컴퓨터응용역학을 기반으로하는 관리기술
- 전문가 제언
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○ 최근 구조물의 강도 설계에 있어서 수치 시뮬레이션의 역할은 비약적으로 발전이 되고 있다. 역학의 중심수법인 해석수법으로 FEM(Finite Element Method)을 대상으로 기계적 외력 혹은 열부하를 받았을 경우의 구조해석을 중심으로 수치 시뮬레이션을 실시하면 도움이 된다고 생각되는 점과 문제점에 대해서 소개하였다.
○ 유한 요소 해석에 있어서의 모델링에 관한 문제 : 2차원 모델과 3차원 모델 해석의 대상이 되는 실제구조물은 모두 3차원 형상을 가지나 실제의 해석에서는 2차원 해석이 적용되고 있다. 대형 구조물의 강도 해석에서 구조물을 설치하는 기초 강도가 문제가 되는 경우도 있다. 이러한 경우에 스프링지지 경계를 도입하면 고효율과 고정밀의 해석이 실현될 수 있다.
○ 해석모델과 해석정밀도: 요소 사이즈와 해석 정밀도는 성김 요소를 사용하는 경우에 최대응력이 낮아진다는 평가를 받고 있지만 성김 정도에 상관없이 답을 얻을 수가 있다. 요소적분(積分)에 대해서는 일반적인 탄성 해석에 있어서도 판이 휘는 문제에 SRI를 적용하면 FI보다 적은 요소로 실용적인 답을 얻을 수 있다.
○ 접촉문제 : 접촉문제의 해석에서는 해석이 잘 안되고, 해석이 현실에 맞지 않는 경우가 있다. 그 원인은 접촉 상태는 기본적으로 “고착” “미끄러짐” “간격(distance)”의 3개 상태로 분류되는데 계산과정에서 미끄럼 방향을 포함하여 복잡하게 변화하기 때문에 해석이 어렵다.
○ 접촉 열저항에서 열부하를 받는 기계 구조물의 온도장을 해석할 경우에 계면의 열저항의 영향은 무시되는 경우가 많다. 그 주된 이유는 열저항을 무시하여도 충분한 정밀도의 답을 얻을 수 있기 때문이다.
○ 이와 같이 열 및 구조해석에 컴퓨터를 이용한 다양한 역학기술이 적용되어 국내기술의 진보가 이루어지길 바란다.
- 저자
- Toshimichi Fukuoka
- 자료유형
- 원문언어
- 일어
- 기업산업분류
- 정밀기계
- 연도
- 2004
- 권(호)
- 39(3)
- 잡지명
- Marine engineering(F263)
- 과학기술
표준분류 - 정밀기계
- 페이지
- 161~168
- 분석자
- 임*생
- 분석물
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