오늘날 고도로 발전된 제조 산업에서 가공 부품은 없어서는 안 될 부품입니다. 정밀 의료 장비부터 대형 항공우주 차량까지 모든 제품은 고품질 가공 부품과 떼려야 뗄 수 없습니다. 이러한 부품은 제품 성능을 보장할 뿐만 아니라 기술 혁신과 프로세스 발전의 중요한 구현입니다.
가공 부품 기계설비를 구성하는 기본단위로 그 품질은 최종제품의 성능과 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 자동차 제조에서 엔진 실린더, 피스톤과 같은 핵심 부품의 정밀도 요구 사항은 매우 높습니다. 약간의 편차로 인해 엔진 성능이 저하되거나 잦은 고장이 발생할 수 있습니다. 따라서 가공 부품의 높은 정밀도와 안정성을 보장하는 것이 제품 품질 향상의 핵심입니다.
가공 부품은 기능과 응용 분야에 따라 여러 유형으로 나눌 수 있습니다. 프레임 및 브래킷과 같은 구조 부품은 주로 다른 부품을 지지하고 고정하는 데 사용됩니다. 기어 및 베어링과 같은 전달 부품은 동력과 운동 전달을 담당합니다. 개스킷 및 O-링과 같은 씰은 액체 또는 가스 누출을 방지하는 데 사용됩니다. 볼트 및 너트와 같은 커넥터는 다양한 구성 요소를 고정하고 연결하는 데 사용됩니다. 센서 및 액추에이터와 같은 기능 부품은 특정 기능을 구현합니다.
가공 기술은 필요한 모양과 크기의 부품을 얻기 위해 재료를 제거하는 방법입니다. 일반적인 가공 방법에는 선반을 사용하여 회전하는 공작물을 절단하고 원통형 부품 가공에 적합한 선삭 가공이 포함됩니다. 밀링 머신을 사용하여 평면 또는 복잡한 모양의 공작물을 절단하며 평면, 슬롯, 구멍 등의 가공에 적합한 밀링; 드릴링 머신을 사용하여 공작물에 구멍을 뚫고 다양한 부품 가공에 널리 사용되는 드릴링; 그라인딩 휠을 사용하여 공작물의 표면을 미세하게 가공하여 표면 조도 및 치수 정밀도를 향상시키는 연삭; 전기 스파크 방전의 원리를 사용하여 경질 재료를 가공하는 전기 스파크 가공(EDM)은 복잡한 형상 및 고경도 재료의 가공에 적합합니다. 고에너지 레이저 빔을 사용하여 재료를 절단, 용접 또는 표시하는 레이저 가공은 정밀도와 유연성이 높습니다.
과학기술의 발전에 따라 가공기술도 끊임없이 혁신하고 발전하고 있습니다. 지능형 가공은 인공 지능과 빅 데이터 기술을 결합하여 가공 공정의 자동화 및 지능을 실현하고 생산 효율성과 품질 관리 수준을 향상시킵니다. 녹색 제조는 친환경 소재와 에너지 절약 기술을 사용하여 가공 과정에서 자원 소비와 환경 오염을 줄입니다. 마이크로나노제조는 첨단기술분야의 정밀부품에 대한 수요를 충족시키기 위해 마이크로 및 나노규모의 가공기술을 개발합니다.