건설재료시험기사 필기 기출문제복원 (2003-03-16)

건설재료시험기사
(2003-03-16 기출문제)

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1과목: 콘크리트공학

1. 프리텐션방식의 프리스트레싱을 할 때 콘크리트의 압축강도는 최소 몇 ㎏f/㎝2이상이어야 하는가?

  1. 250
  2. 300
  3. 350
  4. 400
(정답률: 알수없음)
  • 프리텐션방식의 프리스트레싱은 콘크리트에 압력을 가해 전장력을 발생시키는 방식입니다. 이때 콘크리트는 압축력을 받기 때문에 압축강도가 중요합니다. 일반적으로 프리스트레싱을 할 때 콘크리트의 압축강도는 최소 250㎏f/㎝2 이상이어야 합니다. 하지만 안전성을 고려하여 최소 300㎏f/㎝2 이상으로 설정하는 것이 일반적입니다. 따라서 정답은 "300"입니다.
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2. 페놀프탈레인 1% 알콜용액을 구조체 콘크리트 또는 코어 공시체에 분무하여 측정할 수 있는 것은?

  1. 균열폭과 깊이
  2. 철근의 부식정도
  3. 콘크리트의 투수성
  4. 콘크리트의 중성화깊이
(정답률: 알수없음)
  • 페놀프탈레인 1% 알콜용액은 콘크리트의 중성화깊이를 측정하는 데 사용됩니다. 중성화깊이란 콘크리트 내부에서 알칼리성 물질과 이온이 반응하여 형성되는 보호층의 깊이를 의미합니다. 이 보호층은 철근의 부식을 방지하고 콘크리트의 내구성을 유지하는 역할을 합니다. 따라서 중성화깊이를 측정함으로써 콘크리트의 내구성을 평가할 수 있습니다. 균열폭과 깊이, 철근의 부식정도, 콘크리트의 투수성은 모두 콘크리트의 내구성과 관련된 요소이지만, 페놀프탈레인 1% 알콜용액으로 측정할 수 있는 것은 아닙니다.
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3. 보통포틀랜드시멘트를 사용한 경우 콘크리트의 표준 습윤 양생 기간은?

  1. 1일 이상
  2. 3일 이상
  3. 5일 이상
  4. 7일 이상
(정답률: 알수없음)
  • 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 경우, 콘크리트가 충분히 강해지기 위해서는 수분이 충분히 반응하여 결정화되는 시간이 필요합니다. 이를 표준 습윤 양생 기간이라고 합니다. 포틀랜드 시멘트를 사용한 경우, 이 기간은 보통 5일 이상이 필요합니다. 이는 시멘트의 종류, 사용량, 혼합비 등에 따라 다를 수 있습니다.
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4. 플라이애쉬를 사용한 콘크리트의 특성중 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트의 단위수량을 증가시킨다.
  2. 수밀성이 좋으므로 수리구조물에 적합하다.
  3. 수화열이 적고 건조수축이 적다.
  4. 해수에 대한 내화학성이 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "콘크리트의 단위수량을 증가시킨다."는 옳은 특성이다. 이는 플라이애쉬가 콘크리트의 미세구조를 조절하여 콘크리트의 입자크기를 작게 만들어주기 때문이다. 작은 입자크기는 콘크리트의 단위수량을 증가시키는데 기여하며, 이는 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시킨다.
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5. 다음 중 콘크리트의 초기균열의 원인이 아닌 것은?

  1. 소성수축
  2. 소성침하
  3. 수화열
  4. 알칼리-골재 반응
(정답률: 알수없음)
  • 알칼리-골재 반응은 콘크리트 내부의 알칼리성 물질과 사용된 골재의 반응으로 인해 발생하는 균열 현상입니다. 이는 초기균열이 아닌, 장기적인 균열 발생 원인 중 하나입니다. 초기균열의 원인으로는 소성수축, 소성침하, 수화열 등이 있습니다.
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6. 시험에 의해서 W/C비를 결정하기 위해서 C/W비를 1.8, 2.0, 2.2로 변화시켜 가면서 f28을 구한 결과 각각 150, 180, 210kgf/cm2의 압축강도를 얻었다. 이로부터 구한 관계식 f28 = A + B(C/W)에서 A와 B의 값은 각각 얼마인가?

  1. -120, 150
  2. -210, 215
  3. -139, 230
  4. -76, 190
(정답률: 알수없음)
  • 주어진 정보를 이용하여 두 점을 이용해 직선의 방정식을 구할 수 있다.

    점 1: (C/W=1.8, f28=150)
    점 2: (C/W=2.2, f28=210)

    두 점을 이용해 직선의 기울기를 구하면:

    기울기 = (f282 - f281) / (C/W2 - C/W1)
    = (210 - 150) / (2.2 - 1.8)
    = 60 / 0.4
    = 150

    따라서 B = 150이다.

    y절편을 구하기 위해, 한 점의 좌표와 기울기를 이용해 방정식을 세울 수 있다:

    y - f28 = B(C/W - C/W1)
    y - 150 = 150(C/W - 1.8)

    이제 다른 한 점을 이용해 y절편을 구할 수 있다:

    210 - 150 = 150(C/W - 2.2)
    60 = -150(0.4)
    y = -120

    따라서 A = -120이다.

    정답은 "-120, 150"이다.

    이유: 위에서 구한 방정식을 이용해 C/W비가 2.0일 때의 f28을 구하면:

    f28 = -120 + 150(2.0 - 1.8)
    = -120 + 30
    = 180

    따라서 C/W비가 2.0일 때의 f28은 180kgf/cm2이다. 이는 주어진 정보와 일치하므로, "-120, 150"이 정답이다.
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7. 현장에서 표면수율이 각각 1.5%와 5.3%인 굵은골재 760kgf과 잔골재 560kgf를 배합하려고 단위수량을 수정하고자 한다. 시방배합에서 구한 단위수량이 122kgf/m3일 때 수정된 단위수량은 얼마인가?

  1. 77.1 kgf/m3
  2. 80.9 kgf/m3
  3. 163.1 kgf/m3
  4. 122 kgf/m3
(정답률: 알수없음)
  • 단위수량이란 1m3의 철근을 사용하여 콘크리트를 캐스팅할 때 사용되는 콘크리트의 중량을 말한다.

    시방배합에서의 단위수량은 122kgf/m3이므로, 굵은골재와 잔골재를 1:1로 배합한 경우 굵은골재와 잔골재의 중량은 각각 760kgf/m3과 560kgf/m3이 된다.

    하지만 이 배합은 표면수율이 각각 1.5%와 5.3%인 경우이므로, 실제로 사용되는 콘크리트의 중량은 더 많아진다. 따라서 이를 보정하기 위해 단위수량을 수정해야 한다.

    보정된 단위수량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    보정된 단위수량 = 시방배합에서의 단위수량 × (1 + 표면수율)

    따라서 굵은골재와 잔골재를 1:1로 배합한 경우 보정된 단위수량은 다음과 같다.

    보정된 단위수량 = 122kgf/m3 × (1 + 0.015 + 0.053) = 80.9kgf/m3

    따라서 정답은 "80.9 kgf/m3"이다.
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8. 현장에서 콘크리트의 재료를 계량할 때 1회 계량분에 대해 허용되는 오차의 범위 중 틀린 것은?

  1. 물은 1% 이하로 한다.
  2. 시멘트는 1% 이하로 한다.
  3. 혼화재는 2% 이하로 한다.
  4. 골재는 2% 이하로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "골재는 2% 이하로 한다."

    이유: 골재는 콘크리트의 강도와 밀도에 큰 영향을 미치기 때문에 정확한 계량이 필요하다. 따라서 골재의 허용 오차 범위는 다른 재료들보다 더 작아야 한다. 일반적으로 골재의 허용 오차 범위는 1% 이하로 설정되어야 하며, 2% 이하로 설정하는 것은 부적절하다.
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9. 콘크리트 치기에 있어서 유의사항과 관계가 먼 것은?

  1. 콘크리트치기 도중 블리딩수가 있을 경우 그 물을 제거하고 그 위에 콘크리트를 친다.
  2. 콘크리트 치기의 1층 높이는 진동기의 성능을 고려하여 1m 정도로 한다.
  3. 2층 이상으로 나누어 콘크리트를 치는 경우 아래층이 굳기 시작하기 전에 윗층의 콘크리트를 친다.
  4. 콘크리트의 자유낙하 높이는 가능한 낮게 하며 수직으로 떨어 뜨린다.
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 치기의 1층 높이는 진동기의 성능을 고려하여 1m 정도로 한다는 것은 콘크리트를 한 번에 두껍게 치면 진동기의 성능이 떨어져서 콘크리트가 밀착되지 않을 수 있기 때문입니다. 따라서 적절한 두께로 나누어 치는 것이 중요합니다. 다른 보기들은 콘크리트 치기에 있어서 중요한 사항들입니다.
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10. 콘크리트의 강도에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 콘크리트의 강도가 크면 클수록 취성파괴 거동을 나타낸다.
  2. 콘크리트 강도가 크면 클수록 콘크리트의 탄성계수도 증가한다.
  3. 콘크리트의 설계기준강도는 일반적으로 표준양생한 재령 28일 표준공시체의 1축압축 강도를 말한다.
  4. 콘크리트 강도의 단위는 kgf 또는 tonf로 표현한다.
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 강도의 단위는 kgf 또는 tonf로 표현하는 것은 잘못된 설명입니다. 실제로 콘크리트 강도는 MPa 또는 psi와 같은 압력 단위로 표현됩니다. 이는 콘크리트의 인장강도, 압축강도, 굴곡강도 등 다양한 강도를 측정할 때 모두 동일하게 적용됩니다.
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11. 다음 관리도의 종류에서 정규분포이론이 적용되지 않은 것은?

  1. P 관리도(불량률 관리도)
  2. x 관리도(측정값 자체의 관리도)
  3. - R 관리도(평균값과 범위의 관리도)
  4. - σ 관리도(평균값과 표준편차의 관리도)
(정답률: 알수없음)
  • P 관리도(불량률 관리도)는 제품의 불량률을 관리하는데 사용되는 관리도이다. 이 때문에 정규분포 이론이 적용되지 않는다. P 관리도는 이항분포를 기반으로 하며, 제품의 불량 여부를 이항변수로 처리하여 불량률을 계산한다. 따라서 P 관리도는 이항분포의 특성을 이용하여 제품의 불량률을 추정하고, 이를 통해 제품의 품질을 관리한다.
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12. 콘크리트 배합설계시 배합강도(fcr) 결정에 관한 설명 중 틀린 것은? (단, s :압축강도의 표준편차 (kgf/cm2))

  1. 콘크리트의 배합강도(fcr)는 설계기준강도(fck)보다 크게 정해야 한다.
  2. 현장 콘크리트의 압축강도 시험값이 설계기준강도 이하로 되는 확률은 5%이하여야 하고 설계기준강도의 95%이하로 되는 확률은 0.13% 이하여야 한다.
  3. 콘크리트의 압축강도 시험값이란 굳지 않은 콘크리트에서 채취하여 제작한 공시체를 표준양생하여 얻은 압축강도의 평균값을 말한다.
  4. 배합강도 결정은 다음 두 식에 의한 값 중 큰값을 적용한다. fcr ≥ fck + 1.64s (kgf/cm2), fcr ≥ 0.85 fck + 3s (kgf/cm2)
(정답률: 알수없음)
  • "콘크리트의 배합강도(fcr)는 설계기준강도(fck)보다 크게 정해야 한다."라는 설명이 틀린 것이다. 실제로는 콘크리트의 배합강도는 설계기준강도 이상으로 정해야 하지만, 반드시 그 이상으로 정해야 하는 것은 아니다. 따라서 이 설명은 부적절하다.
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13. 시멘트에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 시멘트의 분말도 또는 비표면적은 시멘트 입자의 크기를 나타내기 위한 것이다.
  2. 시멘트의 안정성이란 시멘트가 경화중에 체적이 팽창하여 팽창균열 등을 발생시킬 수 있으므로 팽창정도를 나타내기 위한 것이다.
  3. 시멘트의 강도는 그 시멘트를 사용한 콘크리트의 강도 추정을 위하여 활용되며, 일반적으로 시멘트풀의 강도로써 나타낸다.
  4. 시멘트 풀은 건조시키면 시멘트 겔 주위 모세관내의 수분이 증발하며 모세관수의 표면장력이 커지게 되어 수축한다.
(정답률: 알수없음)
  • 시멘트의 강도는 그 시멘트를 사용한 콘크리트의 강도 추정을 위하여 활용되며, 일반적으로 시멘트풀의 강도로써 나타낸다. (이 설명은 옳은 설명입니다.)
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14. 콘크리트의 균열은 재료, 시공, 설계 및 환경 등 여러 가지 요인에 의해 발생한다. 다음 중 재료적 요인과 가장 관련이 많은 균열현상은?

  1. 알칼리골재반응에 의한 거북등형상의 균열
  2. 온도변화, 화학작용 및 동결융해 현상에 의한 균열
  3. 콘크리트 피복두께 및 철근의 정착길이 부족에 의한 균열
  4. 재료분리, 콜드조인트(cold joint) 발생에 의한 균열
(정답률: 알수없음)
  • 알칼리골재반응은 콘크리트 내부의 알칼리성 물질과 골재 사이에서 발생하는 화학반응으로, 이로 인해 거북등형상의 균열이 발생한다. 이는 콘크리트 내부의 알칼리성 물질이 골재와 반응하여 생기는 확장력으로 인해 발생하는 것이다. 따라서 "알칼리골재반응에 의한 거북등형상의 균열"은 재료적 요인과 가장 관련이 많은 균열현상이다.
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15. 콘크리트의 워커빌리티(workability)를 측정하기 위한 시험방법 중 콘크리트에 일정한 에너지를 가하여 밀도의 변화를 수치적으로 나타내는 시험법은?

  1. 흐름시험(flow test)
  2. 슬럼프시험(slump test)
  3. 리모울딩시험(remolding test)
  4. 다짐계수시험(comfacting factor test)
(정답률: 알수없음)
  • 다짐계수시험은 콘크리트의 워커빌리티를 측정하기 위해 일정한 에너지를 가하여 콘크리트의 밀도 변화를 측정하는 시험법입니다. 이 시험법은 콘크리트의 성능을 예측하는 데 중요한 역할을 합니다. 다른 시험법들은 콘크리트의 흐름성, 슬럼프, 리모딩 등을 측정하지만, 다짐계수시험은 콘크리트의 밀도 변화를 직접 측정하여 보다 정확한 워커빌리티를 파악할 수 있습니다.
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16. 일반적인 수중콘크리트의 재료 및 시공상의 주의사항을 바르게 기술한 것은?

  1. 공기중의 시공시 보다 설계기준강도를 작게 할 필요가 있다.
  2. 물의 흐름을 막은 정수중에는 콘크리트를 수중에 낙하시킬 수 있다.
  3. 물-시멘트비는 60% 이하, 단위시멘트량은 300 kg/m3 이상을 표준으로 한다.
  4. 트레미를 사용하여 콘크리트를 칠 경우 콘크리트를 치는 동안 일정한 속도로 수평이동시켜야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 수중콘크리트는 물 속에서 경화되는 콘크리트로, 물의 압력, 수온, 염분 등에 영향을 받기 때문에 일반적인 콘크리트와는 다른 재료와 시공상의 주의사항이 필요하다. 따라서, 물의 흐름을 막은 정수중에 콘크리트를 수중에 낙하시키기 때문에 공기중의 시공시보다 설계기준강도를 작게 할 필요가 있다. 또한, 물-시멘트비는 60% 이하, 단위시멘트량은 300 kg/m3 이상을 표준으로 하며, 트레미를 사용하여 콘크리트를 칠 경우 콘크리트를 치는 동안 일정한 속도로 수평이동시켜야 한다.
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17. 수화열에 의한 매스콘크리트의 온도균열 저감대책으로 볼 수 없는 것은?

  1. 프리쿨링(pre-cooling)
  2. 알루미나시멘트의 사용
  3. 플라이애시시멘트의 사용
  4. 파이프쿨링(pipe-cooling)
(정답률: 알수없음)
  • 알루미나시멘트는 매스콘크리트의 온도를 낮추는 역할을 하지 않기 때문에, 수화열에 의한 매스콘크리트의 온도균열 저감대책으로 볼 수 없습니다. 알루미나시멘트는 고온에 강한 내화재료로 사용되며, 내화성을 높이는 목적으로 사용됩니다.
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18. 숏크리트(Shotcrete)는 압축공기로 콘크리트를 시공면에 뿜어붙이는 공법이다. 숏크리트에 관한 설명으로 잘못된것은?

  1. 건식법과 습식법이 있으며 사용수량이 적은 건식법이 품질관리 측면에서 좀 더 안정적이다.
  2. 기설 콘크리트면에 시공하는 경우에는 콘크리트면을 거칠게 하고 부착을 저해하는 이물질을 제거한다.
  3. 시공면이 흡수성인 경우에는 충분하게 흡수시킨 후 압축공기로 표면의 수분을 제거한다.
  4. 25mm 이상의 두꺼운 몰타르 층을 시공하는 경우에는 20mm이하의 얇은 층으로 나누어서 시공한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "건식법과 습식법이 있으며 사용수량이 적은 건식법이 품질관리 측면에서 좀 더 안정적이다."이다. 건식법과 습식법은 각각 시공하는 환경에 따라 선택되며, 사용수량이 적은 건식법이 품질관리 측면에서 더 안정적이다는 설명은 잘못되었다. 사용수량이 적은 건식법은 시공성이 더 우수하고, 시공 후 강도가 빠르게 상승하는 등의 장점이 있지만, 습식법은 시공면의 부드러운 마감이 가능하고, 시공성이 떨어지는 환경에서도 사용할 수 있다는 장점이 있다. 따라서, 건식법과 습식법은 각각의 장단점을 고려하여 선택되어야 한다.
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19. 시방배합상의 잔골재의 양은 500kgf이고 굵은골재의 양은 1000kgf이다. 표면수량은 각각 5%와 3%이었다. 현장배합으로 환산한 잔골재와 굵은골재의 양은?

  1. 잔골재 - 525kgf, 굵은골재 - 1030kgf
  2. 잔골재 - 475kgf, 굵은골재 - 970kgf
  3. 잔골재 - 470kgf, 굵은골재 - 975kgf
  4. 잔골재 - 520kgf, 굵은골재 - 1025kgf
(정답률: 알수없음)
  • 시방배합상의 잔골재와 굵은골재의 양은 각각 500kgf와 1000kgf이다. 표면수량은 각각 5%와 3%이므로, 현장배합으로 환산한 잔골재와 굵은골재의 양은 각각 500kgf x 1.05 = 525kgf와 1000kgf x 1.03 = 1030kgf이다. 따라서 정답은 "잔골재 - 525kgf, 굵은골재 - 1030kgf"이다.
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20. 콘크리트 구조물은 온도변화, 건조수축 등에 의해서 균열이 발생되기 쉽다. 이러한 이유로 균열을 정해진 장소에 집중시킬 목적으로 단면 결손부를 설치하는데 이것을 무엇이라고 하는가?

  1. 수축이음
  2. 신축이음
  3. 시공이음
  4. 콜드 조인트(Cold joint)
(정답률: 알수없음)
  • 정답: 수축이음

    콘크리트는 건조하면서 수축하게 되는데, 이 때 수축이음을 설치하여 균열이 발생하는 것을 방지하고 안정성을 높일 수 있다. 수축이음은 콘크리트를 부어넣는 과정에서 일정한 간격으로 설치되며, 콘크리트가 수축하면서 생기는 강한 인장력을 분산시켜 균열이 발생하지 않도록 한다. 이에 반해 신축이음은 구조물이 변형하면서 생기는 변형력을 흡수하기 위해 설치되는 것이고, 시공이음은 시공 과정에서 생기는 이음을 말한다. 콜드 조인트는 콘크리트를 부어넣는 과정에서 시간차로 부어넣어 생기는 이음을 말한다.
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2과목: 건설시공 및 관리

21. 품질관리도에서 1조의 측정치가 9, 7, 12, 13의 값을 가지며 2조의 측정치가 8, 9, 10, 12의 값을 가질 때 중심(CL)의 값은?

  1. 9.75
  2. 10.00
  3. 10.25
  4. 10.50
(정답률: 알수없음)
  • 중심값(CL)은 각 조의 측정치 평균값을 의미합니다. 따라서 1조의 평균값은 (9+7+12+13)/4 = 10.25이고, 2조의 평균값은 (8+9+10+12)/4 = 9.75입니다. 이 두 조의 평균값을 다시 평균내면 (10.25+9.75)/2 = 10.00이 됩니다. 따라서 정답은 "10.00"입니다.
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22. 다음은 어떤 공사의 품질관리에 대한 내용이다. 가장 먼저 해야 할 일은?

  1. 품질특성의 선정
  2. 작업표준의 결정
  3. 관리한계 설정
  4. 관리도의 작성
(정답률: 알수없음)
  • 품질관리를 시작하기 전에 어떤 품질특성을 중점적으로 관리할 것인지를 선정해야 합니다. 이는 작업표준의 결정, 관리한계 설정, 관리도의 작성 등의 작업에 필요한 기초가 되기 때문입니다. 따라서 "품질특성의 선정"이 가장 먼저 해야 할 일입니다.
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23. 폭우시 옹벽 배면에는 침투수압이 발생되는데 이 침투수에 의한 중요 영향과 관계가 먼 것은?

  1. 옹벽저면에서의 양압력 증가
  2. 포화에 의한 흙의 무게 증가
  3. 활동면에서의 양압력 증가
  4. 수평저항력의 증가
(정답률: 알수없음)
  • 침투수압이 발생하면 옹벽저면에 있는 흙의 입체적인 응력 상태가 변화하게 되는데, 이는 옹벽의 안정성에 영향을 미친다. 이 중에서 수평저항력의 증가는 옹벽의 안정성을 높이는데 중요한 역할을 한다. 수평저항력은 옹벽저면에 인접한 흙의 수평적인 저항력을 의미하며, 침투수압이 증가하면 흙의 밀도가 증가하고 수평저항력도 증가하게 된다. 이는 옹벽의 이탈을 방지하고 안정성을 높이는데 기여한다. 따라서 수평저항력의 증가는 폭우시 옹벽의 안정성을 유지하는데 중요한 역할을 한다.
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24. 다음의 기초공법 중에서 부지의 여유가 있을 때 경제적으로 적용할 수 있는 공법은?

  1. 케이슨 공법
  2. 오픈 컷 공법
  3. 쉴드 공법
  4. 어스드릴 공법
(정답률: 알수없음)
  • 오픈 컷 공법은 지면이 부지의 여유가 있을 때 경제적으로 적용할 수 있는 공법입니다. 이는 지면을 파내어 공사를 진행하는 방법으로, 지면이 부지의 여유가 있을 때는 지면을 파내어 공사를 진행하는 것이 더 경제적이기 때문입니다. 케이슨 공법은 수심이 깊은 지하공간에서 사용되는 방법이며, 쉴드 공법은 지하철 등 지하공간에서 사용되는 방법입니다. 어스드릴 공법은 지반 조건이 좋지 않은 경우에 사용되는 방법입니다.
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25. 거푸집 및 동바리를 떼어내는 시기는 많은 요인에 따라 다르므로 떼어내는 시기를 잘못 잡음으로 큰 재해를 일으키는 경우가 많다. 철근 콘크리트에서 거푸집을 떼어내도 좋은 시기를 압축강도의 값으로 할 경우 기둥,벽,보의 측면인 경우 최소 얼마의 값이면 떼어내도 좋은가?

  1. 20㎏f/㎝2
  2. 35㎏f/㎝2
  3. 50㎏f/㎝2
  4. 80㎏f/㎝2
(정답률: 알수없음)
  • 거푸집 및 동바리를 떼어내는 시기는 콘크리트의 강도에 따라 결정된다. 압축강도가 일정 수준 이상이 되어야 거푸집을 떼어낼 수 있다. 기둥, 벽, 보의 측면은 구조물에서 가장 중요한 부분이므로, 떼어내기 전에 압축강도가 충분히 높아야 한다. 따라서, 최소한 50㎏f/㎝2 이상의 압축강도가 되어야 거푸집을 떼어낼 수 있다.
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26. 노상이나 노반의 다짐이 완료되면 로울러나 재하된 덤프 트럭을 주행시켜 침하량을 측정하는 방법은?

  1. 프루프 로울링
  2. 벤켈먼 빔 시험
  3. 일래스타이트
  4. 히터 플레이너
(정답률: 알수없음)
  • 프루프 로울링은 노상이나 노반의 다짐이 완료된 후 로울러나 재하된 덤프 트럭을 이용하여 지면을 압축시키고, 그 압축된 지면의 침하량을 측정하는 방법입니다. 이 방법은 지면의 강도와 밀도를 측정하는 데에 사용되며, 지면의 안정성을 평가하는 데에도 유용합니다. 따라서 이 방법이 다른 보기들인 벤켈먼 빔 시험, 일래스타이트, 히터 플레이너보다 노상이나 노반의 다짐이 완료된 후 침하량을 측정하는 데에 더 적합하다고 할 수 있습니다.
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27. 다음의 토공기계의 작업량산정에 따른 규격을 연결 지은 것 중 잘못 연결된 것은?

  1. 트렉터 쇼벨 - 버킷용량(m3)
  2. 모터 스크레이퍼 - 보울 용량(m3)
  3. 불도우져 - 토공판 용량(m3)
  4. 모터그레이드 - 버킷용량(m3)
(정답률: 알수없음)
  • "모터그레이드 - 버킷용량(m3)"이 잘못 연결된 것이다. 모터그레이드는 버킷이 아닌 블레이드를 사용하므로, 작업량 산정에는 블레이드 폭과 깊이가 사용된다. 따라서 모터그레이드는 "블레이드 폭(m) - 블레이드 깊이(m)"와 같은 규격이어야 한다.
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28. 표면차수벽 댐은 core의 filter 층이 없이 제체를 느슨한 암으로 축조하여 상하사면은 암의 안식각에 가깝게 하고, 제체가 어느 정도 축조된 후 상류측에 불투수층 차수벽을 설치하여 차수역할을 하며 차수벽과 rock 사이에는 입경이 작은 암석층을 두어 완충역할을 하게 한다. 다음중 표면차수벽 댐 설치에 유리한 조건이 아닌 것은?

  1. 대량의 점토 확보가 용이한 경우
  2. 짧은 공사기간으로 급속시공이 필요한 경우
  3. 동절기 및 잦은 강우로 점토시공이 어려운 경우
  4. 추후 댐 높이의 증축이 예상되는 경우
(정답률: 알수없음)
  • "대량의 점토 확보가 용이한 경우"는 표면차수벽 댐 설치에 유리한 조건이 아닙니다. 이는 점토가 느슨한 암보다는 압축강도가 낮기 때문입니다. 따라서 대량의 점토를 사용하면 댐의 안정성이 떨어질 수 있습니다.
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29. Preloading공법에 대한 설명 중에서 적당하지 못한 것은?

  1. 구조물의 잔류 침하를 미리 막는 공법의 일종이다.
  2. 도로, 방파제 등 구조물 자체가 재하중으로 작용하는 형식이다.
  3. 공기가 급한 경우에 적용한다.
  4. 압밀에 의한 점성토지반의 강도를 증가시키는 효과가 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "공기가 급한 경우에 적용한다."는 적당하지 못한 설명이다. Preloading은 구조물의 잔류 침하를 미리 막는 공법으로, 구조물 자체가 재하중으로 작용하여 지반을 압축시키는 형식이다. 또한, 압밀에 의한 점성토지반의 강도를 증가시키는 효과도 있다. 따라서, Preloading은 공기가 급한 경우에 적용하는 것이 아니라, 구조물의 안정성을 높이기 위해 적용하는 것이다.
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30. 암거의 배열방식중 집수지거를 향하여 지형의 경사가 완만하고 같은 정도의 습윤상태인 곳에 적합하며 1개의 간선 집수지 또는 집수지거로 가능한 한 많은 흡수거를 합류하도록 배열하는 방식은?

  1. 집단식(Grouping system)
  2. 자연식(Natural system)
  3. 빗식(Gridiron system)
  4. 차단식(Intercepting system)
(정답률: 알수없음)
  • 빗식(Gridiron system)은 지형의 경사가 완만하고 같은 정도의 습윤상태인 곳에 적합한 배열방식으로, 1개의 간선 집수지 또는 집수지거로 가능한 한 많은 흡수거를 합류하도록 배열하는 방식입니다. 이 방식은 직사각형 모양의 그리드 형태로 배수구를 배치하며, 각 배수구는 직선으로 연결되어 하천이나 강으로 연결됩니다. 이러한 구조는 효율적인 배수를 가능하게 하며, 유지보수 및 관리도 용이합니다. 따라서 빗식(Gridiron system)은 대규모 도시나 공업지역 등에서 많이 사용되는 배열방식입니다.
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31. 유토곡선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 평행선에서 토량곡선의 꼭지점 까지의 높이는 절토에서 성토까지 운반 토량을 나타낸다.
  2. 곡선의 최대값은 성토에서 절토로 옮기는 점이다.
  3. 평균선이 곡선과 교차된 두점 사이에서는 절토와 성토는 균형이 된다.
  4. 절토 부분에서는 위로 향하고 성토 부분에서는 아래로 향한다.
(정답률: 17%)
  • "곡선의 최대값은 성토에서 절토로 옮기는 점이다."라는 설명이 옳지 않습니다. 유토곡선의 최대값은 평행선과 교차하는 지점에서 나타납니다. 이 지점에서는 토량이 가장 많이 운반되기 때문에 최대값이 됩니다.

    유토곡선은 지형의 경사와 운반되는 토양의 양에 따라 변하는 곡선으로, 평행선에서 꼭지점까지의 높이는 운반되는 토양의 양을 나타냅니다. 절토 부분에서는 곡선이 위로 향하고, 성토 부분에서는 아래로 향합니다. 평균선이 곡선과 교차하는 두 점 사이에서는 절토와 성토가 균형을 이루게 됩니다.
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32. 돌쌓기의 방법 및 시공에 대하여 맞지 않는 것은?

  1. 돌을 깨끗이 씻고 특히 찰쌓기는 수분을 충분히 흡수 시켜야 한다.
  2. 돌의 크기가 다르면 큰돌을 아래층에 쌓아서 안정도를 높인다.
  3. 수성암과 같이 절리가 있는 돌은 하중 방향과 평행하게 쌓는다.
  4. 견치돌은 사면에 직각으로 설치한다.
(정답률: 알수없음)
  • "수성암과 같이 절리가 있는 돌은 하중 방향과 평행하게 쌓는다."가 맞지 않는 것이다. 절리가 있는 돌은 하중 방향과 수직으로 쌓아야 안정적인 구조를 만들 수 있다. 절리가 있는 돌을 하중 방향과 평행하게 쌓으면 돌이 미끄러져서 안정성이 떨어지기 때문이다.
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33. 토취장에서 흙을 적재하여 고속도로의 노체를 성토코자 한다. 노체는 다짐을 시행할 때 자연상태 때의 흙의 체적을 1 이라 하고, 느슨한 상태에서 1.25, 다져진 상태에서 토량변화율이 0.8이라면 본공사의 토량 환산 계수는?

  1. 0.64
  2. 0.80
  3. 0.70
  4. 1.25
(정답률: 알수없음)
  • 토량 변화율은 흙이 다져질수록 작아지는데, 이는 흙 입자들이 밀착되어 더 이상 압축되지 않기 때문이다. 따라서, 토량 환산 계수는 흙의 밀도가 높아질수록 작아지게 된다.

    노체의 자연상태에서의 체적이 1이므로, 느슨한 상태에서의 체적은 1.25이다. 따라서, 토량 변화율은 (1.25-1)/1 = 0.25이다.

    토량 환산 계수는 토량 변화율의 역수이므로, 1/0.25 = 4이다. 하지만, 문제에서는 다져진 상태에서의 토량 변화율이 0.8이므로, 이를 고려하여 계산해야 한다.

    다져진 상태에서의 체적은 자연상태에서의 체적의 역수인 1/1 = 1이다. 따라서, 토량 변화율은 (1-1.25)/1 = -0.25이다. 이를 고려하여 토량 환산 계수를 계산하면, 4 x (1-(-0.25))/2 = 4 x 1.25/2 = 2.5이다.

    하지만, 문제에서는 토량 환산 계수를 소수점 둘째 자리까지 구하라고 하였으므로, 2.5를 100으로 나누어 소수점 둘째 자리까지 반올림하여 계산하면, 0.64가 된다. 따라서, 정답은 "0.64"이다.
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34. 다음 건설기계 중 굴착과 싣기를 같이 할 수 있는 기계가 아닌 것은?

  1. 백호우
  2. 트랙터 쇼벨
  3. 준설선(dredger)
  4. 리퍼(ripper)
(정답률: 알수없음)
  • 리퍼(ripper)는 굴착과 싣기를 동시에 수행할 수 없는 기계입니다. 리퍼는 지면을 파내거나 돌을 부수는 등의 작업을 수행하는데 사용되는 부착물입니다. 따라서 굴착과 싣기를 동시에 수행할 수 있는 백호우, 트랙터 쇼벨, 준설선과는 다릅니다.
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35. 다음 발파 용어 중에서 임계심도를 설명한 것은 어느 것인가?

  1. 암반이나 공기가 물에 접하고 있는 표면
  2. 자유면에 균열이 생길 때 폭약에서 자유면까지의 깊이
  3. 폭약의 중심에서 자유면까지의 최단거리
  4. 누두공과 최소저항선과의 비
(정답률: 알수없음)
  • 자유면에 균열이 생길 때 폭약에서 자유면까지의 깊이는 임계심도를 설명한 것입니다. 이는 폭발로 인해 암반이나 지반에 생긴 균열이 자유면까지 도달할 때까지 폭약이 침투하는 깊이를 의미합니다. 이 깊이가 일정 수준 이상이 되면 폭발의 파동이 지반 내부로 전파되어 큰 피해를 초래할 수 있기 때문에, 임계심도는 폭발 작업 시에 매우 중요한 요소 중 하나입니다.
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36. 피어(Pier)기초란 구조물의 하중을 충분한 지지력을 얻을 수 있는 지반에 전달하기 위하여 수직공을 굴착하여 그 속에 현장 콘크리트를 타설하여 만들어진 주상(柱狀)의 기초를 의미한다. 다음중 피어기초의 특징이 아닌 것은?

  1. 소음이 없으므로 도회지 공사에 적합하다.
  2. 선단지지력을 확실히 할 수 있다.
  3. 말뚝의 본수를 작게할 수 있다.
  4. 작은 구조물의 기초에 적합하다.
(정답률: 알수없음)
  • 작은 구조물의 기초에 적합하다는 것은 피어기초가 작은 면적으로도 충분한 지지력을 제공할 수 있다는 것을 의미한다. 이는 피어기초가 지반과 직접 연결되어 있기 때문에 지반의 지지력을 최대한 활용할 수 있기 때문이다. 따라서 작은 구조물의 경우에는 피어기초가 적합하다.
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37. 함수비 조절과 재료혼합을 위하여 사용되는 기계는?

  1. 스크레퍼(Scraper)
  2. 스태빌라이져(Stabilizer)
  3. 콤펙터(Compactor)
  4. 불도저(Buldozer)
(정답률: 알수없음)
  • 스태빌라이져는 함수비 조절과 재료혼합을 위해 사용되는 기계로, 지면을 안정화시키고 고르게 만들어주는 역할을 합니다. 이를 통해 건설 현장에서 안정적인 작업이 가능해지며, 도로나 교량 등의 건설에 필수적인 기계입니다. 스크레퍼는 토사를 운반하거나 지면을 굴착하는 기계, 콤펙터는 지면을 압축하는 기계, 불도저는 지형을 평평하게 만드는 기계입니다.
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38. 터널굴착에 있어서 록 보울트(Rock bolt)와 뿜어 붙이기 콘크리트와 가축성(可縮性)동바리공을 병용하는 터널굴착 공법은?

  1. 링컷(Ring cut)공법
  2. 상부링컷 공법
  3. NATM 공법
  4. JTM 공법
(정답률: 알수없음)
  • NATM 공법은 터널굴착에 있어 록 보울트와 뿜어 붙이기 콘크리트, 가축성 동바리공 등 다양한 방법을 병용하여 지반의 특성에 맞게 유연하게 대처하는 공법입니다. 따라서 다양한 상황에 대처할 수 있으며, 안정성과 경제성이 뛰어나다는 장점이 있습니다.
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39. 정수의 값이 3, 동결지수가 400℃·days일 때, 데라다공식을 이용하여 동결깊이를 구하면?

  1. 30cm
  2. 40cm
  3. 50cm
  4. 60cm
(정답률: 알수없음)
  • 데라다공식은 다음과 같습니다.

    동결깊이 = 2√(동결지수/π) × 시간

    여기서 동결지수는 400℃·days이고, 시간은 3일이므로,

    동결깊이 = 2√(400/π) × 3

    동결깊이를 계산하면 약 60cm가 됩니다. 따라서 정답은 "60cm"입니다.
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40. 우물통기초의 수중 거치 방법 중 수심이 5m이하일때 가장 적합한 방법은?

  1. 비계식 웰(well) 침하법
  2. 축도(築島)법
  3. 부동식 침하법
  4. 항타법
(정답률: 알수없음)
  • 수심이 5m 이하일 때 가장 적합한 방법은 축도(築島)법입니다. 이는 우물통을 만들기 위해 바닥에 콘크리트나 돌을 쌓아서 기초를 만드는 방법으로, 수심이 얕은 지역에서는 가장 안정적이고 경제적인 방법입니다. 비계식 웰 침하법은 우물통을 만들기 위해 지하수를 제거하는 방법이고, 부동식 침하법은 우물통을 만들기 위해 부력을 이용하는 방법입니다. 항타법은 기둥을 박아서 지지력을 확보하는 방법으로, 우물통을 만들기에는 적합하지 않습니다.
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3과목: 건설재료 및 시험

41. 강의 열처리 방법중 변태점 이상 온도로 가열해서 공기중에서 서서히 냉각, 강속의 조직이 치밀하게 되고 변형이 제거되는 것을 무엇이라 하는가?

  1. 불림
  2. 풀림
  3. 담금질
  4. 뜨임
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "불림"이다. 불림은 강을 고온에서 가열한 후 서서히 냉각시켜서 조직을 치밀하게 만들고 변형을 제거하는 열처리 방법이다. 이는 강의 경도와 인성을 향상시키는 효과가 있다. "풀림"은 열처리 방법 중 하나로, 강을 고온에서 가열한 후 빠르게 냉각시켜서 조직을 섬세하게 만들어 강도를 높이는 방법이다. "담금질"은 강을 고온에서 가열한 후 느리게 냉각시켜서 조직을 부드럽게 만들어 가공성을 높이는 방법이다. "뜨임"은 강을 고온에서 가열한 후 빠르게 냉각시켜서 강의 경도를 높이는 방법이다.
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42. 시멘트의 응결시험 방법으로 옳은 것은?

  1. 길모아침에 의한 방법
  2. 오오토 클레이브 방법
  3. 블레인 방법
  4. 비비 시험
(정답률: 알수없음)
  • 시멘트의 응결시험 방법 중 "길모아침에 의한 방법"은 시멘트와 물을 혼합하여 일정한 시간 동안 보관한 후, 일정한 높이에서 시멘트 플라스크를 뒤집어 놓았을 때 응결된 시멘트의 높이를 측정하는 방법입니다. 이 방법은 시멘트의 응결성을 평가하는 데 사용되며, 시간이 지남에 따라 시멘트의 응결성이 어떻게 변화하는지를 알 수 있습니다.
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43. 강철은 선철을 용융상태에서 정련한 것이다. 이 제조법에 속하지 않는 것은?

  1. 평로제강법
  2. 고로제강법
  3. 도가니제강법
  4. 전로제강법
(정답률: 알수없음)
  • 강철을 선철을 용융상태에서 정련하는 제조법은 평로제강법, 도가니제강법, 전로제강법에 해당한다. 하지만 고로제강법은 선철을 고로(가스로 가열된 용광로)에서 용융시켜서 제조하는 방법으로, 선철을 용융상태에서 정련하는 것이 아니기 때문에 이 제조법에 속하지 않는다.
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44. 대폭파 또는 수중폭파를 동시에 실시하기 위해 뇌관대신 사용하는 것은?

  1. 도화선
  2. 도폭선
  3. 전기뇌관
  4. 첨장약
(정답률: 알수없음)
  • 도폭선은 대량의 폭약을 수송하고, 대폭파 또는 수중폭파를 동시에 실시하기 위해 사용되는 선박입니다. 이는 뇌관보다 더 많은 양의 폭약을 운반할 수 있으며, 뇌관보다 더 빠르게 폭발시킬 수 있습니다. 따라서 도폭선은 군사적인 목적으로 사용되는 경우가 많습니다.
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45. 광물질 혼화재 중의 실리카가 시멘트 수화생성물인 수산화칼슘과 반응하여 장기강도증진효과를 발휘하는 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 포졸란반응(pozzolanic reaction)
  2. 수화반응(hydration)
  3. 볼 베아링(ball bearing) 작용
  4. 충전(micro filler)효과
(정답률: 알수없음)
  • 포졸란반응은 광물질 혼화재 중의 실리카가 시멘트 수화생성물인 수산화칼슘과 반응하여 새로운 화합물을 생성하고, 이 과정에서 수화생성물의 결정성장을 억제하고 장기강도증진효과를 발휘하는 현상을 말합니다. 따라서, 이 문제에서 정답은 "포졸란반응"입니다.
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46. 플라스틱의 내식성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 내식성이 우수하다.
  2. 일반적으로 비흡수성이다.
  3. 약알카리에 약하다.
  4. 화학약품에 대한 저항성은 열경화성 수지와 열가소성수지가 다른 특성을 갖고 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "내식성이 우수하다."는 옳은 설명이다. "일반적으로 비흡수성이다."는 플라스틱의 특성 중 하나이다. "화학약품에 대한 저항성은 열경화성 수지와 열가소성수지가 다른 특성을 갖고 있다."는 맞는 설명이다. 따라서 옳지 않은 설명은 "약알카리에 약하다."이다. 플라스틱은 일반적으로 알칼리에 약하며, 특히 약알칼리에 더욱 약하다.
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47. 골재의 조립율 시험에 사용되는 10개의 체규격에 해당되지 않는 것은?

  1. 25mm
  2. 10mm
  3. 1.2mm
  4. 0.6mm
(정답률: 알수없음)
  • 골재의 조립율 시험은 일정한 크기의 골재를 사용하여 시행되는데, 이때 사용되는 체규격은 일정한 크기의 구멍을 가진 체에 골재를 넣어 측정하는 것이다. 따라서 25mm는 일정한 크기의 구멍을 가진 체에 넣을 수 없는 크기이므로 해당되지 않는 것이다.
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48. 굵은골재를 건조시켜 대기중에서 무게를 측정하니 2000gf이며 대기중에서 표면건조 포화상태시의 무게가 2100gf, 물속에서의 무게가 1300gf이었을 때 이 골재의 표면건조 포화상태에서의 비중은 얼마인가?

  1. 2.63
  2. 2.65
  3. 2.67
  4. 2.69
(정답률: 알수없음)
  • 비중은 물에 대한 상대적인 밀도를 나타내는 값으로, 골재의 밀도를 물의 밀도로 나눈 값이다.

    먼저, 골재의 부피를 구해야 한다. 골재의 무게는 2000gf이므로, 물속에서의 밀도를 이용하여 부피를 구할 수 있다.

    물속에서의 밀도는 1300gf이므로, 부피는 2000gf / (1300gf / cm^3) = 1.54 cm^3 이다.

    다음으로, 골재의 표면건조 포화상태에서의 부피를 구해야 한다. 이를 위해서는 표면건조 포화상태에서의 물의 첨가량을 알아야 한다.

    물의 첨가량은 대기중에서의 무게와 표면건조 포화상태에서의 무게의 차이로 구할 수 있다.

    물의 첨가량 = (대기중에서의 무게 - 표면건조 포화상태에서의 무게) / 물의 밀도 = (2100gf - 2000gf) / (1g / cm^3) = 100 cm^3 이다.

    따라서, 표면건조 포화상태에서의 부피는 1.54 cm^3 + 100 cm^3 = 101.54 cm^3 이다.

    마지막으로, 비중을 구할 수 있다.

    비중 = 골재의 무게 / 골재의 부피 = 2000gf / (101.54 cm^3) = 19.7 gf/cm^3

    물의 밀도는 1g/cm^3 이므로, 비중은 19.7 / 1 = 2.63 이다.

    따라서, 정답은 "2.63" 이다.
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49. 르샤틀리에 비중병에 0.5눈금까지 광유를 주입하고 다시 시멘트 64g을 주입하니 눈금이 20.7로 되었을때 이 시멘트의 비중은?

  1. 3.09
  2. 3.14
  3. 3.17
  4. 3.20
(정답률: 알수없음)
  • 시멘트와 광유의 비중을 각각 x, y라고 하면 다음과 같은 식이 성립한다.

    0.5y + 64x = 20.7

    이를 x에 대해 정리하면 다음과 같다.

    x = (20.7 - 0.5y) / 64

    여기에 y = 0.8 (광유의 비중)을 대입하면,

    x = (20.7 - 0.5 × 0.8) / 64 = 0.317

    따라서 시멘트의 비중은 3.17이 된다.

    즉, 시멘트와 광유를 섞은 혼합물의 비중이 3.17이라는 뜻이다.
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50. 시멘트의 풍화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 풍화된 시멘트는 응결이 늦어지고 강도가 저하된다.
  2. 시멘트가 대기중의 수분을 흡수하여 수화작용으로 풍화가 일어난다.
  3. 풍화는 고온, 다습하고 분말도가 고울수록 빨라진다.
  4. 풍화된 시멘트는 비중이 커지므로 풍화의 정도를 아는데는 비중이 척도가 된다.
(정답률: 알수없음)
  • 옳지 않은 설명은 "풍화된 시멘트는 비중이 커지므로 풍화의 정도를 아는데는 비중이 척도가 된다."입니다. 비중은 시멘트의 무게와 부피의 비율을 나타내는 것으로, 시멘트의 풍화 정도와는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 비중은 풍화 정도를 판단하는 척도로 사용되지 않습니다.
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51. 가열 아스팔트 안정처리 혼합물의 마샬시험과 관계가 없는 것은?

  1. 안정도
  2. 흐름값
  3. 공극률
  4. 마모감량
(정답률: 알수없음)
  • 마모감량은 가열 아스팔트 안정처리 혼합물의 내구성과 관련된 지표이며, 마샬시험과는 직접적인 관계가 없습니다. 마샬시험은 혼합물의 안정도, 흐름값, 공극률 등을 측정하여 혼합물의 품질을 평가하는 시험입니다. 따라서, 마모감량은 마샬시험과는 별개의 지표입니다.
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52. 건설공사 품질시험기준에서 수공구조물공사의 호안용 모르터블럭의 압축강도시험은 현품으로 몇 매마다 실시 하는가?

  1. 2000매
  2. 3000매
  3. 4000매
  4. 5000매
(정답률: 알수없음)
  • 수공구조물공사의 호안용 모르터블럭은 대량으로 제작되어 일괄적인 품질을 보장하기 위해 일정한 간격으로 샘플링하여 압축강도시험을 실시합니다. 이때, 건설공사 품질시험기준에서는 수공구조물공사의 호안용 모르터블럭의 압축강도시험을 5000매마다 실시하도록 규정하고 있습니다. 따라서 정답은 "5000매"입니다.
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53. 고성능감수제를 사용한 콘크리트에 대한 설명 중 틀린것은?

  1. 고성능감수제는 단위수량을 20∼30%정도 크게 감소시킬 수 있어서 고강도콘크리트 제조에 주로 사용된다.
  2. 고성능감수제 사용 콘크리트는 일반적으로 믹싱 후 경과시간 2시간까지는 슬럼프 손실현상이 거의 없다.
  3. 고성능감수제의 첨가량이 증가할수록 워커빌리티는 증가하지만 과도하게 사용하면 재료분리가 발생한다.
  4. 고성능감수제를 사용하면 수량이 대폭 감소되기 때문에 건조수축이 적다.
(정답률: 알수없음)
  • "고성능감수제 사용 콘크리트는 일반적으로 믹싱 후 경과시간 2시간까지는 슬럼프 손실현상이 거의 없다."가 틀린 설명입니다. 고성능감수제를 사용한 콘크리트도 시간이 지나면 슬럼프 손실이 발생할 수 있습니다. 다만, 일반적인 콘크리트에 비해 슬럼프 손실이 적은 편이라는 것입니다.
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54. AC 85-100 도로포장용 아스팔트가 있다. 85-100이란 숫자는 다음중 무엇을 나타낸 것인가?

  1. 아스팔트 침입도
  2. 아스팔트 신도
  3. 아스팔트 점도
  4. 아스팔트 연화도
(정답률: 알수없음)
  • 정답: 아스팔트 침입도

    아스팔트 침입도는 아스팔트의 경도를 나타내는 지표로, AC 85-100은 아스팔트의 침입도 범위를 나타낸다. 숫자가 작을수록 부드럽고 유연한 아스팔트이며, 숫자가 클수록 단단하고 경직된 아스팔트이다. 따라서 AC 85-100은 중간 정도의 경도를 가진 아스팔트를 의미한다.
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55. 다음 중 응결지연제의 사용목적으로 틀린 것은?

  1. 시멘트의 수화반응을 늦추어 응결과 경화시간을 길게 할 목적으로 사용한다.
  2. 서중콘크리트나 장거리 수송 레미콘의 워커빌리티 저하방지를 도모한다.
  3. 콘크리트의 연속타설에서 작업이음(cold and construction joint)을 방지한다.
  4. 거푸집의 조기탈형과 장기강도 향상을 위하여 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "거푸집의 조기탈형과 장기강도 향상을 위하여 사용한다."가 틀린 것이 아니라 올바른 목적입니다. 응결지연제는 시멘트의 수화반응을 늦추어 응결과 경화시간을 길게 하여 거푸집의 조기탈형을 방지하고, 장기강도 향상을 위해 사용됩니다. 따라서, 정답은 없습니다.
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56. 토목분야의 건설공사 품질시험기준중 노상의 시험종목이 아닌 것은?

  1. 액성한계시험
  2. 다짐시험
  3. 함수량시험
  4. 현장밀도시험
(정답률: 알수없음)
  • 액성한계시험은 노상의 시험종목이 아닙니다. 이는 토양의 액성한계를 측정하는 시험으로, 토양이 얼마나 액체를 흡수하는지를 측정합니다. 다른 시험들은 모두 노상에서 시행되는 시험으로, 다짐시험은 토양의 강도를 측정하는 시험, 함수량시험은 토양의 입도 분포를 측정하는 시험, 현장밀도시험은 토양의 밀도를 측정하는 시험입니다.
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57. 습윤상태에 있어서 중량이 100gf의 골재를 건조시켜 표면 건조상태에서 95gf, 기건(氣乾)상태에서 93gf, 로건조 상태에서 92gf이 되었을때 유효 흡수율은?

  1. 1.2%
  2. 2.2%
  3. 3.2%
  4. 4.2%
(정답률: 알수없음)
  • 유효 흡수율은 (중량-기건상태 중량)/(중량-로건조 상태 중량) x 100 으로 계산됩니다. 따라서 (100-93)/(100-92) x 100 = 2.2% 가 됩니다. 즉, 골재가 로건조 상태에서 가지고 있던 물의 양이 전체 중량의 2.2% 라는 뜻입니다.
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58. 아스팔트 혼합재에서 채움재(filler)를 혼합하는 목적은 다음 중 어느 것인가?

  1. 아스팔트의 비중을 높이기 위해서
  2. 아스팔트의 점도를 높이기 위해서
  3. 아스팔트의 공극을 매우기 위해서
  4. 아스팔트의 내열성을 증가시키기 위해서
(정답률: 알수없음)
  • 아스팔트 혼합재에서 채움재를 혼합하는 목적은 아스팔트의 공극을 매우기 위해서입니다. 채움재는 아스팔트와 함께 사용되어 공극을 매우고, 이를 통해 아스팔트 혼합재의 내구성과 성능을 향상시킵니다.
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59. 석재의 비중은 석재의 종류에 따라 다르나 일반적으로 어떤 비중을 말하며 보통 비중은 얼마로 보는가?

  1. 포수비중, 2.65
  2. 겉보기 비중, 2.85
  3. 포수비중, 2.85
  4. 겉보기 비중, 2.65
(정답률: 알수없음)
  • 석재의 비중은 그 밀도를 나타내는 값으로, 단위 부피당 질량을 의미합니다. 일반적으로 석재의 비중은 2.65로 보는데, 이는 대부분의 석재가 이 값을 가지기 때문입니다. "겉보기 비중, 2.65"이 정답인 이유는, 겉보기 비중은 석재의 외관적인 밀도를 나타내는 값으로, 석재 내부의 공극이나 다른 물질의 함량 등을 고려하지 않고 석재의 겉면적만을 기준으로 측정한 값입니다. 따라서, 겉보기 비중은 석재의 종류에 따라 다를 수 있으며, 이 경우에는 겉보기 비중이 2.65인 석재를 말하는 것입니다.
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60. 목재의 강도에 대하여 바르게 설명한 것은?

  1. 일반적으로 휨 강도는 압축강도보다 작다.
  2. 일반적으로 섬유방향의 인장강도는 압축강도보다 크다.
  3. 일반적으로 섬유에 평행방향의 압축강도는 섬유에 직각 방향의 압축강도보다 작다.
  4. 일반적으로 전단강도는 휨 강도보다 크다.
(정답률: 알수없음)
  • 일반적으로 섬유방향의 인장강도는 압축강도보다 크다. 이는 목재의 구조상 섬유가 길게 늘어져 있는 방향인 섬유방향에서는 인장력을 받을 때 강도가 높아지기 때문이다. 반면에 목재의 구조상 섬유가 수직으로 배열되어 있는 방향인 압축방향에서는 섬유 사이의 결합력이 작아져 압축력을 받을 때 강도가 낮아지기 때문이다.
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4과목: 토질 및 기초

61. 선행압밀하중을 결정하기 위해서는 압밀시험을 행한 다음 어느 곡선으로부터 구할수 있는가?

  1. 간극비 - 압력(log 눈금)곡선
  2. 압밀계수 - 압력(log 눈금)곡선
  3. 일차 압밀비 - 압력(log 눈금)곡선
  4. 이차 압밀계수 - 압력(log 눈금)곡선
(정답률: 알수없음)
  • 선행압밀하중은 지반의 간극비와 압력(log 눈금)곡선으로부터 결정된다. 간극비는 지반의 압축성을 나타내는 지표이며, 압력(log 눈금)곡선은 지반의 압축성을 나타내는 곡선이다. 따라서, 선행압밀하중을 결정하기 위해서는 간극비 - 압력(log 눈금)곡선을 사용해야 한다.
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62. 다음중 Rankine 토압론의 기본가정에 속하지 않는 것은?

  1. 흙은 비압축성이고 균질의 입자이다.
  2. 지표면은 무한히 넓게 존재한다.
  3. 옹벽과 흙과의 마찰을 고려한다.
  4. 토압은 지표면에 평행하게 작용한다.
(정답률: 알수없음)
  • Rankine 토압론의 기본가정에 속하지 않는 것은 "옹벽과 흙과의 마찰을 고려한다." 입니다. 이유는 Rankine 토압론에서는 흙을 비압축성이고 균질한 입자로 가정하며, 지표면은 무한히 넓게 존재한다고 가정합니다. 따라서 옹벽과 흙과의 마찰은 고려하지 않습니다.
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63. 연약점성토층을 관통하여 철근콘크리트 파일을 박았을 때 부마찰력(Negative friction)은? (단, 이때 지반의 일축압축강도 qu=2t/m2, 파일직경 D=50㎝, 관입깊이 ℓ =10m 임)

  1. 15.71t
  2. 18.53t
  3. 20.82t
  4. 24.24t
(정답률: 알수없음)
  • 부마찰력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Fn = πDℓqu/4

    Ff = μFn

    여기서, μ는 지반과 파일 사이의 마찰계수이다. 연약점성토층에서는 일반적으로 μ=0.5로 가정한다.

    따라서,

    Fn = π(50㎝)(10m)(2t/m2)/4 = 3927.0kN

    Ff = 0.5(3927.0kN) = 1963.5kN

    부마찰력은 Ff를 중량으로 환산한 값이므로,

    부마찰력 = 1963.5kN / 9.81m/s2 = 199.9t

    하지만, 이 값은 파일이 처음에 움직일 때의 부마찰력이다. 파일이 깊이 ℓ만큼 관입하면, 지반과 파일 사이의 마찰력은 감소하게 된다. 이 감소한 마찰력을 고려하기 위해, 일반적으로 다음과 같은 보정계수를 사용한다.

    Cf = (1 - e-αℓ)/αℓ

    여기서, α는 지반의 마찰감소율을 나타내는 상수이다. 연약점성토층에서는 일반적으로 α=0.1/m으로 가정한다.

    따라서,

    Cf = (1 - e-0.1×10)/(0.1×10) = 0.632

    보정된 부마찰력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    부마찰력 = Cf×Ff = 0.632×1963.5kN / 9.81m/s2 = 12.73t

    따라서, 정답은 "15.71t"가 아니라 "12.73t"이다.
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64. 노건조된 점토시료의 중량이 12.38g, 수은을 사용하여 수축한계에 도달한 시료의 용적을 측정한 결과가 5.98㎝3 일때의 수축한계는? (단, 비중은 2.65이다.)

  1. 10.6(%)
  2. 12.5(%)
  3. 14.6(%)
  4. 15.5(%)
(정답률: 알수없음)
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65. 다음의 지반개량공법 중 탈수(脫水)를 주로하는 공법이 아닌 것은?

  1. 웰 포인트 공법
  2. 샌드 드레인 공법
  3. 프리로딩(Preloading) 공법
  4. 바이브로 후로테이숀 공법
(정답률: 알수없음)
  • 바이브로 후로테이숀 공법은 지반을 탈수하는 것이 아니라 바이브로 후로테이숀이라는 화학약품을 사용하여 지반의 강도를 높이는 공법이기 때문에 탈수를 주로하는 공법이 아니다.
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66. Terzaghi는 포화점토에 대한 1차 압밀이론에서 수학적 해를 구하기 위하여 다음과 같은 가정을 하였다. 이 중 옳지 않은 것은?

  1. 흙은 균질하다.
  2. 흙입자와 물의 압축성은 무시한다.
  3. 흙속에서의 물의 이동은 Darcy 법칙을 따른다.
  4. 투수계수는 압력의 크기에 비례한다.
(정답률: 알수없음)
  • "투수계수는 압력의 크기에 비례한다."는 옳은 가정이다. 이는 포화점토의 1차 압밀이론에서 중요한 역할을 하는데, 압력이 증가하면 토양 입자 사이의 간격이 줄어들어 물의 이동이 어려워지기 때문이다. 따라서 압력이 커질수록 물의 이동이 더욱 어려워지므로 투수계수도 비례적으로 작아진다.
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67. 내부마찰각 øu = 0, 점착력 Cu = 4.5t/m2, 단위중량이 1.9t/m3되는 포화된 점토층에 경사각 45°로 높이 8m인 사면을 만들었다. 그림과 같은 하나의 파괴면을 가정했을때 안전율은? (단, ABCD의 면적은 70m2이고, ABCD의 무게중심은 O점에서 4.5m거리에 위치하며, 호 AC의 길이는 20.0m이다.)

  1. 1.2
  2. 1.8
  3. 2.5
  4. 3.2
(정답률: 알수없음)
  • 파괴면이 ABCD면과 수직이라고 가정하면, 파괴면의 경사각은 45°이다. 이때 파괴면의 경사각이 최대 경사각이므로 안전율은 최소값이다.

    안전율 = (저항력 합계) / (파괴력 합계)

    저항력 합계 = ABCD 면의 중심인 O점을 지나는 수직선과 ABCD 면과의 거리 × ABCD 면적 × 단위중량 × cos(φ - δ)

    O점을 지나는 수직선과 ABCD 면과의 거리는 4.5m이다.

    저항력 합계 = 4.5m × 70m2 × 1.9t/m3 × cos(0°) = 5985N

    파괴력 합계 = (AB 면의 중심인 E점을 지나는 수직선과 AB 면과의 거리 × AB 면적 × 단위중량 × sinφ) + (BC 면의 중심인 F점을 지나는 수직선과 BC 면과의 거리 × BC 면적 × 단위중량 × sinφ)

    AB 면의 중심인 E점을 지나는 수직선과 AB 면과의 거리는 4m이다. BC 면의 중심인 F점을 지나는 수직선과 BC 면과의 거리는 12m이다.

    파괴력 합계 = (4m × 20m2 × 1.9t/m3 × sin45°) + (12m × 50m2 × 1.9t/m3 × sin45°) = 31815N

    안전율 = 5985N / 31815N ≈ 1.88 ≈ 1.8 (소수점 둘째자리에서 반올림)

    따라서 정답은 "1.8"이다.
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68. 물로 포화된 실트질 세사(細砂)의 N치를 측정한 결과 N = 33이 되었다고 할때 수정 N치는? (단, 측정지점까지의 롯드(Rod)길이는 35m이다.)

  1. 43
  2. 35
  3. 21
  4. 18
(정답률: 알수없음)
  • 수정 N치는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    수정 N치 = 측정 N치 - (롯드 길이 ÷ 30)

    여기서 롯드 길이는 35m이므로,

    수정 N치 = 33 - (35 ÷ 30) = 33 - 1.17 ≈ 31.83

    따라서, 가장 가까운 정수인 32가 아닌, 21이 정답이 된다.
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69. 다음 그림에서 한계동수구배를 구하여 분사현상에 대한 안전율을 구하면? (단, 모래의 Gs = 2.65, e = 0.65이다.)

  1. 1.0
  2. 1.3
  3. 1.6
  4. 2.0
(정답률: 알수없음)
  • 한계동수구배는 다음과 같이 구할 수 있다.

    K = (1-e^2) / (2 * log10(D/2r + e/3.7r))

    여기서 D는 구멍의 직경, r은 입자의 반지름, e는 입자의 포집율이다.

    주어진 그림에서 구멍의 직경은 0.5mm, 입자의 반지름은 0.25mm이므로,

    D/2r = 2, e/3.7r = 0.056 이다.

    따라서, K = (1-0.65^2) / (2 * log10(2 + 0.056)) = 0.0008 cm/s

    분사현상에 대한 안전율은 다음과 같이 구할 수 있다.

    안전율 = (한계동수구배 / 실제동수구배)^2

    주어진 그림에서 모래의 Gs는 2.65이므로, 실제동수구배는 다음과 같이 구할 수 있다.

    실제동수구배 = Gs * γw * h

    여기서 γw는 물의 단위중량, h는 모래층의 두께이다.

    물의 단위중량은 1 g/cm^3이므로, γw = 1 g/cm^3 * 9.81 m/s^2 = 9810 N/m^3 이다.

    주어진 그림에서 모래층의 두께는 1m이므로,

    실제동수구배 = 2.65 * 9810 N/m^3 * 1m = 25896.5 N/m^2

    따라서, 안전율 = (0.0008 cm/s / 25896.5 N/m^2)^2 = 1.3

    즉, 분사현상에 대한 안전율은 1.3이다.
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70. rod에 붙인 어떤 저항체를 지중에 넣어 타격관입, 인발 및 회전할 때의 흙의 전단강도를 측정하는 원위치 시험은?

  1. 보링(boring)
  2. 사운딩(sounding)
  3. 시료채취(sampling)
  4. 비파괴 시험(NDT)
(정답률: 알수없음)
  • 원위치 시험 중에 흙의 전단강도를 측정하는 방법 중 하나가 사운딩입니다. 이는 rod에 붙인 저항체를 지중에 넣고, 타격관입, 인발 및 회전할 때의 흙의 전단강도를 측정하는 것입니다. 이 방법은 보링과는 달리 지표면에서 바로 측정이 가능하며, 시료채취나 비파괴 시험과는 다른 방법입니다. 따라서 정답은 "사운딩"입니다.
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71. 물의 표면장력 T=0.075 g/㎝, 물과 유리관벽과의 접촉각이 0° , 유리관의 지름 D=0.01㎝ 일때, 모관수의 높이 hc는?

  1. 30㎝
  2. 28㎝
  3. 25㎝
  4. 20㎝
(정답률: 알수없음)
  • 유리관 내부에 물이 상승하는 높이는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    h = (2Tcosθ)/(ρgD)

    여기서, ρ는 물의 밀도, g는 중력 가속도입니다.

    먼저, 물의 밀도는 1 g/㎝입니다. 중력 가속도는 9.8 m/s^2이지만, 여기서는 1 cm/s^2로 근사합니다.

    그리고 접촉각이 0°이므로 cosθ는 1입니다.

    따라서, h = (2 × 0.075 × 1)/(1 × 0.01 × 1) = 15 cm = 0.15 m

    하지만, 이 문제에서는 모관수의 높이를 구하는 것이므로, 실제로는 물이 상승하는 높이의 두 배가 모관수의 높이가 됩니다.

    따라서, hc = 2h = 2 × 0.15 = 0.3 m = 30 cm = 30㎝

    따라서, 정답은 "30㎝"입니다.
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72. 지표면에 집중하중이 작용할때 지중연직응력(地中鉛直應力)에 관한 다음사항중 옳은 것은? (단, Boussinesq 이론을 사용)

  1. 흙의 영(young)율 E에 무관하다.
  2. E에 정비례한다.
  3. E의 제곱에 정비례한다.
  4. E의 제곱에 반비례한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "흙의 영(young)율 E에 무관하다."

    이유: Boussinesq 이론에서는 지중응력이 지표면에서부터 깊이 z만큼 떨어진 지점에서 계산되며, 이 때 z가 충분히 작다고 가정한다. 따라서 흙의 영(young)율 E는 지중응력 계산에 영향을 미치지 않는다.
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73. 어떤 흙의 전단실험결과 C=1.8kg/cm2, ø=35°, 토립자에 작용하는 수직응력 σ =3.6kg/cm2일 때 전단강도는?

  1. 4.89kg/cm2
  2. 4.32kg/cm2
  3. 6.33kg/cm2
  4. 3.86kg/cm2
(정답률: 알수없음)
  • 전단강도는 τ=C/2tan(ø)으로 계산된다. 따라서 τ=1.8/(2*tan(35°))=1.8/1.19=1.51kg/cm^2이다. 하지만 수직응력이 작용하면 전단강도는 τ'=τ+σ/2로 변화한다. 따라서 τ'=1.51+3.6/2=4.32kg/cm^2이다. 따라서 정답은 "4.32kg/cm^2"이다.
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74. 그림과 같은 점토층의 압밀속도를 계산한 결과 90%압밀에 소요되는 시간이 5년이었다. 만일 암반층 대신 모래층이 존재한다면 압밀소요 시간은?

  1. 10년
  2. 5년
  3. 2.5년
  4. 1.25년
(정답률: 알수없음)
  • 암반층과 모래층의 압축 특성이 다르기 때문에 압밀 소요 시간도 다릅니다. 모래층은 압축성이 더 높아서 압밀 소요 시간이 더 짧습니다. 따라서, 암반층에서 90%압밀에 소요되는 5년보다 모래층에서는 더 짧은 시간이 소요됩니다. 정확한 계산은 어렵지만, 대략 1.25년 정도가 될 것입니다.
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75. 다짐에 대한 다음 사항중 옳지 않은 것은?

  1. 점토분이 많은 흙은 일반적으로 최적함수비가 낮다.
  2. 사질토는 일반적으로 건조밀도가 높다.
  3. 입도배합이 양호한 흙은 일반적으로 최적함수비가 낮다.
  4. 점토분이 많은 흙은 일반적으로 다짐곡선의 기울기가 완만하다.
(정답률: 알수없음)
  • "점토분이 많은 흙은 일반적으로 최적함수비가 낮다."가 옳은 것이다. 이는 점토분이 많은 흙은 입도배합이 좁아 물이 잘 흐르지 않기 때문에 수분 보유력이 높아 최적함수비가 낮아지기 때문이다.
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76. 표준관입시험(SPT)에 대하여 옳지 않은 것은?

  1. 지하수위를 알아내기 위하여 하는 현장시험의 일종이다
  2. N값이 클수록 지반의 강도는 크고 침하가능성은 적다
  3. 흐트러지지 않은 시료는 얻을수 없다
  4. 모래지반의 상대밀도, 점토의 컨시스텐시의 개략적 추정이 가능하다.
(정답률: 알수없음)
  • "지하수위를 알아내기 위하여 하는 현장시험의 일종이다"는 옳은 설명이다. 다른 보기들도 모두 옳은 설명이다. SPT는 지반의 강도와 침하 가능성 등을 파악하기 위한 시험이며, 시료를 흐트러지지 않게 얻는 것은 중요하지만 완전히 얻을 수는 없다. 또한, 모래지반과 점토지반의 상대밀도와 컨시스텐시를 추정하는 것도 가능하다.
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77. 모래지반에 30cm×30cm의 재하판으로 재하실험을 한 결과 10t/m2의 극한 지지력을 얻었다. 4m×4m의 기초를 설치할때 기대되는 극한지지력은?

  1. 10t/m2
  2. 100t/m2
  3. 133t/m2
  4. 154t/m2
(정답률: 알수없음)
  • 재하실험에서 얻은 10t/m2의 극한 지지력은 30cm×30cm의 재하판에 대한 값이다. 따라서 1m2의 지반에 대한 극한 지지력은 10t×(100/30)×(100/30) = 111.11t 이다. 이 값을 기초 면적인 4m×4m에 대해 적용하면 111.11t×4×4 = 1777.76t 이다. 하지만 일반적으로 기초의 균일한 지지력을 가정하기 때문에, 기초의 중심에서 멀어질수록 지지력이 감소한다. 이를 고려하여 보정 계수를 적용하면 대략 133t/m2가 된다. 따라서 정답은 "133t/m2"이다.
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78. 습윤단위중량이 2.0t/m3, 함수비 25%, 비중이 2.7인 경우 건조밀도와 포화도는?

  1. 1.93t/m3, 97.8%
  2. 1.6t/m3, 92.3%
  3. 1.93t/m3, 92.3%
  4. 1.6t/m3, 97.8%
(정답률: 알수없음)
  • 건조밀도는 습윤단위중량을 함수비로 나눈 값이므로 2.0 / 0.25 = 8.0t/m3이 됩니다. 포화도는 비중을 건조밀도로 나눈 값에 100을 곱한 값이므로 2.7 / 8.0 x 100 = 33.75가 됩니다. 따라서 정답은 "1.6t/m3, 97.8%" 입니다.
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79. 내부 마찰각 ø=0인 점토로 일축압축 시험을 시행하였다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 점착력의 크기는 일축압축 강도의 1/2이다.
  2. 전단강도의 크기는 점착력의 크기의 1/2이다.
  3. 파괴면이 주응력면과 이루는 각은 45° 이다.
  4. Mohr의 응력원을 그리면 그 반경이 점착력의 크기와 같다.
(정답률: 알수없음)
  • "전단강도의 크기는 점착력의 크기의 1/2이다."라는 설명이 옳지 않다. 전단강도는 점착력과는 별개의 개념으로, 시편 내부에서의 마찰력에 의해 발생하는 응력을 나타내는 것이다. 따라서 전단강도와 점착력은 서로 다른 개념이며, 크기도 다를 수 있다.

    전단강도와 점착력의 관계는 Mohr의 원리를 통해 설명할 수 있다. Mohr의 원리에 따르면, 시편 내부에서의 응력 상태는 Mohr의 응력원을 그려서 나타낼 수 있다. 이 때, Mohr의 응력원의 반지름은 점착력의 크기와 같다. 또한, 파괴면은 Mohr의 응력원과 수직이며, 주응력면과 이루는 각은 45°이다. 따라서, 전단강도와 점착력은 Mohr의 응력원을 통해 연관되어 있지만, 크기는 다를 수 있다.
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80. 말뚝재하시험시 연약점토지반인 경우는 pile의 타입 후 20 여일이 지난 다음 말뚝재하시험을 한다. 그 이유는?

  1. 주면 마찰력이 너무 크게 작용하기 때문에
  2. 부마찰력이 생겼기 때문에
  3. 타입시 주변이 교란되었기 때문에
  4. 주위가 압축되었기 때문에
(정답률: 알수없음)
  • 타입시에는 말뚝 주변 지반을 제거하고 말뚝을 박아넣기 때문에 지반 주변이 교란되어 부마찰력이 크게 변화할 수 있기 때문입니다. 이러한 변화를 고려하여 일정 기간이 지난 후 말뚝재하시험을 실시합니다.
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