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	<title>동력전달요소 &#8211; MyEngNote</title>
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		<title>평행키 표준 규격 및 키홈 설계 기준 (KS B 1311)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[동동]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 23:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KS규격/기계요소]]></category>
		<category><![CDATA[KS B 1311]]></category>
		<category><![CDATA[기계요소]]></category>
		<category><![CDATA[동력전달요소]]></category>
		<category><![CDATA[제조업체]]></category>
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		<category><![CDATA[키홈]]></category>
		<category><![CDATA[평행키]]></category>
		<category><![CDATA[평행키 공차]]></category>
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					<description><![CDATA[샤프트와 허브의 동력 전달 핵심 요소, 평행키의 표준 규격과 설계 기준을 정리합니다. &#124; KS B 1311 기준에 따른 폭, 높이, 키홈 깊이와 공차 정보를 확인하세요.... <a href="https://myengnote.com/parallel-key-standard-dimensions-ks-b-1311/" style="text-decoration:none; color:#0073aa; font-weight:bold;">[본문 전체보기 >]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>평행키는 동력 전달의 가장 기본이 되는 부품이지만, 규격 외 치수를 적용하면 대형 사고로 이어집니다. 2023년 발생한 충격적인 설비 파손 사고의 대부분은 키와 키홈 간의 헐거움 공차 또는 부적절한 키 재질 선정 때문이었습니다. <strong>KS B 1311</strong> 기준을 무시하고 현장에서 임의로 가공하면 키의 전단 파괴나 회전체 이탈로 작업자 안전을 위협할 수 있습니다. </p>
<h2>평행키 표준 규격 및 키홈 치수 (KS B 1311)</h2>
<p>다음 표는 샤프트(축)의 지름(D)에 따라 결정되는 평행키의 표준 단면 치수와 키홈 깊이(t₁, t₂)를 나타냅니다. 이 규격은 대부분의 일반적인 동력 전달 장치 설계의 기본이 되며, 키홈 깊이 t₁은 축 쪽, t₂는 보스(허브) 쪽을 의미합니다.</p>
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;">
<thead>
<tr style="background-color: #f2f2f2;">
<th rowspan="2" style="padding: 10px;">축 지름 D 범위 (mm)</th>
<th colspan="2" style="padding: 10px;">키 단면 치수 (mm)</th>
<th colspan="2" style="padding: 10px;">키홈 깊이 (mm)</th>
</tr>
<tr style="background-color: #f2f2f2;">
<th style="padding: 10px;">폭 b</th>
<th style="padding: 10px;">높이 h</th>
<th style="padding: 10px;">축 쪽 t₁</th>
<th style="padding: 10px;">보스 쪽 t₂</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3 초과 ~ 6 이하</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1.2</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>6 초과 ~ 8 이하</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1.8</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>8 초과 ~ 10 이하</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>2.5</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>10 초과 ~ 12 이하</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>2.5</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>12 초과 ~ 17 이하</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>3.0</td>
<td>2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>17 초과 ~ 22 이하</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>3.5</td>
<td>2.8</td>
</tr>
<tr>
<td>22 초과 ~ 30 이하</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>4.0</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>30 초과 ~ 38 이하</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>5.0</td>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>38 초과 ~ 44 이하</td>
<td>12</td>
<td>8</td>
<td>5.0</td>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>44 초과 ~ 50 이하</td>
<td>14</td>
<td>9</td>
<td>5.5</td>
<td>4.3</td>
</tr>
<tr>
<td>50 초과 ~ 58 이하</td>
<td>16</td>
<td>10</td>
<td>6.0</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>58 초과 ~ 65 이하</td>
<td>18</td>
<td>11</td>
<td>7.0</td>
<td>5.3</td>
</tr>
<tr>
<td>65 초과 ~ 75 이하</td>
<td>20</td>
<td>12</td>
<td>7.5</td>
<td>5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>75 초과 ~ 85 이하</td>
<td>22</td>
<td>14</td>
<td>9.0</td>
<td>6.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="preserved-image" style="margin: 20px 0; text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="397" src="https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_20251229_095644_Samsung-Internet-1-1024x397.png" alt="키 치수표" class="wp-image-199" srcset="https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_20251229_095644_Samsung-Internet-1-1024x397.png 1024w, https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_20251229_095644_Samsung-Internet-1-300x116.png 300w, https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_20251229_095644_Samsung-Internet-1-768x298.png 768w, https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_20251229_095644_Samsung-Internet-1.png 1031w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<h2>표준 규격 해설 및 하중 고려 사항</h2>
<p>KS B 1311 규격은 <strong>ISO 2491</strong> 및 <strong>ISO 773</strong>을 기반으로 하며, 샤프트 지름(D)이 증가함에 따라 키 단면 치수가 커지도록 설정되어 있습니다. 이는 큰 축 지름일수록 전달해야 하는 토크가 크다는 공학적 가정을 따릅니다. 키는 주로 토크에 의한 전단력과 키와 키홈 벽면 사이의 면압 하중을 동시에 받습니다.</p>
<p>표에서 확인되듯이 축 쪽 키홈 깊이 t₁이 보스 쪽 t₂보다 깊게 설계되어 있습니다. 이는 키가 축과 보스 사이에 적절한 높이로 자리 잡아 안정적인 동력 전달 경로를 만들고, 면압이 한쪽으로 집중되는 것을 방지하기 위함입니다.</p>
<div style="border-left: 5px solid #3b82f6; background-color: #eff6ff; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 5px;">
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"><span style="font-size: 30px; margin-right: 15px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4d8.png" alt="📘" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span><span style="font-weight: bold; color: #1e40af; font-size: 1.1em;">Core Concept</span></div>
<div style="color: #555; line-height: 1.6;">평행키 파손의 주된 원인은 키 자체의 전단 파괴보다는, 키와 키홈 벽면 사이에서 발생하는 과도한 압력으로 인한 소성 변형(크리프 또는 면압 파괴)입니다. 이를 방지하려면 키의 길이를 충분히 확보하여 면압 면적을 넓히거나, 키 재료로 <strong>KS D 3701</strong>의 S45C나 SM45C와 같이 인장 강도가 높은 재료를 선정해야 합니다.</div>
</p>
</div>
<div class="preserved-image" style="margin: 20px 0; text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="559" src="https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/1766972911988-1024x559.png" alt="키 사진" class="wp-image-205" srcset="https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/1766972911988-1024x559.png 1024w, https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/1766972911988-300x164.png 300w, https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/1766972911988-768x419.png 768w, https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/1766972911988-1536x838.png 1536w, https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/1766972911988-2048x1117.png 2048w, https://myengnote.com/wp-content/uploads/2025/12/1766972911988-scaled.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<h2>키홈 설계 및 공차 선정 가이드</h2>
<p>키홈의 정확한 공차는 최종적인 기계의 정밀도와 수명을 결정합니다. 제가 처음 기계 설계를 배울 때, 선배에게 가장 중요하게 들었던 말이 바로 &#8220;키홈 공차를 절대 대충 잡지 마라&#8221;였습니다. 공차 선정은 조립 용이성과 토크 전달 정밀도 사이의 균형을 맞추는 과정입니다.</p>
<h3>1. 표준 공차 적용 원칙</h3>
<ul>
<li><strong>키 폭 b 공차:</strong> 키 자체는 보통 js9 또는 h9 공차를 적용합니다.</li>
<li><strong>축 키홈 폭 공차:</strong> 일반적으로 <strong>P9</strong> 또는 <strong>N9</strong> 공차를 적용하여 키가 축에 억지로 끼워지거나(P9), 적당히 단단하게 끼워지도록(N9) 설계합니다.</li>
<li><strong>보스 키홈 폭 공차:</strong> 주로 <strong>JS9</strong> 또는 <strong>H9</strong>를 적용하여 키가 보스에 헐겁지 않게 잘 들어갈 수 있도록 합니다. P9를 보스에 적용하고 축에 H9를 적용하는 방식도 있지만, 분해 조립 난이도를 고려하여 결정해야 합니다.</li>
</ul>
<p>만약 정밀 위치 결정이 매우 중요하고 진동이나 충격 하중이 크다면, 반드시 키와 키홈 간에 백래시가 없는 억지 끼워맞춤(P9/N9)을 사용해야 합니다. 하지만 억지 끼워맞춤은 조립 시 유압 프레스나 열박음 방식을 사용해야 하므로, 조립 및 유지보수 비용을 증가시킵니다.</p>
<div style="border-left: 5px solid #f59e0b; background-color: #fffbeb; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 5px;">
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"><span style="font-size: 30px; margin-right: 15px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span><span style="font-weight: bold; color: #92400e; font-size: 1.1em;">Field Tip</span></div>
<div style="color: #555; line-height: 1.6;">키홈 가공 시 주의사항: 키홈을 밀링 가공할 경우, 키홈의 끝단에는 앤드밀 직경에 의한 라운딩(R)이 필연적으로 발생합니다. 이 라운딩 부위는 응력 집중의 시작점이 될 수 있으므로, 키를 가공할 때는 이 라운딩 부위에 닿지 않도록 키 끝을 경사지게 하거나(베벨 처리), 키 자체에도 라운딩을 주어 밀착도를 높여야 합니다. 키 길이 L을 결정할 때 이 라운딩 공간을 반드시 포함해야 합니다.</div>
</p>
</div>
<h3>2. 키 길이 L 결정</h3>
<p>키의 길이 L은 단순히 보스의 길이에 맞추는 것이 아니라, 전달 토크에 의한 면압 강도를 기준으로 계산해야 합니다. 최대 전달 토크(T)가 결정되면, 키에 작용하는 힘 F = 2T / D 이며, 안전하게 허용되는 면압 응력(σ<sub>a</sub>)을 기준으로 키의 최소 길이 L_min을 산출해야 합니다. 일반적으로 L_min은 L_min = 4T / (σ<sub>a</sub> * D * h) 공식을 통해 구하며, 여기에 충분한 <strong>안전율</strong>을 적용하여 최종 길이를 결정합니다.</p>
<h2>0. 연관글</h2>
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<h3><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4dd.png" alt="📝" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 마치며</h3>
<p>평행키 설계는 단순히 표에 제시된 치수를 따라 적용하는 것을 넘어, 키와 키홈의 공차 조합, 재질 선택, 그리고 키홈 모서리 라운딩 처리까지 고려하는 종합적인 접근이 필요합니다. <strong>KS B 1311</strong>은 신뢰성 높은 동력 전달을 위한 최소한의 가이드라인을 제공합니다. 이 표준 규격표를 숙지하고, 실제 운전 환경(하중, 충격, 온도)에 맞는 적절한 안전율을 적용하는 것이 현장 엔지니어의 핵심 역량이며, 장비의 수명과 안전을 보장하는 첫걸음입니다.</p>
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 40px 0 20px 0;">
<p style="text-align: center; font-size: 0.85em; color: #888; margin-bottom: 20px;">
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</p>
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