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[국내논문] 저속충격시험을 이용한 고체추진제의 동적 응력-변형률 특성 연구
Study on the Dynamic Stress-Strain Behavior of Solid Propellant Using Low-Velocity Impact Test 원문보기

한국항공우주학회지 = Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, v.49 no.10, 2021년, pp.813 - 820  

황재민 (Department of Aerospace Engineering, Chungnam National University) ,  고은수 (Department of Aerospace Engineering, Chungnam National University) ,  조현준 (Department of Aerospace Engineering, Chungnam National University) ,  김인걸 (Department of Aerospace Engineering, Chungnam National University) ,  김재훈 (Department of Mechanical Engineering, Chungnam National University)

초록
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본 연구에서는 고체추진제의 동적 응력-변형률 특성을 고찰하기 위하여 저속충격시험을 수행하였다. 저속충격시험 시 충격체(Impactor)의 하중, 변위를 측정하여 고체추진제의 동적 거동을 확인하였다. 3점 굽힘 형태의 저속충격시험을 수행하였고, 이때 발생하는 국소변위와 길이가 짧고 두께가 두꺼운 고체추진제 시편의 전단 변위를 보상하여 순수 굽힘변위를 계산하였다. 보상된 변위와 측정된 하중을 사용하여 응력과 변형률을 계산하였고 응력-변형률 곡선으로부터 고체추진제의 동적 물성을 획득하여 이를 정적 굽힘 물성과 비교하였다. 운용 환경에 따른 온도별 고체추진제의 동적 물성을 획득하기 위해 상온, 고온, 저온에서 실험을 수행하고 결과를 비교분석하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, a low-velocity impact test was performed to obtain the dynamic properties of solid propellants. The dynamic behavior of the solid propellant was examined by measuring the force and displacement of the impactor during the low-velocity impact test. The bending displacement was calculate...

주제어

참고문헌 (12)

  1. AGARD, Structural Assessment of Solid Propellant Grains, AGARD-AR350-350, 1997. 

  2. Novitskaya, E., Chen, P. Y., Hamed, E. and Li, J., "Recent Advances on the Measurement and Calculation of the Elastic Moduli of Cortical and Trabecular bone: A Review," Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 38, No. 3, 2011, pp. 209~297. 

  3. Fiedler, B., Hobbiebrunken, T., Hojo, M. and Schulte, K., "Influence of Stress State and Temperature on the Strength of Epoxy Resins," Proceedings of the 11th International Conference on Fracture (ICF 11), 2005, pp. 2271~2275. 

  4. Ramesh, K. T., High Strain Rate and Impact Testing, Springer Handbook of Experimental Solid Mechanics. Springer, Boston, 2008, pp. 929~960. 

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  6. Han, M. S., Cho, J. U. and Bergmark, A., "Study on Dynamic Behaviour in 3PB Ductile Steel Specimen Applied by the Impact Load," International Journal of Automotive Technology, Vol. 6, No. 3, 2005, pp. 229~234. 

  7. Casem, D. T., Dwivedi, A. K., Swab, J. J., Wright, J. C. and Mondal, A. B., "Analysis of a Three-Bar Kolsky Apparatus for High-rate Threepoint Flexure," Journal of Dynamic Behavior of Matrials, Vol. 1, No. 1, 2015, pp. 75~93. 

  8. Bae, K. O., Kim, D. W., Shin, H. S., Park, L. J. and Kim, H. W., "Evaluation of Dynamic Deformation Behaviors in Metallic Materials at Intermediate Strain Rate Region using Long Output/Drop-bar Type Impact Testing Apparatus," Proceeding of The Korean Society of Mechanical Engineers Division of Material and Fracture Conference, 2015, pp. 138~139. 

  9. Wang, Z. J., Qiang, H. F., Wang, G. and Geng, B., "Strength Criterion of Composite Solid Propellants under Dynamic Loading," Defence Technology, Vol. 14, No. 5, 2018, pp. 457~462. 

  10. Cho, J. U. and Han, M. S., "An Investigation about Dynamic Behavior of Three Point Bending Specimen," Transactions of the Korean Society of Automotive Engineers, Vol. 8, No. 4, 2000, pp. 149~157. 

  11. ASTM D790-17, "Standard Test Method for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials," ASTM International, 2017. 

  12. Kim, S. D., Yoon, D. H., Jeon, H. K., Kim, J. H., Kim, I. G., Jeong, K. Y., Lee, S. Y. and Yang, H. S., "Evaluation of Mechanical Behavior of Particulate Reinforced Composite Material using DIC," Transaction of the Korean Society of Mechanical Engineers A, Vol. 44, No. 2, 2020, pp. 101~107. 

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