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      날개의 비틀림이 동체-날개 융합익형 무인전투기의 종안정성에 미치는 영향에 대한 연구

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      국문 초록 (Abstract)

      람다 날개 형태의 무인전투기는 동체-날개 융합익의 형태를 띄고 있어 일반적인 항공기에 비해 상대적으로 항력이 작고 레이더 반사 면적이 작아 우수한 스텔스 성능을 갖는다. 그러나 앞전...

      람다 날개 형태의 무인전투기는 동체-날개 융합익의 형태를 띄고 있어 일반적인 항공기에 비해 상대적으로 항력이 작고 레이더 반사 면적이 작아 우수한 스텔스 성능을 갖는다. 그러나 앞전 후퇴각에 의해 생성되는 앞전 와류의 영향으로 특정 받음각에서 피칭모멘트가 급격히 증가하는 현상이 나타난다. 본 연구에서는 무미익 람다 날개 형상을 기반으로 한 UCAV 1303 모델을 사용하여 풍동시험과 전산해석을 수행하였다. 실험 풍속은 50 m/s, 받음각 범위는 –4°~28° 으로 하였으며 전산해석 또한 실험 조건과 동일하게 연구를 수행하였다. 본 연구를 통해 UCAV의 날개 비틀림이 피칭모멘트의 안정성에 미치는 영향을 확인하였다. 그 결과 날개에 음의 비틀림 각을 적용하였을 때 날개 바깥쪽에서의 유동 박리가 지연되면서 Pitch-break가 발생하는 받음각이 증가하였고, 양의 비틀림 각을 적용하였을 때 Pitch-break가 발생하는 받음각이 감소하였지만 양항비가 증가하는 것을 확인하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Lambda wing type Unmanned Combat Aerial Vehicle(UCAV) which adopts Blended Wing Body(BWB) has relatively less drag and more stealth performance than conventional aircraft. However, Pitching moment is rapidly increased at a specific angle of attack aff...

      Lambda wing type Unmanned Combat Aerial Vehicle(UCAV) which adopts Blended Wing Body(BWB) has relatively less drag and more stealth performance than conventional aircraft. However, Pitching moment is rapidly increased at a specific angle of attack affected by leading edge vortex due to leading edge sweep angle. Wind tunnel testing and numerical analysis were carried out with UCAV 1303 configuration on condition of 50 m/s of flow velocity, -4°~28° of the range of angle-of-attack. The effect of wing twist for longitudinal stability at the various angles of attack was verified in this study. When negative twist is applied on the wing, Pitch-break was onset at higher angle of attack due to delayed flow separation on outboard of the wing. On the other hand, pitch-break was onset at lower angle of attack and lift-to-drag ratio was increased when positive twist is applied on the wing.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 연구 방법 및 조건
      • Ⅲ. 결과
      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 연구 방법 및 조건
      • Ⅲ. 결과
      • Ⅳ. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 조진수, "한양대학교 중형 아음속 풍동의 공력특성에 관한 연구" 한국항공우주학회 31 (31): 92-98, 2003

      2 조영희, "천이효과를 고려한 BWB UCAV 형상의 공력 특성 전산해석" 한국항공우주학회 42 (42): 535-543, 2014

      3 박상현, "연속일체형 날개-동체 타입 UCAV 형상의 저속 종방향 공력특성에 대한 전산유동해석" 한국전산유체공학회 21 (21): 48-54, 2016

      4 심호준, "람다 날개 형상의 옆미끄럼각 효과에 대한 실험적 연구" 한국항공우주학회 43 (43): 224-231, 2015

      5 Vallespin, D., "Validation of Vortical Flow Prediction for a UCAV Wind Tunnel Model, AIAA 2010-4560" 2010

      6 Menter, F. R., "Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications" 32 (32): 1994

      7 Medford, C. M., "The Aerodynamics of a Maneuvering UCAV 1303 Aircraft Model and its Control through Leading Edge Curvature Change" Naval Postgraduate School 2012

      8 심호준, "Passive control of pitch-break of a BWB UCAV model using vortex generator" 대한기계학회 29 (29): 1103-1109, 2015

      9 Yaniktepe, B., "Origin and Control of Vortex Breakdown of Unmanned Combat Air Vehicles" University of Cukurova 2006

      10 Crippa, S., "Numerical Investigation of Reynolds Number Effects on a Blunt Leading -Edge Delta Wing, AIAA 2006-3001" 2006

      1 조진수, "한양대학교 중형 아음속 풍동의 공력특성에 관한 연구" 한국항공우주학회 31 (31): 92-98, 2003

      2 조영희, "천이효과를 고려한 BWB UCAV 형상의 공력 특성 전산해석" 한국항공우주학회 42 (42): 535-543, 2014

      3 박상현, "연속일체형 날개-동체 타입 UCAV 형상의 저속 종방향 공력특성에 대한 전산유동해석" 한국전산유체공학회 21 (21): 48-54, 2016

      4 심호준, "람다 날개 형상의 옆미끄럼각 효과에 대한 실험적 연구" 한국항공우주학회 43 (43): 224-231, 2015

      5 Vallespin, D., "Validation of Vortical Flow Prediction for a UCAV Wind Tunnel Model, AIAA 2010-4560" 2010

      6 Menter, F. R., "Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications" 32 (32): 1994

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      8 심호준, "Passive control of pitch-break of a BWB UCAV model using vortex generator" 대한기계학회 29 (29): 1103-1109, 2015

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      11 Barlow, J. B., "Low-Speed Wind Tunnel Testing, 3ed" Wiley & Sons 1999

      12 Petterson, K., "Low-Speed Aerodynamic and Flowfield Characteristics of a UCAV, AIAA 2006-2986" 2006

      13 McParlin, S. C., "Low Speed Wind Tunnel Tests on the 1303 UCAV Concept, AIAA 2006-2985" 2006

      14 Kim, S. B., "Future of Operation Concept of the Unmanned Combat Aerial Vehicle Looking Through X-47B" 14 (14): 2014

      15 Sohn, M. H., "Experiments for Aeronautical Engineering, 3ed" Republic of Korea Air Force Academy 1994

      16 Chu, J., "Experimental Surface Pressure Data Obtained on $65^{\circ}$ Delta Wing Across Reynolds Number and Mach Number Ranges, NASA TM 4545.0."

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      18 Olsson, A., "Conceptual Design of Experimental Aircraft" 2006

      19 Shim, H. J., "An Experimental Study on Aerodynamic Coefficients of a Tailless BWB UCAV" 110-113, 2013

      20 Roskam, J., "Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls" 212-, 1998

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      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      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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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      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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