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    예조건화 기법과 직접모사법을 이용한 추력기 플룸 거동에 관한 연구

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    https://www.riss.kr/link?id=A76540403

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    일반적으로 노즐 출구 부근에서 준연속체 상태로 방출된 추력기 플룸 유동은 노즐출구에서 멀어질수록 천이영역을 거쳐 자유분자 영역에 도달하기 때문에 희박영역에서의 추력기 플룸 영향을 연구하기 위해서는 광범위한 유동영역의 모델링이 가능한 직접모사법(DSMC)이 주로 사용된다. 본 논문에서는 희박영역에서 소형 단일추진제 추력기의 플룸거동을 직접모사법을 이용해 수치적으로 예측하는 것이 목적이다. 정확한 결과를 효율적으로 유추하기 위해 예조건화 기법을 노즐 내부 연속체 영역의 해석에 도입하였으며, 이로부터 얻은 노즐 출구의 물성치 결과들을 직접모사법의 유입조건으로 적용하였다. 이렇게 두 기법을 결합하여 사용한 결과, 노즐 출구 부근에서 발생되는 강한 비평형성 및 넓은 후방 유동 영역 등과 같이 희박영역에서 플룸이 가지는 고유의 특성들을 확인할 수 있었다.
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    일반적으로 노즐 출구 부근에서 준연속체 상태로 방출된 추력기 플룸 유동은 노즐출구에서 멀어질수록 천이영역을 거쳐 자유분자 영역에 도달하기 때문에 희박영역에서의 추력기 플룸 영...

    일반적으로 노즐 출구 부근에서 준연속체 상태로 방출된 추력기 플룸 유동은 노즐출구에서 멀어질수록 천이영역을 거쳐 자유분자 영역에 도달하기 때문에 희박영역에서의 추력기 플룸 영향을 연구하기 위해서는 광범위한 유동영역의 모델링이 가능한 직접모사법(DSMC)이 주로 사용된다. 본 논문에서는 희박영역에서 소형 단일추진제 추력기의 플룸거동을 직접모사법을 이용해 수치적으로 예측하는 것이 목적이다. 정확한 결과를 효율적으로 유추하기 위해 예조건화 기법을 노즐 내부 연속체 영역의 해석에 도입하였으며, 이로부터 얻은 노즐 출구의 물성치 결과들을 직접모사법의 유입조건으로 적용하였다. 이렇게 두 기법을 결합하여 사용한 결과, 노즐 출구 부근에서 발생되는 강한 비평형성 및 넓은 후방 유동 영역 등과 같이 희박영역에서 플룸이 가지는 고유의 특성들을 확인할 수 있었다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    To study the plume effects in the rarefied region, the Direct Simulation Monte Carlo(DSMC) method is usually adopted because the plume field usually contains the entire range of flow regime from the near-continuum in the vicinity of nozzle exit through transitional state to free molecular at far field region from the nozzle. The objective of this study is to investigate the behaviors of a small monopropellant thruster plume in the rarefied region numerically using DSMC method. To deduce accurate results efficiently, the preconditioned scheme is introduced to calculate continuum flow fields inside thruster to predict nozzle exit properties used for inlet conditions of DSMC method. By combining these two methods, the rarefied flow characteristics of plume such as strong nonequilibrium near nozzle exit, large back flow region, etc, can be investigated.
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    To study the plume effects in the rarefied region, the Direct Simulation Monte Carlo(DSMC) method is usually adopted because the plume field usually contains the entire range of flow regime from the near-continuum in the vicinity of nozzle exit throug...

    To study the plume effects in the rarefied region, the Direct Simulation Monte Carlo(DSMC) method is usually adopted because the plume field usually contains the entire range of flow regime from the near-continuum in the vicinity of nozzle exit through transitional state to free molecular at far field region from the nozzle. The objective of this study is to investigate the behaviors of a small monopropellant thruster plume in the rarefied region numerically using DSMC method. To deduce accurate results efficiently, the preconditioned scheme is introduced to calculate continuum flow fields inside thruster to predict nozzle exit properties used for inlet conditions of DSMC method. By combining these two methods, the rarefied flow characteristics of plume such as strong nonequilibrium near nozzle exit, large back flow region, etc, can be investigated.

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    목차 (Table of Contents)

    • Abstract
    • 초록
    • 1. 서론
    • 2. 유동해석 기법
    • 3. 플룸해석 결과
    • Abstract
    • 초록
    • 1. 서론
    • 2. 유동해석 기법
    • 3. 플룸해석 결과
    • 4. 결론
    • 참고문헌
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    참고문헌 (Reference)

    1 박재헌, "인공위성 추력기 플룸의 DSMC 해석" 29 (29): 111-118, 2001

    2 송봉하, "예조건화 기법을 이용한 층류 및 난류 화학반응 유동장 해석" 대한기계학회 30 (30): 320-327, 2006

    3 R. F. Cuffel, "Transonic Flowfield in a Supersonic Nozzle with Small Throat Radius of Curvature" 7 : 1364-1366, 1969

    4 B. B. Hamel, "Some Characteristics of Exhaust Plume Rarefaction" 8 : 1651-1658, 1970

    5 S. Venkateswaran, "Propulsion-Related Flowfields Using the Preconditioned Navier-Stokes Equations" 1992

    6 D. J. Kewley, "Predictions of the Exit Conditions, including Species Concentrations and the Ratio of, Specific Heats of Hydrazine Decomposition Thrusters" 1985

    7 H. Legge, "Pitot Pressure and Heat-Transfer Measurements in Hydrazine Thruster Plumes" 23 : 357-362, 1986

    8 G. A. Bird, "Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows" Clarendon 1994

    9 I. D. Boyd, "Modeling of a Small Hydrazine Thruster Plume in the Transition Flow Regime" 6 (6): 121-126, 1990

    10 C. H. Chung, "Low-Density Nozzle Flow by the Direct Simulation Monte Carlo and Continuum Methods" 11 (11): 64-70, 1995

    1 박재헌, "인공위성 추력기 플룸의 DSMC 해석" 29 (29): 111-118, 2001

    2 송봉하, "예조건화 기법을 이용한 층류 및 난류 화학반응 유동장 해석" 대한기계학회 30 (30): 320-327, 2006

    3 R. F. Cuffel, "Transonic Flowfield in a Supersonic Nozzle with Small Throat Radius of Curvature" 7 : 1364-1366, 1969

    4 B. B. Hamel, "Some Characteristics of Exhaust Plume Rarefaction" 8 : 1651-1658, 1970

    5 S. Venkateswaran, "Propulsion-Related Flowfields Using the Preconditioned Navier-Stokes Equations" 1992

    6 D. J. Kewley, "Predictions of the Exit Conditions, including Species Concentrations and the Ratio of, Specific Heats of Hydrazine Decomposition Thrusters" 1985

    7 H. Legge, "Pitot Pressure and Heat-Transfer Measurements in Hydrazine Thruster Plumes" 23 : 357-362, 1986

    8 G. A. Bird, "Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows" Clarendon 1994

    9 I. D. Boyd, "Modeling of a Small Hydrazine Thruster Plume in the Transition Flow Regime" 6 (6): 121-126, 1990

    10 C. H. Chung, "Low-Density Nozzle Flow by the Direct Simulation Monte Carlo and Continuum Methods" 11 (11): 64-70, 1995

    11 I. D. Boyd, "Experimental Investigations of Low Density Nozzle and Plume Flows of Nitrogen" 30 (30): 2453-2461, 1992

    12 D. E. Rothe, "Electron-Bean Studies of Viscous Flow in a Supersonic Nozzle" 9 : 804-810, 1971

    13 P. V. Vashchenkov, "DSMC and Navier-Stokes Study of Backflow for Nozzle Plumes Expanding into Vacuum" 762 : 355-360, 2005

    14 R. G. Wilmoth, "DSMC Grid Methodologies for Computing Low-density, Hypersonic Flows about Reusable Launch Vehicles" 1996

    15 C. L. Merkle, "Computation of Low Speed Flows with Time Marching Procedures" 25 : 293-311, 1985

    16 J. S. Shuen, "A Time Accurate Algorithm for Chemical Non-Equilibrium Viscous Flows at All Speeds" 1992

    17 Q. Sun, "A Direct Simulation Method for Subsonic, Microscale Gas Flows" 179 (179): 400-425, 2002

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