목재·절단 용어집: 단위가 표시된 30개 업계 용어
한 페이지에 30개 용어, 모든 단위를 업계 관행 그대로 명시했습니다. 정의는 인용될 것을 전제로 작성했습니다: 2~3문장, 환산값 포함, 군더더기 없음. 아래 앵커로 이동하거나 브라우저에서 용어를 검색하세요.
- 커프 (절단 폭)
- 블레이드가 절단하면서 제거하는 재료의 홈 — 톱밥이 되는 부분입니다. 대표값: 원형톱날 2–3.5 mm, 밴드톱 1–1.5 mm, 레이저·워터젯은 1 mm 미만. 모든 절단 계획에서는 인접 부품 사이에 커프 폭 1개 분량을 더해야 합니다.
- 길로틴 절단
- 판의 한쪽 가장자리에서 반대쪽 가장자리까지 이어져 판을 완전히 나누는 직선 절단 — 길로틴, 패널 톱, 유리 커터가 작동하는 방식입니다. 길로틴 제약 레이아웃은 가공이 단순하지만 자유 네스팅보다 손실이 큽니다. 모든 직선 절단과 유리 절단은 본질적으로 길로틴 절단입니다.
- 네스팅
- 폐기물을 최소화하도록 판 위에 부품을 배치하는 것으로, 특히 불규칙한 형상(CNC 네스팅)에서 중요합니다. 모든 절단이 판 전체를 가로질러야 하는 길로틴 절단과 대비됩니다. 네스팅이 좋아지면 판당 수율이 곧바로 높아집니다.
- 오프컷
- 절단 계획 실행 후 남는 사용 가능한 조각입니다. 좋은 계획은 오프컷을 폐기물이 아니라 재고로 취급합니다 — 추적하고, 측정하고, 이후 계획에서 재사용합니다. 추적되지 않는 오프컷 더미는 쓸 수 없는 돈입니다.
- Board foot (BF)
- 북미 목재 부피 단위: 1 BF = 144 in³ = 0.00236 m³(공칭 1 × 12 × 12 인치). MBF당 가격(1,000 BF = 2.36 m³)은 나눗셈으로 미터법 환산이 가능합니다: 500 $/MBF ≈ 212 $/m³.
- Stere (st)
- 장작이나 원목을 쌓은 상태의 1입방미터로, 공극을 포함합니다. 곧고 깨끗한 재목의 실적률은 0.65–0.75이므로 1 stere ≈ 0.7 solid m³ — 가격이 적재 부피 기준인지 실부피 기준인지 반드시 확인하세요.
- Cord
- 북미의 장작 더미: 4 × 4 × 8 피트 = 128 ft³ = 3.62 m³(적재), 실부피는 보통 2.4–2.7 m³. 페이스 코드(rick)는 그 더미의 한 줄이며 표준 깊이는 없습니다.
- Raummeter (rm)
- 장작과 원목용 독일 적재 부피 단위: 공극을 포함한 1입방미터의 적재 공간. stere와 동등하며, 실부피 측면은 Festmeter와 비교합니다.
- Festmeter (fm)
- 독일의 실부피 단위: 공기 틈 없는 실제 목재 1입방미터. 일반적인 적재 계수에서 1 fm ≈ 1.4–1.55 rm — 둘의 차이는 순수한 공기이며, 가격 책정에서 혼동하면 위험합니다.
- FBM / MBF
- 피트 보드 메저: 보드피트로 나타낸 목재 부피로, 1,000 단위로 호가합니다(MBF = 1,000 BF = 2.36 m³). 북미 목재 거래의 표준 가격 단위이며, 미터법 호가와 비교하기 전에 $/m³로 환산하세요.
- 호퍼스 피트 (h ft³)
- 4분의1둘레법의 원목 단위: h ft³ = (girth/4)² × length ÷ 144. 설계상 실부피의 ≈ 78.5%로 읽힙니다(제재 여유분); 1 h ft³ ≈ 0.0361 true m³, 50 h ft³ = 1 Hoppus ton ≈ 1.80 m³.
- 원목 규칙 (log rule)
- 원목에서 나올 제재목의 보드피트량을 추정하는 공식 또는 표 — Doyle, Scribner, International ¼인치가 고전적인 3종입니다. 규칙마다 서로 다른 원추 완만함과 커프 가정이 내장되어 있어 같은 원목도 규칙에 따라 다르게 산출됩니다.
- 섬유포화점 (FSP)
- 세포강은 비어 있지만 세포벽은 포화 상태인 함수율(≈ 28–30%, 티크류는 약 22%). FSP 아래에서 목재는 수축을 시작하고, 그 위에서는 치수 변화 없이 수분이 이동합니다.
- 함수율 (MC)
- 절건 질량에 대한 목재 중 수분의 백분율: MC = (습윤 질량 − 절건 질량) ÷ 절건 질량 × 100. 이 절건 기준으로는 생재가 100%를 넘을 수 있습니다 — 수분이 마른 세포벽 물질보다 무거워질 수 있기 때문입니다.
- 평형함수율 (EMC)
- 주어진 습도와 온도에서 목재가 최종적으로 수렴하는 함수율: 난방 실내에서 대략 6–10%, 실외에서는 더 높습니다. 사용 환경의 EMC보다 높게 건조된 목재는 사용 중 수축합니다 — 틈과 헐거운 이음의 근본 원인입니다.
- 수축 (방사 방향 / 접선 방향 / 부피)
- 생재에서 절건까지의 치수 변화를 백분율로 나타낸 것. 접선 방향 수축은 방사 방향의 약 2배(생재→절건 기준 통상 6–12% vs 3–6%)이며, 이것이 평할재가 휘는 이유입니다. 부피 수축은 그 총합입니다.
- 스티커 (스페이서)
- 건조 적층에서 목재 층 사이에 놓는 건조하고 균일한 스페이서 막대로, 모든 판에 공기가 흐르도록 합니다. 스티커 간격, 정렬, 품질이 건조 속도와 스티커 얼룩 위험을 결정합니다.
- 평삭 여유
- 거친 제재 목재가 깨끗하게 표면 가공될 수 있도록 남기는 두께·폭 여유: 공칭 1 in(4/4) 조재는 평삭 후 약 ¾ in(19–21 mm)으로 마감됩니다. 조재 치수로 구매할 때는 마감 치수에 여유를 더한 값을 염두에 두세요.
- 적재 계수 (SF)
- 화물 부피를 화물 질량으로 나눈 값(톤당 m³), 드니지와 빈 공간을 포함합니다: SF = 부피 ÷ 톤수. 낮은 SF = 고밀도 화물, 중량 한계; 높은 SF = 경량 화물, 공간 한계. IMO CSS Code Table 4.1에 목재 화물의 기준 범위가 있습니다(제재목 1.8–3.8 m³/t).
- 용적 기준 / 중량 기준
- 컨테이너나 선창이 먼저 차는 두 가지 방식: 공간(cube-out) 또는 무게(weigh-out). 결정 요소는 균형 밀도 — 페이로드 ÷ 사용 가능 부피(20GP에서 ≈ 1.0 t/m³, 40GP에서 ≈ 0.46, 40HC에서 ≈ 0.39) — 를 화물 밀도와 비교하는 것입니다.
- 제재 수율
- 투입 원목 부피 대비 산출 제재목 부피 × 100. FAO 세계 평균 ≈ 50%; EU 침엽수 제재소 46–50%, 활엽수 36–40%. 제재 라인 효율을 판단하는 단일 최고 지표입니다.
- Overrun
- 실제 제재 수율에서 원목 규칙 추정치를 뺀 값을 추정치에 대한 백분율로 나타낸 것. 양수 오버런은 보통 규칙이 과소평가한다는 뜻이지(소경 원목에서 Doyle은 +30–100%까지 가능), 제재소가 경이적인 성과를 낸 것이 아닙니다.
- 게이지 (판 두께 번호)
- 수치가 클수록 얇아지는 판 두께 번호. 단일 표준이 없으며 — 강철, 아연도금강, 스테인리스, 알루미늄, 철사 각각 고유의 표를 가집니다 — 재질 없는 게이지 번호는 모호합니다.
- 제조업체 표준 게이지 (MSG)
- 일반 강판용 제조업체 표준 게이지: 16 게이지 = 1.52 mm, 14 게이지 = 1.90 mm, 20 게이지 = 0.91 mm, 무게 ≈ 7.85 kg per m² per mm. 아연도금강과 알루미늄은 같은 게이지 번호에 다른 표를 사용합니다.
- 패턴 리피트
- 벽지 패턴이 다시 맞춰지는 수직 거리. 스트레이트 매치는 낭비가 적지만, 드롭(하프 드롭) 매치는 한 줄 건너 시프트되어 스트립당 여분의 리피트 1회를 잘라내야 합니다 — 벽지 낭비의 주된 원인입니다.
- 더블 롤
- 북미 벽지 포장 단위: 2개의 싱글 롤을 하나의 연속 패키지로, 27 in × 27 ft ≈ 60.75 sq ft ≈ 5.6 m². 싱글 롤 단위로 가격을 매기고 더블 롤 단위로 출하하는 것이 전형적인 주문 함정입니다.
- 스프링 각도
- 크라운 몰딩이 벽이나 천장에서 떨어져 기울어진 각도 — 보통 38° 또는 45°. 이 값이 복합 마이터와 베벨 설정에 들어갑니다: 같은 몰딩이라도 스프링 각도가 다르면 톱 설정도 달라집니다.
- 구면 규칙
- 복합 마이터 작업에서, 입체 주위로 배치된 이음의 톱 설정은 이음을 구면 위의 절단으로 취급해 유도할 수 있습니다 — 벽 코너 각도와 스프링 각도를 마이터·베벨 설정으로 바꾸는 표준표 뒤에 있는 기하학입니다.
- 절삭 조건 (vc, vf, fz)
- 가공 3요소: 공구 날 끝의 절삭 속도 vc(m/min), 테이블의 이송 속도 vf(mm/min), 이(齒)당 이송 fz(mm). 주축 회전수 n이 이들을 묶습니다 — n = vc × 1000 ÷ (π × d) — 네 값은 하나의 시스템으로 움직입니다.
- 절단 재고 문제 (cutting stock)
- 표준 크기 재료에서 재고 품목을 최소 낭비로 절단하는 최적화 문제: 1차원(봉재, 프로파일) 또는 2차원(판재, 길로틴 또는 자유 형상). 이 사이트의 모든 절단 계산기는 이 문제의 실용적 근사입니다.