$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

S-형 노즐 형상의 중심선 형태에 따른 차폐율과 추력 성능 해석
Shield Ratio and Thrust Performance Analysis According to The S-Type Nozzle of The Centerline Shape 원문보기

한국추진공학회지 = Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers, v.25 no.3, 2021년, pp.42 - 55  

진준엽 (Firstec) ,  박용석 (Firstec) ,  김재원 (Agency For Defense Development) ,  이창욱 (Firstec)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 중심선 방정식 선정에 따른 노즐 성능 영향성을 확인하고자 하였다. 곡선 방정식과 설계 형상 파라미터를 활용하여 S-형 노즐 3조와 Double S-형 노즐 3조를 설계하였고 노즐 차폐 성능은 차폐율 정의를 이용하여 평가하였다. 그리고 내부 유동을 분석하기 위해 속도 분포도와 압력분포도로 특성을 연구하였고, 노즐 성능 계수로는 총 추력 비(f)와 노즐 단열 효율계수(η)를 통해 노즐의 성능을 평가하였다. 중심선에 따른 S-형 노즐의 성능 영향성을 분석한 결과 출구에서 급격한 곡률 변화가 있는 중심선은 노즐 성능이 우수한 반면 차폐율이 낮은 특징이 있다. 반면에 입구에서 급격한 곡률 변화가 있는 중심선은 노즐 성능이 낮아지고 차폐율이 높은 특징이 있다. Double S-형 노즐은 첫 번째 곡률에서 완만한 특징을 보이는 중심선을 사용하는 것이 노즐 성능과 차폐율이 우수하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the effect of nozzle performance according to the selection of the center line equation. Three of S-type nozzles and three of double S-type nozzles were designed using the curve equation and design parameters, and the nozzle shielding performance was evaluated using the shielding rati...

주제어

참고문헌 (23)

  1. Yang, J.A., Jeon, K.S., Lee,. J.W. and Kim. S.H., "The Suggestion for Next Generation UAV Design Concept Based on Military UAV Present and Development Forecast," KSAS Conference, Jeju, Korea, pp. 1225-1228, Nov. 2014. 

  2. Arcus, C., Andersson, K. and Akerlind, C., "Balancing the radar and long wavelength infrared signature properties in concept analysis of combat aircraft-a proof of concept," Aerospace Science and Technology, Vol. 71, pp. 733-741, 2017. 

  3. Zikidis, K., Skondras, A. and Tokas, C., "Low Observable Principles Stealth Aircraft and Anti-Stealth Technologies," Journal of Computations & Modelling, Vol. 4, No. 1, pp. 129-165, 2014. 

  4. Rao, G.A. and Mahulikar, S.P., "Integrated review of Stealth Technology and its role in air power," Aeronaut Journal, Vol. 106, No. 1066, pp. 629-642, 2002. 

  5. An, C.H., Kang, D.W., Baek, S.T. and Myong, R.S., "Analysis pf Plume Infrared Signatures of S-Shaped Nozzle Configurations of Aerial Vehicle," Journal of Aircraft, Vol. 53, No. 6, pp. 1768-1778, 2016. 

  6. Mahulikar, S.P., Sonaware, H.R. and Rao, G.A., "Infrared Signature Studies of Aerospace Vehicles," Progress in Aerospace Sciences, Vol. 43, No. 7-8, pp. 218-245, 2007. 

  7. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker., Fundamentals of Physics., 11th John Wiley & Sons Inc., New York, N.Y., U.S.A., Ch 18, 2005. 

  8. Yi, J.S., Kim, C.A. and Lee, B.J., "Adjoint-Based Desin Optimization of Vortex Generator in an S-Shaped Subsonic Inlet," AIAA Journal, Vol. 50, No. 11, pp. 2492-2507, 2012. 

  9. Lee, C. and Boedicker, C., "Subsonic Diffuser Design and Performance for Advanced Fighter Aircraft," Aircraft Design System and operations meeting, Colorado Springs, U.S.A, AIAA 1985-3073, Oct.1985. 

  10. Sun, X.L., Wang, Z.X., Zhou, L., Shi, J.W. and Liu, Z.W., "Influences of Design Parameters on a Double Serpentine Cenvergent Nozzle," Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 138, No. 7, pp. 072301-072316, 2016. 

  11. Coates, T.D. and Page, G.J., "CFD Based Study of Unconventional Aeroengine Exhaust System," 30th AIAA Applied Aerodynamics Conference, New Orleans, Louisiana, U.S.A., AIAA 2012-2775, Jun. 2012. 

  12. Shan, Y., Zhou, X.M., Tan, X.M., Zhang, J.Z. and Wu, Y.H., "Parametric design method and performance analysis of double S-shaped nozzles," International Journal of Aerospace Engineering, Vol. 2019, Article ID 4694837, p. 24, 2019. 

  13. Liu, C.C., Ji, H.H., Li, N. and Lin, L.Z., "Numerical simulation on infrared radiant characteristics of 2D S-nozzles," Journal of Engineering Thermophysics, Vol. 31, No. 9, pp. 1567-1570, 2010. 

  14. Liu, C.C., Ji, H.H., Huang, W. and Yang, F.F., "Numerical simulation on infrared radiation characteristics of serpentine 2-D nozzle," Journal of Aerospace Power, Vol. 28, No. 7, pp. 1482-1488, 2013. 

  15. Cheng, W., Wang, Z., Zhou, L., Sun, X. and Shi, J., "Influences of shield ratio on the infrared signature of serpentine nozzle," Aerospace Science and Technology, Vol. 71, pp. 299-311, 2017. 

  16. Miau. J.J., Leu, T.S., Chou, J.H. and Lin, S. A., "Flow Distortion a Circular-to-Rectangular Transition Duct," AIAA Journal, Vol. 28, No. 8, pp. 1447-1456, 1990. 

  17. Miller, R.S., Madnia, C.K. and Givi, P., "Numerical Simulation of Non-Circular Jets," Computers and Fluids, Vol. 24, No. 1, pp. 1-25, 1995. 

  18. Lamb, M., Taylor, J.G. and Frassinelli, M.C., "Static Internal Performance of a Two- Dimensional Convergent-Divergent Nozzle with External Shelf," NASA TM-4719, Sep. 1996. 

  19. Park, G.S., Kim, S.M., Choi, S.M., Myong, R.S. and Kim, W.C., "Experimental Study of a Micro Turbo Jet Engine Performance and IR Signal with Nozzle Configuration," Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers, Vol. 20, No. 5, pp. 1-8, 2016. 

  20. Lee, H.J., Lee, J.H., Myong, R.S. Kim, S.M., Choi, S.M. and Kim, W.C., "Computational and Experimental Investigation of Thermal Flow Field of Micro Turbojet Engine with Various Nozzle Configurations," Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences, Vol. 46, No. 2, pp. 150-158, 2018. 

  21. Saeed, F., Aircraft propulsion, Ch. 5, John Wiley & Sons Inc., New York, N.Y., U.S.A., 2009. 

  22. Liou, M.S., "A sequel to AUSM, Part II: AUSM+-up for all speeds," Journal of Computational Physics, Vol. 129, No. 2, pp. 364-382, 1996. 

  23. Sun, X.L., Wang, Z.X., Zhou, L., Shi, J.W. and Liu, Z.W., "Experimental and Computational Investigation of Double Serpentine Nozzle," Journal of Aerospace Engineering, Vol. 229, No. 11, pp. 2035-2046, 2015. 

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로