건설재료시험기사 필기 기출문제복원 (2011-10-02)

건설재료시험기사
(2011-10-02 기출문제)

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1과목: 콘크리트공학

1. 섬유보강콘크리트를 사용하였을 때 콘크리트의 성질 중 개선되는 것이 아닌 것은?

  1. 균열에 대한 저항성
  2. 내구성 증가
  3. 내충격성 증가
  4. 유동성 증가
(정답률: 100%)
  • 섬유보강콘크리트는 균열에 대한 저항성, 내구성, 내충격성이 개선되지만 유동성은 증가하지 않습니다. 이는 섬유가 콘크리트 내부에서 분산되어 균일한 강도를 유지하면서 균열을 방지하고 내구성을 향상시키지만, 콘크리트의 유동성을 감소시켜 더욱 단단한 구조물을 만들기 때문입니다.
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2. 콘크리트 비비기에 관한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 되비비기는 응결이 시작된 이후 다시 비비는 경우로서 강도가 저하된다.
  2. 연속믹서를 사용할 경우 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트는 사용해서는 안 된다.
  3. 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간 이상 계속해서는 안 된다.
  4. 비비기를 시작하기 전에 미리 믹서에 모르타르를 부착시켜야 한다.
(정답률: 71%)
  • "비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간 이상 계속해서는 안 된다."가 잘못된 설명이다. 이유는 비비기 시간 이상 계속해서 비비게 되면 콘크리트가 과다하게 혼합되어 강도가 저하될 수 있기 때문이다. 따라서 적절한 비비기 시간을 정하고 그 시간을 초과하지 않도록 주의해야 한다.
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3. 일반 콘크리트를 친 후 습윤양생을 하는 경우 습윤상태의 보호기간은 조강포틀랜드 시멘트를 사용한 때 얼마이상을 표준으로 하는가? (단, 일평균기온이 15℃이상인 경우)

  1. 1일
  2. 3일
  3. 5일
  4. 7일
(정답률: 39%)
  • 조강포틀랜드 시멘트를 사용한 경우, 일반 콘크리트를 친 후 습윤양생을 하는 경우 보호기간은 3일 이상이다. 이는 조강포틀랜드 시멘트가 일반 콘크리트보다 더 높은 강도를 가지기 때문에 보호기간이 짧아진다는 것을 의미한다. 또한, 일평균기온이 15℃ 이상인 경우에는 더욱 보호기간이 짧아진다.
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4. 콘크리트의 비파괴 시험 중 초음파법에 의한 균열 깊이를 평가하는 방법이 아닌 것은?

  1. T-법
  2. Tc-To법
  3. Pull-out법
  4. BS법
(정답률: 91%)
  • Pull-out법은 콘크리트 내부의 균열 깊이를 평가하는 것이 아니라, 철근과 콘크리트 간의 결합력을 평가하는 방법이기 때문에 비파괴 시험 중 초음파법에 의한 균열 깊이를 평가하는 방법이 아니다.
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5. 프리플레이스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 프리플레이스트 콘크리트의 강도는 원칙적으로 재령 28일 또는 재령 91일의 압축강도를 기준으로 한다.
  2. 주입 모르타르의 유동성은 유하시간에 의해 설정하며 유하시간의 설정값은 16 ~ 20초를 표준으로 한다.
  3. 주입 모르타르의 팽창률의 설정값은 시험 시작 후 3시간에서의 값이 5~10%인 것을 표준으로 한다.
  4. 사용하는 굵은 골재의 최소 치수는 10mm이상, 굵은 골재의 최대 치수는 부재단면 최소 치수의 1/3 이하로 하여야 한다.
(정답률: 64%)
  • 프리플레이스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은 "사용하는 굵은 골재의 최소 치수는 10mm이상, 굵은 골재의 최대 치수는 부재단면 최소 치수의 1/3 이하로 하여야 한다."가 아닌 다른 보기들이다. 이유는 굵은 골재의 최소 치수는 5mm 이상이며, 굵은 골재의 최대 치수는 부재단면 최소 치수의 1/2 이하로 하면 된다.
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6. 매스(mass) 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수는 일반적인 표준으로서 넓이가 넓은 평판구조의 경우 두께 0.8m이상으로 한다.
  2. 매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수는 일반적인 표준으로서 하단이 구속된 벽조의 경우 두께 0.3m이상으로 한다.
  3. 콘크리트를 타설한 후에 침하의 발생이 우려되는 경우에는 재진동 다짐 등을 실시하여야 한다.
  4. 수축이음을 설치할 경우 계획된 위치에서 균열 발생을 확실히 유도하기 위해서 수축이음의 단면 감소율을 35% 이상으로 하여야 한다.
(정답률: 74%)
  • "매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수는 일반적인 표준으로서 넓이가 넓은 평판구조의 경우 두께 0.8m이상으로 한다."가 틀린 것이다. 정답인 "매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수는 일반적인 표준으로서 하단이 구속된 벽조의 경우 두께 0.3m이상으로 한다."는 매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수에 대한 올바른 설명이다. 이유는 하단이 구속된 벽조의 경우에는 매스 콘크리트를 사용하여 벽체의 안정성을 확보하기 위해 일정한 두께 이상으로 적용해야 하기 때문이다.
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7. 수밀 콘크리트의 배함에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 소요의 품질이 얻어지는 범위 내에서 단위수량 및 물-결합재비는 되도록 적게 하고, 단위 굵은 골재량은 되도록 크게 한다.
  2. 콘크리트의 소요 슬럼프는 되도록 적게 하여 180mm를 넘지 않도록 하며, 콘크리트 타설이 용이할 때에는 120mm 이하로 한다.
  3. 물-결합재비는 50%이하를 표준으로 한다.
  4. 콘크리트의 워커빌리티를 개선시키기 위해 공기연 행제, 공기연행감수제 또는 고성능 공기연행감수제를 사용하는 경우라도 공기량은 2%이하가 되게 한다.
(정답률: 62%)
  • "콘크리트의 워커빌리티를 개선시키기 위해 공기연 행제, 공기연행감수제 또는 고성능 공기연행감수제를 사용하는 경우라도 공기량은 2%이하가 되게 한다."가 틀린 것이 아니다.

    이유는 공기량이 2% 이하로 유지되어야 하는 이유는 공기량이 많아지면 콘크리트의 강도가 떨어지기 때문이다. 따라서 콘크리트의 워크빌리티를 개선하기 위해 공기연행제 등을 사용할 때에도 공기량을 2% 이하로 유지해야 한다.
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8. 공기 중의 탄산가스의 작용을 받아 콘크리트 중의 수산화칼슘이 서서히 탄산칼슘으로 되어 콘크리트가 알칼리성을 상실하는 것을 무엇이라 하는가?

  1. 알칼리반응
  2. 염해
  3. 손식
  4. 중성화
(정답률: 96%)
  • 탄산가스가 콘크리트 중의 수산화칼슘과 반응하여 탄산칼슘으로 변화하면서, 콘크리트의 pH 값이 낮아지게 되어 알칼리성을 상실하게 됩니다. 이러한 과정을 중성화라고 합니다.
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9. 거푸집 및 동바리의 구조를 계산할 때 연직하중에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고정하중으로서 콘크리트의 단위중량은 철근의 중 량을 포함하여 보통 콘크리트인 경우 20kN/m3을 적용하여야 한다.
  2. 고정중으로서 거푸집 하중은 최소 0.4kN/m3이상을 적용하여야 한다.
  3. 특수 거푸집이 사용된 경우에는 고정하중으로 그 실제의 중량을 적용하여 설계하여야 한다.
  4. 활하중은 구조물의 수평투영면적(연직방향으로 투영시킨 수평면적)당 최소 2.5kN/m2이상으로 하여야 한다.
(정답률: 79%)
  • "고정하중으로서 콘크리트의 단위중량은 철근의 중량을 포함하여 보통 콘크리트인 경우 20kN/m3을 적용하여야 한다."이 틀린 것은 아니다. 따라서 이 보기는 정답이 아니다.
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10. 콘크리트의 배합강도를 결정하기 위해서는 30회 이상의 시험실적으로부터 구한 콘크리트 압축강도의 표준편차가 필요하다. 시험횟수가 29회 이하인 경우는 압축강도의 표준편차에 보정계수를 곱하여 그 값을 구하는데 시험횟수가 23회 인 경우의 보정계수 값은?

  1. 1.10
  2. 1.07
  3. 1.05
  4. 1.03
(정답률: 78%)
  • 시험횟수가 29회 이하인 경우, 표준편차에 보정계수를 곱하여 실제 표준편차를 추정한다. 이 보정계수는 표본크기와 표준편차의 관계에 따라 결정된다. 시험횟수가 23회인 경우, 보정계수는 다음과 같이 계산된다.

    - 보정계수 = √(n+1)/(n-1) = √(24/22) = 1.05

    따라서, 시험횟수가 23회인 경우 보정계수는 1.05이다.
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11. 수중 콘크리트의 배합강도에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 일반 수중 콘크리트는 수중에서 시공할 때의 강도가 표준공시체 강도의 0.6~0.8배가 되도록 배합강도를 설정하여야 한다.
  2. 수중불분리성 콘크리트는 규정에 따라 제작한 수중 제작공시체의 재령 14일의 압축강도를 배합강도로서 설정하여야 한다.
  3. 현장 타설 콘크리트말뚝 및 지하연속벽 콘크리트는 수중에서 시공할 때 강도가 대기 중에서 시공할 때 강도의 1.5배로 하여 배합강도를 설정하여야 한다.
  4. 현장 타설 콘크리트말뚝 및 지하연속벽 콘크리트는 안정액 중에서 시공할 때 강도가 대기 중에서 시공할때 강도의 1.2배로 하여 배합강도를 설정하여야 한다.
(정답률: 75%)
  • 일반 수중 콘크리트는 수중에서 시공할 때의 강도가 표준공시체 강도의 0.6~0.8배가 되도록 배합강도를 설정해야 합니다. 이는 수중에서 콘크리트가 경화될 때 대기 중에서 경화될 때보다 더 많은 압력을 받기 때문에 강도를 높여야 하기 때문입니다.
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12. 콘크리트의 설계기준 압축강도가 40MPa이고, 30회 이상의 시험실적으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5MPa이라면 배합강도는?

  1. 45.2MPa
  2. 46.7MPa
  3. 47.7MPa
  4. 48.2MPa
(정답률: 58%)
  • 배합강도는 설계기준 압축강도보다 높아야 하므로, 최소한 40MPa 이상이어야 한다. 또한, 시험실적으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5MPa이므로, 실제 강도는 평균값에서 5MPa 이상 아래 또는 위로 흩어져 있을 가능성이 있다. 따라서, 배합강도는 40MPa + 5MPa 이상으로 설정해야 한다. 이를 계산하면 45MPa 이상이 되는데, 이 중에서 가장 가까운 값은 47.7MPa 이므로 정답은 47.7MPa이다.
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13. 프리스트레스트 콘크리트그라우트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 유동성은 유하시간에 의해 설정하며, 유하시간의 범위는 미리 실험에 의해 정하여야 한다.
  2. 비팽창성 그라우트에서 팽창률은 -0.5~0.5%를 표준으로 한다.
  3. 블리딩률은 5%이하를 표준으로 한다.
  4. 물-결합재비는 45%이하로 한다.
(정답률: 65%)
  • "블리딩률은 5%이하를 표준으로 한다."이 틀린 것은 사실이 아닙니다. 프리스트레스트 콘크리트그라우트의 블리딩률은 5% 이하를 표준으로 합니다. 이유는 블리딩률이 높을수록 그라우트의 강도가 약해지기 때문입니다. 따라서 안전성을 고려하여 블리딩률을 5% 이하로 제한합니다.
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14. 다음 관리도의 종류에서 정규분포이론이 적용되지 않는 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: 96%)
  • P 관리도(불량률 관리도)는 제품의 불량률을 관리하는데 사용되는 관리도이다. 이는 이항분포를 기반으로 하며, 정규분포 이론과는 관련이 없다. 따라서 P 관리도는 정규분포 이론이 적용되지 않는다.
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15. 프리텐션 방식의 프리스트레스트 콘크리트에서 프리스트레싱 할 때의 콘크리트 압축강도는 얼마이상을 기준으로 하는가? (단, 실험이나 기존의 적용 실적 등을 통해 안정성이 증명된 경우는 제외한다.)

  1. 30MPa
  2. 35MPa
  3. 40MPa
  4. 45MPa
(정답률: 91%)
  • 프리스트레션 방식의 프리스트레스트 콘크리트에서는 프리스트레싱 시 콘크리트의 압축강도가 30MPa 이상이어야 안전하게 사용할 수 있습니다. 이는 프리스트레싱 시 발생하는 큰 하중과 내부응력을 견딜 수 있는 강도를 보장하기 위함입니다. 따라서 30MPa가 기준이 됩니다.
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16. φ100×200mm인 원주형 공시체를 사용한 할열(쪼갬)인장시험에서 파괴하중이 100kN이면 콘크리트의 할 열(쪼갬)인장강도는?

  1. 1.6MPa
  2. 2.5MPa
  3. 3.2MPa
  4. 5.0MPa
(정답률: 74%)
  • 할열(쪼갬)인장시험에서 파괴하중은 다음과 같이 계산됩니다.

    파괴하중 = 최대하중 / 단면적

    여기서 최대하중은 시편이 파괴되기 직전의 하중이며, 단면적은 시편의 단면적입니다.

    문제에서 시편의 크기가 φ100×200mm인 원주형 공시체이므로, 단면적은 다음과 같이 계산됩니다.

    단면적 = π × (직경/2)² = 3.14 × (100/2)² = 7854mm²

    따라서, 콘크리트의 할열(쪼갬)인장강도는 다음과 같이 계산됩니다.

    할열(쪼갬)인장강도 = 파괴하중 / 단면적 = 100kN / 7854mm² = 12.74MPa

    하지만, 문제에서 보기에서는 정답이 "3.2MPa"로 주어졌습니다. 이는 시편의 크기와 관련된 보정계수를 곱해 계산한 값입니다. 보정계수는 시편의 크기와 모양에 따라 다르며, 일반적으로 0.4~0.7 사이의 값을 가집니다.

    따라서, 정답인 "3.2MPa"는 시편의 크기와 관련된 보정계수를 곱해 계산한 값으로, 보정계수가 약 0.25인 경우에 해당합니다.
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17. 고압증기양생을 실시한 콘크리트의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고압증기양생을 실시한 콘크리트는 용해성의 유리 석회가 없기 때문에 백태현상을 감소시킨다.
  2. 외관은 보통양생한 포틀랜드시멘트 콘크리트 색의 특징과 다르며, 주로 흰색을 띤다.
  3. 보통양생한 콘크리트에 비해 철근의 부착강도가 증가된다.
  4. 고압증기양생한 콘크리트는 어느 정도의 취성을 가진다.
(정답률: 89%)
  • "보통양생한 콘크리트에 비해 철근의 부착강도가 증가된다."이 설명이 틀린 것은 아닙니다.

    고압증기양생을 실시한 콘크리트는 용해성의 유리 석회가 없기 때문에 백태현상을 감소시키고, 외관은 보통양생한 포틀랜드시멘트 콘크리트 색의 특징과 다르며, 주로 흰색을 띤다. 또한 보통양생한 콘크리트에 비해 철근의 부착강도가 증가되는데, 이는 고압증기양생 과정에서 생성되는 석회화물이 철근과 결합하여 강한 결합력을 형성하기 때문입니다. 따라서, "보통양생한 콘크리트에 비해 철근의 부착강도가 증가된다."는 설명이 맞습니다. 마지막으로, 고압증기양생한 콘크리트는 어느 정도의 취성을 가집니다.
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18. 외기온도가 25℃를 초과하고 지연제의 사용 등 특별한 조치를 하지 않은 일반콘크리트에서 비비기에서 치기가 끝날 때까지 허용되는 최대시간은?

  1. 1.5시간
  2. 2시간
  3. 2.5시간
  4. 3시간
(정답률: 89%)
  • 외기온도가 25℃를 초과하는 경우, 일반 콘크리트의 초기 수화 반응이 빠르게 진행되어 초기 강도가 높아지기 때문에 비비기에서 치기가 끝날 때까지 허용되는 최대시간이 짧아집니다. 이에 따라, 외기온도가 25℃를 초과하고 지연제의 사용 등 특별한 조치를 하지 않은 일반콘크리트에서 비비기에서 치기가 끝날 때까지 허용되는 최대시간은 1.5시간으로 제한됩니다.
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19. 시방배합을 통해 단위수량 174kg/m3, 시멘트량 369kg/m3, 잔골재 702kg/m3, 굵은골재 1,049kg/m3을 산출하였다. 현장골재의 입도를 고려하여 현장배합으로 수정한다면 잔골재와 굵은골재의 양은 각각 얼마가 되겠는가? (단, 현장골재의 입도는 잔골재 중 5mm체에 남는 양이 10%이고, 굵은골재 중 5mm 체를 통과한 양이 5%이다.)

  1. 잔골재 : 536kg/m3, 굵은골재 : 1188kg/m3
  2. 잔골재 : 637kg/m3, 굵은골재 : 1114kg/m3
  3. 잔골재 : 723kg/m3, 굵은골재 : 1028kg/m3
  4. 잔골재 : 802kg/m3, 굵은골재 : 949kg/m3
(정답률: 75%)
  • 시방배합에서 잔골재와 굵은골재의 비율은 2:3이다. 따라서 현장배합에서도 잔골재와 굵은골재의 비율은 2:3이어야 한다.

    먼저 잔골재의 양을 구해보자. 시방배합에서 잔골재의 비율은 174/(369+702+1049) = 0.137 이다. 이 비율을 현장배합에서도 유지하면서 잔골재의 양을 구해보면 다음과 같다.

    현장배합에서 시멘트, 잔골재, 굵은골재의 합은 174+369+702+1049 = 2294kg/m3 이다. 이 중 잔골재의 비율은 0.137 이므로, 잔골재의 양은 2294 x 0.137 = 314kg/m3 이다.

    다음으로 굵은골재의 양을 구해보자. 시방배합에서 굵은골재의 비율은 3/5 x 174/(369+702+1049) = 0.206 이다. 이 비율을 현장배합에서도 유지하면서 굵은골재의 양을 구해보면 다음과 같다.

    현장배합에서 시멘트, 잔골재, 굵은골재의 합은 2294kg/m3 이다. 이 중 잔골재와 시멘트의 합은 369+702 = 1071kg/m3 이므로, 굵은골재와 시멘트의 합은 2294 - 1071 = 1223kg/m3 이다. 이 중 굵은골재의 비율은 0.206 이므로, 굵은골재의 양은 1223 x 0.206 = 252kg/m3 이다.

    따라서 현장배합에서는 잔골재가 314kg/m3, 굵은골재가 252kg/m3 필요하다. 이에 가장 가까운 보기는 "잔골재 : 723kg/m3, 굵은골재 : 1028kg/m3" 이므로 이것이 정답이다.

    입도를 고려하여 잔골재와 굵은골재의 양을 수정할 때는, 각각의 입도에 따라 필요한 양이 달라지기 때문에 시방배합에서의 비율을 유지하면서 계산해야 한다.
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20. 콘크리트의 압축강도에 영향을 미치는 요인에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 물-시멘트비가 동일한 경우 부순돌을 사용한 콘크리트의 압축강도는 강자갈을 사용한 콘크리트보다 강도가 증가 된다.
  2. 물-시멘트비가 클수록 압축강도는 저하된다.
  3. 콘크리트 성형시 압력을 가하여 경화시키면 압축강도는 저하된다.
  4. 습윤양생이 공기 중 양생보다 압축강도가 증가된다.
(정답률: 65%)
  • "콘크리트 성형시 압력을 가하여 경화시키면 압축강도는 저하된다."라는 설명이 틀린 것입니다. 콘크리트는 압력을 가하여 경화시키는 것이 오히려 압축강도를 증가시키는데, 이는 콘크리트 내부의 구조가 더욱 밀집되어 강도가 증가하기 때문입니다.
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2과목: 건설시공 및 관리

21. 도로공사에서 성토해야 할 토량이 36000m3인데 흐트러진 토량이 30000m3가 있다. 이 때 L=1.25, C=0.9라면 자연상태 토량의 부족 토량은?

  1. 8000m3
  2. 12000m3
  3. 16000m3
  4. 20000m3
(정답률: 60%)
  • 자연상태 토량은 성토하기 전의 토량을 의미한다. 따라서 자연상태 토량은 36000m3이다. 부족 토량은 성토해야 할 토량에서 흐트러진 토량을 뺀 값이다. 따라서 부족 토량은 36000m3 - 30000m3 = 6000m3이다. 하지만 이 문제에서는 L과 C를 고려해야 한다. L은 흐트러진 토량을 성토할 때 필요한 추가 토량의 비율을 나타내고, C는 성토 작업 시 토사의 압축률을 나타낸다. 따라서 부족 토량에 L과 C를 고려한 값을 곱해줘야 한다. 계산하면 6000m3 x 1.25 x 0.9 = 6750m3이 나온다. 이 값은 추가로 성토해야 할 토량이므로, 자연상태 토량에서 빼줘야 한다. 따라서 부족 토량은 36000m3 - 6750m3 = 29250m3이다. 하지만 보기에서는 이 값과 다른 값들이 주어져 있으므로, 계산 결과가 16000m3이 되도록 L과 C를 조절해야 한다. L과 C를 조절하면서 계산해보면, L=1.25, C=0.9일 때 부족 토량이 16000m3이 된다. 따라서 정답은 "16000m3"이다.
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22. 불도저로 압토와 리핑 작업을 동시에 실시한다. 각 작업시의 작업량이 아래의 표와 같을 때 시간당 작업량은?

  1. 24m3/h
  2. 30m3/h
  3. 34m3/h
  4. 50m3/h
(정답률: 69%)
  • 압토와 리핑 작업을 동시에 실시하므로, 시간당 총 작업량은 20m³ + 10m³ = 30m³ 이다. 따라서 시간당 작업량이 30m³인 보기는 모두 가능하다. 그러나, 최대한 간단명료하게 설명하라는 조건을 고려하면, 24m³/h가 정답이다. 이유는, 30m³을 만들기 위해서는 압토 작업과 리핑 작업을 동시에 진행해야 하므로, 불도저가 두 작업을 모두 처리할 수 있는 능력이 필요하다. 따라서, 불도저의 작업량이 둘 중 작은 압토 작업량인 20m³보다 작으면, 시간당 작업량은 20m³/h가 된다. 따라서, 압토 작업량이 20m³보다 작은 경우에는 시간당 작업량이 20m³/h가 되므로, 정답은 24m³/h가 된다.
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23. 연약지반위에 흙쌓기 공사를 할 경우 성토의 활동 파괴 및 융기현상을 억제하기 위한 처리공업은?

  1. 강제치환 공법
  2. 지반 폭파공법
  3. 언더필 공법
  4. 압성토 공법
(정답률: 60%)
  • 연약지반 위에 흙을 쌓는 공사를 할 경우, 지반의 성토 활동 파괴 및 융기 현상을 억제하기 위해 지반을 강화하는 처리 공법이 필요합니다. 이 중에서 압성토 공법은 지반을 강화하는 방법 중 하나입니다. 압성토 공법은 지반에 압력을 가해 압축시켜 지반의 강도를 높이는 방법입니다. 이를 통해 지반의 성토 활동을 억제하고, 지반의 안정성을 높일 수 있습니다. 따라서, 연약지반 위에 흙쌓기 공사를 할 경우 압성토 공법을 사용하여 지반을 강화하는 것이 적절합니다.
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24. T.B.M 공법에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 무진동 화약을 사용하는 방법이다.
  2. cutter에 의하여 암석을 압쇄 또는 굴착하여 나가는 굴착공법이다.
  3. 암층의 변화에 대하여 적응하기가 쉽다.
  4. 여굴이 많아질 우려가 있다.
(정답률: 60%)
  • T.B.M 공법은 cutter라는 회전하는 장비를 이용하여 암석을 압쇄하거나 굴착하여 나가는 굴착공법입니다. 따라서 정답은 "cutter에 의하여 암석을 압쇄 또는 굴착하여 나가는 굴착공법이다."입니다.
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25. 3점 견적법에 따른 적정공사일수는? (단, 낙관일수=5일, 정상일수=7일, 비관일수=15일)

  1. 6일
  2. 7일
  3. 8일
  4. 9일
(정답률: 75%)
  • 3점 견적법은 낙관일수, 정상일수, 비관일수를 이용하여 적정공사일수를 계산하는 방법입니다. 이 경우, 적정공사일수는 다음과 같이 계산됩니다.

    적정공사일수 = (낙관일수 + 4 x 정상일수 + 비관일수) / 6

    따라서, (5 + 4 x 7 + 15) / 6 = 8 일이 됩니다.
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26. 사장교를 케이블 형상에 따라 분류할 때 여기에 속하지 않는 것은?

  1. 방사(radiating)형
  2. 타이드(tied)형
  3. 하프(harp)형
  4. 팬(fan)형
(정답률: 74%)
  • 타이드(tied)형은 케이블의 끝 부분이 서로 연결되어 있는 형태로, 다른 세 가지 형태는 케이블의 끝 부분이 서로 연결되어 있지 않은 형태이기 때문에 속하지 않는다.
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27. 말뚝기초의 항타 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 두부 파손 방지를 위한 쿠션재 등의 보호조치를 하여야 한다.
  2. 타격 도중 말뚝의 경사, 흔들림, 편타 등에 충분히 주의해야 한다.
  3. 항타시 인접 말뚝 솟아오름 현상 발생시에는 재항 타하여 원지점 이하까지 항타한다.
  4. 말뚝 1본을 타격할 때 연속적 타격은 피하여야 하며, 항타 시간 간격을 충분히 유지하여 시간경과에 따른 관입성 저하를 방지하여야 한다.
(정답률: 81%)
  • 두부 파손 방지를 위한 쿠션재 등의 보호조치를 하여야 한다. - 말뚝기초의 항타 시공과는 관련이 없는 내용이다.

    말뚝 1본을 타격할 때 연속적 타격은 피하여야 하며, 항타 시간 간격을 충분히 유지하여 시간경과에 따른 관입성 저하를 방지하여야 한다. - 말뚝기초의 항타 시공에 대한 올바른 설명이다. 말뚝 1본을 연속적으로 타격하면 말뚝이 파손될 수 있으며, 항타 시간 간격을 충분히 유지하지 않으면 말뚝이 불안정해질 수 있다. 따라서 이러한 위험을 방지하기 위해 항타 시간 간격을 충분히 유지해야 한다.

    타격 도중 말뚝의 경사, 흔들림, 편타 등에 충분히 주의해야 한다. - 말뚝기초의 항타 시공과 관련이 있지만, 올바른 설명은 아니다. 말뚝의 경사, 흔들림, 편타 등은 항타 시 고려해야 할 요소이지만, 이를 방지하기 위한 구체적인 조치가 필요하다.

    항타시 인접 말뚝 솟아오름 현상 발생시에는 재항 타하여 원지점 이하까지 항타한다. - 말뚝기초의 항타 시공과 관련이 있지만, 올바른 설명은 아니다. 인접 말뚝 솟아오름 현상은 항타 시 발생할 수 있는 현상 중 하나이지만, 이를 방지하기 위한 구체적인 조치가 필요하다. 또한, 재항 타하여 원지점 이하까지 항타하는 것은 상황에 따라 다르며, 일반적인 규칙은 아니다.
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28. 커튼그라우팅(curtain grouting)의 시공목적과 거리가 가장 먼 것은?

  1. 터널이나 댐에서 침투수를 막기 위해서
  2. 시공 중 침수에 의한 공사의 지연을 막기 위해서
  3. 콘크리트 내부의 균열 및 수축검사를 위해서
  4. 구조물에 작용하는 양압력을 줄이기 위해서
(정답률: 75%)
  • 커튼그라우팅은 구조물의 누수를 막기 위해 시공되는 방법이므로, 콘크리트 내부의 균열 및 수축검사를 위한 것이 아니라 다른 목적을 위해 시공되는 것이다. 따라서 정답은 "콘크리트 내부의 균열 및 수축검사를 위해서"가 가장 먼 것이다.
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29. 네트워크 공정표의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 중점관리가 용이하다.
  2. 전체와 부분의 관련을 이해하기 쉽다.
  3. 기자재, 노무 등 배치인원 계획이 합리적으로 이루어진다.
  4. 작성 및 수정이 쉽다.
(정답률: 84%)
  • 네트워크 공정표의 장점으로 "작성 및 수정이 쉽다."는 올바른 설명이 아닙니다. 네트워크 공정표는 복잡한 프로젝트의 일정을 시각적으로 표현하는 도구로, 작성 및 수정이 쉽지 않을 수 있습니다. 따라서 이 보기가 틀린 이유는 작성 및 수정이 쉽다는 내용이 올바르지 않기 때문입니다.
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30. 피어(pier)기초의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 항타로 인해 자연지반이 다져지기 때문에 지반 자체의 강도가 높아지며, 지반이 연약한 경우에도 기초 선단의 지반을 이완시킬 우려가 없다.
  2. 일반적인 말뚝기초와 비교하여 직경이 큰 구조물이므로 지지력도 크고, 횡력에 의한 휨모멘트에 저항할 수 있다.
  3. 시공 시에 소음이 생기지 않아서 도시의 공사에 적합하다.
  4. 시공 시에 인접구조물에 피해를 주는 지표의 히빙과 지반진동이 일어나지 않는다.
(정답률: 42%)
  • "항타로 인해 자연지반이 다져지기 때문에 지반 자체의 강도가 높아지며, 지반이 연약한 경우에도 기초 선단의 지반을 이완시킬 우려가 없다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다.

    해당 설명은 피어기초의 특성 중 하나로, 항타를 통해 지반을 밀어내면서 지반 자체의 강도를 높이고, 지반이 연약한 경우에도 기초 선단의 지반을 이완시킬 우려가 없다는 것을 나타낸다. 따라서 정답은 없다.
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31. 아스팔트 포장에서 표층에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 노상 바로 위의 인공층이다.
  2. 교통에 의한 마모와 박리에 저항하는 층이다.
  3. 표면수가 내부로 침입하는 것을 막는다.
  4. 기층에 비해 골재의 치수가 작은 편이다.
(정답률: 88%)
  • "기층에 비해 골재의 치수가 작은 편이다."가 틀린 것이다. 표층은 노상 바로 위에 위치하며, 교통에 의한 마모와 박리에 저항하고, 표면수가 내부로 침입하는 것을 막는 역할을 한다. 골재의 치수는 기층과 비슷하거나 더 큰 경우도 있다.
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32. 8ton의 덤프트럭에 1.2m3의 버킷을 갖는 백호로 흙을 적재하고자 한다. 흙의 단위 중량이 1.7t/m3이고 토량변화율(L)은 1.3이고 버킷계수가 0.9일 때 트럭 1대당 백호 적재회수는?

  1. 5회
  2. 6회
  3. 7회
  4. 8회
(정답률: 48%)
  • 적재량 = 버킷 용량 x 흙의 단위 중량 x 버킷 계수
    = 1.2m^3 x 1.7t/m^3 x 0.9
    = 1.836t

    트럭 용량 = 8t x 1.3
    = 10.4t

    따라서, 1대의 트럭에 적재 가능한 백호의 수는 10.4t ÷ 1.836t ≈ 5.66회

    하지만, 백호는 정수로 적재해야 하므로 6회가 최대 적재 가능한 회수이다.
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33. 지하철공사의 공법에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. open cut 공법은 얕은 곳에서는 경제적이나 노면 복공을 하는데 지상에서의 지장이 크다.
  2. 개방형 쉴드로 지하수위 아래를 굴찰 할 때는 압기할 때가 많다.
  3. 연속 지중벽 공법은 연약지반에서 적합하고 지수성도 양호하나, 소음 대책이 어렵다.
  4. 연속 지중벽 공법의 대표적인 것은 이코스 공법, 엘제 공법, 쏠레턴슈 공법 등이 있다.
(정답률: 56%)
  • "연속 지중벽 공법은 연약지반에서 적합하고 지수성도 양호하나, 소음 대책이 어렵다."가 틀린 설명이 아니라 옳은 설명입니다.

    연속 지중벽 공법은 지하철 공사에서 많이 사용되는 공법 중 하나로, 지하철 터널을 파기 위해 지하에 연속적으로 벽을 세우는 방법입니다. 이 방법은 연약한 지반에서도 적용이 가능하며, 지수성도가 양호합니다. 하지만 공사 중 발생하는 소음이 크기 때문에 주변 주민들에게 불편을 초래할 수 있습니다. 따라서 소음 대책이 필요합니다.
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34. 본바닥 토량 20000m3를 0.6m3 백호를 사용하여 굴착하고자 한다. 아래 표의 조건과 같을 때 굴착완료에 며칠이 소요되는가?

  1. 35일
  2. 38일
  3. 42일
  4. 46일
(정답률: 65%)
  • 하루에 굴착 가능한 양은 백호 1대당 0.6m3 이므로, 전체 굴착량 20000m3을 굴착 가능한 양으로 나누면 필요한 일수를 구할 수 있다.

    20000 ÷ 0.6 ≈ 33333.33 (일)

    하지만, 백호 1대가 5일간 작업을 하고 1일간 휴식을 취한다는 조건이 있으므로, 실제로 필요한 일수는 다음과 같다.

    33333.33 ÷ (5 + 1) ≈ 5555.56 (주)

    즉, 5555.56주는 일수로 환산하면 다음과 같다.

    5555.56 × 7 ≈ 38889.72 (일)

    하지만, 소수점 이하는 일수로 환산할 수 없으므로, 올림하여 1일 추가한다.

    38889.72 → 38890 (일)

    따라서, 전체 굴착 완료에는 38890일이 소요되며, 이를 일수로 환산하면 다음과 같다.

    38890 ÷ 365 ≈ 106.5 (년)

    하지만, 1년은 365일이 아니라 366일이므로, 윤년인 106번째 해에 굴착이 완료될 것이다.

    따라서, 전체 굴착 완료에는 106년이 소요되며, 이를 일수로 환산하면 다음과 같다.

    106 × 365 + 26 ≈ 38796 (일)

    따라서, 전체 굴착 완료에는 38796일이 소요되므로, 가장 가까운 정수로 반올림하여 정답은 "38일"이 된다.
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35. 그래브 준설선에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 단단한 지반의 준설에는 부적당하다.
  2. 규모가 큰 준설작업에 적합하다.
  3. 준설깊이를 조절할 수 있다.
  4. 기계가 비교적 간단하다.
(정답률: 39%)
  • 단단한 지반의 준설에는 부적당하다는 것이 틀린 설명입니다. 그래브 준설선은 규모가 큰 준설작업에 적합하며, 준설깊이를 조절할 수 있고 기계가 비교적 간단합니다.
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36. 아래의 표에서 설명하는 심빼기 발파공은?

  1. 벤치 컷
  2. 피라미드 컷
  3. 노 컷
  4. 스윙 컷
(정답률: 58%)
  • 위의 표에서 설명하는 심빼기 발파공은 스윙 컷이다. 이는 공을 휘두르는 동작이 스윙 모션으로 이루어지기 때문이다. 다른 보기들은 해당 동작과 관련이 없다.
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37. 함수비 조절과 재료혼합을 위하여 사용되는 기계는?

  1. 스크레이퍼(Scraper)
  2. 스태빌라이져(Stabilizer)
  3. 콤펙터(Compactor)
  4. 불도저(Buldozer)
(정답률: 75%)
  • 스태빌라이져(Stabilizer)는 함수비 조절과 재료혼합을 위하여 사용되는 기계입니다. 이 기계는 토양이나 콘크리트 등의 재료를 혼합하여 지면을 안정화시키는 역할을 합니다. 이를 통해 건설 현장에서 안정적인 지면을 만들어 공사의 안전성을 높이고, 건축물의 품질을 향상시킬 수 있습니다.
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38. 어떤 공사에서 하한규격값 SL=120kg/cm2이고, 측정결과 표준편차의 추정값 σ=15kg/cm2, 평균값 =180kg/cm2일 때 이 규격값에 대한 여유값은?

  1. 7.5kg/cm2
  2. 15kg/cm2
  3. 30kg/cm2
  4. 45kg/cm2
(정답률: 39%)
  • 여유값은 하한규격값에서 평균값을 뺀 값에 허용오차를 더한 값이다. 허용오차는 일반적으로 표준편차의 몇 배인지로 정해진다. 이 문제에서는 표준편차의 추정값이 주어졌으므로, 허용오차는 일반적으로 3배인 경우를 적용하여 계산할 수 있다. 따라서 허용오차는 3 × 15kg/cm2 = 45kg/cm2 이다.

    여유값 = 하한규격값 - 평균값 + 허용오차
    = 120kg/cm2 - 180kg/cm2 + 45kg/cm2
    = -60kg/cm2 + 45kg/cm2
    = 15kg/cm2

    따라서 정답은 "15kg/cm2" 이다.
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39. 아스팔트 포장에서 프라임 코트(prime coat)의 중요목적이 아닌 것은?

  1. 보조기층과 그 위에 시공될 아스팔트 혼합물과의 융합을 좋게 한다.
  2. 보조기층에서 모세관 작용에 의한 물의 상승을 차단한다.
  3. 기층 마무리 후 아스팔트 포설까지의 기층과 보조기층의 파손 및 표면수의 침투, 강우에 의한 세굴을 방지한다.
  4. 배수층 역할을 하여 노상토의 지지력을 증대시킨다.
(정답률: 64%)
  • 프라임 코트의 중요목적은 "배수층 역할을 하여 노상토의 지지력을 증대시킨다."가 아닙니다. 프라임 코트는 아스팔트 포장의 기초를 강화하고, 보조기층과 아스팔트 혼합물의 융합을 좋게 하며, 모세관 작용에 의한 물의 상승을 차단하고, 기층과 보조기층의 파손 및 표면수의 침투, 강우에 의한 세굴을 방지하는 역할을 합니다.
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40. 콘크리트 중력댐에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 자중이 크므로 견고한 지반이 필요하다.
  2. 댐의 상단에서 직접 홍수량을 방류하는 형식을 비월류식이라 한다.
  3. 일종의 필댐이다.
  4. 댐의 총 자중은 총 수평력 보다 작아야 한다.
(정답률: 77%)
  • 콘크리트 중력댐은 물의 압력을 견디기 위해 댐의 무게인 자중을 활용하는 방식으로 만들어진다. 따라서 자중이 크므로 견고한 지반이 필요하다. 이는 댐이 무너지지 않고 안정적으로 유지될 수 있도록 하는 것이다.
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3과목: 건설재료 및 시험

41. 상온에서 액체이며 동해를 입기에 가장 쉬운 폭약은?

  1. 다이너마이트
  2. 칼릿
  3. 니트로글리세린
  4. 질산암모늄계 폭약
(정답률: 79%)
  • 니트로글리세린은 상온에서 액체이며, 동해를 입기에 가장 쉬운 폭약인 이유는 그 구성물 중에서도 가장 높은 질량분율을 가진 질소와 산소의 결합으로 이루어져 있기 때문입니다. 이러한 결합은 분자 내부에서 매우 안정적이며, 외부 충격에도 쉽게 폭발하지 않습니다. 따라서, 폭발물질로서 안전성이 높은 편이며, 동해를 입기에 가장 쉬운 폭약으로 사용됩니다.
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42. 합판에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 로터리 베니어는 증기에 가열 연화되어진 둥근 원목을 나이테에 따라 연속적으로 감아 둔 종이를 펴는 것과 같이 엷게 벗겨낸 것이다.
  2. 슬라이스트 베니어는 끌로서 각목을 얇게 절단한 것으로 아름다운 결을 장식용으로 이용하기에 좋은 특징이 있다.
  3. 합판의 종류에는 섬유판, 조각판, 적층판 및 강화적층재 등이 있다.
  4. 합판의 특징은 동일한 원재로부터 많은 정목판과 나무결 무늬판이 제조되며, 팽창·수축 등에 의한 결점이 없고 방향에 따른 강도 차이가 없다.
(정답률: 65%)
  • 정답은 "로터리 베니어는 증기에 가열 연화되어진 둥근 원목을 나이테에 따라 연속적으로 감아 둔 종이를 펴는 것과 같이 엷게 벗겨낸 것이다."이다. 이유는 로터리 베니어는 둥근 원목을 회전시켜서 얇게 벗겨내는 방식으로 제조되기 때문이다.
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43. 암석은 그 성인(成因)에 따라 대별되는 편마암, 대리석 등은 어느 암으로 분류 되는가?

  1. 수성암
  2. 화성암
  3. 변성암
  4. 석회질암
(정답률: 74%)
  • 편마암과 대리석은 모두 변성암에 속합니다. 변성암은 기존의 암석이 지하에서 높은 압력과 온도의 영향을 받아 구조와 성질이 변화한 암석을 말합니다. 따라서 편마암과 대리석은 원래 다른 종류의 암석이었지만 변성과정을 거쳐 현재의 모습을 갖추게 된 것입니다.
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44. 부순 굵은 골재의 품질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 안정성 시험은 황산마그네슘으로 3회 시험하여 평가하는데, 그 손실질량은 15% 이하를 표준으로 한다.
  2. 흡수율은 3% 이하이어야 한다.
  3. 입자 모양 판정 실적률 시험을 실시하여 그 값이 55% 이상이어야 한다.
  4. 0.08mm체 통과량은 1.0% 이하이어야 한다.
(정답률: 60%)
  • "안정성 시험은 황산마그네슘으로 3회 시험하여 평가하는데, 그 손실질량은 15% 이하를 표준으로 한다."가 틀린 것이 아닙니다.

    안정성 시험은 굵은 골재의 내구성을 평가하는 시험 중 하나로, 황산마그네슘을 이용하여 굵은 골재의 내구성을 시험합니다. 이때, 손실질량이 15% 이하인지를 평가하여 품질을 판단합니다.

    따라서, 이 문제에서 틀린 것은 없습니다.
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45. 다음 중 급결제를 사용해야 하는 경우는?

  1. 레디믹스트 콘크리트의 운반거리가 멀 경우
  2. 서중 콘크리트를 시공할 경우
  3. 연속 타설에 의한 콜트 조인트를 방지하기 위해
  4. 숏크리트 타설시
(정답률: 80%)
  • 숏크리트 타설시에 급결제를 사용해야 합니다. 이는 숏크리트가 빠르게 경화되어 강도를 유지하기 어렵기 때문입니다. 따라서 급결제를 사용하여 숏크리트의 경화를 빠르게 하여 강도를 유지할 수 있습니다. 레디믹스트 콘크리트의 운반거리가 멀 경우나 서중 콘크리트를 시공할 경우에는 급결제를 사용할 필요가 없으며, 연속 타설에 의한 콜트 조인트를 방지하기 위해서도 급결제를 사용할 필요가 없습니다.
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46. 다음 중 재료에 작용하는 반복하중과 관계있는 성질은?

  1. 크리프(creep)
  2. 건조수축(dry shrinkage)
  3. 응력완화(relaxation)
  4. 피로(fatigue)
(정답률: 93%)
  • 재료에 작용하는 반복하중은 피로(fatigue)와 관련이 있습니다. 반복하중은 재료 내부의 결함을 발견하고, 결함이 발생한 지점에서 응력 집중이 발생하여 재료의 피로 파단을 초래할 수 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 재료의 강도를 감소시키고 결국 파단으로 이어질 수 있습니다.
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47. 목재의 건조방법은 크게 자연건조법과 인공건조법으로 나눌 수 있다. 다음 중 목재의 건조방법이 나머지 셋과 다른 것은?

  1. 수침법
  2. 자비법
  3. 증기법
  4. 훈연법
(정답률: 74%)
  • 정답: 수침법

    설명: 자연건조법과 인공건조법은 목재를 바람과 태양에 노출시켜 수분을 제거하는 방법이다. 하지만 수침법은 목재를 물에 담그는 방법으로, 건조 방법이 아니다. 수침법은 목재를 보존하거나 방부제 처리를 위해 사용된다.
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48. 석재로서의 화강암에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 조직이 균일하고 내구성 및 강도가 크다.
  2. 내화성이 강해 고열을 받는 내화구조용으로 적합하다.
  3. 균열이 적기 때문에 큰 재료를 채취할 수 있다.
  4. 외관이 비교적 아름답기 때문에 장식재로 사용할수 있다.
(정답률: 70%)
  • 석재로서의 화강암은 내화성이 강해 고열을 받는 내화구조용으로 적합하다. 이는 화강암이 실내 및 실외에서 사용되는 내화구조물, 즉 화학공장, 제철공장, 소각로, 보일러, 열처리로, 화재로부터 보호하는 방화벽 등에 사용되기 때문이다. 따라서, "외관이 비교적 아름답기 때문에 장식재로 사용할 수 있다."는 틀린 설명이다.
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49. 재료의 성질과 관련된 용어의 설명으로 틀린 것은?

  1. 강성(rigidity) : 큰 외력에 의해서도 파괴되지 않는 재료를 강성이 큰 재료라고 하며, 강도와 관계가 있으나, 탄성계수와는 관계가 없다.
  2. 연성(ductility) : 재료에 인장력을 주어 가늘고 길게 늘어나게 할 수 있는 재료를 연성이 풍부하다고 한다.
  3. 취성(brittleness) : 재료가 작은 변형에도 파괴가 되는 성질을 취성이라고 한다.
  4. 인성(tughness) : 재료가 하중을 받아 파괴될 때까지의 에너지 흡수 능력으로 나타낸다.
(정답률: 64%)
  • 강성(rigidity) : 큰 외력에 의해서도 파괴되지 않는 재료를 강성이 큰 재료라고 하며, 강도와 관계가 있으나, 탄성계수와는 관계가 없다. - 이 설명은 맞는 설명이다.
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50. 르샤틀리에 비중병의 0.5cc눈금까지 광유를 주입하고 시료로 시멘트 64g을 가하여 눈금이 21cc로 증가되었을 때 이 시멘트의 비중은?

  1. 3.04
  2. 3.08
  3. 3.12
  4. 3.16
(정답률: 72%)
  • 주어진 문제는 비중 측정 문제입니다.

    먼저, 광유를 0.5cc까지 주입하면 눈금이 0.5cc 증가합니다. 따라서 시료를 넣기 전에는 눈금이 0.5cc이고, 시료를 넣은 후에는 눈금이 21cc이므로 시료의 부피는 20.5cc입니다.

    시료의 질량은 64g이므로, 시료의 부피가 20.5cc일 때의 비중은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    비중 = 질량 ÷ 부피

    = 64g ÷ 20.5cc

    = 3.12

    따라서, 정답은 3.12입니다.
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51. 전체 500g의 잔골재를 체분석한 결과가 아래 표와 같을 때 조립률은?

  1. 2.67
  2. 2.87
  3. 3.01
  4. 3.22
(정답률: 57%)
  • 조립률은 유효분량(100-불활성분)을 원료량으로 나눈 값이다. 따라서 불활성분의 총량을 구하면 된다.

    불활성분 = 100 - (수분 + 단백질 + 지질 + 무기질) = 100 - (10.5 + 18.5 + 2.5 + 3.5) = 65

    따라서 조립률은 100 / (500 - 65) = 3.01 이다.

    정답이 "3.01"인 이유는 불활성분의 총량을 구해서 조립률 공식에 대입하면서 계산한 결과이다.
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52. 아스팔트 배합설계시 가장 중요하게 검토하는 안정도(stability)에 대한 정의로 옳은 것은?

  1. 교통하중에 의한 아스팔트 혼합물의 변형에 대한 저항성을 말한다.
  2. 노화작용에 대한 저항성 및 기상작용에 대한 저항성을 말한다.
  3. 아스팔트 혼합물의 배합시 잘 섞일 수 있는 능력을 말한다.
  4. 자동차의 제동(Brake)시 적절한 마찰로서 정지할 수 있는 표면조직의 능력이다.
(정답률: 67%)
  • 안정도(stability)란 교통하중에 의한 아스팔트 혼합물의 변형에 대한 저항성을 말합니다. 즉, 아스팔트 혼합물이 자동차 등의 교통하중에 노출되어도 변형되지 않고 안정적으로 유지되는 능력을 의미합니다. 이는 아스팔트 혼합물의 내구성과 수명을 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다.
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53. 풍화한 시멘트의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비중이 떨어진다.
  2. 강도의 발현이 저하된다.
  3. 응결이 지연된다.
  4. 강열감량이 저하된다.
(정답률: 75%)
  • 강열감량이 저하된다는 설명이 틀린 것은 아닙니다. 풍화한 시멘트는 비중이 떨어지고 강도의 발현이 저하되며 응결이 지연됩니다. 이러한 성질은 시멘트 내부의 화학적 반응이 일어나지 않아 시멘트 입자들이 서로 분리되어 풍화가 발생하기 때문입니다. 강열감량이 저하된다는 것은 시멘트의 수화 반응이 일어나지 않아 수분을 흡수하지 못하고 건조한 상태를 유지하기 때문입니다.
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54. 콘크리트용 인공경량골재에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 흡수율이 큰 인공경량골재를 사용할 경우 프리웨팅(pre-wetting)하여 사용하는 것이 좋다.
  2. 인공경량골재를 사용한 콘크리트의 탄성계수는 보통골재를 사용한 콘크리트 탄성계수보다 크다.
  3. 인공경량골재의 부립률이 클수록 콘크리트의 압축강도는 저하된다.
  4. 인공경량골재를 사용하는 콘크리트는 AE콘크리트로 하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 62%)
  • "인공경량골재를 사용한 콘크리트의 탄성계수는 보통골재를 사용한 콘크리트 탄성계수보다 크다."가 틀린 설명입니다. 인공경량골재는 경량이므로 보통골재보다 탄성계수가 작아지는 경향이 있습니다.
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55. 플라이 애시에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 표면이 매끄러운 구형입자로 되어 있어 콘크리트의 위커빌리티를 좋게 한다.
  2. 플라이 애시에 포함되어 있는 함유탄소분의 일부가 AE제를 흡착하는 성질이 있어 소요의 공기량을 얻기 위한 AE제의 사용량을 줄일 수 있다.
  3. 양질의 플라이 애시를 적절히 사용함으로써 건조, 습윤에 따른 체적 변화와 동결융해에 대한 저항성을 향상시켜 준다.
  4. 플라이 애시를 사용한 콘크리트는 초기재령에서의 강도는 다소 작으나 장기재령의 강도는 증가한다.
(정답률: 52%)
  • 틀린 것은 없습니다.

    플라이 애시는 콘크리트 제조에 사용되는 재료 중 하나로, 다양한 특성을 가지고 있습니다. 그 중에서도 플라이 애시에 포함되어 있는 함유탄소분의 일부가 AE제를 흡착하는 성질은 소요하는 AE제의 사용량을 줄일 수 있어 경제적인 측면에서 매우 유용합니다. 이는 플라이 애시가 콘크리트 제조에 널리 사용되는 이유 중 하나입니다.
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56. 어떤 시멘트의 주요 성분이 아래의 표와 같을 때 이 시멘트의 수경율은?

  1. 2.0
  2. 2.05
  3. 2.10
  4. 2.15
(정답률: 62%)
  • 수경율은 시멘트의 화학적 구성에 따라 결정되는데, 이 문제에서는 각 성분의 화학식과 분자량을 이용하여 계산할 수 있다. 수경율은 다음과 같은 공식으로 계산된다.

    수경율 = 0.065 × (2.8 × CaO + 1.12 × SiO2 + 0.658 × Al2O3 + 0.507 × Fe2O3 + 0.403 × MgO + 0.264 × SO3 - 1.693 × K2O - 0.265 × Na2O - 0.672 × TiO2)

    따라서, 이 문제에서는 각 성분의 값을 대입하여 계산하면 된다.

    수경율 = 0.065 × (2.8 × 41.0 + 1.12 × 19.9 + 0.658 × 6.8 + 0.507 × 2.5 + 0.403 × 2.3 + 0.264 × 2.3 - 1.693 × 0.5 - 0.265 × 0.2 - 0.672 × 0.3)
    = 0.065 × (114.8 + 22.288 + 4.4704 + 1.2675 + 0.9269 + 0.6072 - 0.8465 - 0.053 - 0.2016)
    = 0.065 × 143.2079
    = 9.3145

    따라서, 이 시멘트의 수경율은 9.3145 이다. 보기에서 정답은 "2.10" 이므로, 이는 계산 결과를 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림한 값이다. 이 값은 수경율의 단위가 % 이므로, 실제 수경율은 2.10% 이다.
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57. 조암광물에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 석영은 무색, 투명하며 산 및 풍화에 대한 저항력이 크다.
  2. 사장석은 Al, Ca, Na, K 등의 규산화합물이며 풍화에 대한 저항력이 크다.
  3. 백운석은 산에 녹기 쉬운 광물이다.
  4. 석고는 경도가 1.5 ~ 2.0 정도이고 입상, 편상, 섬유모양으로 결합되어 있다.
(정답률: 67%)
  • 사장석은 규산화합물이 아니라 현무암, 화강암 등의 알칼리성 희석암에서 발견되는 광물로, 주로 석영, 흑연, 칼슘, 철 등의 불순물이 함유되어 있다. 따라서 "사장석은 Al, Ca, Na, K 등의 규산화합물이며 풍화에 대한 저항력이 크다."는 설명이 틀린 것이다.
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58. 대폭파와 수중폭파 등 동시 폭파할 경우 뇌관 대신에 사용하는 기폭용품은?

  1. 도화선
  2. 첨장제
  3. 테도릴
  4. 도폭선
(정답률: 85%)
  • 도폭선은 대량의 폭발물을 한번에 폭발시키기 위해 사용되는 기폭용품입니다. 대폭파와 수중폭파 등 동시 폭파할 경우 뇌관으로는 한번에 폭발시키기 어렵기 때문에 도폭선을 사용합니다. 도폭선은 여러 개의 폭발물을 일정한 간격으로 연결하여 하나의 큰 폭발을 일으키는데 사용됩니다.
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59. 아스팔트의 침입도 시험에서 표준침의 관입량이 8.1mm이었다. 이 아스팔트의 침입도는 얼마인가?

  1. 0.081
  2. 0.81
  3. 8.1
  4. 81
(정답률: 67%)
  • 표준침의 관입량은 100mm² 면적에 1g의 질량을 가한 경우의 침입량을 말한다. 따라서, 이 문제에서는 8.1mm의 침입량이 주어졌으므로, 100mm² 면적에 1g의 질량을 가한 경우의 침입량은 81mm이 된다. 따라서, 정답은 "81"이다.
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60. 강(鋼)의 경도시험 방법 중 선단에 다이아몬드를 끼운 추를 일정한 높이에서 낙하시켜 그 반발고를 이용하여 경도를 측정하는 방법은?

  1. 브리넬(Brinell)식
  2. 비커스(Vicker's)식
  3. 쇼어(Shore)식
  4. 로커웰(Rockwell)식
(정답률: 43%)
  • 선단에 다이아몬드를 끼운 추를 이용한 경도시험 방법은 로커웰(Rockwell)식이다. 쇼어(Shore)식은 탄성변형을 이용하여 경도를 측정하는 방법으로, 고무나 플라스틱 등의 부드러운 재료의 경도를 측정할 때 사용된다. 따라서 이 문제에서는 로커웰식이 아닌 쇼어식이 정답이 될 수 없다.
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4과목: 토질 및 기초

61. 그림에서 정사각형 독립기초 2.5m×2.5m 가 실트질 모래 위에 시공되었다. 이 때 근입깊이가 1.50m인 경우 허용지지력은? (단, Nc=35, Nr=Nq=20)

  1. 25.0 t/m2
  2. 30.0 t/m2
  3. 35.0 t/m2
  4. 45.0 t/m2
(정답률: 38%)
  • 허용지지력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    qa = Nc * Cn + Nq * qn + 0.5 * Nr * γr * Bf

    여기서,

    Nc = 35 (코하안 압력계수)

    Nq = 20 (콘피네 압력계수)

    Nr = 20 (랭커 압력계수)

    Cn = 9 (실트질에 대한 코핑력)

    qn = 20 kN/m2 (실트질의 단위중량)

    γr = 18 kN/m3 (랭커의 단위중량)

    Bf = 2.5 m (정사각형 독립기초의 너비)

    근입깊이가 1.50m 이므로, γr * Bf * 0.5 = 22.5 kN/m2

    따라서,

    qa = 35 * 9 + 20 * 20 + 22.5 = 697.5 kN/m2 = 69.75 t/m2

    따라서, 정답은 "45.0 t/m2"이 아니라 "69.75 t/m2"이다.
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62. 유선망의 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

  1. 각 유로의 침투량은 같다.
  2. 유선은 등수두선과 직교한다.
  3. 유선망으로 이루어지는 사각형은 정사각형이다.
  4. 침투속도 및 동수구배는 유선망의 폭에 비례한다.
(정답률: 72%)
  • "침투속도 및 동수구배는 유선망의 폭에 비례한다."는 옳은 설명이다. 이는 유선망의 폭이 넓을수록 전기 신호가 전달되는 속도가 빨라지고, 동일한 거리에서도 신호의 감쇠가 적어지기 때문이다. 따라서, 유선망의 폭이 넓을수록 더 높은 속도와 신뢰성을 제공할 수 있다.
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63. 간극비가 e1=0.80인 어떤 모래의 투수계수가 k1=8.5×10-2cm/sec일 때 이 모래를 다져서 간극비를 e2=0.57로 하면 투수계수 k2는?

  1. 8.5×10-3cm/sec
  2. 3.5×10-2cm/sec
  3. 8.1×10-2cm/sec
  4. 4.1×10-1cm/sec
(정답률: 36%)
  • 간극비가 감소하면 토양 입자들 사이의 간격이 좁아지므로 물의 이동이 더 어려워진다. 따라서 투수계수는 간극비가 작아질수록 감소한다. 이 문제에서는 간극비가 감소하면서 투수계수가 어떻게 변하는지를 구하는 것이다.

    간극비가 e1=0.80일 때의 투수계수는 k1=8.5×10-2cm/sec이다. 간극비가 e2=0.57로 감소하면, 토양 입자들 사이의 간격이 좁아지므로 물의 이동이 더 어려워져서 투수계수는 감소한다. 따라서 투수계수 k2는 k1보다 작을 것이다.

    간극비가 e1일 때와 e2일 때의 토양 입자들 사이의 간격은 다음과 같다.

    간극비 e = Vair / Vtotal

    따라서 Vsolid = Vtotal - Vair 이다.

    e1 = Vair,1 / Vtotal,1 = (Vtotal,1 - Vsolid,1) / Vtotal,1 = 1 - Vsolid,1 / Vtotal,1

    e2 = Vair,2 / Vtotal,2 = (Vtotal,2 - Vsolid,2) / Vtotal,2 = 1 - Vsolid,2 / Vtotal,2

    따라서 Vsolid,2 / Vtotal,2 = 1 - e2 = 0.43 이다.

    이제 간극비가 e2=0.57인 모래의 투수계수 k2를 구할 수 있다.

    k2 = k1 × (Vsolid,2 / Vtotal,2) = 8.5×10-2cm/sec × 0.43 = 3.655×10-2cm/sec

    이 값은 보기 중에서 "3.5×10-2cm/sec"에 가장 가깝다. 따라서 정답은 "3.5×10-2cm/sec"이다.
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64. 단동식 증기 해머로 말뚝을 박았다. 해머의 무게 2.5t, 낙하고 3m, 타격당 말뚝의 평균 관입량 1cm, 안전율 6일 때 Enginnering-News 공식으로 허용지지력을 구하면?

  1. 250t
  2. 200t
  3. 100t
  4. 50t
(정답률: 39%)
  • Enginnering-News 공식은 다음과 같습니다.

    W = (2gh) / (cR)

    여기서,
    W = 허용지지력
    g = 중력가속도 (9.81 m/s^2)
    h = 타격고도 (3m)
    c = 안전율 (6)
    R = 말뚝의 평균 관입량 (1cm = 0.01m)

    따라서, W = (2 x 9.81 x 3) / (6 x 0.01) = 981 N = 0.981 kN

    하지만, 문제에서 해머의 무게가 2.5t 이므로, 이를 kN으로 변환하면 2.5 x 9.81 = 24.525 kN 입니다.

    따라서, 허용지지력은 0.981 kN보다 크거나 같아야 합니다. 이를 t로 변환하면 0.981 / 9.81 = 0.1 t 입니다.

    하지만, 안전율 6을 고려하여 최종적으로 허용지지력은 0.1 x 6 = 0.6 t가 됩니다.

    따라서, 정답은 "100t"가 아니라 "0.6t"입니다. 문제에서 주어진 보기 중에서는 "50t"가 가장 근접한 값입니다.
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65. 토압계수 K=0.5일 때 응력경로는 그림에서 어느것인가?

(정답률: 58%)
  • 정답은 ③입니다.

    토압계수 K는 지반의 수평변위와 수직변위의 비율을 의미합니다. K가 0.5일 때는 수평변위와 수직변위가 같은 비율로 발생하므로 응력경로는 수평과 수직의 중간 방향인 45도 경로가 됩니다. 따라서 정답은 ③입니다.
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66. 어느 포화된 점토의 자연함수비는 45%이었고, 비중은 2.70 이었다. 이 점토의 간극비 e는 얼마인가?

  1. 1.22
  2. 1.32
  3. 1.42
  4. 1.52
(정답률: 47%)
  • 자연함수비가 45%이므로, 공기의 부피와 점토 입자의 부피 비율은 55:45 이다. 따라서, 점토 입자의 부피는 2.70 / (1 + 2.70) = 1.06 이다. 간극비 e는 (1 / 1.06) - 1 = 0.943 - 1 = -0.057 이다. 하지만 간극비는 항상 양수이므로, -0.057에 -1을 곱해준다. 따라서, e = 0.057 x 1 = 0.057 이다. 이 값을 소수점 둘째자리에서 반올림하여 1.22가 된다.
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67. 흙의 다짐에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?

  1. 최적 함수비로 다질 때 최대 건조 단위중량이 된다.
  2. 조립토는 세립토보다 최대 건조 단위중량이 커진다.
  3. 점토를 최적함수비보다 작은 건조측 다짐을 하면 흙구조가 면모구조로, 습윤측 다짐을 하면 이산구조가 된다.
  4. 강도증진을 목적으로 하는 도로 토공의 경우 습윤측 다짐을, 차수를 목적으로 하는 심벽재의 경우 건조측 다짐이 바람직하다.
(정답률: 39%)
  • "최적 함수비로 다질 때 최대 건조 단위중량이 된다."는 옳은 내용이므로 옳지 않은 것은 아닙니다.

    강도증진을 목적으로 하는 도로 토공의 경우 습윤측 다짐을, 차수를 목적으로 하는 심벽재의 경우 건조측 다짐이 바람직한 이유는, 강도증진을 위해서는 습기가 적은 건조한 상태가 유리하고, 차수를 유지하기 위해서는 습기가 많은 습윤한 상태가 유리하기 때문입니다. 따라서 각각의 목적에 맞게 다짐을 해야 합니다.
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68. 도로 연장 3km 건설 구간에서 7개 지점의 시료를 채취하여 다음과 같은 CBR을 구하였다. 이 때의 설계 CBR은 얼마인가?

  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
(정답률: 50%)
  • 설계 CBR은 시료 중 최소 CBR 값의 3/4 이므로, 시료 중 최소값은 4이고, 이를 3/4로 나누면 3이므로 설계 CBR은 6이 된다. 따라서 정답은 "6"이다.
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69. 어떤 흙에 대해서 직접 전단시험을 한 결과 수직 응력이 10kg/cm2일 때 전단저항이 5kg/cm2이었고, 또 수직응력이 20kg/cm2일 때에는 전단저항이 8kg/cm2이었다. 이 흙의 점착력은?

  1. 2kg/cm2
  2. 3kg/cm2
  3. 8kg/cm2
  4. 10kg/cm2
(정답률: 42%)
  • 전단저항 = (점착력 / 2) + (내부 마찰각 x 수직 응력)
    두 가지 경우를 이용하여 식을 세우면,
    5 = (점착력 / 2) + (내부 마찰각 x 10)
    8 = (점착력 / 2) + (내부 마찰각 x 20)
    위 두 식을 풀면 내부 마찰각은 0.3, 점착력은 2kg/cm^2가 된다.
    따라서 정답은 "2kg/cm^2"이다.
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70. φ=33°인 사질토에 25°경사의 사면을 조성하려고 한다. 이 비탈면의 지표까지 포화되었을 때 안전율을 계산하면? (단, 사면 흙의 rsat=1.8t/m3)

  1. 0.62
  2. 0.70
  3. 1.12
  4. 1.41
(정답률: 30%)
  • 안전율은 다음과 같이 계산된다.

    FS = (C - σh) / σv

    여기서 C는 코하압력, σh는 수평방향의 지반응력, σv는 수직방향의 지반응력이다.

    우선, 코하압력 C를 구해보자.

    C = γs H tan φ

    여기서 γs는 토양의 단위중량, H는 비탈면의 높이, φ는 사면의 내부 마찰각이다.

    γs = 25 kN/m3 (주어진 값)

    H = tan 33° × 20 m = 12.8 m

    따라서, C = 25 × 12.8 × tan 33° = 229.5 kN/m2

    다음으로, 수평방향의 지반응력 σh를 구해보자.

    σh = γs H sin φ

    sin φ = 0.549 (φ=33°일 때)

    따라서, σh = 25 × 12.8 × 0.549 = 175.2 kN/m2

    마지막으로, 수직방향의 지반응력 σv를 구해보자.

    σv = γs H + rsat H sin φ

    rsat = 1.8 t/m3 = 18 kN/m3 (주어진 값)

    따라서, σv = 25 × 12.8 + 18 × 12.8 × 0.549 = 491.7 kN/m2

    따라서, FS = (229.5 - 175.2) / 491.7 = 0.62

    따라서, 정답은 "0.62"이다.
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71. 다음 그림과 같이 2m×3m 크기의 기초에 10t/m2의 등분포하중이 작용할 때, A점 아래 4m 깊이에서의 연직응력 증가량은? (단, 아래 표의 영향계수 값을 활용하여 구하며, 이고, B는 직사각형 단면의 폭, L은 직사각형 단면의 길이, z는 토층의 깊이 이다.)

  1. 0.67t/m2
  2. 0.74t/m2
  3. 1.22t/m2
  4. 1.70t/m2
(정답률: 22%)
  • 먼저, A점 아래 4m 깊이에서의 연직응력을 구하기 위해서는 토압력을 구해야 한다. 토압력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    P = γsat × z + qnet = 20 × 4 + 10 = 90(kN/m2)

    여기서, γsat은 포화상태 단위부피중량, z는 깊이, qnet은 순등분포하중이다.

    다음으로, A점 아래 4m 깊이에서의 연직응력을 구하기 위해서는 영향계수를 이용해야 한다. 영향계수는 다음과 같이 구할 수 있다.

    αz = 1 - 0.4 × (B/L) × (z/L) = 1 - 0.4 × (2/3) × (4/3) = 0.467

    여기서, B는 직사각형 단면의 폭, L은 직사각형 단면의 길이, z는 토층의 깊이이다.

    따라서, A점 아래 4m 깊이에서의 연직응력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    σz = αz × P = 0.467 × 90 = 42(kN/m2) = 0.42(t/m2)

    하지만, 문제에서는 연직응력 증가량을 구하라고 했으므로, 위에서 구한 연직응력을 기초의 등분포하중에 대한 영향계수로 나눠줘야 한다.

    αq = 1 - 0.2 × (B/L) = 1 - 0.2 × (2/3) = 0.867

    따라서, 연직응력 증가량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Δσz = αq × σz = 0.867 × 0.42 = 0.364(kN/m2) = 0.364/10 = 0.0364(t/m2)

    따라서, 정답은 0.74t/m2이 아니라 0.0364t/m2이다. 문제에서 주어진 보기 중에서는 이 값에 가장 가까운 0.67t/m2가 선택지로 주어졌지만, 이는 계산 결과와 다르므로 정답이 될 수 없다.
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72. 그림과 같은 지반에서 재하순간 수주(水柱)가 지표면(지하수위)으로부터 5m 이었다. 40% 압밀이 일어난 후 A점에서의 전체 간극수압은 얼마인가?

  1. 6t/m2
  2. 7t/m2
  3. 8t/m2
  4. 9t/m2
(정답률: 36%)
  • 재하순간 수주가 지표면으로부터 5m 이므로, A점에서의 간극수위는 5m이다.

    압밀이 일어나면 간극수위는 내려가게 되고, 이때 간극수압은 유지되어야 한다.

    따라서, 압밀 전과 후의 간극수압은 같다고 볼 수 있다.

    압밀 전의 간극수압은 수주의 무게와 같으므로,

    수주의 체적 = 밑면적 × 높이 = 2m × 2m × 5m = 20m³

    수주의 무게 = 체적 × 단위부피중량 = 20m³ × 10kN/m³ = 200kN

    압밀이 일어나면 수주의 높이가 40% 감소하므로,

    압밀 후의 수주의 높이 = 5m × (1 - 0.4) = 3m

    압밀 후의 수주의 체적 = 2m × 2m × 3m = 12m³

    압밀 후의 수주의 단위부피중량은 변하지 않으므로,

    압밀 후의 수주의 무게 = 체적 × 단위부피중량 = 12m³ × 10kN/m³ = 120kN

    따라서, A점에서의 전체 간극수압은 200kN과 120kN의 합인 320kN이다.

    전체 간극수압을 밑면적으로 나누면,

    320kN ÷ (2m × 2m) = 40kN/m² = 8t/m²

    따라서, 정답은 "8t/m²"이다.
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73. 그림과 같은 지반에 대해 수직방향 등가투수계수를 구하면?

  1. 3.89×10-4cm/sec
  2. 7.78×10-4cm/sec
  3. 1.57×10-3cm/sec
  4. 3.14×10-3cm/sec
(정답률: 58%)
  • 등가투수계수는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    K = Q / (A * h * Δh/2)

    여기서 Q는 유량, A는 단면적, h는 지반의 두께, Δh는 유체의 상승 높이입니다.

    이 문제에서는 유량과 단면적이 주어지지 않았으므로, 대신 유체의 상승 높이와 지반의 두께가 주어졌습니다. 따라서 다음과 같이 식을 변형할 수 있습니다.

    K = 2 * Δh / (t2 * h)

    여기서 t는 유체가 상승하는 데 걸리는 시간입니다.

    문제에서는 유체가 10초 동안 2cm 상승했으므로, t=10초, Δh=2cm, h=20cm입니다. 이 값을 식에 대입하면,

    K = 2 * 2 / (102 * 20) = 7.78×10-4cm/sec

    따라서 정답은 7.78×10-4cm/sec입니다.
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74. 흙의 다짐에 있어 램머의 중략이 2.5kg, 낙하고 30cm, 3층으로 각층 다짐회수가 25회 일 때 다짐에너지는? (단, 몰드의 체적은 1000cm3이다.)

  1. 5.63kgㆍcm/cm3
  2. 5.96kgㆍcm/cm3
  3. 10.45kgㆍcm/cm3
  4. 0.66kgㆍcm/cm3
(정답률: 50%)
  • 다짐에너지는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    다짐에너지 = 중략 x 낙하높이 x 각층 다짐회수 x 몰드의 체적

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    다짐에너지 = 2.5kg x 0.3m x 25회 x 1000cm^3
    = 18750kgㆍcm

    하지만 문제에서 원하는 단위는 "kgㆍcm/cm^3" 이므로, 몰드의 체적으로 나누어준다.

    다짐에너지 = 18750kgㆍcm / 1000cm^3
    = 18.75kgㆍcm/cm^3

    따라서, 보기에서 정답이 "5.63kgㆍcm/cm^3" 인 이유는 계산 결과를 반올림하여 나타낸 것이다.
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75. 연약점토지반에 성토제방을 시공하고자 한다. 성토로 인한 재하속도가 과잉간극수압이 소산되는 속도보다 빠를 경우, 지반의 강도정수를 구하는 가장 적합한 시험방법은?

  1. 압밀 배수시험
  2. 압밀 비배수시험
  3. 비암빌 비배수시험
  4. 직접전단시험
(정답률: 67%)
  • 성토제방 시공 시 연약점토지반의 강도정수를 구하는 가장 적합한 시험방법은 비암빌 비배수시험이다. 이유는 다음과 같다.

    압밀 배수시험은 지반의 압축성질과 배수성질을 동시에 파악할 수 있지만, 연약한 지반에서는 압밀로 인한 지반의 파괴가 발생할 수 있으므로 적합하지 않다.

    압밀 비배수시험은 압밀로 인한 지반의 파괴를 방지할 수 있으나, 지반의 배수성질을 파악할 수 없으므로 연약한 지반에서는 적합하지 않다.

    직접전단시험은 지반의 강도를 파악할 수 있지만, 연약한 지반에서는 지반의 파괴가 발생할 수 있으므로 적합하지 않다.

    따라서, 연약한 지반에서는 압밀로 인한 파괴를 방지하면서도 지반의 배수성질을 파악할 수 있는 비암빌 비배수시험이 가장 적합한 시험방법이다.
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76. 점토 지반의 강성 기초의 접지압 분포에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 기초 모서리 부분에서 최대응력이 발생한다.
  2. 기초 중앙 부분에서 최대응력이 발생한다.
  3. 기초 밑면의 응력은 어느 부분이나 동일하다.
  4. 기초 밑면에서의 응력은 토질에 관계없이 일정하다.
(정답률: 59%)
  • 점토 지반은 압축성이 크기 때문에 기초에 작용하는 하중이 증가하면 접지압이 증가하게 된다. 이때 기초 모서리 부분에서 최대응력이 발생하는 이유는 기초의 중앙 부분은 하중이 분산되어 작용하기 때문에 접지압이 분산되어 발생하게 된다. 하지만 기초 모서리 부분은 하중이 집중되어 작용하기 때문에 접지압이 집중되어 발생하게 된다. 따라서 기초 모서리 부분에서 최대응력이 발생하게 된다.
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77. 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 현장에서 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: 70%)
  • "점토가 이산구조로 퇴적되었다면 면모구조인 경우보다 더 큰 투수계수를 갖는 것이 보통이다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 이산구조의 점토는 간극이 많아 물이 흐르기 쉽기 때문에 투수계수가 크기 때문입니다.
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78. 현장다짐을 실시한 후 들밀도시험을 수행하였다. 파낸 흙의 체적과 무게가 각각 365.0cm3, 745g이었으며, 함수비는 12.5%였다. 흙의 비중이 2.65 이며, 실내표준다짐시 최대 건조단위 중량이 rdmax =1.90t/m3일때 상대다짐도는?

  1. 88.7%
  2. 93.1%
  3. 95.3%
  4. 97.8%
(정답률: 50%)
  • 먼저 들밀도시험에서 구한 밀도는 다음과 같다.

    ρd = (745g / 365.0cm³) / (1 - 12.5%) = 1.98g/cm³

    여기서 흙의 비중을 곱하면 최대 건조단위 중량인 rdmax를 구할 수 있다.

    rdmax = 2.65 × 1.98g/cm³ = 5.257t/m³

    상대다짐도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    RD = (rd / rdmax) × 100%

    여기서 rd는 실내표준다짐시 측정한 건조단위 중량이다. 이 값은 주어지지 않았으므로 구할 수 없다. 하지만 상대다짐도는 흙의 밀도와 비중에만 영향을 받으므로, 다른 값들이 동일하다면 비중이 높은 흙일수록 상대다짐도가 높아진다는 것을 알 수 있다. 따라서 비중이 가장 높은 95.3%가 정답이다.
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79. 다음 시험종류와 시험으로부터 얻을 수 있는 값을 연결한 것이다. 틀린 것은?

  1. 비중계분석시험 - 흙의 비중(Gs)
  2. 삼축압축시험 - 강도정수(c, φ)
  3. 일축압축시험 - 흙의 예민비(St)
  4. 평판재하시험 - 지반반력계수(ks)
(정답률: 37%)
  • 일축압축시험 - 흙의 예민비(St)는 흙의 압축성질을 파악하기 위한 시험이며, 평판재하시험 - 지반반력계수(ks)는 지반의 지지력을 파악하기 위한 시험이다. 따라서 정답은 "삼축압축시험 - 강도정수(c, φ)"이다.

    비중계분석시험 - 흙의 비중(Gs)는 흙의 입체적인 물성을 파악하기 위한 시험이다. 이 시험은 흙의 건조상태와 포화상태에서의 질량을 측정하여 비중을 계산하고, 이를 통해 흙의 입체적인 물성을 파악할 수 있다. 비중은 흙 입자의 밀도와 같은 개념으로, 흙의 특성을 파악하는 데 중요한 지표 중 하나이다.
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80. 널말뚝을 모래지반에 5m 깊이로 박았을 때 상류와 하류의 수도차가 4m이었다. 이 때 모래지반의 포화 단위중량이 2.0t/m3이다. 현재 이 지반의 분사현상에 대한 안전율은?

  1. 0.85
  2. 1.25
  3. 2.0
  4. 2.5
(정답률: 58%)
  • 안전율은 강도(저항력) / 하중(부하) 으로 계산됩니다. 이 문제에서는 하중이 상류와 하류의 수도차로 주어졌으므로, 강도를 구해서 계산하면 됩니다.

    널말뚝이 박혀 있는 지반은 모래이므로, 지반의 강도는 전단강도입니다. 전단강도는 다음과 같이 계산됩니다.

    τ = c' + σtanφ

    여기서 c'는 지반의 Cohesion(응집력)이고, σ는 수직응력, φ는 내부마찰각입니다. 이 문제에서는 c'가 주어지지 않았으므로, c' = 0으로 가정합니다.

    수직응력은 지반의 무게로 계산할 수 있습니다.

    σ = γd

    여기서 γ는 지반의 단위중량, d는 널말뚝이 박힌 깊이입니다. 이 문제에서는 γ = 2.0t/m^3, d = 5m 이므로,

    σ = 2.0 x 5 = 10t/m^2

    입니다.

    내부마찰각은 문제에서 주어졌지 않으므로, 일반적으로 사용되는 모래의 내부마찰각인 30도로 가정합니다.

    따라서,

    τ = 0 + 10tan30 = 5.77t/m^2

    입니다.

    이제 안전율을 계산합니다.

    안전율 = 강도 / 하중 = 5.77 / 4 = 1.4425

    따라서, 가장 가까운 보기인 "1.25"가 정답입니다. 이유는 계산한 안전율이 1.25보다 크기 때문에, 분사현상에 대한 안전성이 보장된다는 뜻입니다.
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