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나사 크기 설명: #10 나사, 너트 측면 및 측정 가이드

업계 뉴스-

에이 #10 나사의 주요 직경은 0.190인치(4.83mm)입니다. , 표준 나사 너트에는 6면(육각형) , 나무 나사는 생크 직경(게이지 번호), 팁에서 머리 아래쪽까지의 길이, 나사산 수의 3가지 치수로 측정됩니다. 이는 가장 일반적인 나사 크기 결정 질문에 대한 직접적인 답변입니다. 그러나 실제로 각 측정이 어떻게 작동하는지 이해하면 패스너를 항상 올바르게 선택, 일치 및 사용하는 데 도움이 됩니다.

#10 나사의 크기: 치수 설명

"#10" 지정은 나사 게이지를 나타냅니다. 이는 #0(최소, 0.060인치)부터 위쪽으로 이어지는 나사 생크 직경에 대한 북미 번호 매기기 시스템입니다. 각 게이지 번호는 대략적으로 추가됩니다. 0.013인치 즉, #10 나사의 주요(외부 스레드) 직경은 다음과 같습니다. 0.190인치(약 3/16인치 또는 4.83mm) .

#10은 실용적인 중간 범위에 있기 때문에 북미 목공, 건축 및 일반 하드웨어에서 가장 널리 사용되는 나사 크기 중 하나입니다. 즉, 목재와 경금속의 구조적 연결에 충분히 강하지만 표준 목재를 분할하거나 대부분의 침엽수에서 사전 드릴링이 필요할 정도로 크지는 않습니다.

#10 나사 치수 개요

#10 나사 키 치수(UNC/UNF 규격)
차원 인치 밀리미터
장경(외나사) 0.190" 4.83mm
작은 지름(뿌리 스레드) ~0.144" ~3.66mm
나사 피치(UNC 거친) 24TPI 1.06mm 피치
나사 피치(UNF 미세) 32TPI 0.79mm 피치
가장 가까운 측정항목 ~3/16" M5(5.0mm)
파일럿 홀(침엽수) 3/32" – 7/64" 2.4~2.8mm
파일럿 홀(견목) 7/64" – 1/8" 2.8~3.2mm
클리어런스 홀(섕크) 13/64" 5.2mm

#10 나사의 일반적인 길이

#10 나사는 다양한 표준 길이로 제공됩니다. 철물점에서 가장 일반적으로 판매되는 크기는 다음과 같습니다.

  • 3/4인치(19mm) — 얇은 재료에 짧게 고정하거나 표면 부착
  • 1인치(25mm) — 경량 목재 결합, 캐비닛 하드웨어
  • 32mm(1-1/4인치) — 일반 목공, 선반 브래킷 부착
  • 38mm(1-1/2인치) — 가장 일반적인 다목적 길이 중 하나
  • 2인치(51mm) — 구조용 목재 연결부, 데크, 프레임
  • 2-1/2인치(64mm) 및 3인치(76mm) — 견고한 나무 대 나무 고정

#10을 인접한 게이지 크기와 비교하는 방법

#10이 인접한 크기에 비해 어디에 있는지 이해하면 대안을 대체하거나 선택할 때 도움이 됩니다.

일반적인 나사 게이지 크기 및 주요 직경
게이지 # 장경(in) 장경(mm) 일반적인 사용
#6 0.138" 3.51mm 라이트 트림, 캐비닛 경첩
#8 0.164" 4.17mm 일반 목공, 캐비닛
#10 0.190" 4.83mm 구조용 목재, 데크, 철물
#12 0.216" 5.49mm 견고한 목재, 금속-목재
#14 0.242" 6.15mm 무거운 구조, 지연 나사 적용

나사 너트에는 몇 개의 측면이 있습니까?

에이 standard screw nut has 6면 - 육각형입니다 . 이는 임의적인 것이 아닙니다. 육각형 모양은 렌치 접근 각도(렌치를 60°만 회전하면 그립할 새 플랫을 찾을 수 있음), 제조 효율성 및 크기에 따른 너트 본체 강도의 균형을 맞추는 오랫동안 확립된 엔지니어링 최적화의 결과입니다. 6개 플랫은 사각 너트(4개 측면, 90° 회전 필요)보다 더 많은 그립 위치를 제공하는 동시에 8각형 너트(8개 측면)보다 재료를 적게 사용합니다.

Six Sides가 표준이 된 이유

육각 너트는 19세기에 기계화 제조로 인해 정밀한 육각 블랭크를 대량으로 생산하는 것이 가능해지면서 지배적이 되었습니다. 60° 렌치 맞물림 각도는 제한된 공간에서 중요합니다. 60° 스윙 아크는 90° 아크보다 더 좁은 공간에 맞습니다. , 이는 제한된 지역에서 일하는 배관공, 기계공 및 전기 기술자가 사각형 너트를 돌리는 것이 거의 불가능한 육각 너트를 사용하여 계속 작업을 진행할 수 있는 이유입니다. 표준 육각 너트는 ASME B18.2.2(미국) 및 ISO 4032(미터법)에 따라 정의되며, 각 스레드 크기에 대한 정확한 평면 폭 치수를 지정합니다.

기타 너트 모양 및 측면 개수

육각형이 가장 일반적이지만 특정 용도에 맞는 다른 너트 형상도 있습니다.

측면 수 및 적용 분야별 너트 유형
너트 종류 면 수 일반적인 응용 렌치 필요
육각 너트(표준) 6 일반 체결, 구조적 볼트 체결 개방형, 상자, 소켓 렌치
사각너트 4 목재에 내장된 T-슬롯 채널 오픈 엔드 렌치 또는 펜치
윙너트 해당 없음(윙 2개) 손으로 조인 어셈블리, 빠른 제거 손가락만
널링/둥근 너트 원형(돌기형 가장자리) 정밀기기, 전자제품 손가락 또는 스패너 렌치
플랜지 너트(육각) 6 에이utomotive, HVAC — distributes load 소켓 또는 개방형 렌치
캐슬레이트/캐슬 너트 6(슬롯 있음) 에이utomotive wheel bearings, cotter pin locking 소켓 렌치
나일론/로크너트 6 진동이 발생하기 쉬운 어셈블리 소켓 또는 개방형 렌치

판독 너트 크기: 플랫 간 너비

너트 크기는 나사산 크기(맞는 볼트 또는 나사와 일치)와 두 가지 측정값으로 지정됩니다. 평면 간 너비(WAF) - 필요한 렌치 크기를 결정하는 두 개의 평행한 평면 사이의 거리. #10-24 또는 #10-32 나사의 표준 육각 너트의 경우 WAF는 다음과 같습니다. 9.53mm(3/8인치) , 이는 3/8인치 개방형 렌치나 소켓이 올바른 도구임을 의미합니다. 미터법 육각 너트는 ISO 4032를 따르며, M5 너트(#10에 가장 가까운 미터법)의 WAF는 다음과 같습니다. 8mm .

나무 나사를 올바르게 측정하는 방법

나무 나사를 정확하게 측정하려면 나사를 정의하는 세 가지 개별 치수를 이해해야 합니다. 게이지(생크 직경) , 그것의 길이 , 그리고 그것의 스레드 수 또는 피치 . 각각은 다르게 측정되며 이를 혼동하는 것이 철물점에서 잘못된 교체 나사를 구입하는 가장 일반적인 원인입니다.

나사 길이 측정: 헤드 유형에 따라 시작점이 결정됩니다.

나사 길이는 헤드 스타일에 따라 다르게 측정됩니다. 이는 많은 구매자를 당황하게 만듭니다. 규칙은 다음과 같습니다. 길이 is always measured from where the screw head sits flush with (or below) the surface to the tip of the screw .

  • 납작한(접이식) 머리 나사: 납작한 머리는 표면과 같은 높이로 재료 속으로 완전히 가라앉기 때문에 머리 꼭대기부터 끝까지(전체 나사 길이) 측정됩니다.
  • 팬 헤드, 둥근 헤드 및 트러스 헤드 나사: 헤드 높이를 제외하고 헤드 아래쪽에서 끝까지 측정한 값입니다. 왜냐하면 이 헤드는 표면 위에 있고 자루와 나사산만 재료를 관통하기 때문입니다.
  • 타원형(볼록한 접시형) 헤드 나사: 접시머리 부분의 최대 직경부터 팁까지 측정합니다. 접시머리 부분이 재료에 내장되어 있으므로 플랫 헤드와 동일합니다.

기존 나사의 길이를 측정하려면 잘 알려진 나사 옆에 있는 눈금자 위에 평평하게 놓거나 캘리퍼스로 측정하세요. 접시 머리 나무 나사의 경우 머리를 포함한 전체 길이를 측정합니다. 팬 헤드의 경우 헤드 아래부터 끝까지만 측정합니다.

나사 직경 측정(게이지)

나무 나사의 생크 직경은 다음 위치에서 측정됩니다. 매끄러운(나사산이 없는) 생크 부분 머리와 나사산이 시작되는 곳 사이 - 또는 완전히 나사산이 있는 나사의 경우 나사산 꼭대기(주요 직경)에서 측정됩니다. 가장 정확한 도구는 디지털 캘리퍼스입니다. 밀리미터 또는 인치 단위로 측정하고 표준 차트를 사용하여 게이지 숫자로 변환합니다.

에이 useful formula for converting measured diameter to gauge number (for screws #0 through #14) is: 게이지 = (직경(인치) − 0.060) ¼ 0.013 . 예를 들어, 0.190" 크기의 나사는 (0.190 − 0.060) ¼ 0.013 = 10을 제공하므로 #10임을 확인할 수 있습니다.

캘리퍼가 없는 경우 드릴 비트 게이지 또는 나사 게이지 카드(철물점에서 일반적으로 구입 가능)를 사용하면 나사 생크를 레이블이 있는 구멍에 물리적으로 맞춰 게이지 번호를 직접 식별할 수 있습니다.

스레드 수 측정(TPI)

스레드 수는 다음과 같이 표현됩니다. 인치당 스레드(TPI) 영국식 나사의 경우, 미터식 나사의 경우 밀리미터 단위의 피치로 표시됩니다. 기존 나사의 TPI를 계산하려면 나사를 눈금자에 대고 정확히 1인치 단위로 전체 나사산 꼭대기의 수를 세면 그 숫자가 TPI입니다. 또는 나사산 피치 게이지(각각 TPI 또는 피치 값이 찍힌 얇은 블레이드 팬)를 나사산과 일치시켜 눈으로 계산하지 않고도 개수를 빠르게 식별할 수 있습니다.

나무나사는 같은 직경의 기계나사보다 더 거친 나사산을 사용합니다. #10 나무 나사는 일반적으로 16~18TPI , #10 기계 나사는 24 TPI(거친) 또는 32 TPI(가는)를 사용합니다. 이러한 구별은 중요합니다. 동일한 게이지의 기계 나사와 나무 나사는 나무 조인트에서 서로 바꿔 사용할 수 없습니다. 나무 나사의 거친 나사산이 나뭇결에서 더 나은 인발 저항을 제공하기 때문입니다.

캘리퍼스 없이 나사 측정: 실용적인 방법

정밀 도구를 사용할 수 없는 경우 몇 가지 실용적인 방법을 사용하여 나무 나사의 크기를 식별할 수 있습니다.

  1. 드릴 비트 일치 테스트: 나사 생크(나사산 부분 아님)를 드릴 척에 삽입하거나 드릴 비트 게이지 구멍을 통해 삽입합니다. 3/16" 드릴 비트 구멍에 꼭 맞는 나사 자루는 대략 #10입니다.
  2. 너트와 볼트 매칭: 나사에 기계 나사산이 있는 경우 알려진 크기의 육각 너트에 대해 테스트하십시오. 유격이나 힘을 가하지 않고 부드럽게 끼워지는 너트는 직경과 TPI를 모두 식별합니다.
  3. 철물점 비교: 대부분의 철물점에서는 게이지 라벨이 붙은 샘플 보드나 일반 나사 봉지를 보관합니다. 직경과 스레드 간격이 시각적으로 일치하는지 확인하려면 라벨이 붙은 샘플 옆에 알 수 없는 나사를 놓으십시오.
  4. 스마트폰 측정 앱: 몇몇 앱은 참조 물체(동전 또는 신용 카드)와 함께 휴대폰 카메라를 사용하여 나사 치수를 추정하지만 정확도는 실제 게이지보다 낮습니다.

영국식 대 미터법 목재 나사: 두 시스템 모두 이해하기

게이지 번호 체계(#0~#24)는 북미 표준입니다. 유럽, 호주 및 기타 대부분의 국가에서는 미터법을 사용하여 나무 나사의 크기를 결정합니다. 즉, 밀리미터 단위의 직경과 밀리미터 단위의 길이로 지정됩니다(예: M4 × 40 또는 간단히 나무 나사의 경우 4 × 40mm).

영국식 나사 게이지를 미터 직경으로 변환(나무 나사)
임페리얼 게이지 장경(in) 장경(mm) 가장 가까운 측정항목에 해당하는 항목
#4 0.112" 2.84mm 3.0mm
#6 0.138" 3.51mm 3.5mm
#8 0.164" 4.17mm 4.0mm
#10 0.190" 4.83mm 5.0mm
#12 0.216" 5.49mm 5.5mm
#14 0.242" 6.15mm 6.0mm

미터법 및 영국식 목재 나사는 다음과 같습니다. 직접 교환할 수 없음 - 직경이 가까울지라도 나사산 피치는 다릅니다. 5.0mm 미터법 목재 나사와 #10 영국식 목재 나사는 직경이 비슷하지만 나사산 형상이 다릅니다. 구조적 적용의 경우 항상 올바른 사양을 사용하십시오. 비구조적 용도(예: 가구에 하드웨어 부착)의 경우 가까운 미터법 등가물은 일반적으로 문제 없이 작동합니다.

목재 조인트에 적합한 나사 크기 선택: 실제 지침

나사 측정 방법을 아는 것은 특정 조인트에 적합한 크기를 선택하는 데 도움이 될 때 가장 유용합니다. 다음 지침은 가장 일반적인 목재 고정 시나리오에 적용됩니다.

나사 길이 선택 규칙

에이s a general rule, the screw should penetrate into the receiving piece of wood by at least 전체 길이의 2/3 . 예를 들어, 3/4" 보드를 더 두꺼운 기판에 접합하는 경우 총 나사 길이는 최소 3/4"(보드 두께) 1/2"(기판에 대한 최소 스레드 침투) = 최소 1-1/4인치 . 구조적 연결의 경우 수용 부재에 1~1-1/2인치 더 깊게 침투하면 인발 저항이 크게 증가합니다.

재료 두께에 따른 게이지 선택

재료가 더 얇을수록 분할을 방지하기 위해 더 작은 게이지 나사가 필요합니다. 유용한 참고자료:

  • 1/4" ~ 1/2" 얇은 스톡: 쪼개짐 방지를 위한 4~6번 나사
  • 3/4" 스톡(표준 캐비닛 재질): 가벼운 가구 제조용 #6 ~ #8, 구조적 연결용 #8 ~ #10
  • 1" ~ 2" 치수 목재: 페이스 프레임 및 구조적 연결을 위한 #10 ~ #12
  • 2" ~ 4" 프레임 목재: #12 ~ #14 또는 구조용 나사(종종 게이지가 아닌 인치 단위의 직경으로 판매됨)

사전 드릴링: #10 나사에 필요한 경우

에이 #10 screw is large enough that pre-drilling is recommended in most hardwoods and near the end grain or edges of any wood species to prevent splitting. The pilot hole should be drilled to the 작은 직경 나사의 길이(#10의 경우 약 0.144" 또는 3.7mm) — 나사산이 여전히 나무 벽에 물려 완전한 유지력을 얻을 수 있을 만큼 작지만 나사의 변위로 인해 나무 섬유가 분리되는 것을 방지할 만큼 충분히 큽니다. 연목(소나무, 가문비나무, 삼나무)의 경우 #10은 종종 보드 영역(가장자리에서 먼 곳)에 사전 드릴링을 하지 않고 구동할 수 있지만 머리용 카운터싱크는 여전히 권장됩니다. 플러시 마감.

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