
기계 도면에서 치수 옆에 붙는 H7, g6, JS9 같은 기호가 무엇을 의미하는지, 그리고 구멍과 축이 어떻게 끼워맞춰지는지 정확히 이해하려면 KS B 0401 — 치수공차의 한계와 끼워맞춤 규격을 알아야 한다. 2024년 12월 27일 개정된 최신판(KS B 0401:2024)을 기준으로 핵심 내용을 정리한다.
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KS B 0401이란? — 규격 개요
KS B 0401은 기준치수 3 mm 이상 3 150 mm 이하의 형체에 대한 치수공차의 한계 및 끼워맞춤 방법을 정의하는 한국산업표준이다. ISO/IEC 국제 표준을 기반으로 하며, 2024년 개정판에서 용어 체계와 일부 표현이 KS A 0001:2023에 따라 정비됐다.
규격 번호: KS B 0401:2024
규격명: 치수공차의 한계와 끼워맞춤
영문명: Limits of dimensions tolerance and fits
최종 개정: 2024년 12월 27일
적용 범위: 기준치수 3 mm 이상 3 150 mm 이하의 형체
기준치수 3 mm 미만의 형체에도 이 규격을 적용할 수 있으나, 특별한 정밀도나 관행이 필요한 경우는 주의가 필요하다. 또한 연성이 있는 재료(고무, 플라스틱 등)나 특수 가공 형체에는 별도 규격을 참고해야 한다.
핵심 용어 정리
KS B 0401을 이해하려면 아래 용어들을 먼저 숙지해야 한다. 2024년 개정판에서 일부 용어가 정비됐다.
공차 등급(IT)과 공차역 클래스
공차 등급(IT, International Tolerance)
공차 등급은 치수공차의 크기를 IT01, IT0, IT1 ~ IT18까지 총 20단계로 나타낸다. 숫자가 작을수록 정밀한 가공을 의미하며, 숫자가 클수록 공차가 크다. 같은 공차 등급이라도 기준치수가 클수록 공차 수치는 커진다.
| 공차 등급 | 주요 적용 분야 | 기준치수별 기본 공차 수치 예시 (μm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3~6 mm | 18~30 mm | 50~80 mm | 120~180 mm | ||
| IT5 | 정밀 베어링, 고정밀 끼워맞춤 | 5 | 9 | 13 | 18 |
| IT6 | 정밀 기어, 일반 베어링 | 8 | 13 | 19 | 25 |
| IT7 | 일반 기계 가공 (가장 많이 사용) | 12 | 21 | 30 | 40 |
| IT8 | 농기계, 일반 공차 | 18 | 33 | 46 | 63 |
| IT9 | 중간 정밀, 비끼워맞춤 부품 | 30 | 52 | 74 | 100 |
| IT11 | 주조품, 단조품, 열간 압연재 | 75 | 130 | 190 | 250 |
구멍 기준 IT7(H7)이 가장 광범위하게 사용되며, 축 기준으로는 IT6(h6)이 표준적이다. 베어링 끼워맞춤에는 IT5~IT6, 일반 기계 부품에는 IT7~IT9가 적용된다.
ES · EI · es · ei — 치수 허용차 기호 정리
도면에서 공차역 클래스를 계산할 때 반드시 등장하는 기호가 ES, EI, es, ei다. 알파벳 대소문자로 구멍과 축을 구분하며, 각각 위·아래 방향의 허용 한계를 나타낸다.
| 기호 | 명칭 | 대상 | 정의 | 부호 방향 |
|---|---|---|---|---|
| ES | 위 치수 허용차 Upper deviation |
구멍 | 최대 허용치수 − 기준치수 ES = 최대 허용치수 − 기준치수 |
공차역의 위쪽(최대) 한계 H 계열: ES = +IT (양수) |
| EI | 아래 치수 허용차 Lower deviation |
구멍 | 최소 허용치수 − 기준치수 EI = 최소 허용치수 − 기준치수 |
공차역의 아래쪽(최소) 한계 H 계열: EI = 0 |
| es | 위 치수 허용차 Upper deviation |
축 | 최대 허용치수 − 기준치수 es = 최대 허용치수 − 기준치수 |
공차역의 위쪽(최대) 한계 h 계열: es = 0 |
| ei | 아래 치수 허용차 Lower deviation |
축 | 최소 허용치수 − 기준치수 ei = 최소 허용치수 − 기준치수 |
공차역의 아래쪽(최소) 한계 h 계열: ei = −IT (음수) |
예) Ø30 H7 구멍 (IT7 = 21 μm)
EI = 0 (H 계열 기본)
ES = EI + IT = 0 + 21 = +21 μm
→ 최소 허용치수 = 30.000 mm, 최대 허용치수 = 30.021 mm
예) Ø30 g6 축 (IT6 = 13 μm, es = −7 μm)
es = −7 μm (g 계열 기초 허용차)
ei = es − IT = −7 − 13 = −20 μm
→ 최대 허용치수 = 29.993 mm, 최소 허용치수 = 29.980 mm
틈새 계산: 최소 틈새 = EI − es = 0 − (−7) = +7 μm
공차역 클래스(Tolerance Class)
공차역 클래스는 공차역의 위치(알파벳 기호) + 공차 등급(숫자)의 조합으로 나타낸다.
- 구멍: 대문자 알파벳 사용 — A~ZC (예: H7, JS9, K6)
- 축: 소문자 알파벳 사용 — a~zc (예: h6, js7, k5)
알파벳은 기준선(기준치수)으로부터 공차역의 위치(치수 허용차의 방향과 크기)를 결정하고, 숫자(IT 등급)는 공차역의 폭(크기)을 결정한다.
| 기호 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| H | 아래 치수 허용차(EI) = 0 (구멍 기준) | 가장 많이 사용하는 구멍 기준 기호 |
| h | 위 치수 허용차(es) = 0 (축 기준) | 가장 많이 사용하는 축 기준 기호 |
| JS / js | 공차역이 기준선을 대칭으로 양분 | 위 허용차 = +IT/2, 아래 허용차 = −IT/2 |
| A~G (구멍) a~g (축) |
기준선 위쪽(양의 방향)에 공차역 위치 | 구멍: 기준치수보다 크게 / 축: 기준치수보다 작게 |
| K~ZC (구멍) k~zc (축) |
기준선 아래쪽(음의 방향)에 공차역 위치 | 구멍: 기준치수보다 작게 / 축: 기준치수보다 크게 |
끼워맞춤의 종류 — 틈새·죔새·중간
끼워맞춤은 구멍과 축의 치수 관계에 따라 세 가지로 분류된다. 조립 후 상대 운동이 필요한지, 고정이 필요한지에 따라 선택한다.
특징: 최소 틈새 ≥ 0
적용: 베어링 외륜·내륜 회전, 슬라이딩 운동 부품, 윤활이 필요한 조립
대표 조합: H7/g6, H7/f7, H8/e8
특징: 최소 죔새 ≥ 0
적용: 기어·풀리 압입, 슬리브 고정, 분해가 필요 없는 영구 결합
대표 조합: H7/p6, H7/r6, H7/s6
특징: 틈새 또는 죔새가 모두 발생 가능
적용: 정렬이 필요하면서도 분해가 가능한 결합, 키이 사용 조립
대표 조합: H7/k6, H7/m6, H7/n6
상용하는 끼워맞춤 — 구멍 기준·축 기준
KS B 0401은 실무에서 자주 사용하는 끼워맞춤 조합을 별도로 권장한다. 구멍 기준법(Hole-based fit)과 축 기준법(Shaft-based fit) 두 방식이 있으며, 구멍 기준법이 가공 경제성이 높아 일반적으로 더 많이 사용된다.
구멍 기준 끼워맞춤 (H 계열)
구멍을 기준(H)으로 고정하고 축의 공차역 클래스를 변경하여 끼워맞춤 종류를 결정한다.
| 기준 구멍 | 틈새 끼워맞춤 축 | 중간 끼워맞춤 축 | 죔새 끼워맞춤 축 | 적지 끼워맞춤 |
|---|---|---|---|---|
| H5 | — | j5, k5, m5 | n5* | p5* |
| H6 | g5, h5 | js5, k5, m5, n5 | p5*, r5, s5, t5 | — |
| H7 | f6, g6, h6 | js6, k6, m6 | n6, p6*, r6, s6, t6, u6 | — |
| H8 | d8, e7, e8, f7, h7, h8 | js7, k7 | — | — |
| H9 | d8, d9, e8, f8, h8, h9 | — | — | — |
* 이러한 끼워맞춤은 특정 구간의 기준치수에서 죔새가 생기기도 한다.
축 기준 끼워맞춤 (h 계열)
축을 기준(h)으로 고정하고 구멍의 공차역 클래스를 변경하여 끼워맞춤 종류를 결정한다.
| 기준 축 | 틈새 끼워맞춤 구멍 | 중간 끼워맞춤 구멍 | 죔새 끼워맞춤 구멍 | 적지 끼워맞춤 |
|---|---|---|---|---|
| h5 | H6, JS5, G6 | K6, M6, N6 | P6* | — |
| h6 | F7, G7, H7, H8 | JS7, K7, M7, N7 | P7*, R7, S7, T7, U7, X7 | — |
| h7 | F8, H8, H9 | JS8, K8, M8 | — | — |
| h8 | D9, E8, E9, F8, H8, H9 | — | — | — |
| h9 | D9, D10, E9, H9, H10 | — | — | — |
구멍 기준법이 일반적으로 선호되는 이유는,
구멍 가공(드릴·리머·보링)은 공구 마모에 따라 치수 변동이 커서
한 가지 공차 구멍(H)에 맞춰 다양한 축 공차를 적용하는 것이 경제적이기 때문이다.
축 기준법은 긴 봉재(Bar stock)나 냉간 인발 축처럼
축의 치수가 이미 고정된 경우에 사용한다.
기준치수 구분과 기본 공차 수치
기본 공차(IT)의 수치는 기준치수 구간에 따라 달라진다. KS B 0401은 기준치수를 500 mm 이하와 500 mm 초과 3 150 mm 이하로 나눠 별도 적용한다.
| 기준치수 구분 (mm) | 기본 공차 수치 (μm) — 500 mm 이하 주요 등급 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | ||
| 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 |
| 6 | 10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 |
| 10 | 18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 |
| 18 | 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 |
| 30 | 50 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 |
| 50 | 80 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 |
| 80 | 120 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 |
| 120 | 180 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| 180 | 250 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 |
| 250 | 315 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 |
| 315 | 400 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 |
| 400 | 500 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 |
기본 공차 수치는 아래 식으로 계산한다.
기준단위 i (μm) = 0.45 × ∛D + 0.001 × D
(D: mm 단위의 기준치수 구간 기하평균값)
예) 기준치수 30~50 mm 구간: D = √(30×50) = √1 500 ≈ 38.7 mm → i ≈ 1.56 μm
IT7 = 16i = 16 × 1.56 ≈ 25 μm
표 2 — 기본 공차(IT) 전체 수치 (μm, 500 mm 이하)
KS B 0401:2024 표 2의 전체 등급(IT1~IT18) 기본 공차 수치다. IT01과 IT0은 별도 계산식을 사용하며 고정밀 게이지류에 적용된다.
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| 기준치수 (mm) | 기본 공차 등급 (IT) — 수치 단위: μm | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* | 17* | 18* | ||
| — | 3 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1400 |
| 3 | 6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | 1200 | 1800 |
| 6 | 10 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | 1500 | 2200 |
| 10 | 18 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 | 2700 |
| 18 | 30 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 | 3300 |
| 30 | 50 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 | 3900 |
| 50 | 80 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | 3000 | 4600 |
| 80 | 120 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 | 5400 |
| 120 | 180 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
| 180 | 250 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 | 7200 |
| 250 | 315 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 | 8100 |
| 315 | 400 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 | 8900 |
| 400 | 500 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 | 9700 |
* IT14~IT18은 기준치수 1 mm 초과에 대해서만 사용한다. 500 mm 초과 3 150 mm 이하의 수치는 별도 표 참조.
표 3 · 4 — 구멍 및 축의 기초가 되는 치수 허용차
치수 허용차의 기초값은 공차역 클래스의 알파벳 기호(위치)에 따라 결정된다. 아래는 실무에서 가장 자주 사용되는 주요 클래스의 치수 허용차 계산 기준이다. (단위: μm, 기준치수 500 mm 이하)
구멍 — 주요 클래스 기초 치수 허용차
구멍에서 EI = 아래 치수 허용차, ES = 위 치수 허용차이다.
H 계열: EI = 0 (항상), ES = +IT값
JS 계열: ES = +IT/2, EI = −IT/2 (기준선 대칭)
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| 기준치수 (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | EI | ES | EI | ES | EI | ES | EI | ES | EI | ES | EI | ES | EI | ES | EI | ES |
| — | 3 | +270 | — | +140 | — | +60 | — | +20 | — | +14 | — | +6 | — | +2 | — | 0 | — |
| 3 | 6 | +270 | — | +140 | — | +70 | — | +30 | — | +20 | — | +10 | — | +4 | — | 0 | — |
| 6 | 10 | +280 | — | +150 | — | +80 | — | +40 | — | +25 | — | +13 | — | +5 | — | 0 | — |
| 10 | 18 | +290 | — | +150 | — | +95 | — | +50 | — | +32 | — | +16 | — | +6 | — | 0 | — |
| 18 | 30 | +300 | — | +160 | — | +110 | — | +65 | — | +40 | — | +20 | — | +7 | — | 0 | — |
| 30 | 50 | +310 | — | +170 | — | +120 | — | +80 | — | +50 | — | +25 | — | +9 | — | 0 | — |
| 50 | 80 | +320 | — | +180 | — | +130 | — | +100 | — | +60 | — | +30 | — | +10 | — | 0 | — |
| 80 | 120 | +340 | — | +200 | — | +150 | — | +120 | — | +72 | — | +36 | — | +12 | — | 0 | — |
| 120 | 180 | +360 | — | +210 | — | +160 | — | +145 | — | +85 | — | +43 | — | +14 | — | 0 | — |
| 180 | 250 | +380 | — | +230 | — | +170 | — | +170 | — | +100 | — | +50 | — | +15 | — | 0 | — |
H 계열의 ES는 IT 등급에 따라 결정됨 (ES = EI + IT = 0 + IT). A~G는 기준선 위(양의 방향)에 공차역이 위치함.
축 — 주요 클래스 기초 치수 허용차 (단위: μm)
축에서 ei = 아래 치수 허용차, es = 위 치수 허용차이다.
h 계열: es = 0 (항상), ei = −IT값
js 계열: es = +IT/2, ei = −IT/2
→ 좌우 스크롤로 전체 확인
| 기준치수 (mm) | a | b | c | d | e | f | g | h | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | es | ei | es | ei | es | ei | es | ei | es | ei | es | ei | es | ei | es | ei |
| — | 3 | −270 | — | −140 | — | −60 | — | −20 | — | −14 | — | −6 | — | −2 | — | 0 | — |
| 3 | 6 | −270 | — | −140 | — | −70 | — | −30 | — | −20 | — | −10 | — | −4 | — | 0 | — |
| 6 | 10 | −280 | — | −150 | — | −80 | — | −40 | — | −25 | — | −13 | — | −5 | — | 0 | — |
| 10 | 18 | −290 | — | −150 | — | −95 | — | −50 | — | −32 | — | −16 | — | −6 | — | 0 | — |
| 18 | 30 | −300 | — | −160 | — | −110 | — | −65 | — | −40 | — | −20 | — | −7 | — | 0 | — |
| 30 | 50 | −310 | — | −170 | — | −120 | — | −80 | — | −50 | — | −25 | — | −9 | — | 0 | — |
| 50 | 80 | −320 | — | −180 | — | −130 | — | −100 | — | −60 | — | −30 | — | −10 | — | 0 | — |
| 80 | 120 | −340 | — | −200 | — | −150 | — | −120 | — | −72 | — | −36 | — | −12 | — | 0 | — |
| 120 | 180 | −360 | — | −210 | — | −160 | — | −145 | — | −85 | — | −43 | — | −14 | — | 0 | — |
| 180 | 250 | −380 | — | −230 | — | −170 | — | −170 | — | −100 | — | −50 | — | −15 | — | 0 | — |
h 계열의 ei는 −IT값 (등급에 따라 결정). a~g는 기준선 아래(음의 방향)에 공차역이 위치함.
상용하는 끼워맞춤 주요 수치 예시
아래는 실무에서 가장 많이 사용하는 H7 구멍 기준 끼워맞춤의 기준치수별 허용 한계치수와 틈새·죔새 수치 예시다. (단위: μm)
| 기준치수 (mm) |
H7 구멍 | g6 (틈새) | k6 (중간) | p6 (죔새) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | ES | IT | es | ei | 최소틈새 | ei | es | 틈새/죔새 | ei | es | 최소죔새 | |
| Ø10 | 0 | +15 | 15 | −5 | −14 | +5 | +1 | +10 | 중간 | +12 | +21 | −6 |
| Ø18 | 0 | +18 | 18 | −6 | −17 | +6 | +1 | +12 | 중간 | +15 | +26 | −8 |
| Ø30 | 0 | +21 | 21 | −7 | −20 | +7 | +2 | +15 | 중간 | +22 | +35 | −14 |
| Ø50 | 0 | +25 | 25 | −9 | −25 | +9 | +2 | +18 | 중간 | +26 | +42 | −17 |
| Ø80 | 0 | +30 | 30 | −10 | −29 | +10 | +2 | +21 | 중간 | +32 | +51 | −21 |
| Ø120 | 0 | +35 | 35 | −12 | −34 | +12 | +3 | +25 | 중간 | +37 | +59 | −24 |
기준치수 Ø50 mm, H7 구멍: 최소 허용치수 50.000 mm, 최대 허용치수 50.025 mm
g6 축: 최대 허용치수 49.991 mm(es = −9), 최소 허용치수 49.975 mm(ei = −25)
→ 최소 틈새 = 50.000 − 49.991 = 0.009 mm
→ 최대 틈새 = 50.025 − 49.975 = 0.050 mm
💡 핵심 요약
- KS B 0401:2024 — 기준치수 3~3 150 mm 형체의 치수공차·끼워맞춤 기준 규격
- 공차역 클래스 = 알파벳(위치) + 숫자 IT 등급(크기) 조합. 구멍 대문자, 축 소문자
- IT 등급은 IT01~IT18. 숫자 작을수록 정밀. 실무 주력: IT6~IT9
- 끼워맞춤 3종: 틈새(항상 틈) / 죔새(항상 죔) / 중간(경우에 따라)
- 구멍 기준법(H)이 실무 주류 — 공구 경제성 우수. 축 기준법(h)은 이미 가공된 봉재 사용 시
- 가장 많이 쓰는 조합: H7/g6(틈새), H7/k6(중간), H7/p6(죔새)

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