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항공기용 엔진제어기의 진공 브레이징 냉각유로 설계 및 압력손실 평가 = Design and pressure loss evaluation of vacuum brazed cooling passage for full authority digital engine control / 한명재 ; 설진운 ; 정승호 ; 차민경 ; 장호연 ; 김중회 1

ABSTRACT 1

초록 1

1. 서론 2

2. 냉각유로 설계 2

2.1. 냉각유로가 적용된 엔진제어기 하우징 설계 2

2.2. 냉각유로 형상 설계 3

2.3. 합성추정법을 이용한 압력손실 계산 3

3. 냉각유로 모델링 및 유동해석 5

3.1. 격자 모델링 5

3.2. 수치기법 및 경계조건 5

3.3. 해석 결과 5

4. 결론 6

References 7

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항공기용 엔진제어기는 주어진 환경에서 엔진의 최대 효율로 안전하게 운영될 수 있도록 엔진의 추력을 조절하고, 다른 보기 시스템들의 상태 감시를 수행하여 엔진의 모든 권한을 전자식으로 통합 제어하는 장치이다. 엔진제어기는 매우 높은 온도 환경에서도 정상 작동해야 한다. 따라서 엔진제어기는 내부 발열과 외부 유입 열을 고려한 최적의 방열설계가 필수적이다. 본 논문에서는 엔진제어기의 진공 브레이징 냉각유로를 설계하였다. 냉각유로의 전체 압력손실을 계산하기 위해 기본 형상에 대한 주손실과 입출구의 급격 확대/축소부, 유로 선회를 위한 밴드부 등의 비선형 형상에 대한 부차적손실을 계산하였다. 압력손실 이론식과 전산유체역학(Computational Fluid Dynamics, CFD) 해석을 활용한 합성추정법을 소개하여 각 비선형 형상에 대한 손실계수 계산하였다.

A vacuum brazed cooling passage for an aircraft engine controller was designed. In order to predict the total pressure loss, which is the main design factor of the cooling passage, theoretical and numerical methods for the major loss and the minor loss considering the overall shape of the cooling passage are presented. This design and evaluation method can predict the pressure loss of the complex cooling passage shape for various flow conditions at the initial design step.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
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항공기용 엔진제어기의 진공 브레이징 냉각유로 설계 및 압력손실 평가 = Design and pressure loss evaluation of vacuum brazed cooling passage for full authority digital engine control 한명재, 설진운, 정승호, 차민경, 장호연, 김중회 p. 72-78

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우주발사체의 상단 엔진 개발 동향 분석 = Trend analysis in upper stage engine development of space launch vehicles 한경환, 노태성, 허환일, 이형진 p. 79-95

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참고문헌 (8건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Lagow, B.W., “Materials Selection in Gas Turbine Engine Design and the Role of Low Thermal Expansion Materials,” JOM, Vol. 68, No. 18, pp. 2770-2775, 2016. 미소장
2 Davies, W.J. and Vizzini, R.W., “Engine Control Reliability and Durability Improvement Through Accelerated Mission Environmental Testing,” Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 109, No. 2, pp. 142-145, 1987. 미소장
3 Xu, X., Tong, G. and Li, R., “Numerical study and optimizing on cold plate splitter for lithium battery thermal management system,” Applied Thermal Engineering, Vol. 167, 114787, 2020. 미소장
4 Gernert, N., Sarraf, D. and Steinberg, M., “Flexible Heat Pipe Cold Plates for Aircraft Thermal Control,” SAE Technical Paper, 912105, 1991. 미소장
5 “Collins Aerospace,” retrieved 4 Jan. 2022from http://www.hsmarston.co.uk/cold-plates. html. 미소장
6 Hatch, J.E., Aluminum:properties and physical metallurgy, Aluminum Association In. and ASM International, 1984. 미소장
7 AMS 2770 Rev. H, Heat Treatment of Wrought Aluminum Alloy Parts, SAE International, 2006. 미소장
8 Frank, M.W., Fluid Mechanics, 8th ed., McGraw-Hill Education, New York, U.S.A., 2016 미소장