KR20110028739A - 스턴 보스의 편심 측정 방법 - Google Patents

스턴 보스의 편심 측정 방법 Download PDF

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KR20110028739A
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stun
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KR1020090086312A
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주승채
문을석
김지용
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대우조선해양 주식회사
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    • G01B11/27Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes for testing the alignment of axes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B73/00Building or assembling vessels or marine structures, e.g. hulls or offshore platforms

Abstract

본 발명은 스턴 보스의 선수부와 선미부 사이의 내주면에 걸쳐 레이저의 조사에 의한 축심 정렬을 수행한 다음, 정렬된 축심을 기준으로 디지털 계측장비를 이용하여 스턴 보스의 내주면에 대한 반경을 측정함으로써, 스턴 보스의 편심도를 더욱 정밀하게 판단하고 검사의 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 스턴 보스(10)의 선미부 중심에 레이저 발진기(14)를 설치하고, 스턴 보스(10)의 선수부에 축심 고정지그(16)를 설치한 다음 마이크로미터(18)를 이용하여 축심 고정지그(16)의 중심을 세팅하고, 스턴 보스(10)의 선미부에 반경 측정지그(24)를 설치한 다음 반경 측정기(26)를 이용하여 레이저 발진기(14)의 조사방향을 조정하고, 이와 같은 과정의 반복을 통해 스턴 보스(10)의 선수부와 선미부 사이에 걸쳐 레이저 조사에 의한 축심 정렬을 수행하고, 축심 정렬의 완료시 스턴 보스의 내주면 전 영역에 걸쳐 반경을 측정하여 편심도를 측정한다.
선박, 스턴 보스, 축심, 정렬, 반경, 편심, 측정

Description

스턴 보스의 편심 측정 방법{Method for measuring eccentricity of stern boss}
본 발명은 스턴 보스의 편심 측정 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 스턴 보스의 선수부와 선미부 사이에 걸친 전 영역의 부위에 대한 편심도 측정을 축심 정렬이 이루어진 상태의 레이저 조사를 통해 보다 정밀하게 수행할 수 있도록 하여 측정의 신뢰도를 향상시킬 수 있도록 하는 스턴 보스의 편심 측정 방법에 관한 것이다.
일반적으로 선박에 있어 러더 혼(RUDDER HORN)과 스턴 보스(STERN BOSS)는 조향 및 추진계통의 주요 부품에 해당되고, 주로 주조품으로 제작되어 선체의 선미부분에 설치된다.
이 경우, 상기 러더 혼은 선박의 조향장치인 러더를 고정시켜 지지하는 기능을 수행하고 단조품 형태의 러더 스톡(RUDDER STOCK)과 핀틀(PINTLE)에 직접 연결되며, 상기 스턴 보스는 선박의 추진장치인 프로펠러(PROPELLER)와 동력전달장치인 프로펠러 샤프트(PROPELLER SHAFT)를 지지하여 선박을 항주 가능하게 한다.
또한, 상기 스턴 보스는 내주면에 메탈 베어링을 설치하고, 이 메탈 베어링을 매개로 상기 프로펠러 샤프트를 견고하게 지지하여 프로펠러 샤프트의 회전시 마찰력의 경감과 함께 편심 변위를 줄일 수 있게 된다. 따라서, 상기 스턴 보스의 내주면은 메탈 베어링의 설치는 물론 프로펠러 샤프트의 완전한 지지를 위해 편심도가 균일하여야 한다.
이를 위해, 종래에는 축 사이팅(SIGHTING) 작업 후에 스턴 보스의 내주면에 대한 보링 작업을 실시하고, 스턴 보스의 선수부와 선미부 양 끝부위에 별도의 지그를 설치하며, 이 지그의 중심에 직경 0.7mm 정도의 피아노 와이어가 위치하도록 설치한 다음, 선미부의 지그측에 위치한 피아노 와이어에 장력 측정기를 설치하고 규정된 장력을 가하게 된다.
이때, 스턴 보스의 선수부와 선미부 사이의 축심방향을 따라 설치된 피아노 와이어의 전장에 걸쳐 마이크로미터와 전기 신호장치를 사용하여 스턴 보스의 내주면에 대한 반지름을 측정함으로써 편심 측정을 수행하게 된다.
즉, 스턴 보스의 내주면에 마이크로미터를 설치한 다음 피아노 와이어와의 접촉으로 인한 전기적 소리를 수신하여 반경을 측정하게 되고, 이러한 작업을 스턴 보스의 내주면 상하 및 좌우의 4방향에 걸쳐 실시하여 편심도를 판단하게 된다.
이 결과, 종래에는 스턴 보스의 선수부와 선미부 사이에 걸쳐 설치된 피아노 와이어의 자중에 의한 처짐 등에 따라 스턴 보스 내주면의 전 영역에 걸쳐 정밀한 반경 측정을 기반으로 하는 편심 측정이 어려울 뿐만 아니라, 피아노 와이어의 장 력에 따른 처짐 발생시 이를 보정해야 하므로 정확한 편심 측정을 수행할 수 없게 된다. 또한, 온도 변화에 대한 선체 변형을 확인하기 어렵고 작업자 간의 측정 편차가 존재함에 따라 선주 및 선급에 의한 측정의 신뢰도가 낮게 된다.
이에 본 발명은 상기와 같은 제반 사안들을 감안하여 안출된 것으로, 스턴 보스의 선수부와 선미부 사이의 내주면에 걸쳐 레이저의 조사에 의한 축심 정렬을 수행한 다음, 정렬된 축심을 기준으로 디지털 계측장비를 이용하여 스턴 보스의 내주면에 대한 반경을 측정함으로써, 스턴 보스의 편심도를 더욱 정밀하게 판단하고 검사의 신뢰성을 향상시킬 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 스턴 보스의 선미부에 레이저발진기용 고정지그를 설치하고, 상기 레이저발진기용 고정지그의 중심에 레이저 발진기를 설치하는 제1단계; 상기 스턴 보스의 선수부에 축심 고정지그를 설치하고, 상기 축심 고정지그에 설치된 마이크로미터를 이용하여 상기 스턴 보스의 내경을 측정한 다음 상기 스턴 보스의 중심과 상기 축심 고정지그의 중심을 일치시키도록 하여 상기 축심 고정지그에 대한 설치 위치를 조절하는 제2단계; 상기 마이크로미터의 디텍터를 통해 검출되는 값을 매개로 상기 레이저 발진기의 조사방향을 상기 스턴 보스의 축심방향으로 향하도록 조정하는 제3단계; 상기 스턴 보스의 선미부에 반경 측정지그를 설치하고, 상기 반경 측정지그에 설치된 반경 측정기를 이용하여 상기 스턴 보스의 내경을 측정하는 제4단계; 상기 반경 측정기의 디텍터를 통해 검출되는 값을 매개로 상기 레이저 발진기의 조사방향을 상기 스턴 보스의 축심방향으로 향하도록 조정하는 제5단계; 상기 제2단계 내지 상기 제5단계를 반복하여 상기 스턴 보스의 선수부와 선미부 사이에 걸쳐 상기 레이저 발진기에 의한 레이저 조사를 통해 보스부에 대한 축심 정렬을 수행하는 제6단계; 및 상기 제6단계를 거쳐 축심 정렬이 완료되면, 상기 스턴 보스의 선수부와 선미부 사이에서 상기 반경 측정지그의 설치 위치를 옮겨 각 측정위치에서 상기 반경 측정기를 이용하여 상기 스턴 보스의 내주면에 대한 편심 측정을 실시하는 제7단계를 포함하여 구성되는 스턴 보스의 편심 측정 방법을 제시한다.
본 발명의 제1단계에서 상기 스턴 보스의 선미부 중심에 상기 레이저발진기용 고정지그를 설치하는 과정은 상기 스턴 보스의 선미부 직경을 측정한 다음, 상기 레이저발진기용 고정지그에 대한 상기 레이저 발진기의 설치위치를 상기 레이저발진기용 고정지그상에 구비된 스케일의 판독을 통해 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어, 상기 제2단계는 상기 축심 고정지그의 중심부위에 설치된 상기 마이크로미터를 이용하여 상기 스턴 보스의 내주면 전 둘레 부위중 적어도 상하 및 좌우의 4방향에 걸쳐 계측한 반경 측정값이 동일하도록 상기 축심 고정지그의 중심을 상기 스턴 보스의 중심에 대해 일치시켜 조절하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어, 상기 제3단계는 상기 축심 고정지그의 중심부위에 위치하도록 상기 센터링용 마이크로미터에 설치된 디텍터에 케이블을 매개로 계측장비와 연결하고, 상기 계측장비로부터 판독되는 수평/수직 지시값이 0이 될 때까지 상기 레이저 발진기의 상/하 및 좌/우 경사조절나사를 조절하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어, 상기 제4단계는 상기 반경 측정지그의 중심부위에 설치된 상기 반경 측정기의 디지매틱 스케일을 이용하여 상기 스턴 보스의 내주면 전 둘레 부위중 적어도 상하 및 좌우의 4방향에 걸쳐 계측하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어, 상기 제5단계는 상기 반경 측정지그의 중심부위에 위치하도록 상기 반경 측정기에 설치된 디텍터에 케이블을 매개로 계측장비를 연결하고, 상기 계측장비로부터 판독되는 수평 및 수직방향의 지시값이 0이 될 때까지 상기 레이저 발진기의 상/하 및 좌/우 평행이동나사를 조절하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어, 상기 제7단계는 상기 반경 측정기에 부착된 상기 디텍터의 지시값이 0이 되도록 미동나사를 조절함과 동시에 상기 디지매틱 스케일에 표시된 눈금값을 판독하여 이루어지고, 상기 디지매틱 스케일을 통한 눈금값의 판독은 상기 스턴 보스의 내주면의 전장을 따라 각 측정위치에서 전 둘레의 부위중 적어도 상하 및 좌우의 4방향에 걸쳐 수행되는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 스턴 보스의 편심도를 측정함에 있어, 스턴 보스의 선미부에 설치되는 레이저 발진기로부터 조사되는 레이저를 이용하여 선수부에 축심 고정지그를 매개로 설치되는 마이크로미터에 대한 선수방향 축심조절을 수행하고, 동일한 방법으로 선미부에 반경 측정지그를 매개로 설치되는 반경 측정기에 대한 선미방향 축심조절을 수행함으로써, 스턴 보스의 선수부와 선미부 사이의 내주면 전 영역에 걸쳐 축심이 일치되도록 조사되는 레이저를 기준으로 디지털 계측장비에 해당하는 반경 측정기의 디지매틱 스케일을 이용하여 스턴 보스의 내주면 전 영역에 대한 반경을 보다 정밀하게 측정할 수 있게 된다.
이 결과, 스턴 보스의 내주면 전 영역에 대한 편심도를 더욱 정밀하게 측정할 수 있을 뿐만 아니라 작업자 간의 측정 편차를 줄일 수 있게 되고, 이를 통해 스턴 보스의 내주면 전 영역에 걸쳐 편심도의 이상 유무를 정확히 판단할 수 있으며, 편심도 측정 작업에 있어 선주 및 선급에 대한 신뢰성을 보장할 수 있게 된다.
즉, 본 발명에 따른 스턴 보스의 편심 측정 방법은 종래 스턴 보스의 편심 측정에 있어 피아노 와이어의 설치에 따른 처짐 등의 별도의 보정 작업을 필요로 하지 않게 되고, 특히 온도 변화에 따른 측정 데이터의 신뢰성 저하와 같은 문제를 해소할 수 있게 된다.
특히, 본 발명은 레이저의 조사에 의한 축심 정렬에 있어, 스턴 보스의 선미부에서는 레이저 발진기의 상/하 및 좌/우 평행이동나사에 대한 조절로부터 레이저의 조사각을 보스부의 축심으로 정렬하고, 스턴 보스의 선수부에서는 레이저 발진기의 상/하 및 좌/우 경사조절나사에 대한 조절로부터 레이저의 조사각을 보스부의 축심으로 정렬할 수 있게 되므로, 레이저 발진기로부터 조사되는 레이저를 이용한 축심 정렬이 스턴 보스의 선미부에서 선수부에 이르기까지 전 영역에 걸쳐 보다 정밀하게 이루어질 수 있게 된다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 예시도면을 참조로 상세히 설명한다.
도 1 내지 도 9에 도시된 바와 같이, 스턴 보스(10)는 선체의 선미부에 설치되는 중공형상의 원통형 구조물로서 프로펠러 샤프트(도시안됨)를 회전 가능하게 지지하는 역할을 수행하여 기관(11)으로부터 제공되는 회전력이 프로펠러에 원활하게 전달될 수 있게 하는 기능을 구현한다. 상기 스턴 보스(10)의 편심도에 대한 이상 유무는 레이저의 조사에 따른 축심을 정렬한 상태에서 상기 스턴 보스(10)의 내주면 각 부위에 대한 반경 측정을 통해 이루어진다. 이때, 스턴 보스(10)의 내주면 각 부위에 대한 반경 측정은 조사되는 레이저에 의해 정렬된 축심을 따라 이루어지고 그에 대한 상세한 과정은 다음과 같다.
제1단계; 먼저, 상기 스턴 보스(10)에 있어 선체의 길이방향을 기준으로 하는 양단부중에서 선미측에 해당하는 일단부 측면에 마그네틱(12a,12b)을 매개로 레이저발진기용 고정지그(12)를 착탈 가능하게 설치하고, 상기 레이저발진기용 고정지그(12)의 중심부위에 레이저 발진기(14)를 설치한다. 이와 같이, 상기 스턴 보스(10)의 선미부에 대한 상기 레이저발진기용 고정지그(12)와 레이저 발진기(14)의 설치가 각각 완료되면, 상기 레이저 발진기(14)의 전원을 온(ON) 시켜 상기 레이저 발진기(14)로부터 조사되는 레이저가 상기 스턴 보스(10)의 내주면을 통해 선수방향으로 향할 수 있도록 한다.
상기의 과정에 있어, 상기 스턴 보스(10)의 선미부 중심에 상기 레이저발진기용 고정지그(12)를 설치하는 작업은 별도의 측정자를 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 직경을 측정한 다음, 상기 레이저 발진기(14)가 상기 레이저발진기용 고정지그(12)상에서 그 설치 위치를 상기 스턴 보스(10)의 선미부 중심에 위치하도록 조절하면 된다. 이때 작업자는 상기 레이저발진기용 고정지그(12)에 구비된 스케일을 판독하여 상기 레이저 발진기(14)에 대한 센터링 작업을 수행하면 된다. 이와 같은 작업은 상기 스턴 보스(10)의 선미부에 설치되는 상기 레이저 발진기(14)에 대한 센터링 작업에 해당하는 것이다.
이 경우, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 레이저 발진기(14)의 상하방향 이동은 상기 레이저발진기용 고정지그(12)의 좌/우 부착용 마그네틱(12a)을 오프한 다음, 상/하 부착용 마그네틱(12b)의 잠금나사(12d)를 풀어 상하방향으로 이동하여 조정하면 된다. 또한, 상기 레이저발진기용 고정지그(12)의 좌우방향 이동은 상기 레이저발진기용 고정지그(12)의 상/하 부착용 마그네틱(12b)을 오프한 다음, 좌/우 부착용 마그네틱(12a)의 잠금나사(12c)를 풀고 좌우방향으로 이동하여 조정하면 된다.
제2단계; 이어, 상기 스턴 보스(10)에 있어 선체의 길이방향을 기준으로 하는 양단부중에서 선수측에 해당하는 타단부에 축심 고정지그(16)를 설치하고, 상기 축심 고정지그(16)에 설치된 마이크로미터(18)를 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 선수부 내경을 측정한 다음 상기 스턴 보스(10)의 중심과 상기 축심 고정지그(16)의 중심을 일치시키도록 하여 상기 축심 고정지그(16)에 대한 설치 위치를 조절한다. 즉, 상기 스턴 보스(10)의 선수부 중심과 상기 축심 고정지그(16)의 중심을 일치시킨다.
상기의 과정에 있어, 상기 축심 고정지그(16)의 중심부위에 설치된 상기 마이크로미터(18)를 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 내주면 전 둘레 부위에 대해 적어도 상하 및 좌우방향의 원주 4방향에 걸쳐 계측한 반경 측정값이 동일하도록 상기 축심 고정지그(16)의 중심을 상기 스턴 보스(10)의 선수부 중심에 대해 일치시켜 조절한다. 이와 같은 작업은 상기 스턴 보스(10)의 선수부에 설치되는 상기 축심 고정지그(16)에 대한 센터링 작업을 수행하여 향후 상기 스턴 보스(10)의 선미부에서 이루어지는 반경 측정지그(20)의 설치 작업에 대한 센터링 과정과의 상호 작용을 통해 상기 레이저 발진기(14)로부터 조사되는 레이저의 방향이 상기 스턴 보스(10)의 축심과 일치되도록 하는 축심 정렬의 작업과 관련이 있는 것이다.
제3단계; 이어, 상기 마이크로미터(18)의 디텍터(18b)를 통해 검출되는 값을 매개로 상기 레이저 발진기(14)의 조사방향을 상기 스턴 보스(10)의 축심방향으로 향하도록 조정한다. 상기의 과정은 상기 레이저 발진기(14)에 의한 레이저의 조사방향을 상기 스턴 보스(10)의 선수부 축심과 일치시키도록 하는 일련의 조정작업에 해당하는 것으로, 이른 바 상기 레이저 발진기(14)에 대한 선수방향 축심조절을 의미한다. 즉, 상기 레이저 발진기(14)로부터 레이저를 조사하면 상기 마이크로미터(18)의 디텍터(18b)가 이를 검출하고, 이때 검출되는 값을 매개로 상기 레이저 발진기(14)의 조사방향을 상기 스턴 보스(10)의 선수부에서 축심방향에 이르도록 조정하게 된다.
이와 같은 조정 작업은 상기 축심 고정지그(16)의 중심부위에 위치하도록 상기 마이크로미터(18)에 설치된 디텍터(18b)에 케이블(20)을 매개로 계측장비(22)를 연결하고, 상기 계측장비(22)로부터 판독되는 수평 및 수직방향의 지시값이 0이 될 때까지 상기 레이저 발진기(14)의 상/하 및 좌/우 경사조절나사(14a,14b)를 조절하여 이루어진다.
제4단계; 이어, 상기 스턴 보스(10)의 선미부에 반경 측정지그(24)를 설치하고, 상기 반경 측정지그(24)에 설치된 반경 측정기(26)를 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 선미부 내경을 측정한다.
상기의 과정에 있어, 상기 반경 측정지그(24)의 중심부위에 설치된 상기 반경 측정기(26)의 디지매틱 스케일(26a)을 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 내주면 전 둘레 부위에 대해 적어도 상하 및 좌우방향의 원주 4방향에 걸쳐 계측한 반경 측정값이 동일하도록 레이저 발진기(14)를 조절한다. 이와 같은 작업은 향후 상기 스턴 보스(10)의 내주면 전 부위에 걸쳐 이루어지는 반경 측정기(26)에 의한 반경 측정으로부터 상기 스턴 보스(10)의 편심도를 판단하는 작업과 관련이 있는 것이다.
제5단계; 이어, 상기 반경 측정기(26)의 디텍터(26b)를 통해 검출되는 값을 매개로 상기 레이저 발진기(14)의 조사방향을 상기 스턴 보스(10)의 축심방향으로 향하도록 조정한다. 즉, 상기 레이저 발진기(14)에 의한 레이저의 조사방향이 상기 스턴 보스(10)의 선미부 축심과 일치되도록 하는 일련의 조정작업에 해당하는 것으로, 이른 바 상기 레이저 발진기(14)에 대한 선미방향 축심조절을 의미한다. 즉 레이저 발진기(14)에 의한 레이저의 조사방향을 상기 스턴 보스(10)의 선미부 축심과 일치시키도록 하는 일련의 조정작업에 해당한다.
이와 같은 작업은 상기 반경 측정지그(24)의 중심부위에 위치하도록 상기 반경 측정기(26)에 설치된 디텍터(26b)에 케이블(20)을 매개로 계측장비(22)를 연결하고, 상기 계측장비(22)로부터 판독되는 수평 및 수직방향의 지시값이 0이 될 때까지 상기 레이저 발진기(14)의 조사방향을 조정하여 이루어지는 데, 이때 상기 레이저 발진기(14)의 조사방향에 대한 조정은 상/하 및 좌/우 평행이동나사(14c,14d)를 이용하여 이루어진다.
제6단계; 이어, 상기 제2단계 내지 상기 제5단계의 전 과정을 반복하여 상기 스턴 보스(10)의 선수부와 선미부 사이에 걸쳐 상기 레이저 발진기(14)에 의한 레이저 조사를 통해 보스부에 대한 축심 정렬을 수행한다. 즉 상기 레이저 발진기(14)로부터 조사되는 레이저의 조사방향이 최종적으로 상기 스턴 보스(10)의 축심방향에 이르도록 하는 축심 조절 또는 축심 정렬에 해당하는 작업이다.
제7단계; 이어, 상기 제6단계를 거쳐 상기 스턴 보스(10)에 대한 축심 정렬이 완료되면, 상기 스턴 보스(10)의 선수부와 선미부 사이의 전 영역에 걸쳐 상기 반경 측정지그(24)의 설치 위치를 옮겨 각 측정위치에서 상기 반경 측정기(26)를 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 내주면에 대한 편심 측정을 실시한다.
상기의 과정에서 이루어지는 편심 측정은 상기 반경 측정기(26)에 부착된 상 기 디텍터(26b)의 지시값이 0이 되도록 미동나사(26c)를 조절하고, 이때 상기 디지매틱 스케일(26a)에 표시된 눈금값을 판독하여 이루어진다. 아울러, 상기 디지매틱 스케일(26a)을 통한 눈금값의 판독에 의한 편심 측정은 상기 스턴 보스(10)의 내주면의 전장을 따라 각 측정위치에서 전 둘레의 부위에 대해 적어도 상하 및 좌우방향에 대하여 독립적으로 이루어진다.
따라서, 본 발명은 스턴 보스(10)의 선미부에서 레이저발진기용 고정지그(12)를 매개로 축심부위에 설치되는 레이저 발진기(14)로부터 조사되는 레이저를 이용하여 스턴 보스(10)의 선수부에 축심 고정지그(16)를 매개로 설치되는 마이크로미터(18)에 대한 선수방향 축심을 조절하고, 동일한 방법으로 스턴 보스(10)의 선미부에서 반경 측정지그(24)를 매개로 설치되는 반경 측정기(26)에 대한 선미방향 축심을 조절할 수 있게 된다.
이 결과, 상기와 같은 일련의 과정을 통해 스턴 보스(10)의 선수부로부터 선미부에 이르는 내주면의 전 영역에 걸쳐 축심이 일치되도록 레이저의 조사가 이루어지면, 이를 기준으로 반경 측정기(26)에 구비된 디지매틱 스케일(26a)을 매개로 스턴 보스(10)의 내주면 전 영역에 대한 반경을 보다 정밀하게 측정할 수 있게 되고, 이는 스턴 보스(10)의 내주면 전 영역에 걸쳐 편심도의 이상 유무를 보다 정확하게 판단하는 데 큰 도움을 줄 수 있으므로, 편심도의 측정 작업에 있어 선주 및 선급에 대한 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있게 된다.
이상과 같이 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 첨부된 도면을 참조로 하여 설명하였으나, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 의해 한정되는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술적 사상과 이하에서 기재되는 청구범위의 균등범위 내에서 다양한 형태의 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
도 1은 본 발명이 적용되는 스턴 보스의 설치 부위를 도시한 측면도.
도 2는 본 발명에 따른 스턴 보스의 편심 측정 방법을 설명하기 위한 측면도.
도 3은 스턴 보스의 선미부에 레이저발진기용 고정지그를 매개로 레이저 발진기가 설치된 상태를 도시한 도면.
도 4는 도 3에 도시된 레이저발진기의 상하 및 좌우방향 이동을 설명하기 위한 도면.
도 5는 스턴 보스의 선수부에 축심 고정지그의 설치상태를 도시한 도면.
도 6은 도 5에 도시된 축심 고정지그에 설치되는 마이크로미터를 도시한 도면.
도 7은 스턴 보스의 선미부에 반경 측정지그의 설치상태를 도시한 도면.
도 8은 도 7에 도시된 반경 측정지그에 설치되는 반경 측정기를 도시한 도면.
도 9는 레이저 발진기의 세부 구성을 도시한 도면.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
10-스턴 보스 12-레이저발진기용 고정지그
14-레이저 발진기 16-축심 고정지그
18-마이크로미터 22-계측장비
24-반경 측정지그 26-반경 측정기

Claims (7)

  1. 스턴 보스(10)의 선미부 중심에 레이저발진기용 고정지그(12)를 설치하고, 상기 레이저발진기용 고정지그(12)의 중심에 레이저 발진기(14)를 설치하는 제1단계;
    상기 스턴 보스(10)의 선수부에 축심 고정지그(16)를 설치하고, 상기 축심 고정지그(16)에 설치된 마이크로미터(18)를 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 선수부 내경을 측정한 다음 상기 스턴 보스(10)의 중심과 상기 축심 고정지그(16)의 중심을 일치시키도록 하여 상기 축심 고정지그(16)에 대한 설치 위치를 조절하는 제2단계;
    상기 마이크로미터(18)의 디텍터(18b)를 통해 검출되는 값을 매개로 상기 레이저 발진기(14)의 조사방향을 상기 스턴 보스(10)의 축심방향으로 향하도록 조정하는 제3단계;
    상기 스턴 보스(10)의 선미부에 반경 측정지그(24)를 설치하고, 상기 반경 측정지그(24)에 설치된 반경 측정기(26)를 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 선미부 내경을 측정하는 제4단계;
    상기 반경 측정기(26)의 디텍터(26b)를 통해 검출되는 값을 매개로 상기 레이저 발진기(14)의 조사방향을 상기 스턴 보스(10)의 축심방향으로 향하도록 조정하는 제5단계;
    상기 제2단계 내지 상기 제5단계를 반복하여 상기 스턴 보스(10)의 선수부와 선미부 사이에 걸쳐 상기 레이저 발진기(14)에 의한 레이저 조사를 통해 보스부에 대한 축심 정렬을 수행하는 제6단계; 및
    상기 제6단계를 거쳐 축심 정렬이 완료되면, 상기 스턴 보스(10)의 선수부와 선미부 사이에서 상기 반경 측정지그(24)의 설치 위치를 옮겨 각 측정위치에서 상기 반경 측정기(26)를 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 내주면에 대한 편심 측정을 실시하는 제7단계를 포함하는 스턴 보스의 편심 측정 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 제1단계에서 상기 스턴 보스(10)의 선미부 중심에 상기 레이저발진기용 고정지그(12)를 설치하는 과정은 상기 스턴 보스(10)의 선미부 직경을 측정한 다음, 상기 레이저발진기용 고정지그(12)에 대한 상기 레이저 발진기(14)의 설치 위치를 상기 레이저발진기용 고정지그(12)에 구비된 스케일의 판독을 통해 이루어지는 것을 특징으로 하는 스턴 보스의 편심 측정 방법.
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 제2단계는 상기 축심 고정지그(16)의 중심부위에 설치된 상기 마이크로미터(18)의 디지매틱 스케일(18a)을 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 내주면 전 둘레 부위중 적어도 상하 및 좌우의 4방향에 걸쳐 계측한 반경 측정값이 동일하도록 상기 축심 고정지그(16)의 중심을 상기 스턴 보스(10)의 중심에 대해 일치시켜 조절하는 것을 특징으로 하는 스턴 보스의 편심 측정 방법.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 제3단계는 상기 축심 고정지그(16)의 중심부위에 위치하도록 상기 마이크로미터(18)에 설치된 디텍터(18b)에 케이블(20)을 매개로 계측장비(22)를 연결하고, 상기 계측장비(22)로부터 판독되는 수평 및 수직방향의 지시값이 0이 될 때까지 상기 레이저 발진기(14)의 상/하 및 좌/우 경사조절나사(14a,14b)를 조절하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 스턴 보스의 편심 측정 방법.
  5. 청구항 1에 있어서, 상기 제4단계는 상기 반경 측정지그(24)의 중심부위에 설치된 상기 반경 측정기(26)의 디지매틱 스케일(26a)을 이용하여 상기 스턴 보스(10)의 내주면 전 둘레 부위중 적어도 상하 및 좌우의 4방향에 걸쳐 계측하는 것을 특징으로 하는 스턴 보스의 편심 측정 방법.
  6. 청구항 1에 있어서, 상기 제5단계는 상기 반경 측정지그(24)의 중심부위에 위치하도록 상기 반경 측정기(26)에 설치된 디텍터(26b)에 케이블(20)을 매개로 계측장비(22)를 연결하고, 상기 계측장비(22)로부터 판독되는 수평 및 수직방향의 지시값이 0이 될 때까지 상기 레이저 발진기(14)의 상/하 및 좌/우 평행이동나사(14c,14d)를 조절하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 스턴 보스의 편심 측정 방법.
  7. 청구항 1에 있어서, 상기 제7단계는 상기 반경 측정기(26)에 부착된 상기 디텍터(26b)의 지시값이 0이 되도록 미동나사(26c)를 조절함과 동시에 상기 디지매틱 스케일(26a)에 표시된 눈금값을 판독하여 이루어지고, 상기 디지매틱 스케일(26a)을 통한 눈금값의 판독은 상기 스턴 보스(10)의 내주면의 전장을 따라 각 측정위치에서 전 둘레의 부위중 적어도 상하 및 좌우의 4방향에 걸쳐 수행되는 것을 특징으로 하는 스턴 보스의 편심 측정 방법.
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