사각파이프(각관) 허용하중 및 지지 스팬(길이)별 휨 변형 한계 치수표

📌 3줄 핵심 요약

사각파이프 허용하중은 단순보 중앙 집중, 처짐 한계 L/300 참고값입니다. 자중·적설·풍압 도면 계산이 있으면 그쪽이 우선입니다.
– 스팬이 2배가 되면 집중하중 처짐은 약 8배로 늘어납니다. 50×50 2.0t를 2 m에 쓰면 처짐이 커집니다.
– 치수·단중은 KS 각파이프 규격표를, 실외 표면은 아연도금 사각파이프를 보세요.

사각파이프 허용하중

1. 들어가는 말: 스팬만 넓히면 안 되는 이유

사각파이프 허용하중에서 흔한 실수는 50×50 2.0t를 장선 간격 2 m로 넣는 것입니다. 1 m일 때 버티던 하중이 2 m에서는 처짐이 급증합니다.

아래 값은 SS400, 양단 단순지지, 중앙 집중 P, 처짐 δ = L/300, 자중 미포함 현장 참고입니다. 연속보·양단 고정은 더 유리하고, 적설 등분포는 별도입니다.

팁: 데크 장선은 사람 통행이면 스팬 0.4~0.6 m가 흔합니다. 표의 1.0 m는 보(멍에) 간격에 가깝습니다.


2. 40×40·50×50 집중하중 참고 (kgf, L/300)

스팬 L 40×40 1.6t 40×40 2.0t 50×50 1.6t 50×50 2.0t
0.6 m 280 340 440 550
0.8 m 160 190 250 310
1.0 m 100 120 160 200

2-1. 50×50 두께별 (kgf, L/300)

스팬 L 1.6t 2.0t 2.3t 3.2t
0.8 m 250 310 350 470
1.0 m 160 200 230 300
1.2 m 110 140 160 210
1.5 m 70 90 100 135
2.0 m 40 50 55 75

굵은 값은 데크 멍에 참고입니다. 장선 자체는 이보다 짧은 스팬을 씁니다.


3. 60×60·75×75 집중하중 참고 (kgf, L/300)

스팬 L 60×60 2.0t 60×60 3.2t 75×75 2.0t 75×75 2.3t
1.0 m 340 520 520 590
1.5 m 150 230 230 260
2.0 m 85 130 130 150

3-1. 75×75 두께별 (kgf, L/300)

스팬 L 2.0t 2.3t 3.2t 4.5t
1.0 m 520 590 790 1,050
1.5 m 230 260 350 470
2.0 m 130 150 200 260
2.5 m 85 95 125 170
3.0 m 60 65 90 120

75×75 3.2t가 캐노피 보로 많이 나갑니다. 2 m를 넘기면 처짐을 꼭 재세요.


4. 100×100·100×50 집중하중 참고 (kgf, L/300)

호칭 1.5 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m
100×100 2.3t 550 310 200 140
100×100 3.2t 740 420 270 185
100×100 4.5t 1,000 560 360 250
100×50 2.0t (강한 축) 280 160 100 70
100×50 3.2t (강한 축) 430 240 155 105

100×50은 강한 축(100 mm 높이)으로 보를 놓으세요. 50 mm 높이로 눕히면 값이 크게 떨어집니다.


5. 수칙

  1. 값은 참고입니다. 난간·지붕은 구조 도면이 우선입니다.
  2. 처짐 한계를 L/500로 조이면 표 하중의 약 60%만 쓰세요.
  3. 등분포(눈·사람)는 집중표와 다릅니다. 같은 총하중이라도 처짐 형식이 다릅니다.
  4. 이음은 지지점 위에. 스팬 한가운데 용접 이음은 처짐이 커집니다.

발주 한 줄 예: 75×75 3.2t GI, 스팬 2.0 m 보. 두께를 빼지 마세요.


6. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 50×50 2.0t를 1 m 스팬에 쓰면?

L/300 집중 참고는 약 200 kgf입니다. 장선 간격 1 m는 넓습니다.

Q2. 스팬을 2배로 하면?

집중하중 처짐은 스팬 길이의 세제곱에 비례합니다. 표에서 한 칸 아래를 보세요.

Q3. 100×50을 눕혀 써도 되나요?

약한 축이 되어 허용이 떨어집니다. 보로 쓰면 100 mm가 높이입니다.

Q4. 이 표로 건축 허가를 내도 되나요?

안 됩니다. 참고값입니다. 허가·구조는 도면 계산서를 쓰세요.

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