대류 및 물질 열전달 보고서격발된 탄환의 대류열전달 모델링 -(Bullet Temperature Modeling)2017. 12. 20000대 기계항공공학부000(2017-00000)000(2017-00000)목차 TOC o "1-3" h z u Hyperlink l "_Toc501559935" 1. 서론 PAGEREF _Toc501559935 h - 3 - Hyperlink l "_Toc501559936" 2. 시뮬레이션 모델링 PAGEREF _Toc501559936 h - 6 - Hyperlink l "_Toc501559937" 3. 시뮬레이션 결과 PAGEREF _Toc501559937 h - 13 - Hyperlink l "_Toc501559938" 4. 토론 PAGEREF _Toc501559938 h - 15 - Hyperlink l "_Toc501559939" 5. 참고자료 PAGEREF _Toc501559939 h - 22 -1. 서론오늘날에는 다양한 형태의 총기와 탄약이 널리 사용되고 있으며, 그에 따른 총기 사고도 끊이지 않고 있다. 최근 미국에서 실제로 일어나는 사건(라스베가스 : 59명 사망, 텍사스 : 26명 사망)뿐만 아니라 우리나라에서도 수렵용 엽총 또는 군대/경찰 내에 일어나는 사고도 심심치 않게 일어나고 있으며, 특히 지난 9월에는 강원도 철원 군부대 사격장에서 총기사고가 일어나기도 하였다.총기로 인한 사고가 일어나면 여러 조사가 이루어지는데, 그 중의 하나는 현장 조사를 위해 탄환(총알) 분석 작업을 실시는 것이다. 총기에서 탄환이 발사되는 각 과정을 송탄 → 장전 → 잠금 → 격발 → 추출 → 배출이라고 하며, 이 과정을 통해 탄약(탄환+탄피)에 생성되는 모든 흔적들을 총기 발사흔(shooting trace mark, ballistic fingerprinting)이라고 한다. 탄환의 형태나 탄환에 생기는 흔적(scratch)를 분석하여 탄환이 격발된 위치, 각도 및 거리까지도 분석해 내는 것이다.과거에는/s]이다. 앞서 중력에 대한 효과는 무시하기로 가정을 두었으므로 탄환에 미치는 합력은 오직 drag force이다. 힘의 작용방향이 진행방향의 반대이므로 음수를 붙였다. 이를 질량으로 나누면 다음과 같이 나타낼 수 있다.는 탄환의 속도는 탄환이 날아간 거리의 시간에 따른 미분값이므로 다음 식과 같이 나타낼 수 있다.여기서, 는 탄환이 날아갈 거리[m]이다.시간에 따른 탄환의 온도는 뉴턴의 냉각법칙(Newton’s law of cooling)을 적용하여, 다음 식과 같이 나타내었다.여기서, 는 평균열전달계수(the average heat transfer coefficient)를 나타내고, 는 비열을 뜻한다. 탄환의 표면온도는 균일하다고 가정하였기 때문에, 유체의 물성치는 전체 유동에서 일정하다고 보았다. 유체의 물성치를 구하기 위하여, 대표되는 온도를 표면온도와 자유흐름온도의 산술평균을 산정하였다. 이를 막온도(fim temperature)라고 부른다.열역학 물성표(property table)를 활용해 유체의 밀도(), 점성계수(), 열전도도()를 산출하였고 이를 이용해 레이놀즈 수(Reynolds number)와 프란틀 수(Prandtl number)를 구하였다.주어진 격발 초기조건으로 산출한 레이놀즈 수()는 79,728이고, 프란트 수(는 0.7048이었다. 레이놀즈 수가 200,000 보다 크면 난류(turbulence)라고 판단할 수 있으나, 계산 결과 그보다 작으므로 층류(laminar)으로 판단하였다.너셀 수(Nusselt number)의 정의는 열전도도()와 열전달계수()의 비율로 다음과 같다.앞서 구한 레이놀즈 수로 아래 그림으로 국부적 너셀 수를 추정할 수 있다. 탄환이 진행하는 방향과 유체의 이동방향이 수평하고, 레이놀즈 수는 약 8만이므로 101,300과 70,800 사이의 값을 취할 것으로 유추할 수 있다. 하지만 좀 더 정확한 너셀 수를 구하기 위해, 구(sphere)에 적용할 수 있는 경험식을 활용할 수 있다. 본 연구에서는 구형에 대 30%의 오차를 가질 수 있다.마찰계수(, friction coefficient)와 항력(, Drag force)는 아래와 같이 구하였다.위 식들처럼, 시간에 따른 값을 살펴보기 위해 적분을 취하였다.이를 iteration을 실시하기 위해 수치해석법으로 Newton-Raphson method을 활용하여, 식의 해를구하였다.3. 시뮬레이션 결과그림과 같이 격발 후 시간이 흐를수록, 날아간 거리는 늘어나는 동시에 Drag force에 의해 속력이 낮아지는 것을 확인할 수 있었다.이처럼 시간에 따라 탄환의 온도는 하강하는 것으로 나타났다. 초기 탄환의 온도가 267℃에서 2초가 흐르면, 200℃ 이하까지 낮아졌다. 온도와 거리에 따른 그래프를 살펴보면, 거리가 270 m 정도 갈 동안 온도는 267℃에서 200℃ 이하로 낮아지는 것으로 보였다.4. 토론본 연구에서 주어진 조건하에서 격발 후 탄환의 온도가 변화하는 것을 살펴보았다. 이 결과가 실제 물리현상을 얼마나 잘 추종하는지는 실험데이터와 비교가 필요하다. 해당 실험 데이터를 확보하기 위해 실험 장비 구축을 하기 전에, 해당 모델이 타당한지를 살펴보아야 한다.예를 들어, 본 연구에서 탄환의 표면 온도는 균일하다고 가정하였으나, 적외선으로 실측한 탄환의 온도를 살펴보면 위 그림과 같이 탄환 표면 온도가 균일하지 않음을 알 수 있다. 이처럼 본 연구에서 가정한 탄환의 형태, 회전 무시, 이상기체의 압축성을 무시한 조건들이 타당한 것이 살펴봐야할 필요성이 있다. 또한 탄환의 속도와 같은 초기조건이 변화하였을 때에 대한 분석도 실시해야 한다. 본 연구에서는 탄환 초기 속도를 음속보다 낮은 조건을 주었으나, 탄환의 종류에 따라 초음속 영역에서 운동하기도 하므로, 이 역시 고려해야 할 것으로 보인다.본 연구에서 탄환의 형태는 이상적인 구(sphere)로 두었으나, 이는 실제 탄환의 형상과 차이가 있다. 공기역학적으로 형상에 따른 항력이 차이가 있을 것으로 보았다.격발 후 탄환이 받는 항력은 피부 접촉 속도에도 영향을 미금까지 우리는 격발된 탄환의 대류열전달을 분석하였다. 하지만 서론에서도 밝혔듯이 우리의 연구 최종 목표는 ‘화상(火傷)의 형태’를 통해 격발된 탄환의 온도를 추적하는 것이다. 그렇다면 화상의 형태는 과연 어떻게 알 수 있을까? 여기에서부터는 대류가 아닌 전도로 접근을 해야할 것이다.탄환의 운동에너지는 앞서 설명했듯이 총기와 탄환의 형태에 따라 다양하다. 또한 환자에게 치명적인 총상을 당했는지 여부는 차치하고 격발된 탄환이 신체를 관통했는지 안했는지 여부에 따라 화상정도가 다르게 나타날 것이다. 열에너지로 변환된 운동에너지가 신체에 오래 머물수록, 다시 말해 탄환이 신체를 관통하지 않을수록 화상에 의한 피해가 더 클 것이다.Fig. Typical velocity and kinetic energy of common small arms cartridges (U.S. Army 1994). Note: 1lb = 7000 grains.피부에 남아있는 화상의 정도로 접촉했던 물체의 온도를 가늠하기 위해서는 화상의 메커니즘(mechanism)을 살펴보아야 한다.피부는 표피와 진피 그리고 피하조직으로 크게 나눌 수 있다. 표피의 두께는 약 0.08 mm에 불과하고, 진피는 약 2 mm이다. 이 두께는 신체 위치에 따라 달라질 수 있다. Moritz와 Henriques는 고온표면과의 접촉으로 인한 피부의 화상에 대해 실험적 연구를 수행하여 이를 상관식으로 도출하였다. 화상 여부를 판단할 수 있는 화상계수()는 아래와 같이 시간에 따라 누적으로 산출한다.이 화상계수가 1을 넘을 때, 피부가 2도 화상을 입었다고 판단한다. ASTM C1055-03에 따르면 2도 화상을 기준으로 최대 접촉 시간(5초)로 제한하여 적절한 표면온도를 제시하였다. Hardy의 연구에 따르면 표피와 진피층 경계에서의 온도가 44℃ 이상이면 피부조직의 파괴가 일어나기 시작한다고 주장하였다.피부의 열전달은 주로 접촉에 의해 일어나므로, 전도열전달로 두고 모델링을 진행해야 한다. 열의 진행방향이 깊이으로만 고려 AFTE J. 31: 266- 284.[5] B Bachrach (2002), Development of a 3D-based automated firearms evidence comparison system, J. Forensic Sci 47: 1253-1264.[6]. A Banno, T Masuda, and K Ikeuchi (2004), Threedimensional visualization and comparison of impressions on fired bullets, Forensic Sci. Int 140: 233-240.[7] N Senin, R Groppetti, L Garofano, P Fratini, and M Pierni (2006), Three- dimensional surface topography acquisition and analysis for firearm identification, J. Forensic Sci 51: 282-295.[8] TB Brinck (2008), Comparing the performance of IBIS and Bullet TRAX-3D technology using bullets fired through 10 consecutively rifled barrels, J. Forensic Sci 53: 672-677.[9] F Xie, S Xiao, L Blunt, W Zeng, and X Jiang (2009), Automated bullet-identification system based on surface topography techniques, J. Wear 266: 518-522.[10] 전충현, 박성우 (2010), 3차원 디지털 현미경을 이용한 탄피의 격침흔 연구, 한국과학수사학회지 4(1): 27-34.[11] W Chu, J Song, TV Vorburger, R Thompson, and R Silver (2011), Selecting valid correlation areas fo-
4차 산업혁명과 스마트 물류- 삼성 SDS 사례를 중심으로학번 : 2017-00000학과 : 000000성명 : 0000001. 서 론우리는 정보통신 기술(Information and Communication Technology, ICT)의 융합으로 이루어낸 혁명시대를 뜻하는 이른바 4차 산업혁명 시대에 살고 있다고 한다. 18세기 초, 첫 번째 산업혁명 이후 이번에 맞은 네 번째의 산업시대의 핵심은 빅 데이터 분석, 인공지능, 로봇공학, 사물인터넷, 무인 운송수단, 3차원 인쇄 및 나노기술과 같은 분야에서의 새로운 기술 혁신을 포함한다. 이것은 전 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있는 혁신적인 기술로 우리가 요즘 쉽게 접하는‘택배’를 뜻하는 유통·운수업을 아우르는 물류 분야에도 적용을 할 수가 있다.우리가 흔히 IT 서비스 기업이라고 알고 있는 삼성 SDS는 사실 약 56%의 매출이 IT 서비스이고 나머지 44%는 물류 BPO(Business Process Outsourcing) 사업으로부터 나오기 때문에 삼성 SDS 사례를 중심으로 4차 산업혁명 속에서의 스마트 물류에 대한 개인적인 생각을 정리하였다.4차 산업혁명과 스마트 물류에 관한 분석 및 의견을 제시하기에 앞서 먼저 4차 산업혁명이라는 용어부터 짚고 넘어가야 할 필요가 있다고 생각하여 그것에 대한 내 생각과 삼성 SDS가 4차 산업혁명 시대에 어떻게 물류를 관리하는지, 그리고 4차 산업혁명이라고 불리는 것에 스마트 물류가 발전하기 위한 해결과제는 무엇인지 개인적인 소회를 밝혔다.2. 본 론2. 1. ‘4차 산업혁명’에 대한 의견4차 산업혁명이라는 용어는 2016년 1월 다보스포럼 클라우스 슈밥(Klaus Schwab) 회장이 제창한 개념으로 다른 나라와 다르게 유독 우리나라에서 열광하는 용어이다. 현 정부도 4차 산업혁명에 발맞추고 이 ‘혁명’을 선도하기 위해 적극적으로 예산과 제도를 지원하고 있는 중이다. 세계적으로 이 ‘4차 산업혁명’이라는 용어가 얼마나 관심을 갖고 있는지 2018년 4월 현재 트렌드를 분석해보면 대한민국이 압도적으로 관심을 가장 많이 갖고 있는 용어임에 알 수 있다. 사실상 4차 산업혁명의 기술을 주도하고 있는 나라는 미국인데 대한민국의 1/50에도 미치지 못하는 관심을 갖고 있는 것이다.순 번국 가관심도순 번국 가관심도1대한민국10011호주32남아프리카6412캐나다33말레이시아4113미국24싱가포르2614베트남25아랍에미리트815네덜란드26필리핀516인도27스위스517인도네시아18파키스탄49영국410아일랜드4표 1. 4차 산업혁명(4th Industrail revolution) 구글 트렌드 검색 결과또한 기존의 18~19세기 증기기관의 1차 산업혁명 및 철강?석유?전기의 2차 산업혁명 등은 후대의 사람들이 산업의 변화과정을 구분하기 위해 분류하였지만, 3차 산업혁명부터는 현재 진행되고 있는 순간을 구분하게 되어 정확하게 구별하기가 힘들다. 이것은 마치 내가 후대에 유명해질 줄 알고 나의 위인전을 죽기 전에 직접 집필하는 것과 같다고 비유할 수 있다.그렇다면 왜 유독 우리나라에서 4차 산업혁명에 대한 관심이 많을까? 이것은 점쟁이가 “이번에 굿 제대로 안하면 가족들 모두 다쳐!”라고 하는 것에 넘어갔다고 생각한다. 만약에 가족들이 다치지 않으면 굿을 했기 때문이고, 가족들이 다치면 굿을 했는데 정성이 부족했다는 말로 넘어가는 것이다. 이 말에 혹한 국민과 우리 정부까지도 4차 산업혁명 시대를 걱정하고 집중 육성한다고 하는 것이다.게다가 3차 산업혁명을 제창한 제레미 레프킨(Jeremy Rifkin)은 “3차 산업혁명인 디지털 혁명의 광범위한 잠재력을 아직 발휘하지도 못한 상태인데 벌써 끝났다고 선언하는 것은 시기상조”라고 4차 산업혁명을 비판하기도 하였다. 즉 일각에서는 디지털혁명인 3차 산업혁명의 연장선상으로 봐야지 새로운 혁명은 아니라는 것이다.2. 2. 스마트 물류 기술에 대한 의견스마트 물류에 대해 말하기에 앞서 물류 산업에 대한 일반적인 설명부터 간단히 하겠다. “물건이(物) 흐른다(流)”라는 의미를 가지고 있는 물류는 ‘물적 유통’ 내지 미국의 Physical Distribution을 번역한 것이다. 물류산업의 목표는 쉽게 말해 ‘소비자 만족’과 ‘비용절감’이라고 할 수 있다. 소비자 만족을 위해서는 빠르고 상품에 손상이 없게 집 앞까지 배송하는 것을, 비용절감은 자동화 및 물류의 동선 최적화를 통한 예산 절감을 뜻할 수 있는데, 물류 산업은 노동자의 체력적 부담이 큰 노동집약적 산업으로 결과적으로 노동자의 체력부담을 줄이면서 소비자 만족은 높이고 비용을 절감해야 스마트 물류라고 할 수 있다. 이를 위해 앞서 4차 산업혁명의 핵심인 IT기술(스마트기기, 블록체인, 드론 등)을 이용한 것을 바로 스마트 물류라고 하는 것이다. 그러나 소비자 만족과 비용절감을 위한 노력은 고대시대 전쟁 물자 나르던 때부터 지금까지 계속되고 있는 물류 산업의 목표이다. 단지 수단이 정보통신기술(ICT)이라는 수단이 들어가기 때문에 ‘스마트 물류’라고 하는 것인지 궁금하다. 먼 훗날 물체를 순간이동 또는 과거?미래로 배달할 수 있는 시대에 스마트 물류라는 용어는 어떻게 더 업그레이드가 될 것인가.2. 3. 삼성 SDS 의 스마트 물류에 대한 의견삼성 SDS는 2010년부터 물류 BPO(Business Process Outsorcing : 업무처리 아웃소싱) 사업에 참여하여 ‘첼로(Cello)’라는 물류 솔루션을 만들었다. 간단하게 설명하면 물류 실행 기능과 가시성 기능을 강화하기 위해 ‘빅데이터’와 ‘인공지능’이 적용된 물류기술이라고 할 수 있다. 또한 블록체인 플랫폼을 활용하여 해운물류의 유통이력 관리로 제품에 대한 신뢰성을 보장하고자 하였다.삼성은 우리에게 친숙한 B2C 서비스가 아닌 B2B 서비스 중심으로 사업을 진행하여 동종 업계에 근무하는 사람을 제외하고는 삼성이 물류를 한다는 것을 알고 있는 사람이 많지 않았다. 하지만 IT 서비스 분야에 비해 물류 BPO의 매출?영업이익 증가율은 월등히 높다.구 분2015년2016년비고IT 서비스매출액5조 2,475억원4조 7,418억원약 5,000억원 감소영업이익5,456억원4,537억원약 900억원 감소물류 BPO매출액2조 6,060억원3조 4,384억원약 8,300억원 증가영업이익427억원1,734억원약 1,300억원 증가표 2. 삼성 SDS의 매출, 영업이익 비교하지만 삼성 SDS의 물류부문 매출액과 영업이익이 증가하는 것은 아무래도 계열사 물량을 담당하고 있기 때문이 아닐까 생각한다. 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성중공업 및 삼성SDI 등 그룹 계열사의 해외 물류 사업만 일괄수주해도 매출액은 꾸준히 증가할 것이기 때문이다.이번 보고서를 준비하면서 삼성SDS 홈페이지와 유튜브 홍보 동영상을 보며 자료를 보던 중 “기존 3자 물류(3PL)에 IT와 컨설팅을 접목해 4PL 서비스를 제공하여 글로벌 물류기업으로 나섰다.”는 것을 보았다. 여기에서 4PL의 근본 개념은 화주에게 물류서비스를 제공하는 물류 전문기업(3PL)이 IT와 컨설팅을 제공하여 화주와 동등한 관계 속에서 물류 운영에 전반적인 책임을 지는 것을 뜻한다. 하지만 삼성 SDS는 위에서 언급한 그룹 계열사의 해외 물류 사업을 일괄 수주해 하청업체(물류 전문업체)를 통해 물류 대행 서비스를 제공하는 것에 자사가 개발한 IT 시스템인 Cello 시스템을 활용하는 것에 지나지 않는다. 다시 말해 그룹 일감 몰아주기 행위의 수혜자인 삼성 SDS가 물류 전문업체에 그룹사 물량을 재하청 주면서 수수료와 IT?컨설팅 비용까지도 수수하는 것이다. 이 때문에 일반적인 물류 자회사보다 높은 매출을 올리는 것이고, 이는 결과적으로 3PL을 제공하는 전문 물류업체들이 삼성 SDS의 하청업체로 될 수밖에 없으며 재하청의 재재하청으로 이어지는 우리나라 산업의 모순을 낳고 있다. 이러한 측면이 과연 우리나라의 국가 물류 산업에 도움이 되는 것인지 의문이다.
2018. 10. OO. OOO Nobel Prize1. Introduction Contents 2. Nobel prize 3. Records 4 . Others 1/15 5 . Nobel prize winner for Koreans?Introduction ( 유산에서 발생하는 ) 이자는 다섯 등분하여 물리학 분야 에서 가장 중요한 발견이나 발명을 한 사람 , 화학 분야 에서 중요한 발견이나 개발을 한 사람 , 생리학 또는 의학 분야에서 가장 중요한 발견을 한 사람 , 문학 분야 에서 이상주의적인 가장 뛰어난 작품을 쓴 사람 , 국가간의 우호와 군대의 폐지 또는 삭감과 평화 회의의 개최 혹은 추진 을 위해 가장 헌신한 사람에게 준다 . ─ 알프레드 노벨의 유언 中 노벨상 물리학 화학 생리학 · 의학 문학 평화 경제학 2 /15Introduction - 1888 년 , 노벨의 형 ( 루드비그 노벨 ) 사망 시 신문에서 실수로 알프레드 노벨의 사망기사를 실음 탄생 배경 - 노벨을 ‘ 죽음의 상인 ' 이라 지칭 → 1895 년 사망시 유언으로 유산의 94%(440 만 달러 ) 를 기부 - 친척들의 거센 반대 , 스웨덴 내 여론과 국왕까지도 반대 ( ∵ 국적에 상관없이 수상 당부 ) - 유언집행인 ( 랑나르 솔만 ) 의 결단 , 추진력으로 탄생 , 1901 년부터 수상 3/15Nobel Prize 시상 분야 ( 생리 · 의학상 ) - 한국어 번역 : 노벨 생리학 또는 의학상 , 노벨 생리학 및 의학상 , 노벨 생리학 · 의학상 , 노벨 의학상 , 노벨 생리의학상 - 정식명칭 : Nobel Prize in Physiology or Medicine(‘ 생리학 또는 의학 ’ 분야에 시상 ) ( 최근에는 생리학을 포함하는 생물학까지도 포함되는 의미로 해석 ) 시상 분야 ( 경제학상 ) 1968 년 제정 ( 노벨 유언과는 상관 X, 노벨 재단의 상금 X, 스웨덴 중앙은행 설립 기념 · 제정 ) * 정식명칭 : 알프레드 노벨을 기념하는 경제학 분야의 스웨덴 중앙은행상 (The , 지구과학 ) - 생물학 : 생리의학상이 생물학의 다양한 분야를 망라하고 있다고 간주 - 천문학 : 물리학과 밀접한 관련 , 물리학상을 수상할 가능성 (ex. 천체물리학 ) - 지구과학 ( 지질학 , 기상학 , 해양학 ) : 노벨상 시상 분야에 제외된 아쉬움과 비판의 목소리 * 지구물리학 , 지구화학 , 대기역학 , 대기화학 , 해양물리학 분야 등의 업적으로 수상 가능성 O 5/15Nobel Prize 수학상 ? - 소문 1 : 노벨과 사이가 좋지 않았던 예스타 미타그레플레르라는 수학자가 노벨 수학상을 받는 꼴을 보기 싫었기 때문 ? - 소문 2 : 예스타 미타그레플레르 가 수학계에 미치는 영향력이 크다 보니 수상의 공정성이 떨어질까봐 제외 ? - 소문 3 : 흠모했던 여인이 수학자를 선택하는 바람에 사랑 에 실패한 보복으로 ? - 소문 4 : 공학도 출신 실업가였던 노벨이 수학 은 실용학문이 아니라서 노벨상의 취지에 맞지 않다고 생각 ? - 소문 1~3 : 노벨수학상이 없는 것에 대해 수학자들이 꾸며냈다는 설도 있음 . ( 수학상 : 필즈상 , 아벨상 ) 6/15Nobel Prize 수상 자격 - 한 상에 최대 3 명에게 수상 , 생존자만이 수상 * 수상하지 못하고 사망한 사례 : 멘델레예프 , 모즐리 , 이휘소 박사 - 같은 분야를 연구했던 동료 , 후배 , 제자들이 관련 연구로 수상 * 사망하고 수상한 사례 ( 예외 ) · 다그 함마르셸드 ( 평화상 ) : 콩고 내전 중재 도중 비행기 사고로 사망 , 같은 해 수상 · 스타인먼 박사 ( 생리의학상 ) : 수상자 선정 후 사망하여 그대로 수상 - 수상 발표 후 1 년 이내에 수상 (1 년 이후에는 수상 거절로 간주 ) - 수상 발표 후 6 개월 이내에 수락 강연 의무 ( 강연 거절 → 상금 X) * 강연 : 연설 , 동영상 , 녹음 , 공연 , 노래 등 다양한 형태 가능 - 노벨상 후보 : 비공개 원칙 ( 수상 50 년 이후 공개 ) 7/15Records 2 회 이상 수상 단체 국제 적십자 ( 평화상 3 미국 ) : 물리학상 2 회 ( 반도체 / 트랜지스터 , 초전도현상 ) 프레더릭 생어 ( 영국 ) : 화학상 2 회 ( 인슐린 구조 , 핵산 ) 최고령 / 최연소 수상자 최고령 : 아서 애쉬킨 (96 세 , 물리학상 ) 최연소 : 말랄라 유사프자이 (17 세 , 평화상 ) 8/15Records 가족 수상자 구분 수상자 부부 피에르 · 마리 퀴리 ( 물리학 공동수상 ) 프레데릭 · 이렌 퀴리 ( 화학상 공동수상 ) 칼 · 거티 코리 ( 생리의학상 공동수상 ) 군다르 뮈르달 ( 경제학상 ), 알바 뮈르달 ( 평화상 ) 에드바르드 · 마이브리트 모세르 ( 생리의학상 공동수상 ) 부자 조지프 톰슨 ( 물리학상 ), 조지 톰슨 ( 물리학상 ) 헨리 · 로런스 브래그 ( 물리학상 공동수상 ) 닐스 보어 ( 물리학상 ), 오게 닐스보어 ( 물리학상 ) 예오리 시그반 ( 물리학상 ), 뵈리에 시그반 ( 물리학상 ) 폰 오일러켈핀 ( 화학상 ), 폰 오일러 ( 생리의학상 ) 아서 콘버그 ( 생리의학상 ), 로저 콘버그 ( 화학상 ) 형제 얀 틴베르헌 ( 경제학상 ), 니콜라스 틴베르헌 ( 생리의학상 )Records 수상 거부하려다 결국 받은자 1. 조지 버나드 쇼 ( 문학상 ) “ 인간의 탈을 쓴 악마만이 노벨상을 만들 수 있을 것이다 .” 2. 보리스 파스테르나크 ( 문학상 ) 닥터지바고 , 러시아혁명비판으로 소련정부 압력으로 수상 거부 , 수상 보류로 간주 , 사후에 아들이 대리수상 3. 리처드 파인만 ( 물리학상 ) 유명해지기 싫어 거부의사 , “ 그런 짓을 하면 더 유명해질걸요 .” 라는 타임지 기자의 말을 듣고 수상 4. 밥 딜런 ( 문학상 ) 시상식 참여 X, 주 스웨덴 미국대사가 대리 참석 수상 거부자 1. 리하르트 쿤 : 화학상 , 1938, 독일 , 카로티노이드 및 비타민 연구 2. 아돌프 부테난트 : 화학상 , 1939, 독일 , 성 호르몬 연구 3. 게르하르트 도마크 : 생리의학상 , 1939, 독일 , 프론토질의 항균 효과 4. 장 폴 사르트르 : 문학상 , 스웨덴 , 영국 , 오스트리아 , 이탈리아 , 폴란드 , 프랑스 , 캐나다 전관왕 후보 (9 개국 ) 평화상 헝가리 , 호주 경제학상 덴마크 , 벨기에 , 스위스 , 일본 생리의학상 이스라엘 물리학상 핀란드 문학상 네델란드 - 총 수상자 수 1 위 : 미국 (362 명 ) - 물리학상 , 화학상 , 생리의학상 , 평화상 최다 수상국 : 미국 - 문학상 최다 수상국 : 프랑스 (15 명 ) - 문학상 최다 수상 언어 : 영어 (30 명 ) 10/15Others 예산 , 상금 1895 년 사망시 440 만 달러 (= 現 2200 억원 가치 ) 노벨재단의 지속적 투자로 상금 예산 확보 中 상금 : 1901 년 15 만 크로나 ( 스웨덴 대학교수 25 년치 연봉 ) 2001 년 1000 만 크로나 , 2016 년 800 만 크로나 , 2017 년 부터 900 만 크로나 ( 현재 약 $ 100 만 ) 수상자 기록 수상자의 출생지와 ( 사망했을 경우 ) 사망지만 기록 * 이중국적 , 종주국 - 식민지 관계 , 활동기간 중 국적변경 등 복잡 Ex 1. 퀴리부인 ( 물리학상 , 화학상 ) : 국적 – 프랑스 , 출생 – 폴란드 ( 러시아의 점령 下 ) 대한민국 국적자의 노벨상 상금은 세금없이 실수령 가능 소득세법시행령 제 18 조 2 항 : 노벨상 또는 외국정부 · 국제기관 · 국제단체 기타 외국의 단체나 기금으로부터 받는 상의 수상자가 받는 상금과 부상이다 . Ex 2. 찰스 존 피더슨 ( 화학상 ) : 국적 – 미국 , 출생 – 한국 ( 부산 ) 11/15 1895 년 사망시 유언으로 유산의 94%(440 만 달러 ) 를 기부Nobel prize winner for Koreans ‘ 환갑은 넘겨야 받는 상 ’ 이라는 통념 비주류 언어권 , 시인 수상자가 많지 않았음 지역 안배 차원에서 수상 가능성 높음 2011 년 스웨덴 시인 토마스 트란스트뢰메르 , 2012 년 중국 소설가 모옌 수상 → 향후 10 년 내 수상가능성 낮아짐 문학상 ( 고은 , 시인 ) - 2000 , 소설가 ) - 세계 3 대 문학상인 맨부커상 수상 (1969 년 제정 ) - 한강이 수상한 인터내셔널 부문은 2005 년 신설로 권위가 상대적으로 부족 12/15Nobel prize winner for Koreans 경제학상 경제학상 - 수상 가능성 후보조차 없음 - 유일한 아시아 출신 : 인도의 아마르티야 센 (1998 년 , 하버드대 교수 ) - 서방 선진 국가의 새로운 경제 시스템 연구 → 새로운 경제학의 발견으로 이어지는 상황 - 선진국의 경제 시스템으로 경제 성장에 초점을 맞춰온 한국 ( 새로운 경제학 연구 여건 부족 ) - 한국 국적의 경제학자 중 가장 업적이 뛰어난 사람 일리노이대 ' 조인구 ' 석좌교수 , 게임이론 과학분야 - 매년 발표 시즌 신문 특집기사 : “ 우리는 언제쯤 과학분야 노벨상 수상자 나올까 " - 1980 년대 말부터 본격적으로 시작한 기초과학 투자로 역사가 짧아 결과물 부족 - 1970 년대까지만 해도 의식주 해결자체가 고민 - 한국의 초기 과학자는 국가 안보와 경제 건설에 도움이 될 수 있도록 양성됨 - 당장의 결과에 집착 , 교육 방향 또한 가시적 결과를 내놓을 수 있는 쪽으로 이루어지는 편 → 성장에 대한 집착을 버리고 장기적이고 여유로운 사고가 먼저 사회 전반에 확산 필요 13/15Nobel prize winner for Koreans 과학분야 ( 계속 ) - 생리의학상 : 6~10 년 내 수상할 유력 후보 : 김빛내리 교수 ( 서울대 생명과학부 ), RNA - 물리학상 : 최근 물리학 실험이나 신분야 개척자에 대한 수상 多 , 우리나라 대형연구 少 우리나라 주도가 아니라도 국제 공동 프로젝트로 참여하여 수상 가능성 있음 김필립 교수 ( 하버드 ), 그래핀 ( 나노물질 ) 분야 권위자 * 2010 년 관련 주제로 러시아 출신 과학자 수상→ 수상 가능성 저하 - 화학상 : 우리나라의 주력산업 ( 반도체 , 디스플레이 , 전자 ) 과 연관성이 높아 정부 차원에서 많은 지원을 받고 있어 한국 출신 수상자가 배출될 가능성
14 th Dec. 2017 Lee, 0000000 Freeze Drying FoodRefrigeration System Control Laboratory Contents 1. Introduction 2. Theory 3. Process 4. Equipment 5. Conclusion 1/9Refrigeration System Control Laboratory Introduction What is the Freeze Drying? Also known as lyophilisation , lyophilization , or cryodesiccation “ lyophilization ” – process for a product that “loves the dry state” Dehydration process Typically used to preserve a perishable material or make the material more convenient for transport Frozen water is sublimated to vapor phase 2/9Refrigeration System Control Laboratory Introduction Almost every product!! Nearly every food can be freeze-dried Astronauts ’ and Militaries’ Food 3/9Refrigeration System Control Laboratory Theory 4/9Refrigeration System Control Laboratory Process 5/9Refrigeration System Control Laboratory ProcessRefrigeration System Control Laboratory ProcessRefrigeration System Control Laboratory ProcessRefrigeration System Control Laboratory ProcessRefrigeration System Control Laboratory Process Pre-treatment Freezing Primary Drying Secondary Drying • Method of treating the product prior to freezing ( ex. Conc. the product, formulation revision ) • Cool the material below its triple point • Larger crystals are easier to freeze-dry, so slow cooling good • Lowering of Pressure (to the range of a few millibars ) • Sublimation by supplying heat • Re-solidification of moisture on Condenser • Temp. raised to break physico -chemical interactions remove unfrozen water • Pressure is also lowered in this stage to encourage desorption • Vacuum is usually broken with an inert gas 6/9Refrigeration System Control Laboratory Process 7/9Refrigeration System Control Laboratory Equipment Cost of a small home freeze dryer : ₩ 8,000,000 8/9Refrigeration System Control Laboratory Conclusion Advantage Preserves the natural color, taste and appearance (No damage to the natural properties of the product, up to 25years) High Stability (Once packed, long shelf life at ambient conditions for years) Almost all food products can be freeze-dried ( Fruits, vegetables, meat, pharmaceuticals, … anything Health friendly (No preservatives, GMO free, Gluten free) Preservation of temperature sensitive products (Blood plasma, enzymes, vaccines etc.) Disadvantage Expensive process(specialized equipment) Long process times, limited throughput Special storage is required for airtight and moisture-control. Not all foods can be freeze dried, some may get spoiled when freeze dried; others may need pretreatment to retain color or flavor. Many vegetables and most fruits lose their crisp texture once frozen, even if you cook them only briefly. Rapid bacterial growth when food is defrosted. 9/9Thank you{nameOfApplication=Show}
이슈 발표 이 ㅇㅇ 2017. 9. 28.( 목 )Stealth Technology 이 ㅇ ㅇ 2017. 9. 28.( 목 )Contents 1. 스텔스의 정의 2. 스텔스 기술 레이더 스텔스 적외선 스텔스 음향 스텔스 3. 적용된 무기 탱크 , 선박 항공기 4. 결 론 1/211. 스텔스의 정의 故 能爲敵之司 命 神乎神乎至於無聲 微 乎微乎至於無 形 미묘하고도 미묘하여 보이지 않는 경지에 이르며 , 신비하고도 신비하여 소리가 없는 경지에 이른다 . 그러므로 능히 적의 생사를 맡아 다스리게 되는 것이다 . 2/21스텔스 (Stealth) 13 세기 영어 stelan ( 훔치다 ) 에서 유래 표준국어대사전 : 「 명사」 항공기나 유도탄 따위를 제작할 때 , 레이더 전파를 흡수하는 형상ㆍ재료ㆍ도장 ( 塗裝 ) 따위를 사용하여 레이더에 의한 탐지를 어렵게 하는 기술 Oxford Dictionaries : [uncountable ] the fact of doing something in a quiet or secret way 스텔스의 역사 제 1 차 세계대전 (1914~1918) : 독일군의 항공기 투명재료 커버 ( 현대적 의미 ) 최초의 스텔스기 : 美 F-117A(1981 ~ 2008) 1. 스텔스의 정의 3/212. 스텔스 기술 ( 레이더 ) 원리 : 전자파 흡수재료 도포 + 전파 반사 최소화 - 전자파 흡수재료 (RAMs ; Radar Absorbent Materials) 비금속 재료 – 흑연 , 폴리머 , 유리섬유 등 레이더 흡수재 – Iron Sphere Paint, 플라즈마 등 - 전파 반사 (RCS ; Radar Cross section) 기체 형상 공기 흡입구 (Intake) 조종석 4/212. 스텔스 기술 ( 레이더 ) Incoming Radar beam RAMs (Radar Absorbent Materials) 5/212. 스텔스 기술 ( 레이더 ) Incident wave Reflected wave 6/212. 스텔스 기술 ( 레이더 ) Planform Shaping ( 평면 형상 설계 ) 7/212. 스텔스 기술 ( 레이더 ) 8/212. 스텔스 기술 ( 레이더 ) 9/21항공기 내부엔진에 외부 공기를 흡입하기 위한 장치 Intake 란 ? 2. 스텔스 기술 ( 레이더 ) 10/212. 스텔스 기술 ( 레이더 ) 11/212. 스텔스 기술 ( 적외선 ) 원리 : 엔진 , 배기가스의 단열 , 냉각으로 적외선 노출 최소화 12/212. 스텔스 기술 ( 적외선 ) 13/212. 스텔스 기술 ( 음향 ) 원리 : ( 我 ) 소음 억제 기술 + ( 敵 ) 음파 흡수 / 굴절 기술 14/212. 스텔스 기술 ( 음향 ) 원리 : ( 我 ) 소음 억제 기술 + ( 敵 ) 음파 흡수 / 굴절 기술 15/213. 적용된 기술 ( 탱크 , 선박 ) 16/213. 적용된 기술 ( 탱크 , 선박 ) 17/213. 적용된 기술 ( 탱크 , 선박 ) AWCT(Adaptive Water Curtain Technology) 18/213. 적용된 기술 ( 탱크 , 선박 ) 19/213. 적용된 기술 ( 항공기 ) 20/21 美 F-35 韓 KFX 中 ZEN-31 美 X-47B 러 T-50 日 ATD-X 미 RAH-664. 결 론 장 점 단 점 - 낮은 레이더 탐지율 - 정찰업무 가능 - 전쟁 사상자수 감소 - 예산 절감 (?) - 높은 개발 · 제작 · 유지비 (F-22 200M$, B-2 20B$) - 낮은 기동성 - 무기 탑재량 제한 - 레이더 기술개발에 따른 탐지율 상승 가능성 있음 현재 스텔스 기술에 대한 많은 발전이 이루어졌음 투자비는 높지만 그에 따른 가성비도 뛰어남 군사기술 뿐만 아니라 다른 기술에 응용이 가능 21/21Reference Wikipedia.org Howstuffworks.com Military-aircraft.org Flymig.com Resonancepub.com google.com/images youtube.com{nameOfApplication=Show}