[고온절삭]고온가공공
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작성일 23-07-21 15:18
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공작물의 온도는 적외선 방사온도계로 측정(測定) 되어졌다.
4. 차후로 정량적인 데이터의 신뢰성을 높이기 위해 實驗과 병행하여 실질적인 가공特性평가 방법을 위한 improvement(개선)이 필요하다.
가공이 진행됨에 따라 열원으로부터 공작물의 표면으로 열이 전파되며, 고온가공의 경우 냉각효율가 발열에 의한 열의 전파보다 뛰어나다는 것을 알 수 있따 Fig. 10에서는 가공이 진행됨에 따라 8단계의 각각의 상태에 대한 공작물 표면의 온도變化(변화)를 보여주고 있따 각각의 스텝은 드릴이 한 스텝에 3mm구멍을 가공하는 것을 나타내며, 각각의 스텝에 따른 공작물 표면의 온도變化(변화)를 보여주고 있따
3. 實驗
3.1 實驗조건 및 實驗장치
Table 2는 實驗조건을 보여주고 있따 Fig. 11은 實驗장치도를 보여주고 있따공작물은 개스 토치로 가열되었다.
Fig. 4에서 9까지는 8단계의 해석 중 처음과 중간, 그리고 마지막 위치에서의 드릴가공 시 공작물 내부의 온도분포의 결과를 보여준다.[고온절삭]고온가공공 , [고온절삭]고온가공공공학기술레포트 ,
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설명
[고온절삭]고온가공공에 대해 조사하였습니다.
모터의 전류는 50, 100, 125, 150, 200, 300℃에서 Hall-Sensor에 의해서 측정(測定) 되었다.
5. 발열에 위한 열응력과 절삭 시 발생되는 추력(Thrust Force)을 이용하여 공작물의 변형 및 가공정도를 예측할 수 있따
6. 實驗에 의해서 전체적 경향을 살펴보면, 150~180℃ 온도 구간에서 소모되는 에너지의 양이 가장 적게 나타나고 있어 가공特性이 가장 우수한 구간이라고 볼 수 있따
7. 200~300℃ 구간을 살펴보면 칩 배출이 잘 되지 않는 문제가 발생함을 알 수 가 있따 이러한 문제로 말미암아 어느 정도 가공이 진행된 이후에는 측정(測定) 된 전류값의 신뢰도가 떨어진다
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다.
2.3 해석결과
Fig.3,4,5는 상온조건에서 가공을 할 때의 결과를 보여주고 있으며,. Fig. 7,8,9는 고온가공 조건에서의 결과를 보여준다. 이렇게 측정(測定) 된 데이터를 다른 온도에서 측정(測定) …(skip)


