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삼각 나사 형상


분류

호칭경 볼트

유효직경 볼트

전나사 볼트


Main dimensions of an ISO thread (bolt)





d : 호칭경 (nominal diameter)

H : 산의 높이 (height of the thread)

P : 피치 (pitch)

d1 : 너트의 주직경 (major diameter of external thread = internal diameter of the tapping);

d2 : 피치 직경 pitch diameter (diameter at the middle of the thread);

d3 : 볼트의 부직경 (minor diameter of internal thread)



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미국 파이프 나사 (NPT, national pipe thread)





- 나사규격 중의 하나


- 특징

볼트에 사용되는 평나사와 달리 파이프나 피팅 연결에 사용되는 경사진 나사

(보통 Teflon 테이프를 감아) 기밀을 유지함


- 영문명 

NPT (national pipe thread)


- 관련 규격

ANSI, ASME


- 상세 형상 정보

http://en.wikipedia.org/wiki/National_pipe_thread




다. 관용 나사(pipe thread)


파이프를 연결 할 때 파이프 끝에 나사산을 내고 원통 이음쇠관으로 연결함으로서 나사산이 있는 부분의 강도가 저하된다. 따라서 강도 저하를 적게 하기 위하여 나사산의 높이가 낮은 관용 나사를 사용한다. 


관용 나사의 나사산 각은 55。, 테이퍼는 1/ 16이며, 나사의 크기를 정하기 위한 표준치수는 1인치( inch) 내에 나사산수( n) 로 나타내며, 관용 테이퍼 나사(R) 와 관용 평행 나사(G)의 2종류가 있다.


<표 2 7>은 관용 나사 규격이다.



출처 : 공공누리 http://www.kogl.or.kr/


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미리, 미터 (mm) 나사 (metric screw threads)


- 결합용 삼각 나사규격 중의 하나


- 관련 규격


ISO, KS B0201(보통), KS B0204 (세목)


- 유니파이 나사와의 차이


각도는 같으나 외경과 피치가 inch 단위가 아니라 mm 단위이다.


- 분류 


coarse (보통)

fine (세목)


- 보통나사와 세목나사의 차이


세목 나사가 지름에 비해 피치와 나사산의 높이가 작다.


- 형상 정보












- ISO 나사와 피치 규격

http://www.fullermetric.com/technical/information/tech_thread_id_metric.aspx







유니파이 나사 (UTS, Unified Thread Standard)


나사규격 중의 하나로 미국이나 캐나다에서 주로 사용된다. 보통 나사 (UNC, Unified National Coarse), 가는 나사 (UNF, Unified National Fine), 매우 가는 나사 (UNEF, Unified National Extra Fine) 로 분류된다. ISO 나사와의 차이는 각도는 같으나 외경과 피치가 mm 단위가 아니라 inch 단위이다.


- 형상 정보





- 상세 형상 정보

http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_fine_thread



- 분류 (전기 신호 출력에 한하여)


압저항형 (Piezoresistive strain gauge)

압력에 의한 변형율을 인지하는 스트레인 게이지 (압저항 효과) 를 이용한다. (스트레인게이지는 센서 출력을 최대화하고 오차를 줄이기 위해 위트스톤 브리지에 연결된다.) 일반적으로 가장 많이 사용되고 있다. 


용량형 (Capacitive) 

격막을 이용하여 압력에 의한 변형율을 인지하는 가변 용량을 이용한다. 일반적으로 낮은 압력에서 사용한다. 


압전형 (Piezoelectric)

압력에 의한 변형율을 인지하는 쿼츠와 같은 재질을 이용하여 압전 효과를 이용한다. 매우 빠른 압력 변화에 사용된다.


광학형 (Optical)

압력에 의한 변형율을 감지하는 광섬유를 이용한다. 매우 높은 온도 혹은 측정 거리가 매우 먼 경우에 사용한다.



- 압저항형 상세


보통 정압센서로 알려져 있다. 

보통 압력 정밀도는 +-0.035~0.25 % 정도, 시간 정밀도는 0.001 Hz 정도이며 모델에 따라 다르다.


시간 정밀도를 이보다 더 올릴려면 압전형 센서 (보통 동압센서라 한다) 를 사용해야 한다. 이렇나 경우는 매우 특수한 용도 (폭팔성 압력 변화) 로 수 msec 내에 압력 변화 감지에 사용된다.

모델에 따라 서징과 같은 급격한 압력 변화에 의한 센서 파손을 막기 위해 센싱부근에 오리피스를 달기도하는데 이는 시간 정밀도를 떨어뜨린다.


압력 센서는 대부분 사용온도가 상온인데 사용온도 이상 혹은 이하에서 사용하기 위해서는 측정 튜브라인을 길게 빼고 중간에 유체를 별도로 채우기도 한다.


출력은 전류 혹은 전압의 형태이며 전기적 연결은 2선식, 3선식, 4선식 등이 있다. 

전압형은 전류형에 비해 신호의 노이즈가 심한 단점이 있으나 계측 시스템 구성시에 별도의 전원이 필요하지 않은 경우가 많다. 

선식은 4선식이 노이즈가 많으나 계측 시스템 구성시에 유연성이 높은 장점이 있다.

물론 출력이 자체 디지털게이지에 표시되는 것도 있고 아날로그 형태로 표시되는 경우도 있다.


4선식은 적색(+)과 흑색(-)을 보통 24 V 전원에 연결하고, 녹색(+)과 백색(-)이 압력센서의 출력이 된다. 

3선식은 4선식에서 흑색이 백색으로 대체되어 적색(+)과 백색(-)을 보통 24 V 전원에 연결하고, 녹색(+)과 백색(-)이 압력센서의 출력이 된다.

즉 4선식의 흑색선을 백색선에 연결하면 3선식이 된다.

2선식은 적색과 흑색만이 있으며 적색이 전원 +에 연결되어 4/3선식과 동일하고 흑색이 센서 출력의 +가 된다. 단, 전원의 - 선과 센서 출력의 - 선이 함께 연결되어 있어야 한다.


상용품의 예 : 센시스 정압 압력 센서 설명서


압력 측정이 한 곳에서 이루어지면 정압센서를 사용하기도 하지만 유량 성능을 판단할때는 대상물 (예. 밸브)의 전단 및 후단의 압력차를 측정해야 하는 경우가 많다.

양단의 압력차를 측정할 때에 압력차가 큰 경우는 전/후단에 정압센서를 별도로 설치하기도 하지만 압력차가 적은 경우가 많으며 이러한 경우에는 차압 센서를 사용한다.

차압센서는 높은 압력차가 걸리면 파손될 수 있으므로 사용에 매우 주의를 요한다.


- 국내 유명 제조 및 판매사

센시스 

www.sensys.co.kr


- 국내 판매사

피디케이

http://www.pdk.co.kr/


- 해외 유명 제조 및 국내 판매사

Kistler

http://www.kistler.com/kr/ko/


Omega

http://kr.omega.com/


PCB Piezotronics

http://www.pcb.com/


센서 전체 보기


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