3D 모델링을 활용한 디지털 설계기술과 3D 프린팅, 레이저 커터 등 쾌속제작기술이 보편화됨에 따라 누구나 자신의 아이디어를 제품으로 구현해볼 수 있는 시대가 되었다. 제품개발을 위해서는 개선하고자 하는 문제에 대한 원인을 정확히 파악하여 분석하고, 이를 근본적으로 해결할 수 있는 설계 대안을 찾아내는 공학적 설계능력이 필요하다. 본 강의에서는 문제해결을 위한 공학적 접근방법을 학습하고, 재료와 제조기술에 대한 심도있는 이해를 바탕으로 공학적 설계를 할 수 있는 기본 소양을 갖추는 것을 목표로 한다. 또한, 3D 모델링과 쾌속제작 장비의 기본적인 활용방법을 학습하고 공통의 주제로부터 도출된 설계안을 바탕으로 창의적인 작품을 설계 및 제작하는 것을 목표로 한다.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.전필 / 학사
본 과목에서는 항공우주공학 시스템에 대한 전반적 기초지식과 공학설계절차 및 기준을 강의를 통해서 학습하고 최신 CAD 기술과 3D 프린팅 제조기술 실습도 병행하여 공학설계기술을 배운다. 기계제도 이론 및 CAD 실습, 항공우주공학 시스템 개론, 구조 및 재료 이론, 3D 프린팅 제조기술 강의와 Idea Factory 3D 프린팅 워크샾을 통해 설계-제작-실험-평가로 구성된 팀 프로젝트를 수행한다. 팀 프로젝트를 위해서 경량이면서, 복잡한 형상을 갖는 엔진 부품, 무인기/드론 날개, 또는 CubeSat 등과 같은 항공우주공학 시스템을 위한 구조물 원형제작에 적합한 3D 프린팅 제조기술을 적극 활용한다.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.전필 / 학사
상평형 및 재료의 상변태에 관한 개요를 다루되 특히 고체에서의 상변태의 열역학 및 속도론의 기초원리를 간결하게 설명한다. 이를 위하여 속도론적 과정을 이해하는데 필요한 개념 및 핵생성과 생성상의 성장에 관한 이론을 다룬다.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
4차산업혁명 시대가 도래하면서 3D프린터, 사이버 물리 컴퓨팅, 무인 제조 로봇 등의 디지털 제조 장비들이 등장함에 따라 비전공자도 손쉽게 제품을 기획하고 시제품을 제작해볼 수 있는 환경이 구축되고 있다. 본 강의에서는 대중을 감동시킬 수 있는 새로운 제품을 기획하고 공학적 설계를 통해 이를 구현할 수 있는 능력을 습득하고, 3D프린터, 레이저 커터, CNC 등 각종 제조장비와 디지털 컴퓨팅 기술을 이용하여 시제품을 제작해본다.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 / 학사
인간의 삶과 주거공간에 대한 이해를 바탕으로, 생활의 질적 가치를 향상시키는 금속 오브제를 연구하고 제작한다. 동시대 생활의 요구와 금속공예가의 역할을 탐구하며, 금속 및 다양한 재료의 물성과 제작 공정을 심화 학습한다. 이를 통해 소량 생산이 가능한 금속 오브제를 설계·제작함으로써, 예술성과 실용성을 겸비한 현대 금속디자인의 가능성을 모색한다.전선 / 학사
경량 구조물은 우주태양광패널, 우주서식지, 재난구조물 등의 대형 구조물로부터 스포츠 레저 그리고 바이오메디컬 디바이스에 이르기까지 광범위한 공학 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 트러스 구조물, 스레이스 프레임, 박막구조물을 포함한 기존 경량 구조물뿐만 아니라 종이접기에 기반한 최첨단 구조물의 해석 및 설계를 다룬다. 이와 관련된 수학적, 물리학적, 역학적 지식을 학습할 것이며, 설계와 관련된 소프트웨어 및 제작 기술을 습득할 것이다. 학기말 프로젝트를 통하여 경량 구조물의 설계, 해석 및 제작을 수행할 것이며, 그 과정 및 결과물을 동영상으로 제작하여 수강생들과 공유 및 상호 학습할 것이다.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 / 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
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.교양 / 학사
적정기술은 주로 저개발 국가의 소외된 사람들을 위해 현지 중심의 기술로 인간다운 삶을 제공하고자 기여하고 있다. 과학 및 의료기술의 발달에 따라 파급효과를 증대시킨 적정기술은 범위가 확장되고 있다. 발달된 현대사회에서도 소외된 자들의 필요 영역인 안전, 이동성, 에너지, 주거, 노약자 등의 주제에 대해 직접 탐색해 보고 심화토의를 통해 보다 나은 삶을 위한 아이디어를 제안하는 교육활동으로 구성된다. 학생들이 사회에 기여할 수 있도록 지속 가능한 발전과 현지 자원 및 활용 가능한 현대사회의 기술 수준을 고려하여 사회적, 경제적, 환경적 이익을 모든 사람에게 제공하는 프로젝트 기반 학습을 목적으로 한다.전선 / 학사
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.