콘크리트 배합·시공 기준 산출기
현장 조건을 넣으면 굵은 골재 최대 치수·슬럼프·공기량·물-결합재비 상한·양생 기간을 KCS 14 20 10 기준으로 산출하고, 어느 조항이 그 값을 지배했는지 함께 보여줍니다.
적용 기준
굵은 골재 최대 치수
25mm
표 2.2-5 표준값이 지배
- 표 2.2-5 표준값
- 25 mm
- 표에서 함께 허용
- 20 mm
- 슬럼프 (표 2.2-6)
- 80~150 mm
- 공기량 (표 2.2-7)
- 4.5 %
- 운반 후 허용 범위
- 3~6 %
- 물-결합재비 상한 — 내구성 원칙 1.9 (4)
- ≤ 60 %
- 습윤 양생 기간 (표 3.4-1)
- 5 일
- 허용 이어치기 시간간격 (표 3.3-1)
- 2.5 시간
- 타설 자유낙하 높이 상한
- ≤ 1.5 m
- 굳지 않은 콘크리트 전 염소이온량
- ≤ 0.3 kg/m³
- 굳은 콘크리트 수용성 염소이온 (재령 28일, 시멘트 질량비)
- ≤ 0.3 %
- 요구 최소 설계기준강도
- —
- 배합강도 f_cr
- 32.5 MPa
표준편차 미상 또는 시험 14회 이하 — 표 2.2-2
- f_ck + 8.5
- 32.5 MPa
책임기술자 승인 + 방청 조치 시 0.60 kg/m³ 까지 허용
출처: KCS 14 20 10 일반콘크리트 (콘크리트공사 표준시방서 KCS 14 20 00 하위, 국토교통부 고시)
시험 규격: 슬럼프 KS F 2402 · 슬럼프 플로 KS F 2594 · 공기량 KS F 2409, KS F 2421 · 공시체 KS F 2403 · 압축강도 KS F 2405 · 수용성 염소이온 KS F 2713, KS F 2715
실제 배합은 시험을 거쳐 정해야 하며, 이 결과는 시방서 표준값 확인용입니다.
이 도구는 무엇인가요
콘크리트 배합·시공 기준 산출기는 현장 조건을 입력하면 국토교통부 고시 KCS 14 20 10(일반콘크리트)이 정한 굵은 골재 최대 치수, 슬럼프 표준값, 공기연행 공기량, 물-결합재비 상한, 습윤 양생 기간, 허용 이어치기 시간간격을 한 화면에 산출합니다. 철근 수량이나 콘크리트 부피처럼 '얼마나 필요한가'를 푸는 물량 계산기와 달리, 이 도구는 '이 조건에서 어떤 사양이 표준인가'를 답합니다. 핵심은 단순한 표 조회가 아니라 조항 간 경합을 계산한다는 점입니다. 굵은 골재의 최대 치수는 표 2.2-5가 정한 표준값(일반 20 또는 25mm, 단면이 큰 경우와 무근콘크리트 40mm)뿐 아니라, 거푸집 양 측면 사이 최소 거리의 1/5, 슬래브 두께의 1/3, 철근·덕트 최소 순간격의 3/4, 무근콘크리트의 경우 부재 최소 치수의 1/4이라는 네 가지 치수 제한을 동시에 받습니다. 이 중 어느 하나라도 표준값보다 작으면 그 조항이 최종 치수를 지배하는데, 현장에서는 이 경합을 놓쳐 표준값만 보고 발주했다가 타설 후 재료 분리나 충전 불량으로 이어지는 경우가 적지 않습니다. 물-결합재비 역시 마찬가지여서 내구성 원칙 60% 이하가 기본이지만 제빙화학제를 쓰면 45%, 수밀성을 요구하면 50%, 탄산화 저항성을 고려하면 55% 이하로 각각 조여지고, 조건이 겹치면 가장 엄격한 값이 적용됩니다. 여기에 표 2.2-3(특수노출상태)과 표 2.2-4(황산염 노출)까지 더해지는데, 두 표를 동시에 고려해야 할 때는 더 엄격한 기준을 따르도록 시방서가 명시하고 있어(표 2.2-3 주 1) 물-결합재비는 작은 쪽, 최소 설계기준압축강도는 큰 쪽이 적용됩니다. 특히 제빙화학제·염·소금물·바닷물에 노출되거나 이런 종류가 살포되는 콘크리트의 철근부식방지 조건은 물-결합재비 0.40에 최소 35MPa를 요구해, 조항 중 가장 엄격합니다. 배합강도 f_cr도 함께 산정하는데, 설계기준압축강도 35MPa를 기준으로 적용 식이 갈리고 각 구간마다 두 식을 모두 계산해 큰 값을 취하며, 표준편차는 시험 횟수가 29회 이하면 표 2.2-1의 보정계수를 곱하고 14회 이하이거나 기록이 없으면 표 2.2-2의 가산값으로 대체합니다. 이 계산기는 그렇게 결정된 최종값과 함께 '어느 조항이 지배했는지'를 표시해, 감리자나 발주처에 근거를 그대로 설명할 수 있게 합니다. 굵은 골재 치수가 낮아지면 공기량 표준값(표 2.2-7)도 함께 바뀌므로 두 값을 연동해 산출하며, 습윤 양생 기간은 시멘트 종류와 일평균기온을 조합한 표 3.4-1을 그대로 적용하고 5℃ 미만이면 한중콘크리트 기준으로 넘어가야 함을 알려줍니다.
이런 분이 사용합니다
- 타설 전 배합 조건 검토 — 골재 최대 치수·슬럼프·공기량 표준값 확인
- 부재 치수 제한이 표준 골재 치수를 낮추는지 사전 판정
- 제빙화학제·수밀성·탄산화 조건이 겹칠 때 적용할 물-결합재비 상한 확정
- 시멘트 종류와 기온에 따른 습윤 양생 기간 산정
- 레미콘 발주 시 호칭(굵은 골재 최대 치수-호칭강도-슬럼프) 조합 검토
- 배합강도 f_cr 산정 — 시험 실적 표준편차 적용 또는 기록이 없을 때 표 2.2-2 적용
- 특수노출·황산염 노출등급이 요구하는 최소 설계기준압축강도 확인
- 감리 지적 대응 — 적용 기준의 시방서 표 번호 근거 제시
사용 방법
- 1철근 배치 여부(철근/무근)와 단면 규모(일반/단면이 큰 경우)를 선택하세요. 이 두 가지가 표 2.2-5·2.2-6의 행과 열을 결정합니다.
- 2거푸집 최소 거리·슬래브 두께·철근 순간격·부재 최소 치수 중 아는 값만 입력하세요. 0으로 두면 그 항목은 제한에서 빠집니다.
- 3동해 노출 구분과 제빙화학제·수밀성·탄산화 해당 여부를 체크하면 공기량과 물-결합재비 상한이 즉시 바뀝니다.
- 4시멘트 종류와 일평균기온을 넣으면 습윤 양생 기간과 허용 이어치기 시간간격이 산출됩니다.
- 5결과 상단의 '지배 조항' 문구로 그 값이 어느 규정에서 나왔는지 확인하세요.
적용 규칙
굵은 골재 최대 치수 = min(표 2.2-5 표준값, 치수 제한) 이하의 최대 표준 규격 치수 제한 = min(거푸집 최소 거리 × 1/5, 슬래브 두께 × 1/3, 철근 순간격 × 3/4, 부재 최소 치수 × 1/4) 표준 규격 계열: 10, 15, 20, 25, 40 (mm) 슬럼프 표준값 (표 2.2-6, mm) 철근콘크리트 일반 80~150 / 단면이 큰 경우 60~120 무근콘크리트 일반 50~150 / 단면이 큰 경우 50~100 공기량 표준값 (표 2.2-7, %) — 운반 후 허용오차 ±1.5% 최대 치수(mm) 10 15 20 25 40 심한 노출 7.5 7.0 6.0 6.0 5.5 보통 노출 6.0 5.5 5.0 4.5 4.5 물-결합재비 상한 = min(적용되는 조건들) 내구성 원칙 60% / 제빙화학제 45% / 수밀성 50% / 탄산화 55% 습윤 양생 기간 (표 3.4-1, 일) 일평균기온 보통포틀랜드 고로슬래그·플라이애쉬 B종 조강포틀랜드 15℃ 이상 5 7 3 10℃ 이상 7 9 4 5℃ 이상 9 12 5 허용 이어치기 시간간격 (표 3.3-1) — 외기온 25℃ 초과 2.0시간, 25℃ 이하 2.5시간 배합강도 f_cr (2.2.2) — 각 구간의 두 식 중 큰 값 f_ck ≤ 35MPa (2.2-1) f_cr = f_ck + 1.34s (2.2-2) f_cr = (f_ck − 3.5) + 2.33s f_ck > 35MPa (2.2-3) f_cr = f_ck + 1.34s (2.2-4) f_cr = 0.9 f_ck + 2.33s s = 압축강도의 표준편차(MPa) 표 2.2-1 표준편차 보정계수 (시험 29회 이하) 15회 1.16 · 20회 1.08 · 25회 1.03 · 30회 이상 1.00 (미명시는 직선 보간) 표 2.2-2 시험 14회 이하이거나 기록 없음 f_ck 21 미만 f_ck+7 · 21~35 f_ck+8.5 · 35 초과 f_ck+10 표 2.2-3 특수노출상태 — 최대 물-결합재비 / 최소 설계기준압축강도 물에 노출·낮은 투수성 요구 0.50 / 27MPa 습한 상태 동결융해·제빙화학제 노출 0.45 / 30MPa 제빙화학제·염·소금물·바닷물 노출 또는 살포 (철근부식방지) 0.40 / 35MPa 표 2.2-4 황산염 노출 — 토양 SO₄ 질량비 / 물속 SO₄ / W-B / 최소 f_ck 무시 0.0~0.1 % 0~150ppm — — 보통 0.1~0.2 % 150~1,500ppm 0.50 27MPa 심함 0.2~2.0 % 1,500~10,000ppm 0.45 30MPa 매우 심함 2.0 초과 10,000 초과 0.45 30MPa ※ 표 2.2-3과 2.2-4를 동시에 고려할 때는 더 엄격한 기준을 따른다 (표 2.2-3 주 1)
실제 사례
사례 1: 일반 철근콘크리트 기둥, 철근 순간격 40mm
표 2.2-5 표준값은 25mm지만 철근 순간격 40mm의 3/4 = 30mm 제한을 받습니다. 30mm 이하 표준 규격은 25mm이므로 최종 25mm가 그대로 유지되고, 지배 조항은 표 2.2-5입니다. 순간격이 20mm까지 좁아지면 제한이 15mm로 떨어져 이때는 순간격 조항이 지배하게 됩니다.
사례 2: 두께 60mm 슬래브
슬래브 두께의 1/3 = 20mm가 제한이 되어 표준값 25mm를 밀어냅니다. 최종 굵은 골재 최대 치수는 20mm이며, 이에 따라 공기량 표준값도 25mm 행(보통 노출 4.5%)이 아닌 20mm 행(보통 노출 5.0%)을 적용합니다.
사례 3: 제빙화학제를 쓰는 교량 바닥판
물-결합재비는 내구성 원칙 60%가 아니라 제빙화학제 조항의 45% 이하가 지배합니다. 여기에 수밀성(50%)과 탄산화(55%) 조건이 함께 걸려도 가장 엄격한 45%가 그대로 적용됩니다. 동해 노출은 '심한 노출'로 보아 공기량도 한 단계 높은 값을 씁니다.
사례 4: 일평균기온 8℃, 고로슬래그 시멘트
표 3.4-1에서 5℃ 이상 10℃ 미만 구간에 해당해 습윤 양생 기간은 12일입니다. 같은 조건에서 보통포틀랜드는 9일, 조강포틀랜드는 5일로 시멘트 종류에 따라 배 이상 차이가 납니다.
자주 묻는 질문
표 2.2-5에 '20 또는 25'로 적힌 이유는 무엇인가요?
일반적인 경우의 굵은 골재 최대 치수를 시방서가 두 값 중 하나로 허용하기 때문입니다. 이 도구는 상한인 25mm를 표준값으로 잡고 20mm도 함께 표시합니다. 배근이 조밀하거나 충전이 까다로운 부재라면 20mm를 선택하는 편이 안전합니다.
치수 제한을 입력하지 않으면 결과가 틀리나요?
틀리지는 않지만 불완전합니다. 입력하지 않은 항목은 제한에서 빠지므로 표 2.2-5 표준값이 그대로 나옵니다. 실제 현장에서는 거푸집 간격이나 철근 순간격이 표준값을 끌어내리는 경우가 많으니, 도면에서 확인 가능한 값은 넣고 판단하세요.
공기량이 골재 치수에 따라 바뀌는 이유는?
굵은 골재가 작아질수록 같은 부피에서 모르타르 비율이 커지고, 동결융해 저항에 필요한 연행 공기량도 함께 늘어나기 때문입니다. 표 2.2-7이 최대 치수 10mm에서 40mm까지 단계적으로 낮아지는 값을 규정한 것이 그 때문입니다.
일평균기온이 5℃ 미만이면 왜 결과가 나오지 않나요?
표 3.4-1의 적용 범위가 5℃ 이상이기 때문입니다. 그 아래는 한중콘크리트(KCS 14 20 40)의 별도 기준을 따라야 하므로, 이 도구는 값을 임의로 연장하지 않고 해당 기준으로 넘어가야 함을 안내합니다.
배합강도는 왜 두 식 중 큰 값을 쓰나요?
시방서가 그렇게 정하고 있습니다. f_ck 35MPa 이하에서는 식 (2.2-1) f_ck+1.34s 와 식 (2.2-2) (f_ck−3.5)+2.33s 를 모두 계산해 큰 값을 배합강도로 씁니다. 앞 식은 평균적인 미달 확률을, 뒤 식은 설계기준강도를 크게 밑도는 경우를 각각 억제하는 조건이라, 둘 다 만족해야 하므로 더 큰 값이 지배합니다. 표준편차가 작으면 앞 식이, 크면 뒤 식이 지배하는 경향이 있습니다.
압축강도 시험 횟수를 왜 물어보나요?
표준편차를 얼마나 신뢰할 수 있는지가 시험 횟수에 달려 있기 때문입니다. 30회 이상이면 계산한 표준편차를 그대로 쓰고, 15~29회는 표 2.2-1의 보정계수(15회 1.16 · 20회 1.08 · 25회 1.03)를 곱해 표준편차를 키웁니다. 14회 이하이거나 기록이 없으면 표준편차 대신 표 2.2-2의 가산값(f_ck+7 / +8.5 / +10)을 씁니다. 표에 없는 횟수는 직선 보간합니다.
특수노출상태와 황산염 노출을 둘 다 고르면 어떻게 되나요?
표 2.2-3 주 1)이 두 표를 동시에 고려할 때는 더 엄격한 기준을 따르도록 정하고 있습니다. 이 도구는 물-결합재비는 두 값 중 작은 쪽을, 최소 설계기준압축강도는 두 값 중 큰 쪽을 적용하고 어느 표가 지배했는지 표시합니다.
이 결과대로 배합해도 되나요?
아닙니다. 시방서는 실제 배합을 시험을 통해 정하도록 규정합니다. 이 도구의 값은 시방서가 정한 표준값·상한을 빠르게 확인하기 위한 것이며, 최종 배합은 배합설계와 시험 결과, 책임기술자·감리자의 확인을 따라야 합니다.
주의사항
- •이 결과는 KCS 14 20 10 의 표준값·상한을 확인하는 용도입니다. 실제 배합은 반드시 배합설계와 시험으로 정하세요.
- •치수 제한을 입력하지 않으면 표 2.2-5 표준값만 나옵니다. 도면에서 확인되는 거푸집 간격·철근 순간격은 넣고 판단하세요.
- •굵은 골재 치수 제한은 공극 없이 칠 수 있는 다짐 방법을 쓰는 경우 책임기술자의 판단에 따라 적용하지 않을 수 있습니다(2.2 (1) 단서).
- •일평균기온 5℃ 미만은 한중콘크리트(KCS 14 20 40), 해양구조물은 KCS 14 20 44 등 별도 기준을 따릅니다.
- •배합강도는 표준편차의 신뢰도(시험 횟수)에 크게 좌우됩니다. 시험 기록이 없으면 표 2.2-2 로 계산되므로, 실제 시험 실적이 생기면 다시 산정하세요.
- •노출등급(표 2.2-3·2.2-4)이 요구하는 최소 설계기준압축강도를 설계값이 밑돌면 배합만으로 해결되지 않습니다. 설계 단계에서 강도를 올려야 합니다.
- •시방서는 개정됩니다. 발주 전 국가건설기준센터(kcsc.re.kr)에서 현행본을 확인하세요.
최종 검토일: 2026-09-08