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      영역/경계 분할법을 적용한 기계적 삭마 과정의 열구조 연계 해석

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      이차원 구조물의 열응력 및 기계적 삭마 과정 해석을 위하여 영역/경계 분할법에 근거한 유한요소법을 적용하여 열구조 연계 정식화를 수행하였다. 삭마 재료 거동의 온도 의존성과 열분해 반응으로 인한 재료 비선형성 및 열복사와 같은 비선형 경계 조건을 일부 부영역과 공유면에 한정할 수 있다. 문제를 단순화하기 위해 열화학적 삭마 효과는 고려하지 않았으며, 기계적 삭마에 따른 표면 후퇴 판정 기준으로 열응력 해석을 통한 최대면내 전단 응력을 선택하였다. 간단한 수치 실험을 수행하여 제안된 기법의 신뢰성에 대한 분석과 기계적 삭마 과정의 기본적인 경향을 파악하였다.
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      이차원 구조물의 열응력 및 기계적 삭마 과정 해석을 위하여 영역/경계 분할법에 근거한 유한요소법을 적용하여 열구조 연계 정식화를 수행하였다. 삭마 재료 거동의 온도 의존성과 열분해 ...

      이차원 구조물의 열응력 및 기계적 삭마 과정 해석을 위하여 영역/경계 분할법에 근거한 유한요소법을 적용하여 열구조 연계 정식화를 수행하였다. 삭마 재료 거동의 온도 의존성과 열분해 반응으로 인한 재료 비선형성 및 열복사와 같은 비선형 경계 조건을 일부 부영역과 공유면에 한정할 수 있다. 문제를 단순화하기 위해 열화학적 삭마 효과는 고려하지 않았으며, 기계적 삭마에 따른 표면 후퇴 판정 기준으로 열응력 해석을 통한 최대면내 전단 응력을 선택하였다. 간단한 수치 실험을 수행하여 제안된 기법의 신뢰성에 대한 분석과 기계적 삭마 과정의 기본적인 경향을 파악하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      A coupled thermal/structural analysis of mechanical ablation is performed based on domain/boundary decomposition and finite element method. The ablative material non -linearity and boundary non-linearity can be easily localized within a few subdomains and/ or on the boundary interfaces. An enthalpy method is applied to simplify the effect of heat of pyrolysis in the ablative subdomains. In addition, maximum in-plane shear stress is considered as a surface recession criterion for the mechanical ablation simulation. The basic characteristics of the proposed method are examined carefully through numerical experiments.
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      A coupled thermal/structural analysis of mechanical ablation is performed based on domain/boundary decomposition and finite element method. The ablative material non -linearity and boundary non-linearity can be easily localized within a few subdomains...

      A coupled thermal/structural analysis of mechanical ablation is performed based on domain/boundary decomposition and finite element method. The ablative material non -linearity and boundary non-linearity can be easily localized within a few subdomains and/ or on the boundary interfaces. An enthalpy method is applied to simplify the effect of heat of pyrolysis in the ablative subdomains. In addition, maximum in-plane shear stress is considered as a surface recession criterion for the mechanical ablation simulation. The basic characteristics of the proposed method are examined carefully through numerical experiments.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 해석 기법
      • Ⅲ. 수치 예제 해석 및 고찰
      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 해석 기법
      • Ⅲ. 수치 예제 해석 및 고찰
      • Ⅳ. 결론
      • 후기
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 김종일, "영역/경계 분할 및 유한요소법에 의한 기계적 삭마 및 열응력 해석" 전북대학교 2010

      2 황기영, "삭마 및 내부 열분해를 고려한 로켓노즐 탄소계 내열재의 2차원 열해석" 3 (3): 36-47, 1999

      3 Chen, Y. K, "Two- Dimensional Implicit Thermal Response and Ablation Program for Charring Materials on Hypersonic Space Vehicles"

      4 Wilson, R. G, "Thermophysical Properties of Six Charring Ablators form 140° to 700° K and Two Chars from 800° to 3000° K" 1965

      5 Odabas, O. R, "Thermomechanical coupling effects at high flight speeds" 32 (32): 425-430, 1994

      6 Dimitrienko, Y. I, "Thermal Stresses and Heat-Mass Transfer in Ablating Composite Materials" 38 (38): 139-146, 1995

      7 Gilmore, D. G, "Spacecraft Thermal Control Handbook Vol. I: Fundamental Technologies" The Aerospace Corp 2002

      8 Palaninathan, R, "Modeling of Mechanical Ablation in Thermal Protection Systems" 42 (42): 971-979, 2005

      9 Leone, S. A, "Enhancements to Integral Solutions to Ablation and Charring" 32 (32): 210-216, 1995

      10 Shin, E. S, "Domain/boundary decomposition method for finite element analyses with contact boundaries" ELSEVIER SCIENCE BV 44 (44): 862-871, 2008

      1 김종일, "영역/경계 분할 및 유한요소법에 의한 기계적 삭마 및 열응력 해석" 전북대학교 2010

      2 황기영, "삭마 및 내부 열분해를 고려한 로켓노즐 탄소계 내열재의 2차원 열해석" 3 (3): 36-47, 1999

      3 Chen, Y. K, "Two- Dimensional Implicit Thermal Response and Ablation Program for Charring Materials on Hypersonic Space Vehicles"

      4 Wilson, R. G, "Thermophysical Properties of Six Charring Ablators form 140° to 700° K and Two Chars from 800° to 3000° K" 1965

      5 Odabas, O. R, "Thermomechanical coupling effects at high flight speeds" 32 (32): 425-430, 1994

      6 Dimitrienko, Y. I, "Thermal Stresses and Heat-Mass Transfer in Ablating Composite Materials" 38 (38): 139-146, 1995

      7 Gilmore, D. G, "Spacecraft Thermal Control Handbook Vol. I: Fundamental Technologies" The Aerospace Corp 2002

      8 Palaninathan, R, "Modeling of Mechanical Ablation in Thermal Protection Systems" 42 (42): 971-979, 2005

      9 Leone, S. A, "Enhancements to Integral Solutions to Ablation and Charring" 32 (32): 210-216, 1995

      10 Shin, E. S, "Domain/boundary decomposition method for finite element analyses with contact boundaries" ELSEVIER SCIENCE BV 44 (44): 862-871, 2008

      11 Potts, R. L, "Application of Integral Methods to Ablation Charring Erosion, A Review" 32 (32): 200-209, 1995

      12 Bahramian, A. R., "Ablation and Thermal Degradation Behaviour of a Composite Based on Resol Type Phenolic Resin: Process Modeling and Experimental" 47 (47): 3661-3673, 2006

      13 Koo, J. H., "A Review of Numerical and Experimental Characterization of Thermal Protection Materials - Properties Characterization"

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      2015-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      0.25 0.22 0.421 0.09
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