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29도 사다리꼴 나사 규격

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 29도 사다리꼴 나사의 정의와 규격에 대해 알아보도록 하겠습니다. 사다리꼴 나사란? 사다리꼴 나사는 나사산의 각도가 29˚이며, 사각 나사보다 가공하기 쉽고,..

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풀업, 풀다운과 플로팅 (택트 스위치 연결 실습)

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 아두이노에서 스위치를 활용한 풀업, 풀다운과 플로팅에 대해서 알아보려 합니다. 앞서 digitalWrite( ) 함수로 LED를 켜고 끄는 예제를 해보았습니다. 이번에는 외..

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플로팅 없이 스위치 연결하는 방법

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 지난 포스팅에 이어서 플로팅과 관련된 포스팅을 해보겠습니다. 지난 포스팅에서는 플로팅으로 인해 불안정한 결과값을 도출할 수 있었습니다. 이러한 불안정한 값이..

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국내 숨은 여행지 소개 - 경기도 가평 더스테이힐링파크를 소개합니다.

안녕하세요~ 메카럽입니다. 멀리 가지는 못하겠고 가까운 곳 어디 좋은데 없을까? 하는 마음에 숨은 여행지를 찾게 되었는데요. 경기도 가평에 가족단위, 연인과 함께 힐링을 만끽 할 수 있는 곳을 찾아 추천해드..

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아두이노 우노 디지털 포트(LED 램프 예제 실험)

안녕하세요. 메카럽입니다. 여름이 언제 갔는지 요즘 날씨는 아침 저녁으로 쌀쌀하게 느껴질 정도로 계절이 금방 변했습니다. 환절기 건강 조심하세요. 이번 포스팅에서 다룰 내용은 아두이노 우노 기준 디지털 포..

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국내 숨은 여행지를 찾아서 - 경기도 양평 세미원을 소개합니다.

안녕하세요~ 메카럽입니다. 경기도를 위주로 숨은 여행지를 알아보고 있는데요 다른 지역들도 차근차근 숨어 있는 좋은 여행지를 발굴하여 포스팅 하도록 하겠습니다. 이번 포스팅에서 다룰 지역은 경기도 양평군..

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아두이노 우노 아날로그 포트 및 전원, 접지 포트 (가변저항 실습)

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 아두이노 우노에서 아날로그 포트를 사용하는 법에 대해 알아보려 합니다. 아날로그 포트 아날로그 포트는 입력과 출력으로 사용할 수 있도록 별도로 구성되어 있..

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유니파이 보통나사 규격

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 유니파이 보통나사 규격에 대해 알아보도록 하겠습니다. 유니파이 보통나사란? 1948년 미국, 영국, 캐나다의 3국이 협정하여 만든 나사이며 3국이 만든 나사라고..

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관용 평행나사 규격

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 관용 평행나사의 규격에 대해 알아보도록 하겠습니다. 관용 평행나사란? 관용 평행나사는 기계적 결합을 주목적으로 하는 경우에 사용합니다. 종류는 관용 평행..

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디지털과 아날로그

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅부터는 아두이노의 입출력과 스위치에 대해 알아보려합니다. 그에 앞서 디지털과 아날로그에 대해 알아보려 하는데 디지털과 아날로그의 뜻에 대해 모르시는 분들은 없으리..

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관용 테이퍼 나사 규격

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 관용 테이퍼 나사의 뜻과 규격에 대해 알아보도록 하겠습니다. 관용 테이퍼나사의 뜻 관용 테이퍼나사(Taper Pipe Threads)는 연결부의 필폐성을 높여 기밀(氣密..

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제어문 - 조건문 : if문

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 프로그래밍을 할 때 조건을 부여하는 방법으로 "만약"이라는 조건에 대해 알아보려 합니다. 조건문과 반복문은 작은 마이크로컨트롤러를 활용한 장치, 시제품에 빠지..

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미터가는나사 규격

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 KS규격 체결요소 중 미터가는 나사의 규격을 올려드리도록 하겠습니다. 간단하게 미터가는나사의 장점에 대해 알려드리면 미터보통나사에 비해 이완방지력이 우수하..

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반복문 : for문과 while문

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 반복문에 대해 알아보려 합니다. C언어의 세계로 들어오니 외워야할 것도 많고 이해해야할 것도 많은 것이 사실입니다. 물론 이해를 하면서 외운다는 것이 쉽지만은..

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아두이노 IDE 라이브러리

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 아두이노 프로그램인 IDE에서 라이브러리에 대해 알아보겠습니다. 라이브러리는 아두이노가 가진 큰 장점 중 하나입니다. 간단한 장치나 알고리즘은 쉽게 설계하고..

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전역변수와 지역변수

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 아두이노에서 사용하는 전역변수와 지역변수에 대해 알아보도록 하겠습니다. 사실 저도 생소한 단어라서 두 번, 세 번 읽어 보고 이해가 되어 다소 어렵게 느껴지실..

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함수 : FUNCTIONS

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서 다룰 내용은 바로 함수입니다. 일단 함수라는 말만 들어도 수학시간이 생각나서 머리가 지끈지끈 거리는 것이 일반적입니다. 물론 저도 머리가 많이 지끈거리긴 합니다..

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미터보통나사 규격

안녕하세요. 메카럽입니다. 이 카테고리는 KS규격품에 대해 규격집을 토대로 정리해 놓은 곳으로 제도나 설계 시 필요하신 분들을 위해 포스팅 하는 공간입니다. 기계제도와 설계를 하실 때 필요한 KS규격을 정리..

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C언어 기초 문법(아두이노 스케치 기본 구성)

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅부터는 C언어 기초에 대해 포스팅하도록 하겠습니다. 기계만 다루었던 제가 C언어를 만지게 될 줄은 꿈에도 생각못했는데 어찌하다보니 여기까지 오게 되었습니다. 프로그램..

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C언어 기초문법 (연산자 / 숫자와 문자 나타내기 / 주요 키워드 / 처리구문 및 공백 / Blink 예제의 변형)

안녕하세요. 메카럽입니다. 요즘 C언어 때문에 머리가 이만저만 아픈게 아닙니다. 아두이노를 시작한 이상 숙명이라 생각하고 기초라도 배워놔야 겠다는 생각으로 버티며 공부하고 있습니다. 보다보니 그래도 익숙..

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아두이노 우노 스케치 업로드

안녕하세요. 메카럽입니다. 지난 포스팅까지 기초적인 C언어 몇 개를 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 아두이노 우노를 직접 구매하여 스케치 업로드로 LED램프를 지정한 시간동안 켰다가 끄는 실습을 진행해보..

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아두이노 스케치의 C언어 변수와 자료형

안녕하세요. 메카럽입니다. 지난 포스팅에서 간단한 실습을 진행해보니 배우고 싶어지는 의욕이 점점 커지는 것 같습니다. 아직은 초보의 길을 걷고 있지만 언젠가는 제가 원하는 프로그래밍을 통해 3D프린터를 융..

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아두이노 부품 (헤더 핀 - 헤더 소켓 / 점퍼선 / 커넷터 소켓)

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 아두이노 전자회로 내에서 사용되는 주요 부품에 관해 알아보겠습니다. 이전 포스팅에서 소자들도 전자부품의 일종으로 통칭할 수 있으나, 전자적인 기여가 있는 것..

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아두이노의 전원 및 하드웨어 인터페이스

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서 다룰 내용은 아두이노의 전원부 인터페이스와 하드웨어 인터페이스에 대해 알아보고자 합니다. 사람이 밥을 먹어야 살 수 있듯이 전자기기도 전원이 있어야 동작을 합..

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아두이노 소프트웨어 설치 방법 (통합개발환경 - IDE)

안녕하세요. 메카럽입니다. 지난 포스팅까지 하드웨어에 대해 알아보았다면 이번 포스팅은 소프트웨어에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아두이노에 있어서 하드웨어와 소프트웨어의 연결은 어디서 어떻..

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아두이노 스케치 업로드 문제 (USB 드라이버 문제 / FTDI 드라이버 문제 / IDE-USB 포트 설정 문제 / USB 케이블 문제)

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 아두이노 프로그램을 통해 스케치 업로드 시 발생하는 문제들에 대해 알아보도록 하겠습니다. 스케치 업로드까지 한 번에 완료하신 분들은 운이 좋은 케이스입니다...

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아두이노 스케치 업로드 문제 (신호선 배치 문제 / USB 단자 문제 / IDE 통신속도 설정 문제 / Windows 드라이버 충돌)

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅은 지난 포스팅에 이어서 아두이노 스케치 업로드 문제들에 대해 알아보도록 하겠습니다. 여러 가지 문제 중 이번에 다룰 내용은 제목과 같이 신호선 배치, USB단자, IDE통..

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인두기와 납땜

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 학창시절에 누구나 한 번쯤 해보셨을 인두기 사용과 납땜에 대해 알아보고자 합니다. 기술시간 실납을 가지고 회로판에 인두기를 이용해서 납땜을 하면 납이 타는 냄..

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아두이노 브레드 보드와 만능기판

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 생소한 용어인 브레드 보드와 만능기판에 대해 알아보도록 하겠습니다. 저는 처음에 브레드 보드라고 해서 빵처럼 생긴 보드인가 했습니다. 생긴 모양만으로 봐서는..

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소자 부품 (저항, 다이오드, 커패시터)

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 소자 부품인 저항, 다이오드, 커패시터, 트랜지스터, 가변저항 중 저항, 다이오드, 커패시터에 대해 알아보도록 하겠습니다. 요즘 아두이노에 빠져서 재미있게 배우..

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소자 부품 (트랜지스터, DIP소자와 SMD소자, 가변저항)

이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 다루었던 소자 부품을 이어서 포스팅 하도록 하겠습니다. 지난 포스팅에서 저항과 다이오드, 커패시터에 대해 알아보았는데 이번 포스팅에서는 트랜지스터와 DIP소자, SMD소자,..

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아두이노 기초 회로 (직렬회로와 병렬회로)

안녕하세요. 메카럽입니다. 지난 포스팅에서는 물통을 예를 들어 전압, 전류, 저항에 대해 알아보았는데 도움이 되셨는지 모르겠습니다. 저는 학창시절에 배운 내용이라 크게 어려움 없이 배운 것 같습니다. 최대..

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멀티미터(테스터기, 전기 테스터기, 디지털 멀티미터) 측정방법 및 저항띠 읽기

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 측정기라고 하는 멀티미터(테스터기, 전기 테스터기, 디지털 멀티미터)에 대해 알아보도록 하겠습니다. 기계만 다루던 제가 테스터기라고 한다면 경도측정기 같은 테..

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아두이노 하드웨어(나노, 프로 미니, 메가2560)

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 아두이노 하드웨어의 나머지 아두이노 나노, 아두이노 프로 미니, 아두이노 Mega2560에 대해 알아보도록 하겠습니다. 아두이노 나노 나노는 ATmega328을 사용하는..

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아두이노 보드 선정 및 구매 가이드

아두이노 보드 선정 가이드 아두이노를 처음 접하는 유저부터 시제품 제작에 활용하기 위한 분들까지 그 폭이 매우 다양합니다. 이에 그 목적에 따라 어떤 아두이노 보드를 선정하면 좋을 지 정리하였습니다...

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아두이노의 기초 전압과 전류, 저항

안녕하세요. 메카럽입니다. 기계만 생각하던 제가 요즘 아두이노라는 것을 공부하다보니 새로운 신세계를 보게 되었습니다. 학창시절 기술시간에 배웠던 전기에 대해 배우고 있으니 옛날 생각도 나서 재미있게 배..

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전산응용기계제도기능사 필기시험 출제기준 및 채점기준

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 기계관련 직업을 생각하고 있는 누구나 필수로 공부하는 자격증 중에 가장 기초가 되는 자격증의 하나인 전산응용기계제도 기능사 출제기준과 채점기준에 대해 알아..

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전산응용기계제도기능사 실기시험 출제기준(요구 사항) 및 채점기준

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 전산응용기계제도 기능사 자격 시험에서 출제되는 문제 도면과 작성해야 할 도면에 대해 알아보도록 하겠습니다. 필기시험 준비기간이 3~6개월정도 소요되었다면 실..

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아두이노의 뜻과 보드 종류

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서 다룰 내용은 요즘 코딩과 함께 핫하게 떠오르는 아두이노에 대해 알아보려고 합니다. 3D프린터를 능숙하게 다루시는 분들이라면 한 번쯤 내가 만든 3D프린터 출력품을..

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아두이노 우노 하드웨어

안녕하세요 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 아두이노 우노의 하드웨어에 대해 알아보도록 하겠습니다. 저도 공부를 하고 있는 분야라 다소 생소하고 이해가 잘 안 되는 부분이 있지만 그렇다고 포기하면 시작을..

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실린더 스위치의 동작원리와 특성치 및 사용방법

실린더 스위치 동작 원리 (1) 유접점 실린더 스위치 유접점 실린더 스위치의 구조 중 검출 소자인 리드 스위치의 구조를 그림과 같이 나타내었습니다. 리드 스위치는 자성체로 만들어진 전기 접점이 불활성 가스..

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공압 부속기기(증압기)

증압기 소구경 공압 실린더로 높은 출력을 얻기 위해서는 압력을 높일 필요가 있습니다. 그러나 공장의 끝단에서 높은 공압을 얻는 데는 한계가 있으므로 이를 위해서는 보조 기기를 사용해야 하는데 이러한 용도..

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공유압 변환기와 진공 흡입기 및 공압 소음기

공유압 변환기 공기는 압축성이 있기 때문에 공압 실린더를 저속 이송할 때는 유압과 같은 저속 속도 제어를 하기 곤란합니다. 따라서 이런 경우에는 공압의 간편 성과 유압의 속도 제어성을 조합한 기기가 필요하..

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3D프린터로 만든 두 번째 개인 작품

안녕하세요. 메카럽입니다. 지금 방금 3D 프린터 출력과 조립이 마무리가 되어 이렇게 늦은 시간에 포스팅을 하게 되었습니다. 지난번에 만들었던 바이스의 작동이 너무 잘 되어 다른 바이스를 설계하여 출력해보..

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방향 제어 밸브란?

분류 방향 제어 밸브란 공기 흐름의 방향을 제어하는 밸브로서 시동과 정지, 그리고 흐름이 방향을 변환하는 기능을 갖춘 밸브를 말합니다. 공압에서의 방향 제어 밸브는 액추에이터에 공급하는 공기 흐름의 방향..

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방향 제어 체크밸브/셔틀밸브/스톱밸브/2압밸브/시간지연밸브/증폭밸브에 대해

(1) 체크 밸브 체크 밸브란 한쪽 방향의 유동은 허용하고 반대 방향의 흐름은 차단하는 밸브로서 역류 방지용으로 사용됩니다. 차단시키는 방법에는 원추나 볼, 판 또는 격판 등이 사용되며 종류에도 스프링이 없..

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공압 검출기와 리밋 스위치 밸브, 공압 센서에 대해

공압 기에는 액추에이터나 제어 밸브 이외에도 여러 가지 공압 관련 기기들이 있는데 비교적 많이 사용되는 대표적인 공압 기기들에 대해 알아보도록 하겠습니다. 공압 검출기 검출기란 액추에이터의 작동 확인,..

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공압 부속기기 실린더 스위치의 필요성과 종류

실린더 스위치 생산 설비의 자동화, 성력화의 진전에 따라 설비에 사용되는 공압 기기에는 고속응답, 고신뢰성이 필연적으로 요구되고 있습니다. 이와 같은 배경 가운데 공압 실린더에 잇어서는 피스톤 위치의 정..

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공압 요동형 액추에이터의 구조와 종류

공압 요동형 액추에이터 요동형 액추에이터는 출력축의 회전 각도가 제한되어 있는 공압 모터와 같으며, 압축 공기의 에너지를 호전 운동 에너지로 변환하여 일정 각도 사이를 왕복 회전시키는 것으로서 볼 밸브의..

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압력 제어 밸브의 기능과 종류 및 릴리프 밸브와 감압 밸브

공압 제어 밸브 공압 제어 시스템은 크게 분류하여 작업 요소, 제어 요소, 신호검출 요소 등으로 구성되어 있습니다. 즉, 공기 압축기에 의해 발생된 공압은 각종 공기 정화 기기에 의해 질이 조정되어 관로를 통..

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압력 제어 시퀀스 밸브와 압력 스위치

공압 제어 밸브 시퀀스 밸브 시퀀스 밸브는 두 개의 이상의 분기 회로를 가진 회로 내에서 그 작동 순서를 회로의 압력으로 제어하는 밸브를 말합니다. 즉, 회로 내의 압력 상승을 검출하여 밸브를 열고, 2차 측..

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유량 제어 밸브의 종류와 기능 및 원리와 구조

종류와 기능 유량 제어 밸브란 유량의 흐름을 제어하는 밸브를 말하며 공압에서의 유량 제어 밸브는 방향 제어 밸브, 압력 제어 밸브 등과 함께 매우 중요한 역할을 합니다. 유량 제어 밸브의 종류는 공압 실린더..

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공압 실린더의 구조

공압 실린더 공압 실린더는 공기의 압력 에너지를 직선적인 기계적 힘이나 운동으로 변환시키는 작동 요소로, 공압 기술은 이 공압 실린더를 이용한 기술이라고 표현해도 과언이 아닐 만큼 많은 비중을 차지하고..

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공압 실린더의 종류-1/2

공압 실린더의 종류 공압 실린더는 작동 형식에 따라 크게 단동식 실린더와 복동식 실린더로 나누어지며, 그밖에 피스톤과 로드의 형식, 완충 장치 및 급유의 유무, 설치 방법 등에 따라 여러 종류가 있습니다. 피..

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공압 실린더의 종류-2/2

완충 장치의 유무 실린더의 피스톤 속도가 빨라지면 피스톤이 헤드 커버나 로드 커버에 닿을 때에 충격력이 발생한다. 특히 부하의 관성력 리 크면 충격으로 인해 피스톤이나 피스톤 로드가 파손하는 경우가 있습..

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공압모터의 종류와 특징

공압 모터 공압 모터는 압축 공기 에너지를 기계적 회전 에너지로 바꾸는 액추에이터를 말하며 시동, 정지, 역회전 등은 방향 제어 밸브에 의해 제어됩니다. 공압 모터는 오래전부터 광산, 화학 공장, 선박 등 폭..

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(보급형) SLA방식 3D프린터 추천 (폼랩 - 폼2 / FormLabs - Form2)

Form2 LD-002R 이번 포스팅에서 소개해드릴 3D프린터는 SLA방식의 보급형 3D프린터입니다. 광경화성 수지를 레이저를 이용해 굳히는 방식으로 FDM방식에 비해 퀄리티가 만족스러울 정도로 깨끗하게 출력이 됩니다..

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공압 발생장치

공압 발생장치 양질의 압축 공기를 생산하여 공압 자동화 장치나 플랜트 설비 등에 공급하기 위해서는 공기 압축기, 저장 탱크, 후부 냉각기, 에어 드라이어, 배관 및 공압 조정 유닛 등의 생산 설비가 필요하게..

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윤활기와 에어유닛

윤활기 윤활기의 기능 공압 실린더나 공압 모터 등의 액체 에이터의 구동부나 밸브의 스풀 등 윤활을 필요로 하는 곳에 벤투리 원리에 의한 미세한 윤활유를 분무 상태로 공기 흐름에 혼합하여 보내 윤활 작용을..

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3D프린터 첫 번째 작품 - 바이스

오늘은 하루종일 3D프린터에 매달려 있던 하루였습니다. 어떤 것을 출력해야 할지 고민을 하다가 일단은 제가 제일 자신있는 부분인 기계쪽을 해보자는 결론이 나와서 가장 기초가 되는 바이스로 결정하였습니다...

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3D프린터 추천 (메이커봇 리플리케이터 5세대 / Makerbot - Replicator5)

메이커봇 - 리플리케이터 5 (Makerbot - Replicator 5) 특징 향상된 출력 품질과 신뢰성 Makerbot Replicator+는 기존 제품 대비 30%의 빌딩 속도 개선과 25% 향상된 볼륨 사이즈를 제공합니다. 향상된 하드웨어..

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산업용 3D프린터 추천 (스트라타시스 F123시리즈 / Stratasys F123 Series)

Stratasys 산업용 3D프린터 F123 Series 특징 빠른 속도를 통해 향상된 생산성 F123시리즈 3D프린터를 통해 디자이너, 엔지니어 및 교육자는 합리적인 가격으로 산업용 수준의 3D프린팅을 수행할 수 있습니다...

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99,000원 교육용 3D프린터 출시 (손도리 피코 / Sondori Pico)

교육용 3D프린터 손도리 피코 (Sondori Pico) 특징 요즘 3D프린터를 구매하고자 하는 유저들 중에 가격 때문에 부담이 되어 구매를 망설이는 분들이 많습니다. 이번에 나온 손도리 피코라는 3D프린터는 가격적인..

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공압의 특성

공압의 특성 공압 기술의 개요 대기의 공기를 밀폐된 공간에 넣고 체적을 변화(축소)시키면 압축공기가 탄생하고, 이 압축된 공기는 에너지를 가지고 있으며, 이 에너지를 유체 에너지 또는 유체 파워라고 합니다..

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3D프린터 출력을 위한 사전 준비 및 출력 조건 최종 확인

3D프린터 출력을 위한 사전 준비 온도 조건 확인, 베드 확인, 장비 청결 상태 등을 확인하여 출력에 알맞은 상태로 맞춰 주는 작업이 필요합니다. 온도 조건 확인 온도 조건은 매우 중요한 요소로 출력 전에 필수..

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3D프린터 출력물 회수

출력별 제품 회수 고체 방식(FDM) 3D프린터 출력물 회수하기 보호 장구 착용 3D프린터에서 출력물을 제거할 때 이물질이 튀거나 상처를 입을 수 있습니다. 따라서 마스크, 장갑 및 보안경을 착용해야 합니다. 3D프..

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가성비 최고 3D프린터 추천 (엔더-3 / Ender-3)

지금까지 3D프린터에 대해 자세하게는 아니지만 어느정도 개념을 잡아왔습니다. 이제부터는 본격적으로 3D프린터 출력에 대해 포스팅할 예정입니다. 출력관련 포스팅에 앞서 3D프린터 구매의사가 있으신 분들이 더..

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100만원대 3D프린터 추천 (큐비콘 스타일 플러스)

이번 포스팅에서는 100만원대 국내 3D프린터를 소개해 드리고자 합니다. 이번 포스팅에서 다루는 3D프린터는 사실 제가 쓰고 있는 3D프린터로 출력 품질이 꽤 만족스럽고 다루기 쉬워서 포스팅 하기로 결정했습니..

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3D프린터 장비 출력 설정

프린터별출력 방법 확인 FDM방식(FFF방식) 가열된 노즐에 필라멘트 형태의 열가소성 수지를 투입하고, 투입된 재료들이 노즐 내부에서 가압되어 노즐 출구를 통해 토출되는 형식으로 플라스틱 재료를 녹여 노즐을..

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컴퓨터 및 CAD 일반 핵심요약

컴퓨터 일반 컴퓨터 하드웨어의 종류 및 용도 분류 종류 용도 입력장치 마우스 CPU에 여러 가지 데이터를 입력하는 장치 기보드 태블릿 조이스틱 트랙볼 스캐너 라이트 펜 디지타이저 중앙처리장치 (CPU) 연산장치..

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3D프린터 모델 슬라이싱하기

제품의 형상 분석 형상 설계 3D 설계 프로그램을 이용하여 3차원 형상물을 설계하는 것을 형상 설계라고 합니다. 이러한 형상을 설계할 때 고려해야 할 사항들이 있는데 첫 번째로 사용자가 어떤 방식으로 설계함..

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스프로킷 휠 제도와 스프링 제도 핵심 요약

스프로킷 휠의 제도 스프로킷 휠의 호칭 번호 스프로킷 휠은 체인을 감아 물로 돌아가는 바퀴로 그 호칭 번호는 스프로킷에 감기는 전동용 롤러 체인의 호칭 번호로 한다. 스프로킷 휠의 도시 방법 도면에는 주로..

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3D프린터 데이터 준비

데이터 업로드 방법 데이터 전송 방식 데이터 전송 방식으로 컴퓨터가 직접 3D프린터에 연결되어 있는 경우가 있고, 이동식 저장소(SD카드, USB등)와 같은 보조 장치에 저장하여 직접 3D프린터에 데이터를 연결하..

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용접의 제도와 배관 제도 핵심 요약

용접의 제도 용접의 정의 용접이란 접합하고자 하는 2개 이상의 물체나 재료의 접합 부분을 용융 또는 반 용융 상태에서 용가재(용접봉)를 첨가하여 접합하거나, 접합하고자 하는 부분을 적당한 온도로 가열한 후..

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축의 제도와 기어의 제도 핵심 요약

축의 제도 축의 도시 방법 - 긴 축은 중간을 파단하여 짧게 그릴 수 있다. - 축의 키 홈 부분의 표시는 부분 단면도로 나타낸다. - 축의 끝은 모따기를 하고 모따기 치수를 기입한다. - 축은 길이 방향으로 절단하..

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3D프린터 출력 보조물 (서포트) 설정하기

출력 보조물의 필요성 판별 지지대의 개념 3D프린터로 제품을 출력할 때 필요한 바닥 받침대와 형상 보조물을 말하는 것으로 '서포트(Support)'라고도 합니다. 또한, 제품을 출력할 때 적층되는 바닥과 제품이 떨..

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베어링 제도와 벨트 풀리 제도 핵심 요약

베어링의 제도 베어링의 호칭 방법 베어링의 안 지름 번호는 1자리 숫자일 경우는 1~9는 그대로 1~9mm를 의미하며, 00은 10mm, 01은 12mm, 02는 15mm, 03은 17mm이고 04부터는 뒷 두 개 자리 숫자 곱하기 5를 하면..

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나사의 제도 핵심 요약

결합용 기계요소 제도 나사의 제도 나사의 호칭지름 : 수나사의 바깥지름으로 나타낸다. 나사의 종류 및 기호 구 분 나사의 종류 기 호 일 반 용 ISO 표준에 있는 것 미터 보통 나사 M 미터 가는 나사 미니추어 나..

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3D스캐너의 개념과 원리

3D스캐닝의 개념 스캐닝의 의미는 측정 대상으로부터 특정 정보(문자, 모양, 크기, 위치 등)를 얻어내는 것으로, 3차원 스캐닝은 측정 대상으로부터 3차원 좌표 즉 X,Y,Z 값을 익어내는 일련의 과정이며, 기본적으..

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볼트와 너트, 키, 핀, 리벳, 코터의 제도 핵심 요약

볼트 및 너트의 제도 너트의 종류 둥근 너트 : 겉모양이 둥근 형태의 너트. 육각 너트 : 일반적으로 가장 많이 사용하는 너트. T 너트 : 공작기계 테이블의 T자 홈에 끼워 공작물을 고정하는 데 사용하는 너트...

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3D스캐너 대상물 스캔

스캐닝 준비 단계 스캐닝을 준비하는 과정에서 스캐닝의 방식, 측정 대상물의 크기 및 표면, 적용 분야(고정밀 산업용 혹은 일반용)등이 고려되어야 합니다. 대상물의 표면 상태별 스캐너 일반적인 라인 레이저..

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치수 공차 및 끼워맞춤 공차와 기하공차에 대해

치수 공차 및 끼워 맞춤 공차, 기하 공차 공차 용어 및 치수 공차 공차 용어 용 어 의 미 실치수 - 실제로 측정한 치수로 mm 단위로 사용한다. 치수공차(공차) - 최대 허용한계치수 - 최소 허용한계치수 위 치수..

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3D프린터 유저를 위한 9가지 핵심 정보

아무도 알려주지 않는 3D프린터의 진실 3D프린터에 대한 정보를 찾다보면 프린팅할 때의 어려움이나 시행착오보다는 장밋빛 미래만을 이야기하는 유혹적인 정보가 눈에 띄고 거기에 사로잡히게 마련입니다. 다음은..

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3D프린터 출력방식

일반적인 출력방식의 3D프린팅 FDM-응용수지 압출 적층 조형 응용수지 압출 적층 조형은 열가소성 플라스틱을 노즐 안에서 매우 뜨거운 온도로 올려 녹여, 얇은 필름 형태로 적층시킵니다. 정밀도를 높이고 견고..

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단면도와 전개도법

단면도 단면도의 정의 보이지 않는 안쪽의 모양이 간단하면 숨은선으로 나타낼 수 있지만 복잡하면 더 알아보기 어렵기 때문에 안쪽을 더 명확히 나타내기 위해서 물체에 가상의 절단면을 설치하고 그 앞부분을 떼..

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3D프린터 필라멘트 종류 및 특성

딱 맞는 원료 선택하기! 산업 디자인의 가장 중요한 부분 중 하나가 제품의 적절한 원재료를 고르는 것입니다. 1987년 처음 3D프린터가 개발되었을 땐 사용 가능한 원재료들의 종류가 매우 제한적이었지만, 현재..

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치수 기입 방법

치수 기입 방법 치수 기입 원칙 중복 치수는 피한다. 치수는 주 투상도에 집중한다. 관련되는 치수는 한 곳에 모아서 기입한다. 치수는 공정마다 배열을 분리해서 기입한다. 치수는 계산해서 구할..

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투상법의 정의 및 종류

투상법 투상법의 정의 도면에 작성하고자 하는 대상물을 일정한 법칙에 의해서 대상물의 형태를 평면상에 도형으로 나타내는 방법을 말한다. 투상법의 종류 주요 투상법의 특징 종 류 특 징 사투상법 - 물체를 투..

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3D프린터 기본 구성

3D프린터 해부하기 3D프린터에 대한 관심은 하루가 다르게 늘고 있습니다. 렙랩과 같은 웹사이트에서 설계서를 다운받아 직접 부품을 구입하고 조립할 수도 있습니다. 가정용 3D프린터 제조사들의 제품 스펙을 비..

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3D프린터의 무한한 가능성

가장 먼저 자신의 분야 혹은 아이디어가 3D프린터로 접근했을 때 더 긍정적인 결과를 낼 수 있는 부분인지를 따져야 합니다. 제대로 된 검토를 위해서는 3D 프린터의 장점들을 면밀히 알아볼 필요가 있습니다. 예..

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EXPLODE - 객체 분해

안녕하세요 메카럽입니다. 오늘 드디어 오토캐드 명령어 배우기의 마지막 포스팅을 하게 되었습니다. 이번 포스팅에서 다룰 EXPLODE(분해)는 사실 초반 POLYGON이나 RECTANGLE을 할 때 같이 나갔어야 하는 명령어..

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MATCHPROP-특성일치

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서 다룰 명령어는 속성(특성)을 일치시키는 명령어인 MATCHPROP에 대해 알아보도록 하겠습니다. MATCHPROP 명령어의 경우 개인적으로 수정 시 가장 많이 사용하는 명령어..

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기계재료의 기호 및 표시방법

전산응용기계제도 기능사 필기 기계제도 핵심요약 - 03 기계재료의 표시방법 일반 구조용 압연강재 SS400 - S : Steel(강-재질) - S : 일반 구조용 압연재 (General Structural Purposes) - 400 : ..

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표면거칠기 기호

표면 거칠기 기호 표면 거칠기를 표시하는 방법 종 류 특 징 산술 평균 거칠기(Ra) - 중심선 윗부분 면적의 합을 기준 길이로 나눈 값을 마이크로미터(μm)로 나타낸 것. 최대 높이(Ry) - 산봉우리 선과 골바닥..

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LENGTHEN - 길이조정

오토캐드 배우기 - LENGTHEN 안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서는 많이 쓰지만 명령어를 몰라 많이 사용하지 못하고 있는 좋은 명령어 중에 하나인 길이 조정(LENGTHEN)에 대해 알아보도록 하겠습니다...

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PROPERTIES <CHANGE> - 특성

안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서 다룰 명령어는 PROPERTIES(특성)입니다. 이 명령어는 예전부터 오토캐드를 다루신 분들이라면 조금은 생소할 수도 있으나 다행히 단축키를 통일시켜 사용자가 혼돈이..

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기계제도 선의 종류 및 문자표시

전산응용기계제도 기능사 필기 기계제도 핵심요약 - 선의 종류 및 문자표시 선의 종류 및 문자표시 선의 종류 및 용도 명 칭 기호 명칭 기 호 설 명 외형선 굵은 실선 - 대상물이 보이는 모양을 표시하는 선 치수..

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DDIM (2/2) - 치수 스타일

오토캐드 배우기 - DDIM (2/2) 안녕하세요 메카럽입니다. 이번 포스팅은 지난 포스팅에서 다뤘던 치수 스타일(DDIM)의 두 번째 시간으로 수정(M)을 통해 치수의 속성을 변경하는 방법을 알려드리고자 합니다. 제가..

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안전관리 핵심 이론

기계 가공법 및 안전관리 핵심요약 - 안전관리 안전관리 실습장에서의 안전수칙 해머링 작업 안전수칙 - 해머링 작업 시 장가 배을 끼면 안 된다. 장갑을 착용한 후 해머 작업을 할 경우 해머가 미끄러져 손에서..

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QLEADER - 신속 지시선

오토캐드 배우기 - QLEADER 안녕하세요. 메카럽입니다. 이번 포스팅에서 다룰 명령어는 전산응용기계제도 기능사 실기 시험을 준비하시는 분들에게는 필수 명령어인 신속 지시선(QLEADER)입니다. 수평, 수직, 정령..

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