Abstract:
PURPOSE: A variable inlet flow distortion simulator is provided to prevent stopping a simulation in order to adjust the form of the simulation due to remotely adjusting the form and the size of an inlet flow distortion. CONSTITUTION: A variable inlet flow distortion simulator(1) comprises: a simulation unit(10) which occurs flow distortion of air; a driving unit(20) which operates the simulated unit; and a remote control unit(40) which remotely controls the driving power of the driving unit. The simulated unit comprises a simulated wing(11) and an interface unit(16). The interface unit supports the simulated wing between the simulated wing and the driving unit. The simulated wing comprises a body and a pair of wings.
Abstract:
PURPOSE: A miniature total pressure rake is provided to measure total pressure even in a small space of a flow field by reducing the width of the rake. CONSTITUTION: A miniature total pressure rake(A) comprises a body part(1), inlet paths(3), and a cross-sectional part. The body part comprises a plurality of total pressure paths(5) with a diameter of 0.1~0.5mm. The inlet paths are formed perpendicular to the total pressure paths. The cross-sectional part is composed of bypass pipes(2) angled on the inner side, enclosing the inlet paths.
Abstract:
A rake device and a manufacturing method thereof are provided to make the thickness of a rake thin by etching the flow path of actuating gas and to process design size and location accurately by etching an air flow path. A manufacturing method of a rake device comprises: a step(S1) providing an object; a step(S2) providing a mask in which a pattern is molded at one side of the object; a step forming a first rake by etching the side in which the mask is provided; a step(S5) repeating the steps and forming a second rake to form a flow path corresponding to the flow path of the first rake; and a step(S7) coupling the first rake and the second rake. In the first rake, the flow path of the object corresponding to the pattern is formed. The flow path of actuating gas is formed by the flow path of the first rake and the flow path of the second rake.
Abstract:
A saturated air manufacturing container, an apparatus for simulating the performance of a combustor having the same, and a saturated air manufacturing method are provided to form a baffle on the inner wall of a housing and guide gas to flow while avoiding the baffle to extend a time required for the gas to pass a volatile liquid material. A saturated air manufacturing container includes a housing(130), a gas inlet, an outlet(170), and a baffle. The housing contains a volatile liquid material(150). The gas inlet is formed at the bottom of the housing. The outlet is formed at the top of the housing and exhausts saturated air including the volatile liquid material. The baffle is formed on the inner side of the housing and extended inward and has a plate shape.
Abstract:
A nozzle and an icing test simulation apparatus with the same are provided to increase reliability of a test result by making droplets having approximately same size and density as the actual droplets in the air. An icing test simulation system includes a liquid supply unit(110), a liquid pressure controller(120), a gas supply(130), a gas pressure controller(140), a spray(150), a cooling unit(160), and a controller(170). The liquid supply unit contains a liquid tank(112) and a gas tank(132). The liquid tank is connected to the spray through a first pipe(114). The liquid tank and the gas tank are connected to each other through a second pipe(116). The liquid pressure controller is installed on the second pipe and controls the amount of gas transmitted from the gas tank. The gas supply unit includes a third pipe(134). The third pipe connects the gas tank and the spray for transmitting the gas from the gas tank to the spray. The gas pressure controller controls pressure of the gas transmitted from the gas tank for changing the size of a droplet discharged from the spray. The spray is installed on a junction of the first and third pipes and mixes the gas and liquid supplied from the liquid tank to spray the mixture to the outside. The cooling unit provides conditions for icing the droplets discharged from the spray. The controller controls operations of the liquid controller and the gas controller.
Abstract:
An apparatus and a method for measuring concentration of fluid by using an acetone PLIF(planar laser-induced fluorescence) are provided to quantitate entire acetone PLIF data by detecting the PLIF for one standard sample. An apparatus for measuring concentration of fluid by using an acetone PLIF includes a fluid supply module(130), a flow field(140), a fluorescence image process module, a light module(230), an optical module(240), and a standard sample(250). The fluid supply module provides the flow field with fluid and acetone. The fluid and the acetone are mixed in the flow field. The light module outputs laser beam. The optical module splits the laser beam into first and second laser beams, transforms the first and second laser beams into first and second planar laser beams, and irradiates the first and second planer laser beam to the standard sample and the flow field respectively. The first planer laser beam excites the acetone in the standard sample. The fluorescence image process module detects first and second PLIF signals, corrects distribution of the second PLIF signal based on distribution of the first PLIF signal for measuring concentration of the fluid.
Abstract:
본 발명은 고속 추진기관의 성능시험에 사용되는, 고온 및 고압 환경 모사용 축열식 가열기 내부의 복사온도 전달부의 내벽에 적층되는 단열재에 관한 것이다. 본 발명에 의한 축열식 가열기 내 복사온도 전달부의 단열재 브릭은 고속 추진기관의 성능시험에 사용되는, 고온 및 고압 환경 모사용 축열식 가열기 내부의 복사온도 전달부의 내벽에 적층되는 단열재 브릭으로서, 호상이며, 상면의 중앙부위에 원주방향으로 제1홈이 형성되어 있고, 하면의 중앙부위에 원주방향으로 상기 제1홈에 대응하는 제1돌기가 형성되어 있으며, 일측면의 중앙부위에 수직방향으로 제2홈이 형성되어 있고, 반대측면의 중앙부위에 수직방향으로 상기 제2홈에 대응하는 제2돌기가 형성되어 있다. 본 발명의 단열재 브릭은 축열식 가열기의 통풍시 고온환경에서의 단열재의 열팽창과 고압환경에서의 단열재의 부상에 의해서 단열재 적층이 흐트러지는 것을 방지한다. 축열식 가열기, 복사온도 전달부, 단열재, 브릭, 적층
Abstract:
본 발명은 고속 추진기관의 성능시험에 사용되는, 고온 및 고압 환경 모사용 축열식 가열기의 내부에 적층되는 축열재에 관한 것이다. 본 발명에 의한 축열식 가열기용 호상 축열재 브릭은 고속 추진기관의 성능시험에 사용되는, 고온 및 고압 환경 모사용 축열식 가열기의 내부에 적층되는 축열재 브릭으로서, 호상이며, 다수의 관통공이 형성되어 있고, 상면의 중앙부에 소정 형상의 홈이 형성되어 있으며, 하면의 양단부에 각각 상기 홈의 절반에 해당하는 돌기가 형성되어 있다. 본 발명을 통하여 적층 및 구축된 축열식 가열기는 기존에 사용되어 온 페블 타입 축열식 가열기에 비하여 분진 및 부상의 위험을 최소화할 수 있기 때문에, 고속 추진기관의 성능 시험설비로 공급되는 시험기류를 안전하고 깨끗하게 공급할 수 있게 된다. 축열식 가열기, 호상, 축열재, 브릭, 적층
Abstract:
본 발명은 가스터빈 엔진, 로켓 엔진, 램젯 엔진, 스크램젯 엔진 등의 연소기와 같이 전기(스파크) 점화로 점화하기 어려운 조건의 연소기에 범용으로 사용될 수 있는 가스토치 점화기에 관한 것이다. 본 발명에 의한 연소기 점화용 가스토치 점화기는 산화제가 저장되어 있는 산화제 탱크; 연료가 저장되어 있는 연료 탱크; 상기 산화제 탱크로부터 공급되는 산화제와 상기 연료 탱크로부터 공급되는 연료가 혼합되는 혼합챔버; 상기 혼합챔버의 일측에 설치되어 스파크를 발생시키는 전기점화기; 상기 산화제 탱크와 상기 혼합챔버 사이에 설치되며 유량을 조절하는 제1유량제어부; 상기 연료 탱크와 상기 혼합챔버 사이에 설치되며 유량을 조절하는 제2유량제어부; 및 상기 혼합챔버의 타측에 설치되며 화염이 분사되는 노즐을 포함한다. 본 발명에 의한 연소기 점화용 가스토치 점화기는 연료가 희박한 연소장이나 유동교란이 큰, 고속의 유동장으로 운전해야 하는 연소기에 대하여 기존의 전기점화기에 비하여 매우 안정적이고 큰 점화에너지를 연소가능영역에 전달할 수 있기 때문에, 연소장의 초기 시동뿐만 아니라 소염 및 점화가 난해한 고속연소장의 점화시에 신속하고도 능동적으로 대처할 수 있게 한다. 연소기, 가스토치, 점화기, 가스터빈, 믹서
Abstract:
A desulfurizing adsorbent useful for LNG gas containing organic sulfur compound and a process for desulfurization of the gas using the adsorbent are provided to utilize the LNG gas as fuel for fuel battery by efficiently adsorbing and removing the organic sulfur compound. The adsorbent comprises at least one or more transition metals selected from a group consisting of Fe, Co, Ni, Cu and Zn and zeolite as a carrier for supporting the transition metal obtained by calcination of the supported transition metal on the carrier at 300-800 deg.C in a reduction atmosphere containing hydrogen gas. The desulfurization process comprises using the desulfurizing adsorbent and passing LNG gas through the adsorbent in the condition of 0.01-10 atm. of gauge pressure and 100-50,000 h exp.1 of space velocity at -20 to 200 deg.C to eliminate TBM and THT as bad smelling materials.
Abstract translation:提供了可用于含有机硫化合物的LNG气体的脱硫吸附剂和使用该吸附剂的气体脱硫方法,以通过有效吸附和除去有机硫化合物来利用LNG气体作为燃料电池的燃料。 吸附剂包括选自Fe,Co,Ni,Cu和Zn中的至少一种以上的过渡金属和作为载体的沸石作为载体,用于担载通过在载体上煅烧支持的过渡金属而获得的过渡金属为300-800 在含有氢气的还原气氛中。 脱硫工艺包括使用脱硫吸附剂,并将气态气体通过吸附剂,条件为0.01-10大气压。 的表压和100-50,000 h exp.1的空速在-20至200摄氏度,以消除TBM和THT作为不良气味材料。