롤러체인·스프로킷 규격표와 계산기 (KS B 1407 · KS B 1408 · ISO 606)
A 계열 –종 · B 계열 –종 롤러체인의 치수·최소 인장강도·질량 표, 스프로킷 지름 계산표, 잇수 권장 표와 계산기 2개(스프로킷 지름 · 체인 길이·축간거리)가 있습니다. 기준 표준은 KS B 1407(전동용 롤러 체인) · KS B 1408(롤러 체인용 스프로킷 치형) · ISO 606 입니다.
계산기
① 스프로킷 지름 — 체인 호칭과 잇수로 PD · Do · Df
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② 체인 길이 · 축간거리
| 항목 | 값 | 식 · 근거 |
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모든 값은 계산값입니다. 두 잇수는 식이 대칭이라 어느 쪽을 z1 에 넣어도 결과가 같습니다(MISUMI 는 N1 을 큰 쪽, Renold 는 Z1 을 구동 쪽으로 적어 이름이 서로 반대). 동력·속도 계수 선정, 체인 호칭 추천, 다열 계수, 물림 잇수 계산은 하지 않습니다. 스프로킷 겹침 경고는 기하 조건(원문 식 아님)입니다 — 축간거리가 두 이끝원 지름 합의 절반보다 작으면 띄웁니다.
호칭 읽는 법
- 40 · 60 — A 계열 번호의 앞자리는 피치를 1/8 in 단위로 나타냅니다. 40 → 4/8 in = 12.7 mm, 60 → 6/8 in = 19.05 mm(maintainflow · hzqjchain).
- 08B — B 계열 번호는 피치를 1/16 in 단위로 나타냅니다. 08B → 8/16 in = 12.7 mm(hzqjchain †).
- 08A · 08B — 08A(= 40)와 08B 는 피치가 같고 롤러 · 핀 지름이 다릅니다. 40: 롤러 – · 핀 – mm / 08B: 롤러 – · 핀 – mm(Tsubaki · 동보).
- -1 · -2 · -3 — 1열 · 2열 · 3열(KANA · Tsubaki · MISUMI · 동보). 이 페이지의 표는 1열입니다.
- 40 ↔ 08A — KS B 1407 호칭 40 · 50 · 60 … 은 ISO 번호 08A · 10A · 12A … 와 같은 체인으로 나란히 적습니다(동보 카탈로그 †).
체인 치수 · 최소 인장강도 · 질량
고른 탭의 기준: –
| 호칭 | 피치 p | 롤러 지름 d1 | 안쪽 폭 b1 | 핀 지름 | 최소 인장강도 kN | 질량 kg/m |
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단위 mm(최소 인장강도 kN, 질량 kg/m). † 출처 1곳 · 교차 확인 못 함. 빈 칸(–)은 출처에 값이 없는 자리입니다. 반올림 차 0.03 mm 안의 칸은 일치로 보고 자릿수가 많은 값(같으면 Tsubaki)을 실었습니다(출처 대조).
스프로킷 지름 계산표
체인 호칭별 잇수 –개의 피치원 지름(PD) · 이끝원 지름(Do) · 이뿌리원 지름(Df) · 치저 거리(Dc)입니다. 목록에 없는 잇수는 위 계산기 ①에 넣습니다.
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| 잇수 z | PD (mm) 계산값 | Do (mm) 계산값 | Df (mm) 계산값 | Dc (mm) † |
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계산값(PD = p/sin(180°/z) · Do = p(0.6 + cot(180°/z)) · Df = PD − d1). 반올림 전 값으로 계산해 한 번만 반올림합니다. Dc 는 사체인 1곳 식 † — 짝수 잇수는 Dc = Df, 홀수 잇수는 Dc = PD · cos(90°/z) − d1. Renold · 사체인 계수표 · 동보 실측표와 맞댄 결과는 출처 대조에 있습니다.
잇수 권장
출처마다 숫자가 다름 · 판정 안 함. 두 출처를 나란히 적습니다.
| 항목 | MISUMI | Renold (쪽) |
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실무에서 쓰는 롤러체인(설계자 경험)
아래는 규격이 정한 값이 아닙니다. 위의 표들과 섞이지 않게 따로 적습니다. 현장에서 이렇게 쓰는 사람이 있다는 뜻이며, 권장값이나 표준값이 아닙니다.설계자 경험
계산식
기호: p 피치 · z 잇수 · d1 롤러 지름 · PD 피치원 지름 · Do 이끝원 지름 · Df 이뿌리원 지름 · Dc 치저 거리 · C 축간거리 · L 링크 수(피치 수).
- Renold p.105 는 역산식의 계수를 π/3.88 로 적습니다. 8/π² 와 – 다르며, 계산기는 8/π²(MISUMI) 식을 씁니다. 예제 검산: –.
- 역산식은 길이식을 C 에 대해 푼 큰 근입니다. C* = p · |z1 − z2| / (2√2 · π) 보다 작은 C 를 길이식에 넣으면 역산식이 그 C 로 돌아오지 않아, 계산기 ②는 이 경우 계산하지 않습니다(40 · 40 · 17 에서 C* – mm).
- z1 = z2 이면 역산식은 C = p · (L − z) / 2 가 됩니다.
- 링크 수는 소수로 나오며 짝수로 올립니다. 홀수 링크는 오프셋(크랭크) 링크가 필요해 권하지 않습니다(MISUMI · Renold p.105). 링크 수를 정한 뒤의 실제 축간거리는 대개 처음 잡은 값보다 커집니다(Renold p.105).
- 예정 축간거리는 보통 30~50 피치, 조정용 아이들러를 쓰면 체인 길이에 2 피치를 더합니다(Renold p.105 †). 계산기에는 넣지 않았습니다.
- 구동 스프로킷에는 6잇 이상 물리게 합니다(Renold p.101 †). 계산기에는 넣지 않았습니다.
출처 대조
| 자리 | 출처 A | 출처 B | 처리 |
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출처
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출처 확인일 2026-09-23.