선박충돌사고는 많은 원인이 서로 복잡하게 상호작용을 하여 발생하고 있으며, 특히 인적요인에 의한 충돌사고가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이러한 선박충돌사고 원인분석은 선박의 안전 운항상의 측면에서 매우 중요하다고 할 수 있다. 따라서 본 연구의 목적은 시스템다이내믹스법을 이용하여 선박충돌사고 인적요인 모델을 구축하고, 선박충돌사고를 감소시키기 위한 가장 효과적인 대책을 수립하기 위한 정책요소론 제시하고자 한다. 본 연구의 수행을 위해 ]nM법에 의한 충돌사고원인의 구조분석을 인과지도상의 정량적, 정성적, 피드백 루프로 변환하였다. 그리고 표준시뮬레이션모델과 8가지 정책시뮬레이션모델을 20년간(1993-2012) 시뮬레이션을 수행하였다.
선박충돌사고는 많은 원인이 서로 복잡하게 상호작용을 하여 발생하고 있으며, 특히 인적요인에 의한 충돌사고가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이러한 선박충돌사고 원인분석은 선박의 안전 운항상의 측면에서 매우 중요하다고 할 수 있다. 따라서 본 연구의 목적은 시스템 다이내믹스법을 이용하여 선박충돌사고 인적요인 모델을 구축하고, 선박충돌사고를 감소시키기 위한 가장 효과적인 대책을 수립하기 위한 정책요소를 제시하고자 한다. 본 연구의 수행을 위해 FSM법에 의한 충돌사고원인의 구조분석을 인과지도상의 정량적, 정성적, 피드백 루프로 변환하였다. 그리고 시뮬레이션 기간을 20년간(1993-2012)으로 설정하여 표준시뮬레이션모델과 8가지 정책시뮬레이션모델에 대해 시뮬레이션을 수행하였다.
최근 심각한 차대 보행자의 교통사고로 인명피해가 발생함에도 불구하고 사고원인에 대한 과학적으로 정확히 규명하지 못해 사고처리에 대한 논쟁이 끊임없이 발생하여 경제적 손실 및 정신적 고통이 가중되고 있다. 본 연구에서는 차대보행자의 교통사고분석을 위해 객관적인 교통사고관련 물적 증거자료를 토대로 차량공학, 주행역학), 충돌역학, 교통 및 도로공학 등을 검토하였고, PC-Crash 프로그램을 이용하여 충돌전 차량의 충돌초기속도, 진행궤적 및 충돌자세, 충돌전후속도, 충돌지점 등의 인자를 적용한 결과를 얻어 교통사고의 원인을 분석하였다. 그 결과로 스키드마크 및 보행자 충돌속도는 이론값과 비교할 때 각각 11.2%, 2.27%의 오차를 얻었다.
The kinetics of the radical-polar molecule reaction $CH_3+HBr{\rightarrow}CH_4+Br$ has been studied at temperatures between 150 and 1000 K using classical dynamics procedures. Potential energy surfaces constructed using analytical forms of inter- and intramolecular interaction energies show a shallow well and barrier in the entrance channel, which affect the collision dynamics at low temperatures. Different collision models are used to distinguish the reaction occurring at low- and high-temperature regions. The reaction proceeds rapidly via a complex-mode mechanism below room temperature showing strong negative temperature dependence, where the effects of molecular attraction, H-atom tunneling and recrossing of collision complexes are found to be important. The temperature dependence of the rate constant between 400 and 1000 K is positive, the values increasing in accordance with the increase of the mean speed of collision. The rate constant varies from $7.6{\times}10^{-12}$ at 150 K to $3.7{\times}10^{-12}$ at 1000 K via a minimum value of $2.5{\times}10^{-12}\;cm^3\;molecule^{-1}\;s^{-1}$ at 400 K.
We study the diffusion of Ag based bimetallic nanoclusters supported on graphite. Using a molecular dynamics simulation, we reveal that the Ag clusters show rapid diffusion because of their hexagonal bottom layer. In order to decrease the rate of diffusion, we added Pt and Ni to distort the structure of the alloy cluster (i.e., the alloying method). We expected Pt to provide a stronger force on Ag atoms, and Ni to shorten the bond length and thereby change the structure of Ag cluster. However, the attempt was unsuccessful, because Pt and Ni atoms formed cores inside the Ag clusters. We therefore designed a collision system where large Ag clusters collide with small Pt or Ni clusters. Upon collision with Pt clusters, the diffusion showed little change, because Pt atoms are substituted at the Ag atomic site and form a perfectly ordered structure. The collision with Ni, however, deforms the bottom layer as well as the overall cluster structure and decreases diffusion. This outcome appoints toward the possibility of further application to the manufacture of durable nanocatalysts.
Dynamic L/UL system has many merits, but it can develop an undesirable collision during dynamic loading process. In this paper, the dynamics of negative pressure pico slider during the loading process was investigated by numerical simulation. A simplified L/UL model for the suspension system was presented, and a simulation code was built to analyze the motion of the slider. A slider deigns have been simulated at various disk rotating speeds, skew angles of slider. By selection an optimal RPM and pre-skew angle, we can decrease the amount of collision and smoothen the loading process for a given slider-suspension design.
The formation of complex $XeHCl^+$ in the collision-induced reaction of $Xe^+$ with HCl has been studied by use of classical dynamics procedures using the London-Eyring-Polanyi-Sato empirical potential energy surfaces. A small fraction of trajectories on the $Xe^+$ + HCl and Xe + $HCl^+$ surfaces lead to the formation of complex $XeHCl^+$ with life-times of 1-2 ps which is long enough to survive many rotations before redissociating back to the reactant state. The formation of complex $XeHCl^+$ occurs mainly from collision angle of $\Theta$ = ${45^{\circ}}$.
In this study, the crashworthiness of KHST is evaluated by analysing a nonlinear spring/bar-damper-mass model using 1 dimensional collision dynamics. The numerical results show that KHST can easily absorb kinetic energy at lower impact force and acceleration in heavy collisions, when compared with KTX. Also, in a light collision like a traint-to-train accident at speed under 8 kph, the carbody and components of KHST can be protected without any damage except a energy absorbing tube to be replaced easily. However, KTX may be much damaged in the light collision because there is no energy absorbing tube. In conclusion, the crashworthy performance of KHST has been much improved than that of KTX, although there remains something to be improved for a better performance.
Dynamic L/UL(Load/Unload) system has many merits. but it may happen an undesirable collision during the dynamic loading process. In this paper, the dynamics of negative pressure pico-slider was investigated through numerical simulation during the loading process. A simplified L/UL model for the suspension system has been presented and a simulation code has been developed to analyze the motion of the slider. A slider design has been simulated at various disk rotating speeds, skew angles of slider. We can decrease the possibility of collision and smoothen the loading process for a given slider-suspension design by selection an optimal rpm and pre-skew angle.
게임 환경에서 객체 행동의 사실감을 유지하기 위한 물리 엔진 부분 중 가장 활용도가 높은 요소인 강체 역학을 사용자와의 실시간 인터랙션이라는 요구에 맞추어 효과적이면서 정확하게 수행하는 것은 매우 중요하면서 어려운 일이다. 이를 위하여 본 논문에서는 연속적 충돌검사 기법을 이용한 제약 조건 기반의 강체 역학 시뮬레이션을 구현하였다. 본 논문에서 구현된 시스템은 크게 충돌 검출 부분과 충돌 처리 부분으로 구성된다. 특히 충돌검출을 위해 연속적 충돌검사를 이용하여 충돌 검출 실패를 없앴으며, 정확한 처음 충돌 시간과 충돌 피쳐를 이용하여 기존의 방법에 비해 보다 정확하며, 충돌 피쳐의 수도 효과적으로 줄일 수 있었다. 또한 제약 조건 기반의 시뮬레이션 기법에 따라 충돌처리 부분은 충격력에 대한 선형 상보성 문제로 다루어 계산하여, 충돌에 의한 강체의 올바른 역학반응을 생성하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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