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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
엄경찬 (강릉원주대학교) 윤경수 (강릉원주대학교)
저널정보
대한기계학회 대한기계학회 논문집 A권 대한기계학회논문집 A권 제48권 제10호(통권 제469호)
발행연도
2024.10
수록면
681 - 687 (7page)
DOI
10.3795/KSME-A.2024.48.10.681

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딥러닝을 이용하여 점탄성 복합재료의 시간영역에서 유효 물성을 얻을 수 있는 균질화 방법을 제시하였다. 미세구조 위상최적설계 방법을 이용하여 다양한 형상을 갖는 미세구조의 형상을 얻었다. 점탄성 복합재료를 구성하는 재료의 물성을 위상최적설계를 통해 얻은 미세구조에 입력하고 전산 균질화 방법을 이용하여 점탄성 복합재료의 유효 완화 탄성계수를 얻었다. 미세구조 형상과 유효 완화 탄성계수를 딥러닝 모델을 학습시키기 위한 데이터로 구성하였다. 합성곱 계층과 완전 연결계층을 이용하여 미세구조 형상으로부터 유효 완화 탄성 계수를 예측할 수 있는 딥러닝 모델을 개발하고 학습데이터를 훈련시켰다. 개발된 딥러닝 모델을 이용하여 유리섬유 강화 복합재료의 물성을 예측한 결과 이론해와 잘 일치하는 것을 확인하였다.

목차

초록
Abstract
1. 서론
2. 학습데이터 생성
3. 딥러닝을 이용한 균질화
4. 결론
참고문헌(References)

참고문헌 (11)

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