HVAC 적산
HVAC 적산을 위한 측정 기준서: 도면에서 덕트, 이음쇠, 공기 토출구, 장비, 댐퍼, 지지물을 어떻게 수량화하는지를 다루며, 중심선 경계, 덕트를 측정하는 세 가지 지역별 방식, 중량 산출 과정, 공제 및 손실 관행, 그리고 각 항목을 뒷받침하는 공인 표준을 포함합니다.
HVAC 적산은 도면에서 기계 덕트와 공기측 공사를 측정하여 시공 가능한 수량을 산출하는 과정입니다. 이는 난방, 환기, 공기조화를 다루는 건설 시방서 23분과(division 23)에 속합니다. 적산 전체를 좌우하는 사실은, 하나의 덕트가 지역에 따라 서로 호환되지 않는 세 가지 방식으로 수량화된다는 점입니다. 즉 파운드 단위의 중량, 미터 단위의 길이, 또는 제곱미터 단위의 면적입니다. 기본 수량을 잘못 선택하면 그에 연동된 모든 단가가 무의미해집니다.
이 가이드는 각 수량을 측정하는 방법을 설명합니다. 직관 덕트 구간이 어디에서 시작하고 끝나는지, 구간을 어떻게 경로화하여 중량으로 변환하는지, 이음쇠를 어떻게 처리하는지, 어떤 기호를 공기 토출구로 보는지, 그리고 댐퍼, 플렉시블 덕트, 보온재, 지지물을 어떻게 산출하는지를 다룹니다. 이 문서는 비용 가이드가 아니라 방법과 단위에 관한 기준서이며, 지역별 차이를 전반에 걸쳐 표기합니다.
하나의 형상, 세 가지 측정 방식
덕트는 하나의 형상이지만 표준 측정법은 이를 세 가지 서로 다른 방식으로 수량화하며, 단위뿐 아니라 산출 메커니즘 자체가 바뀝니다. 미국 관행은 단면 전개치에 구간 길이를 곱하고 다시 게이지 중량 계수를 곱해 구한 판금의 파운드 중량을 보고합니다. RICS NRM2 작업 부문 38(Work Section 38)에 따른 영국 관행은 덕트 중심선을 따라 미터 길이를 측정하며, 별도로 측정하지 않는 한 이음쇠는 포함된 것으로 간주합니다. ANZSMM에 따른 호주 및 뉴질랜드 관행은 유럽 대륙의 다수 관행과 마찬가지로 덕트 표면적을 제곱미터로 측정하며, 이음쇠는 추가 항목(extra over)으로 산출합니다. 전 세계 공통의 단일 메커니즘을 명시하는 출처는 없으므로 적용되는 측정 방법이 이를 결정하며, 어떤 수량을 산출하기 전에 반드시 확정되어야 합니다.
중심선 경계와 두 가지 함정
직관 덕트는 덕트 중심선을 따라 측정하는데, 사각 간선(trunk)의 한가운데와 원형 또는 스파이럴 분기관의 축을 따라 잰다. 각 직선 구간은 하나의 이음쇠 또는 장비 단면에서 다음까지 이어지며, 구간은 유닛 내부가 아니라 장비 플랜지에서 멈춥니다. 중심선은 직교 경로로 잡고 각 구간을 합산하는데, 직선 대각선으로 재면 길이가 과소 측정되기 때문입니다. 또한 평면도로는 나타낼 수 없는 수직 공사, 즉 라이저, 보를 넘는 오프셋, 각 디퓨저로의 드롭을 더하며, 이는 단면도와 라이저 다이어그램에서 읽어냅니다.
두 가지 함정이 반복됩니다. 등가 길이는 설계용이지 적산용이 아닙니다. ACCA 매뉴얼 D의 총 유효 길이(Total Effective Length) 방법과 ASHRAE 덕트 설계 참고문헌의 이음쇠 손실 방법은 오직 덕트 치수를 산정하기 위해 이음쇠를 직관 덕트 길이로 환산하여 부풀리므로, 이를 더하면 구간이 크게 과대 측정됩니다. 각 이음쇠는 1개의 부품으로 계수하고 실제 직관 덕트만 측정하십시오. 이음쇠 또한 공제 대상이 아니라 부품입니다. 부품별(per-piece) 관행에서는 이음쇠가 차지하는 길이가 직관 구간에서 빠지지만 계수된 부품으로 되돌아오므로 전개 길이는 보존되며, 포함 간주(deemed-included) 관행에서는 중심선을 곧장 관통시킵니다. 두 방법 모두에서 선형 구간에 대한 공극 또는 개구부 공제는 없습니다.
중량 산출 과정
덕트를 중량으로 단가 산정하는 경우 파운드 수량은 단계적으로 산출됩니다. SMACNA는 덕트의 최대 치수와 정압 등급으로부터 최소 아연도금 게이지를 정하며, 그 최대 치수가 네 면 모두를 지배합니다. 다만 프로젝트 시방서가 더 두꺼운 게이지로 이를 덮어쓸 수 있습니다. 전개치(stretch-out)는 단면의 전개 둘레로, 사각 덕트의 경우 폭의 두 배에 높이를 더한 값이고 원형 및 스파이럴의 경우 원주율에 직경을 곱한 값이며, 여기에 구간 길이를 곱하면 판금 면적이 나옵니다. 원형 덕트는 동등한 사각 덕트보다 약 15퍼센트 적은 금속을 사용합니다. 솔기, 이음, 보강을 위한 자재 여유율은 흔히 약 15퍼센트로, 중량 계수를 적용하기 전에 더하며, 이는 번호가 매겨진 조항이라기보다 적산 관행입니다.
중량 계수는 면적을 파운드로 변환하며, 이는 아연도금 강재의 제조사 표준 게이지(Manufacturers' Standard Gauge)에서 가져오는데 여기에는 이미 아연 도금 여유분이 포함되어 있습니다. 기준이 되는 표준값은 26게이지에서 제곱피트당 0.906파운드이며, 더 두꺼운 게이지는 여기서부터 단계적으로 올라갑니다. 한편 미터법 지역에서는 게이지 번호가 아니라 밀리미터 단위의 판 두께에 강재 밀도를 곱해 계수를 산정합니다. 노무도 동일하게 나뉩니다. SMACNA는 직관 덕트에 대해 시간당 파운드를, 이음쇠에 대해 부품당 시간을 보고하며, 이것이 이음쇠를 부품 단위로 산출하는 이유입니다.
지역별 차이
지역별 차이는 기본 수량, 이음쇠 처리 방식, 시공 표준에 걸쳐 함께 나타납니다. 미국은 부품별 파운드로 측정하고 SMACNA에 따라 시공하며, 캐나다는 미터법 도면에서 동일한 관행을 따릅니다. 영국은 중심선을 따라 미터 길이로 측정하고, NRM2 규칙 38.7에 따라 이음쇠를 포함된 것으로 간주하며, DW/144에 따라 시공합니다. 호주와 뉴질랜드는 이음쇠를 추가 항목으로 하여 표면적으로 측정하고 AS 4254에 따라 시공하며, 유럽 대륙도 표면적으로 측정하는데 이때 EN 표준은 측정 방법이 아니라 시공과 누설을 규율합니다. 어느 것이 적용되든 덕트는 형상, 게이지, 압력 등급, 누설 등급, 자재, 라이닝에 따라 별도의 라인으로 구분합니다. 호환되지 않는 단가를 합치면 산출이 잘못되기 때문입니다.
공기 토출구와 장비
공기 토출구는 각각 한 번씩 계수하며, 용도별, 형식별, 크기별로 구분합니다. ASHRAE 용어는 이들을 구별합니다. 그릴(grille)에는 댐퍼가 없고, 레지스터(register)는 그릴에 풍량 댐퍼를 더한 것이며, 디퓨저(diffuser)는 방사형으로 토출합니다. 급기, 환기, 배기를 풍량 태그에 맞춰 별도로 계수하고, 조명기구, 점검구, 댐퍼는 토출구로 계수하지 마십시오. 선형 슬롯 디퓨저는 연속된 경우 길이로, 개별 조립품으로 일람표에 기재된 경우 단위별로 산출합니다.
공조기, 옥상형 유닛, 가변 풍량(VAV) 박스, 송풍기, 분리형 시스템 같은 장비는 각각 개수로 산출하며, 여러 도면에 나타나는 유닛이 중복 계수되지 않도록 도면 기호를 태그로 일람표에 대조합니다. 서모스탯, 센서, 액추에이터 같은 제어 기기는 별도로 개수 산출하는 라인이며, 흔히 23분과와 25분과에 걸쳐 있습니다.
댐퍼, 플렉시블 덕트, 보온재, 지지물
댐퍼와 점검구는 각각 형식별로 개수 산출합니다. 즉 방화, 방화·방연 겸용, 풍량 또는 조절(balancing), 역류 방지(backdraft) 댐퍼와 더불어 각 덕트 내 기기에 설치되는 덕트 점검구입니다. 방화 및 방연 댐퍼 위치는 국제 기계 코드(International Mechanical Code)에 따라 내화 구획 관통부로 정해지므로, 기계 도면만이 아니라 내화 등급 도면에서 읽어냅니다. 플렉시블 덕트는 구간별 피트 길이로 측정하며 결코 중량으로 재지 않습니다. Air Diffusion Council의 플렉시블 덕트 표준은 4피트 이내 간격으로 지지할 것, 처짐을 피트당 0.5인치로 제한할 것, 압축하지 않고 완전히 펼친 상태로 설치할 것을 요구합니다.
보온재는 외피(wrap)든 라이너(liner)든 그것이 덮는 덕트의 표면적, 즉 동일한 전개치로 측정하며, R값, 두께, 외피 대 라이너로 구분합니다. 덕트 행거와 지지물은 표준 간격으로 구간에서 산출하는데, 수평 사각 덕트는 8~10피트 정도, 플렉시블 덕트는 약 4피트, 미터법 관행에서는 약 3미터입니다. 손실률은 공인 표준이라기보다 관행인데, 업계 협회는 손실 여유율이 아니라 시공 및 노무 표준을 정하기 때문입니다. 인용되는 구간은 사각과 스파이럴의 경우 대략 8~12퍼센트, 플렉시블 덕트는 더 낮고, 덕트 보드와 복잡한 공장 가공 작업은 더 높습니다. 분리형 시스템의 냉매 배관 세트와 응축수 드레인은 크기별로 별도의 선형 항목입니다.
순(net), 발주, 설치 수량
동일한 덕트도 목적에 따라 다른 수량을 산출하며, 한 가지를 다른 것으로 보고하면 과대 청구 또는 과소 청구가 발생합니다. 입찰은 순 측정 수량을 사용하고, 조달은 순 수량에 스크랩과 솔기 여유분을 더한 값을 사용하며, 기성 청구는 설치된 상태로 측정한 순 수량을 사용하는데, 이때 NRM2에서는 손실이 수량이 아니라 단가에 반영되므로 손실이 지급액을 부풀리는 일은 없습니다. Exayard는 도면을 읽고 이 규칙들을 자동으로 적용하여, 각 구간을 중심선을 따라 추적하고, 해당 지역의 중량·길이·면적 산출 메커니즘을 확정하며, 이음쇠, 토출구, 장비, 지지물을 별도의 라인으로 계수합니다.
지역에 따른 차이
측정 표준은 시장에 따라 다릅니다. Exayard에서 지역을 설정하면 이 기본값이 전환됩니다.
| 달라지는 항목 | 지역 | 기본값 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 직관 덕트 구간이 시작하고 끝나는 지점 | 영국 | 이음쇠를 관통하는 연속 중심선(이음쇠는 포함된 것으로 간주) | RICS NRM2 작업 부문 38, 덕트는 중심선을 따라 측정하며, 별도로 측정하지 않는 한 이음쇠는 포함된 것으로 간주(규칙 38.7) |
| 직관 덕트 구간이 시작하고 끝나는 지점 | 유럽 | 이음쇠를 관통하는 연속 중심선(이음쇠는 포함된 것으로 간주) | 각국 표준 측정법(SMM) / 미터법 BoQ 관행, 연속 구간, 이음쇠는 추가 항목 또는 포함 간주 |
| 직관 덕트 구간이 시작하고 끝나는 지점 | 국제 | 이음쇠를 관통하는 연속 중심선(이음쇠는 포함된 것으로 간주) | ICMS에 부합하는 BoQ 관행, 연속 중심선 구간 |
| 덕트를 수량화하는 방법(중량 대 길이 대 표면적) | 미국 | 중량(파운드), 전개치 x 게이지 | SMACNA + 제조사 표준 게이지, 판금을 파운드 단위로 구매/시공 |
| 덕트를 수량화하는 방법(중량 대 길이 대 표면적) | 캐나다 | 중량(파운드), 전개치 x 게이지 | 미국식 판금 관행(SMACNA); 미터법 도면, 야드파운드법 자재가 일반적 |
| 덕트를 수량화하는 방법(중량 대 길이 대 표면적) | 영국 | 중심선을 따른 미터 길이 | RICS NRM2 작업 부문 38, 덕트를 중심선을 따라 미터 단위로 측정 |
| 덕트를 수량화하는 방법(중량 대 길이 대 표면적) | 호주 / 뉴질랜드 | 제곱미터 단위의 표면적 | AIQS/NZIQS ANZSMM, 덕트를 m2 단위 표면적으로 측정 |
| 덕트를 수량화하는 방법(중량 대 길이 대 표면적) | 유럽 | 제곱미터 단위의 표면적 | 유럽 대륙의 미터법 SMM 관행(표면적 m2), 호주·뉴질랜드 ANZSMM에 유추함; 구체적인 각국 규정(DIN / VOB-C)은 원자료에서 직접 확인하지 않았으므로 알려진 공백 항목 참조. EN 1505/1506/12237은 시공/누설 표준이지 측정 방법이 아니므로 수량 단위를 정하지 않습니다. |
| 덕트를 수량화하는 방법(중량 대 길이 대 표면적) | 국제 | 중심선을 따른 미터 길이 | ICMS에 부합하는 BoQ, 조화된 기본값으로서의 중심선 미터 길이 |
| 덕트 이음쇠를 수량화하는 방법(부품별 대 포함 간주) | 영국 | 이음쇠를 연장 길이에 포함된 것으로 간주 | RICS NRM2 작업 부문 38 규칙 38.7, 별도로 측정하지 않는 한 이음쇠는 포함된 것으로 간주 |
| 덕트 이음쇠를 수량화하는 방법(부품별 대 포함 간주) | 호주 / 뉴질랜드 | 덕트 수량에 대한 추가 항목으로서의 이음쇠 | ANZSMM, 덕트는 표면적으로, 이음쇠는 추가 항목으로 산출 |
| 덕트 이음쇠를 수량화하는 방법(부품별 대 포함 간주) | 유럽 | 덕트 수량에 대한 추가 항목으로서의 이음쇠 | 유럽 대륙 미터법 SMM 관행, 이음쇠는 표면적 덕트에 대한 추가 항목 |
| 덕트 이음쇠를 수량화하는 방법(부품별 대 포함 간주) | 국제 | 이음쇠를 연장 길이에 포함된 것으로 간주 | ICMS에 부합하는 BoQ, 별도로 요구되지 않는 한 이음쇠는 포함된 것으로 간주 |
| 판금 게이지 선정(최대 치수와 압력 등급 기준) | 영국 | 프로젝트 시방서 게이지 일람표 | DW/144(HVCA/BESA 판금 덕트 시방서)이 영국 관행에서 게이지/두께를 규율 |
| 판금 게이지 선정(최대 치수와 압력 등급 기준) | 유럽 | 프로젝트 시방서 게이지 일람표 | EN 1507(사각) / EN 12237(원형)이 강도와 최소 벽 두께를 정함; EN 1505/1506은 치수만 제공(두께는 그곳에 명시적으로 규정되지 않음). 게이지/두께는 EN 1507/12237 + 각국 시방서에서 가져옴. |
| 판금 게이지 선정(최대 치수와 압력 등급 기준) | 호주 / 뉴질랜드 | 프로젝트 시방서 게이지 일람표 | AS 4254(공기 처리용 덕트)이 호주·뉴질랜드에서 시공/게이지를 규율 |
| 게이지 중량 계수(판금 면적에서 파운드로) | 영국 | m2당 6.3 kg | 맨 아연도금 판 중량 = 두께 x 강재 밀도; 0.8 mm x 7850 kg/m3 ~= 6.28 kg/m2 (+ 아연 ~6.5) |
| 게이지 중량 계수(판금 면적에서 파운드로) | 호주 / 뉴질랜드 | m2당 6.3 kg | AS 4254 판 두께 x 강재 밀도(7850 kg/m3); 0.8 mm -> ~6.28 kg/m2 |
| 게이지 중량 계수(판금 면적에서 파운드로) | 유럽 | m2당 6.3 kg | EN 1507(사각) / EN 12237(원형) 판 두께 x 밀도; 0.8 mm x 7850 kg/m3 ~= 6.28 kg/m2 |
주요 용어
- 직관 덕트 구간이 시작하고 끝나는 지점
- 덕트 구간은 단가가 매겨지는 구성 요소로 나뉩니다. 직관 덕트는 이음쇠 사이의 중심선을 따라 측정하고, 각 이음쇠(엘보, 변형관, 티, 분기 takeoff, 부트)는 차지하는 길이만큼을 점유하는 별도로 계수되는 부품입니다…
- 덕트를 수량화하는 방법(중량 대 길이 대 표면적)
- HVAC 적산에서 가장 두드러지는 지역별 차이.
- 덕트 중심선 경로(직교 대 직선)
- 덕트는 건물 선과 평행하게 설치되며 이음쇠에서 방향을 바꿉니다. 중심선 길이는 직교 구간들의 합입니다.
- 평면 구간에 수직 구간(라이저, 오프셋, 디퓨저 드롭)을 더함
- 평면도 추적은 수평 경로만 포착합니다.
- 등가 길이는 설계용이지 적산용이 아님(덕트 연장 피트에 절대 더하지 말 것)
- HVAC 적산에서 가장 치명적인 단 하나의 함정.
- 덕트 이음쇠를 수량화하는 방법(부품별 대 포함 간주)
- 이음쇠(엘보, 변형관, 티, 분기 takeoff, 오프셋, 엔드 캡, 부트)가 제작 노무의 대부분을 차지합니다.
- 판금 게이지 선정(최대 치수와 압력 등급 기준)
- 게이지가 중량을 좌우하며(따라서 자재비와 노무의 상당 부분을 좌우함).
- 전개치 방법(중심선 길이에서 판금 면적으로)
- 중량 적산에는 덕트를 만드는 평판 판금의 면적이 필요합니다.
- 게이지 중량 계수(판금 면적에서 파운드로)
- 파운드 수량 = 판금 면적 x 게이지 중량 계수.
- 전개치에 대한 솔기 / 이음 / 보강 자재 여유율
- 평판 전개치는 실제 사용되는 금속을 과소 계산합니다. 록 솔기, 드라이브/슬립 이음, 플랜지, 보강재(TDC/TDF, 앵글, 타이 로드)가 추가 자재를 소모합니다.
- 덕트 형식별 판금 스크랩 / 손실 계수
- 자투리와 사용 불가한 드롭으로 인해 발주한 금속이 순 제작 수량을 초과하며, 그 비율은 제품에 따라 크게 다릅니다. 사각 및 스파이럴 아연도금이 플렉시블 덕트보다 높습니다.
- 덕트 구간에 대한 공제(이음쇠, 분기, 개구부)
- 선형 덕트 구간에는 공극/개구부 공제가 없습니다.
참조 표준
- SMACNA HVAC 덕트 시공 표준, 금속 및 플렉시블(Metal and Flexible)
- RICS NRM2
- AIQS/NZIQS ANZSMM(호주 및 뉴질랜드 표준 측정 방법)
- ACCA 매뉴얼 D(주거용 덕트 시스템)
- ASHRAE 핸드북, 기초편(Fundamentals)(덕트 설계) / ASHRAE 덕트 이음쇠 데이터베이스
- SMACNA 노무 표준(HVAC 덕트 노무, 시간당 파운드, 부품당 시간)
- ASTM A653 / A924
- 강판용 제조사 표준 게이지(미국 세관/상업 게이지 표준)
- ASTM A1008 / A1011(냉간/열간 압연 탄소강판)
- Air Diffusion Council(ADC) 플렉시블 덕트 성능 및 설치 표준
- 국제 기계 코드(IMC)
- UL 181 / UL 181B
- AIQS/NZIQS ANZSMM, 기계 설비, 덕트를 m2 단위로
- ASHRAE 용어집 / ASHRAE 핸드북
자주 묻는 질문
직관 덕트 길이는 어디에서 시작하고 끝나야 하는가, 이음쇠 단면인가, 장비 플랜지인가, 아니면 이음쇠를 관통하는가?
덕트 구간은 단가가 매겨지는 구성 요소로 나뉩니다. 직관 덕트는 이음쇠 사이의 중심선을 따라 측정하고, 각 이음쇠(엘보, 변형관, 티, 분기 takeoff, 부트)는 차지하는 길이만큼을 점유하는 별도로 계수되는 부품입니다. 전체 구간은 개념적으로 공조기/간선에서 말단 기기까지 이어지지만, 직관 덕트 수량은 이음쇠가 직관 연장 피트에 중복 계수되지 않도록 각 이음쇠 단면에서 멈춰야 하며, 구간은 장비 연결부에서 멈춥니다…
기본 덕트 수량은 무엇인가, 판금의 파운드 중량인가, 구간의 미터 길이인가, 아니면 표면적의 제곱미터인가?
HVAC 적산에서 가장 두드러지는 지역별 차이. 동일한 덕트도 적용되는 방법에 따라 세 가지 서로 다른 기본 수량을 산출합니다. 미국 적산가는 판금을 파운드 단위로 구매하고 시공하므로 중량(파운드)으로 변환하고, 영국 NRM2는 중심선을 따라 미터 길이로 구간을 측정하며, 호주·뉴질랜드 ANZSMM은 제곱미터로 표면적을 측정합니다. 후속 단가(자재, 노무) 각각이 서로 다른 단위에 연동되므로, 잘못된 메커니즘을 선택하면 모든 단가가 무의미해집니다…
덕트 길이는 구조물을 따른 직교 경로를 따라야 하는가, 아니면 이음쇠 사이의 직선 거리를 따라야 하는가?
덕트는 건물 선과 평행하게 설치되며 이음쇠에서 방향을 바꿉니다. 중심선 길이는 직교 구간들의 합입니다. 끝점 사이를 직선(대각선)으로 측정하면 구간이 과소 산정됩니다. 중심선은 사각 간선의 한가운데와 원형/스파이럴 분기관의 축을 따라 추적합니다.
수직 덕트 구간, 즉 라이저, 오프셋, 천장 디퓨저로의 드롭을 2D 평면 길이에 더해야 하는가?
평면도 추적은 수평 경로만 포착합니다. 덕트는 상승하고 하강하기도 합니다. 즉 수직구 라이저, 보를 넘는 전환 오프셋, 천장 플리넘에서 각 디퓨저/부트로의 드롭입니다. 이러한 수직 구간은 평면도에서 보이지 않으며 흔히 누락되는 수량입니다. 전개(설치) 길이는 단면도/라이저 다이어그램에서 읽어 이를 반드시 포함해야 합니다.
이음쇠의 '등가 길이'(예: 엘보 약 30~40피트)를 측정한 덕트 길이에 더해야 하는가?
HVAC 적산에서 가장 치명적인 단 하나의 함정. '등가 길이'(또는 총 유효 길이)는 ACCA 매뉴얼 D와 ASHRAE 덕트 설계에서 나온 마찰/치수 산정 개념으로, 오직 압력 손실을 계산하고 덕트 치수를 고르기 위해 이음쇠를 직관 덕트 길이로 부풀립니다. 이는 자재나 노무 수량이 아닙니다. 직관 덕트 연장 피트에 등가 피트를 더하면 구간이 크게 과대 측정됩니다. 적산에서는 각 이음쇠를 1개의 개별 부품으로 계수하고, 실제 직관 덕트만 측정하십시오.
덕트 이음쇠는 별도의 부품으로 계수하는가, 아니면 연장 길이에 포함된 것으로 간주하는가?
이음쇠(엘보, 변형관, 티, 분기 takeoff, 오프셋, 엔드 캡, 부트)가 제작 노무의 대부분을 차지합니다. 미국 관행은 각 이음쇠를 개별 부품으로 계수하고(SMACNA 노무는 부품당 시간), 직관 덕트는 별도로 단가를 매깁니다. 영국 NRM2는 이음쇠가 별도로 측정되지 않는 한 덕트 연장 길이에 포함된 것으로 간주하며(규칙 38.7), ANZSMM/유럽 대륙 관행은 이음쇠를 덕트 표면적에 대한 '추가 항목'으로 산출합니다. 이 메커니즘이 산출 구조 전체를 뒤바꿉니다.
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Exayard는 도면을 읽고 이 규칙들을 내장한 단가 산정 적산을 산출합니다. 지역을 설정하면 알맞은 표준을 적용합니다.
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