Project/Area Number |
23K04241
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 24010:Aerospace engineering-related
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Research Institution | Kitakyushu National College of Technology |
Principal Investigator |
山本 洋司 北九州工業高等専門学校, 生産デザイン工学科, 教授 (50707453)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
橘 武史 北九州工業高等専門学校, 生産デザイン工学科, 特命教授 (50179719)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
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Keywords | アークジェットスラスタ / ジメチルエーテル / 再生冷却 / 反応促進 / 亜酸化窒素 |
Outline of Research at the Start |
小型衛星の用途が拡大し、電気推進要求ミッションも多様化するなか、短時間対応ミッションを達成するため、推力が大きなアークジェットスラスタの重要度が高まることが予想される。そこで、安全性等に問題のあるヒドラジンに替わる推進剤(プロペラント)としてグリーン性のあるジメチルエーテルを用い、再生冷却機構によるプロペラントの予熱や亜酸化窒素の添加により反応を促進させることで、構造が簡単で高性能、高寿命で耐環境性にも優れたアークジェットスラスタを提供する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究はアークジェットスラスタのプロペラントにジメチルエーテル(DME)を用いた場合に発生する問題点、電極へのすすの付着による不安定放電を解消するため、再生冷却と反応を利用した放電安定化により高寿命、高性能化を目指すものである。 再生冷却機構によるプロペラントの予熱が性能に及ぼす効果を確認するため、再生冷却機構有り無しのスラスタを製作し、推力測定による性能比較を行った。再生冷却機構を備えた予熱型スラスタでのプロペラントであるDMEの温度は、比パワー20MJ/kgのとき動作開始60秒後で650K程度であった。再生冷却機構を持たない非予熱型スラスタと予熱型スラスタでは推力、比推力とも殆ど差は見られなかったが、予熱型スラスタでは動作開始から終了まで(90秒)放電電圧が安定していたのに対し、非予熱型では放電電圧が不安定になり、それに伴って推力も不安定になることが多かった。動作後の電極を見ると、どちらのスラスタとも陰極先端にすすが付着していたが、予熱型の方が少なかった。また、非予熱型のノズルのダイバージェント側の側面にはすすが付着していたが、予熱型では見られなかった。これらの結果からプロペラントであるDMEを予熱することはすすの付着低減による不安定放電解消に効果があることがわかった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
再生冷却機構有り無しのスラスタを製作し、推力測定による性能比較を行い、プロペラントの予熱によるすすの低減効果が確認でき、この成果を学会にて発表した。よって、おおむね順調に進展していると言える。
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Strategy for Future Research Activity |
プロペラント予熱によるすす付着の減少の要因を解明し、より効率よく予熱させるためのスラスタの設計を行う。 また、DMEに亜酸化窒素を添加することで反応を促進させ、すすの生成を抑制する手法を試みる。
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