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      환경시험용 챔버 내에 설치된 멀티콥터 정지추력 시험기 주변 유동의 수치적 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A107932215

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      국문 초록 (Abstract)

      환경시험 챔버 내에 설치된 정지추력 시험기의 정확성 및 신뢰성을 전산유동해석으로 검증하였다. 전산유동해석은 MRF 기법을 사용하였으며, 해석 결과 밀폐형 환경시험장에서 측정한 정지추력의 신뢰성은 개방형 환경시험장에 비하여 더 높은 신뢰도와 정확성을 얻을 수 있었다. 프로펠러와 벽면 사이의 간격이 시험장 높이의 10% 이하면 환경시험 챔버의 출입구의 개방 여부와 관계없이 예측된 추력값은 벽면 효과로 인하여 10% 이상의 큰 오차를 가진다. 프로펠러와 벽면 사이의 간격이 시험장 높이의 15% 이상이고 회전수가 약 4,000 rpm 이하의 경우 밀폐형 환경시험장에서 정지추력의 측정오차는 10% 미만으로 비교적 적은 오차를 가진다. 환경시험 챔버에서 측정하는 정지추력의 신뢰성과 정확성은 프로펠러의 지름과 회전속도가 작을수록 증가한다.
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      환경시험 챔버 내에 설치된 정지추력 시험기의 정확성 및 신뢰성을 전산유동해석으로 검증하였다. 전산유동해석은 MRF 기법을 사용하였으며, 해석 결과 밀폐형 환경시험장에서 측정한 정지...

      환경시험 챔버 내에 설치된 정지추력 시험기의 정확성 및 신뢰성을 전산유동해석으로 검증하였다. 전산유동해석은 MRF 기법을 사용하였으며, 해석 결과 밀폐형 환경시험장에서 측정한 정지추력의 신뢰성은 개방형 환경시험장에 비하여 더 높은 신뢰도와 정확성을 얻을 수 있었다. 프로펠러와 벽면 사이의 간격이 시험장 높이의 10% 이하면 환경시험 챔버의 출입구의 개방 여부와 관계없이 예측된 추력값은 벽면 효과로 인하여 10% 이상의 큰 오차를 가진다. 프로펠러와 벽면 사이의 간격이 시험장 높이의 15% 이상이고 회전수가 약 4,000 rpm 이하의 경우 밀폐형 환경시험장에서 정지추력의 측정오차는 10% 미만으로 비교적 적은 오차를 가진다. 환경시험 챔버에서 측정하는 정지추력의 신뢰성과 정확성은 프로펠러의 지름과 회전속도가 작을수록 증가한다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The accuracy and reliability of the static thrust tester installed in the environmental test chamber were verified using computational fluid dynamics. The computational fluid dynamics used the MRF technique, and as a result of the analysis, the static thrust measured in the closed environmental test chamber could be obtained with higher reliability and accuracy compared to an open environmental test chamber. If the distance between the propeller and the wall is less than 10% of the chamber height, the predicted thrust value has a large error of 10% or more due to the wall effect regardless of whether the entrance to the environmental test chamber is open. If the distance between the propeller and the wall is more than 15% of the chamber height and the rotation speed is less than about 4,000 rpm, the error of the static thrust in the test chamber has a relatively small error of less than 10%. The reliability and accuracy of the static thrust measured in the environmental test chamber increases as the diameter and rotational speed of the propeller reduces.
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      The accuracy and reliability of the static thrust tester installed in the environmental test chamber were verified using computational fluid dynamics. The computational fluid dynamics used the MRF technique, and as a result of the analysis, the static...

      The accuracy and reliability of the static thrust tester installed in the environmental test chamber were verified using computational fluid dynamics. The computational fluid dynamics used the MRF technique, and as a result of the analysis, the static thrust measured in the closed environmental test chamber could be obtained with higher reliability and accuracy compared to an open environmental test chamber. If the distance between the propeller and the wall is less than 10% of the chamber height, the predicted thrust value has a large error of 10% or more due to the wall effect regardless of whether the entrance to the environmental test chamber is open. If the distance between the propeller and the wall is more than 15% of the chamber height and the rotation speed is less than about 4,000 rpm, the error of the static thrust in the test chamber has a relatively small error of less than 10%. The reliability and accuracy of the static thrust measured in the environmental test chamber increases as the diameter and rotational speed of the propeller reduces.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 수치해석 방법
      • 3. 해석 결과 및 분석
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 수치해석 방법
      • 3. 해석 결과 및 분석
      • 4. 결론
      • 참고문헌(References)
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      참고문헌 (Reference)

      1 이학진, "음향상사법을 이용한 멀티콥터형 소형무인기의 공력 소음 예측" 한국소음진동공학회 29 (29): 518-526, 2019

      2 권민정, "수직 하강 비행 조건에서의 쿼드콥터 주위의 유동장 계측" 한국항공우주학회 46 (46): 359-367, 2018

      3 Go, M. G., "Wind Tunnel Tests and the Trust Characteristics of Propellers Operating in the Vortex Ring State" 650-651, 2016

      4 Ahn, Y. S., "Recent Trends and Major Issues in the Drone and Personal Aircraft (PAV) Industry" Korea Institute for Industrial Economics & Trade 25 : 25-, 2020

      5 Aleksandrov, D., "Optimal Gap Distance between Rotors of Mini Quadrotor Helicopter" 19-21, 2012

      6 Lee, I. H, "Janghang National Industrial Complex’s Drone Industry Promotion Plan" ChungNam Institute 2018

      7 KIAST, "Drone Flight Test Facility"

      8 Kim, B. R., "Drone" Korea Institute of S&T Evaluation and Planning 19-, 2018

      9 Yoon, S. K, "Computational Analysis of Multi-Rotor Flows" 2016

      10 Paz, C., "CFD Analysis of the Aerodynamic Effects on the Stability of the Flight of a Quadcopter UAV in the Proximity of Walls and Ground" 206 : 2020

      1 이학진, "음향상사법을 이용한 멀티콥터형 소형무인기의 공력 소음 예측" 한국소음진동공학회 29 (29): 518-526, 2019

      2 권민정, "수직 하강 비행 조건에서의 쿼드콥터 주위의 유동장 계측" 한국항공우주학회 46 (46): 359-367, 2018

      3 Go, M. G., "Wind Tunnel Tests and the Trust Characteristics of Propellers Operating in the Vortex Ring State" 650-651, 2016

      4 Ahn, Y. S., "Recent Trends and Major Issues in the Drone and Personal Aircraft (PAV) Industry" Korea Institute for Industrial Economics & Trade 25 : 25-, 2020

      5 Aleksandrov, D., "Optimal Gap Distance between Rotors of Mini Quadrotor Helicopter" 19-21, 2012

      6 Lee, I. H, "Janghang National Industrial Complex’s Drone Industry Promotion Plan" ChungNam Institute 2018

      7 KIAST, "Drone Flight Test Facility"

      8 Kim, B. R., "Drone" Korea Institute of S&T Evaluation and Planning 19-, 2018

      9 Yoon, S. K, "Computational Analysis of Multi-Rotor Flows" 2016

      10 Paz, C., "CFD Analysis of the Aerodynamic Effects on the Stability of the Flight of a Quadcopter UAV in the Proximity of Walls and Ground" 206 : 2020

      11 ANSYS, "ANSYS FLUENT 2019R3 Manual"

      12 Nam, Y. S., "A Study on How to Revitalize the Drone Industry in Sejong City" Deajeon Sejong Research Institute 2020

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      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      0.22 0.19 0.552 0.03
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