볼트 끝에는 두 글자 이름이 있고, 그중 둘은 볼트를 더 길게 만듭니다
r/MechanicAdvice의 한 초보자는 나사산이 엇물리지 않도록 임프레자의 크로스멤버 볼트를 손으로 다시 끼웠는데, 렌치로 조이자 하나가 조여지다가 다시 헐거워지는 것을 발견했습니다. 그 스레드는 보기 드물게 좋은 일을 했습니다. 맨 위 답글은 103 lbf·ft라는 수치를 의심하며 단위 혼동을 제기했고, 질문자는 직접 확인한 뒤 정비 매뉴얼에 정말 140 N·m라고 적혀 있다고 알려 왔습니다. 가설이 공개적으로 제기되고 증거로 기각된 것입니다. 170개의 댓글 중 어느 것도 다루지 않은 것은 스레드 제목에 나온 습관입니다. 볼트를 손으로 끼워 시작할 수 있는 것은 볼트 끝의 한 형상 덕분이며, 그 형상에는 이름과 두 글자 기호, 그리고 그것을 적어야 한다고 말하는 조항이 있습니다.
ISO 4753은 13가지 끝 형상을 정의하고 두 그룹으로 나눕니다. 체결 부품의 호칭 길이에 포함되는 11가지와 그 길이에 더해지는 두 가지입니다. M8에 두 번째 그룹 중 하나를 지정하면 나사는 주문한 길이보다 4 mm 길어집니다. 형상마다 기호가 있으며, 표준은 끝을 지정할 때 이 기호를 사용하도록 의도되었다고 분명히 밝힙니다.
문서는 ISO 4753:2011, Fasteners, Ends of parts with external ISO metric thread이며 ISO/TC 2의 세 번째 판입니다. 적용 범위는 짧지만 생각보다 넓습니다. 사용이 권장되는 끝의 형상과 치수를 제시하며 표준 나사 부품과 비표준 나사 부품 모두에 적용됩니다. 따라서 육각 볼트 규격이 어쩌다 채택한 것의 목록이 아니라, 여러분이 고르는 끝을 위한 어휘입니다.
이 글은 그 끝만 다룹니다. 이 글이 시작된 스레드는 나사산이 뭉개진 구멍에 관한 것이며, 이는 이 사이트가 이미 다룬 별개의 주제이고 여기서는 그 문제를 진단하지 않습니다.
길이 안에 있는 11가지 끝
| 기호 | 끝 | 기호 | 끝 |
|---|---|---|---|
| RL | 전조 그대로인 끝 | CA | 나사산 원뿔 끝 |
| CH | 모따기 끝 | TC | 잘린 원뿔 끝 |
| RN | 둥근 끝 | CP | 컵 끝 |
| FL | 평평한 끝 | SC | 스크레이프 끝 |
| SD | 짧은 막대 끝 | CN | 원뿔 끝 |
| LD | 긴 막대 끝 |
처음 두 가지가 일반 볼트에 쓰이는 끝이며 그 차이는 알아 둘 만합니다. 모따기 끝에는 안내부가 있지만 전조 그대로인 끝에는 없습니다. 나사산 전조가 멈춘 자리일 뿐입니다. 어느 쪽을 받을지는 항상 선택할 수 있는 것이 아니며 육각 볼트 규격도 그렇게 말합니다. ISO 4014는 ISO 4753에 따른 모따기 끝을 요구하지만 M4 이하 크기에는 전조 그대로인 끝도 허용한다고 덧붙입니다. M4 미만에서는 모따기가 전혀 없는 볼트도 적합한 볼트입니다.
목록의 나머지는 대부분 세트 스크루와 스터드의 영역이며, 각 끝이 하는 일은 축을 한 번도 언급하지 않는 세트 스크루 규격에서 다루었습니다. 여기서 중요한 것은 11가지 모두 호칭 길이 안에 있다는 점입니다. 끝이 어떤 모양이든 볼트의 길이는 표시된 그대로입니다.
그리고 길이에 더해지는 두 가지
3.3항에는 별도의 제목이 있고 그 제목이 핵심입니다. 체결 부품의 지정된 호칭 길이에 더해지는 끝입니다. 두 가지이며 모두 파일럿 끝이고, 표준은 얼마나 더해지는지를 표로 제시합니다.
| 나사 | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 길이, mm | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| 파일럿 지름, 최대 | 2.9 | 4.5 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 13.1 | 16.3 | 19.6 |
파일럿 끝이 있는 M8은 호칭 길이보다 4 mm 깁니다. M24는 12 mm입니다. 잘린 원뿔형은 같은 길이를 더하며 원뿔 자체에 대한 두 번째 치수가 있는데, M4의 최대 1.00 mm부터 M24의 6.00까지입니다. 그리고 표준은 파일럿 지름을 마음대로 정할 수 있다고 여기기 전에 읽어 둘 만한 주석을 덧붙입니다. 특수한 경우 더 작은 지름이 필요하면 별도로 합의해야 한다는 것입니다.
그 결과는 강도 문제가 아니라 간극 문제입니다. 공동 안으로 튀어나오거나 막힌 구멍 바닥에 닿는 M8의 추가 4 mm는 바로 도면에 없는 종류의 길이입니다. 도면은 호칭 길이를 적고 그것이 부품 전체를 뜻한다고 가정했기 때문입니다. 머리가 표면에 닿기 전에 나사가 바닥에 닿으면 어떻게 되는지는 조인트가 아닌 다른 것을 나타내는 토크 값에서 다룹니다.
다섯 피치가 아니라 두 피치
ISO 4753의 그림에 붙은 주석 중 하나는 불완전 나사산을 u ≤ 2P, 즉 두 피치로 제한합니다. 이것은 다른 규격의 숫자와 나란히 놓아 볼 만합니다. 같은 것처럼 들리지만 같지 않기 때문입니다.
ISO 4014는 최대 그립 길이에서 다섯 피치를 빼서 보장되는 원통부를 정의합니다. 이 사이트는 어제 이를 살펴보았고, 불완전 나사산의 측정값이 아니라 표준이 빼는 값으로 신중하게 설명했습니다. 그런 신중함이 필요했던 이유가 여기에 있습니다. 한 문서는 불완전 나사산을 두 피치로 제한하고, 다른 문서는 원통부 보장에서 다섯 피치를 남겨 둡니다. 두 문서에 있는 서로 다른 두 양이며 어느 쪽도 다른 쪽에서 유도할 수 없습니다.
사람이 쓴 것처럼 읽히는 조항
그림 주석들 사이, 공차역과 각도 사이에 이런 문장이 있습니다. 끝은 손으로 만졌을 때 날카로워서는 안 된다.
붙어 있는 치수도 시험 방법도 없습니다. 나머지 분량을 h14와 IT17, 그리고 120도에 허용차 ±2도인 원뿔 각도에 쓰는 문서에서, 누군가는 체결 부품 끝이 손에 닿는 느낌이 요구사항으로 적을 가치가 있고 어떤 숫자도 그것을 더 잘 표현하지 못한다고 판단했습니다. 같은 계열의 두 번째 주석도 함께 있습니다. M5 이하 나사산에서는 원뿔에 평평한 부분이 필요하지 않으며 끝이 약간 둥글어도 됩니다.
두 주석 모두 일정 크기 이하에서는 기하 형상이 아니라 취급이 중요해진다는 것을 표준이 인정한 것입니다.
도면에서 이것을 어떻게 쓸까
- 끝이 중요하다면 기호를 적으십시오. 표준은 끝을 지정할 때 쓰라고 기호가 있다고 말하며, 드는 비용은 명칭 뒤의 두 글자가 전부입니다
- 파일럿 끝을 지정했다면 그 길이를 간극에 더하십시오. 호칭 길이 안에 있지 않으며 표가 얼마인지 알려 줍니다. M8에서 4.0 mm, M24에서 12.0입니다
- M4 미만에서는 모따기를 가정하지 마십시오. ISO 4014는 그 크기에서 전조 그대로인 끝을 허용하므로, 안내부가 있어야 조립이 된다면 기대할 것이 아니라 요구해야 합니다
- 한 규격의 피치 수를 다른 규격에 끼워 읽지 마십시오. 불완전 나사산 두 피치와 원통부에서 남겨 두는 다섯 피치는 서로 다른 문서의 서로 다른 진술입니다
이 중 어느 것도 그 스레드의 크로스멤버 볼트를 구하지는 못했을 것이며 이 글은 그렇다고 주장하지 않았습니다. 다만 질문자가 볼트를 손으로 끼워 시작하기로 했을 때 의지한 것에 이름을 붙여 줍니다. 계속 지킬 만한 습관이자, 알고 보니 적어 둘 만한 사양입니다.
이 글은 2단계: 나사산를 다룹니다. 전체 순서는 모재, 나사산, 머리, 구동부, 표면 처리, 문서이며, 순서를 바꾸면 재작업이 되는 이유는 영어 글 Specifying a screw에 설명되어 있습니다.
자주 묻는 질문
볼트 끝에도 표준 명칭이 있습니까?
있습니다. ISO 4753은 13가지 끝 형상을 각각 두 글자 기호와 함께 정의하며, 나사 체결 부품의 끝을 지정할 때 이 기호를 사용하도록 의도되었다고 밝힙니다. 전조 그대로인 끝 RL, 모따기 끝 CH, 둥근 끝 RN, 평평한 끝, 원뿔 끝, 컵 끝, 스크레이프 끝, 짧은 막대 끝과 긴 막대 끝, 그리고 두 가지 파일럿 끝이 포함됩니다. 이 표준은 표준 나사 부품과 비표준 나사 부품에 똑같이 적용됩니다.
볼트 끝은 항상 모따기되어 있습니까?
반드시 그렇지는 않으며 크기가 결정합니다. ISO 4014는 ISO 4753에 따른 모따기 끝을 요구하지만 M4 이하 크기에는 전조 그대로인 끝도 허용한다고 덧붙입니다. 전조 그대로인 끝은 나사산 전조가 멈춘 자리일 뿐이며 가공된 안내부가 없습니다. M4 미만에서는 모따기 없는 볼트도 적합하므로, 조립에 안내부가 중요하다면 가정하지 말고 지정해야 합니다.
파일럿 끝은 나사를 더 길게 만듭니까?
그렇습니다. 표준은 이 주제 전체를 그렇게 구성합니다. ISO 4753에는 호칭 길이에 포함되는 끝과 지정된 호칭 길이에 더해지는 끝이라는 두 제목이 있습니다. 두 가지 파일럿 끝은 두 번째 그룹에 속합니다. 표에 나온 추가 길이는 M4에서 2.0 mm, M8에서 4.0, M12에서 6.0, M16에서 8.0, M24에서 12.0이므로 파일럿 끝이 있는 M8은 주문한 길이보다 4 mm 깁니다.
볼트 끝의 불완전 나사산이란 무엇입니까?
ISO 4753에는 이를 두 피치, 즉 u가 2P 이하가 되도록 제한하는 주석이 있습니다. 이를 다른 문서의 다른 숫자와 구분하십시오. ISO 4014는 최대 그립 길이에서 다섯 피치를 빼서 보장되는 원통부를 정의합니다. 불완전 나사산 두 피치와 원통부 보장에서 남겨 두는 다섯 피치는 서로 다른 두 양이며 어느 쪽도 다른 쪽에서 나오지 않습니다.
표준은 왜 끝이 손으로 만졌을 때 날카로워서는 안 된다고 합니까?
작은 크기에서는 기하 형상보다 취급이 더 중요하고, 어떤 치수도 이를 더 잘 표현하지 못하기 때문입니다. 이 주석은 숫자도 시험 방법도 없이 그림 주석들 사이에 있으며, 문서의 나머지는 공차역과 원뿔 각도를 다룹니다. 짝을 이루는 주석도 같은 방향입니다. M5 이하 나사산에서는 원뿔에 평평한 부분이 필요하지 않으며 끝이 약간 둥글어도 됩니다.
끝 형상에 따라 볼트를 손으로 끼우기 쉬운 정도가 달라집니까?
모따기는 안내부이고 전조 그대로인 끝은 그렇지 않습니다. 표준이 긋는 차이는 이것입니다. 그 이상은 이 글에서 비교하지 않습니다. ISO 4753은 끝 형상을 끼우기 쉬운 순으로 정렬하지 않으며 저희에게도 그렇게 할 측정값이 없기 때문입니다. 표준이 제공하는 것은 어휘와 기호이며, 그 덕분에 조립에 중요한 끝을 이름으로 요청할 수 있습니다.
참고 자료
- ISO 4753:2011 — Fasteners, ends of parts with external ISO metric thread. 1항, 3.2항과 3.3항, 그림 주석, 표 2와 표 3
- ISO 4014:2022 — Hexagon head bolts. M4 이하 크기에서 전조 그대로인 끝을 허용하는 문장
- r/MechanicAdvice — 이 글이 시작된 스레드. 토크 수치를 의심한 답글과 매뉴얼을 확인한 질문자를 포함합니다
ISO 4753:2011은 공개된 미리보기로 읽었으며, 끝 형상, 두 조항 제목, 그림 주석과 파일럿 끝 치수는 그 문서의 내용입니다. 표 1의 값은 여기서 인용하지 않습니다. 저희 사본에서 그 표의 가운데 행들이 어긋나 있었기 때문입니다. 불완전 나사산을 두 피치로 제한하는 주석은 특정 끝 형상에 연결하지 않고 그림 주석 중 하나로 인용했습니다. 그 위첨자가 어느 그림에 속하는지 확인할 수 없었기 때문입니다. 두 피치와 다섯 피치는 서로 다른 문서의 별개 진술로 제시했으며 어느 쪽도 다른 쪽에서 유도하지 않았습니다. M4 이하에서 전조 그대로인 끝을 허용하는 내용은 ISO 4014:2022에서 가져왔습니다. ISO 4027의 내용은 인용하지 않습니다. ISO 4753은 짧은 나사의 원뿔 각도에 대해 이 규격을 언급하지만 저희는 읽지 않았습니다. 이 글은 끼우기 쉬운 정도나 나사산 엇물림 저항으로 끝 형상의 순위를 매기지 않습니다. 표준이 그렇게 하지 않고 저희에게도 그런 측정값이 없기 때문입니다. 또한 원 스레드의 뭉개진 구멍을 진단하지 않으며, 그 주제는 저희의 이전 글에 있습니다.
문의
체결 부품의 끝이 구멍을 찾거나, 공동을 피하거나, 단순히 손으로 다루어지는 등 조립에서 역할을 한다면 원하는 끝을 기호로 알려 주십시오. 파일럿 끝이라면 확보된 간극도 알려 주십시오. 그 길이는 호칭 길이 밖에 있기 때문입니다.
견적 요청
품목과 수량을 알려 주시면 생산 가능 여부, 납기와 가격을 회신해 드립니다.
또는 이메일로 직접 문의 sales@tigerfasteners.com