현재 산업분야의 세계적인 추세는 안전, 환경, 보건분야의 통합관리이며, 방법론에 있어서는 정량 위험성평가에 의한 위험관리기법을 활용하는 것이다. 위험관리는 산업계에서 당면하고 있는 안전, 환경, 보건분야의 위험을 과학적이고도 경제적으로 관리하는 기법이다. 따라서 본 과목에서는 위험관리 체계 및 위험성 평가 기법을 강의하고 모의 프로젝트를 통하여 응용능력을 학습한다.
CTDs를 유발할 수 있는 인간공학 요인의 특성, CTDs 위험도를 예측하기 위한 인간공학 평가도구, CTDs 위험요인 관리 기법을 소개하고, 산업현장의 인간공학적 문제에 대한 개선 사례를 토의한다. 강의와 함께 산업현장을 대상으로 인간공학적 문제점을 파악하고 이에 대한 개선방안을 도출해 보는 현장 실습을 병행함으로써 배운 이론을 실제로 현장에 적용할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.
신뢰성기술은 미국에서 군사용으로 시작된 이래, 우주용 기기의 시스템향상을 목적으로 발전해 아폴로 계획을 성공시킨 요인의 하나이다. 안전에서도 기기와 사람의 신뢰도를 알지 못하고는 올바른 안전관리를 할 수 없다. 따라서 본 교과에서는 신뢰성공학의 기본이 되는 여러 수학의 분포를 공부하고 시스템의 신뢰성과 보전방법에 대해 연구하며 시스템안전설계의 logic을 제공한다.
산업현장에서의 안전성확보를 위해 인간의 오동작을 감소시키고 생산성 및 편의성을 증대시키기 위한 분야인 인간공학 강의를 통해 인간의 행동 특성에 관한 정보를 발견, 기계 및 시스템에 적용, 응용함으로 사고를 사전에 예방하는 공학적인 접근방법을 교육한다. 또 안전에 사고의 85%를 점유하고 있는 인간의 오동작에 대한 이론과 대책에 대해 연구한다.
현재 산업분야의 세계적인 추세는 안전, 환경, 보건분야의 통합관리이며, 방법론에 있어서는 정량 위험성평가에 의한 위험관리기법을 활용하는 것이다. 위험관리는 산업계에서 당면하고 있는 안전, 환경, 보건분야의 위험을 과학적이고도 경제적으로 관리하는 기법이다. 따라서 본 과목에서는 위험관리 체계 및 위험성 평가 기법을 강의하고 모의 프로젝트를 통하여 응용능력을 학습한다.
자연재해 및 인위재해의 발생 메카니즘을 분석 및 해석하여 사고 발생률을 정량화한다. 사고를 방지할 수 있도록 설계에 적용시키고 시공 및 유지관리측면에서의 안전관리에 대한 연구를 교육한다. 방법론으로서는 교육(Education), 규제(Enforcement), 공학(Engineering)에 대한 기법을 교육한다.
작업 환경중에 존재하는 잠재적인 유해인자의 존재와 독성을 파악하고, 근로자 노출량을 측정하고 평가하는 방법을 학습함으로써 근로자의 직업병 발생 위험도를 정량적으로 예측하는 능력을 함양한다. 또한 이들 유해인자에 의해 예측되는 건강 장해를 예방할 수 있는 대책에 대해서도 학습한다.
환경중의 유해한 물질 혹은 위험한 상황에 노출되는 경우 발생할 수 있는 건강장애를 사실에 바탕을 두고 평가하는 학문인 위해성평가의 정의를 학습하고 위해성 평가를 위한 여러 단계의 과학적 접근방식에 대한 연구를 통하여 각 단계별 습득해야 할 지식을 학습한다. 아울러 위해성 평가 결과의 실행을 위한 위해성 관리측면에서의 기본적인 지식과 체계를 학습한다.
안전을 확보하기 위한 기술적 가능성과 위해를 발생하는 잠재적 위험성이 점점 증대되어 갈 뿐 아니라 위험의 범위와 영향이 점점 확대되고 복잡화되어 가고 있다. 이러한 상황 중에서 안전문제를 과학적으로 분석하고 객관적 데이터와 정확한 논리에 기초하여 적절한 대책을 세우는 기법을 연구한다.
일상생활에서 주변에서 화학제품을 쓰지 않고서는 살아갈 수 없는 시대가 도래되어 있다는 사실은 우리 모두가 주지하고 있는 바이다. 그 각각의 화학제품이 가지고 있는 독성?화재폭발성?환경 저해성은 어느 정도 정립화되어 있다. 그러나 몇 가지 Monomer(단량체)가 합성된 Polymer(복합체)인 경우, 열분해의 특성은 아직도 정량화가 되어 있지 않다. 이러한 정량화를 위하여 DSC와 TGA 분석장치를 가지고 위험성평가 기법을 실험을 통하여 교육한다.
산업현장의 안전을 확보하기 위한 기계안전공학 중 기계설비에서의 Risk를 분석하고 각종 위험기계에 대한 방호대책 및 설비안전의 기본원칙 등을 교육하여 설비의 안전유지관리에 필요한 공학적 지식을 습득하고 이론의 연구를 통한 논리적 대책선정 능력을 배양한다. 또한 비파괴검사 공학을 병행하여 강의함으로 구조물의 안전성에 대해서 적절히 평가하고 판단하는 기법을 연구한다.
화학반응기의 폭주반응 현상을 물리?화학적 이론으로 이해하고 실험적으로 그 가능성을 예견하여 적절한 예방적 공정설계를 함으로써 안전한 반응기 설계를 할 수 있다. 이의 제반 공학적 절차를 공부하여 현장에서의 설계, 운전, 관리에 활용될 수 있는 고도의 반응 공학적 지식을 확보한다.