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특징형상에 기반한 자동공정설계용 공차 모델러 연구
A Study on the Tolerance Modeler for Feature-based CAPP 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.26 no.1 = no.196, 2002년, pp.48 - 54  

김재관 (한국과학기술연구원 CAD) ,  노형민 (한국과학기술연구원 CAD) ,  이수홍

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A part definition must not only provide shape information of a nominal part but also contain non-shape information such as tolerances, surface roughness and material specifications. Although machining features are useful for suitable shape information fur process reasoning in CAPP, they need to be i...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 공차가 지정되는 공차특징형상 (tolerance feature)을 정의하여 공차표준에서 정의한 모든 공차를 부품에 지정/저장하고, 이를 특징 형상과 유기적으로 연계시키는 공차 모델러를 개발한다. 이는 공차정보를 형상정보와 함께 특징 형상에 통합함으로써 효과적인 자동공정설계를 지원할 것이다.

가설 설정

  • 이는 공차표준에서 제시하는 공차가 지정되는 경우를 참조하여 5가지로 분류된다. (a) Center Planee 마주보는 두 평면의 중심평면이며, (b) Patterne 한 평면에 일정한 주기로 놓여 있는 기하학적으로. 동일한 형상들의 집합이다.
  • 동일한 형상들의 집합이다. 그리고, (c) Common Center는 축 직선이나 중심평면이 공통인 모든 형상들의 공통 축 직선이나 중심평면이며, (d) Projectione 공차역을 형상의 내부가 아닌 외부에 지정(돌출 공차역의 지정) 하고자 할 경우에 그 돌출부를 표시한 것이다. (e) Partial Geometry는 면의 어느 한정된 범위를 나타내며, 데이텀 표적(datum target) 등이 지정된다.
  • 그리고, (c) Common Center는 축 직선이나 중심평면이 공통인 모든 형상들의 공통 축 직선이나 중심평면이며, (d) Projectione 공차역을 형상의 내부가 아닌 외부에 지정(돌출 공차역의 지정) 하고자 할 경우에 그 돌출부를 표시한 것이다. (e) Partial Geometry는 면의 어느 한정된 범위를 나타내며, 데이텀 표적(datum target) 등이 지정된다. Face와 달리 이러한 Functional Geometry는 솔리드 모델의 데이터 구조에 존재하지 않으므로, 별도의 표현이 필요하다.
  • . Functional Geome/以의 유효성 : Center Planee 직각도 지정에 대하여 유효한 형상이다.
  • . 데이텀 기준 좌표계 설정의 적합성 : 단독데이텀에 대해서는 검사하지 않는다.
  • . 데이텀 기준 좌표계와 데이텀 우선순위 설정을 지원하여야 한다.
  • . 데이텀 형상의 유효성 : Planee 직각도의 데이텀으로 유효한 형상이다.
  • . 데이텀 형상의 유효성을 검사하여야 한다.
  • . 모든 종류의 공차를 지원하여야 한다.
  • .지정된 공차의 적법성 : 직각도가 직교하지 않는 데이텀을 참조하므로, 적법하지 않다.
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참고문헌 (10)

  1. Shah, J. J. and Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM, John Wiley and Sons 

  2. Ha, S., Hwang, I., Lee, K., and Rho, H. M., 1999, 'Tolerance Representation Scheme for Integrated Cutting Process and Inspection Planning,' Proc of the 6th CIRP Int'l Seminar on Computer-Aided Tolerancing, pp. 131-138 

  3. Brown, C. W., Kirk, W. J., Simons, W. R. and Brooks, S. L., 1994, 'Feature-Based Tolerancing for Advaced Manufacturing Applications,' Applications in Manufacturing and Services Industries, MACIS 

  4. Guilford, J., and Turner, J., 1993, 'Representational Primitives for Geometric Tolerancing,' Computer-Aided Design, Vol. 25, No. 9, pp. 557-586 

  5. 노형민 외, 'FAPPS (Feature-based Automatic Process Planning System) 개발,' 한국CAD/CAM학회학술발표회 논문집, pp. 425-431 

  6. 이충수, 노형민, 1997, '밀링 공정설계의 특징 형상 데이터 모델,' 대한기계학회 논문집(A), 제21권, 제2호, pp. 209-216 

  7. 최호선, 1997, ANSI, KS, ISO 규격에 의한 기하공차, 성안당 

  8. Kim, Y. S., and Waco, D., 1994, 'Geometric Resoning for Maching Features Using Convex Decomposition,' Computer-Aided Design, Vol. 6, No. 6, pp. 477-489 

  9. Shah, J. J., and Mille, D. W., 1990, 'A Structure for Supporting Geometric Tolerances in Product Definition System for CIM,' Manufacturing Review, Vol. 3, No. 1, pp. 23-31 

  10. Burkett, W. C., 1985, 'PDDI Approach to Dimentioning and Tolerancing a Solid Model,' Proc. in Dimensioning and Tolerancing Workshop, CAM-I. Inc 

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