KR20160148030A - 기계전자장치의 고정밀 제조 제어 방법 - Google Patents

기계전자장치의 고정밀 제조 제어 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 기계전자장치의 고정밀 제조 제어 방법을 공개하였으며, 각종 기계전자장치의 각종 부속품 설계에 대하여, 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 부재마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 동시에 설정하도록 설계하고, 각종 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 부속품, 각종 궤도 대우 부속품, 각종 기계부재 및 기계전자부재의 다면 입체에 전방위 정밀도를 조절할 수 있는 이동 정밀제어 부속품을 설치하며, 각각 상기 조합된 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설치하고, 또한 조합 간의 각 방위 부위에 전방위 정밀제어 조절 부속품을 설치하며; 기술 지표에 따라 부속품을 제조하고; 조립은 설계에 따라 설정된 각종 기술 요구값을 각종 측량계기가 측정한 수치와 대조하고 계산하여 정밀하게 조절하며, 상기 조합 상호간이 각각 동심 기하공차의 각종 기술 요구에 도달하도록 한 후 잠금 고정을 실시한다.

Description

기계전자장치의 고정밀 제조 제어 방법{High-Precision Manufacturing Control Method of Electromechanical Equipment}
본 발명은 각종 기계전자장치의 설계, 제조, 조립 과정 중의 고정밀 제조 제어방법에 관한 것으로서, 특히 회전자, 고정자, 인코더, 수동 또는 자동 공구교환장치의 늦춤과 조임 장치 등 각종 부속품, 및 각종 회전 또는 운동 부속품을 포함하거나 포함하지 않는 부속품, 각종 레일의 대우(kinematic pair) 부속품, 각종 기계부재 및 기계전자 부재를 각각 조합하여 동심 기하공차를 형성하고, 각종 부속품의 다면 입체에 전방위로 정밀도를 조절할 수 있는 정밀 제어 부속품을 각각 설치하여, 동심 기하공차의 정밀도 요구값에 따라 각종 계량기가 측정한 수치와 대조하고 계산하여 정밀하게 조정함으로써, 설계된 동심 기하공차의 각종 기술 요구에 도달하도록 한 다음, 잠금 고정을 실시하는 기계전자장치의 고정밀 제조 제어방법에 관한 것이다.
현재 시중에서 사용되는 기계전자장치의 정밀도 제어방법은 전적으로 기계 가공 설비의 공작기계(mother machine) 자체의 정밀도에 의해 상기 제품의 품질이 결정된다. 상기 방법의 단점은 통상적인 설계 제조 조립을 이용하는 중요 부속품의 경우, 부속품의 가공 오차에 조립 시 누적되는 오차가 더해지기 때문에, 생산되는 제품의 정밀도가 낮고, 동등한 출력의 전자기계 제품의 회전자와 고정자 간의 거리 차이값이 크며, 샤프트의 먼 단부의 런아웃 및 샤프트의 진동값이 크고, 왕복 반복의 위치결정 정밀도 오차가 크다는 점이다.
현재 기계전자장치의 정밀도 오차를 낮추는 주요 방법은 수동 릴리프 그라인딩, 반복 가공과 반복 조립, 및 수치제어, 공간 등 보상 시스템을 이용하여 제품 가공 과정에서 발생하는 정밀도 오차값을 감소시킨다. 상기 방법은 제품 가공 과정에서 발생하는 정밀도 오차값을 감소시킬 수 있으나, 이러한 방법으로 복수의 부품, 복수의 대우, 복수의 부재별 조합 간의 동심 정밀도 오차를 감소시키고, 기계전자장치의 운행 중 발생하는 정밀도 오차를 감소시키는 것은 상당히 제한적이다. 현대의 과학기술 발전 수요로 인하여, 정밀도에 대한 요구가 갈수록 높아지고 있으며, 특히 고속열차, 선박, 항공, 국방군사장비 등 분야에 사용되는 정밀도 요구는 매우 높아, 종래의 기술로는 현대화된 국방 요구를 만족시킬 수 없다.
예를 들어, 전세계적으로 생산에 사용되는 AC 듀얼 스핀들헤드, 30KW 정도의 주축모터의 경우, 모터의 회전자와 고정자 사이의 간격은 0.3mm 정도이고, 샤프트의 먼 단부의 런아웃은 0.1mm 정도이며, 샤프트 진동은 1.6mm/s 정도이고, AC 듀얼 스핀들헤드는 1m 작업 범위에서 위치결정 정밀도가 0.02mm 정도로, 상기 제품의 회전자와 고정자 간의 거리 차이값이 크고, 샤프트의 먼 단부의 런아웃 및 샤프트 진동이 크며, 왕복 반복 위치결정 정밀도 오차가 크다.
따라서, 동등한 출력의 전자기계 제품의 회전자와 고정자 간의 거리 차이값을 감소시키고, 샤프트의 먼 단부의 런아웃 및 샤프트 진동값을 낮추며, 왕복 반복 위치결정 정밀도 오차를 감소시키려면, 반복 가공과 반복 조립, 및 수치제어, 공간 등 보상 시스템의 방법에 의존하여 보상할 수밖에 없어 고정밀도 요구를 만족시키기 어려우며, 반드시 기계전자장치 자체의 기초 정밀도로부터 착수하여 수치제어, 공간 등 보상 시스템의 결합을 종합적으로 응용해야만 비로소 고정밀도의 요구를 만족시킬 수 있다.
본 발명의 목적은 상기 결점에 대해, 각종 역학 원리에 따라, 전자기계장치의 각종 구조의 부속품을 설계하여 각각 조합하고, 동심점 및 각종 측정 기술 지표를 설정하여, 정적 및 동적 역학의 종합적인 계산을 통해 상기 각 조합 간에, 설계와 동시에 각종 부속품의 다면 입체에 전방위 정밀도 조절 제조 제어기구를 설치함으로써, 동등한 출력의 기계전자 제품의 회전자와 고정자 간의 거리 차이값이 크고, 샤프트의 먼 단부의 런아웃 및 샤프트 진동값이 크며, 왕복 반복 위치결정 정밀도 오차가 큰 문제를 제어하고자 하는데 있다.
예를 들어, 본 발명을 실시하여 설계, 제조, 조립되는 기계전자 장치를 수치제어, 공간 등 보상 시스템과 결합하여 사용하는 경우, 설계, 제조, 조립되는 AC 듀얼 스핀들헤드와, 30KW 정도의 주축 모터는 각종 모터의 회전자와 고정자 간의 간격이 0.15mm 정도이고, 샤프트의 먼 단부의 런아웃은 0.005mm 정도이며, 샤프트의 진동은 0.8mm/s 정도이고, AC 듀얼 스핀들헤드의 1m 작업 범위에서 왕복 반복 위치결정 정밀도는 0.002mm 정도로서, 상기 제품은 동등한 출력 모터 제품의 회전자와 고정자 간의 거리 차이값이 작고, 샤프트의 먼 단부 런아웃과 샤프트 진동값이 낮으며, 왕복 반복 위치결정 정밀도 오차가 작다.
상기 정밀도는 본 발명의 설계, 제조, 조립을 실시 시, 사용되는 측량 계기 자체의 정밀도의 높고 낮음에 따라, 본 발명의 정밀도를 결정할 수 있으며, 정밀도가 더욱 높은 측량계기와 함께 본 발명을 실시할 경우, 상기 수치는 더욱 낮아지게 되어 현대화 과학기술 발전의 고정밀도 요구를 충분히 만족시킬 수 있다.
본 발명이 상기 예를 근거로 비교하는 최종 목적은 다음과 같다.
1. 상기 결점들을 철저히 해결하고, 에너지의 소모를 대폭 감소시켜 인력과 물자를 절약하고, 전체 업계의 효율과 경제적 이익을 향상시키고자 한다.
2. 통상적인 설계로 제조되는 각종 부속품, 기계전자장치의 전체적인 가공 오차 및 조립 시 누적되는 오차를 감소시키고자 한다.
3. 각종 모터의 회전자와 고정자 간의 간격과 정밀도의 오차를 줄임으로써, 동등한 출력의 각종 모터와 비교하여, 샤프트의 먼 단부의 런아웃 및 샤프트 진동값을 낮추고, 왕복 반복 위치결정 정밀도를 높여, 기계전자장치가 운행되는 과정에서 위치 이동이 발생하는 정밀도 오차를 효과적으로 제어하고자 한다.
본 발명의 목적은 다음과 같이 구현된다.
(1) 설계
각종 기계전자 장치의 부속품 설계에 있어서, 각종 구조의 부속품을 설계하고, 용도에 따라 동심 기하공차를 형성하여, 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우, 복수의 부재별 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 동시에 설정하도록 설계하고(조절 과정에서 전방위로 조절 가능한 정지 정밀 제어 조절 부속품을 상대물로 하여, 정밀 제어 조절 부속품으로 조절하고, 그 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 조절 부속품을 이동시키며, 설계에 따라 설정된 각종 정밀도 기술 요구값과 각종 측량계기가 측정한 수치를 대조하고 계산하여 정밀 조절하고, 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 각종 부속품, 각종 궤도 대우 부속품, 각종 기계 부재 및 기계전자 부재를 포함하는 각종 구조의 부속품의 조합 상호간에, 운행하는 과정에서 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우, 복수의 부재마다 각각 동심 작용력이 균형을 이루어 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술요구에 도달하도록 한다), 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 각종 부속품, 각종 궤도 대우 부속품, 각종 기계 부재 및 전자기계 부재를 포함하는 각종 구조의 부속품이 각각 조합된 다면 입체에 전방위 정밀도 조절 제어기구를 설치하며, 이는
각각 상기 각종 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하고;
각각 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀 제어 부속품에서, 그 조합되는 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 정지 정밀 제어 부속품을 설치하며;
또한 각각 전술한 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀 제어 부속품과 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀 제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부품이 추가된 다면 입체에, 각각 전방위 정밀제어 조절부속품을 설치하고;
상기 용도가 상이하게 조합된 설계에 따라, 각종 구조의 전방위 정밀도 조절 기구의 고정밀 제조 제어를 실시하여 각종 고정밀 기계전자장치를 형성하고, 동심 직선도, 동심 평면도, 동심 평행도, 동심 수직도 등 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술요구를 동시에 설정하도록 설계하며(예를 들어 동심 평행도를 해석하면: ① 모터의 경우, 회전자가 고정자 내에서 축회전할 때 동심도가 형성되고, 또한 임의의 순시에 축선 절단면을 통해 방사상 간격의 여러 부위를 따라 회전자의 외경면 및 고정자와 평행한 내경면의 간격을 측정하여 획득한 수치차의 범위 크기의 도량(measurement)으로 평행도를 형성하며, 이를 동심 평행도라 칭한다; ② 각종 동력 기계 대우(kinematic pair)의 경우, 복수 그룹의 궤도쌍과 각종 동력 구동의 축방향을 따르는 조합 운동이 동심도를 형성하며, 각종 동력 구동은 축심인 축방향을 따라 두 레일의 대응면이 서로 평행을 유지하도록 하여, 복수 그룹의 대응되는 궤도쌍 각자의 중심면과 이들 각 그룹의 중심선에 대응하는 거리 차이값 범위 크기를 측정한 도량으로 평행도를 형성하며, 이를 동심 평행도라 칭한다. 이와 같이 동심 직선도, 동심 평면도, 동심 수직도 등의 동심 기하공차를 유추하며, 운행 중 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우, 복수의 부재 각각의 동심의 작용력이 균형을 이이루도록 한다).
(2) 제조
설계 작업이 완료된 후, 필요한 각종 재료를 구입하여, 주로 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위 정밀제어 조절 부속품을 포함하는 설계에 필요한 각종 구조의 부속품을 제조하고, 제조된 모든 각종 부속품들은 반드시 엄격한 품질 점검을 통과하도록 하고;
(3) 조립
각종 기계 부재 및 기계전자 부재의 부위별 조립
상기 설계와 제조 작업이 완료된 후, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하여, 각종 기계부재 및 기계전자부재의 각종 부속품 조립 작업을 실시하며, 각각 상이한 용도로 조합되는 각종 구조의 부속품, 및 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위 정밀제어 조절 부속품을 조립하고, 용도에 따라 각각 조립하여 각종 전방위 정밀도 조절 가능 고정밀 제조공정 제어 기구 부재를 형성하며, 이는
각각 각종 부속품, 각종 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 각종 부속품, 각종 궤도 대우 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설계 제조하고, 각각 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀 제어 부속품에서, 각종 부재가 조합되는 또 다른 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설계 제조하며, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우마다 각각 동심 기하 공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하고, 또한 상기 이동 정밀제어 부속품과 정지 정밀제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 전방위 정밀제어 조절 부품을 설계 제조하며;
조절 과정에서 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재를 상대물로 하여, 전방위 정밀제어 조절 부속품으로 조절하고, 그 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재를 이동시키며, 설계에 따라 설정된 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 각종 측량계기가 측정한 수치와 대조 계산하여 정밀 조정하고, 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 각종 부속품, 각종 궤도 대우 부속품을 포함하는 각종 구조의 부속품의 조합 상호간이 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구에 도달하도록 하고, 전면적으로 대조 확인한 후 잠금 고정을 실시하며;
각종 고정밀 기계전자장치의 완전체 조립
상기 각종 기계부재 및 기계전자 부재의 각종 부속품의 조립 작업이 완료된 후, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부재마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술요구를 설정하여, 기계전자장치의 전체적인 조립 작업을 실시하며, 각각 상이한 용도로 조합된 각종 구조의 기계부재 및 기계전자부재를 조립하고, 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재, 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재, 각종 전방위 정밀조절 부속품을 조립한 후, 상이한 용도에 따라 조합하여 각종 구조의 전방위 정밀도 조절 가능 고정밀 제조 제어 기구의 기계전자장치 완전체를 형성하며, 이는
각종 상이한 부품을 조립하여 형성된 각종 기계부재 및 기계전자부재의 다면 입체에, 각각 전방위 조절 기구의 이동 정밀제어 부재를 설계 제조하고, 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재에서, 각종 부재가 조합된 또 다른 다면 입체에, 전방위 조절 가능 기구의 정지 정밀제어 부재를 설계 제조하며, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부재마다 각각 동심 기하 공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하고, 또한 상기 이동 정밀제어 부재와 정지 정밀제어 부재의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 전방위 정밀제어 조절 부재를 설계 제조하는 과정을 포함하며;
조절 과정에서 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재를 상대물로 하여, 전방위 정밀제어 조절 부속품으로 조절하여, 그 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재를 이동시키며, 설계에 따라 설정된 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 각종 측량계기로 측정된 수치와 대조 계산하여 정밀 조절하고, 각각 각종 구조의 기계부재 및 기계전자 부재의 조합 상호간이 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구에 도달하도록 하고, 전면적인 대조 확인 후, 최종적으로 잠금 고정을 실시하는 과정을 포함하여 본 발명을 완성한다.
본 발명을 종래 기술과 비교해보면 다음과 같은 현저한 장점을 갖는다.
1. 전 세계적으로 수동 릴리프 그라인딩, 반복 가공 및 반복 조립에 의존하여 해결하는 기계전자장치의 정밀도 제어 방식을 타파하여, 통상적인 설계로 제조되는 각종 부속품과 기계전자장치 완전체의 가공 오차 및 조립 시 누적되는 오차를 감소시켜 인력과 물자를 절약할 수 있다.
2. 기계전자장치의 정밀도 제어: 소형에서 대형으로, 안에서 밖으로의 부속품 내지 부재에서 기계전자장치 완전체까지, 설계 제조 조립이 원천적으로 제어되어, 각종 모터의 회전자와 고정자 사이의 간격의 정밀도 오차 감소를 구현함으로써, 동등한 출력의 각종 모터와 비교하여, 샤프트의 먼 단부의 런아웃 및 샤프트 진동값이 낮고, 왕복 반복 위치결정 정밀도가 높아 기계전자장치의 운행 과정에서 위치 이동이 발생하는 정밀도 오차를 효과적으로 제어하여 에너지의 소모를 철저히 감소시킬 수 있다.
3. 본 발명을 응용하면 기계전자장치의 정밀도의 전체적인 종합 능력 및 전체 업계의 작업 효율과 경제적 이익을 향상시킬 수 있다.
본 발명의 응용 범위:
본 발명은 모터, 기계전자제품, 선반, 절삭, 보링, 연삭, 드릴링, 조각기, 3연동 이상의 머시닝센터, 3연동 이상의 측량계기, 기계전자 수치제어 자동 일체화 생산라인 및 조립장치, 의료장치, 방직장치, 석유화학장치, 자동차, 열차, 철로 레일, 선박, 비행기, 국방 군사 장치 등 정밀도 요구가 높은 기계전자 장치에 응용된다.
실시예를 결합하여 본 발명을 좀 더 구체적으로 설명한다.
실시예 1: AC 듀얼 스핀들헤드의 고정밀 제조공정 제어 방법
(1) AC 듀얼 스핀들헤드의 설계
AC 듀얼 스핀들헤드는 1대의 주축 모터, 복수의 토크 모터 등 부재로 각각 구성되며, 그 중 주축 모터는 고정자, 회전자, 베어링, 인코더, 수동 또는 자동 공구교환장치의 늦춤과 조임장치 등 부속품으로 각각 구성되고, 토크 모터는 고정자, 회전자, 베어링, 인코더 등 부속품으로 각각 구성된다. AC 듀얼 스핀들헤드 중의 주축 모터의 기능은 사용자의 요구에 따라 주축모터의 정격 출력, 정격 전압, 최고 회전속도, 토크 등 기능을 결정하여 설계하고, AC 듀얼 스핀들헤드 중의 토크 모터의 기능은 주축모터의 결정된 기능을 근거로 각종 역학의 종합적인 계산을 통해 결정된 기능을 설계한다.
각각 동심점을 설정하여, 각종 역학 원리에 따라, 회전자, 고정자, 인코더, 수동 또는 자동 공구교환장치의 늦춤과 조임장치 등 정지 부속품 및 운동 부속품을 각각 조립하여 형성되는 주축 모터를 설계하고, 회전자, 고정자, 인코더 등 부속품을 각각 조합하여 형성되는 토크모터를 설계하며, 또한 1대의 주축 모터, 복수의 토크 모터 등 부재가 각각 조합되어 형성되는 AC 듀얼 스핀들헤드를 전면적으로 설계하여, 상기 상이한 용도의 조합에 따라 동심 기하공차를 형성하고, 상기 각종 구조의 부속품의 다면 입체에 전방위 정밀도 조절 제조 제어 기구를 설치하며, 이는
각각 상기 각종 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하고, 각종 상이한 부속품이 각각 조립되어 형성되는 주축 모터 및 복수의 토크 모터 부재의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하며;
각각 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품에서, 그 조합되는 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설치하고;
또한 각각 전술한 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품과 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 전방위 정밀 조절 부속품을 설치하는 과정을 포함하며;
상기 용도가 다르게 조합되는 설계에 따라, 각종 구조의 전방위 정밀도 조절 가능 기구의 고정밀 제조 제어를 실시하여, 각종 고정밀 AC 듀얼 스핀들헤드를 형성하고, 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 부재마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 동시에 설정하도록 설계한다.
(2) AC 듀얼 스핀들헤드의 부속품 제조
상기 설계 작업이 완료된 후, 설계된 AC 듀얼 스핀들헤드의 전체 설계도의 기술 요구에 따라 제조 공정 규정을 제작하고, 필요한 각종 재료 및 부속품을 구입하며, 주로 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위 정밀제어 조절 부속품을 포함하는 필요한 각종 부속품을 제조하고;
각종 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하고, 각종 회전축 베어링 부재를 지니거나 또는 지니지 않은 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하며, 각종 상이한 부속품이 각각 조립되어 형성되는 주축 모터 및 복수의 토크 모터 부재의 다면 입체 에, 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재를 설치하고;
각각 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품에서, 그 조합되는 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설치하며;
또한 각각 전술한 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품과 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 전방위 정밀제어 조절 부속품을 설치하고, 제조되는 모든 각종 부속품은 반드시 엄격한 품질 검사를 통과하도록 한다.
(3) AC 듀얼 스핀들헤드의 조립
AC 듀얼 스핀들헤드의 각종 부속품의 부위별 조립
상기 각종 부속품의 설계, 제조 또는 구입 등 품질 점검 작업이 완료된 후, 설계된 동심 기하공차 기술 요구에 따라, 조립 조절 및 잠금 고정 공정 규정을 제작하고, 설계도에 따라 AC 듀얼 스핀들헤드의 각종 부속품의 부위별 조립 작업을 실시하며, 조립과 동시에 각종 부품을 설치할 때, 즉 각종 회전축 베어링부재를 지니거나 지니지 않은 부속품을 포함하는 각종 구조의 부속품이 상이한 용도로 각각 조합되는 동심 기준점을 설정할 때, 상이한 용도로 조합된 각종 부속품을 각각 조립하며, 및 회전축 베어링 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 부속품을 포함하는 각종 구조의 부속품이 각각 조립된 다면 입체에 전방위 정밀도를 조절할 수 있는 정밀제어 부속품을 설계 제조하여, 상이한 용도에 따라 각종 구조의 부속품의 전방위 정밀도를 조절할 수 있는 고정밀 제조 제어 기구 부재를 각각 조립 형성하며, 이는
각각 각종 부속품의 다면 입체에, 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설계 제조하고, 각각 전술한 그 조합되는 각종 부속품의 또 다른 다면 입체 에, 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설계 제조하며, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하고, 또한 각각 전술한 이동 정밀 제어 부속품과 정지 정밀제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 전방위 정밀제어 조절 부속품을 설계 제조하며;
각종 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 부속품의 다면 입체에, 각각 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설계 제조하고, 전술한 그 조합된 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에, 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설계 제조하며, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하고, 또한 전술한 이동 정밀제어 부속품과 정지 정밀제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 전방위 정밀 조절 부속품을 설계 제조하며;
조절 과정에서 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재를 상대물로 하여, 전방위 정밀제어 조절 부속품으로 조절하고, 그 전방위로 조절 가능한 이동 정밀 부재를 이동시키며, 설계에 따른 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값과 각종 측량계기로 측정된 수치를 대조 계산하여 정밀 조정하고, 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 각종 부속품, 각종 궤도 대우 부속품을 포함하는 각종 구조의 부속품의 조합 상호간이 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술요구에 도달하도록 하며, 전면적으로 대조 확인 후 잠금 고정을 실시하며;
AC 듀얼 스핀들헤드의 완전체 조립
상기 주축 모터, 토크 모터의 각종 부속품 조립 작업을 완성한 후, 설계된 AC 듀얼 스핀들헤드 완전체의 동심 기하공차 기술 요구에 따라, 조립 조절 및 잠금 고정 공정 규정을 제작하고, 설계도에 따라 AC 듀얼 스핀들헤드의 전체 조립 작업을 실시하며, 조립과 동시에 각종 구조의 주축 모터, 토크 모터 및 기계부재가 상이한 용도로 각각 조합되는 동심 기준점을 설정하고, 각종 구조의 주축 모터, 토크 모터 부재와 기계 부재를 조립하며, 및 각종 구조의 주축모터, 토크모터 부재 및 기계부재가 각각 조립된 다면 입체에 전방위 정밀도를 조절 가능한 정밀제어 부재를 설계 제조하고, 용도에 따라 상이하게 조합하여 각종 고정밀 AC 듀얼 스핀들헤드 완전체를 형성하며; 이는
각종 상이한 부속품을 조립하여 형성되는 주축 모터, 토크 모터 부재 및 기계부재의 다면 입체에, 각각 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재를 설계 제조하고, 상기 조합된 또 다른 각종 정지 부재의 다면 입체에, 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재를 설계 제조하며, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부재마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하고, 또한 전술한 이동 정밀제어 부재와 정지 정밀제어 부재의 조합 사이의 각각의 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 전방위 정밀제어 조절 부속품을 설계 제조하고;
조절 과정에서 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재를 상대물로 하여, 전방위 정밀제어 조절 부속품으로 조절하고, 그 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재를 이동시키며, 설계된 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값에 따라 각종 계기가 측정한 수치를 대조 계산하여 정밀 조정하고, 각종 구조의 기계부재 및 전자기계 부재의 조합의 상호 간이 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구에 도달하도록 하며, 전면적으로 대조 확인 후, 최종적으로 잠금 고정을 실시하는 과정을 포함한다.
실시예 2: 고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 머시닝센터의 설계
(1) 고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 머시닝센터의 설계
상기 고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 머시닝센터의 각종 부속품, 각종 기계부재 및 기계전자 부재의 설계에 대하여, 각각 동심점을 설정하고, 각종 역학 원리에 따라 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 지니지 않는 부속품, 각종 궤도 대우 부속품, 각종 기계부품 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부품을 포함하는 각종 구조의 부속품을 설계하여 각각 조합하며, 상기 상이한 용도의 조합에 따라 동심 기하공차를 형성하고, 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 지니지 않는 부속품, 각종 궤도 대우 부속품, 각종 기계부재 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부재를 포함하는 각종 구조의 부속품의 다면 입체에 전방위 정밀도 조절 가능 제조 제어 기구를 설치하며, 이는
각각 상기 각종 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하고, 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 지니지 않는 부속품을 포함하는 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하며, 각종 궤도 대우 부속품의 다면 입체 중, 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하고, 각종 상이한 부속품을 각각 조립하여 형성되는 각종 기계부품 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부품의 다면 입체 에, 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하며;
각각 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품에서, 그 조합되는 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에, 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설치하고;
각종 구조의 복수의 부속품, 복수의 대우, 복수의 부품마다 각각 동심 기하공차의 전방위 각종 정밀도 기술 요구에 따라, 또한 각각 전술한 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품과 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가되는 다면 입체에 전방위 정밀제어 조절 부속품을 설치하는 과정을 포함하며;
상기 상이한 용도로 조합되는 설계에 따라, 각종 구조의 전방위 정밀도 조절 기구의 고정밀 제어를 실시하여, 각종 고정밀 기계전자장치를 형성하고, 각종 구조의 복수의 부속품, 복수의 대우, 복수의 부품 각각의 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 동시에 설정하도록 설계한다.
(2) 고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 머시닝센터의 부속품 제조
설계 작업이 완료된 후, 설계된 고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 가공 센터의 전체적인 도면의 기술 요구에 따라, 제조공정 규정을 제작하고, 필요한 각종 재료 및 부속품을 구입하며, 필요한 각종 부속품을 제조한다. 그 중 필요한 각종 부속품은 주로 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 지니지 않는 부속품, 각종 궤도 대우 부속품, 각종 기계부재 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부품을 포함하는 각종 구조의 부속품의 다면 입체에 전방위 정밀도 조절 정밀제어 기구를 설치하며, 이는
각각 상기 각종 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하고, 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 지니지 않는 부속품을 포함하는 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하며, 각종 궤도 대우 부속품의 다면 입체에, 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하고, 각종 상이한 부속품을 각각 조립하여 구성되는 각종 기계부품 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부품의 다면 입체 중, 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하며;
또한 각각 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품에, 그 조합되는 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에, 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설치하고;
각종 구조의 복수의 부속품, 복수의 대우, 복수의 부품의 각각의 동심 기하공차의 전방위 각종 정밀도 기술 요구에 따라, 또한 각각 전술한 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품과 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가되는 다면 입체에, 전방위 정밀제어 조절 부속품을 설치하고, 제조된 모든 각종 부속품은 반드시 엄격한 품질 검사를 거치도록 하는 과정을 포함한다.
(3) 고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 머시닝센터의 조립
고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 가공 센터의 각종 부속품의 조립
상기 각종 부속품의 설계, 제조 또는 구입 등 품질 점검 작업이 완료된 후, 설계된 동심 기하공차 기술 요구에 따라, 조립 조절 및 잠금 고정 공정 규정을 제작하고, 설계도에 따라 각종 기계부재 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부재의 각종 부속품 조립 작업을 실시하며, 조립과 동시에 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 지니지 않는 부속품, 각종 궤도 대우 부속품을 포함하는 각종 구조의 부속품이 상이한 용도로 각각 조합되는 동심 기준점을 설정하고, 각각 상이한 용도로 조합된 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 지니지 않는 부속품, 각종 궤도 대우 부속품을 포함하는 각종 구조의 부속품, 및 각종 구조에 각각 조립된 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 부속품, 각종 궤도 대우 부속품을 포함하는 부속품을 각각 조립하여, 상이한 용도에 따라 각종 구조의 부속품 전방위 정밀도 조절 가능 고정밀 제조 제어 기구 부재를 각각 조립 형성하며; 이는
각종 부속품의 다면 입체에, 각각 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설계 제조하고, 상기 조합된 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에, 각각 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설계 제조하며, 각종 구조의 복수의 부품마다 각각 동심 기하공차 전방위 각종 정밀도 기술 요구에 따라, 또한 전술한 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품과 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 각각 전방위 정밀 조절 부속품을 설치하고;
각종 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 부속품의 다면 입체에, 각각 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설계 제조하고, 상기 조합된 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에, 각각 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설계 제조하며, 각종 구조의 복수의 부품마다 각각 동심 기하공차 전방위 각종 정밀도 기술 요구에 따라, 또한 전술한 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품과 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 각각 전방위 정밀 조절 부속품을 설치하며;
각종 궤도 대우 부속품의 다면 입체에, 각각 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설계 제조하고, 상기 조합되는 각종 부속품의 또 다른 다면 입체 에, 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설계 제조하며, 각종 구조의 복수의 부품마다 각각 동심의 작용력이 균형을 이루는 전방위 각종 정밀도 기술 요구에 따라, 또한 전술한 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품과 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 각각 전방위 정밀 조절 부속품을 설치하며;
조절 과정에서 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재를 상대물로 하여, 전방위 정밀제어 조절 부속품으로 조절하고, 전방위로 조절 가능한 이동 정밀 부재를 이동시키며, 설계에 따른 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 각종 계기로 측정된 수치와 대조 계산하여 정밀 조정하고, 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 각종 부속품, 각종 궤도 대우 부속품의 조합을 포함하는 각종 구조의 부속품 상호간이 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술요구에 도달하도록 하여, 전면적으로 대조 확인 후 잠금 고정을 실시하는 과정을 포함한다.
고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 머시닝센터의 전체적인 조립
각종 기계부재 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부재의 각종 부속품 조립 작업이 완료된 후, 설계된 고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 가공 센터 전체의 동심 기하공차 기술요구에 따라, 조립 조절 및 잠금고정 공정 규정을 제작하고, 설계도에 따라 고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 머시닝센터의 전체 조립 작업을 실시하며, 조립과 동시에 각종 구조의 기계부재 및 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부재의 상이한 용도별로 각각 조합되는 동심 기준점을 설정하고, 상이한 용도로 조합된 각종 구조의 기계부재 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부재, 및 각종 구조에 조립된 기계부재 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부재를 각각 조립하여, 상이한 용도에 따라 조합하여 각종 고정밀 고정식 듀얼갠트리 5연동 9축 머시닝센터 완전체를 형성하며, 이는
각종 상이한 부속품을 조립하여 형성되는 각종 기계부재 및 각종 서보모터, 토크모터, AC 듀얼 스핀들헤드 등 기계전자부재의 다면 입체에, 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재를 설계 제조하고, 각각 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재에서 그 조합되는 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에, 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설계 제조하며, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부재마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하고, 또한 전술한 이동 정밀제어 부품과 정지 정밀제어 부품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 각각 전방위 정밀제어 조절 부속품을 설계 제조하며;
조절 과정에서 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재를 상대물로 하여, 전방위 정밀제어 조절 부속품으로 조절하고, 전방위로 조절 가능한 이동 정밀 부재를 이동시키며, 설계에 따른 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 각종 측량계기로 측정된 수치와 대조 계산하여 정밀 조정하고, 각종 구조의 기계부재 및 기계전자부재의 조합 상호간이 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술요구에 도달하도록 하며, 전면적으로 대조 확인 후, 최종적으로 잠금 고정을 실시하는 과정을 포함한다.

Claims (2)

  1. 기계전자장치의 고정밀 제조 제어 방법에 있어서,
    (1) 설계
    각종 기계전자 장치의 부속품 설계에 있어서, 각종 구조의 부속품을 설계하고, 용도에 따라 동심 기하공차를 형성하여, 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우, 복수의 부재별 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 동시에 설정하도록 설계하고, 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 각종 부속품, 각종 궤도 대우 부속품, 각종 기계 부재 및 전자기계 부재를 포함하는 각종 구조의 부속품이 각각 조합된 다면 입체에 전방위 정밀도 조절 제어기구를 설치하며, 이는
    각각 상기 각종 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설치하고;
    각각 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀 제어 부속품에서, 그 조합되는 각종 부속품의 또 다른 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 정지 정밀 제어 부속품을 설치하며;
    또한 각각 전술한 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀 제어 부속품과 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀 제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부품이 추가된 다면 입체에, 각각 전방위 정밀제어 조절부속품을 설치하고;
    상기 용도가 상이하게 조합된 설계에 따라, 각종 구조의 전방위 정밀도 조절 가능 기구의 고정밀 제조 제어를 실시하여 각종 고정밀 기계전자장치를 형성하며;
    (2) 제조
    설계 작업이 완료된 후, 필요한 각종 재료를 구입하여, 주로 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위 정밀제어 조절 부속품을 포함하는 설계에 필요한 각종 구조의 부속품을 제조하고;
    (3) 조립
    각종 기계 부재 및 기계전자 부재의 부위별 조립
    상기 설계와 제조 작업이 완료된 후, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하여, 각종 기계부재 및 기계전자부재의 각종 부속품 조립 작업을 실시하며, 각각 상이한 용도로 조합되는 각종 구조의 부속품, 및 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 조절 부속품, 각종 전방위 정밀제어 조절 부속품을 조립하고, 용도에 따라 각각 조립하여 각종 전방위 정밀도 조절 가능 고정밀 제조공정 제어 기구 부재를 형성하며, 이는
    각각 각종 부속품, 각종 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 각종 부속품, 각종 궤도 대우 부속품의 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부속품을 설계 제조하고, 각각 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀 제어 부속품에서, 각종 부재가 조합되는 또 다른 다면 입체에 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부속품을 설계 제조하며, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부품, 복수의 대우마다 각각 동심 기하 공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하고, 또한 상기 이동 정밀제어 부속품과 정지 정밀제어 부속품의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 전방위 정밀제어 조절 부품을 설계 제조하며;
    조절 과정에서 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재를 상대물로 하여, 전방위 정밀제어 조절 부속품으로 조절하고, 그 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재를 이동시키며, 설계에 따라 설정된 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 각종 측량계기가 측정한 수치와 대조 계산하여 정밀 조정하고, 회전 또는 운동 부속품을 지니거나 또는 지니지 않은 각종 부속품, 각종 궤도 대우 부속품을 포함하는 각종 구조의 부속품의 조합 상호간이 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구에 도달하도록 하고, 전면적으로 대조 확인한 후 잠금 고정을 실시하며;
    각종 고정밀 기계전자장치의 완전체 조립
    상기 각종 기계부재 및 기계전자 부재의 각종 부속품의 조립 작업이 완료된 후, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부재마다 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술요구를 설정하여, 기계전자장치의 전체적인 조립 작업을 실시하며, 각각 상이한 용도로 조합된 각종 구조의 기계부재 및 기계전자부재를 조립하고, 각종 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재, 각종 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재, 각종 전방위 정밀조절 부속품을 조립한 후, 상이한 용도에 따라 조합하여 각종 구조의 전방위 정밀도 조절 가능 고정밀 제조 제어 기구의 기계전자장치 완전체를 형성하며, 이는
    각종 상이한 부품을 조립하여 형성된 각종 기계부재 및 기계전자부재의 다면 입체에, 각각 전방위 조절 기구의 이동 정밀제어 부재를 설계 제조하고, 전술한 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재에서, 각종 부재가 조합된 또 다른 다면 입체에, 전방위 조절 가능 기구의 정지 정밀제어 부재를 설계 제조하며, 설계에 따라 각종 구조의 복수의 부재마다 각각 동심 기하 공차의 각종 정밀도 기술 요구를 설정하고, 또한 상기 이동 정밀제어 부재와 정지 정밀제어 부재의 조합 간의 각 방위 부위에 복수 그룹의 각종 부속품이 추가된 다면 입체에, 전방위 정밀제어 조절 부재를 설계 제조하며;
    조절 과정에서 전방위로 조절 가능한 정지 정밀제어 부재를 상대물로 하여, 전방위 정밀제어 조절 부속품으로 조절하여, 그 전방위로 조절 가능한 이동 정밀제어 부재를 이동시키며, 설계에 따라 설정된 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구값을 각종 측량계기로 측정된 수치와 대조 계산하여 정밀 조절하고, 각각 각종 구조의 기계부재 및 기계전자 부재의 조합 상호간이 각각 동심 기하공차의 각종 정밀도 기술 요구에 도달하도록 하고, 전면적인 대조 확인 후, 최종적으로 잠금 고정을 실시하는 과정을 포함하여 구현되는 것을 특징으로 하는 기계전자장치의 고정밀 제조 제어 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 기계전자장치는 모터, 기계전자제품, 선반, 절삭, 보링, 연삭, 드릴링, 조각기, 3연동 이상의 머시닝센터, 3연동 이상의 측량계기, 기계전자 수치제어 자동 일체화 생산라인 및 조립장치, 의료장치, 방직장치, 석유화학장치, 자동차, 열차, 철로 레일, 선박, 비행기, 국방 군사 장치에 사용되는 고정밀 제조 제어 방법인 것을 특징으로 하는 기계전자장치의 고정밀 제조 제어 방법.
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