KCI등재
FBG 센서를 이용한 복합재료 성형 시 마이크로웨이브 강도 영향 평가
저자
발행기관
학술지명
한국비파괴검사학회지(JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING)
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2017
작성언어
Korean
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등재정보
KCI등재,ESCI
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학술저널
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249-256(8쪽)
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1
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탄소섬유 복합재료의 경우 높은 비강도, 비강성으로 항공분야 및 기계, 철도차량 등 폭넓은 분야에서 활발히 적용되고 있다. 최근 소요시간을 단축시키면서도 상대적으로 높은 수준의 제품 성능을 제공할 수 있는 새로운 성형 방법으로 마이크로웨이브 성형 방법이 개발되었다. 마이크로웨이브 성형의 경우에도 고품질의 제품을 제작하기 위해서는 오버-슛과 같은 과열을 방지할 수 있는 성형 사이클의 최적화가 요구된다. 이를 위해, 본 연구에서는 마이크로웨이브 성형 최적화에 영향을 주는 다양한 인자들 중 마이크로웨이브의 강도에 대한 영향을 분석하기 위해 광섬유 브래그 격자 센서를 통해 성형 모니터링을 수행하였다. 시험 결과, 마이크로웨이브의 강도가 높아질수록 두 단계의 온도 상승구간에서 소요시간이 선형적으로 감소하며 너무 낮은 강도에서는 성형 사이클을 추종하지 못하였다. 위치에 따라서는 시편의 가운데보다 가장자리에서 전과정동안 더 큰 오버-슛과 잔류 변형률이 발생하였다. 향후, 마이크로웨이브의 강도는 복합재료의 성형 품질 및 센서의 신호 신뢰성 저하 등의 문제를 야기할 수 있으므로 이를 극복하기 위한 방안 모색이 필요하다.
더보기Carbon fiber reinforced plastics (CFRP) with high specific strength and stiffness have been applied to parts in a number of industries including aerospace, transportation sector including railways, and etc. Recently, microwave curing, which is a new composite manufacturing method, has been developed. It offers several advantages over current manufacturing methods including a short cycle time and high product quality. Microwave curing requires an optimized curing cycle to prevent an overshoot or undershoot of temperature that will result in low-quality composites. Therefore, among the many parameters of microwave curing, the effect of microwave power on the curing quality of composites must be investigated. In this study, this was performed during the curing of CFRP specimens using embedded fiber Bragg grating sensors. The test results showed that the curing times of two temperature-rising steps are linearly reduced with an increase of microwave power. Moreover, when testing is conducted under a low-microwave-power condition, the curing cycle could not be accurately controlled. The side of the specimens showed higher levels of temperature overshoot and residual strains than those at the center of the specimens. In the future, microwave curing conditions need to be studied in further detail to overcome possible issues on manufacturing quality and signal reliability of embedded sensors.
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연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2003-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2002-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2001-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.36 | 0.36 | 0.27 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.21 | 0.19 | 0.467 | 0.14 |
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