CMM에서 가장 흔히 사용되는 재료
좌표측정기(CMM) 기술의 발전으로 CMM의 사용이 점점 더 널리 퍼지고 있습니다. CMM의 구조와 재질이 정확도에 큰 영향을 미치기 때문에 CMM의 필요성은 점점 더 커지고 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 구조용 재질입니다.
1. 주철
주철은 일반적으로 사용되는 소재로, 주로 베이스, 슬라이딩 및 롤링 가이드, 기둥, 지지대 등에 사용됩니다. 변형이 작고, 내마모성이 우수하며, 가공이 쉽고, 비용이 저렴하며, 선팽창 계수가 부품(강철)의 계수와 가장 가깝다는 장점이 있습니다. 주철은 초창기부터 사용되어 온 소재입니다. 일부 계측기에서는 여전히 주철 소재를 주로 사용하고 있습니다. 하지만 주철은 부식에 취약하고, 내마모성이 화강암보다 낮으며, 강도가 높지 않다는 단점도 있습니다.
2. 강철
강철은 주로 외피, 지지 구조에 사용되며, 일부 측정기 베이스에도 강철이 사용됩니다. 일반적으로 저탄소강을 사용하며, 열처리를 거쳐야 합니다. 강철의 장점은 강성과 강도가 우수하다는 것입니다. 하지만 가공 후 강철 내부의 잔류 응력이 변형으로 이어지기 때문에 변형이 쉬운 단점이 있습니다.
3. 화강암
화강암은 강철보다 가볍고 알루미늄보다 무거워 널리 사용되는 소재입니다. 화강암의 주요 장점은 변형이 적고 안정성이 우수하며 녹이 슬지 않고, 그래픽 처리가 용이하며 평탄도가 우수하고 주철보다 높은 플랫폼을 쉽게 얻을 수 있으며, 고정밀 가이드 제작에 적합하다는 것입니다. 현재 많은 CMM에서 이 소재를 사용하고 있으며, 작업대, 브리지 프레임, 샤프트 가이드 레일, Z축 모두 화강암으로 제작됩니다. 화강암은 작업대, 사각기둥, 기둥, 보, 가이드, 지지대 등을 제작하는 데 사용할 수 있습니다. 화강암은 열팽창 계수가 낮아 공기 부양 가이드 레일과 함께 사용하기에 매우 적합합니다.
화강암에도 몇 가지 단점이 있다. 붙여서 중공 구조를 만들 수는 있지만, 더 복잡하다. 견고한 구조의 품질이 크고 가공하기 쉽지 않다. 특히 나사 구멍을 가공하기 어렵고, 주철보다 비용이 훨씬 더 많이 든다. 화강암 재료는 바삭바삭하고, 거친 가공 시 쉽게 무너진다.
4. 세라믹
세라믹은 최근 몇 년간 빠르게 발전해 왔습니다. 세라믹은 압축, 소결, 재분쇄 후 가공된 세라믹 소재입니다. 세라믹은 다공성이 뛰어나고, 품질이 가벼우며(밀도 약 3g/cm³), 강도가 높고, 가공이 용이하며, 내마모성이 우수하고, 녹이 슬지 않아 Y축 및 Z축 가이드에 적합합니다. 세라믹은 높은 비용, 높은 기술 요구 조건, 그리고 제조 공정의 복잡성이라는 단점이 있습니다.
5. 알루미늄 합금
CMM은 주로 고강도 알루미늄 합금을 사용합니다. 최근 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 장비 중 하나입니다. 알루미늄은 가볍고, 강도가 높으며, 변형이 적고, 열전도율이 좋으며, 용접이 가능하다는 장점이 있어 다양한 부품의 측정기에 적합합니다. 고강도 알루미늄 합금의 적용은 현재 주요 추세입니다.
게시 시간: 2022년 2월 23일