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e-VTOL UAM 항공기의 낙뢰 및 결빙 영향성 분석 및 인증기술에 관한 연구
Investigation of Effects of Lightning and Icing on an e-VTOL UAM Aircraft and a Proposal for Certification Guidance 원문보기

항공우주시스템공학회지 = Journal of aerospace system engineering, v.15 no.3, 2021년, pp.45 - 56  

김윤곤 (경상대학교 기계항공공학부) ,  조현승 (경상대학교 기계항공공학부) ,  조재현 (경상대학교 기계항공공학부) ,  박세웅 (경상대학교 기계항공공학부) ,  명노신 (경상대학교 기계항공공학부)

초록
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세계 각국은 도심지역 교통체증으로 인해 UAM (Urban Air Mobility) 항공기에 대한 수요가 급부상하고 있다. 전기추진 수직이착륙기(e-VTOL) 개념의 다양한 항공기가 연구개발을 통해 상용화 준비 중이며, 사람이 탑승하는 유인운송수단이므로 감항인증이 요구된다. UAM 항공기의 안전 운항에 치명적인 위협을 가하는 요소는 구조물 손상과 항법 장치 교란을 유발하는 낙뢰와 비행 안정성을 저해하는 결빙이다. 현재 UAM 항공기 관련 낙뢰 및 결빙 인증기술 개발이 미비한 실정이므로, 적절한 감항인증 지침을 개발할 필요가 있다. 본 연구에서 미연방항공청(FAA), 유럽항공안전청(EASA)의 항공기 관련 법령 및 규정을 분석한 후, 낙뢰 및 결빙 인증지침을 UAM 항공기에 접목하고자 하였다. UAM 항공기에 대한 낙뢰 및 결빙의 영향성을 전산 시뮬레이션을 통해 분석하였고, 향후 운용될 UAM 항공기의 인증을 위한 실무지침 수립의 근거를 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Demand for UAM (Urban Air Mobility) aircraft is rapidly increasing in countries around the world due to the problem of traffic congestion in urban areas. Through research and development, various e-VTOL aircraft concepts are being prepared for commercialization, for which airworthiness certification...

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참고문헌 (34)

  1. Korea Aerospace Research Institute -TRKO201700017435, "Optionally Piloted Personal Air Vehicle (OPPAV) Development of a Safety Operating System and Construction of Infrastructure," Korea Aerospace Research Institute, 2017. 

  2. B. S. Lee, J. Y. Yun, H. Y. Hwang, "Flight Range and Time Analysis for Classification of eVTOL PAV," Journal of Advanced Navigation Technology, vol. 24, no. 2, pp. 73-84, 2020. 

  3. EASA, "MOC SC-VTOL-01: Proposed Means of Compliance with the Special Condition VTOL," 2020. 

  4. L. Huang, C. Gao, F. Guo, and C. Sun, "Lightning Indirect Effects on Helicopter: Numerical Simulation and Experiment Validation," IEEE Trans. of Electromagnetic Compatibility, vol. 59, no. 4, pp. 1171-1179, 2017. 

  5. G. B. Ahn, K. Y. Jung, R. S. Myong, H. B. Shin, W. G. Habashi, "Numerical and Experimental Investigation of Ice Accretion on a Rotorcraft Engine Air Intake," Journal of Aircraft, vol. 52, no. 3, pp. 903-909, 2015. 

  6. S. H. Han, "Certification of Aircraft System and Avionics Equipment against Lightning Indirect Effect," Journal of Aerospace Engineering and Technology, vol. 4, no. 1, pp. 247-259, 2005. 

  7. K. H. Park, Y. B. Kim, J. Kim, "Acquisition and Verification of Dynamic Compression Properties for SHPB of Woven Type CFRP," Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, vol. 48, no. 5, pp. 363-372, 2020. 

  8. J. J. Kim, S. T. Baek, D. G. Song, and R. S. Myong, "Computational Simulation of Lightning Strike on Aircraft and Design of Lightning Protection System," Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences, vol. 44, no. 12, pp. 1071-1086, 2016. 

  9. SAE International, "SAE ARP 5577: Aircraft Lightning Direct Effects Certification," pp. 3-14, 2002. 

  10. Air Accident Investigation Branch, "Aircraft Accident Report 1: Sikorsky S-76A+," AAIB Aircraft Accident Report, 2014. 

  11. C. D. Kim and J. W. Hur, "A Study on the Positioning of Ice Sensors for Assessing Airworthiness of Military Helicopter," The Korean Society of Mechanical Engineers, vol. 40, no. 8, pp. 495-501, 2016. 

  12. K. Y. Jung, S. K. Jung, R. S. Myong, "A Three-Dimensional Unstructured Finite Volume Method for Analysis of Droplet Impingement in Icing," Journal of Computational Fluids Engineering, vol. 18, no. 2, pp 41-49, 2013. 

  13. Royal Canadian Mounted Police, "Aviation Investigation Report A12P0008," 2012. 

  14. FAA, "AC 20-136B: Aircraft Electrical and Electronic System Lightning Protection Certification," 2011. 

  15. FAA, "FAR Part 29 Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraft," 2007. 

  16. FAA, "AC 29-2C: Certification of Transport Category Rotorcraft," 2014. 

  17. SAE International, "SAE ARP 5415: User's Manual for Certification of Aircraft Electrical/Electronic Systems for the Indirect Effects of Lightning," pp. 149-154, 2001. 

  18. FAA, "AC 21-40A: Guide for Obtaining a Supplemental Type Certificate," 2007. 

  19. FAA, "AC 20-73A: Aircraft Ice Protection, Appendix E," 2006. 

  20. M. Kunze, "Efficient Assessment of Aircraft Initial Lightning Attachment Zones based on Electrostatic Simulations," Proceedings of International Conference on Lightning and Static Electricity, 2017. 

  21. Standard Wire & Cable Co., "Technical Handbook & Catalog," 2006. 

  22. SAE International, "SAE ARP 5412B: Aircraft Lightning Environment and Related Test Waveforms," pp. 20-25, 2013. 

  23. T. Ogasawara, Y. Hirano, and A. Yoshimura, "Coupled Thermal-electrical Analysis for Carbon Fiber/epoxy Composites Exposed to Simulated Lightning Current," Journal of the Composites: Part A, vol. 41, no. 8, pp. 973-981, 2010. 

  24. Y. S. Kang, S. W. Park, and R. S. Myong, "Computational Investigation of Effects of Expanded Metal Foils on the Lightning Protection Performance of a Composite Rotor Blade", International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 2020. 

  25. W. G. Habashi, "Recent advances in CFD for in-flight icing simulations," Japan Society of Fluid Mechanics, vol. 28, no. 2, pp. 99-118, 2009. 

  26. SAE International, "SAE ARP 5414B: Aircraft Lightning Zone," pp. 11-27, 2018. 

  27. J. Fisher, P. R. Hoole, K. Pirapaharan, and S. H. Hoole, "Pre-Lightning Strikes and Aircraft Electrostatics," MATEC Web of Conferences, vol. 87, no. 05002, 2017. 

  28. J. H. Lee, T. E. Lacy Jr, C. U. Pittman Jr, and M. S. Mazzola, "Thermal response of carbon fiber epoxy laminates with metallic and nonmetallic protection layers to simulated lightning currents," Polym Composites, vol. 39, no. S4, pp. E2149-E2166, 2018. 

  29. S. W. Park, Y. G. Kim, Y. S. Kang, and R. S. Myong, "Analysis of Effects of Lightning on PAV Using Computational Simulation and a Proposal to Establish Certification Guidance," Journal of Aerospace System Engineering, vol. 13, no. 6, pp. 60-69, 2019. 

  30. M. Apra, D. Amore, K. Gigliotti, M. S. Sarto, V. Volpi, "Lightning Indirect Effects Certification of a Transport Aircraft by Numerical Simulation," IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 50, no. 3, pp. 513-523, 2008. 

  31. D. Y. Jeong, "A Study on Means of Compliance for Lightning Protection in the System and Structure of Air Vehicles," Journal of Aerospace System Engineering, vol. 14, pp. 49-55, 2020. 

  32. S. W. Choi, "Configuration Design and Performance Analysis for the OPPAV," Journal of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences, 2019 

  33. S. K. Jung, C. H. Lee, S. M. Shin, R. S. Myong, T. H. Cho, H. H. Jeong, and J. H. Jung, "An Investigation of Icing Effects on the Aerodynamic Characteristics of KC-100 Aircraft," Journal of The Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, vol. 38, no. 6, pp. 530-536, 2010. 

  34. M. Y. Cho, B. Sengupta, P. Larwence Raj, R. S. Myong, "Trajectory Prediction of Ice Shedding From an Aircraft Using CFD and Rigid Body Dynamics," Journal of Computational Fluids Engineering, vol. 25, vo. 2, pp. 13-24, 2020. 

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