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김정두(J.D.Kim),노일환(I.H.Noh),성석현(S.H.Sung),김원묵(W.M.Kim),오승철(S.C.Oh),이달호(D.H.Lee),권기문(K.M.Kwan),전영학(Y.H.Jeon),김흥기(H.K.Kim) 대한기계학회 2003 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2003 No.4
Recently, emerging as major tasks are grobal warming prevention, and earth environment conservation and preservation, and the resolution of environmental issues is crucial in the 21st century and needs to jointly be tackled by all nations in cooperation with each other. this research developed dry cols air grinding system, and this ensured cold effects of machine tools and dressing effects against loading phenomenon of grinding wheel, thus extending the tool life of grinding wheel.
온도 시험 시 항온챔버의 내부 유동이 장비에 미치는 영향
김고은(K. E. Kim),김기백(K. B. Kim),한성욱(S. W. Han),김원현(W. H. Kim) Korean Society for Precision Engineering 2021 한국정밀공학회 학술발표대회 논문집 Vol.2021 No.11월
온도시험은 온도 조건에 따라 장비 신뢰성을 검증하는 시험으로 고온 운용, 고온 저장, 저온 운용, 저온 저장 등이 있다. 일반적으로 온도시험은 설정한 온도 프로파일 조건에서 안정적으로 유지되어야 하므로 항온챔버에서 시험을 수행한다. 항온챔버는 온도 센서에서 수집한 데이터를 기반으로 온도를 조절할 수 있고 챔버 내부 공간의 열을 순환시킴으로써 온도를 균일하게 유지한다. 이때 챔버 내 공기 토출구의 유속은 10 m/s 내외로 추정되며 이는 장비고유의 방열 효과를 측정하는데 방해 요소로 작용한다. 본 논문에서는 시험을 통해 챔버 작동 시 발생하는 내부 유동이 시험 장비 온도에 미치는 영향을 검토하였다. 설정한 온도 프로파일 조건으로 챔버를 이용한 온도시험 결과와 상온 조건에서의 결과를 비교 분석하였다. 이때, 챔버 내 내부 유동의 영향을 확인하기 위해 팬 조립체를 장착한 장비와 장착하지 않은 장비를 시험 대상으로 선정하였다. 시험 대상을 비교한 결과, 챔버를 이용한 온도시험에서는 팬 조립체 유무에 따른 온도 차가 약 5℃ 이하지만 상온 조건에서는 18℃ 이상의 온도 차를 확인하였다. 상온조건에서는 팬 조립체 유무에 따른 온도 차이가 발생하지만 챔버 내에서는 내부 유동으로 인해 정확한 측정값을 도출하는데 한계가 있음을 알 수 있었다. 이로써 본 연구에서는 온도시험을 통해 장비의 방열 효과를 검증할 경우 챔버 내 내부 유동을 고려해야 함을 확인하였다.