방수, 클래딩, 사이딩 물량 산출

외부 클래딩, 사이딩, 레인스크린 물량 산출을 위한 측정 기준입니다. 벽면, 개구부, 부속재, 방수막이 도면에서 어떻게 수량화되는지를 다루며, 입면 경계, 박공 형상, 공제 기준치, 겹침과 노출 규칙, 그리고 각 항목의 근거가 되는 공식 표준을 포함합니다.

클래딩 및 사이딩 물량 산출은 도면에서 외벽 마감을 측정하여 패널이나 보드, 트림, 방수막, 후레싱에 대한 시공 가능한 수량을 산출하는 과정입니다. 건설 시방서 제7부에 해당합니다. 전체 물량 산출을 좌우하는 단 하나의 사실은 클래딩이 벽 외측면의 마감재라는 점이며, 따라서 평면이나 외곽선이 아니라 입면 면적으로 측정됩니다.

이 가이드는 각 클래딩 수량이 어떻게 측정되는지를 설명합니다. 각 벽면을 산출하는 경계, 박공 단부를 포함하는 방법, 개구부를 공제하는 시점, 순면적이 노출을 통해 자재로 환산되는 방식, 그리고 트림, 패스너, 방수막을 별도로 수량화하는 방법을 다룹니다. 이 문서는 비용 가이드가 아니라 방법과 단위에 관한 참고 자료이며, 지역별 차이를 곳곳에 명시했습니다.

측정 경계

클래딩은 벽의 외측면을 기준으로 측정되므로, 각 입면 폴리곤은 외측 모서리에서 외측 모서리까지, 즉 노출된 전체 너비를 따라 그어집니다. 스터드 중심선은 모서리마다 벽 두께 한 겹만큼 면을 과소 측정하고, 아래의 외곽선이나 벽선은 실제 면과 돌출부를 누락하므로, 둘 다 표면적 물량 산출에 올바른 경계가 아닙니다.

수직 방향으로 폴리곤은 최하단 켜의 밑면에서 시작하여 처마 또는 소핏의 하부면에서 끝납니다. 하단은 지반면 자체가 아니라 지반면, 지붕, 또는 데크 위로 요구되는 이격선입니다. 경계를 올바르게 잡는 것이 이 작업에서 가장 재사용성이 높은 단계인데, 본체 면적이 여기서 직접 도출되기 때문입니다.

박공 삼각형

박공 단부에서는 벽이 처마선 위로 삼각형을 이루며 솟아오르고 클래딩이 이를 덮으므로, 입면 폴리곤은 박공면 하부면을 따라 경사진 양변과 함께 꼭짓점까지 연장되어야 합니다. 삼각형 면적은 순수한 기하학으로, 밑변 곱하기 높이를 2로 나눈 값입니다.

처마 아래의 직사각형만 따라 그리면 모든 박공 단부 벽에서 박공 전체가 소리 없이 누락됩니다. 이는 사이딩 물량 산출에서 가장 흔한 단일 과소 측정이며, 도면에서 밑변과 높이를 읽어내기만 하면 완전히 확정적입니다.

개구부와 공제 기준치

클래딩은 절단하여 겹쳐 시공하는 개별 제품이므로, 보편 규칙은 덮고 나서 공제하기입니다. 즉 벽을 통째로 따라 그린 다음 각 문과 창을 빼서 순면적을 구합니다. 이는 도장과 반대인데, 도장은 도장 시공업자 협회 표준 P10에 따라 100제곱피트 미만의 개구부를 그대로 둡니다. 한 가지 구조적 예외는 유닛화된 커튼월이나 패널 시스템으로, 유리, 패널, 문이 동일 시스템의 일부이므로 SMM7 H절에서 이어진 관행대로 자체 개구부를 공제하지 않은 총면적으로 측정합니다.

덮고 나서 공제하기를 적용하더라도 최소 공동은 그대로 남겨두는데, 둘레를 잘라내며 생기는 자투리가 절감분을 대체로 상쇄하기 때문입니다. 공제가 시작되는 크기는 진정으로 지역마다 다른 유일한 수치입니다. RICS NRM2에서는 약 10.76제곱피트에 해당하는 1.00제곱미터까지의 공동에 대해 공제하지 않으며, 구판 SMM7의 기준치는 0.5제곱미터였습니다. 독일 VOB/C 관행은 작은 외벽 개구부를 과대 측정하는데, 이는 일반 및 마감 공종 관례(예: DIN 18363 도장)에 따라 약 2.5제곱미터까지 그대로 남겨둔다는 의미인 반면, DIN 18352에 따른 타일 및 석재 공사는 0.1제곱미터를 사용합니다. 미국과 캐나다 관행에는 성문화된 수치가 없습니다. 각 창과 문을 통째로 공제하고, 패널이나 시트 한 장 정도의 면적보다 작은 것은 손실로 흡수합니다.

하단의 이격선

클래딩은 지반면까지 내려가지 않습니다. 시공 시방서는 간격을 요구하며, 측정되는 입면 폴리곤의 하단은 지반면 자체가 아니라 그 이격선입니다. 예를 들어 섬유시멘트는 마감 지반면까지 6인치, 지붕, 데크, 보도, 차도까지 1~2인치를 요구합니다.

지반면까지 측정하면 본체를 과대 측정하고 시작 켜의 위치를 잘못 잡게 됩니다. 이격 수치는 제품마다 다르므로 비닐과 금속은 각자의 시작 기준점을 가지며, 그 값은 사용 중인 시스템에 맞게 설정해야 합니다.

단위, 노출, 겹침

단위는 세계를 둘로 나눕니다. 미국과 캐나다 자재는 1스퀘어가 100제곱피트인 스퀘어 단위로 주문하고 제곱피트당으로 견적하는 반면, 영국, 호주 및 뉴질랜드, 유럽의 측정 명세서는 제곱미터를 사용합니다. RICS NRM2는 추가로 클래딩 스트립과 트림처럼 약 600밀리미터 미만의 좁은 폭은 면적이 아니라 길이로 측정하도록 요구합니다.

겹침식 및 보드 사이딩은 각 켜가 아래 켜를 겹치기 때문에 판재 전체 너비보다 적게 덮으며, 섬유시멘트의 최소 상단 겹침은 1과 4분의 1인치입니다. 겹침은 노출, 즉 보드 너비에서 겹침을 뺀 값을 통해 반영되므로, 그 위에 별도의 겹침 여유를 더하면 이중 계산이 됩니다. 자재로의 환산은 확정적입니다. 길이(피트)는 순제곱피트에 12를 곱하고 인치 단위 노출로 나눈 값이며, 켜 수는 벽 높이를 최대 노출로 나눈 뒤 올림한 값으로 구하고, 그다음 노출을 균등하게 재분할하여 켜가 깔끔하게 떨어지도록 합니다. 노출을 잘못 잡으면 전체 자재 주문량이 비례하여 어긋납니다.

방수막과 후레싱

방수막, 즉 하우스랩은 클래딩 뒤에서 연속적으로 이어지므로 그 면적은 순벽면적이지만, 동일한 작은 개구부에 대해서는 공제하지 않는데 그 안쪽으로 감싸 들어가기 때문입니다. 그런 다음 코드로 정해진 겹침을 더합니다. IRC R703.2는 ASTM D226 Type I에 적합한 No. 15 아스팔트 펠트 1겹 또는 승인된 방수막을 요구하며, 상단 겹이 하단을 최소 2인치 겹치고 이음부는 최소 6인치 겹치도록 하므로, 방수막 면적은 완성된 클래딩 면적과 같지 않습니다.

수분 관리형 클래딩은 외장 뒤로 침투한 물을 배수하는 수단도 요구합니다. IRC R703.1.1은 두 가지 방식을 제시합니다. 규정상 최소 16분의 3인치(4.8밀리미터)의 배수 공간, 또는 ASTM E2273이나 ASTM E2925 부속서 A2에 따라 시험한 최소 90퍼센트 배수 효율의 공간입니다. 이는 받침대와 클립을 포함한 퍼링 또는 레인스크린 공동이 산출 범위에 포함되는지 여부를 결정합니다.

후레싱은 별도로 측정하는 항목입니다. 코드는 모든 외부 창과 문의 상부와 측면에 후레싱을, 하부 문틀에 팬 후레싱을 요구하며, 경사 지붕이 측벽과 만나는 곳의 킥아웃 및 스텝 후레싱, 종단부의 베이스 또는 위프 후레싱도 요구합니다. IRC R703.4 및 R703.4.1과 SMACNA 건축 판금 매뉴얼에 따라, 상부, 하부 문틀, 측면 후레싱은 개구부당 길이(피트)로, 스텝 및 킥아웃 후레싱은 지붕-벽 교차부를 따라, 베이스 후레싱은 하단 종단부를 따라 산출합니다.

부속재, 관통부, 리턴부

외측 및 내측 모서리, 시작 스트립, J채널, 트림, 드립캡은 길이 항목으로, 본체 면적과 별도로 주문하고 산정합니다. 외측 모서리 길이는 각 모서리에서 벽 높이를 따라가고, 시작재는 최하단 켜 길이를 따르며, J채널과 트림은 각 개구부 둘레를 감싸고, 드립캡은 각 개구부 상부를 따라갑니다. 모서리 기둥, 모서리 보드, 종단부는 추가로 모서리 명세서에서 개수로 집계하므로, 주문은 규격 길이의 온전한 기둥과 보드로 정리됩니다. 부속재를 본체 면적에 합쳐 넣으면 이들을 과소 산출하고 단위 기준을 망가뜨립니다.

환기구, 호스걸이, 조명, 전선관 같은 작은 관통부는 어떤 공동 기준치보다도 훨씬 작으므로 면적 공제 대상이 아니며, 둘레를 잘라낸 자투리는 손실로 흡수됩니다. 대신 이들은 개수로 집계하는데, 각각이 후레싱, 트림, 또는 실런트 항목을 발생시키기 때문입니다. 이는 지붕 관통부 관례와 동일합니다.

주 평면에서 개구부가 공제되는 경우, 개구부 안쪽으로 들어가는 클래딩 리턴부나 리빌(측면, 상부, 하부 문틀면)과 더불어 들어간 현관, 발코니 소핏, 돌출 베이 리턴부는 별도의 면으로 다시 더해야 하는 실제 표면이며, 면적으로 또는 좁은 폭의 경우 길이로 측정합니다. 개구부는 공제하면서 클래딩 리턴부를 빠뜨리는 것이 레인스크린에서 가장 흔한 순면적 오류입니다. 처마 및 박공면 소핏 면적과 페시아 길이도 통상 사이딩 범위와 함께 동위 항목으로 산출하며, 소핏 면적은 돌출 너비에 처마 및 박공 길이를 곱한 값과 같고 페시아 길이는 그 길이와 같습니다.

패스너, 금속 패널, EIFS

패스너는 코드 또는 제조사의 못 박기 명세서에 따라 결정되는 실제 소모품 수량입니다. 섬유시멘트 고정은 IRC 표 R703.3(1) 또는 R703.3.2를 따르고 비닐은 IRC R703.11을 따르며, 강풍 지역은 제조사의 강풍 상세에 따라 간격을 좁힙니다. 패스너 개수는 보드 또는 패널 개수, 혹은 켜 길이에 명세서상의 단위당 패스너 수를 곱한 값과 같습니다.

금속 벽 패널은 중량과 패널 및 심 수량으로 산정합니다. 순면적은 강재 게이지 중량 계수를 통해 중량으로 환산되며, 이는 기초 강재 두께 1인치당 약 40.8파운드로, ASTM A653 기초 금속 두께 기준의 AISI 게이지 표에서 가져옵니다. 스탠딩심과 마감재 길이는 순면적을 패널 피복 너비로 나눈 값과 같고, 패널 개수는 순면적을 패널 길이 곱하기 피복 너비로 나눈 값과 같습니다.

EIFS는 다른 클래딩과 동일하게 측정합니다. ASTM C1397은 그 시공을 규율하지만 산정 방법은 제시하지 않으므로, 단열 보드, 베이스 코트, 마감을 하나의 시스템으로 보아 완성된 면의 순입면 면적을 사용하며, 지역별 공동 기준치를 초과하는 개구부는 공제합니다. 미관용 리빌과 밴딩, 즉 홈을 낸 폼 형상은 추가 면적이 아니라 길이 항목으로 산출합니다.

손실 그리고 순수량 대 주문 수량

손실은 오직 주문 수량에만 속하며, 측정 경계에는 결코 포함되지 않습니다. 일반적인 사이딩 손실폭은 단순한 직사각형 벽의 경우 약 10퍼센트, 복잡하게 잘리는 작업의 경우 약 15퍼센트이며, 박공, 다수의 모서리와 개구부, 대각선 절단으로 인해 올라갑니다. 이러한 폭은 번호가 매겨진 조항이 아니라 적산 및 제조사 관행이므로, 해당 작업에 맞게 설정해야 합니다.

산출 결과가 어떤 수량을 나타내는지는 그 용도에 따라 달라집니다. 입찰, 기성 청구, 원가 관리는 지역별 공동 규칙에 따라 개구부를 공제하고 손실을 포함하지 않은 순측정 면적을 사용합니다. 조달 주문은 순면적에 1 더하기 손실 비율을 곱한 값을 사용하며, 다음 스퀘어, 카톤, 또는 박스 단위로 올림합니다. 영연방의 측정 명세서는 손실을 수량에서 빼고 단가 안에 두는 반면, 미국 주문은 수량에 넣습니다. 한 수량이 손실 비율과 손실이 반영된 단가를 동시에 지녀서는 결코 안 됩니다. Exayard는 도면을 읽고 이러한 규칙을 자동으로 적용하여, 각 입면을 외측 모서리까지 따라 그리고, 박공을 꼭짓점까지 끌어올리며, 순면적을 노출을 통해 환산하고, 사용 중인 시스템과 지역에 맞는 클래딩, 트림, 방수막, 후레싱 수량을 산출합니다.

지역별 차이

측정 표준은 시장마다 다릅니다. 이 기본값은 Exayard에서 지역을 설정하면 전환됩니다.

달라지는 항목지역기본값근거
개구부 공제 방식, 덮고 나서 공제(클래딩) 대 도장-P10영국덮고 나서 각 문/창 공제(순면적)RICS NRM2 마감, 1.00 m2 초과 공동 공제; 커튼월은 자체 개구부 공제 없이 총면적으로 측정(H 계열)
개구부 공제 방식, 덮고 나서 공제(클래딩) 대 도장-P10호주 / 뉴질랜드덮고 나서 각 문/창 공제(순면적)AIQS/NZIQS ANZSMM 2018(RICS 계통)
개구부 공제 방식, 덮고 나서 공제(클래딩) 대 도장-P10유럽덮고 나서 각 문/창 공제(순면적)VOB/C ATV DIN 18351 / DIN 18299, 작은 외벽 개구부는 과대 측정(Ubermessung), 더 큰 것은 공제
작은 개구부 공동 공제 기준치(이 미만이면 개구부를 그대로 둠)미국0 m2미국 주거용 사이딩 관행, 각 개구부를 통째로 공제; 작은 공동에 대한 수치 하한 없음
작은 개구부 공동 공제 기준치(이 미만이면 개구부를 그대로 둠)영국1 m2RICS NRM2(현행); SMM7 구판 = 0.5 m2
작은 개구부 공동 공제 기준치(이 미만이면 개구부를 그대로 둠)캐나다0 m2CIQS m2; 미국에 준하는 주거용 관행은 개구부를 통째로 공제
작은 개구부 공동 공제 기준치(이 미만이면 개구부를 그대로 둠)호주 / 뉴질랜드1 m2ANZSMM 2018(RICS 계통, 추정)
작은 개구부 공동 공제 기준치(이 미만이면 개구부를 그대로 둠)유럽2.5 m2VOB/C 일반/마감 공종 과대 측정(Ubermessung): DIN 18299 / DIN 18363 도장 = 2.5 m2
작은 개구부 공동 공제 기준치(이 미만이면 개구부를 그대로 둠)국제1 m2ICMS/RICS 기준선
클래딩 면적 측정 단위(제곱피트 / 스퀘어 대 m2)미국제곱피트(보고) / 스퀘어(주문, 1 sq = 100 sf)미국 사이딩 주문 관례(스퀘어)
클래딩 면적 측정 단위(제곱피트 / 스퀘어 대 m2)캐나다제곱피트(보고) / 스퀘어(주문, 1 sq = 100 sf)미터법 도면, 야드파운드 자재가 일반적; 주문은 스퀘어
클래딩 면적 측정 단위(제곱피트 / 스퀘어 대 m2)영국m2, 좁은 폭(<600 mm)은 길이로 측정RICS NRM2(m2; 좁은 폭은 길이)
클래딩 면적 측정 단위(제곱피트 / 스퀘어 대 m2)호주 / 뉴질랜드제곱미터(m2)ANZSMM 2018
클래딩 면적 측정 단위(제곱피트 / 스퀘어 대 m2)유럽제곱미터(m2)VOB/C / 국가별 SMM
클래딩 면적 측정 단위(제곱피트 / 스퀘어 대 m2)국제제곱미터(m2)ICMS / IPMS
용도별 차이, 순수량(입찰/측정) 대 주문(순수량 + 손실)영국순측정 면적, 손실 없음(입찰 / 기성 청구 / 원가 관리)RICS NRM2, 순수량으로 측정; 손실은 단가에 포함, 수량에는 미포함
용도별 차이, 순수량(입찰/측정) 대 주문(순수량 + 손실)호주 / 뉴질랜드순측정 면적, 손실 없음(입찰 / 기성 청구 / 원가 관리)ANZSMM 2018(RICS 계통)
용도별 차이, 순수량(입찰/측정) 대 주문(순수량 + 손실)유럽순측정 면적, 손실 없음(입찰 / 기성 청구 / 원가 관리)VOB/C, ATV에 따라 측정; 손실은 측정하지 않음

핵심 용어

클래딩 입면 경계, 외측 모서리 범위, 지반 이격 하단, 처마/박공 상단
클래딩은 외측면의 마감재이므로, 입면 폴리곤은 모서리마다 벽 두께 한 겹만큼 면을 과소 측정하는 스터드 중심선이 아니라 외측 모서리에서 외측 모서리까지(노출된 전체 너비)를 따라 그립니다.
박공 삼각형 포함(밑변 x 높이 / 2)
박공 단부에서는 벽이 처마선 위로 삼각형을 이루며 솟아오르고 클래딩이 이를 덮으므로, 입면 폴리곤은 박공면 하부면에 경사진 양변을 두고 꼭짓점까지 연장되어야 합니다.
개구부 공제 방식, 덮고 나서 공제(클래딩) 대 도장-P10
클래딩은 스퀘어 단위로 주문하며 절단하여 겹쳐 시공하는 개별 제품이므로, 보편 규칙은 덮고 나서 공제하기입니다. 즉 벽을 통째로 따라 그린 다음 각 문과 창 개구부를 빼서 순면적을 구합니다.
작은 개구부 공동 공제 기준치(이 미만이면 개구부를 그대로 둠)
덮고 나서 공제하기를 적용하더라도 최소 공동 크기는 측정 면적에 그대로 남겨두는데, 둘레를 잘라낸 자투리가 절감분을 대체로 상쇄하기 때문입니다.
클래딩 하단 이격선(지반면 / 지붕 / 데크)
클래딩은 지반면까지 내려가지 않으며, 시공 시방서는 이격 간격을 요구합니다(섬유시멘트: 마감 지반면까지 6인치, 지붕/데크/보도까지 1~2인치).
클래딩 면적 측정 단위(제곱피트 / 스퀘어 대 m2)
미국/캐나다 자재는 스퀘어 단위로 주문하고(1 스퀘어 = 100 sq ft) 제곱피트당으로 견적합니다; 영국/호주-뉴질랜드/유럽의 측정 명세서는 m2를 사용합니다.
클래딩/사이딩 손실 계수(주문 시 추가)
손실은 절단, 박공/각도 절단, 둘레 트림 자투리를 포함합니다.
켜 겹침 처리, 노출 피복에 내재됨, 별도 추가 아님
겹침식 사이딩은 각 켜가 아래 켜를 겹치기 때문에 판재 전체 너비보다 적게 덮습니다(섬유시멘트 최소 상단 겹침 1 1/4 인치).
노출을 통한 순면적 -> 길이(피트) 환산(겹침/보드 사이딩)
겹침/보드 사이딩은 판재 길이(피트)로 구매하며, 환산은 확정적입니다: 길이 ft = 순 SF x 12 / 노출(인치), 여기서 노출 = 보드 너비 - 겹침.
방수막 / 하우스랩 면적과 코드 겹침
멤브레인은 클래딩 뒤에서 연속적으로 이어지므로 그 면적은 순벽면적이며(동일한 작은 개구부에 대해 공제하지 않고 그 안쪽으로 감싸 들어갑니다), 여기에 코드로 정해진 겹침 여유를 더합니다.
EIFS 면적 측정 기준
ASTM C1397은 EIFS 시공을 규율하지만 산정/측정 방법은 제시하지 않습니다.
트림, 모서리, 시작재 및 부속재 길이(피트)(본체 면적과 별도)
부속 프로파일은 본체 면적과 별도로 산정하고 주문하는 길이 항목입니다.

참조 표준

자주 묻는 질문

각 클래딩/사이딩 벽 폴리곤은 입면에서 어디서 시작하고 끝나는가: 외측 모서리에서 외측 모서리까지, 클래딩 하단(지반 이격)에서 처마/박공 하부면까지?

클래딩은 외측면의 마감재이므로, 입면 폴리곤은 모서리마다 벽 두께 한 겹만큼 면을 과소 측정하는 스터드 중심선이 아니라 외측 모서리에서 외측 모서리까지(노출된 전체 너비)를 따라 그립니다. 수직 방향으로는 최하단 켜의 밑면(기초 상단 / 클래딩이 시작되는 지반 이격선)에서 시작하여 처마/소핏 하부면에서 끝나며, 박공은 박공면까지 끌어올립니다. 벽/외곽선이나 중심선을 사용하는 것이 전형적인…

클래딩 폴리곤을 박공 삼각형을 따라 꼭짓점까지 끌어올립니까(면적 = 밑변 x 높이 / 2)?

박공 단부에서는 벽이 처마선 위로 삼각형을 이루며 솟아오르고 클래딩이 이를 덮으므로, 입면 폴리곤은 박공면 하부면에 경사진 양변을 두고 꼭짓점까지 연장되어야 합니다. 삼각형 면적 = 밑변 x 높이 / 2는 확정적인 기하학입니다. 박공 삼각형을 빠뜨리는 것이 사이딩 물량 산출에서 가장 흔한 단일 과소 측정입니다.

클래딩 면적에서 문/창 개구부는 어떻게 처리되는가, 각 개구부를 덮고 나서 공제(순면적), 아니면 작은 개구부는 그대로 둠(도장 방식)?

클래딩은 스퀘어 단위로 주문하며 절단하여 겹쳐 시공하는 개별 제품이므로, 보편 규칙은 덮고 나서 공제하기입니다. 즉 벽을 통째로 따라 그린 다음 각 문과 창 개구부를 빼서 순면적을 구합니다. 이는 100 sq ft 미만의 개구부를 그대로 두는 도장(PDCA/PCA 표준 P10)과 반대입니다. 클래딩에 도장 방식을 선택하면 자재를 과다 주문하고, 도장에 클래딩 공제를 선택하면 도막을 과소 측정합니다. 작은 개구부 기준치(이 미만이면 클래딩조차 개구부를 그대로 두는…

어느 개구부 크기부터 클래딩 면적에서 공동 공제를 시작합니까(더 작은 공동은 그대로 두어 손실로 흡수)?

덮고 나서 공제하기를 적용하더라도 최소 공동 크기는 측정 면적에 그대로 남겨두는데, 둘레를 잘라낸 자투리가 절감분을 대체로 상쇄하기 때문입니다. 이 기준치는 이 분야에서 지역별로 가장 크게 갈리는 수치입니다. NRM2는 이를 1.00 m2로, SMM7(구판)은 0.5 m2로 정하며, 미국/캐나다 주거용 관행에는 법적 SMM이 없어, 실무 규칙은 각 창/문을 통째로 공제하되 패널/시트 한 장 정도의 면적 미만의 단일 개구부는 손실로 흡수합니다(중립적 기준 수치 없음).

클래딩의 하단 가장자리는 어디서 측정되는가, 지반면에서, 아니면 지반면/지붕/데크 위로 요구되는 이격선에서?

클래딩은 지반면까지 내려가지 않으며, 시공 시방서는 이격 간격을 요구합니다(섬유시멘트: 마감 지반면까지 6인치, 지붕/데크/보도까지 1~2인치). 측정되는 입면 폴리곤의 하단은 지반면이 아니라 그 이격선입니다. 지반면까지 측정하면 본체를 과대 측정하고 시작 켜의 위치를 잘못 잡게 됩니다.

클래딩 면적은 어떤 단위로 보고하고 주문하는가, 제곱피트 / 스퀘어, 아니면 m2?

미국/캐나다 자재는 스퀘어 단위로 주문하고(1 스퀘어 = 100 sq ft) 제곱피트당으로 견적합니다; 영국/호주-뉴질랜드/유럽의 측정 명세서는 m2를 사용합니다. NRM2는 또한 일부 클래딩 스트립/트림의 경우 좁은 폭(약 600 mm 미만)을 m2가 아니라 길이로 측정하도록 요구합니다.

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