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      • KCI우수등재
      • 객체지향설계법과 구조설계 전산화

        김치경 한국전산구조공학회 1993 전산구조공학 Vol.6 No.2

        본 고에서는 객체지향설계 및 프로그래밍 기법의 기본적인 개념과 구조설계 전산화에 관한 원론적인 사항에 대하여 고찰하여 보았다. OODP는 이미 S/W 개발분야에서 일반화된 기법이며, 한 때 큰 관심을 모으다 결국 실용화에 실패한 인공지능 또는 전문가시스템고는 달리, S/W 개발 및 유지관리에 큰 발전을 가져오고 있다. 객체 단위에 의한 데이타 및 함수의 통합모듈화, 추상화 및 정보은닉에 의한 객체의 독립성 확보, 객체지향 프로그래밍 언어의 탁월한 이식성, 객체추가에 의한 대규모 S/W의 점진적 개발, 상송성 및 다형성에 의한 프로그램 코드의 재사용성 등은 S/W의 부품화를 가능케 하고 S/W 신뢰도를 크게 높혀 주고 있다. OODP는 구조설계 전산화에도 적합한 기법으로 판단된다. OODP 기법은 전산전문가들의 도구가 아니며 각 분야 전문가들이 자기 분야의 전산화를 위해 사용하는 도구이다. 과거 우리가 fortran을 익혀 구조해석용 S/W를 개발했듯이 이제는 OODP 기법을 익혀 적극적으로 우리 문제에 활용한다면, 우리 분야 전산화 수준을 높히는데 크게 도움이 될 것으로 기대된다.

      • KCI등재

        Adaptive finite element solution for the heat conduction with a moving heat source

        김치경 대한기계학회 2012 JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol.26 No.3

        We have demonstrated that some of the parabolic type problems encountered in such branches of engineering as heat conductions with a moving source can be analyzed successfully by means of the finite element method. Adapted mesh generation technique is implemented for solving heat transfer involving a moving heat source so that small elements can be used in areas of large time rates of change of temperature. It has been adjusted to steep gradients of the solution with respect to the relatively large time interval. A program has been developed for the case of two-dimensional triangular elements, and algorithm is possessed a number of usual advantages that made solutions very divergent. Numerical results have shown that the adaptive gridding scheme is effective in localizing oscillations due to the sharp gradients or discontinuities in the solution. Furthermore, the numerical results near the region of moving source from the present method are under and over estimated the solution of traditional finite element method by almost 3% respectively. The several examples are given to illustrate the validity and practicality of the method. The results of various sample solutions are evaluated and discussed.

      • KCI등재

        경막외신경차단술 후 발생한 Streptococcus viridans 수막염

        김치경,신제영,장준영,김지은,고상배 대한신경과학회 2009 대한신경과학회지 Vol.27 No.3

        We report herein a case of meningitis due to Streptococcus viridans that occurred after epidural nerve block. The low virulence of S. viridans resulted in milder clinical symptoms and signs than are usually observed for bacterial meningitis, thus mimicking viral meningitis. The infection may have originated from the oral cavity of the medical personnel, and so S. viridans infection should be included in the differential diagnosis of meningitis subsequent to spinal manipulation.

      • KCI등재

        연쇄붕괴의 동적거동을 고려한 새로운 등가정적해석 기법

        김치경,이재철,Kim, Chee-Kyeong,Lee, Jae-Cheol 한국전산구조공학회 2007 한국전산구조공학회논문집 Vol.20 No.3

        본 논문에서는 한두 부재의 순간적 결손에 따른 동적 거동을 정적해석을 통하여 합리적이고 효율적으로 해석할 수 있는 등가정적 연쇄붕괴 해석기법을 제시한다. 제시된 기법은 부재 결손에 따른 구조물 강성 변화 및 순간적 결손에 따른 동적거동 확대 효과를 등가의 하중으로 치환한 강성등가하중을 초기 구조물에 적용하여 해석하는 방법으로서 기둥을 하나씩 제거해 가며 반복해석을 수행해야 하는 연쇄붕괴해석 특성에 매우 효율적이면서도 신뢰성이 높은 장점을 갖는다. 제시한 강성등가하중에 의한 해석결과를 시간이력해석결과 및 GSA에 의한 해석결과와 비교한 결과, 휨모멘트, 축력, 및 수직변위 등의 측면에서 GSA에 의한 해석결과에 비해 시간이력해석결과에 상당히 근접하는 결과를 나타냈다. 이를 통해 강성등가 하중에 의한 해석기법이 GSA에 의한 정적해석방법을 대체하는 새로운 정적해석기법으로서 효용성이 있음을 확인하였다. In this paper a new equivalent static analysis method of dynamic behavior during progressive collapse is presented. The proposed analysis method uses the equivalent nodal load for the element stiffness which represents the dynamic behavior influence caused by the deletion of elements during progressive collapse analysis. The proposed analysis method improves the efficiency of progressive collapse analysis haying the iterative characteristic because the inverse of the structural stiffness matrix is roused in the reanalysis. By comparing the results obtained by this analysis method with those of GSA code analysis and time history analysis, it is shown that the results obtained by this analysis method more closely approach to those of time history analysis than by GSA code analysis.

      • KCI등재

        3차원 외팔보의 안정 해석

        김치경 한국리스크관리학회 2009 리스크 管理硏究 Vol.20 No.2

        본 연구는 자유단에서 연직하중을 받고 있는 외팔보의 안정 해석을 3차원 경계요소법으로 수행하였다. 경계요소법은 연속적인 지배방정식이 경계적분 방정식으로 변환되어 수행된다. 요소가 면으로 정의되는 경계요소법의 경계적분방정식의 이론이 상세히 전개되었다. 수치해석을 위하여 컴퓨터 프로그램이 개발되었다. 켈빈의 기초해가 프로그램에 이용되었다. 3차원 외팔보의 수치해석에 면 요소(constant quadrilateral element)를 적용시켜 타당성을 입증하고 유한요소법의 결과치와 비교 검토하였다. In this paper we carried out a Cantilever beam which is subjected to vertical loads at the end by the three dimensional boundary element method. In the boundary element method, the domain equations are converted into boundary integral equations. A detailed description of the theory of the integral equations in the boundary element method approach, which only requires a surface discretization as a plane element is presented. A computer program is developed for this purpose. The fundamental solution due to Kelvin is employed in this program. A constant quadrilateral element is tested for three dimensional elastostatic Cantilever beam problem and results are presented and the results are compared to the solution of finite element.

      • KCI등재
      • KCI등재

        부분적 강성 변화에 따른 효율적 부분 재해석 알고리즘

        김치경,Kim Chee-Kyeong 한국전산구조공학회 2004 한국전산구조공학회논문집 Vol.17 No.4

        본 연구에서는 부분적 강성 변경이 연속적으로 필요한 경우, 전체 구조물을 재해석하지 않고도 관심을 두고 있는 변위와 부재력을 실시간 응답 수준에서 재계산할 수 있는 "적응형 부구조물화를 이용한 부분 재해석 알고리즘"을 제안한다. PRAS 알고리즘의 핵심 개념은, 1) 대상 구조물을 강성변경부분과 강성고정부분으로 구분하고, 2) 강성고정부분을 강성변경부재들이 연결된 잔류자유도만을 갖는 부구조물로 응축한 후, 3) 강성변경부재들과 강성고정부분 부구조물의 결합으로 전체 구조물을 모델랑함으로써, 최종 평형방정식의 잔류자유도수를 줄이는 데에 있다. 이 때 강성고정부분의 부구조물화 과정에서 본 연구에서 제시하는 또 하나의 알고리즘인 "적응형 부구조물화 알고리즘"을 적용하여 일단 초기 해석이 완료된 후에는 잔류자유도 구성이 달라질 때 다시 부구조물화에 소요되는 계산량을 최소화하였다. This paper presents an efficient reanalysis algorithm, named PRAS (Partial Reanalysis algorithm using Adaptable Substructuring), for the partially changed structures. The algorithm recalculates directly any displacement or member force under consideration in real time without a full reanalysis in spite of local changes in member stiffness or connectivity_ The key procedures consists of 1) partitioning the whole structure into the changed part and the unchanged part, 2) condensing the internal degrees of freedom and forming the unchanged part substructure, 3) assembling and solving the new stiffness matrix from the unchanged part substructure and the changed members.

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