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Park, Soon-Gi; Yamaguchi, Yuta; Nakamura, Junya; Lee, Byoungho; Takaki, Yasuhiro
2016 / Optics Express
Song, Dae Jin; Choi, Sun Hee; Song, Woo-Jung; Park, Kyung Hee; Jee, Young-Koo; Cho, Sang-Heon; Lim, Dae Hyun
2019 / Yonsei Medical Journal
Chih
2019 / Journal of Power Electronics
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본 연구는 중망간 TRIP강 용접열영향부에서 잔류 오스테나이트의 역할이 기계적 특성 변화에 미치는 영향을 기존 TRIP강과의 비교를 통해 규명했습니다. 용접 후 중망간 TRIP강의 열영향부는 잔류 오스테나이트 함량이 높아져 인장 강도와 연신율이 우수한 조합을 나타냈으며, 이는 오스테나이트 안정성과 초기 입자 크기의 차이로 설명됩니다.
IUTAM Symposium on Micromechanics of Plasticity and Damage of Multiphase Materials : proceedings of the IUTAM Symposium held in S?vres, Paris, France, 29 August -1 September 1995
Magnesium technology 2013 : proceedings of a symposium sponsored by the Magnesium Committee of the Light Metals Division of the Minerals, Metals & Materials Society (TMS), held during TMS 2013 Annual Meeting & Exhibition, San Antonio, Texas, USA, March 3-7, 2013
Steels : microstructure and properties
Steel and its heat treatment
Granite : from segregation of melt to emplacement fabrics
Austenitic stainless steels : microstructure and mechanical properties
Martensitic transformation
Phase transformations in steels
Steel structure for mass transit.
Applied superconductivity, metallurgy, and physics of titanium alloys
Inelasticity and micromechanics of metal matrix composites
철강 물리야금학
Fracture mechanics technology applied to material evaluation and structure design
Properties of complex inorganic solids 2
Mechanical properties at high rates of strain, 1984 : proceedings
Metallurgical design of flat rolled steels
Magnesium technology 2016 : Proceedings of a symposium sponsored by magnesium Committee of the Light Metals Division of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) held during TMS2016 145th Annual Meeting & Exhibition February 14-18 Downtown Nashville, Teeneessee Music City Center
Titanium technology in microalloyed steels : proceedings of a conference held at the University of Sheffield December 1994
Particle and continuum aspects of mesomechanics
Journal of Welding and Joining
Gitae ParkJournal of Materials Engineering and Performance
Yu, S.; Deng, Y.G.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Luo, Lianbo; Li, Wei; Liu, Shilong; Wang, Li; Jin, XuejunMaterials Research Express
Kang T.,Zhao Z.,Li F.,Zhang L.,Hou X.Journal of Materials Research and Technology
Hu, B.; Liu, S.; Chen, L.; Zhu, H.; Zheng, C.; Li, D.International Journal of Mechanical Sciences
Kozłowska A.,Grajcar A.,Opara J.,Kaczmarczyk J.,Janik A.,Radwański K.Wear
Yan X.,Hu J.,Yu H.,Wang C.,Xu W.Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
Zhao, Y.; Yan, Q.; Chen, L.; Yuan, X.Materials Chemistry and Physics
Chen H.,Liu B.,Dong M.,Zhang X.,Feng J.,Ji P.,Xiao Z.,Yin F.열처리공학회지
김경원, 이창훈, 강전연, 이태호, 조경목Materials Characterization
Xu J.,Wang Z.,Yan Y.,Li J.,Wu M.Journal of Materials Engineering and Performance
Grajcar, A.; Kowalski, A.; Różański, M.; Stano, S.Materialia
Yu, Shuqin; Yuan, Jun; Yang, Zixuan; Zhang, HaoJournal of Materials Research and Technology
Kim J.Y.,Kim J.S.,Song T.,Kim J.K.Journal of Materials Research and Technology
Peng W.,Wang F.,Wang Y.,Chen J.,Sun J.,Guo N.,Liu J.Metals
Wu W.,Cai M.,Zhang Z.,Tian W.,Pan H.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Li, Z. C.; Zhang, X. T.; Mou, Y. J.; Misra, R. D. K.; He, L. F.; Li, H. P.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Li, Jiajia; Song, Renbo; Li, Xuan; Zhou, Naipeng; Song, RenfengMetallurgical and Materials Transactions A
Lee, Kyooyoung; Ryu, Joo Hyun; Lee, Sea Woong; Lee, Won Hwi; Kim, Jeong In; Suh, Dong-WooARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
Sohrabi, Mohammad Javad; Naghizadeh, Meysam; Mirzadeh, Hamed전선 / 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.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
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
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 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 대학원
본 강의는 크게 탄성체역학과 이를 유체를 함유한 다공성매질에 적용하는 부분으로 구성되어 있다. 먼저 탄성체역학 이론에 관하여 응력, 변형율, 텐서 표시법, 평형방정식, 구성방정식, 탄성체의 지배방정식 등을 다룬다. 또한 이들을 암반공학 및 암반수리학에 적용하기 위하여 다공성매질의 구성방정식 및 지하수 유동방정식 등을 살펴보고 수리적 거동과 역학적 거동이 연결되는 다공탄성체역학을 다루게 된다.전필 / 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 / 학사
재료의 구조분석 과목은 분석에 사용되는 기기들을 원리적으로 이해하고 응용하기 위한 과목으로 회절을 이용하는 분석장비의 기본 원리와 특성을 배워서 재료의 개발과 특성 향상에 응용하기 위하여 구조분석과 장비의 이론적 배경과 작동 원리를 이해하고 실습하는 것을 목표로 한다. 본 교과목은 X-선 회절과 주사전자현미경, 투과전자현미경을 이용한 구조분석을 이론과 기기의 구조, 실습으로 나누어 진행한다. 각 분석기와 공통되는 회절이 도입부에 강의가 되고 이어서 각 분석기기의 구조와 광원의 조작, 데이터 분석 방법에 대해서 알아 보고 기기의 실제 작동과 각 그룹에게 주어진 선택한 시편으로부터 각 분석 기기를 이용하여 직접 결정 구조와 관련된 데이터를 얻고 강의에서 얻은 지식을 토대로 그룹별 토의로 주어진 재료의 구조분석을 하게 된다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 고체 재료 내 열에너지의 생성, 저장, 수송 성질을 다룬다. 격자와 전자의 양자적인 특성에 의해 구현되는 열용량과 열전도도 등 열적 성질의 기본 이론을 배우며, 광자의 양자 특성에 의한 열복사 성질도 함께 소개한다. 기본 이론을 토대로 금속, 무기, 유기 소재 및 최근 새로운 소재에서 나타나는 열전달 특성을 이해하며, 전자/에너지 소자의 열 관리를 위한 소재 설계 방안에 대하여 함께 다룬다.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
탄성체의 변형률과 응력을 정의하고, 평형방정식, 적합조건식, 구성방정식, 그리고 경계조건으로 일반적인 탄성체 문제를 정의한다. 평면응력 상태와 평면변형률 상태의 2차원 문제와 비틂을 받는 부재의 해석 이론을 학습하고, 보의 지배방정식을 가상일의 정리와 변분법으로 유도한다. 뿐만 아니라, 부재의 해석이론을 학습하고, 베르누이 빔 및 티모센코 빔의 보 이론을 학습한다. 또한 탄성체의 한 점에서 힘과 모멘트 평형을 만족시키는 미분방정식 대신에 탄성체에 축적되는 변형에너지와 외부에서 주어진 일의 평형을 만족시키는 에너지법에 대하여 알아본다.전선 / 대학원
이 교과목에서는 자기유체역학을 활용하여 성간에서 발생하는 다양한 성격의 기체 동력학적 현상을 분석함으로써 성간 매질의 공간 분포와 대순환의 얼개를 이해한다. 초반부에서 MHD의 기본 원리, MHD 비리알 정리, 에너지 원리 분석법, 충격파, 자화 기체 평판의 평형, 성간운의 평형 구조 등을 학습하여 기초를 다진 다음, 중반부에서 대류, 열적, 지인즈, 파커 불안정 등을 분석한다. 종반부에서 폭발파와 초신성 잔해, 전리 전선과 HII 영역의 팽창, 중력 수축과 항성 생성 등을 다룬다.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 / 학사
본 교과목에서는 MEMS를 위한 마이크로 세계의 역학 지배방정식의 적용 및 scale-down의 효과와 마이크로 스케일에서의 힘과 torque의 전달, 초정밀 기계 가공 등의 다양한 마이크로 구조물 성형 공정에 대한 지식을 공부하며, 이를 바탕으로 가속도계, 각속도계, 마이크로 구동기, 마이크로 유체 소자 등 mechanical transducer로서의 다양한 micro mechanical device의 설계, 제작, 응용에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
교정치료의 근간이 되는 가철식 교정장치의 원리, 설계 방법, 가철식 교정장치에 의한 치아이동법에 대해 토의하고 다양한 가철식 교정장치의 제작법 및 가철식 교정장치를 이용한 진단과 치료 계획을 다룬다. 이를 통해 가철식 교정장치로 치료할 수 있는 증례를 이해하고 임상에 응용할 수 있다.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
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.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.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전필 / 학사
건축구조계열 과목의 가장 기초가 되는 과목으로서 강체정력학의 기본정리 를 건축구조의 관점에서 복습하고, 단면의 성질, 응력도/변형도의 개념의 이해 및 응용, 축력을 받는 정정/부정정 부재의 해석을 중심으로 학습한다. 1. 강체 정력학의 기본정리 리뷰(역학의 성격, 단위환산, 힘에 관한 경험법칙, 힘의 분해 및 합성, 모멘트정리, 힘의 평형 조건식 등) 2. 단면의 성질(도심, 단면2차모멘트, 평행축정리, 주축 등) 3. 인장, 압축 및 전단응력도(응력도 및 변형도, 재료의역학적 성질, �의 법칙, 허용응력도 등) 4. 축력을 받는 부재의 거동(길이변화, 온도효과, 변형에너지, 부정정구조, 반복하중 및 피로 등)