KR101614218B1 - 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그, 이를 이용한 비자성체 고정장치 및 그 고정방법 - Google Patents

비자성체 가공용 마그네틱 연장지그, 이를 이용한 비자성체 고정장치 및 그 고정방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그, 이를 이용한 비자성체 고정장치 및 그 고정방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그는, 전자석 또는 영구전자석으로 구성된 마그네틱 척의 상부에 기 설정된 간격으로 이격되어 형성되는 복수의 마그네틱 블록에 연결되며, 비자성체로 된 가공 대상물이 안착되는 안착부와, 상기 안착부에 안착된 상기 가공 대상물의 상부에 위치하여, 상기 마그네틱 척으로부터 유도되는 자력에 의해 상기 가공 대상물을 상기 안착부 측으로 밀착시키는 가압판을 포함한다.
이에 따라, 비자성체 가공 대상물을 마그네틱 척에 올려놓은 상태에서 가공이 가능하도록 고정할 수 있다.

Description

비자성체 가공용 마그네틱 연장지그, 이를 이용한 비자성체 고정장치 및 그 고정방법{MAGNETIC EXTENSION JIG FOR PROCESSING NON-MAGNETIC MATERIAL, FIXING APPARATUS AND FIXING METHOD USING THE JIG}
본 발명은 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그, 이를 이용한 비자성체 고정장치 및 그 고정방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 자력을 이용하여 비철금속과 같은 비자성체로 된 가공 대상물을 고정시킬 수 있는 기술이 개시된다.
종래 진공 척(chuck), 정전기 척과 함께 자기 코일을 이용하여 전원이 공급되면 자력을 갖게 되어 철재 작업물을 작업 플레이트에 견고하게 안착 고정하여 작업을 수행하고 작업을 완료하면 전원 공급을 중단하여 자력을 잃도록 함으로써 철재 작업물의 고정을 해제시켜 자유로운 이동 또는 반출이 가능하도록 하는 전자석 척이 많이 사용되었다.
그런데 이러한 전자석 척은 철재 작업물을 안착 고정시키기 위해 자기 코일에 전원을 지속적으로 공급하여야 하기 때문에 전력 소비가 많은 문제점이 있었다. 또한, 드릴링이나 밀링 가공 등의 작업 중 갑자기 정전이 발생하여 자기 코일에 전원 공급이 중단되면 철재 작업물의 고정이 해제되어 자칫 안전 사고를 유발할 수 있는 문제점이 있었다.
이러한 전자석 척이 갖는 문제점을 해결하기 위해 영구 자석을 이용한 척이 개발되었다. 영구 자석을 이용한 척은 전자석 척과 달리 별도의 전원 공급 없이도 영구 자석을 이용하여 지속적으로 자력을 발생시키기 때문에 발생된 자력을 철재 작업물로 인가하거나 해제함으로써 철재 작업물을 작업플레이트에 고정하거나 해제할 수 있는 장점이 있다.
그러나, 전자석 척이나 영구자석을 이용한 척의 경우에는 기본적으로 철제 금속을 대상 가공물로 하는 경우로 그 용도가 제한되어 있다. 따라서, 비철금속이나 플라스틱 사출물과 같은 비자성체 대상을 가공하기 위해 전자석 척이나 영구자석을 이용한 척을 사용하는 것은 불가능하다는 한계가 있다.
본 발명의 배경이 되는 기술은 대한민국 등록특허공보 제10-1210226호 (2012. 12. 10 공고)에 개시되어 있다.
본 발명의 해결하고자 하는 기술적 과제는 비자성체 가공 대상물을 마그네틱 척의 자력을 이용하여 고정시킬 수 있는 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그, 이를 이용한 비자성체 고정장치 및 그 고정방법을 제공하기 위함이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그는, 전자석 또는 영구전자석으로 구성된 마그네틱 척의 상부에 기 설정된 간격으로 이격되어 형성되는 복수의 마그네틱 블록에 연결되며, 비자성체로 된 가공 대상물이 안착되는 안착부와, 상기 안착부에 안착된 상기 가공 대상물의 상부에 위치하여, 상기 마그네틱 척으로부터 유도되는 자력에 의해 상기 가공 대상물을 상기 안착부 측으로 밀착시키는 가압판을 포함한다.
또한, 상기 안착부의 하부에 연장 형성되되, 실질적으로 동일한 간격으로, 상호간에 실질적으로 평행하게 배치되도록 형성되어 상기 복수의 마그네틱 블록과 연결되는 복수의 조각셀을 더 포함하고, 상기 안착부는 10mm 내지 15mm의 두께로 형성되며, 상기 가압판은 3mm 내지 5mm의 두께로 형성될 수 있다.
또한, 상기 복수의 조각셀은 상기 마그네틱 척에 전원이 공급되어 상기 복수의 마그네틱 블록 간에 서로 다른 극성의 자력이 순차적으로 유도되며, 상기 마그네틱 블록과 동일한 극성의 자력이 유도되고, 상기 복수의 마그네틱 블록과 고정핀에 의해 연결되도록 수용홈이 형성될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 고정장치는, 베이스와, 상기 베이스에 수용되되, 코일이 감겨진 복수의 전자석과 상기 복수의 전자석의 상부에 위치하는 몰딩 블록을 포함하는 복수의 마그네틱 블록과, 상기 마그네틱 블록에 기 설정된 시간 동안 전원을 공급하는 전원공급부를 포함하는 마그네틱 척과, 비자성체로 된 가공 대상물이 안착되는 안착부와, 상기 안착부에 안착된 상기 가공 대상물의 상부에 위치하여, 상기 마그네틱 척으로부터 유도되는 자력에 의해 상기 가공 대상물을 상기 안착부 측으로 밀착시키는 가압판을 포함하는 마그네틱 연장지그를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 고정방법은, 마그네틱 척의 베이스에 수용되는 마그네틱 블록의 상부에 고정핀을 이용하여 마그네틱 연장 지그의 안착부를 고정하는 단계와, 상기 안착부의 상부에 비자성체로 된 가공 대상물을 안착시키는 단계와, 상기 가공 대상물의 상부에 상기 마그네틱 연장 지그의 가압판을 정렬하는 단계와, 상기 마그네틱 블록의 하부에 위치하는 전자석에 전원공급부를 통해 전원을 공급하여 상기 안착부 및 상기 가압판에 자력을 유도시키는 단계를 포함한다.
이에 따라, 비자성체 가공 대상물을 마그네틱 척에 올려놓은 상태에서 가공이 가능하도록 고정할 수 있다. 또한, 영구전자석 척을 이용하는 경우 전력 소비와, 발열을 줄일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그의 구성도,
도 2는 도 1에 따른 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그 중 복수의 조각셀을 설명하기 위한 예시도,
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 가공용 고정장치의 구성도,
도 4는 도 3에 따른 비자성체 고정장치를 이용한 비자성체 고정방법의 흐름도,
도 5a 및 도 5b는 도 3에 따른 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 고정장치의 온오프시 자력의 흐름을 설명하기 위한 예시도이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 사용되는 용어들은 실시예에서의 기능을 고려하여 선택된 용어들로서, 그 용어의 의미는 사용자, 운용자의 의도 또는 판례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 후술하는 실시예들에서 사용된 용어의 의미는, 본 명세서에 구체적으로 정의된 경우에는 그 정의에 따르며, 구체적인 정의가 없는 경우는 당업자들이 일반적으로 인식하는 의미로 해석되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 마그네틱 연장지그의 구성도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 마그네틱 연장지그(100)는 안착부(110) 및 가압판(130)을 포함한다. 이 경우, 마그네틱 연장지그(100)는 마그네틱 척(10)의 상부에 안착되어 자력에 의해 비자성체로 된 가공 대상물(20)을 고정시키는 역할을 한다. 마그네틱 척(10)은 전자석과 영구자석을 이용하여 자력을 유도하는 것으로, 마그네틱 척(10)의 상부에는 복수의 마그네틱 블록(15)이 기 설정된 간격으로 이격되어 형성된다. 이 경우, 마그네틱 척(10)은 전자석 또는 영구전자석에 전기를 공급하여 구동될 수 있다.
안착부(110)는 철제 금속으로 비자성체로 된 가공 대상물(20)이 안착된다. 이 경우, 가공 대상물(20)은 비철금속 뿐만 아니라 사출물과 같이 비금속재질로 형성되는 것도 가능하다. 안착부(110)는 일 측이 마그네틱 척(10)에 고정되고, 타 측에는 가공 대상물(20)이 안착될 수 있다. 안착부(110)는 가공 대상물(20)이 안착될 수 있도록 표면이 가공 대상물(20)의 내측면에 대응하는 형상으로 형성될 수 있다. 안착부(110)는 후술하는 가압판(130)과의 사이에 가공 대상물(20)을 위치시킨 후 자력이 가공 대상물(20)로 유도되어 고정되도록 한다. 안착부(110)의 크기 및 형상은 가공 대상물(20)에 따라 달라질 수 있다.
또한, 안착부(110)는 마그네틱 척(10)으로부터 유도되는 자력의 영향을 받도록 10mm 내지 15mm의 두께로 형성될 수 있다. 이러한 안착부(110)의 두께는 마그네틱 척(10)으로부터 유도되는 자력의 25% 내지 50%가 미치는 범위로, 가압판(130)을 자력을 미치도록 할 수 있는 임계값으로 설정될 수 있다.
가압판(130)은 철제 금속으로 안착부(110)에 안착된 가공 대상물(20)의 상부에 위치한다. 이 경우, 가압판(130)은 마그네틱 척(10)에 의해 발생된 자력 중 안착부(110)를 통해 전달된 자력에 의해 안착부(110) 측으로 가공 대상물(20)을 밀착시키게 된다. 즉, 가압판(130)이 자력에 의해 안착부(110) 측으로 붙으려는 힘인 인력에 의해 안착부(110)와 가압판(130) 사이에 위치된 가공 대상물(20)을 고정시킨다. 예를 들어, 가공 대상물(20)이 비자성체로 형성되는 경우에 안착부(110)에 안착된 가공 대상물(20)에는 자력이 유도되지 않아 고정이 되지 않으나, 가공 대상물(20)의 상부에 위치한 가압판(130)에 의해 가공 대상물(20)이 간접적으로 안착부(110) 측으로 고정되는 것이다.
또한, 가압판(130)은 마그네틱 척(10)으로부터 유도되는 자력의 영향을 받도록 3mm 내지 5mm의 두께로 형성될 수 있다. 이러한 가압판(130)의 두께는 마그네틱 척(10)으로부터 유도되는 자력의 25% 내지 50%가 미치는 범위로, 가공 대상물(20)을 가압할 수 있으며, 자력이 손실을 최소할 수 있는 임계값으로 설정될 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 마그네틱 연장지그(100)는 복수의 조각셀(120)을 더 포함할 수 있다. 복수의 조각셀(120)은 철제 금속으로 안착부(110)의 하부에 연장되어 형성될 수 있다. 복수의 조각셀(120)은 안착부(110)를 바닥면으로부터 지지하고, 마그네틱 척(10)과 연결되어 자력을 유도한다. 복수의 조각셀(120)은 실질적으로 동일한 간격으로, 상호간에 실질적으로 평행하게 배치되도록 형성된다. 이 경우, 복수의 조각셀(120) 간의 간격은 마그네틱 척(10)의 복수의 마그네틱 블록(15) 간의 이격된 폭과 동일하도록 형성될 수 있다. 이 경우, 가압판(130)은 복수의 조각셀(120)을 통해 마그네틱 척(10)으로부터 유도되는 자력의 영향을 받게 된다. 복수의 조각셀(120)과 관련하여 보다 구체적인 설명은 도 2를 참조하여 후술하도록 한다.
도 2는 도 1에 따른 마그네틱 연장지그 중 복수의 조각셀을 설명하기 위한 예시도이다.
도 2를 참조하면, 마그네틱 연장지그(100)의 복수의 조각셀(120)은 실질적으로 동일한 간격으로, 상호간에 실질적으로 평행하게 배치되도록 형성된다. 복수의 조각셀(120)은 마그네틱 척의 상부면을 보호하고, 안착부(110)를 지지한다. 앞서 설명한 바와 같이 복수의 조각셀(120)은 마그네틱 척의 복수의 마그네틱 블록과 연결된다. 이 경우, 복수의 조각셀(120)은 복수의 마그네틱 블록과 고정핀에 의해 연결되며, 복수의 조각셀(120)의 하부면에는 고정핀(도시하지 않음)을 수용하는 수용홈(125)이 형성된다. 또한, 복수의 마그네틱 블록에도 수용홈(125)에 대응하는 구성이 형성될 수 있다.
예를 들어, 마그네틱 척에 전원이 공급되어 복수의 마그네틱 블록 간에 서로 다른 극성의 자력이 순차적으로 유도되는 경우, 복수의 조각셀(120)에는 마그네틱 블록과 동일한 극성의 자력이 유도된다. 따라서, 복수의 조각셀(120)은 이웃하는 조각셀 간에 서로 다른 극성이 유도되며, 안착부(110) 및 가압판 측으로도 자력을 전달할 수 있다. 이 경우, 마그네틱 척과 마그네틱 연장지그(100) 사이에는 복수의 연장블록이 형성되는 것도 가능하다. 복수의 연장블록은 복수의 조각셀(120)과 동일한 형상이 되는 블록으로 형성될 수 있다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 가공용 고정장치의 구성도이고, 도 4는 도 3에 따른 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 고정방법의 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 가공용 고정장치(300)는 마그네틱 척(310) 및 마그네틱 연장지그(320)를 포함한다.
마그네틱 척(310)은 베이스(311), 마그네틱 블록(313) 및 전원공급부(315)를 포함한다. 이러한, 마그네틱 척(310)은 베이스(311), 마그네틱 블록(313) 및 전원공급부(315)를 포함함으로써 전자석 척으로 이용된다. 베이스(311)는 후술하는 마그네틱 블록(313)이 수용되는 프레임으로, 작업환경에 따라 복수의 마그네틱 블록(313)을 수용하는 공간을 구획할 수 있다.
마그네틱 블록(313)은 베이스(311) 내부에 수용되어 마그네틱 척(310)의 상부면으로 자력을 유도시킨다. 보다 구체적으로, 마그네틱 블록(313)은 전자석(313-1) 및 몰딩 블록(313-2)을 포함한다. 전자석(313-1)은 코일이 감겨진 자석으로 예를 들어 알리코 자석을 이용하여 자석의 극 변환을 통해 자화 또는 탈자를 제어할 수 있다. 몰딩 블록(313-2)은 전자석(313-1)의 상부에 형성되는 스페이서로 전자석(313-1)으로부터 유도되는 자력에 의해 자화 또는 탈자된다. 몰딩 블록(313-2)은 사각형 또는 원형으로 형성될 수 있으며, 중앙에는 후술하는 마그네틱 연장지그(320)가 결합할 수 있도록 중앙홀(316)이 형성될 수 있다.
전원공급부(315)는 마그네틱 블록(313)의 전자석(313-1)에 기 설정된 시간 동안 전원을 공급한다. 전원공급부(315)는 베이스(311)의 일측에 커넥터가 형성되어 외부의 전원이 마그네틱 블록(313)에 공급되도록 한다.
또한, 마그네틱 척(310)은 영구자석(314)을 더 포함할 수 있다. 이 경우, 마그네틱 척(310)은 영구전자석 척으로 이용할 수 있다. 영구자석(314)은 복수의 마그네틱 블록(313) 사이에 위치한다. 예를 들어, 영구자석(314)은 네오디움 자석을 이용할 수 있다. 영구자석(314)은 마그네틱 블록(313)의 측면에 형성되어 전자석(313-1)에 전원 공급이 중단된 상태에서도 자력을 유지할 수 있도록 한다. 영구자석(314)의 크기는 자력의 설정세기에 따라 달라질 수 있으며, 영구자석(314)의 크기는 복수의 마그네틱 블록(313) 간의 간격을 결정하는 요소로 작용한다. 또한, 영구자석(314)의 크기는 마그네틱 연장지그(320)의 복수의 조각셀(323) 간의 간격을 결정하는 요소로 작용한다. 이 경우, 전원공급부(315)는 제어신호에 따라 일정한 시간만 전원이 공급된 후 전원이 차단된다. 이는 전자석(313-1)에 오랜시간 전기를 공급하는 경우 발열이 발생하는 것을 방지하고, 영구자석(314)을 이용하여 자력을 유지시킬 수 있으므로 소모전력을 줄일 수 있다.
한편, 마그네틱 연장지그(320)는 안착부(321) 및 가압판(325)을 포함한다. 안착부(321)는 가공 대상물(20)이 안착되도록 한다. 가압판(325)은 비장성체로 된 가공 대상물(20)이 안착부(321)에 안착된 상태에서 상부를 가압한다. 또한, 마그네틱 연장지그(320)는 복수의 조각셀(323)을 더 포함할 수 있다. 복수의 조각셀(323)은 마그네틱 블록(313)과 연결되며, 안착부(321)에 연장형성된다. 이러한 마그네틱 연장지그(320)는 도 1의 마그네틱 연장지그(100)와 실질적으로 동일한 구성이므로 구체적인 설명은 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 마그네틱 연장 지그를 이용한 비자성체 고정방법은, 먼저 마그네틱 척의 베이스에 수용되는 마그네틱 블록의 상부에 고정핀을 이용하여 마그네틱 연장지그의 안착부를 고정한다(S401). 이 경우, 마그네틱 척은 도 3의 마그네틱 척(310)과 같이 구성될 수 있으며, 마그네틱 연장지그는 도 3의 마그네틱 연장지그(320)과 같이 구성될 수 있다. 마그네틱 척은 전자석 척 또는 영구전자석 척으로 구현될 수 있다.
다음으로, 마그네틱 연장지그의 안착부 상부에 비자성체로 된 가공 대상물을 안착시킨다(S402). 이 경우, 안착부의 표면은 가공 대상물이 안착될 수 있도록 크기 및 형태로 형성되는 것이 바람직하다.
다음으로, 가공 대상물의 상부에 마그네틱 연장 지그의 가압판을 정렬한다(S403). 가압판은 그 하중으로 가공 대상물을 가압할 수 있으며, 마그네틱 척으로부터 유도되는 자력에 의해 안착부 측으로 가압될 수 있다.
다음으로, 마그네틱 블록의 하부에 위치하는 전자석에 전원공급부를 통해 전원을 공급하여 안착부 및 가압판에 자력을 유도시킨다(S404). 즉, 전자석에 전원이 공급되면 마그네틱 블록의 상부로 자력이 유도되어 마그네틱 연장지그로도 자력이 유도된다. 이 경우, 몰딩 블록 사이에 영구자석이 위치하는 경우, 전자석에 전원이 차단된 상태에서도 자력이 유지될 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 도 3에 따른 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 고정장치의 온오프시 자력의 흐름을 설명하기 위한 예시도이다.
도 5a는 마그네틱 척(310)에 마그네틱 연장 지그(320)가 위치한 상태에서 전원이 공급되지 않아 마그네틱 연장 지그(320)로 자력이 유도되지 않은 상태를 나타낸다. 이 경우, 마그네틱 척(310) 및 마그네틱 연장 지그(320)는 고정핀(327)에 의해 연결되어 고정되나, 안착부(321)에 위치한 가공 대상물(20)은 가압판(325)에 의해 고정된다. 이 경우, 가공 대상물(20)은 가압판(325)의 하중에 따른 압력 외에 어떠한 힘이 작용하지 않은 상태이다.
또한, 몰딩 블록(313-2) 사이에 영구자석(314)이 배열되는 경우, 전자석(313-1)을 통해 자력이 유도되지는 않으나, 영구자석(314)에 의해 베이스(311) 주변에만 자력이 형성된다. 따라서, 몰딩 블록(313-2)의 상부에 위치한 마그네틱 연장 지그(320)의 안착부(321), 가압판(325)에는 자력이 유도되지 않는다.
도 5b는 마그네틱 척(310)에 마그네틱 연장 지그(320)가 위치한 상태에서 전원이 공급되어 마그테틱 지그(320)로 자력이 유도된 상태를 나타낸다. 이 경우, 자력이 마그네틱 척(310)의 상부로 작용하여 마그네틱 연장 지그의 가압판(325)까지 자력이 유도된다. 이 경우, 가압판(325)은 가공 대상물(20)의 재질에 상관없이 안착부(321)와의 자력에 의해 안착부(321)측으로 밀착된다. 이에 따라, 마그네틱 연장지그(320)의 안착부(321)와 가압판(325) 사이에 위치한 가공 대상물(20)은 마그네틱 척(310)에 고정된다. 즉, 마그네틱 척(310)과 마그네틱 연장지그(320)는 고정핀(327) 및 자력에 의해 고정되고, 가공 대상물(20)은 가압판(325)에 의해 마그네틱 연장 지그(320)에 고정된다.
또한, 몰딩 블록(313-2) 사이에 영구자석(314)이 배열되는 경우, 초기에는 전자석(313-1)을 통해 자력이 유도되나, 전자석(313-1)에 전원이 차단된 이후에는 영구자석(314)에 의해 자력이 유도되어 몰딩 블록(313-2)의 상부에 위치한 마그네틱 연장 지그(320)의 안착부(321), 가압판(325)에도 자력이 유지된다. 또한, 마그네틱 연장 지그(320)가 복수의 조각셀(323)을 포함하는 경우에도 자력이 가압판(325)에도 영향을 미치게 된다.
이상에서 본 발명은 도면을 참조하면서 기술되는 바람직한 실시예를 중심으로 설명되었지만 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서 본 발명은 기재된 실시예로부터 도출 가능한 자명한 변형예를 포괄하도록 의도된 특허청구범위의 기재에 의해 해석되어져야 한다.
10 : 마그네틱 척 15 : 마그네틱 블록
20 : 가공 대상물
100 : 마그네틱 연장지그 110 : 안착부
120 : 복수의 조각셀 125 : 수용홈
130 : 가압판
300 : 고정장치 310 : 마그네틱 척
311 : 베이스 313 : 마그네틱 블록
313-1 : 전자석 313-2 : 몰딩 블록
314 : 영구자석 315 : 전원공급부
316 : 중앙홀 320 : 마그네틱 연장지그
321 : 안착부 323 : 조각셀
325 : 가압판 327 : 고정핀

Claims (5)

  1. 전자석 또는 영구전자석으로 구성된 마그네틱 척의 상부에 기 설정된 간격으로 이격되어 형성되는 복수의 마그네틱 블록에 연결되는 마그네틱 연장지그에 있어서,
    비자성체로 된 가공 대상물이 안착되는 안착부와, 상기 안착부에 안착된 상기 가공 대상물의 상부에 위치하여, 상기 마그네틱 척으로부터 유도되는 자력에 의해 상기 가공 대상물을 상기 안착부 측으로 밀착시키는 가압판과, 상기 안착부의 하부에 연장 형성되되, 실질적으로 동일한 간격으로, 상호간에 실질적으로 평행하게 배치되도록 형성되어 상기 복수의 마그네틱 블록과 연결되는 복수의 조각셀을 포함하고,
    상기 복수의 조각셀은,
    상기 마그네틱 척에 전원이 공급되어 상기 복수의 마그네틱 블록 간에 서로 다른 극성의 자력이 순차적으로 유도되며, 상기 복수의 마그네틱 블록과 동일한 극성의 자력이 유도되고, 상기 복수의 마그네틱 블록과 고정핀에 의해 연결되도록 수용홈이 형성되는 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 베이스와, 상기 베이스에 수용되되, 코일이 감겨진 복수의 전자석과 상기 복수의 전자석의 상부에 위치하는 몰딩 블록을 포함하는 복수의 마그네틱 블록과, 상기 마그네틱 블록에 기 설정된 시간 동안 전원을 공급하는 전원공급부를 포함하는 마그네틱 척; 및
    비자성체로 된 가공 대상물이 안착되는 안착부와, 상기 안착부에 안착된 상기 가공 대상물의 상부에 위치하여, 상기 마그네틱 척으로부터 유도되는 자력에 의해 상기 가공 대상물을 상기 안착부 측으로 밀착시키는 가압판과, 상기 안착부의 하부에 연장 형성되되, 실질적으로 동일한 간격으로, 상호간에 실질적으로 평행하게 배치되도록 형성되어 상기 복수의 마그네틱 블록과 연결되는 복수의 조각셀을 포함하는 비자성체 가공용 마그네틱 연장지그를 포함하고,
    상기 복수의 조각셀은,
    상기 마그네틱 척에 전원이 공급되어 상기 복수의 마그네틱 블록 간에 서로 다른 극성의 자력이 순차적으로 유도되며, 상기 복수의 마그네틱 블록과 동일한 극성의 자력이 유도되고, 상기 복수의 마그네틱 블록과 고정핀에 의해 연결되도록 수용홈이 형성되는 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 고정장치.
  5. 마그네틱 척의 베이스에 수용되는 복수의 마그네틱 블록의 상부에 고정핀을 이용하여 마그네틱 연장 지그의 안착부를 고정하는 단계;
    상기 안착부의 상부에 비자성체로 된 가공 대상물을 안착시키는 단계;
    상기 가공 대상물의 상부에 상기 마그네틱 연장 지그의 가압판을 정렬하는 단계; 및
    상기 복수의 마그네틱 블록의 하부에 위치하는 전자석에 전원공급부를 통해 전원을 공급하여 상기 안착부 및 상기 가압판에 자력을 유도시키는 단계를 포함하고,
    상기 마그네틱 연장 지그는,
    상기 안착부의 하부에 연장 형성되되, 실질적으로 동일한 간격으로, 상호간에 실질적으로 평행하게 배치되도록 형성되어 상기 복수의 마그네틱 블록과 연결되는 복수의 조각셀을 포함하고,
    상기 복수의 조각셀은,
    상기 마그네틱 척에 전원이 공급되어 상기 복수의 마그네틱 블록 간에 서로 다른 극성의 자력이 순차적으로 유도되며, 상기 복수의 마그네틱 블록과 동일한 극성의 자력이 유도되고, 상기 복수의 마그네틱 블록과 고정핀에 의해 연결되도록 수용홈이 형성되는 마그네틱 연장지그를 이용한 비자성체 고정방법.
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