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      모션캡쳐 실험을 통한 조류모방 날갯짓 비행체 구동 특성 분석

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      국문 초록 (Abstract)

      본 논문에서는 모션캡쳐 카메라를 사용한 실험을 통해 날갯짓 비행체의 주 날개, 꼬리날개 구동기 특성 분석에 대하여 기술하였다. 실험은 빛이 차단된 실내에서 진행되었고 지그에 기체를 ...

      본 논문에서는 모션캡쳐 카메라를 사용한 실험을 통해 날갯짓 비행체의 주 날개, 꼬리날개 구동기 특성 분석에 대하여 기술하였다. 실험은 빛이 차단된 실내에서 진행되었고 지그에 기체를 고정하여 날갯짓으로 인한 영향을 줄였다. 주 날개와 꼬리날개 끝단에 마커를 부착하였고 모션캡쳐 카메라는 입력 신호에 대한 각각의 반응을 측정한다. 실험 결과 주 날개는 날갯짓의 주파수에 따라 진폭이 변하는 경향을 보였고, Modified Strip Theory에 실험 결과와 비행체 제원을 적용하여 양력 및 추력 발생 시뮬레이션을 구현 하였다. 꼬리날개는 종·횡축별로 스텝 신호를 인가하여 이에 따른 결과를 2차 전달함수 형태로 정의하였고, 각 축별로 구동기의 구조 차이로 인하여 최종 응답시간, 오버슈트, 최대값등에서 차이를 나타내는 것을 확인하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This paper analyzes actuator characteristics for main wing and tail surfaces of an ornithopter by using a motion capture test. Experiments with the ornithopter are conducted indoor, and its fuselage is held on a jig to reduce interaction with vibratio...

      This paper analyzes actuator characteristics for main wing and tail surfaces of an ornithopter by using a motion capture test. Experiments with the ornithopter are conducted indoor, and its fuselage is held on a jig to reduce interaction with vibration generated by flapping motion. The motion capture system detects the movement of markers attached on the main wing and tail wing tip. Experimental results show that the main wings tend to change its amplitude according to the flapping frequency, and the lift and thrust generation simulation is implemented by applying the experimental results and the ornithopter specification to Modified Strip Theory. Step input excitation is applied for experimental analysis of the tail wing in horizontal and vertical directions. As a result, horizontal and vertical tail wings have different characteristics in terms of overshoot, final value, damping ratio and natural frequency because they have different wing structures and linkages.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 본론
      • Ⅲ. 결론
      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 본론
      • Ⅲ. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 Percin, M., "Wake reconstruction of flapping-wing MAV DelFly II in forward flight" 2012

      2 Gim, H.S., "Ornithopter actuator analysis using motion capture camera and simulation" 183-184, 2016

      3 Gim, H.S., "Longitudinal System Identification of Ornihtopter by Automated Flight Test" 2015

      4 D. Arasse, "Leonardo Da Vinci" Konecky&Konecky 1998

      5 M. Ramasamy, "Flow field of a rotation-wing micro air vehcile" 44 : 1236-1244, 2007

      6 Jung, H.K., "Fabrication of Flapping Wing Air Vehicles for Hovering Flight" 1935-1939, 2015

      7 Djojodihardjo, Harijono, "FLIGHT DYNAMIC MODELLING AND NUMERICAL SIMULATION OF A FLAPPING WING ORNITHOPTER WITH PITCHING AND FLAPPING PHASE LAG"

      8 L. White, "Eilmer of malmesbury, an eleventh century aviator: A case study of technological innovation, its context and tradition" 2 : 91-111, 1961

      9 Malik, M. Afzaal, "Effect of different design parameters on lift, thrust, and drag of an ornithopter" 2 : 2010

      10 Jackowski, Zachary John, "Design and construction of an autonomous ornithopter" Massachusetts Institute of Technology 2009

      1 Percin, M., "Wake reconstruction of flapping-wing MAV DelFly II in forward flight" 2012

      2 Gim, H.S., "Ornithopter actuator analysis using motion capture camera and simulation" 183-184, 2016

      3 Gim, H.S., "Longitudinal System Identification of Ornihtopter by Automated Flight Test" 2015

      4 D. Arasse, "Leonardo Da Vinci" Konecky&Konecky 1998

      5 M. Ramasamy, "Flow field of a rotation-wing micro air vehcile" 44 : 1236-1244, 2007

      6 Jung, H.K., "Fabrication of Flapping Wing Air Vehicles for Hovering Flight" 1935-1939, 2015

      7 Djojodihardjo, Harijono, "FLIGHT DYNAMIC MODELLING AND NUMERICAL SIMULATION OF A FLAPPING WING ORNITHOPTER WITH PITCHING AND FLAPPING PHASE LAG"

      8 L. White, "Eilmer of malmesbury, an eleventh century aviator: A case study of technological innovation, its context and tradition" 2 : 91-111, 1961

      9 Malik, M. Afzaal, "Effect of different design parameters on lift, thrust, and drag of an ornithopter" 2 : 2010

      10 Jackowski, Zachary John, "Design and construction of an autonomous ornithopter" Massachusetts Institute of Technology 2009

      11 Norman, S. N., "Control Systems Engineering" WILEY 156-180, 2010

      12 Armanini, S.F., "Black-box LTI modelling of flapping-wing micro aerial vehicle dynamics" 2015

      13 Gim, H.S., "Analysis on actuator characteristics for an ornithopter" 42-45, 2016

      14 Kim, D.G., "An Aerodynamic Model of Flapping-wing Aircraft Using Modified Strip Theory" 25-28, 2007

      15 Harmon, R. L., "Aerodynamic modeling of a flapping membrane wing using motion tracking experiments"

      16 Teoh, Zhi Ern, "A hovering flapping-wing microrobot with altitude control and passive upright stability" 3209-3216, 2012

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      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      2016 0.28 0.28 0.27
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.25 0.22 0.421 0.09
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