1. 트러니언이란?
**트러니언(Trunnion)**은 구조물의 양 측면에 돌출된 원형 축 형태로,
기계 장치나 부품의 회전운동을 양쪽에서 지지하고 하중을 분산시키는 지지 구조물입니다.
주로 유압 실린더, 회전 드럼, 틸팅 베드, 대형 기계 구조물에서 사용되며,
회전체의 안정적 회전과 구조물 전체의 하중 분산을 동시에 만족시켜야 합니다.
트러니언은 일종의 '귀'처럼 생긴 구조로, 회전 장치를 좌우에서 부드럽고 견고하게 지지하는 역할을 합니다.
2. 트러니언의 대표적인 적용 예
적용 분야활용 사례설명
유압 실린더 | 트러니언 마운트 실린더 | 본체에 트러니언 축이 붙어 베어링으로 장착됨 |
믹서 드럼 | 콘크리트 믹서, 회전 드럼 | 좌우 트러니언 축으로 회전체 지지 및 회전 유지 |
로테이팅 장비 | 틸팅 플랫폼, 회전 베드 | 대형 장비의 중심 회전 구조에 적용 |
특수 공작기계 | CNC 회전 테이블 | 고정밀 회전을 위한 축 정렬 보조 구조 |
3. 트러니언의 구조 설계 요소
✅ 1) 중심 정렬성 (축심 정합)
- 트러니언 축의 중심선은 회전체의 중심과 완전히 일치해야 하며,
조립 편차가 전체 구조물의 기울어짐 또는 진동의 원인이 될 수 있음 - 중심선 기준 도면 표기 필수
✅ 2) 트러니언 지름과 길이 설계
- 축의 지름(Ø)과 삽입 길이는 지지 하중에 따라 결정
- 기준 하중 계산식 예:
- 지지력 = 축 허용응력 × 전단면적 (π × d² / 4)
✅ 3) 베어링/부시 삽입 구조
- 회전용일 경우 DU Bush, 베어링(슬리브/볼) 삽입 필수
- 윤활홀, 그리스니플 설계 병행 필요
✅ 4) 하중 분산 및 고정 방법
- 트러니언 지지대(Bracket)는 양쪽 대칭, 하중 균등 배분
- 고정 방식: 일체가공, 플랜지 체결, 용접형 중 선택
4. 도면 설계 시 표기 항목
항목 | 표기 예 | 설명 |
트러니언 중심 위치 | 기준점에서 ±150 | 양쪽 대칭 기준 필요 |
축 지름/길이 | Ø25 × 40 | 베어링 삽입 기준 |
삽입 부시 표기 | DU BUSH Ø25 사용 | 부품표에 포함 |
도면 메모 | “좌우 트러니언 가공 정밀도 0.01 이내” | 중심 정렬성 강조 |
5. 트러니언 vs 기타 회전 지지 구조 비교
항목 | 트러니언 | 단일축(Pivot) | 캠/슬롯 구조 | 로타리 베어링 |
지지 방식 | 양측 지지 | 중심 단일 축 | 가이드형 제한 회전 | 구름접촉 회전 |
하중 분산 | 양방향 분산 | 단일점 집중 | 면접촉 | 베어링 접촉 |
적용 부하 | 중/대형 하중 | 경량 부품 | 간헐 회전 | 고속 정밀 회전 |
6. 실무 설계 시 주의점
- 🔍 트러니언 중심선의 정밀 가공이 핵심 (기울기 ±0.05° 이하 권장)
- 🧱 고정 브래킷은 변형되지 않도록 리브 보강 구조 설계
- 🔧 장착용 슬리브, 삽입형 키, 고정용 볼트 위치 정밀도 중요
- ⚙️ 가공 시 우측/좌측 대칭 좌표계를 공유하여 오차 최소화
7. 부품 재질 및 표면처리
항목 | 권장 재질 | 표면처리 |
트러니언 본체 | SS400, SF440 | 도장, 흑착, Zn도금 |
축 부위 | SCM435, S45C | 고빈도 회전 시 열처리 + 연마 |
베어링 삽입부 | C45 + 부시 | 내부 그리스 홈 가공 |
8. 마무리 요약
트러니언은 구조물의 회전 지지에서 핵심적인 요소입니다.
단순한 돌출축처럼 보이지만, 정밀한 중심 정렬성, 하중분산, 회전성, 유지보수성까지 설계자가 모두 고려해야 합니다.
특히 유압 실린더나 대형 장비에서 트러니언 정렬 오차는 전체 장비의 기능 불량으로 이어질 수 있으므로,
설계·가공·조립 전 공정에서 일관된 기준 관리가 필수입니다.
트러니언이 견고해야 전체 구조가 돌아간다.
구조의 균형은 ‘양귀’에서 시작된다.
반응형
'기계설계 실무 > 기초이론 정리' 카테고리의 다른 글
PT탭 (Pipe Taper Thread) 기초홀 가공 기준 정리 (1) | 2025.07.07 |
---|---|
MMC / LMC – 최대재료조건과 최소재료조건 완전 해설 (1) | 2025.07.01 |
이중안전 설계 원칙(Dual Safety Design Principle) – 신뢰성과 안전을 높이는 설계 전략 (3) | 2025.06.22 |
체결 토크와 체결력의 관계 (1) | 2025.06.22 |
TR 나사란? – 실무자를 위한 사다리꼴 나사의 구조, 표준, 적용 가이드 (2) | 2025.06.18 |
댓글