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생산이 쉽다
재료의 낭비가 적다
큰 사이즈의 나사나 각 나사는
현실적 생산 불가능
가공경화에 의해 단단하다
기계적 성질 우수하다
칩을 내지 않음 -> 소재 절약
정밀도 높은 대량생산에 적합 1. 나사 가공 방법
2. 나사의 소량생산(10
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대량생산에 적합하다.
보통 나사를 절삭가오 할 경우에는 소재를 제작할 때 생긴 섬유조직을 절단하게 되지만, 조직은 제품의 표면에 연속된 섬유 조직(fiber structure)을 갖게 된다.
□ 참고문헌
명진 “기계공작법”(2008): 이광영·김미수·예규
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밀폐형에서는 컴프레셔를 사용하는것도 좋은 방법이다.
★참고서적, 방문 업체, 인터넷 주소
(주)제이엠피 www.j-mp.com (방문업체)
한국 공작기계 공업 협회 www.komma.org
네이버 www.naver.com
“21세기를 위한 기계공작법” 문운당 조명우 외6명
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기계재료에는 부적합
2)순철의 변태- 911℃이상과 이하의 온도에서 물리적 성질로 변화
A3변태 A4 변태 용융점
철 철 ∂철
(bcc) 911℃ (fcc) 1394℃ (bcc)1538℃
2)탄소강
*철에 0.02~2.11% 탄소 함유
Fe-C계 합금을 탄소강이라 하며 제선, 제강 과정에서 혼
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생산관리가 계량분석방법 중심으로 전개.
이즈음 컴퓨터의 등장-계량적 분석기법의 이용 더욱이 활발. 생산공정의 자동제어가 부분적으로나마 가능하게 됨
1952년 개발된 수치제어 공작기계와 상업용 컴퓨터의 출현-오토메이션을 낳음
본격
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