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등온 저압화학기상침투법에 의한 탄소/탄소 복합재료의 치밀화에 대한 제조공정변수의 영향
박희동,안치원,조건,윤병일,김광수,Park, H.D.,Ahn, C.W.,Cho, K.,Yoon, B.Y.,Kim, K.S. 한국재료학회 1994 한국재료학회지 Vol.4 No.3
프로판($C_3H_8$)을 반응가스로 사용하여 등온 저압화학기상침투법(low-pressure chemical vapor infiltration)으로 탄소/탄소 복합재료를 치밀화 할 때 반응온도, 반응가스농도, 가스유량, 반응압력 등의 제조공정변수들이 치밀화에 미치는 영향을 알아보기 위하여 실험계획법(Rdbust design method)에 의한 실험을 행하였다. 1회의 등온 저압화학기상침투 실험으로 탄소/탄소 복합재료의 부피 밀도와 표면과 내부의 부피 밀도의 차이를 특성치(characteristic value)로 한 실험계획법의 분산분석(analysis of variance)에 의하면 반응온도, 반응가스농도, 가스유량 등의 제고공정변수가 치밀화에 기여도가 높으며, 반응압력의 기여도와 제조공정변수들의 교호작용(interaction)에 의한 기여도는 낮은 것으로 나타났다. 반응온도가 $1100^{\circ}C$, 반응가스농도가 100% $C_3H_8$, 가스유량이 100 SCCM, 반응압력이 5torr인 조건에서 탄소/탄소 복합재료는 가장 높은 부피 밀도값을 나타내었으나 시편의 표면과 내부의 부피 밀도 차이값은 컸다. The effect of processing parameters, temperature, gas concentration, gas flow rate and pressure, were studied on the densification of carbon/carbon composites using a Robust design method in isothermal low-pressure chemical vapor infiltration with a gas system of $C_3H_8-N_2$ After one time of isothermal low-pressure chemical vapor infiltrat.ion, the bulk density of carbon/carbon composites in creased up to 1-9% and apparent porosity of the composites decreased down to 20-50%. ANOVA analysis of the experiment.al data revealed that the important parameters of isothermal lowpressure chemical vapor infiltration were temperature, gas concentration and gas flnw rate. 'There was almost no ~ f f e c t on densification by pressure and interaction between each parameters. In t, he present experimental conditions, the highest bulk density was obtained at $1100^{\circ}C$ temperature, 100% $C_3H_8$, concentration, 100 SCCM flow rate and 5 torr pressure.
병렬 컴퓨터 POPA에서의 Unified Software Environment
장원미(W M Jang),박영복(Y B Park),김성천(S C Kim),박희동(H D Park),황영섭(Y S Hwang),박종범(J B Park),이재용(J Y Lee),박찬익(C I Park),이전영(J Y Lee) 한국정보과학회 1990 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.17 No.1
병렬처리 컴퓨터 POPA는 현제 64 개의 working transputer로서 이루어져 있으며 256개 까지 확장이 가능하며, 임의의 크기의 domain으로 할당가능한 multiuser system을 제공한다. 또한 프로그램이 실행되면서 user domain topology를 프로그램의 앨고리즘에 적합하도록 dynamic하게 변환시켜주는 dynamic reconfiguration, 병렬처리 컴퓨터의 컴퓨테이션 속도에 적합한 I/O access를 제공하는 Disk Acess Server, 시스템내의 모든 자원할당및 보호를 맡고있는 TPANSMAN (TRANSputer network MANager)등의 소프트웨어 기능들이 개발되었다. System software인 USE (Unified Software Environment) 는 병렬처리 컴퓨터 POPA가 가지고 있는 하드웨적, 소프트웨어적 복잡성을 감추고 사용자로 하여금 user friendly 한 환경하에서 작업할 수 있도록 하여준다. 현재 POPA system은 A I, Computer Vision, Image Processing, Neural Network Simulator등 고속의 데이타 처리속도를 요하는 많은 분야에서 사용중에 있다.