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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

오석환 (인하대학교, 인하대학교 대학원)

지도교수
노태성
발행연도
2014
저작권
인하대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수42

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이 논문의 연구 히스토리 (6)

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추진제 그레인 형상 최적화를 고려한 고체 로켓 최적 설계 연구를 수행하였다. 추력-시간 선도는 고체 로켓의 주요 설계 요구 사항 중 하나이며 임무에 따라 다양한 형상을 가지고 있다. 따라서 목표 추력-시간 선도를 만족하는 고체 로켓 설계를 할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 고체 로켓 모터의 구성 요소를 분석하였으며, Burn-back Analysis 모듈과 내탄도 해석 Solver 및 최적화 기법을 사용한 고체 로켓 최적 설계 프로그램을 개발하였다. Burn-back Analysis 모듈은 Analytical Method를 사용하여 Tube, Slot, Star 그레인 형상 변화를 계산하였으며, 무차원 비정상 내탄도 해석 Solver를 개발하여 추력-시간 선도를 계산하였다. 추력-시간 선도 계산 후 목적함수를 통해 요구조건과 비교하였으며, 요구조건을 만족하지 못할 경우 최적화 모듈에 의해 재설계 과정을 수행하였다. 이 과정을 통해 요구 조건을 만족하는 고체 로켓 최적 설계를 수행하였다.

목차

1. 서론 1
1.1 연구 배경 및 목적 1
2. 고체 로켓 모터 3
2.1 고체 로켓 모터 3
2.2 모터 케이스 4
2.2.1 모터 케이스 설계 5
2.3 내열재 6
2.3.1 내열재 설계 8
2.4 노즐 9
2.2.1 원뿔(Conical) 노즐 설계 9
2.5 추진제 12
2.5.1 추진제 종류 12
2.5.2 추진제 그레인 형상 16
2.5.3 추진제 그레인 형상 역설계 18
3. 추진제 그레인 형상 최적 설계 19
3.1 고체 추진제 형상 최적 설계 19
3.2 Burn-back Analysis 모듈 21
3.2.1 Analytical Method 21
3.2.2 Tube Grain Burn-back Analysis 22
3.2.3 Slot Grain Burn-back Analysis 23
3.2.4 Star Grain Burn-back Analysis 24
3.3 내탄도 해석 모듈 25
3.3.1 지배방정식 25
3.4 최적화 모듈 27
4. 설계 결과 28
4.1 최적 설계 프로그램 입력 변수 28
4.2 Tube 그레인 최적 설계 결과 29
4.3 Slot 그레인 최적 설계 결과 33
4.4 Star 그레인 최적 설계 결과 37
5. 결론 41
참고문헌 42

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