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        한ㆍ미ㆍ일 교육부의 조직 및 기능 분석

        오세희(Sae Hee Oh),정성수(Sung Soo Jung) 한국지방교육경영학회 2008 지방교육경영 Vol.13 No.-

        본 연구는 교육인적자원부와 과학기술부의 통합으로 새로이 출범한 우리나라의 교육과학기술부와 교육부 단독형인 미국, 교육과 과학기술의 통합형인 일본의 교육부 조직과 기능을 분석하였다. 미국과 일본의 교육부 조직과 기능 분석을 토대로 우리나라 교과부에의 시사점을 제시하면 다음과 같다. 첫째, 자율과 지원 중심체제로서의 조직과 기능을 갖추어야 한다. 둘째, 양극화 심화와 다문화 가정의 증가 등의 상황에서 이들을 위한 교육 기회의 보장과 학력향상에 대한 사회적 관심이 요구되고 있으므로, 교복투사업, 방과후 학교 등을 비롯해 좀 더 다양한 프로그램을 마련하고 지원을 확대해 나가야 한다. 아울러, 이를 종합적 차원에서 담당하는 조직을 둘 필요가 있다. 셋째, 교육부와 과학기술부의 통합이 시너지 효과를 얻기 위해서는 단순한 조직의 통합에 그쳐서는 안되고 조직문화의 통합 등 소프트웨어적인 측면에서의 통합 노력이 함께 병행되어야 한다. 넷째, 기획기능에 좀 더 초점을 두는 조직으로 탈바꿈하여야 한다. 즉, 정부차원에서 교육 및 과학기술정책의 중장기 미래 비전의 마련과 정책조정을 이끌어내는 등 기획기능에 초점을 두는 기제를 갖추어야 한다. The purpose of this study is to analyze the MOE organizations and their functions of Korea, USA and Japan, and also to suggest some implications to the Ministry of Education and Science Technology(MEST) of Korea. The results of this study are as follows. Firstly, the MEST of Korea needs to focus on autonomy and support Secondly, the MEST needs to establish the office only for the low-income class and the multi-cultural families, and make more various programs for them. Thirdly, the MEST needs to exert more efforts for unification not only hardware(simply organization unification) but also software(cultural unification) to get some synergy effects. Lastly, the most important function of the MEST should be planning than any other ones. Therefore, the MEST get ready to suggest the mid-term or long-term vision and conduct policy coordination of Korean education and science technology.

      • 온도에 따른 오스테나이트계 내열강의 항복비의 이해

        하도현(Do Hyun Ha),오세희(Sae Hee Oh),노영진(Young Jin Roh),김찬중(Chan-Jung Kim),김선진(Seon Jin Kim) 대한기계학회 2021 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2021 No.4

        일반적으로 내열강의 경우도 온도가 상승함에 따라 인장강도 및 항복강도는 감소한다. 내열강은 통상 500℃ 이상의 온도에서 잘 견디는 강을 의미한다. 따라서 내열강은 500℃ 이상의 온도에서 사용하는 것으로 고온에서 강도가 우수하고, 특히 구조 부재로 사용되기 위해서는 크리프 한도가 높고, 고온 산화 및 부식에 대한 저항성이 우수해야 한다. 내열강이 장시간 동안 고온 고압 등의 극한 환경에 노출될 때 각종 기계적 특성의 현저한 감소를 수반하게 된다. 그럼에도 불구하고 고온환경에서 사용되는 기기 및 플랜트의 효율 향상과 경제성을 위하여 점점 가동 온도를 보다 높게 설정하고 있는 추세에 있다. 특히 내열강 재료 중 700℃ 이상의 초고온에서 사용되는 재료의 경우, 특히 차세대 원자력발전소와 같은 구조물의 구조 부재의 설계에는 그 설계 요구조건을 만족하기 의하여 크리프 한도 및 피로 특성에 대한 엄격한 요구와 이에 관련된 기계적 물성 데이터의 수집 및 평가가 필요하다. 이들 재료의 신뢰성 있는 소재 개발과 설계 기술 개발을 위해서는 고온에서의 물성에 대한 명확한 이해와 데이터의 축적이 요구된다. 항복비란 인장강도에 대한 항복강도의 비(항복강도/인장강도)로 정의되는 개념으로, 0에서 1의 범위를 가지며, 항복비가 크면 클수록 항복강도와 인장강도의 차이가 더 적고, 통상적으로는 소성과 취성이 더 심하게 된다는 것을 의미한다. 즉, 취성재료의 특성을 갖는다고 할 수 있다. 낮은 항복비는 항복에서 소성 불안정까지 변형에 대한 높은 저항을 의미한다. 즉 안전의 관점에서는 낮은 항복비를 가져야 함을 의미한다. 이는 재료의 미세조직과 밀접한 관계가 있는 것으로 보고되고 있다. 또한 항복비는 재료의 기계적 및 파괴 거동과 밀접한 관계가 있는 것으로 알려져 있다. 재료의 종류에 따라서 혹은 동일 재료도 온도에 따라서 이들 항복비는 항상 일정하지 않을 것으로 기대된다. 항복비에 대한 이해는어떤 재료의 성능을 평가하고 고온에서의 여러가지 특성, 특히 반복 하중의 작용에 의한 반복 변형률반응 거동 등을 평가하는데 유용하게 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구에서는 인장시험 결과에대한 출판된 문헌자료를 조사하여 먼저 오스테나이트계 내열강과 페라이트계 내열강에 대하여 비교 검토하고, 특히 여러 가지의 오스테나이트계 내열강에 대한 온도에 따른 항복비를 결정론적인 개념으로 이해하고자 하였다. Generally, heat resisting steel refers to the steel with capability of resisting scaling at temperature higher than 500℃. They have got good mechanical properties at this temperature, and especially, for utilization as the structural components of very high temperature reactor (VHTR) system, excellent creep resistance, oxidation resistance and creep-fatigue resistance are required. The present study is to investigate the yield ratio of various austenitic heat resisting steel according to temperature. The main emphasis has been placed on understanding of knowledge on the effect of yield ratio (yield strength/ultimate tensile strength) on the temperature, from the published literature review. The yield ratios of austenitic heat resisting steel (example, 18Cr-12Ni-Mo Stainless Steel) vary 0.35 ~ 0.65 according to the testing temperature. The yield ratios of ferrite steel (example, 1Cr-!Mo-0.25V Steel) vary 0.75 ~ 0.85 according to the temperature. The austenitic heat resisting steel showed lower the yield ratio than the ferrite steel. In austenitic heat resisting steels, the yield ratio was decreased with increasing to 600℃, then increased with increasing to 800℃, and finally decreased with increasing to 1000℃.

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