板金加工をしていると、さまざまなゲージ・サイズに出会うことがあるでしょう。しかし、これらの数字は何を意味し、あなたのプロジェクトにどのように影響するのでしょうか?

板金ゲージチャートは、様々な用途での性能に直接影響する様々な金属の厚さを理解するために不可欠です。これらのチャートは、お客様のニーズに合ったゲージを選択するのに役立つ標準測定システムを提供します。

適切な厚さによって、材料は強度、重量、コストの要件を満たすことができます。ここでは、ゲージ番号と金属厚さとの相関関係、および各タイプの金属ゲージの一般的な用途について説明します。

板金ゲージチャート

板金ゲージとは?

板金ゲージは、金属板の厚さを測定するためのシステムである。ゲージ番号は厚さと相関しており、数字が小さいほど厚い板を表す。この番号システムは金属の種類によって異なりますが、建設、自動車、製造業で一般的に使用されています。

金属ゲージは、金属の1平方フィートあたりの重量によって決定される。場合によっては、厚さも金属の分類に使われます。ゲージのシステムは、スチール、アルミニウム、その他の金属のいずれを扱うかによって若干異なる場合があります。例えば、同じゲージ番号であっても、10ゲージの鋼板は10ゲージのアルミ板よりはるかに厚い。

板金ゲージ番号の基本

板金ゲージは、金属板の厚さを決定するために非常に重要です。ゲージの数値は、プロジェクトのパフォーマンス、コスト、実現可能性に影響するため、ゲージの数値を理解することは重要です。

ゲージと厚みの関係

  • ゲージ数は厚さに反比例する。
  • ゲージの数字が小さいほど金属が厚いことを意味する(例えば、10ゲージは20ゲージより厚い)。
  • 実際の厚さは素材の種類によって異なる。
  • 例:14ゲージ・スチール=0.0747インチ,14ゲージ・アルミニウム=0.0641インチ

さまざまなゲージ規格を理解する

  • 製造基準(MSG):スチールや一般的な金属に使用される。
  • ブラウン&シャープ(B&S):アルミニウムや銅などの非鉄金属によく使用される。
  • ワイヤーゲージ:異なるシステム-板金ゲージと混同しないでください。

ゲージ番号システム:USとメートル法

  • 米国システム:ゲージ番号を使用(例:16GA)。
  • メートル法:厚さをミリメートル単位で直接記載する(例:1.5mm)。
  • コンバージョンのヒント 18GA鋼≒1.2mmだが、正確な値については常にチャートを確認すること。

板金ゲージ

素材の種類とゲージの選択

プロジェクトのために板金を選ぶとき、異なる材料が異なるゲージ・システムを使用していることを理解することが重要です。以下は、一般的な材料の代表的なゲージ、厚さ(インチ)、それに相当するもの(ミリメートル)をまとめた表です。

炭素鋼ゲージチャート

ゲージ インチ mm
7 0.1793 4.554
8 0.1644 4.176
9 0.1495 3.797
10 0.1345 3.416
11 0.1196 3.038
12 0.1046 2.657
14 0.0747 1.897
16 0.0598 1.519
18 0.0478 1.214
20 0.0359 0.912
22 0.0299 0.759
24 0.0239 0.607
26 0.0179 0.455
28 0.0149 0.378
30 0.012 0.305

ステンレス鋼ゲージチャート

ゲージ インチ mm
10 0.1406 3.571
11 0.125 3.175
12 0.1094 2.779
14 0.0781 1.984
16 0.0625 1.588
18 0.05 1.27
20 0.0375 0.953
22 0.0313 0.795
24 0.025 0.635
26 0.0188 0.477
28 0.0156 0.396
30 0.0125 0.318

アルミニウム・ゲージ・チャート

ゲージ インチ mm
10 0.1019 2.588
11 0.09074 2.305
12 0.0808 2.052
14 0.0641 1.628
16 0.0508 1.29
18 0.0403 1.024
20 0.032 0.813
22 0.0253 0.643
24 0.0201 0.511
26 0.0159 0.404
28 0.0126 0.32
30 0.01 0.254

銅ゲージチャート

ゲージ インチ mm
10 0.1019 2.588
11 0.09074 2.305
12 0.0808 2.052
14 0.0641 1.628
16 0.0508 1.29
18 0.0403 1.024
20 0.032 0.813
22 0.0253 0.643
24 0.0201 0.511
26 0.0159 0.404
28 0.0126 0.32
30 0.01 0.254

ブラス・ゲージ・チャート

ゲージ インチ mm
10 0.1019 2.588
11 0.09074 2.305
12 0.0808 2.052
14 0.0641 1.628
16 0.0508 1.29
18 0.0403 1.024
20 0.032 0.813
22 0.0253 0.643
24 0.0201 0.511
26 0.0159 0.404
28 0.0126 0.32
30 0.01 0.254

ゲージチャートの効果的な使い方?

ゲージ・チャートを効果的に使うには、以下の手順に従ってください:

  1. 素材を特定する:材質(例:スチール、アルミニウム、銅)によってゲージ・システムが異なるため、ご使用の材質に合ったチャートをご参照ください。
  2. ゲージの数字の語呂合わせを見つけます。:チャート上のゲージ番号を確認する。これは材料の厚さに対応し、多くの場合インチとミリメートルの両方で記載されています。
  3. アプリケーションのニーズに合わせる:素材の厚みが分かれば、それを用途の要件に合わせることができます。強度、柔軟性、重量、製造工程などを考慮し、適切なゲージを選びましょう。
  4. 厚み公差のチェック:材料の厚さが、以下の条件を満たしていることを確認する。 公差 プロジェクトに必要です。用途によっては、より厳しい公差が要求される場合もありますので、材料の精度を確認することは重要です。

避けるべき一般的な変換ミス

ゲージ・チャートを使用する際、材料選択の精度に影響するようなよくある間違いを犯しがちです:

  • 素材間で混乱するゲージ番号:素材によって使用するゲージが異なるため、作業する素材に合った表を必ず使用してください。例えば、10ゲージのスチール・シートは10ゲージのアルミニウム・シートよりも厚いですが、どちらも性質は異なります。
  • ゲージの数字だけに頼る:便利ではあるが、それだけが考慮すべき要素ではない。素材の特性をよりよく理解するために、必ず厚さをミリメートルまたはインチで確認してください。
  • 厚みが体重に与える影響を見過ごす:厚いシートほど重くなるため、プロジェクトにおいて重量が重要な要素である場合は、常に材料選定の際に考慮してください。例えば、自動車や航空宇宙プロジェクトでは、適切なゲージを使用することで、性能や効率に大きな影響を与えることができます。
  • 公差のばらつきを無視する:素材によっては、同じゲージ内であっても厚みに若干のばらつきがある場合があります。材料が一貫性と品質のために要求される公差を満たしているかどうかを常に確認してください。

板金ゲージ測定用工具と設備

正確な測定は、プロジェクトに使用する板金を選択する際に非常に重要です。ここでは、板金ゲージの測定に使用される一般的なツールと、その効果的な使い方を探ってみましょう。

ノギスとマイクロメーター

ノギスとマイクロメーターは、板金の厚さを測定するために不可欠なツールです。これらの工具は、その精度と使いやすさから広く使われています。

  • ノギス:デジタルまたはアナログのノギスは、内部または外部の測定ジョーを使用して金属シートの厚さを測定できます。大きな板を安定した厚さで測定するのに適しています。
  • マイクロメーター:マイクロメーターはノギスよりも精密で、薄い板を測るのに使われる。マイクロメーターを使えば、金属の厚さをより正確に、しばしば1000分の1インチ単位で測ることができる。

板金ゲージ工具の使用

板金ゲージ工具は、材料をゲージ番号に一致させることで、板金の厚さを決定するのに役立つよう特別に設計されています。このツールは通常、さまざまな材料の標準ゲージ番号に対応するブレードまたはノッチで構成されています。

このツールには、さまざまなゲージ・サイズ用のスロットがある。使用するには、金属の厚みに合うものが見つかるまで、シートメタルを適切なスロットにスライドさせる。

結論

板金ゲージ表は、お客様のニーズに合った適切な材料を選択するための、シンプルで標準化された方法を提供します。ゲージ・システムの仕組みを理解することで、プロジェクトで使用する材料について、より多くの情報に基づいた決定を下すことができます。

やあ、僕はケビン・リー

ケビン・リー

 

過去10年間、私はさまざまな形態の板金加工に没頭し、さまざまなワークショップでの経験から得たクールな洞察をここで共有してきた。

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ケビン・リー

ケビン・リー

レーザー切断、曲げ加工、溶接、表面処理技術を専門とし、板金加工において10年以上の実務経験があります。シェンゲンのテクニカルディレクターとして、複雑な製造上の課題を解決し、各プロジェクトにおける革新と品質の向上に尽力しています。

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