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스포츠 멀티 인공환경 시스템을 위한 다중압력 일체형 챔버의 구조안전성 평가
Structural Safety Evaluation of Multi-Pressure Integrated Chamber for Sport-Multi-Artificial Environment System 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.20 no.3, 2019년, pp.324 - 328  

이준호 (동아대학교 기계공학과) ,  강상모 (동아대학교 기계공학과) ,  채재익 ((주)인터오션)

초록
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스포츠를 위해 제공되고 사용되는 몇 가지 전용 챔버가 공급되어 사용되고 있지만 스포츠 멀티 환경을 동시에 제공할 수 있는 다기능 올인원 챔버는 개발되지 않았다. 본 연구에서는 스포츠 다중 인공 환경 시스템에 사용할 수 있는 다중압력 (양 / 대기 / 음압) 일체형 챔버를 설계하였다. 키가 큰 사용자를 위해 공간을 넓힌 새로운 챔버 디자인을 제시 한 다음 최대 응력과 구조적 안전성검토를 통하여 챔버의 구조해석을 수행하였다. 목표로 하는 허용 압력 조건하에서 쉘과 출입구의 접합부에서 최대 응력이 발생했으며, 챔버 재료의 허용응력을 기준으로 하여 구조안전성 평가를 수행하였다. 다중 압력 일체형 챔버에 대하여 구조해석을 수행한 결과 양압과 음압 조건에 대한 최대 응력이 챔버 재료의 허용응력 보다 훨씬 작은 값이 발생되었으며, 구조안전성 평가 결과 안전율 2 이상을 만족하여 챔버의 최종 시제품의 설계가 구조적으로 안전하다는 것을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

There are several dedicated individual chambers for sports that are supplied and used, but none of them are multi-pressured all-in-one chambers that can provide a sport-multi environment simultaneously. In this study, we design a multi-pressure (positive / atmospheric / negative pressure) integrated...

주제어

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제안 방법

  • 1) In case the new vessel model, the structural analysis was carried out for the reinforcement pad thicknesses of 8.0 mm, 12.7 mm and 16.0 mm. As a result, when the reinforcement pad thickness was 16.
  • In this study, structural analysis was carried out on the multi-pressure (positive / atmospheric / negative pressure) integrated chamber for sport-multi-artificial environment system that can be used under both the positive and negative pressure conditions, and the results are as follows.

대상 데이터

  • at the joint between the pressure chamber body and the dome ceiling. Stress was obtained at 105.86 MPa and SA-516 Gr.70 material with yield strength of 260 MPa was used. Safety Factor was calculated to be 2.

데이터처리

  • Finite element information for the structural analysis of multi-pressure (positive / atmospheric / negative pressure) integrated vessel is presented in Table 2. Its numerical analysis was carried out by using the commercial analysis software ANSYS.
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참고문헌 (7)

  1. Liang Sun, Meng-jiang Ding, et al., "Development and preliminary test of a new plateau hyperbaric chamber", American Journal of Emergency Medicine 33, pp. 1497-1500, 2015. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2015.06.005 

  2. M. G. Cho, H. S. Coi, "Design of Oxygen Chamber System for Diagnosis and Treatment of Cold Hypersensitivity", Journal of the Korea Academia-Industrial, Vol. 13, No. 12, pp. 6013-6021, 2012. DOI: https://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2012.13.12.6013 

  3. K. C. Nam, J. H. Lee, "Performance & Safety test of hyperbaric Chamber", CICS '09, pp. 117-118, 2009. 

  4. C. D. Kong, K. H. Choi, "Design Principals of High Altitude Environmental Test Chamber", KSPE Fall Conference, pp. 403-406, 2009. 

  5. E. F. Megyesy, "Pressure Vessel Handbook", Pressure Vessel Publishing, INC., pp. 15-23, 2001. 

  6. B. S. Thakkar, S. A. Thakkar, "Design of Pressure Vessel using ASME Code, Section VIII, Division 1", International Journal of Advanced Engineering Research and Studies, pp. 228-234, 2012. 

  7. ASME, "Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Div.1, The American Society of Mechanical Engineers, 2017. 

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