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Fused deposition modeling based 3D printing
3D printing and additive manufacturing : principles and applications
A unified computational fluid dynamics framework from rarefied to continuum regimes
생산열공정 해석, 설계 및 최적화 기술개발 = Analysis, design and optimization of thermal engineering and manufacturing process
3D 프린팅의 이해와 전망
3D 프린팅 가이드 V4 =
Advances of CFD in fluid machinery design
실용표면처리기술시리즈 07 : 용융도금
저온저장고 내부의 균일한 온도분포를 위한 3차원 공기유동 분석 =
3D printing will rock the world
적층형 유전세라믹스의 신뢰성향상 및 공정요소기술개발 =
Ergonomics of the thermal environment : estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble
Ideal MHD
Computational thermodynamics of materials
Laser-based additive manufacturing of metal parts : modeling, optimization, and control of mechanical properties
Multichip module technology handbook
Inkjet technology for digital fabrication
Phase transformations in metals and alloys.
Phase transformations in metals and alloys
Applied Thermal Engineering
Popovac M.,Emhofer J.,Reichl C.Technical Physics
K. G. Solomakho; A. A. Sharts; V. B. Oshurko; A. M. Mandel대한기계학회논문집 A
박상호, 이주형, 김정민Polymers
Al Rashid A.,Koç M.Journal of Building Engineering
Zhengrong Li; Wenjing Xing; Heyu Wang; Jingting SunJournal of Electronic Materials
Hwang, Seyeon; Reyes, Edgar I.; Moon, Kyoung-sik; Rumpf, Raymond C.; Kim, Nam SooApplied Thermal Engineering
Pei Y.,Shen Z.,Zhou J.,Yang B.한국기계가공학회지
도준석Bulletin of Materials Science
Bachhar, N.; Gudadhe, A.; Kumaraswamy, G.; Kumar, A.; Andrade, P.Applied Thermal Engineering
Shih Y.C.,Tamilarasan S.,Chen P.H.,Tsao C.C.,Lin C.H.Applied Thermal Engineering
Kim S.Additive Manufacturing
Van Waeleghem T.,Marchesini F.H.,Cardon L.,D'hooge D.R.International Journal of Mechanical Sciences
He B.,Chen W.,Tan X.,Lu S.,Zhang J.,Li X.Polymers
Costanzo A.,Croce U.,Spotorno R.,Fenni S.E.,Cavallo D.Thermal Science and Engineering Progress
Zhou Z.,Hu Z.,Wang D.,Wu H.Microsystem Technologies
Sang Wook Lee; Seong-Jin Cho; Wanchin KimPharmaceutics
Gao Q.,Yu K.,Chen F.,Lu L.,Zhang P.Additive Manufacturing
Pigeonneau F.,Xu D.,Vincent M.,Agassant J.F.Thermal Science and Engineering Progress
Zhang L.,Han Y.,Li M.,Huang M.MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS
Khan, Saifuddin; Joshi, Ketan; Deshmukh, Samadhan전선 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.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
전산유체역학은 수치해석방법을 이용하여 공학에서 발생하는 유체유동을 해석하거나 예측하는 유체역학 분야 중 한 분야다. 본 교과목에서는 유체유동의 기본개념, 수치해석방법의 개요, 유한차분법, 유한체적법, 선형방정식의 해, 비정상문제를 위한 수치방법, Navier-Stokes 방정식의 해, 복잡한 형상의 처리, 난류유동, 압축성유동, 효율과 정확도 향상, 그리고 특별한 주제 등을 다룬다.전선 / 대학원
본 과목은 비선형 편미분 방정식의 지배를 받는 유체유동과 관련된 문제를 수치적으로 모델링하고 계산할 때 사용될 수 있는 여러가지 이산화 기법들과 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 아울러, 기본적인 편미분 방정식에 대한 여러 형태의 수치기법들을 Euler 및 Navier-Stokes방정식에 확장, 적용시키는 방법에 대해 소개한다. 이 과정에서 비선형 대류항을 이산화하는 여러 형태의 수치 플럭스 및 시간적분법를 소개하고 이 기법들의 장․단점에 대해 알아본다. 그리고 점성 플럭스의 이산화 방법 및 난류 모델링에 대해서도 살펴본다. 학습한 수치기법들을 기반으로 1차원 및 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장․단점을 분석해본다.전선 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.전선 / 대학원
이 과목은 대학원생들을 대상으로 한 과목으로, 수학적 구조, 기하학적 해석, 알고리즘을 중심으로 선형 최적화 이론과 응용을 다룬다. 주요 주제로는 문제 정식화, 다면체 이론, 쌍대성, 심플렉스 알고리즘, 타원체 알고리즘, 내부점 알고리즘이 포함된다. 또한, 네트워크 흐름 문제와 정수 최적화 모델링 등의 추가적인 주제도 소개한다. 본 과목의 주요 목표는 학생들이 최적화 분야의 숙련된 실무자 또는 연구자로 성장할 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해 복잡한 최적화 문제를 정식화하고, 현실적으로 해결 가능한 주요 문제 유형을 인식하며, 사용 가능한 해법을 이해하고, 도출된 해의 질적 특성을 분석하는 능력을 배양한다.전필 / 학사
본 교과목은 기계공학의 기본 과목의 하나인 열역학의 여러 개념들을 이해함으로써 공학적 응용력의 배양을 목적으로 한다. 이를 위하여 열역학의 기본 법칙들인 열역학 제1법칙과 제2법칙을 밀폐시스템 및 개방시스템에 대하여 적용함으로써 얻어지는 기본 지식들을 공식화하여 문제를 해결하는 능력을 배양한다. 열역학적 상태량들의 변화를 계산하고, 복잡한 현상의 이해를 도모하기 위한 기본적인 물리적 개념을 확립시키는 학습이 수행된다.전선 / 대학원
이 과목에서는 점성유동을 소개한다. 기본 방정식 복습 후에 Navier Stokes 식의 엄밀해가 가능한 특별한 유동들을 해석하고, similarity 방법을 통해 다양한 점성 유동 문제에 대해 공부한다. 이후에는 근사해 방법, 경계층 안정성, 천이유동, 난류에 대해서도 알아본다.전선 / 대학원
본 교과에서는 일반적인 물리적 법칙으로부터 유체역학의 기본적인 보존법칙을 유도하고, 나아가서 특별한 경우에 적합한 특수한 형태의 보존법칙을 유도한다. 또한 유체운동론을 연구함으로써 유체동력학의 기초를 확립한다. 특수한 적용 예로서 복소수이론에 바탕을 둔 포텐셜흐름이론을 사용하여 이상유체에 대한 해석적인 해를 구한다. 후반부에서는 점성유체이론, 경계층이론등을 취급한다. 또한 난류의 물리적 현상 및 이에 관계되는 기본이론을 연구한다. 여기서는 난류의 운동학적인 특성, 난류의 동력학, 난류 경계층이론 등에 대해 중점적으로 취급한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 「무인이동체 제작 및 성능평가 1, 2」에서 제작한 시제품을 대상으로 성능평가와 이에 따른 수정 및 보완과정을 통해 완제품을 만드는 과정을 실습하게 된다. 성능평가는 구조, 공력, 동수력, 추진, 소음, 임무성능 등의 분야에 대해서 시험시설 및 운용환경에서 이루어진다. 시험을 위해 시흥캠퍼스 지능형무인이동체연구동 시설을 이용하며, 운용환경 평가는 임무에 따른 구체적인 시나리오 기반으로 수행되어 대학원생이 제작한 무인이동체에 대한 실질적인 평가를 추구한다. 또한, 최적설계 과정에서 예측되었던 성능이 발휘되지 않는 경우에는 시스템 공학 측면에서 문제를 식별하고 수정소요를 최소화하면서 해결할 수 있는 방법을 제시한다. 대학원생은 본 교과를 통해 임무분석에서 부터의 시작된 최적설계의 결과가 실제 무인이동체의 완제품으로 구현되는 전 과정을 체험함으로써 이론과 실무를 겸비한 문제 해결형 인재로 발전할 수 있을 것이다.전선 / 대학원
전산 유체 역학(CFD)은 전산 수학, 유체 역학, 프로그래밍 및 고성능 컴퓨팅(HPC)이 조합된 학문입니다. 이 학문은 수학적 호기심에서 비롯되어 현재까지 유체 역학의 모든 분야에서 필수적인 도구로 성장해왔습니다. 본 수업에서는 CFD 해석과 응용에 필요한 기본적인 구성 요소를 소개할 것입니다. 이 수업을 통해 학생들은 유체 역학의 기본 방정식, 난류 계산법 및 여러 계산법 등의 기본 지식을 배우고, CFD가 어떻게 타 분야(토목, 환경, 물, 자원, 기계, 생물, 화학, 항공 공학)에 적용 될 수 있는지 또한 배우게 될 것입니다. 학생들은 CFD 소프트웨어를 다루며 초깃값 및 경곗값 문제, 유동의 특성, meshing 과정 등의 지식을 얻을 수 있을 것이고, 이는 실질적인 문제를 처리하는 데 많은 도움이 될 것입니다.전선 / 대학원
방사성 폐기물 및 독성 산업 폐기물의 처분과 관련하여 외부 환경으로부터의 차단이 용이한 지층 처분 방안이 전 세계적으로 고려되고 있다. 특히 방사성 폐기물의 지층 처분과 관련한 연구는 지난 20여 년간 수행되어 온 바 있으며, 중저준위 방사성 폐기물은 이미 지층에 처분되고 있다. 이 교과목에서는 폐기물을 지하 암반 층에 처분하는 경우, 고려되어야 하는 환경 위해 요인 및 이를 극복하기 위한 방안에 대하여 학습한다. 특히 구조물의 장기간 안정성, 지하수 환경 보전 등 중요 과제에 대하여 심도있게 논의한다. 교과목에서 다루는 주제는 (1) 처분장의 위치 선정, (2) 처분장의 설계, (3) 처분장의 건설, (4) 처분장의 성능 평가, (5) 방사성 폐기물의 처분, (6) 안정성 평가, (7) 계측 장비의 설치 및 자료의 해석 등을 포함한다.전필 / 학사
유체역학의 기초 교과목으로서 유체의 성질, 유체 내의 압력분포, 제어체적에 대한 적분관계식, 유체질점에 대한 미분관계식, 차원해석과 상사성 및 덕트내의 점성유동 등을 학습한다. 이를 통하여 유체역학의 기초원리를 이해하고 실제문제에 응용하기 위한 능력을 배양한다.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 / 대학원
본 강좌는 유한요소법의 이론적 측면에 중심을 두어, 유한요소법의 기본적 개념, 정적 및 동적 해석을 수행하기 위한 수학적 정식화 과정, 효율적인 계산 수행을 위한 수치 알고리즘에 대한 고찰등에 대해 논의한다.전선 / 대학원
유체의 속도, 초음속유동장의 충격파, 연소장의 온도, 연소생성물의 농도 등 반응장/비반응장의 특성을 측정하는데 있어, 기존의 방식은 측정장치를 유동장내 삽입하여 교란을 유발시킬 수 있는데 반해 레이저를 이용한 계측방식은 유동장의 교란을 유발시키지 않고 측정(non-intrusive technique) 가능하며, 그 정밀도도 매우 높다. 그러므로 본 과목은 빛(light)의 원리 및 특성, 레이저(LASER)의 기본 원리 및 특성을 기초로 하여 현재까지 개발된 레이저를 이용한 측정기법을 소개한다. 즉, LDV, PIV, PDPA, PLLIF, LIF, CARS 등 속도, 온도, 농도 등을 정확히 측정할 수 있는 기법의 원리, 장점 및 단점을 배우며, 전반적인 이해를 돕기 위해 기초적인 양자역학(Quantum mechanics), Scattering의 원리 및 종류(Rayleich & Raman Scattering), 형광(Fluorescence)의 원리, 분광법(Spectroscopy)에 대한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
다공성물질은 수많은 기공으로 이루어진 물질로 석유공학, 농업공학, 수문지질학, 토양역학과 같은 전통적인 이공학 분야부터 최근 활발하게 연구되고 있는 바이오, 에너지, 환경 분야까지 매우 다양한 분야에서 활발하게 응용된다. 이 강의는 수업을 통해 다공성물질에 대한 기초적인 지식을 전달하고, 이를 바탕으로 다양한 응용 분야에서 다루는 다공성물질 문제와 해석 기법에 대해서 발제/토론한다. 그리고 논의된 여러 문제 중 하나를 프로젝트 주제로 하여 이를 해결하거나 해석하는 창의적인 방법을 기획하는 프로젝트를 수행한다. 이 강의는 다공성물질에 대한 이해도를 높이고 다공성물질 문제를 해석하는 다양한 기술을 습득하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 강좌는 삼성분계 상태도를 해석하기 위한 방법과 더불어 세라믹스외 열처리 과정인 가열과 냉각 과정에서 일어나는 상변화에 대하여 강의한다. 그리고 내화물과 유리공업과 관련된 상평형도의 활용과 상평형도의 예측으로부터 재료의 미세구조와 물성의 변화를 다룬다.전선 / 대학원
현실에서 발생하는 최적화 문제는 많은 경우, 효율적인 알고리즘을 갖지 않는 NP-hard 문제이다. 본 강의에서는 우선 이러한 문제를 식별하는데, 기본이 되는 최적화 계산론, 다항 변환 등을 도입한다. 그리고 NP-hard 문제의 좋은 해를 효율적으로 구하는 다양한 접근법을 다룬다.전선 / 대학원
대류 열 및 물질전달에서는 유체의 유동이 동반된 열 및 물질전달을 다루며 해석적인 결과와 실험적인 결과를 학습한다. 열 및 물질 전달현상의 메카니즘을 파악하며 실제 응용에 있어서 학습한 기본 원리가 어떻게 적용되는가를 공부한다.