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Lee, Myoung-Gyu; Kim, Sung-Joon; Han, Heung Nam; Jeong, Woo Chang
2009 / International Journal of Plasticity
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본 연구는 고탄소강의 상 변태 시 관찰되는 비정상적인 소성 변형을 유한 요소 모델링에 적용하여, 열역학적-기계적 응답을 고려한 다상 변태 모델을 개발했습니다. 개발된 모델은 JMAK 방정식 및 Koistinen-Marburger 모델을 활용하여 확산 및 무확산 변태를 특성화하며, 사용자 정의 재료 서브루틴을 통해 일반적인 유한 요소 프로그램에 구현되었습니다.
Mechanics of solids with phase changes
Thermomechanical aspects of manufacturing and materials processing
Phase transformations and related phenomena in steels.
Phase transformations in steels
IUTAM Symposium on Transformation Problems in Composite and Active Materials : proceedings of the IUTAM symposium held in Cairo, Egypt, 9-12 March 1997
Computational methods for predicting material processing defects : proceedings
Finite-element plasticity and metalforming analysis
Phase transformations in metals and alloys.
Engineering materials
Engineering materials 2 : an introduction to microstructures and processing
Engineering materials
Large plastic deformation of crystalline aggregates
Deformation of elastic solids
Problems of technological plasticity
Applied finite element modeling : practical problem solving for engineers
Computational Mechanics: Solids, Fluids, Structures, Fluid-Structure Interactions, Biomechanics, Micromechanics, Multiscale Mechanics, Materials, Constitutive Modeling, Nonlinear Mechanics, Aerodynamics
Alley, E. S.; Neu, R. W.ISIJ International
Suh, DW; Han, HN; Kim, SJMaterials Research Express
Zhou X.,Chen Y.,Jiang Y.,Li Y.Journal of Materials Science
Llorca-Isern N.,Biserova-Tahchieva A.,Lopez-Jimenez I.,Calliari I.,Cabrera J.,Roca A.International Journal of Plasticity
Homayounfard M.,Ganjiani M.International Journal of Solids and Structures
Lindroos M.,Isakov M.,Laukkanen A.PLoS ONE
Cho, Yi-Gil; Kim, Jin-You; Cho, Hoon-Hwe; Cha, Pil-Ryung; Suh, Dong-Woo; Lee, Jae Kon; Han, Heung NamJournal of Physics: Conference Series
Park, T.; Pourboghrat, F.Solid State Phenomena
Cho, Yi-Gil; Im, Young-Roc; Kim, Gyosung; Han, Heung NamProcedia Engineering
Wróbel, Joanna; Kulawik, Adam; Bokota, AdamExperimental Mechanics
Vautrot, M.; Balland, P.; Tabourot, L.; Raujol-Veillé, J.; Toussaint, F.; Hopperstad, O.S.Thin-Walled Structures
He J.,Han G.,Feng Y.Philosophical Magazine
Han, H. N.; Lee, J. K.; Suh, D. -W.; Kim, S. -J.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications
Etemadi, E.; Zamani, J.; Jafarzadeh, M.Journal of Dynamic Behavior of Materials
Clayton, J. D.; Lloyd, J. T.Archives of Civil and Mechanical Engineering
Liu H.,Shin Y.C.Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing
Verma, Rahul K.; Biswas, P.; Kuwabara, Toshihiko; Chung, KwansooInternational Journal of Plasticity
Adedoyin A.A.,Enakoutsa K.,Bammann D.J.Metallurgical and Materials Transactions A
Xiong, Zhiping; Mitchell, David R. G.; Saleh, Ahmed A.; Pereloma, Elena V.Materials and Design
Shamsdini S.A.R.,Ghoncheh M.H.,Sanjari M.,Pirgazi H.,Amirkhiz B.S.,Kestens L.,Mohammadi M.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
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.전선 / 학사
이 교과목은 “고체의 성질”을 수강한 학생들에게 “단단한 (hard)” 또는 “무른 (soft)” 응집물질계에 대한 이해의 틀을 제공하는 것으로 목적으로 한다. 응집물질계의 집단현상에 대한 개념을 중심으로 다루는 이 교과의 주요 주제는 상전이, 재규격화, 임계현상, 무질서계, 초전도, 양자상전이, 강상관계, 자체 조직 등을 포함한다. (※ 수강을 원하는 학생은 “양자물리 1, 2”, “열 및 통계물리” 및 “고체의 성질”에 대한 사전 지식이 필요하다.)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 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.전선 / 대학원
미리 정해진 부제와 관련된 내용을 학습한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 유한요소해법, 유한체적법, Spectral methods, A posteriori error estimate, Adaptive methods, Nonconforming methods 등 편미분방정식의 최근 발전된 수치해법, 선형 및 비선형 방정식의 직접 및 반복 해법, 최적화 문제의 수치해법, 확률 및 통계문제의 수치해법, 몬테 카를로 해법 등과 관련된 최신 과학계산 이론과 더불어 이러한 이론을 과학, 공학의 주요 방정식에의 적용한 응용사례에 대한 최신의 선택적 주제를 배우도록 한다.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.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
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.전필 / 학사
이 교과목에서는 에너지자원공학의 전공지식을 습득하는데 필요한 공학재료의 역학적 거동 해석방법을 다룬다. 수강생들은 주로 외력을 받고 있는 강체와 탄성체의 변형 및 변형률을 계산하고 이를 구조물 설계에 적용하기 위한 기초 이론들을 학습한다. 주요 학습목표는 응력 및 변형률 계산능력 배양, 응력-변형률 관계, 재료의 축하중 및 비틀림과 휨 거동, 변형률에너지에 대한 이해이다. 강의시간에는 각 소주제에 대한 이론소개 후 관련 문제풀이를 통해 실제 문제에 대한 적용능력을 키운다.전선 / 학사
본 과목에서는 지속가능 기술 이해의 기반이 되는 무기 및 재료화학의 기초를 이해하는 것을 목적으로 한다. 원자구조, 분자구조 및 대칭성, 군론, 산화-환원, 무기 화합물에서의 화학결합, 구조 및 반응성, 고체재료의 구조 및 다양한 고체재료와 나노재료의 합성 및 물성을 소개한다.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.전선 / 학사
금속, 비금속 및 반도체 등 고체의 제반 성질과 현상을 양자물리학과 통계물리학의 기초 위에서 서술하고 이해한다. 특히 자유전자 이론과 에너지띠 이론을 기본으로 하여 고체 결정구조, 살창떨기, 반도체, 고체의 전기자기적 성질, 광학적 성질, 표면현상, 초전도 현상등을 다룬다.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
반도체 단위 공정인 산화 공정, 확산 공정, 화학기상증착(CVD) 공정, 사진 식각 공정, 이온 주입공정, 금속 공정 및 소자측정 공정에 대하여 강의하고, 실리콘 웨이퍼를 이용하여 실제로 이 모든 공정을 수행함으로써, 이론과 실습의 병행을 통하여 반도체 공정에 대한 이해를 높이며 실제로 공정을 할 수 있는 능력을 배양한다. 이상의 개별공정들을 적절히 조합하여 하나의 mask를 사용한 n-channel MOSFET을 제작하여 공정 집적과 측정 실습을 진행한다.전선 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 대학원
확률론에의 엄밀한 수학적 접근이 본 과목의 목표이며 시간이 허락한다면 응용 분야의 한 주제를 커버할 수도 있다. 교과내용은 아래의 토픽에서 선택적으로 구성하도록 한다: 확률론의 수학적 기초, 수렴정리, 마코프 과정론, 마팅게일 이론, 브라운 운동, 확률적분, 확률미분방정식, 각종 확률과정론, 확률적 해석학, 말리아벵 계산, 물리학, 생물학, 사회과학, 공학 등에의 응용전선 / 대학원
본 강좌는 수강생에게 행정학과 정책학에 필요한 다중회귀분석에 대한 심층적 이해를 제공하는데 있다. 수강생은 일반회귀분석에 대한 집중분석과 더불어 프로빗 및 로짓 회귀분석에 대한 학습도 할 것이다. 회귀분석의 주제는 누락변수편의, 측정오류, 다중공선성 문제를 포함한다. 인과관계나 내생성 문제도 도구변수와 이중차이분석기법과 함께 논의될 것이다. 나아가 본 강좌는 다중선택 및 다중순서형 로짓모형과 프롯빗 모형, 토빗모형에 대한 간략한 소개도 할 것이다. 본 강좌는 다양한 통계프로그램을 활용하여 행정 및 정책 쟁점들과 관련된 실제 자료에 대한 분석을 강조하고자 한다.전선 / 대학원
학부과정의 통계과목과 대학원의 고급아동가족학연구법1에서 배운 내용을 기초로 하여 보다 정교하고 고급화된 연구설계와 통계법을 학습한다. 이 과목의 주 목표는 아동학 및 가족학 영역의 최신 연구들에서 이용되고 있는 고급 통계기법들을 이해하고, 주어진 연구문제와 연구자료를 이용하여 다양한 방법으로 연구설계를 해보며 통계 기법을 적용해 보는 것이다. 특히 범주형 자료분석, 구조방정식, 위계선형모델, 패널자료 분석법들이 주로 다루어진다.