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      다공성 기지를 갖는 복합재의 이미지 기반 전산 모형화 및 기공 탄성 계수 산출

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      https://www.riss.kr/link?id=A99967097

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      국문 초록 (Abstract)

      본 논문에서는 이미지 기반 전산 모형을 이용하여 섬유강화 복합재료의 기공 탄성 해석을 수행하였다. 먼저 다공성 기지에 대한 단면 이미지를 분석하여 기공도, 기공 개수, 기공 분포 등을 확인하였다. 이미지의 해상도, 위치, 크기에 따른 전산 모형화 및 유한요소 해석을 수행하였으며, 주요 결과로써 유효 탄성 계수, 기공 탄성 인자, 변형 에너지 밀도를 정량적으로 산출하였다. 기공 탄성 인자는 유효탄성 계수와 기공 압력에 의한 팽창 변형도를 기준으로 계산하였다. 또한 이미지 기반 전산 모형을 이용한 기공 탄성 해석 결과의 신뢰성 확인을 위해, 기공의 형상 및 배열을 단순화시킨 대표 체적 요소모형의 해석 결과와 비교하였다.
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      본 논문에서는 이미지 기반 전산 모형을 이용하여 섬유강화 복합재료의 기공 탄성 해석을 수행하였다. 먼저 다공성 기지에 대한 단면 이미지를 분석하여 기공도, 기공 개수, 기공 분포 등을 ...

      본 논문에서는 이미지 기반 전산 모형을 이용하여 섬유강화 복합재료의 기공 탄성 해석을 수행하였다. 먼저 다공성 기지에 대한 단면 이미지를 분석하여 기공도, 기공 개수, 기공 분포 등을 확인하였다. 이미지의 해상도, 위치, 크기에 따른 전산 모형화 및 유한요소 해석을 수행하였으며, 주요 결과로써 유효 탄성 계수, 기공 탄성 인자, 변형 에너지 밀도를 정량적으로 산출하였다. 기공 탄성 인자는 유효탄성 계수와 기공 압력에 의한 팽창 변형도를 기준으로 계산하였다. 또한 이미지 기반 전산 모형을 이용한 기공 탄성 해석 결과의 신뢰성 확인을 위해, 기공의 형상 및 배열을 단순화시킨 대표 체적 요소모형의 해석 결과와 비교하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Poroelastic analyses of fiber-reinforced composites were performed using image-based computational models. The section image of a porous matrix was analyzed in order to investigate the porosity, number of pores, and distribution of pores. The resolution, location, and size of the section image were considered to quantify the effective elastic modulus, poroelastic parameter, and strain energy density using the image-based computational models. The poroelastic parameter was calculated from the effective elastic modulus and pore pressure-induced strain. In addition, the results of the poroelastic analyses were verified through representative volume elements by simplifying various pore configurations and arrangements.
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      Poroelastic analyses of fiber-reinforced composites were performed using image-based computational models. The section image of a porous matrix was analyzed in order to investigate the porosity, number of pores, and distribution of pores. The resoluti...

      Poroelastic analyses of fiber-reinforced composites were performed using image-based computational models. The section image of a porous matrix was analyzed in order to investigate the porosity, number of pores, and distribution of pores. The resolution, location, and size of the section image were considered to quantify the effective elastic modulus, poroelastic parameter, and strain energy density using the image-based computational models. The poroelastic parameter was calculated from the effective elastic modulus and pore pressure-induced strain. In addition, the results of the poroelastic analyses were verified through representative volume elements by simplifying various pore configurations and arrangements.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 이미지 기반 전산 모형화 기법
      • 3. 기공 탄성 구성 방정식
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 이미지 기반 전산 모형화 기법
      • 3. 기공 탄성 구성 방정식
      • 4. 수치 해석 및 결과
      • 5. 결론
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 김성준, "미시역학적 유한요소 모델을 이용한 다공성 복합재료의 기공 탄성 인자 산출" 한국복합재료학회 25 (25): 1-8, 2012

      2 Hubbert, T. E, "Mechanical Properties of FM5055 Baseline Carbon Phenolic" Southern Research Institute 1990

      3 Mcmanus, H. L. N., "High Temperature Thermomechanical Behavior of Carbon-Phenolic and Carbon-Carbon Composites - I. Analysis" 26 (26): 206-229, 1992

      4 Pulci, G, "Carbon-Phenolic Ablative Materials for Re-Entry Space Vehicles: Manufacturing and Properties" 41 : 1483-1490, 2010

      5 Potts, R. L., "Application of Integral Methods to Ablation Charring Erosion, A Review" 32 (32): 200-209, 1995

      6 Henderson, J. B, "A Mathematical Model to Predict the Thermal Response of Decomposing, Expanding Polymer Composites" 21 (21): 373-393, 1987

      7 Wu, Y, "A Constitutive Model for Thermomechanical Response of Decomposing Composites under High Heating Rates" 22 : 189-201, 1996

      8 Matsuura, Y, "A Challenge of Modeling Thermo-Mechanical Response of Silica-Phenolic Composites under High Heating Rates" 2011

      1 김성준, "미시역학적 유한요소 모델을 이용한 다공성 복합재료의 기공 탄성 인자 산출" 한국복합재료학회 25 (25): 1-8, 2012

      2 Hubbert, T. E, "Mechanical Properties of FM5055 Baseline Carbon Phenolic" Southern Research Institute 1990

      3 Mcmanus, H. L. N., "High Temperature Thermomechanical Behavior of Carbon-Phenolic and Carbon-Carbon Composites - I. Analysis" 26 (26): 206-229, 1992

      4 Pulci, G, "Carbon-Phenolic Ablative Materials for Re-Entry Space Vehicles: Manufacturing and Properties" 41 : 1483-1490, 2010

      5 Potts, R. L., "Application of Integral Methods to Ablation Charring Erosion, A Review" 32 (32): 200-209, 1995

      6 Henderson, J. B, "A Mathematical Model to Predict the Thermal Response of Decomposing, Expanding Polymer Composites" 21 (21): 373-393, 1987

      7 Wu, Y, "A Constitutive Model for Thermomechanical Response of Decomposing Composites under High Heating Rates" 22 : 189-201, 1996

      8 Matsuura, Y, "A Challenge of Modeling Thermo-Mechanical Response of Silica-Phenolic Composites under High Heating Rates" 2011

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      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
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      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      2016 0.27 0.27 0.25
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.24 0.23 0.506 0.06
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