제조공정
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은행 금고는 돈, 귀중품, 기록, 문서를 보관할 수 있는 안전한 공간입니다. 금고는 갑옷으로 된 벽과 복잡한 자물쇠로 닫힌 단단한 문으로 내용물을 보호합니다. 은행 강도와의 일종의 군비 경쟁에서 개발된 금고 기술. 도둑이 금고에 침입하는 새로운 방법을 생각해 냈을 때 금고 제작자는 금고에 침입할 수 있는 혁신적인 방법을 찾았습니다. 현대 금고에는 다양한 경보 장치와 도난 방지 장치가 장착되어 있습니다. 일부 19세기와 20세기 초 금고는 너무 잘 지어져서 오늘날에는 거의 파괴할 수 없습니다. 주변에 건물이 개조되었습니다. 복원된 은행 건물의 레스토랑에는 파괴할 수 없는 금고 안에 식사 공간이 있습니다. 이 오래된 볼트는 일반적으로 철근 콘크리트로 만들어졌습니다. 벽은 일반적으로 두께가 0.31m 이상이고 문 자체의 두께는 일반적으로 1.1m입니다. 총 무게는 수백 톤에 달했습니다. 오늘날 금고는 더 얇고 가벼운 재료로 만들어지지만 여전히 안전하지만 이전 제품보다 분해가 더 쉽습니다.
안전한 보관의 필요성은 아주 오래전으로 거슬러 올라갑니다. 가장 오래된 것으로 알려진 자물쇠는 이집트인에 의해 만들어졌습니다. 고대 로마인들은 와드 잠금(warded locks)이라고 하는 보다 정교한 잠금 시스템을 사용했습니다. 보호된 자물쇠에는 특별한 노치와 홈이 있어서 따기가 더 어렵습니다. 자물쇠 기술은 콤비네이션 자물쇠의 기원으로 여겨지는 고대 인도, 러시아, 중국에서 독자적으로 발전했습니다. 미국에서 대부분의 은행은 19세기 중반까지 열쇠 자물쇠가 달린 작은 철제 금고에 의존했습니다. 1849년의 골드 러시 이후 실패한 광부들은 은행을 털기 시작했습니다. 광부들은 종종 곡괭이와 망치를 사용하여 은행에 침입했습니다. 금고는 일반적으로 도둑이 창문 밖으로 그것을 꺼내고 한적한 곳으로 가져가서 열 수 있을 만큼 충분히 작았습니다.
은행은 더 많은 보호를 요구했고 안전 제조업체는 더 크고 무거운 금고를 설계하여 대응했습니다. 열쇠 잠금 장치가 있는 금고는 열쇠 구멍을 통해 여전히 취약했으며 은행 강도는 곧 이 구멍에 폭발물을 부어 문을 부수는 법을 배웠습니다. 1861년에 발명가인 Linus Yale Jr.는 현대적인 콤비네이션 자물쇠를 도입했습니다. 은행가들은 금고를 위해 Yale의 자물쇠를 재빨리 채택했지만 은행 강도들은 새로운 발명품을 피할 수 있는 몇 가지 방법을 생각해 냈습니다. 문을 통해 콤비네이션 자물쇠를 뚫기 위해 힘을 사용하는 것이 가능했습니다. 경험 많은 다른 강도들은 잠금 장치에 구멍을 뚫고 거울을 사용하여 메커니즘 내부의 콤비네이션 휠에 있는 슬롯을 보는 법을 배웠습니다. 보다 직접적인 접근 방식은 단순히 은행 관리자를 납치하여 그 조합을 공개하도록 하는 것이었습니다.
콤비네이션 자물쇠가 발명된 후 Yale의 직원인 James Sargent는 "도난 방지 자물쇠"를 개발했습니다. 이것은 타이머에서 작동하는 콤비네이션 자물쇠였습니다. 금고나 금고는 정해진 시간이 지나야 열릴 수 있기 때문에 납치된 은행 직원은 한밤중에도 강제로 자물쇠를 열 수 없었다. 시간 잠금은 1870년대에 은행에서 널리 보급되었습니다. 이것은 납치를 줄였지만 은행 강도들이 열린 금고를 파헤치거나 폭파하는 데 다시 일하게 했습니다. 도둑들은 금고 문과 프레임 사이의 작은 균열을 강제로 여는 도구를 개발했습니다. 갈라진 틈이 벌어지자 도둑들은 레버로 문을 열거나 화약을 쏟아 부었다. 금고 제작자는 문틀에 일련의 계단식 홈으로 대응하여 문이 레버로 열리지 않도록 했습니다. 불행히도 이 홈은 새로운 무기인 액체 니트로글리세린에 이상적입니다. 전문 은행 강도들은 물 주전자에 다이너마이트를 끓여서 상단에서 니트로글리세린을 걷어내는 법을 배웠습니다. 그들은 이 휘발성 액체를 도어 홈에 떨어뜨리고 도어를 파괴할 수 있습니다. 금고 제작자는 나중에 문을 다시 설계하여 두껍고 매끄럽고 테이퍼진 플러그로 닫았습니다. 플러그는 니트로글리세린이 들어갈 공간이 없을 정도로 꼭 맞았습니다.
1920년대까지 대부분의 은행은 금고 사용을 피하고 대신 몇 피트 두께의 벽과 문이 있는 거대하고 무거운 금고로 눈을 돌렸습니다. 이것은 강도뿐만 아니라 성난 폭도와 자연 재해를 견디기 위한 것이었습니다. 새로운 보안 조치에도 불구하고 이 금고는 여전히 또 다른 새로운 발명품인 절단 토치에 취약했습니다. 약 6,000°F(3,315°C)에서 산소와 아세틸렌 가스를 태우면 토치는 강철을 쉽게 절단할 수 있습니다. 이미 1907년에 사용되었지만 제1차 세계 대전과 함께 널리 퍼졌습니다. 강도는 1924년에만 200건 이상의 은행 강도 사건에서 절단 횃불을 사용했습니다. 제조업체는 금고 문에 구리 합금을 끼워 넣는 법을 배웠습니다. 가열하면 구리 합금이 녹아서 흐릅니다. 강도가 열을 제거하자마자 구리가 재응고되어 구멍을 막았습니다. 이러한 설계 개선 이후 은행 강도는 줄어들었고 1920년대 말에는 10년 초보다 훨씬 덜 일반적이었습니다.
기술은 열 센서, 동작 감지기 및 경보와 같은 새로운 장치를 내놓는 은행 강도와의 경쟁에서 계속됩니다. 은행 강도들은 이러한 시스템을 우회하는 방법을 찾기 위해 훨씬 더 많은 기술 도구를 개발했습니다. 은행강도 건수는 극적으로 줄어들었지만 여전히 시도되고 있다.
John Dillinger의 수배 포스터.
1903년 6월 22일 인디애나폴리스에서 태어난 John Dillinger는 여동생과 계모 밑에서 자랐습니다. 1924년 강도 미수 혐의로 체포되어 10~20년형을 선고받았다. 감옥에서 Dillinger를 범죄자로 훈련시키고 1933년 감옥을 탈출하면서 그는 잠재적인 강도 장소의 지도를 가지고 다녔습니다. 3주 동안 Dillinger는 5개 주의 10개 은행을 털었습니다. "젠틀맨 조니"로 알려진 그는 유쾌하고 종종 강도 사건 동안 시시덕거렸습니다. 언론은 딜린저를 무기력한 채무자들에게 압류된 은행들을 제치고 훌륭하고 대담하고 호감 가는 인물로 묘사했습니다.
다른 범죄자들이 Dillinger에 합류하여 Dillinger Gang을 결성했습니다. 은행은 사건을 맡았고 강도는 시간을 정했습니다. 습격은 어떤 일이 있어도 일정 시간이 지나면 포기했다. 도주 계획도 정확하게 계획되었습니다. 가로등은 계획에 명시된 뒷길과 대체 경로로 시간을 맞추었습니다. 종종 갱스터들은 시내를 벗어나 경주를 하지 않고 뒷길을 무심코 지나쳤습니다. FBI 국장 J. Edgar Hoover는 Dillinger에 대한 보상을 높이고 요원에게 총살을 가했습니다. Dillinger 추적은 이 나라 역사상 가장 큰 수색이었습니다.
1934년 Dillinger의 친구 Anna Sage는 Dillinger를 배신하기로 동의했습니다. 1934년 7월 22일 Sage, Dillinger 및 Dillinger의 여자 친구 Polly Hamilton은 연방 요원이 Dillinger를 총으로 사살한 시카고 노스 사이드의 영화에 참석했습니다. 그의 사망 후 FBI 언론은 Dillinger가 체포에 저항하고 권총을 빼려고 시도한 후 총에 맞았다고 발표했습니다. Dillinger의 갱단의 다른 구성원은 경찰과의 총격전에서 투옥되거나 사망했습니다. John Dillinger와 그의 갱단의 통치는 끝났습니다. 그러나 Dillinger의 공적은 미국 범죄 역사에서 그에게 지속적인 위치를 차지했습니다.
금고와 금고 문에 사용되는 재료도 변경되었습니다. 초기 금고에는 강철문이 있었지만 횃불로 쉽게 절단할 수 있었기 때문에 다른 재료를 사용했습니다. 거대한 주철 문은 강철보다 아세틸렌 토치에 대한 저항이 더 컸습니다. 현대에서 선호하는 금고 문 재료는 실제로 금고 벽 패널에 사용된 것과 동일한 콘크리트입니다. 그것은 일반적으로 미용상의 이유로 강철로 덮여 있습니다.
볼트 벽과 문은 주로 콘크리트, 보강용 강철 막대, 콘크리트를 더욱 강화하기 위한 독점 첨가제로 구성됩니다.
은행 금고는 맞춤 주문으로 제작됩니다. 금고는 일반적으로 새로운 은행 건물이 설계되고 건설될 첫 번째 측면입니다. 제조 공정은 금고가 있는 경우 설계로 시작하고 나머지 은행은 그 주위에 건설됩니다. 볼트 제조업체는 고객과 상의하여 전체 볼트 크기, 원하는 모양 및 문의 위치와 같은 요소를 결정합니다. 고객이 설계에 서명한 후 제조업체는 금고 패널과 문을 만들기 위해 장비를 구성합니다. 고객은 일반적으로 볼트를 배송 및 설치하도록 주문합니다. 즉, 볼트 제조사는 볼트 부품을 만들 뿐만 아니라 부품을 건설 현장으로 가져와 조립합니다.
은행 금고는 일반적으로 철근 콘크리트로 만들어집니다. 이 재료는 건설 작업에 사용된 재료와 크게 다르지 않았습니다. 그것은 강도를 위해 엄청난 두께에 의존했습니다. 세기 중반의 일반 금고는 두께가 45.72cm(18인치)였을 수 있으며 상당히 무거워서 제거하거나 리모델링하기가 어려웠습니다. 현대식 은행 금고는 이제 일반적으로 콘크리트와 극한의 강도를 위한 첨가제를 특별히 혼합하여 사용하는 모듈식 콘크리트 패널로 만들어집니다. 콘크리트는 크러쉬 저항을 최대화하도록 설계되었습니다. 이 재료의 패널은 두께가 3인치(7.62cm)에 불과하지만 두께가 18인치(45.72cm)인 일반 공식 시멘트 패널보다 최대 10배 더 강할 수 있습니다.
금고 산업의 품질 관리는 일리노이주 노스브룩에 있는 Underwriters Laboratory, Inc.(UL)에서 감독합니다. 1991년까지 미국 정부는 금고 산업도 규제했습니다. 정부는 볼트 벽의 두께에 대한 최소 기준을 설정했지만 콘크리트 기술의 발전으로 두께는 강도의 임의적인 척도가 되었습니다. 새로운 재료의 얇은 패널은 두껍고 부어진 콘크리트 벽보다 훨씬 강했습니다. 이제 금고의 효율성은 모의 침입에 대해 얼마나 잘 수행하는지에 따라 측정됩니다. 제조사는 일정 시간(분) 동안 공격을 막아내는 제품을 만들기 위해 노력합니다. UL 클래스 1 볼트는 30분 동안 침입 시도, 클래스 2는 60분, 클래스 3은 120분 동안 견딜 수 있습니다. UL의 직원들은 도둑이 은행에 가지고 가서 사용할 수 있는 장비로 샘플 금고 벽과 문을 공격합니다. 여기에는 일반적으로 횃불과 철거 망치가 포함됩니다. UL 작업자가 설정 시간 내에 최소 6 × 16인치(15.24 × 40.64cm)의 구멍을 만들 수 있으면 해당 부품은 테스트에 실패한 것입니다. 제조업체는 또한 UL 시험에서 성공할 가능성이 있는지 확인하기 위해 신제품을 설계하는 자체 테스트를 수행합니다.
제조 공정 자체에는 특이한 폐기물이나 부산물이 없지만 오래된 은행 금고를 제거하는 것이 문제가 될 수 있습니다. 은행이 문을 닫거나 이전하면 최신 모듈식 은행 금고를 이동할 수 있습니다. 은행의 요구 사항이 변경되면 확장할 수도 있습니다. 오래된 은행 금고는 철거하기가 상당히 어렵습니다. 오래된 은행 건물을 다른 용도로 개조해야 하는 경우 대부분의 경우 금고를 철거하기 위해 전문 계약자를 불러야 합니다. 금고를 철거하려면 막대한 파괴 장비가 필요하며 많은 비용을 들여 몇 개월의 작업이 필요할 수 있습니다. 미국에서 적어도 한 회사는 오래된 금고 문을 개조한 다음 다시 판매합니다.
은행 금고 기술은 1980년대와 1990년대에 개량된 콘크리트 재료의 개발과 함께 빠르게 변화했습니다. 은행 강도는 더 이상 19세기 후반부터 1930년대까지 있었던 실질적인 문제가 아니지만 금고 제작자는 새로운 침입 방법에 대응하기 위해 계속해서 제품을 변경하고 있습니다.
21세기에 문제가 되는 것은 "버닝 바" 또는 "열 횃불"이라고 하는 강력한 도구입니다. 옥시아세틸렌 토치로 점화된 액체 산소를 태우는 이 막대는 아세틸렌 토치보다 훨씬 더 뜨겁게 타며 최대 6,602-8,006°F(3,650-4,430°C)까지 올라갑니다. 토치는 결국 간격을 형성하기 위해 연결될 수 있는 일련의 작은 구멍을 만듭니다. 앞으로 금고 제조 산업은 불타는 막대와 싸울 수단을 내놓을 것입니다. 그러면 범죄자들은 더 강력한 도구를 찾게 될 것이고 업계에서는 제품을 다시 바꿀 것입니다. 금고 제조업체는 이러한 절도의 발전에 발맞추기 위해 은행 업계 및 법 집행 기관과 긴밀히 협력합니다.
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안젤라 우드워드
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사람들은 펜실베니아를 생각할 때 필라델피아와 피츠버그 같은 대도시를 생각할 수 있고 농업을 생각할 수 있으며 일반적으로 The Rust Belt라고 불리는 지역의 천연 가스, 석탄 및 제철소 작업을 생각할 수도 있습니다. .” 주에 대해 잘 알려진 이 모든 사실 외에도 펜실베이니아 주 록우드와 같은 가장 작은 마을에서도 펜실베니아에서 발생하는 제조 수준과 같이 덜 알려진 사실도 있습니다. Rockwood, Pennsylvania는 펜실베니아 남서부에 위치하고 있습니다. 954명의 주민이 거주하는 이 마을은 인근 산 때문에 고속도로
CNC 기계 잠금 장치 CNC 기계 잠금 장치는 실제로 부품을 만들기 전에 CNC 프로그램을 테스트하는 데 매우 편리한 기능입니다. 기계 잠금 장치에서 축은 위치에 고정되어 있지만 디스플레이의 프로그램에 따라 위치가 변경되므로 CNC 기계공이 부품을 만들기 전에 문제를 파악할 수 있습니다. 기계 잠금에는 두 가지 유형이 있습니다. 모든 축을 따라 이동을 중지하는 모든 축 기계 잠금 장치 지정된 축을 따라서만 이동을 중지하는 지정 축 기계 잠금 장치 기계 잠금을 활성화하려면 운영자 패널의 기계 잠금 스위치를 누르십시오. 도