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오환섭,이병권,박철희,Oh, Hwan-Seop,Lee, Byeong-Gwon,Park, Cheol-Hui 대한기계학회 1998 大韓機械學會論文集A Vol.22 No.1
The purpose of this study for the prediction of fatigue crack propagation behavior, Stress Intensity Factor(F) of round bar with 3-Dimensional half circular, semi-elliptical icro surface crack under rotary bending stress for the variable aspect, size, rotation angle was analyzed by Boundary Element Method (BEM). It is predicted that behavior of crack growth is half circular or circular crack (b/a.geq.1) and propagate to b/a.leq.0.85.
Mach-Zehnder형 진행파 Ti:$LiNbO_3$ 광변조기의 제작 및 변조응답 추정
한영탁,이우진,고병국,이병권,김창민,Han, Yeong-Tak,Lee, U-Jin,Go, Byeong-Guk,Lee, Byeong-Gwon,Kim, Chang-Min 대한전자공학회 2001 電子工學會論文誌-SD (Semiconductor and devices) Vol.38 No.11
Mach-Zehnder type traveling-wave Ti:LiNb $O_3$ optical modulators were designed and fabricated. Optimum parameters of optical waveguides were calculated by means of the FDM. Design of CPW traveling-wave electrodes were performed by the FEM in the active region and by the CMM in the input/output section to obtain the conditions of MW effective index and impedance matching. From the measured S parameters, MW characteristics of the traveling-wane electrodes were extracted to be ${\alpha}_m$=0.05426 $\sqrt{f}$, $N_{eff}$=2.2025, and $Z_{c}$=39 ${\Omega}$. The calculated optical response R($\omega$) showed the 3 dB bandwidth of 10 GHz.z.. Mach-Zehnder 간섭기를 이용한 Ti:$LiNbO_3$ 진행파 광변조기를 설계 및 제작하였다. FDM을 이용하여 광도파로의 최적 설계치를 추출하였다. CPW 진행파전극의 MW 유효굴절률 및 특성임피던스를 정합시키기 위하여 taper 영역의 입·출력단에서는 CMM을, 변조영역에서는 FEM으로 설계를 수행하였다. 제작된 소자의 MW 특성으로는, S 파라미터로부터 감쇠상수 ${\alpha}_m$=0.05426 $\sqrt{f}$, MW 유효굴절률 $N_{eff}$=2.2025, 특성임피던스 $Z_c$=39 ${\Omega}$이 추출되었다. MW 특성으로부터 계산한 주파수응답 $R({\omega})$의 3 dB 변조대역폭은 ~10GHz으로 예측되었다.
특집 : IT 융복합의료기기 기술 - 가상현실과 연동된 전신 진동기의 운동효과 및 관련 동향
정경열,임병주,박창대,이병권,천승철,Jeong, Gyeong-Yeol,Im, Byeong-Ju,Park, Chang-Dae,Lee, Byeong-Gwon,Cheon, Seung-Cheol 재료연구소 2011 機械와 材料 Vol.23 No.1
최근 다양한 연구를 통하여 전신 진동기 운동이 신체의 근골격계, 순환계 및 내분비계 등에 효과적임이 보고되고 있다. 특히 전신 진동운동이 노인의 낙상예방, 파킨슨 및 뇌졸중 환자와 같은 신경학적 질환자의 자세조절 및 기능향상을 위한 재활치료 방법으로 효과가 있다고 밝혀졌다. 그러나 아직까지 전신 진동운동에 적합한 의료 허가를 받은 제품이 없으며, 일부 유사한 진동감을 제공하는 기기를 위주로 제작되고 있는 상황이다. 추후 의료기기의 수요를 고려할 때 고령사회로의 진입 속도가 빨라짐에 따라 노인들에게 적합한 진동기의 개발이 필요하다. 노인들은 운동참여에 보수적이며 사회성이 떨어지기 때문에 운동기의 기능적 요건과 더불어 참여를 유도하는 환경 요인을 함께 제공할 필요가 있다. 본 논문에서는 진동 운동기를 이용한 운동 효과를 분석하고 전신 진동운동에 적합한 가상현실 컨텐츠를 제시하였으며, 국내외 개발 및 연구 중인 기기와 컨텐츠 개발 동향을 제시하였다.
천연가스 직접 열분해 방법에 의한 수소제조의 전과정평가
박희일 ( Park Hui Il ),김익 ( Kim Ig ),이병권 ( Lee Byeong Gwon ),허정림 ( Heo Jeong Lim ),허탁 ( Heo Tag ) 한국공업화학회 2003 공업화학 Vol.14 No.6
수소는 에너지 효율성과 다양한 산업 분야에서의 활용성이 매우 높고 특히, 사용 중에 환경영향이 거의 없기 때문에 미래의 청정한 대체에너지로서 주목을 받고 있는 에너지원이다. 그러나 수소의 제조공정에서는 상당한 양의 대기배출물이 발생할 가능성이 있기 때문에 에너지를 포함한 제품의 환경영향은 전과정 즉, 원료채취, 제조, 유통, 사용, 재활용 및 폐기를 고혀하여 평가되어야 한다. 본 연구에서는 천연가스 직접 열분해에 의한 수소제조방법의 전과정에 걸친 온실가스 배출량과 그에 따른 지구온난화에 대한 환경영향을 정량화하고 주요 개선 사항을 규명하기 위하여 전과정평가를 수행하였다. 천연가스 직접 열분해를 이용하여 수소 1 kg을 제조하는데 전과정에 걸쳐 1.570 kg의 CO₂가 배출되었으며 전체 온실가스로 인한 GWP는 1.584 kg CO₂-eq./kg H₂이었다. 또한, 수소의 제조공정 내에서 사용되는 전기에너지 대신 내부적으로 생산되는 수소를 에너지로 사용할 때 상당한 CO₂ 감축효과를 기대할 수 있는 것으로 나타났다. Hydrogen has emerged as a promising energy source because of its high efficiency and applicability in various industrial sectors. In addition, hydrogen has been considered as one of the most environmentally friendly energy sources since there is almost no air emission during its usage. However, it is expected that a considerable amount of air will be emitted from the hydrogen production process. Thus, the environmental impact of a product, including energy, has to be evaluated by considering its entire life cycle, throughout raw materials extraction, manufacturing, distribution, use and recycle and disposal. Life Cycle Assessment on hydrogen production by direct thermal cracking of natural gas was carried out in order to examine the net emission of greenhouse gases as well as other environmental impacts. The CO_(2) emission per 1 kg of hydrogen production via direct thermal cracking of natural gas was 1.570 kg. It was shown that the amount of CO_(2) emission could be remarkably reduced by using the internally produced hydrogen instead of electricity for the hydrogen production process.