The tribiological characteristics such as friction coefficient, friction stability, wear rate and braking temperature between various types of metallic friction materials and heat resistant steel disk, were investigated by using lab-scale dynamometer. Friction materials for high speed train have higher friction coefficient and friction stability as compared to aircraft friction materials even though friction materials for high speed train have lower wear rate. In addition. Cu-matrix friction materials have higher temperature increase rate than Fe-matrix friction materials. All friction surfaces have Fe-base oxide layer after completing test.
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.14
no.5
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pp.917-926
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2019
At present, TICN has been developed and distributed for military command control. TICN is known as the 3.5G mobile communication technology based on WiBro, which shows technical limitation in the field operation situation. Accordingly, the drone-type base station platform is attracting attention as an alternative to overcome technical limitations such as difficulty in securing communication LoS and limiting expeditious network configuration. In this study, we performed simulation performance evaluation of drone-type base station operation in 28 GHz that is considered most suitable for cellular communication within mmWave frequency band. Specifically, we analyzed the changes in throughput and fairness performance according to radio resource management policies such as frequency reuse and scheduling in multi-cell topology. Through this, we tried to provide insights on the operation philosophy on drone-type base station.
In this study, aluminum nitride (AlN) reinforced aluminum (Al) matrix composites are fabricated via plasma arc melting under a nitrogen atmosphere. Within a minute of the chemical reaction between Al and N, dispersed AlN with the shape of transient and lamellar layers is in situ formed in the Al matrix. The composite contains 10 vol.% AlN reinforcements with low thermal resistance and strong bonding at the interfaces, which leads to the unique combination of thermal expansivity and conductivity in the resulting composites. The coefficient of thermal expansion of the composite can be further reduced when Si was alloyed into the Al matrix, which proposes the potential of the in situ Al matrix composites for thermal management applications.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.38A
no.4
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pp.360-370
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2013
When best-effort traffic users are supported in a downlink small-cell network, conventional schemes assign the channels experiencing low co-channel interference at each base station and provide a better downlink performance to the user near its serving base station, so that conventional schemes are not suitable to fairly support all users. In this paper, we propose a decentralized frequency reuse scheme for a small-cell network, where each basestation chooses a set of channels to fairly support the best-effort traffic users regardless of the distances to their serving basestation. After performing the conventional scheme that each basestation selects the channels which are not used in its adjacent basestations, it updates assigned channels improving the performance of low throughput users in a fully distributed manner with mitigating the overall throughput performance loss. The computer simulation demonstrates that the average throughput performance of the 10th percentile throughput users is improved up to 15% in some case compared to that of the conventional scheme, while allowing the overall throughput loss around 3%.
In this study, Al1050 composites reinforced with uniformly dispersed, high volume fraction $TiB_2$ particles were fabricated by liquid pressing process and analyzed to microstructure, mechanical properties. Hardness, ultimate tensile strength and compressive yield strength of the 56 vol.% $TiB_2$-Al1050 composite increased to 10, 4.5 and 9.8 times, respectively, compared with those of the Al1050 due to dispersion hardening effect of uniformly dispersed $TiB_2$ in the Al matrix.
Fiber reinforced plastic (FRP) is a typical plastic composite which is fabricated using fiber reinforcement with resin to represent the high strength properties. The mechanical properties of FRP should be determined by a fibrous material, and the studies about the role of fiber as a reinforcement has been an interested subject, whereas a study along the effect of filler is not so big. However, the filler effect must be considered on the properties of the composite, because the filler influence on the plastic or resin compound which reacts as a matrix material of the composite. Thus, in this work, we studied the filler effect with size and content using $3-6{\mu}m$ of ground calcium carbonate. The specimen was prepared by sheet molding compound (SMC) method, and the mechanical properties were compared with bending strength and tensile strength. As a result, it was confirmed that the size and contents of calcium carbonate affected the strength of composites, and the condition of $2.8{\mu}m$ which was the smallest size condition showed the highest strength.
SDR 시스템의 구조는 개방상, 분산성, 객체지향성, 소프트웨어 제어성을 제공하는 구조이어야 한다. 이러한 조건을 만족하는 SDR 시스템에 사용된 SDR시스템의 소프트웨어는 단일 하드웨어 플랫폼에서 독립적으로 동작이 가능한 개방성을 확보하는 것이다. 이 방법은 모듈화를 지향하며, 재사용성을 증대시키고, 개발 시에도 많은 유연성을 확보 할 수 있을 뿐만 아니라 시스템을 재구성하여 운용 할 수 있도록 해 준다. 본 논문은 SDR기반 스마트안테나 기지국 시스템에서 SDR 네트워크가 추구하는 개방형, 객체지향성 및 제어성 등을 확보 할 수 있도록 하고 SDR 네트워크와 유연하게 연동 할 수 있도록 기지국 시스템 내의 각 소프트웨어 모듈간의 인터페이스를 정의하였다. 또한, 스마트안테나 기지국의 API(Application Program Interface)를 제시하고 이에 대한 Usecase를 보임으로써 제안하는 스마트안테나 기지국의 API의 활용성을 증대시켰다.
Mirza, Foisal Ahmed;Afsar, Ali Md.;Kim, Byung-Sun;Song, Jong-Il
Composites Research
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v.22
no.4
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pp.41-49
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2009
Natural fiber reinforced composites are emerging as low-cost, lightweight, recyclable, and eco-friendly materials. These are biodegradable and non-abrasive. Due to eco-friendly and biodegradable characteristics of natural fibers, they are being considered as potential candidates to replace the conventional fibers. The chemical, mechanical, and physical properties of natural fibers have distinct features depending upon the cellulose content of the fibers which varies from fiber to fiber. The mechanical properties of composites are influenced mainly by the adhesion between matrix and fibers. Several chemical and physical modification methods of fiber surface were incorporated to improve the tiber-matrix adhesion resulting in the enhancement of mechanical properties of the composites. This paper outlines the works reported on natural tiber reinforced composites with special reference to the type of fibers, polymer matrix, processing techniques, treatment of fibers, and fiber-matrix interface.
Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing
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v.18
no.2
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pp.103-111
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1998
A nondestructive ultrasonic technique is presented for estimating the reinforcement volume fractions of particulate composites. The proposed technique employs a theoretical model which accounts for composite microstructures, together with a measurement of ultrasonic velocity to determine the reinforcement volume fractions. The approach is used for a wide range of SiC particulate reinforced Al matrix ($SiC_p/Al$) composites. The method is considered to be reliable in determining the reinforcement volume fractions. The technique could be adopted in a production unit for the quality assessment of the metal matrix particulate composite extrusions.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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