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      다양한 두께비와 세장비를 고려한 복합재 원통 구조의 좌굴 Knockdown factor의 도출

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구에서는 우주 발사체의 복합재 추진제 탱크 구조의 경량 설계를 위하여 좌굴 Knockdown factor를 ABAQUS를 이용한 수치해석 기반으로 새롭게 도출하였다. 복합재 원통 구조의 다양한 두께비(...

      본 연구에서는 우주 발사체의 복합재 추진제 탱크 구조의 경량 설계를 위하여 좌굴 Knockdown factor를 ABAQUS를 이용한 수치해석 기반으로 새롭게 도출하였다. 복합재 원통 구조의 다양한 두께비(R/t)와 세장비(L/R)를 적절히 고려하였으며, 기하학적 초기 결함을 Single Perturbation Load Approach를 이용하여 구현하였다. 두께비 = 500 및 세장비 = 2.04를 갖는 복합재 원통 구조의 모델의 경우, NASA의 기존 좌굴 설계 기준보다 약 84.38%만큼 좌굴 Knockdown factor가 높게 도출되어 본 연구의 좌굴 설계 기준을 이용할 경우 복합재 추진제 탱크의 경량 구조 설계가 가능함을 확인하였다. 더불어, 복합재 원통 구조의 두께비와 세장비가 각각 증가함에 따라 전역 좌굴 하중과 좌굴 Knockdown factor가 모두 감소하는 경향을 알 수 있었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This paper derives numerically new buckling Knockdown factors for the lightweight design of the composite propellant tanks for space launch vehicles. A nonlinear finite element analysis code, ABAQUS, is used for the present postbuckling analysis of co...

      This paper derives numerically new buckling Knockdown factors for the lightweight design of the composite propellant tanks for space launch vehicles. A nonlinear finite element analysis code, ABAQUS, is used for the present postbuckling analysis of composite cylinders under compressive loads. Various thickness ratios (R/t) and slenderness ratios (L/R) are considered and Single Perturbation Load Approach is applied to represent the geometric initial imperfection of the composite cylinder. For the composite cylinder with thickness ratio of 500 and slenderness ratio of 2.04, the buckling Knockdown factor derived in this work is higher by 84.38% than NASA‘s previous buckling design criteria. Therefore, it is investigated that a lightweight design is possible when the present Knockdown factors are used for the design of composite propellant tanks. In addition, it is shown that global buckling loads and buckling Knockdown factors decrease as the thickness ratio or slenderness ratio of composite cylinders increases.

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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 조상범, "한국형발사체 이후 우리나라의 우주발사체 개발 방향 및 기술 발전 전망" 한국항공우주학회 44 (44): 668-674, 2016

      2 김한일, "압축력과 내부 압력을 동시에 받는 등방성 격자 원통 구조의 후좌굴 해석 및 좌굴 Knockdown factor의 도출" 한국항공우주학회 48 (48): 653-661, 2020

      3 "https://spacelaunchreport.com/falcon9ft.html"

      4 Kohsetsu, Y., "Structural System Design of Liquid Rocket" Kyushu University Press 2013

      5 Hilburger, M. W., "Shell Buckling Knockdown Factor Project Overview and Status"

      6 Hilburger, M. W., "Shell Buckling Design Criteria Based on Manufacturing Imperfection Signatures"

      7 Hühne, C., "Robust Design of Composite Cylindrical Shells under Axial Compression-Simulation and Validation" 46 : 947-962, 2008

      8 Degenhardt, R, "Probabilistic Approach for better Buckling Knock-down Factors of CFRP Cylindrical Shells" 2007

      9 Sim, C. H., "Postbuckling Analyses and Derivations of Knockdown Factors for Hybrid-grid Stiffened Cylinders" 82~83 : 20-31, 2018

      10 Geier, B., "On the Influence of Laminate Stacking on Buckling of Composite Cylindrical Shells subjected to Axial Compression" 55 (55): 467-474, 2002

      1 조상범, "한국형발사체 이후 우리나라의 우주발사체 개발 방향 및 기술 발전 전망" 한국항공우주학회 44 (44): 668-674, 2016

      2 김한일, "압축력과 내부 압력을 동시에 받는 등방성 격자 원통 구조의 후좌굴 해석 및 좌굴 Knockdown factor의 도출" 한국항공우주학회 48 (48): 653-661, 2020

      3 "https://spacelaunchreport.com/falcon9ft.html"

      4 Kohsetsu, Y., "Structural System Design of Liquid Rocket" Kyushu University Press 2013

      5 Hilburger, M. W., "Shell Buckling Knockdown Factor Project Overview and Status"

      6 Hilburger, M. W., "Shell Buckling Design Criteria Based on Manufacturing Imperfection Signatures"

      7 Hühne, C., "Robust Design of Composite Cylindrical Shells under Axial Compression-Simulation and Validation" 46 : 947-962, 2008

      8 Degenhardt, R, "Probabilistic Approach for better Buckling Knock-down Factors of CFRP Cylindrical Shells" 2007

      9 Sim, C. H., "Postbuckling Analyses and Derivations of Knockdown Factors for Hybrid-grid Stiffened Cylinders" 82~83 : 20-31, 2018

      10 Geier, B., "On the Influence of Laminate Stacking on Buckling of Composite Cylindrical Shells subjected to Axial Compression" 55 (55): 467-474, 2002

      11 Degenhardt, R, "New Robust Design Guideline for Imperfection Sensitive Composite Launcher Structures" 2014

      12 Regab, M. M, "Launch Vehicle Recovery and Reuse" 2015

      13 Anonymous, "Falcon User’s Guide"

      14 Hilburger, M. W, "Developing the Next Generation Shell Buckling Design Factors and Technologies" 2012

      15 Rhee, S. Y., "Current Status of Development of Composite Propellant Tanks for a Launch Vehicle" 18 (18): 127-138, 2020

      16 Haynie, W. T., "Comparison of Methods to Predict Lower Bound Buckling Loads of Cylinders under Axial Compression" 2010

      17 Peterson, J. P., "Buckling of Thin-walled Circular Cylinders"

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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
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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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