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Performance Evaluation of Inertial Balance for Measuring Mass in Microgravity

마이크로중력환경에서 사용 가능한 관성저울의 성능평가

  • Jang, Hyun-Jin (Space Science Research Team, Korea Aerospace Research Institute (KARI)) ;
  • Lee, Joo-Hee (Space Science Research Team, Korea Aerospace Research Institute (KARI)) ;
  • Choi, Jae-Hyuk (School of Marine System Engineering, Korea Marine and Ocean Univ.) ;
  • Park, Seul-Hyun (Dept. of Mechanical Systems Engineering, Chosun Univ.)
  • 장현진 (한국항공우주연구원 우주과학연구팀) ;
  • 이주희 (한국항공우주연구원 우주과학연구팀) ;
  • 최재혁 (한국해양대학교 기관시스템공학부) ;
  • 박설현 (조선대학교 기계시스템공학과)
  • Received : 2014.07.03
  • Accepted : 2014.09.22
  • Published : 2014.12.01

Abstract

In an effort to develop and implement an inertial balance with high performance, the response characteristics of a load cell, which are some of the critical parameters for optimal system design, were evaluated using a sample object of approximately 100 g under microgravity conditions. To this end, a 15-m drop-tower was used to produce microgravity conditions, and the response characteristics of the load cell were investigated in terms of the variations in the magnitude of the deceleration of the sample object, noting that the mass of a living animal should be determined in microgravity. An analysis of the ratio of the inertial forces clearly demonstrated that the average velocity of a load cell plate should be higher than 0.5 m/s to meet the design requirements.

중력이 거의 작용하지 않는 마이크로중력환경에서 소동물의 질량이 측정 가능한 고성능 관성저울을 개발하기 위해, 약 100g의 측정시료를 이용하여 관성저울의 핵심 디자인 파라미터인 로드셀의 응답특성을 평가하였다. 정확한 성능평가를 위해서 1.5초의 마이크로중력환경을 제공할 수 있는 15m 자유 낙하탑을 활용하였으며, 살아 있는 동물의 질량을 측정해야 하는 점을 고려하여 측정시료의 감속 크기 변화에 따른 로드셀의 응답특성를 파악하였다. 동일한 가속도로 가 감속되는 표준시료와 측정시료의 관성력 비의 분석결과 로드셀이 장착된 가속판이 평균 이동속도 0.5 m/s 이상으로 운동하는 경우에 한하여 설계 기준에 부합하는 것을 알 수 있었다.

Keywords

References

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