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초록
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심해저 망간단괴 집광시스템(이하, 집광시스템)의 개념설계가 공리적 설계(Axiomatic Design)의 관점에서 평가되었다. 또한 이미 수행된 집광시스템의 개념설계에 대해 기능적 영역의 기능요구와 물리적 영역의 설계파라미터가 구체화되었다. 기능요구와 설계파라미터의 상호관계는 첫 번째 수준 계층에서 하위 수준 계층으로 순차적으로 분석되었다. 이러한 상호관계는 설계행렬의 형태로 표현되었고 기능요구와 설계파라미터 사이의 독립성을 판단하기 위한 지표로 사용되었다. 설계행렬의 분석결과 본 집광시스템은 설계파라미터간에 연성이 되지 않는 비연성화된 설계임이 확인되었다. 결과적으로, 본 집광시스템은 독립공리(Independence Axiom)를 만족하는 잘된 설계임이 개념적으로 입증되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The conceptual design evaluation of Deep-Sea Manganese Nodule Miner(DSNM) based on Axiomatic Design was preformed. Functional Requirements(FRs) in functional domain and Design Parameters(DPs) in physical domain were embodied for the given concept design of DSNM. Interactions between FRs and DPs were...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 설계단계에서도 초기인 개념설계 단계에서의 설계 변경은 그 이후 단계에 비해 수월하고 그 파급효과도 가장 크다. 본 연구에서는 개념설계방법 중에 하나인 공리적 설계(Axiomatic Design) 기법을 한국해양연구원에서 개발 중인 집광시스템에 적용하고자 한다.
  • 본 연구에서는 집광시스템의 설계개념을 평가하는데 공리적 설계기법을 사용한다. 본 기법을 이용하여 집광시스템이 개념적으로 잘된 설계인지를 판단하고자 한다.
  • 공리적 설계의 목적은 설계수행에 있어 논리적이고 합리적인 사고에 근거한 이론적인 기초를 설계자에게 제공하고자 함이다. 공리적 설계를 통해 설계업무에 대해 과학적 기반을 다지고 설계 진행 과정을 개선할 수 있다.
  • 본 연구에서는 공리적 설계관점에서 한국해양연구원의 집광시스템을 개념적으로 분석하였다. 집광시스템의 기능요구와 설계파라 미터의 관계를 나타내는 설계행렬을 작성하였다.

가설 설정

  • FR1 : 심해저면에서 전체가 이동할 수 있게 하라.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
시스템의 개발 과정 중 최종 개발된 시스템의 성능에 가장 큰 영향을 주는 단계는? 시스템 개발 과정이 설계(개념설계, 기본설계, 상세설계), 시제품 제작 및 검증, 제작 등으로 구성된다고 할 때, 설계단계는 최종 개발된 시스템의 성능에 가장 큰 영향을 준다. 설계단계에서도 초기인 개념설계 단계에서의 설계 변경은 그 이후 단계에 비해 수월하고 그 파급효과도 가장 크다.
공리적 설계의 목적은 무엇인가? 공리적 설계의 목적은 설계수행에 있어 논리적이고 합리적인 사고에 근거한 이론적인 기초를 설계자에게 제공하고자 함이다. 공리적 설계를 통해 설계업무에 대해 과학적 기반을 다지고 설계 진행 과정을 개선할 수 있다.
기능요구의 독립성을 유지하라는 공리를 만족하는 여러 설계안들 중 최상의 설계는 최소한의 정보를 담은 설계의 의미는? 첫 번째 공리를 만족하는 여러 설계안들 중 최상의 설계는 최소한의 정보를 담은 설계이다. 설계에 정보량이 적을수록 지정된 기능요구를 제대로 수행할 가능이 높다는 것을 의미한다.
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참고문헌 (15)

  1. 박경진, 강병수, 2007. 해석적 설계방법론, 동명사, 21?104 pp 

  2. 호리베 요시오, 오마찌 호꾸이찌로, 간노 마사요시, 1987. 해양광물자원, 겸지사, 28-56 pp 

  3. 홍 섭, 1995a, 심해저 광물자원 개발기술 및 환경보존 연구 : 심해저 망간단괴 집광 및 채광운용시스템 개발연구, 과학기술부, i-iii pp 

  4. 홍 섭, 1995b, 심해저 광물자원 개발기술 및 환경보존 연구 : 심해저 망간단괴 집광 및 채광운용시스템 개발연구, 과학기술부, 37-62 pp 

  5. 홍 섭, 1997, 심해저 광물자원 개발기술 및 환경보존 연구 : 심해저 망간단괴 집광 및 채광운용시스템 개발연구, 과학기술부, 57-130 pp 

  6. 홍 섭, 1999, 심해저 광물자원 개발기술 및 환경보존 연구 : 심해저 망간단괴 집광 및 채광운용시스템 개발연구, 과학기술부, 37-354 pp 

  7. Chung, J.S., 1996. Deep-ocean Mining: Technologies for Manganese Nodules and Crusts, Int. J. of Offshore and Polar Eng., ISOPE, 6(7): 244-254 

  8. Chung, J.S., 1999. Deep-Ocean Mining Issues and Ocean Mining Working Group (OMWG), Proc. of ISOPE OMS-1999 Symp., ISOPE, pp. 14-17 

  9. Chung, J.S., 2003. Deep-ocean Mining Technology: Learning Curve I, Proc. of ISOPE OMS-2003 Symp., Japan, ISOPE, pp. 1-6 

  10. Deepak, C.R., Shajahan, M.A., Atmanand, M.A., Annamalai, K., Jeyamani, R., Ravindran, M., Schulte, E., Handschuh, R., Panthel, J., Grebe, H. and Schwarz, W., 2001. Developmental tests on the Underwater Mining System Using Flexible Riser Concept, Proc. of ISOPE OMS-2001 Symp., ISOPE, pp. 94-98 

  11. Gong, D., Yang, N. and Yu, M., 2003. Development of Control System of COMRA's Deep Sea Miner, Proc. of ISOPE PACOMS-2005 Symp., ISOPE, pp. 75-80 

  12. Suh, N.P., 1990. The Principle of Design, Oxford University Press, 25-95 pp 

  13. Yamada, H. and Yamazaki, T., 1998. Japan's Ocean Test of Nodule Mining System, Proc. of 8th ISOPE Conf., ISOPE, pp. 13-19 

  14. Yamazaki, T. and Park, S.H., 2005. Economic Validation Analyses of Japan's Nodule, Crust, and Kuroko-type SMS Mining in 2004, Proc. of ISOPE OMS-2005 Symp., ISOPE, pp. 65-70 

  15. Yang, K. and El-Haik, B., 2003. Design for Six Sigma, McGraw Hill, 199-233 pp 

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