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절삭력 신호를 이용한 정면 밀링에서 공구 파손량 예측
Prediction of the Amount of Tool Fracture in Face Milling Using Cutting Force Signal 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.25 no.6 = no.189, 2001년, pp.972 - 979  

김기대 (대구가톨릭대학교 기계자동차공학부) ,  주종남

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Tool fracture index(TFI) was developed in order not only to detect tool fracture but also to predict the amount of tool fracture in face milling. TFI is calculated by using peak-to-valley values of cutting force acting on teeth and their ratio between the adjacent teeth. When the tool fractures, a l...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 정면 밀링 공정 중 공구가 파손되었을 때, 절삭력 신호를 이용하여 공구의 파손량을 예측할 수 있는 공구파손지수를 개발하였다. 공구 파손량을 예측할 수 있으므로 산업 현장에서 허용할 수 있는 기준 공구 파손량을 결정지어 준다면 공구의 파손을 판별하는 한계값을 쉽게 결정지을 수 있게 된다.
  • 위와 같은 경우에 서론에서 소개한 기존의 공구파손 검출 알고리듬을 적용시켜보자. 우선 공구의 런아웃으로 인하여 이웃 날들 사이의 1 차, 2차 차이 값은 커진다.
  • ri림에서 보여지는 바와 같이 공구 런아웃이 크더라고 TFI 의값은 안정된 상태를 나타내는 1에 가까운 값을 나타내었으며, 공구에 미소한 파손이 발생한 직후부터 주기적으로 큰 값의 TFI 가 나타나고 있음을 볼 수 있다. 최대 TFI 의 크기가 2.5 로 계산되어진 이 때의 공구 파손량을 예측하여 보자. 절 입각은 약 45° 로서 한 날만 절삭에 참여하고 있지만 Fig.

가설 설정

  • 나타낸다. 실제로 공구는 불규칙한 형태로 파손되지만, 여기서는 해석의 편의를 위해 공구의 파손량을 런아웃과 같은 개념으로 사용하여 절삭 깊이에 걸쳐 일직선으로 파손되었다고 가정한 등가의 파손량(equivalent tool fracture amount)으로 가정하였다.
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참고문헌 (6)

  1. Altintas, Y., Yellowley, I. and Tlusty, J., 1988, 'The Detection of Tool Breakage in Milling Operations,' Transaction of ASME Journal of Engineering for Industry, Vol. 110, pp. 271-277 

  2. Altintas, Y., 1988, 'In-process Detection of Tool Breakages using Time Series Monitoring of Cutting Forces,' International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 28, pp. 157-172 

  3. Lee, J.M., Choi, D. K., Kim, J. and Chu, C. N., 1995, 'Real-Time Tool Breakage Monitoring for NC Milling Process,' Annals of the CIRP, Vol. 44, pp. 59-62 

  4. 김기대, 오영탁, 주종남, 1998, '밀링 공정시 공구파손검출(l) - 공구파손지수의 도출,' 한국정밀공학회지, 제 15권, 제 5호, pp. 100-109 

  5. Martellotti, M. E., 1941, 'An Analysis of the Milling Process,' Transaction of ASME, Vol. 63, pp. 677-700 

  6. Sabberwal, A. J. P., 1962, 'Cutting Forces in Down Milling,' International Journal of Machine Tool Design and Research, Vol. 2, pp. 27-41 

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