Abstract:
본 발명에 따르면, DC 모터의 회전에 따라 슬리브가 개폐되어 유량이 조절되는 DC 모터를 이용한 유량제어 밸브의 다단제어 방법에 있어서, 상기 DC 모터에 인가되는 구동전압에 따라 정해지는 DC 모터의 각속도값을 단계별로 스케줄링할 수 있도록 복수 개의 한계값(SP1, SP2, SP3, SP4...)을 기준으로 상기 DC 모터의 단계별 각속도 제한 영역을 구획하며, 하나의 각속도 제한 영역 내에서 해당하는 DC 모터의 각속도 지령(Sn)에 따라 DC 모터가 정해진 각속도값으로 회전하도록 제어하되, DC 모터의 각속도값이 해당 각속도 제한 영역의 한계값(SPn)을 벗어나게 되면, 다음 단계의 각속도 제한 영역 내에서 해당하는 DC 모터의 각속도 지령(Sn+1)에 따라 DC 모터가 해당 제한 영역의 한계값(SPn+1)을 벗어날 때까지 정해진 각속도값으로 회전하도록 제어하는 것을 특징으로 유량제어 밸브의 다단제어 방법이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 작동에 필요한 구동토크를 줄일 수 있고, 유량을 정밀하게 제어할 수 있는 밸브 장치를 제공하는 것이 그 기술적 과제이다. 이를 위해, 본 발명의 밸브 장치는, 파이프에 구비되는 밸브 장치로, 상기 파이프에 병렬로 연결되는 바이패스관; 상기 파이프의 유입부에서 상기 파이프의 유출부로 흐르는 유량을 조절하는 제1 밸브; 및 상기 바이패스관에서 상기 유출부로 흐르는 유량을 조절하는 제2 밸브를 포함한다.
Abstract:
본 발명은, 내부에 유체가 유입되는 유입구를 갖는 인렛부(IL); 상기 인렛부에 수직으로 배치되고 유체가 배출되는 배출구를 갖는 아웃렛부(OL); 및 상기 아웃렛부의 길이방향으로 배치되어 유체흐름을 개폐하는 개폐부(100,110);로 이루어지는 밸브로서, 상기 개폐부는, 상기 배출구에서의 유체 흐름 방향으로 진퇴하면서 상기 배출구를 개폐하고, 일단에는 상기 배출구를 개폐하는 포핏(130)을 갖고, 타단에는 파일롯 가스의 가압을 받는 피스톤(120)을 갖는 로드(110); 상기 로드를 내부에 수용하여 상기 로드의 진퇴를 안내하는 가이드(140)와 상기 파일롯 가스가 유입되는 가압공간(S1,S2)을 갖는 몸체(100); 및 상기 가압공간으로 파일롯 가스를 공급하도록 솔레노이드 밸브(S);를 포함하고, 상기 개폐부는 스프링을 구비하지 않되, 상기 아웃렛부에서 상기 포핏과 접하는 시트(170)의 직경은 상기 가이드(140)의 직경보다 큰 것을 특징으로 하는 밸브이다. 본 발명에 따른 밸브를 볼밸브 등과 비교하여 보면 본 발명에 따른 밸브는 개폐가능한 유량이 대량이면서도 밸브 자체의 부피는 작은 박형 구조인 장점이 있고, 또한, 본 발명에 따른 밸브는 구성 부품으로서 스프링이 존재하지 않으므로 밸브의 전체적인 무게가 가볍고 숏 스템으로 컴팩트한 구조를 가질 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 무게와 크기를 줄일 수 있으며 고정 오리피스에 대한 유동 영역이 아닌 가변 밸브에 대한 유동 영역에서 체적 유량을 정확히 측정할 수 있는 유량 측정 장치를 제공하는 것이 그 기술적 과제이다. 이를 위해, 본 발명의 유량 측정 장치는, 작동 유체의 유량 및 압력을 가변시키는 가변 밸브를 포함한 기기에 대한 유량 측정 장치로, 가변 밸브의 각 개도에 따라 측정된 고유유량계수가 저장되는 메모리와, 가변 밸브의 전후단 압력차를 측정하는 차압 센서와, 작동 유체의 온도를 측정하는 온도 센서와, 그리고 전후단 압력차와 고유유량계수와 그리고 온도에 따른 작동 유체의 비중을 이용하여 체적 유량을 계산하는 연산부를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 발사체 로켓의 극저온 환경에 사용될 게이트 밸브 형태의 자동밸브에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 벨로우즈를 이용하여 극저온 환경에서도 밸브의 개폐가 확실하며 밸브 구동용 헬륨의 누설이 없고 밸브 구동용 헬륨의 요구 양이 적게 소모되고 밸브의 차압이 거의 없는 벨로우즈를 이용한 게이트형 극저온 밸브에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 헬륨가스 입출구(2)에 연결되며 상측에 설치되는 밸브 제어 유체부 벨로우즈(5)와, 상기 밸브 제어 유체부 벨로우즈(5)의 하측으로 중앙에 유로부(7)가 형성된 상측구동부(4)와 하측구동부(8)로 이루어진 밸브구동부(20)와, 상기 하측구동부(8)의 하측에 스프링(9)을 설치하여 유로부(7)를 자동으로 차단하도록 함을 특징으로 하는 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A method and an apparatus for measuring a target mirror for measuring the reaction wheel alignment of a satellite are provided to precisely control a stand by measuring the error of a target mirror and to measure three-dimensional coordinates by installing a theodolite on the three shafts of the target mirror. CONSTITUTION: A mirror bracket(3) has a fixing stand(2) on which an optical hand mirror(1') is installed vertically. Assembling holes(10) are formed in four portions of an inclined surface(12) on which the mirror bracket and an auxiliary bracket(4) are installed. A reaction wheel(5) is slantingly fixed in connecting holes(6,9) by a fixing bolt(8). The error of a target mirror(1) is measured by checking if the value of the horizontal angle is 180 degrees, zero' or zero" when the theodolite and the target mirror are automatically collimated.
Abstract:
본 발명은 발사체 로켓의 극저온 환경에 사용될 게이트 밸브 형태의 자동밸브에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 벨로우즈를 이용하여 극저온 환경에서도 밸브의 개폐가 확실하며 밸브 구동용 헬륨의 누설이 없고 밸브 구동용 헬륨의 요구 양이 적게 소모되고 밸브의 차압이 거의 없는 벨로우즈를 이용한 게이트형 극저온 밸브에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 헬륨가스 입출구(2)에 연결되며 상측에 설치되는 밸브 제어 유체부 벨로우즈(5)와, 상기 밸브 제어 유체부 벨로우즈(5)의 하측으로 중앙에 유로부(7)가 형성된 상측구동부(4)와 하측구동부(8)로 이루어진 밸브구동부(20)와, 상기 하측구동부(8)의 하측에 스프링(9)을 설치하여 유로부(7)를 자동으로 차단하도록 함을 특징으로 하는 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A method and an apparatus for measuring a target mirror for measuring the reaction wheel alignment of a satellite are provided to precisely control a stand by measuring the error of a target mirror and to measure three-dimensional coordinates by installing a theodolite on the three shafts of the target mirror. CONSTITUTION: A mirror bracket(3) has a fixing stand(2) on which an optical hand mirror(1') is installed vertically. Assembling holes(10) are formed in four portions of an inclined surface(12) on which the mirror bracket and an auxiliary bracket(4) are installed. A reaction wheel(5) is slantingly fixed in connecting holes(6,9) by a fixing bolt(8). The error of a target mirror(1) is measured by checking if the value of the horizontal angle is 180 degrees, zero' or zero" when the theodolite and the target mirror are automatically collimated.