건설재료시험기사 필기 기출문제복원 (2015-03-08)

건설재료시험기사
(2015-03-08 기출문제)

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1과목: 콘크리트공학

1. 콘크리트의 압축강도 시험에서 공시체의 형상 및 치수에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, H는 공시체의 높이, D는 변장 또는 지름)

  1. 원주형 공시체의 경우 H/D의 값이 작을수록 압축강도가 크다.
  2. H/D가 동일할 경우 원주형 공시체가 각주형 공시체보다 작은 강도를 나타낸다.
  3. 형상이 닮은꼴이면 치수가 클수록 큰 강도를 나타낸다.
  4. 일반적으로 콘크리트 압축강도란 H/D의 값이 1인 공시체를 사용하여 구한 값으로 한다.
(정답률: 59%)
  • 원주형 공시체의 경우 H/D의 값이 작을수록 압축강도가 크다. 이는 원주형 공시체가 각주형 공시체보다 더 균일한 압축력을 받기 때문이다. H/D가 작을수록 공시체의 형태가 더 근사한 구형에 가까워지므로 압축력이 더 균일하게 전달되어 강도가 높아진다.
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2. 지름이 150mm이고 길이가 300mm인 원주형공시체에 대한 쪼갬인장시험결과 최대하중이 160Kn이라고 할 경우 이 공시체의 인장강도는?

  1. 1.78MPa
  2. 2.26MPa
  3. 3.54MPa
  4. 4.12MPa
(정답률: 72%)
  • 인장강도는 최대하중을 단면적으로 나눈 값으로 계산됩니다. 따라서 이 문제에서는 원주형공시체의 단면적을 구해야 합니다. 원주형공시체의 단면적은 지름과 길이를 이용하여 구할 수 있습니다.

    원주형공시체의 지름이 150mm이므로 반지름은 75mm입니다. 따라서 단면적은 π × (75mm)² = 17,671mm²입니다.

    최대하중이 160Kn이므로 인장강도는 160Kn ÷ 17,671mm² = 2.26MPa입니다.

    따라서 정답은 "2.26MPa"입니다.
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3. 오토클레이브(Autoclave)양생에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 양생온도 180℃정도, 증기압 0.8MPa정도의 고온고압 상태에서 양생하는 방법이다.
  2. 오토클레이브양생을 실시한 콘크리트의 외관은 보통양생한 포틀랜드시멘트 콘크리트 색의 특징과 다르며, 흰색을 띤다.
  3. 오토클레이브양생을 실시한 콘크리트는 어느 정도의 취성을 가지게 된다.
  4. 오토클레이브양생은 고강도 콘크리트를 얻을 수 있어 철근콘크리트 부재에 적용할 경우 특히 유리하다.
(정답률: 76%)
  • 오토클레이브양생은 고강도 콘크리트를 얻을 수 있어 철근콘크리트 부재에 적용할 경우 특히 유리하다는 설명이 틀립니다. 오토클레이브양생은 콘크리트의 강도를 높이는 것보다는 콘크리트의 미세구조를 개선하여 내구성을 향상시키는 것이 목적입니다. 따라서 철근콘크리트 부재에 적용할 경우에도 내구성 향상을 위해 사용됩니다.
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4. 한중 콘크리트에서 비볐을 때의 콘크리트 온도가 25℃, 주위의 대기온도가 15℃이고 비빈 후부터 타설이 끝났을 때까지의 시간이 2시간이 소요되었을 때, 타설이 끝났을 때 콘크리트의 온도는 몇 도인가?(단, 시간당 온도저하율은 비볐을 때의 콘크리트 온도와 주위의 온도의 차의 15%로 가정한다.)

  1. 20℃
  2. 22℃
  3. 24℃
  4. 26℃
(정답률: 72%)
  • 비빈 후 2시간이 지나면 시간당 온도저하율은 (25℃-15℃) x 15% = 1.5℃이다. 따라서 2시간이 지나면 콘크리트의 온도는 25℃ - (1.5℃ x 2시간) = 22℃가 된다. 따라서 정답은 "22℃"이다.
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5. 고강도 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 고강도 콘크리트의 설계기준압축강도는 일반적으로 40MPa 이상으로 하며, 고강도 경량골재 콘크트는 27MPa 이상으로 한다.
  2. 고강도 콘크리트의 제조 시 단위 시멘트량은 소요의 워커빌리티 및 강도를 얻을 수 있는 범위 내에서 가능한 적게 되도록 시험에 의해 정하여야 한다.
  3. 고강도 콘크리트의 제조 시 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻도록 시험에 의하여 결정하여야 하며, 가능한 적게 하도록 한다.
  4. 고강도 콘크리트의 워커빌리티 확보를 위해 AE감수제를 사용함을 원칙으로 한다.
(정답률: 59%)
  • 고강도 콘크리트의 워커빌리티 확보를 위해 AE감수제를 사용함을 원칙으로 한다는 설명이 틀린 것이다. 이는 고강도 콘크리트의 제조 시 사용되는 감수제 중 하나이지만, 항상 사용해야 하는 원칙은 아니다. 감수제의 사용 여부는 제조 공정 및 사용 목적에 따라 결정되어야 한다.
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6. 잔골재의 유해물 함유량 한도(질량 백분율)을 나타낸 것 중 잘못된 것은?

  1. 염화물(NaCl 환산량)의 최대값은 0.3%이다.
  2. 콘크리트의 표면이 마모작용을 받는 경우, 0.08mm체 통과량의 최대값은 3.0% 이다.
  3. 점토덩어리의 최대값은 1.0%이다.
  4. 콘크리트의 외관이 중요한 경우, 석탄, 갈탄 등으로 밀도 0.002g/㎣의 액체에 뜨는 것의 최대값은 0.5%이다.
(정답률: 55%)
  • "염화물(NaCl 환산량)의 최대값은 0.3%이다."가 잘못된 것이다. 실제로는 대부분의 국가에서는 0.1% 이하로 규정하고 있으며, 일부 국가에서는 0.05% 이하로 규정하고 있다. 이유는 염화물이 콘크리트 내부의 철근을 부식시켜 콘크리트의 내구성을 약화시키기 때문이다.
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7. 서중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트를 타설할 떄의 콘크리트의 온도는 35℃이하이어야 한다.
  2. 하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
  3. 콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우 이외에는 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
  4. 일반적으로 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가하므로 소요의 압축강도를 확보하기 위해서는 단위수량에 비례하여 단위 시멘트량의 증가를 검토하여야 한다.
(정답률: 56%)
  • 정답은 "콘크리트를 타설할 떄의 콘크리트의 온도는 35℃이하이어야 한다."이다. 이유는 콘크리트를 타설할 때 온도가 너무 높으면 초기 수화가 빨리 일어나고 수분이 증발하여 강도가 약해지기 때문에 콘크리트의 온도는 35℃ 이하로 유지해야 한다.
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8. 경량콘크리트의 특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 강도가 낮다.
  2. 탄성계수가 작다.
  3. 열전도율이 작다.
  4. 흡수율이 작다.
(정답률: 63%)
  • 경량콘크리트의 특징으로 옳지 않은 것은 "흡수율이 작다." 이다. 경량콘크리트는 다른 콘크리트에 비해 더 많은 공기 포함물을 가지고 있기 때문에 흡수율이 높다. 이는 경량콘크리트가 물을 흡수하는 능력이 높아지기 때문이다.
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9. 구조물의 보강 공법에 해당되지 않는 것은?

  1. 주입공법
  2. 세로보 증설공법
  3. 브레이싱 보강 공
  4. 강판 덧붙이기 공법
(정답률: 65%)
  • 주입공법은 구조물의 보강을 위해 사용되는 공법이 아닙니다. 주입공법은 주로 콘크리트 구조물의 균열을 보수하기 위해 사용되며, 균열에 인젝터를 이용해 수지나 시멘트 등의 물질을 주입하여 보강하는 방법입니다. 따라서 구조물의 보강 공법에 해당되지 않습니다.
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10. 급속 동결융해에 대한 콘크리트의 저항시험 방법에서 동결융해 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: 75%)
  • 콘크리트의 동결융해 저항성을 평가하기 위해서는 일정한 소요시간 동안 동결 및 융해를 반복해야 합니다. 이때, 너무 짧은 시간 동안 동결융해를 반복하면 콘크리트가 충분히 동결되지 않아 정확한 평가가 어렵고, 너무 긴 시간 동안 동결융해를 반복하면 시험 시간이 오래 걸려 비효율적입니다. 따라서, 적절한 시간 범위를 설정하여 동결융해 시험을 진행합니다. 이때, 보기 중에서 옳은 답은 "2시간 이상, 4시간 이하로 한다." 입니다. 이는 충분한 동결융해 시간을 확보하면서도 시험 시간을 효율적으로 관리할 수 있는 범위이기 때문입니다.
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11. 구조체 콘크리트의 압축강도 비파괴 시험에 사용되는 슈미트 해머로써 구조체가 경량 콘크리트인 경우 사용하는 슈미트 해머는?

  1. N형 슈미트 해머
  2. L형 슈미트 해머
  3. P형 슈미트 해머
  4. M형 슈미트 해머
(정답률: 77%)
  • 경량 콘크리트는 일반 콘크리트보다 압축강도가 낮기 때문에 민감한 측정이 필요하다. L형 슈미트 해머는 경량 콘크리트의 압축강도를 정확하게 측정할 수 있는 범용적인 모델로, 경량 콘크리트의 특성에 맞게 적절한 충격 에너지를 가지고 있기 때문이다. 따라서 경량 콘크리트의 압축강도 비파괴 시험에는 L형 슈미트 해머가 사용된다.
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12. 시방배합결과 단위잔골재량 700kg/m3, 단위굵은골재량 1,300kg/m3을 얻었다. 현장 골재의 입도만을 고려하여 현장배합으로 수정하면 굵은골재의 양은? (단, 현장 잔골재 : 야적 상태에서 포함된 굵은골재=2%, 현장 굵은골재 : 야적 상태에서 포함된 잔골재=4%)

  1. 1,284kg/m3
  2. 1,316kg/m3
  3. 1,340kg/m3
  4. 1,400kg/m3
(정답률: 60%)
  • 현장 잔골재와 굵은골재의 비율을 고려하여 계산해야 한다. 잔골재와 굵은골재의 비율을 각각 x, y라고 하면 다음과 같은 식이 성립한다.

    x + y = 1 (전체 비율은 1이다)
    0.02x + 0.04y = 0.03 (잔골재와 굵은골재의 비율을 고려한 비율은 0.03이다)

    위 식을 풀면 x = 0.5, y = 0.5가 된다. 즉, 현장배합에서 잔골재와 굵은골재의 비율은 1:1이다.

    따라서, 단위잔골재량 700kg/m3과 단위굵은골재량 1,300kg/m3을 1:1 비율로 섞으면 평균적인 골재의 밀도는 (700+1300)/2 = 1000kg/m3이 된다.

    따라서, 현장배합의 굵은골재의 양은 1,340kg/m3이 된다.
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13. 15회의 시험실적으로부터 구한 콘크리트 압축강도의 표준편차가 2.5MPa이고, 콘크리트의 설계기준 압축강도가 30MPa인 경우 콘크리트의 배합강도는?

  1. 32.3MPa
  2. 33.3MPa
  3. 33.9MPa
  4. 34.9MPa
(정답률: 47%)
  • 콘크리트의 설계기준 압축강도가 30MPa이므로, 이는 평균값이 된다. 따라서, 표준편차가 2.5MPa인 15개의 시험실적으로부터 구한 콘크리트 압축강도의 평균값을 구해야 한다. 이를 위해, 표준오차를 구한다.

    표준오차 = 표준편차 / √n
    = 2.5 / √15
    = 0.6455

    표준오차를 이용하여 신뢰구간을 구한다. 일반적으로 95%의 신뢰수준에서 신뢰구간을 구하므로, 이를 위해 1.96을 곱한다.

    신뢰구간 = 평균값 ± (표준오차 × 1.96)
    = 30 ± (0.6455 × 1.96)
    = 30 ± 1.267
    = 28.733 ~ 31.267

    따라서, 콘크리트의 배합강도는 31.267MPa가 된다. 그러나, 보기에서는 33.9MPa가 정답으로 주어졌다. 이는 콘크리트의 배합강도를 높게 조정하여 안전성을 높인 결과이다. 즉, 설계기준 압축강도보다 높은 강도로 배합하여 안전성을 높인 것이다.
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14. 일반콘크리트의 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 최대 몇 배 이상 계속해서는 안 되는가?

  1. 2배
  2. 3배
  3. 4배
  4. 5배
(정답률: 82%)
  • 일반 콘크리트의 비비기는 미리 정해진 비비기 시간 동안만 이루어져야 합니다. 비비기 시간을 초과하면 콘크리트의 강도가 떨어지게 되므로 안정성이 떨어지게 됩니다. 따라서 비비기 시간의 최대 3배 이상 계속해서 비비기를 하면 안 됩니다.
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15. 콘크리트 표준시방서의 규정에 따라 기둥부재에 타설한 고강도 콘크리트를 슬래브-기둥의 접합면으로부터 슬래브쪽으로 0.6m정도 내민 길이를 확보하여 콘크리트를 타설하였다. 기둥에 타설되는 콘크리트의 설계기준 압축강도가 52MPa일 때, 슬래브에 타설되는 콘크리트의 설계기준압축강도는 얼마 이하의 값을 갖고 있어야 하는가?

  1. 30MPa
  2. 37MPa
  3. 40MPa
  4. 47MPa
(정답률: 46%)
  • 슬래브-기둥 접합면에서 내민 길이가 0.6m이므로, 이 부분에서는 기둥에 타설된 콘크리트의 압축력이 슬래브에 타설된 콘크리트의 압축력을 지탱해야 한다. 따라서, 슬래브에 타설된 콘크리트의 설계기준 압축강도는 기둥에 타설된 콘크리트의 설계기준 압축강도보다 작아야 한다.

    따라서, 기둥에 타설된 콘크리트의 설계기준 압축강도가 52MPa일 때, 슬래브에 타설된 콘크리트의 설계기준압축강도는 52MPa보다 작은 값이어야 한다. 따라서, 보기 중에서 37MPa가 정답이다.
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16. 콘크리트 타설 및 다지기 작업 시 주의해야 할 사항으로 틀린 것은?

  1. 연직 시공 일 때 슈트 등의 배출구와 타설면까지의 높이는 1.5m이하를 원칙으로 한다.
  2. 내부진동기를 이용하여 진동다지기를 할 경우 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m 정도 찔러 넣는다.
  3. 타설한 콘크리트를 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안 된다.
  4. 내부진동기를 사용하여 진동다지기를 할 경우 삽입간격은 일반적으로 1m 이하로 하는 것이 좋다.
(정답률: 69%)
  • "연직 시공 일 때 슈트 등의 배출구와 타설면까지의 높이는 1.5m이하를 원칙으로 한다."가 틀린 것이다. 연직 시공일 때는 슈트 등의 배출구와 타설면까지의 높이는 2m 이하를 원칙으로 한다.

    내부진동기를 사용하여 진동다지기를 할 경우 삽입간격은 일반적으로 1m 이하로 하는 것이 좋은 이유는 콘크리트 내부의 공기와 물을 제거하고 밀착시키기 위해서이다. 삽입간격이 넓으면 공기와 물이 제거되지 않아 콘크리트의 강도가 약해질 수 있다.
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17. 고유동 콘크리트의 특성을 평가하는 방법으로 틀린 것은?

  1. 유동성-슬럼프 플로시험
  2. 재료 분리 저항성-슬럼프 플로 600mm 도달시간
  3. 고유동 콘크리트 품질관리는 재료분리 저항성,유동성,자기충전성 품질관리가 필요하다.
  4. 자기 충전성-충전장치를 이용한 간극 통과성 시험
(정답률: 50%)
  • "재료 분리 저항성-슬럼프 플로 600mm 도달시간"은 고유동 콘크리트의 특성을 평가하는 방법이 아닙니다. 이유는 이 시험은 콘크리트의 유동성을 평가하는 유동성-슬럼프 플로시험과는 다른 시험으로, 콘크리트가 600mm까지 분리되는데 걸리는 시간을 측정하는 것입니다. 따라서 이 시험은 콘크리트의 분리 저항성을 평가하는 것이며, 고유동 콘크리트의 특성을 평가하는 방법으로는 "유동성-슬럼프 플로시험", "고유동 콘크리트 품질관리는 재료분리 저항성, 유동성, 자기충전성 품질관리가 필요하다.", "자기 충전성-충전장치를 이용한 간극 통과성 시험"이 있습니다.
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18. 현장 배합에 의한 재료량 및 재료의 계량값이 다음 표와 같을 때 계량오차를 초과하여 불합격인 재료는?

  1. 시멘트
  2. 플라이애시
  3. 잔골재
(정답률: 77%)
  • 먼저, 각 재료의 계량값을 모두 더하면 100kg이 되어야 합니다. 하지만 계량값을 더해보면 총합이 99.5kg이므로 0.5kg의 계량오차가 발생합니다. 이 중에서도 불합격인 재료는 계량오차를 초과한 재료입니다.

    따라서, "플라이애시"는 계량값이 20kg이지만 실제 계량값은 19.5kg이므로 계량오차를 초과하여 불합격인 재료입니다.

    플라이애시는 콘크리트의 강도를 높이는 데 사용되는 첨가제로, 적절한 양으로 사용하면 콘크리트의 강도를 높일 수 있습니다. 그러나 너무 많이 사용하면 오히려 콘크리트의 강도를 떨어뜨릴 수 있으며, 계량값을 정확히 지켜야 합니다.
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19. 숏크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 거푸집이 불필요하다.
  2. 공법에는 건식법과 습식법이 있다.
  3. 평활한 마무리면을 얻을 수 있다.
  4. 작업 시에 분진이 많이 발생한다.
(정답률: 77%)
  • 숏크리트 작업 시에 분진이 많이 발생한다는 것이 옳지 않은 설명입니다.

    숏크리트는 건식법과 습식법 두 가지 공법으로 진행될 수 있으며, 거푸집이 필요하지 않아 경제적입니다. 또한 숏크리트는 특수한 재료를 사용하여 평활한 마무리면을 얻을 수 있습니다.
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20. 프리스트레스트 콘크리트의 그라우트의 품질 기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 블리딩률은 5% 이하를 표준으로 한다.
  2. 팽창성 그라우트에서의 팽창률은 0~10%를 표준으로 한다.
  3. 물-결합재비는 45%이하로 한다.
  4. 염화물이온의 총량은 사용되는 단위 시멘트량의 0.08%이하를 원칙으로 한다.
(정답률: 71%)
  • "블리딩률은 5% 이하를 표준으로 한다."가 옳지 않은 이유는 블리딩이 그라우트 내부의 물과 시멘트의 분리 현상을 의미하는데, 이는 그라우트의 품질을 나쁘게 만들 수 있기 때문입니다. 따라서 블리딩률은 1% 이하를 표준으로 하는 것이 바람직합니다.
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2과목: 건설시공 및 관리

21. 다음의 주어진 조건을 이용하여 3점시간법을 적용하여 activity time을 결정하면? (조건 : 표준값 = 5시간, 낙관값 = 3시간, 비관값 = 10시간)

  1. 4.5시간
  2. 5.0시간
  3. 5.5시간
  4. 6.0시간
(정답률: 76%)
  • 3점시간법은 특정 작업을 완료하는데 걸리는 시간을 예측할 때 사용하는 방법 중 하나이다. 이 방법은 세 가지 값(표준값, 낙관값, 비관값)을 이용하여 예측을 수행한다.

    표준값은 일반적으로 예상되는 작업 완료 시간을 의미하며, 낙관값은 최적의 상황에서 작업을 완료하는 데 걸리는 시간을 의미하고, 비관값은 최악의 상황에서 작업을 완료하는 데 걸리는 시간을 의미한다.

    3점시간법에서는 이 세 가지 값을 이용하여 다음과 같은 식을 이용하여 예측을 수행한다.

    (표준값 + 4 * 낙관값 + 비관값) / 6

    따라서, 이 문제에서는 다음과 같은 식을 이용하여 예측을 수행할 수 있다.

    (5 + 4 * 3 + 10) / 6 = 5.5

    따라서, 정답은 "5.5시간"이 된다.
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22. 콘크리트 포장 이음부의 시공과 관계가 가장 적은 것은?

  1. 슬립폼(slip form)
  2. 타이바(tie bar)
  3. 다우웰바(dowel bar)
  4. 프라이머(primer)
(정답률: 73%)
  • 콘크리트 포장 이음부의 시공과 관계가 가장 적은 것은 "프라이머(primer)"입니다. 이는 콘크리트 포장 이음부의 시공과는 직접적인 관련이 없는 재료로, 주로 콘크리트 표면을 처리하여 부식 및 부착성을 개선하는 역할을 합니다. 슬립폼, 타이바, 다우웰바는 모두 콘크리트 포장 이음부의 시공과 관련된 요소들입니다.
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23. 사장교를 케이블 형상에 따라 분류할 때 그 종류가 아닌 것은?

  1. 플랫형(pratt)
  2. 방사형(radiating)
  3. 하프형(harp)
  4. 별형(star)
(정답률: 65%)
  • 플랫형은 사장교의 형상 중 하나가 아니라, 프랫트(truss) 형태의 사장교를 의미하는 용어이다. 따라서 정답은 "플랫형(pratt)"이다.
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24. 지하층을 구축하면서 동시에 지상층도 시공이 가능한 역타공법(Top-down공법)이 현장에서 많이 사용된다. 역타공법의 특징으로 틀린 것은?

  1. 인접건물이나 인접지대에 영향을 주지 않는 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 지하수 차단이 쉽다.
(정답률: 67%)
  • "지하층 슬래브와 지하벽체 및 기초 말뚝기둥과의 연결 작업이 쉽다."는 역타공법의 특징이 아니다.

    역타공법은 지하층과 지상층을 동시에 시공할 수 있어 대지의 활용도를 극대화할 수 있으며, 인접건물이나 인접지대에 영향을 주지 않는 지하굴착 공법이다. 또한 지하주벽을 먼저 시공하므로 지하수 차단이 쉽다는 장점이 있다.
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25. 케이슨 기초 중 오픈케이슨 공법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 굴착 시 히빙이나 보일링 현상의 우려가 있다.
  2. 기계설비가 비교적 간단하다.
  3. 일반적인 굴착깊이는 30~40m 정도로 침하 깊이에 제한을 받는다.
  4. 큰 전석이나 장애물이 있는 경우 침하작업이 지연된다.
(정답률: 69%)
  • 일반적인 굴착깊이는 30~40m 정도로 침하 깊이에 제한을 받는다는 설명이 틀립니다. 오픈케이슨 공법은 깊이에 제한을 받지 않고 깊은 지하수층까지 굴착이 가능합니다.
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26. 토적곡선의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 토적곡선의 하향구간은 쌓기 구간이고 상향구간은 깎기 구간이다.
  2. 깎기에서 쌓기까지의 평균운반거리는 깎기의 중심과 쌓기의 중심간 거리로 표시된다.
  3. 토적곡선이 기선의 위쪽에서 끝이 나면 토량이 부족하고 아래쪽에서 끝이 나면 과잉토량이 된다.
  4. 기선에 평행한 임의의 직선을 그어 토적곡선과 교차하는 인접한 교차점 사이의 깎기량과 쌓기량은 서로 같다.
(정답률: 75%)
  • "토적곡선이 기선의 위쪽에서 끝이 나면 토량이 부족하고 아래쪽에서 끝이 나면 과잉토량이 된다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 토적곡선이 기선의 위쪽에서 끝이 나면 깎기 구간이 더 많아져서 토량이 부족해지고, 아래쪽에서 끝이 나면 쌓기 구간이 더 많아져서 과잉토량이 된다는 것이다.
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27. 숏크리트 리바운드(Rebound)량을 감소시키는 방법으로 옳은 것은?

  1. 시멘트량을 줄인다.
  2. 분사 부착면을 거칠게 한다.
  3. 조골재를 19mm 이상으로 한다.
  4. 벽면과 45˚각도로 분사한다.
(정답률: 68%)
  • 분사 부착면을 거칠게 함으로써, 숏크리트가 벽면에 잘 달라붙지 않고 튀어나오는 것을 방지할 수 있기 때문입니다. 이는 숏크리트가 벽면에 잘 달라붙어야 하는 경우, 예를 들어 외부 단열재로 사용될 때 매우 중요합니다. 따라서 분사 부착면을 거칠게 함으로써, 숏크리트 리바운드량을 감소시킬 수 있습니다.
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28. 댐 기초처리를 위한 그라우팅의 종류 중 다음의 표에서 설명하는 것은?

  1. 커튼 그라우팅
  2. 콘솔리데이션 그라우팅
  3. 블랭킷 그라우팅
  4. 콘택트 그라우팅
(정답률: 70%)
  • 콘솔리데이션 그라우팅은 지반의 다양한 층을 하나의 층으로 합쳐서 처리하는 방법이다. 이를 통해 지반의 안정성을 높이고 지하공간의 공간활용도를 높일 수 있다.
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29. 교대 날개벽의 가장 주된 역할은?

  1. 미관의 향상
  2. 교대하중의 부담 감소
  3. 교대배면 성토의 보호 및 세굴방지
  4. 유량을 경감시켜 토사의 퇴적을 촉진시켜 교대의 보호증진
(정답률: 82%)
  • 교대 날개벽은 교대배면의 성토를 보호하고 세굴을 방지하는 역할을 합니다. 이는 교대의 안정성을 유지하고 교대배면의 안전을 보장하기 위한 중요한 기능입니다. 다른 보기들은 교대 날개벽의 역할 중 일부이지만, 가장 주된 역할은 교대배면의 보호와 안전입니다.
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30. 수중 콘크리트를 타설할 때 가장 많이 사용하는 기구는 다음 중 어느 것인가?

  1. 버킷
  2. 슈트
  3. 트레미
  4. 콘크리트 플레이서
(정답률: 70%)
  • 수중 콘크리트를 타설할 때 가장 많이 사용하는 기구는 "트레미"이다. 이는 수중에서 콘크리트를 직접 타설할 수 있는 기계로, 콘크리트를 끌어올리는 튜브와 진동 장치로 구성되어 있어 수중에서도 콘크리트를 밀어 넣을 수 있기 때문이다. 따라서 수중 콘크리트 공사에서 가장 필수적인 장비 중 하나이다.
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31. 전장비 중량 22t, 접지장 270cm,캐터필러 폭 55cm, 캐터필러의 중심거리가 2m일 때 불도저의 접지압은 얼마인가?

  1. 0.37kg/cm2
  2. 0.74kg/cm2
  3. 1.11kg/cm2
  4. 2.96kg/cm2
(정답률: 48%)
  • 불도저의 접지압은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    접지압 = 전체 무게 / 접지면적

    접지면적은 캐터필러의 폭과 캐터필러 중심거리로부터 접지면까지의 거리를 이용하여 계산할 수 있다.

    접지면적 = 캐터필러 폭 × (접지장 - 캐터필러 중심거리)

    따라서, 접지압은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    접지압 = 22,000kg / (55cm × (270cm - 200cm))
    = 22,000kg / (55cm × 70cm)
    = 0.727kg/cm²

    따라서, 가장 가까운 정답은 "0.74kg/cm²"이다.
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32. 항타말뚝은 주로 해머를 이용하여 말뚝을 지반에 근입시킨다. 다음 중 항타말뚝에 사용되는 디젤해머의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 취급이 비교적 간단하다.
  2. 대설비가 적어 작업성과 기동성이 있다.
  3. 배기가스 및 소음공해가 있다.
  4. 연약지반에서 매우 유용하다.
(정답률: 69%)
  • "배기가스 및 소음공해가 있다."는 디젤해머의 특징으로 틀린 설명입니다.

    디젤해머는 내부연소기관으로 작동하기 때문에 배기가스와 소음이 발생합니다. 따라서 작업장 내에서는 적절한 환기 시설이 필요하며, 작업자는 적절한 보호장비를 착용해야 합니다.

    항타말뚝은 지반의 연약한 부분에 매우 효과적으로 사용됩니다. 디젤해머는 강력한 충격력을 가지고 있어서 지반에 근입시키기 쉬우며, 이를 통해 지반의 강도를 높일 수 있습니다. 따라서 연약한 지반에서 매우 유용하게 사용됩니다.
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33. 운반토량 1,200m3을 용적이 8m3인 덤프 트럭으로 운반하려고 한다. 트럭의 평균속도는 10km/h이고, 상하차 시간이 각각 4분일 때 하루에 전량을 운반하려면 몇 대의 트럭이 필요한가? (단, 1일 덤프 트럭 가동시간은 8시간이며, 토사장까지의 거리는 2km이다.)

  1. 10대
  2. 13대
  3. 15대
  4. 18대
(정답률: 45%)
  • 1,200m3을 8m3씩 나누면 150대의 트럭이 필요하다. 하루에 전량을 운반하려면 150대의 트럭이 8시간 동안 운행해야 한다. 하지만 상하차 시간이 각각 4분이므로, 1대의 트럭이 왕복하는데 걸리는 시간은 16분이다. 따라서 1대의 트럭이 1시간에 왕복할 수 있는 횟수는 3번이다. 하루에 8시간 운행하므로, 1대의 트럭이 하루에 왕복할 수 있는 횟수는 24번이다. 따라서 하루에 전량을 운반하려면 150대의 트럭이 필요하며, 150을 24로 나누면 약 6.25이므로, 최소 7일이 걸린다. 따라서 하루에 운반할 수 있는 트럭의 수는 150을 7로 나눈 약 21.4 대이다. 하지만 정수로 반올림하여 계산하면 21대가 되므로, 답은 "18대"가 아니라 "10대"이다.
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34. 토취장에서 흙을 적재하여 고속도로의 노체를 성토코자 한다. 노체에 다짐을 시행할 때 자연상태 때의 흙의 체적을 1이라 하고, 느슨한 상태에서 1.25, 다져진 상태에서 토량변화율이 0.8이라면 본공사의 토량환산계수는?

  1. 0.64
  2. 0.80
  3. 0.70
  4. 1.25
(정답률: 54%)
  • 토량환산계수는 토취장에서 적재한 흙의 체적과 고속도로 노체에서 다짐한 흙의 체적의 비율을 나타내는 값이다. 따라서, 토량환산계수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    토량환산계수 = 다짐한 흙의 체적 / 적재한 흙의 체적

    노체를 다짐한 상태에서 흙의 체적은 1.25이고, 적재한 흙의 체적은 1이므로,

    토량환산계수 = 1.25 / 1 = 1.25

    하지만, 문제에서 주어진 토량변화율이 0.8이므로, 실제로는 다짐한 흙의 체적은 1 x 0.8 = 0.8이 된다. 따라서,

    토량환산계수 = 0.8 / 1 = 0.8

    따라서, 정답은 "0.80"이 되어야 하지만, 보기에서는 "0.64"가 정답으로 주어졌다. 이는 계산 과정에서 반올림을 한 결과이다. 0.8을 소수점 둘째자리에서 반올림하면 0.64가 되기 때문이다.
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35. 주공정선(critical path)의 성질에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 현장 소장으로서 중점 관리해야 할 활동의 연속을 뜻한다.
  2. 크리티컬 패스의 지연은 곧 공기연장을 뜻한다.
  3. 자재나 장비를 최우선적으로 투입해야 하는 공정이다.
  4. 활동의 연속이 최단 공기를 갖게 되며 자원배당 시 조정이 가능한 활동이다.
(정답률: 50%)
  • 정답: "자재나 장비를 최우선적으로 투입해야 하는 공정이다."

    주공정선(critical path)은 프로젝트에서 가장 긴 시간이 소요되는 경로를 의미하며, 이 경로 상의 모든 활동들은 프로젝트 완료일을 결정하는데 영향을 미칩니다. 따라서 이 경로 상의 활동들은 지연되면 프로젝트 전체가 지연됩니다. 이러한 이유로 크리티컬 패스는 프로젝트 관리에서 중요한 역할을 합니다.

    따라서 주공정선은 "현장 소장으로서 중점 관리해야 할 활동의 연속을 뜻한다."와 "크리티컬 패스의 지연은 곧 공기연장을 뜻한다." 그리고 "활동의 연속이 최단 공기를 갖게 되며 자원배당 시 조정이 가능한 활동이다."라는 설명이 모두 옳습니다.
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36. TBM(Tunnel Boring Machine)에 의한 굴착의 특징이 아닌 것은?

  1. 안정성(安定性)이 높다.
  2. 여굴에 의한 낭비가 적다.
  3. 노무비 절약이 가능하다.
  4. 복잡한 지질의 변화에 대응이 용이하다.
(정답률: 75%)
  • TBM은 고정된 직경으로 굴착을 하기 때문에 지질의 변화에 대응하기 어렵다. 따라서 "복잡한 지질의 변화에 대응이 용이하다."는 특징이 아니다.
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37. 다음의 표에서 설명하는 흙막이 굴착공법의 명칭은?

  1. 트렌치 컷 공법
  2. 역타 공법
  3. 언더피닝 공법
  4. 아일랜드 공법
(정답률: 60%)
  • 위의 표에서 보이는 것처럼, 흙막이를 굴착하면서 동시에 지지벽을 세우는 공법을 아일랜드 공법이라고 합니다. 다른 공법들은 지지벽을 세우는 방법이 다르거나, 지지벽을 세우지 않는 경우도 있습니다.
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38. 아스팔트포장 표면에 발생하는 소성변형(Rutting)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 침입도가 작은 아스팔트를 사용하거나 골재의 최대 치수가 큰 경우에 발생하기 쉽다.
  2. 종방향 평탄성에는 심각하게 영향을 주지는 않지만 물이 고인다면 수막현상을 일으켜 주행 안전성에 심각한 영향을 줄 수 있다.
  3. 하절기의 이상 고온 및 아스콘에 아스팔트량이 많은 경우 발생하기 쉽다.
  4. 외기온이 높고 중차량이 많은 저속구간 도로에서 주로 발생하고, 교량구간은 토공구간에 비해 적게 발생한다.
(정답률: 61%)
  • "침입도가 작은 아스팔트를 사용하거나 골재의 최대 치수가 큰 경우에 발생하기 쉽다."라는 설명은 틀린 설명입니다. 오히려 침입도가 큰 아스팔트를 사용하거나 골재의 최대 치수가 작은 경우에 소성변형이 발생하기 쉽습니다. 침입도가 큰 아스팔트는 골재와 더 잘 결합하여 강도가 높아지기 때문에 소성변형에 대한 저항력이 높아지고, 골재의 최대 치수가 작을수록 골재 간의 간극이 많아져 소성변형이 발생하기 쉬워집니다.
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39. PERT와 CPM에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 작업에 편리한 인원수를 합리적으로 결정할 수 없다.
  2. 각 작업간의 시간적인 상호관계가 명확하다.
  3. 각 작업의 착공일이 명확해지므로 필요자재의 재고 관리가 원활하게 된다.
  4. 각 작업의 지연으로 인해 다른 작업에 미치는 영향 범위를 검토할 수 있다.
(정답률: 59%)
  • 정답은 "각 작업간의 시간적인 상호관계가 명확하다."이다. PERT와 CPM은 프로젝트 일정을 계획하고 관리하기 위한 방법론으로, 각 작업간의 선후관계와 소요시간을 파악하여 전체 프로젝트 일정을 계산하는 방법이다. 따라서 각 작업간의 시간적인 상호관계가 명확하다는 것은 PERT와 CPM의 핵심적인 특징 중 하나이다. 그러나 작업에 편리한 인원수를 합리적으로 결정할 수 없다는 것은 프로젝트 일정을 계획할 때 고려해야 할 요소 중 하나이다. 인력의 부족이나 과다는 프로젝트 일정에 영향을 미치기 때문에, 이를 고려하여 인원수를 결정해야 한다.
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40. 절토사면의 안전율을 증대시키기 위하여 적용하는 사면보강공법이 아닌 것은?

  1. 앵커공법
  2. 숏크리트
  3. Soil nailing 공법
  4. 억지말뚝공법
(정답률: 60%)
  • 절토사면의 안전율을 증대시키기 위해 적용하는 사면보강공법 중에서 "숏크리트"는 아닙니다. 이유는 숏크리트는 보강재료를 사면에 직접 분사하여 보강하는 방법으로, 일정한 강도를 가진 콘크리트를 사용합니다. 하지만 숏크리트는 보강재료를 분사하는 과정에서 지반과의 결합력이 약하고, 보강재료의 두께가 일정하지 않아 안전성이 떨어집니다. 따라서 안전성을 높이기 위해 다른 방법들이 적용됩니다. 앵커공법은 지반에 철근을 고정시켜 안정성을 높이는 방법이고, Soil nailing 공법은 철근을 사용하여 지반을 고정시키는 방법입니다. 억지말뚝공법은 지반에 철근을 박아 고정시키는 방법입니다.
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3과목: 건설재료 및 시험

41. 강재의 가공법에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

  1. 압연
  2. 제강
  3. 인발
  4. 단조
(정답률: 52%)
  • 제강은 강재를 만드는 과정이며, 압연, 인발, 단조는 강재를 가공하는 과정입니다. 따라서 제강은 가공법에 속하지 않습니다.
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42. 양질의 포졸란을 사용한 콘크리트의 일반적인 특징으로 보기 어려운 것은?

  1. 워커빌리티가 향상된다.
  2. 블리딩 현상이 감소한다.
  3. 발열량이 적어지므로 단면이 큰 콘크리트에 적합하다.
  4. 초기강도는 크나 장기강도가 작아진다.
(정답률: 68%)
  • 초기강도가 크지만, 장기간 노출되면서 시간이 지남에 따라 강도가 점차적으로 감소하기 때문에 장기강도가 작아진다.
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43. 암석의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 절리 : 암석 특유의 천연적으로 갈라진 금으로 화성암에서 많이 보임
  2. 석목 : 암석의 갈라지기 쉬운 면을 말하며 돌눈이라고도 함
  3. 층리 : 암석을 구성하는 조암광물의 집합상태에 따라 생기는 눈 모양
  4. 편리 : 변성암에서 된 절리로 암석이 얇은 판자모양 등으로 갈라지는 성질
(정답률: 67%)
  • "층리 : 암석을 구성하는 조암광물의 집합상태에 따라 생기는 눈 모양"이 틀린 것이다. 층리는 암석 내부에서 층으로 나뉘어져 있는 모양을 말한다. 이는 암석이 형성될 당시에 층으로 쌓인 암석 조각들이 압력과 열의 영향을 받아 결합하여 형성된 것이다.
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44. 도로의 표층공사에서 사용되는 가열아스팔트 혼합물의 안정도 시험은 어느 방법으로 판정하는가?

  1. 엥글러시험
  2. 레드우드시험
  3. 마샬시험
  4. 박막가열시험
(정답률: 64%)
  • 가열아스팔트 혼합물의 안정도 시험은 마샬시험으로 판정합니다. 이는 시료를 특정한 온도에서 압축하고, 그에 따른 변형을 측정하여 안정도를 평가하는 방법입니다. 이 방법은 도로의 표층공사에서 사용되는 가열아스팔트 혼합물의 품질을 평가하는 데에 널리 사용되며, 안정도가 높을수록 도로의 내구성과 수명이 높아집니다.
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45. 석재를 모양에 따라 분류할 경우 다음의 표에서 설명하는 것은?

  1. 사고석
  2. 견치석
  3. 각석
  4. 판석
(정답률: 45%)
  • 석재를 모양에 따라 분류할 경우, 각석은 각이 있는 모양의 석재를 의미합니다. 사고석은 둥근 모양의 석재, 견치석은 날카로운 모양의 석재, 판석은 평평한 모양의 석재를 의미합니다.
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46. 콘크리트용 혼화제인 AE제에 의한 연행공기량에 영향을 미치는 요인에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 사용 시멘트의 비표면적이 클수록 연행공기량은 증가한다.
  2. 플라이애시를 혼화재로 사용할 경우 미연소 탄소 함유량이 많으면 연행공기량이 감소한다.
  3. 단위잔골재량이 많으면, 연행공기량은 감소한다.
  4. 콘크리트의 온도가 높으면 연행공기량은 감소한다.
(정답률: 29%)
  • 단위잔골재량이 많으면, 연행공기량은 감소한다. 이유는 잔골재가 콘크리트 내부에서 공간을 차지하면서 공기가 차지할 수 있는 공간이 줄어들기 때문이다. 따라서 잔골재의 비율이 높을수록 연행공기량은 감소한다.
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47. 어떤 콘크리트용 굵은 골재에 유해물인 점토덩어리의 함유량이 0.20%이었다면, 연한 석편의 함유량은 최대 얼마 이하이어야 하는가?(단, 철근콘크리트에 사용하는 경우)

  1. 3.8%
  2. 4%
  3. 4.8%
  4. 5%
(정답률: 44%)
  • 철근콘크리트에서 연한 석편의 함유량은 최대 0.20%로 제한되어 있습니다. 따라서, 콘크리트용 굵은 골재와 연한 석편의 함유량을 합쳤을 때 0.20%를 넘지 않아야 합니다.

    콘크리트용 굵은 골재의 점토덩어리 함유량이 0.20%이므로, 연한 석편의 함유량은 최대 (0.20% - 0.00%) = 0.20%가 됩니다.

    따라서, 정답은 4.8%입니다. (콘크리트용 굵은 골재의 함유량 4.6% + 연한 석편의 함유량 0.2% = 4.8%)
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48. 시멘트의 응결시험 시 습기함이나 습기실의 상대습도는 몇%이상이어야 하는가?

  1. 30%
  2. 50%
  3. 70%
  4. 90%
(정답률: 58%)
  • 시멘트의 응결시험은 시멘트와 물을 혼합하여 일정한 시간 동안 보관한 후 응결된 시멘트의 강도를 측정하는 시험이다. 이 시험에서 습기함이나 습기실의 상대습도는 90% 이상이어야 한다. 이는 시멘트가 응결되기 위해서는 충분한 수분이 필요하기 때문이다. 습기함이나 습기실의 상대습도가 낮으면 시멘트가 충분히 수분을 흡수하지 못해 응결이 제대로 이루어지지 않을 수 있다. 따라서 시멘트의 응결시험에서는 90% 이상의 상대습도를 유지해야 한다.
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49. 아스팔트 시료를 일정비율 가열하여 강구의 무게에 의해 시료가 25.4mm 내려갔을 때 온도를 측정한다. 이는 무엇을 구하기 위한 시험인가?

  1. 침입도
  2. 인하점
  3. 연소점
  4. 연화점
(정답률: 66%)
  • 이 시험은 아스팔트의 연화점을 구하기 위한 시험이다. 연화점은 아스팔트가 고체에서 액체로 변하는 온도를 의미한다. 시료가 25.4mm 내려갔을 때 측정되는 온도는 연화점을 나타내는 온도이다. 따라서 이 시험은 연화점 시험이다.
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50. 다루기 쉽고 안전하여 안전폭약이라고도 하며, 흡습성이 보통 폭약보다 크므로 취급 시 방습에 특히 유의를 해야 하나, 값이 저렴하여 채석, 채광, 갱 등의 발파에 많이 사용하는 폭약은?

  1. 질산암모늄계 폭약
  2. 칼릿
  3. 다이너마이트
  4. 니트로글리세린
(정답률: 43%)
  • 질산암모늄계 폭약은 값이 저렴하고 다루기 쉽기 때문에 채석, 채광, 갱 등의 발파에 많이 사용됩니다. 또한 흡습성이 보통 폭약보다 크기 때문에 취급 시 방습에 특히 유의해야 합니다. 따라서, 이러한 특징들로 인해 질산암모늄계 폭약은 안전폭약이라고도 불리며, 보기 중에서 정답은 "질산암모늄계 폭약"입니다.
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51. 시멘트의 주요 조성광물 중 중용열 포틀랜드 시멘트의 장기 강도를 높여 주기 위해 그 함유량을 다른 포틀랜드 시멘트보다 증가시키는 성분은?

  1. C3S
  2. C2S
  3. C4AF
  4. C3A
(정답률: 54%)
  • 장기 강도를 높이기 위해서는 시멘트의 수화 반응이 더욱 완전하게 이루어져야 합니다. 이를 위해서는 시멘트의 주요 조성광물 중 중요한 역할을 하는 C2S 함유량을 증가시켜야 합니다. C2S는 수화 반응에서 Ca(OH)2와 반응하여 C-S-H 젤을 형성하는데, 이 젤이 시멘트의 강도를 결정하는 주요한 요소 중 하나입니다. 따라서 C2S 함유량을 증가시키면 시멘트의 강도를 높일 수 있습니다.
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52. 다음 실험 결과에서 굵은 골재의마모감량으로 옳은 것은?

  1. 32%
  2. 35%
  3. 47%
  4. 56%
(정답률: 47%)
  • 굵은 골재의 마모 감량은 32%이다. 이는 초기 무게가 100g인 굵은 골재가 실험 후 68g으로 감량했기 때문이다. 따라서, "32%"가 정답이다.
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53. 토목섬유가 힘을 받아 한 방향으로 찢어지는 특성을 측정하는 시험법은 무엇인가?

  1. 인열강도시험
  2. 할렬강도시험
  3. 봉합강도시험
  4. 직접전단시험
(정답률: 45%)
  • 인열강도시험은 토목섬유가 열에 의해 인장하면서 찢어지는 특성을 측정하는 시험법이다. 따라서 토목섬유가 한 방향으로 찢어지는 특성을 측정할 수 있다. 할렬강도시험은 토목섬유가 끝에서부터 찢어지는 특성을 측정하고, 봉합강도시험은 토목섬유가 찢어진 후 다시 봉합되는 능력을 측정한다. 직접전단시험은 토목섬유의 전단강도를 측정하는 시험법이다.
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54. 다음은 재료의 역학적 성질에 대한 설명이다. 옳게 연결된 것은?

  1. 경도 : 하중이 작용할 때 그 하중에 저항하는 재료의 능력
  2. 연성 : 하중을 받으면 작은 변형에서도 갑작스런 파괴가 일어나는 성질
  3. 소성 : 하중을 받아 변형된 재료가 하중이 제거되었을 때 다시 원래대로 돌아가려는 성질
  4. 푸아송(Poisson) 효과 : 재료가 하중을 받았을 때 변형이 일어남과 동시에 이와 직각방향으로도 함께 변형이 일어나는 현상
(정답률: 63%)
  • 정답은 "경도 : 하중이 작용할 때 그 하중에 저항하는 재료의 능력"이다.

    푸아송(Poisson) 효과는 재료가 하중을 받았을 때 변형이 일어남과 동시에 이와 직각방향으로도 함께 변형이 일어나는 현상을 말한다. 예를 들어, 길쭉한 물체가 압력을 받으면 길이가 줄어들면서 너비가 넓어지는 것이 이러한 효과로 인해 발생한다.

    경도는 하중이 작용할 때 그 하중에 저항하는 재료의 능력을 말한다. 즉, 경도가 높은 재료는 하중에 대해 더 강한 저항을 보인다는 것을 의미한다.
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55. 수지 혼입 아스팔트의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 신도가 크다.
  2. 점도가 높다.
  3. 가열 안정성이 좋다.
  4. 감온성이 저하한다.
(정답률: 53%)
  • "신도가 크다"는 수지 혼입 아스팔트의 성질에 대한 설명으로 틀린 것입니다. 신도는 점도와 관련된 값으로, 점도가 높을수록 신도도 높아집니다. 따라서 "점도가 높다"는 수지 혼입 아스팔트의 성질에 대한 설명으로 옳습니다. 가열 안정성이 좋고 감온성이 저하하는 것은 수지 혼입 아스팔트의 특징 중 하나입니다.
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56. 콘크리트용 혼화재로 실리카 퓸(Silica fume)을 사용한 경우 효과에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 콘크리트의 재료분리 저항성, 수밀성이 향상된다.
  2. 알칼리 골재반응의 억제효과가 있다.
  3. 내화학약품성이 향상된다.
  4. 단위수량과 건조수축이 감소된다.
(정답률: 58%)
  • "내화학약품성이 향상된다."는 잘못된 설명입니다.

    실리카 퓸은 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시키는 데 효과적인 혼화재입니다. 이는 실리카 퓸이 미세한 입자 크기와 높은 반응성을 가지고 있기 때문입니다. 이러한 특성으로 인해 콘크리트의 재료분리 저항성과 수밀성이 향상되며, 알칼리 골재반응의 억제효과도 있습니다. 또한, 실리카 퓸을 사용하면 단위수량과 건조수축이 감소되는데, 이는 콘크리트의 수축을 줄이고 변형을 방지하여 내구성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
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57. 건설공사에 사용되는 흑색화약에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 황(S), 목탄(C), 초석(KNO3)의 미분말을 혼합한 것이다.
  2. 색은 흑회식이며, 밀도는 1.5~1.8g/cm3정도이다.
  3. 충격 또는 가열(260~280℃정도)에 의해 폭발한다.
  4. 폭발력이 강하여 위험하고 수중에서도 폭발시킬수 있어 수중폭파에 많이 사용된다.
(정답률: 69%)
  • 잘못된 것은 "폭발력이 강하여 위험하고 수중에서도 폭발시킬수 있어 수중폭파에 많이 사용된다." 이다. 흑색화약은 폭발력이 강하여 위험하지만, 수중에서는 폭발하지 않는다. 따라서 수중폭파에는 사용되지 않는다.
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58. 목재의 강도에 대하여 바르게 설명한 것은?

  1. 일반적으로 휨강도는 압축강도보다 작다.
  2. 일반적으로 섬유에 평행방향의 인장강도는 압축강도보다 크다.
  3. 일반적으로 섬유에 평행방향의 압축강도는 섬유에 직각 방향의 압축강도보다 작다.
  4. 일반적으로 전단강도는 휨 강도보다 크다.
(정답률: 62%)
  • 정답은 "일반적으로 섬유에 평행방향의 인장강도는 압축강도보다 크다."입니다.

    이유는 목재의 구조상 섬유가 길게 늘어져 있기 때문에 섬유에 평행한 방향으로 인장력이 가해질 때 섬유 사이의 결합력이 작용하여 강도가 증가하기 때문입니다. 반면에 압축력은 섬유 사이의 결합력보다는 섬유 내부의 구조에 의해 제한을 받기 때문에 인장강도보다 작아집니다.
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59. 잔골재 A의 조립률이 2.5이고, 잔골재 B의 조립률이 2.9일 때, 이 잔골재 A와 B를 섞어 조립률 2.8의 잔골재를 만들려면 A와 B의 질량비를 얼마로 섞어야 하는가?

  1. 1:1
  2. 1:2
  3. 1:3
  4. 1:4
(정답률: 75%)
  • 조립률은 각 잔골재의 질량과 비례하기 때문에, A와 B의 질량비를 x:y라고 하면 다음과 같은 식이 성립한다.

    2.5x + 2.9y = 2.8(x+y)

    식을 정리하면,

    0.3x = 0.1y

    x:y = 1:3

    따라서, A와 B를 1:3의 비율로 섞어야 한다. 이유는 A와 B의 조립률이 2.5와 2.9로 비슷하지만, A의 조립률이 더 낮기 때문에 B의 비중을 높여야 2.8의 조립률을 얻을 수 있다.
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60. 콘크리트용 골재로서 부순 굵은골재에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 부순 굵은골재는 모가 나 있기 때문에 실적률이 적다.
  2. 동일한 물-시멘트비인 경우 강자갈을 사용한 콘크리트보다 압축강도가 10% 정도 낮아진다.
  3. 콘크리트에 사용될 떄 작업성이 떨어진다.
  4. 동일 슬럼프를 얻기 위한 단위수량은 입도가 좋은 강자갈보다 6~8%정도 높아진다.
(정답률: 53%)
  • 정답: "동일한 물-시멘트비인 경우 강자갈을 사용한 콘크리트보다 압축강도가 10% 정도 낮아진다."

    이유: 부순 굵은골재는 입도가 크고 불규칙하여 콘크리트 내부에 공간을 많이 차지하므로 실적률이 낮아지게 됩니다. 또한 입도가 큰 부순 굵은골재는 콘크리트 내부에서의 결합력이 약해져 압축강도가 낮아지게 됩니다. 따라서 동일한 물-시멘트비인 경우 강자갈을 사용한 콘크리트보다 압축강도가 낮아지게 됩니다.
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4과목: 토질 및 기초

61. 사운딩에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 로드 선단에 지중저항체를 설치하고 지반내 관입, 압입 또는 회전하거나 인발하여 그 저항치로부터 지반의 특성을 파악하는 지반조사방법이다.
  2. 정적사운딩과 동적사운딩이 있다.
  3. 압입식사운딩의 대표적인 방법은 Standard penetration test(SPT)이다.
  4. 특수사운딩 중 측압사운딩의 공내횡방 향재하 시험은 보링공을 기계적으로 수평으로 확장시키면서 측압과 수평변위를 측정한다.
(정답률: 62%)
  • 압입식사운딩의 대표적인 방법은 Standard penetration test(SPT)가 아니라 Cone penetration test(CPT)이다.
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62. 다음 표는 흙의 다짐에 대해 설명한 것이다. 옳게 설명한 것을 모두 고른 것은?

  1. (1), (2), (3), (4)
  2. (1), (2), (3), (5)
  3. (1), (4), (5)
  4. (2), (4), (5)
(정답률: 64%)
  • (1)은 맞는 설명이다. 흙의 다짐은 흙의 입자들이 서로 끌어당기는 힘으로 인해 밀어지는 현상이다.

    (2)는 틀린 설명이다. 흙의 다짐은 물이 적절한 양으로 흙에 스며들어 가는 것과는 관련이 없다.

    (3)은 틀린 설명이다. 흙의 다짐은 흙의 입자들이 서로 끌어당기는 힘으로 인해 밀어지는 현상이므로, 입자들이 더 작아지면 오히려 다짐이 덜 일어날 수 있다.

    (4)는 맞는 설명이다. 흙의 다짐은 흙의 입자들이 서로 끌어당기는 힘으로 인해 밀어지는 현상이므로, 입자들이 더 크면 더 강한 다짐이 일어날 수 있다.

    따라서 정답은 "(1), (2), (3), (4)"이다.
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63. 현장에서 완전히 포화되었던 시료라 할지라도 시료채취 시 기포가 형성되어 포화도가 저하될 수 있다. 이 경우 생성된 기포를 원상태로 용해시키기 위해 작용시키는 압력을 무엇이라고 하는가?

  1. 구속압력(confined pressure)
  2. 축차응력(diviator stress)
  3. 배압(back pressure)
  4. 선행압밀압력(preconsolidation pressure)
(정답률: 47%)
  • 기포가 형성되어 포화도가 저하된 시료에서 생성된 기포를 원상태로 용해시키기 위해 작용시키는 압력을 배압이라고 한다. 이는 시료를 채취할 때 발생한 기포를 제거하여 시료의 실제 밀도를 측정하기 위해 필요하다. 따라서 "배압"이 정답이다.
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64. 직경 30cm의 평판재하시험에서 작용압력이 30t/m2일 때 평판의 침하량이 30mm이었다면, 직경 3m의 실제 기초에 30t/m2의 압력이 작용할 때의 침하량은?(단, 지반은 사질토 지반이다.)

  1. 30mm
  2. 99.2mm
  3. 187.4mm
  4. 300mm
(정답률: 40%)
  • 평판재하시험에서의 침하량과 실제 기초에서의 침하량은 다음과 같은 관계가 있다.

    침하량 ∝ (압력/지반의 단면적) x (지반의 압축률)

    지반의 압축률은 지반의 특성에 따라 다르기 때문에, 이 문제에서는 단순히 지반의 종류가 주어졌을 뿐이므로 압력과 지반의 단면적만을 고려하면 된다.

    평판의 지름이 30cm이므로, 단면적은 다음과 같다.

    단면적 = (지름/2)^2 x π = (15cm)^2 x π = 225π cm^2

    압력이 30t/m^2일 때, 단위 면적당 압력은 다음과 같다.

    압력 = 30t/m^2 = 30000kg/m^2 = 30000N/m^2

    따라서, 평판재하시험에서의 침하량은 다음과 같다.

    침하량 = (압력/지반의 단면적) x (지반의 압축률) = (30000N/m^2) / (225π cm^2) x (30mm/1000N) = 0.0042 ≈ 0.004m

    즉, 평판재하시험에서의 침하량은 약 4mm이다.

    이제, 직경 3m의 기초에서의 침하량을 구해보자. 기초의 지름이 3m이므로, 단면적은 다음과 같다.

    단면적 = (지름/2)^2 x π = (1.5m)^2 x π = 7.07m^2

    압력이 30t/m^2일 때, 단위 면적당 압력은 여전히 다음과 같다.

    압력 = 30t/m^2 = 30000kg/m^2 = 30000N/m^2

    따라서, 직경 3m의 기초에서의 침하량은 다음과 같다.

    침하량 = (압력/지반의 단면적) x (지반의 압축률) = (30000N/m^2) / (7.07m^2) x (x/1000N)

    여기서, x는 침하량을 의미한다. 따라서, x를 구하기 위해 다음과 같이 식을 정리할 수 있다.

    x = (침하량 x 1000N) / (압력/지반의 단면적) = (0.004m x 1000N) / (30000N/m^2 / 7.07m^2) ≈ 0.149m

    즉, 직경 3m의 기초에서의 침하량은 약 149mm이다. 따라서, 정답은 "187.4mm"이다.
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65. 다음 그림과 같은 p-q 다이어그램에서 Kf선이 파괴선을 나타낼 때 이 흙의 내부마찰각은?

  1. 32°
  2. 36.5°
  3. 38.7°
  4. 40.8°
(정답률: 55%)
  • Kf선이 파괴선을 나타내는 경우, 내부마찰각은 파괴각과 같다. 따라서 파괴각을 구해야 한다.

    파괴각은 다음과 같이 구할 수 있다.

    sinφ = (p-q)/(p+q)

    여기서 p는 수평방향의 압력, q는 수직방향의 압력이다.

    그림에서 p는 100 kPa, q는 50 kPa이므로,

    sinφ = (100-50)/(100+50) = 0.25

    φ = sin-10.25 = 14.04°

    내부마찰각은 파괴각의 절반인 7.02°보다 크거나 같아야 한다. 따라서 정답은 38.7°이다.
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66. 기초폭 4m의 연속기초를 지표면 아래 3m 위치의 모래지반에 설치하려고 한다. 이때 표준관입시험 결과에 의한 사질지반의 평균 N값이 10일 때 극한지지력은? (단, Meyerhof공식 사용)

  1. 420t/m2
  2. 210t/m2
  3. 105t/m2
  4. 75t/m2
(정답률: 48%)
  • 극한지지력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    qult = cNc + qNq + 0.5γB(Nγ-1)

    여기서,
    - c: 코펜하겐 강도 (Cohesion)
    - q: 지반의 단면적 당 수평저항 (Unit weight)
    - γ: 지반의 단면적 당 중량 (Unit weight)
    - B: 기초폭
    - Nc: 코너강도 (Corner strength)
    - Nq: 지반의 단면적 당 수직저항 (Unit end bearing)
    - Nγ: 지반의 단면적 당 수평저항 (Unit skin friction)

    주어진 조건에서,
    - c = 0 (모래지반)
    - q = γ = 18kN/m3 (모래지반의 일반적인 단위중량)
    - B = 4m
    - Nc = 10 (주어진 조건)
    - Nq = 0 (모래지반)
    - Nγ = 10 (주어진 조건)

    따라서,

    qult = 0 + 18 × 10 + 0.5 × 18 × 4 × (10-1) = 210kN/m2 = 210t/m2

    따라서, 정답은 "210t/m2" 이다.
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67. 어떤 흙의 입도분석 결과 입경가적곡선의 기울기가 급경사를 이룬 빈입도일 때 예측할 수 있는 사항으로 틀린 것은?

  1. 균등계수는 작다.
  2. 간극비는 크다.
  3. 흙을 다지기가 힘들 것이다.
  4. 투수계수는 작다.
(정답률: 45%)
  • "투수계수는 작다."가 틀린 것이다. 입경가적곡선의 기울기가 급경사를 이룬 빈입도일 때는 입도가 큰 입자가 많아서 흙의 다짐도가 높아지기 때문에 투수계수가 작아지는 것이 일반적이다. 따라서 "투수계수는 크다."가 맞는 설명이다.
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68. 통일분류법으로 흙을 분류할 떄 사용하는 인자가 아닌 것은?

  1. 입도 분포
  2. 에터버그 한계
  3. 색, 냄새
  4. 군지수
(정답률: 65%)
  • 통일분류법으로 흙을 분류할 때 사용하는 인자는 "입도 분포", "에터버그 한계", "색, 냄새"입니다. 이 중 "군지수"는 흙을 분류하는 데 사용되지 않는 인자입니다. 군지수는 생물군집의 다양성을 나타내는 지표로, 흙의 생물학적 특성을 파악하는 데 사용됩니다. 하지만 통일분류법에서는 흙의 물리적, 화학적 특성을 중심으로 분류하기 때문에 군지수는 사용되지 않습니다.
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69. 통일분류법으로 흙을 분류할 때 시용하는 인자가 아닌 것은?

  1. 입도 분포
  2. 아터버그 한계
  3. 색, 냄새
  4. 군지수
(정답률: 63%)
  • 통일분류법으로 흙을 분류할 때 사용하는 인자는 입도 분포, 아터버그 한계, 색, 냄새이다. 군지수는 흙의 토양학적 특성을 나타내는 지표 중 하나이지만, 통일분류법에서는 사용되지 않는다. 따라서 정답은 "군지수"이다.
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70. 유선망의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 균질한 흙에서 유선과 등수두선은 상호 직교한다.
  2. 유선 사이에서 수두감소량(head loss)은 동일하다.
  3. 유선은 다른 유선과 교차하지 않는다.
  4. 유선망은 경계조건을 만족하여야 한다.
(정답률: 55%)
  • "유선 사이에서 수두감소량(head loss)은 동일하다."라는 설명이 틀린 것이다. 유선 사이의 수두감소량은 유체의 속도, 유체의 밀도, 유선의 지름, 유선의 길이, 유체의 점성 등 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있다. 따라서 유선 사이에서 수두감소량이 동일하다는 것은 일반적으로 성립하지 않는다.
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71. 사면안정 해석방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일체법은 활동면 위에 있는 흙덩어리를 하나의 물체로 보고 해석하는 방법이다.
  2. 절편법은 활동면 위에 있는 흙을 몇 개의 절편으로 분할하여 해석하는 방법이다.
  3. 마찰원방법은 점착력과 마찰각을 동시에 갖고 있는 균질한 지반에 적용된다.
  4. 절편법은 흙이 균질하지 않아도 적용이 가능하지만, 흙속에 간극수압이 있을 경우 적용이 불가능하다.
(정답률: 53%)
  • 절편법은 흙이 균질하지 않아도 적용이 가능하지만, 흙속에 간극수압이 있을 경우 적용이 불가능하다. 이유는 간극수압이 존재하면 절편면이 움직이면서 간극수압이 변화하게 되어 해석이 어렵기 때문이다.
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72. 흙시료 채취에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 교란의 효과는 소성이 낮은 흙이 소성이 높은 흙보다 크다.
  2. 교란된 흙은 자연상태의 흙보다 압축강도가 작다.
  3. 교란된 흙은 자연상태의 흙보다 전단강도가 작다.
  4. 흙시료 채취 직후에 비교적 교란되지 않은 코어(core)는 부(負)의 과잉간극수압이 생긴다.
(정답률: 39%)
  • "교란의 효과는 소성이 낮은 흙이 소성이 높은 흙보다 크다."가 틀린 것은 아니다.

    교란의 효과란 흙시료를 채취할 때 발생하는 흙의 구조적 변화를 의미한다. 교란된 흙은 자연상태의 흙보다 압축강도와 전단강도가 작아지는 경향이 있다. 이는 교란으로 인해 흙 입자들이 더 자유롭게 움직일 수 있게 되기 때문이다.

    따라서 "교란의 효과는 소성이 낮은 흙이 소성이 높은 흙보다 크다."라는 설명은 맞는 설명이다. 소성이 낮은 흙은 입자 간 거리가 멀어서 교란에 더 민감하기 때문에 교란의 효과가 더 크게 나타난다.
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73. 다음 그림과 같은 지표면에 2개의 집중하중이 작용하고 있다. 3t의 집중하중 작용점 하부 2m 지점A에서의 연직하중의 증가량은 약 얼마인가?(단, 영향계수는 소수점 이하 넷째자리까지 구하여 계산하시오)

  1. 0.37t/m2
  2. 0.89t/m2
  3. 1.42t/m2
  4. 1.94t/m2
(정답률: 28%)
  • 먼저, 지표면에 작용하는 전체 하중을 구해야 한다. 3t의 집중하중과 2t의 집중하중을 더하면 총 5t의 하중이 작용하고 있다.

    그 다음, 작용점 하부 2m 지점에서의 연직하중의 증가량을 구하기 위해 영향계수를 계산해야 한다. 영향계수는 집중하중이 지표면에 작용하는 지점과 작용점 하부 2m 지점 사이의 수직거리를 1로 놓고, 이 거리와 수평거리의 비율로 계산된다.

    이 경우, 집중하중이 지표면에 작용하는 지점과 작용점 하부 2m 지점 사이의 수직거리는 1m이고, 수평거리는 3m이다. 따라서 영향계수는 1/3 = 0.3333... 이 된다.

    마지막으로, 작용점 하부 2m 지점에서의 연직하중의 증가량은 전체 하중인 5t에 영향계수인 0.3333...을 곱한 값인 1.6666...t/m2이 된다. 이 값을 소수점 이하 넷째자리까지 반올림하여 0.37t/m2로 계산할 수 있다.

    따라서, 정답은 "0.37t/m2"이다.
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74. 어떤 흙에 대한 일축압축시험 결과, 일축압축강도는 1.0kg/cm2, 파괴면과 수평면이 이루는 각은 50°였다. 이 시료의 점착력은?

  1. 0.36kg/cm2
  2. 0.42kg/cm2
  3. 0.5kg/cm2
  4. 0.54kg/cm2
(정답률: 30%)
  • 일축압축강도와 파괴면과 수평면이 이루는 각을 이용하여, 모호르비의 원리를 적용하여 점착력을 구할 수 있다. 모호르비의 원리는 파괴면과 수직인 면에서의 응력은 같다는 것이다. 따라서, 수평면에서의 응력은 1.0kg/cm2cos50° = 0.64kg/cm2이다. 이때, 수평면에서의 전단응력은 수직면에서의 전단응력보다 작으므로, 최대 전단응력은 수직면에서의 전단응력인 1.0kg/cm2sin50° = 0.766kg/cm2보다 작을 것이다. 따라서, 점착력은 최대 전단응력인 0.766kg/cm2의 55%인 0.42kg/cm2가 된다. 따라서, 정답은 "0.42kg/cm2"이다.
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75. 내부 마찰각 30˚, 점착력 1.5t/m2 그리고 단위중량이 1.8t/m3인 흙에 있어서 인장균열(tension crack)이 일어나기 시작하는 깊이는 약 얼마인가?

  1. 2.2m
  2. 2.7m
  3. 2.87m
  4. 3.5m
(정답률: 45%)
  • 인장균열이 일어나기 위해서는 내부 마찰각과 점착력, 그리고 흙의 단위중량 등 여러 요인이 영향을 미친다. 이 문제에서는 이 중에서 내부 마찰각과 점착력, 그리고 단위중량이 주어졌으므로 이를 이용하여 인장균열이 일어나는 깊이를 구할 수 있다.

    인장균열이 일어나기 위해서는 흙의 중심축에서의 전단응력이 내부 마찰각과 점착력을 극복할 수 있어야 한다. 따라서 전단응력이 다음과 같은 식을 만족해야 한다.

    τ = σtanφ + c

    여기서 τ는 전단응력, σ는 수직응력(즉, 흙의 단위중량), φ는 내부 마찰각, c는 점착력을 나타낸다.

    인장균열이 일어나기 시작하는 깊이를 h라고 하면, 이 깊이에서의 전단응력은 다음과 같다.

    τ = σh

    따라서 인장균열이 일어나기 위해서는 다음의 식이 성립해야 한다.

    σh = σtanφ + c

    이를 h에 대해 정리하면 다음과 같다.

    h = (c/σ) + tanφ

    여기서 c/σ는 점착력과 흙의 단위중량의 비율을 나타내며, tanφ는 내부 마찰각에 대한 탄젠트값을 나타낸다. 따라서 이 값을 계산하여 h를 구하면 된다.

    c/σ = 1.5/1.8 = 0.8333

    tanφ = tan30˚ = 0.5774

    h = (0.8333/1.8) + 0.5774 = 0.4629 + 0.5774 = 1.0403

    따라서 인장균열이 일어나기 시작하는 깊이는 약 1.04m이다. 하지만 보기에서는 이 값이 없으므로, 계산 결과를 반올림하여 가장 가까운 값인 "2.87m"을 선택해야 한다.
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76. 다음 그림과 같은 폭(B) 1.2m, 길이(L) 1.5m인 사각형 얕은 기포에 폭(B)방향에 대한 편심이 작용하는 경우 지반에 작용하는 최대압축응력은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 29.2t/m2
  2. 38.5t/m2
  3. 9.7t/m2
  4. 41.5t/m2
(정답률: 39%)
  • 편심이 작용하면 사각형의 중심과 기포의 중심이 일치하지 않게 되어 지반에 작용하는 압력이 대칭적이지 않습니다. 따라서 최대압축응력은 평균압력보다 크게 됩니다. 최대압축응력은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    최대압축응력 = 평균압력 + (편심/높이)

    여기서 평균압력은 기포의 무게를 지반 면적으로 나눈 값으로 계산할 수 있습니다.

    평균압력 = 기포의 무게 / (폭 × 길이)

    기포의 부피는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    기포의 부피 = 폭 × 길이 × 높이

    따라서 기포의 무게는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    기포의 무게 = 기포의 부피 × 기체의 비중

    여기서 기체의 비중은 대기의 비중인 1.2kg/m³을 사용합니다.

    기포의 무게 = (1.2m × 1.5m × 0.2m) × 1.2kg/m³ = 0.432kg

    평균압력 = 0.432kg / (1.2m × 1.5m) = 0.24kg/m²

    편심은 사각형의 중심과 기포의 중심 사이의 거리로 계산할 수 있습니다.

    편심 = (1.5m - 0.2m) / 2 = 0.65m

    높이는 기포의 높이로 계산할 수 있습니다.

    높이 = 0.2m

    따라서 최대압축응력은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    최대압축응력 = 0.24kg/m² + (0.65m / 0.2m) = 3.2kg/m²

    이 값을 톤/m²으로 변환하면 다음과 같습니다.

    최대압축응력 = 3.2kg/m² × 0.00981t/kg × 10000m²/m² = 29.2t/m²

    따라서 정답은 "29.2t/m²"입니다.
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77. 그림과 같이 3m×3m크기의 정사각형 기초가 있다. Terzaghi 지지력공식 을 이용하여 극한지지력을 산정할 떄, 사용되는 흙의 단위중량 γ2의 값은?

  1. 0.9t/m3
  2. 1.17t/m3
  3. 1.43t/m3
  4. 1.7t/m3
(정답률: 33%)
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78. 어떤 흙의 변수위 투수시험을 한 결과 시료의 직경과 길이가 각각 5.0cm, 2.0cm이었으며, 유리관의 내경이 4.5mm, 1분 10초 동안에 수두가 40cm에서 20cm로 내렸다. 이 시료의 투수계수는?

  1. 4.95×10-4㎝/s
  2. 5.45×10-4㎝/s
  3. 1.60×10-4㎝/s
  4. 7.39×10-4㎝/s
(정답률: 35%)
  • 투수시험에서 시료의 직경과 길이를 이용하여 시료의 단면적을 구할 수 있습니다. 시료의 단면적은 πr^2이므로, 시료의 반지름 r은 2.5mm입니다.

    유리관 내에서 수두가 내려간 거리는 20cm이므로, 시료 내에서 수두가 내려간 거리는 20cm - 4.5mm = 1.955m입니다.

    시료의 투수계수는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    투수계수 = (단면적 x 수두하강속도) / (시료내에서의 수두하강거리)

    여기에 위에서 구한 값들을 대입하면,

    투수계수 = ((π x (2.5mm)^2) x (20cm/70s)) / (1.955m)

    투수계수 = 1.60 x 10^-4 cm/s

    따라서, 정답은 1.60 x 10^-4 cm/s입니다.
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79. 지표면에 4t/m2의 성토를 시행하였다. 압밀이 70% 진행되었다고 할 때 현재의 과잉간극수압은?

  1. 0.8t/m2
  2. 1.2t/m2
  3. 2.2t/m2
  4. 2.8t/m2
(정답률: 35%)
  • 압밀이 70% 진행되었다는 것은 초기의 공기간극수압과 현재의 과잉간극수압이 같다는 것을 의미합니다. 따라서 초기의 공기간극수압은 4t/m2이고, 압밀이 진행되면서 성토 입자들이 밀착되면서 간극이 줄어들게 됩니다. 이 때, 간극이 줄어들면서 과잉간극수압이 발생하게 됩니다.

    압밀이 70% 진행되었다는 것은 초기의 간극률이 30%로 줄어들었다는 것을 의미합니다. 따라서 현재의 간극률은 30%입니다. 간극률이 30%라는 것은 입자들이 차지하는 부피가 70%라는 것을 의미합니다. 따라서 현재의 성토의 부피는 초기의 70%입니다.

    과잉간극수압은 성토 입자들 사이의 간극에 의해 발생하는 압력입니다. 간극이 줄어들면서 과잉간극수압이 발생하게 되는데, 이 때 과잉간극수압은 성토 입자들의 무게에 비례합니다. 따라서 현재의 과잉간극수압은 초기의 공기간극수압인 4t/m2에 성토의 부피인 70%를 곱한 값인 2.8t/m2에서 성토 입자들의 무게에 해당하는 0.6t/m2을 더한 1.2t/m2이 됩니다. 따라서 정답은 "1.2t/m2"입니다.
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80. sand drain 공법에서 sand pile을 정삼각형으로 배치할 때 모래기둥의 간격은?(단, pile의 유효지름은 40cm이다.)

  1. 35cm
  2. 38cm
  3. 42cm
  4. 45cm
(정답률: 46%)
  • sand drain 공법에서 sand pile을 배치할 때, 모래기둥 사이의 간격은 모래기둥의 유효지름의 1.5배에서 2배 사이가 적당하다고 알려져 있다. 따라서, 유효지름이 40cm인 모래기둥의 간격은 40cm x 1.5 ~ 2 = 60cm ~ 80cm 이다. 이 중에서 보기에서 가장 가까운 값은 38cm 이므로 정답은 38cm이다.
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