건식벽체에 사용할 나사 유형
건식벽 나사는 석고보드 설치에 최적화된 특정 형상을 갖춘 전용 패스너 카테고리입니다. 나무 나사나 범용 판금 나사와 호환되지 않으며 잘못된 유형을 사용하면 두 가지 일반적인 문제가 발생합니다. 나사가 과도하게 구동되면 건식 벽체의 종이 표면이 찢어지거나 패널을 평평하게 유지할 수 있을 만큼 프레임을 단단히 고정하지 못합니다.
건식벽 나사의 특징은 다음과 같습니다.
- 나팔 머리 — 나사가 종이 면을 찢지 않고 건식 벽체 표면 바로 아래에 놓일 수 있게 해주는 오목한 접시형 프로파일입니다. 테이퍼는 표준 플랫 접시형 헤드보다 얕아서 클램핑 힘이 석고 전체에 더 부드럽게 분산됩니다.
- Phillips 홈(또는 사각형 드라이브) — Phillips #2가 표준이며 스크류 건이 일정한 토크로 작동할 수 있도록 하여 과도한 구동을 방지하는 데 도움이 됩니다. 스퀘어 드라이브(Robertson)는 상업용 작업에서 보다 정밀한 깊이 제어를 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
- 강화 인산염 코팅 강철 — 대부분의 건식벽 나사는 검정색 인산염 마감 처리된 표면 경화 탄소강으로 만들어집니다. 경화는 구부러지지 않고 석고를 통과하는 데 필요한 강성을 제공합니다. 인산염 코팅은 가벼운 내식성을 제공하고 마감 시 화합물 접착력을 향상시킵니다.
- 날카로운 바늘같은 끝 — 자체 드릴링 포인트를 사용하면 목재 또는 경량 강철 프레임에 사전 드릴링이 필요하지 않습니다.
외부 또는 습도가 높은 용도(욕실, 지하실)의 경우 다음을 지정하십시오. 부식 방지 건식벽 나사 — 용융 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 — 표준 검정색 인산염 나사는 화합물을 통해 녹이 슬고 마감재가 얼룩질 수 있기 때문입니다.
굵은 나사 또는 가는 나사 건식벽 나사: 어떤 것을 사용할지
나사 피치는 건식벽 나사를 선택할 때 가장 중요한 변수입니다. 규칙은 간단합니다. 목재 프레임용 굵은 실, 금속 프레임용 가는 실.
일반나사(W형) 건식벽 나사
굵은 나사산 건식벽 나사(때때로 "W형" 또는 "목재-건식벽체"라고 표시됨)에는 나사산 간격이 넓습니다(대략 인치당 스레드 7~9개 게이지에 따라 다름) 목재 섬유를 공격적으로 물도록 설계되었습니다. 더 넓은 스레드 간격은 각 스레드에 더 많은 목재를 제공하여 치수 목재 또는 엔지니어링 목재 스터드의 인발 저항을 최대화합니다.
미세한 나사산 형태에서는 나무에 박힌 나사가 너무 천천히 오거되고 과도한 마찰열이 발생하여 표면 근처에서 나무가 쪼개지거나 나사 생크가 부러질 수 있습니다. 거친 실이 효율적으로 스스로 당겨져 깔끔하게 고정됩니다.
다음과 같은 경우에는 굵은 실을 사용하세요. 건식 벽체를 목재 스터드, 목재 천장 장선 또는 목재 차단에 부착합니다. 이는 주거용 건축물의 대부분을 덮습니다.
가는 나사(S형) 건식벽 나사
미세한 나사산 건식벽 나사("S형" 또는 "자체 드릴링 금속-건식벽체"라고 표시됨)에는 나사산 간격이 촘촘합니다(약 인치당 스레드 18~20개 ) 및 경량 강철 스터드(일반적으로 20~25게이지, 0.36~0.45mm)를 관통하도록 설계된 더 날카로운 자체 드릴링 포인트입니다. 가는 나사산은 얇은 강철에서 나사 길이 단위당 더 많은 나사산 접촉 면적을 생성합니다. 이는 의미 있는 고정 강도를 개발하기 위해 굵은 나사산에 사용할 수 있는 재료 깊이가 거의 없기 때문에 필수적입니다.
금속 프레임에 굵은 나사산 나사를 사용하면 정반대의 문제가 발생합니다. 나사산이 나사 자리 앞에 있는 얇은 강철을 벗겨내서 고정 용량이 거의 없이 구멍에서 자유롭게 회전하게 됩니다.
다음과 같은 경우에는 가는 실을 사용하세요. 경량 강철 스터드 또는 강철 모자 채널에 건식 벽체 부착 - 상업용 건축의 표준이며 주거용 지하실 마감에서 점점 보편화되고 있습니다.
표준 마른 벽에서 나온 나사 각각의 크기와 사용 시기
건식벽 나사는 직경(게이지 번호)과 길이로 지정됩니다. 가장 일반적인 게이지는 #6 , #8을 사용하는 일부 더 무거운 애플리케이션의 경우. 길이는 선택 결정이 가장 중요한 부분입니다. 왜냐하면 바닥이 바닥에 떨어지거나 스터드 뒷면을 통해 튀어나오지 않고 적절한 고정 강도를 개발하려면 나사가 프레임에 최소 깊이만큼 관통해야 하기 때문입니다.
일반적인 크기 조정 규칙: 나사는 최소한 프레임을 관통해야 합니다. 16mm(⅝인치) 건식벽체 표면 너머. 대부분의 전문가 대상 19mm(3/4인치) 안정적인 인발 저항을 위해 실질적으로 최소한의 침투력을 제공합니다.
| 건식 벽체 두께 | 레이어 | 권장 나사 길이 | 스레드 유형 | 일반적인 응용 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5mm(⅜인치) | 싱글 | 25mm(1인치) | 거친(목재) / 미세한(강철) | 얇은 파티션 오버레이 |
| 12.7mm(½인치) | 싱글 | 32mm(1¼인치) | 거친(목재) / 미세한(강철) | 표준 wall and ceiling |
| 15.9mm(⅝인치) | 싱글 | 41mm(1⅝인치) | 거친(목재) / 미세한(강철) | X형 방화 등급 벽/천장 |
| 12.7mm(½인치) | 더블 레이어 | 51mm(2인치) | 거친(목재) / 미세한(강철) | 방음, 화재 조립 |
| 15.9mm(⅝인치) | 더블 레이어 | 67mm(2⅝인치) | 거친(목재) / 미세한(강철) | 중방화 이중층 |
는 1¼인치 굵은 나사산을 목재 프레임의 ½인치 건식벽에 고정 주거용 건축에서 가장 일반적으로 사용되는 조합입니다. 거의 모든 프레임 작업에 비축되어 있는 기본 크기입니다. 는 1⅝인치 가는 나사 상업용 경량 강철 스터드 작업에 대한 동등한 표준입니다.
천장과 벽에 건식 벽체 나사를 얼마나 오래 사용해야합니까?
천장 설치는 벽 설치보다 건식벽 나사에 더 높은 풀아웃 요구를 부과합니다. 왜냐하면 중력은 지진이나 충격 하중 중이 아니라 지속적으로 패스너에 작용하기 때문입니다. 이러한 이유로 많은 계약업체와 건식벽체 시스템 사양은 나사 침투 깊이를 다음과 같이 늘립니다. ¼인치(6mm) 동일한 보드 두께의 벽을 기준으로 천장에.
실제적인 의미:
- 목재 천장 장선의 ½인치 건식벽체: 사용하다 1⅝인치 나사 (1¼인치 아님) 장선에 스레드 맞물림이 최소 1⅛인치인지 확인합니다.
- 목재 천장 장선의 ⅝인치 유형 X: 사용하다 1⅞인치 또는 2인치 나사 화재 조립 프레임을 안정적으로 고정합니다.
- 천장 나사 간격: GA-216(석고 협회) 표준은 다음 위치에 나사를 지정합니다. 중앙에 12인치 천장의 경우 vs. 프레임 중심이 16인치일 때 벽의 중앙은 16인치입니다. 더 좁은 간격은 표준 길이 나사의 풀아웃 마진 감소를 보상합니다.
처진 건식벽 천장은 거의 항상 천장 프레임에 벽 길이 나사를 사용하거나, 언더드라이브 나사(머리가 표면을 자랑하게 함) 또는 간격 나사를 너무 멀리 사용한 결과입니다. 세 가지 오류 모두 시간이 지남에 따라 패널 무게에 필요한 것보다 효과적인 유지력을 감소시킵니다.
건식벽 나사를 선택하고 설치할 때 흔히 저지르는 실수
올바른 나사를 선택하더라도 설치 오류가 자주 발생하여 건식벽체 작업에서 콜백의 상당 부분을 차지합니다. 가장 중요한 것은 다음과 같습니다:
- 과운전 — 표면 아래로 ⅛인치 이상 나사 머리를 가라앉히면 종이 표면이 찢어지고 패스너의 고정 용량이 파괴됩니다. 종이 층은 패스너 지점에서 대부분의 인장 저항을 제공합니다. 일단 찢어지면 나사는 약한 석고 압축에 전적으로 의존합니다. 스크류 건 깊이를 정확하게 설정하십시오.
- 금속 프레임에 굵은 실을 사용 — 나사산은 얇은 게이지 강철을 즉시 벗겨내고 회전하지만 패널을 단단히 당기지 않는 나사를 남깁니다. 패널이 덜거덕거리고 나사 머리가 수평으로 안착되지 않습니다.
- 너무 짧은 나사를 사용하는 경우 — 불충분한 프레임 관통으로 인해 하중이 가해질 때, 특히 천장에서 풀스루 실패가 발생합니다. 이는 가장 일반적인 크기 조정 오류이며 설치 후 몇 주 후에 패널이 처질 때까지 발견되지 않는 경우가 많습니다.
- 나사를 비스듬히 박기 — 석고의 각진 나사는 패널에 하중이 가해질 때 패스너 주위의 보드 표면에 균열을 일으키는 응력 집중을 생성합니다. 모든 나사를 보드 면에 수직으로 박습니다.
- 나사를 가장자리에 너무 가깝게 배치 — 표준 관행은 최소입니다. 10mm(⅜인치) 잘린 가장자리에서 ½인치(13mm) 공장에서 테이퍼진 가장자리에서. 이보다 더 가까울수록 패스너 주변의 석고가 부서지고 마감 시 패널 가장자리가 부서지기 쉽습니다.
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