최소 단어 이상 선택하여야 합니다.
최대 10 단어까지만 선택 가능합니다.
다음과 같은 기능을 한번의 로그인으로 사용 할 수 있습니다.
NTIS 바로가기한국연소학회지 = Journal of the Korean Society of Combustion, v.17 no.4, 2012년, pp.21 - 29
박설현 (한국항공우주연구원 항공우주융합기술연구소) , 황철홍 (대전대학교 소방방재학과)
Due to a significant leap in the science and technology, the manned space exploration that has started with suborbital flights is now being expanded into the deep space. The space superpowers such as the U.S. and Russia have been making an effort to further develop the manned space technology. Among...
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
---|---|---|
완전한 무중력환경은 어떠한 환경인가? | 지구상에서 중력은 절대적인 힘으로 작용하고 있기 때문에 경우에 따라서 복잡한 물리․화학적 현상을 연구하고자 할 때에는 장애의 요소가 되기도 한다. 완전한 무중력환경은 실제 지구궤도상을 선회하고 있는 위성이나 우주정거장에서도 얻을 수 없는 이상적인 환경이지만, 이들을 활용하면 중력의 영향을 최소화할 수 있게 되어 무중력상태에 근접한 마이크로중력(이하 µG)환경을 만들어 낼 수 있다. µG은 지구상의 물체에 작용하는 중력을 1G라고 할 때 10-6 G의 중력크기를 지칭하는 용어이지만 줄어든 중력크기에 따라 Reduced gravity로 표현하기도 한다. | |
실제로 µG환경에서 가열된 기계부품이나 전자(전기)부품의 표면은 열원이 제거되어도 쉽게 냉각되지 않는 이유는? | 실제로 µG환경에서는 작동 중 가열된 기계부품이나 전자(전기)부품의 표면은 열원이 제거되어도 쉽게 냉각되지 않는다. 이는 중력의 영향이 사라짐으로써 부력에 의한 자연대류가 거의 발생하지 않기 때문이다. 따라서 발열이 많은 부품들이 적절한 냉각 과정 없이 오랜 시간 동안 작동하다보면 그만큼 화재에 노출되기 쉽다. | |
우주정거장의 실험환경인 µG조건을 형성하기 위해 가장 간단한 방법은? | µG은 지구상의 물체에 작용하는 중력을 1G라고 할 때 10-6 G의 중력크기를 지칭하는 용어이지만 줄어든 중력크기에 따라 Reduced gravity로 표현하기도 한다. 우주정거장의 실험환경인 µG조건을 형성하기 위해서는 지구의 중력장에서 멀리 떨어지는 방법 (640만km)이 가장 간단한 방법이지만 지구의 중력장하에 있다 하더라도 지구 중심방향으로 자유낙하를 통해서 최대 10-6 G의 µG를 조성할 수 있다. 실제 우주정거장을 포함한 대부분의 우주 실험설비는 자유낙하를 통하여 µG환경을 조성하고 있다. |
P.D. Ronney, "Understanding Combustion Process through Microgravity Research", Proceeding of Combustion Institute, Vol. 27, pp. 2455-2506 (1998).
R. Friedman, "Fire Safety in Spacecraft", Fire and Materials, Vol. 20, pp. 235-243 (1996).
M.Y. Choi and F.L. Dryer, Microgravity Combustion: Fire in Free Fall (H.D. Ross, ed.). Academic Press, Chap. 4, 183-297 (2001).
NASA, "Living Together in Space: The Design and Operation of the Life Support Systems on the ISS", TM-98-206956, (1998).
JAXA Human Space Systems and Utilization Program Group, "Kibo Handbook" (2007).
J.E. Brooker, D.L. Urban, and G.A. Ruff, "ISS Destiny Laboratory Smoke Dection Model", SAE paper 2007-01-3076 (2007).
K.E. Lange, A.T. Perka, B.E. Duffield, and F.F. Jeng, "Bounding the Spacecraft Atomosphere Design Space for Future Exploration Missions", NASA/CR-2005-213689 (2005).
O. Fujita, T. Kyono, Y. Kido, H. Ito, and Y. Nakamura, "Ignition of Electrical Wire Insulation with Short-term Excess Electric Current in Microgravity", Proceeding of Combustion Institute, Vol. 33, pp. 2617-2623 (2011).
A. Yozgatligil, S.H. Park, M.Y. Choi, A. Kazakov, and F.L. Dryer, "Burning and Sooting Behavior of Ethanol Droplet Combustion under Microgravity Condition", Combustion Science and Technology, Vol. 176, pp. 1-15 (2004).
A. Yozgatligil, S.H. Park, M.Y. Choi, A. Kazakov, and F.L. Dryer, F., "Influence of Oxygen Concentration on the Sooting Behavior of Ethanol Droplet Flames in Microgravity Conditions", Proceeding of Combustion Institute, Vol. 31, pp. 2165- 2173 (2007).
S.H. Park, S.C. Choi, M.Y. Choi, and A. Yozgatligil, "New Observations of Isolated Ethanol Droplet Flames in Microgravity Conditions", Combustion Science and Technology, Vol. 180, pp. 631-651 (2008).
S.L. Manzello, M.Y. Choi, A. Kazakov, F.L. Dryer, R. Dobashi, and T. Hirano, "Sooting Behavior of Large Droplets in the JAMIC Facility", Proceeding of Combustion Institute, Vol. 28, pp. 1079-1086 (2000).
A. Kazakov, J. Conley, and F.L. Dryer, "Detailed modeling of an isolated, ethanol droplet combustion under microgravity conditions", Combust and Flame, Vol. 134, 301-314 (2003).
http://www.sti.nasa.gov/tto/spinoff1999/ard4.htm
S.H. Park and M.Y. Choi, "Formation of Sootshell and Attendant Effects on Droplet Burning Rate and Radiative Heat Transfer in Microgravity Ethanol Droplet Flames", Energy and Fuels, Vol. 23, pp. 4395-4403 (2009).
S.R. Turns S.R., An Introduction to Combustion, McGraw-Hill (1999).
W.E. Mell, S.L. Olson, and T. Kashiwagi, "Flame Spread along Free Egdes of Thermally Thin Samples in Microgravity", Proceeding of Combustion Institute, Vol. 28, pp. 2843-2849 (2000).
T. Kashiwagi, K.B. McGrattan, S.L. Olson, O. Fujita, M. Kikuchi, and K. Ito, "Effects of Slow Wind on Localized Radiative Ignition and Transition to Flame Spread in Microgravity", Proceeding of Combustion Institute, Vol. 26, pp. 1345- 1352 (1996).
L.Brahmi, T. Vietoris, S. Rouverau, P. Joulain, L. David, and J.L. Torero, "Microgravity Laminar Diffusion Flame in a Perpendicular Fuel and Oxidizer Streams Configuration", AIAA Journal, Vol. 43, No. 8, pp.1725-7733 (2005).
A. Hamins, M. Bundy, C.B. Oh, and S.C. Kim, "Effect of Buoyancy on the Radiative Extinction Limit of Low-strain-rate Nonpremixed Methane-air Flame", Combustion and Flame, Vol. 151, pp. 225-234 (2007).
Y. Son and P.D. Ronney, "Radiation-Driven Flame Spread over Thermally Thick Fuels in Quiescent Microgravity Environments", Proceeding of Combustion Institute, Vol. 29, pp. 2587-2594 (2002).
G.A. Ruff, M. Hicks, and R. Pettegrew, "Evaluation of $CO_2$ , $N_2$ , and He as Fire Suppression Agents in Microgravity, NASA/CP-2004-213205/Vol2 (2004).
해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.
*원문 PDF 파일 및 링크정보가 존재하지 않을 경우 KISTI DDS 시스템에서 제공하는 원문복사서비스를 사용할 수 있습니다.
Free Access. 출판사/학술단체 등이 허락한 무료 공개 사이트를 통해 자유로운 이용이 가능한 논문
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.