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      • 해석코드를 이용한 폭발볼트 해석

        강원규(Wonkyu Kang),김동진(Dongjin Kim),방기복(Gibok Bang) 한국추진공학회 2014 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2014 No.12

        본 연구에서는 분리특성을 최적화하기 위해 폭발볼트 설계인자를 기술하였다. 해석코드를 사용하여 모서리 분리형 폭발볼트의 분리특성을 수치적으로 해석하였다. 본 연구를 통해 폭발볼트의 분리 메커니즘을 예측해볼 수 있었다. The present work is described the design factors and separation mechanism of Ridge-cut explosive bolt in order to optimize the stage separation characteristics. In this study, separation behavior of Ridge-cut explosive bolt is numerically analyzed using Analysis codes. From this study, separation mechanism of Ridge-cut explosive bolt can be predicted.

      • 파이로밸브 debris 개선에 관한 연구

        강원규(Wonkyu Kang),현형수(Hyungsoo Hyun),김진환(Jinhwan Kim) 한국추진공학회 2011 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2011 No.11

        본 논문에서는 화약작동식 밸브 개발에 관해 전반적으로 설명하였다. 화약작동식 밸브는 추진기관의 연료와 공기를 조절하는 파이로장치이므로 파편을 줄이는게 무엇보다도 중요하다. 그러므로, 해석과 성능시험을 통해 파편을 줄이기 위한 재설계에 역점을 두었다. In this study, we described the Pyrovalve used in the propulsion system. It is very important to reduce Pyrovalve-debris as far as possible because Pyrovalve is a pyrotechnic device for controlling fuel and air line of propulsion system. So we focused on redesigning to reduce debris through several analyses and tests.

      • KCI등재
      • 파이로테크닉스를 이용한 분리장치 연구

        김동진(Dongjin Kim),강원규(Wonkyu Kang),이응조(Yeungjo Lee),김남춘(Namchun Kim) 한국추진공학회 2013 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2013 No.12

        파이로테크닉스는 화약 에너지를 이용하여 설계된 임무를 수행하는 제품이다. 파이로테크닉스를 이용한 분리장치는 크게 화약의 폭발에너지를 이용하여 구성품 일부가 파괴되면서 분리되는 것과 화약 연소시 발생된 압력을 이용하여 구성품의 유동부분을 이동시켜 분리가 일어나는 것으로 분류할수 있다. 본 논문은 이와 같은 분리장치의 작동원리, 분리특성 및 적용분야에 대해 기술하고, 설계, 해석, 검증 과정등 분리장치의 개발 프로시져를 제시함으로써, 파이로테크닉스를 이용한 분리장치 적용시 설계자가 각각의 제품에 대해 정확한 특성을 이해할 수 있도록 하였으며, 분리장치 개발시 제시된 프로시져를 활용할 수 있도록 하였다. Pyrotechnics are products that perform their designed missions using exploding energy. Pyrotechnics can be categorized with two groups. One group of them, it use exploding enery on destroying its body to be separated. The other group use pressure that is generated by explosives combustion, to slide some moving parts in their body. In this paper, to help accurate use of separation devices using pyrotechnics, I present the operating principle, the separation characteristics and applications of separation devices using pyrotechnics. I also explain the methods of design, analysis, verification on separation devices.

      • 파이로테크닉 착화기의 CBT 챔버 연소 유동 해석

        김보훈(Bohoon Kim),강원규(Wonkyu Kang),장승교(Seung-gyo Jang),여재익(Jai-ick Yoh) 한국추진공학회 2016 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2016 No.12

        파이로테크닉 착화기의 CBT(Closed Bomb Test) 챔버 연소 유동을 해석하기 위하여 고폭약의 반응 및 비반응 물질의 압력 감쇠 현상을 연동하여 모사할 수 있는 하이드로다이나믹 해석을 수행하였다. 여폭약(HNS+HMX)/격벽(STS)/수폭약(RDX)/파이로추진제(BKNO3)로 구성된 화약 트레인의 기폭으로 발생하는 연소 유동이 10 cc 체적의 밀폐형 챔버 내부로 유입되었을 때의 압력을 측정함으로써 충격파와 저밀도파의 상호작용에 의한 진동 유동의 물리적 특성을 규명하고자 하였다. 반응 유동장의 폭압과 반응파의 전파를 근거로 시간 특성을 갖고 나타나는 압력 요동(fluctuation)을 검증하고, 특정 진동수로 떨리는 챔버 연소 유동의 주파수 특성을 파악하였다. The hydrodynamic simulation which necessary to accurately reproduce shock-induced detonation is conducted to analyze the reacting flow of a pyrotechnic initiator in closed bomb test chamber. A train configuration consisting of Donor(HNS+HMX)/Bulkhead(STS)/Acceptor(RDX)/Pyro.Propellant(BKNO3) was considered to measure the hydrostatic pressure of reacting flow in 10 cc enclosed chamber for quantifying the physical phenomena of reacting oscillatory flow induced by the shock interferences between detonation and rarefaction waves. The pressure fluctuations observed in the experiment and calculation were investigated to further validate the interaction of detonating pressure and wave propagation for predicting a specific characteristic frequency representing CBT reacting flow.

      • 충격파 전달에 의한 파이로 착화기 내 폭굉 반응 해석

        김보훈(Bohoon Kim),강원규(Wonkyu Kang),장승교(Seung-gyo Jang),여재익(Jai-ick Yoh) 한국추진공학회 2016 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2016 No.5

        충격에 의한 파이로 착화기 내 폭굉 반응을 해석하기 위하여 폭압 발달 및 충격 압력 감쇠 현상을 모사할 수 있는 하이드로다이나믹 모델을 구성함으로써 충격파 전달에 의한 기폭 반응을 정밀하게 예측할 수 있다. 본 연구에서는 여폭약(HNS+HMX)-격벽(STS)-수폭약(RDX)으로 구성된 TBI 화약 트레인에 대한 해석을 수행하여 임계 격벽 두께를 확인하고 파이로 착화기의 작동특성을 검증하였다. We presented a hydrodynamic modeling necessary to accurately reproduce shock-induced detonation of pyrotechnic initiator. The methodology for such numerical prediction of shock propagation is quite straight forward if the models are properly implemented and solved in a well-formulated shock physics code. A detailed simulation of a TBI in a train of Donor (HNS+HMX)–Bulkhead(STS)–Acceptor(RDX) revealed the existence of a critical gap thickness for successful operation of such small pyro device.

      • KCI등재

        파이로테크닉 착화기의 충격파 전달에 의한 폭굉 반응 해석

        김보훈(Bohoon Kim),강원규(Wonkyu Kang),장승교(Seung-gyo Jang),여재익(Jai-ick Yoh) 한국추진공학회 2016 한국추진공학회지 Vol.21 No.1

        파이로테크닉 착화기의 충격파 전달에 의한 폭굉 반응을 해석하기 위하여 고폭약의 폭압 발달 및 비반응 물질의 압력 감쇠 현상을 연동하여 모사할 수 있는 하이드로다이나믹 솔버를 구성하였다. 본 연구에서는 소량의 시약으로 기폭 판단이 가능한 SSGT의 시험 및 전산모사를 수행하여 97.5% RDX로 구성된 수폭약의 충격에 대한 점화 민감도를 정량화하였다. 파이로테크닉 착화기를 형상화 한 여폭약(HNS+HMX) - 격벽(STS) - 수폭약(RDX)으로 구성된 TBI 화약 트레인을 고려하여 충격파 전달을 해석함으로써 반응 및 비반응 물질 간 상호작용에 의한 임계 격벽 두께 및 기폭 압력 간의 관계를 규명하고, 소형 파이로 착화기의 작동특성을 검증하였다. We presented a hydrodynamic modeling necessary to accurately reproduce shock-induced detonation of pyrotechnic initiator. The methodology for such numerical prediction of shock propagation is quite straight forward if the models are properly implemented and solved in a well-formulated shock physics code. A series of SSGT(Small Scale Gap Test) and detailed hydrodynamic simulation are conducted to quantify the shock sensitivity of an acceptor that contains 97.5% RDX. A TBI(Through Bulkhead Initiator) system, consisting of a train configuration of Donor(HNS+HMX)–Bulkhead(STS)–Acceptor(RDX), were investigated to further validate the interaction between energetic and non-reactive materials for predicting the detonating response for successful operation of such small pyro device.

      • 소형 착화장치의 구조안전성 연구

        양희원(Heewon Yang),강원규(Wonkyu Kang),방기복(Gibok Bang),고영균(Younggyun Ko) 한국추진공학회 2014 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2014 No.12

        착화장치는 외부의 전기적 에너지를 화학적 에너지로 변환시켜 각종 유도탄 및 우주발사체의 추진기관의 점화 및 기계장치의 에너지원으로 사용이 된다. 이러한 착화장치 및 기계장치들은 고성능화 및 소형화가 요구되는 추세이다. 이에 본 연구에서는 소형 착화장치의 2차원 구조해석을 통하여 구조안전성을 확인하였다. 해석결과 착화장치의 사용 압력 및 1.5배의 압력에서 구조물의 안전계수는 1~3정도로써 안전함을 확인하였으며, 2배의 압력범위에서는 일부 나사부의 소성변형 가능성을 확인하였다. 해석결과의 검증을 위하여 착화장치 내부 유압시험을 실시하였으며, 그 결과 해석결과와 유사하게 2배 이상의 압력에서 나사부의 미세 변형을 확인하였다. Initiator is used as the energy source of motor ignition and machinery part of various missiles and space launch vehicles by converting chemical energy into electrical energy. These initiators and machinery parts are required of high performance and miniaturization. In this study, structure safety of initiator are confirmed by 2-D structural analysis. According to the result, safety of such structures are satisfied by safety factor 1~3 degree, under environmental condition of normal operation pressure and of 1.5 times that pressure. In case of twice the operation pressure, there are some chances of thread portion’s plastic deformation. For verification of the analysis results, hydraulic test of initiator inner part was performed. The results obtained are proven to be similar to the previous analysis, in which micro-deformations were made under 2 times the normal pressure.

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