나사 종류 이해: BSP, NPT, G 및 R 나사 완벽 가이드

55° 및 60° 형상, 밀봉 위치, 현장 측정, 조합 규칙 및 정확한 RFQ 표기를 사용해 NPT, G, R, Rc 및 Rp 공압 나사를 비교합니다.

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Jason Tan, 공압 제조 엔지니어, 벱토 뉴매틱

작성자 소개

Jason Tan

공압 제조 엔지니어

저는 벱토 뉴매틱의 공압 제조 엔지니어 Jason입니다. 견적 전 공압 제품 요구 사항, 부품 적용, 기술 세부 사항 검토를 돕습니다.

작성자 글Jason@bepto.com

호칭 크기, 제조 국가 또는 피팅이 포트에 몇 바퀴 들어간다는 사실만으로는 나사 호환성이 입증되지 않습니다. 올바른 공압 연결은 표준, 나사 형상, 피치, 암수, 밀봉 인터페이스 및 부품 정격이 일치해야 합니다. 이 중 하나라도 확인하지 않으면 비슷하게 맞는 연결이 포트를 손상시킬 수 있습니다.

첫 번째로 바로잡을 점은 용어입니다. “BSP”는 넓은 상업적 명칭인 반면 G, R, Rc 및 Rp는 서로 다른 두 ISO 표준에서 나온 더 정확한 지정입니다. NPT는 별도의 ASME 계열에 속합니다. BSP, NPT, G 및 R을 동일한 네 가지 메뉴 선택지로 취급하면 설치자와 구매자에게 실제로 필요한 정보가 사라집니다.

핵심 요점

  • NPT는 60° 형상을 사용하고 ISO 관용 나사는 55° 형상을 사용합니다.
  • G는 평행 나사이며 일반적으로 나사 바깥쪽에서 밀봉합니다.
  • R은 외부 테이퍼 나사이고 Rc와 Rp는 서로 다른 내부 나사를 나타냅니다.
  • 완전한 사양에는 단순한 “BSP”가 아니라 씰과 포트 표준이 포함되어야 합니다.

BSP, NPT, G 및 R 뒤에 있는 나사 계열

대부분의 구매자가 BSP, NPT, G 및 R이라고 부르는 명칭을 관리하는 것은 서로 독립된 4개 시스템이 아니라 3개 표준입니다. ASME B1.20.1은 5가지 인치 관용 나사 지정을 다루고, ISO 7-1과 ISO 228-1은 각각 1/16부터 6까지의 호칭 크기를 다룹니다(ASME B1.20.1; ISO 7-1; ISO 228-1).

BSP는 영국에서 유래한 55° 관용 나사 계열을 가리키는 넓은 상업 명칭입니다. 일반적인 구매 언어에서 BSPP는 ISO 228 G 나사를, BSPT는 ISO 7 R 계열 연결을 가리키는 경우가 많습니다. 이러한 약어는 대화에는 도움이 될 수 있지만 도면이나 구매 주문서에는 정확한 지정을 사용해야 합니다.

지정 표준 계열 나사 형상 암수 및 테이퍼 의도한 밀봉 개념
NPT ASME B1.20.1 60° 외부 또는 내부 테이퍼 승인된 실런트를 사용하는 테이퍼 체결
R ISO 7-1 55° 외부 테이퍼 압력 기밀 ISO 7 나사 연결
Rc ISO 7-1 55° 내부 테이퍼 지정된 R 외부 나사와 체결
Rp ISO 7-1 55° 내부 평행 지정된 R 외부 나사와 체결
G ISO 228-1 55° 외부 또는 내부 평행 나사 바깥쪽의 별도 밀봉면

NPT는 ASME B1.20.1의 범용 테이퍼 관용 나사 지정입니다. NPTF는 또 다른 ASME 드라이실 지정입니다. 둘 다 60° 테이퍼 형상을 사용한다는 이유만으로 하나로 합쳐서는 안 됩니다. 마찬가지로 Rp와 G는 모두 평행한 55° 내부 나사일 수 있지만 서로 다른 연결 개념과 공차 체계에 속합니다.

NPT, R 계열 및 G 공압 나사의 표준 계열 지도 수직 지도가 ASME B1.20.1 NPT 나사를 ISO 7 R, Rc, Rp 나사 및 ISO 228 G 평행 나사와 분리하고 각 계열의 밀봉 위치를 보여 줍니다. 별칭이 아니라 표준에서 시작하십시오 “BSP”만으로는 테이퍼, 암수 또는 밀봉 위치를 알 수 없습니다 ASME B1.20.1 NPT 60° 테이퍼 형상 수나사 및 암나사 테이퍼 나사 연결 + 실런트 ISO 7-1 R / Rc / Rp 55° 관용 나사 형상 외부 테이퍼 + 두 가지 내부 형상 나사에서 압력 기밀 형성 ISO 228-1 G 55° 평행 형상 수나사 또는 암나사 평행 나사 바깥쪽에서 밀봉 NPT와 NPTF 확인 피치와 게이징이 중요 제품 실런트 규칙 사용 완전한 한 쌍을 명시 R과 Rc 또는 지정된 Rp NPT로 대체하지 않음 밀봉 특징을 명시 와셔, O링, 개스킷 또는 시트 G만으로는 불완전 호환성에는 완전한 연결이 필요 표준 + 크기 + 암수 + 씰 + 부품 정격
ASME B1.20.1, ISO 7-1 및 ISO 228-1은 서로 다른 나사와 밀봉 개념을 정의합니다. “BSP”는 완전한 엔지니어링 지정이 아닙니다.

밸브별 포트 기능과 밀봉 점검은 공압 밸브 포트 나사 안내서를 참조하십시오. 전용 ASME B1.20.1 NPT 안내서에서는 NPT 치수와 게이징을 더 자세히 다룹니다.

각 나사 종류는 어디에서 압력 기밀을 만듭니까?

ISO 228-1은 8페이지에 걸쳐 1/16부터 6까지의 G 나사가 나사에서 압력 기밀 연결을 만드는 용도에 적합하지 않다고 설명합니다(ISO 228-1, 2022년 확인). G 나사는 평행한 고정 인터페이스이고, 별도의 면, 와셔, 개스킷 또는 O링이 씰을 제공합니다.

이 구분은 설치 방법을 바꿉니다. G 고정 나사에 PTFE 테이프를 감는다고 해서 빠진 본디드 와셔를 대신하거나 긁힌 스폿페이스를 수리할 수는 없습니다. 피팅을 더 세게 조이면 포트에 가해지는 응력은 커질 수 있지만 의도한 밀봉면이 서로 맞닿지 않은 상태로 남을 수 있습니다.

NPT 및 ISO 7 연결은 밀봉 시스템의 일부로 테이퍼 체결을 사용합니다. 일반적인 NPT는 나선형 누설 경로를 막기 위해 승인된 컴파운드나 테이프가 필요한 경우가 많습니다. ISO 7 R 계열 연결도 제품 제조사의 설치 및 실런트 지침을 따라야 합니다. 실런트가 틈을 메운다고 해서 두 계열이 서로 호환되는 것은 아닙니다.

연결 피팅을 고정하는 것 압력 기밀이 형성되는 위치 일반적인 설치 오류
NPT 테이퍼 NPT 체결 승인된 실런트가 있는 나사 연결 BSPT와 혼용하거나 과도한 토크 적용
R과 Rc ISO 7 테이퍼 체결 ISO 7 나사 연결 둘 다 테이퍼처럼 보인다는 이유로 NPT로 대체
R과 Rp 지정된 Rp 내부 나사에 R 외부 테이퍼 체결 ISO 7 나사 연결 Rp를 G 포트라고 부르고 연결 사양을 생략
G와 면 씰 평행 G 체결 와셔, 개스킷, O링 또는 정의된 시트 올바른 씰 대신 테이프 적용

당사의 경험으로는 가장 빠른 누설 진단은 기포 위치를 찾는 것에서 시작합니다. 본디드 와셔 주변 누설은 테이퍼 나사 체결부에서 기포가 나오는 경우와 다른 고장을 의미합니다. 연결부를 세척하고 밀봉 경계를 확인한 뒤 한 번에 하나의 변수만 바꾸십시오.

확인되지 않은 공압 나사는 어떻게 식별할 수 있습니까?

Parker의 식별 안내서는 미확인 연결을 테이퍼 확인, 피치 확인, 크기 확인, 밀봉 방법 확인이라는 4단계로 줄입니다(Parker 나사 식별 안내서, 2026년 열람). 공압 장비에서는 분해 전에 부품 번호와 포트 도면을 추가로 확인하십시오. 설치된 어댑터가 원래 포트를 가릴 수 있기 때문입니다.

안전하게 시작하십시오. 기계에서 승인한 절차에 따라 공압 회로를 격리하고 배기하십시오. 분해 전에 부품 라벨, 피팅, 밀봉 특징 및 모든 어댑터를 촬영합니다. 제조 국가나 튜브 외경은 단서일 뿐 나사 사양이 아닙니다.

다음 순서를 사용하십시오.

  1. 도면에서 제조사, 계열, 전체 모델 코드 및 포트 지정을 기록합니다.
  2. 면 씰, 와셔, O링, 개스킷, 콘 또는 실런트 잔류물이 있는지 확인합니다.
  3. 나사 길이를 따라 지름이 일정한지 변하는지 확인합니다.
  4. 두 피팅을 눈으로 비교하지 말고 나사 게이지로 피치를 측정합니다.
  5. 신뢰할 수 있는 나사 표에 표시된 기준 위치에서 지름을 측정합니다.
  6. 결과를 NPT, ISO 7, ISO 228 및 가능한 미터 나사와 비교합니다.
  7. 합격이 중요한 경우 올바른 플러그, 링 또는 작업용 게이지로 최종 지정을 확인합니다.
미확인 공압 나사를 현장에서 식별하는 절차 7단계 세로 결정 절차가 부품 번호와 씰에서 시작해 테이퍼, 피치, 크기, 나사 계열 및 최종 확인을 수행하며 시험 조립은 사용하지 않습니다. 미확인 공압 포트 또는 피팅 억지 시험 조립을 식별 방법으로 사용하지 마십시오 1 도면과 전체 모델 코드를 확인 어댑터가 이미 설치되어 있는지 확인 2 의도한 밀봉면을 찾음 나사, 면, 와셔, 개스킷, O링 또는 제품별 시트 3 축 방향 두 위치에서 테이퍼를 확인 캘리퍼 또는 올바른 테이퍼 게이지 사용, 짧은 나사는 오해 유발 4 나사 게이지로 피치를 측정 겉보기 일치로 판단하기 전에 인접 TPI 날도 확인 5 기준 지름을 측정 호칭 관경은 측정한 외경이 아님 6 계열, 암수 및 씰을 함께 비교 NPT, R/Rc/Rp, G, 미터 및 제품별 선택지를 검토 7 문서 또는 올바른 게이지로 확인 손상된 부품은 측정 기준으로 사용하지 않음 결과: 추측한 별칭이 아니라 완전한 지정과 밀봉 방법
Parker의 4단계 나사 식별 방법에 공압 포트, 씰, 어댑터 및 문서 점검을 추가해 적용한 절차입니다.

밀봉 특징은 나사의 외형보다 더 많은 정보를 주는 경우가 많습니다. 평평한 스폿페이스와 본디드 와셔는 평행 고정 나사를 강하게 시사하고, 실런트 잔류물은 나사에서 밀봉하는 연결을 시사합니다. 그렇다고 잔류물이 증거는 아닙니다. 누군가 이미 잘못된 밀봉 방법을 사용했을 수 있습니다.

실린더 포트 나사 식별 안내서에서는 실린더별 포트, 본체 및 교체 점검을 추가로 설명합니다.

함께 시작되는 나사가 왜 여전히 호환되지 않을 수 있습니까?

호칭 1/4 크기에서 Parker는 NPT를 인치당 18산, BSP 관용 나사를 인치당 19산으로 제시합니다(Parker 나사 식별 안내서). 이 한 산의 차이와 60° 대 55° 플랭크 형상이 결합되면 잘못된 피팅이 손으로는 시작되지만 체결이 진행될수록 포트를 손상시킬 수 있습니다.

첫 한두 산은 호환성 시험으로 적합하지 않습니다. 여유, 불완전한 시작 나사, 마모, 코팅 및 손상된 산마루 때문에 서로 다른 형상도 체결을 시작할 수 있습니다. 삽입이 계속되면 피치 오차가 누적됩니다. 접촉이 작은 면적으로 이동하고 토크가 상승하며 더 부드러운 부품이 변형되기 시작합니다.

다음 징후를 올바른 나사의 증거로 사용하지 마십시오.

  • 피팅이 손으로 들어감;
  • 두 호칭 표기가 모두 1/4임;
  • 렌치 크기가 비슷함;
  • 두 나사가 모두 눈에 띄게 테이퍼임;
  • 테이프를 더 감자 일시적으로 누설이 멈춤;
  • 다른 기계의 피팅이 작동하는 것처럼 보임.

피팅이 흔들리거나, 초기에 걸리거나, 예상보다 깊이 들어가거나, 비정상적인 토크가 필요하면 중단하십시오. 분리한 뒤 양쪽 부품을 검사합니다. 스테인리스 피팅을 알루미늄 또는 폴리머 포트에 억지로 조이면 불일치가 분명해지기 전에 부품을 파괴할 수 있습니다.

G, R, Rc, Rp 및 NPT는 어떻게 짝지어야 합니까?

SMC는 하나의 KQ2 피팅 계열에서 M, R, Rc, G, NPT 및 Uni 연결을 서로 대체할 수 있는 표기가 아니라 별도의 주문 선택지로 나열합니다(SMC KQ2 피팅, 2026년 열람). R 나사는 ISO 7 외부 테이퍼 나사이며 안전한 조합은 정확한 암나사 지정과 밀봉 인터페이스에 달려 있습니다.

수 피팅 암 포트 호환성 판단 확인할 씰
NPT 수나사 NPT 암나사 크기, 등급, 상태 및 제품 지침이 맞으면 같은 계열 승인된 나사 실런트
R 수나사 Rc 암나사 정의된 ISO 7 테이퍼-테이퍼 관계 제품 승인 나사 밀봉 방법
R 수나사 Rp 암나사 정의된 ISO 7 테이퍼-평행 관계 제품 승인 나사 밀봉 방법
G 수나사 대응 G 또는 정의된 G 계열 포트 나사 일치만으로 부족 명시된 면, 와셔, 개스킷, O링 또는 스터드 엔드 씰
NPT 수나사 Rc, Rp 또는 G 암나사 직접 조립하지 않음 두 인터페이스가 정의된 정격 어댑터 사용
R 수나사 NPT 또는 일반적인 “BSP” 암나사 양쪽을 식별하기 전에는 조립하지 않음 암 포트를 다시 식별

씰링 와셔가 있는 G 평행 나사와 나사 실런트가 있는 R 테이퍼 나사

G와 R은 같은 55° 관용 나사 계열의 유산을 공유하지만 테이퍼와 밀봉 개념이 다릅니다. 실제 제품 도면이 최종 기준입니다.

어댑터는 정당한 엔지니어링 부품이지 원래 나사가 서로 호환된다는 증거가 아닙니다. 양쪽 끝, 양쪽 씰, 재질, 사용 압력, 온도, 최소 내경, 렌치 여유 및 추가 굽힘 하중을 모두 지정하십시오. 기본 포트 옵션을 사용할 수 있다면 어댑터를 여러 개 겹쳐 쓰지 마십시오.

압력 정격은 완전한 연결에 따라 달라집니다

ISO 16030은 G 계열 공압 포트를 -0.09 MPa부터 1.6 MPa까지의 압력에 대해 지정하고, ISO 1179-1은 일부 ISO 228-1 포트 배열에 훨씬 높은 한계를 제시합니다(ISO 16030; ISO 1179-1). 이는 나사 이름만으로 허용 압력이 정해지지 않는다는 뜻입니다.

G1/4라는 표기는 나사 형상과 호칭 크기를 설명합니다. 포트 벽 두께, 스터드 엔드 형식, 씰 재료, 온도 한계, 본체 재료, 허용 토크, 피로 사용 조건 또는 인증을 설명하지는 않습니다. 이러한 세부 사항은 완전한 부품 설계에 속합니다.

같은 원칙은 NPT와 R 계열 연결에도 적용됩니다. 강철 어댑터의 카탈로그 정격이 어댑터를 받는 알루미늄 밸브나 폴리머 실린더 캡보다 높을 수 있습니다. 안전한 조립체 정격은 다음 중 적용되는 최저 정격 요소로 제한됩니다.

  • 부품 포트와 본체;
  • 피팅 또는 어댑터;
  • 밀봉 요소 또는 승인된 실런트;
  • 튜브 또는 호스;
  • 사용 온도와 매체;
  • 진동, 반복 하중 및 외부 굽힘;
  • 설치 토크와 나사 상태.

지속적인 누설이 나사 “종류”의 문제로 지목되지만 실제 원인은 잘린 면 씰, 긁힌 스폿페이스, 균열이 있는 암 포트 또는 지지되지 않은 엘보인 경우를 확인해 왔습니다. 나사 계열을 바꾸기 전에 누설 경계를 확인하십시오.

RFQ 및 교체 기록 요구사항

ISO 16030:2022는 자사의 포트와 스터드 엔드가 ISO 1179 포트 또는 ISO 7-1 나사와 연결되도록 설계된 것이 아니라고 경고합니다. 모두 익숙한 G 또는 관용 나사 용어를 포함할 수 있어도 마찬가지입니다(ISO 16030). 따라서 교체 기록은 호칭 크기와 지역별 별칭이 아니라 완전한 연결을 정의해야 합니다.

G1/4 암나사, 문서화된 면 씰 형상, Rc1/4 암나사 또는 ASME B1.20.1에 따른 1/4 NPT 암나사와 같은 지정으로 작성하십시오. 그런 다음 포트 깊이, 밀봉면, 재료 및 허용 조립 방법을 정의하는 도면 또는 제조사 부품 번호를 첨부합니다.

RFQ 항목 제공할 정보 오류를 막는 이유
부품 식별 제조사, 전체 계열과 모델, 도면 개정 구성된 포트 옵션을 찾을 수 있음
나사 지정 NPT, R, Rc, Rp, G, 미터 또는 정확한 도면 표기 “BSP”의 모호함을 제거
호칭 크기와 암수 예: G1/4 암나사 호칭 관경과 측정 지름을 분리
밀봉 인터페이스 나사 실런트, 본디드 와셔, O링, 개스킷, 콘 또는 스터드 엔드 압력 기밀이 형성되는 위치 정의
사용 조건 압력, 온도, 매체, 사용 조건, 진동, 워시다운 부품과 씰 정격 확인
피팅 형상 직선, 엘보, 티, 유량 제어, 소음기, 어댑터 방향과 렌치 여유 확인
증거 라벨 사진, 포트 사진, 기존 피팅 코드, 게이지 결과 불일치한 관찰을 공급사가 해결할 수 있음

완전한 피팅 검토에는 튜브 외경, 재료, 굽힘 반경, 환경 및 릴리스 방식을 공압 피팅 선정 안내서와 함께 제공하십시오. 나사 본체가 맞는지 확인한 뒤에는 푸시인 피팅 설치 안내서에서 튜브 준비와 콜릿 측 누설 방지를 확인할 수 있습니다.

당사의 경험상 어댑터와 부품은 분리해서 촬영해야 합니다. 교체 요청에서 어댑터의 눈에 보이는 나사가 기계 포트의 나사로 잘못 기록되는 경우가 많습니다. 두 인터페이스를 모두 기록하면 유효한 두 지정이 하나의 조립 불가능한 부품으로 합쳐지는 일을 막을 수 있습니다.

나사 표준 FAQ: 유지보수팀은 무엇을 물어야 합니까?

ISO 228-1은 1/16부터 6까지의 평행 내부·외부 나사를 다루고, ISO 7-1은 같은 호칭 크기 범위에서 나사로 압력 기밀을 만드는 연결을 다룹니다(ISO 228-1; ISO 7-1). 다음 5개 질문은 같은 크기 표기가 호환성의 증거로 취급될 때 발생하는 오류를 다룹니다.

BSP는 G 나사와 같습니까?

아니요. BSP는 평행 BSPP 또는 테이퍼 BSPT 형식을 가리킬 수 있는 넓은 상업 용어입니다. G는 압력 씰을 일반적으로 나사 바깥쪽에서 만드는 평행 관용 나사에 대한 ISO 228-1 지정입니다. 도면과 구매 주문서에는 정확한 G, R, Rc 또는 Rp 지정을 사용하십시오.

NPT 피팅을 Rc 또는 Rp 포트에 설치할 수 있습니까?

직접 설치를 승인해서는 안 됩니다. NPT는 60° 나사 형상을 사용하는 반면 ISO 7 Rc 및 Rp 포트는 다른 피치와 공차 규칙을 가진 55° 형상을 사용합니다. 양쪽 나사 끝, 양쪽 씰, 압력 정격, 내경 및 재료가 지정된 경우에만 목적에 맞게 만든 어댑터가 두 시스템을 연결할 수 있습니다.

손상시키지 않고 미확인 나사를 식별하려면 어떻게 해야 합니까?

모델 코드와 도면에서 시작한 뒤 밀봉 특징을 확인하고, 테이퍼를 판별하며, 피치와 기준 지름을 측정하십시오. 모든 관찰 결과를 신뢰할 수 있는 표와 비교하고 올바른 게이지로 확인합니다. 알려진 피팅을 포트에 억지로 넣지 마십시오. 표준이 달라도 초기에 체결될 수 있습니다.

모든 G 나사 포트는 O링을 사용합니까?

아니요. G는 평행 나사 형상을 나타낼 뿐 보편적인 하나의 밀봉 배열을 지정하지 않습니다. 제품은 본디드 와셔, 평면 개스킷, 삽입된 O링, 정의된 스터드 엔드, 금속 시트 또는 다른 승인 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 씰이나 조임 방법을 선택하기 전에 도면과 밀봉면을 확인하십시오.

나사 어댑터는 언제 사용할 수 있습니까?

기본 포트 옵션을 사용할 수 없고 양쪽 인터페이스를 완전히 문서화할 수 있을 때 정격 어댑터를 사용하십시오. 각 나사, 씰, 재료, 압력 및 온도 정격, 내부 내경, 여유 및 외부 하중을 확인합니다. 어댑터를 겹쳐 쓰거나 미확인·손상 포트를 숨기는 용도로 사용하지 마십시오.

출처 및 기술 참고자료