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설계 46

주철의 특징 (鑄鐵, Cast iron )

주철의 특징 (鑄鐵, Cast iron ) 주철은 주로 탄소와 광물 성분들로 이루어진 합금으로, 주로 철과 탄소로 구성되어 있습니다. 기계 요소로서의 주철은 다음과 같은 특징을 가집니다. 주철은 탄소 함량이 2% 이상인 철-탄소 합금입니다. 건설에서 제조에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 다재다능하고 인기 있는 소재입니다. 그러나 주철의 가장 일반적인 특성은 다음과 같습니다. 특성 : 장점 탄소 함량이 높아 단단하고 부서지기 쉬움. 우수한 내마모성 제공 우수한 주조 특성과 유동성을 제공. 다양한 금속 모양으로 쉽게 성형 가능 높은 열전도율을 가짐. 열 분산에 이상적 변형과 충격에 강함 표면의 산화물 보호 층으로 인해 부식 방지 특성 제공 특징 : 단점 부서지기 쉽고 고압에서 균열이 발생하기 쉬움 상대적으..

기계 요소 - 핀의 종류와 용도

기계요소에서 핀의 역할 기계 요소에서 핀은 다양한 역할을 수행합니다. - 정렬: 핀은 부품이나 구성 요소를 정확히 정렬하고 위치시키는 데 사용됩니다. - 고정: 핀은 부품을 고정하고 미끄러짐을 방지하여 부품의 상대적인 위치를 유지합니다. - 회전 제어: 회전하는 요소를 제어하기 위해 핀이 사용됩니다. - 전달: 핀은 힘, 운동, 또는 기타 기계적 특성을 다른 부품에 전달하는 데 사용됩니다. - 분리: 어떤 상황에서는 부품을 분리할 수 있도록 핀을 사용합니다. - 조립 용이성: 핀은 부품을 조립하고 분해할 때 편의성을 제공합니다. 이러한 역할들은 기계 요소에서 핀의 중요성을 강조하며, 정확한 기능과 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 핀 종류 특징 용도 평행핀 끝 모양에 따라 45도 모따기인 A형과 평형..

탄소강(Carbon Steel)-성질_성분_영향

탄소강(Carbon Steel)-성질_성분_영향 탄소강(Carbon Steel) 주로 철과 탄소로 이루어진 합금으로, 강철의 일종입니다. 탄소강은 일반적으로 0.05%에서 2.0%까지 탄소 함유량을 가지며, 이 탄소 함유량에 따라 강의 강도, 경도 및 다른 물리적 특성이 달라집니다. 탄소강은 다양한 형태와 종류로 사용되며, 주로 건축, 자동차, 가구, 도구, 강구조물, 밧줄 및 전선 제조 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 탄소강은 비교적 저렴하게 생산되며, 강도와 내구성 면에서 다양한 요구 사항을 충족할 수 있기 때문에 널리 사용됩니다. 탄소강은 주로 다음과 같은 종류로 분류됩니다: 저탄소강 (Low Carbon Steel) : 0.05%에서 0.30% 사이의 탄소 함유량을 가지며, 용접 용이하고 가..

스퍼기어 (평기어) 제도법 - 두 기어의 중심거리 구하기

스퍼기어 (평기어) 제도법 - 두 기어의 중심거리 구하기 스퍼기어 제도법 : Spur gear ① 이끝원 (이봉우리원)은 굵은 실선 ② 피치원은 1점 쇄선 ③ 이뿌리원(이골원)은 가는 실선 단, 축에 직각으로 단면 투상할 경우는 굵은 실선 ④ 스퍼기어 전체 이 높이 h=2.25 x m ⑤ 잇줄방향은 가는실선 3개 ⑥ 맞물림 이끝원은 굵은 실선 더보기 1. 이끝원(이봉우리원)은 굵은 실선: 이것은 이끝원을 나타내는 표시로서 굵은 실선을 사용한다는 것을 의미합니다. 2. 피치원은 1점 쇄선: 피치원은 스퍼기어의 피치 원형을 나타내며, 이것은 1점 쇄선으로 표시됩니다. 3. 이뿌리원(이골원)은 가는 실선: 이뿌리원은 스퍼기어의 이뿌리를 나타내며, 일반적으로 가는 실선으로 표시됩니다. 그러나 축에 직각으로 단면..

기계 제도 선의 종류 - 선과 선이 겹칠 때 우선 순위

종류 선 모양 굵은 실선 가는 실선 굵은 파선, 가는 파선 가는 일점 쇄선 가는 이점 쇄선 문자 굵은 실선 O 가는 실선 O 외형선 굵은 실선 O 숨은선 굵은 파선 O 가는 파선 O 절단선 가는 일점 쇄선 O 중심선 가는 실선 O 가는 일점 쇄선 O 무게중심선 가는 이점 쇄선 O 치수선 가는 실선 O 치수보조선 가는 실선 O 2종류의 선이 같은 장소에 겹칠 때 선의 우선순위 문자, 기호 > 외형선 > 숨은선 > 절단선 > 중심선 > 무게 중심선 > 치수 보조선 > 예상 문제 더보기 01. 다음 중 2종류 이상의 선이 같은 장소에서 겹칠 때 가장 우선되는 선은? ① 무게 중심선 ② 치수선 ● 외형선 ④ 치수 보조선 02. 다음 중 여러 선이 같은 장소에서 겹치게 될 경우 가장 우선되는 선은? ① 중심선 ●..

컴퓨터의 용량 단위 비교 / 컴퓨터 장치 종류

컴퓨터의 용량 단위 비교 컴퓨터 용량과 데이터의 크기는 여러 다른 단위로 측정됩니다. 주요 용량 단위와 데이터 크기 단위에 대해 간단하게 설명해 드리겠습니다. 데이터 용량/크기 단위 기호 값 (바이트) 설명 비트 (Bit) - 1 정보의 가장 작은 단위로 0 또는 1을 나타냄 바이트 (Byte) B 8 대부분의 컴퓨터 데이터는 바이트로 저장됨 킬로바이트 (KB) KB 1,024 (2^10) 1 킬로바이트는 1,024 바이트 메가바이트 (MB) MB 1,048,576 (2^20) 1 메가바이트는 1,048,576 바이트 기가바이트 (GB) GB 1,073,741,824 (2^30) 1 기가바이트는 1,073,741,824 바이트 테라바이트 (TB) TB 1,099,511,627,776 (2^40) 1 테라..

기하 공차 기호 - 형상, 자세, 위치, 흔들림

형상 공차란 대상 물체(부품)의 형상을 결정하는 기본적인 기하 공차입니다. 모두 데이텀이 필요 없는, 단독으로 형상이 결정되는 기하 공차입니다. 형상 공차 진직도 「얼마나 곧은가」를 지정. 평면도 「가장 튀어나온 부분과 가장 함몰된 부분」을 지정. 진원도 「얼마나 둥근가」를 지정. 원통도 「얼마나 둥근가」와 「얼마나 곧은가」를 지정. 선의 윤곽도 「곡면(단면)이 디자인대로 되어 있는가」를 지정. 면의 윤곽도 「곡면(표면) 등이 디자인대로 되어 있는가」를 지정. 형상 공차는 부품의 형상을 규정하는 공차입니다. 형상 공차는 크게 선형 형상 공차와 면 형상 공차로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, 피스톤의 직선도는 피스톤이 실린더 안에서 원활하게 움직일 수 있도록 하기 위해 필요합니다. 또, 렌즈의 평면도는 렌..

설계와 재료의 상관관계

설계와 재료는 서로 밀접하게 관련되어 있습니다. 설계는 요구되는 기능과 성능을 만족시키기 위해 재료를 어떻게 사용할 것인지를 결정하는 과정입니다. 재료는 설계의 요구 사항을 충족시키기 위해 필요한 강도, 경도, 내식성, 내마모성 등의 특성을 제공합니다. 설계와 재료의 상관관계는 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 설계는 재료의 특성을 고려하여 이루어져야 합니다. 재료는 설계의 요구 사항을 충족시켜야 합니다. 설계와 재료의 상관관계를 고려하지 않고 설계하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 설계된 부품이나 구조물이 요구되는 기능과 성능을 만족시키지 못할 수 있습니다. 설계된 부품이나 구조물이 비경제적이거나 제작이 어려울 수 있습니다. 설계된 부품이나 구조물이 안전하지 않을 수 있습니다. 따라서 설계자..

SUS440C

1. SUS440C 재질 - 스테인리스강의 일종으로, 탄소 함량이 0.4% 이상인 고탄소 스테인리스강입니다. - SUS420J2와 함께 대표적인 고탄소 스테인리스강으로, 우수한 내마모성과 내충격성을 가지고 있습니다. 1) 재질 특징 - 탄소 함량이 높아 우수한 내마모성과 내충격성을 가지고 있습니다. - 단조성이 우수하여 다양한 형태로 가공할 수 있습니다. - 가공 후 열처리를 통해 강도를 향상시킬 수 있습니다. 2) 사용 용도 - 절삭공구, 펀치, 리벳, 베어링, 기어, 터빈 날개, 압력 용기 등의 내마모성이 요구되는 부품에 사용됩니다. - 고온에서의 사용이 요구되는 부품에도 사용될 수 있습니다. 2. 열처리 방법 냉간 가공 후 열처리 기계적 성질이 우수하고 내마모성이 높다. 절삭공구, 펀치, 리벳, 베..

기구 설계란

기구 설계는 여러 분야에서 사용되는 중요한 엔지니어링 과정 중 하나입니다. 기구란, 부품 또는 구조물의 조합으로, 특정한 목적을 위해 설계되며 기계 공학, 자동차 공학, 항공우주 공학, 로봇 공학 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 기구 설계의 주요 단계와 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다: 목표 설정 기구 설계의 첫 번째 단계는 목표를 설정하는 것입니다. 설계 목적을 정의하고 기대되는 성능, 기능, 크기, 예산 등을 고려해야 합니다. 개념 설계 초기 아이디어와 개념을 개발하는 단계입니다. 다양한 설계 옵션을 고려하고 분석하여 가장 적합한 설계를 선정합니다. 상세 설계 개념 설계를 상세하게 발전시키는 단계로, 부품의 크기, 형태, 재료 등을 정확히 결정합니다. CAD(컴퓨터 지원 설계) 소프트웨어를 사용하..

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