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      KCI등재

      표면효과를 고려한 박막구조의 멀티스케일 해석 = Multi-scale Analysis of Thin film Considering Surface Effects

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      https://www.riss.kr/link?id=A101122160

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In general, the response of bulk material is independent of its size when it comes to considering classical elasticity theory. Because the surface to bulk ratio of the large solids is very small, the influence of surface can be negligible. But the sur...

      In general, the response of bulk material is independent of its size when it comes to considering classical elasticity theory. Because the surface to bulk ratio of the large solids is very small, the influence of surface can be negligible. But the surface effect plays important role as the surface to bulk ratio becomes larger, that is, the contribution of the surface effect must be considered in nano-size elements such as thin film or beam structure. Molecular dynamics computation has been a conventional way to analyze these ultra-thin structures but this method is limited to simulate on the order of $10^6{\sim}10^9$ atoms for a few nanoseconds, and besides, very time consuming. Analysis of structures in submicro to micro range(thin-film, wire etc.) is difficult with classical molecular dynamics due to the restriction of computing resources and time. Therefore, in this paper, the continuum-based method is considered to simulate the overall physical and mechanical properties of the structures in nano-scale, especially, for the thin-film.

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      국문 초록 (Abstract)

      일반적으로 고전적인 탄성이론에서 매크로 스케일의 구조물의 물성은 구조물의 사이즈에 영향을 받지 않는다. 그 이유는 구조물 전체 체적에 대한 표면의 비율이 매우 작기 때문에 표면의 ...

      일반적으로 고전적인 탄성이론에서 매크로 스케일의 구조물의 물성은 구조물의 사이즈에 영향을 받지 않는다. 그 이유는 구조물 전체 체적에 대한 표면의 비율이 매우 작기 때문에 표면의 효과를 무시할 수 있기 때문이다. 그러나, 구조물 전체의 부피에 대한 표면의 비율이 커지게 되면 표면의 효과가 매우 중요한 역할을 하게 되며 지배적으로 나타나게 된다. 특히 나노 박막이나 나노 빔 등 나노 스케일의 구조물에서는 표면효과의 영향을 반드시 고려하여야만 한다. 분자 동역학 시뮬레이션은 이러한 나노 스케일의 구조물 역학적 해석을 위해서 그간 사용되어 온 일반적인 방법이었으나, 과도하게 요구되는 계산시간과 전산자원의 한계로 인해 여전히 수 나노 초 동안에 $10^6{\sim}10^9$개의 원자들에 대한 시뮬레이션이 가능한 정도이다. 따라서 실제적으로 MEMS/NEMS 분야에서 사용되는 서브마이크 스케일에서 마이크로 스케일의 구조물의 분자동역학 시뮬레이션을 통한 해석은 가능하나 설계를 목적으로 했을 때는 현실적이지 못하다. 따라서 본 연구에서는 이러한 분자 동역학 시뮬레이션 기법의 단점을 보완하고자 나노 스케일의 매우 작은 구조물에서 지배적으로 나타나는 표면효과를 고려할 수 있는 연속체 기반의 모델을 제시하고자 한다. 특히 본 논문에서는 박막구조물의 해석을 위하여 고전적인 Kirchhoff 평판이론을 바탕으로 표면효과를 고려할 수 있도록 하는 연속체 모델을 제안하고 이를 바탕으로 유한요소해석을 수행하여 그 해석 결과를 분자 동역학 시뮬레이션 결과와 비교하였다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 "Thin plate theory including surface effects" 43 : 4631-4647, 2006

      2 "Surface tension effect on the mechanical properties of nanomaterials measured by atomic force microscopy" B : 69-, 2004

      3 "Surface stress in solids" 1978

      4 "Size-dependent nonlinear response of thin elastic films with nano-scale thickness" 46 : 1715-1726, 2004

      5 "Size dependent elastic properties of nanosized structural elements" 11 (11): 139-147, 2000

      6 "Fully Flexible Solid Unit Cell Simulation with Recursive Thermostat Chains" 125 : 184105-, 2006

      7 "Effects of surfaces on the size-dependent elastic state of nano-inhomogeneities, Appl, Phys, Lett" 82 : 535-537, 2003

      8 "Effects of surface stress on the elastic moduli of thin films and superlattices" 19892005~2008

      1 "Thin plate theory including surface effects" 43 : 4631-4647, 2006

      2 "Surface tension effect on the mechanical properties of nanomaterials measured by atomic force microscopy" B : 69-, 2004

      3 "Surface stress in solids" 1978

      4 "Size-dependent nonlinear response of thin elastic films with nano-scale thickness" 46 : 1715-1726, 2004

      5 "Size dependent elastic properties of nanosized structural elements" 11 (11): 139-147, 2000

      6 "Fully Flexible Solid Unit Cell Simulation with Recursive Thermostat Chains" 125 : 184105-, 2006

      7 "Effects of surfaces on the size-dependent elastic state of nano-inhomogeneities, Appl, Phys, Lett" 82 : 535-537, 2003

      8 "Effects of surface stress on the elastic moduli of thin films and superlattices" 19892005~2008

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      2022-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2019-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2016-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-12-01 평가 등재후보로 하락 (기타) KCI등재후보
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-05-29 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.27 0.27 0.23
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.22 0.2 0.443 0.03
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