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미세입자 분사가공 시 평면과 나선형 곡면 차이에 의한 분사조건 변화 연구
Investigation of Changes in Injection Conditions Due to the Difference of Plane and Spiral Surface in Micro Particle Blasting 원문보기

한국기계가공학회지 = Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, v.19 no.9, 2020년, pp.53 - 58  

최성윤 (경남대학교대학원) ,  이은주 (한국폴리텍 창원) ,  이세한 (경남대학교 기계공학부) ,  권대규 (한국국제대학교 항공부품공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study analyzed the surface roughness of the fine particle spraying process in the plane and the surface roughness by the factors in the fine particle spraying process on the helical surface is analyzed. Finally, the surface fine particle spraying process and the helical curved surface fine part...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구는 원통형 시편을 나선형 표면 미세입자 분사가공에서 주요 인자들이 표면 거칠기에 미치는 영향을 통계적 방법인 분산분석에[5] 의하여 파악하고자 한다. 주요인자로는 분사 입자 (Injection Particle), 노즐직경(Nozzle Diameter), 분사 압력(Injection Pressure) 3가지를 설정하고 변수를 적용하여 실험을 진행하였다.
  • 본 연구는 평면 미세입자 분사가공과 나선형곡면 미세입자 분사가공 시 인자들이 미치는 영향을 각각 분석하여 인자들의 영향이 어떻게 다른지 분석하였다. 주요 인자로는 분사 입자, 노즐 직경, 분사 압력을 선정하여 변수로 두어 총 32가지의 실험 조건을 만들어 실험을 진행하였으며, 데이터 분석은 분산분석을 이용하여 분석하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
미세입자 분사가공이란? 미세입자 분사가공은 노즐에서 연마재를 분사하여 표면을 다듬거나 절삭하는 가공 방법으로 녹제거와 표면의 오염 제거, 돌출부 제거, 접착 또는 도금의 전처리 등에 사용되고 있으며 최근에는 미세입자 분사가공[1-2]의 재료로 알루미늄 합금이 사용되고 있다.
원통형 시편을 나선형 표면 미세입자 분사가공에서 주요 인자들이 표면 거칠기에 미치는 영향을 통계적 방법인 분산분석에 의하여 파악하고자 하는 실험에서 주요인자는? 본 연구는 원통형 시편을 나선형 표면 미세입자 분사가공에서 주요 인자들이 표면 거칠기에 미치는 영향을 통계적 방법인 분산분석에[5] 의하여 파악하고자 한다. 주요인자로는 분사 입자 (Injection Particle), 노즐직경(Nozzle Diameter), 분사 압력(Injection Pressure) 3가지를 설정하고 변수를 적용하여 실험을 진행하였다. 나머지 인자로는 분사 높이(Height Injection), 분사시간(Injection Time), 지그이송속도(Revolutions), 분당 이송거리 (Feed distance)는 고정 값으로 지정하여 인자들에 의한 표면 거칠기 영향을 알아보기 위하여 분사가공을 실시한 후 표면 거칠기를 측정한 데이터를 분산분석으로 분석하여 주요인자들이 평면 미세입자 분사와 나선형 곡면 분사의 표면 거칠기에 끼치는 영향을 파악하고자 한다.
미세입자 분사가공은 어디에 이용되는가? 미세입자 분사가공은 노즐에서 연마재를 분사하여 표면을 다듬거나 절삭하는 가공 방법으로 녹제거와 표면의 오염 제거, 돌출부 제거, 접착 또는 도금의 전처리 등에 사용되고 있으며 최근에는 미세입자 분사가공[1-2]의 재료로 알루미늄 합금이 사용되고 있다.
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참고문헌 (5)

  1. Choi, S. Y., Hwang, C. U., Kwon, D. G., "Analysis of Machined Surface Morphology According to Changes of Surface Condition in Micro Particle Blasting", Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, Vol. 17, No. 5, pp. 70-75, 2016. 

  2. Critchlow, G. W., Brewis, D. M., Emmony, D. C., Cottam, C. A., "Initial investigation into the effective of $CO_{2}$ -laser treatment of aluminium for adhesive bonding", International Journal of Adhesion and Adhesives, Vol. 15, Issue. 4, pp. 233-236, 1995. 

  3. Ryu, M. R., Lee, D. H., Lee, S. B., Park, J. H., Shim, J. J., "Study on Performance Experiment and Analysis of Aluminum Disc Brake," Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, Vol. 12, No. 6, pp. 60-68, 2013. 

  4. Jang, H. S., Kim, H. S., Shin, K. H., "A Study on Performance Improvement of Electrical Discharge Machining for Producing Micro-holes Using a Shot Blasting Surface Treatment", The Korean Society for Technology of Plasticity, Vol. 21, No. 5, pp. 312-318, 2012. 

  5. Kwon, D. G., Wang, D. H., "Optimal Blasting Conditions for Surface Profile when Micro Particle Blasting by Statistical Analysis of Orthogonal Arrays", Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, Vol. 15, No. 4, pp. 148-154, 2016. 

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