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티타늄 합금의 나노유체 극미량 윤활 밀링 공정 열특성에 관한 수치 해석 연구
Numerical Analysis of Thermal Characteristics of a Milling Process of Titanium Alloy Using Nanofluid Minimum-Quantity Lubrication 원문보기

한국정밀공학회지 = Journal of the Korean Society for Precision Engineering, v.34 no.4, 2017년, pp.253 - 258  

김영창 (성균관대학교 대학원 기계공학과) ,  김진우 (성균관대학교 대학원 기계공학과) ,  김정섭 (성균관대학교 대학원 기계공학과) ,  이상원 (성균관대학교 기계공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper presents a numerical study on the thermal characteristics of a milling process of titanium alloy with nanofluid minimum-quantity lubrication (MQL). The computational fluid dynamics (CFD) approach is introduced for establishing the numerical model for the nanofluid MQL milling process, and...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 MQL 및 나노유체 MQL을 적용한 티타늄 합금 밀링 공정에서의 가공물의 열특성 분석을 위해 가공물에 설치된 열전대를 통해 각 윤활조건에서의 온도를 측정하고 또한 밀링 가공 환경을 모사하기 위해 개발된 CFD 기반 수치해석 모델로부터 가공물 온도를 계산하여 이를 측정값과 비교하여 수치해석 모델의 타당성을 검증하였다. 본 연구에서 고려된 윤활조건은 Pure MQL, Hexagonal Boron Nitride (hBN) 나노유체 MQL, Nanodiamond (ND) 나노유체 MQL이며 실험의 경우 가공물에 설치된 3개의 열전대를 통해 가공물 온도를 측정하였으며 수치해석 모델은 실제 실험 환경과 유사하게 구현하기 위해 공구 회전, 가공물의 이동, 나노유체 극미량 분사, 가공물의 절삭 운동이 구현되었고 각 조건에서의 밀도, 점도 및 열전도도를 입력하여 수치해석을 수행하였다.
  • 본 연구에서는 순정오일과 hBN 및 ND 나노유체를 사용한 극미량 윤활 환경에서 티타늄 합금의 밀링 가공 시 발생하는 가공물의 온도값을 계산하는 열특성 분석 수치해석 모델을 개발하였고 실험으로부터 측정된 온도값과의 비교를 통해 개발된 해석 모델의 타당성을 검증하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
밀링 가공에 발생하는 에너지의 특징은 무엇인가? 밀링 가공에 발생하는 에너지는 대부분 열로 변환되며 이러한 절삭열은 공구의 마멸을 증가시키고 온도상승에 의한 가공품 표면 열손상으로 인해 표면 품질에 악영향을 미친다. 특히 난삭재로 분류되는 티타늄 합금의 경우 매우 낮은 열전도도로 인해 가공 시 발생되는 열이 원활하게 배출되지 않는 문제가 있다.
절삭유 사용을 최소화해야 하는 이유는 무엇인가? 이러한 절삭열을 제거하기 위해 절삭유를 사용하는데 절삭유는 냉각제(Coolant)나 윤활제(Lubricant) 역할을 한다. 절삭유를 사용함에 있어서 환경오염 및 인체유해성을 포함한 문제를 해결하기 위한 추세로 산업 현장에서는 친환경 생산기술(Green Manufacturing)개발이 중요한 문제로 대두되고 있다.2 또한, 절삭유 처리 비용과 설비 유지 비용이 증가함에 따라 관리 비용은 총 생산 비용의 7 - 17%로 공구비용의 네 배 이상이라는 통계도 발표되었다.3,4
절삭열을 제거하기 위해 무엇을 사용하는가? 이러한 절삭열을 제거하기 위해 절삭유를 사용하는데 절삭유는 냉각제(Coolant)나 윤활제(Lubricant) 역할을 한다. 절삭유를 사용함에 있어서 환경오염 및 인체유해성을 포함한 문제를 해결하기 위한 추세로 산업 현장에서는 친환경 생산기술(Green Manufacturing)개발이 중요한 문제로 대두되고 있다.
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참고문헌 (9)

  1. Kitagawa, T., Kubo, A., and Maekawa, K., "Temperature and Wear of Cutting Tools in High Speed Machining Inconel 718 and Ti-6Al-6V-2Sn," Wear, Vol. 202, No. 2, pp. 142-148, 1997. 

  2. Kang, J. H., Lee, C. H., Song, J. Y., and Lee, J. K., "Environmentally Conscious Machining Technology Considered Economic View," Proc. of KSPE Autumn Conference, pp. 972-975, 2000. 

  3. NIOSH, "Criteria for a Recommended Standard Occupational Exposure to Metalworking Fluids," U. S. Department of Health and Human Services, CDC, 1998. 

  4. Chang, Y. S. and Kim, Y. S., "Optimization of Milling Process Considering the Environmental Impact of Cutting Fluids," J. Korean Soc. Precis. Eng., Vol. 15, No. 12, pp. 14-20, 1998. 

  5. Lazoglu, I. and Bugdayci, B., "Thermal Modeling of End Milling," CIRP Annals-Manufacturing Technology, Vol. 63, No. 1, pp.113-116, 2014. 

  6. Duchosal, A., Werda, S., Serra, R., Leroy, R., and Hamdi, H., "Numerical Modeling and Experimental Measurement of MQL Impingement Over an Insert in a Milling Tool with Inner Channels," International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 94, pp. 37-47, 2015. 

  7. ANSYS, Inc., "ANSYS Fluent Tutorial Guide," 2013. 

  8. ANSYS, Inc., "ANSYS Fluent User's Guide," 2013. 

  9. Zhang, S., Li, F. J., and Jiang, F., "Tool Wear and Cutting Forces Variation in High-Speed End-Milling Ti-6Al-4V Alloy," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 46, Nos. 1-4, pp. 69-78, 2010. 

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