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      KCI등재

      고충격에 신관의 생존성을 향상시키기 위한 다층 충격완충장치 전산해석 연구 = Numerical Investigation for Multi-layer Shock Absorber to Improve Survivability of Fuze at High Impact

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      https://www.riss.kr/link?id=A107025187

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This study proposes a method of constructing an effective shock absorber. The existing shock absorber is fabricated only with polyethylene; however, the new shock absorber comprises polyethylene on the outside and a high-density material on the inside...

      This study proposes a method of constructing an effective shock absorber. The existing shock absorber is fabricated only with polyethylene; however, the new shock absorber comprises polyethylene on the outside and a high-density material on the inside. The shock was mostly reduced when the density difference between the inner and outer materials was large. Aluminum, titanium, and copper were chosen as the outer structure of two-layer. Shock reduction was most effective in copper with the highest density, and the maximum deceleration was reduced by 43% while the impulse was reduced by 51% in the proposed shock absorber than the traditional shock absorber. In the cases of four-layer and six-layer shock absorbers, the impulse was reduced, but the maximum deceleration was increased. The fuze must survive from the biggest shock and the remaining shock waves should not exceed the threshold. Thus, a two-layer structure shock absorber using polyethylene-copper was proposed.

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      국문 초록 (Abstract)

      본 논문은 충격을 줄이기 위해 효과적인 충격완충장치를 구성하는 방법을 제안했다. 기존의 충격완충장치는 폴리에틸렌으로만 만들어졌지만, 새로운 충격완충장치는 외측에는 폴리에틸렌,...

      본 논문은 충격을 줄이기 위해 효과적인 충격완충장치를 구성하는 방법을 제안했다. 기존의 충격완충장치는 폴리에틸렌으로만 만들어졌지만, 새로운 충격완충장치는 외측에는 폴리에틸렌, 내측에는 고밀도 재료로 구성하였다. 충격은 내측과 외측 물질 사이의 밀도 차이가 더 클 때 줄어들었다. 2층 구조의 외측으로 설계하기 위해 알루미늄, 티타늄, 구리를 선택하였다. 가장 밀도가 높은 구리에서는 충격 감소가 가장 좋았으며, 기존 충격완충장치보다 최대 감가속도는 43%, 충격량은 51% 감소하였다. 4층, 6층 충격완충장치의 경우, 충격량은 줄였지만, 최대 감가속도는 증가하였다. 신관은 가장 큰 충격으로부터 살아남아야 하며 나머지 충격파는 임계값을 초과하지 않으므로, 본 논문은 폴리에틸렌-구리를 사용한 2층 구조용 충격완충장치를 제안하였다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 윤희, "가스건 시험에서 원추형 충격자의 충격 감가속도 예측에 관한 전산해석적 연구" 한국전산구조공학회 32 (32): 279-286, 2019

      2 ANSYS AUTDOYN, "Theory Manual Revision 4.3"

      3 Kim, K.L., "The G-Force Data Recorder-Ⅰ(Design and Fabrication)" Agency for Defense Development 2001

      4 Jung, J. R., "Study on the Characteristics of the Shock Propagation for Structural Components Subjected to Pyroshock" 2011 (2011): 111-115, 2011

      5 Zaid, A. I. O., "Stress Waves in Solids, Transmission, Reflection and Interaction and Fractures Caused by Them : State of the Art" 1 : 155-164, 2016

      6 Daniel, R.M., "Pyroshock Test Criteria" NASA 1999

      7 Lim, W.G., "Introduction to Warhead and Ammunition" Agency for Defense Development 2017

      8 Lee, Y.H., "Gunpowder Theory and Practice" Iworkbook 2018

      9 Teverovsky, A., "Effect of Mechanical Stresses on Characteristics of Chip Tantalum Capacitors" 7 (7): 399-406, 2007

      10 Zhang, J., "Design of ultra-High g penetration Fuze Data Record Device" 2018

      1 윤희, "가스건 시험에서 원추형 충격자의 충격 감가속도 예측에 관한 전산해석적 연구" 한국전산구조공학회 32 (32): 279-286, 2019

      2 ANSYS AUTDOYN, "Theory Manual Revision 4.3"

      3 Kim, K.L., "The G-Force Data Recorder-Ⅰ(Design and Fabrication)" Agency for Defense Development 2001

      4 Jung, J. R., "Study on the Characteristics of the Shock Propagation for Structural Components Subjected to Pyroshock" 2011 (2011): 111-115, 2011

      5 Zaid, A. I. O., "Stress Waves in Solids, Transmission, Reflection and Interaction and Fractures Caused by Them : State of the Art" 1 : 155-164, 2016

      6 Daniel, R.M., "Pyroshock Test Criteria" NASA 1999

      7 Lim, W.G., "Introduction to Warhead and Ammunition" Agency for Defense Development 2017

      8 Lee, Y.H., "Gunpowder Theory and Practice" Iworkbook 2018

      9 Teverovsky, A., "Effect of Mechanical Stresses on Characteristics of Chip Tantalum Capacitors" 7 (7): 399-406, 2007

      10 Zhang, J., "Design of ultra-High g penetration Fuze Data Record Device" 2018

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      2022-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2019-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2016-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-12-01 평가 등재후보로 하락 (기타) KCI등재후보
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-05-29 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea 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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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.27 0.27 0.23
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.22 0.2 0.443 0.03
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