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      • KCI등재
      • 하중변환 알고리듬을 적용한 줄눈 콘크리트 포장해석 프로그램 개발

        윤태영,김지원,조윤호,Yun, Tae-Young,Kim, Ji-Won,Cho, Yoon-Ho 한국도로학회 2003 한국도로포장공학회 논문집 Vol.5 No.4

        최근 국내에서는 국내 여건을 고려한 설계법을 개발함과 동시에 이미 공용중에 있는 도로 포장의 성능향상을 위한 $\ulcorner$한국형 포장 설계법 개발과 성능개선 연구$\lrcorner$가 진행되고 있다. 본 연구에서 개발된 $\ulcorner$하중변환 알고리듬을 적용한 줄눈콘크리트 포장 해석 프로그램$\lrcorner$은 이러한 연구의 세부분야인 콘크리트 포장 설계법 개발분야의 연구 결과로서 기본 프로그램 부분과 하중변환 부분으로 구분되어 구성되며, 기본 프로그램 부분에서는 판/쉘 요소, 스프링 요소 보 요소를 이용하여 줄눈 콘크리트 포장의 콘크리트 슬래브, 하부층, 다웰바를 모사한다. 하중변환 부분에서는 기존의 연속체 요소에 대한 하중변환 알고리듬을 수정/적용하여 요소망에 제약을 받지 않고 다양한 하중 조건을 해석한다. 또한 프로그램은 하중변환 알고리듬을 적용하여 해석을 수행하는 등분포 하중 이외에, 집중하중. 온도하중, 자중 등을 고려할 수 있는 특징이 있다. 개발된 프로그램의 특성을 분석하기 위한 민감도 분석 결과 하중크기 및 위치와 콘크리트 슬래브의 두께가 포장의 거동에 가장 큰 영향을 미치는 인자로 분석되었으며 이는 Westergaard 계산식, ILLISLAB과 유사한 결과이다. Recently, the new pavement design method considering Korean environment and the specification for improving performance of pavement are being developed in Korea. The Jointed Concrete Pavement Program Applying Load Discretization Algorithm (called HEART-JCP) is one of the results of Korea Pavement Research Project in Korea. HEART-JCP program is developed to analyze various loading condition using the load discretization algorithm without mesh refinement. In addition, it can be modified easily into multi-purpose concrete pavement nidyses program because of the modularized structure characteristic of HEART-JCP. The program consists of basic program part and load discretization part. In basic program part, the displacement and stress are computed in the concrete slab, sub-layer, and dowel bar, which are modeled with plate/shell element, spring element and beam element. In load discretization program part, load discretization algorithm that was used for the continuum solid element is modified to analyze the model with plate and shell element. The program can analyze the distributed load, concentrated load, thermal load and body load using load discretization algorithm. From the result of verification and sensitivity study, it was known that the loading position, the magnitude of load, and the thickness of slab were the major factors of concrete pavement behavior as expected. Since the result of the model developed is similar to the results of Westergaard solution and ILLISLAB, the program can be used to estimate the behavior of jointed concrete pavement reasonably.

      • KCI등재

        선형 부착성 점탄성 접촉모형의 DEM 적용 및 해석적 방법을 이용한 검증

        윤태영,유평준,Yun, Tae Young,Yoo, Pyeong Jun 한국도로학회 2015 한국도로학회논문집 Vol.17 No.4

        PURPOSES: Implementation and verification of the simple linear cohesive viscoelastic contact model that can be used to simulate dynamic behavior of sticky aggregates. METHODS: The differential equations were derived and the initial conditions were determined to simulate a free falling ball with a sticky surface from a ground. To describe this behavior, a combination of linear contact model and a cohesive contact model was used. The general solution for the differential equation was used to verify the implemented linear cohesive viscoelastic API model in the DEM. Sensitivity analysis was also performed using the derived analytical solutions for several combinations of damping coefficients and cohesive coefficients. RESULTS : The numerical solution obtained using the DEM showed good agreement with the analytical solution for two extreme conditions. It was observed that the linear cohesive model can be successfully implemented with a linear spring in the DEM API for dynamic analysis of the aggregates. CONCLUSIONS: It can be concluded that the derived closed form solutions are applicable for the analysis of the rebounding behavior of sticky particles, and for verification of the implemented API model in the DEM. The assumption of underdamped condition for the viscous behavior of the particles seems to be reasonable. Several factors have to be additionally identified in order to develop an enhanced contact model for an asphalt mixture.

      • 학술 7 특별구두세션 : A5. 학술세션 QM 적용: 기업 : 제품인증시스템(JIS) 심사원 적격성을 고려한 표준의 분류에 관한 연구

        윤태영 ( Tae Young Yun ),조남욱 ( Nam Wook Cho ) 한국품질경영학회 2014 한국품질경영학회 학술대회 Vol.2014 No.2

        1. 목적 · 인증시스템 심사원의 적격성을 고려한 제품표준의 분류망법을 제시 2. 연구셜계/ 방업론/ 정근방법 · 제1단계 : 분류대상 제품표준(200개)을 선정하고 제품표준과 연결된 품질시험항목 조사 · 제2단계 : 시험항목별 배경지식 카데고리, 시험항목 분류 및 시험전문가 검토 실시 · 제3단계 : 배경지식을 고려한 제품표준 간 유클라디안 거리 산정 및 시각화 · 제4단계 : 시험항목의 군집화를 통해 시험분야 심사원의 적격성을 고려한 표준 분류방안 도출 3. 연구결과 인증제품 자체의 속성이 아닌 심사원 적격성을 고려하는 새로운 분류방법의 도출 4. 실무적 시사점 · 심사원의 적격성을 고려한 제품표준의 분류를 통하여 인증심사 품질의 향상 · 분류가 불명확한 분야(자동차, 철도, 일용품, 의료, 기타)의 분류기준 마련 및 특수배경지식 시험 도출 5. 독창성/가치 · 제품 속성에 따른 분류에서 시험기술의 배경기술에 기반한 분류방법의 제안으로 타 제품인증시스템(KS 등)으로 확산적용 가능

      • Tube 각도 변화에 따른 검사실 내 산란선 분포에 대한 분석

        윤태영(Tae-Young Yun),손정우(Jeong-Woo Son),김재광(Kwang-Jae Kim),김대용(Dae-Yong Kim),조명주(Myung-Ju Cho),송창욱(Chang-Uk Song),김동성(Dong-Sung Kim) 대한인터벤션영상기술학회 2017 대한인터벤션영상기술학회지 Vol.20 No.1

        목적 : 일반적으로 인터벤션 시 frontal, lateral, oblique등 다양한 각도로 촬영하며 시술을 진행한다. 이는 혈관이 서로 겹쳐있거나 coil이나 다른 구조물에 가려 있을 때 tube 각도를 필요에 따라 변경하며 시술을 진행하기 위함이다. 하지만 tube 각도의 변화는 tube와 detector 위치가 달라짐에 따라 시술자의 피폭선량에 영향을 미치게 된다. 이에 본 연구의 목적은 tube 각도 변화에 따른 검사실 내 산란선의 분포를 파악하고 이를 참고해 시술에 참여하는 종사자들의 개인피폭선량 경감에 기여하기 위함이다. 대상 및 방법 : SIEMENS Artis ZEE Ceiling type장비와 Anthropomorphic Phantom(인체모형팬텀) 사용하여 SDD(Source Detector Distance) 120cm, STD(Source Table Distance) 60cm, TDD(Table Detector Distance) 60cm로 맞추고 실험을 진행하였다. Tube의 중심축을 기준으로 반지름이 100cm인원에서 30° 간격으로 0°∼±150°까지 총 10곳을 선택하여 선량계(survey detector)를 지면으로부터 150cm의 높이에 위치시킨 후 tube 각도를 0°, RAO 30°, RAO 45°, LAO 30°, LAO 45°, Cranial 25°, Caudal 25°로 바꿔가며 30초간 각각 5회 걸쳐서 각 지점의 산란선량을 측정하였다. 이때 노출조건은 abdomenfluoroscopy으로 7.5p/s로 고정하였다. 결과 : 실험결과 tube 각도를 0°으로 하였을 때 산란선량은 0°지점에서 가장 낮았고 ±120°지점에서 가장 높게 측정되었다. 전체적으로는 0°∼±30°지점보다 ±60°∼±150°지점이 더 많은 산란선이 측정되었다. Tube 각도를 달리하였을 경우, 0°∼150°지점에서는 RAO 45°로 회전하였을 때 가장 높은 산란선이 측정되었고, LAO 45°로 회전하였을 때 가장 낮은 산란선이 측정되었다. 반대로 0°∼-150°지점에서는 LAO 45°로 회전하였을 때 가장 높은 산란선이 측정되었고 RAO 45°로 회전하였을 때 가장 낮은 산란선이 측정되었다. Cranial 25°, Caudal 25°로 회전 시 산란선은 tube 각도 0°와 비교해 비슷하거나 조금 더 높게 측정되었다. 결론 : 본 연구에서는 tube 각도를 달리 하였을 때 검사실 내 산란선의 변화를 알아본 것으로써, 0°∼150°지점에서는 RAO로 회전할수록 0°∼-150°지점에서는 LAO로 회전할수록 tube와 선량계 사이가 가까워져 산란선량이 증가하였다. 따라서 인터벤션 시 시술에 방해가 되지 않는다면 불필요하게 tube쪽으로 접근하여 시술이나 환자 care를 하지 말아야 하며, 이번 실험결과를 참고해 검사실 내 산란선의 변화를 미리 파악한다면 항상 직업적 방사선피폭위험에 노출되어 있는 시술에 참여하는 종사자들의 개인피폭선량 감소에도 도움이 될 것이라고 사료된다. Purpose : During interventional procedures, various fluoroscopic angles including frontal, lateral, and oblique projections are utilized. This is to allow the tube angle to be changed as needed when the blood vessels overlap each other or are obscured by a coil or other structures. Generally, the amount of radiation exposure to the operator changes based on the tube and detector positions. Therefore, the purpose of this study is to measure the difference in scattered radiation distribution in an angiography suite at different tube angles, thereby contributing to the reduction of exposure dose to medical staff. Material and method : Experiments were carried out using a SIEMENS Artis ZEE Ceiling type device and an Anthropomorphic Phantom (Source Detector Distance: 120 cm, Source Table Distance: 60 cm, and TDD (Table Detector Distance): 60 cm). A total of 10 locations were selected at 100-cm from the center of the tube, between –150° ~ +150° at an interval of 30°. Dosimeter was positioned at a height of 150 cm from the ground and the dose of scattered radiation was measured five times for 30 seconds each, while changing the tube angle to 0°, RAO 30°, RAO 45°, LAO 30°, LAO 45°, cranial 25°, and Caudal 25°. The exposure conditions were fixed at 7.5 p/s under abdomen-fluoroscopy conditions. Result : Scattered radiation dose was the lowest at 0° and the highest at ± 120°when the tube angle was fixed at 0°. Overall, the scattered radiation dose measured between ± 60° and ± 150° was higher than that measured between 0° and ± 30°. When the scattered radiation was measured at the selected points between 0° ~ 150° while changing tube angles, the highest scattered radiation dose was measured at RAO 45° and the lowest at LAO 45°. On the other hand, the highest radiation dose was measured at LAO 45° and the lowest at RAO 45° on selected points between 0° ~ –150. The radiation dose measured at Cranial 25° and Caudal 25° were similar to that measured at tube angle 0° Conclusion : This study showed that the distribution of scattered radiation is different at varying tube angles in an angiography suite. Medical staff should be aware of the result of this study, thereby reducing unnecessary radiation exposure during the interventional procedures.

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