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      비례제어밸브를 이용한 초음속 제트의 추력편향 제어

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      국문 초록 (Abstract)

      비례제어밸브를 이용한 초음속 추력편향제어의 특성을 관찰하기 위한 실험적 연구가 진행되었다. 노즐압력비에 따라 세 가지 서로 다른 추력편향 제어특성이 나타나고, 밸브작동에 따른 강한 이력현상이 관찰되었다. 아울러 이차챔버의 압력이 추력편향에 영향을 주는 주요 인자 중의 하나임이 확인되었다. 이에 이력현상을 회피하고 밸브제어에 따른 안정된 추력편향을 구현하기 위하여 이차챔버의 압력계수를 이용한 제어 알고리즘이 적용되었다. 그 결과 비례제어밸브를 통하여 최대 추력편향각 20° 범위에서 안정적인 추력편향제어가 구현 가능함이 확인되었다.
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      비례제어밸브를 이용한 초음속 추력편향제어의 특성을 관찰하기 위한 실험적 연구가 진행되었다. 노즐압력비에 따라 세 가지 서로 다른 추력편향 제어특성이 나타나고, 밸브작동에 따른 강...

      비례제어밸브를 이용한 초음속 추력편향제어의 특성을 관찰하기 위한 실험적 연구가 진행되었다. 노즐압력비에 따라 세 가지 서로 다른 추력편향 제어특성이 나타나고, 밸브작동에 따른 강한 이력현상이 관찰되었다. 아울러 이차챔버의 압력이 추력편향에 영향을 주는 주요 인자 중의 하나임이 확인되었다. 이에 이력현상을 회피하고 밸브제어에 따른 안정된 추력편향을 구현하기 위하여 이차챔버의 압력계수를 이용한 제어 알고리즘이 적용되었다. 그 결과 비례제어밸브를 통하여 최대 추력편향각 20° 범위에서 안정적인 추력편향제어가 구현 가능함이 확인되었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      An experimental study is performed to observe the characteristics of the thrust vectoring control (TVC) of the supersonic jet using proportional control valves. It is observed that three different TVC characteristics exist as the nozzle pressure ratio varies. Strong hysteresis phenomena are also observed during the valve control for a certain range of the nozzle pressure ratio. It is also noticed that the secondary chamber pressure is one of the influencing parameters for the TVC. Therefore, a control algorithm utilizing the secondary chamber pressure coefficient as a predictor is applied to achieve the stable TVC avoiding the hysteresis. Consequently, the stable TVC with the maximum deflection angle of about 20-degree has been realized using the proportional control valves.
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      An experimental study is performed to observe the characteristics of the thrust vectoring control (TVC) of the supersonic jet using proportional control valves. It is observed that three different TVC characteristics exist as the nozzle pressure ratio...

      An experimental study is performed to observe the characteristics of the thrust vectoring control (TVC) of the supersonic jet using proportional control valves. It is observed that three different TVC characteristics exist as the nozzle pressure ratio varies. Strong hysteresis phenomena are also observed during the valve control for a certain range of the nozzle pressure ratio. It is also noticed that the secondary chamber pressure is one of the influencing parameters for the TVC. Therefore, a control algorithm utilizing the secondary chamber pressure coefficient as a predictor is applied to achieve the stable TVC avoiding the hysteresis. Consequently, the stable TVC with the maximum deflection angle of about 20-degree has been realized using the proportional control valves.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 본론
      • Ⅲ. 실험결과 및 고찰
      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 본론
      • Ⅲ. 실험결과 및 고찰
      • Ⅴ. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 윤상현, "동축류의 코안다 효과를 이용한 초음속 제트의 추력편향제어에 관한 실험적 연구" 한국항공우주학회 40 (40): 927-933, 2012

      2 Deere, K. A., "Summary of Fluidic Thrust Vectoring Research Conducted at NASA Langley Research Center" 2003

      3 Matsuo, S., "Study on the Characteristics of Supersonic Coanda Jet" 7 (7): 165-175, 1998

      4 Siauw, W. L., "Physics of separated flow over a NACA “0015” airfoil and detection of flow separation" 2009

      5 Benard, N., "On the benefits of hysteresis effects for closed-loop separation control using plasma actuation" 23 (23): 083601.1-083601.17, 2011

      6 Schmid, G. F., "Jet Attachment Behavior using Counterflow Thrust Vectoring" 2000

      7 Mason, M., "Fluidic Thrust Vectoring of Low Observalbe Aircraft" 2004

      8 Flamm, J., "Experimental study of a nozzle using fluidic counterflow for thrust vectoring" 98-3255, 1998

      9 Banazadeh, A., "Experimental and computational investigation into the use of co-flow fluidic thrust vectoring on a small gas turbine" 112 : 17-25, 2008

      10 Santos, M. M., "Experimental Study on Counter Flow Thrust Vectoring of a Gas Turbine Engine" Florida State Univ 2005

      1 윤상현, "동축류의 코안다 효과를 이용한 초음속 제트의 추력편향제어에 관한 실험적 연구" 한국항공우주학회 40 (40): 927-933, 2012

      2 Deere, K. A., "Summary of Fluidic Thrust Vectoring Research Conducted at NASA Langley Research Center" 2003

      3 Matsuo, S., "Study on the Characteristics of Supersonic Coanda Jet" 7 (7): 165-175, 1998

      4 Siauw, W. L., "Physics of separated flow over a NACA “0015” airfoil and detection of flow separation" 2009

      5 Benard, N., "On the benefits of hysteresis effects for closed-loop separation control using plasma actuation" 23 (23): 083601.1-083601.17, 2011

      6 Schmid, G. F., "Jet Attachment Behavior using Counterflow Thrust Vectoring" 2000

      7 Mason, M., "Fluidic Thrust Vectoring of Low Observalbe Aircraft" 2004

      8 Flamm, J., "Experimental study of a nozzle using fluidic counterflow for thrust vectoring" 98-3255, 1998

      9 Banazadeh, A., "Experimental and computational investigation into the use of co-flow fluidic thrust vectoring on a small gas turbine" 112 : 17-25, 2008

      10 Santos, M. M., "Experimental Study on Counter Flow Thrust Vectoring of a Gas Turbine Engine" Florida State Univ 2005

      11 Bevilaqua, P. M., "Design of Supersonic Coanda Jet Nozzles" 289-312, 1987

      12 Strykowski, P. J., "Counterflow thrust vectoring of supersonic jets" 34 (34): 2306-2314, 1996

      13 Van der Veer, M. R., "Counterflow Thrust Vector Control of Subsonic Jets : Continuous and Bistable Regimes" 13 (13): 412-420, 1997

      14 Saghafi, F., "Co-flow Fluidic Thrust Vectoring Requirements for Longitudinal and Lateral Trim Purposes" 2006

      15 Lee, M. Y., "Bidirectional Thrust Vectoring Control of a Rectangular Sonic Jet" 56 (56): 2494-2498, 2018

      16 Song, M. J., "Application of Backstep Coanda Flap for Supersonic Coflowing Fluidic Thrust-Vector Control" 52 (52): 2355-2359, 2014

      17 Berrier, B. L., "A review of thrust-vectoring schemes for fighter applications" 78-1023, 1978

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      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      2016 0.28 0.28 0.27
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.25 0.22 0.421 0.09
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