• 제목/요약/키워드: Cavity Type Flame Holder

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램제트 엔진 연소기용 제트분사형 화염안정기의 특성분석 (Characteristics of Jet Type Flame Holder for Ramjet Engine Combustors)

  • 강상훈;양수석
    • 항공우주기술
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    • 제6권2호
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    • pp.14-20
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    • 2007
  • 본 연구에서는 램제트 엔진의 연소기용 제트분사식 화염안정기의 특성을 분석하였다. 제트화염안정기는 분사각 및 제트운동량 변화를 통하여 화염을 손쉽게 제어할 수 있으며 별도의 열손상방지장치를 장착하지 않아도 된다는 장점이 있다. 또한 제트류와 주류간의 난류혼합효과로 인해 기계식 화염안정기보다 더 뛰어난 화염안정효과를 보였다. 이러한 제트화염안정기는 램 제트엔진의 제어성능을 더욱 향상시킬 수 있을 것이다.

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초음속 연소기의 인젝터 형상에 따른 연소특성 (Combustion Characteristics Based on Injector Shape of Supersonic Combustor)

  • 진상욱;최호진;이형주;변종열;배주현;박동창
    • 한국추진공학회지
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    • 제23권3호
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    • pp.76-87
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    • 2019
  • 공동형 화염 안정화 장치를 갖는 초음속 연소기를 직접 연결 방식으로 시험을 수행하였다. 고도 20 km, 비행 마하수 4에 해당하는 전온도, 전압력 유동 조건에 대해 액체 탄화 수소 연료를 경사 분사와 공력 램프 분사의 2가지 방법으로 분사하였다. 축방향 벽면 압력과 연소기 출구의 전압력을 계측하여 연료량에 따른 연소 특성을 파악하였다.

Vitiation heater 형 초음속풍동을 이용한 스크램제트 엔진 연소기의 연소시험 (Scramjet Engine Combustor Test with Vitiation Heater Type Supersonic Wind Tunnel)

  • 강상훈;이양지;양수석
    • 한국추진공학회:학술대회논문집
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    • 한국추진공학회 2009년도 제33회 추계학술대회논문집
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    • pp.586-589
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    • 2009
  • 일본 JAXA가 보유하고 있는 Blow down 방식의 초음속 풍동 "RAMSYS"를 이용하여 스크램제트 엔진 연소기의 연소시험을 수행하였다. 시험결과로 Cavity가 없는 경우보다 Cavity를 장착한 경우에 연소압력이 높게 나타나는 것으로 확인되었으며 본 연구를 통하여 새롭게 적용한 zigzag cavity는 가장 높은 연소압력을 보여 스크램제트엔진의 안정적인 운영에 기여할 것으로 기대된다.

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초음속 연소기에서 공동형 보염기 위치에 따른 연소 성능 (Combustion Performance According to the Cavity Flameholder Location in a Supersonic Combustor)

  • 양인영;이경재;이양지;이상훈
    • 한국추진공학회지
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    • 제24권5호
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    • pp.13-20
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    • 2020
  • 초음속 연소기에서 공동 사이의 상대적인 거리가 연소 성능에 미치는 영향을 실험적으로 연구하였다. 사각형 단면 형상에서 마주보는 두 면에 각각 공동형 보염기가 1개씩 있고, 공동 사이의 거리가 135 mm, 220 mm 인 두 가지 형상을 사용하였고, 연료 당량비는 0.16과 0.38로 변경하였다. 직결형 시험 장치를 사용하여 마하 2.0 유동 조건을 조성하였다. 시험 결과 공동 사이의 거리가 가까운 경우에 연소 압력이 더 높았다. 그러나 연료 유량 변화에 의한 연소 압력 변화는 크지 않았다. 추가적인 연소 압력 상승을 얻기 위해서는 보염기 사이의 거리를 더욱 좁히거나 동일면에 보염기를 설치하는 등의 다른 연소기 형상 변화가 있어야 함을 판단하였다.

지상시험용 모델 스크램제트 엔진의 설계 (Model Scramjet Engine Design for Ground Test)

  • 강상훈;이양지;양수석
    • 한국추진공학회지
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    • 제11권5호
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    • pp.1-13
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    • 2007
  • 미래형 추진기관으로 주목받고 있는 스크램제트 엔진의 지상시험을 위해 시험모델을 설계하였다. 설계 마하수는 7.6, 고도는 30km로 두었으며 4개의 충격파를 흡입구에 배치하였다. 엔진의 흡입구는 Levenberg-Marquardt 최적화 기법, Korkegi 관계식을 이용하여 설계하였으며 연소기는 연료-공기 혼합 증진을 통하여 고연소효율 및 연소기 길이 단축을 구현할 수 있도록 설계하였다. 성능검증을 위한 전산해석에서 흡입구는 받음각 ${\pm}4^{\circ}$에서도 적절한 충격파배치를 보였으며 연소기는 공동을 설치하였을 때 연소효율이 향상됨을 확인할 수 있었다.