Abstract:
A regeneration cooling channel simulated sample of a rocket combustor is provided to confirm whether caulking occurs due to reaction of copper alloy and hydrocarbon fuel and whether the copper alloy is damaged through simulated samples and use the confirmation result to manufacture a regeneration cooling channel of the rocket combustor. A regeneration cooling channel simulated sample of a rocket combustor includes a copper alloy tube(110), a stainless steel tube(120) and a power connector(130). The copper alloy tube is formed by wire-cutting an inner flow path(110a). The stainless steel tube is formed by wire cutting and has a diameter such that the copper alloy tube is inserted into the stainless steel tube. At least one temperature sensor mounting slot(120a) for sensing the surface temperature of the copper alloy tube is formed. The power connector is combined with both ends of the stainless steel tube.
Abstract:
본 발명은 액체로켓 연소기의 분사기형 배플에 관한 것으로, 특히 연소기의 분사헤드 분사면에 설치되어 연소실 내에서 추진제의 연소시 발생하는 고온, 고압의 조건에서 자체 내부냉각기능을 가지고 있어 파손되지 않으며, 액체연료와 산화제의 분사기능을 가지고 있어 연소효율을 높이면서도, 종래의 배플이 갖는 연소안정화를 이룰수 있는 액체로켓의 연소기의 분사기형 배플에 관한 것이다. 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1특징은 액체로켓의 연소기 분사헤드의 분사면에 설치되어 연소실의 일부를 구획하는 배플에 있어서, 상기 배플은 액체연료와 산화제를 연소실로 분사시키는 다수의 분사기가 분사헤드의 분사면에 돌출되게 설치되어 연소실의 일부를 구획하도록 상기 다수의 분사기가 분사헤드 분사면상의 중앙부에 환형의 격벽을 이루도록 설치되며, 또한 다수의 분사기가 상기 환형의 격벽 외주로 방사형의 격벽을 이루도록 설치되는 액체로켓 연소기의 분사기형 배플에 있다. 액체로켓엔진, 로켓, 연소실, 연소안정화장치, 내부냉각
Abstract:
A combustor mixing head for a liquid rocket engine comprising a vertical separate plate and a horizontal separate plate is provided to control the axis-directional displacement of oxidizer doom by providing a vertical separate plate coupled to an oxidizer doom when the pressure is increased within a manifold of a combustor head for a liquid rocket engine. A combustor mixing head for a liquid rocket engine comprising a vertical separate plate and a horizontal separate plate includes a cylindrical shaped vertical partition(150) and a semicircular horizontal partition(170). The cylindrical shaped vertical separation plate comprises plural holes. Oxidizing agent passes through the plural holes via an oxidizing agent inlet(110) when the holes are connected with an oxidizing agent dome(130). The semicircular horizontal separate plate surrounds the outer plane of the vertical separate plate, and includes plural holes. The oxidizing agent flowing from the oxidizing agent inlet passes through the holes of the semicircular horizontal separate plate.
Abstract:
본 발명은 액체로켓 연소기의 분사기형 배플에 관한 것으로, 특히 연소기의 분사헤드 분사면에 설치되어 연소실 내에서 추진제의 연소시 발생하는 고온, 고압의 조건에서 자체 내부냉각기능을 가지고 있어 파손되지 않으며, 액체연료와 산화제의 분사기능을 가지고 있어 연소효율을 높이면서도, 종래의 배플이 갖는 연소안정화를 이룰수 있는 액체로켓의 연소기의 분사기형 배플에 관한 것이다. 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1특징은 액체로켓의 연소기 분사헤드의 분사면에 설치되어 연소실의 일부를 구획하는 배플에 있어서, 상기 배플은 액체연료와 산화제를 연소실로 분사시키는 다수의 분사기가 분사헤드의 분사면에 돌출되게 설치되어 연소실의 일부를 구획하도록 상기 다수의 분사기가 분사헤드 분사면상의 중앙부에 환형의 격벽을 이루도록 설치되며, 또한 다수의 분사기가 상기 환형의 격벽 외주로 방사형의 격벽을 이루도록 설치되는 액체로켓 연소기의 분사기형 배플에 있다. 액체로켓엔진, 로켓, 연소실, 연소안정화장치, 내부냉각
Abstract:
본 발명은 로켓 엔진 개발시 반드시 검증되어야 하는 연소 안정성 확인 시험을 위하여 인위적인 교란 공급 장치인 펄스건과 재사용이 가능한 유도용 공동장치를 제공하고 이에 이용되는 퍼징시스템에 관한 것이며, 이를 통하여 로켓 엔진 개발시의 시행 착오로 인한 시간/비용의 절감을 꾀할 수 있으며, 안정성과 신뢰성이 높은 엔진을 개발할 수 있도록 하는 로켓엔진 연소안정성평가를 위한 펄스건과 재사용 가능한 유도용 공동 장치 및 퍼징시스템에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 수직 분리판 및 수평 분리판을 구비하는 액체로켓엔진용 연소기 헤드에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 산화제유입구가 측면에 설치된 액체로켓엔진용 연소기 헤드에 있어서, 산화제 돔과 접합되어 산화제유입구를 통하여 유입된 산화제가 통과할 수 있도록 복수의 홀이 형성된 원통형의 수직 분리판과; 이 수직 분리판의 외주면을 감싸며 상기 산화제유입구를 통하여 유입된 산화제가 통과할 수 있도록 복수의 홀이 형성된 원반형의 수평 분리판을 구비한다. 본 발명에 의하면, 액체로켓엔진용 연소기 헤드의 측면으로 유입되는 산화제를 균일하게 분포시킴으로써 연소기 벽면에서의 국부적인 열 유속의 증가로 인한 손상 등을 방지할 수 있다. 액체로켓엔진, 연소기 헤드, 산화제, 균일분포, 분리판
Abstract:
PURPOSE: A pulse gun and a reusable cavity apparatus are provided to perform a stability rating test for a rocket engine, to reduce time/cost required for manufacturing the rocket engine, and to improve reliability of the rocket engine. CONSTITUTION: A pulse gun includes an explosive section(A) and a pressure inducing section. The explosive section(A) has a detonation part(24). The detonation part(24) has a membrane(1) for sealing a pulse gun cavity(8). A detonator(9) is installed in the detonation part(24). An electric connector(7) is connected to the detonator(9) through an electricity supplying section(4). A sealing section fixing part(10) is provided to connect the electric connector(7) to the detonator part(24). A fixing pin(6) is installed in the sealing section fixing part(10). A coupling nut is installed at an outer portion of the detonation part(24).