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스포일러 동적 작동에 따른 에어포일 공력특성 역전현상 연구

Computational Investigations of Adverse Effects of Deploying Spoilers on Airfoil Aerodynamic Characteristics

  • 투고 : 2020.03.11
  • 심사 : 2020.04.14
  • 발행 : 2020.05.01

초록

스텔스 성능을 향상시키기 위해 꼬리날개를 제거한 무미익 항공기는 러더(rudder)를 대체하여 스포일러(spoiler)를 활용하여 방향조종을 수행한다. 짧은 시간에 스포일러 작동을 반복하는 경우 비정상적(unsteady)이고 비선형적인 공력특성이 발생하여 항공기 비행성능에 역효과(adverse effect)를 초래할 수 있다. 본 연구에서는 dynamic mesh 기법을 적용한 전산해석을 통하여 스포일러 전개에 따른 에어포일의 비정상 공력 특성을 해석하였다. 스포일러 전개 속도, 장착 위치, 전개 스케줄(deployment scheduling) 변화에 따른 공력특성을 분석하여 스포일러의 동적 작동에 따른 역효과를 감소시킬 수 있는 방안을 검토하였다. 스포일러 장착위치 및 전개 방식의 적절한 선정을 통해 스포일러 동적 역효과를 감소시킬 수 있음을 확인하였으며, 에어포일 형상최적화를 통한 역효과 감소방안에 대한 추가적인 연구가 필요한 것으로 판단된다. 이러한 동적 공력 데이터는 향후 무미익 형태의 항공기 개발에 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

Tailless aircraft designed for stealth efficiency uses spoilers instead of rudders for the directional control. When the spoiler is rapidly deployed, highly nonlinear and unsteady aerodynamic characteristics can be generated, resulting in adverse effects on aircraft flight performance. This paper investigates the aerodynamic characteristics of an airfoil with moving spoiler using dynamic mesh CFD technique. The effects of spoiler operation speed, mounting location, and deployment scheduling are analyzed to reduce the adverse effects of the spoiler's dynamic operation. The results shows that the adverse effects of dynamic spoiler can be reduced by appropriate selection of the spoiler mounting location and deployment scheduling.

키워드

참고문헌

  1. http://www.technewsdaily.com
  2. Toll, T. A., "Summary of Lateral-Control Research," NACA-TN-1245, 1947.
  3. Christopher, D. H., "Aerodynamic Performance of Low Foam Factor Spoilers," Ph.D. Thesis, University of Manchester, 2010.
  4. Yeung, W. W. H., Xu, C., and Gu, W., "Reduction of Transient Adverse Effects of Spoilers," Journal of Aircraft, Vol. 34, No. 4, July 1997, pp. 479-484. https://doi.org/10.2514/2.2216
  5. Choi, S. W., Chang, H. O., and Ok, H., "Parametric Study of Transient Spoiler Aerodynamics with Two-Equation Turbulence Models," Journal of Aircraft, Vol. 38, No. 5, Sept. 2001, pp. 888-896. https://doi.org/10.2514/2.2848
  6. Chow, R., and van Dam, C. P., "Unsteady Computational Investigations of Deploying Load Control Microtabs," Journal of Aircraft, Vol. 43, No. 5, September 2006, pp. 1458-1469. https://doi.org/10.2514/1.22562