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      KCI등재 SCOPUS

      UAV용 유체역학적 추력편향 노즐의 고 정확도 다분력 시험장치 개발

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      https://www.riss.kr/link?id=A99635750

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      국문 초록 (Abstract)

      추력편향 제어기술은 무인기의 고기동성 확보에 있어 필수적이다. 본 연구에서는 동축 코안다 효과를 이용한 초음속 사각노즐 유동의 추력편향 특성을 정량적으로 측정할 수 있는 다분력 시험장치를 개발하였다. 엄밀한 보정 및 자세한 자료분석 과정을 통하여 본 연구에서 개발된 시험장치의 로드셀 상호간섭에 의한 측정오차는 약 5% 미만임이 관찰되었고, 또한 고압 연결튜브에 의한 오차는 거의 무시할 수 있음이 판명되었다. 아울러 개발된 시험장치를 이용하여 본 연구의 동축 코안다 효과를 이용한 사각노즐의 추력편향 특성에 관한 기초적인 실험결과가 얻어졌다.
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      추력편향 제어기술은 무인기의 고기동성 확보에 있어 필수적이다. 본 연구에서는 동축 코안다 효과를 이용한 초음속 사각노즐 유동의 추력편향 특성을 정량적으로 측정할 수 있는 다분력 ...

      추력편향 제어기술은 무인기의 고기동성 확보에 있어 필수적이다. 본 연구에서는 동축 코안다 효과를 이용한 초음속 사각노즐 유동의 추력편향 특성을 정량적으로 측정할 수 있는 다분력 시험장치를 개발하였다. 엄밀한 보정 및 자세한 자료분석 과정을 통하여 본 연구에서 개발된 시험장치의 로드셀 상호간섭에 의한 측정오차는 약 5% 미만임이 관찰되었고, 또한 고압 연결튜브에 의한 오차는 거의 무시할 수 있음이 판명되었다. 아울러 개발된 시험장치를 이용하여 본 연구의 동축 코안다 효과를 이용한 사각노즐의 추력편향 특성에 관한 기초적인 실험결과가 얻어졌다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The thrust vector control technique is essential for high maneuverability of unmanned aerial vehicles. In the present study, a multi-component balance was developed to quantitatively evaluate the thrust-vectoring performance of a supersonic rectangular nozzle based on the Coanda coflowing effect. Precise calibration and detailed data analysis were performed during the development. It was found that the cross-talk errors between load cells in the balance were less than 5%, and that the unwanted errors due to high-pressure supply tubes were almost negligible, which contributed to the high accuracy of the present balance design. Some preliminary test results of the thrust-vectoring performance of the present nozzle design were also obtained and analyzed.
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      The thrust vector control technique is essential for high maneuverability of unmanned aerial vehicles. In the present study, a multi-component balance was developed to quantitatively evaluate the thrust-vectoring performance of a supersonic rectangula...

      The thrust vector control technique is essential for high maneuverability of unmanned aerial vehicles. In the present study, a multi-component balance was developed to quantitatively evaluate the thrust-vectoring performance of a supersonic rectangular nozzle based on the Coanda coflowing effect. Precise calibration and detailed data analysis were performed during the development. It was found that the cross-talk errors between load cells in the balance were less than 5%, and that the unwanted errors due to high-pressure supply tubes were almost negligible, which contributed to the high accuracy of the present balance design. Some preliminary test results of the thrust-vectoring performance of the present nozzle design were also obtained and analyzed.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 시험장치 및 방법
      • Ⅲ. 결과 및 고찰
      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 시험장치 및 방법
      • Ⅲ. 결과 및 고찰
      • Ⅳ. 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 이규준, "고 정확도 추력 계측 시험대 설계기법" 한국추진공학회 10 (10): 9-17, 2006

      3 Crowther, W. J., "Towards Integrated Design of Fluidic Flight Controls for a Flapless Aircraft" 113 (113): 699-713, 2009

      4 Runyan, R.B., "Thrust Stand Design Principles" AIAA 1992

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

      6 Wing, D. J., "Static Investigation of Two Fluidic Thrust-Vectoring Concepts on a Two-Dimensional Convergent Divergent Nozzle" NASA 1994

      7 Ramaswamy, M. A., "Special 6-Component Jet Rig Balance for Studying New Thrust Vectoring Concepts" 202-213, 1997

      8 Neely, A. J., "Performance Studies of Shock Vector Control Fluidic Thrust Vectoring" AIAA 2007

      9 Chiarelli, C., "Fluidic Scale Model Multi-Plane Thrust Vector Control Test Results" AIAA 1993

      10 Banazadeh, A., "Experimental and Computational Investigation into the Use of Co-flow Fluidic Thrust Vectoring on a Small Gas Turbine" 112 (112): 17-25,

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

      2 이규준, "고 정확도 추력 계측 시험대 설계기법" 한국추진공학회 10 (10): 9-17, 2006

      3 Crowther, W. J., "Towards Integrated Design of Fluidic Flight Controls for a Flapless Aircraft" 113 (113): 699-713, 2009

      4 Runyan, R.B., "Thrust Stand Design Principles" AIAA 1992

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

      6 Wing, D. J., "Static Investigation of Two Fluidic Thrust-Vectoring Concepts on a Two-Dimensional Convergent Divergent Nozzle" NASA 1994

      7 Ramaswamy, M. A., "Special 6-Component Jet Rig Balance for Studying New Thrust Vectoring Concepts" 202-213, 1997

      8 Neely, A. J., "Performance Studies of Shock Vector Control Fluidic Thrust Vectoring" AIAA 2007

      9 Chiarelli, C., "Fluidic Scale Model Multi-Plane Thrust Vector Control Test Results" AIAA 1993

      10 Banazadeh, A., "Experimental and Computational Investigation into the Use of Co-flow Fluidic Thrust Vectoring on a Small Gas Turbine" 112 (112): 17-25,

      11 Flamm, J. D., "Experimental Study of a Nozzle Using Fluidic Counterflow for Thrust Vectoring" AIAA 1998

      12 13)Berton, J. J., "Divergence Thrust Loss Calculations for Convergent-Divergent Nozzles: Extensions to the Classical Case" NASA 1991

      13 Diaz-Guardamino, I. E., "Combining Suction Control and Transverse Jets for Fluidic Thrust Vector Control" The State University of New York 2008

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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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      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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