선삭의 생산성 향상위한 냉각기술
- 전문가 제언
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○ 지난 세기에 선삭공정에서 중대한 발전을 보인 것은 절삭공구, 머신툴 기계조작 및 냉각제/윤활제 화학이었다. 이 발전으로 특히 난절삭(difficult-to-cut)재료의 가공이 향상되었으며, 그것은 항공우주 산업, 스팀터빈, 베어링 산업, 원자력 및 자동차의 응용에 이용되었다.
○ 선삭 작업에서 절삭부위의 마찰과 열 발생은 자주 있는 문제이며, 따라서 그것은 다른 기계가공 결과와 별도로 공구 수명과 표면마무리에 영향을 미친다.
- 이 열 발생의 메커니즘으로 현대의 소재가 선삭 가공 중 아주 부정적 역할을 하는 이유는 낮은 열전도율, 온도상승에 따른 고강도화 및 마모에 대한 저항과 화학적 퇴화 등 특유의 특성 때문이다.
○ 절삭부위에서 윤활/냉각의 방법을 잘 이해하면 열 발생의 감소로 현대의 소재는 효율적이고 경제적 가공이 된다. 따라서 본론의 최소량 윤활(MQL)과 준 건식 기계가공(NDM), 고압 냉각제(HPC), 극저온 냉각, 압축공기 냉각 및 고체 윤활제/냉각제 같은 기술의 발전 결과는 절삭 부위의 마찰과 열 감소로 공정의 생산성을 향상시킨다.
○ 공기, 수증기와 기타 친환경 가스 혼합물은 녹색 절삭을 위한 더 좋은 해결법이다. 공기는 기름과 혼합될 때 더 좋은 성능을 발휘한다. 냉각제로서 수증기를 이용하는 것은 더 양호한 윤활품질 때문이다. 순수한 기름은 냉각능력이 빈약하지만 최선의 윤활을 제공한다. 특수한 재질의 절삭과 윤활을 위한 작업성과 환경 친화적 기술개발은 계속될 것으로 생각된다.
- 저자
- Vishal S. Sharma, Msnu Dogra, N.M. Suri
- 자료유형
- 학술정보
- 원문언어
- 영어
- 기업산업분류
- 정밀기계
- 연도
- 2009
- 권(호)
- 49
- 잡지명
- International Journal of Machine Tools and Manufacture
- 과학기술
표준분류 - 정밀기계
- 페이지
- 435~453
- 분석자
- 송*국
- 분석물
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