Cutlist Optimizer 편집 팀 · 업데이트
합판 계산기
합판과 필요 부재를 입력하세요 — 계산기는 먼저 "몇 장 필요?"에 답하고, 그 근거가 되는 절단 도면을 이어서 보여줍니다.
실행당 배치 전략
16
지원 부재 인스턴스
1,000
계산 정밀도
0.01 mm
합판 원판
필요한 부재
목록에 9개
| 부재명 | 너비 (mm) | 높이 (mm) | 수량 | 회전 | |
|---|---|---|---|---|---|
절단 설정
한 번의 절단으로 톱이 깎아내는 폭
원판 네 가장자리에서 확보할 여유
부재 회전 허용
모든 계산은 브라우저에서 이루어지며 절단 목록은 서버로 전송되지 않습니다.
아직 결과가 없습니다
위에 부재를 입력하고 최적화를 실행하면 배치도, 필요 장수, 활용률, 손실률이 표시됩니다.
합판 계산기는 구매 질문에 답합니다. 이 프로젝트에는 합판이 몇 장 필요한가? 합판 규격을 입력하고 필요한 부재를 수량과 함께 나열하고 톱니 두께를 설정하면, 계산기가 당신이 찾으러 온 숫자를 먼저 내놓습니다. "3장이 필요합니다." 나머지 전부 — 활용률, 손실률, 판별 절단 도면 — 는 그 아래 따라옵니다. 답이 맹목적 신뢰가 아니라 증거와 함께 도착합니다.
계산기 페이지는 대개 면적 추정에서 멈춥니다. 이 합판 계산기는 더 나갑니다. 네스팅 엔진을 실제로 돌려 모든 부재를 배치하고 장수를 뒷받침하는 SVG 도면을 보여줍니다. 회전해도 안 들어가는 부재가 있으면 판매점 절단대가 아니라 계획 단계의 여기서 알게 됩니다.
배치 계산으로 내는 합판 장수
면적 산수만으로는 속습니다. 10제곱미터 부재를 판당 2.98제곱미터로 나누면 넉 장 — 하지만 부재는 페인트가 아니라 사각형이고, 까다로운 치수는 실제 답을 다섯 장으로 밀 수 있습니다. 이 합판 계산기는 당신의 부재를 당신의 합판 위에 당신의 톱니 두께로 실제 배치한 뒤 연 판을 셉니다. 결과 맨 위의 숫자는 나눗셈이 아니라 배치의 결과입니다.
이 차이가 가치의 전부입니다. 면적만 나누는 합판 계산기는 2500mm 작업대가 2440mm 판에 안 들어간다는 걸 경고할 수 없습니다. 배치 계산은 그것을 잡아 배치 안 된 부재 목록에 올리고 이유를 설명합니다.
합판 계산기의 입력: 합판, 부재, 톱니 두께
합판은 프리셋 — 2440 × 1220 mm, 4 × 8 ft, 5 × 5 ft — 또는 직접 치수에, 사들일 수량을 붙입니다. 부재는 폭·높이·수량의 줄이고 목록용 이름을 붙입니다. 톱니 두께는 패널쏘 기준 3mm에서 시작합니다. 버튼 하나 누르면 계산기가 장수, 도면, 활용률, 손실률을 돌려줍니다.
결과 읽는 법: 필요 장수가 먼저, 내리는 결정의 크기로 나옵니다. 그 아래에 재료 활용률과 손실률, 배치된 부재마다 라벨이 붙은 축척 원판, 현장용 재단 목록. 합판 계산기는 모두를 판 순서로 정렬해 계획이 곧 절단 순서로 읽힙니다.
합판 계산기가 장수를 세는 방식
무대 뒤에서 계산기는 MaxRects 네스팅 엔진을 16가지 전략 — 배치 휴리스틱 4종 × 부재 정렬 4종 — 으로 돌리고 가장 적은 판의 계획을 남깁니다. 순위에서 최소 장수는 항상 최소 손실에게 이깁니다. 절약한 한 장은 돈이고 자투리는 아직 잠재력일 뿐이니까요.
장수는 제약에 정직합니다. 회전 허용 부재는 돌아가 빈틈을 메우고, 금지된 부재는 목리 방향을 지킵니다. 톱니 두께는 배치 시 모든 부재에 날 하나 폭을 더하고, 여백을 설정하면 공장 모서리에서 부재를 띕니다. 합판 계산기가 "안전을 위해" 올림하는 일은 결코 없습니다. 넉 장이라고 말하면, 입력한 숫자에 대한 배치의 답이 정확히 넉 장인 겁니다.
합판 계산기를 구매에 쓰기
사기 전에 합판 계산기를 돌리면 자신 있게 사세요. 장수가 장바구니 목록입니다. 판매점의 실제 규격으로 한 번 더 — 자작나무 중에는 1525 × 1525로 오는 것과 2500 × 1250로 오는 것이 있습니다 — 규격은 장수와 도면을 모두 바꿉니다. 다발로 산다면 수량을 다발에 맞추고 계획이 안에 들어가는지 확인하세요.
순수 면적 질문 — 벽 덧대기, 바닥 깔기 — 에는 자매 도구인 판재 계산기가 손실 여유 포함 면적 계산으로 더 빠르게 답합니다. 부재에 실제 치수가 있다면 진실을 말하는 건 이 합판 계산기입니다.
톱니 두께, 손실, 활용률 숫자
활용률은 배치된 부재 면적 ÷ 연 원판 면적입니다. 첫 실행은 보통 80%대 초반에 떨어지고, 부재 목록을 다듬고 회전을 허용하고 가장 긴 부재에 규격을 맞추면 올라갑니다. 톱니 두께는 계산에 들어갑니다. 3mm라면 마흔 개 부재를 나눈 한 판이 약 122mm의 전체 폭을 날에 넘깁니다 — 손실률에 보이고, 숨겨지지 않습니다.
퍼센트의 손실은 요약이고, 도면 속의 손실이 진짜 정보입니다. 이어진 자투리는 다음 작은 작업의 재료이고, 색종이는 아닙니다. 합판 계산기는 두 보기를 모두 보여 숫자만이 아니라 계획 자체를 판단하게 합니다.
근거를 인쇄하고 계획을 내보내기
모든 결과는 깔끔한 작업지로 인쇄됩니다 — 도면과 재단 목록, 그 외에는 없음 — 그리고 견적이나 CNC용으로 좌표 포함 CSV가 나갑니다. 부재 목록은 방문 사이에 브라우저에 남고 업로드는 절대 없습니다. 합판 계산기는 무료이고 계정이 필요 없고 브라우저 있는 기기면 어디서든 돌지만, 도면이 가장 잘 보이는 건 역시 PC 화면입니다.
합판 계산기와 실제 구매 사이의 갭 줄이기
합판 계산기의 장수는 입력한 규격과 톱니 두께에 정확히 의존합니다. 판매점마다 합판 실측이 5~10mm씩 다른 경우가 있으니, 단골 재료상의 규격을 미리 재서 프리셋에 저장해 두면 격차가 줄어듭니다.
또 하나의 팁은 마지막 한 장을 계획에 포함하는 것입니다. 합판 계산기가 알려주는 장수에 손실 여유가 이미 들어 있어도, 자투리 활용도가 낮은 작업이라면 한 장을 더 두고 시작하세요. 남은 판은 다음 작업의 첫 판이 되고, 부족하면 다시 가는 길보다 저렴합니다.
합판 계산기 사용 시 흔한 실수
합판 계산기를 쓸 때 가장 흔한 실수는 단위를 섞는 것입니다. 원판은 밀리미터로 입력하고 부재는 인치로 입력하면 결과는 그저 틀린 숫자입니다. 입력 전에 단위 표시를 한 번 확인하는 습관이면 충분히 막을 수 있습니다.
두 번째 실수는 톱니 두께를 0으로 두는 것입니다. 계산은 되지만 실제로는 자를 수 없는 계획이 나오므로, 합판 계산기의 톱니 두께 칸은 항상 실제 날 폭으로 두세요. 이 두 가지만 지키면 계산기의 장수는 현장과 일치합니다.
자주 묻는 질문
합판이 몇 장 필요한가요?
위에 합판 규격, 필요 부재, 톱니 두께를 입력하세요. 합판 계산기가 모든 부재를 실제로 배치하고 "N장이 필요합니다"로 시작하는 정확한 장수를 보고합니다.
총 면적 나누기와 뭐가 다른가요?
면적 나누기는 부재가 사각형이라는 걸 무시합니다. 배치 계산은 실제 치수를 네스팅해 면적 답과 자주 달라집니다 — 잘 맞물리면 적게, 긴 부재가 판을 쪼개면 많게요. 합판 계산기는 숫자를 숨기지 않습니다. 중간값이 전부 보이므로 검산은 언제나 사용자 손에 있습니다.
톱니 두께가 포함되나요?
네. 모든 부재는 설정한 톱니 두께(기본 3mm)만큼 배치 시 확장되고, 톱니 두께는 활용률·손실·간격 모두에 반영됩니다. 톱니 두께 없는 합판 계산기는 추측일 뿐입니다. 합판 계산기의 결과를 저장해 두면 같은 규격의 후속 주문에서 여유율과 장수를 그대로 재사용할 수 있습니다.
부재가 판보다 크면 어떻게 되나요?
배치 안 된 부재에 이유가 붙어 나옵니다. 사용 가능 면적보다 넓거나 높다는 이유죠. 산 다음이 아니라 사기 전에 알게 됩니다.
인치로 계산할 수 있나요?
단위를 인치로 바꾸고 48 × 96 in 프리셋을 고르거나 직접 치수를 입력하세요. 합판 계산기는 모두를 선택한 단위로 유지합니다.
합판 계산기는 무료인가요?
완전 무료이며 가입·워터마크·제한이 없습니다. 브라우저에서 돌고 목록은 내 기기에만 저장됩니다. 합판 계산기는 시행착오를 공짜로 만들어 줍니다. 수량을 바꾸고 다시 누르는 데 비용이 없으니, 여러 안을 비교하고 가장 좋은 계획을 고르면 됩니다.
결과를 인쇄하거나 내보낼 수 있나요?
네 — 인쇄는 도면과 목록의 현장용 사본이고, CSV는 좌표 포함 전체 배치를 내보냅니다.
회전 최적화가 되나요?
회전 가능 표시된 부재는 공간에 더 잘 차면 90° 돌아가고 결과에 회전됨으로 표시됩니다. 목리가 중요한 부재는 회전이 꺼진 채로 있습니다. 합판 계산기는 모든 플래그를 존중합니다.
참고 자료
“Cutting and packing problems ask how large objects are cut into smaller pieces so that demand is met and the consumption of material — or waste — is minimized.”
— Dyckhoff, H. (1990), A Typology of Cutting and Packing Problems
- Jylänki, J. (2010). A Thousand Ways to Pack the Bin — A Practical Approach to Two-Dimensional Rectangle Bin Packing. — MaxRects heuristics used by this nesting engine.
- Burke, E. K., Kendall, G. & Whitwell, G. (2004). A New Placement Heuristic for the Orthogonal Stock-Cutting Problem. Operations Research, 52(4). — bottom-left placement for sheet cutting.
- Dyckhoff, H. (1990). A Typology of Cutting and Packing Problems. European Journal of Operational Research, 44(2), 145–159. — the standard classification of cutting problems.