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플랜지 요크 성형용 열간단조 금형의 수명 연장
Lengthening of Hot Forging Die Life for Flange Yoke Forming 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.4 no.1, 2003년, pp.36 - 41  

김세환 (천안공업대학)

초록
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열간단조 밀폐금형의 수명연장을 위한 빌릿의 소성변형 유동해석유한 요소법에 의하여 실시한 결과 임프레션 형상에 대한 수정설계를 수행하였고, 임프레션 표면 마멸부위의 보수방법을 육성용접에 의한 방법으로 금형을 재생하여 사용한 결과 개발 전의 3,0(H개 생산에서 개발 후 5,000개 양산되었을 때 임프레션 표면을 관찰하였더니 3,000개 정도에서 나타났던 마멸보다 얕은 마멸이 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study was to find a way to lengthen the life of hot closed forging die. The fluid interpretation on the plastic deformation of billet of billet was performed by finite element method. And design modification on the impression shape was also performed. The defaced part on the impr...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 냉각)에 의한 미세균열 현상인 히트 체크(heat check) 가 발생된다. 더욱이 유동 변형하는 빌릿과의 사이에 강력한 마찰이 발생되기 때문에 마멸 현상이 발생된다[2, 4, 6, 7], 마멸이 가장 잘 발생되는 부위를 찾기 위하여 빌릿의 소성 유동에 따른 변형과정을 유한요소법에 의하여 해석 관찰하고, 임프레션 표면의 마멸 발생 부위 곡면 수정과 보수 시 육성용접 방법 [4, 6, 7] 등에 대하여 연구 개발하고자 하였다.
  • 이때의 문제점은 금형 제작비 과다, 생산작업 지연에 따른 납기지연, 제조원가 상승 등이다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 빌릿의 소성변형 유동 상태를 유한요소 해석법을 사용하여 금형의 임프레션 표면에서 가장과 혹(過酷.가혹)한 조건을 받고있는 부위를 찾고 그 부위에 대한 과혹조건을 완화시키며 금형의 재보수 방법을 개발하고자 하였다.

가설 설정

  • Figure 2의 “A” 공간으로 빌릿이 소성변형 유동되어 임프레션을 충전시키면서 플래시 통로로 압출되어 나갈 때의 변형 저항, 응력분포, 유동 속도 등에 따른 요소 망의 형상을 관찰하여 금형의 임프레션 형상을 수정보완하기 로 하였다. 유동 해석 시 유동응력 0=74.40° 18 [MPa], 상형의 속도 30 mm/sec, 윤활 상태 75%, 마찰계수 m=0.2로 가정하였다[8]. Figure 3은 스웨이징 공정 시의해 석결과의 요소망이다.
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