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Tall buildings : structural systems and aerodynamic form
초고층 건물에 관한 연구 : 건축설비 분야 중간 발표
동적해석법을 이용한 비정형 및 초고층아파트의 구조계획 기법연구
초고층 건물 바닥판 구조의 조립화에 관한 연구 =
Tall building structures : analysis and design
초고층 구조설계
Building structures illustrated
Damping technologies for tall buildings : theory, design guidance and case studies
Construction technology for tall buildings
Construction technology for tall buildings
하부구조 장수명화 기술개발 =
아파트 건물의 구조형식에 관한 연구 : 초고층아파트를 중심으로
高層建物의 設計基準 및 評價技法 開發硏究(III)
콘크리트 구조물의 내구성 인자 중장기 조사 연구 =
고층건물의 구조시스템
Fire safety in tall buildings
Planning and environmental criteria for tall buildings
대한건축학회논문집 구조계
김한수, 신승학한국전산구조공학회논문집
임유진, 김한수대한건축학회논문집 구조계
김한수, 신승학대한건축학회논문집 구조계
김한수콘크리트학회 논문집
양주경, 설현철, 김진근Arabian Journal for Science and Engineering
Elansary A.,Mabrouk A.,Zawam M.,El-Attar A.대한건축학회논문집 구조계
김한수, 정세훈, 신승학Structural Design of Tall and Special Buildings
Kim H.,Lim Y.,Lee H.대한건축학회연합논문집
고규완; 송화철Structural Design of Tall and Special Buildings
Elansary A.,Mabrouk A.,El-Attar A.대한건축학회논문집 구조계
김한수, 신승학대한건축학회논문집 구조계
김한수, 신승학한국전산구조공학회논문집
엄태성, 김재요한국전산구조공학회논문집
김경찬, 김재요한국전산구조공학회논문집
최미미, 김재요, 엄태성, 장동운한국콘텐츠학회 논문지
이태규한국전산구조공학회논문집
송은석, 김재요대한건축학회논문집 구조계
김재요대한건축학회논문집 구조계
김재요대한건축학회논문집 구조계
오향옥, 박학길전선 / 대학원
콘크리트의 비탄성 휨거동을 포함한 철근콘크리즈 공학 특론, 철근콘크리트 구조물의 소성해석의 응용 및 전단과 비틀림에 대한 거동, 바닥판의 항복선 해석, 반복하중에 대한 거동 및 내진설계에 대해 강의한다.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 / 대학원
고층구조물의 설계에 주안점을 두어 약산식에 의한 설계 및 시스템 결정, 풍하중 및 지진하중의 영향, 가새설계 등에 주안점을 둔다.전선 / 대학원
단자유도계 및 다자유도계의 탄소성 동적거동, 해석기법 및 현대 내진설계의 기본개념을 학습한 후 이들 지식을 진동해석 및 내진설계에 창의적으로 응용하는 능력을 배양함을 주요목표로 한다. 아울러 성능기반내진설계의 일반절차 및 최근 실무에 활용빈도가 점증하는 면진 및 제진기술의 요체에 대해서도 학습한다.전선 / 대학원
건축공사의 신기술, 공법 및 자재의 개발과 초고층 건축시공의 현장사례를 소개하고 건축공사의 과학화와 자동화를 위한 가치공학, 씨뮬레이션, 건설전물가시스템, 전설로보틱스, 건설경영정보시스템, 건설통합시스템 등에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.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
건축공사의 신기술, 공법 및 자재의 개발과 초고층 건축시공의 현장사례를 소개하고 건축공사의 과학화와 자동화를 위한 가치공학, 씨뮬레이션, 건설전물가시스템, 전설로보틱스, 건설경영정보시스템, 건설통합시스템 등에 대하여 강의한다.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
전산기이용구조설계(Computer-Aided-Design in Structural Engineering)는 구조 해석 및 설계에 대한 도구로서 많이 이용되고 있는 분야이다. 이 과목은 기하요소의 정의 및 이들 기하요소간관계(연결)에 대한 수학적 표현과 수치적 모델에 대한 내용을 제공한다. 또한 이의 구조물 모델링에서의 적용방법에 대한 내용을 포함하여 실질적인 전산기이용구조설계에 대한 전반적인 내용을 다루는 과목이다. 이 과목을 통하여 선형, 비선형 안정성 해석을 수행할 수 있는 것을 목표로 한다전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 대학원
스마트시티는 다양한 기관 및 시설로부터 수집된 데이터를 활용하여 실시간 변화를 예측하고 효율적으로 도시 서비스를 제공하는 미래형 도시모델이다. 또한 빅데이터 분석은 방대한 데이터 속에서 신속하게 패턴을 인식하고 새로운 가치를 찾아내는 과정으로써 스마트시티 계획 및 운영에 반드시 필요한 기술이다. 본 강의는 도시 빅데이터 분석에 필요한 지식 및 기술을 학습하는 입문과정이다. 스마트시티공학을 전공하는 학생들에게 빅데이터의 개념 및 구조를 이해하고 도시데이터 분석에 필요한 통계기법, 프로그램, 모델링 등을 학습할 수 있는 기회를 제공함으로써 미래도시 고도화 기반을 마련하고 지능형 도시에 최적화된 전문가를 육성하고자 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 도시 및 도시설계 연구세미나로 도시보행, 도시보존, 도시오픈스페이스, 계획 및 계획안, 그리고 공동체설계의 세부주제를 탐구한다.전선 / 대학원
구조물의 기본적인 해석 방법을 고찰하고 에너지 방법에 의한 해석방법을 강의한다. 매트릭스 해석법, 유한요소법의 기초를 다룬다.전선 / 대학원
역해석 문제(Inverse Problems)는 관측 데이터를 바탕으로 정보를 추출하고 미지의 매개변수를 규명하기 위한 근본적인 수학적 틀을 제공하며, 데이터 처리, 이미징, 모니터링, 최적 설계 등 다양한 과학 및 공학 분야에서 발생한다. 본 교과목은 영상 처리, 지반 탐사, 손상 탐지, 장치 최적화 등의 응용을 통해 이론적 기초와 실제 구현을 다루며, 목적 함수, 정규화 항, 해법 알고리즘의 선택이 재구성 품질과 계산 효율성에 어떤 영향을 미치는지를 탐구한다. 특히 공학 설계 응용에 중점을 두어, 편미분방정식으로 구속된 역해석 문제를 정식화하고 해결하는 이론적 이해와 응용법을 소개한다. 노이즈가 포함된 제한적인 관측으로부터 미지의 매개변수 분포를 규명하거나, 구조물의 기하적 특성 혹은 경계 조건을 찾는 문제를 주로 다룬다. 본 교과목의 주요 학습 목표는 다음과 같다: - 수학적 기초: 역해석 문제의 ill-posedness 및 non-uniqueness를 이해한다. - 정규화 이론: Tikhonov 정규화, Total Variation 기법, 혼합 접근법 등을 적용하여 역해석 문제를 wellposed 문제로 변환한다. - 최적화 기법: gradient 기반 및 Newton-type 알고리즘을 구현하여 비선형 역해석 문제를 효율적으로 해결한다. - 민감도 해석: Adjoint 기반 기법을 활용하여 gradient와 Hessian을 효율적으로 계산하고 대규모 문제 해결에 적용한다. - 문제 정식화: 적절한 목적 함수를 설계하고, 정규화 기법을 선택하며, 물리적 제약 조건이나 제작 가능성을 반영한 설계 전략을 수립한다.전선 / 대학원
이 과목은 ‘도시통계분석’의 고급과정으로서 도시 연구에서 제기되는 문제들을 계량적으로 분석하는 데 사용되는 방법의 원리와 응용방법을 심도 있게 살펴보는 데 목적이 있다. 이 과목을 수강한 학생들은 계량분석을 이용한 최신의 도시 연구 논문들을 이해할 수 있고, 자신의 연구 질문에 맞는 자료와 분석방법을 이용하여 스스로 접근할 수 있는 능력을 갖추게 될 것이다. 세부적으로 고전적 선형회귀 모형, 일반화 선형모형(generalized linear models), 연립방정식모형(simultaneous equations models), 패널자료 모형(panel data models), 다수준 회귀모형(multi-level regression models), 이산선택모형(discrete choice models), 시계열분석(time series analysis), 공간계량분석(spatial econometrics) 등을 학습하게 된다. 수업시간을 통해 기본 원리를 습득할 뿐만 아니라, 과제를 통해 Stata 등 통계 패키지(학생선택에 따라 R, Python, MATLAB 등을 이용할 수도 있음)를 이용하여 실제 자료에 분석방법을 적용하는 실습을 할 기회를 갖는다.전선 / 학사
이 교과목은 구조물의 동적거동의 이해와 해석방법을 토대로 내진, 내풍설계에 대한 공학적 해결방법 및 능력을 배양한다.전선 / 대학원
ICT 및 AI와 같은 4차 산업혁명 기술의 발전은 인간행동과 건축시스템 사이의 상호작용 방식을 크게 변화시키고 있으며, 이는 스마트 홈, 스마트 빌딩, 그리고 스마트 도시와 같이 새로운 유형으로 제시되고 있다. 따라서 인간과 물리적 시스템 간의 새로운 관계를 정의하고 이를 바탕으로 건축물을 설계, 관리, 운영하는 방안이 필요함. 해당 강의에서는 (1) 시스템 모델링 기법을 활용하여 가상의 건축 시스템을 구축하고 사람과 시스템 간의 상호작용을 실험 및 분석하는 방안에 대해서 학습하며, (2) 비선형 최적화 기법을 통해 설계 및 관리방안을 최적화하는 방안에 대해서 학습한다. 본 강의를 성공적으로 이수함으로써 학생들은 다음과 같은 역량을 계발하는 것이 가능하다. (1) 주요 시스템 이론의 개념을 이해하고 설명할 수 있다. (2) 이산사건 시뮬레이션(DES), 행위자기반 모델링(ABM), 및 Multi-Method Modeling 등, 시스템 모델링 기법의 특징과 차이, 장단점을 이해하고 설명할 수 있다. (3) 시스템 모델링 툴을 활용하여 시스템을 모형화하고 정량적 분석을 위한 실험 설계가 가능하다. (4) 시스템 모델링 기법을 적용하여 스마트 홈, 빌딩, 그리고 도시의 설계, 관리, 운영에 활용한다.전필 / 학사
본 과목에서는 건축재료역학 1의 연장선에서 비틀림, 휨응력 및 조합력을 받는 구조부재의 거동을 이해하고 단면력 산정법, 응력도와 변형도 해석법, 처짐산정법 및 기초적 에너지역학에 관해 학습한다. 특히 고체역학의 3대요소인 평형조건, 적합조건, 힘-변형관계가 수학적 정해를 구하는 모든 과정에 어떻게 매개되고 관여하는지를 분명하게 이해할 수 있도록 강술하여, 다양한 응력을 받는 부재를 올바로 해석하고 설계하는 능력을 배양하는 동시에, 상급의 구조해석 및 구조설계 관련과목의 수강에 필수적인 선수지식을 학습한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 강구조설계의 근간을 이루는 구조안정론의 기본원리를 뼈대구조물을 중심으로 탄성 및 비탄성 영역에 걸쳐서 포괄적으로 학습한다. 또한 이 기본원리가 현행의 설계코드에 어떻게 변용되어 반영되었는지를 충분히 이해함으로써 실제 세계의 설계문제를 창의적으로 해결할 수 있는 능력을 배양함을 목적으로 한다. 우선 구조안정론의 기본원리를 바탕으로 이상적 조건에서의 지배미분방정식 또는 대응되는 에너지법에 의해 고전적 엄밀해를 구하고, 이 고전해가 갖는 물리적 의미의 중요성을 이해한다. 연후, 실제 세계의 구조물에 불가피하게 존재하는 재료적 비탄성과 기하학적 불완전성에 의해 고전해가 어떻게 수정 및 보완되어 실제 세계의 문제해결에 응용되는지를 이해한다.