김정 교수 연구실
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SHPB/SHTB 기반 고속 변형률 시험의 신뢰성 확보와 동적 물성 평가

Reliable high-strain-rate testing using SHPB/SHTB and dynamic material property evaluation

연구 내용

SHPB/SHTB 장치 설계 변수와 시편 형상 조건을 수치해석으로 검토하여 스퓨리어스 웨이브를 제어하고, 고속 변형률 동적 재료물성을 평가하는 연구

고속 변형률 영역에서 신뢰성 있는 동적 물성치를 얻기 위해 SHTB/SHPB 장치의 파형 품질을 개선하는 연구를 수행합니다. 스퓨리어스 웨이브 발생 원인을 장치 길이와 직경 등 구조 변수 관점에서 도출하고, LS-DYNA를 활용한 수치검증으로 반사·전달 파형의 품질을 확인합니다. 또한 시편 직경 변화에 따른 임피던스 관계와 변형률·응력 결과의 변동을 평가하여 시험 조건을 정량적으로 조정합니다. 이를 통해 EHF 기반 고속 변형률 물성평가 및 파단 모델 입력의 일관성을 확보합니다.

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연구 흐름

2017년부터 EHF 공정을 활용해 고속 변형률 동적 물성 평가 체계를 구축하고, 파단 모델 및 역 파라메터 예측에 필요한 시험 기반을 마련했습니다. 이후 시험 신뢰성을 제한하는 스퓨리어스 웨이브 문제를 대상으로 SHTB 바 구조를 재설계하여 입사·반사 펄스의 파형 품질을 개선하는 연구를 수행했습니다. 2023년에는 SHPB에서 시편 직경 변경이 반사비·전달비 및 변형률·응력 결과에 미치는 영향을 분석하고, 수치해석과 실험을 통해 임피던스 기반의 경향성을 검증했습니다. 최근에는 장치 최적화 관점을 고속 성형 기반 물성평가로 확장하는 흐름을 보유하고 있습니다.

활용 가능성

활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.

  • 고속 변형률 재료 데이터베이스 구축
  • 장치/시편 조건 기반 시험 표준화
  • 파단 모델 입력 파라미터 신뢰성 향상
  • 방호·충격 하중 구조의 설계 근거
  • 탄소 섬유 강화 플라스틱 동적 물성 평가
  • 스퓨리어스 웨이브 저감형 실험 설계
  • 동적 물성 기반 해석 모델 캘리브레이션
  • 고속 성형 공정-재료 물성 연계 프레임
  • 임피던스 기반 시험 해석 가이드
  • 안전성 평가용 고속 시험 프로토콜

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Redesign of Split-Hopkinson Tensile bar to eliminate spurious wave and verification of strain signal using FEM

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