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정적 상태에서 외력을 받고 있는 고상물체의 변형과 응력상태를 해석하기 위한 기초고체역학을 다루는 과목으로 응력과 변형의 기본개념, 힘의 평형방정식과 좌표변형에 대한 지식, 하중과 변형의 관계인 기초탄성구성방정식을 익힌 후 그 응용으로 단순인장압축, 굽힘, 비틀림 등에서의 응력과 변형을 논의한다.
陈炎; 张晓晴; CHEN Yan; ZHANG Xiaoqing · 2020
高等建筑教育 / Journal of Architectural Education in Institutions of Higher Learning
尚伟; 刘爽; 王金芝; 邵蕊 · 2021
大学教育 / University Education
· 2024
Journal of Physics: Conference Series
高子涵 · 2018
赤子 / Chi Zi
Giuseppe Saccomandi; Luigi Vergori · 2020
Applications in Engineering Science
成诺 · 2018
现代职业教育 / Modern Vocational Education
李道奎; 周仕明 · 2023
高教学刊 / Journal of Higher Education
唐佳军; 温泳; 王玉英; 赵庆明; 李九阳; TANG Jia-jun · 2023
长春工程学院学报(社会科学版) / Journal of Changchun Institute of Technology (Social Science Edition)
陆仁强 · 2018
当代教育实践与教学研究(电子刊) / Contemporary Education Research and Teaching Practice
关志桐 · 2018
才智 / caizhi
Lee, Sanha; Goodman, Jonathan M. · 2021
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY
王丽娟; 谢涛 · 2018
才智 / caizhi
Belostosky, A.M.; Akimov, P.A.; Pavlov, A.S.; Aul, A.A.; Afanasyeva, I.N.; Vershinin, V.V.; Dmitriev, D.S.; Dyadchenko, Yu.N.; Nagibovich, A.I.; Ostrovsky, K.I.; Petryashev, S.O.; Petryashev, N.O.; Scherbina, S.V.; Chauskin, A.S.; Goryachevsky, O.S.; Kaytukov, T.B.; Negrozov, O.A. · 2018
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Sanchez D.,Barner M.,Brown S. · 2022
Journal of Civil Engineering Education
王笛; 李杰如 · 2018
当代教育实践与教学研究(电子刊) / Contemporary Education Research and Teaching Practice
孟玮; 常澄; MENG Wei; CHANG Cheng · 2023
泰州职业技术学院学报 / Journal of Taizhou Polytechnical College
颜志炫 · 2018
赤子 / Chi Zi
Richard B. Hetnarski · 2017
Journal of Thermal Stresses
Dominga Sanchez; Matthew Barner; Shane Brown · 2022
Journal of Civil Engineering Education
Abbas, L.K.; Chen, D.; Rui, X. · 2014
International Journal of Aerospace Engineering
전선 / 학사
우리가 현재 누리고 있는 현대 문명은 기계, 우주항공, 조선, 에너지 등의 중화학공업과 반도체, 컴퓨터, 정보통신과 같은 전자공업의 눈부신 발전의 덕택이다. 그러나 이와 같은 진보적 발전은 기존 재료의 품질 개선과 새로운 재료의 개발, 응용과 같은 재료산업의 도움이 없이는 불가능하였다고 해도 과언이 아니다. 그리고 현대산업의 발전에 이와 같은 핵심적 역할을 수행하고 있는 재료의 중요성과 그 수요는 산업이 발달될수록 더욱 증대될 것으로 예상되고 있다. 따라서 재료과학개론에서는 현대산업의 근간이 되고 있는 재료의 특성 이해, 제조 방법에 관해 수학적인 방법보다 서술적인 방법을 통하여 학습하고자 한다. 그리고 재료의 화학적, 기계적, 열적, 광학적, 전기적 특성에 미치는 요인들을 살펴보고, 이를 통하여 기본 물리적 원리와 재료 물성의 관계를 파악하고자 한다.전선 / 학사
금속재료개론과목은 모든 산업에 있어서 핵심 구조 및 기능재료로 활용되고 있는 금속재료를 원하는 특성을 갖도록 제조하기 위해 필요한 물리야금 및 화학야금의 핵심 개념, 과정, 및 응용 분야를 학생들에게 제공하기 위해 설계된 과정이다. 특히 전공 선수과목인 재료 결정학, 재료의 기계적 거동, 열역학 및 속도론과 재료의 상변태 등에서 배웠던 이론들이 씨줄과 날줄처럼 엮여서 금속재료를 종합적으로 이해하는 과정을 경험하는 것을 목표로 한다. 강의의 전반부에는 철 및 중요 비철 금속(구리, 아연, 알루미늄)이 광석으로부터 추출되는 화학야금 분야의 전반적인 설비와 공정에 대해 강의하며, 열역학 및 물리화학에서 배웠던 기초지식을 바탕으로 건식제련과 습식제련의 추출원리에 대한 기본이론과 다양한 금속 재료의 생산 과정을 이해하고 구성할 수 있도록 한다. 이후 강의 후반부에는 물철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료 합금들이 조성 및 제조공정에 따른 미세구조의 변화에 따라 어떻게 다른 기계적 특성들을 갖게 되는지를 이해하고, 원하는 특성의 합금을 어떻게 설계할 수 있는가에 대한 물리야금학적 기초를 제공하고자 한다.전선 / 학사
고분자재료는 단백질, 탄수화물 등의 천연소재부터 플라스틱 등의 합성 소재까지 다양한 형태로 존재하며, 값싼 일회용품부터 고성능 전자/에너지/바이오 관련 제품까지 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 고분자재료의 기본 특성과 합성, 물성, 및 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의의 초반부에는 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 다양한 합성 방법과 반응 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 강의 후반부에서는 고분자사슬의 구조와 형태, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용을 다룰 것이다.전필 / 학사
해석 대상인 고체의 거동에 대한 기본적인 가정을 소개하고 자유 물체도 개념을 도입해서 힘의 평형 조건을 논의한다. 이를 기반으로 해서 정정계와 부정정계를 해석하기 위한 3단계인 평형 방정식, 기하학적 적합성, 응력-변형률 관계식을 소개한다. 그리고 이 방법을 이용하여 보의 처짐 및 비틀림에 대한 해석을 수행한다.전필 / 학사
재료역학은 자연 또는 인공 구조물의 역학적인 거동특성을 취급하는 공학의 한 분야이다. 이 과목에서는 응력과 변형도, 변형과 변위, 탄성과 비탄성, 변형에너지, 하중지지능력 등의 기본개념을 소개한다. 이러한 개념들은 다양한 역학 및 구조 시스템의 해석과 설계에 요구되는 전문지식 형성의 기초가 될 것이다. 또한, 실제 역학문제를 다루는 실험시간을 통하여 개념적인 강의내용에 대한 학생들의 이해도를 높일 수 있도록 한다.전선 / 학사
기후는 태양으로부터 받는 에너지와 지구의 여러 물리적인 현상에 의해 결정된다. 이 과목에서는 이러한 여러 물리적 또는 역학적 현상을 이해하고 이에 따라 결정되는 기후와 그 변화의 가능성에 대해 중점을 둔다. 세부내용으로는 기후를 지배하는 역학계의 이해, 지구 대기의 에너지 평형, 지표면의 에너지 평형, 해수순환과 연관된 기후 현상, 엘리뇨 등 지구기후 변동, 지구 온난화 등이다.전선 / 학사
인공지능의 발전 및 데이터의 축적으로 최근 재료공학분야에서 기계학습이 활발히 적용되고 있고 새로운 재료설계방법으로 떠오르고 있다. 본 강좌에서는 학생들에게 기계학습 및 통계추론에 대한 기초 이론 및 파이썬을 이용한 라이브러리 활용 방법을 강의한다. 이를 바탕으로 학생이 실제 재료 데이터에 기계학습을 적용하고 해석하는 방법을 익히도록 한다.전선 / 대학원
이 교과목은 다양한 학사과정 배경을 가진 재료공학부 대학원 신입생들에게 열역학의 기본 개념을 정리 복습 시키고 나아가 재료계에서 일어나는 제반 비가역과정을 정량적으로 다룰수 있는 열역학의 기초를 제공하기 위한 것이다. 열역학의 기본개념과 열역학과 관련된 각종 변수 및 함수를 이해한 후 엔트로피의 물리적 이해를 위해서 볼츠만 엔트로피와 통계열역학을 학습한다. 이후 조금 더 복잡한 경우인, 열린계, 다성분계, 화학반응이 일어날 때의 비가역성을 나타내는 방법을 학습한 후 재료분야에서 열역학과 관련되어 나타나는 현상을 다루면서 실제 열역학을 어떻게 적용하는지 학습한다.전선 / 학사
이 과목에서는 재료내에서의 물질이동에 대해서 강의한다. 즉 재료의 제조 및 특성 등에 관련되어 나타나는 물질이동 현상들을 정량적으로 해석할 수 있게 한다.전선 / 대학원
전산소성역학 교과목에서는 금속, 폴리머, 복합재료의 소성 및 비탄성 거동을 대표적인 전산모사법인 유한요소법에 적용하기 위한 기초 이론 및 수치해석법을 다룬다. 특히, 본 교과목을 통해 다양한 소재에 적용 가능한 탄-소성 구성방정식을 중심으로, 이를 수치적으로 적분하기 위한 알고리즘 및 유한요소 정식화 방법을 습득하며, 복잡한 하중 (및 공정) 조건에서의 소재의 거동을 모사할 수 있게 된다. 또한, 최근 멀티스케일 전산모사법의 일종으로 관심을 끌고 있는 결정소성 유한요소법의 기초 이론과 수치해석적 방법도 본 교과목에서 다루고자 한다. 본 교과목은 재료공학, 기계공학, civil 공학을 전공하는 대학원생을 주 대상으로 한다.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.전선 / 학사
이 과목의 목표는 학생들이 전자의 거동에 관한 양자역학적인 이해를 하는데 있다. 물체내의 전자의 거동은 결국 양자통계에 의하여 기술되므로 고전물리개념과는 전혀 다른 양자물리의 발견, 현상, 이론에 대한 기본적인 이해를 한 후, 이것을 수소원자를 비롯한 원자, 이온, 분자에 대하여 적용하고 이들로 구성되는 시스템인 물체에서의 전자의 거동을 설명하는 Fermi-Dirac통계와 에너지 band의 이해 및 적용을 배우며, 전자의 수송현상에 따라 구분되는 도체, 반도체, 절연체도 강의한다. 따라서 전기에너지 및 시스템, 전자물리 및 레이저, 반도체소자 및 집적회로 과목을 택하기 전에 공부해야 할 기초과목이 되었다.전선 / 대학원
무인이동체의 형상 최적화는 공기나 물과 같은 유체의 흐름을 효과적으로 통제하거나 또는 전파의 반사량, 소음 등을 최소화하는 목적에 부합하는 모양을 결정하는 과정으로 유체역학 등에 대한 이해와 지식에 기반을 두고 있다. 무인이동체의 구조는 탑재중량을 이겨내고 주변의 다양한 충격에 강건함을 유지할 수 있도록 설계 되어져야 한다. 구조역학은 무인이동체가 받는 하중을 계산하여서 안전하고 효율성이 고려된 구조를 제시한다. 아울러 형상과 구조는 밀접하게 연계되어 있어 동적인 해석이 필요한 다분야 최적화의 대상이다. 본 교과를 통해 대학원생은 무인이동체 형상과 구조 등과 같은 요소분야의 이론을 학습하고 분야 간 상호작용을 이해함으로써 다분야 최적설계를 수행하는 능력을 함양하게 된다. 무인이동체의 추진엔진으로 주로 배터리에 의한 전기모터를 사용하고 있으며, 배터리는 기술 발달에 따라 미래 도심에서의 주요 교통수단으로 부각되는 UAM의 주요 추진동력으로 평가되고 있다. 본 교과에서는 배터리 기반의 추진장치 외에 수소엔진, 내연기관 등 다양한 엔진에 대해 학습을 하게 된다.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
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 / 학사
전선 / 대학원
연속체의 응력과 변형과 변형률에 대하여 공부한다. 연속체의 지배 방정식을 유도하고 공부한다. 연속방정식, 운동 방정식, 에너지 방정식 등을 자세하게 살펴보고 가상 일의 원리를 설명한다. 특히 근래에 관심이 되고 있는 비선형 고체(비선형 탄성, 소성)의 구성방정식을 소개하고 열역학적인 접근법을 다룬다.전필 / 학사
물리화학에서 배운 열역학적 개념 및 지식을 더욱 확장하고 재료공학도로써 필요한 기본적인 열역학적 지식을 습득할 수 있는 내용을 예를 들어 상평형, 열용량 용액의 열역학적 성질, 자유에너지와 상평형도의 관계 등에 관한 부분을 중점적으로 다룬다.전선 / 학사
흙의 기본적인 성질, 유효 응력 개념, 흙의 전단강도와 압밀, 횡토압, 그리고 흙 속에서의 물의 침투 등 기본적인 토질 역학 이론들을 다룬다. 특히 지반 공학적 문제에서 중요하게 다루는 유효 응력과 지반의 전단 강도와 함께 점성토의 압밀이론에 대한 개념 확립에 중점을 둔다전선 / 학사
탄도탄, 우주비행체의 궤도이론에 대해 배운다. 지구의 타원형상을 상세히 설명하고 이로 인해서 저궤도위성이 겪는 궤도변화를 알아본다. 또한 달과 태양이 인공위성궤도에 미치는 영향도 다룬다.