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본문내용
기술이 진보함에 따라 재료 가공에 이용할 수 있는 레이저가 시장에 투입되고 있다.
현재는 모든 금속 가공에 적용할 수 있을 정도의 집광 성능밖에 달성하지 못하였으나 약 40%의 발진 효율, 컴팩트한 발진기는 아주 매력적이다. 3차원 로봇 암에 발진기를 직접 탑재할 수 있게 되어 생산라인 구축에 일대 혁신의 변화를 가져올것으로 기대되고 있다.
앞서가고 있는 유럽에 이어 일본에서도 우선은 수지 부품의 융착, 납땜에 적용하는 것부터 생산 현장에 전개될 움직임이 빠르게 진행되고 있어 우리나라도 지속적인 노력이 필요할것으로 생각된다.
결론
레이저 가공은 여기서 말했듯이 다기에 걸쳐 다양한 분야에서 이루어지는 가공에 사용되고 있으며 앞으로 수행해야할 과제들이다. 앞으로도 레이저 장치는 고효율화, 고정밀도화, 고신뢰성화,고출력화등에 있어서 여전히 개량되고 또 전송계, 구동계등의 주변기기도 이와 아울러 개량될 것으로 기대된다.
또한 용접, 표면개질에서는 레이저와 아크의 복합화연구가 진행되고 실용화 될 것이다.
참고싸이트
http://www.laserod.com/high_resolution_prototyping.htm
http://www.precolaser.com
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현재는 모든 금속 가공에 적용할 수 있을 정도의 집광 성능밖에 달성하지 못하였으나 약 40%의 발진 효율, 컴팩트한 발진기는 아주 매력적이다. 3차원 로봇 암에 발진기를 직접 탑재할 수 있게 되어 생산라인 구축에 일대 혁신의 변화를 가져올것으로 기대되고 있다.
앞서가고 있는 유럽에 이어 일본에서도 우선은 수지 부품의 융착, 납땜에 적용하는 것부터 생산 현장에 전개될 움직임이 빠르게 진행되고 있어 우리나라도 지속적인 노력이 필요할것으로 생각된다.
결론
레이저 가공은 여기서 말했듯이 다기에 걸쳐 다양한 분야에서 이루어지는 가공에 사용되고 있으며 앞으로 수행해야할 과제들이다. 앞으로도 레이저 장치는 고효율화, 고정밀도화, 고신뢰성화,고출력화등에 있어서 여전히 개량되고 또 전송계, 구동계등의 주변기기도 이와 아울러 개량될 것으로 기대된다.
또한 용접, 표면개질에서는 레이저와 아크의 복합화연구가 진행되고 실용화 될 것이다.
참고싸이트
http://www.laserod.com/high_resolution_prototyping.htm
http://www.precolaser.com
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