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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.
Gui-Rong Liu; G. Y. Li; Xiangyang Cui; Xiaobin Hu · 2016
International Journal of Computational Methods
DE LUCA, FABIO; MANCINI, SIMONE; MIRANDA, SALVATORE; PENSA, CLAUDIO · 2016
Journal of Ship Research
Ning, J.; Zheng, K.; Xu, X.; Li, J. · 2024
Physics of Fluids
V. S. Zarubin; G. N. Kuvyrkin · 2012
Mechanics of Solids
李国杰; 李杨; 王勇; 李建峰; 张晓; 王憨鹰; 黄萌; 周丹丹; 胡广涛; LI Guo-jie; LI Yang; WANG Yong; LI Jian-feng; ZHANG xiao; WANG HAN-ying; HUANG Meng; ZHOU Dan-dan; HU Guang-tao · 2022
榆林学院学报 / Journal of Yulin College
高子涵 · 2018
赤子 / Chi Zi
Goldstein; Morozov · 2012
Physical Mesomechanics
Wagner, J.R.; Higgs, C.F. · 2018
Physics of Fluids
Wang, Jiang; Fautrelle, Yves; Nguyen-Thi, Henri; Reinhart, Guillaume; Liao, Hanlin; Li, Xi; Zhong, Yunbo; Ren, Zhongming · 2016
Metallurgical and Materials Transactions A
G. I. Kanel · 2014
Mechanics of Solids
Valeriy Ryabov · 2020
International Journal of Geometric Methods in Modern Physics
Yang, GuoWei; Zheng, GuanNan; Li, GuiBo · 2012
Science China Technological Sciences
Hodgson, Jonathan David Brockie; Neukirch, Thomas · 2015
Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics
N. Pisutha-Arnond; J Em-Udom · 2018
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Zhang Y. · 2020
Science China: Physics, Mechanics and Astronomy
Liu, X. · 2017
Journal of Physics: Conference Series
Guanhua Sun; Yongtao Yang; Hong Zheng · 2018
International Journal of Computational Methods
Dianfang Bi; Jiaxing Lu; Yingjie Wei; Tiezhi Sun · 2022
Physical Review Fluids
Faug T · 2015
The European physical journal. E, Soft matter
Agaliotis, E.; Rosenberger, M.R.; Ares, A.E.; Schvezov, C.E. · 2012
RSC Advances
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.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.전필 / 학사
동역학1은 운동 중인 물체를 벡터적으로 해석하는 역학의 한 분야로서 물체에 작용하는 힘, 물체의 질량, 그리고 물체 운동간에 존재하는 관계를 다룬다. 즉 주어진에 힘에 의해 일어나는 운동을 예측하거나 또는 임의의 운동을 발생시키기 위하여 필요한 힘을 구한다. 먼저, 물체의 크기를 고려하지 않고 모든 질량이 그 질량중심에 집중되어 있는 작은 질점으로 가정을 하고 그 질점의 운동역학을 공부한다. 그리고, 그 물체의 질량중심에 대한 회전까지를 고려하는 강체의 동력학을 공부한다.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.전필 / 학사
본 강의는 연속체로 모델링 가능한 물질(고체, 유체, 액체, 기체 포함)의 동적 거동과 기계적 거동을 해석하기 위한 기본적인 가정을 소개한다. 또한, 변형체의 거동을 해석하기 위해 텐서의 미적분을 포함한 수학적인 기초지식을 다룬다. 이를 기반으로 변형과 변형률, 평형 방정식, 응력과 변형 전단력 및 굽힘 모멘트가 다루어 질 것이다.전선 / 학사
유체역학과 열역학의 기초적인 배경을 갖추고 있는 3학년 생들에게 경계층 이론, 포텐셜 유동, 압축성 유동, 개수로유동, 유체기계 및 유동의 계측 등을 소개하기 위한 교과목으로서 여러 기본 원리들을 적용하고 보다 실제적인 유동현상들을 알기쉽게 설명함으로써 이들에 대한 이해력을 증진시키고 응용력을 기르기 위한 학습을 수행한다.전필 / 학사
운동체 역학은 운동 중인 물체를 벡터적으로 해석하는 역학의 한 분야로서 물체에 작용하는 힘, 물체의 질량, 그리고 물체의 운동 간에 존재하는 관계를 다룬다. 즉, 주어진 힘에 의해 일어나는 운동을 예측하거나 또는 임의의 운동을 발생시키기 위하여 필요한 힘을 구한다. 먼저, 물체의 크기를 고려하지 않고 모든 질량이 그 질량중심에 집중되어 있는 작은 질점으로 가정을 하고 그 질점에 대한 운동역학을 공부한다. 그리고 그 물체의 질량중심에 대한 회전까지를 고려하는 강체의 동력학을 공부한다.전선 / 학사
기계구조물들의 설계 시에 성능, 안전 및 내구성 등이 보장되어야 한다. 이를 위해서는 기계구조물 내에 발생하는 변형, 응력 등의 구조물의 기계적 거동과 재료의 파손강도에 대한 이해가 반드시 필요하다. 본 과목에서는 기계구조물 내에 재료의 변형과 파손에 대한 기계적인 응답(응력과 변형률)과 파손 메커니즘의 관계를 이해하는 것을 목표로 한다. 이는 크게 고체강도학과 고체거동학으로 나뉘게 된다. 고체강도학에서는 파손관련 공학재료의 거동특성에 대한 이해를 돕고자 한다. 이 과정에서 재료의 탄성적 거동, 전위론, 파괴 및 피로현상, 기초적인 소성이론, 재료의 강화기구, 고온에서의 creep현상 등을 소개한다. 고체거동학에서는 주어진 정동적하중에 대한 기계적 거동(응력과 변형률 등)을 알아보게 된다.전선 / 학사
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.전필 / 학사
본 교과목에서는 유체의 운동 및 역학에 관한 기초적인 이론과 실제유체에의 적용이론을 연구한다. 우선 정지유체의 역학 및 압력에 대하여 공부하고, 유체운동을 기술하는 방법론을 취급한다. 또한 유체흐름에 관련된 질량보존의 법칙 및 연속방정식에 관한 개념을 도입한 후, 유체의 운동에 관한 에너지방정식, 운동량방정식 등을 유도하고, 이들의 응용문제를 취급한다. 후반부에서는 실제유체의 흐름 특성과 난류흐름의 거동을 연구하고, 실험유체역학의 기본이론인 상사법칙과 차원해석에 관하여 취급한다.전필 / 학사
유체이동의 배경이 되는 기본 법칙과 원리에 관한 학문으로서 화학 공정으로의 응용에 염두를 둔다. 유동현상의 개념과 해석 방법, 응력과 변형의 관계로부터 유체의 분류, 보존법칙으로부터 연속식 및 운동식의 유도, 이들 식의 활용 방법과 공정 응용 및 근사해법, 특히 저속 점성류, 경계층류 등에 관하여 공부한다.전선 / 학사
반도체공정을 포함한 많은 산업 공정에서 필요한 얇은 액막의 형성 및 제어는 기계, 전기전자, 재료, 화학공학 등 다양한 분야의 지식이 모두 필요한 기술이지만, 특히 웨이퍼위에 감광액(포토 레지스트)을 도포하여 얇은 액막을 형성하는 것을 포함하는 일련의 과정은 유체역학적 분석 및 제어가 매우 중요하다. 본 강의에서는 이러한 웨이퍼 공정을 (i) 높은 점도를 가지는 액체의 관내 유동(동전기학 현상 포함), (ii) 노즐에서 나오는 제트유동, (iii) 수평면위에 수직으로 부딪히는 제트유동, (iv) 회전하는 평면위의 얇은 액막 거동으로 구분하고 각각의 유체역학적 이론 및 실용적인 이슈에 대한 학습을 한다. 또한 반도체 생산과정에서 중요한 이슈가 되는 미세입자의 거동에 대한 기초적인 내용도 학습한다.전필 / 학사
고체역학에서 필요로 하는 힘, 응력, 변형율 등의 정의와 관련 수학적 기초를 배운다. 구조물을 구성하는 트러스(truss) 및 보(beam) 요소가 열 하중을 포함한 굽힘, 비틀림 등 일반적인 외력을 받을 때, 힘의 평형을 이용한 자유 물체도를 그리고 발생되는 내력의 분포를 파악한다. 또한, 그 내력에 의해 발생되는 변형률과 응력의 분포를 계산할 수 있는 기초를 공부한다.전선 / 학사
본 교과목에서는 지구상 다양한 생명체가 외부 유체와 상호작용하면서 추진하는 원리와 체내에서 유체가 순환하면서 생명을 유지하는 원리를 소개하고, 이들을 유체역학적으로 해석하는 방법을 다룬다. 이를 위하여 유체역학과 탄성학의 기본 원리를 리뷰하고 다음의 토픽을 학습한다. (1) 관성을 무시할만큼 느리고 작은 스케일에서 미생물의 추진 원리; (2) 관성이 지배하는 큰 스케일에서새와 물고기의 추진 원리; (3) 표면장력을 이용한 곤충의 수상 추진 원리; (4) 혈액의 성질과 순환계 유체역학; (5) 머레이의 법칙; (6) 식물의 물관과 체관에서의 유체 수송 원리.전필 / 학사
고속비행시 나타나는 공기역학적 선형/비선형 현상을 이해하기 위해서, 음파, 충격파, 팽창파, 초음속 날개이론, 양력발생 이론 등에 대해 공부한다. 이를 기초로 고속 비행체 주위의 양력/추력/항력발생을 이해하고, 아울러, 공기 흡입구, 연소기체 배출구 및 압축기 등에서 나타나는 압축성 문제점을 파악하며, 그 공학적 해결 방법을 모색한다.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 / 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
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.전선 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 모멘트에 의한 구조물의 휨 변형과 그에 따른 변형율과 응력을 유도하고, 전단력에 의한 두께방향의 전단응력을 살펴본다. 구조물의 좌굴현상을 이해하고, 좌굴하중과 좌굴모드를 계산하기 위한 지배방정식을 유도한다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.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.