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      KCI등재 SCOPUS

      유압 구동시스템용 체크 밸브의 유동특성 및 구조안정성에 관한 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A107769341

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      국문 초록 (Abstract)

      유압 구동시스템은 여러 산업기계에서 널리 사용되며 체크 밸브는 유압 동력전달시스템의 중요한 부품이다. 하지만 유로와 하우징의 부적절한 설계로 인하여 고압의 오일이 전달될 때 체크...

      유압 구동시스템은 여러 산업기계에서 널리 사용되며 체크 밸브는 유압 동력전달시스템의 중요한 부품이다. 하지만 유로와 하우징의 부적절한 설계로 인하여 고압의 오일이 전달될 때 체크 밸브의 누유 및 손상과 같은 문제가 빈번하게 나타난다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 본 연구에서는 유한체적법(FVM)과 유체 동역학 기반의 수치적 연구 수단을 활용하여 유압 기계에 사용하는 “L”자형 고압 체크밸브를 바탕으로 설계를 평가하였다. 또한 유한요소법(FEM)을 바탕으로 내부 고압을 고려하여 체크 밸브 하우징의 구조적 안정성에 대해 시뮬레이션을 진행하였다. 본 논문에서 사용한 연구방법은 다양한 유압시스템용 체크 밸브에 적용이 가능하며 유압 동력전달 과정의 안전성을 보장하기 위하여 중요한 설계 평가 사례를 보였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Hydraulic drive systems are widely used in the equipment used in various industries, such as agriculture and construction. The internal check valve is an important part of the hydraulic power transmission system in a hydraulic machinery. Because of im...

      Hydraulic drive systems are widely used in the equipment used in various industries, such as agriculture and construction. The internal check valve is an important part of the hydraulic power transmission system in a hydraulic machinery. Because of improper design of the flow circuit and housing, check valves are exposed to various problems, such as leakage and damage, frequently during high pressure transmission. To solve this problem, the L-shaped high-pressure check valve used in hydraulic machinery was designed and evaluated using the finite volume method and numerical research method based on fluid dynamics. Furthermore, considering the impact of high internal pressure on the check valve shell, the structural stability of the valve was simulated using the finite element method. The research method adopted in this study can be applied to check valves in various hydraulic systems. Additionally, an important design and evaluation example is provided to ensure the safety of the hydraulic power transmission process.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 메커니즘 설계
      • 3. 체크 밸브의 동적 유동 특성
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 메커니즘 설계
      • 3. 체크 밸브의 동적 유동 특성
      • 4. 구조적 안정성 분석
      • 5. 결론
      • 참고문헌(References)
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      참고문헌 (Reference)

      1 우위팅, "항공기용 견인봉의 구조적 안정성에 관한 수치 연구" 대한기계학회 45 (45): 1-8, 2021

      2 김다정, "터보 과급기 제어를 위한 스윙게이트 밸브 설계" 대한기계학회 42 (42): 793-801, 2018

      3 안유민, "체크밸브가 달린 열공압 방식의 PDMS-유리 마이크로 펌프에 관한 연구" 대한기계학회 32 (32): 720-727, 2008

      4 김완수, "주요 농작업에 따른 78kW급 농업용 트랙터의 소요 동력 분석" 대한기계학회 43 (43): 911-922, 2019

      5 최상천, "농작업을 고려한 농업용 하이브리드 트랙터의 토크 지원 전략 개발" 대한기계학회 38 (38): 593-600, 2014

      6 강효림, "고압, 고차압 밸브의 성능 평가" 대한기계학회 44 (44): 353-359, 2020

      7 Sotoodeh, K., "Valve Operability During a Fire" 141 (141): 044001-, 2019

      8 Tseng, D, "Towards Automating Precision Irrigation: Deep Learning to Infer Local Soil Moisture Conditions from Synthetic Aerial Agricultural Images" 284-291, 2018

      9 Heng, Z, "Research on Water Hammer Phenomenon during Stop Valve Closing Process based on CFD" 139-145, 2018

      10 Yi, S. I., "Optimization of the Eccentric Check Butterfly Valve Considering the Flow Characteristics and Structural Safety" 222 (222): 63-73, 2008

      1 우위팅, "항공기용 견인봉의 구조적 안정성에 관한 수치 연구" 대한기계학회 45 (45): 1-8, 2021

      2 김다정, "터보 과급기 제어를 위한 스윙게이트 밸브 설계" 대한기계학회 42 (42): 793-801, 2018

      3 안유민, "체크밸브가 달린 열공압 방식의 PDMS-유리 마이크로 펌프에 관한 연구" 대한기계학회 32 (32): 720-727, 2008

      4 김완수, "주요 농작업에 따른 78kW급 농업용 트랙터의 소요 동력 분석" 대한기계학회 43 (43): 911-922, 2019

      5 최상천, "농작업을 고려한 농업용 하이브리드 트랙터의 토크 지원 전략 개발" 대한기계학회 38 (38): 593-600, 2014

      6 강효림, "고압, 고차압 밸브의 성능 평가" 대한기계학회 44 (44): 353-359, 2020

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      9 Heng, Z, "Research on Water Hammer Phenomenon during Stop Valve Closing Process based on CFD" 139-145, 2018

      10 Yi, S. I., "Optimization of the Eccentric Check Butterfly Valve Considering the Flow Characteristics and Structural Safety" 222 (222): 63-73, 2008

      11 Zhounian, L., "Numerical Simulation of a Check Valve Closure Induced by Pump Shutdown" 144 (144): 06018013-, 2018

      12 Valdés, J. R., "Numerical Simulation and Experimental Validation of the Cavitating Flow through a Ball Check Valve" 78 : 776-786, 2014

      13 Zhang, X., "Microfluidic Passive Flow Regulatory Device with an Integrated Check Valve for Enhanced Flow Control" 10 (10): 653-, 2019

      14 Shoghl, S. N., "Improvement of Recovery of Gaseous Fluids Using the Replacement of Supersonic Separator instead of Joule-Thomson Valve in Dehydration/NGL Recovery Unit with Computational Fluid Dynamic Modeling" 148 : 1-10, 2019

      15 Qiao, L, "Fracture Analysis of the Main Valve Stem in the Steam Turbine" 677 : 032036-, 2019

      16 Filo, G., "Flow Analysis of a Switching Valve with Innovative Poppet Head Geometry by Means of CFD Method" 70 : 101643-, 2019

      17 Huang, Y., "Experimental and Finite Element Investigations on the Temperature Field of a Massive Bridge Pier Caused by the Hydration Heat of Concrete" 192 : 240-252, 2018

      18 Wu, Y., "Design and Numerical Simulation-based Optimization of a Novel Flat-Face Coupling System for Hydraulic Power Equipment" 11 (11): 388-, 2021

      19 Wu, D., "CFD Simulation of Flow-Pressure Characteristics of a Pressure Control Valve for Automotive Fuel Supply System" 101 : 658-665, 2015

      20 Goap, A., "An IoT based Smart Irrigation Management System Using Machine Learning and Open Source Technologies" 155 : 41-49, 2018

      21 Kim, N., "An Investigation of Pressure Build-up Effects due to Check Valve’s Closing Characteristics Using Dynamic Mesh Techniques of CFD" 152 : 107996-, 2021

      22 Zhen Qin, "Advancement of Mechanical Engineering in Extreme Environments" 한국정밀공학회 8 (8): 1767-1782, 2021

      23 Zhen Qin, "A Study on Simulation Based Validation of Optimized Design of High Precision Rotating Unit for Processing Machinery" 한국정밀공학회 20 (20): 1601-1609, 2019

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      2001-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1998-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      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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