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The purpose of this study is to show the friction and wear characteristics on the vapor deposited Tiseries coating layers on the SCM415 steel. In this research, frictional wear characteristic of coating materials such as TiN, TiCN, TiAlN was investigated under room temperature, normal air pressure a...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 기어의 내마모성 향상을 위한 기어코팅기술을 연구하기 위하여 기어재료로 많이 사용하고 있는 SCM415강의 코팅층에 따른 마찰마모 특성을 고찰하고자 한다. 오늘날 모재의 표면에 경질층을 코팅함으로써 모재의 변화를 최소화함과 동시에 재료의 물성을 향상시킬 수 있는 장점을 가지고 있는 코팅재에 관한 연구가 많이 이루어지고 있는 실정이다.
  • 따라서 본 연구에서는 기어에 적용하기 위한 단계적 실험으로 재료표면에 TiN, TiCN, TiAlN 코팅재를 플라즈마상태에서 증착시킨 시편을 사용하여 상온, 대기압, 무윤활 하에서 마찰마모 특성을 연구하고자 한다. 우선 시험편의 표면거칠기(Roughness)를 측정하여 정확한 실험이 이루어지도록 하고, 각각의 코팅층의 미소경도 (Micro hardness)값의 차이를 관찰하고자 한다.
  • 또한 하중의 변화에 따른 마찰계수(Friction coefficient)를 측정하여 마찰계수의 변화를 고찰한다. 그리고 주사전자현미경(SEM)과 광학현미경을 이용하여 실험 후의 코팅층의 표면을 고찰하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
최근 선진국에서는 기계부품의 내마모성을 향상시키기 위하여 어떤 연구가 활발히 진행되고 있는가? 최근 선진국에서는 기계부품의 내마모성을 향상시키기 위하여 경질 코팅층 코팅법에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 경질 코팅층 코팅법은 산업분야에서 다양하게 응용될 수 있는 표면처리 기술로서 플라즈마, 아크열원, 가스화염 등을 이용하여 모재 표면에 세라믹 분말을 고속도로 분사시켜 접착시키는 코팅방법이다[1,2].
Ti 코팅이 기계부품의 마찰마모 특성에 미치는 영향에 관한 연구가 요구되는 이유는 무엇인가? 이러한 특성을 이용하여 정밀기계, 항공기, 산업기계 등에서 플라즈마 코팅방법을 널리 사용하고 있으며, 그 응용범위도 넓어지고 있다[4,5]. 현재 각광을 받고 있는 Ti 코팅의 특성과 내마모의 장점을 가지고 있는 Ti 코팅재라도 상대 재료와의 극심한 마찰과 가혹한 작업환경조건의 영향으로 마모와 융착 등 트라이볼로지적인 현상이 수반된다. 따라서 Ti 코팅이 기계부품의 마찰마모 특성에 미치는 영향에 관한 연구가 요구되고 있다[6]
경질 코팅층 코팅법은 어떤 코팅방법인가? 최근 선진국에서는 기계부품의 내마모성을 향상시키기 위하여 경질 코팅층 코팅법에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 경질 코팅층 코팅법은 산업분야에서 다양하게 응용될 수 있는 표면처리 기술로서 플라즈마, 아크열원, 가스화염 등을 이용하여 모재 표면에 세라믹 분말을 고속도로 분사시켜 접착시키는 코팅방법이다[1,2]. 특히, 플라즈마 용사 법은 다른 코팅방법과는 달리 상온 및 대기압에서도 가능하며, 용사재료 및 모재에 대한 선택제한이 적을 뿐만 아니라, 각종 모양 구성 요소 위에 넓은 범위에서 코팅재를 접착시킬 수 있는 효과적이고도 유연성이 있는 코팅기술이다[3].
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참고문헌 (8)

  1. Sture Hogmark and Per Hedenqvist, "Tribology Characterization of Thin, Hard Coatings," Proceedings of the 6th nordic on tribology, Vol. 3, pp. 735-747, 1994. 

  2. M. G. Hocking, V. Vasantasree, and P. S. Sidky, "Metallic and Ceramic Coatings," Long man scientific & technical, New York, 1989. 

  3. 김창근, "플라즈마 용사 기술의 새로운 이해," 기계와 재료, 4-1, pp. 84-93, 1992. 

  4. E. Lugscheider, "Plasma Spraying for Wear Applications," Proceeding of the national thermal spray conference, pp. 14-17, 1987. 

  5. J. Takeuchi, H. Nakahira, and J. Nagai, "Physical Properties of Some Oxide Coatings by Low Pressure Plasma Spraying," 2nd plasma-technique symposium, Vol. 2, pp. 141-151, 1991. 

  6. S. K. Lyu, K. J. Jung, and L. Lu, "A Study on the Influence of Ceramic Coating on Characteristics of Friction and Abrasion of Aluminum Alloy(7075 T6) used in Mechanical Casting," Journal of the Korean Society of safety, Vol. 18, No. 3, pp. 14-21, 2003. 

  7. R&B Technical note, 2005. 

  8. I. H. Sung, H. G. Han, and H. S. Kong, "Study on the Frictional Characteristics of Micro-particles for Tribological Application," Journal of the KSTLE, Vol. 25, No. 2, pp. 81-85, 2009. 

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