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원통형 공작물 검사장치의 기계장치 설계
Design of the Mechanical System for the Cylindrical Workpiece Inspection System 원문보기

한국기계가공학회지 = Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, v.18 no.2, 2019년, pp.22 - 28  

황현석 (경상대학교 지능형메카트로닉스공학과) ,  김갑순 (경상대학교 제어계측공학과(ERI))

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we describe the mechanical design of the cylindrical workpiece inspection system which that can inspect the workpiece machined in the CNC lathe. The workpiece automatic measuring device is composed of a workpiece aligning mechanism, a workpiece diameter measuring mechanism, and a work...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 CNC 선반에서 가공한 공작물을 전수검사하기 위한 원통형 공작물 검사장치의 기계 장치를 걸계 및 제작하였다. 원통형 공작물 검사장치의 기계장치를 구조해석한 결과, 직경측정기구와 높이측정기구의 최대응력은 0.
  • 본 논문에서는 CNC선반에서 가공되는 공작물을 전수검사할 수 있는 원통형 공작물 검사장치의 기계장치를 설계하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
원통형 공작물 검사장치는 어떻게 구성되어 있는가? Fig. 1은 원통형 공작물 검사장치의 원리를 나타내고 있고, 이 원통형 공작물 검사장치는 몸체(body), 공작물 정렬기구(workpiece fixing mechanism), 직경측정기구(DMI: Diameter Measuring mechanism), 높이측정기구(HMI: Height Measuring mechanism) 등으로 구성된다.
지금까지 개발된 측정장치가 전수검사하기에 적합하지 않은 이유는 무엇인가? 지금까지 개발된 측정장치들은 자동으로 측정하지 못하거나 자동으로 측정할 수 있는 장치는 시간이 오래 소요되어 전수검사하기에 적합하지 않다 또한 선반에서 가공한 원통형 공작물의 . CNC 높이와 직경을 동시에 측정하지 못한다.
공작물들의 가공정도 측정을 일부만 선택하여 검사하는 이유는 무엇인가? 자동차, 항공기 등의 각종 많은 부품들은 CNC 선반 등으로 가공되고, 가공된 부품들이 정확한 치수로 가공되었는지를 확인하기 위해서는 측정장치로 검사해야한다 선반에서 가공되는 공작물들의 가공정도 측정은 전체를 실시하지 않고 일부 ,만 선택하여 측정하여 검사한다 이와 같이 선택적 .으로 공작물을 검사하는 것은 공작물 검사장치들이 CNC 선반근처에서 가공된 공작물을 즉시 측정할 수 없기 때문이다 선반에서 가공되는 공작물 . CNC을 전수검사할 수 없는 이유는 공작물을 측정하는 장치들이 전수검사에 적합하지 않기 때문이다.
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참고문헌 (8)

  1. Kim, J. W., Song, T. H. and Ha, J. E., "Measurement of 3D Shape of Fastener using Camera and Slit Laser," Journal of the Korean Society of Precision Engineering, Vol. 32, No. 6, pp. 537-542, 2015. 

  2. Kim, H. S., Hwang, H. S. and Kim, G. S., "Camera Focus Adjustment of Workpiece Inspection Device," Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, Vol. 23, No. 5, pp. 309-316, 2017. 

  3. Ban, K. S. and Bae, J. Y., "A Study on Automated Outer Diameter Measurement System for Axisymmetric Automotive Part," Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, Vol. 12, No. 3, pp. 61-68, 2013. 

  4. Youn, J. W., Kim, K. H. and Park, J. T., “A Study on the Test Workpiece for Accuracy Evaluation of 5-Axis Machine Tool,” Journal of the Korean Society of Precision Engineering, Vol. 31, No. 5, pp. 431-439, 2014. 

  5. Cho, K. C., Kim, S. Y. and Shin, K. Y., "Development of Automated Non-contact Thickness Measurement Machine using a Laser Sensor," Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, Vol. 14, No. 2, pp. 51-58, 2015. 

  6. Shin, K. Y., Hwang, S., "Development of Contact-Type Thickness Measurement Machine using LVDT Sensors," Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, Vol. 14, No. 4, pp. 151-159, 2015. 

  7. Ha, Y. S., "Development of LVDT-Based Measuring System of the Cylinder Liner Wear for Marine Diesel Engines and Its Performance Evaluation," Journal of the Korean Society of Marine engineering, Vol. 35, No. 6, pp. 829-834, 2011. 

  8. Kang, H. J., Kweon, M. H., Suh, Y. S. and Ro, Y. S., "Development of a Robotic System for Measuring Hole Displacement Using Contact-Type Displacement Sensors," Journal of the Korean Society of Precision Engineering, Vol. 25, No. 1, pp. 79-84, 2008. 

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