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복합재료 항공기의 구조진단 기술
Structural Health Monitoring Techniques for Composite Aircraft

최흥섭    (대한항공 기술연구원   ); 조윤호    (부산대학교 기계공학부  );
  • 초록

    After the advent of B787(Boeing Co.), a civil aircraft using composite materials more than 50% of it total structural weight for weight savings,best performances and efficiencies, various endeavors to develop and apply the state of art of structural health monitoring(SHM) technologies for composite aircraft have been made for many years. Despite their plentiful advantages composite aircraft structures are susceptible to the hidden or barely visible impact damages(BVID) and excessive loads that if unchecked may lead to lower structural integrity, loss of operational performance and finally a sudden catastrophic failure of the aircraft structure. In this paper background of SHM technology and relevant technologies for application of SHM technology to the composite aircraft in the near future and requirements for certification of SHM system are shortly presented.


  • 참고문헌 (9)

    1. B. Backman, Composite Structures, Design, Safety and Innovation, Elsevier, (2005) 
    2. M. B. Dow and H. B. Dexter, Development of Stitched, Braided and Woven Composite Structures in the ACT Program and at Langley Research Center, NASA TP-97-206234, (1997) 
    3. Heavy Weight Goes Light; Boeing's Plans for the New 787, Flight Safety, pp. 49-51, (Sep.-Oct. 2009) 
    4. C. E. Harris et al., An Assessment of the State-of-the-Art in the Design and Manufacturing of Large Composite Structures for Aerospace Vehicles, NASA TM-2001- 210844, (2001) 
    5. J. D. Achenbach, "QNDE and SHM for commercial aircraft", Seminar at Korean Air R&D Center (May 19, 2009) 
    6. W. Staszewski, C. Boller and G. Tomlinson, Eds., Health Monitoring of Aerospace Structures; Smart Sensor Technologies and Signal Processing, John Wiley & Sons, (2004) 
    7. W. Hillger, "Visualization of guided wave propagation by ultrasonic imaging methods," 4th Int'l Conf. on NDT, Crete-Greece, (2007) 
    8. H. Speckmann and R. Henrich, Structural Health Monitoring(SHM) - Overview on Technologies under Development, Airbus Roadmap 
    9. T. E. Munns et al., Analysis of Regulatory Guidance for Health Monitoring, NASA CR-2000-210643, (2000) 
  • 이 논문을 인용한 문헌 (1)

    1. Lee, Joo-Min ; Lee, Joo-Sung ; Kim, Yong-Kwon ; Park, Ik-Keun 2014. "Characterization of Water Absorption by CFRP Using Air-Coupled Ultrasonic Testing" 비파괴검사학회지 = Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, 34(2): 155~164     

 저자의 다른 논문

  • 최흥섭 (5)

    1. 1996 "항공기용 복합재료의 이해와 응용" 전산 구조 공학 = Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea 9 (4): 15~26    
    2. 1997 "횡방향 전단하중을 받는 단일방향 복합재료의 미시역학적 거동연구" 大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A 21 (11): 1896~1911    
    3. 1999 "굴곡진 보강섬유를 가진 복합재료의 인장/압축 비선형 거동을 예측하기 위한 새로운 해석모델의 개발에 관한 연구" 복합재료 : 한국복합재료학회지 = Journal of the Korean Society for Composite Materials 12 (1): 59~67    
    4. 2010 "나노입자 코팅 탄소섬유 강화 복합재료의 전기전도도 향상" 복합재료 : 한국복합재료학회지 = Journal of the Korean Society for Composite Materials 23 (6): 1~6    
    5. 2010 "낙뢰손상방지를 위한 전도성 나노입자 코팅에 의한 탄소섬유 복합재료의 전기전도도 향상 연구" 복합재료 : 한국복합재료학회지 = Journal of the Korean Society for Composite Materials 23 (1): 31~36    
  • 조윤호 (26)

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