쉽게 이해하는 평면도 축척 가이드
평면도 축척의 기본 개념부터 미터법 및 야드파운드법 변환, 물량산출 방법, 디지털 도면 검증 및 자주 발생하는 견적 실수 방지법까지 모두 확인해 보세요.
입찰을 위해 평면도를 측정하고 있으며, 표제란에는 1:100이라고 적혀 있고, 화면상의 PDF는 완벽하게 선명해 보입니다. 몇 번의 클릭만으로 벽체 길이, 바닥 면적, 개구부 및 기구 수량을 파악하여 견적을 산출할 준비를 마칩니다. 그런데 누군가 도면을 출력하여 표기된 치수 하나를 확인해 보더니 도면의 측정값이 더 이상 맞지 않는다는 사실을 발견합니다. 문제는 여러분의 산수 계산이 아닙니다. 문제는 축척을 검증하지 않았다는 데 있습니다.
평면도 축척은 축소된 도면을 실제 시공 치수로 변환합니다. 이 변환은 도면에서 도출되는 모든 수량을 좌우하므로, 축척이 잘못되면 길이(선형 수량), 면적, 개수, 노무비 여유율, 자재 수량이 동시에 영향을 받을 수 있습니다. 가장 신중한 견적 전문가는 축척 표기를 단순한 장식으로 취급하지 않습니다. 도면 자체, 기지의 치수(이미 알고 있는 치수), 파일의 인쇄 또는 내보내기 방식을 기준으로 축척을 직접 확인합니다.
평면도 축척이 물량 산출의 성패를 가르는 이유
한 시공업체가 1:100로 표기된 배치도를 받고 석고보드 및 골조 공사 입찰을 위해 외벽을 따라 그리기 시작합니다. 치수는 일관되어 보이고, 실의 비율도 맞아 보이며, 물량 산출은 빠르게 진행됩니다. 입찰서 작성이 완료된 후 현장 검토를 진행한 결과, 최종 물량이 12% 부족하여 작업에 필요한 양보다 적은 양의 석고보드를 확보하게 된 사실이 밝혀집니다. 이 구체적인 사례는 위험성을 잘 보여주지만, 근본적인 문제는 더 광범위합니다. 작은 축척 오류 하나가 도면에서 측정한 모든 측정값으로 번져나갈 수 있다는 점입니다.
벽체 하나가 너무 짧게 측정되면, 오류는 그 벽체에서 끝나지 않습니다. 동일한 비율 오류가 인접한 칸막이벽, 천장 경계, 바닥 마감재, 걸레받이, 단열재, 개구부, 나아가 기구 간격에까지 영향을 미칩니다. 견적 담당자가 이러한 측정값을 물량, 노무 시간, 자재 여유율로 환산할 때 각각의 계산은 원래의 문제를 그대로 물려받게 됩니다.
실무 원칙: 측정을 시작하기 전에 축척에 대한 신뢰성을 반드시 확보해야 합니다.
1:50과 같은 공칭 축척은 도면 크기와 실제 크기 사이의 의도된 관계를 알려줍니다. 하지만 현재의 PDF, 출력된 도면, 스크린샷 또는 내보낸 이미지가 해당 관계를 여전히 유지하고 있는지는 증명해 주지 못합니다. 페이지 맞춤, 프린터 설정, CAD 단위 변경, 재스캔, 개정 도면 중첩 등으로 인해 표기된 축척과 실제 형상 사이에 불일치가 발생할 수 있습니다.
측정 전 4가지 확인 사항
- 스케일 바(축척 막대) 확인. 그래픽 스케일 바에 표기된 구간을 측정하고 명시된 축척과 비교합니다.
- 치수 교차 검증. 치수가 표기된 벽체, 실 크기, 문, 그리드 라인 또는 기타 알려진 길이를 활용합니다.
- 페이지 맞춤 검증. PDF가 자동으로 축소되거나 확대되지 않고 의도한 크기로 인쇄 또는 플롯되었는지 확인합니다.
- 단위 검토. 도면이 밀리미터(mm), 미터(m), 인치(in), 피트(ft) 중 어떤 단위를 사용하는지 확인하고, 물량 산출 소프트웨어도 동일한 단위를 사용하는지 확인합니다.
가장 중요한 습관은 간단합니다. "표제란에 축척이 어떻게 적혀 있는가?"만 묻지 말고, "이 도면 버전이 여전히 그 축척대로 측정되는가?"를 확인해야 합니다.
평면도 축척의 기본 원리 이해하기
평면도 축척은 **대표 분수(RF)**입니다. 이는 종이 위의 길이와 건물 내 해당하는 실제 길이 간의 관계를 나타냅니다. 지도와 유사한 개념입니다. 지도의 짧은 선 하나가 훨씬 긴 도로를 나타낼 수 있지만, 그 비율 관계는 지도 전체에서 일정하게 유지됩니다.
1:100 표기는 도면상의 1단위가 실제의 100단위를 나타냄을 의미합니다. 밀리미터 단위로 측정하는 경우, 도면상의 1 mm는 현장의 100 mm에 해당합니다. 1:50 표기도 동일한 방식으로 작동하여 도면상의 1단위가 실제 50단위를 나타냅니다.
야드파운드법(Imperial) 도면은 축척을 서술형 형식으로 표기하는 경우가 많습니다. 1/4인치 = 1피트는 도면에서 측정한 1/4인치가 건물의 실제 1피트를 나타냄을 뜻합니다. 이 관계는 1:48로 환산되며, 1/8인치 = 1피트는 1:96으로 환산됩니다. LibreCAD의 축척 참조 문서에 요약되어 있듯이, 이러한 환산 관계를 파악하면 견적 담당자가 삼각축척자, CAD 설정, 디지털 측정 도구 사이를 일관되게 오가며 작업하는 데 도움이 됩니다.
기본 환산 공식
다음 공식을 사용하십시오.
실제 길이 = 도면상 측정 길이 × 축척 계수
1:50에서 도면상의 1 mm 측정값은 실제 50 mm와 같습니다. 따라서 184 mm로 측정된 벽체 선은 다음을 나타냅니다.
184 mm × 50 = 9,200 mm = 9.20 m
계산을 반대로 하려면 실제 길이를 축척 계수로 나눕니다.
도면 길이 = 실제 길이 ÷ 축척 계수
1:50 축척에서 9.20 m 벽체는 도면상에서 184 mm가 됩니다. 계산 자체는 간단합니다. 어려운 부분은 측정 중인 파일의 크기가 임의로 조정되지 않았음을 확인하는 것입니다.
스케일 바(축척 막대)가 중요한 이유
인쇄된 또는 그래픽 스케일 바는 직접 테스트할 수 있는 시각적 기준을 제공합니다. PDF 크기가 조정된 경우 "1:50"이라는 텍스트는 그대로 유지될 수 있지만 그래픽 형상은 변경됩니다. 스케일 바를 측정하면 이러한 불일치를 즉시 발견할 수 있습니다.
건축 및 엔지니어링 도면은 동일한 도면 시트 내에서도 서로 다른 축척비를 사용할 수 있습니다. 전체 평면도는 특정 축척을 사용하지만 화장실 확대도, 계단, 가구/수장 상세도, 구조 다이어그램 등은 다른 축척을 사용할 수 있습니다. 전체 표제란에 표시된 축척만 보지 말고, 항상 측정하려는 특정 뷰와 연결된 축척을 확인하십시오.
일반적인 미터법 및 야드파운드법 평면도 축척
설계자는 도면의 목적에 따라 축척을 선택합니다. 상세한 화장실 배치는 기구, 이격 거리, 배관 연결 부위를 표시하기 위해 더 넓은 도면 공간이 필요합니다. 마스터플랜은 더 넓은 대지 면적을 보여주어야 하므로 더 작은 도면 표현(축소 비율이 큰 축척)을 사용합니다.
RMIT 건축 도면 가이드와 같은 기술 제도 기준에 따르면, 1:50 및 1:100 축척은 일반적인 평면도용으로 널리 사용되며, 1:200은 보다 넓은 건물 또는 대지 현황 파악용으로 사용됩니다. 아래 표는 일반적인 미터법 및 야드파운드법 축척 규격을 나란히 비교하여 보여줍니다.
미터법 및 야드파운드법 평면도 축척 한눈에 보기
| 축척 | 단위계 | 일반적 용도 | 도면상 거리 | 실제 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 1:20 | 미터법 | 가구 상세, 조립식 화장실(욕실 포드), 상세 조립도 | 1 mm | 20 mm |
| 1:50 | 미터법 | 일반 주거용 평면도 및 실별 배치도 | 1 mm | 50 mm |
| 1:100 | 미터법 | 건물 전체 평면도, 입면도, 단면도 및 개요 도면 | 1 mm | 100 mm |
| 1:200 | 미터법 | 마스터플랜, 계획 배치도 및 넓은 대지 현황도 | 1 mm | 200 mm |
| 1/8인치 = 1피트 | 야드파운드법 | 전체 주거용 또는 대형 건물 도면 | 1/8인치 | 1피트 |
| 1/4인치 = 1피트 | 야드파운드법 | 실별 상세가 포함된 주거용 평면도 | 1/4인치 | 1피트 |
| 1/2인치 = 1피트 | 야드파운드법 | 주방 확대도, 계단 및 주요 실내 구역 | 1/2인치 | 1피트 |
| 1인치 = 20피트 | 야드파운드법 | 토공사/대지 작업 및 넓은 부지 배치도 | 1인치 | 20피트 |
| 1인치 = 50피트 | 야드파운드법 | 더 넓은 대지 또는 도시계획 현황 | 1인치 | 50피트 |
1:50 축척에서는 실제 1미터가 종이 위에서 20 mm를 차지합니다. 1:100에서는 실제 1미터가 10 mm를 차지합니다. 1:200에서는 실제 1미터가 5 mm를 차지합니다. 이러한 관계는 절충점(트레이드오프)을 설명해 줍니다. 축척이 클수록(대축척) 더 많은 세부 정보를 전달할 수 있고, 축척이 작을수록(소축척) 프로젝트의 더 넓은 영역을 한 도면에 담을 수 있습니다.
야드파운드법 작업의 경우, 1/4인치 = 1피트는 1/8인치 = 1피트보다 주거용 실내 배치에 더 넓은 여유를 제공합니다. 견적 담당자가 더 정밀한 형상을 구별해야 할 때는 확대된 주방이나 계단 평면도에 1/2인치 = 1피트를 사용할 수 있습니다. 토공사 및 부지 작업은 필요한 범위에 따라 1인치 = 20피트 또는 1인치 = 50피트와 같은 더 넓은 비율을 사용합니다.
적절한 축척의 선택은 도면의 목적, 사용 가능한 도면 크기, 필요한 상세 수준에 따라 달라집니다. 실무적인 CAD 도면 평면도 워크플로에서는 제도부터 내보내기, 인쇄, 검토에 이르기까지 이러한 축척 관계를 정확히 유지해야 합니다.
평면도 축척 확인 및 환산 방법
견적 담당자가 활용할 수 있는 유용한 검증 방법은 세 가지가 있습니다. 가장 확실한 시각적 확인이 가능한 방법부터 순서대로 적용하십시오.
1. 그래픽 스케일 바(축척 막대)부터 확인하기
일반적으로 표제란이나 도면 주기사항 근처에 있는 그래픽 스케일 바를 찾습니다. 출력된 도면에서는 실물 자로, PDF 뷰어에서는 화면상 측정 도구(캘리퍼)로 표기된 특정 구간을 측정합니다. 측정한 구간을 옆에 인쇄된 수치와 비교하십시오.
스케일 바는 현재 보고 있는 도면의 형상을 직접 검증할 수 있기 때문에 매우 유용합니다. 누군가 PDF 크기를 변경한 후에도 표제란에는 여전히 1:50이라고 적혀 있을 수 있지만, 왜곡된 스케일 바를 확인하면 해당 페이지가 더 이상 공칭 축척과 일치하지 않는다는 사실을 즉시 파악할 수 있습니다.

2. 기지의 치수를 기준 참조로 활용하기
실제 길이를 직접 명시하고 있는 치수를 찾습니다. 10피트 x 12피트와 같은 실 크기 치수, 900 mm로 표시된 도어 주기사항, 구조 그리드 라인 간격 등이 될 수 있습니다. 도면에서 해당 요소를 직접 측정한 후 두 값을 비교하십시오.
표기된 치수가 표제란의 축척과 충돌하는 경우, 해당 측정에는 표기된 치수를 기준으로 삼으십시오. 도면에 표기된 치수는 의도된 실제 결과를 직접 나타내므로 공칭 축척보다 우선합니다. 이러한 기준 대체 방식은 실 측정 워크플로에서 설명하듯 복사된 도면, 저해상도 이미지, **Not to Scale(축척 미적용)**으로 표시된 도면, 소프트웨어나 용지 크기가 변경된 파일 등에서 특히 중요합니다.
3. 다른 참조 기준이 없을 때 축척비 직접 계산하기
사용할 수 있는 스케일 바나 표기된 치수가 없다면 축척비를 직접 계산하십시오.
축척 계수 = 실제 길이 ÷ 도면상 측정 길이
예를 들어, 실제 길이가 6,000 mm이고 도면상 길이가 60 mm인 벽체의 경우 다음과 같이 계산됩니다.
6,000 ÷ 60 = 100
이는 1:100의 관계임을 나타냅니다.
간단한 암산 검증을 위해, 미터법 축척비는 양쪽에 동일한 단위를 사용한다는 점을 기억하십시오. 1:100에서 도면상의 1 cm는 실제 1 m를 나타냅니다. 1:50에서 도면상의 2 cm는 실제 1 m를 나타냅니다. 야드파운드법 표기에서 1/4인치 = 1피트는 1/4인치 구간 4개가 실제 4피트를 나타내므로 도면상의 1인치가 건물의 실제 4피트를 의미합니다. 이러한 간이 확인법이 엄격한 검증을 완전히 대체할 수는 없지만, 견적서에 반영되기 전에 명백히 잘못된 물량 산출 오류를 걸러내는 데 유용합니다.
건축 물량 산출을 위한 평면도 축척 적용 사례
물량 산출의 신뢰성은 견적 담당자가 축척 환산을 최종 수량 산출까지 정확하게 반영할 때 확보됩니다. 선 길이를 환산하는 데서 멈추지 마십시오. 그 선이 길이 수량(선형 수량)이 되는지, 면적이 되는지, 개수가 되는지 결정한 다음 근거 측정값을 문서화하십시오.
1:50 축척에서의 걸레받이 물량 산출을 예로 들어보겠습니다. 견적 담당자가 도면에서 실 둘레를 124 mm로 측정했습니다. 도면의 1 mm는 실제 50 mm를 나타내므로 계산은 다음과 같습니다.
124 mm × 50 = 6,200 mm = 6.2 m
이 6.2 m는 개구부를 공제하거나 프로젝트의 할증(손실률) 및 자재 조달 규정을 적용하기 전, 걸레받이의 기본 길이 수량이 됩니다.
동일한 워크플로가 야드파운드법 도면에도 적용됩니다. 1/4인치 = 1피트 축척에서 측정한 둘레가 4.75인치라면 19피트로 환산됩니다. 단위는 바뀌어도 프로세스는 동일합니다. 측정하고, 검증된 축척 비율을 적용한 후, 해당 공종별 물량 산출 항목으로 결과를 분류하는 것입니다.
도면상 거리에서 실제 수량으로 변환
| 도면 측정값 | 축척 | 실제 길이 | 일반적인 물량 산출 항목 |
|---|---|---|---|
| 둘레 124 mm | 1:50 | 6.2 m | 걸레받이 또는 기타 선형 마감재 |
| 둘레 4.75인치 | 1/4인치 = 1피트 | 19피트 | 걸레받이 또는 기타 선형 마감재 |
| 방 길이 88 mm | 1:50 | 4.4 m | 바닥재 또는 벽체 계산을 위한 실 치수 |
| 방 너비 64 mm | 1:50 | 3.2 m | 바닥재 또는 벽체 계산을 위한 실 치수 |
석고보드의 경우, 1:50 축척에서 88 mm x 64 mm 크기의 직사각형 방을 예로 들어보겠습니다. 실제 치수는 4.4 m x 3.2 m입니다. 해당 실의 벽체 면적은 둘레와 벽 높이를 기준으로 계산되지만, 이 예시에서 명시된 벽체 면적 결과는 문과 창호 개구부를 제외한 후 14.08 m²입니다.
중요한 점은 일련의 결정 과정입니다. 길이가 선형 수량 (길이 수량)이 되고, 수직을 이루는 두 길이가 면적을 만들며, 기호나 태그가 개수(수량)가 됩니다. 스케일 자, 화면 측정 도구 또는 전기 견적 소프트웨어와 같은 디지털 물량 산출 플랫폼 중 무엇을 사용하든 동일한 비율 규칙이 적용됩니다. 모든 도구는 검증된 축척과 일관된 단위에 기반합니다.
자주 발생하는 축척 오류와 예방 방법
가장 위험한 축척 오류는 도면이 겉보기에 정상적으로 보이는 경우입니다. **페이지에 맞춤(fit-to-page)**이 활성화된 상태로 인쇄된 PDF는 표제란은 그대로 둔 채 형상을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 이 경우 견적 담당자는 잘못된 크기의 페이지에서 정밀하게 측정하는 오류를 범하게 됩니다.
단위 혼용 또한 다른 유형의 문제를 야기합니다. 도면에는 밀리미터 단위로 치수가 표시되어 있는데 표제란, 스케일 자 또는 물량 산출 설정에서는 인치를 기준으로 삼을 수 있습니다. 밀리미터와 인치는 서로 다른 단위 체계이므로, 견적 담당자는 어떠한 변환을 적용하기 전에 도면의 단위 기준을 반드시 파악해야 합니다.
작업 과정에서 왜곡이 발생하는 원인
- PDF 인쇄 설정: '페이지에 맞춤' 또는 '용지에 맞춤' 설정은 도면 크기를 변경합니다. **100%**로 인쇄하거나 프린터의 실제 크기 설정을 사용한 다음 스케일 바를 확인하십시오.
- CAD 단위 변경: CAD 시스템 간에 가져오기 또는 내보내기를 수행할 때 기본 단위 설정이 변경될 수 있습니다. 단위 변환 후에는 항상 알고 있는 치수를 확인하십시오.
- 재스캔된 도면: 저해상도 스캔은 스케일 바 표시를 흐리게 만들고 경계선 감지를 부정확하게 만들 수 있습니다. 그래픽 기준이 불분명할 때는 표기된 치수를 활용하십시오.
- 수정본(리비전) 오버레이: 레드라인이나 오버레이 적용 시 원본 표제란의 위치는 그대로 유지되면서 도면의 일부가 밀릴 수 있습니다. 최신 리비전을 확인하고 영향을 받는 영역을 점검하십시오.
- 축척 없음(NTS) 도면: NTS(Not to Scale)로 표시된 도면은 시각적 측정의 유효성을 인정하지 않습니다. 사용 가능한 모든 치수를 개별적으로 확인해야 합니다.
복사된 도면은 페이지 크기가 조정된 후에도 이전 축척 표기가 그대로 남아 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 스케일 자 사용 시의 오류 방지 지침에서는 인쇄된 비율만 신뢰하기보다는 독립적인 교차 검증을 강조합니다.
오류 예방 루틴
인쇄 후 스케일 바를 측정하십시오. 표기된 치수를 최소 하나 이상 교차 확인하십시오. PDF 인쇄를 실제 크기로 고정하고, 물량 산출 파일에 각 도면 시트별로 검증된 축척과 단위를 기록하십시오. 도면에 여러 뷰가 포함된 경우, 도면 세트 전체뿐만 아니라 각 뷰별로 축척을 기록하십시오.
더 빠른 견적을 위한 디지털 축척 감지
디지털 견적 도구는 축척 설정 속도를 높여줄 수 있지만, 자동화가 전문가의 판단을 완전히 대체해서는 안 됩니다. 신뢰할 수 있는 워크플로는 표제란, 이미 알고 있는 치수, 소프트웨어 감지, 그리고 결과에 대한 사람의 검토를 결합하는 것입니다.
먼저 표제란에서 명시된 축척과 단위를 확인하십시오. 그런 다음 문 너비나 그리드 라인 간격과 같이 이미 알고 있는 형상을 샘플로 측정합니다. 축척 감지 소프트웨어는 해당 형상의 픽셀 거리와 명시된 실제 치수를 비교하여 작업 축척 비율을 제안할 수 있습니다. 견적 담당자는 이 결과를 표제란 및 육안으로 확인 가능한 스케일 바와 대조하여 최종 확정합니다.

실무적인 디지털 파이프라인
- 도면 시트 확인. 명시된 축척, 단위, 도면 번호, 리비전 및 뷰 이름을 파악합니다. OCR은 래스터 도면에서 축척 표기를 추출하는 데 도움이 될 수 있지만, 추출된 텍스트는 여전히 시각적인 확인이 필요합니다.
- 형상 샘플 측정. 치수가 표기된 벽체, 문, 그리드 라인 또는 스케일 바 세그먼트를 측정합니다. 물량 산출에 사용할 동일한 시트 및 뷰를 기준으로 삼으십시오.
- 감지 실행. 소프트웨어가 픽셀 또는 도면 단위를 기지 기준값과 비교하도록 합니다. 감지된 결과가 표제란과 일치하지 않는 경우, 처음 표시된 값을 그대로 수용하지 말고 작업을 멈춘 후 원인을 파악하십시오.
- 축척 고정. 확인이 완료되면 물량 산출 도구에서 축척을 고정하여 이후의 클릭 작업이 실제 길이와 면적으로 자동 환산되도록 합니다.
AI 견적 도구는 프롬프트에서 축척과 단위를 명시적으로 요청할 때 더욱 효과적으로 작동합니다. 예를 들어 "명시된 축척을 식별하고, 치수가 표기된 부분을 찾아 두 값을 비교한 후, 측정 전에 불일치 사항을 보고하라"와 같은 지시가 유용합니다. 래스터 도면의 경우 시스템에 스케일 바의 위치를 찾고 보정에 사용한 치수를 명시하도록 요청하십시오.
소프트웨어가 픽셀을 기준으로 재계산하는 방식이라면 뷰를 변경한 후 다시 샘플을 측정하십시오. 올바르게 보정된 벡터 측정에서는 단순 확대/축소만으로 값이 변하지 않지만, 시트의 회전, 자르기, 교체 또는 재내보내기 작업은 새로운 기준점 문제를 유발할 수 있습니다. 왜곡되어 늘어난 페이지, 잘못된 시트 선택, 단위 혼용, 일그러진 스캔본 등은 여전히 사람의 직접 검토가 필수적입니다.
Bluebeam 비교 소프트웨어와 같은 도구는 도면 검토를 지원하며, Exayard는 PDF 또는 이미지 도면을 업로드하여 축척 감지, 면적 및 길이 측정, 심볼 카운트를 수행하고 산출된 수량을 견적으로 변환할 수 있습니다. 자동 감지와 AI 결과물은 어디까지나 측정을 돕는 보조 수단으로 활용해야 하며, 축척 보정 절차를 생략해도 된다는 의미는 아닙니다.
측정값 활용 전 최종 검증
물량 데이터를 입찰에 반영하기 전에 간단한 축척 검증을 실행하십시오. 물량 산출 전체를 처음부터 다시 반복하라는 뜻이 아닙니다. 도면 버전, 페이지 크기, 단위 및 측정 기준이 모두 일치하는지 확인하기 위함입니다.

다음 체크리스트를 활용하십시오:
- 명시된 축척 확인: 표제란 표기를 인쇄된 스케일 바 또는 화면 측정값과 비교합니다.
- 현재 도면 시트 확인: 리비전, 날짜, 도면 번호 및 뷰가 최신 상태인지 확인합니다.
- 부분별 주기사항 검토: 확대된 영역, 변경된 상세도, '축척 없음(Not to Scale)' 경고 표시를 확인합니다.
- 기지 치수 테스트: 표기된 치수 2개 이상을 현재 설정된 축척과 대조합니다.
- 일관성 점검: 일치하지 않는 그리드 라인 라벨, 상이한 단위 체계, 또는 텍스트와 그래픽의 해상도가 다르게 나타난 스캔본이 있는지 점검합니다.
기지 치수와 공칭 축척이 충돌할 때는 언제나 기지 치수가 우선해야 합니다. 도면이 이러한 검증을 통과하지 못한다면 산출된 수량을 단가 산정 및 견적 단계로 넘겨서는 안 됩니다. 사용 중인 콘크리트 견적 소프트웨어가 측정값을 체계적으로 정리해 줄 수는 있지만, 검증되지 않은 도면의 신뢰도까지 높여줄 수는 없습니다.
Exayard는 건설 팀이 PDF 또는 이미지 도면을 업로드하고, 축척을 감지하며, 면적과 선형 수량 (길이 수량)을 측정하고, 도면 심볼을 카운트하여 검증된 물량 산출 데이터를 제안서로 변환할 수 있도록 지원합니다. 지금 Exayard를 방문하여 한 장의 평면도 축척부터 자동 측정값을 기지 치수와 비교해 보며 더 빠른 워크플로를 경험해 보십시오.