KR102619195B1 - Pure gold working method with excellent rigidity and durability and gold processed products using the same - Google Patents

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Abstract

본 발명은 우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법 및 이를 이용한 금 가공품에 관한 것으로, 강성이 떨어지는 순금을 이용하여, 우수한 강성 및 내구성을 가지도록 복수의 담금질을 진행하여, 순금사를 제조한 후, 상기 순금사가 접하는 부분을 땜질하는 것으로 순금사로 열전달을 방지하여 강도가 낮아지는 것을 방지할 수 있는 세공 방법에 관한 것이다.
또한, 상기 순금의 세공 방법을 이용하여 제조된 다양한 금 가공품을 제공할 수 있다.
The present invention relates to a method of working pure gold with excellent rigidity and durability and to gold processed products using the same. Pure gold with low rigidity is used, and pure gold thread is manufactured by performing multiple quenching to have excellent rigidity and durability. It relates to a working method that can prevent heat transfer to the pure gold thread and prevent its strength from being lowered by soldering the part where the pure gold thread is in contact.
In addition, various gold processed products manufactured using the above pure gold processing method can be provided.

Description

우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법 및 이를 이용한 금 가공품{Pure gold working method with excellent rigidity and durability and gold processed products using the same}Pure gold working method with excellent rigidity and durability and gold processed products using the same}

본 발명은 우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법 및 이를 이용한 금 가공품에 관한 것이다.The present invention relates to a method of working pure gold with excellent rigidity and durability, and to gold processed products using the same.

고대로부터 금은 장신구나 장식품, 화폐와 같은 부와 권위의 척도로서 이용되어 왔으며, 인류가 가장 오랫동안 소중하게 간직해 온 것으로, 특히 금반지(가락지)는 반지를 낀 손으로 쓰다듬으면 통증이 가시고, 노인이 금반지를 끼면 신경통이나 류마티스가 예방되는 등의 효과가 있다고 믿어지고 있어 귀금속 중에서도 가장 귀족적인 성질을 나타내어 순금을 몸에 지니려는 노력이 이어지고 있다. Since ancient times, gold has been used as a measure of wealth and authority, such as ornaments, decorations, and currency. It is something that mankind has treasured for the longest time. In particular, gold rings (ringji) relieve pain when stroked with the hand wearing the ring, and the elderly wear gold rings. It is believed that wearing it has effects such as preventing neuralgia or rheumatism, and efforts are being made to wear pure gold as it shows the most noble qualities among precious metals.

그러나, 순금은 너무 무르므로 대다수의 장신구는 이러한 순금의 물리적 성질을 보완하기 위해, 구리, 니켈, 아연, 철, 크롬, 망간, 백금 등과 같은 다른 금속과 합금을 이루어 사용되고 있다.However, since pure gold is too soft, most jewelry is made by alloying it with other metals such as copper, nickel, zinc, iron, chromium, manganese, and platinum to complement the physical properties of pure gold.

다만, 앞서 설명한 바와 같이, 합금의 경우, 순금만을 이용한 것이 아니기 때문에, 장신구로의 가치가 상대적으로 떨어지는 문제가 있다. 즉, 순금 장신구의 경우, 금으로만 이루어지는 것으로 사용자로부터 선호도가 매우 높다.However, as explained earlier, in the case of alloy, since it does not use only pure gold, there is a problem that its value as an ornament is relatively low. In other words, in the case of pure gold jewelry, users have a very high preference for jewelry made only of gold.

이는 앞서 설명한 바와 같이, 금은 부와 권위의 척도로 이용되어 왔고, 순금 장신구의 경우, 다른 장신구로 제조가 가능하다는 점에서 순금 장신구에 대한 선호도가 매우 높은 편이다. As explained earlier, gold has been used as a measure of wealth and authority, and in the case of pure gold jewelry, preference for pure gold jewelry is very high because it can be manufactured into other jewelry.

다만, 순금은 물리적 성질로 인해, 장신구로 제조 자체가 용이하지 않은 특성이 있다. 담금질을 통해 순금의 물리적 특성을 높이더라도, 반지, 목걸이 등의 장신구로 제조하고자 하는 경우, 땜질을 통해 형상을 완성시켜야 되나 땜질을 위해 열을 가하는 순간 담금질에 의해 높인 강도가 다시 원 상태로 회복되는 문제가 있다. However, due to the physical properties of pure gold, it is not easy to manufacture it into jewelry. Even if the physical properties of pure gold are improved through quenching, if you want to manufacture it into jewelry such as rings or necklaces, the shape must be completed through soldering. However, the moment you apply heat for soldering, the strength increased by quenching is restored to its original state. there is a problem.

상기와 같은 문제를 해소하기 위한, 순금의 세공 방법에 대한 개발이 필요하다.In order to solve the above problems, it is necessary to develop a method of processing pure gold.

KRKR 10-1995-0006859 10-1995-0006859 B1B1

본 발명의 목적은 우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법 및 이를 이용한 금 가공품을 제공하는 것이다.The purpose of the present invention is to provide a pure gold working method with excellent rigidity and durability and a gold processed product using the same.

본 발명의 다른 목적은 저용량의 순금을 이용하여, 우수한 강성 및 내구성을 가지도록 복수의 담금질을 진행하고, 이를 이용하여 금 세공품을 제조하는 단계로, 접합 부분을 불활성 가스 환경 하에서 스파크를 이용하여 땜질한 후, 추가 가압 단계를 통해, 땜질한 부분의 강도가 낮아지는 것을 방지할 수 있는 세공 방법을 제공하는 것이다. Another object of the present invention is to use a low volume of pure gold, perform multiple quenching processes to achieve excellent rigidity and durability, and manufacture gold crafted products using this, by soldering the joints using sparks in an inert gas environment. After this, an additional pressurization step is performed to provide a work method that can prevent the strength of the soldered part from being lowered.

본 발명의 다른 목적은 상기 순금의 세공 방법을 이용하여 저용량의 금을 이용하여 고용량의 금을 이용하여 제조한 금 가공품 대비 동등 또는 그 이상의 강도 및 내구성을 나타낼 수 있는 다양한 금 가공품을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide a variety of gold processed products that can exhibit equal or greater strength and durability than gold processed products manufactured using a high amount of gold using a low amount of gold using the pure gold processing method.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법에 관한 것으로, 순도 99.9 중량% 이상인 순금을 녹이고 제1 담금질하는 단계; 상기 제1 담금질한 순금을 압축 장치를 이용하여 제2 담금질하는 단계; 상기 제2 담금질한 순금을 순금사로 제조하는 단계; 및 상기 순금사를 땜질하여 결합하는 단계를 포함하며, 상기 땜질 시, 불활성 가스 분위기 하에서 스파크를 이용하여 땜질하는 것일 수 있다.In order to achieve the above object, the present invention relates to a method of working pure gold with excellent rigidity and durability, comprising the steps of melting pure gold with a purity of 99.9% by weight or more and performing a first quenching; Second quenching the first quenched pure gold using a compression device; Manufacturing the second quenched pure gold into pure gold thread; and a step of joining the pure gold threads by soldering. The soldering may be performed using a spark under an inert gas atmosphere.

상기 제1 담금질하는 단계는 계량한 순금을 녹이고 틀에 넣고, 이후 망치로 10 내지 20회 두들겨 가압하고, 물에 넣는 단계를 5 내지 10회 반복하는 것일 수 있다.The first quenching step may be to melt the measured pure gold, place it in a mold, then pressurize it by hitting it with a hammer 10 to 20 times, and repeat the step of placing it in water 5 to 10 times.

상기 제2 담금질하는 단계는 압축 장치 내로 제1 담금질한 순금을 넣고, 80 내지 120톤의 강도로 반복하여 가압하는 것일 수 있다. The second quenching step may be to place the first quenched pure gold into a compression device and repeatedly pressurize it at an intensity of 80 to 120 tons.

상기 제2 담금질한 순금은, 홈이 형성된 한 쌍의 롤러 사이를 통과시켜, 길이 방향으로 인장하고, 두께를 감소시켜 순금사로 제조하는 것일 수 있다. The second quenched pure gold may be passed between a pair of grooved rollers, stretched in the longitudinal direction, and reduced in thickness to produce pure gold thread.

상기 땜질은 순금사를 절단하고, 성형한 후, 상기 순금사의 양 말단을 접하도록 한 후, 아르곤 가스 환경 하에서 스파크를 이용하여 땜하는 것일 수 있다.The soldering may be done by cutting pure gold thread, forming it, bringing both ends of the pure gold thread into contact, and then soldering using sparks in an argon gas environment.

상기 땜질 공정 이후, 땜질한 부분을 20 내지 40톤의 힘으로 가압하여 강성 및 내구성을 높이는 단계를 추가할 수 있다.After the soldering process, a step of increasing rigidity and durability can be added by pressing the soldered part with a force of 20 to 40 tons.

본 발명의 다른 일 실시예에 따른 순금 가공품은 상기 우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법에 의해 제조될 수 있다. A pure gold processed product according to another embodiment of the present invention can be manufactured by the pure gold processing method having excellent rigidity and durability.

본 발명은 저용량의 순금을 이용하여, 우수한 강성 및 내구성을 가지도록 복수의 담금질을 진행하고, 이를 이용하여 금 세공품을 제조하는 단계로, 접합 부분을 불활성 가스 환경 하에서 스파크를 이용하여 땜질한 후, 추가 가압 단계를 통해, 땜질한 부분의 강도가 낮아지는 것을 방지할 수 있다.The present invention involves using a low volume of pure gold, performing multiple quenching processes to achieve excellent rigidity and durability, and manufacturing gold workpieces using this. After soldering the joint portion using a spark in an inert gas environment, The additional pressurization step prevents loss of strength of the soldered part.

또한, 상기 순금의 세공 방법을 이용하여 저용량의 금을 이용하여 고용량의 금을 이용하여 제조한 금 가공품 대비 동등 또는 그 이상의 강도 및 내구성을 나타낼 수 있는 다양한 금 가공품을 제공할 수 있다.In addition, using the pure gold processing method, it is possible to provide various gold processed products that can exhibit equal or greater strength and durability than gold processed products manufactured using a low amount of gold and a high amount of gold.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 순금사의 제조 장치에 대한 사진이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 순금사에 대한 사진이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 접합된 반지에 대한 사진이다.
Figure 1 is a photograph of an apparatus for manufacturing pure gold thread according to an embodiment of the present invention.
Figure 2 is a photograph of pure gold thread according to an embodiment of the present invention.
Figure 3 is a photograph of a bonded ring according to an embodiment of the present invention.

이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail so that those skilled in the art can easily implement it. However, the present invention may be implemented in many different forms and is not limited to the embodiments described herein.

금(Au)은 예로부터 아름다운 광택과 손쉬운 가공성으로 장신구를 비롯한 다양한 분야에서 사용되었다.Gold (Au) has been used in various fields, including jewelry, since ancient times due to its beautiful luster and easy processing.

금은 인간에게 널리 알려진 금속 중 첫 번째로 간주되었다. 금은 사실상 순수하고 실행 가능한 상태로 발생하였다. 금은 고대 그리스에서 돈이 되었다. 그리스인들은 지중해와 중동 지역 전체에서 550 BC에 걸쳐 금을 찾고 채굴했으며, 플라톤과 아리스토텔레스는 모두 금과 그 기원에 관해 썼다.Gold was considered the first metal widely known to humans. Gold occurred in a virtually pure and workable state. Gold became money in ancient Greece. The Greeks searched for and mined gold throughout the Mediterranean and Middle East as far back as 550 BC, and both Plato and Aristotle wrote about gold and its origins.

24k 금은 가장 순수한 금 형태로 간주된다. 금은 순수하기 때문에 너무 부드럽고 매일 장식품으로 착용하거나 다른 목적으로 사용하는 것이 매우 어렵다. 순수한 금은 부러지거나 구부러질 수 있다.24k gold is considered the purest form of gold. Because gold is pure, it is so soft that it is very difficult to wear it as an everyday ornament or use it for other purposes. Pure gold can break or bend.

순수한 금은 매우 부드럽기 때문에 다른 금속들을 금과 섞여서 다양한 목적으로 쉽게 사용할 수 있는 금 합금을 제조하였다. 순금이 다른 금속과 섞어 합금으로 제조 시, 혼합물에 따라 녹색 금, 엷은 황색 금, 장미 금, 핑크 골드, 화이트 골드 등과 같은 다양한 색상을 취할 수 있다.Because pure gold is very soft, other metals were mixed with gold to create gold alloys that could be easily used for a variety of purposes. When pure gold is mixed with other metals to make an alloy, it can take on various colors such as green gold, pale yellow gold, rose gold, pink gold, and white gold, depending on the mixture.

순금에 다른 금속을 첨가하면 내구성이 강해진다. 따라서, 순금보다 강도 및 내구성면에서 우수하다. 이에 대다수의 금 장신구들은 순금 장신구가 아닌 금 합금을 이용하여 제조되고 있다. Adding other metals to pure gold makes it more durable. Therefore, it is superior to pure gold in terms of strength and durability. Accordingly, the majority of gold jewelry is manufactured using gold alloy rather than pure gold jewelry.

상기 설명한 바와 같이, 순금은 쉽게 부러지거나, 구부러질 수 있어, 장신구로 제조하더라도, 착용 과정에서 그 형태가 쉽게 변형될 수 있다. As described above, pure gold can easily break or bend, so even if it is manufactured into jewelry, its shape can easily be deformed during the wearing process.

이러한 문제를 해결하기 위해, 앞서 설명한 바와 같이, 순금이 아닌 금 합금을 제조하여 강도 및 내구성을 개선시켜 장신구로 제조하였다. To solve this problem, as described above, gold alloy, rather than pure gold, was manufactured to improve strength and durability and make jewelry.

또는, 순금으로 장신구를 제조하기 위해서는 고중량의 금을 성형하여 장신구로 제조하였다. Alternatively, in order to manufacture jewelry with pure gold, heavy gold was molded and made into jewelry.

즉, 금 반지를 제조할 때, 통상적으로 1돈(3.75g)의 순금을 이용하여 제작이 거의 진행되지 않았다. In other words, when manufacturing a gold ring, usually 1 dong (3.75g) of pure gold was used and almost no progress was made.

이는 앞서 설명한 바와 같이 1돈의 순금을 이용하여 반지로 제조 시에, 순금의 강도 및 내구성이 약해 반지로 사용 시 쉽게 그 형태가 변형되는 문제가 발생함에 따른 것이다. 이에 순금으로 장신구를 제조할 때는 고중량의 순금을 이용하여 제조하였다. 통상적으로 순금 반지는 최소 2돈 이상의 순금을 이용하여 제조하였을 때, 강도 및 내구성이 우수하여 반지의 형상이 쉽게 변형되지 않는 것으로 알려져 있다. This is because, as explained above, when making a ring using 1 penny of pure gold, the strength and durability of pure gold are weak and the shape is easily deformed when used as a ring. Accordingly, when manufacturing jewelry with pure gold, high weight pure gold was used. Typically, pure gold rings are known to have excellent strength and durability when manufactured using at least 2 dongs of pure gold, so the shape of the ring is not easily deformed.

반지보다 큰 금 장신구를 제조하기 위해선, 더 큰 중량의 금을 이용해야만 강도 및 내구성이 우수한 장신구로의 제조가 가능하였다. In order to manufacture gold jewelry larger than a ring, it was possible to manufacture jewelry with excellent strength and durability only by using a larger weight of gold.

이에 본 발명에서는 저중량의 순금으로 고중량의 순금을 이용하여 금 장신구로 제조하는 경우와 비교하여 우수한 강도 및 내구성을 나타낼 수 있는 금 세공 방법을 제공하는 것이다. Accordingly, the present invention provides a gold working method that can exhibit superior strength and durability compared to the case of manufacturing gold jewelry using high weight pure gold with low weight pure gold.

보다 구체적으로 우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법은 순도 99.9 중량% 이상인 순금을 녹이고 제1 담금질하는 단계; 상기 제1 담금질한 순금을 압축 장치를 이용하여 제2 담금질하는 단계; 상기 제2 담금질한 순금을 순금사로 제조하는 단계; 및 상기 순금사를 땜질하여 결합하는 단계를 포함하며, 상기 땜질 시, 불활성 가스 분위기 하에서 스파크를 이용하여 땜질하는 것일 수 있다.More specifically, a method of working with pure gold having excellent rigidity and durability includes melting pure gold with a purity of 99.9% by weight or more and performing a first quenching process; Second quenching the first quenched pure gold using a compression device; manufacturing the second quenched pure gold into pure gold thread; and a step of joining the pure gold threads by soldering. The soldering may be performed using a spark under an inert gas atmosphere.

상기 순금은, 가공 전 바 형태로 공급되는 점에서 세공을 위해서 필요한 중량만큼 절단하거나 복수 개의 바를 녹이는 공정을 필요로 한다. Since the pure gold is supplied in the form of a bar before processing, a process of cutting it to the required weight for processing or melting a plurality of bars is required.

순금에 고온의 열을 가하여 녹인 후, 틀에 넣고 실온에서 1차 보관한 후, 제1 담금질 공정을 진행한다. 상기 제1 담금질하는 단계는 계량한 순금을 녹이고 틀에 넣고, 이후 망치로 10 내지 20회 두들겨 가압하고, 물에 넣는 단계를 5 내지 10회 반복하는 것이다. After melting pure gold by applying high temperature heat, it is placed in a mold, stored at room temperature for the first time, and then the first quenching process is performed. The first quenching step involves melting the measured pure gold, putting it into a mold, then hitting it with a hammer 10 to 20 times to pressurize it, and repeating the step of adding it to water 5 to 10 times.

순금의 경우 강도를 높이기 위한 담금질 공정은 다른 금속과 달리 열처리 등의 방식으로 진행이 불가하다. 이에 통상적으로 망치로 두들기는 공정에 의해 담금질하여 강도 및 내구성을 높이고 있다. In the case of pure gold, the quenching process to increase strength cannot be performed using methods such as heat treatment, unlike other metals. Accordingly, strength and durability are generally increased by quenching using a hammering process.

이에 본 발명에서도, 녹인 순금을, 망치로 10 내지 20회 정도 두드리고, 물에 넣는 단계를 5 내지 10회 반복하여 제1 담금질을 통해, 순금의 강도 및 내구성을 높일 수 있다. Therefore, in the present invention, the strength and durability of pure gold can be increased through first quenching by repeating the step of tapping molten pure gold with a hammer about 10 to 20 times and placing it in water 5 to 10 times.

상기 본 발명의 제1 담금질은, 후술하는 제2 담금질을 진행하기 위해 진행하는 것으로, 강도 및 내구성을 향상시키기 위한 목적과, 제2 담금질을 진행하기 위한 압축 장치로 주입하기 위한 형태로 성형하기 위한 것일 수 있다. The first quenching of the present invention is carried out in order to proceed with the second quenching described later, for the purpose of improving strength and durability, and for molding into a shape for injection into a compression device for performing the second quenching. It may be.

상기 제1 담금질을 진행한 순금은, 압축 장치를 이용하여 제2 담금질할 수 있다. 구체적으로 상기 제2 담금질하는 단계는 압축 장치 내로 제1 담금질한 순금을 넣고, 80 내지 120톤의 강도로 반복하여 가압하는 것일 수 있다. Pure gold that has undergone the first quenching can be subjected to the second quenching using a compression device. Specifically, the second quenching step may involve placing first quenched pure gold into a compression device and repeatedly pressing it at an intensity of 80 to 120 tons.

상기 제2 담금질하는 시간은 순금의 중량에 따라 차이가 있기는 하나, 30분 내지 60분 동안 진행될 수 있다. 상기 압축 장치는 내부 실린더에 의해, 순금을 가압하는 방식으로 진행될 수 있다. 이때, 상기 프레스부는 1분 당 10 내지 15회 정도로 순금을 가압할 수 있다. 상기 범위 내에서 제2 담금질을 진행하는 경우, 순금의 강도 및 내구성이 크게 향상될 수 있다. The second quenching time varies depending on the weight of pure gold, but may be performed for 30 to 60 minutes. The compression device may be operated by pressurizing pure gold using an internal cylinder. At this time, the press unit can press pure gold approximately 10 to 15 times per minute. When the second quenching is performed within the above range, the strength and durability of pure gold can be greatly improved.

후술하는 순금사를 제조하고, 이를 성형하고 땜질하는 단계에서도 강도 및 내구성을 유지할 수 있다. Strength and durability can be maintained even during the manufacturing, forming, and soldering stages of pure gold thread, which will be described later.

상기와 같은 제2 담금질 공정은, 종래 순금의 세공 방법과 큰 차이를 나타내는 것이다. The second quenching process as described above represents a significant difference from the conventional pure gold processing method.

일반적인 금 세공 방법은, 본 발명에서와 같이 망치로 두들겨 담금질하여 순금의 강도 및 내구성을 높여주는 공정을 진행한 후, 이를 순금사로 제조하고, 상기 순금사는 제조하기 위한 금 세공품의 형태로 성형한 후, 땜질하는 공정의 순서로 진행이 된다. A general gold working method is to increase the strength and durability of pure gold by hammering and quenching it with a hammer as in the present invention, then manufacturing this into pure gold thread, and the pure gold thread is molded into the form of a gold work product to be manufactured. , the soldering process proceeds in that order.

즉, 일반적인 금 세공 방법 상에서, 순금의 강도 및 내구성을 올려주는 공정은 망치로 두들기고, 물에 넣는 것을 반복하는 것에만 의한다. 따라서, 저용량의 순금은, 강도 및 내구성을 높이더라도 한계가 있어, 세공품으로 제조 시에도 외력에 의해 쉽게 변형이 유발될 수 있다. In other words, in a general goldsmithing method, the process of increasing the strength and durability of pure gold is simply by repeatedly hitting it with a hammer and placing it in water. Therefore, low-capacity pure gold has limitations even if its strength and durability are increased, and can easily be deformed by external force even when manufactured as a crafted product.

이에 반해 본 발명의 순금 세공 방법은, 통상적인 담금질 공정 이외에 추가로 압축 장치를 이용한 제2 담금질 공정을 통해, 순금의 강도 및 내구성을 크게 높일 수 있다는 점에서 큰 차이가 있다. On the other hand, the pure gold working method of the present invention is significantly different in that the strength and durability of pure gold can be greatly increased through a second quenching process using a compression device in addition to the normal quenching process.

이에, 본 발명에서는 저용량의 금으로 금 세공품을 제조하더라도, 순금사의 강도 및 내구성이 우수하여 외력에 의해 쉽게 변형되지 않는 것을 특징으로 한다. Accordingly, in the present invention, even when gold crafted articles are manufactured with a low amount of gold, the strength and durability of pure gold thread are excellent and are not easily deformed by external forces.

종래 순금 제품의 경우는, 앞서 설명한 바와 같이 순금 자체의 강성 및 내구성이 약해, 외력에 쉽게 변형이 발생할 수 있다. In the case of conventional pure gold products, as described above, the rigidity and durability of the pure gold itself are weak, and deformation can easily occur due to external force.

이러한 문제를 방지하고자 고중량의 순금을 이용하여 세공품을 제조함으로 인해, 순금의 강성 및 내구성의 문제를 해소하고자 하였다. In order to prevent this problem, we attempted to solve the problems of rigidity and durability of pure gold by manufacturing crafted products using high weight pure gold.

즉, 순금 반지를 기준으로, 2돈 중량의 순금을 이용하면, 두께는 동일하나, 담금질을 통해 고압축을 함에 따라, 강도 및 내구성을 높일 수 있다. That is, based on a pure gold ring, if 2 pounds of pure gold is used, the thickness is the same, but strength and durability can be increased by high compression through quenching.

이에, 0.3돈의 순금을 사용하여 두께가 0.8mm 또는 0.9mm인 반지를 제조 시에는, 종래의 세공 방법을 이용하는 경우는, 반지로 사용하기 위한 충분한 강성 및 내구성이 나오지 않는 문제가 있다. 반면, 본 발명의 금 세공 방법의 경우는, 0.3돈의 순금을 사용하여 반지로 제조하는 경우에도, 제1 담금질 공정 및 제2 담금질 공정에 의해 충분한 강성 및 내구성을 가지도록 제조가 가능한 것을 특징으로 한다. 상기와 같이, 0.3돈의 순금을 사용하더라도, 2돈 중량의 순금을 사용하여 제조한 반지와 동등 또는 그 이상의 강성 및 내구성을 나타낼 수 있다. Accordingly, when manufacturing a ring with a thickness of 0.8 mm or 0.9 mm using 0.3 dong of pure gold, if a conventional working method is used, there is a problem that sufficient rigidity and durability for use as a ring are not achieved. On the other hand, in the case of the gold working method of the present invention, even when making a ring using 0.3 dong of pure gold, it is possible to manufacture it with sufficient rigidity and durability through the first quenching process and the second quenching process. do. As described above, even if 0.3 dong of pure gold is used, it can exhibit rigidity and durability equal to or greater than that of a ring manufactured using 2 dong of pure gold.

상기 제2 담금질한 순금을 순금사로 제조할 수 있다. 상기 제2 담금질한 순금은, 홈이 형성된 한 쌍의 롤러 사이를 통과시켜, 길이 방향으로 인장하고, 두께를 감소시켜 순금사로 제조할 수 있다. The second quenched pure gold can be manufactured into pure gold thread. The second quenched pure gold can be manufactured into pure gold thread by passing it between a pair of grooved rollers, pulling it in the longitudinal direction, and reducing its thickness.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 순금사를 제조하기 위한 제조 장치로, 한 쌍의 롤러 사이로 제2 담금질한 순금을 넣고, 압축하여 길이 방향으로 늘려주고, 두께를 감소시켜 순금사로 제조할 수 있다. Figure 1 is a manufacturing device for manufacturing pure gold thread according to an embodiment of the present invention. Second quenched pure gold is placed between a pair of rollers, compressed, stretched in the longitudinal direction, and the thickness reduced to produce pure gold thread. You can.

도 1과 같이, 상기 제조 장치 내, 한 쌍의 롤러 사이에는 두께가 서로 상이한 홈이 형성되어 있으며, 상기 한 쌍의 롤러를 회전 시킴에 의해 두께를 변화시켜 순금사로 제조할 수 있다. As shown in Figure 1, grooves with different thicknesses are formed between a pair of rollers in the manufacturing apparatus, and the thickness can be changed by rotating the pair of rollers to produce pure gold thread.

상기 순금사의 두께는 제조하기 위한 금 세공품에 따라 조절할 수 있다. 제조한 순금사는 도 2와 같은 형태로 제조될 수 있다. The thickness of the pure gold thread can be adjusted depending on the gold work to be manufactured. The manufactured pure gold thread may be manufactured in the form shown in Figure 2.

순금사는 최종 제품으로 제조하기 위해 필요한 길이로 절단하고, 땜질하여 결합할 수 있다. Pure gold threads can be cut to the required length and joined by soldering to manufacture them into final products.

통상적으로 순금사를 접합하기 위한 공정은, 금보다 낮은 온도에서 녹는 매개체를 녹여서 접합하는 방식을 이용하고 있다. 즉, 금보다 낮은 온도에서 녹는 합금을 접합 부위에 놓고 상기 합금을 녹여서 다시 굳히는 방식을 이용하고 있다. Typically, the process for joining pure gold threads uses a method of melting and joining a medium that melts at a lower temperature than gold. In other words, an alloy that melts at a lower temperature than gold is placed at the joint, and the alloy is melted and solidified again.

또는, 순금을 매개체로 이용하여 상기 순금을 녹이면서 접합 부위를 연결하는 방식을 이용할 수 있다. Alternatively, a method of connecting the joint portion while melting the pure gold using pure gold as a medium can be used.

상기와 같이, 다른 합금을 이용하는 경우는, 금 세공품 내에 금 이외의 다른 성분이 포함되는 것으로, 금 이외의 성분이 포함되는 점에서 순도가 낮아지는 문제가 있다. As described above, when other alloys are used, there is a problem that the purity is lowered because components other than gold are included in the gold crafted product.

다른 방식인 순금을 매개체로 이용하는 경우에는, 열을 가해 순금을 녹여야 되는 점에서, 담금질을 통해 순금의 강성 및 내구성을 높였음에도 불구하고, 땜질 과정에서 열이 전달되어 금 세공품의 강성 및 내구성이 낮아질 수 있는 문제가 있다. In the case of using pure gold as a medium, which is another method, heat must be applied to melt the pure gold, so although the rigidity and durability of pure gold are increased through quenching, heat is transferred during the soldering process, which lowers the rigidity and durability of the gold work. There is a possible problem.

이에 본 발명의 금 세공 방법은 땜질하는 공정 시, 불활성 가스 분위기 하에서 스파크를 이용하여 땜질하는 것일 수 있다. Accordingly, the gold working method of the present invention may involve soldering using sparks under an inert gas atmosphere during the soldering process.

보다 구체적으로, 상기 땜질은, 용접 공정으로 분류될 수 있다. More specifically, the soldering can be classified as a welding process.

용접(Weldering)과 땜(Soldering)의 차이는 접합 시 바탕금속을 녹이느냐의 여부에 있다. 즉, 용접은 접합하려는 금속의 몸체를 서로 녹이면서 붙이는 것이며, 땜은 몸체를 녹이지 않고 몸체보다 낮은 온도에서 녹는 매개체를 녹여 두 물체 사이에 흘려 넣어 서로를 붙여주는 것이다. 그러므로 용접은 같은 재질의 금속끼리만 접합이 가능하지만, 땜은 다른 금속끼리도 가능하다.The difference between welding and soldering lies in whether or not the base metal is melted during joining. In other words, welding is joining the metal bodies to be joined by melting them together, and soldering is not melting the bodies, but melting a medium that melts at a lower temperature than the bodies and flowing them between the two objects to join them. Therefore, welding is possible only between metals of the same material, but soldering is also possible between metals of different materials.

이에 본 발명에서 땜질이라고 기재하였으나, 실질적으로 같은 재질의 금속끼리 접합하기 위한 공정인 점에서 용접 공정일 수 있다. Accordingly, although it is described as soldering in the present invention, it may be a welding process in that it is a process for substantially joining metals of the same material.

보다 구체적으로, 상기 상기 땜질은 순금사를 절단하고, 성형한 후, 상기 순금사의 양 말단을 접하도록 한 후, 아르곤 가스 환경 하에서 스파크를 이용하여 땜하는 것일 수 있다. More specifically, the soldering may be done by cutting pure gold thread, forming it, bringing both ends of the pure gold thread into contact, and then soldering using sparks in an argon gas environment.

상기 땜 공정에 의해 접합된 반지는 도 3과 같다. The ring joined by the soldering process is shown in Figure 3.

도 3에 나타낸 바와 같이, 땜 공정에 의해 접합된 부분은 검은 그을음이 발생한 것을 확인할 수 있다. 상기 그을음은, 추가적인 광택 공정으로 쉽게 제거될 수 있는 부분이다. As shown in Figure 3, it can be seen that black soot was generated in the parts joined by the soldering process. The soot is a part that can be easily removed through an additional polishing process.

본 발명의 땜 공정에 의해 순금사의 접합 부분의 접합이 완료될 수 있다. 일반적인 땜 공정과 달리, 열이 직접적으로 가해지는 것이 아니기 때문에 담금질에 의해 높아진 강성과 내구성에 영향을 미치지 않는다. By the soldering process of the present invention, the joining portion of the pure gold thread can be completed. Unlike general soldering processes, heat is not applied directly, so it does not affect the increased rigidity and durability caused by quenching.

상기 땜 공정에 이용되는 아크 용접기는 직류 아크 용접기 또는 교류 아크 용접기를 사용할 수 있다. The arc welder used in the soldering process may be a direct current arc welder or an alternating current arc welder.

상기 교류 아크 용접기는 70 내지 80V의 범위에서 전압을 가하여 아크를 발생시켜 땜 공정을 진행하는 것이며, 직류 아크 용접기는 40 내지 60V의 범위에서 전압을 가하여 아크를 발생시켜 땜 공정을 진행할 수 있다. The alternating current arc welder can proceed with the soldering process by applying a voltage in the range of 70 to 80V to generate an arc, and the direct current arc welder can proceed with the soldering process by generating an arc by applying a voltage in the range of 40 to 60V.

상기 아크 용접기를 이용하여 땜 공정을 진행 시, 땜 공정이 진행되는 환경은 불활성 기체 상태 하에서 진행될 수 있다. 본 발명의 불활성 기체는 아르곤 가스일 수 있으나, 순금의 강성 및 내구성을 저하시키지 않고 접합이 가능한 불활성 기체는 제한 없이 모두 사용이 가능하다. When performing a soldering process using the arc welder, the environment in which the soldering process is performed may be conducted under an inert gas state. The inert gas of the present invention may be argon gas, but any inert gas that can be bonded without reducing the rigidity and durability of pure gold can be used without limitation.

상기 땜질 공정은, 절단한 순금사를 접합하는 것 이외에, 세공품에 접합하는 다양한 메인 장식을 접합하는 공정에도 적용할 수 있다. In addition to joining cut pure gold threads, the above brazing process can also be applied to the process of joining various main decorations to a crafted product.

상기 땜질 공정에 의해, 접합한 부분은, 20 내지 40톤의 힘으로 분 당 30 내지 40회의 속도로 가압하여 강성 및 내구성을 높이는 단계를 추가로 진행할 수 있다. 상기 추가로 가압하는 단계는 10 내지 30분 동안 진행할 수 있으며, 바람직하게는 30톤의 힘으로 10 내지 20분 동안 가압할 수 있다. 상기와 같은 가압 공정에 의해 접합 부분의 강성 및 내구성을 높일 수 있다. Through the brazing process, the joined parts can be further increased in rigidity and durability by pressing them with a force of 20 to 40 tons at a rate of 30 to 40 times per minute. The additional pressurizing step may be performed for 10 to 30 minutes, and preferably may be performed for 10 to 20 minutes with a force of 30 tons. The rigidity and durability of the joint part can be increased by the above pressing process.

앞서 설명한 바와 같이, 본 발명의 땜질 공정은 종래 금 땜과 달리, 매개체를 녹이는 과정이 없어, 순금사에 직접적으로 열이 가해지는 것이 덜하기는 하나, 아크에 의해 순금사가 순간적으로 녹으며 접합되는 것인 점에서 접합 부분이 비접합 부분에 비해 강성 및 내구성이 떨어질 수 있다. 상기와 같은 문제를 해결하기 위해, 담금질 공정에 비해 적은 힘으로, 가압하여 접합 부분에 대한 강성 및 내구성을 높이는 단계가 추가될 수 있다. As described above, the soldering process of the present invention, unlike conventional gold soldering, does not involve a process of melting the medium, so less heat is applied directly to the pure gold thread, but the pure gold thread is momentarily melted and joined by the arc. In that the bonded portion may have lower rigidity and durability than the non-bonded portion. In order to solve the above problems, a step of increasing the rigidity and durability of the joint portion by pressing with less force than the quenching process may be added.

상기 단계는 압축 장치에 의해 수행될 수 있으나, 상기 방법 이외에 강성 및 내구성을 높이기 위한 공정으로 대체하여 진행될 수 있다. The above step may be performed using a compression device, but other than the above method, a process for increasing rigidity and durability may be used instead.

상기 세공 방법에 의해 제조될 수 있는 금 세공품은, 반지, 목걸이, 팔찌 등과 같이 금을 이용하여 제조될 수 있는 제품에는 모두 적용이 가능하며, 특히 순금사를 성형하여 제조할 수 있는 제품에는 모두 적용이 가능하다. Gold workmanship that can be manufactured by the above working method can be applied to all products that can be manufactured using gold, such as rings, necklaces, bracelets, etc., and especially to all products that can be manufactured by molding pure gold thread. This is possible.

또한, 앞서 설명한 바와 같이 본 발명의 세공 방법을 적용하는 경우, 저중량의 금을 이용하여 강성 및 내구성이 우수한 금 세공품으로 제조가 가능한 것을 특징으로 한다. 이에, 종래 18K 또는 14K 합금을 대체하여 저중량의 순금을 이용한 강성 및 내구성이 우수한 순금 제품으로 제조가 가능하다고 할 것이다. In addition, as described above, when the working method of the present invention is applied, it is possible to manufacture gold crafted products with excellent rigidity and durability using low weight gold. Accordingly, it can be said that it is possible to manufacture pure gold products with excellent rigidity and durability using low weight pure gold, replacing the conventional 18K or 14K alloy.

제조예Manufacturing example

37.5g의 순금을 녹이고, 틀에 넣어준 후 10 내지 20분 정도 식혀준 후, 상기 순금을 망치를 이용하여 10 내지 20회 정도 두들겨 준 후, 물에 넣어주었다. 다시 물에서 꺼낸 순금을 다른 일면에 대해 10 내지 20회 정도 두들겨 준 후, 물에 넣어주었다. 상기와 같은 제1 담금질 공정을 총 10회 진행하였다. 37.5 g of pure gold was melted, placed in a mold, cooled for 10 to 20 minutes, and then the pure gold was beaten 10 to 20 times with a hammer and then placed in water. The pure gold was taken out of the water again, beaten 10 to 20 times on the other side, and then placed into the water. The first quenching process as described above was performed a total of 10 times.

제1 담금질 공정이 완료된 순금은, 압축 장치 내로 이동시킨 후, 100톤의 힘으로 실린더가 반복하여 가압하는 제2 담금질 공정을 30분 동안 진행하였다. The pure gold that completed the first quenching process was moved into a compression device and then subjected to a second quenching process in which the cylinder repeatedly pressed with a force of 100 tons for 30 minutes.

상기 제2 담금질이 완료된 순금은, 순금사를 제조하는 장치로 이동하여 순금사로 제조하였다. The pure gold on which the second quenching was completed was moved to a pure gold thread manufacturing device and manufactured into pure gold thread.

상기 순금사는 곡면 처리된 원통을 이용하여 성형하고, 1.125g(0.3돈)을 절단하여 양 끝단을 아르곤 환경 하에서 아크 용접기를 이용하여 접합하였다. 상기 아크 용접기는 교류 아크 용접기이며 70 내지 80V의 범위의 전압 조건 하에서 땜 공정을 진행하였다. 상기 용접 부위는 30톤의 힘으로 분 당 30 내지 40회의 속도로 15분 동안 가압하였다.The pure gold thread was molded using a curved cylinder, 1.125 g (0.3 dong) was cut, and both ends were joined using an arc welder in an argon environment. The arc welder is an alternating current arc welder, and the soldering process was performed under voltage conditions in the range of 70 to 80V. The welded area was pressed with a force of 30 tons at a rate of 30 to 40 times per minute for 15 minutes.

비교예 Comparative example

하기 표 1과 같이 공정 조건을 달리하여 두께가 0.8mm인 0.3돈 반지를 제조하였다. A 0.3-don ring with a thickness of 0.8 mm was manufactured under different process conditions as shown in Table 1 below.

제조예Manufacturing example 비교예 1Comparative Example 1 비교예 2Comparative Example 2 비교예 3Comparative Example 3 비교예 4Comparative Example 4 제1 담금질First quenching 망치로 두들기고 물에 넣어 담금질Hit with a hammer and quench in water. 망치로 두들기고 물에 넣어 담금질만 진행Just hit it with a hammer and place it in water to quench it. 망치로 두들기고 물에 넣어 담금질만 진행Just hit it with a hammer and place it in water to quench it. 망치로 두들기고 물에 넣어 담금질만 진행Just hit it with a hammer and place it in water to quench it. 망치로 두들기고 물에 넣어 담금질만 진행Just hit it with a hammer and place it in water to quench it. 제2 담금질Second quenching 압력 장치를 이용하여 100톤의 힘으로 30분 동안 가압Pressurized for 30 minutes with a force of 100 tons using a pressure device 땜질tinkering 아르곤 아크 용접argon arc welding 제조예와 동일Same as manufacturing example 금을 매개체로 땜질함Soldering with gold as a medium 18k 금을 매개체로 땜질함Soldering with 18k gold as a medium 금을 매개체로 땜질함Soldering with gold as a medium 추가 가압additional pressurization 30톤의 힘으로 15분 동안 가압Pressurized for 15 minutes with a force of 30 tons 제조예와 동일Same as manufacturing example -- -- --

비교예 4는 비교예 1과 동일하게 제조하였으나, 2돈의 순금을 이용하여 금 반지를 제조하였다. Comparative Example 4 was manufactured in the same manner as Comparative Example 1, but a gold ring was manufactured using 2 dongs of pure gold.

실험예Experiment example

제조예 및 비교예들의 반지에 대해 10명의 사람이 동일한 엄지 및 검지로 눌러 변형이 발생하는지 여부를 확인하였다. 육안으로 변형이 발생하는 것과 육안으로 변형은 발생하지 않았으나, 손가락으로 눌러 변형이 느껴지는 것도 모두 동일하게 변형이 발생하는 것으로 기록하도록 하였다. Ten people pressed the rings of the manufacturing examples and comparative examples with the same thumb and index finger to check whether deformation occurred. Both those in which deformation occurred with the naked eye and those in which no deformation occurred in the naked eye but felt deformation when pressed with a finger were both recorded as deformation occurring equally.

변형이 발생되는 경우는 O, 변형이 발생하지 않는 경우는 X로 표시를 요청하였다.In cases where deformation occurred, it was requested to indicate O, and in cases where deformation did not occur, it was requested to indicate X.

실험 결과는 하기 표 2와 같다. The experimental results are shown in Table 2 below.

제조예Manufacturing example 비교예 1Comparative Example 1 비교예 2Comparative Example 2 비교예 3Comparative Example 3 비교예 4Comparative Example 4 테스트 1test 1 XX OO OO OO XX 테스트 2test 2 XX OO OO OO XX 테스트 3test 3 XX OO OO OO XX 테스트 4test 4 XX OO OO OO XX 테스트 5test 5 XX OO OO OO XX 테스트 6test 6 XX OO OO OO OO 테스트 7test 7 XX OO OO OO XX 테스트 8test 8 XX OO OO OO XX 테스트 9test 9 XX OO OO OO XX 테스트 10test 10 XX OO OO OO XX

상기 실험 결과에 의하면, 제조예의 0.3돈 반지의 경우 두 개의 손가락으로 눌러도 변형이 발생하지 않았으나, 비교예 1 내지 3의 경우는 변형이 쉽게 발생하였다. According to the above experimental results, in the case of the 0.3-don ring of the manufacturing example, deformation did not occur even when pressed with two fingers, but in the case of Comparative Examples 1 to 3, deformation occurred easily.

또한, 2돈 반지의 경우에도 거의 변형이 발생하지 않음을 확인하였다. In addition, it was confirmed that almost no deformation occurred in the case of the 2-money ring.

실험 참가자를 대상으로, 제조예의 반지와 비교예 4의 반지에 대해 강성의 비교를 요청한 결과, 제조예의 반지가 비교예 4와 비교하여 동등한 강성을 나타낸다는 의견과 더 높은 강성을 나타낸다는 의견을 나타냈다. Experiment participants were asked to compare the rigidity of the ring of Manufacturing Example and the ring of Comparative Example 4. As a result, they expressed the opinion that the ring of Manufacturing Example showed equal rigidity compared to Comparative Example 4 and that it showed higher rigidity. .

이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.Although the preferred embodiments of the present invention have been described in detail above, the scope of the present invention is not limited thereto, and various modifications and improvements made by those skilled in the art using the basic concept of the present invention defined in the following claims are also possible. falls within the scope of rights.

Claims (7)

순도 99.9 중량% 이상인 순금을 녹이고 제1 담금질하는 단계;
상기 제1 담금질한 순금을 압축 장치를 이용하여 제2 담금질하는 단계;
상기 제2 담금질한 순금을 순금사로 제조하는 단계; 및
상기 순금사를 땜질하여 결합하는 단계를 포함하며,
상기 땜질은 순금사를 절단하고, 성형한 후, 상기 순금사의 양 말단을 접하도록 한 후, 아르곤 가스 환경 하에서 스파크를 이용하여 땜하는 것인
우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법.
Melting pure gold with a purity of 99.9% by weight or more and performing a first quenching process;
Second quenching the first quenched pure gold using a compression device;
Manufacturing the second quenched pure gold into pure gold thread; and
It includes the step of joining the pure gold threads by soldering them,
The soldering involves cutting pure gold thread, forming it, bringing both ends of the pure gold thread into contact, and then soldering using sparks in an argon gas environment.
A pure gold processing method that has excellent rigidity and durability.
제1항에 있어서,
상기 제1 담금질하는 단계는 계량한 순금을 녹이고 틀에 넣고, 이후 망치로 10 내지 20회 두들겨 가압하고, 물에 넣는 단계를 5 내지 10회 반복하는 것인
우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법.
According to paragraph 1,
The first quenching step is to melt the weighed pure gold and place it in a mold, then pressurize it by hitting it with a hammer 10 to 20 times, and repeat the step of placing it in water 5 to 10 times.
A pure gold processing method that has excellent rigidity and durability.
제1항에 있어서,
상기 제2 담금질하는 단계는 압축 장치 내로 제1 담금질한 순금을 넣고, 80 내지 120톤의 강도로 반복하여 가압하는 것인
우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법.
According to paragraph 1,
The second quenching step involves placing the first quenched pure gold into a compression device and repeatedly pressing it at an intensity of 80 to 120 tons.
A pure gold processing method that has excellent rigidity and durability.
제1항에 있어서,
상기 제2 담금질한 순금은, 홈이 형성된 한 쌍의 롤러 사이를 통과시켜, 길이 방향으로 인장하고, 두께를 감소시켜 순금사로 제조하는 것인
우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법.
According to paragraph 1,
The second quenched pure gold is passed between a pair of grooved rollers, stretched in the longitudinal direction, and reduced in thickness to produce pure gold thread.
A pure gold processing method that has excellent rigidity and durability.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 땜질 공정 이후, 땜질한 부분을 20 내지 40톤의 힘으로 가압하여 강성 및 내구성을 높이는 단계를 추가하는
우수한 강성 및 내구성을 가지는 순금 세공 방법.
According to paragraph 1,
After the soldering process, a step is added to increase rigidity and durability by pressurizing the soldered part with a force of 20 to 40 tons.
A pure gold processing method that has excellent rigidity and durability.
제1항 내지 제4항 및 제6항 중 어느 한 항에 따른 순금 세공 방법으로 제조된
순금 가공품.
Manufactured by the pure gold processing method according to any one of paragraphs 1 to 4 and 6.
Pure gold processed products.
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