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액체/액체 핀틀 분사기의 개도에 따른 분무특성 연구
Study on the Spray Characteristics of Liquid/Liquid Pintle Injector by Opening Distance 원문보기

한국추진공학회지 = Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers, v.25 no.3, 2021년, pp.14 - 25  

윤원재 (School of Mechanical Engineering, Chungbuk National University) ,  안종현 (School of Mechanical Engineering, Chungbuk National University) ,  안규복 (School of Mechanical Engineering, Chungbuk National University) ,  윤호성 (New Business Development Department, Spacesolutions Co., Ltd.)

초록
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개도에 따른 핀틀 분사기의 분무특성에 대한 실험적 연구를 수행하였다. 분사조건에 따른 핀틀 분사기유량계수를 확인하였으며, 분무 이미지 촬영을 통해 분무각을 측정하였다. 유량계수 측정 결과 바깥쪽 분사기는 실험조건에 걸쳐 유량계수 변화가 크지 않았지만 안쪽 분사기는 유량에 따른 유량계수 변화가 큰 것을 확인하였다. 분무각 측정결과 분무가 완전 발달되는 조건에서는 분무각의 변화가 크지 않았으나 낮은 유량에서 분무가 완전 발달되지 않는 경우가 있었다. 이를 통해 핀틀 분사기의 추력조절 가능성을 확인하였다.

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An experimental study was conducted on the spray characteristics of the pintle injector by opening distance. The discharge coefficient of the pintle injector was investigated and the spray angle was measured by taking the spray image by test conditions. As a result of the measurement of the discharg...

주제어

참고문헌 (14)

  1. Casiano, M.J., Hulka, J.R. and Yang, V., "Liquid-Propellant Rocket Engine Throttling: A Comprehensive Review," Journal of Propulsion and Power, Vol. 26, No. 5, pp. 897-923, 2010. 

  2. Dressler, G., "Summary of Deep Throttling Rocket Engines with Emphasis on Apollo LMDE," 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Sacramento, California, U.S.A., Jul. 2006. 

  3. Huzel, D.K. and Huang, D.H., Modern Engineering For Desing of Liquid-Propellant Rocket Engines, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Washington D.C., U.S.A., 1992. 

  4. Yang, V., Habiballah, M., Popp, M. and Hulka, J., Liquid Rocket Thrust chambers, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Washington D.C., U.S.A., 2004. 

  5. Dressler, G.A. and Bauer, J.M., "TRW Pintle Engine Heritage and Performance Characteristics," 36th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, 36th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Las Vegas, N.V., U.S.A., 2000. 

  6. Vozoff, M. and Couluris, J., "SpaceX Products-Advancing the Use of Space," AIAA SPACE 2008 Conference & Exposition, San Diego, C.A., U.S.A., AIAA 2008-7836, Sep. 2008. 

  7. Kim, H., Kang, H. and Kwon, S., "A Feasibility Study of Using Pintle Injector as Sole-Throttling Device for Shallow Throttling Condition," Acta Astronautica, Vol. 167, pp. 272-279, 2020. 

  8. Lee, S., Kim, D., Koo, J. and Yoon, Y., "Spray Characteristics of a Pintle Injector Based on Annular Orifice Area," Acta Astronautica," Vol. 167, pp. 201-211, 2020. 

  9. Son, M., Yu, K., Koo, J., Kwon, O.C. and Kim, J.S., "Injection Condition Effects of a Pintle Injector for Liquid Rocket Engines on Atomization Performances," Journal of ILASS-Korea, Vol. 20, No. 2, pp. 114-120, 2015. 

  10. Nam, J., Lee, K., Park, S., Huh, H. and Koo, J., "Spray Characteristics of a Movable Pintle Injector with Pintle Tip Shape," Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, Vol. 47, No. 9, pp. 658-664, 2019. 

  11. Park, S., Nam, J., Lee, K., Koo, J. and Hwang, Y., "Prediction on Throttling Performance of a Movable Sleeve Injector for Deep Throttling," Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, Vol. 46, No. 6, pp. 487-495, 2018. 

  12. Yu, K., Son, M. and Koo, J., "Effects of opening distance on liquid-gas spray of pintle injector under atmospheric condition," Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, Vol. 43, No. 7, pp. 585-592, 2015. 

  13. Gill, G.S. and Nurick, W.H., "Liquid Rocket engine Injectors," NASA SP-8089, 1976. 

  14. Sutton, G.P. and Biblarz, O., Rocket Propulsion Elements, John Wiley & Sons Inc., New York, U.S.A., 2001. 

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