어떤 실린더 포트 나사산이 가장 신뢰성 높은 연결을 만들까?

NPT의 1:16 테이퍼, ISO 7 R 나사산, ISO 228 G 포트, M5 씰을 비교해 실린더 포트를 정확히 식별하고 피팅 불일치를 방지하는 방법을 알아보세요.

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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

가장 신뢰성 높은 실린더 포트 연결은 포트의 정확한 나사산 표준과 크기, 씰링 인터페이스가 일치하는 연결입니다. NPT는 제어된 테이퍼 체결과 승인된 실런트를 사용하면 안정적으로 씰링할 수 있습니다. ISO 7 R 나사산도 나사산에서 압력 기밀을 만드는 연결을 사용합니다. ISO 228 G 나사산과 대부분의 M5 공압 포트는 별도의 가스켓, O-링 또는 씰링 면에 의존합니다.

모든 압력, 지역 또는 기계에 자동으로 가장 좋은 나사산 계열은 없습니다. 겉보기에 비슷한 피팅을 잘못된 포트에 억지로 넣거나, 면 씰 방식의 나사산에 실런트를 바르거나, 설치 토크가 실린더 본체의 한계를 넘으면 연결이 고장 납니다. 먼저 인터페이스를 식별한 다음 부품 제조사의 지침을 따르세요.

핵심 요점

  • NPT는 1:16 테이퍼이고 G 나사산은 평행합니다.
  • ISO 228에 따르면 G 나사산은 나사산 자체에서 압력 씰을 만들지 않습니다.
  • R, Rc, Rp는 ISO 7 압력 기밀 계열에 속합니다.
  • M5는 미터 나사산을 나타낼 뿐, 하나의 공통 공압 씰을 의미하지 않습니다.

신뢰성 높은 연결은 씰링 인터페이스에서 시작된다

실린더 포트 나사산은 피팅을 실린더 본체에 고정하는 나사산 인터페이스입니다. 씰링 인터페이스는 압축 공기가 빠져나가지 않도록 막는 면 또는 나사산 접촉부입니다. 두 인터페이스가 결합될 수도 있고, 나사산은 고정만 담당하면서 별도의 가스켓, O-링 또는 면이 씰을 만들 수도 있습니다.

ISO 228-1은 1/16부터 6까지의 평행 파이프 나사산 크기를 다루며, 압력 기밀 연결을 나사산에서 만드는 경우에는 이 나사산을 사용하기에 적합하지 않다고 명시합니다(ISO 228-1, 2026년 확인). 이 글에서 인용한 표준과 제조사 가이드를 분석하면, 핵심 선정 규칙은 나사산 이름을 비교하기 전에 연결부가 어디에서 씰링되는지 확인하는 것입니다.

나사산은 두 가지 역할을 합니다. 피팅을 포트에 붙잡아 두고, 씰링에도 참여할 수 있습니다. NPT와 ISO 7 압력 기밀 연결에서는 이 두 역할이 결합됩니다. 반면 씰링 면, 가스켓, 본디드 와셔 또는 지정된 탄성 스터드 엔드 구조를 사용하는 G 나사산 포트에서는 두 역할이 분리됩니다.

M5 공압 포트에서도 이 구분이 필요합니다. M5 x 0.8이라는 표기는 호칭 직경 5 mm, 피치 0.8 mm인 미터 나사산을 뜻합니다. 제품이 평면 가스켓, O-링, 포획 씰, 콘 또는 제조사별 다른 인터페이스를 사용하는지는 알려주지 않습니다. 나머지 구조는 도면에 표시되어야 합니다.

작업 현장에서는 이것이 무엇을 의미할까요? 피팅이 나사로 들어간다고 해서 아직 호환되는 피팅인 것은 아닙니다. 피치, 테이퍼, 씰링 면, 체결 길이, 재질이 모두 일치해야 합니다.

NPT, R, Rc, Rp, G, M5는 어떻게 다른가?

ASME B1.20.1은 NPT와 관련 인치 파이프 나사산의 치수와 게이징을 다루고, ISO 7-1은 압력 기밀 R 계열 파이프 나사산을, ISO 228-1은 나사산 바깥에서 씰링하는 평행 G 나사산을 다룹니다(ASME B1.20.1, ISO 7-1, 2026년).

포트 또는 피팅 표기 나사산 형상 표준 계열 일반적인 씰링 위치 주요 호환성 위험
NPT 수·암 테이퍼 ASME B1.20.1 나사산 플랭크와 승인된 실런트 BSPT에 일부 들어갈 수 있지만 나사산 형상과 피치가 다름
R 외부 테이퍼 ISO 7-1 압력 기밀 나사산 연결, 일반적으로 지정 실런트 사용 맞는 Rc 또는 Rp 내부 나사산과 결합해야 함
Rc 내부 테이퍼 ISO 7-1 압력 기밀 나사산 연결 다른 테이퍼 암 포트와 혼동하기 쉬움
Rp 내부 평행 ISO 7-1 압력 기밀 연결을 위해 R 외부 나사산과 결합하도록 설계 G와 같은 표기나 공차 체계가 아님
G / BSPP 평행 수 또는 암 ISO 228-1 나사산 바깥의 별도 씰링 면 나사산을 조여 쐐기 효과만으로는 올바르게 씰링되지 않음
M5 x 0.8 평행 미터 ISO 미터 나사산 계열과 제품별 포트 설계 가스켓, O-링, 콘 또는 지정 시트 나사산 표기만으로 씰을 정의할 수 없음

NPT는 테이퍼진 인치 파이프 나사산이다

NPT는 나사산 축을 따라 1:16으로 직경이 변하는 ASME 테이퍼 인치 파이프 나사산입니다. 나사산 형상은 60도 각도를 사용하고 피치는 호칭 크기에 따라 달라집니다. ASME B1.20.1은 치수와 게이징을 관리하지만, 표준 이름만으로 실린더의 압력 정격이나 설치 토크가 정해지는 것은 아닙니다.

표준 NPT 연결은 나사산 형상 때문에 나선형 누설 경로가 생길 수 있으므로 일반적으로 승인된 씰링 컴파운드나 테이프가 필요합니다. NPTF는 별도의 드라이실 표준입니다. 도면에서 NPT와 NPTF를 서로 바꿀 수 있는 표기로 취급하지 마세요.

ASME B1.20.1 및 NPT 공압 나사산 가이드에서 NPT 피치 표, 게이징, 설치 방법을 더 자세히 확인할 수 있습니다.

R, Rc, Rp는 ISO 7에 속한다

ISO 7-1은 나사산에서 압력 기밀을 만드는 연결을 위한 영국 계열의 55도 파이프 나사산 체계입니다. 기호가 중요합니다. R은 외부 테이퍼 나사산, Rc는 내부 테이퍼 나사산, Rp는 지정된 ISO 7 연결에 사용되는 내부 평행 나사산입니다.

BSPT는 상업적으로 흔히 쓰는 표현이지만, RFQ에는 도면에 표시된 정확한 R, Rc 또는 Rp 표기를 사용해야 합니다. 단순히 “BSP”라고 하면 공급업체는 나사산이 테이퍼인지 평행인지 판단할 수 없습니다.

G는 평행하지만 나사산 자체가 씰은 아니다

G 나사산은 ISO 228의 평행 파이프 나사산 형식으로, 일반적으로 BSPP라고도 합니다. ISO 228-1은 적절한 씰을 사용해 나사산 바깥의 씰링 면을 압축하는 방식으로 압력 기밀을 확보해야 한다고 명시합니다. 실제 포트에는 다른 제품 표준에서 정한 본디드 와셔, O-링, 고정 탄성체 또는 금속 씰링 형상이 사용될 수 있습니다.

ISO 1179가 한 예입니다. 이 표준은 여러 탄성체 및 금속 씰링 구조를 사용하는 ISO 228-1 나사산 유체 동력 포트와 스터드 엔드를 지정합니다. 따라서 “G1/4”만으로는 완전한 연결 사양이 아닙니다.

M5는 작지만 씰은 제품별로 다르다

SMC의 KQ2 카탈로그는 R, Rc, G, NPT 옵션과 함께 M5 x 0.8을 나열하며, 미터 튜브 크기와 연결 나사산이 별도의 주문 항목임을 보여줍니다(SMC KQ2, 2026년 7월 19일 열람). M5는 공간과 유량 요구가 제한적인 컴팩트 실린더, 밸브, 센서 및 파일럿 인터페이스에 유용합니다.

M5 크기만으로 공통 압력 한계를 추정하지 마세요. 피팅 계열, 실린더 본체 재질, 씰 구조, 포트 깊이, 사용 온도, 공급업체의 토크 지침을 확인해야 합니다.

알 수 없는 실린더 포트를 어떻게 식별할까?

Parker의 나사산 식별 절차는 나사산 또는 피치 게이지와 치수 측정으로 시작하며, 설치 매뉴얼은 BSPT가 NPT를 대체하지 않는다고 명시합니다(Parker 나사산 식별, 2026년). 시험 조립이 아니라 측정값과 부품 도면을 사용해 알 수 없는 실린더 포트를 식별하세요.

부품 번호와 도면부터 확인한다

가장 빠르고 신뢰할 수 있는 답은 구성된 실린더 도면, 카탈로그 접미사 또는 자재 명세서에 있습니다. 실린더 계열은 기본 본체 치수를 바꾸지 않고 NPT, G, Rc 또는 미터 옵션으로 판매될 수 있습니다. 제조 국가는 참고 정보일 뿐 증거가 아닙니다.

교체 작업이라면 분해 전에 실린더 라벨과 피팅을 촬영하세요. 이미 설치된 어댑터도 기록해야 합니다. 그렇지 않으면 기술자가 어댑터를 측정하고 그것을 실린더 포트라고 잘못 보고할 수 있습니다.

피치보다 먼저 테이퍼를 확인한다

수 나사산을 직선자에 대거나 첫 번째 완전 나사산과 마지막 완전 나사산 부근의 직경을 측정하세요. 직경이 눈에 띄게 변하면 테이퍼 나사산일 가능성이 있습니다. 직경이 거의 일정하면 평행 나사산일 가능성이 있습니다. 암 포트는 판단하기 더 어려우므로 도면이 없을 때는 테이퍼 게이지나 기준 플러그를 사용하세요.

겉모습만 보고 결정하지 마세요. 작은 테이퍼 나사산은 곧게 보일 수 있고 손상된 평행 나사산은 테이퍼처럼 보일 수 있습니다.

직경과 피치를 함께 측정한다

캘리퍼로 선별용 직경을 측정하고 나사산 피치 게이지로 TPI 또는 밀리미터 피치를 확인하세요. 두 값을 함께 사용하면 어느 하나만 측정하는 것보다 유용합니다.

후보 나사산 선별용 최대 외경 피치 형상
1/8 NPT 약 10.3 mm 27 TPI 테이퍼
G1/8 또는 R1/8 약 9.7 mm 28 TPI G는 평행, R은 테이퍼
M5 x 0.8 약 5.0 mm 0.8 mm 평행

이 값은 식별 보조 자료이지 제조 합격 한계가 아닙니다. 코팅, 마모, 불완전 나사산, 측정 위치에 따라 캘리퍼 측정값이 달라질 수 있습니다. 최종 확인에는 해당 표준의 게이지를 사용하세요.

설치 전에 나사산 직경, 피치, 테이퍼, 씰링 면을 확인해야 하는 이유를 보여주는 스테인리스 수 나사 튜브 피팅 2개
외관만으로는 피팅이 NPT, R, G 또는 미터 나사산인지 알 수 없습니다. 나사산을 측정하고 씰링 인터페이스를 검사하세요.

씰링 구조를 검사한다

육각부 아래의 플랜지, 본디드 와셔, O-링, 가공 스폿페이스, 콘 또는 가스켓 홈은 연결부가 나사산 바깥에서 씰링된다는 강한 증거입니다. 테이퍼 수 나사산에 미리 도포된 실런트가 있으면 나사산 씰 방식일 가능성이 있습니다. 그러나 이전 수리의 잔여물은 오판을 부를 수 있으므로 부품 번호를 다시 확인해야 합니다.

포트가 손상되었다면 더 이상 식별 기준으로 사용하지 마세요. 같은 부품의 손상되지 않은 포트와 비교하거나 도면을 사용하세요.

각 포트 형식은 실제로 무엇이 씰링하는가?

ISO 1179-1은 같은 ISO 228-1 나사산 계열을 사용하는 여러 스터드 엔드 및 씰 구조의 압력 성능을 나열하며, 허용 사용 압력은 크기, 재질, 설계, 사용 조건, 적용 분야에 따라 달라진다고 명시합니다(ISO 1179-1, 2013년). 정격 연결을 만드는 것은 G 나사산만이 아니라 씰 설계입니다.

NPT 및 R 계열 나사산 씰 연결

NPT와 ISO 7 R 계열 연결은 테이퍼 체결을 씰링 시스템의 일부로 사용합니다. 피팅에 지정된 승인 실런트와 양만 사용하세요. 느슨한 테이프나 컴파운드는 첫 번째 나사산과 내부 공기 통로에서 멀리 두어야 이물질이 밸브, 레귤레이터 또는 실린더 쿠션 안으로 이동하지 않습니다.

나사산 실런트는 잘못된 피치, 나사산 각도, 테이퍼 또는 손상된 포트를 보정할 수 없습니다. 피팅이 일찍 걸리거나 흔들리거나 평소보다 큰 힘이 필요하면 제거한 뒤 두 부품을 다시 식별하세요.

G 및 기타 면 씰 평행 연결

평행 나사산은 고정력을 제공하고 별도의 면이 씰 하중을 받습니다. 씰링 면은 평평하고 깨끗하며 선택한 가스켓 또는 O-링과 호환되어야 합니다. 와셔가 없으면 올바른 G 피팅도 누설될 수 있습니다. 평행 나사산에 PTFE 테이프를 추가해도 의도된 면 씰을 재현할 수 없습니다.

일부 조절식 엘보는 잠금 너트와 고정된 씰을 사용하므로 테이퍼 연결을 씰링 위치에서 풀지 않고 피팅 방향을 조정할 수 있습니다. 정확한 스터드 엔드 설계를 포트 표준과 맞추세요.

M5 공압 포트

많은 컴팩트 M5 공압 피팅은 가스켓이나 제품별 소형 씰 구조를 사용합니다. 나사산 깊이가 제한되고 육각부가 작기 때문에 큰 파이프 피팅처럼 설치하면 쉽게 망가집니다. 손으로 먼저 체결하고 제품별 토크값을 사용하세요. 다른 재질로 만든 M5 부품의 토크를 그대로 적용하지 마세요.

튜브 외경, 재질, 릴리스 콜릿, 사용 환경까지 포함한 더 넓은 피팅 선정은 적용 분야에 맞는 공압 피팅 선택 가이드를 참고하세요.

압력 정격은 나사산 이름만으로 정할 수 없다

ISO 1179-2는 한 중하중 ISO 228-1 스터드 엔드 구조에 최대 63 MPa를 허용하지만, 허용 압력은 크기, 재료, 설계, 사용 조건, 적용 분야에 따라 달라진다고 명시합니다(ISO 1179-2, 2022년). 그렇다고 모든 G 포트가 63 MPa 연결이 되는 것은 아닙니다. 나사산 이름만으로는 충분하지 않다는 뜻입니다.

같은 규칙이 NPT, R, M5에도 적용됩니다. 명목상 일치하는 나사산을 사용하는 플라스틱 실린더 엔드 캡보다 강철 피팅의 정격이 훨씬 높을 수 있습니다. 온도는 씰과 폴리머의 허용 압력을 낮출 수 있습니다. 반복 하중, 진동, 부식, 강성 튜브의 측하중, 과도한 체결도 조립체의 한계를 더 낮출 수 있습니다.

다음 항목 중 가장 낮은 해당 정격을 사용하세요.

  • 실린더 포트와 본체
  • 설치된 피팅
  • 가스켓, O-링 또는 실런트
  • 튜브 또는 호스
  • 예상 온도와 유체
  • 표준 사이의 어댑터

압력 정격이 충분한 유량을 보장하는 것도 아닙니다. 포트 크기, 피팅 보어, 엘보 형상, 튜브 내경, 밸브 용량, 배관 길이가 실린더 속도와 압력 강하에 영향을 줍니다. 단지 더 커 보인다는 이유로 나사산을 선택하지 말고 이 항목들을 별도로 검토하세요.

실린더 포트 피팅의 설치 규칙

SMC의 KQ2 제품군은 M, R, Rc, G, NPT 옵션에서 실런트, 가스켓 씰, 면 씰 구성을 구분합니다(SMC KQ2, 2026년). 이 제품 수준의 구분이 올바른 설치 모델입니다. 정확한 피팅을 식별한 다음 맞는 씰과 체결 지침을 적용하세요.

  1. 피팅을 제거하기 전에 공압 공급을 차단하고 배기한 뒤 잠금표시 절차를 적용하세요.
  2. 도면 또는 부품 번호로 포트 표기와 피팅 표기를 확인하세요.
  3. 나사산, 스폿페이스, 와셔, O-링, 포트 깊이에 손상이나 오염이 없는지 검사하세요.
  4. 피팅을 손으로 시작하세요. 흔들리거나 걸리거나 교차 체결되면 즉시 멈추세요.
  5. 피팅 제조사가 허용한 경우에만 실런트를 바르세요.
  6. 지정된 육각부와 제품별 토크 또는 체결 규칙을 사용해 조이세요.
  7. 설계된 잠금 너트나 스위블 메커니즘으로 조절식 피팅의 방향을 맞추세요.
  8. 튜브가 실린더 포트에 굽힘 하중을 가하지 않도록 지지하세요.
  9. 압력을 서서히 복원하고 승인된 누설 검지 방법으로 시험하세요.
  10. 다음 수리를 위해 설치한 피팅과 어댑터의 부품 번호를 기록하세요.

지속되는 누설에 대한 첫 대응으로 토크를 더 가하지 마세요. 테이퍼 피팅은 알루미늄, 아연 또는 플라스틱 포트를 쐐기처럼 벌릴 수 있습니다. 스테인리스 나사산은 소착될 수 있습니다. 평행 포트는 나사산이 완전히 조여져도 면 씰이 없으면 누설될 수 있습니다.

나사산 본체를 설치한 뒤 푸시인 튜브 준비와 누설 시험을 하려면 푸시인 피팅 설치 가이드를 참고하세요.

교체 RFQ에는 무엇을 지정해야 할까?

ISO 228-1은 G 나사산 형상을 정의하지만 완전한 압력 기밀 실린더 연결을 정의하지는 않으며, ISO 1179는 구체적인 포트와 씰 구조를 추가합니다(ISO 228-1, ISO 1179-1). 따라서 교체 RFQ에는 “1/4 나사산” 같은 호칭만이 아니라 씰과 포트 형상을 지정해야 합니다.

아래 RFQ 항목은 인용한 표준과 공급업체 문서를 대조해 정리했습니다. 각 항목은 호칭 나사산 크기만으로는 해결되지 않는 모호성을 줄여 줍니다.

RFQ 항목 제공할 정보 중요한 이유
실린더 식별 정보 제조사, 시리즈, 전체 모델, 보어, 스트로크 구성된 포트 옵션을 찾을 수 있음
포트 표기 NPT, R, Rc, Rp, G, M5 또는 정확한 도면 표기 유사하지만 맞지 않는 조립을 방지함
호칭 크기와 암수 예: G1/4 암 또는 1/4 NPT 암 튜브 크기와 나사산 크기를 구분함
씰 구조 나사산 실런트, 가스켓, 본디드 와셔, O-링, 콘 압력 기밀이 발생하는 위치를 정의함
피팅 형식 스트레이트, 엘보, 티, 유량 조절기, 소음기 방향과 렌치 공간을 결정함
튜브 연결 튜브 외경, 재질, 두께 사양 나사산이 아닌 반대쪽 연결을 확인함
사용 조건 압력, 온도, 유체, 진동, 세척 부품과 씰 정격을 확인함
증빙 자료 라벨 사진, 포트 사진, 도면, 기존 피팅 부품 번호 모호한 현장 측정값을 해결함

ISO 프로파일 실린더를 교체할 때 치수 실린더 표준이 모든 포트 옵션까지 정한다고 가정하지 마세요. ISO 15552 호환성 체크리스트는 포트 표기, 위치, 씰링 방법이 여전히 구성 확인 항목인 이유를 설명합니다.

기존 라벨이나 도면을 읽을 수 없다면 모델 번호, 포트 사진, 측정값, 사용 조건을 문의 페이지로 보내 문서화된 식별 검토를 요청하세요.

포트에서 계속 누설될 때의 문제 해결

Parker는 BSPT와 NPT가 비슷한 테이퍼 나사산처럼 보여도 서로 대체할 수 없다고 경고합니다(Parker 피팅 설치 매뉴얼, 2026년). 새 씰을 사용해도 누설이 계속되면 토크나 실런트를 더하기 전에 나사산 계열을 확인하세요.

증상 가능한 원인 첫 번째 확인
한두 바퀴 돌린 뒤 피팅이 걸림 잘못된 피치, 잘못된 나사산 형상, 교차 체결 제거한 뒤 게이지로 두 부품을 비교
테이퍼 피팅이 비정상적으로 깊이 들어감 과대 또는 손상된 포트, 잘못된 결합 표준 공급업체 도면과 체결 길이를 대조
G 피팅은 조여졌지만 누설됨 면 씰이 없거나 절단되었거나 잘못됨 스폿페이스, 와셔, O-링 검사
진동 후 누설이 재발함 지지되지 않은 튜브, 느슨한 잠금 너트, 손상된 시트 측하중을 제거하고 씰링 인터페이스 검사
조인 뒤 포트가 갈라짐 테이퍼 쐐기력 또는 과도한 토크 손상 부품을 교체하고 설치 한계 검토
하류에서 이물질이 나타남 과도한 테이프나 컴파운드가 통로로 유입됨 회로를 세척하고 실런트 방법 변경
스테인리스 피팅이 고착됨 소착, 오염, 정렬 불량 포트가 뜯겨 나오기 전에 중지

경험상 가장 빠른 진단은 나사산 식별, 씰링 부품, 기계적 상태, 누설 위치의 네 가지 확인점을 분리하는 것입니다. 튜브 콜릿에서 생기는 기포는 나사산 포트 주변의 기포와 다른 고장을 뜻합니다. 조립체를 깨끗이 한 뒤 누설 위치를 특정하고 한 번에 하나의 변수만 바꾸세요.

부식으로 나사산이나 씰링 면이 손상되었다면 재질 선정도 수리의 일부가 됩니다. 스테인리스를 다른 합금이나 폴리머로 교체하기 전에 내식성 피팅 가이드를 참고하세요.

결론: 어떤 포트 나사산을 지정해야 할까?

ASME B1.20.1, ISO 7-1, ISO 228-1은 서로 다른 나사산 체계를 정의하며, ISO 1179는 G 나사산 포트에도 정해진 씰 구조가 필요하다는 점을 보여 줍니다. 따라서 신뢰성 높은 사양은 1/4 NPT, R1/4, 지정된 씰이 포함된 G1/4 또는 제품 도면과 함께 지정한 M5 x 0.8처럼 정확한 표기여야 합니다.

기계, 서비스 네트워크, 부품 공급업체가 일관되게 지원할 수 있는 표준을 선택하세요. 그런 다음 씰링 방법, 피팅 부품 번호, 설치 지침, 합격 시험을 문서화해야 합니다. 식별이 불확실하면 승인된 어댑터를 사용하거나 부품을 교체하세요. 몇 개의 나사산이 돌아간다는 이유로 피팅을 억지로 체결하지 마세요.

실린더 포트 나사산 FAQ: 유지보수팀은 무엇을 물어봐야 할까?

ISO 228-1은 평행 나사산의 고정 역할과 압력 씰을 분리하고, ISO 7-1은 나사산에서 압력 기밀을 만드는 연결용 나사산을 다룹니다. 다음 다섯 질문은 이 두 씰링 개념을 혼동할 때 현장에서 생기는 실수를 다룹니다(ISO 228-1, ISO 7-1, 2026년).

G1/4 피팅을 1/4 NPT 실린더 포트에 설치할 수 있나요?

아니요. G1/4는 평행한 55도 ISO 228 나사산이고 1/4 NPT는 테이퍼진 60도 ASME 나사산입니다. 호칭은 비슷해 보여도 피치, 형상, 직경, 씰링 방식이 다릅니다. 실린더가 지정한 피팅이나 두 인터페이스에 맞게 설계되고 적절한 정격을 가진 어댑터를 사용해야 합니다.

BSPP와 BSPT는 같은 나사산인가요?

아니요. BSPP는 일반적으로 ISO 228의 평행 G 나사산을 가리키며 나사산 바깥쪽에서 씰링합니다. BSPT는 일반적으로 ISO 7의 압력 기밀 테이퍼 계열을 가리키며, 외부 테이퍼는 R, 내부 테이퍼는 Rc로 표시합니다. 단순히 “BSP”라고 쓰지 말고 G, R, Rc 또는 Rp를 지정해야 합니다.

모든 NPT 연결에는 나사산 실런트가 필요한가요?

일반적인 NPT 공압 연결은 나사산 형상에 나선형 누설 경로가 생길 수 있으므로 보통 호환 가능한 실런트를 사용합니다. 실런트 종류와 양, 체결 길이는 피팅 및 실린더 지침을 따르세요. NPTF 드라이실 지침이 NPT에도 적용된다고 가정하지 말고, 테이프나 컴파운드가 공기 통로 안으로 들어가지 않게 해야 합니다.

컴팩트 실린더에서 M5와 G1/8을 어떻게 구분할 수 있나요?

직경과 피치를 모두 측정하세요. M5 x 0.8은 호칭 직경 5 mm, 피치 0.8 mm입니다. G1/8은 최대 외경이 약 9.7 mm이고 28 TPI입니다. 마모, 코팅, 짧은 나사산 길이가 현장 측정값을 흐릴 수 있으므로 씰링 면도 확인하고 실린더 도면과 대조해야 합니다.

평행 G 또는 M5 포트를 PTFE 테이프로 씰링할 수 있나요?

포트가 가스켓, O-링, 본디드 와셔 또는 면 씰을 사용하도록 설계되었다면 불가능합니다. 평행한 고정용 나사산에 테이프를 감아도 지정된 씰링 형상을 재현할 수 없고 회로를 오염시킬 수 있습니다. 올바른 씰링 부품을 설치하고 맞물리는 면을 검사하세요. 부품 제조사가 명시적으로 허용한 경우에만 테이프를 사용해야 합니다.

출처 및 기술 참고 자료