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[생산(Manufacturing), Operation Mgt(운영관리)] 컨베이어를 활용한 식기 청소시스템 구현

[생산(Manufacturing), Operation Mgt(운영관리)] Implementation of dishwashing system using conveyor

2018-10-05

도도(Dodo) / root at localhost (127.0.0.1)

 

컨베이어 벨트는 U자형, I자형 등의 구조로 배치를 할 수 있다.

생산시스템에서 컨베이어의 배치는 생산성과 직결된다고 할 수 있다.

인원배치를 레이아웃으로 하여 얼마나 효율적으로 대량의 설거지 식판을 청소할 수 있는지 살펴보고, 더 나아가 생산성을 높이고,
고효율 시스템에 대해서 소개하려고 한다.


The conveyor belt can be arranged in a U-type or I-type structure.
In a production system, the placement of conveyors can be said to be directly linked to productivity.
By laying out personnel layouts, you can see how efficiently you can clean a large number of dishes in a dish,
We will introduce high-efficiency systems.


1. 초록(Abstract)

 

컨베이어 시스템은 재료를 한 위치에서 다른 위치로 이동시키는 일반적인 기계식 취급 장비이다.
컨베이어는 무겁거나 부피가 큰 재료를 운반하는 용도에 특히 유용하다.
컨베이어 시스템은 다양한 재료에 대해 신속하고 효율적인 운송을 가능하게하므로 재료 취급 및 포장 산업에서 매우 널리 사용된다.
그들은 또한 슈퍼마켓과 공항에서 흔히 볼 수있는 대중적인 소비자 어플리케이션을 보유하고있어 고객에게 아이템 / 백 배달의 마지막 단계를 구성한다.
많은 종류의 운반 시스템이 이용 가능하며 다른 산업의 다양한 요구에 따라 사용된다.
체인 컨베이어 (바닥 및 오버 헤드)도 있습니다. 체인 컨베이어는 동봉 된 트랙, I-Beam, 견인선, 힘 & 자유 및 손으로 쥘 수있는 트롤리로 구성된다.

 


1-1. 체인(Chain)

 

기계요소설계에서의 체인은 다음과 같이 생긴 미케니즘(Mechanism / 한글: 기구)이다.

 


 1-2. 동력전달장치 


기계요소설계에서의 동력전달장치는 다음과 같이 생긴 미케니즘(Mechanism / 한글: 기구)이다.

 


1-3. 감전사고


컨베이어 벨트에서 감전사고가 발생하는 형태가 있을 수 있다.

고압으로 동작하는 컨베이어 벨트가 있다.

 

 

그림 1. 컨베이어 벨트가 위험할 수 밖에 없는 이유 - 도도(Dodo)

 

대형 컨베이어 시스템을 수작업으로 고안한 것이다. 컨베이어 벨트만 전문적으로 수제 제작을 해주는 업체가 있다.

컨베이어 레일을 돌리려면, 많은 전력량을 요구한다.

이러한 컨베이어 벨트에 작업자를 배치해보면, 고속 레일에 몸을 맡겨야 한다.

작업 특성상 "땀"과 "물기" 등이 발생할 수밖에 없다.

 

전기 등이 레일에 흐르고 있는 상태에서 작업자는 전기를 몸에 직접 접촉할 여지가 매우 높다고 할 수 있다.

이러한 것은 막을 길이 딱히 없다. 고속 레일을 운영하려면, 대량의 전력을 사용할 수 밖에 없기 때문이다.

 

그림 2. 컨베이어 설계하기의 예 - 도도(Dodo)

 

그림 3. 컨베이어 설계하기의 예 - 도도(Dodo)

그림 4. 컨베이어 설계하기의 예 - 도도(Dodo)

그림 5. 컨베이어 설계하기의 예 - 도도(Dodo)

 

 

[첨부(Attachment)]

conveyorTools.7z

 

[GNU/GPL v3 License를 적용받는다.]

 


1-3. 컴퓨터 프로그래밍

 

 


2. 컨베이어(Conveyor)

 

그림 7. 컨베이어 시스템 배치하기 - 도도(Dodo)

 

 

그림 8. 컨베이어 시스템 배치하기 - 도도(Dodo)

 

[첨부(Attachment)]

[Conveyor System Layout]
conveyorSystem.7z


[Practice Movie]

conveyorSystem.z01

conveyorSystem.z02

conveyorSystem.zip

[Apache License v2.0을 적용받는다.]

 


3. 시연하기(Practice)

 

컨베이어에 대해서 시연하도록 하겠다.

 

 


영상 1. 컨베이어를 활용한 식기 세척 시스템의 구현 / 레이아웃 툴 - 도도(Dodo)

 


부록 1. 4D업종 계열 

 

매우 많은 관심을 가져야 하는 업종이 있다. 4D업종이라고 한다.

 

[위험한 직업의 예]
* "The 10 Most Dangerous Jobs In The World" (해외 사례), https://www.youtube.com/watch?v=OqyQJ-Sj-rY
* "How Do We Solve Our Trash Problem?" (해외 사례), https://www.youtube.com/watch?v=Yg1tEKILiR4
* "High Rise Building - Core Rebar & Post Tension Slabs" (해외 사례), https://www.youtube.com/watch?v=H1HZHvRW25k 

[롤러 컨베이어 제작 / Welding부터 다양한 공정의 집합체]
* https://www.youtube.com/watch?v=7_orCzU1G9M (Roller Conveyors | How It's Made)
https://www.youtube.com/watch?v=5uxsFglz2ig (유사 사례: Welding[테라밋 용접] )

 

[영향부 - 환경]
How Do We Solve Our Trash Problem? / https://www.youtube.com/watch?v=Yg1tEKILiR4 

[재활용 처리장, 환경 처리장의 공정]
Waste-Away Group Recycling Works Plant Single Stream, https://www.youtube.com/watch?v=-fyw2ZvgBGU
Sorting and Recycling Facility - Follow the Process, https://www.youtube.com/watch?v=3Lzsu8SXaWY


 

 

[찾아보기]
1. 컨베이어를 사용하는 분야가 매우 많음.
2. 환경 폐기물 문제, 재활용, 소각장, 제조사업장, 유통사업장, 물류사업장, 제조 + 유통 + 물류 등
3. 3D + 4D업종(이하 "매우 저차원의 일") 등.
4. 공정을 매우 자세히 보면, "문제점"이 보인다.

 


4. 맺음글(Conclusion)

 
컨베이어를 활용한 식기 청소시스템 구현에 대해서 소개하였다.


5. 참고자료(Reference)

 

1. Conveyor System - Wikipedia, Last Modified 27 July 2018, at 05:39 (UTC), Accessed by 2018-10-05, https://en.wikipedia.org/wiki/Conveyor_system

2. Conveyors - Conveyor Handling Company, Last Modified, Accessed by 2018-10-09, http://conveyorhandling.com/products/conveyors/

3. https://www.youtube.com/watch?v=OqyQJ-Sj-rY / "The 10 Most Dangerous Jobs In The World" (해외 사례)
4. How Do We Solve Our Trash Problem?, Last Modified, Accessed by 2018-10-09, https://www.youtube.com/watch?v=Yg1tEKILiR4  / "How Do We Solve Our Trash Problem?" (해외 사례)

5. "High Rise Building - Core Rebar & Post Tension Slabs", Last Modified, Accessed by 2018-10-09, https://www.youtube.com/watch?v=H1HZHvRW25k /
6. Railroad thermite welding - YouTube, Last Modified, Accessed by 2018-10-09, https://www.youtube.com/watch?v=5uxsFglz2ig
7. Roller Conveyors | How It's Made - YouTube, Last Modified, Accessed by 2018-10-09, https://www.youtube.com/watch?v=7_orCzU1G9M

8. Waste-Away Group Recycling Works Plant Single Stream - YouTube, Last Modified, Accessed by 2018-10-09, https://www.youtube.com/watch?v=-fyw2ZvgBGU

9. Sorting and Recycling Facility - Follow the Process - YouTube, Last Modified, Accessed by 2018-10-09, https://www.youtube.com/watch?v=3Lzsu8SXaWY

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[Manufacturing(생산)] 프레스 금형, 사출 금형과 소프트웨어 등으로 살펴보는 의료기기

 2018-10-03

root at localhost (127.0.0.1)

도도(Dodo)

 

의료기기를 만드는 방법과 프레스 금형 및 사출 금형 그리고 소프트웨어 등으로 살펴보는 생산 기술을 소개하려고 한다.

하나 만들기 위해서 소요되는 품목은 다양하다고 할 수 있다.

프레스 금형과 사출 금형의 특색을 자세히 살펴보면, "철(Steel)판을 대상으로 생산한다"와

"사출 금형은 원료의 배합에 의해서 생산한다"의 차이가 있다고 할 수 있다.

의료기기는 매우 고가에 형성되는 기기라고 할 수 있다.

그래서, 구체적으로 이 기기를 제작하는 기본적인 프레임워크(이하 "구조")에 대해서 몇 가지 기술적인 이슈를
통해서 소개하려고 한다.

 


1. Abstract(개요, 초록 등으로 다양하게 번역됨)

 

완벽하진 않을 수 있으나 의료기기 하나를 기계공학적인 관점에서 설계하는 방법에 대해서 소개하려고 한다.

 


2. 제작 목표 - 의료기기 제작하기

 

의료기기 제작의 목표는 아래의 그림처럼 설계했다고 가정하자.

 

 

그림 1) 의료기기의 예 - 도도(Dodo)

 

그림 1은 의료기기의 예이다.

구체적으로 어떻게 제작하는지 소개하려고 한다.

 

교과서: 동역학, 정역학, 영상처리(CV), 선형대수학, 공업수학계통(있어도 되고 없어도 무방), 물리 교과서, 수학 교과서, 의학 교과서,
             회로 관련 책(전자회로, 전기회로 등), 진동(세부주제 중 하나 / 없어도 무방한데 정밀하게 진동 취급하려고 하면 있으면 좋고) 등.
필요장비: 금형(프레스, 사출 등의 머신, 3D 프린터 등)
필요부품: 광학렌즈, 광학 투시 카메라 렌즈, 적외선 등.
개발 프로그램: 소프트웨어(MS Visual Studio, Java, Gnome Development(그놈), Anjuta 등 언어 무관)
구체적으로: 형상 뽑아내려면 MCT(머시닝센터)나 3D프린터 등.
                   철제 구멍 뚫고 등도 요구된다.
                   나사 등은 기계요소설계라는 교과서가 요구된다.
필요재료: 많이 들어감. (예: 철판, 소재, 화학 미세한 가루, 흙, 모래, OO 등).

 

[첨부(Attachment)]

medicalMachine.7z

 

[Apache License v2.0을 적용받는다.]

 


3. CAD로 설계도 그리기

 

구현하는 방법은 의외로 어렵진 않다.

3D 모델링 프로그램으로 그리면 된다.

그림 2. 설계도 작성하기의 예 - 도도(Dodo)

 


3-1. 움직이게 만들기(동역학의 적용) 


부품 등을 잘 결합하면 된다.

그리고 컴퓨터 프로그래밍으로 몇 가지 명령을 주면, 로봇 팔("정식 명칭은 로봇 팔이 아님. 컴퓨터 + 기계의 팔")이라고 불리는
동역학의 "팔"을 구현할 수 있다.

 

# ifndef <>

# region

class Camera;

// 기계
class Machine{

private:
      Camera * cameraDevice;
public:
      leftArm ( x, y, z, ObjectData );
      rightArm ( x, y, z, ObjectData );
      bodyArm ( x, y, z, ObjectData );
}


// 카메라
class Camera{
      cameraPower ( Object device, int command );
      cameraPosition ( Object device, int x, int y, int z );
}


#endregion

 

# include <>

# include ""

main(){
         Machine* machine = new Machine();
         Camera* camera = new Camera();

         machine.leftArm ( x, y, z, ObjectData ) ;      // 동적 제어의 예

         machine.rightArm ( x, y, z, ObjectData ) ;    // 동적 제어의 예

         machine.bodyArm ( x, y, z, ObjectData ) ;   // 동적 제어의 예

 

 

 


3-2. 금형 - 프레스, 사출


철판을 다루려면, 찍어내야 한다.

"붕어빵" 틀이라고 불린다. 소량으로 제작하면, 단가가 매우 높아지는 특징을 가지고 있다.

대량으로 찍어내면, 단가의 리스크 분산은 충분히 가능하다.
공학(Engineering)의 특징은 단가 산정도 할 수 있어야 한다. 무척 어려운 주제이다.

과학(Science)은 돈이 안 돼도, 한참을 쏟아부어야 한다.

 

 

 사람이 들 수 있는 무게인가?

 = 아님. 깔리면,
   즉각, 발, 뼈 등에
   매우 심각한 데미지를 입을 수 있음.

 

 금형 틀 무게는?

= 최소 500kg ~ 톤 단위이다.

그림 3. 프레스 금형(사출 금형)의 모습 예 - 도도(Dodo) 

 

알기 쉽게 소개하면, "붕어빵" 틀을 찍어내는 것이다.

그림 3의 금형 틀을 머신에 넣는다.


물론 완제품을 조립해도 실패할 확률이 현저히 높다. 수차례 "재작업"을 해야 한다.

설계도가 완성되어도 문제는 현장에서 찍어냈을 때, 도저히 찍어낼 수 없는 것들이 있다.

 

 

 

 그림 4. 도면 작성 및 해석 등을 했을 때의 모습(예) - 도도(Dodo)

 

그림 4는 도면 작성 및 해석 등을 완료했을 때의 모습이다.

설계상에서는 "적격"이라고 판정되었다.

그러나 기계에 넣고 샘플 양산을 해 보면, 수많은 불량이 생긴다.

 

여기에서 "몸 고생(재작업)"한다는 용어가 생긴다.
조립도 해야 하고, 부품 등을 전부 해체도 해야 한다.

재료 소재가 "철"인 경우, "소재" 등인 경우에도 매우 많은 문제가 생기고 있다.

 

 

 

 그림 5. 프레스 기기에 투입의 모습

 그림 6. 사출 기기에 투입의 모습

 

 

참고하면 도움이 되는 것: 뿌리 산업(매우 초기 단계의 저차원(Low)의 일)

 


3-1. 프레스 기기의 수직 왕복 운동, 사출기기의 주입

 

프레스 기기를 통해서 수행할 수 있는 일은 "철판" 등을 형상으로 찍어낼 때 사용된다.

 

 

 

 

 

 영상 1) 프레스 머신에서 금형 틀 그리고 재료에 대한 것 - 도도(Dodo)

 

 

 그림 2) 사출 머신에서 금형 틀 그리고 재료에 대한 것 - 도도(Dodo)

 교과서에는 사출 머신(Injection Machine)을 사용하고 났을 때 일어나는 인체적인 반응에 대해서 소개하고 있지 않다.

 사출 머신을 동작시켜보면, 온도가 내려가지 않는다. 열은 계속 반응한다. (100~150도 이상의 고열)

 원료 등으로 인하여 인체에 "구토" 등의 현상이 발생한다.

 "페인트 통"에 가까운 신나 냄새가 마스크를 착용했음에도 몸에 반응한다.

 먹었던 음식 등도 즉각적으로 구토로 배설될 수 있다.

 교과서에는 사출 머신에 사다리가 있는지는 적혀있지 않다. 사다리를 타고 화학 원료를 대량으로 주입한다.

 

 

 그림 3) 사출 머신에서 노동을 하였을 때, 발생하는 문제점의 예 - 도도(Dodo)

 화학 원료 가루를 주입하는 모습이다.

 

 영상 2. 사출기기의 작업 모습 예 - 도도(Dodo)

 

사출 작업을 하고 나면, 무슨 일이 있냐면 사상 작업을 해야 한다.

제품의 온도는 최소 체감온도 90도 이상 욱박하다.
(예1: "목장갑 두 개 착용해도 손가락이 매우 뜨겁다.",
(예2: 장갑이 녹는다. (뭔가 착용하고 장시간 작업하면, 체감에는 녹는 느낌이 있다.) 
(예3: 장갑이 찢어진다.)

 

[첨부(Attachment)]

pressMachine.7z

injectionMachine.z01

injectionMachine.zip

[Apache License v2.0을 적용받는다.]

 

 


 3-2. 나사, 이음부(Joint) 등은 어떤 기계로 만드는가?


머시닝센터 등의 기계가 있다. 기계에 놓고 수치 및 형상 도면을 보고 동작시키면 된다.

테두리 등이 다듬어진 형상도 만들 수 있다.

 

선반(Lathe)으로 만들 수 있는 것은 아래의 그림과 같은 것을 만들 수 있다. 선반(Lathe)으로 철도 깎아낼 수 있다.

머시닝센터 또한 마찬가지로 철(Steel)도 깎아낼 수 있다.

 

 

 

 

 

 그림 1. 선반으로 제작한 아이템의 예 - 도도(Dodo)

 그림 2. 머시닝센터로 제작한 아이템의 예 - 도도(Dodo)

 

 

 

 

 

 

 그림 6. 부품들의 조립으로 완성된 의료기기 - 도도(Dodo)

 그림 7. 금형으로 찍어낸 부품의 예 - 도도(Dodo)

 

 

 

 

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[Manufacturing(생산)] 범용 선반 및 기계공작 부속 도구 - 레이아웃

 

이번에 소개할 것은 범용 선반 및 기계공작 부속도구에 대한 레이아웃을 고안하였다.

범용 선반과 기계공작 부속 도구에 대해서 소개하고, 다음은 레이아웃 도구에 대해서 시연하겠다.

 

자세한 사항은 교육부, 고용노동부, 보건복지부, 법무부에 문의하기 바란다.
http://www.moe.go.kr
http://www.moel.go.kr
http://www.mohw.go.kr/
http://www.moj.go.kr

 


 * 도도의 글에서 개인정보보호법에 대해서

 

이 공부와 관련된 개인정보보호법과 관련된 사항이다.
http://www.law.go.kr/법령/개인정보보호법/(14839,20170726)

 

도도의 글에서의 공부는 이의 사항에 해당이 없어요. 아래의 해명 글을 더보기를 통해서 살펴볼 수 있다.

 

 

관련 법률에 관한 사항은 관계기관에 문의해보면 도움이 될 것 같아요.

 

 

 


1. 레이아웃 - 범용 선반

 

공작기계에 관한 것이다.

범용 선반을 작업하기 전에 작업복장을 착용해야 한다.

 

작업복장: 청바지나 기타 작업복(반바지 X), 가벼운 상의(자켓 등)

 

선반 기계를 사용할 때, 장갑을 착용하면 안 된다.
-> 생각해보기1) 장갑을 사용하는 사람도 있을 수는 있다.
-> 생각해보기2) 장갑이 기계에 말려들어가는 경우가 있다.
-> 생각해보기3) 아래의 공작 기계는 칩이 발생하면 어느 방향으로 발생하는가?
    - 앞면으로 칩이 발생한다.
-> 생각해보기4) 선반기계에 사용되는 전력 소모량은 어떻게 되는가?
    - 제조사 기계 등의 메뉴얼을 참고해보기 바란다.

 

기계공작(장치 사용 공부)를 수행할 때의 몇 가지 가설을 두었다.

 

가설1) "실습 / 작업복"은 예비군 군복을 입고 있다.

가설2) "실습 / 작업복"은 개별로 구매해서 입는다.
가설3) "실습 / 작업복"은 학교에서 구매해서 배부하고 있다.

가설4) "실습 / 작업복"은 OO친구가 회사에서 근무한 후 남은 작업복을 주어서 입고 있다.
가설4) "실습 / 작업복"은 부모님이 회사에서 근무한 후 남은 작업복을 주어서 입고 있다.

가설5) "실습 / 작업복"은 OOO고등학교 실습복을 입고 있다.


가설n) .........

 

그림 1-1. 공작 기계(범용 선반)의 예 / 레이아웃 툴 - 도도(Dodo)

 

그림 1-1은 공작 기계의 모습이다.

범용 기계의 예를 보면 그림 1-1과 같이 생겼다.

 

 

그림 1-2. 부품도(Part Design) / 레이아웃 툴 - 도도(Dodo)

 

 

그림 1-3. 공작 기계(범용 선반) 사용의 예 / 레이아웃 툴 - 도도(Dodo)

 

선반의 속도(RPM)을 낮춰서 작업하면, 구성인선 또는 빌트 온 엣지(Built on Edge)을 발생시킬 수 있다.
그림 1-3의 공작 기계를 조작할 때 234 234 등의 조작 부위가 있다. RPM 속도를 낮춰서 작업을 진행하면, 빌트 온 엣지(구성인선)를 볼 수 있다.
빌트 온 엣지 또는 구성인선을 제거하려면, RPM 속도를 올리거나 습동유(루브릭 오일, Lubrication Oil)을 사용해라.

재료가 갈아지면서 덩어리가 모이는 현상을 의미한다.

 

 

그림 1-4. Built On Edge(빌트온 엣지가 일어나는 부위) - 도도(Dodo)

그림 1-4는 빌트 온 엣지를 육안으로 관찰할 수 있는 구간이다.

빌트 온 엣지(구성인선)를 관찰해보면, 칩이 끊어지는 게 아니라 성장하는 것을 관찰할 수 있다.

 

 칩이 끊어지는 형태(정상적인 동작)

 칩이 성장하는 형태 (구성인선 또는 빌트 온 엣지)
 (과열 등으로 마모 등이 일어날 수 있음.)

 

그림 1-4-1. 칩이 끊어지는 형태 - 도도(Dodo)

그림 1-4-2. 칩이 성장하는 형태 - 도도(Dodo)

 

 

 

그림 1-5. 범용 선반 작업을 했을 때, 재료의 칩이 튀는 방향 - 도도(Dodo)

 

그림 1-5는 범용 선반 작업을 했을 때, 재료를 가공하면서 칩이 튀는 방향이다.

신체 전면의 방향으로 칩이 튄다.

 

보호 안경을 착용해라. 안전 장비를 갖춰라.

 


2. 레이아웃 - 손 씻기

 

다음은 공작기계를 사용한 다음에 손을 닦아야 한다.

기름 등이 묻을 수 있다.

 

 

그림 2-1. 손 씻기(수세미, 세정도구, 비누 등)  / 레이아웃 툴 - 도도(Dodo)

 


3. 레이아웃 - 공작기계 부속 도구

 

공작기계의 부속 도구는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

 

 

그림 3-1. 공작기계에 사용되는 도구 - 도도(Dodo)

 


4. 시연하기(Practice)

 

레이아웃 도구에 대해서 시연하였다.

 

 

 

영상 1. 범용선반 및 기계공작 부속 도구 / 레이아웃 시연 - 도도(Dodo)

 

[첨부(Attachment)]

sharpLatheRoom.7z

 

[GNU/GPL v3를 적용받는다.]


몇 가지 가설을 두었다.

 

가설1) 기계공작 공부방에 있는 기계, 부속 등을 기름기 없이 깨끗하게 수입을 정기적으로 하고 있다.
가설1-2) 기계공작 공부방에 있는 기계 등을 매일 아침, 퇴실할 때, 정기적으로 기름기 등을 전체적으로 청소한다.
가설2) 기계공작 공부방에 있는 기계, 부속 등을 기름기 없이 깨끗하게 수입을 정기적으로 안 하고 있다.
가설2-1) 기계공작 공부방에 있는 기계 등을 매일 아침, 퇴실할 때, 정기적으로 기름기 등을 전체적으로 청소 안 하고 있다.
가설3) 기계공작 공부방에 의자 등이 있다.
가설4) 기계공작 공부방에 의자 등이 없다.
가설5) 기계공작 공부방에 있는 기계, 부속 등을 수입(청소)를 할 줄 안다.
가설6) 기계공작 공부방에 있는 기계, 부속 등을 수입(청소)를 할 줄 모른다.
가설7) 기계공작 공부방에 있는 기계로 제작한 작품을 정기적으로 청소하고 있다.
가설8) 기계공작 공부방에 있는 기계로 제작한 작품을 정기적으로 청소안 하고 있다.
가설9) 기계공작 공부방에는 에어건 또는 콤프레샤 등의 장치가 있다.
가설10) 기계공작 공부방에는 에어건 또는 콤프레샤 등의 장치가 없다.
가설11) 기계공작 공부방에는 가스 배관, 가스통 등을 사용하는 장치가 있다.
가설12) 기계공작 공부방에는 가스 배관, 가스통 등을 사용하는 장치가 없다.
가설13) 기계공작 공부방에 있는 전기 선로 등을 조작하거나 다룰 수 있는 사람이 있다.
가설14) 기계공작 공부방에 있는 전기 선로 등을 조작하거나 다룰 수 있는 사람이 없다.
..........
가설n) ......

 

 


부록 1. 작업복(작업 의류)

 

부록으로는 작업 의류에 대해서 레이아웃 툴로 소개하겠다.

 

 

그림 부록 1-1. 작업 의류의 예 - 도도(Dodo)

 

 

영상 1. 작업 의복의 예 - 도도(Dodo)

 

[첨부(Attachment)]

clothe_wearing_layout.7z

 

[GPLv3를 적용받는다.]

 

몇 가지 가설을 두었다.

 

가설1) 기계공작 공부방에 작업 의복이 구비되어 있다.

가설2) 기계공작 공부방에 작업 의복이 구비되어 있지 않다.
가설3) 기계공작 공부방에 사물함이 있다.
가설4) 기계공작 공부방에 사물함이 없다.
가설5) 나는 기계공작 공부방에서 사용할 수 있는 작업복이 없다.
가설6) 나는 기계공작 공부방에서 사용할 수 있는 작업복이 있다.
가설7) 나는 기계공작 공부방에서 안전 장갑 등이 있다.
가설8) 나는 기계공작 공부방에서 안전 장갑 등이 없다.
......
가설n) .......

 


부록 1. 선반에 관한 안전에 관한 사항

보건소나 인근 병원에 가면, 특수종사자에 대한 특수건강검진이 있다.
-> 학교 시험보다도 훨씬 중요한 것이다.

통과되지 않으면, 기계 공작 일을 하면 안 된다.

1. 신체 검사를 받아라. (받아야할 항목: 폐, 흉부 등)
-> "기계 선반, 머시닝센터 등의 작업을 했을 때, 몸에 즉각적인 반응이 나타난다."
2. 2~3일 정도 소요된다.
3. 작업을 해도 되는 수치가 있다.
4. 작업을 하면 안 되는 인원은 선반을 하고 싶어도 하면 안 된다.

 

몇 가지 중요한 가설을 두었다. 

[특수건강검진에 관한 학생]

가설1)
학생은 특수건강검진을 받고 입학하였다.
가설2) 학생은 작업 전에 대학교수 또는 선생님으로부터 특수건강검진에 대한 안내를 받았다.
가설3) 학생은 작업 전에 대학교수 또는 선생님으로부터 특수건강검진에 대한 안내를 받지 않았다.
가설4) 학생은 작업 전에 교직원으로부터 특수건강검진에 대한 안내를 받았다.
가설5) 학생은 작업 전에 교직원으로부터 특수건강검진에 대한 안내를 받지 않았다.
가설6) 학부형은 작업 전에 대학교수 또는 선생님으로부터 특수건강검진에 대한 안내를 받았다.
가설7) 학부형은 작업 전에 대학교수 또는 선생님으로부터 특수건강검진에 대한 안내를 받지 않았다.
가설8) 학생은 작업 전에 고등학교 선생님으로부터 특수건강검진에 대한 안내를 받았다.
가설9) 학생은 작업 전에 고등학교 선생님으로부터 특수건강검진에 대한 안내를 받지 않았다.

......
가설n) ......

[특수건강검진에 관한 직업인]

가설1) 채용 공고 전에 특수건강검진을 받고 입사하였다.
가설2) 채용 공고 전에 특수건강검진을 받고 입사하지 않았다.
가설3) 사업주이지만, 특수건강검진이 무엇인지 모른다.
가설4) 사업주이지만, 특수건강검진이 무엇인지 안다.
가설5) 특수 근로자이지만, 특수건강검진이 무엇인지 모른다.
가설6) 특수 근로자이지만, 특수건강검진이 무엇인지 안다.

가설n) ......




부록 1-1. 선반에 관한 가공유에 관한 메뉴얼


선반 가공유에 관한 취급 메뉴얼에 대해서 소개하겠다.

 

그림 부록 1-1. 기계장치에서 사용되는 "금속가공유" 취급 방법의 예 - 도도(Dodo)

 

폐기할 때, 유해물질통을 가스용접기로 절단을 할 경우 드럼통에 있는 물질이 무엇인지 모른다.

고압 물 세척을 실시한 후에, 드럼통을 충분히 행궈라.

가스용접기로 드럼 통의 가운데를 절단하면 폐기가 완료된다.
(드럼 통 내부에 유해물질이 있을 때, 가스용접기를 가져다 될 경우, 폭발하게 된다.)

 

드럼 통 내에 있는 "고압 물 세척" 시 잔류물에 관한 것이다.

"독성(유해 독성)"이 있을 가능성이 현저히 높다.

폐기물이 잘못 유입될 경우, 환경오염을 유발할 수 있다.

 


 

 

그림 부록 1-2. 기계장치에서 사용되는 "금속가공유" 취급 방법의 예 - 도도(Dodo)

 

그림 부록 1-3. 기계장치에서 사용되는 "금속가공유" 취급 방법의 예 - 도도(Dodo)

 

[첨부(Attachment)]

machining_guide.7z

 

 


부록 1-2. 건강진단 다이어그램의 예


건강진단 다이어그램에 대한 예이다.

 

 

 

그림 부록 1-2-1. 특수배치건강검진에 관한 것(예) - 도도(Dodo)

 

찾아보면 도움이 되는 것: 특수배치건강검진, 산업안전보건법
"산업안전보건법 시행령"을 읽어보기 바란다.
http://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법

 

(참고할 점)
1. 천식이 있다면, 작업을 즉시 중단하거나 "마스크"를 반드시 착용해라.

 

[첨부(Attachment)]

healthDiagram.7z


 

부록 1-3. 신발의 예

신발의 종류는 크게 두 종류로 구분이 된다.

"일반용", "산업용 신발"

 

 

 

그림 부록 1-3-1. 신발의 예 - 도도(Dodo)

 

 

[첨부(Attachment)]

safetyShoes.7z

safetyEarPlug.7z

[Apache License v2.0을 적용받는다.]

 


부록 1-4. 귀마개 등의 보호도구

보호도구에 대해서 몇 가지 소개하겠다.

 

 

그림 부록 1-4-1. 귀마개와 파형 측정의 예 - 도도(Dodo)

 

[데시벨, Level(레벨) 등의 수치에 대해서]
1. 수치 범위가 예를 들면, 50~100이상 넘어간다고 하면, 착용해라.
2. 0~30 등이면 착용 안 해도 된다.
예를 들면, 기준이 있다. 그러나 예기치 못한 경우에는 기호에 맞게 착용하기 바란다.

 

[첨부(Attachment)]

safetyEarPlug.7z

 

[Apache License v2.0을 적용받는다.]

 


5. 맺음글(Conclusion)

 

범용선반 및 기계공작 부속 도구와 레이아웃을 시연하였다.

 


6. 참고자료(Reference)

 

1. 개인정보 보호법 | 국가법령정보센터, Last Modified, Accessed by 2018-09-12, http://www.law.go.kr/법령/개인정보보호법/(14839,20170726)

2. 고용노동부, Last Modified, Accessed by 2018-09-20, http://www.moel.go.kr/

3. 산업안전보건법 | 국가법령정보센터, Last Modified 2017-10-19, Accessed by 2018-09-20, http://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법

4. 심폐소생술 - 위키백과, Last Modified 2018-09-12 23:18, Accessed by 2018-09-21, https://ko.wikipedia.org/wiki/심폐소생술

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[Manufacturing(생산/제조)]

 

압력 장치와 프레스 장치(Pressure device and press device)

 

#인클루드 - 컨퍼런스(Conference)

 

root at 127.0.0.1

 

유압과 그리고 프레스 장치에 대해서 소개한다. 유압이 무엇인지 일상생활에서 쉽게 살펴볼 수 있다.

유압을 소개하면서 프레스를 소개하는 이유는 프레스의 종류에 유압 프레스가 있기 때문이다.

가볍게 여는 주제로서 문(Door)을 시작으로 유압의 원리를 소개하려고 한다. 과학에서는 식을 통해서 원리 등을 공부할 수 있다.

압력 장치 계통의 유압에 대해서 가벼운 주제로 소개한다.

 


1. 문(Door)

 

문에서 압력이 사용된다.

 

 

그림 1-1. 압력 / 문 - 도도(Dodo)

 

생각해보기 바란다.

문을 압력 실린더로 툭 쳤을 때 어떻게 될까?

 

 

그림 1-2. 문이 압력 실린더와 연결되어있지 않은 경우 - 도도(Dodo)

 

그림 1-2는 압력 실린더가 문과 고정이 되어있지 않은 상태로 실린더에 압이 가해진 경우이다.

 

번호

단어(Word)

뜻(Mean)

한글 읽기(Hangul)

1

Door

도어

2

 

 

 

 

 


2. 압력 실린더 동작의 예

 

압력 실린더의 동작을 아래처럼 시연하였다.

크게 어려운 건 아니라고 본다.

 

 

영상 2. 압력 실린더 - 도도(Dodo)

 


 3. 압력 실린더를 회로로 표현하기

 

 

그림 3-1. 압력실린더를 회로로 표기하기 - 도도(Dodo)

 

그림 3-1은 압력실린더를 회로로 표기한 것이다.

 

힘에 관한 식이라고 하면,  와 같은 식이 있을 것이다.

압력실린더에서 "펌프"와 같은 것이 먼저 등장한 것은 아니다.

 


3-1. 공기압력에 의한 실린더 제어하기(Controlling the cylinder by air pressure)

 

다음은 사람이 가볍게 일상 생활에서 압력에 의해서 막대기에 있는 막대를 제어하는 것이다.

아래의 그림처럼 사람이 공기를 주입할 경우에 막대기의 방향이 이동하는 것을 볼 수 있다.

 

 

 

 

 

그림 3-1-1. 입으로 막대에 바람을 주입하기 - 도도(Dodo) 

그림 3-1-1처럼 처음 입에서 막대에 바람을 주입한 것을  이라고 하자,

바람을 주입하였을 때 바람의 힘은 으로 주입하였다.

 

막대가 처음 늘어나기 전의 길이는 변화량에 관한 식으로 도출할 수 있다.


 

 

 

변화량에 관한 식을 예를 들어서 소개하였다.

 

공기의 압으로 실린더의 변화량을 조절하였으면, "공기압 또는 공압"이 된다.

유체의 압으로 실린더의 변화량을 조절하였으면, "유압 또는 유체압"이 된다.

 

[첨부(Attachment)]

hydratic.zip

hydratic2.zip

 


4. 전압 실린더를 회로로 표현하기 - 전자회로 표기
(Representing a voltage cylinder as a circuit - Electronic circuit notation)

 

번호

영어 단어(Word)

뜻(Mean)

한글 읽기(Read Hangul)

1

Representing

표현하기

리프리젠팅

2

a voltage

전압

어 볼테이지

3

cylinder

실린더

실린더

4

as a

~로서

에스 어

5

circuit

회로

서큇

6

Electronic

전자

일렉트로닉

7

notation

표기

노테이션

 

 

도도는 전압을 크게 어렵게 표현하지 않아도 된다고 주장한다.

 

그림 4-1. 실린더에 전기 공급하기 - 도도(Dodo)

 

예를 들어서 실린더에 전기를 2V 공급하였다.

실린더는 전기 에너지가 작용하여 뻗어내려는 성질을 가질 수 있다고 본다.

 

 

그림 4-2. 전원 공급 전과 전원 공급 후의 실린더 반응 - 도도(Dodo)

 

전기를 공급시키면 이러한 모습으로 동작하게 될 것이다.

실린더 안에 있는 "막대(Rod)"의 길이가 0.7초의 그림처럼 최대치가 있는 경우에는 0.9초가 되어도 실린더는 에너지에 의해서 버텨지게 되는 것이다.

 

스위치를 때면 버티는 힘이 풀려서 "막대(Rod)"가 느슨해질 것이다.

 

 

 

그림 4-3. 실린더가 느슨해져서 잡아당겨질 수가 있는 경우 - 도도(Dodo)

 

[첨부(Attachment)]

cylinder.7z

 


5. 컴퓨터에서의 회로 및 프로그래밍으로 제어하기

 

도도는 기본 원리에서의 회로는 컴퓨터에서도 동일하게 작성할 수 있다고 본다.

다만, 세부적인 요소에서 차이가 있을 것이다.

 

그림 5-1. 실린더에 전기 공급하기 / 회로 제어 - 도도(Dodo)

 

실린더를 컴퓨터로 제어한다면 어떻게 제어할 수 있을까?

아래와 같은 슈도코드 형태로 제어를 할 수 있다.

 

단, 센서나 기타 수치적인 형태로 전기적인 신호를 변환할 수 있어야 한다.

 

# <stdio.h>

 

main(){


          voltage = 24;  // 24v

          // 코드는 연결되어 있음.
          while( 1 ){
                // 전원 켜짐
                swState = powerOn()

                 
                switch ( swState ) {

 

                         case On:

                                   // 속도 제어
                                  

                                  speed = 10;
                                  operateVoltage = 10;

                                  for ( int i = 0; i < voltage; i++){

                                              tmp = i * 0.44;  // (수리적인 모델 식)

                                              if ( operateVoltage > tmp ){

                                                        break;

                                              }

                                              else{

                                                      operateVoltage = tmp;
                                                      m.transferVoltage(operateVoltage);         // 전압 전송
                                                      m.run();                                              // 실행
                                                      printf ("%0.2f", m.getCalculate( acceleration ) ); // 속력 출력

                                               } 
                                 }

 


 

                                  break;

                         // 전원 종료

                         case Off:


                                 break;

 

                 }

 

         }

 }

 

슈도코드) 실린더 제어하기 - 도도(Dodo)

 

번호

영어 단어(English Word)

한글 읽기(Hangul)

1

Cylinder

실린더

실린더

2

Rod

막대

로드

3

voltage

전압

 볼테이지

4

pseudocode

슈도코드

(의사코드)

퍼슈도코드

 

 

 

 

 

 


6. 프레스 머신(Press Machine)

 

프레스 머신을 하나 예를 들어서 소개하겠다.

프레스 머신은 상하 왕복 운동을 하는 대표적인 머신 중 하나이다.

 

 

그림 6-1. 프레스 머신(금형 틀이 없는 상태) / 양수식 프레스 머신 - 도도(Dodo)

 

이러한 프레스 머신에 금형 틀을 부착하여 전기 코드를 꼽고 사용하면 된다.

 

[첨부(Attachment)]

pressMachine-dwg.7z

PressMachine-ipt.7z

PressMachine-stp.7z

 


그림 6-2. 프레스 머신 사용하기 / 여성의 예 - 도도(Dodo)

 

그림 6-2는 여성이 프레스 머신을 사용하는 모습이다.

 

[안전에 관한 것] 긴바지를 입어야 한다. (청바지 계통)
-> 상상해보기 바란다. 꼭 프레스 머신은 이런 형태만 있어야 하는가?

 

프로세스1) 배전반의 전원을 켠다.
프로세스2) 프레스 머신의 스위치를 ON으로 한다.
프로세스3) 프레스 머신의 금형 틀에 재료를 넣는다.
프로세스4) 프레스 머신의 버튼을 누른다.

 

기계와 철판이 닿는 소리가 들린다. (철판이 부딪치는 소리)

프로세스5) 제품이 나온다.

프로세스6) 제품을 집은 후, 적재함에 넣는다.

 

 

그림 6-3. 프레스 머신 사용하기 / 남성의 예 - 도도(Dodo)

 

그림 6-3은 프레스 머신을 남성이 사용하는 모습이다.

[안전에 관한 것] 긴바지를 입어야 한다. (청바지 계통)
-> 상상해보기 바란다. 꼭 프레스 머신은 이런 형태만 있어야 하는가?

 

프로세스1) 배전반의 전원을 켠다.
프로세스2) 프레스 머신의 스위치를 ON으로 한다.
프로세스3) 프레스 머신의 금형 틀에 재료를 넣는다.
프로세스4) 프레스 머신의 버튼을 누른다.

 

기계와 철판이 닿는 소리가 들린다. (철판이 부딪치는 소리)

프로세스5) 제품이 나온다.

프로세스6) 제품을 집은 후, 적재함에 넣는다. 

 

[첨부(Attachment)]

pressMachine.7z

 


7. 프레스 머신의 종류

 

다음은 프레스 머신의 종류에 관한 것이다.

크게 분류는 메커니즘, 기능, 구조별, 제어능력에 따라서 4가지 특성으로 분류할 수 있다.

 

성형 프레스는 일반적으로 누르기 위해 짧아지는 기계 공구로 압력을 가하여 공작물의 모양을 변경한다.
프레스는 다음에 따라 분류할 수 있습니다.

- Mechanism(메커니즘): 유압, 기계, 공압;
- Function(기능 / 펑션): 단조, 스탬핑 프레스, 프레스 브레이크, 펀치 프레스 등
- Structure(구조 / 스트럭쳐) : (예: 너클 조인트 프레스, 스크류 프레스)
- Controllability(컨트롤어빌리티 / 제어능력): 정형 프레스과 서보 프레스

 


8. 맺음글(Conclusion)

 

유압과 프레스 머신에 대해서 가볍게 소개하였다.

 


9. 참고자료(Reference)

 

1. Machine Press - Wikipedia, Last Modified 2018-05-18 15:39, Accessed by 2018-08-29, https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_press

2. Hydraulics - Wikipedia, Last Modified 2018-08-28 08:47, Accessed by 2018-08-29, https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulics

 

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[Manufacturing(제조/생산)] 선반 사용자를 위한 가이드 / 입문, 집에서 선반 머신 만들기

 

선반 유저를 위해서 제작한 "선반 사용자를 위한 가이드 킷 / 입문"에 관한 것이다.

 

선반은 2축 가공 계열에 해당하는 장치이다.

즉, X축, Z축 2개의 축으로 움직이는 장치이다.

 


1. 장치 기계에 의한 선반(콘트롤러가 있는 선반)

 

아래의 그림은 장치기계 유형의 선반이다.

 

그림 1-1. 선반 장치 구성요소 - 도도(Dodo)

 

기계를 사서 지게차 등 단위로 운반 작업을 한다.

그리고 나서 노트북 또는 데스크톱 컴퓨터를 설치한다.

 

데스크톱 및 노트북 컴퓨터를 설치한 후 RS232C to Serial Cable(알에스232씨 투 시리얼 케이블) 또는 RS232C to USB Cable(알에스232씨 투 유에스비 케이블)을 기계와 컴퓨터에 부착한다.

 

경우에 따라서 Ethernet Cable(이더넷 케이블)의 형태로 데이터 케이블 단자가 있다.

바닥은 도색을 유성페인트를 사서 칠하면 된다.

 

바닥의 색상은 녹색으로 되어있다.

거래가 되는 대형 장치의 가격은 된다.

 

거래 가격
(Price)

 (가설1 - 장비의 가격의 예) 1,700원 ~ 12,500원 정도

유지 수명
(Life Cycle
)

 1. 구매를 할 경우, 크게 무리가 되지 않으면 교체할 일은 없다.

 2. 장치를 수리 등을 할 경우가 있겠으나 무리하게 사용하지 않는다면 수리할 일이 거의 없다.
 3. 사용 수명: 2~30년 이상

전기 소모량

 n [kW]

공구 등의 가격
(Tools Price)

 (가설2 - 공구의 가격의 예) 7원 ~ 18원 (10개) / 개당 7원 ~ 10원 정도

재료

 다양함.

 

번호

Controller(컨트롤러)

설명(Description)

개발 추정언어

(Development Language)

운영체제(Operation System)

1

컨트롤러 내장 펌웨어
(Embedded to controller Fireware)

하드웨어를 동작시켜주고

관리를 해주는 장치 소프트웨어

C, C++

예: FANUC CNC

2

 

 

 

 

 

 

1. 칩이 발생할 수 있다. 선글라스 형태의 눈 보호 안경을 착용해라)

2. 장갑 착용하지 말 것 (장갑이 롤러에 말린다.)


[생각해보기]
1. 칩이 발생하지 않거나 배출 등의 통로를 변형해서 인체에 무해할 수 있도록 변형은 안 되는가?

2. 콘트롤러가 반드시 복잡하게 버튼 등을 눌러서 사용해야만 하는가? (PC에서 변환처리가 되면 안 되는가?)

 

 


2. 장치 기계에 의한 선반(콘트롤러가 없는 수동 선반)

 

수동 선반이라는 장치이다.

 

 

그림 2-1. 수동선반의 예 - 도도(Dodo)

 

거래 가격
(Price)

 (가설1 - 장치의 가격) 1,700원 ~ 2,500원 정도

유지 수명
(Life Cycle
)

 1. 구매를 할 경우, 크게 무리가 되지 않으면 교체할 일은 없다.

 2. 장치를 수리 등을 할 경우가 있겠으나 무리하게 사용하지 않는다면 수리할 일이 거의 없다.
 3. 사용 수명: n년 이상

전기 소모량

 n [kW]

공구 등의 가격
(Tools Price)

 (가설2 - 공구의 가격) 7원 ~ 18원 (10개) / 개당 7원 ~ 10원 정도

재료

 다양함

 

[안전, 에너지에 관한 것]
선반은 이러한 범용 형태만 있을까? 상상해보기 바란다.

 


3. 유류(Oil)

 

그림 3-1. 오일(Oil) - 도도(Dodo)

 

그림 3-1은 오일(Oil)이다.

 

선반에서는 절삭유를 사용하는데, 절삭유를 사용하는 목적으로는 칩(Chip)의 발생을 줄여주기 위해서 사용된다.

간단하게 이야기하면, "기름"을 사용해서 열의 온도를 낮춰주는 것이라고 보면 된다.

 

절삭유는 절삭유만 사용되는 것이 아니고, 오일 통마다 다소 차이가 있겠으나, 물에 희석해서 사용을 해야만 한다.

 

"물을 정화할 수 있는 시설을 갖춘 곳에서 사용해야 한다."

 

유류를 사용한 후에 오염 배출 등에 대해서 문의를 해보면 도움이 될 것이다.

 

절삭유는 재사용이 가능한가?
= 재생 절삭유 등이 있다고 한다. 자세한 것은 관련 업체 등에 문의해보거나 관련 단체, 관련 기관 등에 문의해보기 바란다."
[생각해보기]

선반은 꼭 오일과 같은 것으로 사용해야만 칩 브레이커 등을 제거할 수 있는가?
대체 에너지에 대해서 생각해보기 바란다.



4. 선반을 다루는 모습의 예

 

선반을 다루는 모습을 두 가지 측면에서 작성하였다.

여성이 다루는 모습과 남성이 다루는 모습 두 가지로 두었다.

 

 

그림 4-1. 선반을 다루고 있는 여성의 모습 - 도도(Dodo)

 

그림 4-1은 선반 장치를 다루고 있는 여성의 모습이다.

 

[기계 작업에 관한 것]
단계1) 분전반에 간다.

단계2) 스위치를 켠다.

단계3) 왼쪽 뒷면에 간다.

단계4) 스위치를 켠다.
단계5) 앞면으로 온다.
단계6) 기계가 부팅되는 소리를 듣는다.
단계7) 이머전시(Emergency) 버튼을 누른다.
단계8) 화면에 불이 들어오고 오른쪽 상단의 신호등 불이 켜진다.

단계9) 기계 장치에 가공물을 결합한다.
단계10) 기계 장치의 덮개를 덮는다.

단계11) 원점 좌표계를 설정한다. 등.


[컴퓨터 작업에 관한 것]
단계1) 컴퓨터에서 CAD 등의 디자인 작업을 한다.
단계2) 변환 소프트웨어로 기계어로 변환한다.
단계3) CAM 시뮬레이터 프로그램으로 검증을 해본다.

[컴퓨터에서 기계장치에 데이터 전송하기]
단계1) 데이터를 기계장치에 전송한다.


[기계작업]
단계1) 장치를 동작시킨다.


-> [수동 조작에 관한 것]

* 화면에 있는 메뉴를 조작하여 RS274(G코드, M코드 등에 관한 프로그래밍 언어)를 작성한다.

* 기계 등을 동작시켜본다.

-> [센서가 있는 기종]
* 기계 장치의 덮개를 닫지 않으면, 동작이 되지 않는다.

 

 

그림 4-2. 선반을 다루는 남성의 모습 - 도도(Dodo)

 

그림 4-2는 선반을 다루는 남성의 모습이다.

[기계 작업에 관한 것]
단계1) 분전반에 간다.

단계2) 스위치를 켠다.

단계3) 왼쪽 뒷면에 간다.

단계4) 스위치를 켠다.
단계5) 앞면으로 온다.
단계6) 기계가 부팅되는 소리를 듣는다.
단계7) 이머전시(Emergency) 버튼을 누른다.
단계8) 화면에 불이 들어오고 오른쪽 상단의 신호등 불이 켜진다.

단계9) 기계 장치에 가공물을 결합한다.
단계10) 기계 장치의 덮개를 덮는다.

단계11) 원점 좌표계를 설정한다. 등.


[컴퓨터 작업에 관한 것]
단계1) 컴퓨터에서 CAD 등의 디자인 작업을 한다.
단계2) 변환 소프트웨어로 기계어로 변환한다.
단계3) CAM 시뮬레이터 프로그램으로 검증을 해본다.

[컴퓨터에서 기계장치에 데이터 전송하기]
단계1) 데이터를 기계장치에 전송한다.


[기계작업]
단계1) 장치를 동작시킨다.


-> [수동 조작에 관한 것]

* 화면에 있는 메뉴를 조작하여 RS274(G코드, M코드 등에 관한 프로그래밍 언어)를 작성한다.

* 기계 등을 동작시켜본다.

-> [센서가 있는 기종]
* 기계 장치의 덮개를 닫지 않으면, 동작이 되지 않는다.

 

[생각해보기]

- 여성이 치마를 입고 일할 정도로 안전하게 설계할 수 있는가?

 


5. 레이아웃 툴킷 - 선반 사용자를 위한 가이드

 

선반 사용자를 위해서 레이아웃 툴킷을 고안하였다.

 

 

영상 1. 선반 가이드 도구 - 도도(Dodo)

 

[첨부(Attachment)]

guideToTurning.7z

 


6. 집에 목재 등이 있는 경우 - 나무로 선반 기계 만들기(Homemade wooden Lathe)

 

선반 장치를 나무 목재와 모터를 활용하여 만들어볼 수 있다.

 

 

그림 6-1. Homemade wooden Lathe - 우드기어(Woodgear)

 

몇 가지 조립 등, 충분히 간단한 선반 기계는 제작해볼 수 있다고 본다.

국내 사례는 물론 아니다.

 

 

그림 6-2. Homemade wooden Lathe - 우드기어(Woodgear)

 

 

그림 6-3. Homemade wooden Lathe - 우드기어(Woodgear)

 

 

그림 6-4. Homemade wooden Lathe - 우드기어(Woodgear)

 

 

 

그림 6-5. Chuck(척) / 4조 척(4-jaw lathe Chuck) - 우드기어(Woodgear)

 

[참고할 것]
선반이라는 기계장치가 반드시 위험하진 않다. 
가정용 선반 기계를 제작한 경우가 있다. 

생각을 해보기 바란다.

 


7. 맺음글(Conclusion)

 

선반 사용자를 위한 가이드를 작성하였다.

미흡한 점이 있으니 자세한 건 관련 전문가나 관련 제조사 메뉴얼 등을 참고하기 바란다.

 


8. 참고자료(Reference)

 

1. FANUC CNC software tools, Last Modified, Accessed by 2018-08-28, https://www.fanuc.eu/fi/en/cnc/cnc-software-tools

2. Numerical control - Wikipedia, Last Modified  2018-08-24 13:23, Accessed by 2018-08-28, https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_control

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[Manufacturing(제조, 생산)] 제조(생산)의 흐름 (기계)

 

이번에 소개할 것은 경영자(최고, 중간, 일선(현장))의 시야에서 받는 생산의 정보하고는 차이가 있을 수 있다.

정확히 표현하고자 하면, 제조 흐름이라고 표현하고 싶다. 이러한 정보에 관한 것은 "운영관리(Operation Mgt)"의 측면이 훨씬 강하다고 본다.

 

물론 이러한 어려운 지식이 없어도 제조 활동을 하는 데는 큰 문제는 되지 않는다. 다만, 비용관리나 계약관계 산정에 있어서 문제가 발생할 수 있다.

아무튼 여는 글을 복잡하게 소개했는데, 복잡한 건 사실 간단하게 생각하면 쉽게 접근할 수 있는 주제들이라고 주장한다.

 

그러나 혼선된 용어라고 해서 크게 이해하는데 무리가 있는 건 아니라고 주장한다.

 


1. 제조의 큰 흐름

 

 

 

기계에서의 제조의 큰 시스템은 다음과 같이 간단 명료하게 도출할 수가 있다.

 

 

그림 1-1. 제조의 큰 흐름(기계), 도도(Dodo)

 

그림 1-1과 같은 흐름이 될 수가 있다.

제조 활동은 크게 이러한 흐름으로 이뤄진다고 볼 수 있다.

 

이런 프로세스의 흐름도 "신기술"이나 "공법" 등이 발견되서 현장에 적용이 된다면, 생산 프로세스가 단축될 수도 있다.

 

[첨부(Attachment)]

Manufacturing-process.7z

 


2. 무엇을 만들 수 있는가?

 

How(어떻게, "하우")도 중요하지만, What(무엇, "왓")이라는 주어도 중요하다고 본다.

"전략(Strategy, "스트레이티지")"에서 소개할 수가 있는데, 혁신의 깔대기 이론이 있다.

 

깔대기 이론을 소개하면, "아이디어 수 천 가지가 있으면, 최종적으로는 선별되어서 3개, 1개 등으로 채택이 된다."라는 이론이 있다.

 

아이디어로 만들 수 있는 것이라면 다 만들어내야 한다.

 

"화학에 들어가는 제조장비", "전자에 들어가는 제조장비", "전기 케이블을 만드는 데 필요한 기계 장치류" 등을 만들 때도 사용될 수가 있다.

They can also be used to make "manufacturing equipment for chemistry," "manufacturing equipment for electrons," and "mechanical equipment for making electric cables."

 

                               표 2-1. 영어 단어 몇 개 소개

 

번호 

언어(Language)

단어(Word)

뜻(Mean)

한글(Korean)

1

영어(English)->

한글(Korean)

They

그들은,

("그들은"으로
번역되지만 않음.)

데이

2

영어(English)->

한글(Korean)

also

또한

올소

3

영어(English)->

한글(Korean)

equipment

장비

이큅멘트

4

영어(English)->

한글(Korean)

for

동안, ~에

5

영어(English)->

한글(Korean)

chemistry

화학

케미스트리

6

영어(English)->

한글(Korean)

electron

전자

전자

7

영어(English)->

한글(Korean)

electric

전기

일렉트릭

 


3. 맺음글

 

전기, 전자에도 특화된 캐드가 있다.

AutoCAD 등은 범용적인 캐드이며, OrCAD 등도 있을 수가 있다.

거의 전기, 전자에 사용되는 캐드는 비슷하면서도 차이점도 있긴 있다. 하지만 큰 맥락은 비슷하게 돌아간다.

 

아무튼 제조에 대해서 쉽게 이해가 되었으면 한다.

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[Manufacturing] 기계공작법에 대해서

 

기계공작법을 소개한다.

 

기계공작법이라는 것은 제조에 관한 방법을 이야기한다.

가공에는 크게 두 가지 종류로 구성된다.

 

칩이 발생하는 절삭가공(Cutting process)과 비절삭가공(Non-Cutting process)으로 구성된다.

 

공작법이라고 되어 있어서 한문 표현이라 의미가 어려울 수가 있다.

"공작: Machine tool"로 번역된다.

 

 공작 [工作]

 (기본의미) 노력이나 기술 들여 물건 만듦.

 


1. 주조에서의 제조활동

 

 

그림1-1) 주조 / 제조활동 모습

 

실제 주조 현장의 모습이다.

무척 뜨겁고, 3D(Dirty, Difficult, Dangerous) 업종의 전반적인 모습이기도 하다.

다음은 주조의 제조 프로세스이다.

 

 

그림 1-2. 주조 표준 공정

 

[첨부(Attachment)]

Process.7z

 

그림1-2를 보면, 큰 범주 내에서의 주조 공정에서의 생산활동 프로세스를 의미한다.

예를 들면 "주조 공장" 하나가 생산활동을 하기 위한 큰 프로세스를 의미한다.

 

 

그림1-3) Casting Process - 주조 공정

 

그림1-3은 주조 공정(Casting Process)이다.

앞서 뜨거운 용강로 등에서 제조 활동을 하는 그림1-1이다.

실제 주조라는 게 그림1-3의 원리에 의해서 생산 활동을 수행한다.

 

[뿌리산업 작업공정 1단계 주조]

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LeWvkW4THgs

 

주물을 실제 제품에 비유할 수 있다.

주조라는 것은 주물을 만드는 방법이고, 주형이라는 것은 주물을 만들기 위한 틀이라고 간략하게 정리할 수 있다.

 

[Lost-Wax Casting / 로스트 왁스 캐스팅 기법]

Lost-Wax casting 등의 다양한 기법 등이 있다.

 

 

그림 1-4) 주조의 예 - 로스트 왁스법으로 만든 형상

 

사과가 하나 있는데, 마치 붕어빵 틀 같이 생겼다.

목재에 의한 제조 활동, 쇳물 등에 의한 제조 활동 등도 주조의 범주에 들어간다고 보시면 될 것이다.

 

주조를 통해서 제작할 수 있는 것은 "파이프", "전신주", "골프채의 헤드", "야구베트" 등을 제작한다고 보면 될 것이다.

 


2. 용접에서의 기계공작법

 

이 부분은 용접(Welding) 주제에서 소개하고 있다.

접합 등의 작업을 통해서 제조활동을 수행한다.

 

 

그림 2-1) 용접의 예

 

탱크로리 등을 만들 때도 사용될 수 있고, 철도, 배(선박) 등을 만들 때도 사용될 수 있다.

쉽게 말하면, 용접은 전 산업 분야에서 다 사용 가능하다.

 

용접에는 크게 전기용접, 가스용접, 전기+가스 용접(특수용접) 등의 범주로 구성된다.

 


3. 소성가공에서의 기계공작법(Machine work in plastic working)

 

소성가공이라는 것은 변형이 일어나는 특성을 가진 가공을 의미한다.

소성변형이라는 것은 물체에 어떠한 힘을 주었을 때 변형이 일어나는 것을 말한다.

 

변형의 정도를 알기 위해서는 SS 선도(Strain-Stress Diagram)를 통해서 변형의 정도를 살펴볼 수가 있다.

 

 

변형률 식과 응력에 관한 식을 이용하면, 파단점(Break point)을 구할 수 있다.

 

 

 

 

한가한 사람들은 한번 이거 풀어봐도 될 것이다. 스프레드시트 등으로 시뮬레이션을 간단한 차원에서 해결해볼 수 있다.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDh_XOvEXlQ&list=PLWFoffdxvwsNvIV3GQEDGpqhaHBVGK5Qb

 

위 영상에서는 인발(Drawing)의 제조 방법에 대해서 소개하고 있다.

 

 

그림 3-1) 롤러 사이에서 가공되고 있는 모습

 

다음은 대표적으로 많이 사용하는 프레스나 사출이다.

 

 

전단가공에 관한 것도 소개된다.

 

 

 

그림 3-2) Blanking과 Piercing

 

[첨부(Attachment)]

blankingpiercing.7z

 

전단 가공을 했을 때 발생되는 것들에 대해서도 살펴볼 수 있다.

 

피어싱은 판금에 구멍을 뚫는 작업이다.
블랭킹과 피어싱은 모두 전단 작업이다.
피어싱 또는 펀칭의 경우 판금에서 잘라낸 재료는 스크랩이고 광택 재는 실제 부품이다.

 

앞서 말했듯이, 두 가지 모두 판금 절단에 사용되는 금속 전단 작업이다. 주요 차이점은 다음과 같다.
• 블랭킹시 시트에서 잘라낸 재료 부분이 필수 부품이다.
   피어싱시 시트에서 펀칭 된 부분은 스크랩이다.
• 빈 치수는 다이 크기에 의해 결정된다. 피어싱 된 구멍의 크기는 펀치의 치수에 의해 결정된다.
   따라서 블랭킹 (blanking)의 경우, 필요한 부분의 크기로 금형을 만들고 펀치에 절삭 여유를 준다.
   반대로 피어싱의 경우, 펀치는 구멍의 크기로 제작되고 클리어런스는 다이에 제공된다.

 

클리어런스(Clearance)라는 것은 여유를 의미한다.

아래의 표는 피어싱 기법이 그 밖에도 조금 더 있다는 것이다.

 

 기타 피어싱 기법(Other Piercing Techniques)

 이는 피어싱 작업의 변형이다. 기술적으로 절삭 과정은 비슷하지만 결과 제품은 달라진다.

 랜싱(Lancing)
 Lancing은 굽힘과 피어싱이 동일한 펀치를 사용하여 수행되는 부분 절삭 작업이다. 직사각형 프로파일의 경우, 3면 절삭과 나머지 절곡이
 절개 될 수 있다고 말할 수 있다.
랜싱 작업 중에는 슬러그가 없으므로 재료 낭비가 없다.

 Shaving(쉐이빙)
 Shaving(쉐이빙)는 이전에 뚫은 구멍에서 소량의 재료가 제거되는 마무리 작업이다. 면도 작업은 구멍의 품질을 향상시키고 마무리한다.
 
또한 정밀 공차를 정밀하게 생성해야하는 경우 피어싱 및 쉐이빙이 필요하다.

 Cut-off(컷-오프):
 이것은 파트가 절단되어 판금에서 분리되는 피어싱 작업의 한 형태이다.
 
예를 들어 프로그레시브 다이의 경우 최종 단계는 스탬프 처리 된 제품이 절단되어 스트립에서 제거되는 차단 스테이션이다.

 Parting-Off(파팅 오프) :
 이것은 절단 작업과 유사하다다. 그러나 이별과 컷오프의 차이점은 파팅 오프는 재료 낭비를 초래한다는 것이다.
 
윤곽선의 모양에 따라 낭비가 중요 할 수 있다.
 
그러나 파팅 오프는 서로 다를 수있는 두 개의 컷 경로를 만들었으므로 컷오프가 수행 될 수있는 곳에서 유용하다.

 

 판금 피어싱 팁(Sheet Metal Piercing Tips)

 Clearance(클리어렌스)

 절삭 공차는 블랭킹뿐만 아니라 피어싱에서도 중요한 고려 사항이다. 이미 피어싱 작업에서 커팅 간극을 배웠기 때문에 다이에서 제공된다.
 
즉, 구멍 뚫기 펀치가 필요한 구멍 크기로 만들어지고 금형이 더 커질 것이다.
 
 
커팅 틈새의 양은 펀칭 될 소재의 유형과 시트 두께에 따라 다르다. 일반적으로 시트 두께의 3 % ~ 10 %의면 당 틈새가 사용된다.
 
더 부드러운 소재는 클리어런스가 덜 필요하고 클리어런스가 필요한 재료는 더 세게 만든다.
 
필요한 커팅 틈새가 계산되고 올바르게 제공되는 것이 중요하다.
 
이것은 과도한 마모 및 찢김, 슬러그 막힘 및 슬러그 당김을 피하기 위해 필수적이다. 이에 대해서는이 장의 뒷부분에서 설명한다.

 피어싱 펀치 및 다이 재료(Piercing Punch and Die Material)

 펀치 및 다이에 사용되는 재료는 우수한 귀 저항력, 압축 강도 및 내열성을 가져야 한다.

 절삭 될 판금의 특성 및 수량 요구 사항과 함께 공구 재료의 이러한 특성을 고려해야 한다.
 
일반적으로 고 탄소 고 크롬 공구강이 사용된다. 펀치와 다이는 60-62HRC로 경화 및 템퍼링되어야 한다.

 크기가 작은 펀치가 쉽게 부서 질 수 있는 경우 HSS (고속 강)가 더 좋다.
 
텅스텐 카바이드는 다량의 부품을 절단 할 필요가 있는 곳에  적합하다. 

 이것은 카바이드가 더 긴 시간 동안 날카로운 절삭 날을 유지할 수 있고 고온에서도 견딜 수 있기 때문이다.

 

판금 피어싱 팁에서 새로 등장한 용어가 "고 탄소 고 크롬 공구강", "{60-62} HRC", "경화", "템퍼링"이 나왔다.

 


4. 열처리(Heat treatment)

 

열처리 (또는 열처리)는 물질의 물리적, 때로는 화학적 성질을 변화시키는 데 사용되는 산업 및 금속 가공 공정의 그룹이다.

가장 일반적인 응용 프로그램은 야금이다.

 

열처리는 또한 유리와 같은 많은 다른 재료의 제조에 사용된다.

 

열처리는 재료의 경화 또는 연화와 같은 원하는 결과를 얻기 위해 일반적으로 극한 온도까지 가열 또는 냉각을 사용한다. 열처리 기술에는 어닐링, 표면 경화, 강수 강화, 템퍼링, 노멀라이징 및 담금질이 포함된다.

 

열처리라는 용어는 의도적으로 특성을 변경하는 특정 목적을 위해 가열 및 냉각이 이루어지는 공정에만 적용되는 반면, 가열 및 냉각은 열간 성형 또는 용접과 같은 다른 제조 공정 중에 부수적으로 발생하는 경우가 많다는 것은 주목할만한 사실이다.

 

그림 4-1) 강철의 시간 - 온도 변환 (TTT) 다이어그램(Time-temperature transformation (TTT) diagram for steel)

 

빨간색 곡선은 상한 온도 (A3)에서 냉각 될 때 다른 냉각 속도 (속도)를 나타낸다. V1은 마르텐 사이트를 생성한다.

V2는 마르텐 사이트와 혼합 된 펄라이트를 갖고, V3은 펄라이트 및 마텐 사이트와 함께 베이 나이트를 생성한다.

 

그림 4-1의 다이어그램을 한번씩은 그려보면 많은 도움이 될 것이다.

 


주제1) Physical processes(물리적 프로세스)

 

금속 물질은 "결정립 (grains)"또는 미세 결정 (crystallites)이라고 불리는 작은 결정의 미세 구조로 구성됩니다. 입자의 성질 (즉, 입자 크기 및 조성)은 금속의 전체적인 기계적 거동을 결정할 수 있는 가장 효과적인 인자 중 하나이다. 열처리는 미세 구조 내의 확산 속도 및 냉각 속도를 제어함으로써 금속의 특성을 조작하는 효율적인 방법을 제공한다. 열처리는 종종 경도, 강도, 인성, 연성 및 탄성과 같은 특성을 조작하는 금속 합금의 기계적 특성을 변경하는 데 사용된다.

열처리 중에 합금의 성질을 변화시킬 수있는 두 가지 메커니즘이 있다 : 마르텐 사이트의 형성은 결정이 본질적으로 변형되도록하며, 확산 메커니즘은 합금의 균질성을 변화시킨다.

결정 구조는 격자 (lattice) 라 불리는 매우 특정한 배열로 그룹화 된 원자들로 구성된다. 대부분의 요소에서이 순서는 온도와 압력과 같은 조건에 따라 다시 배열됩니다. allotropy 또는 polymorphism이라고 불리는이 재배치는 특정 금속의 여러 온도에서 여러 번 발생할 수 있다.

합금에서이 재배치는 원소 금속이 갑자기 녹을 수 없게되는 반면, 동소 원소가 역전되면 원소가 부분적으로 또는 완전히 불용성이 된다.

가용성 상태에있을 때, 확산 과정은 용해 된 원소의 원자가 확산되어 모재 금속의 결정 내에 균질 한 분포를 형성하려고 시도한다.

합금이 불용성 상태로 냉각되면, 용해 된 구성물 (용질)의 원자가 용액 밖으로 이동할 수 있다. 이러한 유형의 확산은 강수라고 불리며, 이동하는 원자 그룹이 입자 경계에서 함께 핵 생성을 하게 된다. 이것은 일반적으로 두 개 이상의 별개의 단계로 구성된 미세 구조를 형성한다. 

 

예를 들어 서서히 냉각 된 강철은 페라이트와 세멘 타이트의 교대로 이루어진 적층 구조를 형성하여 연질 펄라이트가 된다.

강철을 오스테 나이트 상으로 가열 한 다음 물에서 급냉시킨 후, 미세 조직은 마텐 자이 트상이 될 것이다. 이는 담금질 후에 강이 오스테 나이트 상으로부터 마르텐 사이트 상으로 변하기 때문이다.

 

냉각제가 모든 강을 빠르게 냉각시키지 않으면 약간의 펄라이트 또는 페라이트가 존재할 수 있음에 유의해야한다.

철계 합금과 달리 대부분의 열처리 합금은 페라이트 변형을 겪지 않는다. 이러한 합금에서 입자 경계에서의 핵 생성은 종종 결정 매트릭스의 구조를 보강합니다. 이들 금속은 강수에 의해 경화된다. 일반적으로 온도에 따라 천천히 진행되는 공정을 "시효 경화 (age hardening)"라고 한다.

 

많은 금속과 비금속은 신속하게 냉각되면 마르텐 사이트 변태를 나타낸다 (오일, 폴리머, 물 등과 같은 외부 매질). 금속이 매우 빨리 냉각되면, 불용성 원자는 시간이 지나면 용액 밖으로 이동하지 못할 수 있다. 이를 "확산없는 변환"이라고 한다. 결정 매트릭스가 저온 배열로 바뀌면 용질의 원자가 격자 내에 갇히게 된다. 포획 된 원자는 결정 매트릭스가 격자 내에서 전단 응력을 생성하여 저온 동소체로 완전히 변하는 것을 방지한다. 일부 합금이 강과 같이 빨리 냉각되면, 마르텐 사이트 변태는 금속을 경화 시키지만 알루미늄과 같은 다른 경우에는 합금이 부드러워진다.

 

그림 4-2) IronAlfa & IronGamma - Heat Treatment

 

 번호

 언어

(Language)

 기술(Description)

 1

 한글(Korean)

 Al 철 (낮은 온도)과 감마선 (고온) 사이의 격자 구조의 차이를 보여주는 철 Allotropes.
 알파 철은 탄소 원자가 존재할 공간이 없지만 감마 철은 작은 탄소 원자가 자유롭게 움직일 수 있도록 개방되어 있다.

 2

 영어(English)

 Allotropes of iron, showing the differences in lattice structures between alpha iron (low temperature) and gamma iron
 (high temperature).
 The alpha iron has no spaces for carbon atoms to reside, while the gamma iron is open to free movement of
 small carbon atoms.

 

이의 글은 위키피디아의 글을 번역만 해놓은 것이다.

 

실제로는 면심입방격자(Face-centered cubic lattice, FCC), 체심입방격자(Body-centered cubic lattice, BCC), 조밀육방격자(close-packed hexagonal lattice, CPH)의 3종류를 구분할 수 있다.

 

 결정구조

금속 

 면심입방격자(FCC)

 

 체심입방격자(BCC)

 

 조밀육방격자(CPH)

 

 

금속에 적혀져 있는 원소가 있다.

표준 주기율표이다.

 

이 표준주기율표라는 게 IUPAC에서 결정하는 방식을 따라서 정의가 된다.

 

[IUPAC에서 제공하는 표준 주기율표]

http://iupac.org/publications/pac/pdf/2011/pdf/8302x0359.pdf

 

 


주제2) 조성물의 효과

철 - 탄소 합금 시스템의 상 다이어그램. 상 변화는 상이한 조성 (수평축)에 대해 상이한 온도 (수직축)에서 발생한다. 점선은 공석 (A)과 공융 (B) 조성을 표시한다. 합금 시스템의 특정 조성은 대개 열처리 결과에 큰 영향을 미친다. 각 구성 요소의 비율이 맞으면 합금은 냉각시 단일의 연속적인 미세 구조를 형성한다. 이러한 혼합물은 공석이라고 한다. 그러나, 용질의 백분율이 공융 혼합물과 다를 경우, 2 개 이상의 상이한 미세 구조가 보통 동시에 형성 될 것이다. hypeyutectoid 용액은 공융 혼합물보다 적은 양의 용질을 함유하고, hypereutectoid 용액은 더 많이 포함한다.

 

 

그림 4-2) 철 - 탄소 합금 시스템의 상 다이어그램(Phase diagram of an iron-carbon alloying system) / Fe-C 상태도

 

상 변화는 상이한 조성 (수평축)에 대해 상이한 온도 (수직축)에서 발생한다. 점선은 공석 (A)과 공융 (B) 조성을 표시된다.

 

Phase changes occur at different temperatures (vertical axis) for different compositions (horizontal axis). The dotted lines mark the eutectoid (A) and eutectic (B) compositions.

 

아공석강, 과공석강, 공정점 등도 그림 4-1의 범주에 있다.

 

[공석 합금(Eutectoid alloys)]
공융 합금 (eutectoid alloy)은 공융 합금 (eutectic alloy)과 비슷한 거동을 한다. 공융 합금은 단일 융점을 갖는 것을 특징으로 한다.

이 녹는 점은 구성 성분의 녹는 점보다 낮으며, 혼합물을 바꾸지 않으면 녹는 점이 더 낮아진다.

용융된 공융 합금이 냉각 될 때, 모든 성분은 동일한 온도에서 각각의 상으로 결정화 될 것이다.

공석 합금도 비슷하지만 액체가 아닌 고체 용액에서 상 변화가 일어난다. 공융 혼합물을 용액 온도로부터 냉각 시키면, 성분은 상이한 결정상으로 분리되어 단일 미세 구조를 형성하게된다. 예를 들어, 공석 강은 0.77 %의 탄소를 함유하고 있다. 천천히 냉각되면 철과 탄소 용액 (오스테 나이트라고 불리는 단상)이 페라이트와 세멘 타이트상의 소판으로 분리된다. 이것은 펄라이트 (pearlite) 라 불리는 층이 형성된 미세 구조를 형성한다.

펄라이트는 철보다 단단하기 때문에 달성 할 수있는 부드러움의 정도는 일반적으로 펄라이트에 의해 생성되는 정도로 제한된다.

유사하게, 담금질 성은 매우 빨리 냉각 될 때 형성되는 연속 마르텐 사이트 미세 조직에 의해 제한된다.

 

[초자체 보호 합금(Hypoeutectoid alloys)]
저 합금 (hypoutectic) 합금은 2 개의 분리 된 융점을 갖는다. 둘 다 시스템에 대한 공융 점보다 높지만 시스템을 구성하는 구성 요소의 융점보다 낮다.

이 두 가지 녹는 점 사이에서 합금은 일부 고체 및 액체로 존재할 것이다. 낮은 용융점을 갖는 성분이 먼저 응고 될 것이다.

완전히 응고되면, 아교 해석 합금은 종종 고용체 상태가 된다.


유사하게, hypophutectoid 합금에는 "체포 (arrests)"라고하는 두 가지 임계 온도가 있다.

이 두 온도 사이에서, 합금은 부분적으로 용액으로 존재할 것이고, 부분적으로는 "예비 성장상 (prerotectoid phase)"이라고 불리는 별도의 결정화 상으로 존재할 것이다. 이 두 온도를 상부 (A3) 및 하부 (A1) 변태 온도라고 한다. 용액이 상부 변태 온도에서 불용성 상태로 냉각됨에 따라 과량의 비금속이 종종 "결정화 (crystallize-out)"되어 강제적으로 초석이 된다. 이것은 용질의 잔류 농도가 공석 수준에 도달 할 때까지 발생하며, 그런 다음 별도의 미세 구조로 결정화된다.

hypeyutectoid steel은 0.77 % 미만의 탄소를 함유하고 있습니다. hypeyutectoid 강철을 오스테나이트 변태 온도에서 냉각 시키면 작은 초산체 - 페라이트가 형성됩니다. 이것들은 계속해서 자라며 나머지 강철의 공융 혼합물 농도에 도달 할 때까지 탄소는 물러날 것입니다. 이 공석 혼합물은 펄라이트의 미세 구조로 결정화됩니다. 페라이트는 펄라이트보다 부드럽기 때문에 두 개의 미세 구조가 결합되어 합금의 연성을 증가시킵니다. 결과적으로, 합금의 담금질 성이 저하된다.

 

[(Hypereutectoid 합금)]

또한과 공융 합금은 다른 융점을 갖는다. 그러나이 점들 사이에는 더 높은 융점을 갖는 성분이 고체가 된다.

유사하게,과과 utectutoid 합금에는 2 개의 임계 온도가있다. 초자 열강도 합금을 상부 변태 온도에서 냉각시킬 때, 일반적으로 초석을 형성하는 과량의 용질이 먼저 결정화된다.

이것은 나머지 합금의 농도가 공석이 될 때까지 계속되며, 그 후 공석이 분리 된 미세 구조로 결정화된다.

과 공계 강은 0.77 % 이상의 탄소를 함유하고 있다. 과공계 강을 서서히 냉각시킬 때, 세멘 타이트가 먼저 결정화되기 시작한다.

나머지 강철이 공융 혼합물로 구성되면 펄라이트로 결정화 된다. 세멘 타이트는 펄라이트보다 훨씬 단단하기 때문에 연성의 비용으로 더 큰 담금질성을 갖는다

 

주제2에서 소개되는 언어 표현이 다소 어려울 수도 있으니 참고 바란다.

 

http://www.calphad.com/iron-carbon.html 이 사이트에 들어가면 좀 더 자세히 살펴볼 수 있다.

 

y축: 온도(도)

x축: (*)로 표현된 것은 탄소함유량을 말함.

 

  

 탄소 함유량

구분

 조합

 순철

0~0.02%

Fe

 

아공석강

0.02~0.77%

 페라이트 + 펄라이트

공석점

0.77%

 

과공석강

0.77~2.11%

 시멘타이트 + 펄라이트

아공정주철

2.11~4.3%

 

 공정점

4.3%

 

 과공정주철

4.3~6.67%

 

 

㉠ 오스테나이트(Austenite) = r(gamma) 고용체

철에 최대 2.11%C까지 고용되어 있는 고용체로 점 이상에서 안정한 조직으로 상자성체이며, 인성이 크다.  ()
Solid solution solidified up to 2.11% C in iron, stable at over point, is paramagnetic and has high toughness.

 

㉡ 페라이트(Ferrite) = a(alpha) 고용체

철에 최대 0.0218%C까지 고용된 고용체로 전성과 연성이 크며, 점 이하에서는 강자성을 나타낸다. ()
= Solid solution solidified to a maximum of 0.0218% C in iron, high in malleability and ductility, and exhibits ferromagnetism in a point below .

 

㉢ 시멘타이트(Cementite) = 

6.67%C와 철의 화합물()로서, 매우 단단하고 부스러지기 쉽다. ()
= 6.67% As a compound of C and iron (), it is very hard and easy to crumble.

 

㉣ 펄라이트(Pealite) =

고용체 +

 

㉤ 레데뷰라이트 =

고용체 +

 

 


주제3) 기술(Techniques)

 

12 시간 1,200 ° C ( 2,190 ° F)의 열처리를 거친 철강 주물.
복잡한 열처리 일정 또는 "주기"는 종종 합금 자의 기계적 특성을 최적화하기 위해 금속 학자가 고안한다. 우주 항공 산업에서, 초합금은 원하는 특성을 개발하기 위해 5 개 이상의 상이한 열처리 공정을 거칠 수 있다. 이로 인해 퍼니스의 온도 제어 및 타이머의 정확성에 따라 품질 문제가 발생할 수 있다.

이러한 작업은 일반적으로 여러 가지 기본 기술로 나눌 수 있다.

[어닐링(Annealing)]
주요 주제 : 어닐링 (야금술) / Annealing (metallurgy)
어닐링은 금속을 특정 온도로 가열 한 다음 구성 요소를 완전히 또는 부분적으로 분리하는 미세한 미세 구조를 생성하는 속도로 냉각시키는 것이다.

냉각 속도는 일반적으로 느리다. 어닐링은 냉간 가공을 위해 금속을 부드럽게하고 기계 가공성을 향상 시키거나 전기 전도성과 같은 특성을 향상시키는 데 가장 자주 사용된다.

철 합금에서 어닐링은 일반적으로 금속을 상부 임계 온도 이상으로 가열 한 다음 매우 천천히 냉각시켜 펄라이트를 형성함으로써 수행된다.

순수 금속과 열처리 할 수없는 많은 합금에서 냉간 가공으로 인한 경도를 제거하기 위해 어닐링이 사용된다.

금속은 재결정이 일어날 수있는 온도로 가열되어 소성 변형으로 인한 결함을 수리한다. 이 금속에서 냉각 속도는 대개 거의 영향을 미치지 않는다.

열처리 가능한 대부분의 비철 합금은 냉간 가공의 경도를 완화하기 위해 열처리 된다.

이들은 천천히 냉각되어 성분의 완전한 침전을 가능하게하고 정제 된 미세 구조를 생성 할 수 있다.

철 합금은 일반적으로 "완전 어닐링"또는 "공정 어닐링"입니다. 완전 어닐링은 거친 펄라이트를 형성하기 위해 매우 느린 냉각 속도를 필요로한다. 공정 어닐링에서 냉각 속도가 빨라질 수 있습니다. 최대화 및 정규화 포함. 공정 어닐링의 주요 목표는 균일 한 미세 구조를 만드는 것입니다. 비철 합금은 종종 "재결정 소둔", "부분 소둔", "전체 소둔"및 "최종 소둔"을 포함한 다양한 소둔 기술을 사용합니다. 모든 어닐링 기술이 응력 제거와 같은 재결정을 포함하는 것은 아닙니다.

[정규화(Normalizing)]
정규화는 합금 전체에 걸쳐 입도와 조성 (등축)의 균일 성을 제공하는 데 사용되는 기술이다. 이 용어는 오스테 나이트 화 된 후 대기 중에 냉각 된 철 합금에 종종 사용된다. 표준화는 펄라이트뿐만 아니라 마르텐 사이트 및 때로는 베이나이트 (bainite)를 생성 할뿐만 아니라 열처리가 더 강하고 강해지지만 전체 어닐링과 동일한 조성에 대해서는 연성이 낮다.

[스트레스 해소(Stress relieving)]
응력 완화는 금속에서 생성 된 내부 응력을 제거하거나 줄이는 기술이다. 이러한 응력은 냉간 가공에서 비 균일 냉각에 이르는 다양한 방법으로 발생할 수 있다. 스트레스 해소는 대개 낮은 비평가 아래의 금속을 가열하여 수행된다

 

노화(Aging)
주제 : 강수 경화


일부 금속은 석출 경화 금속으로 분류된다. 석출 경화 합금이 급냉 될 때 합금 원소가 용액에 갇혀 부드러운 금속이 생성된다.

"고형화 된"금속의 노화는 합금 원소가 미세 구조를 통해 확산되어 금속 간 입자를 형성하게 한다.

이러한 금속 간 입자는 핵 생성되어 용액에서 빠져 나와 강화 단계로 작용하여 합금의 강도를 증가시킨다.

합금은 실온에서 침전물이 형성됨을 의미하는 "자연적으로"오래되거나, 고온에서 침 전물이 형성 될 때 "인위적으로"노화 될 수 있다.

일부 응용 분야에서, 노화 방지용 합금은 냉동 장치에 저장되어 추가 작업이 완료 될 때까지 경화를 방지 할 수 있다.

예를 들어, 리벳 조립은 부드러운 부분 일수록 쉽다.

침전 경화 합금의 예로는 2000 시리즈, 6000 시리즈 및 7000 시리즈 알루미늄 합금(aluminium alloy)뿐만 아니라 일부 초합금(superalloy) 및 일부 스테인리스 강(stainless steels)이 있습니다.
노화에 의해 경화되는 강은 일반적으로 마르텐 사이트 (martensite) 노화라는 용어의 조합에서 마레 이징 강 (maraging steel)으로 불린다.

 

퀸칭(Quenching)
주제 : 담금질(Quenching)

담금질은 빠른 속도로 금속을 냉각시키는 과정입니다. 이것은 대부분 마르텐 사이트 변형을 일으키기 위해 수행된다. 철 합금에서는 비철 합금이 보통보다 부드러워지는 반면, 비철금속은 더 단단한 금속을 생성한다.

담금질로 경화하려면 금속 (일반적으로 강철 또는 주철)을 임계 온도보다 높게 가열 한 다음 신속하게 냉각해야 한다. 합금 및 기타 고려 사항 (최대 경도 대 균열 및 왜곡과 같은 우려 사항)에 따라 냉각은 강제 공기 또는 기타 가스 (예 : 질소)로 수행 할 수 있다. 오일, 물, 물에 용해 된 고분자 또는 염수와 같은 열 전도성이 우수하기 때문에 액체를 사용할 수 있다. 빠르게 냉각되면 오스테 나이트 (합금 조성에 따라 달라짐)의 일부가 마르텐 사이트로 변형되어 단단하고 부서지기 쉬운 결정 구조를 갖게 된다. 담금질 된 금속의 경도는 화학 조성 및 담금질 방법에 따라 다르다. 가장 빠른 것부터 가장 느린 것까지의 냉각 속도는 염수, 폴리머 (물 + 글리콜 폴리머의 혼합물), 청수, 오일 및 강제 공기에서 이루어진다. 그러나 특정 강을 너무 빨리 급냉하면 균열이 생길 수 있다. AISI 4140과 같은 고강도 강은 오일로 담금질되어야하며, ISO 1.2767 또는 H13 고온 공구강과 같은 공구강은 강제 공기에서 담금질되어야 한다. XK1320 또는 AISI 1040과 같은 저 합금 또는 중간 인장 강은 염수에서 급냉되어야 한다.

일부 베타 티타늄 계 합금은 급속 냉각을 통해 증가 된 강도와 유사한 경향을 보여 주었다. 그러나 구리, 알루미늄 또는 니켈의 합금과 같은 대부분의 비철금속 및 오스테나이트 계 스테인리스 강 (304, 316)과 같은 일부 고 합금강은 담금질 될 때 반대 효과를 낸다. 오스테 나이트 계 스테인리스 강은 완전히 부식되지 않도록 담금질되어야 한다.

 

템퍼링(Tempering)
주제 : 템퍼링 (야금술)

마르텐 사이트 계 강철은 매우 단단하지만 너무 부서지기 때문에 대부분의 응용 분야에 유용하지 않다. 이 문제를 완화하는 방법을 템퍼링이라고 한다.
대부분의 응용 분야에서는 담금질 된 부품을 템퍼링해야 한다.
템퍼링은 낮은 임계 온도 (종종 원하는 결과에 따라 400 ~ 1105 ℉ 또는 205 ~ 595 ˚C) 아래에서 강철을 가열하여 인성을 부여하는 것으로 구성된다.
일부 항복 강도가 손실 되더라도 더 높은 템퍼링 온도 (합금 및 적용 분야에 따라 최대 1,300 ℉ 또는 700 ˚C 일 수 있음)가 때때로 연성을 부여하기 위해 사용된다.

템퍼링은 표준화 된 강철에서도 수행 될 수 있다. 다른 템퍼링 방법은 마르텐 사이트 시작 온도보다 높은 특정 온도로 담금질 한 후 순수 베이 나이트가 형성되거나 내부 응력이 완화 될 때까지 유지한다. 여기에는 오스템 퍼팅과 마트스템퍼링이 포함된다.

템퍼링 색상(Tempering colors)
강철의 템퍼링 컬러

 

갓 분쇄되거나 연마 된 강철은 가열되면 산화물 층을 형성한다. 매우 특정한 온도에서, 산화철은 매우 특정한 두께의 층을 형성하여 박막 간섭을 유발할 것입니다. 이로 인해 철강 표면에 색상이 나타난다. 온도가 올라감에 따라 산화철 층의 두께가 증가하여 색상이 변한다. 이 색상은 템퍼링 색상이라고도하며 수세기 동안 금속 온도를 측정하는 데 사용되었다. 약 350˚F (176˚C)에서 강철은 매우 가볍고 황색을 띠기 시작한다. 400˚F (204˚C)에서 스틸은 눈에 띄는 밝은 밀짚 색이되고 440˚F (226˚C)에서 색이 진하게 빨갛게 된다. 500˚F (260˚C)에서 강철은 갈색으로 변하고 540˚F (282˚C)에서는 자색으로 변한다. 590˚F (310˚C)에서 강철은 매우 진한 파란색으로 변하지만, 640˚F (337˚C)에서는 밝은 파란색이 된다.

템퍼링 된 색상은 템퍼링 된 스틸의 최종 특성을 판단하는 데 사용할 수 있습니다. 매우 단단한 도구는 종종 어두운 짚 범위에서 가벼워지는 반면, 봄은 종종 파란색으로 부드럽게 된다. 그러나, 강재의 최종 경도는 강의 조성에 따라 달라질 수 있다. 고 탄소 공구강은 동일한 온도에서 템퍼링 한 봄철 (탄소가 약간 적음)보다 템퍼링 후에 훨씬 더 오래 유지된다. 시간이 경과함에 따라 산화막의 두께도 증가한다. 따라서 매우 오랫동안 400˚F에서 유지 된 강철은 밝은 밀짚 색을 생성하는 데 필요한 온도를 초과하지 않았더라도 갈색 또는 자주색으로 변할 수 있다.
최종 결과에 영향을 미치는 다른 요소는 표면의 유막과 사용 된 열원의 유형이다.

 

그림 4-3) Tempering colors of steel(템퍼링 색상)

 


5. 선반 / 밀링의 구조(Structure of Lathe / Milling)

 

1. 선반

 

번호

 언어
 (Language)

기술(Description) 

1

 한글(Korean)

 선반이란 공작물을 주축에 고정하여 회전하고 있는 동안 바이트에 이송을 주어 외경 절삭, 보링, 절단,
 단면 절삭, 나사 절삭 등의 가공을 하는 공작기계이다.

2

 영어(English)

 The lathe is a machine tool that performs cutting, boring, cutting, section cutting, and thread cutting by
 cutting the workpiece while transferring the tool while rotating the workpiece.

 

 

그림 5-1) 선반의 구조(Structure of Lathe)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-FR7J_mIH4

 

RS274(G-code 또는 CNC 기반의 프로그래밍 언어)가 적용되지 않은 공작기계도 존재한다.

수동으로 조작하는 범용 선반도 있다.

 

 

그림 5-2) Lathe Machine Structure

 

그림 5-2는 선반 장치의 구조이다.

 

1. 베드(Bed) : 베드는 선반의 작업 부분을 탑재하는 무거운, 견고한 주조이다. 그것은 작업물을 지지하기 위한 주축과 테일 스톡을 운반하고 
                     공구를 운반하는 캐리지 어셈블리의 이동을위한베이스를 제공한다.

2. 다리(Legs) : 다리는 기계의 전체 하중을 전달하며 기초 볼트로 바닥에 단단히 고정된다.

3. 주축(Headstock) : 주축 받침대는 침대 왼쪽에 고정되어 있으며 구동 풀리, 뒤쪽 기어, 주축 스핀들, 라이브 센터 및 피드 후진 기어 용
                               하우징 역할을 한다.
주축 스핀들은 모터에서 드라이브를 제공하여 홀딩 장치를 작동시키는 중공 원통형 샤프트이다.

4. 기어 박스(Gear Box) : 퀵 체인지 기어 박스는 주축 아래에 배치되며 다양한 크기의 기어를 포함한다.

5. 캐리지(Carriage) : 캐리지는 주축과 심 압대 사이에 위치하며 작동 중에 작업에 대해 공구를 지지, 안내 및 공급하는 역할을 한다.
                               
운송의 주요 부분은 다음과 같다.

a) 안장 또는 세들(The saddle): 안장 또는 세들(The saddle)은 선반의 상단에 장착된 H자형 주조물이다. 
                                             
크로스 슬라이드, 복합 레스트 및 공구 포스트에 대한 지원을 제공한다.

b) 크로스 슬라이드(The cross slide): 크로스 슬라이드(The cross slide)는 새들의 상단에 장착되어 있으며 절삭 공구에 장착 또는
                                                      자동 교차 운동을 제공한다.

c) 복합재 받침대(The compound rest): 복합재 받침대(The compound rest)는 크로스 슬라이드 상단에 장착되어 공구 포스트와 절삭 공구를
                                                        지지하는 데 사용된다.

d) 공구 포스트(The tool post): 공구 포스트(The tool post)는 복합 받침대에 장착되며 공구 센터 또는 공구 홀더를 작업 중심선을 기준으로 
                                             적절한 높이로 단단히 고정한다.

e) 아페론(The apron): 아페론(The apron)는 안장에 고정되어 있으며 캐리지 또는 크로스 슬라이드를 움직이는데 필요한 기어,
                                클러치 및 레버가 있다.
분할 너트 레버와 자동 공급 레버가 동시에 결합되어 선반 침대를 따라 운반 할 수 없다.

6. 테일 스톡 (Tailstock) : 심압대는 침대 위의 주축 맞은 편에 위치한 움직일 수있는 주조물이다.
                                   
심압대는 침대를 따라 미끄러 져 중심 사이의 공작물의 길이를 조정할 수 있다.
                                    
심압대 클램프는 심압대를 원하는 위치에 고정시킨다.
                                   
심압대 스핀들에는 데드 센터를 유지하기 위한 내부 테이퍼와 리머 및 드릴과 같은 테이퍼 진 생크 공구가 있다.

 

자세한 설명은 링크를 참고하기 바란다. / Links(KOCW)

 

2. 밀링(Milling)

 

번호 

 언어

(Language)

 기술(Description)

 1

한글(Korean) 

 밀링이란?

 다인 공구인 밀링 커터를 회전시켜 고정된 공작물에 이송을 주면서 절삭하는 공작법이다.

 2

영어(English)

 What is milling?
 This is a machining method in which the milling cutter, which is a dyne tool, is rotated to transfer the workpiece
 to a fixed workpiece.

 

 

그림 5-3) 밀링의 구조(Structure of Milling)

 

밀링머신에는 크게 두 가지 종류로 구성된다. 수평형 밀링머신, 수직형 밀링머신이 있다.
There are two main types of milling machines. Horizontal milling machines, vertical milling machines.

 

 

그림 5-3) Horizontal Milling Machine And Vertical Milling Machine

 

번호

언어

(Language)

기술(Description)

1

한글(Korean)

 CNC (Computer Numerical Control)의 출현과 함께 밀링 머신은 '머시닝 센터'(자동 공구 교환기, 공구 매거진 또는
 회전식 컨베이어가있는 밀링 머신, CNC 제어, 냉각수 시스템 및 인클로저)로 진화했으며 일반적으로
 수직 가공
센터 (VMC) 및 수평 머시닝 센터 (HMC)가 있다. VMC는 이제 학교에서 가장 보편적으로 사용된다.

 밀링 커터는 아래 그림과 같이 다양한 모양과 크기 범위로 제공된다. 여러 가지를 수평 밀링 머신의 '아버'를 따라
 그룹화하여 전체 프로파일을 단일 패스로 가공 할 수있는 'Gang Milling'작업을 수행 할 수 있다.

2

영어(English)

 With the advent of Computer Numerical Control (CNC), milling machines have evolved into ‘machining centres’
 (milling machines with automatic tool changers, tool magazines or carousels, CNC control, coolant systems, and
 enclosures), and are generally classified as vertical machining centres (VMCs) and horizontal machining centres
 (HMCs). VMC's are now the most commonly used in schools.

 Milling Cutters are available in a wide variety of shapes and range of sizes as shown below. Several can be grouped
 together along the ‘arbor’ of a horizontal milling machine to accomplish a ‘Gang Milling’ operation in which a whole profile
 may be machined in a single pass.

 

- 백래시 (엔지니어링)

 

기계공학에서 백래시는 래쉬 (lash) 또는 플레이 (play)라고도하며, 파트 간의 갭으로 인해 발생하는 메커니즘의 클리어런스 또는 손실 모션이다.
이것은 "기계적 시스템의 어떤 부분이 기계적인 순서로 다음 부분에 상당한 힘이나 움직임을 가하지 않고 한 방향으로 움직일 수있는 최대 거리 또는 각도"로 정의 할 수 있다.
1-8. 예를 들어, 기어 및 기어 트레인의 맥락에서 볼 때, 맞물린 기어 치 사이의 클리어런스의 양이다. 움직임의 방향이 반전되고 움직임의 반전이 완료되기 전에 느슨하거나 손실 된 움직임이 포착 될 때 볼 수 있습니다. 열차가 방향을 바꿀 때 철도 커플 링에서들을 수 있다. 또 다른 예는 밸브가 제대로 작동하기 위해 일정 범위의 래시가 필요한 기계식 태핏을 갖춘 밸브 트레인이다.

백래시(Backlash)
용도에 따라 백래시가 바람직하지 않을 수도 있다. 거의 모든 역전 기계적 커플링에 대해서는 피할 수 없지만 그 영향은 무효화되거나 보상 될 수 있다. 많은 응용 분야에서 이론상의 이상은 제로 백래시가되지만 실제로는 재밍을 방지하기 위해 일부 백래시를 허용해야 한다. 백래시가 존재하는 이유는 윤활, 제조 오차, 하중 하에서의 처짐 및 열 팽창을 허용하는 것을 포함한다.

 

 


6. 결론(Conclusion)

 

반도체 패키징을 만들 때에도 기계공작 기술이 사용되고, CNC선반, 밀링, 머시닝센터 등도 기계공작 기술에 하나이다.

기계공작 기술이 실제로는 다양한 곳에서 사용되고 있다.

수기가공도 하나의 공작 제작에서 사용되는 방법이다.

 

RP(Rapid Prototyping) 쾌속조형이라고도 불리고, 급속 프로토타이핑, 래피드 프로토타이핑이라고도 불리는 것에는 3D Printer 등이 있다.

선반 장치의 구조 등에 대해서도 다룰 수 있다.

 


7. 참고자료

 

1. Casting, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Casting, Acessed by 2018-07-17

2. Lost-wax-casting, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Lost-wax_casting, Accessed by 2018-07-17

3. Piercing, Metal Stamping Dies, http://www.metalstampingdies.com/stamping/piercing/, Accessed by 2018-07-17

4. 그림 3-1, https://www.youtube.com/watch?v=zDh_XOvEXlQ&list=PLWFoffdxvwsNvIV3GQEDGpqhaHBVGK5Qb, Accessed by 2018-07-17

5. 그림 1-4, Lost-wax-casting, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Lost-wax_casting, Accessed by 2018-07-17

6. Piercing or Punching Sheet Metal, http://www.metalstampingdies.com/stamping/piercing/, Accessed by 2018-07-17

7. Heat-Treatment, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_treating, Accessed by 2018-07-17

8. Pure and Applied Chemistry, 2011, Volume 83, No. 2, pp. 359-396, IUPAC, http://iupac.org/publications/pac/pdf/2011/pdf/8302x0359.pdf, Accessed by 2018-07-17

9. 그림 5-3, DTOnline, http://wiki.dtonline.org/index.php/Milling_Machine, Accessed by 2018-07-17

10. Backlash, https://en.wikipedia.org/wiki/Backlash_%28engineering%29, Accessed by 2018-07-17

11. Working Principle of Lathe Machine, http://engineering.myindialist.com/2009/working-principle-of-lathe-machine/#.W01ww2cnbIU, Accessed by 2018-07-17

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