기본 콘텐츠로 건너뛰기

3월, 2010의 게시물 표시

Calibrate Your Machine Tool in Hours (XD Laser From API)

API - XD_Laser_Interferometer.pdf

표준상태의 온ㆍ습도 허용차

  표준상태의 온ㆍ습도 허용차 • 표준상태온도(20℃, 23℃, 25℃) • 표준상태습(50%, 60%) 급 별 허용차(℃) 온도 0.5 급 ± 0.5 온도 1급 ± 1 온도 2급 ± 2 온도 5급 ± 5 온도 15급 ± 15 급 별 허용차(%) 습도 2급 ± 2 습도 5급 ± 5 습도 10급 ± 10 습도 20급 ± 20 12 비고 - 온도 15급은 표준상태의 온도 20℃에 대해서만 사용한다. 보통 5~35℃의 온도 범위를 상온이라 한다 . 비고- 습도 20급은 표준상태의 상대 습도 65%에 대해서만 사용한다. 보통 45~85%의 습도 범위를 상습이라 한다.   • 산업별 표준상태 (예) 공업분야 표준상태의 예 온도(℃) 습도(%) 정밀측정기 20 58 전기계측기 23,20 35~75 전자계측기 20,23,25,(27) ¹ - 측광관계 25 - 플라스틱관계 23 50 섬유관계 20 65 금속(시험의 지정 조건) 20,(23) ² - 경도시험 23 - MIL 규격 23,25 45~20  

리니어스케일의 열팽창 계수!!!

리니어 스케일은 크게 분류하면. Steel . Aluminum . Glass 등 으로 구분할 수 있습니다. 각각의 재질에따라 열 팽창 계수가 틀리므로 용도에 맞는 스케일을 사용하는것 또한 정밀도를 높이는 하나의 방법이될 수 있습니다. 일반적으로 열팽창의 단위는 20 ℃를 기준으로 1 ℃ 증가할때 마다 PPM 단위로 정의합니다. 기계적 구성요소가 열팽창이 동일하고 고르게 이루어지고 가공되는 가공물또한 동일한 재질의 열팽창 계수로 이루어진다면 작업의 정밀도 역시 높아지겠지만 현장의 작업이 모두 동일한 조건에서 이루어지기는 현실적으로 어렵습니다. 따라서 기계의 정밀제어를 위해서는 각각의 기계적 열팽창 요소를 동일하게 구성하는것이 가장좋으며 위치제어 시스템으로 사용하는 리니어스케일 역시 되도록 기계적 구성요소와 근접한 열팽창률을 가진 스케일을 사용하는것이 정밀도를 높이는 방법입니다. 리니어스케일의 재질별 열팽창계수. (20 ℃ 에서 1 ℃ 상승할때 1 m 기준) Steel :   10 ~ 12 ppm       aluminum  :   17 ~ 27 ppm Glass :    8 ~ 9   ppm 만약 주변온도가 25 ℃ 일때의 실제 스케일의 변화. Steel :   50 ~  60   ppm   -----> 1000.0525 mm     Aluminum :   85 ~ 135  ppm   -----> 1000.0850 mm Glass :   40 ~  45   ppm   -----> 1000.0400 mm 위에서 설명한 열팽창계수의 차이는 실제 공작물과 스케일의 차이가 중요하게 작용합니다. 따라서 스케일과 공작물 재질과의 차이와 기계구조를 이루는 body 의 차이를 가급적 적게 발생하는 스케일을 적용해야하며 마그네틱 스케일의 경우 메탈가이드를 사용하는 것이 올바른 방법입니다.

Coefficient of Thermal Expansion

Coefficient of Thermal Expansion Values represent high and low sides of a range of typical values. Value at room temperature only. Value for a temperature range between room temperature and 212-750°F/100-390°C Value for a temperature range between room temperature and 1000-1800°F/540-980°C Value for a temperature range between room temperature and 2200-2875°F/1205-1580°C Material 10-6, /°F 10-5, */°C High Low High Low Zinc & its Alloys 19.3 10.8 3.5 1.9 Lead & its Alloys 16.3 14.4 2.9 2.6 Magnesium Alloys 16 14 2.8 2.5 Aluminum & its Alloys 13.7 11.7 2.5 2.1 Tin & its Alloys 13   2.3   Tin & Aluminum Brasses 11.8 10.3 2.1 1.8 Plain & Leaded Brasses 11.6 10 2.1 1.8 Silver 10.9   2.0   Cr-Ni-Fe Superalloy

CTE(Coefficient of Thermal Expansion: 열팽창 계수)

열변형량 계산표.xlsx         측정기기에 대해서 1. 사용 환경은 20℃으로 설정하지 않으면 안되나요?   그런 일은 없겠지만, 물건은 온도가 높아지면 팽창하고, 낮아지면 줄어듭니다. 거기서 공업적 길이를 나타내는 경우에 표준 온도 20℃으로 결정해 그 온도에 있어서의 결과를 나타내게 되어 있습니다. 그것은 ISO 1에 의해, 「길이 측정의 표준 온도는 20℃으로 한다」라고 규정되고 있습니다. 단, 이 규격에는 20℃에 대한 허용치는 나타나지 않습니다만, 별도인 규격으로 예를 들면 JIS Z 8703에서는 광공업에 있어서의 시험(측정이나 측정기의 교정도 포함된다)을 실시하는 장소의 온도에 관한 표준 상태의 허용차이가 규정되고 있습니다.   표준 온도의 허용차이 급별 허용차이 ℃ 온도 0. 5급 ± 0.5 온도 1급 ± 1 온도 2급 ± 2 온도 5급 ± 5 온도 15급 ± 15   즉, 항상 20℃에 정확히 맞추는 것은 매우 곤란해서, 어느 허용차이의 온도 환경이 필요하게 될까는 어느 정도의 정확한 측정이나 시험을 실시하느냐에 달려있다고 봅니다. 고정밀도의 측정을 실시하려면 , 허용차이의 작은 온도 환경이 요구됩니다.   2. 선열팽창 계수를 가르쳐 주세요?   물건은 온도가 높아지면 팽창하고 낮아지면 줄어듭니다. 온도 변화에 의한 물체의 길이의 증감을 수치화한 것이 선열팽창 계수입니다. 아래와 같이에 당사제품의 선열팽창 계수를 몇개인가 올려 보고 싶다고 생각합니다. 제품명 정밀도에 영향을 주는 주요 부분의 재질 선열팽창 계수 게이지 블록(스틸) 강 10.8 X 10 -6 K -1 게이지 블록(세라믹) 지르코니야 9.3 X 10 -6 K -1 저팽창 유리 게이지