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      반응표면법을 이용한 양항력형 수직축 풍력발전기 블레이드의 구조 최적 설계

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      https://www.riss.kr/link?id=A99805296

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      본 논문에서는 반응표면법을 이용하여 양항력형 수직축 풍력발전기 블레이드의 구조 최적설계를 수행하였다. 선행연구의 구조해석 결과를 살펴보면 양항력형 수직축 풍력발전기 블레이드가 항복강도 이상의 응력이 발생하였으므로, 구조적 안전성을 확보하고자 최적화 기법을 적용한 구조설계를 재수행하였다. 이를 위해 먼저 블레이드에 발생하는 응력에 큰 영향을 주는 설계인자를 선정하였다. 이에 실험계획법 기반 반응표면법을 적용하였다. 목적함수 및 제한조건은 각각 중량 및 허용응력으로 설정하였다. 또한 중량 및 응력에 대한 설계인자의 영향을 평가하기 위한 민감도 해석을 수행하였다. 이러한 과정을 통해 양항력형 수직축 풍력발전기 블레이드의 구조 최적 설계를 수행하였다.
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      본 논문에서는 반응표면법을 이용하여 양항력형 수직축 풍력발전기 블레이드의 구조 최적설계를 수행하였다. 선행연구의 구조해석 결과를 살펴보면 양항력형 수직축 풍력발전기 블레이드...

      본 논문에서는 반응표면법을 이용하여 양항력형 수직축 풍력발전기 블레이드의 구조 최적설계를 수행하였다. 선행연구의 구조해석 결과를 살펴보면 양항력형 수직축 풍력발전기 블레이드가 항복강도 이상의 응력이 발생하였으므로, 구조적 안전성을 확보하고자 최적화 기법을 적용한 구조설계를 재수행하였다. 이를 위해 먼저 블레이드에 발생하는 응력에 큰 영향을 주는 설계인자를 선정하였다. 이에 실험계획법 기반 반응표면법을 적용하였다. 목적함수 및 제한조건은 각각 중량 및 허용응력으로 설정하였다. 또한 중량 및 응력에 대한 설계인자의 영향을 평가하기 위한 민감도 해석을 수행하였다. 이러한 과정을 통해 양항력형 수직축 풍력발전기 블레이드의 구조 최적 설계를 수행하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      This study deals with the structural optimization of hybrid vertical-axis wind turbine blades using a response surface method (RSM). The structural analysis results suggest that the stress of hybrid vertical-axis wind turbine blades exceeds the yield strength. Optimization techniques are then applied to structural design to ensure a safe structure. First, the design factors that strongly influence the structural response are identified. The RSM was applied based on the design of experiments. The objective function and constraint terms set the weight and allowable stress, respectively. Furthermore, sensitivity analysis was conducted to indicate the effects of the design factors on the stress and weight. Finally, structural design was performed for the hybrid vertical-axis wind turbine blade.
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      This study deals with the structural optimization of hybrid vertical-axis wind turbine blades using a response surface method (RSM). The structural analysis results suggest that the stress of hybrid vertical-axis wind turbine blades exceeds the yield ...

      This study deals with the structural optimization of hybrid vertical-axis wind turbine blades using a response surface method (RSM). The structural analysis results suggest that the stress of hybrid vertical-axis wind turbine blades exceeds the yield strength. Optimization techniques are then applied to structural design to ensure a safe structure. First, the design factors that strongly influence the structural response are identified. The RSM was applied based on the design of experiments. The objective function and constraint terms set the weight and allowable stress, respectively. Furthermore, sensitivity analysis was conducted to indicate the effects of the design factors on the stress and weight. Finally, structural design was performed for the hybrid vertical-axis wind turbine blade.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 해석 방법
      • 3. 결과 및 고찰
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 해석 방법
      • 3. 결과 및 고찰
      • 4. 결론
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 이중호, "유한요소법과 반응표면법을 이용한 250 kW급 견인 유도전동기 최적설계" 한국자기학회 20 (20): 239-243, 2010

      2 선효성, "반응표면법을 이용한 전진비행하는 헬리콥터 로터 에어포일의 공력설계" 한국항공우주학회 32 (32): 13-18, 2004

      3 장윤정, "공력해석 및 구조시험을 통한 소형 복합재 블레이드의 구조 안전성 평가" 한국유체기계학회 15 (15): 63-68, 2012

      4 Kong, C. D, "Study on Design, Manufacturing and Structural Test of 500W Class Vertical Axis Wind Turbine Blade" 212-215, 2010

      5 Lee, D. C, "Structural Test for Hybrid Type Vertical Axis Wind Turbine Blade Using Aerodynamic and Centrifugal Force" 3 (3): 47-53, 2012

      6 Mayers, R, "Response Surface Methodology - Process and Product Optimization Using Designed Experiments" John Wiley & Sons 1995

      7 Lee, C. H, "Optimal Design of Cycloidal Vertical Axis Wind Turbine" 7 (7): 249-252, 2012

      8 "MINITAB Version 16" Minitab. Inc 2010

      9 "International Standard, IEC 61400-2, 2006, "Design Requirements for Small Wind Turbines," Second edition"

      10 "ABAQUS Version 6.10-1" Dassault Systems Simulia. Inc 2010

      1 이중호, "유한요소법과 반응표면법을 이용한 250 kW급 견인 유도전동기 최적설계" 한국자기학회 20 (20): 239-243, 2010

      2 선효성, "반응표면법을 이용한 전진비행하는 헬리콥터 로터 에어포일의 공력설계" 한국항공우주학회 32 (32): 13-18, 2004

      3 장윤정, "공력해석 및 구조시험을 통한 소형 복합재 블레이드의 구조 안전성 평가" 한국유체기계학회 15 (15): 63-68, 2012

      4 Kong, C. D, "Study on Design, Manufacturing and Structural Test of 500W Class Vertical Axis Wind Turbine Blade" 212-215, 2010

      5 Lee, D. C, "Structural Test for Hybrid Type Vertical Axis Wind Turbine Blade Using Aerodynamic and Centrifugal Force" 3 (3): 47-53, 2012

      6 Mayers, R, "Response Surface Methodology - Process and Product Optimization Using Designed Experiments" John Wiley & Sons 1995

      7 Lee, C. H, "Optimal Design of Cycloidal Vertical Axis Wind Turbine" 7 (7): 249-252, 2012

      8 "MINITAB Version 16" Minitab. Inc 2010

      9 "International Standard, IEC 61400-2, 2006, "Design Requirements for Small Wind Turbines," Second edition"

      10 "ABAQUS Version 6.10-1" Dassault Systems Simulia. Inc 2010

      11 김홍관, "1.5kW급 풍력발전기용 블레이드의 구조해석 및 구조시험" 한국유체기계학회 13 (13): 51-57, 2010

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1998-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      2016 0.27 0.27 0.25
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.24 0.23 0.506 0.06
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