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      극저온 제트 유동에 대한 분사기 형상의 영향

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      https://www.riss.kr/link?id=A82599277

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      국문 초록 (Abstract)

      액체 질소를 이용하여 극저온 단일 제트 유동의 특성을 관찰하였다. 고압 챔버 내부에 액체 질소를 분사하여 단일 제트를 생성, 주위기체압력을 변화시킴으로써 아임계 조건부터 초임계 조...

      액체 질소를 이용하여 극저온 단일 제트 유동의 특성을 관찰하였다. 고압 챔버 내부에 액체 질소를 분사하여 단일 제트를 생성, 주위기체압력을 변화시킴으로써 아임계 조건부터 초임계 조건의 주위 환경에 따른 제트의 특성 변화를 확인하였다. 또한 분사기의 길이 대 직경비 및 분사기 내부 형상의 변화에 따른 제트의 특성 변화를 파악하였다. 유동 가시화를 통하여 극저온 제트의 형상 및 액주의 지름을 측정하였으며, 이로부터 액주의 확산각을 계산하여 이전 연구 결과와 비교하였다. 아임계 조건 및 초임계 조건에서의 제트의 형상 변화를 관찰하였으며, 주위기체압력이 대기압과 동일할 경우 제트 유동에서 불안정이 발생함을 확인하였다. 또한 주위기체합력이 증가함에 따라 액주의 확산각이 점차 증가하다가 일정 압력 이상에서 거의 일정하게 유지됨을 확인하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Characteristics of cryogenic single jet flow were investigated. Liquid nitrogen was injected into a high-pressure chamber and formed single jet. Ambient condition around jet was changed from subcritical to superctirical condition of nitrogen. Injector...

      Characteristics of cryogenic single jet flow were investigated. Liquid nitrogen was injected into a high-pressure chamber and formed single jet. Ambient condition around jet was changed from subcritical to superctirical condition of nitrogen. Injector geometries also were changed. A shape of the jet and core diameter were measured by flow visualization technique, and core spreading angle was calculated. Flow instability was found at atmospheric pressure condition. As ambient pressure increased, core spreading angle was increased and maintained after certain pressure.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 실험 방법 및 조건
      • Ⅲ. 실험 결과
      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 실험 방법 및 조건
      • Ⅲ. 실험 결과
      • Ⅳ. 결론
      • 후기
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 Chehroudi, B, "Visual Characteristics and Initial Growth Rates of Round Cryogenic Jets at Subcritical and Supercritical Pressures" 14 : 850-861, 2002

      2 Oschwald, M, "Supercritical Nitrogen Free Jet Investigated by Spontaneous Raman Scattering" 27 : 497-506, 1999

      3 Hiroyasu, H, "Spray Breakup Mechanism from the Hole-Type Nozzle and Its Applications" 10 : 511-527, 2000

      4 Utturkar, Y, "Recent Progress in Modeling of Cryogenic Cavitation for Liquid Rocket Propulsion" 41 : 558-608, 2005

      5 Woodward, R. D, "Raman Imaging of Transcritical Cryogenic Propellants" 1996

      6 Nurick, W. H, "Orifice Cavitation and Its Effect on Spray Mixing" 98 : 681-687, 1976

      7 Davis, D, "On the Behavior of a Shear-Coaxial Jet, Spanning Sub- to Supercritical Pressures, with and without an Externally Imposed Transverse Acoustic Field" 2006

      8 Davis, D, "Measurements in an Acoustically Driven Coaxial Jet under Sub-, Near-, and Supercritical Conditions" 23 : 364-374, 2007

      9 Mayer, W., "Injection and Mixing Processes in High-Pressure Liquid Oxygen/Gaseous Hydrogen Rocket Combustors" 16 : 823-828, 2000

      10 이창진, "Flow instability due to cryogenic cavitation in the downstream of orifice" 대한기계학회 23 (23): 643-649, 2009

      1 Chehroudi, B, "Visual Characteristics and Initial Growth Rates of Round Cryogenic Jets at Subcritical and Supercritical Pressures" 14 : 850-861, 2002

      2 Oschwald, M, "Supercritical Nitrogen Free Jet Investigated by Spontaneous Raman Scattering" 27 : 497-506, 1999

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      10 이창진, "Flow instability due to cryogenic cavitation in the downstream of orifice" 대한기계학회 23 (23): 643-649, 2009

      11 Branam, R, "Characterization of Cryogenic Injection at Supercritical Pressure" 19 : 342-355, 2003

      12 Lefebvre, A. H, "Atomization and Sprays" Hemisphere Publishing Corp 1989

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      2016 0.28 0.28 0.27
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