• 제목/요약/키워드: Modeling for Injector Orifice

검색결과 3건 처리시간 0.019초

액체로켓의 산화제 매니폴드 내 유동해석을 위한 분사공 모델링 (Modeling of Injector Orifice for the Flow Analysis in LOX Manifold of Liquid Rocket)

  • 김학종;변영환;조원국;설우석;나양
    • 한국추진공학회지
    • /
    • 제8권2호
    • /
    • pp.1-9
    • /
    • 2004
  • 산화제 매니폴드 내부유동의 물리적 특성을 파악하기 위해. CAE 기법을 이용한 수치 해석적 연구를 수행하였다. 유동장의 물리적 특성을 충분히 해상해 내면서도, 유동해석의 계산비용을 절감하기 위한 방안으로 분사공에 대한 모델링 작업을 시도하였으며, 대규모 유동패턴을 정확히 예측해 내면서도 약 30%의 계산 비용의 절감을 얻을 수 있었다. 예분산판이 장착되지 않은 경우, 압력과 유량의 분포가 분사공 윗면에서 상당히 불균일하게 나타났는데, 이는 매니폴드 내에 존재하는 두 개의 대규모 유동 패턴에 기인한 것으로 생각된다.

AMESim기반 피에조 인젝터용 해석모델의 민감도 특성 해석 (Analysis of Sensitivity Characteristics with AMESim Model for Piezo Injector)

  • 조인수;권지원;이진욱
    • 한국자동차공학회논문집
    • /
    • 제21권2호
    • /
    • pp.17-25
    • /
    • 2013
  • Performance of DI diesel engine with high fuel injection method is directly related to the emission characteristics and fuel consumption. At present, diesel injection system with piezo element is replacing conventional solenoid type due to their faster electro-mechanical properties. In this study, it was investigated the sensitivity characteristics regarding internal hydraulic modeling based on the AMESim environment of piezo-driven injector The analytic parameter for this study defined such as In/Out orifice, injection hole's diameter and driven voltage on piezo stack. As the results, it was shown that these parameter influence on a fast response characteristics of piezo-driven injector. Also we found fuel pressure recovery time is faster about 0.1 ms due to larger IN orifice diameter. And larger OUT orifice diameter occurs maximum pressure drop with faster its timing of about 0.2 ms.

액체로켓엔진 천이작동 예측을 위한 구성품 동특성 모델링 (Modeling of Liquid Rocket Engine Components Dynamics at Transient Operation)

  • 김형민;이국진;윤웅섭
    • 한국추진공학회지
    • /
    • 제15권1호
    • /
    • pp.35-44
    • /
    • 2011
  • 액체로켓엔진 시스템의 시동 및 정지 또는 추력 제어와 같은 천이 작동 시 동특성을 예측하기 위한 선행 연구로서 추진제 공급 시스템의 구성품에 대한 동특성 모델링을 수행하였다. 연료 공급 계통과 산화제 공급 계통의 구성품들은 재생냉각채널을 제외하고 같은 것으로 가정하였다. 동특성 모델링의 대상 구성품은 펌프, 관로, 오리피스, 제어 밸브, 재생냉각채널, 인젝터 등이며 실제 엔진 시스템의 축소 모형에 대한 수류시험을 통해 각 구성품의 동특성 모델링을 검증하였다. 수치적인 방법을 바탕으로 구성품에 대한 동특성 모델링을 통합하였으며 축소 모형으로 연결된 수류시스템을 사용한 수류시험을 통해 통합 동특성 예측프로그램을 검증하였다.