나사의 조임 통칙

General Rules for Tightening of threaded fasteners (KS B 0140 : 1991) 2006 확인


1. 적용범위

이 규격은 볼트 조합에 의한 나사 조임의 뜻, 조임의 기초 및 대표적인 조임 관리 방법에 관한 일반적인 사항에 대하여 규정한다.

또한, 이 규격은 볼트ㆍ너트 이외의 나사 부품에 의한 조임 및 나사 부품과 구조체의 나사를 조합한 조임에 대하여도 준용할 수 있다.

다만, 나사부품에 압축력을 주는 멈춤 나사류 및 수나사 부품 자체에 나사 내기를 하는 나사 못, 태핑나사류와 특별한 풀림방지 기능을 부여한 나사부품의 조임에 대하여서는 적용할 수 없다.

KS B 0101 나사
KS B 0201 미터 보통 나사
KS B 0204 미터 가는 나사
KS B 0233 강제 볼트ㆍ작응 나사의 기계적 성질
KS B 0249 나사의 유효 단면적 및 자리면의 부하 면적
KS B 1001 맞변 거리의 치수
KS B 1007 볼트 구멍 지름 및 카운터 보어 지름
KS B 3027 수동식 토크 렌치

2.1 용어 및 기호의 뜻

이 규격에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 KS B 0101(나사용어) 에 따르는 외에 표 1과 같다.

또한, 표 1 중에서 용어의 일부에 [ ] 를 한 것은 [ ] 문자를 포함한 용어와 그 것을 생략한 용어가 있다는 것을 나타낸다.

다만 오해의 염려가 없을 때 및 복함어로서 사용할 경우에는 [ ] 안의 문자를 생략한 용어를 우선한다.


표1 용어의 뜻 (계속)
용어 대응 영어 (참고)
[나사] 조임 수나사와 암나사를 끼워서 수나사 부품의 축부에 인장력.
피체결 부재에 압축력 을 주는 것
tightening
나사체결 2개 이상의 물품(피체결 부재) 을 볼트, 작은 나사 등의
수나사와 너트 또는 물품에 형성된 암나사 부를 끼워 맞추어
나사 조임에 의하여 결합하는 방법 또는 결합 상태.
thread clamping
bolting
피체결 부재 나사 체결에 의해 결합하는 부재 또는 부품 clamped part
clamped member
나사 체결체 나사 체결을 가진 구조물 전체 또는 나사 체결부를
포함한 구조물의 일부
bolted joint
축력 수나사부품의 축부에 작용하는 인장력 axial tension
조임력 조임에 의하여 수나사 부품의 축부에 작용하는 인장력
(축력) 또는 조임에 의하여 피체결 부제에 작용하는 압축력
다만, 특별히 양자를 구분할 필요가 있을 경우에는 전자를
조임 축력이라 한다.
clamping force
초기
조임력
조임 작업 종료 직후의 조임력
다만, 분명한 경우에는 단순히 조임력
또는, 축력이라고 하여도 좋다.
initial clamping force
조임 토크 초기 조임력을 생기게 하기 위하여 너트 또는
수나사 부품을 회전시키는데 필요한 토크
tightening torque
[조임]
회전각
초기 조임력을 생기게 하기 위하여 수나사 부품과
암나사 부품의 상대 회전각.
tightening angle
탄성역
조임
조임에 의하여 볼트가 항복되지 않는 범위의 조임
(그림1 참조)
elastic region tightening
소성역 조임 조임에 의하여 볼트가 항복하는 범위의 조임
(그림1 참조)
plastic region tightening
조임 관리 조임 작업에서 초기 조임력의 관리 tightening control
토크
[조임] 법
조임 토크를 지표로 하여 조임 관리를 하는 방법.
(5.2 참조)
torque control method
calibrated wrench method
회전각
[조임] 법
조임 회전각을 지표로 하여 조임 관리를 하는 방법.
(5.3 참조)
angle control method
turn of nut method

표1 용어의 뜻 (계속)
용어 대응 영어 (참고)
토크 기울기
[조임] 법
조임 회전각에 대한 조임 토크 기울기의 변화를
지표로 하여 조임 관리를 하는 방법. (5.4 참조)
torque gradient
control method
토크계수[값] 조임 토크와 초기 조임력의 관계를 표시하는 비례계수
[식 (1), (2) 참조]
torque coefficient
나사부
토크
조임 토크 중, 접촉하는 수나사 플랭크와 암나사 플랭크 사이
(끼워진 나사부)에 작용하는 토크 [식 (3) 참조]
torque on fitted
portion of threads
자리면 토크 조임 토크 중, 너트 또는 볼트의 자리면과 피체결 부재 자리면 사이에 작용하는 토크 [식 (4), (5)] torque on bearing surfaces
나사면
마찰 계수
수나사 플랭크와 암나사 플랭크 사이의 마찰 계수 coefficient of friction between threads
자리면
마찰계수
너트 또는 볼트의 자리면과 피체결 부재 자리면 사이에 마찰 계수 coefficient of friction between bearing surfaces
조임 계수 초기 조임력의 편차를 나타내기 위한 초기 조임력의 최대치와 최소치의 비 tightening coefficient
항복
조임 축력
조임에 의하여 볼트가 항복되었을 때의 축력 값
(그림 1 참조)
yield clamping force
항복
조임 토크
조임에서 축력이 항복 조임 축력에 도달하였을 때의 조임 토크 값 yield tightening torque
극한
조임 축력
조임에서 볼트가 파단 될 때까지 발생하는 최대 축력 값
(그림 1 참조)
ultimate clamping force
그림 1 볼트의 신장과 조임 축력의 관계

2.2 기호와 그 뜻

이 규격에서 사용하는 주된 기호와 그 뜻은 표 2 에 따른다.


    표2 기호와 그 뜻
기호
As 나사의 유효 단면적
Dw 자리면에서의 마찰 토크의 등가지름
Di 접촉하는 자리면의 안지름
Do 접촉하는 자리면의 바깥지름
Ff 초기 조임력 또는 조임력
Ff max 초기 조임력의 최대치
Ff min 초기 조임력의 최소치
Ffu 극한 조임 축력
Ffy 항복 조임 축력
K 토크 계수
Kb 볼트계의 인장 스프링 상수
Ko 피체결 부재계의 스프링 계수
P 나사의 피치
기호
Tf 조임 토크
Tfy 항복 조임 토크
Ts 나사부 토크
Tw 자리면 토크
d 나사의 호칭 지름
da 나사의 유효 단면적과 같은 면적을 가진 원의 지름
α 나사의 플랭크 각
α' 나사산의 산직각 단면에서의 플랭크 각
(tan α' = tan α · cos β)
β 나사의 리드각 [tan = P / (π · d2)]
θf 조임 회전각
μs 나사의 마찰 계수
μw 자리면 마찰 계수
σy 볼트의 항복점 또는 내구력

3. 나사 조임의 의의

나사체결의 신뢰성을 확보하기 위해서는 설계 단계에서 나사 체결로서의 기능을 충분히 발휘하는 볼트 너트의 시방, 조임력 등을 사용실적 및 강도 계산에 의하여 결정하고 조임 작업 단계에서는 지시된 초기 조임력을 충분히 실현하는 것이 중요하다. 그것을 위해서는 조임 방법의 특성을 충분히 이해하고 조임 지표의 관리를 정확하게 할 필요가 있다.

4. 나사 조임의 기초

4.1 토크와 조임력의 관계

탄성역 조임에서의 토크와 조임력의 관계는 식(1)로 표시된다.
Tf = Ts + Tw = K · Ff · d ................................................. (1)
여기서,
K = ( 1 / 2d) · ( P / π + μs · d2 · cos ) α' + μw · Dw .......... (2)
Ts = Fy /(2) · ( P / π + μs · d2 · sec α') .......................... (3)
Tw = Ff /(2) · μw · Dw .................................................... (4)
접촉하는 자리면이 둥근 고리 모양인 경우는
Dw = ( 3 /(2) · ( Do3- Di3) / ( Do2- Di2) ......................... (5)

참고. 나사면의 마찰계수 μs 및 자리면 마찰계수 μ에 대한 토크계수 K 의 계산치를 참고 표 1 에 나타낸다.

4.2 조임 회전각과 조임력 관계

조임 회전각과 조임력 관계가 선형인 경우, 탄성역 조임에서의 조임 회전각과 조임력의 관계는
식(6) 으로 표시된다.
θf (도) = 360 · ( Ff / P) · { ( 1 / Kb ) + ( 1 / Kc ) } ...................... (6)

4.3 항복 조임 축력

재료의 항복이 전단변형 에너지설에 따른다면, 볼트의 나사부가 가장약한 단면인 호칭 지름
볼트 및 유효지름 볼트의 항복 조임 축력 Ffy 는 식 (7)에 따라 구한 값이 된다.

........... (7)

또한 볼트의 원통부가 가장 약한 단면인 신장 볼트의 항복 조임 축력은 식(7) 을 사용하며 식 중의 dA, As 를 가장약한 단면의 지름, 단면적으로 치환하여 구한 값이 된다.

4.4 항복 조임 토크

4.3 의 항복 조임 축력에 대응하는 항복조임 토크 Tfy 는 식 (8)에 따라 구한 값이 된다.
Tfy = K · Ffy · d

참고. 나사면의 마찰계수 μs 및 자리면 마찰계수 μ에 대한 항복 조임 축력 Ffy 및 항복 조임 토크 Tfy 의 계산치를 참고 표 2 에 나타낸다.

5. 나사의 조임 원리

5.1 조임 관리의 방법

나사 체결에 대한 조임 관리 방법의 선택은 체결방법 개개의 특징을 충분히 이해한 뒤에 설계에
지시된 초기 조임력의 편차의 허용범위 (조임 계수 등으로 표시된다.), 조임력의 크기, 조임의
영역 등을 기본으로 하여야 한다.
표 3 에 대표적인 나사 조임 관리방법 및 참고로서의 각각에 대한 일반적인 조임력 편차의
정도(1) (Q 로 표시한다) 를 나타낸다.

표3 대표적인 나사 조임의 관리 방법
조임 관리 방법지표조임의 영역Q (1)
토크법조임 토크 탄성역1.4~3
회전각법 조임 회전각 탄성역 1.5~3
소성역 1.2
토크 기울기법 조임 회전각에 대한
조임 토크의 기울기
탄성 한계 1.2

주(1) 실제 조임력의 편차는 각각의 조임 방법에 관여하는 고유한 몇 개의 인자에 의하여 크게
변화하기 때문에 그 범위를 엄밀하게 표시할 수는 없다.
(5.2.1 5.3.1 및5.4.1 의 각 특징을 참조)

5.2 토크법 조임

5.2.1 토크법의 특징

토크법은 4.1 에 표시한 조임 토크와 조임력의 선형관계를 이용한 조임 관리 방법이다.
(그림 2 참조)
이 방법은 조임 작업 시에 조임 토크 Tf 만을 관리하기때문에 특수한 조임 용구를 필요로
하지 않는 작업성이 우수하고 간편한 방법이다.
그러나 조임 토크의 90 % 전후는 나사면 및 자리면의 마찰에 의하여 소비되기 때문에 초기 조임력의 편차는 조임 작업시의 마찰 특성의 관리 정도에 따라 크게 변화한다.

5.2.2 토크법에서의 목표치 결정

토크법에서의 지표의 목표치(목표 조임 토크 TfA)를 결정하는 대표적인 방법을 다음에 표시한다.

(1) 조임력의 상한치 및 하한치가 주어졌을 경우 조임력의 하한치 (Fmin) 및 상힌치 (Fmax)가 이미 설정되어 있든가 설계단계에서 그 값이 표시되어 있는 경우는 다음에 따른다.

  1. (a) 나사 부품 및 피체결 부품의 표면 상태, 윤활 조건에 대한 나사면 및 자리면의 마찰 계수의 최소치 μs min와 최대치 또는 토크 계수의 최소치(K min) 및 최대치 (K max)를 정한다.
  2. (b) (a)에서 마찰 계수를 예상한 경우에는 각각의 값에서 식(9) 및 식 (10) 에 따라 토크 계수의 최소치(K min) 및 최대치 (K max)를 구한다.
    K min = ( 1 / 2d) · ( P / π + μs min · d2 · sec α' + μw min · Dw )........ (9)
    K max = ( 1 / 2d) · ( P / π + μs max · d2 · sec α' + μw max · Dw )...... (10)
  3. (c) 조임 용구, 조임 정지 등에 의한 조임토크의 편차 ±m% (2)를 고려하고 Kmax 와 Kmin 비의 값이 식(11)의 조건을 만족하는 가를 확인한다.
    K max / K min ≤ { (1 - m / 100) / (1 + m / 100) } · Q ..................... (11)
    Q = Ff max / Ff min
    만약 식(11)을 만족하지 않는 경우에는 보기를 들면, 윤활제 종류를 변경하는 등 μs 및 μ의 편차를 작게하는 대책을 취한다.
    주 (2)m 에는 토트렌치 등의 눈금오차가 포함되어 있으나 KS B 3027 (수동식 토크렌치)에서는토크의 오차율을 (다이얼형 정밀급에서는 ±1%) 로 하고 있다.
  4. (d) 목표 조임 토크 TfA를 식(12)에서 구한다.
    TfA= ( K min · Ff max · d) / (1 + m / 100)

(2) 높은 조임력을 주고 싶은 경우(3)

  1. 토크 법에 의하여 되도록 높은 조임력을 주고 싶은 경우에는 다음 순서에 따른다.
  2. 주(3)
    조임력의 상한치가 항복 조임 축력 규격치를 사용하여 계산한 경우)으로 주어져 있는 경우에 대응한다.
  3. (a) 나사 부품 및 피체결 부품의 표면 상태, 윤활 조건에 대한 나사면 및 자리면의 마찰 계수의 최소치(min, μw min)를 예상한다.
  1. (b) (a)에서 예상한 μs min 을 사용하여 식 (13) 에 따라 항복 조임 축력 Ffy 를 구한다.
    다만, σy 는 규격치를 사용한다. (μs는 μs min 사용)


  2. ........ (13)
  3. (c) (a) 에서 예상한 μs min 및 μw min 사용하여 식(14)에 따라 토크계수와 (K min)를 구한다.
    K min = ( 1 / 2d) · ( P / π + μs min · d2 · sec α' + μw min · Dw )........ (14)
  4. (d) 조임 용구, 조임 정지 등에 의한 조임토크의 편차 ±m% (2) 를 예상하여 목표 조임 토크 TfA 를 식(15)에 따라 구한다.
  5. TfA= (K min · Ff max · d) / (1 + m / 100) ...................................... (15)

5.2.3 토크법에 사용하는 조임 용구
KS B 3027 에서 규정한 플레이트형, 다이얼형, 프리셋형 및 만능형 수동식 토크 렌치 또는
이것과 동등 이상의 성능을 가진 수동식 혹은 동력식 렌치를 사용한다.

5.3 회전각 조임

5.3.1 회전각법의 조임

- 회전각법은 볼트의 머리부와 너트의 상대 회전각(조임 회전각 θf) 을 지표로 하여
초기 조임력을 관리하는 방법으로 탄성역 조임과 소성역 조임의 양쪽에 사용할 수 있다.
(그림 3 참조)
- θf - Ff 곡선의 기울기가 급한 경우는 회전각의 설정 오차에 의한 조임력의 편차가 커지므로,
탄성역 조임은 피체결 부재 및 볼트의 강성이 높은 경우에는 불리하게 된다.
- 한편, 소성역 조임에서는 초기 조임력의 편차는 주로 조일 때의 볼트의 항복점 Ffy 에 의존하고 회전각 영향을 받기 어렵고 그 볼트의 능력을 최대한으로 이용할 수 있다
(보다 높은 조임력을 얻을 수 있다)는 이점이 있으나 볼트의 나사부 또는 원통부가 소성변형을 일으키기 때문에 볼트의 연신성이 작은 경우 및 볼트를 다시 사용하는 경우에는 주의를 요한다.
- 지나친 조임력에 의하여 피체결 부재에 형편이 좋지 못한 일이 발생할 우려가 있을 경우에는 사용하는 볼트의 항복점(또는 내구력) 및 인장강도의 상한치를 규정하여야 한다.

5.3.2 회전각법에서의 목표치 결정밥법

회전각법에서 지표의 목표치 (목표 조임 회전각 θfa)를 결정하는 대표적인 방법을 다음에 표시한다.

  1. (1) 탄성역 조임의 경우
    회전각법에 의하여 탄성역 조임을 할 경우에는 다음의 순서에 따른다.
  2. (a) 볼트의 스프링 상수 Kb 및 피체결 부재의 압축스프링 상수 Kc 또는 θf - Ff 선도에서의 탄성역의 기울기 η (4) 값을 추정한다.
    주 (4)&η = (P / 369 ) x (Kb Kc) / (Kb + Kc)
  3. (b) 탄성역에서의 선형영역 (θf - Ff 선도의 직선부) 중에서 되도록 작은 조임력을 작용시키기 위한 조임 토크 Tfs (5) 의 값을 5.2.2 (1) 에 나타내는 방법에 준하여 구한다.
    주 (5) Tfs(5) 를 스너그 토크라 한다.
  4. (c) 식 (16) 또는 θf - Ff 선도에 따라 스너그 토크를 작용 시킨 점 (스너그 점이라 한다)을 기점으로 회전각 θfa 를 구한다.
    θfa = (1 / η) { FfA - Tfs / ( Km · d) } ................................ (16)
    다만, 식(16) 에서의 Km 은 토크 계수의 평균적인 값으로 하고 FfA는 조임력의 목표치로 한다.
    조임력의 하한치 (Ff min) 및 상한치 (Ff max) 가 주어져 있을 경우에는 FfA로서 그 범위 내의 값을 선택한다.
  1. (2) 소성역 조임의 경우 회전각법에 의하여 소성역 조임을 할 경우에는 다음의 순서에 따른다.
    1. (a) 식 7 또는 θf - Ff 선도 등의 조임 특성 선도에 의하여 항복 조임 축력 Tfy 를 추정한다.
    2. (b) 볼트의 스프링 상수 Kb 및 피체결 부재의 압축스프링 상수 Kc 또는 θf - Ff 선도에서의
      탄성역의 기울기 η (4) 값을 추정한다.
    3. (c) 탄성역에서의 선형영역 (θf - Ff 선도의 직선부) 중에서 되도록 작은 조임력을 작용시키기 위한 조임 토크 Tfs 의 값을 5.2.2 (1) 에 나타내는 방법에 준하여 구한다.
    4. (d) 식 (17) 또는 θf - Ff 선도에 따라 (a)에서 추정한 항복 조임 축력의 값에 대응하는 조임
      회전각 θfa 를 스너그 점을 기점으로 하여 구한다.
      θfy = ( 1 / η) { Ffy- Tfs / ( Km · d) } ................................ (17)
    5. (e) θf - Ff 선도 등에 의하여 극한 조임 축력 Ffu 에 대응하는 조임 회전각 θfu 의 최소치를
      스너그 점을 기점으로 하여 추정한다.
    6. (f) 스너그 점을 기점으로 한 목표 조임 회전각 θfa 는 식 (18) 을 기준으로 하여 선정한다.
      θfy ≤ θfa ≤ (1/2) · (θfy + θfu) & ................................ (18)

5.3.3 회전각법에 사용하는 조임 용구

회전각의 검출에는 각도분할 눈금판(분도기), 전기적인 검출리 등을 사용하지만 소성역 조임인 경우는 볼트 머리부 또는 너트의 모양을 이용한 융안에 의한 각도 관리가 가능한 경우도 있다. 또 스너그 토크를 작용시키는 데는 5.2.3 에 나타낸 토크 렌치를 사용하는 것이 바람직하다.

5.4 토크 기울기법 조임

5.4.1 토크 기울기법의 특징

토크 기울기법 조임은 θf - Ff 곡선 (그림 4 참조) 의 기울기 (dTf / dθf) 를 검출하고 그 값의 변화를 지표로 하여 초기 조임력을 관리하는 방법으로 보통은 그 볼트의 항복 조임 축력이 초기 조임 축력의 목표치가 된다. 이 조임은 일반적으로 초기 조임력의 편차를 작게 하고 또한, 그 볼트의 능력을 최대한 이용할 경우에 사용한다.
다만, 초기조임력의 값을 관리하기 위하여는 소성역의 회전각법인 경우와 같이 볼트의 항복점 또는 내구력에 대하여 충분한 관리를 할 필요가 있다. 또한, 소성역의 회전각법 조임과 비교하여 볼트의 연신성 및 재사용성에 문제가 있는 일은 적으나 조임 용구가 복잡해 지는 것을 피할 수 없다.

5.4.2 토크 기울기법에서 목표치 결정밥법

토크 기울기법에서 지표 [토크 기울기 (dTf / dθf)] 의 목표치는 최대 토크 기울기(dTf / dθf)의 1/2 ~ 1/3 정도로 선정한다.
조임 토크 및 회전각의 샘플링 간격은 조임력의 값에 영향을 주지 않도록 작게 취할 필요가 있으나 &nf - Ff 곡선의 미시적인 변화를 평균화 할 수 있을 정도의 간격이 좋다.

5.4.3 토크 기울기법의 조임 용구

조일 때, 조임 토크 및 회전각을 동시에 검출하고 다시 그들의 기울기를 계산하여 비교할 필요가 있으므로 전기적인 검출기, 마이크로 컴퓨터 등의 연산장치를 내장한 용구가 필요하다.

참고표 1 나사면 마찰 계수 μs 및 자리면 마찰계수 μ에 대한 토크계수 K의 계산치
 (a) 보통나사, 6 각볼트·너트의 경우 단위 (mm)
μs μw
0.080.100.120.150.200.250.300.350.400.45
0.080.1170.1300.1430.1630.1950.2280.2610.2940.3260.359
0.100.1270.1400.1530.1730.2060.2390.2710.3040.3370.369
0.120.1380.1510.1640.1840.2160.2490.2820.3140.3470.380
0.150.1540.1670.1800.1990.2320.2650.2970.3300.3630.396
0.200.1800.1930.2060.2260.2580.2910.3240.3560.3890.422
0.250.2060.2190.2320.2520.2840.3170.3500.3830.4150.448
0.300.2320.2450.2580.2780.3110.3430.3760.4090.4420.474
0.350.2580.2710.2840.3040.3370.3700.4020.4350.4680.500
0.400.2850.2980.3110.3300.3630.3960.4280.4610.4940.527
0.450.3110.3240.3370.3570.3890.4220.4550.4870.5200.553
비고 참고표 1의 (a) 및 (b) 는 각각 비고 표(a) 및 비고 표(b)의 값을 사용하여 식(2) 및 식(5)에 따라 계산한 토크계수의 평균치이다.
비고표 (a) 단위 (mm)
dPd2 (1)Di(2)Do(3)
40.73.5454.56.65
50.84.4805.57.6
615.3506.69.5
81.257.188912.35
101.59.0261115.2
121.7510.86313.517.4
16214.70117.522.8
202.518.3762228.5
24322.0512631.2
303.527.7273343.7
36433.4023952.25

주 (1) KS B 0201 (미터 보통 나사)의 유효지름 기준치수
(2) KS B 1007 (볼트 구멍지름 및 카운터보어 지름) 의 2급 (모떼기 없음)
(3) KS B 1001 (맞변 거리의 치수)의 6 각의 맞변거리 (보통형 계열)의 기준치수에0.95 를 곱한 값.

  (b) 가는 나사 , 소형 6 각 볼트·너트의 경우단위 (mm)
μs

μw

0.080.100.120.150.200.250.300.350.400.45
0.080.1060.1180.1300.1480.1770.2070.2370.2670.2960.326
0.100.1170.1290.1440.1580.1880.2180.2480.2780.3070.337
0.120.1280.1400.1510.1690.1990.2290.2590.2880.3180.348
0.150.1440.1560.1680.1860.2150.2450.2750.3050.3340.364
0.200.1710.1830.1950.2130.2420.2720.3020.3320.3610.391
0.250.1980.2100.2220.2400.2700.2990.3290.3590.3890.418
0.300.2250.2370.2490.2670.2970.3260.3560.3860.4160.445
0.350.2520.2640.2790.2940.3240.3530.3830.4130.4430.472
0.400.2790.2910.3030.3210.3510.3810.4100.4400.4700.500
0.450.3060.3180.3300.3480.3780.4080.4370.4670.4970.527

비고) 참고표 1 의(a) 및 (b) 는 각각 비고 표(a) 및 비고 표(b)의 값을 사용하여 식(2) 및 식(5)에
따라 계산한 토크계수의 평균치이다.

비고표 (b)단위 (mm)
dPd2 (4)Di (5)Do(6)
817.358.411.4
101.259.18810.513.3
121.2511.1881316.15
161.515.0261720.9
201.519.0262125.65
24222.7012530.04
30228.7013138.95
36334.0513747.5

주 (4) KS B 0204 (미터 가는 나사)의 유효지름 기준치수
(5) KS B 1007 의 1급 (모떼기 없음)
(6) KS B 1001 의 6 각의 맞변거리 (소형 계열)의 기준치수에 0.95 를 곱한 값

참고표 2 나사면 마찰 계수
μs 및 자리면 마찰계수 μ 에 대한 항복 조임 축력 및 Ffy 및 항복 조임 토크 Tfy 계산치
(보통나사, 6 각볼트·너트의 경우)
나사
호칭
강도
구분
Ffy kN
나사면 마찰 계수 μs
0.080.100.120.150.200.250.300.350.400.45
M44.82.62.52.42.32.01.81.71.51.31.2
6.83.73.53.43.22.92.62.32.11.91.8
8.84.94.74.54.23.83.43.12.82.62.4
10.97.26.96.66.25.65.14.64.23.83.5
12.98.48.17.87.36.65.95.44.94.44.1
M54.84.24.13.93.73.33.02.72.52.32.1
6.86.05.85.55.24.74.23.83.53.22.9
8.88.07.77.47.06.35.65.14.64.23.9
10.911.711.310.910.29.28.37.56.86.25.7
12.913.713.212.712.010.89.78.88.07.36.7
M64.86.05.85.55.24.74.23.83.53.22.9
6.88.48.17.87.36.66.05.44.94.54.1
8.811.210.810.49.88.87.97.26.56.05.5
10.916.515.915.314.412.911.710.59.68.88.1
12.919.318.617.916.815.113.612.311.210.39.4
M84.811.010.610.29.68.67.87.06.45.85.4
6.815.514.914.313.512.211.09.99.08.27.6
8.820.619.919.118.016.214.613.212.011.010.1
10.930.329.228.126.423.821.419.417.616.114.8
12.935.434.232.930.927.825.122.720.618.917.3
M104.817.416.816.215.213.712.411.210.29.38.5
6.824.623.722.821.519.417.515.814.413.112.1
8.832.831.730.528.725.823.321.119.117.516.1
10.948.246.544.742.137.934.230.928.125.723.6
12.956.454.452.449.344.440.036.232.930.127.6

비고
1. Ffy는 식(7) 에 따라 계산한 값이다. 다만 σy 는 KS B 0233(강제 볼트 작은 나사의 기계적 성질)의 표 3 에 규정하는 항복점 또는 내구력의 최소치, As 는 KS B 0249 (나사의 유효 단면적및 자리면의 부하 면적) 의 표 1에 규정한 값, da 는 As 에 대응하는 값, d2 는 KS B 0201 의 부표에 규정하는 값을 사용한다.

참고표 2 나사면 마찰 계수 μs 및 자리면 마찰계수 μ에 대한 항복 조임 축력 및 Ffy
(보통나사, 6 각볼트·너트의 경우)
나사
호칭
강도
구분
Ffy kN
나사면 마찰 계수 μs
0.080.100.120.150.200.250.300.350.400.45
M124.825.424.523.622.220.018.016.314.813.612.5
6.835.934.633.331.428.325.523.020.919.117.6
8.847.846.244.441.837.734.030.727.925.523.4
10.970.367.865.261.455.349.945.141.037.534.4
12.982.279.376.371.964.858.452.848.043.840.3
M164.848.046.344.742.138.034.231.028.125.723.6
6.867.765.463.059.453.648.443.739.736.333.3
8.890.387.284.179.271.564.558.353.048.444.5
10.913312812411610594.785.677.871.165.3
12.915515014513612311110091.183.276.4
M204.874.872.369.765.759.253.448.343.940.136.8
6.810610298.492.783.675.468.262.056.652.0
8.81451401351281151049.3885.277.971.5
10.9207200193182164148134121111102
12.9242234225213192173156142130119
M244.810810410094.685.477.069.663.357.853.1
6.815214714213412110998.389.381.674.9
8.8209202195184166150135123112103
10.9298288278262236213193175160147
12.9349337325306276249225205187172
M304.817216616115113712311110192.584.9
6.8243235227214193174157143131120
8.8334323312294265239216197180165
10.9478460444419378341308280256235
12.9557539519490442399361328299275
M364.8252243235221200180163148135124
6.8355344331313282255230209191175
8.8488472456430388350317288263241
10.9696673649612553498451410374343
12.9814787759716647583528479438402

비고
1. Ffy는 식 (7) 에 따라 계산한 값이다. 다만 σy 는 KS B 0233(강제 볼트 작은 나사의 기계적 성질)의 표 3 에 규정하는 항복점 또는 내구력의 최소치, As 는 KS B 0249 (나사의 유효 단면적및 자리면의 부하 면적) 의 표 1에 규정한 값, da 는 As 에 대응하는 값, d2 는 KS B 0201 의부표에 규정하는 값을 사용한다.

참고표 2 나사면 마찰 계수 μs 및 자리면 마찰계수 μ 에 대한 항복 조임 축력 및 Ffy
(보통나사, 6 각볼트·너트의 경우)
나사
호칭
강도
구분
Tfy N·m
자리면 마찰계수 μ
0.080.100.120.150.200.250.300.350.400.45
M44.81.51.61.71.92.22.52.93.23.53.8
6.82.12.22.42.73.13.64.04.54.95.4
8.82.73.03.23.64.24.85.46.06.67.2
10.94.04.44.75.26.17.07.98.89.610.5
12.94.75.15.56.17.28.29.210.311.312.3
M54.82.93.13.43.74.35.05.66.26.87.4
6.84.14.44.85.36.17.07.98.79.610.4
8.85.45.96.37.08.29.310.511.612.813.9
10.98.08.69.310.312.013.715.417.118.820.5
12.99.310.110.912.114.116.018.020.022.023.9
M64.84.95.45.86.47.58.59.610.611.712.8
6.87.07.68.29.110.512.013.515.016.518.0
8.89.310.110.912.114.116.118.020.022.024.0
10.913.614.816.017.720.623.626.529.432.435.3
12.915.917.318.720.724.227.631.034.437.941.3
M84.812.013.014.015.618.120.723.325.928.431.0
6.816.918.319.822.025.629.232.936.540.143.8
8.822.524.526.429.334.139.043.848.753.558.4
10.933.135.938.843.050.157.364.471.578.685.7
12.938.742.045.450.458.767.075.383.692.0100
M104.823.625.627.630.635.740.745.750.855.860.8
6.833.336.139.043.250.357.464.571.778.885.9
8.844.448.252.057.767.176.686.195.5105115
10.965.270.876.384.798.6113126140154168
12.976.382.889.399.1115132148164181197

비고
1. Tfy 는 식(1) ~ (5) 에 따라 계산한 값이다. 다만, 참고 그림에서 명확한것과 같이 Tfy 는 μ 영향이 적으므로 일정(= 0.15)으로 산출하고 있다.
또한 d2, Di 및 Do 는 참고 표 1의 비고 표 (a) 의 값을 사용하고 있다.


참고표 2 나사면 마찰 계수 μs 및 자리면 마찰계수 μ에 대한 항복 조임 축력 및 Ffy
(보통나사, 6 각볼트·너트의 경우)
나사
호칭
강도
구분
Tfy N·m
자리면 마찰계수 μ
0.080.100.120.150.200.250.300.350.400.45
M124.840.744.247.652.761.269.878.386.895.4104
6.857.562.367.274.486.498.5111123135147
8.876.783.189.599.2115131147164180196
10.9113122132146169193217240264287
12.9132143154171198226253281309336
M164.8101110118131152174195216238259
6.8143155167185215245275305335366
8.8190206222247287327367407447487
10.9280303327362421480539598657716
12.9327355382424493562631700769838
M204.8197214231256297339381422464506
6.8279302326361420479538596655714
8.8383415448496577658739820901982
10.95465926387078229371050117012801400
12.963869274682796211001230137015001640
M244.8341369398441513584656728799871
6.8481521562622724825926103011301230
8.866171777285699511301270141015501690
10.9941102011001220142016201810201022102410
12.91100119012901430166018902120235025902820
M304.8681710798886103011801320147016201760
6.8962101011301250116016601870208022802490
8.81320141015501720200022902570285031403420
10.91880205022102450285032603660406044704870
12.92200239025802870331038104280476053205700
M364.81190129013901540180020502310256028203070
6.81680182019602180254029003260362039704330
8.82310250027003000349039804480497054705960
10.93280357038504270497056706380708077808490
12.93840417045005000582066407460829091109930

비고
1. Tfy 는 식(1) ~ (5) 에 따라 계산한 값이다. 다만, 참고 그림에서 명확한것과 같이 Tfy 는 μ 영향이 적으므로 일정(= 0.15)으로 산출하고 있다.
또한 d2, Di 및 Do 는 참고 표 1의 비고 표 (a) 의 값을 사용하고 있다.


참고 그림 μs 및 μw 에 대한 Ffy과 Tfy (M10, 강도 구분 8.8)