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터보차저 제어를 위한 스윙게이트 밸브 설계에 관한 연구
스윙게이트 밸브는 디젤엔진 선박의 터보차저로 유입되는 배기가스를 제어하는 역할을 수행한다. 기존의 밸브는 디스크와 몸체 사이의 간극이 없어 불완전 연소 시 생성되는 불순물로 인해 디스크가 고착되어 원활한 개폐가 어렵고 디스크에 처짐이 발생하여 밸브 개폐 시에 몸체에 스크래치가 발생한다. 이에 본 연구에서는 디스크 고착 방지를 위하여, 밸브가 닫혀 있을 때 배기가스가 터보차저를 구동 시키지 않는 간극을 결정하였다. 밸브의 전체 두께는 설치공간의 제약으로 인해 고정되어 있으므로 결정된 간극에 따라 플랜지와 몸체의 두께를 설계하였고, 이를 통해 밸브의 경량화를 이루었다. 또한, 디스크의 형상 및 두께 설계를 통해 디스크 처짐으로 인한 스크래치를 저감시켰으며, 상기의 과정을 거쳐 설계된 스윙게이트 밸브에 대하여 진동하중에 따른 구조안전성을 검증하였다.
Improvement of recognition rate is ultimate aim for fault diagnosis researchers using pattern recognition techniques. However, unique recognition method can only supports a limited classification capability, which is insufficient for real-world application. An ongoing strategy is the decision fusion techniques. In order to avoid the shortage of single information source coupled with unique decision method, the new approach is required to generate better results. This paper proposes a decision fusion system for fault diagnosis, which integrates data sources of different types of sensors and decisions of multiple classifiers. First, non-commensurate sensors data sets are combined using an improved sensor fusion method at decision-level by using relativity theory. The generated labels vectors are then selected based on correlation measure of classifiers in order to find an optimal sequence of classifiers fusion, which can lead to the best fusion performance. Finally, multi-agent classifiers fusion algorithm is employed as the core of the whole fault diagnosis system. Also different fusion methods at decision-level are compared. The efficiency of the proposed system was demonstrated through two experiments. The first one is fault diagnosis of induction motors using test rig designed by our intelligent mechanics lab. In the second experiment, faults data of elevator motor received from Korea Elevator Safety Center (KESC) were employed and regarded as a particular diagnosis example. The results of the two experiments show that the proposed system can take super performance when compared with the best individual classifier with single source data.
Dynamic mechanical art is a creative form that combines mechanical technology and artistic expression.The work uses the dynamic properties of mechanical devices to transform physical movements into visual effects and demonstrates unique aesthetic properties through precision design and technical implementation. Dynamic machine installation art should not only be a combination of art and technology, but also fully reflect human wisdom and creativity. The history of the development of dynamic machine installation art dates back to the pluralistic and futuristic movements of the early 20th century.With the continued development of science and technology, dynamic mechanical device art has gradually become a new field in which artists explore technology and art. Currently, dynamic mechanical art has become one of the important fields of modern art. The creative process of dynamic machine installation art requires the artist to have sophisticated mechanical engineering knowledge and creative thinking skills.In the design process, the artist should fully consider the structure and motion principles of the mechanical device and create works with unique aesthetic effects through continuous experiments and debugging. Dynamic mechanical works of art include many fields, including mechanical engineering, physics, and materials science. Artists promoted the development of these fields through constant exploration and practice. At the same time, dynamic machine installation art works have become part of the art market and are widely exhibited and collected. This article begins with the author's accumulation of 10 years of dynamic mechanical device art creation experience, defines dynamic mechanical device works from the perspective of art workers, and discusses how to create works in this direction by combining technology applications that break through academic barriers and modern art thinking.At the same time, dynamic mechanical devices are summarized and analyzed one by one from idea to creation, from material selection to landing, from the transition of the creative subject to the replacement of the creative model. Finally, we judge and imagine the problems and interference that may arise in the future development of dynamic mechanical devices. In general, dynamic mechanical art is an innovative and imaginative form of art that not only demonstrates the appeal of mechanical technology, but also expresses the human pursuit of aesthetics and culture.With the continuous development and innovation of science and technology, dynamic mechanical device art will continue to expand its creative fields and forms of expression. At the same time, in the modern art system, where academic barriers gradually disappear, we will gradually gather richer and richer artistic creative energy. 동적 기계 장치 예술은 기계 기술과 예술 표현을 결합한 창작 형식이다. 그 작품은 기계적 장치의 동적 특성을 사용하여 물리적 움직임을 시각적 효과로 변환하고 정밀 설계 및 기술 구현을 통해 독특한 미학적 특성을 보여준다. 동적 기계 설치 예술은 예술과 기술의 결합일 뿐만 아니라 인간의 지혜와 창의성을 충분히 반영해야 한다. 동적 기계 설치 예술의 발전 역사는 20세기 초의 다주의와 미래주의 운동으로 거슬러 올라간다. 과학 기술의 지속적인 발전으로 동적 기계 장치 예술은 점차 예술가들이 기술과 예술을 탐구하는 새로운 분야가 되었다. 현재 동적 기계 장치 예술은 현대 예술의 중요한 분야 중 하나가 되었다. 동적 기계 설치 예술의 창작 과정은 예술가가 정교한 기계 공학 지식과 창의적 사고 능력을 갖추어야 하다.설계 과정에서 예술가는 기계 장치의 구조와 운동 원리를 충분히 고려하고 지속적인 실험과 디버깅을 통해 독특한 미학적 효과를 가진 작품을 만들어야 한다. 동적 기계 장치 예술 작품은 기계 공학, 물리학, 재료 과학 등을 포함한 많은 분야를 포함하다. 예술가들은 끊임없는 탐구와 실천을 통해 이러한 분야의 발전을 촉진했다. 동시에 동적 기계 설치 예술 작품은 예술 시장의 일부가 되었으며 널리 전시되고 소장된다. 이 글은 저자의 10년 동안의 동적 기계 장치 예술 창작 경험 축적에서 시작하여 예술 종사자의 관점에서 동적 기계 장치 작품의 정의를 통해 시작하며, 학문적 장벽을 돌파하는 기술 응용 방법과 현대 예술의 사고 방식을 결합하여 이 방향의 작품 창작 실천 방면에 대해 논의한다. 동시에 동적 기계 장치는 아이디어에서 창작으로, 재료 선택에서 착지, 창작 주체의 전환에서 창작 모델의 교체로 하나씩 요약 및 분석된다. 마지막으로 동적 기계 장치의 미래 발전에 발생할 수 있는 문제와 간섭을 판단하고 상상하다. 일반적으로 동적 기계 장치 예술은 혁신적이고 상상력이 풍부한 예술의 형태로 기계 기술의 매력을 보여줄 뿐만 아니라 미학과 문화에 대한 인간의 추구를 표현한다. 과학 기술의 지속적인 발전과 혁신으로 동적 기계 장치 예술은 창작 분야와 표현 형태를 지속적으로 확장할 것이다. 동시에 학문적 장벽이 점차 사라지는 현대 예술 시스템에서 점차 더 풍부한 예술 창작 에너지를 모을 것이다.