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      스트레인 링 이론 기반의 팔각링 로드셀 개발 = Development of Octagonal Ring Load Cell Based on Strain Rings

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Force is a crucial element to be measured in various industries, especially the machine tool industry. Mega units of force are required in fields such as the heavy and ship industries. Micro/nano units of force are required for microparticles. The det...

      Force is a crucial element to be measured in various industries, especially the machine tool industry. Mega units of force are required in fields such as the heavy and ship industries. Micro/nano units of force are required for microparticles. The detection of force generates a physical transformation due to the force imposed from the outside, atlrnd electrical voltage signals are obtained from the system. For the detection of force, an octagonal ring load cell based on circular ring theory is designed and produced. To design the octagonal strain ring, theoretical values with data from the ANSYS program are compared to determine the size of the octagonal strain ring. An octagonal strain ring of the chosen size is made with the SCM415 material. The strain gauges are attached to the octagonal strain ring, designed to construct a full Wheatstone bridge. The LabVIEW program is used to measure the data, and strain values are found. With the octagonal ring load cell completed in this way, experiments are conducted by imposing forces on the tangential axis and radial axis. Experiments are performed to verify if the octagonal ring load cell conducts measurements properly, and theoretical values are analyzed to find any differences. The data will later be used in further research to develop a machine-tool dynamometer.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 팔각링 로드셀 제작
      • 3. 실험결과 및 고찰
      • 4. 결론
      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 팔각링 로드셀 제작
      • 3. 실험결과 및 고찰
      • 4. 결론
      • REFERENCES
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      참고문헌 (Reference)

      1 최성윤, "평엔드밀 포켓가공시 절삭력과 공구변형에 관한 연구" 한국기계가공학회 16 (16): 28-33, 2017

      2 백태현, "스트레인 게이지 계측용 차동 증폭기와 A/D 변환기를 이용한 트러스 구조물의 내력 측정 장치 설계" 한국비파괴검사학회 28 (28): 217-224, 2008

      3 박찬경, "고속철도용 판토그라프 접촉력 측정을 위한 스트레인 게이지 내장형 하중센서 개발" 한국철도학회 13 (13): 488-492, 2010

      4 Shaw, M. C., "METAL CUTTING PRINCIPLES" Oxford University Press 153-156, 1984

      5 Robinson, G. M., "Finite element modelling of load cell hysteresis" 20 (20): 103-108, 1997

      6 Kim, J. D., "Development of a combined-type tool dynamometer with a piezo-film accelerometer for an ultra-precision lathe" 71 (71): 360-366, 1997

      7 Karabay, S., "Design criteria for electro-mechanical transducers and arrangement for measurement of strains due to metal cutting forces acting on dynamometers" 28 (28): 496-506, 2007

      8 조규춘, "1톤급 상용차 시트 개발에 따른 FMVSS 210 Model 구조 강도 평가 연구" 한국기계가공학회 17 (17): 130-136, 2018

      1 최성윤, "평엔드밀 포켓가공시 절삭력과 공구변형에 관한 연구" 한국기계가공학회 16 (16): 28-33, 2017

      2 백태현, "스트레인 게이지 계측용 차동 증폭기와 A/D 변환기를 이용한 트러스 구조물의 내력 측정 장치 설계" 한국비파괴검사학회 28 (28): 217-224, 2008

      3 박찬경, "고속철도용 판토그라프 접촉력 측정을 위한 스트레인 게이지 내장형 하중센서 개발" 한국철도학회 13 (13): 488-492, 2010

      4 Shaw, M. C., "METAL CUTTING PRINCIPLES" Oxford University Press 153-156, 1984

      5 Robinson, G. M., "Finite element modelling of load cell hysteresis" 20 (20): 103-108, 1997

      6 Kim, J. D., "Development of a combined-type tool dynamometer with a piezo-film accelerometer for an ultra-precision lathe" 71 (71): 360-366, 1997

      7 Karabay, S., "Design criteria for electro-mechanical transducers and arrangement for measurement of strains due to metal cutting forces acting on dynamometers" 28 (28): 496-506, 2007

      8 조규춘, "1톤급 상용차 시트 개발에 따른 FMVSS 210 Model 구조 강도 평가 연구" 한국기계가공학회 17 (17): 130-136, 2018

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      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2008-01-01 평가 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.77 0.77 0.62
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.53 0.47 0.441 0.13
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