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레이저 가공기가 보급되어 새로운 가공법에의 도입이 이루어지면 특히 대량 생산성과 높은 품질을 요구하는 공정에 크게 기여하게 될 것이다. 그리고 더욱 자동화를 위한 방법으로서 레이저-로보트-컴퓨터의 연계된 이용이 이루어지고 있으
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레이저의 산업적 응용은 용접, 절단, 구멍 뚫기 등이다. 산업적 응용에는 주로 10.6um파장의 CO2 레이저가 사용되는데 수 kW의 출력이 필요하며 게르마늄 렌즈를 이용하여 물질에 집속한다. 10 kW급의 CO2 레이저로는 5 mm 두께의 스테인레스강(SS304)
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레이저의 산업적 응용은 용접, 절단, 구멍뚫기 등이다. 산업적 응용에는 주로 10.6um파장의 CO2 레이저가 사용되는데 수 kW의 출력이 필요하며 저마늄렌즈를 이용하여 물질에 집속한다. 10 kW급의 CO2 레이저로는 5 mm 두께의 스테인레스강(SS304)을 1
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연구원, 1994
김문한, 건설경영개론, 서울대건설기술연구실, 2000
김문한 외 공저, 건설경영공학, 기문당, 1999
박정길, 건설현장의 안전관리 실용 및 향상에 관한 연구, 2003
한국노동연구원, 건설노동자의 고용구조 비교, 1999
한국노동연구원, 건
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레이저 용접
집중된 고출력 단색광을 이용.
빔은 에너지 밀도가 높아 깊이 침투 가능.
좁고 깊은 접합부를 용접하는데 적합
수축 및 뒤틀림이 최소화
용접부는 강도와 연성이 양호하고 미세 기공 없음.
판재의 맞대기 용접, 두께가 다른
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