본 연구실은 구조물의 이상 유무를 실시간으로 감시 및 평가하는 “구조 건전성 모니터링”과 구조물 스스로 외부 환경의 변화를 감지하고 적절하게 대응하는 “스마트 구조”에 대해 연구하고 있다. 이와 같은 연구를 위해 광섬유 센서 및 압전 센서와 같은 신개념의 센서를 적용하고 있으며 또한 광섬유와 같은 신 재료를 응용하여 변위, 변형률, 가속도 등의 다양한 물리량을 측정할 수 있는 센서를 연구 개발하고 있다. 그리고 센서로부터 취득된 신호의 특성을 효과적으로 파악할 수 있는 신호처리 방법에 대해서도 깊이 있는 연구를 수행하고 있다.
열에너지연구실에서는 에너지와 관련한 연구를 수행하고 있다. 유용한 에너지를 만들기 위해 고온의 열환경을 구현하기도 하지만, 우리가 사용한 모든 에너지는 결국 열의 형태로 다시 소산되어 사라지게 된다. 에너지를 효율적으로 생산, 소비하는 과정은 비단 기술, 공학적인 이슈뿐 아니라 우리 인류의 영속을 위한 사회, 경제, 그리고 환경의 이슈와도 직결되는 이슈이다. 이에 저희 연구그룹에서는 다양한 우리 주변의 에너지 활용 기기의 효율을 향상시키기 위한 원리를 탐구하고, 새로운 관련 공학기술을 연구하고 있으며
인류 스스로 에너지를 만들어 낼 수 있는 핵융합 발전 기술을 구현하기 위한 도전적인 연구까지도 수행하고 있습니다.
Laser Application Lab은 레이저 및 에너지와 관련된 Multi-disciplinary의 첨단 산업 응용과 관련된 연구에 중점을 두고 있다. 레이저 시스템을 위한 광학설계(Optical System Design)으로부터 에너지 및 열해석(Energy and Thermal Analysis)을 기본 배경으로 레이저의 물질 상호 작용(Laser-Material Interaction)을 연구하며 레이저 나노/마이크로 가공, 레이저 정밀 특수 용접,신재생에너지, 바이오기계공학 등 다양한 분야의 파생 세부 연구가 추진되고 있다.
본 연구실에서는 실제 산업환경, 생활환경에 도움을 주는 역할을 할 수 있는 로봇 및 시스템을 설계 및 제어하는 연구를 수행하고 있다. 수중에서 자유롭게 움직일 수 있는 수중 무인 잠수정, 배의 표면이나 수영장을 청소하는 수중 청소로봇 등을 개발 중에 있으며, 강인제어 시스템을 이용한 위치 추종, 속도 추종 제어 알고리즘의 개발, 수중에서의 위치추정을 위한 RF 거리센서 및 위치 인식 시스템의 연구를 진행하고 있다.
열유체 응용공학 연구실은 열과 함께 우리 주변에 존재하는 모든 유동과 관련된 연구를 수행한다. 열은 다양한 형태로 존재하며, 열 및 열 전달을 수반하지 않는 시스템은 전무하다 볼 수 있다. 사람의 체온, 차량이나 발전소에서 발생하는 높은 온도의 열에너지, 지구와 인류를 존속시키는 태양에너지에 이르기까지 열은 다양한 형태로 우리 삶과 밀접하게 연관되어 있다. 이와 같은 각종 열의 연구개발을 통해 사회문제 해결에 기여하여 보다 효율적으로 효과적으로 기술을 활용 및 제어하는 것을 목표로 한다.
전산고체역학연구실은 고체의 탄성, 소성, 파손 거동에 관련된 전산 해석의 연구에 중점을 두고 있다. 재료 거동을 해석하기 위하여 유한요소, 경계요소, 무요소 그리고 분자동역학을 사용하며 새로운 해석 기법이나 요소 개발의 연구를 수행하고 있다. 특히 컴퓨터를 이용한 해석과실험이 결합된 새로운 방법들의 개발과 다중-물리 시스템 연구 등에 중점을 두고 있다.
지능생산 및 스마트재료 연구실(담당교수: 정성균, 신기훈, 김홍석)
본 연구실에서는 재료 및 설계, 생산 관련 최첨단 기술을 기반으로 나노, 바이오, IT, 스포츠 과학 등 다양한 응용분야에 적용 가능한 복합재료의 설계 및 신뢰성 향상, CAD/CAM/CAE를 활용한 최적설계/ 가상생산/해석 시뮬레이션, 지능생산시스템(IMS), 마이크로/나노급 정밀제품 생산을 위한 미세성형, 마이크로 가공, 나노 임프린팅에 관한 연구를 하고 있다.
본 연구 그룹은 유체-구조 상호작용, 열전달, 난류, 경계층, 다상유동, 파도 등을 포함한 다양한 영역에서 유체 역학의 계산 및 이론적 연구를 주로 수행하고 있으며, 기초 연구를 통해 유체 역학의 기본 메커니즘 규명을 목표로 하고 있다. 관련 연구는 기계공학, 재생에너지(풍력, 해상풍력, 태양광 에너지), 환경유체역학 등을 포함하는 다양한 응용분야에서 주정부 기관과 다양한 산업계의 지원을 받고 있다.
미세의료기기 연구실은 반도체 공정을 기반으로 마이크로/나노 공정을 연구하며, 개발된 공정기술을 바탕으로 의료 및 환경분야에 적용되는 센서 및 미세구조를 연구한다. 의료분야에 적용되는 기술은 국내 주요병원 의료팀과 협업을 통해 니즈 정의와 동물실험을 진행하고 있으며, 환경분야 센서는 기업의 수요를 받아 함께 개발하고 있다. 본 연구실 연구진은 센서의 구조설계 및 해석, 재료의 선정과 평가, 미세구조 공정기술 개발, 그리고 센서의 전기적/기계적 성능평가를 통해 연구를 수행하고 있다.
본 연구실은 계면이 존재하는 마이크로 유동현상과 입자영상유속계(PIV)를 이용한 유동 가시화 기술을 주된 연구주제로 하고 있다. 모세관 계면, 미세 액적 계면, 미세 기포 계면 등 마이크로 유동장에서는 계면에서의 물리적 현상이 유동장을 이해하고 제어하는데 매우 중요한 역할을 한다. 마이크로 계면에서의 유동 현상을 가시화하여 측정하고 분석함으로써 마이크로 유체 부품을 설계하고 실용화하는 것이 본 연구실의 주된 목표이다. 이를 위해서 Micro PIV, Two-phase PIV 시스템을 직접 개발하여 적용하고 있으며 PIV 측정기술을 기반으로 산업현장에서 발견되는 다양한 유체 유동장에 대한 가시화 측정분석도 수행하고 있다.
친환경연소시스템 연구실 (담당교수: 엄인용)
친환경 연소 실험실에서 연소열동력과 왕복동 내연기관에 대해 심도있는 연구를 진행하고 있고, 내연기관의 전통적 부분인 기관의 성능 향상에 대한 연구 이외에도 연소 과정 중에 발생하는 유해 물질의 억제와 정화 그리고 지구 온난화 물질인 이산화탄소의 배출 저감에 대한 연구를 진행하고 있다. 주요 연구 주제는 기관 성능 해석을 위한 기관 내부 유동의 실험적 해석, 대체 연료의 적용을 위한 연료 시스템 및 대체 연료 적용 엔진의 성능 특성, 저연비 엔진의 성능특성 등이 있다.
소음 진동 제어 연구실 (담당교수: 이동훈)
소음진동제어연구실(NVC)에서는 소음/진동의 특성을 규명하고 음파의 물리적 성질이나 소음의 발생 및 전파, 소음/진동 측정 및 분석, 제어 기술 등과 관련된 다양한 연구를 수행하고 있다. 주요 연구 분야는 흡/차음재의 개발 및 음향성능 평가, 바닥충격음 저감재의 음향성능 개선 연구, 산업용 및 공조용 소음기의 연구개발, 건설작업장/교통 도로교통, 철도차량, 항공기등) 소음/진동 영향 평가 등으로 기계 및 건축분야의 방음/방진에 대한 연구에 주력하고 있다.
생체모사 디자인 연구실은 밀리스케일에서의 익스트림한 모션 구현을 중심으로 연구를 진행하고 있다. 소형 시스템은 설계, 구동, 제어, 재료, 생산, 센싱 등 모든 부분에서 대형 시스템과는 다른 형태의 적합한 방식이 요구된다. 본 실험실에서는 기존 로봇공학에서 활용되지 않았던 다양한 방법을 고안하고, 소형 시스템의 익스트림 모션 구현에 주력한다.
전산유체역학 연구실 (담당교수: 최형권)
전산유체역학연구실은 자체 개발한 유한요소 해석 병렬 코드 및 상용 코드 등을 활용하여 다양한 열전달 및 유체역학 문제를 연구한다. 주요 연구 분야로는 다상 유동, Air-conditioning시스템 설계, 병렬 컴퓨팅을 활용한 큰 스케일의 복합 열전달 및 유동 해석, 구조물과 유동장의 상호작용(FSI)을 고려한 해석 등이 있다. 본 연구실은 PAT-Flow 코드를 활용한 열전달 및유체역학 문제의 병렬 해석을 위한 PC-Cluster 장비를 구축하고 있으며, ICEM-CFD, Tecplot,Ensight 등의 상용 프로그램을 보유하고 있다.
열전달 연구실 (담당교수: 한상조)
열전달 연구실은 에너지 시스템의 사이클 해석 및 동력 발생용 터빈의 설계/해석에 중점을 두고 있다. 또, 반도체의 열공정에 사용되는 RTP 장비의 설계/해석도 함께 수행하고 있다. 산업에 직접적으로 응용되는 분야외에도 다양한 형상 및 유체역학적 조건에서 열/물질 전달의 상사관계에 대한 이해를 높이는 연구를 수행 중이다.