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입사 후에는 우선적으로 핵연료의 구조물 설계 및 평가 분야에서 기초업무부터 탄탄히 수행하며 기계적 구조물의 열화, 피로, 응력분포 등을 정량적으로 분석할 수 있는 실력을 갖추고 싶습니다.
기계 전공자로서 한 전 원자력연료의 어떤 분야에 가장 기여할 수 있다고 생각하나요?
그와 관련된 기계적 구조 최적화 설계에도 기여하고 싶습니다.
핵연료의 피복관 구조와 그 기계적 설계기준을 가장 먼저 배우고 싶습니다.
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이후 관련 논문과 연간보고서를 꾸준히 읽으며 원전 연료의 구조, 성능시험, 기계적 내구설계 등에 대한 관심이 자연스럽게 커졌고, 한전 원자력연료에 입사하고 자 본격적인 준비를 시작하게 되었습니다.
단순한 학습 수준을 넘어 실제 산업에 적용 가능한 수준의 실무감각을 익히기 위해, 학부 졸업 논문 주제를 '원통형 구조물의 열응력 해석 및 재료피로 분석'으로 선정하였습니다.
해당 분야에서 경쟁력을 갖추기 위해 가장 중요하다고 판단한 것은 '정확한 설계해석 능력'과 '재료에 대한 물성이해'였습니다.
또한 재료피로와 관련된 논문을 자발적으로 스터디하면서, 크리프, 파단, 피로 균열 등 장기 사용 중 나타나는 물성 변화에 대한 이론적 이해를 넓혔습니다.
이러한 노력의 결과, 교내 캡스톤 디자인 경진대회에서 공동설계한 '고온 작동 부품의 내열성 향상연구'가 우수작으로 선정되었으며, 향후 산업현장에서 요구되는 기계설계 및 해석기술의 기반을 탄탄하게 다졌다고 자부합니다.
이 경험은 단순히 지시를 따르는 것이 아니라, 타인의 입장에서 불편을 바라보고, 직접 개선책을 제시하며 실행까지 연결한 경험으로, 향후 현장에서의 사용자 중심 기술 설계 태도와도 연결된다고 생각합니다.
기계 전공자로서 한 전 원자력연료의 어떤 분야에 가장 기여할 수 있다고 생각하나요?
기계설계 및 구조해석 분야에서 기여할 수 있다고 생각합니다.
특히 차세대 원전용 연료개발은 기계적 특성과 열적 안정성이 매우 중요하기에, 관련 기술이 집약된 분야라고 생각했습니다.
그와 관련된 기계적 구조 최적화 설계에도 기여하고 싶습니다. |
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