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기계공학부

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교육과정
학수번호 교과목명 학점 자기
학습
시간
영역 학위 이수
학년
비고 언어 개설
여부
EME3022 계측공학 3 6 전공 학사 2-4 Yes
공학계측시스템의 기본적인 구성, 원리, 각 요소들에 관하여 다룬다. 각 전기회로, 신호분석, 측정의 기초, 계측시스템의 모델링 및 특성해석에 대하여 학습하며, 센서, 소자, 연산증폭기 에 관하여 소개하고 길이, 각도, 속도, 힘, 유량, 온도 및 동력 등의 실제적인 측정방법에 관하여 취급한다. 또한 기존의 센서 뿐만 아니라 MEMS용 센서의 측정 방법 및 원리 및, computer를 통한 각 측정데이터의 database화, 처리, 시스템 진단과 에 대해서도 학습한다.
EME3025 제어공학 3 6 전공 학사 2-4 Yes
최근 제어계는 현대의 문명과 기술의 발달 및 진보에 매우 중요한 역할을 담당하여 왔다. 실제로 우리의 일상 행위의 모든 면이 어떤 형태의 제어계에 의하여 영향을 받고 있다. 본 강의는 제어의 기본적인 이론과 원리(모델링, 전달함수, Routh- Hurwitz, Nyquist, PID 제어설계 등)들을 다루고 제어시스템 설계를 수행하여, 실제적으로 산업분야(공장자동화, 항공우주제어, 컴퓨터제어 등)에 적용할 수 있는 능력을 배양하하고자 한다.
EME3026 시스템동역학 3 6 전공 학사 3-4 영,한 Yes
현대의 공학적 제어 시스템은 기계, 전기, 전자, 유압 등 기계요소와 메카트로닉 요소로 구성된 복합계이며, 이들 복합시스템의 동적특성해석, 설계 및 제어를 위하여는 동적시스템에 대한 모델링이 필수적으로 선행되어야 한다. 이 과목에서는 본드선도( Bondgraph)를 이용하여 동적시스템의 일관된 모델링 기법을 다루고, 현대제어이론에 필수적인 상태 방정식과 전달함수 유도 방법을 습득한다. 또한, 구해진 동적 모델을 사용하여 제어시스템의 성능과 안정도 등, 동적 시스템 해석에 대한 공학적인 통찰력 을 기르고 MATLAB을 이용한 동적 제어시스템의 설계를 수행하여 동적시스템에 대한 설계능력을 배양한다.
EME3028 응용고체역학 3 6 전공 학사 2-4 Yes
응용고체역학에서는 조합하중이나 부정정문제의 응력/변형율과 여러 응력/변형율의 변환 방법에 대하여 다룬다. 보와 축의 변형을 계산하기 위한 여러 방법들에 대하여 보와 축을 공부하며, 부정정보의 반력을 구하는 방법도 포함한다.
EME3029 탄성학 3 6 전공 학사 3-4 - No
탄성학에서는 변위계산에서의 에너지법, 직각 좌표계 및 극좌표계에 의한 응력과 변형률 사이의 관계, 복합하중을 받는 보의 응력 및 변형해석, Airy의 응력함수를 이용한 이론적인 응력해석 방법 및 strain gage에 의한 응력측정을 다룬다.
EME3030 Computer Aided Engineering 3 6 전공 학사 2-4 Yes
이 과목에서는 기계공학의 각종 역학적인 해석문제를 컴퓨터를 이용하여 수치해석적으로 푸는 방법을 소개한다. 먼저, 트러스, 빔 등의 정역학문제와 2차원평면, 축대칭 등의 고체역학 문제의 유한요소 수식화를 다루며, 이를 실용적인 기계설계에 활용하는 방법을 소개한다. 끝으로, 동역학과 열전달문제에 대한 수치해석적인 방법도 소개한다.
EME3031 최적설계 3 6 전공 학사 2-4 Yes
최적설계의 목표는 공학설계과정을 체계화하고 구체화 하는 것이다. 공학설계의 기본개념을 이해하고 이를 최적화문제로 하는 것을 다루며, 구성된 최적화 문제의 기본적인 해법을 다룬다. 그리고 PC 프로그램을 이용하여 다양한 최적화 문제를 실습한다.
EME3034 윤활공학 3 6 전공 학사 2-4 Yes
윤활공학은 상대운동을 하는 두 표면에서 관찰되는 모든 현상에 대한 원인을 규명하는 분야이다. 여기에는 마찰, 마멸 그리고 윤활의 영역이 있다. 조금 더 광범위하게는 그러한 것들이 문제가 되는 영역에서 모든 학문체계를 사용하여 마멸을 감소하여 기계요소의 수명을 연장시키는 것을 포함한다. 따라서 물리학에서의 분자간의 응착력에 대한 해석에서부터, 재질의 특성, 윤활제의 화학적 기계적 특성, 그리고 윤활장치의 설계와 관리 등이 포함된다.
EME3035 비파괴공학개론 3 6 전공 학사 2-4 - No
비파괴평가는 피검체의 성능을 손상시키지 않으면서 그 특성을 파악하는 측정기술로서 현재 각종 소재, 부품, 구조물, 산업설비 등의 품질과 안전성 평가에 널리 활용되고 있다. 본 교과에서는 기계공학의 고도화와 함께 점차 그 적용이 확대되고 있는 비파괴평가 기법에 대해 학습한다. 특히, 현재 산업현장에서 널리 사용되고 있는 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 음향방출시험, 와전류탐상시험의 원리와 적용방법을 강의와 실험을 통해 습득하고, 비파괴평가 시스템에 대한 설계 과제를 수행한다.
EME3053 졸업논문연구 1 2 전공 학사 4 Yes
기계공학부 학생들의 졸업을 위하여 지도교수와 협력하여 연구를 진행하는 교과목이다. 이 과목에서는 특정 주제를 선택하여 최근의 자료를 중심으로 자세히 정리, 분석하고 토의함으로써 빠른 속도로 발달하는 현대 기계공학에서 논의되는 새로운 개념과 연구방법 등을 이해한다. 지도교수의 지도하에 특정 주제를 가지고 연구를 수행함으로써 이 과정에서 실험적 기술과 새로운 사실의 탐구를 위한 접근방법 등을 습득한다. 이러한 과정에서 얻은 결과물을 졸업논문으로 제출하여 심사받아야 한다.
EME3055 고체역학설계실습 3 6 전공 학사 3 영,한 Yes
본 교과에서는 고체역학 이론을 기반으로 한 인장, 충격, 경도 실험 등의 기초적인 고체역학 실험실습을 수행하고 이를 통해 다양한 하중 조건하의 구조 요소에 대한 기계역학적 거동 특성을 이해한다. 또한 이러한 고체역학 기본 지식을 활용하여 재료의 선택에서부터 형상설계에 이르기까지 다양한 설계 인자를 직접 도출하는 구조 설계 프로젝트를 수행한다.
EME3056 열유체공학설계실습 3 6 전공 학사 3 Yes
본 교과목은 ‘열역학’ 및 ‘유체역학’ 교과목을 통해 열 및 유체 관련 현상의 이론적 기초를 습득한 학생들을 대상으로 실험 실습을 통해 핵심 개념의 이해하기 위한 것이다. 또한 설계 실습을 통해 열유체 관련 문제 해결 능력과 설계 응용 능력을 키우는 것을 목적으로 한다. 본 교과목의 실험은 열 및 유체역학의 기본이 되는 온도, 속도, 압력의 측정과 이를 기반으로 구성되는 유동, 열전달 및 에너지 관련 기초 주제들로 구성된다. 또한 본 교과목의 설계 실습은 학생들이 도출한 설계 주제에 대해 기초 이론, 실험적 기법과 전산해석기법을 연계하여 계획, 수행, 평가하는 과정을 거치게 된다.
EME3057 진동및동적시스템설계실습 3 6 전공 학사 3 Yes
본 교과목에서는 진동 및 동역학적 실험을 통해 기계시스템의 기초적 물리적인 특성에 관하여 탐구하고, 설계 이론 및 방법론을 학습하며 이를 기반으로 직접 진동 및 동적시스템을 설계하고 제작한다. 기계시스템에 대한 진동 및 동역학적 실험은 컴퓨터 기반 계측 및 분석 시스템을 이용하여 계측기초, 2차 시스템의 주파수 특성 분석, 질점낙하, 단진자/복합진다, 모터제어 등을 수행한다. 또한, 품질기능전개(QFD) 및 고장양상 및 영향분석(FMEA)를 포함하는 설계 이론 및 방법론을 학습하며, 이를 활용하여 팀을 이루어 로봇시스템의 설계 및 제작을 수행한다.
EME3058 종합설계실습 3 6 전공 학사 4 영,한 Yes
학부 4학년을 대상으로 개설된 강좌로 4년간 익힌 기계공학의 지식을 기반으로 실제 시스템을 설계/해석/제작하고 이를 통하여 실제적인 공학적 지식의 배양을 목표로 한다. 수강생 모두가 의무적으로 자신이 제작한 시스템의 시연을 필요로 하며, 이를 평가하여 성적을 부여한다.
EME3060 마이크로나노시스템입문 3 6 전공 학사 3-4 Yes
본 과목은 학부생을 대상으로 마이크로 나노 시스템 입문을 강의한다. 마이크로 시스템의 기초가 되는 리소그래피, 에칭, 증착 등의 MEMS공정을 강의한다. 다음으로 나노소재의 합성, 광학적/화학적/전기적 특성 평가, 공정 및 응용을 강의한다. 나노소재는 실리콘 및 탄소소재 기반을 다루며, 응용은 전자 재료, 에너지, 복합재료, 환경 응용을 다룬다.
EME3061 바이오공학입문 3 6 전공 학사 3-4 - No
이 과목은 바이오공학의 입문과목으로서 바이오공학 분야의 전체적인 개요 및 용어를 설명하고 바이오공학분야와 기계공학과의 연계성을 이해시킨다. 생체역학 분야와 관련하여서는 기초적인 생체조직의 재료역학적 성질, 인체모션의 동역학적 해석, 근골격계 생체역학 등을 다룬다. 구조생물학 분야와 관련하여서는 세포생물학과 단백질 구조의 소개, 바이오물질의 운동방정식, 진동 그리고 연성체역학등에 대해 공부한다. 바이오유체역학 분야에서는 유체역학의 이해와 더불어 마이크로 유체제어, 복잡유체의 유변학적 성질의 이해, 그리고 마이크로 진단기기를 이용한 바이오물질의 진단에 대해서 배운다. 결론적으로, 전반적인 바이오분야에 적용할 수 있는 기계시스템을 이해하고 향후 다양한 바이오기기의 설계를 위한 공학적 소양을 기른다.
EME3065 기계시스템수치해석 3 6 전공 학사 3-4 Yes
기계시스템수치해석은 다양한 기계 시스템에 대하여 기본 과목을 통해 배운 원리를 근거로 수학적 모델을 세우고 그것을 전산 언어를 통해 해결할 수 있는 능력을 배양시킬 수 있도록 하는데 그 목적이 있다. 본 강좌는 기본적인 기계역학 및 공학수치해석 과정을 습득한 학생을 대상으로 하며 통합 기계시스템의 해석을 위해 엔지니어링 소프트웨어를 이용한다.
EME3068 스마트카융합종합설계 3 6 전공 학사 4 Yes
본 수업은 스마트카와 연관된 프로젝트를 수행하는 수업으로, 학생들이 각각의 학문 분야별로 습득한 전문지식을 바탕으로 스마트카와 연관된 주제에 대해 학생들 스스로 설계, 제작, 시험/평가의 과정을 수행한다. 이러한 융합설계 팀 프로젝트 경험을 토대로 학생들이 창의성과 실무능력, 복합학제적인 팀웍 능력, 리더의 역할을 수행할 수 있는 능력을 보유할 수 있도록 한다.
EME3070 복합재료 3 6 전공 학사 Yes
이 교과목은 고분자 복합재료에 대한 입문 교과목으로써, 고분자의 분자구조, 재료물성과 같은 기본지식을 습득하여, 이를 기반으로 플라스틱, 고무, 탄소섬유복합재료 등의 금속 이외의 재료를 이해하고 각 재료의 합성 및 그에 따른 기계적 물성, 온도에 따른 물성 변화 등을 중심으로 강의와 토의식 수업을 병행한다. 특히, 각 재료의 응용 분야인 자동차, 비행기, 스마트 디바이스 등에의 적용 사례를 소개하고 이해한다. 이를 통하여 산업체에 사용되고 있는 금속 이외의 다양한 재료들에 대한 이해도를 높이고자 한다.
EME3071 로봇공학입문 3 6 전공 학사 3-4 Yes
로봇공학은 기계공학, 전기전자공학, 전산학 등의 여러분야에 걸쳐 센서, 엑츄에이터, 동역학, 인공지능에 이르는 광범위한 주제를 아우르고 있는 융합분야이다. 본 과목에서는 학부 수준에서 필수적으로 알아야 하는 로봇공학의 기초를 학생들이 이해하고 받아들일 수 있도록 모바일 로봇 및 로봇팔에 대한 기초적인 내용을 소개한다. 강의내용은 2D, 3D 자세표현, 모바일 로봇 속도, 모바일 로봇 제어, 평면 3자유도 스카라 로봇 정기구학, 역기구학, 자코비안, 속도 제어를 포함한다.
EME3072 생산공학 3 6 전공 학사 2-4 Yes
본 교과목에서는 제품 제조를 위해 필수적인 생산 공정 및 생산 시스템에 관한 기초 이론을 학습한다. 생산 공정의 경우 주조, 용접, 소성가공, 절삭가공 등 전통적인 기계가공법과 방전가공, 초음파 가공, 레이저 가공 등 비전통적인 기계가공법, 그리고 적층 기반 3D 프린팅 가공법 등 첨단 가공법에 대하여 학습한다. 생산 시스템의 경우 컴퓨터 기반의 설계 및 생산, 생산 자동화, 빅데이터 분석 및 기계학습 이론을 연계한 스마트 공장 등에 대하여 학습하고 그 이용 사례에 관하여 고찰한다.
EME3073 소성공학 3 6 전공 학사 3-4 Yes
소성가공 해석의 기본이 되는 소성이론의 기초적인 부분을 고찰한다. 주제는 응력, 변혈률의 3차원적 고찰, 항복조건, 후속항복, 응력-변형률 관계식, 변형경화, 소성포텐셜, 성형성, 이방성 , 스프링백, 시간 및 온도 의존성 등이다.
EME3074 첨단재료거동학 3 6 전공 학사 - No
본 과목은 첨단재료의 물성 및 거동을 학습한다. 기초 전위론, 재료의 일반적 파괴양상, 부식, 피로 및 고온 현상 등을 다룬다. 재료의 결함 및 변형, 박막 역학 및 공정, 마이크로/나노스케일 재료 및 구조 재료에 대한 지식을 통해 다양한 첨단 소재의 물리적, 전기화학적 특성과 기계적 거동을 이해한다.
EME3075 항공우주추진 3 6 전공 학사 Yes
본 과목에서는 항공우주 추진을 다룬다. 항공기용 가스터빈을 이해하기 위해 추진과 관련된 열역학 사이클, 공기흡입부, 압축기, 터빈, 노즐 등에서의 유동해석, 연소기에서의 연소해석 등을 포함하는 기초 열역학 성능해석에서부터 실제 부품 성능이론을 포함하는 다양한 내용에 대해 배운다. 학생들은 터보제트, 터보팬 등 가스터빈 기반 공기흡입 추진 시스템 외에도 다양한 공기흡입 추진, 액체 및 고체 추진제 로켓, 추진 시스템이 환경에 미치는 영향 등에 대해서도 배운다.
EME3076 기계공학도를위한인공지능입문 3 6 전공 학사 2-4 Yes
본 교과목에서는 기계공학에 적용한 인공지능 기술의 기초 지식과 방법론에 대하여 학습한다. 특히 머신러닝, 신경망 이론, 딥러닝 등 다양한 인공지능 알고리즘 및 대량 데이터 분석, 신호처리, 통계적 영향인자 추출 등 빅데이터 분석 방법론에 대하여 학습한다. 이후 기 학습한 이론 및 방법론 기반 실습을 통해 기계시스템 거동 해석 및 강건 설계 사례에 관하여 고찰한다.
EME3080 미래모빌리티공학 3 6 전공 학사 3-4 Yes
미래 모빌리티의 종류, 구조, 작동원리, 기초역학 등 기본적인 개념에 대해서 다룬다. 전동화차량, 자율주행차량, 도심형항공이동체(UAM), 드론, 개인이동체(PM) 등 다양한 미래 모빌리티의 현황과 발전 전망에 대해 소개하고, 이들의 핵심기술에 대해 학습한다.
EME3081 모바일시스템제어 3 6 전공 학사 3-4 Yes
자율주행차 및 AMR과 같은 모바일 시스템을 해석하고 자율 시스템으로 만들기 위한 기초 지식을 학습한다. 모바일 시스템 기구학, 동역학, 경로 계획, 위치인식, 경로 추종 제어 이론을 학습하며 시뮬레이션을 활용한 코딩 실습을 통해서 학습 내용을 구현한다.
EME3082 CAE/CFD 3 6 전공 학사 - No
본 과목에서는 컴퓨터지원공학(CAE) 및 전산유체역학(CFD) 기본 이론에 대한 이해 및 수치 모델링 기법의 학습을 통해 실무 문제 해결 능력을 함양하고자 한다. 학생들은 엔지니어링 소프트웨어를 이용한 실습을 통해 CAE 및 CFD 프로세스를 학습하며, 실제 기계 시스템의 구조해석 및 열유동 해석을 기반으로 시스템의 성능 및 효율 향상을 위한 종합적인 설계 능력을 배양하고자 한다.
EME3085 기계공학현장실습2 2 4 전공 학사 3-4 Yes
본 과목에서는 기계공학부 실험실별로 진행중인 산학연구과제에 학생이 직접 참여하여 현장문제에 대해 학습하고 이에 필요한 실무적인 소프트웨어 사용법, 실험방법, 발표능력 등을 학습한다.
EME3086 기계공학현장실습3 3 6 전공 학사 3-4 Yes
본 과목에서는 기계공학부 실험실별로 진행중인 산학연구과제에 학생이 직접 참여하여 현장문제에 대해 학습하고 이에 필요한 실무적인 소프트웨어 사용법, 실험방법, 발표능력 등을 학습한다.