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다단분사가 초희박 GDI 엔진의 성능 및 배기에 미치는 영향
오진우(Jin Woo Oh),박철웅(Cheol Woong Park),김홍석(Hong Suk Kim),조규백(Gyu Baek Cho) 대한기계학회 2012 大韓機械學會論文集B Vol.36 No.2
현재 세계적으로 배출가스 규제 강화와 유가 상승으로 인해 가솔린엔진에서 배출되는 유해 배출가스 저감기술 및 연비향상 기술 개발이 절실히 요구되고 있다. 가솔린 직접분사(GDI; Gasoline direct injection) 기술은 가솔린 연료를 직접 연소실에 분사하여 정밀한 연소제어를 통해 매우 희박한 혼합기에서도 고효율의 연소가 가능하게 함으로써 연비저감과 고출력을 동시에 만족할 수 있는 효과적인 기술이다. 본 연구에서는 분무유도방식(spray-guided type)을 이용한 GDI 엔진을 개발하여 안정적인 희박연소를 구현하였다. 자주 사용되는 운전영역에서 연료분사시기의 TDC(Top dead center) 인근으로의 지각을 통하여 안정적인 희박연소를 구현하였으며, 다단분사를 적용하여 추가적인 연료소비율의 개선이 가능한 반면 탄화수소(THC)와 질소산화물(NOx)의 배출은 증가하고 CO의 배출은 감소되었다. Currently, in order to meet the reinforced emissions regulations for harmful exhaust gas including carbon dioxide (CO₂) as a greenhouse gas, technologies for reducing CO₂ emission and fuel consumption are being developed. Gasoline direct injection (GDI) systems have the advantage of improved fuel economy and higher power output than port fuel injection gasoline engine systems. The aim of this study is to examine the performance and emission characteristics of a lean burn GDI engine equipped with spray-guided-type combustion system. Stable lean combustion was achieved with a late fuel injection strategy under a constant operating condition. Further improvement in specific fuel consumption is possible with the introduction of multiple fuel injection strategies, which also increases hydrocarbon (HC) and nitrogen oxide (NOx) emissions and decreases carbon monoxide (CO) emission.
무기체계 소프트웨어 기술변경 원인분석과 개선방안 도출을 위한 데이터베이스 구축 및 활용 방안연구
오진우(Jin-Woo Oh),김종규(Jong-Kyu Kim),류지선(Ji-seon Yu),윤재형(Jae-Hyeong Yun),송치훈(Chi-Hoon Song) 한국산학기술학회 2021 한국산학기술학회논문지 Vol.22 No.4
무기체계 개발단계에서 전력화 공백을 방지하기 위한 제한된 개발기간 및 예산으로 인하여, 모든 운용환경을 반영하지 못한 설계내용, 예기치 못한 운용자의 실수 등으로 비롯되어 무기체계 양산 이후 운용단계에서 많은 문제점이 발생되고 있고, 그에 따른 기술변경 역시 증대되고 있다. 하지만 기술변경 시 수행되는 체계장비의 문제원인 분석 및 개선에 대한 내용들이 종합적으로 관리되지 못함으로써, 타 체계에 부착되는 유사장비들 개발 시 활용될 수 있는 중요한 실전 데이터가 일회성으로만 사용되고 있는 현실이다. 특히나 장비의 형상이 변경되거나 제품번호가 변경되는 하드웨어와 달리 소프트웨어 기술변경 내용은 심의제안서 상에 일부만 포함되며, 소스패키지와 실행파일의 버전이 변경되는 정도만 식별되는 상황이다. 따라서 본 논문에서는 무기체계 소프트웨어 기술변경 원인분석 및 개선방안 데이터와 소프트웨어 기술지원 결과에 대한 데이터베이스를 구축하고, 활용할 수 있는 방안을 제시한다. 위 활용방안을 통해 양질의 실전데이터를 유사장비 개발 시 선제적으로 적용함으로써 향후 개발되는 무기체계 소프트웨어 품질 확보에 기여할 수 있음을 보인다. Owing to the limited development period and budget of the weapon system, many problems have arisen in the operation stage after mass production. Therefore, engineering changes are also increasing. On the other hand, an analysis of the cause of problems and improvement of the system equipment performed in engineering changes cannot be managed synthetically. Hence, important actual data can only be used once. In particular, unlike hardware where the shape of the equipment is changed or the part number is changed, the contents of software engineering changes are only partially included in the proposal. Moreover, only the extent to which the version of the source package and the executable file has been changed can be identified. Therefore, this paper proposes a method to build and utilize a database for cause analysis and improvement plan data of weapon-system software engineering changes and software technical support. The above utilization measure can contribute to the quality assurance of weapon-system software developed in the future by preemptively applying real-world data when developing similar weapon systems.
소프트웨어 품질검증체계의 양산단계 소프트웨어 기술변경 적용 확대에 따른 품질관리 강화 방안 연구
오진우(Jin-Woo Oh),김종규(Jong-Kyu Kim),윤재형(Jae-Hyeong Yun),박정호(Jung-Ho Park),박만춘(Man-Chun Park) 한국산학기술학회 2023 한국산학기술학회논문지 Vol.24 No.7
무기체계 개발단계에서 식별하지 못한 소프트웨어 제품에 상존하는 결함으로 인하여 양산 및 운용 이후 소요군에 납품된 무기체계에서 지속적인 결함이 발생되고 있고, 그에 따른 기술변경으로 전력화에 공백이 발생되고 있다. 이런 문제를 최소화하기 위하여 국방기술품질원(이하 기품원)에서는 양산/운용 이후 발생되는 소프트웨어 결함 데이터베이스를 구축하고, 유사체계 개발단계 시 환류함으로써 결함을 최소화하는 소프트웨어 품질검증체계를 구축하였다. 하지만 개발단계 뿐만 아니라 양산 이후 발생되는 기술변경 시 지속적으로 발생되고 있는 소프트웨어 유사 결함을 면밀하게 검토하지 못함으로써 변경된 부분에 대하여 2차 기술변경이 발생되는 사례가 발생되고 있다. 따라서 본 논문에서는 반복적으로 발생되는 소프트웨어 기술변경을 예방하기 위해서 이전 연구에서 구축한 소프트웨어 품질검증체계를 양산단계 기술변경에 적용하는 방안을 제시한다. 본 연구를 통해 반복되는 운용상의 결함을 예방함으로써 소요군의 전력화 공백과 군인들의 피해를 최소화 하는데에 기여할 것으로 기대한다. Engineering changes continue after mass production because of software defects in the weapon system development stage. In addition, the secondary technology change occurs in the changed part because this defect is not examined carefully. This paper proposes a method to apply the software quality verification system established in previous studies to engineering change in the mass production stage and prevent repetitive software engineering changes. The software quality verification system developed a checklist for quality control in the development stage based on the database of software defects in the mass production stage and includes performing source code structure analysis for core modules. Preventing repeated operational defects through this study will help minimize the gap in the formation of required forces and the damage to soldiers.