지하실 천장 장선을 따라 / 전선을 가로 지르는 올바른 방법은 무엇입니까?


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미완성 지하실에 전기 콘센트를 추가하고 싶습니다. 천장을 따라 와이어를 연결하는 것이 합리적입니다. 다른 와이어가 모두 있기 때문입니다. 천장이 절연되지 않고 조이스트가 노출 된 경우 NM 케이블을 천장 조이스트에 평행하거나 수직으로 설치하는 올바른 방법은 무엇입니까?

현재 상황은 약간 섞여 있습니다. 병렬 와이어는 때로는 장선의 가장자리와 측면으로 스테이플 링되지만 일반적으로 가장자리에서 19mm (3/4 인치) 정도는 아닙니다. 수직 와이어는 대부분의 각 호이스트에 스테이플 링되고 자유롭게 사이에 매달려 있지만 때로는 보드에 스테이플 링됩니다.

저는 매사추세츠에 살고 있으므로 이러한 수정 사항 을 적용한 NEC 2008이 적용됩니다 .


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이거 오래된 집인가요? 내 기억에 따르면 현재 코드는 일반적으로 장선에 수직으로 달릴 때 장선의 하단 가장자리로 스테이플 링 와이어를 금지합니다. 장선을 통과해야 합니다 (따라서 사람들은 와이어를 사용하여 물건을 걸지 않으려는 유혹을받지 않습니다).
Mike Powell

@ Mike Powell : 그렇습니다. 그러나 대부분의 배선이 더 최근입니다. 손잡이와 튜브가 모두 사라졌습니다. 작년에 새로운 배선이 있었으며 (예 : 욕실 추가를위한 전기 헤드), 이는인가 된 전기 기술자가 수행하고 허가하고 검사 한 것입니다.
Vebjorn Ljosa

당신은 MA에 살고 슬프게도 이것은 당신이 면허를 가진 전기 기술자가해야 할 일을해야한다는 것을 의미합니다.
Alex Feinman

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@Alex Feinman : 아무도 동의하지 않을 것입니다 : 어떤 도시는 주택 소유자에게 허가를 발급하고 업무를 검사하는 것을 좋아하지만, 다른 도시는 거절하고, 일부 주택 소유자는 허가없이 그러한 일을 할 수 있다고 주장합니다. 이 질문을 참조하십시오 . (나는 당신이 이미 무게를 see다는 것을 알지만 다른 사람들을 위해이 빵 부스러기를 떠날 것입니다.)
Vebjorn Ljosa

Sweet, 정보를 업데이트 해 주셔서 감사합니다. 내 말은, 전기 노동을 저축하고 싶을뿐입니다 ... 법률을 유지하고 싶습니다.
Alex Feinman

답변:


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Mike Powell이 말했듯이 코드가 장선의 바닥에 안정적으로 연결되는 것이 아니라고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 그렇게하지 않는 데는 여러 가지 이유가 있습니다.

  • 마른 벽에서 나온 벽을 세우고 싶다면 전선이 방해가됩니다.
  • 못 생겼어

장선과 평행하게 달리는 경우, 몇 피트마다 장선 내부의 와이어를 스테이플하십시오. 와이어는 아래쪽 가장자리에서 1 인치 이상 떨어져 있어야합니다 (기본적으로 마른 벽에서 나온 벽이나 다른 천장으로 덮는 경우 사람들이 손톱 등에 케이블을 넣는 것을 원하지 않습니다).

장선에 수직 인 경우 구멍을 뚫고 (일반적으로 14AWG NM에 1/2 "스페이드 비트를 사용) 케이블을 통과시킵니다.

상자에 구부러 지거나 입구에서 12 "이내에 스테이플이 있어야합니다.


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나는 장선의 바닥을 따라 흐르는 전선이 추악하고 대부분 피해야한다는 데 동의하지만, 모든 곳의 장선에 구멍을 뚫는 것에 동의하지 않습니다. 너무 많은 구멍을 뚫 으면 장선이 약해지고 구조적 손상이 발생할 수 있습니다. 긴 수직 런의 경우 메인지지 빔을 따라 런닝 한 다음 조이스트를 따라 픽스처 또는 접합부와 평행하게하는 것이 좋습니다.
Tester101

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그리고 가장자리 근처가 아닌 장선에 구멍이 있는지 확인하십시오!
Kris K.

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나는 이것이 오래된 질문이라는 것을 알고 있지만, 나는 단지 무언가를 언급하고 싶었다 ... Tester101은 조이스트 내에 너무 많은 구멍을 뚫지 말라고 약화시키고 구조적 손상을 일으킬 수 있기 때문에 지시하지 않았다. 뭔가를 명확히해야한다고 생각했는데 ... 바닥 장선에 가해지는 주된 힘은 순간입니다. 이를 통해 아래쪽 가장자리를 따라 장력을 받고 위쪽 가장자리를 따라 압축합니다. 다른 힘은 전단력이지만, 순간은 당신의 주요 힘입니다. 그것이 주로 모멘트 힘이기 때문에, 장선에 암시되는 상대적인 힘은 중심에 가까울수록 폭이 0이됩니다. 다시 말해, 장선의 중심 (폭)이 피벗 포인트입니다. 즉, 센터에서 드릴하거나 가능한 한 센터에 가까이 있으면 장선의 하중지지 용량을 크게 줄이지 않습니다. (트러스 조이스트 또는 I- 조이스트 만 생각하면 센터에 힘이 얼마나 적은지 알 수 있습니다). 따라서 2x10 장선의 경우 중앙에서 튀어 나와야하기 때문에 하단 또는 상단에서 약 4.25 인치를 뚫어야합니다. 가장자리를 만지지 않는 한 구멍의 양은 중요하지 않습니다. 전체 센터의 90 %를 뚫 으면 전단 저항이 거의 남지 않게되므로 우연히 I- 빔의 모양도 형성됩니다. 장력이 캔틸레버 인 경우 캔틸레버 섹션에서 전체가 캔틸레버 섹션에서 반전되는 것 (하단을 따라 압축, 상단을 따라 장력)보다 역 하중에 유의해야합니다. 그것은 중심에 힘이 얼마나 적은지에 대한 아이디어를 줄 것입니다). 따라서 2x10 장선의 경우 중앙에서 튀어 나와야하기 때문에 하단 또는 상단에서 약 4.25 "를 뚫어야합니다. 가장자리를 만지지 않는 한 구멍의 양은 중요하지 않습니다. 전체 센터의 90 %를 드릴 가공 할 경우 전단 저항이 거의 남지 않게되며 이는 우연히 I- 빔의 모양이되는 이유이기도합니다. 장력이 캔틸레버 인 경우 캔틸레버 섹션에서 전체가 캔틸레버 섹션에서 반대로 바뀌는 것 (하단을 따라 압축, 상단을 따라 장력)보다 하중의 대부분이 바닥을 따라 장력으로 압축됩니다. 그것은 중심에 힘이 얼마나 적은지에 대한 아이디어를 줄 것입니다). 따라서 2x10 장선의 경우 중앙에서 튀어 나와야하기 때문에 하단 또는 상단에서 약 4.25 "를 뚫어야합니다. 가장자리를 만지지 않는 한 구멍의 양은 중요하지 않습니다. 전체 센터의 90 %를 드릴 가공 할 경우 전단 저항이 거의 남지 않게되며 이는 우연히 I- 빔의 모양이되는 이유이기도합니다. 장력이 캔틸레버 인 경우 캔틸레버 섹션에서 전체가 캔틸레버 섹션에서 반대로 바뀌는 것 (하단을 따라 압축, 상단을 따라 장력)보다 하중의 대부분이 바닥을 따라 장력으로 압축됩니다. 이는 전체 센터의 90 %를 뚫 으면 전단 저항이 거의 남지 않는 이유입니다. 우연히도, 이것이 또한 I- 빔이 그런 식으로 형성되는 이유입니다. 중앙 (얇은 부분)에는 하중이 상대적으로 적지 만 대부분의 하중은 바닥을 따라 장력을 가하고 압축은 상단을 따라가집니다. 또한 장선이 캔틸레버 인 경우 캔틸레버 섹션에서 모든 것이 역류하는 것 (하단을 따라 압축, 상단을 따라 장력)보다 반전됩니다. 이는 전체 센터의 90 %를 뚫 으면 전단 저항이 거의 남지 않는 이유입니다. 우연히도, 이것이 또한 I- 빔이 그런 식으로 형성되는 이유입니다. 중앙 (얇은 부분)에는 하중이 상대적으로 적지 만 대부분의 하중은 바닥을 따라 장력을 가하고 압축은 상단을 따라가집니다. 또한 장선이 캔틸레버 인 경우 캔틸레버 섹션에서 모든 것이 역류하는 것 (하단을 따라 압축, 상단을 따라 장력)보다 반전됩니다.

구조 엔지니어로서, 당신이 할 수있는 최악의 일은 장선을 "노치"하는 것입니다. 즉, 장선의 하단 또는 상단 가장자리 부분을 잘라내는 것을 의미합니다. 모멘트가 적용될 때 장력이 가해지는 하단 모서리 부분을 잘라 내면 장선이 크게 약해집니다. 마찬가지로, 모멘트가 적용될 때 압축 될 수있는 상단 가장자리 부분을 잘라 내면 장선이 크게 약해집니다.

긴 답변에 대해 죄송합니다 ... 그것은 느린 날입니다. 그러나이 지식이 누군가에게 잘 활용되기를 바랍니다.


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다음은 뉴욕 주가 말하는 것입니다

  • 케이블이 미완성 지하실에서 장선과 비스듬히 연결되는 경우, 크기가 6AWG 이상인 2 개 이상의 도체를 포함하는 케이블 어셈블리와 크기가 8AWG 이상인 3 개 이상의 도체를 포함하는 케이블 어셈블리는 바닥에 직접 부착 된 경우 추가 보호가 필요하지 않습니다. 장선의. 작은 케이블은 장선이나 런닝 보드의 구멍을 뚫어야합니다.

  • 프레이밍 부재와 평행하게 배선되는 경우, 배선은 조이스트, 서까래 또는 스터드와 같은 프레이밍 부재의 가장자리에서 1.25 인치 떨어져 있거나 물리적으로 보호되어야합니다.

  • 배선용 스터드와 수직 프레임 부재의 구멍은 가장자리에서 1.25 인치 떨어져 있거나 최소 0.0625 인치 강판 또는 슬리브 또는 기타 물리적 보호 장치로 보호해야합니다.

  • 홈에 설치하고, 벽판, 사이딩, 판넬, 카펫 또는 이와 유사한 마감재로 덮을 경우, 배선 방법은 두께가 0.0625 인치 인 강판, 슬리브 또는 이와 동등하거나 1.25 인치 이상의 여유 공간으로 보호해야합니다. 케이블 또는 궤도면이 설치된 홈의 전체 길이.

  • 장선, 서까래, 보 및 기타 수평 프레임 부재의 구멍은 구조 프레임 부재의 가장자리에서 2 인치 떨어져 있어야합니다.

  • 금속 프레임 부재의 개구부를 통한 배선 연결을 보호하기 위해 단단히 고정 된 부싱 또는 그로밋을 제공해야합니다.

  • 정션 박스 사이의 최대 90도 굴곡 수는 4 개를 초과해서는 안됩니다.

  • 박스 또는 피팅이 동등한 보호를 제공하도록 설계되지 않은 경우 박스, 피팅 또는 인클로저에 들어갈 때 부싱을 제공해야합니다.

  • 거친 가장자리를 제거하기 위해 궤도 끝을 리밍해야합니다.

기본적으로 모든 평행 런을 조이스트 모서리에서 1.25 "떨어 뜨립니다. 모든 수직 런은 조이스트 모서리에서 2"보어 구멍을 통과해야합니다. 스테이플 또는 구멍이 뚫린 구멍으로 4-6 '마다 와이어를지지하십시오. 상자 또는 구부러짐을 입력 한 후 12 "이내에 스테이플 와이어를 설치하십시오. 모든 상자에 적절한 와이어 클램프가 있는지 확인하십시오.

NEC 2008

300.4 물리적 손상 방지. 물리적 손상이 발생할 경우 도체를 보호해야합니다.

(A) 목재 부재를 통과하는 케이블 및 궤도

(1) 구멍이 뚫린 구멍. 케이블 또는 레이스 웨이 유형의 배선 방법이 장선, 서까래 또는 목재 부재의 구멍을 통해 설치되는 노출 및 은폐 위치 모두에서 구멍의 가장자리는 32 mm 이상이어야합니다. 목재 부재의 가장 가까운 가장자리에서 1⁄4 인치). 이 거리를 유지할 수없는 경우 케이블 또는 궤도는 최소 1.6mm (1⁄16 인치) 두께 및 적절한 길이의 강판 또는 부싱으로 나사 또는 못에 의해 침투되지 않도록 보호해야합니다. 및 배선 영역을 덮도록 설치된 폭.

예외 번호 1 : 강판은 강성 금속 도관, 중간 금속 도관, 강성 비금속 도관 또는 전기 금속 튜브를 보호하기 위해 필요하지 않습니다.

예외 번호 2 : 손톱이나 나사 관통에 대해 동일하거나 더 나은 보호를 제공하는 두께 1.6mm (1⁄16 인치) 미만의 표시 및 표시된 강판이 허용되어야합니다.

(2) 목재의 노치. 건물 구조의 약화로 인해 반대 의견이없는 경우 노출 및 은폐 된 위치에서 케이블 또는 궤도는 목재 스터드, 장선, 서까래 또는 그 지점에서 케이블 또는 궤도가있는 기타 목재 부재의 노치에 놓을 수 있어야합니다. 최소 1.6mm (1⁄16 인치) 두께의 적절한 길이와 너비의 강판으로 손톱이나 나사로부터 보호합니다. 강판은 건물 마감재를 적용하기 전에 설치해야합니다.

예외 번호 1 : 강판은 강성 금속 도관, 중간 금속 도관, 강성 비금속 도관 또는 전기 금속 튜브를 보호하기 위해 필요하지 않습니다.

예외 번호 2 : 손톱이나 나사 관통에 대해 동등하거나 더 나은 보호를 제공하는 두께가 1.6mm (1⁄16 인치) 미만인 열거되고 표시된 강판이 허용됩니다.

334.15 노출 된 작업. 300.11 (A)에 규정 된 것을 제외하고 노출 된 작업에서 케이블은 334.15 (A)에서 (C)까지에 규정 된대로 설치되어야한다.

(A) 표면을 따라 가기. 케이블은 건물 마감재 또는 발판의 표면을 밀접하게 따라야합니다.

(B) 물리적 손상으로부터 보호. 케이블은 단단한 금속 도관, 중간 금속 도관, 전기 금속 튜브, Schedule 80 PVC 도관 또는 기타 승인 된 수단으로 물리적 손상으로부터 보호해야합니다. 바닥을 통과하는 경우 케이블은 단단한 금속 도관, 중간 금속 도관, 전기 금속 튜브, Schedule 80 PVC 도관 또는 바닥에서 최소 150mm (6 인치) 연장되는 기타 승인 된 수단으로 묶어야합니다. 석조, 콘크리트 또는 어도비의 얕은 체이스 또는 그루브에 설치된 NMC 케이블은 300.4 (E)의 요구 사항에 따라 보호되어야하며 석고, 어도비 또는 이와 유사한 마감재로 덮여 있어야합니다.

(C) 미완성 지하실 및 크롤링 공간에서.케이블이 미완성 지하실 및 크롤링 공간에서 장선과 비스듬히 연결되는 경우 2 개의 6 AWG 또는 3 개의 8 AWG 도체보다 작은 케이블을 장선의 아래쪽 가장자리에 직접 고정 할 수 있습니다. 작은 케이블은 장선이나 런닝 보드의 구멍을 뚫어야합니다. 미완성 지하실 벽에 설치된 NM 케이블은 나열된 도관 또는 튜브에 설치하거나 300.4에 따라 보호해야합니다. 도관 또는 배관에는 케이블이 궤도에 들어가는 지점에 적절한 절연 부싱 또는 어댑터가 제공되어야합니다. NM 케이블 외피는 도관 또는 튜브를 통해 6mm (1⁄4 인치) 이상 콘센트 또는 장치 상자로 연장되어야합니다. 케이블은 케이블이 도관 또는 튜브에 들어가는 지점에서 300mm (12 인치) 이내에 고정되어야합니다.

334.17 프레이밍 멤버를 통한 또는 평행. 유형 NM, NMC 또는 NMS 케이블은 프레이밍 부재를 통해 또는 평행으로 설치되는 경우 300.4에 따라 보호되어야합니다. 300.4 (B) (1)에 따라 사용 된 그로밋은 케이블 보호를 위해 그대로 유지되어야합니다.

334.30 보안 및 지원. 비금속 피복 케이블은 1.4 m (4 1⁄2 ft)를 초과하지 않는 간격과 300 mm 이내의 간격으로 케이블을 손상시키지 않도록 설계되고 설치된 스테이플, 케이블 타이, 스트랩, 행거 또는 이와 유사한 피팅에 의해지지되고 고정되어야합니다. 모든 콘센트 박스, 정션 박스, 캐비닛 또는 피팅의 (12 인치). 평평한 케이블은 가장자리에 스테이플되지 않아야합니다. 레이스 웨이에 의해 물리적 손상으로부터 보호되는 케이블 부분은 레이스 웨이 내에 고정 될 필요가 없습니다.

(A) 수평 구멍 및 노치 관통. 수직 주행 이외의 경우 300.4에 따라 설치된 케이블은 1.4m (4 1⁄2ft) 간격을 초과하지 않고 비금속 피복 케이블이 제자리에 단단히 고정되어있는 경우지지 및 고정 된 것으로 간주해야합니다. 각 상자, 캐비닛, 도관 본체 또는 기타 비금속 피복 케이블 종단에서 300mm (12 인치) 이내의 승인 된 수단.


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감사! 참고로 NY는 여전히 NEC 2006 ( nema.org/stds/fieldreps/NECadoption/implement.cfm )을 사용하고 있으므로 차이가있을 수 있지만 여전히 도움이됩니다.
Vebjorn Ljosa

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이 질문은 꽤 오래되었지만 또 다른 대안은 전기 금속 튜브 (EMT) 를 실행 하여 장선 전체에 걸 수 있습니다. 또한 노출 된 작업에 훨씬 좋습니다. 조금 더 노동이지만 가치가 있습니다.

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