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가스스프링 실린더내의 오리피스 홀을 갖는 피스톤 거동에 관한 연구
A study on the behavior of the piston with orifice hole in the cylinder of a gas spring 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.20 no.12, 2019년, pp.125 - 130  

정남균 (인하공업전문대학 기계과)

초록
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가스스프링은 그 사용 목적에 따라 다양한 설계가 가능하여 많은 분야에서 사용되고 있고 그 사용량도 계속하여 증가하고 있다. 본 연구에서는 가스스프링을 압축할 경우 반발력을 감소시키고 피스톤이 복귀할 때 저속으로 복귀할 수 있도록 설계된, 오리피스 홀을 갖는 피스톤의 가스스프링 실린더 내부에서의 거동을 전산유체해석을 이용하여 예측해 보았다. 해석결과 가스스프링 내의 초기 가스압을 일정 수준 이상으로 증가시키면 피스톤의 복귀속도가 시간에 따라 감소하지 않고 일정하게 유지됨을 알 수 있었다. 오리피스 홀 사이즈가 피스톤 복귀속도에 미치는 영향을 해석을 통해 알아보았다. 오리피스 홀 사이즈를 줄이게 되면 피스톤 양단의 압력 차가 증가하여 피스톤 전진속도가 감소하게 되고 보다 등속으로 운동하게 됨을 알 수 있었다. 마지막으로 피스톤의 속도가 일정하다는 가정에서 초기 가스압에 따른 피스톤의 복귀속도를 이론적인 방법으로 도출하였고, 여러 초기 가스압에 대한 해석 결과와 비교하였다. 비교결과 이론적으로 도출한 해와 해석결과로부터 얻어진 결과 값이 거의 일치함을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A gas-spring has been used in many areas and its use is increasing because it can be designed for a range of purposes. In this study, the behavior of a piston with an orifice hole inside the gas-spring cylinder was predicted using computational fluid dynamics (CFD). The piston was designed to reduce...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 가스스프링 내에서 오리피스 피스톤의 거동을 전산유체해석을 통해 모사해 보았다. 계산에서 고려한 가스스프링 실린더의 내경과 길이는 2 cm x 15 cm이고, 길이가 1 cm인 피스톤에는 직경 2 mm의 오리 피스 홀이 가공되어있다고 가정하였다.
  • 또한, 스프링에 작용하는 외력이 제거될 경우 가스스프링이 빠른 속도로 복귀하게 되므로 이러한 반발력 증가 문제와 빠 른 복귀속도 문제를 해결하기 위해 피스톤 내부에 사이즈가 다른 오리피스 홀을 가공하여 피스톤의 운동 방향에 따라 가스가 다른 사이즈의 홀을 통과하도록 설계하 는 방안이 제시되었는데, 가스스프링이 압축될 때는 가스가 피스톤에 가공된 대직경의 오리피스 홀을 통과하도록 하여 피스톤 전, 후단에서의 압력차를 줄여 반발력을 감 소시키고, 피스톤이 복귀할 때는 가스가 피스톤의 소직경 오리피스를 통과하도록 하여 저속으로 복귀할 수 있도록 하였다[5]. 본 연구에서는 오리피스 홀이 있는 피스톤이 복귀할 때 스프링 내부 가스압이 피스톤 거동에 어떤 영향을 미치는지 전산해석을 통하여 알아보았다.

가설 설정

  • 본 연구에서는 가스스프링 내에서 오리피스 피스톤의 거동을 전산유체해석을 통해 모사해 보았다. 계산에서 고려한 가스스프링 실린더의 내경과 길이는 2 cm x 15 cm이고, 길이가 1 cm인 피스톤에는 직경 2 mm의 오리 피스 홀이 가공되어있다고 가정하였다. 로드를 포함한 총 질량이 0.
  • 피스톤에 오리피스 홀이 존재하게 되면, 일정 시간이 지난 후 피스톤 전면과 로드면에서의 압력은 동일하게 되는데, 피스톤 로드면의 면적이 피스톤 전면의 면적보다 작기 때문에 피스톤 양단에 힘의 차이가 발생하여 피스톤이 복귀하기 시작한다. 본 연구는 이렇게 실린더 내부 의 압력이 증가된 상태에서 피스톤이 복귀하는 운동을 모사하였는데, 계산에서 피스톤의 초기 위치를 실린더 내벽에서 1 cm 떨어진 위치로 가정하였다. 경계조건은 가스가 실린더 외부로 유출되지 않으므로 전 경계영역에 벽조건을 사용하였다.
  • 0 이 사용되었다[10]. 본 연구에서 가스스프링에 채워진 질소가스는 계산에 가스의 압축성이 반영되어야 하고, 계산조건이 질소 가스의 critical point에서 상당히 멀리 떨어져있어 이상기체로 가정하여 해석을 수행하였다. 따라서 질소의 밀도는 ρ = (P+Patm)/RT 로 나타낼 수 있고, 가정된 온도조건 T=300/K과 질소의 기체상수인 R=0.
  • , 은 n번째 time step에서의 피스 톤 속도, 피스톤에 가해지는 외력 및 마찰력이고, m과 dt는 피스톤과 피스톤 로드의 총 질량 및 time step이 다. 본 연구에서 피스톤에 가해지는 마찰력과 피스톤 및 피스톤로드의 총 질량을 각각 10 N, 0.046 kg이라고 가정하였다. 전산해석을 위해 사용한 ANSYS-FLUENT[8]는 피스톤의 거동 모사와 같이 경계 변위 모델링이 필요한 해석에 대하여 시간의 변화에 따른 경계면의 변화를 모델링 하는 다양한 Dynamic Mesh Model을 제공하고 있는 데, 피스톤의 변위가 피스톤에 가해지는 외력 및 내부 유 체가 피스톤에 작용하는 힘의 관계에 따라 결정되므로 본 연구에서는 6-DOF 모델과 더불어 User Defined Function 모델을 같이 사용하였다.
  • 2에서는 피스톤의 형상은 나타나지 않고 피스톤 내부에 존재하는 소직경의 오리피스 홀만 나타나 있다. 실린더의 내부 직경과 길이는 각각 2 cm와 15 cm로 하였고, 피스톤 오리피 스는 2 mm 직경에 1 cm 길이의 유로를 갖는다고 가정 하였다. 가스스프링의 피스톤거동을 모사하기 위해서는 피스톤의 움직임에 따라 오리피스 홀을 포함한 피스톤의 경계면이 이동해야 되고, 경계면 이동과 더불어 내부 공간의 변형이 수반되어야 하는데 이러한 공간 변형에 따른 격자의 재생성이 유리하도록 오리피스 홀 앞, 뒤의 실 더 내부 영역을 따로 분할하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
가스스프링의 장점은? 다양한 산업분야에서 널리 사용되고 있는 가스스프링은 밀폐된 실린더에 고압으로 주입된 가스의 압력으로부터 반발력을 얻어 사용되는 스프링의 한 형태로, 실린더 내부에 주입되는 가스의 압력에 따라 소형의 사이즈로도 큰 반발력을 얻을 수 있고, 그 사용 목적에 따라 다양한 설계가 가능하여 효용성이 높아 사용량이 지속적으로 증가하고 있다[1-3]. 가스스프링은 압축되었다가 압축된 가스의 반발력으 로 복귀가 되는 압축가스스프링과 인장된 상태의 피스톤이 원상태로 복귀하게 되는 인장가스스프링으로 나뉘게 되는데, 안전문제 및 목적에 맞는 이용을 위하여 속도 제어 구현에 대한 연구 및 노력이 지속적으로 이루어지고 있다[4-6].
오리피스 홀 사이즈가 작아지면 피스톤 복귀속도는 어떤 양상을 보이며 그 이유는 무엇인가? 079 m/s로 감소함을 알 수 있다. 또한 홀 사이즈가 2 mm일 때보다 1.5 mm인 경우가 시간에 따 른 속도 감소가 훨씬 작고, 홀 사이즈를 1.0 mm로 줄인 경우는 시간에 따라서 감소하는 모습 없이 일정하게 유지되는 것을 볼 수 있다. 이것은 홀 사이즈가 감소하게 되면 유체가 홀을 통과하여 흐르기 어려워지고, 이에 따 라 피스톤 복귀 시 피스톤 로드면에서의 압력 증가가 더 커지기 때문이라고 판단된다.
가스스프링이란 무엇인가? 다양한 산업분야에서 널리 사용되고 있는 가스스프링은 밀폐된 실린더에 고압으로 주입된 가스의 압력으로부터 반발력을 얻어 사용되는 스프링의 한 형태로, 실린더 내부에 주입되는 가스의 압력에 따라 소형의 사이즈로도 큰 반발력을 얻을 수 있고, 그 사용 목적에 따라 다양한 설계가 가능하여 효용성이 높아 사용량이 지속적으로 증가하고 있다[1-3]. 가스스프링은 압축되었다가 압축된 가스의 반발력으 로 복귀가 되는 압축가스스프링과 인장된 상태의 피스톤이 원상태로 복귀하게 되는 인장가스스프링으로 나뉘게 되는데, 안전문제 및 목적에 맞는 이용을 위하여 속도 제어 구현에 대한 연구 및 노력이 지속적으로 이루어지고 있다[4-6].
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참고문헌 (10)

  1. I. S. Han, K. J. Choi, J. Y. Kim, Y. B. Lee, "The numerical analysis and experimental verification of the heat transfer effect on the highly pressured gas spring", Trans. KSAE., Vol.21, No.2, pp.87-97, 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2015.16.11.7745 

  2. S. K. Lim, C. H. Lee, I. Hwang, H. W. Kang, S. J. Park, "Design of high frequency casting machine for dental", Proceedings of KSMTE Spring Meeting, pp.264-265, 2011. 

  3. C. W. Park, H. Y. Kim, "A study on the auto-mobile gas spring structural analysis using of bimetal", J. Korean Soc. Manuf. Technol. Eng., Vol.22, No.1, pp.131-137, 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.7735/ksmte.2013.22.1.131 

  4. J. I. Lee, "A study on the cross section in pipe type orifice of suitable piston rod moving in gas spring elevation working", J. Korea Acad. Industr. Coop. Soc. Vol.16, No.11, pp.7745-7753, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2015.16.11.7745 

  5. J. I. Lee, "A optimized structural design of piston on moving in gas spring elevation working", J. Korea Acad. Industr. Coop. Soc. Vol.16, No.12, pp.8274-8283, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2015.16.12.8274 

  6. N. G. Jeong, "A study on the behavior of the piston with varying friction force in the double cylinder-typed extension gas spring", J. Korea Acad. Industr. Coop. Soc. Vol.19, No.2, pp.9-14, 2018. DOI: https://doi.org/10.5762/KAIS.2018.19.2.9 

  7. Camloc motion control Inc., "Understanding The Basics: Guide to Gas Spring Application" 

  8. ANSYS Inc., "ANSYS FLUENT User's Guide" 

  9. R. W. Fox, A. T. McDonald, Introduction to Fluid Mechanics, Fourth Edition, John Wiley & Sons, p.335, 1994. 

  10. CRANE Corporation, Flow of fluids through valves, fittings and pipe, CRANE, p. A-29, 1988. 

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