콘크리트 물량 산출

현장타설 및 프리캐스트 콘크리트를 위한 측정 기준 자료입니다. 산출하는 물량, 보고 단위, 경계가 어디에 놓이는지, 공극 및 개구부 공제 기준값, 그리고 공인 표준이 지역별로 어떻게 다른지를 다룹니다.

콘크리트는 대부분의 사람들이 하나의 체적 수치로 떠올리는 공종이지만, 완전한 콘크리트 물량 산출은 사실 동일한 형상 위에 얹혀 있는 네 가지 별개의 물량입니다. 콘크리트 체적(세제곱야드 또는 세제곱미터), 거푸집 접촉 면적(거푸집이 닿는 면의 제곱피트 또는 제곱미터), 철근 중량(톤수), 그리고 프리캐스트의 경우 부재 개수가 그것입니다. 각각은 동일한 외곽선에서 시작한 다음, 자체의 경계, 공제, 여유 규칙을 적용하며, 물량 산출을 정확하게 유지하는 원칙은 이 네 가지 수치가 결코 뒤섞이지 않게 하는 것입니다.

이 가이드는 각 물량이 어떻게 측정되는지, 그리고 어떤 공인 표준이 이를 규율하는지를 설명합니다. 참조하는 방법은 영국의 RICS 신측정규칙(NRM2)과 CESMM4, 독일의 VOB Part C와 DIN 18331, 호주 및 뉴질랜드 표준측정법, 그리고 단일한 법정 측정법이 존재하지 않는 미국의 경우 ASTM 및 ACI 표준과 적산 관행의 혼합입니다. Exayard는 도면을 읽고 이와 동일한 규칙을 적용하여 네 가지 물량을 자동으로 산출합니다.

네 가지 물량과 그 상호 관계

콘크리트 체적은 타설된 고형물로, 세제곱야드 또는 세제곱미터 단위의 레미콘으로 주문됩니다. 거푸집은 거푸집에 닿는 콘크리트 면의 면적입니다. 철근은 중량으로 산출하고, 프리캐스트는 부재 개수로 산출합니다. 이 네 가지는 어떤 고정된 방식으로도 서로 비례하지 않으므로, 각각은 자체 기준에 따라 산출됩니다. 추적하는 도면 외곽선은 시작 형상일 뿐입니다. 줄눈, 마감, 매입물, 그리고 버림콘크리트 층은 길이, 면적 또는 개수로 측정되는 추가 항목이 됩니다.

측정 경계

콘크리트는 설치된 위치 그대로의 순(net) 물량으로 측정되며, 이는 실제로 타설된 고형물을 의미합니다. 거푸집 작업의 경우 그 고형물은 거푸집의 안쪽 면, 구조 중심선, 건축 마감면이 아니라 거푸집의 바깥쪽 면까지입니다. 거푸집 안쪽 선까지 추적하면 슬래브에서 체적을 약 2~5퍼센트, 얇은 부재에서는 그 이상 과소 평가하게 됩니다. 콘크리트가 흙이나 잡석에 면하여 타설되는 경우, 경계는 정확하게 굴착되거나 버림 처리된 선입니다.

이 점에는 모든 표준이 일치합니다. RICS NRM2는 콘크리트를 순 물량으로 측정하며 거푸집의 처짐에 대해 아무것도 허용하지 않고, 호주 및 뉴질랜드 표준은 설치 위치 그대로의 순 물량으로 측정하며, CESMM4와 DIN 18331을 따르는 독일 VOB는 실제 부재 치수로 정산합니다. 지역적 차이는 모두 그 이후 단계, 즉 공제 기준값과 손실 처리 방식에 있습니다.

공제와 공극 기준값

콘크리트는 순 물량이지만, 단일 배관 관통부, 앵커 포켓, 슬리브와 같은 작은 공극은 공제하지 않습니다. 이를 거푸집으로 만드는 비용이 절감되는 콘크리트보다 더 크기 때문입니다. 모든 측정법은 그 미만에서는 아무것도 공제하지 않는 최소 공극 크기를 정하고 있으며, 그 기준값은 이 공종에서 가장 명확한 지역적 차이 중 하나입니다. 영국의 RICS NRM2에서는 트로프형 및 격자형 슬래브를 제외하고 0.05세제곱미터 미만의 공극에 대해서는 공제하지 않습니다. DIN 18331을 따르는 독일 VOB에서는 개구부, 관통부, 매입물을 개별 크기가 체적 기준 0.5세제곱미터를 초과하거나, 홈 및 채널의 경우 미터당 0.1세제곱미터를 초과할 때만 공제합니다. 면적 기준으로는 2.5제곱미터를 초과하는 개구부만 공제합니다. 법정 측정법이 없는 미국은 영국 방식을 따릅니다. 단일 관통부, 배수구, 앵커 포켓, 작은 기초는 무시하되, 큰 피트, 집수정, 계단 및 엘리베이터 개구부, 전체 블록아웃은 공제합니다.

한 가지 규칙은 어디에서나 적용됩니다. 철근, 매입 구조용 강재, 매입 부속물은 결코 콘크리트 체적에서 공제하지 않습니다. 호주 및 뉴질랜드 관행은 한 가지 차이를 더합니다. 매입된 중공 단면재는 콘크리트를 밀어내므로 공제한다는 점입니다.

두께 증가부와 부재 분류

평슬래브는 일정한 두께로 가격을 산정합니다. 두꺼워진 단부, 턴다운, 헌치, 일체형 기초, 지중보는 각각 깊이가 다르고 자체의 단부 거푸집과 자체의 철근을 가지므로 별도로 산출합니다. 평면 영역은 하나의 두께로 측정한 다음, 두께 증가부의 추가 콘크리트를 별도의 선형 또는 체적 항목으로 더합니다.

RICS NRM2는 콘크리트를 위치, 방향, 두께의 매트릭스로 한층 더 세분합니다. 매스 콘크리트(무근 벌크), 수평 작업, 15도 이하 경사 작업, 15도 초과 경사 작업, 수직 작업으로 나누고, 각각을 두께 300밀리미터 이하와 300밀리미터 초과로 구분합니다. 입상부는 높이가 폭의 3배를 초과할 때만 수직 부재로 분류됩니다. 미국 관행은 부재 유형(슬래브, 기초, 벽체, 기둥)별로 더 느슨하게 나누며 공식적인 구간 구분이 덜합니다. 이러한 부재 구분은 측정법 조항이 아니라 적산 관행인데, MasterFormat Division 03 체계는 물량이 아니라 시방서 절을 구성하기 때문입니다.

접촉 면적으로서의 거푸집

거푸집은 그 자체로 하나의 항목이며, 실제로 거푸집에 닿는 콘크리트 면의 면적으로 측정합니다. 미국에서는 이를 접촉 면적 제곱피트, 즉 SFCA라 부르고, 독일 용어로는 거푸집 면의 전개 면적입니다. 여기에는 슬래브 단부, 벽면(양면 모두 거푸집을 댄 경우 양쪽), 보 측면과 밑면, 기둥 측면, 계단 챌면이 포함됩니다. 흙에 면하여 타설된 면과 떼어내거나 흙손 마감한 채로 둔 개방 상부면은 거푸집이 아닙니다. 접촉 면적은 평면 면적과 고정된 관계가 없습니다. 6인치 슬래브 단부는 슬래브 영역이 아니라 그 둘레 길이에 높이 0.5피트를 곱한 값을 기여합니다.

개구부는 지역별로 다르게 처리됩니다. RICS NRM2는 벽면을 총면적으로 측정한 채로 두고, 각 개구부를 5제곱미터 이하, 5~10제곱미터, 10제곱미터 초과로 구간을 나눈 추가(extra-over) 항목으로 정산하며 거푸집 작업 노무를 포함합니다. 독일 VOB는 대신 2.5제곱미터를 초과하는 개구부를 공제하고 인방 또는 문설주 접촉 면적을 별도로 정산합니다. 어느 쪽이든 작은 개구부는 거푸집 면적에 그대로 남습니다.

철근: 중량, 이음, 손실

철근은 어디에서나 중량으로 가격을 산정하고 주문합니다. 각 규격의 총 철근 길이에 그 규격의 고정 공칭 단위중량을 곱한 다음, 모두 합산하여 톤수로 환산합니다. 미국에서는 철근 규격이 8분의 1인치 단위로 매겨지며(3번부터 18번까지), 공칭 중량은 ASTM A615 및 A615M으로 정해집니다. 3번 철근은 피트당 0.376파운드, 4번은 0.668파운드, 5번은 1.043파운드, 6번은 1.502파운드, 8번은 2.670파운드이므로, 4번 철근 1톤은 약 2,994 선형피트입니다. 미터법 표준은 밀리미터 직경을 사용합니다. 철근은 규격별로 구분하며, 용접 철망(메시)은 철근 중량이 아니라 면적으로 산출하되 제곱미터당 중량을 명시합니다.

이음은 지역별로 갈리는 부분입니다. 철근은 정척 길이로 공급되어 이음부에서 겹치므로, 실제 강재량은 중심선 산출량을 초과합니다. 인장 이음은 일반적으로 Class B 이음이며, ACI 318은 이를 정착 길이의 1.3배로 정하는데, 흔히 철근 직경의 약 40배로 근사합니다. 상세 막대 일람표를 사용하는 미국 관행에서는 이음을 각 철근에 명시적으로 더하여 톤수가 이를 반영합니다. RICS NRM2에서는 단가가 이음, 갈고리, 결속선, 절단, 굽힘을 포함하는 것으로 간주되므로, 물량 산출은 순(net) 철근 길이를 사용합니다. 독일 VOB도 마찬가지로 결속선, 압연 공차, 철근 자투리 손실을 측정 중량에서 제외하되, 설치된 메시 질량의 10퍼센트를 초과하는 메시 또는 철망 손실은 별도로 지급합니다. 주문 측에서 철근 절단 스크랩을 더할 때는 약 5~10퍼센트가 됩니다. 이음과 별도의 스크랩 여유를 이중으로 계상해서는 안 됩니다.

콘크리트 초과 주문과 포장 손실

측정 체적은 제자리에 들어간 고형물이지만, 주문하는 레미콘 체적에는 흘림, 드럼 내 잔류, 침하, 거푸집 처짐, 특히 고르지 않은 노상의 과굴착에 대한 예비량을 더합니다. ASTM C94 및 C94M은 구매자를 위해 이러한 예비 사항을 열거하되 백분율은 명시하지 않습니다. 통상적인 관행으로 평슬래브 여유는 5퍼센트 부근에서 시작하여 불규칙하거나 다중 스트립 타설의 경우 약 7~8퍼센트로 오르고, 다공질이거나 과도하게 굴착된 보조기층 위에서는 약 10퍼센트에 이릅니다. 이 계수는 주문 물량에만 속하며, 순 입찰 물량이나 정산 물량을 결코 부풀리지 않습니다.

조립식 및 단위 포장은 대신 패턴에 따른 손실을 수반하는데, 대각선 절단이 파손을 유발하기 때문입니다. 통줄눈(러닝본드)은 약 7~10퍼센트, 바스켓위브는 약 12~15퍼센트, 헤링본 또는 45도 패턴은 약 15~20퍼센트, 원형 또는 부채꼴 패턴은 약 20~25퍼센트입니다. 이러한 패턴별 구간은 공인 조항이 아니라 적산 관행입니다. 타설 평면 작업은 바깥쪽 단부까지의 평면 면적으로 추적한 다음 두께로 체적을 환산합니다.

같은 도면에서 측정하는 항목: 마감, 줄눈, 매입물, 버림콘크리트

슬래브 외곽선은 체적, 거푸집, 철근 중 어느 것에도 해당하지 않는 여러 항목도 좌우합니다. 파워 플로팅, 강제 흙손 마감, 빗자루 마감과 같은 표면 마감은 양생 및 실링과 함께 제곱피트 또는 제곱미터로 측정하는 슬래브 상부 면적 항목입니다. RICS NRM2는 상부면에 대한 흙손 마감과 플로팅을 별도의 면적 항목으로 등재합니다. 시공 줄눈, 수축 줄눈, 신축 줄눈은 지수판과 함께 길이로 측정하는 선형 항목으로 줄눈 유형별로 구분하며 실런트와 다웰을 명시합니다. 줄눈 간격은 ACI 360R이 다루는 설계 입력값이지만, 물량 산출 결과물은 유형별 연장 길이입니다. 앵커 볼트, 매입판 및 베이스 플레이트, 다웰, 소켓, 받침 패드와 같은 매입 부속물은 유형과 규격별로 개수를 세며, 체적에서 결코 공제하지 않습니다.

슬래브와 기초 아래의 얇은 빈배합 수평 고름 층인 버림콘크리트는 자체 두께와 더 낮은 등급의 배합을 가진 별도의 수평 콘크리트 항목입니다. RICS NRM2는 이를 수평 작업 안에 등재하므로, 구조용 슬래브에 병합해서는 안 됩니다. 거푸집 자재 또한 접촉 면적과 일대일로 대응하지 않는데, 거푸집 합판은 여러 타설에 걸쳐 재사용되기 때문입니다. ACI 347은 재사용 횟수를 비용의 지렛대로 보며, 재사용 횟수는 프로젝트 입력값으로 남겨둡니다.

프리캐스트와 목적별 세 가지 물량 기준

프리캐스트 및 프리스트레스트 콘크리트는 현장타설 모델을 깨뜨립니다. 현장 거푸집 항목이 없으며, 주된 측정 단위는 개당, 즉 부재당입니다. PCI 지침은 양중 및 크레인 비용이 양중 횟수와 크기에 따라 변하므로, 설치를 톤당이나 제곱피트당이 아니라 부재당으로 입찰한다고 명확히 밝힙니다. 더블티, 중공 슬래브(할로코어 플랭크), 벽 패널, 기둥, 보는 유형과 규격별로 개수를 세며, 외장 또는 데크 범위에는 설치 면적으로, 운반 및 크레인 규격 산정에는 중량으로 교차 보고합니다.

마지막으로, 목적에 따른 세 가지 물량을 분리해 두십시오. 같은 벽체가 세 가지 다른 수치를 만들어 내기 때문입니다. 입찰, 기성 정산, 원가 관리를 위한 순(net) 측정 물량은 공극 기준값을 적용하고 손실이 없는, 거푸집 면까지의 제자리 고형물입니다. 조달을 위한 주문 물량은 순 물량에 손실과 초과 주문을 더하고 레미콘 증분 단위로 올림하며, 철근 이음과 스크랩을 더한 것입니다. 토목 및 도로 기성 정산에 사용하는 지급용 측정 물량은 지급 항목별로 현재까지 타설된 순량이며, 손실은 도급자 단가에 포함되어 있으므로 제외합니다. 주문 물량을 정산 물량으로 보고하면 발주자에게 과다 청구하게 되고, 순 물량을 주문 물량으로 보고하면 타설에 자재가 부족하게 됩니다.

지역별 차이

측정 표준은 시장별로 다릅니다. Exayard에서 지역을 설정하면 이 기본값이 전환됩니다.

달라지는 항목지역기본값근거
콘크리트 체적 경계(타설 단부를 측정하는 위치)영국거푸집 바깥쪽 면(타설된 고형물)RICS NRM2 Work Section 11; CESMM4 Class F
콘크리트 체적 경계(타설 단부를 측정하는 위치)호주 / 뉴질랜드거푸집 바깥쪽 면(타설된 고형물)ANZSMM 2018 / AIQS ASMM
콘크리트 체적 경계(타설 단부를 측정하는 위치)유럽거푸집 바깥쪽 면(타설된 고형물)VOB/C DIN 18331 §5.1.1 (Abrechnung nach tatsächlichen Maßen)
콘크리트 체적 경계(타설 단부를 측정하는 위치)미국거푸집 바깥쪽 면(타설된 고형물)ACI 347 거푸집 관행; ACI 360R 지반 위 슬래브
콘크리트 체적에서 공제하는 최소 공극/개구부 크기영국0.05 m3RICS NRM2 WS11
콘크리트 체적에서 공제하는 최소 공극/개구부 크기유럽0.5 m3VOB/C DIN 18331 §5.1.2.1
콘크리트 체적에서 공제하는 최소 공극/개구부 크기호주 / 뉴질랜드0.05 m3ANZSMM 2018(순 측정); 최소 기준 수치는 논란 있음
콘크리트 체적에서 공제하는 최소 공극/개구부 크기미국0.05 m3관행(법정 SMM 없음); ACI 360R
콘크리트 체적 단위 및 올림미국세제곱야드(CY/yd3)미국 관용 단위; ASTM C94/C94M
콘크리트 체적 단위 및 올림영국세제곱미터(m3)RICS NRM2 WS11(단위 m3)
콘크리트 체적 단위 및 올림캐나다세제곱미터(m3)CIQS / 미터법 도면
콘크리트 체적 단위 및 올림호주 / 뉴질랜드세제곱미터(m3)ANZSMM 2018
콘크리트 체적 단위 및 올림유럽세제곱미터(m3)VOB/C DIN 18331
콘크리트 초과 주문 / 손실 여유미국5~10퍼센트ASTM C94/C94M(예비 사항 열거, 백분율 없음); ACI 360R; NRMCA
콘크리트 초과 주문 / 손실 여유유럽5~10퍼센트VOB/C DIN 18331(손실은 단가에 포함)
콘크리트 초과 주문 / 손실 여유영국5~10퍼센트RICS NRM2(순 측정; 손실은 단가/리스크에 포함)
두꺼워진 단부, 턴다운, 헌치, 지중보를 별도로 측정영국RICS NRM2 WS11
두꺼워진 단부, 턴다운, 헌치, 지중보를 별도로 측정유럽VOB/C DIN 18331 §5.1.1 (separate Bauteile)
두꺼워진 단부, 턴다운, 헌치, 지중보를 별도로 측정미국ACI 360R; 관행

주요 용어

콘크리트 체적 경계(타설 단부를 측정하는 위치)
콘크리트는 거푸집의 바깥쪽 단부까지 채워지므로, 순 체적은 반드시 거푸집의 바깥쪽 면까지 측정해야 합니다.
콘크리트 체적에서 공제하는 최소 공극/개구부 크기
콘크리트는 순 물량으로 측정하지만, 작은 공극(단일 배관 관통부, 앵커 포켓, 슬리브)은 무시합니다. 이를 거푸집으로 만드는 비용이 절감되는 콘크리트를 상쇄하고, 이를 공제해 내는 일이 물량 산출 노력에 비해 가치가 없기 때문입니다.
콘크리트 체적 단위 및 올림
콘크리트 체적은 세제곱야드(미국/야드파운드법) 또는 세제곱미터(미터법)로 보고합니다.
콘크리트 초과 주문 / 손실 여유
측정(순) 체적은 제자리에 들어간 고형물이며, 주문 체적에는 흘림, 드럼 내 손실, 침하, 거푸집 처짐, 특히 고르지 않은 노상의 과굴착에 대한 예비량을 더합니다.
두꺼워진 단부, 턴다운, 헌치, 지중보를 별도로 측정
두꺼워진 단부 / 턴다운 / 일체형 기초는 콘크리트 깊이가 다르고 단부 거푸집을 필요로 하며 자체 철근을 가지므로, 균일한 평슬래브 영역의 일부가 아니라 별개의 원가 항목입니다.
콘크리트 부재 분류(위치/방향/두께별 별도 항목)
매스 콘크리트는 수직 벽체와 다르게 거동하므로(중력, 거푸집 측압, 타설 노무), SMM은 콘크리트를 위치별(하부구조/상부구조/외부), 방향별(매스 / 수평 / 경사…
접촉 면적으로 측정하는 거푸집(SFCA / 거푸집 면의 m2)
거푸집은 콘크리트 체적과 구별되는 자체 항목이며, 거푸집에 닿는 콘크리트 표면의 제곱피트/제곱미터로 측정합니다(SFCA, 접촉 면적 제곱피트; VOB에서는 'abgewickelte Schalungsflaeche').
거푸집 면적에서 공제하는 최소 개구부 크기
벽체에 개구부(문, 창, 큰 관통부)를 만드는 일은 접촉 면적을 줄이는 동시에 인방을 거푸집으로 만드는 노무를 더합니다.
철근 물량 단위(철근 규격별 중량/톤수)
철근은 보편적으로 길이가 아니라 중량(톤)으로 가격을 산정하고 주문합니다. 규격별 총 철근 길이 × 그 규격의 표준 공칭 단위중량을 합산하여 톤수로 환산합니다.
톤수에 더하는 철근 겹침/이음 길이
철근은 정척 길이로 공급되며(보통 20/40/60피트 또는 12m) 이어지는 곳에서 반드시 겹쳐야 하므로, 실제로 설치된 강재량은 각 이음부의 겹침 길이만큼 중심선 산출량을 초과합니다.
철근 절단 손실 / 스크랩 여유
정척 철근을 길이에 맞게 절단하면 자투리가 남습니다. 주문 강재량은 절단 손실 여유만큼 일람표상 강재량을 초과하며, 보통 철근은 약 5~10%, 메시는 더 높은 여유(시트 절단)를 둡니다.
슬래브/포장 면적-체적 환산 및 패턴별 포장 손실
평면 작업은 바깥쪽 단부까지의 평면 면적으로 추적한 다음 두께로 콘크리트 체적을 환산합니다.

참조 표준

자주 묻는 질문

콘크리트 경계는 어디에서 멈추는가: 거푸집의 바깥쪽 면, 거푸집의 안쪽, 아니면 중심선?

콘크리트는 거푸집의 바깥쪽 단부까지 채워지므로, 순 체적은 반드시 거푸집의 바깥쪽 면까지 측정해야 합니다. 거푸집 안쪽 선, 구조 중심선, 건축 마감면까지 추적하면 슬래브에서 체적을 약 2~5%, 얇은 부재에서는 그 이상 과소 평가하게 됩니다. 모든 공식 SMM은 콘크리트를 '설치 위치 그대로의 순 물량', 즉 실제 타설된 고형물로 측정하는데, 이는 거푸집 작업의 경우 바깥쪽 거푸집 외피와 같고 흙에 면하여 타설한 콘크리트의 경우 정확한 굴착/버림 선과 같습니다.

콘크리트 체적에서 개구부/공극/관통부를 어느 크기부터 공제하기 시작하는가?

콘크리트는 순 물량으로 측정하지만, 작은 공극(단일 배관 관통부, 앵커 포켓, 슬리브)은 무시합니다. 이를 거푸집으로 만드는 비용이 절감되는 콘크리트를 상쇄하고, 이를 공제해 내는 일이 물량 산출 노력에 비해 가치가 없기 때문입니다. 모든 SMM은 그 미만에서는 공극을 공제하지 않는 최소 크기를 정하며, 그 기준값은 지역별로 크게 다릅니다. NRM2는 체적 기준 0.05m3 미만의 공극을 무시하고, 독일 VOB는 개별 크기 0.5m3까지의 개구부를 무시합니다(홈/채널은 미터당 0.1m3까지). 철근…

콘크리트 체적을 어떤 단위와 올림으로 보고하는가?

콘크리트 체적은 세제곱야드(미국/야드파운드법) 또는 세제곱미터(미터법)로 보고합니다. 레미콘은 고정 증분 단위로 배합되어 판매되며(보통 트럭 증분 0.25yd3 / 0.5m3), 주문은 손실을 더한 뒤 그 증분 단위로 올림합니다. 슬래브 체적은 평면 면적 × 두께에서 도출됩니다. CY = 면적(ft2) × 두께(ft) / 27; m3 = 면적(m2) × 두께(m).

레미콘을 주문할 때 순 콘크리트 체적에 어느 정도의 손실/초과 주문 비율을 더하는가?

측정(순) 체적은 제자리에 들어간 고형물이며, 주문 체적에는 흘림, 드럼 내 손실, 침하, 거푸집 처짐, 특히 고르지 않은 노상의 과굴착에 대한 예비량을 더합니다. ASTM C94/C94M은 이를 구매자가 반드시 감안해야 하는 예비 사항으로 열거합니다. 평슬래브 기본값은 약 5%이며(그 아래로는 결코 내려가지 않음), 불규칙한 타설의 경우 7~8%로 오르고 다공질/과도하게 굴착된 보조기층의 경우 약 10%까지 오릅니다. 이 계수는 조달-주문 물량에 적용되며, 순 입찰/정…

두꺼워진 슬래브 단부, 턴다운, 헌치, 일체형 지중보를 평슬래브와 별도로 산출하는가?

두꺼워진 단부 / 턴다운 / 일체형 기초는 콘크리트 깊이가 다르고 단부 거푸집을 필요로 하며 자체 철근을 가지므로, 균일한 평슬래브 영역의 일부가 아니라 별개의 원가 항목입니다. 적산자는 평슬래브를 일정한 두께로 산출한 다음, 두께 증가부의 추가 콘크리트를 별도의 선형 항목(단부 연장 × 추가 단면) 또는 자체 체적으로 더합니다. NRM2는 이를 별도의 수평/수직 콘크리트 항목(지반보, 기초…

콘크리트를 별도의 가격 항목으로 얼마나 세분하는가(매스 대 수평 대 경사 대 수직, 두께 구간별)?

매스 콘크리트는 수직 벽체와 다르게 거동하므로(중력, 거푸집 측압, 타설 노무), SMM은 콘크리트를 위치별(하부구조/상부구조/외부), 방향별(매스 / 수평 / 15도 미만 경사 / 15도 초과 경사 / 수직), 그리고 두께 구간별(예: 300mm 이하 대 300mm 초과)로 나눕니다. 각 조합의 가격이 다르게 산정되기 때문입니다. 이 구분은 AI가 가격 산정을 위해 슬래브/벽체/기둥/기초 물량을 어떻게 묶는지를 좌우합니다.

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