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볼엔드밀 중삭가공시 커습에 의한 절삭특성과 공구마모
Effect of Cusp on the Cutting Characteristics and Tool Wear of Semi-finishing in Ball End Milling 원문보기

한국공작기계학회논문집 = Transactions of the Korean society of machine tool engineers, v.15 no.5, 2006년, pp.79 - 84  

조철용 (군산대학교 자동차부품기술혁신센터) ,  문상돈 (국립익산대학 산업설비제어과) ,  류시형 (전북대학교 기계항공시스템공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In modem manufacturing, many products that have geometrically complicated features, including three-dimensional sculptured surfaces, are designed and produced. In the production of these complex-shaped mechanical components, e.g. automobile dies, molds, and various engineering applications, the ball...

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문제 정의

  • 그리고 절삭속도의 고속화가 커습이라는 가공재의 형상으로 인하여 야기할 수 있는 가공 불안정성을 절삭력 주파수분석을 통하여 절삭특성을 파악하고, 공구떨림 및 소음 등으로부터 안전한 공구경로를 모색한다. 또한 가공길이에 대한 공구마모 특성을 파악하여 공구를 교환하는 시기를 예측하고, 공구수명을 향상시킬 수 있는 적절한 공구 경로를 제시하고자 한다.
  • 본 논문에서는 황삭가공 후 남겨진 커습을 제거하는 중삭 가공시 공구경로와 절삭속도가 공구에 미치는 영향을 관찰하기 위해서, 절삭력 측정과 주파수분석 및 공구마모를 파악하고 절삭특성을 비교·분석하여 다음의 결론을 얻었다.
  • 본 연구에서는 두 가지 절삭방법에 대하여 커습 형태에 따라 4방향 공구경로로 가공하여 평균 유효반지름을 근사적으로 구하고, 이에 따른 절삭특성을 파악하였다.
  • 본 연구에서는 황삭가공 후 공구에 따라 남겨질 수 있는 커습형상 중 계단형 커습형상을 중삭가공으로 4방향의 공구경로로 하향절삭(down cutting) 가공하며, 총 절삭량을 동일한 가공시간에 가공하여 절삭력 특성을 파악하고자 한다. 그리고 절삭속도의 고속화가 커습이라는 가공재의 형상으로 인하여 야기할 수 있는 가공 불안정성을 절삭력 주파수분석을 통하여 절삭특성을 파악하고, 공구떨림 및 소음 등으로부터 안전한 공구경로를 모색한다.
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참고문헌 (7)

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

  2. Martellotti, M. E., 1945, 'An Analysis of the Milling Process-Part 2. Down Milling,' ASME, Vol. 67, pp. 233-251 

  3. Tlusty, J. and Elbestawi, M., 1979, 'Constraints in Adaptive Control with Flexible End Mills,' Annals of the CIRP, Vol. 28, pp. 253-255 

  4. Gygax, P. E., 1980, 'Cutting Dynamics and Process Structure Interactions Applied to Milling,' Wear, Vol. 64, pp. 161-184 

  5. Kline, W. A., Devor, R. E. and Shareef, J. R., 1982, 'The prediction of Surface Accuracy in End Milling,' ASME, Journal of Engineering for Industry, Vol. 104, pp. 272-279 

  6. Sutherland, J. W. and DeVor, R. E., 1986, 'An Improved Method Cutting Force and Surface Error Prediction in Flexible End Milling Systems,' ASME, Journal of Engineering for Industry, Vol. 108, pp. 269-279 

  7. Kim, G. M., Cho, P. J. and Chu, C. N., 2000, 'Cutting Force Prediction of Sculptured Surface Ball-End Milling Using Z-map,' Int. J. Mach. Tools Manufact., Vol. 40, Issue 2, pp. 277-291 

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