박사과정 전공소개
토목공학과
공학박사Ph.D of Engineering
학과목적
본 대학원의 건학정신에 따라 인격을 도야하고 학술이론과 응용방법을 심오하게 연구 및 교육하여 창의적인 학술연구 능력과 지도력을 갖춘 고등 전문인력을 양성함을 목적으로 한다.
학과목표
- 현대 고도 산업기술사회에서 요구되는 새로운 학문분야에 대한 창의적 연구능력을 갖춘 전문인 양성
- 정보화사회의 요구에 부응하는 새로운 학문과 기술에 대해 탐구능력을 갖춘 전문인 양성
- 세계화시대에 부응하는 국제 경쟁력을 갖춘 유능한 전문인 양성
- 산·학·연 협력체제를 통한 지역사회 및 국가와 인류사회에 봉사하는 전문인 양성
학과특성
석사 과정에서 습득한 전문지식을 토대로 대학원 박사과정에서는 사회에서 요구하는 건설 및 토목분야에 적합한 전문 건설 기술자를 육성하기 위하여 실무와 이론이 연계된 전문 연구과정을 수행하며 세부 전공별로 심도 있는 학술연구와 기술 지도를 수행할 수 있는 능력을 습득할 수 있다.
발전방향
현대 고도 산업기술사회에서 요구되는 건설 및 토목분야에 적합한 전문 건설 기술자의 육성을 위하여 사회기반 시스템공학분야에서 필요로 하는 전문성을 바탕으로 자기개발을 통하여 교양과 전문지식을 지속적으로 향상시키며 사회적, 직업적 책임감과 국제적 감각 리더쉽등을 겸비한 지도적인 전문기술인을 배출하여 국가 및 사회발전에 이바지 한다.
교수소개
성명 | 전공분야 | 최종학위 | 연구실 | 전화 |
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정대석 | 지반공학 | 공학박사 | C6-617 | 031-8075-1616 |
이주헌 | 수자원공학 | 공학박사 | C6-616 | 031-8075-1615 |
김춘호 | 구조공학 | 공학박사 | C6-615 | 031-8075-1614 |
교육과정 편성표
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 |
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전공 | 토질진동론 | 3 | 3 |
파괴역학 | 3 | 3 | |
구조 최적화 | 3 | 3 | |
흙의 토성론 | 3 | 3 | |
하천수리학1 | 3 | 3 | |
하천수리학2 | 3 | 3 | |
콘크리트 파괴역학 | 3 | 3 | |
판 구조해석 | 3 | 3 | |
흙의 안정론 | 3 | 3 | |
구조 안정론 | 3 | 3 | |
구조진동론1 | 3 | 3 | |
구조진동론2 | 3 | 3 | |
파동론 | 3 | 3 | |
연약지반해석 | 3 | 3 | |
수문모형기법 | 3 | 3 | |
확률구조 해석법 | 3 | 3 | |
동수역학 | 3 | 3 | |
토압론 | 3 | 3 | |
통계수문학 | 3 | 3 | |
지반공학설계 | 3 | 3 | |
강구조 공학특론 | 3 | 3 | |
강구조 설계특론 | 3 | 3 | |
침투 및 지하수 | 3 | 3 | |
연구윤리 및 논문작성지도1 | 1 | 1 | |
연구윤리 및 논문작성지도2 | 1 | 1 |
교과목 해설서
토질진동론 Soil Dynamics | 진동론의 기본개념, 압축파, 전단파 및 Rayleigh파의 전달이론, 흙의 동적물성, 기초진동이론, 지진과 지반진동, 흙의 액상화, 토류구조물의 지진에 대한 안정성, 내진설계 |
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파괴역학 Fracture Mechanics | 응력-변형률 관계, 파괴의 발생원인, 균열전파이론, 소성파괴, Dislocation 이론, Stress Intensity Factor, 파괴모형 |
구조 최적화 Optimization of Structures | 최적화의 기본원리, 설계개념, 기둥과 보의 최소경비 설계, 구조시스템의 최적설계, 최적설계 연구동향, 수치적 및 해석적 최적설계, 철근콘크리트 구조의 최적설계 |
흙의 토성론 Physical and Engineering Properties of Soils | 흙의성질, 흙광물학, 흙과 간극수, 점토-물-전해질 관계, 흙의 구조 및 안정성, 체적변화, 강도와 변형, 부분포화토 |
하천수리학1 River Hydraulics 1 | 개수로의 수리학이 주가 되며 에너지 및 운동이론, 유체저항, 부등류, 점변류 등에 관한 이론과 하천에서의 적용법을 유수저항의 기초이론 |
하천수리학2 River Hydraulics 2 | 유사토사의 성질, 한계소류력, 이동상 흐름에서의 하상형태 등과 관련시켜 부유사, 소류사 및 전 유사량을 해석적으로 결정하는 수리학적 접근법을 다루게 된다. |
콘크리트 파괴역학 Fracture Mechanics of Concrete | 준취성재료의 균열의 생성 및 진전, 균열의 이론개념과 모형화, 비선형파괴역학, 파괴진행역학, 압축파괴, 콘크리트 파괴의 수치해석, 손상역학 및 미시역학적 콘크리트 파괴모형, 특수콘크리트 파괴거동 |
판 구조해석 Theory of plate | 박판(Thin plate) 및 후판(Thick plate)의 선형 및 비선형 거동해석 |
흙의 안정론 Stabillity of Earth | 소성이론의 응용, 소성평형, 한계평형이론, Slip-line Theory, 보강 및 복구공법 |
구조 안정론 Theory of Structural Stability | 구조물의 안정이론 및 응용, 각 국의 시방서해설 등으로 구조물 설계에 응용 |
구조 진동론1 Dynamics of Structures1 | 운동방정식의 형식화, 단 자유도계에서의 동적 운동, Response Spectrum, 다자유도계에서의 동적 운동 등으로서, 지진하중, 풍하중, 충격하중 등의 동적 하중이 구조물에 작용하였을 때 구조물의 거동을 이해하고 해석 |
구조진동론2 Dynamics of Structures2 | 구조진동론1의 연솔되는 과정으로, 비선형 구조물의 응답해서, Random Vibration에 필요한 확률이론, 랜덤 프로세스, 지진에 대한 구조물의 응답해석 |
수문모형기법 Hydrologic Modeling | 수리모형학의 일반적 고찰, 상사성, 유체역학적 이론, 이론적용의 문제점, 모형의 유체역학적 규모 결정, 수리모형의 적용, 편익 분석, 관측자료 검정, 수치모형 |
파동론 Theory of Wave Dynamics | 파의 종류, 파랑과 파랑발생, 파의 역학적 해석, 파의 에너지, 파의 이동 등을 강의 |
연약지반해석 Soft Ground Analysis | 연약지반의 성질, 연약지반상의 성토, 연약지반상의 기초, 연약지반 개량 |
확률구조 해석법 Probability Method in Structural Analysis | 확률론에 의한 안전, 구조거동을 해석 및 설계에 적용 풍하중, 지진하중 등의 불규칙한 작용 및 다양성 등에 대한 확률적, 구조물 전체의 안전(Stability)검토 |
동수역학 Hydrodynamic | 회전성 및 비회전흐름, Navier-Stokes 방정식, 유함수와 포텐셜함수 |
토압론 Earth of stress | 토압 계산의 응용, 흙막이벽에 작용하는 토압, 지중 매설관에 작용하는 토압 |
통계수문학 Statistical Hydrology | 수문 시계열의 상관과 스펙트럼 분석, 무작위 수문과정의 해석, 추계학적 모의모델, Filtering 기법 하수도의 관로, 펌프장, 처리장 시설의 계획, 설계, 시공, 유지관리 기술을 연구 |
강구조 공학특론 Special Topics in Steel Structures | 강구조의 역학적 거동을 이해하기 위한 Stability, 취성 파괴, 잔류응력, 피로, 부재연결에 대하여 강의 |
강구조 설계특론 Advanced Design of Steel Structure | 한계상태설계법, 국부좌굴 및 보강기법, 강구조설계의 특수문제, 강교량의 피로 특성분석 및 설계, 고장력강의 특성 및 설계법, 내후성강의 특성 및 설계법, 강구조물의 유지관리 |
침투 및 지하수 Infiltration Subterranean Water | 침투 및 지하수 유동이론, 유선망, 수치해석, 양수시험, 지하수위강하, 지질학적영향 |
지반공학설계 Geotechnical Engineering Design | 성토와 기초지반의 변형, 구조물의 기초, 대규모 지하공동, 지중 구조물의 동적 해석 |