226 0

Full metadata record

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.author김태원-
dc.date.accessioned2019-12-02T05:00:13Z-
dc.date.available2019-12-02T05:00:13Z-
dc.date.issued2017-11-
dc.identifier.citation대한기계학회논문집 A, v. 41, no. 11, page. 1065-1075en_US
dc.identifier.issn1226-4873-
dc.identifier.issn2288-5226-
dc.identifier.urihttp://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07256740&language=ko_KR-
dc.identifier.urihttps://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/116290-
dc.description.abstract본 연구는 고속충돌에 따른 파괴로 인하여 발생한 파편들의 분산거동을 예측하기 위해 고속충돌 실험과 함께 재료거동 모델링 및 수치해석을 수행하였다. 알루미늄 합금과 강철로 각각 구성된 2종류의 위협체 및 표적판에 대해 충돌실험을 수행하였으며 위협체는 약 1 km/s의 속력으로 표적판과 충돌하고, 이 충돌로 인하여 발생한 파편은 알루미늄 합금 관측판에 손상을 유발시키게 하였다. 사용된 소재의 차이에 의해 파편의 분산거동이 상이하였으며 이에 따라 관측판에 형성된 파편의 분산 반경 또한 다름을 확인하였다. 수치해석은 실험과 동일한 조건하에서 수행되었으며 파편으로 인한 파괴 및 손상을 모사하기 위하여 입자완화 유체동역학(smoothed particle hydrodynamics, SPH)기법과 유한요소(finite element, FE)연계 기법을 적용하였다. 실험 측정된 결과와 해석값을 비교분석한 바, 표적판의 관통부 지름과 관측판상의 파편 분산반경은 5 % 이내의 오차로 잘 일치하였다. 아울러 강철 위협체와 강철 표적판이 충돌한 경우 가장 큰 분산반경을 보임에 따라 타 경우에 비해 가장 위협적임을 알 수 있었다. In this study, high velocity impact tests along with modeling of material behavior and numerical analyses were conducted to predict the dispersion behavior of the debris resulting from a high velocity impact fracture. For the impact tests, two different materials were employed for both the projectile and the target plate – the first setup employed aluminum alloy while the second employed steel. The projectile impacts the target plate with a velocity of approximately 1 km/s were enforced to generate the impact damages in the aluminum witness plate through the fracture debris. It was confirmed that, depending on the material employed, the debris dispersion behavior as well as the dispersion radii on the witness plate varied. A numerical analysis was conducted for the same impact test conditions. The smoothed particle hydrodynamics (SPH)-finite element (FE) coupled technique was then applied to model the fracture and damage upon the debris. The experimental and numerical results for the diameters of the perforation holes in the target plate and the debris dispersion radii on the witness plate were in agreement within a 5% error. In addition, the impact test using steel was found to be more threatening as proven by the larger debris dispersion radius.en_US
dc.description.sponsorship이 논문은 국방과학연구소 생존성기술 특화연구센터의 사업으로 지원받아 연구되었음(계약번호 UD150013ID)en_US
dc.language.isoko_KRen_US
dc.publisher대한기계학회en_US
dc.subject고속충돌en_US
dc.subject파편 분산en_US
dc.subject입자완화 유체동역학en_US
dc.subject유한요소법en_US
dc.subject파괴en_US
dc.subjectHigh Velocity Impacten_US
dc.subjectDebris Dispersionen_US
dc.subjectSmoothed Particle Hydrodynamicsen_US
dc.subjectFinite Element Methoden_US
dc.subjectFractureen_US
dc.title고속충돌에 따른 재료 파괴 및 파편의 분산거동 연구en_US
dc.title.alternativeStudy on Material Fracture and Debris Dispersion Behavior via High Velocity Impacten_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.no11-
dc.relation.volume41-
dc.identifier.doi10.3795/KSME-A.2017.41.11.1065-
dc.relation.page1065-1075-
dc.relation.journal대한기계학회논문집 A-
dc.contributor.googleauthor사공재-
dc.contributor.googleauthor우성충-
dc.contributor.googleauthor김진영-
dc.contributor.googleauthor김태원-
dc.contributor.googleauthorSakong, Jae-
dc.contributor.googleauthorWoo, Sung-Choong-
dc.contributor.googleauthorKim, Jin-Young-
dc.contributor.googleauthorKim, Tae-Won-
dc.relation.code2017019005-
dc.sector.campusS-
dc.sector.daehakCOLLEGE OF ENGINEERING[S]-
dc.sector.departmentDIVISION OF MECHANICAL ENGINEERING-
dc.identifier.pidtwkim-
Appears in Collections:
COLLEGE OF ENGINEERING[S](공과대학) > MECHANICAL ENGINEERING(기계공학부) > Articles
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Export
RIS (EndNote)
XLS (Excel)
XML


qrcode

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

BROWSE