기구개발 · 2022 하반기
작성자
박**
대학
일본 상위 대학
전공
컴퓨터공학
GPA
3.74/4.0
TOEIC
973점
자격증
“층간 소음” 코로나가 발생했던 2020년 층간소음 신고는 전년대비 2배 증가하였으며, 이후 지난 10년간 총 329,744건과 층간소음 관련 강력 범죄는 최근 5년간 421건이 발생하며, 층간소음은 이제 이웃과의 사소한 다툼이 아닌 사회적 문제가 되었습니다. 층간소음에 대한 주된 원인은 다음과 같습니다. 1) 인플레이션: 코로나와 러시아-우크라이나 전쟁이 발생하며 구리, 코발트, 목재 등 다양한 원자재 가격이 급등했습니다. 그 여파로 건설 현장에서는 철근, 콘크리트, 바닥 완충재 등 필수 자재를 줄이는 등 원가절감을 진행해 건물의 내구성이 저하되었고 이는 층간 소음으로 이어졌습니다. 2) 일상속으로 들어온 재택근무: 코로나19 팬데믹이 발생하며 감염의 위험을 완화하기 위한 조치로 시작했던 재택근무는 일의 효율성이라는 장점과 함께 일상속으로 자리잡았습니다. 그 결과, 집은 휴식의 공간에서 집중이 필요한 공간으로 더해지며 다기능 환경으로 변모했습니다. 이는 곧 소음에 대한 민감도가 높아져 층간 소음 분쟁을 악화시켰습니다. 이미 완성된 건축물을 재건축하기에는 비용과 시간적 측면에서 매우 어려우며, 1인 가구의 증가로 인하여 이웃과의 교류 감소는 곧 서로에 대한 배려 감소로 이어졌습니다. 이러한 상황에서 가전의 진동 저감을 필수 요소로 뽑히고 있습니다. 삼성의 기술력은 서로에 대한 배려를 도울 수 있을 것이며, 더 나아가 AI 반도체를 활용한 시스템 최적화는 앞으로 발생한 사회적 문제를 해결하는 중요한 key가 될 것이라고 생각합니다. [@@@@ 시스템 설계] H사의 @@@@@ 제품의 @@ 특성 분석 및 저감 시스템을 설계하는 과제를 진행하며 H사의 @@@의 기구 시스템에 대한 이해를 늘렸습니다. ###와 %%% 분석을 통해 H사 제품의 프레임의 내구 평가를 할 수 있으며, 특히 상단과 하단의 비틀림 및 굽힘에 대한 피로를 분석했습니다. @@@ 기구 시스템에서 피로파단에 의한 사례는 사회적으로 큰 문제였으며, 이에 대한 정확한 제품의 성능 분석은 매우 중요한 요소였습니다. 먼저 해당 제품의 스펙을 확인하기 위해 $$$기법을 이용하여 &&&을 계측하였고, &&&알고리즘과 시뮬레이션 기법을 활용하여 실험에 대한 타당성과 해당 시스템의 피로 저감 시스템을 설계하였습니다. 이후, MIL-STD 기준에 맞추어 H사의 기구에 대한 피로분석을 실측을 통해 검증을 하였고 이를 간이 모델을 이용하여 $$$방법과 &&&기술을 접목하여 시스템의 안정화를 만들어 특허 등록과 상품화까지 이뤄낸 경험을 가지고 있습니다. [&&&&의 특성 분석] A사의 SMT장비의 @@@의 원인 분석과 저감 방안을 제시하는 것이 해당 과제의 핵심 요소입니다. SMT 장비의 경우 $$$에 의하여 내구성 감소와 소음 진동 증대 그리고 열손실 및 칩의 불량률 향상 등 매우 치명적인 영향을 끼칩니다. 이러한 시스템에 대한 안정성을 확보하기 위하여 ###을 이용하여 해당 시스템에서 발생하는 $$$$특성을 이해하였고, 시뮬레이션을 통해 먼저 문제가 될만한 구간에 대한 이해 그리고 @@@@을 이용하여 취약구간의 &&&형상을 파악하였고, 이를 통해 원인을 규명하였습니다. 이를 저감하고자 @@@@을 도입하여 해당 제품의 %%%%문제를 저감하였고 해당 라인에 적용시 15% 감소 효과까지 이뤄낸 경험을 보유하고 있습니다. (프로젝트 내용을 상세히 적을 수 없어 @@@로 작성합니다. )