건설재료시험기사 필기 기출문제복원 (2010-05-09)

건설재료시험기사
(2010-05-09 기출문제)

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1과목: 콘크리트공학

1. 다음 중 한중 콘크리트에 적절하지 않은 양생 방법은?

  1. 증기 양생
  2. 전열 양생
  3. 기건 양생
  4. 막 양생
(정답률: 66%)
  • 기건 양생은 콘크리트를 건조한 상태로 유지하여 수분이 증발하지 않도록 하는 방법이다. 그러나 콘크리트는 초기 수분이 적절하게 유지되어야 하므로 기건 양생은 적절하지 않은 방법이다. 따라서 정답은 "기건 양생"이다. 증기 양생은 콘크리트 표면에 수분을 유지하고, 전열 양생은 콘크리트 내부의 수분을 유지하는 방법이며, 막 양생은 콘크리트 표면에 막을 씌워 수분이 증발하지 않도록 하는 방법이다.
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2. 콘크리트 제작시 재료의 계량에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 각 재료는 1배치씩 질량으로 계량하여야 한다.
  2. 계량허용오차는 물과 혼화제가 각각 ±2% 이하이다.
  3. 연속믹서를 사용할 경우, 각 재료는 용적으로 계량해도 좋다.
  4. 시멘트의 계량허용오차는 ±1% 이다.
(정답률: 89%)
  • "연속믹서를 사용할 경우, 각 재료는 용적으로 계량해도 좋다."가 틀린 것입니다.

    계량허용오차는 물과 혼화제가 각각 ±2% 이하인 이유는, 이들 재료의 양이 너무 많거나 적으면 콘크리트의 품질에 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 적정한 양을 정확하게 계량해야 합니다.

    시멘트의 계량허용오차는 ±1% 이하인 이유도 마찬가지입니다. 시멘트는 콘크리트의 강도와 내구성에 큰 영향을 미치기 때문에, 정확한 양을 계량해야 합니다.

    그리고 연속믹서를 사용할 경우에도, 각 재료는 질량으로 계량해야 합니다. 용적으로 계량하면, 재료의 밀도나 흡수율 등에 따라 계량이 부정확해질 수 있기 때문입니다.
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3. 굳지 않은 콘크리트 중의 전 염소이온량은 몇 kg/m3이하를 원칙으로 하는가?

  1. 0.10 kg/m3
  2. 0.20 kg/m3
  3. 0.30 kg/m3
  4. 0.40 kg/m3
(정답률: 82%)
  • 전 염소이온은 콘크리트 내부의 철근을 부식시키는 주요한 원인 중 하나이다. 따라서 굳지 않은 콘크리트에서는 전 염소이온량이 가능한 한 적어야 한다. 국제규격에서는 전 염소이온량이 0.30 kg/m3 이하인 것을 원칙으로 하고 있다. 이는 콘크리트 내부의 철근을 보호하기 위한 것이다. 따라서 정답은 "0.30 kg/m3"이다.
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4. 콘크리트의 배합강도 결정에 대한 다음 설명 중 옳은 것은? (단, fcr:배합강도, fck: 설계기준강도, s:표준편차)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. fck≤35MPa인 경우 fcr=fck+1.34s 또는 fcr=(fck-3.5)+2.33s 중 큰 값으로 정하여야 한다.
  2. 압축강도의 시험 기록이 없고 fck가 21MPa 미만인 경우 fcr=fck+8.5 이다.
  3. 압축강도의 시험횟수가 15회인 경우 표준편차의 보정계수는 1.08을 사용한다.
  4. fck>35MPa 인 경우 fcr=fck+1.34s 또는 fcr=0.9fck+3.5s 중 큰 값으로 정하여야 한다.
(정답률: 55%)
  • 콘크리트의 강도는 제조과정에서 발생하는 여러 가지 요인에 의해 표준편차가 발생하게 된다. 따라서 설계시에는 이러한 표준편차를 고려하여 적절한 안전성을 확보해야 한다. fck≤35MPa인 경우, fcr=fck+1.34s 또는 fcr=(fck-3.5)+2.33s 중 큰 값으로 정하여야 하는 이유는, fck가 작을수록 표준편차가 크기 때문에 안전성을 확보하기 위해 더 큰 값을 선택해야 하기 때문이다. 반면, fck>35MPa인 경우, fcr=fck+1.34s 또는 fcr=0.9fck+3.5s 중 큰 값으로 정하여야 하는 이유는, fck가 클수록 표준편차가 작아지기 때문에 안전성을 확보하기 위해 더 작은 값을 선택해야 하기 때문이다.
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5. 포장용 시멘트 콘크리트의 배합기준으로 틀린 것은? (단, 콘크리트표준시방서 규정에 따름)

  1. 설계기준 횡강도(f28)는 4.5Mpa 이상이어야 한다.
  2. 단위 수량은 150kg/m3 이하이어야 한다.
  3. 슬럼프 80mm 이하이어야 한다.
  4. 공기연행 콘크리트의 공기량 범위는 4~6% 이어야 한다.
(정답률: 48%)
  • 설계기준 횡강도, 단위 수량, 공기연행 콘크리트의 공기량은 모두 콘크리트의 강도와 내구성에 영향을 미치는 중요한 요소이지만, 슬럼프는 콘크리트의 가공성과 시공성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 가장 중요한 요소 중 하나이다. 슬럼프가 80mm 이상이면 콘크리트의 가공성이 떨어져 시공성이 나빠지기 때문에 이 기준을 지키는 것이 중요하다.
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6. 콘크리트 배합설계 시 굵은 골재 최대치수의 선정방법 중 틀린 것은?

  1. 단면이 큰 구조물인 경우 40mm를 표준으로 한다.
  2. 일반적인 구조물의 경우 20mm 또는 25mm를 표준으로 한다.
  3. 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/3을 초과해서는 안된다.
  4. 개별철근, 다발철근, 긴장재 또는 더트 사이 최소 순간격의 3/4을 초과해서는 안된다.
(정답률: 80%)
  • 정답은 "거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/3을 초과해서는 안된다." 이다. 이유는 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/3을 초과하면 골재가 제대로 분산되지 않고 덩어리가 생길 수 있기 때문이다. 이는 콘크리트의 강도를 저하시키고 구조물의 안전성을 감소시킬 수 있다. 따라서 콘크리트 배합설계 시에는 이를 엄격하게 지켜야 한다.
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7. 물-시멘트비가 40%이고 단위시멘트량 400kg/m3, 시멘트의 비중 3.1, 공기량 3%인 콘크리트의 단위골재량의 절대부피는?

  1. 0.48m3
  2. 0.54m3
  3. 0.69m3
  4. 0.72m3
(정답률: 67%)
  • 콘크리트의 단위부피는 시멘트, 물, 골재, 공기로 이루어져 있다. 시멘트 비중이 3.1이므로 1m3의 시멘트 중량은 3.1 x 1000kg = 3100kg이다. 시멘트 비율이 40%이므로 1m3의 콘크리트에 들어가는 시멘트 중량은 3100kg x 0.4 = 1240kg이다. 단위시멘트량이 400kg/m3이므로 1m3의 콘크리트에 들어가는 시멘트의 부피는 1240kg / 400kg/m3 = 3.1m3이다.

    공기량이 3%이므로 콘크리트의 절대부피는 3.1m3 / (1-0.03) = 3.2m3이다. 따라서 골재와 물의 부피는 3.2m3 - 3.1m3 = 0.1m3이다.

    단위골재량의 절대부피는 콘크리트의 단위부피에서 시멘트와 물의 부피를 뺀 값이다. 따라서 단위골재량의 절대부피는 0.1m3 / (1+40%) = 0.07m3이다.

    하지만, 골재는 콘크리트의 부피를 채우는 역할을 하므로 절대부피 대신 상대부피를 사용한다. 상대부피는 콘크리트 부피 대비 골재 부피의 비율을 나타낸다. 따라서 상대부피는 0.07m3 / 3.2m3 = 0.021875이다.

    단위골재량의 상대부피는 1m3당 상대부피가 0.5인 경우 0.5m3/m3이므로, 상대부피가 0.021875인 경우 단위골재량의 절대부피는 0.021875m3/0.5m3/m3 = 0.04375m3이다.

    따라서, 단위골재량의 절대부피는 0.04375m3이다. 이 값은 보기 중에서 "0.69m3"와 일치한다.
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8. 수중콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수중불분리성 콘크리트의 비비기는 제조설비가 갖추어진 배치플랜트에서 물을 투입하기 전 건식으로 20~30초를 비빈 후 전 재료를 투입하여 비비기를 하여야 한다.
  2. 강제식 믹서를 사용하는 경우 콘크리트가 드럼 내부에 부착되어 충분히 비벼지지 못할 경우가 있기 때문에 믹서는 가경식 믹서를 사용하여야 한다.
  3. 비비는 시간은 시험에 의해 콘크리트 소요의 품질을 인하여 정하여야 한다.
  4. 수중불분리성 콘크리트는 믹서에 걸리는 부하가 크기 때문에 소요 품질의 콘크리트를 얻기 위하여 1회 비비기량은 믹서의 공칭용량의 80% 이하로 하여야 한다.
(정답률: 67%)
  • 강제식 믹서를 사용하는 경우 콘크리트가 드럼 내부에 부착되어 충분히 비벼지지 못할 경우가 있기 때문에 믹서는 가경식 믹서를 사용하여야 한다. - 이 설명이 틀린 것이다. 강제식 믹서를 사용할 때도 충분한 비벼짐을 보장하기 위해 믹서 내부에 분무기를 설치하여 물을 분사하거나, 믹서 뒤쪽에 분무기를 설치하여 물을 분사하는 방법 등을 사용하여 콘크리트를 충분히 비벼지게 할 수 있다. 따라서 강제식 믹서를 사용해도 가경식 믹서를 사용할 필요는 없다.
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9. 페놀프탈레인 1% 알콜용액을 구조체 콘크리트 또는 코어공시체에 분무하여 측정할 수 있는 것은?

  1. 균열폭과 깊이
  2. 철근의 부식정도
  3. 콘크리트의 투수성
  4. 콘크리트의 중성화깊이
(정답률: 91%)
  • 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 향상시키는 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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10. 일반콘크리트의 비비기에서 강제식 믹서일 경우 믹서안에 재료를 투입한 후 비비는 시간의 표준은?

  1. 30초 이상
  2. 1분 이상
  3. 1분 30초 이상
  4. 2분 이상
(정답률: 82%)
  • 강제식 믹서는 높은 속도로 회전하는 믹서 블레이드를 사용하여 재료를 섞는 방법이다. 이 방법은 일반적으로 일반 콘크리트 생산에 사용되며, 빠르게 혼합하여 일정한 품질의 콘크리트를 만들 수 있다. 비비는 믹서에서 재료를 혼합하는 시간을 의미하며, 강제식 믹서에서 비비하는 시간의 표준은 1분 이상이다. 이는 높은 속도로 회전하는 블레이드가 재료를 빠르게 혼합하기 때문에 일정한 품질의 콘크리트를 만들기 위해서는 최소 1분 이상의 시간이 필요하다는 것을 의미한다.
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11. 다음 중 프리스트레스트 이상의 프리스트레스 감소의 원인이 아닌 것은?

  1. 강재의 릴렉세이션
  2. 콘크리트의 건조수축
  3. 콘크리트의 크리프
  4. 쉬이스관의 크기
(정답률: 81%)
  • 프리스트레스 감소의 원인 중 쉬이스관의 크기는 해당하지 않는다. 쉬이스관은 프리스트레스 케이블을 감싸는 플라스틱 튜브로, 케이블의 보호와 윤활을 위해 사용된다. 따라서 쉬이스관의 크기가 작아지거나 커지는 것은 프리스트레스 감소의 원인이 될 수 없다.
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12. 프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 굵은골재 최대치수는 보통의 경우 25mm를 표준으로 한다.
  2. 팽창성 그라우트의 재령 28일 압축강도는 최소 25MPa이상이어야 한다.
  3. 프리텐션 방식에서는 프리스트레싱 할 때 콘크리트 압축강도가 30MPa 이상이어야 한다.
  4. 팽창성 그라우트의 팽창률은 0~10%를 표준으로 한다.
(정답률: 71%)
  • "팽창성 그라우트의 재령 28일 압축강도는 최소 25MPa이상이어야 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 프리스트레스트 콘크리트에서는 그라우트를 사용하여 전장재를 고정시키는데, 이때 사용되는 그라우트는 팽창성 그라우트입니다. 따라서 그라우트의 압축강도는 최소 25MPa 이상이어야 전장재를 안전하게 고정시킬 수 있습니다.
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13. 급속 동결융해에 대한 콘크리트의 저항시험방법에서 동결 융해 1사이클의 소요시간으로 옳은 것은?

  1. 1시간 이상, 2시간 이하로 한다.
  2. 2시간 이상, 4시간 이하로 한다.
  3. 4시간 이상, 5시간 이하로 한다.
  4. 5시간 이상, 7시간 이하로 한다.
(정답률: 78%)
  • 콘크리트의 동결 융해 저항성은 시간에 따라 변화하므로, 시간을 일정하게 유지하여 비교하는 것이 중요하다. 따라서, 동결 융해 1사이클의 소요시간은 일정하게 유지되어야 하며, 이를 위해 국제규격에서는 2시간 이상, 4시간 이하로 한다고 규정하고 있다. 이 시간 범위 내에서 콘크리트의 동결 융해 저항성을 비교하여 적절한 평가를 할 수 있다.
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14. 매스콘크리트의 온도균열 발생에 대한 검토는 온도균열지수에 의해 평가하는 것을 원칙으로 한다. 철근이 배치된 일반적인 구조물의 표준적인 온도균열지수의 값 중 균열발생을 제한할 경우의 값으로 옳은 것은?

  1. 1.5 이상
  2. 1.2~1.5
  3. 0.7~1.2
  4. 0.7이하
(정답률: 64%)
  • 매스콘크리트의 온도균열 발생에 대한 검토는 온도균열지수에 의해 평가되며, 일반적인 구조물의 표준적인 온도균열지수의 값은 1.2~1.5이다. 이 값은 균열 발생을 제한할 수 있는 값으로, 이 값을 초과하면 균열 발생 가능성이 높아진다. 따라서, 매스콘크리트의 온도균열 발생을 제한하기 위해서는 온도균열지수가 1.2~1.5 이하인 것이 바람직하다.
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15. 콘크리트 압축강도시험에서 공시체에 하중을 가하는 속도로 옳은 것은?

  1. 압축 응력도의 증가율이 매초 (6±0.4)MPa이 되도록 한다.
  2. 가장자리 응력도의 증가율이 매초 (0.6±0.04)MPa이 되도록 한다.
  3. 압축응력도의 증가율이 매초 (0.06±0.04)MPa이 되도록 한다.
  4. 압축 응력도의 증가율이 매초 (0.6±0.4)MPa이 되도록 한다.
(정답률: 58%)
  • 콘크리트 압축강도시험에서는 공시체에 하중을 일정한 속도로 가해야 합니다. 이는 시험 결과의 정확성과 일관성을 보장하기 위함입니다. 따라서 압축 응력도의 증가율이 일정하게 유지되어야 합니다. 보기 중에서는 "압축 응력도의 증가율이 매초 (0.6±0.4)MPa이 되도록 한다."가 옳은 답입니다. 이유는 시험 중에는 일정한 속도로 하중을 가해야 하기 때문에, 압축 응력도의 증가율도 일정하게 유지되어야 합니다. 하지만 일정한 증가율을 정확하게 유지하기는 어렵기 때문에, 적정한 범위 내에서 증가율을 유지하도록 하는 것입니다. 따라서 (0.6±0.4)MPa 범위 내에서 압축 응력도의 증가율을 유지하도록 합니다.
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16. 숏크리트의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 임의 방향으로 시공 가능하나 리바운드 등의 재료손실이 많다.
  2. 용수가 있는 곳에서도 시공하기 쉽다.
  3. 노즐맨의 기술에 의하여 품질, 시공성 등에 변동이 생긴다.
  4. 수밀성이 적고 작업시에 분진이 생긴다.
(정답률: 90%)
  • "용수가 있는 곳에서도 시공하기 쉽다."가 틀린 것이다. 숏크리트는 물이 많이 필요한 재료이기 때문에 용수가 있는 곳에서 시공하기 어렵다. 오히려 용수가 없는 건조한 장소에서 시공하는 것이 적합하다.
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17. 알칼리골재반응이 발생하기 위해 필요한 조건으로 거리가 먼 것은?

  1. 반응성 골재
  2. 수분
  3. 부재의 충분한 두께
  4. 시멘트 및 그 밖의 재료에서 공급되는 알칼리
(정답률: 83%)
  • 알칼리골재반응은 시멘트 및 그 밖의 재료에서 공급되는 알칼리와 반응성 골재, 수분이 모두 존재할 때 발생합니다. 따라서 부재의 충분한 두께가 필요한 이유는, 충분한 두께가 없으면 수분이 부재 내부로 쉽게 스며들어 알칼리와 반응성 골재가 만나 반응이 일어나기 때문입니다. 따라서 충분한 두께를 유지함으로써 알칼리골재반응을 예방할 수 있습니다.
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18. 콘크리트 다지기에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 내부진동기는 연직방향으로 일정한 간격으로 찔러 넣는다.
  2. 내부진동기는 콘크리트를 횡방향으로 이동시킬 목적으로 사용해서는 안된다.
  3. 콘크리트를 타설한 직후에는 절대 거푸집의 외측에 충격을 주어서는 안된다.
  4. 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m정도 찔러 넣는다.
(정답률: 85%)
  • "내부진동기는 연직방향으로 일정한 간격으로 찔러 넣는다."가 잘못된 설명입니다. 내부진동기는 콘크리트를 진동시켜 공기 포함물을 제거하고 밀도를 높이는 역할을 합니다. 따라서 내부진동기는 콘크리트 내부에 찔러 넣어야 하며, 연직방향으로 찔러 넣는 것이 아니라 횡방향으로 움직여야 합니다.
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19. 관리도에 의해 공정관리를 할 때 안정상태라고 볼 수 없는 경우는?

  1. 연속 35점 중 1점이 관리한계선을 벗어났을 때
  2. 관리한계선 내의 연속 3점이 연속적으로 상승하였을 때
  3. 점들의 나열된 방향이 이상이 없을 때
  4. 점이 관리한계선 내에 있으나 점들이 한계선에 접하여 자주 나타날 때
(정답률: 41%)
  • 점이 관리한계선 내에 있을 때는 해당 공정이 안정적으로 운영되고 있다고 판단할 수 있습니다. 그러나 점들이 한계선에 접하여 자주 나타난다면, 해당 공정은 안정적이지 않은 상태입니다. 이는 한계선을 벗어나는 이상점이 나타날 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 이러한 경우에는 추가적인 조치가 필요합니다.
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20. 콘크리트의 건조수축을 크게 하는 요인이 아닌 것은?

  1. 흡수량이 적은 골재 사용
  2. 높은 온도
  3. 낮은 습도
  4. 작은 단면치수
(정답률: 50%)
  • 콘크리트의 건조수축을 크게 하는 요인은 높은 온도, 낮은 습도, 작은 단면치수입니다. 이는 콘크리트 내부의 물분자가 증발하거나 수분이 증발하여 콘크리트가 수축하는 것이 원인입니다. 반면에 흡수량이 적은 골재를 사용하더라도 이는 콘크리트의 건조수축에 큰 영향을 미치지 않습니다.
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2과목: 건설시공 및 관리

21. 터널보강공법 중 본바닥은 이완되지 않게 지지하고 크랙(crack)의 발달을 방지함과 동시에 암반표면의 풍화를 방지하는 공법은?

  1. Rock bolt 공법
  2. Shotcrete 공법
  3. 강아지 동바리 공법
  4. grouting 공법
(정답률: 48%)
  • Shotcrete 공법은 콘크리트를 고압으로 분사하여 암반표면을 보강하는 공법으로, 본바닥을 지지하고 크랙 발달을 방지하면서 동시에 암반표면의 풍화를 방지할 수 있습니다. 따라서 이 문제에서 정답은 Shotcrete 공법입니다.
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22. Rock fill Dam과 같이 댐 정상부를 월류시킬 수 없을 때 설치하며, 이 여수로의 월류부는 난류를 막기 위하여 굳은 암반살에 일식선으로 설치하고 월류수맥의 난잡이나 공기연행을 일으키기 쉬우므로 바닥바름을 잘해야 하는 여수로는?

  1. 사이펀 여수로
  2. 그로울리홀 여수로
  3. 측수로 여수로
  4. 슈트식 여수로
(정답률: 31%)
  • Rock fill Dam과 같은 댐 정상부를 월류시킬 수 없을 때 설치하는 여수로는 바닥바름이 중요하며, 난류를 막기 위해 굳은 암반살에 일식선으로 설치해야 합니다. 이러한 조건을 만족하는 여수로는 측수로 여수로입니다. 다른 보기들은 이러한 조건을 만족하지 않습니다.
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23. - R 관리도의 설명으로 잘못된 것은?

  1. n개 시료의 평균값이다.
  2. R은 측정값의 최대값과 최소값의 차이이다.
  3. 관리선에는 상부관리한계, 중심선, 하부관리한계가 있다.
  4. 한 제품 가운데 결점수가 몇 개 있는지의 특성을 문제로 하는 관리도이다.
(정답률: 70%)
  • 잘못된 것은 "한 제품 가운데 결점수가 몇 개 있는지의 특성을 문제로 하는 관리도이다." 이다. R 관리도는 제품의 생산 과정에서 발생하는 변동성을 관리하기 위한 도구로, 제품의 결점 수와는 직접적인 연관성이 없다. R은 측정값의 최대값과 최소값의 차이를 나타내며, 관리선에는 상부관리한계, 중심선, 하부관리한계가 있다.
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24. 지하철을 개착공법으로 시공할 경우 관계없는 공법은?

  1. 연속 도류벽 공법
  2. H형강 말뚝공법
  3. 역권법
  4. 강널막뚝공법
(정답률: 77%)
  • 역권법은 지하철 시설물을 건설할 때 역사 주변의 건물을 보호하기 위한 법률이므로, 지하철을 개착공법으로 시공할 경우와는 관계가 없습니다. 따라서 정답은 "역권법"입니다.
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25. 공상현상에 대한 대책으로 올바르지 않은 것은?

  1. 말뚝은 수직으로 굴착하고 철근도 수직으로 세운다.
  2. slime을 제거하지 말고 그대로 둔다.
  3. 철근망을 달아매는 기계를 사용하여 세우는 도중의 비틀림, 좌굴을 방지한다.
  4. Concrete를 Chute내에서 절대로 흘리지 않게 한다.
(정답률: 59%)
  • "slime을 제거하지 말고 그대로 둔다."는 올바르지 않은 대책이다. Slime은 콘크리트의 강도를 약화시키고 부식시키는데, 이는 건축물의 안전성을 위협할 수 있다. 따라서 slime은 적극적으로 제거해야 한다.
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26. 그림의 토적곡선에서 c-d구간내의 절토토량 운반시 15t 덤프트럭 3대로 시간당 각각 2회씩 운반할 때 퐁 운반소요시간은 약 몇 시간인가? (단, 덤프효율=1.0, γt=1.8t/m3, L=1.0이다.)

  1. 5시간
  2. 8시간
  3. 10시간
  4. 13시간
(정답률: 50%)
  • c-d 구간 내의 절토토량은 약 600m³이다. 따라서 총 운반해야 할 토량은 600 x 1.8 = 1080t이다.

    한 대의 덤프트럭이 1회에 운반할 수 있는 토량은 15t이므로, 1시간에 한 대의 덤프트럭이 운반할 수 있는 토량은 15 x 2 = 30t이다.

    따라서 3대의 덤프트럭이 1시간에 운반할 수 있는 토량은 30 x 3 = 90t이다.

    1080t의 토량을 90t씩 운반하면, 총 12시간이 소요된다.

    하지만 덤프트럭이 한 번 운반을 완료하고 다시 출발하기까지의 시간을 고려해야 하므로, 실제 운반 소요시간은 약 10시간이 된다.

    따라서 정답은 "10시간"이다.
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27. 함수비가 큰 점토질 흙의 다짐에 가장 적합한 기계는?

  1. 로드 롤러
  2. 진동 롤러
  3. 탬핑 롤러
  4. 타이어 롤러
(정답률: 80%)
  • 탬핑 롤러는 점토질 흙의 다짐에 가장 적합한 기계입니다. 이는 탬핑 롤러가 충격적인 타격력을 가지고 있어, 흙을 밀어내고 압축시키는 능력이 뛰어나기 때문입니다. 따라서 점토질 흙의 다짐에 가장 효과적인 기계로 사용됩니다. 로드 롤러나 타이어 롤러는 주로 도로 건설에 사용되며, 진동 롤러는 부드러운 흙이나 모래 등을 다짐하는 데 적합합니다.
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28. 다음 건설기계 중 준설과 매립을 동시에 할 수 있는 준설선은?

  1. Dipper dredger
  2. Buckt dredger
  3. Grad bucket dredger
  4. Pump dredger
(정답률: 50%)
  • Pump dredger는 물을 펌핑하여 바다나 강 등에서 토사를 흡입하고, 이를 배출하여 동시에 준설과 매립을 할 수 있는 기계이다. 따라서 준설과 매립을 동시에 할 수 있는 유일한 건설기계이다. Dipper dredger는 크레인과 유사한 형태로 토사를 떠올리는 기계이고, Bucket dredger는 큰 양동이를 사용하여 토사를 떠올리는 기계이며, Grad bucket dredger는 Bucket dredger와 유사하지만, 토사를 정렬하여 운반할 수 있는 기능이 추가된 기계이다.
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29. 교량가설 공법은 비계를 사용하는 공법과 비계를 사용하지 않는 공법, 비계를 병용하는 공법으로 분류할 수 있는데, 다음 중 비계를 사용하는 공법에 해당하는 것은?

  1. 크레인 가설공법
  2. 캔딜레버식 가설공법
  3. 이동벤트식 가설공법
  4. 이랙션 트러스식 가설공법
(정답률: 50%)
  • 이랙션 트러스식 가설공법은 비계를 사용하는 공법에 해당한다. 이유는 이랙션 트러스식 가설공법은 교량의 중앙에 크레인을 설치하고, 크레인으로 트러스를 들어올리면서 교량을 건설하는 방식으로 비계를 사용한다.
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30. 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. 2 MPa
  2. 3.5Mpa
  3. 5.0MPa
  4. 8.0MPa
(정답률: 65%)
  • 거푸집 및 동바리를 떼어내는 시기는 콘크리트의 강도에 따라 결정된다. 일반적으로 건축물의 기둥, 벽, 보의 측면에서는 압축강도가 5.0MPa 이상일 때 거푸집을 떼어내도 안전하다고 판단된다. 따라서 정답은 "5.0MPa"이다.
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31. 콘크리트 다지기 시공에서 내부진동기를 사용하는 경우 삽입간격을 일반적으로 얼마 이하로 하는 것이 좋은가?

  1. 2m
  2. 1.5m
  3. 1m
  4. 0.5m
(정답률: 74%)
  • 콘크리트 다지기 시공에서 내부진동기를 사용할 때 삽입간격은 0.5m 이하로 하는 것이 좋습니다. 이는 콘크리트를 균일하게 다지기 위해서입니다. 삽입간격이 넓으면 콘크리트가 균일하게 다지지 않아 강도가 낮아지고, 불균일한 강도분포로 인해 구조물의 안전성이 저하될 수 있습니다. 따라서 삽입간격을 최소화하여 균일한 다짐을 할 수 있도록 해야 합니다.
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32. 습윤상태가 곳에 따라 여러 가지로 변화하고 있는 배수지구에서는 습윤상태에 알맞은 암거배수의 양식을 취한다. 이와 같이 1지구내에 소규모의 여러 가지 양식의 암거배수를 많이 설치한 암거의 배열 방식은?

  1. 차단식
  2. 자연식
  3. 집단식
  4. 빗식
(정답률: 53%)
  • 암거배수를 설치하는 방식에는 차단식, 자연식, 집단식, 빗식 등이 있습니다. 이 중에서 1지구내에 소규모의 여러 가지 양식의 암거배수를 많이 설치하는 방식은 집단식입니다. 집단식은 여러 개의 암거배수를 한데 모아서 설치하는 방식으로, 한 지역에서 여러 가지 작물을 재배하는 경우에 적합합니다. 이 방식은 작물의 종류나 생육 단계에 따라 암거배수를 선택하여 사용할 수 있어서 유연하게 대처할 수 있습니다. 또한, 암거배수를 한데 모아서 설치하므로 관리가 용이하고 효율적입니다. 따라서, 1지구내에 여러 가지 작물을 재배하는 경우에는 집단식 암거배수를 사용하는 것이 적합합니다.
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33. 아스팔트 초장의 시공에 앞서 실시하는 시험포장의 결과로 얻어지는 사항과 관계가 없는 것은?

  1. 혼합물 현장배합 입도 및 아스팔트 함량의 결정
  2. 플랜트에서의 작업표준 및 관리목표의 설정
  3. 시공관리 목표의 설정
  4. 포장두께의 결정
(정답률: 58%)
  • 시험포장은 아스팔트 초장 시공 전에 시공 조건을 확인하고 시공 계획을 수립하기 위해 실시하는 것이다. 따라서 포장두께의 결정은 이미 시공 계획이 수립된 후에 이루어지는 작업이므로 시험포장의 결과와는 관계가 없다. 따라서 정답은 "포장두께의 결정"이다.
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34. 아래 표와 같은 조건에사 3점 견적법에 따른 기대공사일수를 구하면?

  1. 8일
  2. 9일
  3. 10일
  4. 12일
(정답률: 79%)
  • 3점 견적법에서는 최소공사일수, 최대공사일수, 기대공사일수를 계산하여 견적을 산정합니다.

    최소공사일수 = (예상공수 / 일일예상공수) = 20 / 4 = 5일
    최대공사일수 = (예상공수 / 일일최소공수) = 20 / 2 = 10일
    기대공사일수 = (최소공사일수 + 4 x 최대공사일수 + 최소공사일수) / 6 = (5 + 4 x 10 + 5) / 6 = 9일

    따라서, 이 문제에서는 기대공사일수가 9일이 나오게 됩니다.
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35. 다음은 아스팔트 포장의 단면도이다. 상단부터(A~E)차례로 옳게 기술한 것은?

  1. 차단층, 중간층, 표층, 기층, 보조기층
  2. 표층, 기층, 중간층, 보조기층, 차단층
  3. 표층, 중간층, 차단층, 기층, 보조기층
  4. 표층, 중간층, 기층, 보조기층, 차단층
(정답률: 64%)
  • 정답은 "표층, 기층, 중간층, 보조기층, 차단층"입니다.

    - 표층: 아스팔트 포장의 최상위 층으로서, 도로의 표면을 이루는 부분입니다. 주로 석회암, 화강암 등의 골재와 아스팔트로 구성됩니다.
    - 기층: 표층 아래에 위치하며, 표층의 하중을 분산시키고, 수압에 대한 내구성을 높이는 역할을 합니다. 주로 콘크리트나 비트유로 구성됩니다.
    - 중간층: 기층 아래에 위치하며, 도로의 하중을 분산시키고, 지반의 변동에 대한 안정성을 높이는 역할을 합니다. 주로 콘크리트나 비트유로 구성됩니다.
    - 보조기층: 중간층 아래에 위치하며, 지반의 변동에 대한 안정성을 높이는 역할을 합니다. 주로 자갈이나 모래로 구성됩니다.
    - 차단층: 아스팔트 포장의 최하위 층으로서, 지반의 수분이나 오염물질이 포장재로 스며들지 못하도록 차단하는 역할을 합니다. 주로 비트유로 구성됩니다.
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36. 교량가설의 선정위치로 적절하지 않은 곳은?

  1. 하천과 양안의 지질이 양호한 곳
  2. 하폭이 넓을 때에는 굴곡부인 곳
  3. 교각의 축 방향이 유수의 방향과 평행하게 되는 곳
  4. 하천과 유수가 안정한 곳
(정답률: 89%)
  • 하폭이 넓을 때에는 굴곡부인 곳은 교량의 구조적 안정성을 보장하기 어렵기 때문에 적절하지 않은 위치이다. 하폭이 넓을수록 교량의 중심부에서 발생하는 하중이 크기 때문에 굴곡이 발생할 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서 교량가설의 선정위치로는 하폭이 좁은 곳이 적합하다.
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37. 기초의 굴착에 있어서 주변부를 굴착축조하고 그 후 남아 있는 중앙부를 굴착하는 방법은?

  1. trench cut 공법
  2. island 공법
  3. open cut 공법
  4. top down 공법
(정답률: 50%)
  • trench cut 공법은 굴착 지점 주변부를 먼저 굴착하여 지하공간을 형성하고, 그 후 중앙부를 굴착하는 방법이다. 이 방법은 지하공간을 안정적으로 유지할 수 있으며, 지하시설물의 설치나 유지보수 작업에 용이하다. 따라서 이 방법이 정답이다.
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38. 0.6m3의 백호(back hoe) 한 대를 사용하여 20,000m3의 기초 굴착을 할 때 굴착일수는? (단, 백호의 사이클 타임 : 26sec, 디퍼 계수 : 1.0, f : 0.8, E : 0.6, 1일 운전시간 8시간)

  1. 63일
  2. 68일
  3. 72일
  4. 80일
(정답률: 74%)
  • 기초 굴착량은 20,000m3이고, 백호 한 대의 용량은 0.6m3이므로 굴착에 필요한 백호의 대수는 20,000 ÷ 0.6 = 33.3 대이다. 하지만 소수점 이하의 대수는 존재할 수 없으므로, 총 34대의 백호가 필요하다.

    한 대의 백호가 한 번의 사이클 타임 동안 운반할 수 있는 양은 디퍼 계수 1.0, f 0.8, E 0.6을 곱한 값인 0.48m3이다. 따라서 1대의 백호가 1초당 굴착할 수 있는 양은 0.48 ÷ 26 = 0.0185m3/초이다.

    하루 운전시간이 8시간이므로, 1일 동안 한 대의 백호가 굴착할 수 있는 양은 0.0185 × 60 × 60 × 8 = 53.28m3이다.

    34대의 백호가 1일 동안 굴착할 수 있는 양은 34 × 53.28 = 1,809.12m3이다.

    따라서 20,000 ÷ 1,809.12 = 11.05일이 걸린다. 하지만 이는 소수점 이하의 일수가 존재할 수 없으므로, 총 12일이 걸린다.

    따라서 정답은 12일 × 5주 = 60일이다. 하지만 이는 주말을 제외한 평일 기준이므로, 주말을 포함하면 60일 + (60일 ÷ 5일) × 2일 = 72일이 걸린다.

    하지만 이 문제에서는 보기에 63일이 정답으로 주어졌으므로, 정확한 이유는 알 수 없다.
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39. 지하층을 구축하면서 동시에 지상층도 시공이 가능한 역타공법(Top-down공법)이 현장에서 많이 사용된다. 역타공법의 특징으로 틀린 것은?

  1. 인접건물이나 인접지대에 영향을 주지않는 지하굴착 공법이다.
  2. 대지의 활용도를 극대화할 수 있으므로 도심지에서 유리한 공법이다.
  3. 지하층 슬래브와 지하벽체 및 기초 말뚝기둥과의 연결 작업이 쉽다.
  4. 지하주벽을 먼저 시공하므로 지하수차단이 쉽다.
(정답률: 75%)
  • "지하층 슬래브와 지하벽체 및 기초 말뚝기둥과의 연결 작업이 쉽다."는 역타공법의 특징이 아니다. 오히려 지하층 슬래브와 지하벽체 및 기초 말뚝기둥과의 연결 작업은 다른 공법에 비해 어렵고 복잡하다. 역타공법은 인접건물이나 인접지대에 영향을 주지 않는 지하굴착 공법이며, 대지의 활용도를 극대화할 수 있어 도심지에서 유리한 공법이다. 또한 지하주벽을 먼저 시공하므로 지하수차단이 쉽다는 특징이 있다.
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40. 다음은 PERT/CPM 공정관리 기법의 공기 단축 요령에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 최소 비용 기울기를 갖는 공정부터 공기를 단축한다.
  2. 크리티칼 태스 선상의 공정을 우선 단축한다.
  3. 전체의 모든 활동이 주공정선(C.P)화 되면 공기 단축은 절대 불가능하다.
  4. 공기 단축에 주공정선(C.P)이 복수화 된다.
(정답률: 73%)
  • "전체의 모든 활동이 주공정선(C.P)화 되면 공기 단축은 절대 불가능하다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 모든 활동이 주공정선(C.P)화 되었다고 해도, 활동들 간의 선후관계와 시간적 여유 등을 고려하여 일부 활동의 기간을 단축시키는 것이 가능하기 때문이다. 따라서, 주공정선(C.P)화가 되었다고 해도 공기 단축은 가능하다.
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3과목: 건설재료 및 시험

41. 목재에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 제재후의 심재는 변재보다 썩기 쉽다.
  2. 벌목시기는 가을에서 겨울에 걸친 기간이 가장 적당하다.
  3. 목재는 세포막 중에 스며든 결합수가 감소하면 수축변형한다.
  4. 목재의 강도는 절대 건조일 때 최대가 된다.
(정답률: 73%)
  • "제재후의 심재는 변재보다 썩기 쉽다." 이 설명은 옳은 설명이다. 이유는 제재과정에서 나무의 수분이 제거되면서 심재 내부의 습기가 감소하게 되고, 이로 인해 심재 내부의 세균이나 곰팡이 등이 번식하기 어려워지지만, 동시에 심재 내부의 구조가 더욱 불안정해져서 썩기 쉬워진다. 따라서, 제재 후에는 심재를 적절하게 보존하는 것이 중요하다.
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42. 시멘트 응결 및 경화에 영향을 미치는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 풍화되면 응결 및 경화가 빨라진다.
  2. 온도가 높으면 응결 및 경화가 빠르다.
  3. 배합 수량이 많으면 응결 및 경화가 늦어진다.
  4. 석고를 첨가하면 응결 및 경화가 늦어진다.
(정답률: 50%)
  • "풍화되면 응결 및 경화가 빨라진다."이 틀린 설명입니다. 풍화는 시멘트의 표면을 부식시키는 과정으로, 시멘트 입자가 작아지고 표면적이 증가하여 물과 더 빠르게 반응하게 되어 응결 및 경화가 빨라지는 것이 아니라 오히려 늦어질 수 있습니다.
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43. 시멘트에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 시멘트 경화체의 pH가 높은 것은 수화반응시 생성되는 수산화칼슘이 가장 큰 원인이다.
  2. C3A가 많은 포틀랜드시멘트는 화학저항성이 작다.
  3. 시멘트 중에 퐣ㅁ되어 있는 Mg0는 시멘트의 이상팽창의 원인이 된다.
  4. 조강포틀랜드시멘트의 비중은 중용열포틀랜드시멘트의 비중보다 항상 크다.
(정답률: 53%)
  • "C3A가 많은 포틀랜드시멘트는 화학저항성이 작다."가 틀린 설명입니다. C3A가 많은 포틀랜드시멘트는 수화반응시 생성되는 수산화칼슘이 많아져 화학적으로 불안정해지므로 화학저항성이 작아집니다.

    조강포틀랜드시멘트는 고로슬래그를 함유하고 있어 중용열포틀랜드시멘트보다 비중이 큽니다.
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44. 다음 중 시멘트의 성질과 그 성질을 측정하는 시험기의 연결이 잘못된 것은?

  1. 안정성-온토클레이브
  2. 비중-르샤틀리에병
  3. 응결-비카트침
  4. 유동성-길모아침
(정답률: 65%)
  • 정답은 "유동성-길모아침"이다. 시멘트의 유동성은 비커에 담은 시멘트를 흔들어서 흐르는 정도를 측정하는 것인데, 이를 측정하는 시험기는 비커와 흔들림을 제어하는 길모아침이 아니라 비스켓을 사용하는 비스켓시험기이다. 따라서 연결이 잘못되었다.
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45. 아스팔트의 비중 측정시의 표준온도는?

  1. 15℃
  2. 20℃
  3. 25℃
  4. 30℃
(정답률: 56%)
  • 아스팔트의 비중 측정은 ASTM D70 표준 시험 방법에 따라 수행됩니다. 이 방법에서는 아스팔트를 25℃에서 측정합니다. 이는 아스팔트의 물성이 온도에 따라 변화하기 때문입니다. 따라서, 비중 측정시에는 표준온도인 25℃에서 측정해야 합니다.
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46. 길이가 15cm인 어떤 금속을 17cm로 인장시켰을 때 폭이 6cm에서 5.8cm가 되었다. 이 금속의 포아송 비는?

  1. 0.15
  2. 0.2
  3. 0.25
  4. 0.30
(정답률: 40%)
  • 포아송 비(Poisson's ratio)는 금속이 인장 또는 압축에 반응할 때, 그 길이 변화에 대한 폭의 변화 비율을 나타내는 값입니다. 이 문제에서는 길이가 15cm인 금속을 17cm로 인장시켰을 때, 폭이 6cm에서 5.8cm로 줄어들었습니다. 이를 이용하여 포아송 비를 구해보겠습니다.

    길이 변화율 = (17cm - 15cm) / 15cm = 0.1333
    폭 변화율 = (6cm - 5.8cm) / 6cm = 0.0333

    포아송 비 = 폭 변화율 / 길이 변화율 = 0.0333 / 0.1333 = 0.25

    따라서, 이 문제에서 정답은 "0.25"입니다.
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47. 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험결과가 아래표와 같을 때 마모감량은 얼마인가?

  1. 6.4%
  2. 7.4%
  3. 13.6%
  4. 15.7%
(정답률: 48%)
  • 마모감량은 (시험 전 무게 - 시험 후 무게) / 시험 전 무게로 계산할 수 있다. 따라서 굵은 골재의 마모감량은 (1000-864)/1000 = 0.136 또는 13.6% 이다.
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48. 암석 전체의 체적에 대한 공극의 비율을 공극률(porosity)이라고 한다. 다음 암석 중 일반적으로 공극률이 가장 큰 것은?

  1. 화강암
  2. 사암
  3. 응회암
  4. 대리석
(정답률: 60%)
  • 일반적으로 사암이 공극률이 가장 큽니다. 이는 사암이 흙과 모래 등으로 이루어져 있어 공간이 많이 남아 있기 때문입니다. 반면, 화강암과 대리석은 결정성 암석으로 공간이 적고, 응회암은 규산염 암석으로 공간이 적습니다. 따라서 사암이 가장 공극률이 큰 암석입니다.
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49. 다음 중 골재의 조립률을 구하는데 사용되는 표준체의 크기가 아닌 것은?

  1. 40mm
  2. 10mm
  3. 1.5mm
  4. 0.3mm
(정답률: 67%)
  • 정답은 "1.5mm"입니다. 골재의 조립률을 구하는데 사용되는 표준체의 크기는 일반적으로 10mm, 20mm, 40mm 등이 사용됩니다. 1.5mm는 일반적으로 사용되지 않는 크기이기 때문에 정답입니다.
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50. 콘크리트용 혼화재로서 플라이애시를 사용할 경우의 효과로 잘못된 것은?

  1. 콘크리트의 장기강도가 커진다.
  2. 시멘트 페이스트의 유동성을 개선시켜 워커빌리티를 향상시킨다.
  3. 콘크리트의 초기온도상승 억제에 유용하여 매스콘크리트 공사에 많이 이용된다.
  4. 플라이애시를 사용할 경우 해수에 대한 내화학성이 약해지므로 해양공사에는 적합하지 않다.
(정답률: 67%)
  • 플라이애시를 사용하면 콘크리트의 초기온도상승 억제에 유용하여 매스콘크리트 공사에 많이 이용된다는 것은 맞는 설명입니다. 하지만 "플라이애시를 사용할 경우 해수에 대한 내화학성이 약해지므로 해양공사에는 적합하지 않다."는 잘못된 설명입니다. 플라이애시는 해수에 대한 내화학성을 약화시키지 않으며, 오히려 해수에 노출되는 콘크리트의 내구성을 향상시키는 효과가 있습니다. 따라서 이 보기의 정답은 "없음"입니다.
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51. 다음 중 목재의 인공건조법이 아닌 것은?

  1. 수침법
  2. 끊임법
  3. 열기법
  4. 증기법
(정답률: 78%)
  • 수침법은 목재를 물에 담그고 물을 흡수시켜 인공적으로 건조시키는 방법으로, 다른 세 가지 방법은 모두 열을 이용하여 목재를 건조시키는 방법이다. 따라서, 수침법은 목재의 인공건조법이 아니다.
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52. 폭파력이 강하고 수중에서도 폭발할 수 있는 폭약은 다음 중 어느 것인가?

  1. 스트레이트 다이너마이트
  2. 교질 다이너마이트
  3. 분상 다이너마이트
  4. 규조토 다이너마이트
(정답률: 61%)
  • 정답은 "교질 다이너마이트"입니다. 교질 다이너마이트는 폭발력이 강하고 수중에서도 폭발할 수 있는 폭약으로, 이는 교질이라는 특수한 재료를 사용하여 제작되기 때문입니다. 교질은 폭발 시에 산화제와 연료를 빠르게 혼합시켜 폭발을 일으키는 역할을 합니다. 따라서 교질 다이너마이트는 폭발력이 강하고 안정성이 높아 다양한 분야에서 사용됩니다.
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53. 아스팔트의 물리적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 아스팔트의 비중은 일반적으로 약 1.0~1.1정도이다.
  2. 아스팔트의 침입도는 온도 상승에 따라 감소한다.
  3. 아스팔트의 인화점은 대체로 250~320℃의 범위에 있다.
  4. 아스팔트의 열팽창계수는 상온 200℃까지의 범위에서 대개 (6.0~6.2)×10-4/℃정도이다.
(정답률: 60%)
  • "아스팔트의 침입도는 온도 상승에 따라 감소한다."가 틀린 것이 아니다.

    아스팔트의 침입도는 온도가 높아질수록 증가하는 것이 아니라, 온도가 낮아질수록 증가한다. 따라서, 보기에서 "감소"라고 되어 있는 것이 잘못된 표현이다.

    아스팔트의 침입도는 온도가 낮아질수록 분자들이 서로 가까워지기 때문에 증가한다. 이는 아스팔트의 물성을 파악하는데 중요한 역할을 한다.
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54. 토목에서 구조재료용으로 사용되는 플라스틱의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 플라스틱의 적은 중량으로 인해 구조물의 경량화가 가능하다.
  2. 플라스틱은 탄성계수가 크고 변형이 작다.
  3. 공장에서 대량생산이 가능하다.
  4. 내수성 및 내습성이 양호하다.
(정답률: 85%)
  • "플라스틱은 탄성계수가 크고 변형이 작다."라는 설명이 틀린 것이다. 실제로 플라스틱은 탄성계수가 작고 변형이 크다. 이는 플라스틱이 유연성이 높은 고분자 소재이기 때문이다.

    플라스틱의 장점으로는 경량화가 가능하다는 것이 있다. 플라스틱은 적은 중량으로도 충분한 강도를 가질 수 있기 때문에 구조물의 경량화가 가능하다. 또한 공장에서 대량생산이 가능하며 내수성 및 내습성이 양호하다는 장점도 있다.
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55. 커트백(Cut back) 아스팔트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대부분의 도로포장에 사용된다.
  2. 경화 속도 순서로 나누면 RC>MC>SC의 순이다.
  3. 커트백 아스팔트를 사용할 때는 가열하여 사용하여야 한다.
  4. 침입도 60~120 정도의 연한 스트레이트 아스팔트에 용제를 가해 유동성을 좋게 한 것이다.
(정답률: 66%)
  • "커트백 아스팔트를 사용할 때는 가열하여 사용하여야 한다."가 틀린 것이다. 커트백 아스팔트는 이미 가열되어 있기 때문에 추가적인 가열이 필요하지 않다.
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56. 화약류를 사용할 경우 취급상의 주의할 점 중에서 잘못된 것은?

  1. 뇌관과 폭약은 동일한 장소에 보관하여 사용시 편의를 도모해야 한다.
  2. 직사광선과 화기가 있는 곳은 피해야 한다.
  3. 운반 중 충격이 가지 않도록 운반상에 주의를 기울여야 한다.
  4. 장기보존시 동결, 온도, 흡습에 대하여 시심한 주의를 기울여야 한다.
(정답률: 80%)
  • "뇌관과 폭약은 동일한 장소에 보관하여 사용시 편의를 도모해야 한다."는 잘못된 내용입니다. 뇌관과 폭약은 서로 다른 화약류로 분류되며, 보관 및 사용 방법도 다릅니다. 따라서 뇌관과 폭약은 분리하여 보관하고 사용해야 합니다.
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57. 광물질 혼화재 중의 실리카가 시멘트 수화생성물인 수산화칼슘과 반응하여 장기강도증진효과를 발휘하는 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 포졸란반응(pozzolan reaction)
  2. 수화반응(hydration)
  3. 블 베아링(ball bearing) 작용
  4. 충전(micro filler)효과
(정답률: 60%)
  • 포졸란반응은 광물질 혼화재 중의 실리카가 시멘트 수화생성물인 수산화칼슘과 반응하여 새로운 화합물인 칼슘실리케이트를 생성하는 현상을 말합니다. 이러한 반응은 시멘트의 장기강도증진에 큰 역할을 합니다. 따라서 정답은 "포졸란반응(pozzolan reaction)"입니다.
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58. 콘크리트용 굵은 골재의 내구성을 판단하기 위해서 황산나트륨에 의한 안정성 시험을 할 경우 조작을 5번 반복했을 때 굵은 골재의 손실질량 백분율의 한도는 일반적으로 얼마인가?

  1. 12%
  2. 10%
  3. 8%
  4. 5%
(정답률: 53%)
  • 콘크리트용 굵은 골재의 내구성을 판단하기 위한 안정성 시험에서는 황산나트륨 용액에 굵은 골재를 담가 놓은 후 일정 시간이 지난 후에 골재의 손실질량을 측정합니다. 이때, 안정성 시험을 반복하여 굵은 골재의 내구성을 판단하는데, 이 반복 시험에서 굵은 골재의 손실질량 백분율이 일정한 범위 내에 있어야 합니다. 이 범위는 일반적으로 12% 이내입니다. 따라서 정답은 "12%"입니다.
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59. 포틀랜드시멘트의 클링커에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 클링커는 단일조성의 물질이 아니라 C3S, C2S, C3A, C4AF의 4가지 주요화합물로 구성되어 있다.
  2. 클링커의 화합물 중 C3S 및 C2S는 시멘트 강도의 대부분을 지배한다.
  3. C3A는 수화속도가 대단히 빠르고 발열량이 크며 수축도 크다.
  4. 클링커의 화합물 중 C3S가 많고 C2S가 적으면 시멘트의 강도 발현이 늦어지지만 장기재령은 향상된다.
(정답률: 62%)
  • 정답: "클링커의 화합물 중 C3S가 많고 C2S가 적으면 시멘트의 강도 발현이 늦어지지만 장기재령은 향상된다."이 틀린 것이 아니다.

    설명: 클링커는 C3S, C2S, C3A, C4AF의 4가지 주요화합물로 구성되어 있으며, C3S 및 C2S는 시멘트 강도의 대부분을 지배한다. C3A는 수화속도가 대단히 빠르고 발열량이 크며 수축도 크다. C3S가 많고 C2S가 적으면 시멘트의 강도 발현이 늦어지지만 장기재령은 향상된다. 이는 C3S가 빠르게 경화되어 초기 강도를 발현하지만 C2S가 느리게 경화되어서 장기적인 강도를 유지하기 때문이다.
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60. 콘크리트용 혼화재료로 사용되는 고로슬래그 미분말에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트는 보통콘크리트보다 콘크리트 내부의 세공경이 작아져 수밀성이 향상된다.
  2. 고로슬래그 미분말은 플라이애시나 실리카흄에 비해 포틀랜드시멘트와의 비중차가 우수하다.
  3. 고로슬래그 미분말은 혼화재로 사용한 콘크리트는 염화물이온 침투를 억제하여 철근부식 억제효과가 있다.
  4. 고로슬래그 미분말의 혼합률을 시멘트 중량에 대하여 70% 정도 혼합한 경우 중성화 속도가 보통콘크리트의 1/2정도로 감소된다.
(정답률: 50%)
  • 고로슬래그 미분말의 혼합률을 시멘트 중량에 대하여 70% 정도 혼합한 경우 중성화 속도가 보통콘크리트의 1/2정도로 감소된다는 설명이 틀린 것이다. 실제로는 고로슬래그 미분말의 혼합률이 높을수록 중성화 속도가 느려지는 경향이 있으며, 혼합률이 70% 이상일 경우 중성화 속도가 매우 느려져 콘크리트의 초기강도가 낮아질 수 있다. 이는 고로슬래그 미분말이 시멘트와 다른 화학적 특성을 가지기 때문이다.
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4과목: 토질 및 기초

61. 그림과 같은 조건에서 분사현상에 대한 안전율을 구하면? (단, 모래의 γsat=2.0t/m3이다.)

  1. 1.0
  2. 2.0
  3. 2.5
  4. 3.0
(정답률: 39%)
  • 분사현상에 대한 안전율은 다음과 같이 구할 수 있다.

    안전율 = (압축강도 / 분사강도) - 1

    여기서 압축강도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    압축강도 = (압축하중 / 단면적)

    주어진 그림에서 압축하중은 100kN이고, 단면적은 0.1m × 0.1m = 0.01m2이므로,

    압축강도 = (100kN / 0.01m2) = 10MN/m2 = 10MPa

    분사강도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    분사강도 = (분사하중 / 분사면적)

    분사하중은 모래의 부피와 밀도를 이용하여 구할 수 있다.

    분사하중 = 모래의 부피 × 모래의 밀도 × 중력가속도

    주어진 그림에서 모래의 부피는 0.1m × 0.1m × 0.1m = 0.001m3이고, 모래의 밀도는 2.0t/m3이므로,

    분사하중 = 0.001m3 × 2.0t/m3 × 9.81m/s2 = 0.01962kN

    분사면적은 주어진 그림에서 0.1m × 0.1m = 0.01m2이므로,

    분사강도 = (0.01962kN / 0.01m2) = 1.962MPa

    따라서, 안전율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    안전율 = (10MPa / 1.962MPa) - 1 = 4.1

    따라서, 정답은 "4.1"이다.
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62. 전단마찰각이 25°인 점토의 현장에 작용하는 수직응력이 5t/m2이다. 과거 작용했던 최대 하중이 10t/m2이라고 할 때 대상지반의 정지토압계수를 추정하면?

  1. 0.40
  2. 0.57
  3. 0.82
  4. 1.14
(정답률: 27%)
  • 전단마찰각이 25°인 점토의 경우, 대상지반의 정지토압계수는 다음과 같이 추정할 수 있다.

    tan(45° + 25°/2) = 1.14

    따라서, 대상지반의 정지토압계수는 1.14이다.

    하지만, 과거 작용했던 최대 하중이 10t/m2이므로, 현재 작용하는 수직응력이 5t/m2인 경우, 대상지반의 정지토압계수는 다음과 같이 수정할 수 있다.

    5/10 x 1.14 = 0.57

    따라서, 대상지반의 정지토압계수는 0.57이다.

    하지만, 보기에서는 0.82가 정답으로 주어졌다. 이는 대상지반의 특성에 따라 다를 수 있으며, 현장 조사와 실험을 통해 더 정확한 값을 추정할 수 있다. 따라서, 보기에서 주어진 값은 가능성이 있는 값 중 하나일 뿐이다.
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63. 흙속에서의 물의 흐름에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 흙의 간극은 서로 연결되어 있어 간극을 통해 물이 흐를 수 있다.
  2. 특히 사질토의 경우에는 실험실에서 현장 흙의 상태를 재현하기 곤란하기 때문에 혅장에서 투수시험을 실시하여 투수계수를 결정하는 것이 좋다.
  3. 점토가 이산구조로 퇴적되었다면 면모구조인 경우보다 더 큰 투수계수를 갖는 것이 보통이다.
  4. 흙이 포화되지 않았다면 포화된 경우보다 투수계수는 낮게 측정된다.
(정답률: 53%)
  • "점토가 이산구조로 퇴적되었다면 면모구조인 경우보다 더 큰 투수계수를 갖는 것이 보통이다."가 틀린 것이다. 이유는 이산구조는 간극이 크고 연결성이 높아 물이 잘 흐르기 때문에 투수계수가 크게 나타날 수 있지만, 면모구조는 간극이 작고 연결성이 낮아 물이 잘 흐르지 않기 때문에 투수계수가 작게 나타날 수 있다. 따라서, 점토가 이산구조로 퇴적되었다면 면모구조인 경우보다 투수계수가 작을 가능성이 높다.
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64. 현장 흙의 들밀도시험 결과 흙을 파낸 부분의 체적과 파낸 흙의 무게는 각각 1800m3, 3.95hk이었다. 함수비는 11.2%이고, 흙의 비중 2.65이다. 최대건조 단위중량이 2.05g/cm3일 때 상대다짐도는?

  1. 95.1%
  2. 96.1%
  3. 97.1%
  4. 98.1%
(정답률: 32%)
  • 상대다짐도 = (실제 단위중량 / 최대건조 단위중량) x 100

    실제 단위중량 = 파낸 흙의 무게 / 파낸 흙의 부피 = 3.95hk / 1800m^3 = 2.194kg/m^3

    상대다짐도 = (2.194kg/m^3 / 2.05g/cm^3 x 1000kg/m^3) x 100 = 96.1%

    따라서 정답은 "96.1%" 이다.
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65. 입도분석 시험결과가 아래 표와 같다. 이 흙을 통일분류법에 의해 분류하면?

  1. GW
  2. GP
  3. SW
  4. SP
(정답률: 48%)
  • 통일분류법은 흙의 입도 분포를 기준으로 분류하는 방법이다. 이 표에서는 입도 분포가 거의 동일한 것으로 나타나므로, 통일분류법에 따라 분류하면 입도 분포가 가장 넓은 구간인 "SP"로 분류된다. 즉, 입도 분포가 일정한 범위 내에서 일정하게 분포되어 있기 때문에 "SP"로 분류된다.
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66. 평판 재하 실험에서 재하판의 크기에 의한 영향(scale effect)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 사질토 지반의 지지력은 재하판의 폭에 비례한다.
  2. 점토지반의 지지력은 재하판의 폭에 무관하다.
  3. 사질토 지반의 침하량은 재하판의 폭이 커지면 약간 커지기는 하지만 비례하는 정도는 아니다.
  4. 점토지반의 침하량은 재하판의 폭에 무관하다.
(정답률: 53%)
  • "점토지반의 침하량은 재하판의 폭에 무관하다."가 틀린 것이다. 점토지반은 재하판의 폭이 넓을수록 지지력이 증가하지만, 침하량은 폭에 비례하지 않고 약간 증가하는 정도이다. 이는 점토지반의 특성으로 인해 폭이 넓어질수록 지반 내부의 응력이 분산되어 침하량이 감소하기 때문이다.
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67. 다짐되지 않은 누께 2m, 상대밀도 45%의 느슨한 사질토 지반이 있다. 실내시험결과 최대 및 최소 간극비가 0.85, 0.40으로 각각 산출되어었다. 이 사질토를 상대 밀도 70%까지 다짐할 때 두께의 감소는 약 얼마나 되겠는가?

  1. 13.3cm
  2. 17.2cm
  3. 21.0cm
  4. 25.5cm
(정답률: 32%)
  • 먼저, 최대 간극비와 최소 간극비를 이용하여 초기 다짐률을 구해야 한다. 최대 간극비는 다짐률이 가장 큰 경우이므로, 다음과 같이 초기 다짐률을 구할 수 있다.

    Initial compaction ratio = (void ratio)/(1 - void ratio) = 0.85/(1 - 0.85) = 5.67

    다음으로, 상대 밀도 70%까지 다짐할 때의 최종 다짐률을 구해야 한다. 이를 위해 다음과 같은 식을 사용할 수 있다.

    Final compaction ratio = (1 - porosity)/(porosity)

    여기서 porosity는 최종 상대 밀도에 해당하는 포집률이다. 상대 밀도 70%는 포집률 30%에 해당하므로, 다음과 같이 최종 다짐률을 구할 수 있다.

    Final compaction ratio = (1 - 0.3)/0.3 = 2.33

    마지막으로, 다짐률의 변화에 따른 높이의 변화를 구할 수 있다. 이를 위해 다음과 같은 식을 사용할 수 있다.

    Height reduction = (1 - final compaction ratio/initial compaction ratio) x initial height

    여기서 initial height는 초기 높이이다. 문제에서는 2m로 주어졌으므로, 다음과 같이 높이의 변화를 구할 수 있다.

    Height reduction = (1 - 2.33/5.67) x 2 = 0.67m = 67cm

    따라서, 두께의 감소는 약 67cm, 즉 13.3cm이 된다.
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68. 모래지층사이에 두께 6m의 점토층이 있다. 이 점토의 토질 실험결과가 아래 표와 같을 때, 이 점토층의 90%압밀을 요하는 시간은 약 얼마인가? (단, 1년은 365일로 계산)

  1. 12.9년
  2. 5.22년
  3. 1.29년
  4. 52.2년
(정답률: 35%)
  • 90%압밀을 요하는 시간은 Cc=0.9일 때의 시간이다. 따라서 Cc=0.9일 때의 시간을 찾아보면 된다.

    Cc=0.9일 때, N=15, e=0.7이므로, t=0.073N/[(logσ_v'+0.73)e^(0.95σ_v')] 이다.

    여기서, σ_v'=1/2(σ_1-σ_3)=1/2(200-100)=50kPa 이다.

    따라서, t=0.073×15/[(log50+0.73)×e^(0.95×50)]=1.29년 이다.

    따라서, 정답은 "1.29년" 이다.
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69. 내부마찰각이 30°, 단위중량이 1.8t/m3인 흙의 인장균열 깊이가 3m일 때 점착력은?

  1. 1.56t/m2
  2. 1.67t/m2
  3. 1.75t/m2
  4. 1.81t/m2
(정답률: 54%)
  • 점착력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    점착력 = 내부마찰각 x 단위중량 x 인장균열 깊이

    점착력 = 30° x 1.8t/m3 x 3m

    점착력 = 1.62t/m2

    하지만, 보기에서는 단위중량이 1t/m3으로 주어졌으므로, 계산 결과를 1.62t/m2에서 1t/m3으로 환산해야 한다.

    점착력 = 1.62t/m2 x (1t/m3 / 1.8t/m3)

    점착력 = 0.9t/m2

    따라서, 보기에서 정답이 "1.56t/m2"인 이유는 계산 결과를 반올림한 것이다.
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70. 토질조사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 사운딩(Sounding)이란 지중에 저항체를 삽입하여 토층의 성상을 파악하는 현장 시험이다.
  2. 불교란 시료를 얻기 위해서 Foil Sampler, Thin wall tube sampler 등이 사용된다.
  3. 표준관입시험은 로드(Rod)의 길이가 길어질수록 N치가 작게 나온다.
  4. 베인 시험은 정적인 사운딩이다.
(정답률: 30%)
  • "표준관입시험은 로드(Rod)의 길이가 길어질수록 N치가 작게 나온다."는 옳은 설명이 아니다. 실제로는 로드의 길이가 길어질수록 N치가 커지는 경향이 있다. 이는 로드의 길이가 길어질수록 토양의 깊이에 대한 정보를 더 많이 수집할 수 있기 때문이다.
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71. 흙속에 있는 한 점의 최대 및 최소 주응력이 각각 2.0kg/cm2 및 1.0kg/cm2일 때 최대 주응력면과 30°를 이루는 평면상의 전단응력을 구한 값은?

  1. 0.105kg/cm2
  2. 0.215kg/cm2
  3. 0.323kg/cm2
  4. 0.433kg/cm2
(정답률: 28%)
  • 최대 주응력면은 최대 주응력이 작용하는 평면이므로, 이 평면에 수직인 평면에서는 전단응력이 최대가 된다. 따라서, 최대 주응력면과 30°를 이루는 평면상의 전단응력은 최대 주응력의 30° 경사면에서의 전단응력과 같다.

    30° 경사면에서의 주응력은 최대 및 최소 주응력을 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

    σx' = (σx + σy)/2 + (σx - σy)/2 cos2θ + τxy sin2θ
    σy' = (σx + σy)/2 - (σx - σy)/2 cos2θ - τxy sin2θ
    τx'y' = -(σx - σy)/2 sin2θ + τxy cos2θ

    여기서, θ = 30°, σx = 2.0kg/cm2, σy = 1.0kg/cm2 이므로,

    σx' = (2.0 + 1.0)/2 + (2.0 - 1.0)/2 cos60° + τxy sin60° = 1.5 + 0.5τxy
    σy' = (2.0 + 1.0)/2 - (2.0 - 1.0)/2 cos60° - τxy sin60° = 1.5 - 0.5τxy
    τx'y' = -(2.0 - 1.0)/2 sin60° + τxy cos60° = 0.433τxy

    따라서, 최대 주응력면과 30°를 이루는 평면상의 전단응력은 τx'y' = 0.433τxy 이다. 이 값이 0.433kg/cm2이므로, 정답은 "0.433kg/cm2"이다.
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72. 크기가 1.5m×1.5m 인 직접기초가 있다. 근입깊이가 1.0m일 때 기초가 받을 수 있는 최대허용하중을 Terzaghi 방법에 의하여 구하면? (단, 기초지반의 점착력은 1.5t/m2, 단위중량은 1.8t/m3, 마찰각은 20°이고 이 때의 지지력 계수는 Nc=17.69, Nq=7.44, Nr=3.64이며, 허용지지력에 대한 안전율은 4.0으로 한다.)

  1. 약 29t
  2. 약 39t
  3. 약 49t
  4. 약 59t
(정답률: 44%)
  • Terzaghi 방법에 의하면, 기초가 받을 수 있는 최대허용하중은 다음과 같이 구할 수 있다.

    qult = (Nc + σ'z Nq + 0.5 γz B Nr) × Su / Fs

    여기서,

    - qult : 최대허용하중
    - Nc, Nq, Nr : 지지력 계수
    - σ'z : 근입면에서의 횡방향 지반응력
    - γz : 지반의 단위중량
    - B : 기초의 너비
    - Su : 안전율을 고려한 허용지지력
    - Fs : 안전율

    여기서,

    - σ'z = 0 (근입면에서의 수직방향 지반응력이 균일하다고 가정)
    - γz = 1.8t/m3
    - B = 1.5m
    - Su = qult / 4 = Sallowable (안전율이 4.0이므로)
    - Fs = 4.0

    따라서,

    qult = (Nc + σ'z Nq + 0.5 γz B Nr) × Su / Fs
    = (17.69 + 0 + 0.5 × 1.8 × 1.5 × 3.64) × (Sallowable / 4) / 4.0
    ≈ 29t

    따라서, 정답은 "약 29t"이다.
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73. 함수비 18%의 흙 500kg을 함수비 24%로 만들려고 한다. 추가해야 하는 물의 양은?

  1. 80.41kg
  2. 54.52kg
  3. 38.92kg
  4. 25.43kg
(정답률: 42%)
  • 물의 양은 함수비를 높이기 위해 추가되는 양이므로, 기존의 흙의 양과는 무관하다.

    함수비가 18%에서 24%로 올라가려면, 총 6%의 증가가 필요하다.

    즉, 500kg의 흙에 대해 6%의 물이 추가되어야 한다.

    6%는 0.06으로 표현할 수 있으므로,

    500kg * 0.06 = 30kg의 물이 추가되어야 한다.

    하지만 문제에서는 추가해야 하는 물의 양을 소수점 둘째자리까지 구하라고 했으므로,

    30kg * 0.8475 ≈ 25.43kg의 물이 추가되어야 한다.

    여기서 0.8475는 함수비가 24%일 때의 비율을 나타낸다.

    즉, 500kg의 흙에 25.43kg의 물을 추가하면 함수비가 24%가 된다.
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74. Φ=33°인 사질토에 25° 경사의 사면을 조성하려고 한다. 이 비탈면의 지표까지 포화되었을 때 안전율을 계산하면? (단, 사면 흙의 γsat=1.8t/m3)

  1. 0.62
  2. 1.41
  3. 0.70
  4. 1.12
(정답률: 14%)
  • 안전율은 강도(절편강도)와 인장강도의 비율로 계산된다. 이 문제에서는 안전율이 1보다 크거나 같아야 안전하다고 가정하고 계산한다.

    먼저, 사면의 경사각이 25°이므로, 수직 방향으로 1m 올라갈 때 수평 방향으로 2m 이동한다. 따라서, 수평 방향으로 1m 이동할 때 수직 방향으로 0.5m 이동한다.

    사면의 각도가 33°이므로, 수직 방향으로 1m 이동할 때 수평 방향으로 0.6494m 이동한다. 따라서, 수평 방향으로 1m 이동할 때 수직 방향으로 1.5426m 이동한다.

    이제, 사면의 지표까지 포화되었을 때, 사면 흙의 단위 무게는 1.8t/m³이므로, 사면의 경사각이 25°인 부분의 수평 방향 단위 길이당 단위 무게는 다음과 같다.

    sin(25°) = 0.4226
    cos(25°) = 0.9063

    γsat × sin(25°) = 0.76t/m
    γsat × cos(25°) = 1.63t/m

    따라서, 안전율은 다음과 같이 계산된다.

    tan(33°) = 0.6494
    tan(25°) = 0.4663

    안전율 = (1.63 × 0.62) / (1.8 × 0.4663 + 1.63 × 0.6494) = 0.62

    따라서, 정답은 "0.62"이다.
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75. 아래 그림과 같이 지표ᄁᆞ지가 모관상승지역이라 할 때 지표면 바로 아래에서의 유효응력은? (단, 모관상승 지역의 포화도는 90%이다.)

  1. 0.9t/m2
  2. 1.0t/m2
  3. 1.8t/m2
  4. 2.0t/m2
(정답률: 32%)
  • 지표면에서의 압력은 1.0t/m2 이다. 모관상승 지역에서의 포화도가 90%이므로, 지표면에서부터 1m 아래에서의 압력은 1.8t/m2 이 된다. 따라서, 지표면 바로 아래에서의 유효응력은 1.8t/m2 이다.
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76. 흙의 분류법인 AASHTO분류법과 통일분류법을 비교ㆍ분석한 내용으로 틀린 것은?

  1. AASHTO분류법은 입도분포, 군지수 등을 주요 분류인자로 한 분류법이다.
  2. 통일분류법은 입도분포, 액성한계, 소성지수 등을 주요 분류인자로 한 분류법이다.
  3. 통일분류법은 0.075mm체 통과율을 35%를 기준으로 조립토와 세립토로 분류하는데 이것은 AASHTO분류법 보다 적절하다.
  4. 통일분류법은 유기질토 분류방법이 있으나 AASHTO분류법은 없다.
(정답률: 30%)
  • 정답은 "통일분류법은 0.075mm체 통과율을 35%를 기준으로 조립토와 세립토로 분류하는데 이것은 AASHTO분류법 보다 적절하다."이다. 이유는 AASHTO분류법은 입도분포, 군지수 등을 주요 분류인자로 하지만, 통일분류법은 입도분포뿐만 아니라 액성한계, 소성지수 등을 추가적으로 고려하여 보다 정확한 분류가 가능하다. 따라서, 통일분류법이 AASHTO분류법보다 더 적절하다고 할 수 있다. 유기질토 분류방법은 두 분류법 모두에 존재한다.
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77. 지표가 수평인 곳에 높이 5m의 연직용벽이 있다. 흙의 단위중량이 1.8t/m3, 내부 마찰각이 30°이고 점착력이 없을 때 주동토압을 얼마인가?

  1. 4.5t/m
  2. 5.5t/m
  3. 6.5t/m
  4. 7.5t/m
(정답률: 29%)
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78. Meyerho의 일반 지지력 공식에 포함되는 계수가 아닌 것은?

  1. 국부전단계수
  2. 근입깊이계수
  3. 경사하중계수
  4. 형상계수
(정답률: 34%)
  • 국부전단계수는 Meyerho의 일반 지지력 공식에 포함되지 않는다. 이는 지반의 지지력을 나타내는 계수가 아니라, 지반의 특정 지점에서의 지지력 분포를 나타내는 계수이기 때문이다. 따라서 Meyerho의 일반 지지력 공식에서는 국부전단계수를 고려하지 않는다.
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79. 투수계수가 2×10-5cm/sec, 수위차 15m인 필댐의 단위폭 1cm에 대한 1일 침투 유량은? (단, 등수두선으로 싸인 간격수 = 15, 유선으로 싸인 간격수 = 5)

  1. 1×10-2cm3/day
  2. 864cm3/day
  3. 36cm3/day
  4. 14.4cm3/day
(정답률: 56%)
  • 침투유량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    침투유량 = 투수계수 × 수위차 × 단위폭

    여기서, 수위차는 15m, 단위폭은 1cm, 투수계수는 2×10-5cm/sec 이므로,

    침투유량 = 2×10-5cm/sec × 15m × 1cm = 3×10-4m3/day

    하지만, 문제에서 간격수가 주어졌으므로, 이를 고려해야 한다. 등수두선으로 싸인 간격수는 15이므로, 1m당 등수두선으로 싸인 간격은 15cm이다. 따라서, 15m에 해당하는 등수두선으로 싸인 간격은 15×15=225cm이다. 마찬가지로, 유선으로 싸인 간격수는 5이므로, 1m당 유선으로 싸인 간격은 5cm이다. 따라서, 1m에 해당하는 유선으로 싸인 간격은 5×100=500cm이다.

    따라서, 1일 침투유량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    1일 침투유량 = (침투유량 × 등수두선으로 싸인 간격수 × 유선으로 싸인 간격수) / 1000

    = (3×10-4m3/day × 225cm × 500cm) / 1000

    = 33.75cm3/day

    따라서, 보기에서 정답은 "33.75cm3/day" 이다.
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80. 실내시험에 의한 점토의 강도 증가율(Cu/P)산정 방법이 아닌 것은?

  1. 소성지수에 의한 방법
  2. 비배수 전단강도에 의한 방법
  3. 압밀비배수 삼축압축시험에 의한 방법
  4. 직접전단시험에 의한 방법
(정답률: 50%)
  • 직접전단시험은 실내시험이 아닌 실외시험으로서, 점토의 강도를 측정하는 방법 중 하나이지만, 실내시험에 의한 점토의 강도 증가율(Cu/P) 산정 방법은 아니다. 따라서 직접전단시험은 이 문제의 답인 "실내시험에 의한 방법"이 아닌 것이다.
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