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SK이노베이션 / SK에너지/기계기술/장치기술/검사분석 / 2022 하반기

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[ 합격 스펙 ]

서성한 / 4.09/4.5 / 토익: 795, 토익스피킹: , 오픽: IM3, 기타: / 사회생활 경험: / 한국사검정시험: 고급, 컴퓨터활용능력: , 기타: 전기기능사/일반기계기사


[ 합격 자소서 ]

자발적으로 최고 수준의 목표를 세우고 끈질기게 성취한 경험에 대해 서술해 주십시오. (본인이 설정한 목표/ 목표의 수립 과정/ 처음에 생각했던 목표 달성 가능성/ 수행 과정에서 부딪힌 장애물 및 그 때의 감정(생각)/ 목표 달성을 위한 구체적 노력/ 실제 결과/ 경험의 진실성을 증명할 수 있는 근거가 잘 드러나도록 기술) (700~1000 자 10 단락 이내) - [실제 이용가능한 근피로도 측정 장비 설계] 현재 재학중인 연구실에서 인턴 때, 졸업설계에서 근전도 센서를 이용한 근피로도 측정하는 기기설계 연구를 통해 끈질기게 목표를 위해 노력하여 실제 이용가능한 근피로도 측정 장비 설계를 한 경험이 있습니다. 근전도센서를 이용하여 근피로도를 측정하는 방법은 피로의 증가에 따른 측정 데이터의 평균 FFT를 측정하고 이에 대한 경향성을 분석하는 방식입니다. 근전도센서를 이용한 근피로도 측정 연구를 통해 단순 측정 정도가 아닌 추후 실제 입학 이후, 장치를 이용한 후속 연구가 가능할 정도로 구현하여 연구에 이바지할 정도로 모든 상황에서의 측정이 가능한 수준의 계측기 설계를 원하였습니다. 그렇기에 더 정확한 측정을 위해 센서 자체의 이용으로 멈추지 않고 센서 내부의 구동 원리 및 회로를 분석하였습니다. 부딪힌 큰 장애물은 기계공학도인 저는 구동 내부의 OP-AMP 등 반도체 부품의 이해가 부족하였습니다. 하지만 원인의 분석을 통한 구동의 해석이 반드시 필요하였기에 회로 설계에 대한 논문 및 자료를 습득하며 점점 회로에 대한 이해를 하였습니다. 이로 인해 근전도를 측정할 때, 근육의 정적 수축 측정에 더 측정이 용이하다는 것을 이해하고 실험을 정적 수축으로 계획하여 좋은 데이터를 추출하였습니다. 또한 기존 아두이노를 이용하여 데이터를 추출하였는데 아두이노의 계측기로서의 한계를 인지하고 학교에서 지원하는 측정장치인 NI9234를 이용하여 측정 범위를 훨씬 높게 하였습니다. 데이터의 더 정확한 측정값으로 모든 논문의 데이터를 바꾸는 것이 시간이 오래 걸리고 힘든 작업이었지만 공학자에게 있어서 결과 정확도가 가장 중요하다고 생각하였기에 매우 가치 있는 시간이었습니다. 이전 데이터와 더 정확한 데이터의 비교하는 과정에서 센서를 통한 데이터 추출의 지식을 습득하였습니다. 최종으로 더 정확하고 실제 이용 가능한 근전도센서의 구축을 통해 근피로도의 측정을 가능하게 하였고 이를 인정받아 현재 생존 신호정보 연구에 이용하고 있습니다. 새로운 것을 접목하거나 남다른 아이디어를 통해 문제를 개선했던 경험에 대해 서술해 주십시오. (기존 방식과 본인이 시도한 방식의 차이/ 새로운 시도를 하게 된 계기/ 새로운 시도를 했을 때의 주변 반응/ 새로운 시도를 위해 감수해야 했던 점/ 구체적인 실행 과정 및 결과/ 경험의 진실성을 증명할 수 있는 근거가 잘 드러나도록 기술) (700~1000 자 10 단락 이내) - [입자성 물질 논문 작성 사례] 입자성 물질에서의 힘의 거동 분석 연구를 하였고 입자성 물질의 유체화를 통한 접목의 아이디어를 통해 논문을 작성한 경험이 있습니다. 투사체의 모양을 변경해가며 입자성 물질 위로의 낙하를 하며 투사체가 입자성 물질로부터 받는 힘을 분석하고, 초고속카메라를 이용한 실험 및 ABAQUS프로그램으로 이산요소법을 이용한 시뮬레이션 데이터 와 그래프 등, 일관된 결과는 있었지만, 그에 대한 정확한 원인이 없었기에 결과에 대한 합당성이 없었고 결과에 대해서 충분히 믿을 만한 값인지에 대한 의사결정을 하지 못하였습니다. 결과의 가치를 높이기 위한 논리적인 근거를 찾기 위해서 1달이 넘는 기간동안 원인을 찾기 위해 노력했습니다. 초기에 유사한 연구에 대한 논문을 찾았지만 전혀 비슷한 내용에 대한 분석이 없었습니다. 시간이 길어지며 매우 힘든 시간이었지만 결과의 원인을 찾는 것은 분명히 필요한 과정임을 인지하였기에 원인의 분석의 관점을 점점 넓히며 분석하였습니다. 투사체가 받는 힘에 대한 경향의 원인을 찾는 동안에 입자성 물질의 초기 단계에서의 유동화현상을 실험 및 시뮬레이션을 통해 발견하였고 이 단계에서는 “유체와 같은 거동을 하지 않을까?” 라는 생각을 하였고 원인을 찾는 시각을 넓혔습니다. 이 이후로 유체에 관한 물리적 거동에 대해서 분석하였고 최종적인 결과의 원인을 유체분야에서 항력계수의 초기침투 단계에서의 감소를 발견함으로써 찾았습니다. 이러한 입자성 물질의 유체로의 접근과 그에 대한 논리적인 결론을 보고 교수님이 납득하셨고 최종적으로 논문을 제출하였습니다. 편협한 시각이 아닌 전체적인 관점으로의 원인분석이 매우 중요하다는 것을 배웠기에 저에게 있어 매우 힘든 시간인 만큼 중요한 시간이었습니다. 이 경험을 통해 연구하는 것에 있어서 다각도의 시각을 이용하여 더 정확한 원인을 분석하고 분명한 이유가 존재할 것이란 확신을 가지고 끊임없이 노력하고 있습니다. 지원 분야와 관련하여 특정 영역의 전문성을 키우기 위해 꾸준히 노력한 경험에 대해 서술해 주십시오. (전문성의 구체적 영역(예. 통계 분석)/ 전문성을 높이기 위한 학습 과정/ 전문성 획득을 위해 투입한 시간 및 방법/ 습득한 지식 및 기술을 실전적으로 적용해 본 사례/ 전문성을 객관적으로 확인한 경험/ 전문성 향상을 위해 교류하고 있는 네트워크/ 경험의 진실성을 증명할 수 있는 근거가 잘 드러나도록 기술) (700~1000 자 10 단락 이내) - [CAD to 최적설계] 저는 장비의 최적화 및 개선 업무를 수행하는데 도움이 되는 분석부터 최적화까지의 업무를 과제와 연구를 통해 꾸준히 향상시켜 왔습니다. CATIA 와 Inventor 등, CAD 프로그램을 이용하여 전체적인 도면의 메커니즘을 분석하고 이에 대해 ABAQUS, ANSYS 등, CAE프로그램으로 제품의 충돌해석, 진동해석, 열 해석, 구조해석을 통해 제품의 환경에서의 변화를 분석하고 Python, MATLAB등의 언어 프로그램을 이용하여 해석의 자동화를 통한 제품의 개선을 하는 최적설계를 과제 및 연구를 통해 지식을 습득하였습니다. 이를 통해 여러 상황에서의 제품이 받는 물리적 거동 및 영향에 대해 진동, 충돌, 열 등 다각도로 분석하는 능력이 있고 이를 개선하는 방법에 대해서 고민하며 최적화에 대한 능력을 향상시켜 왔습니다. 예시로 저는 유체기기 과제를 통해 회전체인 펌프, 송풍기, 압축기의 회전 정적상황에서의 날개부분의 필렛의 정도에 따른 효율을 Campbell diagram을 이용한 진동해석과 최대 응력부분의 개선을 위해 진행하는 구조 해석을 통해 분석하고 위험속도를 벗어나게 하는 것을 목적함수로 하여 최적의 필렛의 위치, 크기, 방향 등을 찾는 것을 외부 업체와의 협업을 통한 과제를 진행하고 있습니다. 해석 프로그램은 Calculix 프로그램을 이용하였고 자동화는 Python을 이용하여 둘을 접목시켜 하나의 Open source 프로그램을 이용하였습니다. 이를 통해 저는 전체적인 최적화 과정에 대해 심도 있게 알게 됐고 품질의 개선에 대해서 능력을 갖게 되었습니다. 이 능력을 이용하여 추후 SK이노베이션에서 공정에 있어서 여러 설계변수로 작용하는 변수들을 분석하여 최적의 설계 Set-up을 설정하고 최적화의 자동화를 통해 제품 생산에 효율성을 올릴 수 있을 것이라 확신합니다. 혼자 하기 어려운 일에서 다양한 자원 활용, 타인의 협력을 최대한으로 이끌어 내며, Teamwork를 발휘하여 공동의 목표 달성에 기여한 경험에 대해 서술해 주십시오. (관련된 사람들의 관계(예. 친구, 직장 동료) 및 역할/ 혼자 하기 어렵다고 판단한 이유/ 목표 설정 과정/ 자원(예. 사람, 자료 등) 활용 계획 및 행동/ 구성원들의 참여도 및 의견 차이/ 그에 대한 대응 및 협조를 이끌어 내기 위한 구체적 행동/ 목표 달성 정도 및 본인의 기여도/ 경험의 진실성을 증명할 수 있는 근거가 잘 드러나도록 기술) (700~1000 자 10 단락 이내) - [살상력 비교 실험 및 논문 작성 사례] 임진왜란에 사용했던 일본군의 조총과 조선군의 승자총통의 살상력을 비교하는 실험 및 논문 작성했던 사례입니다. 실험 인력만 100명이 넘게 필요한 실험으로 최종 논문에 총 9 명의 저자가 참여하고, 저는 3번째 저자로 등록되었습니다. 실험의 내용은 두 총의 살상력을 실제 피부의 물질과 유사한 거동을 하는 점탄성 물질인 젤라틴에 발사를 하고 침투 깊이, 사거리, 젤라틴의 공동의 크기 등을 분석하며 살상력에 대해서 비교하는 실험 및 연구입니다. 연구 및 실험을 하는데 주된 갈등은 큰 실험을 함에 따라 많은 분야의 사람들이 참석을 하였고 타 분야에 대한 이해 부족으로 인한 의견 갈등이었습니다. 가장 큰 의견차이로는 기계공학적으로 살상력을 분석하는데 있어서 총탄과 같은 매우 큰 충격의 경우 젤라틴의 공동의 크기로 피부 조직의 궤사를 측정하는데 이에 대해서 다른 분야 사람들의 이해가 부족하였습니다. 저는 시뮬레이션을 통한 사전의 젤라틴의 공동의 크기 구현을 통해 납득시키는 것을 제안하였고 교수님이 이를 저에게 믿고 맡겨 주셨습니다. 이 후, 사전 실험 이전의 시뮬레이션을 이용하여 간략한 살상력 비교의 개략도를 시뮬레이션을 통해 입증하면서 살상력에 대한 지표에 대해서 모두 정하고 난 후, 이를 PPT를 회의를 통해 모두와 공유하며 모두가 전체적인 실험의 개요와 방향성을 이해하였습니다. 전체적인 실험 절차와 측정해야 하는 것에 대해서 모두 인지한 이후 각각의 분야에 맞게 인원이 배치되며 실험을 진행하였습니다. 최종적으로 젤라틴을 이용한 살상력 비교를 실제 실험과 시뮬레이션을 통해 비교하는 논문은 제출하였고 모두가 만족하는 결과를 갖게 되었습니다. 저는 이러한 많은 다른 분야의 사람들과 실험을 통한 협업을 통해 타인에게 나의 의견을 납득시키기 위해 입증하기 위한 납득할 수 있는 객관적 증거와 참고자료가 필요하다는 것을 느꼈고 이를 이용하여 SK이노베이션에서 다른 업체와의 협업에 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다.

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작성자 위포트매니저

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