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NTIS 바로가기한국광학회지 = Korean journal of optics and photonics, v.25 no.4, 2014년, pp.207 - 215
김경표 (대한항공항공기술연구원)
In this paper the radial stiffness associated with stacking sequence effects, and the dimensional stability issue associated with thermally induced surface deformation in quasi-isotropic laminates due to the effect of stacking sequence and additional resin layer technique, are numerically investigat...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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화이버-프린트-스루현상이 발생하는 이유는? | 하지만 여러 층의 얇은 박판의 복합재료를 적층하고 고온, 고압의 건조경과 진행과정 후, 서서히 경화시키는 제작 단계를 요구하는 복합재료의 경우에는 이러한 제작 절차 및 복합재 적층으로 인해 반사경 표면에 화이버-프린트-스루(fiber-print-through)현상이 존재한다.[3] 이것은 복합재 반사경이 경화되는 동안 라미네이트 내의 섬유와 기지간의 열팽창계수의 차이로 인해 화학적 수축으로 발생하는 것으로, 그림 1와 같이 이러한 고주파 표면 오류 현상이 반사경 표면에 발생하게 되면 표면정밀도에 지대한 영향을 준다. 이러한 이유로 복합재 반사경의 응용 연구는 대부분 이러한 현상을 완화하는 기술개발에 초점을 맞추고 있다. | |
탄소섬유강화플라스틱의 적용분야는? | 탄소섬유강화플라스틱의 적용분야는 토목 구조물에서 고성능 항공기 더 나아가 고정밀 광학 망원경에 이르기까지 다양한 산업분야로 퍼지고 있다. 광학분야에서도 탄소섬유강화플라스틱의 무게대비 높은 강성/강도 및 낮은 열팽창계수 등의 우수한 재료적 성질로 인해 종래의 광학재료를 대체할 차세대 재료로 여겨지고 있는 추세이다. | |
탄소섬유강화플라스틱의 장점은? | 탄소섬유강화플라스틱의 적용분야는 토목 구조물에서 고성능 항공기 더 나아가 고정밀 광학 망원경에 이르기까지 다양한 산업분야로 퍼지고 있다. 광학분야에서도 탄소섬유강화플라스틱의 무게대비 높은 강성/강도 및 낮은 열팽창계수 등의 우수한 재료적 성질로 인해 종래의 광학재료를 대체할 차세대 재료로 여겨지고 있는 추세이다. 광학분야에서의 탄소강화복합재료의 적용영역은 광학기기를 지지하고 있는 보조 구조물과 주구조물인 반사경에 이르기까지 종합적으로 적용되고 있다. |
J. D. Hochhalter, A. K. Maji, and D. W. Reicher, "Process induced errors in replicated carbon fiber reinforced polymer mirrors," in Proc. the Ninth Biennial ASCE Aerospace Division International Conference on Engineering, Construction, and Operations in Challenging Environments, 875-882 (2004).
H. E. Bennett, H. F. Blazek, and A. O. Danielson, "Large lightweight low scatter composite active/adaptive mirror development," Proc. SPIE, The International Society for Optical Engineering, Advanced Wavefront Control: Methods, Devices, and Applications IV, 6306, 63060Q (2006).
J. D. Hochhalter, J. I. Massarello, A. K. Maji, and P. A. Fuierer, "The origins of fiber print-through in lightweight composite optics," Proc. SPIE, The International Society for Optical Engineering, Novel Optical Systems Design and Optimization IX, 6289, 628902 (2006).
J. J. Massarello, J. S. Welsh, J. D. Hochhalter, A. K. Maji, and P. A. Fuierer, "Fiber print-through mitigation technique for composite mirror replication," Opt. Eng. 45, 123401 (2006).
R. C. Romeo and R. N. Martin, "Progress in 1m-class lightweight, CFRP composite mirrors for the ULTRA telescope," Proc. SPIE, The International Society for Optical Engineering 6273, 62730S (2006).
P. C. Chen and R. C. Romeo, "Ultra lightweight precision optics technology," Proc. SPIE, The International Society for Optical Engineering 4003, 396-405 (2000).
K. Kim and R. D. Hale, "Extensional and flexural stiffness in quasi-isotropic laminates using continuous fiber reinforced plastics and distributed fiber reinforced plastics," Journal of Advanced Materials 43, 55-64 (2011).
K. Kim and R. D. Hale, "Composite mirror surface deformation due to lay-up sequences within quasi-isotropic laminates," Opt. Eng. 49, 063002 (2010).
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