사무실
히긴스 슬롯 커뮤니티소 242
전화
+1 (508) 8315000 x6757
교육
BTech 기계 공학 국립 기술 슬롯 커뮤니티소 캘리컷, 인도 2006
카네기멜론대학교 기계공학 석사, 미국 피츠버그, 2007
일리노이대학교 기계공학 박사, 어바나-샴페인, 미국 2013

2015년 8월 WPI 교수진에 합류하기 전에 저는 캘리포니아 공과대학 대학원 항공우주 슬롯 커뮤니티소에서 박사후 슬롯 커뮤니티원으로 일했습니다. Caltech에서의 나의 슬롯 커뮤니티는 충격 하중을 받는 2D 입상 시스템 슬롯 커뮤니티를 위한 GEM(Granular Element Method) 기반 힘 시각화 기술 개발에 중점을 두었습니다. 나는 파동 운동에 대한 입상 직물의 역할과 입상 매체에서 힘 사슬의 형성을 조사했습니다. 일리노이 대학에서 박사 학위 논문을 작성하는 동안 저는 광범위한 변형률과 온도에서 박막 재료의 기계적 거동을 조사하기 위해 미세 규모의 기계적 실험 기술을 개발했습니다.

현재 나의 슬롯 커뮤니티 관심분야는 마이크로/나노 규모의 실험 역학, 나노 구조 물질의 온도 및 속도 의존 역학, 과립 매체의 동적 반응 및 흐름, 불균일 물질의 역학 및 손상 및 광학 측정 기술입니다. 구조 재료의 미세 구조를 설계하고 최적화하려면 기계적 거동을 제어하는 ​​메커니즘을 철저히 이해해야 합니다. 특히 저는 새로운 재료의 역학에서 온도, 변형 속도 및 미세 구조 간의 상호 작용을 이해하려고 노력했습니다. 이 복잡한 상호 작용은 광학 현미경, X선 단층 촬영, 전자 현미경 및 열화상 촬영을 사용하여 정확하고 반복 가능한 전체 필드 측정을 통해 얻은 풍부한 실험 데이터를 사용하여 해결할 수 있습니다. 이러한 실험 데이터는 재료의 기계적 반응을 모델링하고 다중 규모 모델링 전략을 검증할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 실험 결과를 모델링하기 위한 역방법 적용을 통한 이론의 검증과 기계적 반응을 설명하는 새로운 수학적 모델의 개발은 새로운 재료의 설계 및 최적화에 대한 큰 통찰력을 제공할 수 있습니다.

저의 슬롯 커뮤니티실은 항공우주 시스템에 사용되는 새로운 재료 및 구조의 역학 분야의 학부 및 대학원 슬롯 커뮤니티에 사용됩니다. 슬롯 커뮤니티실에는 구조와 재료의 역학을 이해하기 위한 작동 및 감지 어플리케이션을 위한 NI Compact DAQ 수집 시스템이 장착되어 있습니다. 실험실에는 DIC(Digital Image Correlation)를 사용하여 나노미터 해상도로 나노 구조 재료의 전체 필드 변형을 시각화하는 광학 현미경 제품군이 포함되어 있습니다. 또한 실험실에서는 동적 하중 하에서 세분화된 미디어의 역학과 세분화된 미디어의 흐름을 조사하기 위해 고속 이미징 시스템을 호스팅합니다. 또한 실험실에서는 충격 테스트 설정을 사용하여 세분화된 매체와 불균일한 재료의 동적 반응에 중점을 둡니다. 실험실에는 저주파 및 고주파 범위에서 입자 감쇠기 및 강유전체와 같은 구조물의 진동 속도를 측정하기 위한 레이저 스캐닝 도플러 진동계 시스템이 장착되어 있습니다.

나의 교육 철학은 수업에서 가르치는 기본 개념과 필수 수학적 프레임워크가 미래의 노력에 필수적이라는 점을 학생들이 이해하도록 돕는 데 중점을 두고 있습니다. 저는 학생들에게 기본 공학 원리의 중요성을 강조하고 이러한 원리를 적용하여 실제 문제를 해결하는 방법을 가르칩니다.

교육
BTech 기계 공학 국립 기술 슬롯 커뮤니티소 캘리컷, 인도 2006
카네기멜론대학교 기계공학 석사, 미국 피츠버그, 2007
일리노이대학교 기계공학 박사, 어바나-샴페인, 미국 2013

2015년 8월 WPI 교수진에 합류하기 전에 저는 캘리포니아 공과대학 대학원 항공우주 슬롯 커뮤니티소에서 박사후 슬롯 커뮤니티원으로 일했습니다. Caltech에서의 나의 슬롯 커뮤니티는 충격 하중을 받는 2D 입상 시스템 슬롯 커뮤니티를 위한 GEM(Granular Element Method) 기반 힘 시각화 기술 개발에 중점을 두었습니다. 나는 파동 운동에 대한 입상 직물의 역할과 입상 매체에서 힘 사슬의 형성을 조사했습니다. 일리노이 대학에서 박사 학위 논문을 작성하는 동안 저는 광범위한 변형률과 온도에서 박막 재료의 기계적 거동을 조사하기 위해 미세 규모의 기계적 실험 기술을 개발했습니다.

현재 슬롯 커뮤니티 관심 분야에는 마이크로/나노 규모의 실험 역학, 나노 구조 재료의 온도 및 속도 의존 역학, 과립 매체의 동적 반응 및 흐름, 비균질 물질의 역학 및 손상 및 광학 측정 기술이 포함됩니다. 구조 재료의 미세 구조를 설계하고 최적화하려면 기계적 거동을 제어하는 ​​메커니즘을 철저히 이해해야 합니다. 특히 저는 새로운 재료의 역학에서 온도, 변형 속도 및 미세 구조 간의 상호 작용을 이해하려고 노력했습니다. 이 복잡한 상호 작용은 광학 현미경, X선 단층 촬영, 전자 현미경 및 열화상 촬영을 사용하여 정확하고 반복 가능한 전체 필드 측정을 통해 얻은 풍부한 실험 데이터를 사용하여 해결할 수 있습니다. 이러한 실험 데이터는 재료의 기계적 반응을 모델링하고 다중 규모 모델링 전략을 검증할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 실험 결과를 모델링하기 위한 역방법 적용을 통한 이론의 검증과 기계적 반응을 설명하는 새로운 수학적 모델의 개발은 새로운 재료의 설계 및 최적화에 대한 큰 통찰력을 제공할 수 있습니다.

저의 슬롯 커뮤니티실은 항공우주 시스템에 사용되는 새로운 재료 및 구조의 역학 분야의 학부 및 대학원 슬롯 커뮤니티에 사용됩니다. 슬롯 커뮤니티실에는 구조와 재료의 역학을 이해하기 위한 작동 및 감지 어플리케이션을 위한 NI Compact DAQ 수집 시스템이 장착되어 있습니다. 실험실에는 DIC(Digital Image Correlation)를 사용하여 나노미터 해상도로 나노 구조 재료의 전체 필드 변형을 시각화하는 광학 현미경 제품군이 포함되어 있습니다. 또한 실험실에서는 동적 하중 하에서 세분화된 미디어의 역학과 세분화된 미디어의 흐름을 조사하기 위해 고속 이미징 시스템을 호스팅합니다. 또한 실험실에서는 충격 테스트 설정을 사용하여 세분화된 매체와 불균일한 재료의 동적 반응에 중점을 둡니다. 실험실에는 저주파 및 고주파 범위에서 입자 감쇠기 및 강유전체와 같은 구조의 진동 속도를 측정하기 위한 레이저 스캐닝 도플러 진동계 시스템이 장착되어 있습니다.

나의 교육 철학은 수업에서 가르치는 기본 개념과 필수 수학적 프레임워크가 미래의 노력에 필수적이라는 점을 학생들이 이해하도록 돕는 데 중점을 두고 있습니다. 저는 학생들에게 기본 공학 원리의 중요성을 강조하고 이러한 원리를 적용하여 실제 문제를 해결하는 방법을 가르칩니다.

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학술 저작물

디지털 이미지 상관관계를 통해 평가된 고온에서의 미세 규모 실험

나노결정질 박막의 속도 의존성에 대한 다중 규모 모델

K. Jonnalagadda, N. Karanjgaokar, I. Chasiotis, J. Chee, D. Peroulis, "상온에서 나노결정질 Au 필름의 변형률 감도", Acta Materialia. 58, 4674페이지(2010).

L. Sun, N. Karanjgaokar, K. Sun, I. Chasiotis, W.C. Carter, S. Dillon, "Li4Ti5O12 기반 고강도 전고체 리튬 이온 전극", Journal of Power Sources 196, pp. 6507(2011).

N. Karanjgaokar, C. Oh, I. Chasiotis, "온도 및 변형률의 함수로서 나노결정질 Au 박막의 비탄성 변형", Acta Materialia 60, pp. 5352(2012).

뉴스

체브 오른쪽 오른쪽을 가리키는 속이 빈 화살표 아이콘 화살표 오른쪽 오른쪽을 가리키는 화살표 아이콘 니힐 카란즈가오카(Nikhil Karanjgaokar)에 관한 더 많은 뉴스 보기
우스터 비즈니스 저널
우스터는 스타트업 도시입니까?

이 문서에서는 우스터 비즈니스 저널슬롯 커뮤니티에 언급됨니힐 카란즈가오카, 항공우주공학 조교수, 우스터에서 개발된 기술을 기반으로 벤처 지원 스타트업이 될 수 있는 '현지 첨단 기술의 사례'로 선정.

WBUR 90.9
경찰과 군인의 안전을 위해 노력하는 WPI 슬롯 커뮤니티원

WBUR인터뷰함니힐 카란즈가오카, 항공우주 공학 조교수는 조끼 내부의 재료가 즉시 특성을 변경하여 정확한 충격 지점에서 더 큰 충격 보호 기능을 제공할 수 있는 방탄 조끼를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. "어떤 종류의 영향이 당신을 보호하는지 알면 안전하다고 느낄 뿐입니다."라고 그는 말했습니다.