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조인트(Joint)에 작용하는 임의의 하중에 대한 실험보정법과 해석 기반의 파손 및 성능 예측 방법으로서,조인트의 체결 중심으로부터 임의의 거리만큼 떨어진 지점을 메타특성길이(Meta Characteristic Length)로 설정하는 단계;상기 메타특성길이에서 Failure Index를 측정하여 파손여부를 확인하는 단계를 포함하되,상기 메타특성길이를 메타모델의 경계로 설정하는 것을 특징으로 하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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제1항에 있어서,상기 메타모델은 상기 조인트를 구성하는 n개의 설계변수에 의해 형성된 n차원의 RS(Response Surface)로부터 추출된 데이터를 통해 구축되는 것을 특징으로 하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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제1항에 있어서,상기 메타특성길이는상기 조인트의 체결 중심의 외측에서 응력분포가 최초로 일정해지는 지점인 것을 특징으로 하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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제1항에 있어서, 상기 Failure Index가 1인 지점에서 당해 메타모델은 파손되는 것으로 예측하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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제1항에 있어서,상기 메타특성길이가 기 설정된 제한거리를 벗어나는 경우, 상기 Failure Index가 1보다 큰 소정의 X값에 형성되는 지점에서 당해 메타모델이 파손되는 것으로 예측하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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제1항에 있어서,상기 조인트는 볼트, 핀, 용접 및 리벳을 포함하는 기계적 체결 또는 본드접착을 포함하는 접착 체결 또는 상기 기계적 체결과 접착 체결이 융합된 하이브리드형 체결을 포함하는 것을 특징으로 하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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제1항에 있어서,상기 조인트는 이종재료의 결합 및 체결로서, 복합재료와 금속재료의 조합, 서로 다른 종류의 금속재료의 조합, 서로 다른 종류의 복합재료의 조합 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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조인트 파손실험의 결과 데이터를 획득하는 데이터 획득단계;획득된 실험 데이터를 바탕으로 조인트에 대한 보정된 해석모델을 모델링하는 보정된 해석모델구축단계;보정된 해석모델을 이용하여 실험하지 않은 설계변수에 대한 파손값 확보 단계;상기 조인트를 구성하는 n개의 설계변수에 따른 n차원의 RS(Response Surface)를 생성하는 단계;생성된 RS에 포함된 특정 설계변수 및 물성을 추출하여 메타모델(Meta-Model)을 구축하는 단계; 및상기 메타모델의 경계에서 Failure Index를 측정하여 파손여부를 확인하는 단계를 포함하되,상기 메타모델의 경계는 메타특성길이(Meta Characteristic Length)로 정의되고, 조인트의 체결 중심으로부터 임의의 거리만큼 떨어진 지점인 것을 특징으로 하는메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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제8항에 있어서,상기 메타특성길이는 상기 조인트의 체결 중심의 외측에서 응력분포가 최초로 일정해지는 지점인 것을 특징으로 하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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제8항에 있어서,획득된 파손실험의 결과 데이터를 이용하여 보정된 해석모델을 구축하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 방법
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파손실험의 결과 데이터를 획득하는 데이터획득부;조인트에 대한 보정된 해석모델을 모델링하는 보정된 해석모델구축부;상기 조인트를 구성하는 n개의 설계변수에 따른 n차원의 RS(Response Surface)를 생성하는 RS생성부;생성된 RS에 포함된 특정 설계변수 및 물성을 추출하여 메타모델(Meta-Model)을 구현하는 메타모델구축부; 및 상기 메타모델의 경계에서 파손 예측을 위한 Failure Index를 측정하는 파손0026#성능예측부를 포함하되,상기 메타모델 경계는 메타특성길이(MCL, Meta Characteristic Length)로 정의되고, 조인트의 체결 중심으로부터 임의의 거리만큼 떨어진 지점인 것을 특징으로 하는 메타모델을 이용한 조인트 파손 및 성능 예측 시스템
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