QC LAB: 야수 길들이기 – 빅 사이즈 캐머롯의 미학과 한계
새로 출시된 C4 #7과 C4 #8는 크기가 매우 큰 캐머롯입니다. 현존하는 캐머롯 중 가장 큰 캠에 속하죠. 너무 커서 C4 #5를 손바닥만 한 작은 캐머롯으로 만들 정도니깐요! 이 거대한 야수들은 사막의 무자비한 오프위드 크랙이나 엘캡의 와이드 피치를 비롯해서 전 세계에 존재하는 무지막지하게 큰 크랙 루트를 위해 제작되었습니다. 올해 블랙다이아몬드는 세계에서 가장 작은 캠과 가장 큰 캠 모두를 개발했는데, 마이크로 사이즈인 Z4 #0 다음에 출시된 것이 바로 앞서 소개 드린 야수들입니다. 첫눈에는 이들을 전혀 다른 캠으로 보실 수도 있지만, 그것은 사실이 아닙니다. 보통 크기가 클수록 더 강한 캠이라는 것이 일반적인 통념입니다. 클라이머의 눈에는 캠의 크기가 클수록 더 믿음직스럽게 보이는 것인데, 이것은 어느 정도는 사실입니다. 하지만 또 너무 커진 캠은 예외일 수 있는 것이죠. 이번 QC LAB에서는 C4 #7, #8과 Z4 #0의 성능을 비교 분석하고 왜 이렇게 커다란 캠의 등급이 마이크로 캠의 등급과 유사하게 매겨졌는지에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
정의
극한 강도
캠이 접힌 정도(%) & EN12276 산악 장비 – 프릭셔널 앵커
사진 1: 25% 캠과 75% 캠의 CE 테스트 / EN 12276
사진 2: 캠의 전체 범위가 5mm보다 적을 경우의 CE 테스트
강도 감소 %
- 25% 캠과 75% 캠의 강도 차이를 명확하게 하기 위해 아래 공식을 통해 강도 감소 %가 결정됨
사진 3: % 강도 감소 공식
등급
사진 4: 캠 슬링에 표기된 두 가지 등급
Lower Bound = µ – 3 * σ
제품의 등급을 결정하는 3시그마법
캠 크기 분류
- 작음 – Z4 #0 ~ Z4 #0.4
- 중간 – Z4 #0.5 ~ C4 #2
- 큼 – C4 #3 ~ C4 #8
실험
QC LAB의 모든 기사와 마찬가지로 이곳에서 진행되는 모든 실험은 표본의 크기가 작으며 매우 이상적인 조건에서 이루어짐을 밝힙니다. 변수를 최소화하기 위해 실험 환경은 정확하게 계산되고 조성됩니다.
실험을 간소화하기 위해 크게 두 가지로 압축했음:
테스트 1:
CE 스탠더드 테스트
- 캠의 접힘 정도에 따른 실험을 비교할 때의 강도 감소 %를 알아보기 위해
- CE 스탠더드 테스트에서 캠 크기에 따른 직관적인 비교를 위해
테스트 2:
비표준 불균형 테스트
- 비표준 불균형 테스트는 큰 사이즈 C4만을 대상으로 진행됨
- 큰 캠 확보의 현실과 한계를 알아보기 위해
테스트 1
CE 스탠더드 테스트 – 결과
Cam 캠 |
등급(kN) | 25%평균 최대 응력(kN) | 50%평균 최대 응력(kN) | 75% 평균 최대 응력(kN) | 강도 감소 % |
Z4 #0 |
5 | 5.45* | 6.58 | 8.98* | na |
Z4 #0.5 |
10 | 13.30 | 13.01* | 12.78 | 4% |
Z4# 0.75 |
10 | 14.67 | 14.19* | 14.96 | -2% |
C4 #1 |
12 | 14.47 | 15.31* | 14.35 |
1% |
C4 #2 | 12 | 14.42 | 15.41* | 18.43 |
-22% |
C4 #3 | 12 | 13.81 | 15.10* | 18.18 |
-24% |
C4 #7 | 8 | 11.70 | 14.06* | 16.44 |
-29% |
C4 #8 | 5 | 8.73 | 13.03* | 12.26 |
-29% |
표 1: 다양한 크기의 Z4, C4 캠 결과 요약. – CE 스탠더드에 맞춰 진행
*CE 스탠더드 테스트의 필수 항목은 아니지만 더 완벽한 테스트를 위해 추가됨
CE 스탠더드 테스트 – 분석
- 전반적으로 극한 강도는 일반적인 등반지에서 발생할 수 있는 힘의 크기를 훨씬 상회합니다. 굉장히 긍정적인 부분인데, 이것은 곧 장비가 제대로 확보만 된다면 어떤 추락도 견딜 수 있을 만큼 튼튼함을 의미합니다.
- 가장 작은 캠을 살펴보면, 75% 접힌 상태의 캠과 25% 접힌 상태의 캠의 차이가 무시될 수 있을 만큼 미묘하고 작습니다.
- Z4 #0.5, #0.75, C4 #1의 극한 강도는 25%, 75% 두 가지 실험 모두에서 차이를 거의 보이지 않음.
- 이러한 크기의 캠의 로브들은 확보 시 안전한 확보에 더 유의해야 하고 범위가 커서 로브의 변형 또한 쉽게 일어날 수 있음.
- 이러한 크기의 캠들은 오차 범위가 크며 불완전한 확보에 장비가 조금씩 변형될 수 있음.
- 그러나 캠의 크기가 커질수록 두 가지 테스트의 강도 감소 % 차이 또한 증가합니다.
- 중간 크기 캠을 살펴보면, 25% 접힌 상태에서 장비가 바위와 접촉되는 면적이 거의 없습니다. 따라서 75%보다 더 적은 응력에도 자재가 압력을 이기지 못하고 부러지고 맙니다.
- 큰 크기 캠을 살펴보면, 강도 감소 %는 캠이 접힌 정도가 작을수록 로브가 찌그러지기 쉽다는 사실을 알 수 있습니다.
- Z4 #0의 경우에는 제한된 범위 때문에 CE 스탠더드에서도 50% 상태에서만 테스트하도록 되어있습니다. 따라서 강도 감소 %를 알 수 없죠. 이 크기의 캠이 25% 접힌 상태에서 테스트되지 않는다는 사실을 통해 우리는 Z4 #0가 거의 펼쳐진 상태에서 얼마나 민감한지, 그리고 얼마나 정확하고 안정적인 확보가 필요한지를 알 수 있습니다.
CE 스탠더드 테스트 – 서로 다른 실패 양상
Cam 캠 |
등급(kN) | 25% 평균 최대 응력(kN) | 50% 평균 최대 응력(kN) | 75% 평균 최대 응력(kN) |
Z4 #0 |
5 | 로브 뒤집힘 | 로브 뒤집힘 | 로브 뒤집힘 |
Z4 #0.5 | 10 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 |
썸루프의 케이블 |
Z4# 0.75 |
10 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 |
C4 #1 |
12 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 |
C4 #2 | 12 | 로브 부러짐 | 썸루프의 케이블 |
썸루프의 케이블 |
C4 #3 | 12 | 로브 부러짐 | 썸루프의 케이블 |
썸루프의 케이블 |
C4 #7 |
8 | 로브 찌그러짐 | 캠 빠짐 | 캠 빠짐 |
C4 #8 | 5 | 로브 찌그러짐 | 캠 빠짐 |
캠 빠짐 |
- Z4 #0는 범위가 굉장히 제한적이기 때문에 캠이 바위와 닿는 면적 또한 매우 작습니다. 테스트에서도 응력이 증가함에 따라 로브가 약간 뒤틀리는 것을 심심치 않게 볼 수 있죠. #0는 50% 접힘에서 완전히 펴짐(0% 접힘)까지 필요한 회전양이 아주 작은데, 이는 곧 캠의 확보 실패로 이어집니다. 가장 흔한 실패는 로브가 뒤집히거나 캠이 빠지는 것입니다.
- 썸루프의 케이블이 끊어지는 것 또한 전형적인 캠 실패의 일종입니다.
- 중간 크기의 캠은 25% 접힌 상태에서 바위와 닿는 면적이 거의 없습니다. 알루미늄 재질의 캠 로브에 하중이 실리면 로브가 부러질 수 있습니다.
- #7이나 #8 같은 큰 크기의 캠은 확보를 잘 해도 엑슬이 구부러질 수 있고 가끔은 로브가 부러지거나 찌그러질 수 있습니다. 25% 접힌 상태에서는 거의 100%의 확률로 로브가 찌그러지죠. 확보를 조금만 잘못해도 일어날 수 있는 실패입니다.
CE 스탠더드 테스트 – 결론
서로 다른 크기의 두 캠이 보이는 실패 양상은 다를지 몰라도, “거의 펴져 있는 상태”에서 확보 시 실패 확률이 높아진다는 점에서는 공통점을 보입니다.
100% 접힌 상태의 캠은 더 약해진다? – 사실인가 허구인가?
테스트 2:
비표준 불균형 테스트
자, 그렇다면 큰 사이즈의 캠이 당기는 방향의 축에서 어긋난 각도로 확보되면 어떤 일이 일어날까요?
두 번째 테스트는 큰 사이즈 캠인 C4(#5, #6, #7, #8)를 대상으로 진행되었습니다. 직각에서 30도 벌어진 각도에서 50% 접힌 상태로 로브는 양쪽이 고르지 않게 설치했는데, 대부분의 실험 회차에서 캠이 당기는 방향으로 회전했지만 아래 영상에서 보이는 회차에서는 캠이 선 밖으로 나오면서 최악의 상황을 묘사했습니다.
비표준 불균형 테스트 – 결과
비표준 불균형 테스트 – 결과 분석
- 이 방향으로 캠을 설치하는 것은 장비의 찌그러짐을 더욱 부각시킴.
- 캠의 접힌 정도는 매우 중요한 요소입니다. 캠이 더 많이 접힐수록 캠의 안정성 또한 증가하며 더 많은 하중을 견딜 수 있게 됩니다. 테스트된 50% 접힌 상태의 캠은 최악의 상황을 대변하는 것은 아니지만 이상적으로는 캠이 이런 방식으로 사용되었다면 더 많이 접혀 있는 것이 좋죠.
- C4 #5에서부터 일정한 비율로 점차 강도가 하락하기 시작하는데, 적절하게 확보되었을 때의 강도와 비교하면 굉장히 큰 차이를 보입니다.
- 로브의 사이즈가 증가함에 따라 로브 표면에 작용하는 힘의 모멘트 또한 증가하고 장비의 강도가 낮아지는 결과를 보입니다.
- 고르지 않은 하중에 특정 로브는 다른 로브들에 비해 더 큰 하중을 받습니다. 이 때문에 아주 작은 불규칙성이 로브의 찌그러짐 현상을 4가지 로브 모두에 힘이 고르게 실렸을 때보다 더 빠르게 불러일으킬 수 있습니다.
비표준 불균형 테스트 – 결론
보수적인 등급
위의 테스트 결과를 보면, 모든 제품의 최대 응력이 기준치인 5kN(Z4 #0과 C4 #8의 경우)나 8kN(C4 #7의 경우)를 훨씬 상회하고 있음을 확인하실 수 있습니다. 하지만 잘 알려지지 않은 한계와 실제 상황에서의 여러 변수 때문에 등급은 매우 보수적으로 매겨지며, 이를 통해 등반자에게 항상 더 안전하고 정석적인 확보를 권장하고 있습니다.
결론
- 캠을 충분히 접히게 하고 힘을 대칭으로 고르게 싣는 것이 좋은 확보의 중요한 요소입니다.
안전 등반하세요,
-HG