1차시
01-01. 경량화 설계 기초와 소재 개요 (학습목표)
2차시
01-02. 경량화 설계 기초와 소재 개요
3차시
02-01. 알루미늄·마그네슘 합금의 특성과 적용 (학습목표)
4차시
02-02. 알루미늄·마그네슘 합금의 특성과 적용
5차시
03-01. 고분자·복합재료 기반 초경량 구조 설계 (학습목표)
6차시
03-02. 고분자·복합재료 기반 초경량 구조 설계
7차시
04-01. 위상 최적화 기법의 적용 (학습목표)
9차시
05-01. 격자·셀룰러 구조 설계와 적층 제조 활용 (학습목표)
10차시
05-02. 격자·셀룰러 구조 설계와 적층 제조 활용
11차시
06-01. 유한요소해석(FEA) 기반 경량화 구조 검증 (학습목표)
12차시
06-02. 유한요소해석(FEA) 기반 경량화 구조 검증
13차시
07-01. 경량 구조 이음부의 접합·체결 설계 (학습목표)
14차시
07-02. 경량 구조 이음부의 접합·체결 설계
15차시
08-01. 제조 공정별 경량화 설계 제약 분석 (학습목표)
16차시
08-02. 제조 공정별 경량화 설계 제약 분석
17차시
09-01. 다목적 최적화와 강성·중량·비용 트레이드오프 (학습목표)
18차시
09-02. 다목적 최적화와 강성·중량·비용 트레이드오프
19차시
10-01. 자동차 차체 경량화 실전 사례 분석 (학습목표)
20차시
10-02. 자동차 차체 경량화 실전 사례 분석
21차시
11-01. 항공우주 구조물의 초경량 설계 사례 (학습목표)
22차시
11-02. 항공우주 구조물의 초경량 설계 사례
23차시
12-01. 경량화 설계 검증을 위한 시험·인증 절차 (학습목표)
24차시
12-02. 경량화 설계 검증을 위한 시험·인증 절차
25차시
13-01. 디지털 트윈 기반 경량화 최적화 프로세스 (학습목표)
26차시
13-02. 디지털 트윈 기반 경량화 최적화 프로세스
27차시
14-01. 복합재료 특성과 초경량 구조 설계 응용 (학습목표)
28차시
14-02. 복합재료 특성과 초경량 구조 설계 응용
29차시
15-01. 위상 최적화 알고리즘을 활용한 구조 최소화 설계 (학습목표)
30차시
15-02. 위상 최적화 알고리즘을 활용한 구조 최소화 설계
31차시
16-01. 3D 프린팅 기반 격자 구조와 경량 부품 제작 (학습목표)
32차시
16-02. 3D 프린팅 기반 격자 구조와 경량 부품 제작
33차시
17-01. 반복 하중 환경의 경량 재료 피로 특성 분석 (학습목표)
34차시
17-02. 반복 하중 환경의 경량 재료 피로 특성 분석
35차시
18-01. 경량화 부품의 표면 처리와 내구성 향상 전략 (학습목표)
36차시
18-02. 경량화 부품의 표면 처리와 내구성 향상 전략
37차시
19-01. 이종 재료 접합과 경량 어셈블리 설계 원리 (학습목표)
38차시
19-02. 이종 재료 접합과 경량 어셈블리 설계 원리
39차시
20-01. 경량화 설계 전 과정의 통합 적용 (학습목표)
40차시
20-02. 경량화 설계 전 과정의 통합 적용
41차시
[숏츠] 01. 복합재료를 활용한 경량화
43차시
[숏츠] 03. 적층 제조를 활용한 경량화
44차시
[숏츠] 04. 피로 강도와 경량 구조
46차시
[숏츠] 06. 조립·접합을 통한 경량화
47차시
[숏츠] 07. 경량화 종합 프로젝트 설계
48차시
[숏츠] 08. 복합재료를 활용한 경량화
50차시
[숏츠] 10. 적층 제조를 활용한 경량화
51차시
[숏츠] 11. 피로 강도와 경량 구조
53차시
[숏츠] 13. 조립·접합을 통한 경량화
54차시
[숏츠] 14. 경량화 종합 프로젝트 설계
55차시
[숏츠] 15. 복합재료를 활용한 경량화
57차시
[숏츠] 17. 적층 제조를 활용한 경량화
58차시
[숏츠] 18. 피로 강도와 경량 구조
60차시
[숏츠] 20. 조립·접합을 통한 경량화