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빙 충격 영향에 따른 35 K LPG 선박의 추진축계 과도 비틀림진동 동특성 = Dynamic characteristics of transient torsional vibration for the propulsion shafting system in a 35 K LPG carrier with ice impact effects / 김양곤 ; 이지민 ; 이일오 ; 배창현 ; 김희탁 1

초록 1

Abstract 1

기호설명 2

1. 서론 2

2. 대빙 등급 선박 추진축계 특성 3

2.1. 대빙 등급 요구 선박 설계 기준 3

2.2. 날개 파괴하중 3

2.3. 비틀림 설계하중 4

2.4. 대빙 등급 요구 선박 빙 기진 토크 특성 4

3. 추진축계 비틀림진동 해석 5

3.1. 추진축계의 모델링 5

3.2. 가스압력과 관성력에 의한 비틀림진동 변동토크 5

3.3. 수치적분법에 의한 과도 비틀림진동 해석 6

4. 해석 결과 및 고찰 6

4.1. 과도 비틀림진동 동특성 6

4.2. 엔진 토크 마진과 밀링현상에 의한 속도변화 7

5. 결론 9

참고문헌(References) 9

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
최적화에 기반한 분산 구동 메커니즘의 생체 모방 가변 기어링 = Bio-inspired variable gearing of the distributed actuation mechanism based on optimization 김종호, 장인권 p. 695-701

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단면 변화를 갖는 다중 측지 공명기 기반 덕트형 음향 메타물질의 전달 소음 저감 연구 = Transmission noise reduction using duct-type acoustic metamaterials based on multiple side-branch resonators with varying cross-sections 이수영, 이중석 p. 703-715

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4챔버 심장모델 기반 동방 및 방실결절 활동전위 변화에 따른 심장의 생체역학적 특성 평가 = Evaluation of cardiac biomechanical characteristics according to action potential changes in sinoatrial and atrioventricular nodes based on 4-chamber heart model 송승환, 송찬희, 유동만, 이치승 p. 717-727

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전기화학연마 금형을 사용한 열성형 특성 = Thermoforming characteristics using mold by electrochemical polishing 곽성웅, 이강현, 김욱수, 박정우 p. 729-735

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다중 주파수 수직 입사에 대해 동일한 특이 반사각을 갖는 측지 공명기 기반 음향 메타표면 설계 = Design of acoustic metasurface based on side-branch resonators for identical anomalous reflections of multifrequency normal incidences 오유빈, 이중석 p. 737-746

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빙 충격 영향에 따른 35 K LPG 선박의 추진축계 과도 비틀림진동 동특성 = Dynamic characteristics of transient torsional vibration for the propulsion shafting system in a 35 K LPG carrier with ice impact effects 김양곤, 이지민, 이일오, 배창현, 김희탁 p. 747-756

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B-스플라인 기반의 듀얼 엔코더 토크 측정 알고리즘 = B-spline-based torque estimation algorithm using dual encoders 박순기, 김서현, 송재복 p. 757-764

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사용자 편의를 위한 공중화장실 생리컵 세척기 개발 = Development of menstrual cup cleaner for user convenience in public toilets 김예지, 황유라, 홍주표 p. 773-780

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보일러 고온튜브의 크리프 위험도 평가 = Boiler high temperature tube creep risk assessment 김범신, 송기욱, 김희선 p. 781-789

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참고문헌 (19건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 FMA, 2008, Ice Class Regulations 2008 (No. 2530/20/2008), Finish Maritime Administration. 미소장
2 Kim, H. S., Ha, M. K., Baek, M. C., Kim, J. W. and Chun, H. H., 2004, “Development of 115K Tanker Design Adopted ICE Class IA,” Journal of the Society of Naval Architectects of Korea, Vol. 41, No. 6, pp. 120~125. 미소장
3 MAN Diesel & Turbo, 2013, Ice Classed Ships-Main Engines, MAN Energy Solutions, Copenhagen. 미소장
4 Brown, R. N., 1960, “A Torsional Vibration Problem as Associated with Synchronous Motor Driven Machines,” Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 82, No. 3, pp. 215~219. 미소장
5 Lee, D. C., Yu, J. D. and Jeon, H. J., 2002, “Theoretical Analysis about Transient Torsional Vibration of Two Stroke Low Speed Diesel Engines,” Proc. of KSNVE Annual Spring Conference, pp. 830~835. 미소장
6 Lee, H. S., Kim, D. J. and Kang, O. Y., 2019, “Transient Torsional Vibration Analysis of Marine Propulsion Shafting System Passing through Barred Speed Range,” Trans. Korean Soc. Noise Vib. Eng., Vol. 29, No. 2, pp. 236~234. 미소장
7 Lee, D. C. and Kim, S. H., 2007, “An Estimation on Two Stroke Low Speed Diesel Engines’ Shaft Fatigue Strength due to Torsional Vibrations in Time Domain,” Trans. Korean Soc. Noise Vib. Eng., Vol. 17, No. 7, pp. 572~578. 미소장
8 Barro, R. D. and Lee, D. C., 2014, “Transient Torsional Vibration Analysis of Ice-class Propulsion shafting System Driven by Electric Motor,” Trans. Korean Soc. Noise Vib. Eng., Vol. 24, No. 9, pp. 667~674. 미소장
9 Barro, R. D., Eom, K. T. and Lee, D. C., 2015, “Transient Torsional Vibration Response due to Ice Impact Torque Excitation on Marine Diesel Engine Propulsion Shafting,” Trans. Korean Soc. Noise Vib. Eng., Vol. 25, No. 5, pp. 321~328. 미소장
10 Lee, D. C., Song, M. H., Vuong, Q. D. and Lee, J. U., 2020, “Ice Impact Torque Analysis for Twin-Engine-One-Shaft Marine Propulsion System,”Trans. Korean Soc. Noise Vib. Eng., Vol. 30, No. 1, pp. 67~74. 미소장
11 Kim, H. J., Kang, O. Y. and Lee, C. M., 2017, “Transient Torsional Vibration Analysis of Propulsion Shafting on Marine with G-type Engine due to Ice Load,” Proc. of KSNVE Autumn Conference, p. 237. 미소장
12 Korean Register, 2020, Guidance for Ships for Navigation in Ice, Korean Register, Pusan (in Korean). 미소장
13 Korean Register, 2014, Control of Ship Vibration and Noise, Third Edition, Korean Register, Pusan (in Korean). 미소장
14 Wilson, W. K., 1942, Practical Solution of Torsional Vibration Problems, Vol. 1-5, Chapman & Hall, London. 미소장
15 Nestorides, J. and BICERA, 1958, Handbook of Torsional, Cambridge University Press, London. 미소장
16 Rao, S. S., 2011, Mechanical Vibration, Fourth Edition, Pearson Education, Upper Saddle River. 미소장
17 Newmark, N. M., 1959, “A Method of Computation for Structureal Dynamics,” Journal of Engineering Mechanics Division, Vol. 85, No. 3, pp. 67~94. 미소장
18 MAN Diesel & Turbo, 2014, User Guide:Torsional Vibration Calculation Program-GTORSI Version 4.0.4b External, MAN Energy Solutions, Copenhagen. 미소장
19 IACS, 2015, M68: Dimension of Propulsion Shafts and Their Permissible Torsional Vibration Stresses, International Association of Classification Societies, London. 미소장