콘크리트기능사 필기 기출문제복원 (2003-01-26)

콘크리트기능사
(2003-01-26 기출문제)

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1과목: 콘크리트재료

1. 골재의 표면수는 없고 골재 알속의 빈틈이 물로 차 있는 상태는?

  1. 절대건조 상태
  2. 기건상태
  3. 습윤상태
  4. 표면건조 포화상태
(정답률: 90%)
  • 골재의 표면수가 없다는 것은 골재의 표면이 물에 젖지 않는 상태이므로, 절대건조 상태나 기건상태는 아닙니다. 또한, 골재 알속의 빈틈이 물로 차 있는 상태이므로, 습윤상태도 아닙니다. 따라서, 골재의 표면이 물로 채워져 있는 상태인 표면건조 포화상태가 정답입니다.
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2. 일반적으로 표준계량에 의한 잔골재의 빈틈률은?

  1. 20∼30%
  2. 25∼35%
  3. 30∼45%
  4. 40∼55%
(정답률: 33%)
  • 일반적으로 표준계량에 의한 잔골재의 빈틈률은 30∼45%입니다. 이는 잔골재가 구성되는 입자 크기와 모양, 그리고 적용되는 힘 등에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로 잔골재는 공간을 채우기 위한 목적으로 사용되기 때문에 일정한 빈틈률이 필요합니다. 이 범위 내에서는 충분한 공간을 채우면서도 물이 흐르고 공기가 통과할 수 있는 적절한 빈틈률을 유지할 수 있기 때문입니다.
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3. 골재의 저장에 관한 사항중 틀린 것은?

  1. 골재는 직사광선을 피해야 한다.
  2. 동결을 방지하도록 적당한 시설을 갖춘 곳에 저장한다.
  3. 불순불이 섞여 들어가서는 안 된다.
  4. 여러 종류의 골재를 될 수 있는한 한 곳에 저장하였다가 입도에 맞게 섞어서 쓴다.
(정답률: 92%)
  • 정답은 "여러 종류의 골재를 될 수 있는한 한 곳에 저장하였다가 입도에 맞게 섞어서 쓴다."입니다.

    여러 종류의 골재를 한 곳에 섞어서 사용하는 것은 골재의 특성을 고려하지 않은 것이며, 각각의 골재가 가지고 있는 특성을 최대한 활용할 수 없게 됩니다. 따라서 골재는 종류별로 분류하여 저장하고, 필요에 따라 적절한 비율로 섞어서 사용하는 것이 바람직합니다.
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4. 건조시료의 대기중 무게가 265gf, 표면건조 포화상태시료의 대기중 무게가 365gf, 시료의 수중무게가 240gf 이라면 이 굵은 골재의 표면건조 포화상태의 비중은?

  1. 2.92
  2. 10.6
  3. 37.7
  4. 2.12
(정답률: 22%)
  • 표면건조 포화상태의 비중은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    표면건조 포화상태시료의 대기중 무게 - 건조시료의 대기중 무게 = 시료의 수중무게

    365gf - 265gf = 100gf

    시료의 부피는 수중무게를 비중으로 나눈 값으로 계산할 수 있습니다.

    부피 = 수중무게 ÷ 비중

    부피 = 240gf ÷ 비중

    따라서 비중은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    비중 = 수중무게 ÷ 부피

    비중 = 240gf ÷ (365gf - 265gf)

    비중 = 240gf ÷ 100gf

    비중 = 2.4

    따라서 이 굵은 골재의 표면건조 포화상태의 비중은 2.4입니다.
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5. 다음 사항에서 시멘트의 조기 강도가 큰 순서로 되어 있는 것은?

  1. 포틀랜드 시멘트 >고로시멘트 >알루미나 시멘트
  2. 알루미나 시멘트 >고로시멘트 >포틀랜드 시멘트
  3. 알루미나 시멘트 >포틀랜드 시멘트 >고로 시멘트
  4. 고로시멘트 >포틀랜드 시멘트 >알루미나 시멘트
(정답률: 73%)
  • 정답은 "알루미나 시멘트 >포틀랜드 시멘트 >고로 시멘트"입니다.

    알루미나 시멘트는 고온에서 제조되며, 고온에서 형성된 칼슘알루미네이트화합물이 조기 강도를 유발합니다. 포틀랜드 시멘트는 칼슘실리케이트화합물이 조기 강도를 유발하며, 고로 시멘트는 칼슘알루미네이트-석회화합물이 조기 강도를 유발합니다. 따라서 알루미나 시멘트의 조기 강도가 가장 높고, 고로 시멘트의 조기 강도가 가장 낮습니다.
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6. 다음중 알루미나 시멘트의 용도로서 옳은 것은?

  1. 댐, 축조 또는 콘크리트의 큰 구조물
  2. 구조물의 중량을 줄이기 위한 콘크리트공사
  3. 해수공사나 한중공사
  4. 수중 콘크리트나 서중공사
(정답률: 54%)
  • 알루미나 시멘트는 해수에 노출되는 구조물의 콘크리트 공사에 적합합니다. 이는 알루미나 시멘트가 해수에 노출되어도 내구성이 뛰어나기 때문입니다. 따라서 해수공사나 한중공사와 같은 해양공사에서 사용됩니다.
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7. 응결지연제(retarder)를 혼입해서 사용해야 할 콘크리트는?

  1. 한중콘크리트
  2. 서중콘크리트
  3. 수중콘크리트
  4. 진공콘크리트
(정답률: 81%)
  • 서중콘크리트는 대기온도가 높은 지역에서 사용되는 콘크리트로, 응결속도를 늦추기 위해 응결지연제를 혼입해야 합니다. 따라서 응결지연제를 혼입해서 사용해야 할 콘크리트는 서중콘크리트입니다.
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8. 콘크리트가 경화되는 도중에 부피가 늘어나게 하여 콘크리트의 건조수축에 의한 균열을 막는데 사용하는 혼화재는?

  1. AE 제
  2. 플라이애시(fly-ash)
  3. 팽창성 혼화재
  4. 포졸란(Pozzolan)
(정답률: 61%)
  • 팽창성 혼화재는 콘크리트가 경화되는 도중에 부피가 늘어나게 하여 콘크리트의 건조수축에 의한 균열을 막는 혼화재입니다. 이는 혼화재 내부의 물이 증발하면서 발생하는 기체로 인해 부피가 늘어나는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 콘크리트의 내구성을 향상시키기 위해 사용됩니다.
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9. 다음 중 경량골재의 주원료가 아닌 것은?

  1. 팽창성 혈암
  2. 팽창성 점토
  3. 플라이 애시
  4. 철분계 팽창재
(정답률: 37%)
  • 철분계 팽창재는 경량골재의 주원료가 아닙니다. 이는 경량골재와는 달리 팽창성이 있는 재료로, 고온에서 팽창하면서 볼륨이 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 경량골재로 사용되지 않습니다.
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10. 다음 혼화재료 중에서 사용량이 시멘트 무게의 5% 정도 이상이 되어 그 자체의 부피가 콘크리트의 배합 계산에 관계되는 혼화재료는?

  1. 포졸란
  2. 응결촉진제
  3. AE제
  4. 발포제
(정답률: 72%)
  • 포졸란은 시멘트 무게의 5% 이상을 사용하며, 그 자체의 부피가 콘크리트의 배합 계산에 관계되기 때문에 혼화재료로 사용됩니다. 포졸란은 시멘트와 함께 사용되면 응축수가 감소하고, 강도와 내구성이 향상되는 효과가 있습니다. 또한, 환경친화적인 재료로 인식되어 건축물의 지속가능성을 높이는데 기여합니다.
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11. 다음중 워커빌리티와 내구성을 좋게 하기 위한 혼화제는?

  1. 기포제
  2. 발포제
  3. 보수제
  4. 감수제
(정답률: 45%)
  • 정답: 감수제

    감수제는 워커빌리티와 내구성을 좋게 하기 위한 혼화제로 사용됩니다. 감수제는 고무나 플라스틱 등의 재료에 첨가되어 내구성을 높이고, 물리적인 충격에 대한 저항력을 높이며, 내열성과 내약성을 향상시킵니다. 또한, 감수제는 점착성과 끈적임을 높여서 제품의 표면 마무리나 접착력을 향상시키는데에도 사용됩니다.
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12. 시멘트는 저장 중에 공기와 닿으면 수화작용을 일으킨다. 이때 생긴 수산화칼슘[Ca(OH)2]이 공기 중의 이산화탄소 (CO2)와 작용하여 탄산칼슘(CaCO3)과 물이 생기게 되는데 이러한 작용을 무엇이라 하는가?

  1. 응결작용
  2. 산화작용
  3. 풍화작용
  4. 탄화작용
(정답률: 55%)
  • 시멘트와 공기 중의 이산화탄소가 작용하여 생긴 탄산칼슘과 물은 시멘트의 구조를 약화시키고 부식시키는 작용을 하게 됩니다. 이러한 작용을 풍화작용이라고 합니다.
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13. AE콘크리트의 알맞은 공기량은 굵은 골재의 최대 치수에 따라 다르며, 보통 콘크리트 부피의 몇%를 표준으로 하는가?

  1. 1∼3%
  2. 4∼7%
  3. 7∼12%
  4. 12∼17%
(정답률: 57%)
  • AE콘크리트는 공기가 포함된 경량 콘크리트로, 공기의 비율이 적절하지 않으면 경도와 내구성이 떨어지게 됩니다. 따라서 적절한 공기량은 중요합니다.

    굵은 골재의 최대 치수가 클수록 콘크리트 내부에서 공기가 이동하기 어려워지므로, 더 많은 공기를 첨가해야 합니다.

    일반적으로 AE콘크리트 부피의 4∼7%를 공기로 채워 적절한 경도와 내구성을 확보합니다. 따라서 정답은 "4∼7%"입니다.
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14. 반죽질기의 정도에 따르는 작업이 어렵고 쉬운 정도 및 재료의 분리에 저항하는 정도를 나타내는 굳지 않은 콘크리트의 성질을 무엇이라 하는가?

  1. consistency(반죽질기)
  2. workability(워커빌리티)
  3. plasticity(성형성)
  4. finishbility(피니셔빌리티)
(정답률: 64%)
  • 워커빌리티는 반죽질기의 정도와 재료의 분리에 저항하는 정도를 나타내는 굳지 않은 콘크리트의 성질을 말합니다. 따라서 반죽질기의 정도에 따라 작업이 어렵거나 쉬울 수 있으며, 재료의 분리에 저항하는 정도도 영향을 받습니다. 이에 반해, consistency는 콘크리트의 농도나 묽음을 나타내는 성질이며, plasticity는 콘크리트가 성형될 수 있는 능력을 나타내는 성질입니다. 마지막으로, finishability는 콘크리트의 표면 마감이나 처리에 적합한 성질을 나타냅니다. 따라서 이 중 워커빌리티가 가장 적절한 답입니다.
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15. 보통 콘크리트의 단위 무게는 무근 콘크리트에서 얼마 정도인가?

  1. 2300∼2350 kg/m3
  2. 2250∼2300 kg/m3
  3. 2000∼2050 kg/m3
  4. 1900∼2000 kg/m3
(정답률: 44%)
  • 콘크리트는 시멘트, 모래, 그래벨 등의 재료를 혼합하여 만든 것으로, 이 재료들의 밀도에 따라 콘크리트의 밀도가 결정됩니다. 일반적으로 콘크리트의 밀도는 2300∼2350 kg/m3 정도이며, 이는 시멘트와 모래, 그래벨 등의 재료들의 밀도가 비슷하기 때문입니다. 따라서 이 보기에서는 "2300∼2350 kg/m3"이 정답입니다.
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16. 분말도가 높은 시멘트의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수화작용이 빠르다.
  2. 조기강도가 커진다.
  3. 건조수축이 작아진다.
  4. 풍화하기 쉽다.
(정답률: 70%)
  • 정답: "풍화하기 쉽다."

    분말도가 높은 시멘트는 물과 빠르게 반응하여 수화작용이 빠르고, 조기강도가 커지며, 건조수축이 작아진다. 이는 시멘트 입자들이 물과 더 잘 결합하여 더 강한 시멘트를 형성하기 때문이다. 하지만 풍화는 시멘트의 내구성을 감소시키는 과정으로, 분말도가 높은 시멘트가 풍화하기 쉽다는 것은 오히려 이상적이지 않은 성질이다.
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17. 다음 중 혼합 시멘트가 아닌 것은?

  1. 고로 슬래그 시멘트
  2. 플라이 애시 시멘트
  3. 포틀랜드 포촐라나 시멘트
  4. 알루미나 시멘트
(정답률: 63%)
  • 알루미나 시멘트는 포틀랜드 시멘트와는 달리 석회암이나 광석 대신에 고순도의 알루미나를 사용하여 제조되는 시멘트로, 고온 내구성이 뛰어나기 때문에 고온에서 사용되는 화학공정이나 고온 내구성이 필요한 건축물 등에 사용됩니다. 따라서 혼합 시멘트 중에서 알루미나 시멘트는 제외됩니다.
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18. 콘크리트에 사용되는 잔골재의 적당한 조립률은?

  1. 1.8∼2.3
  2. 2.3∼3.1
  3. 5∼6
  4. 6∼8
(정답률: 90%)
  • 콘크리트에 사용되는 잔골재의 조립률은 적당한 강도와 내구성을 확보하기 위해 중요합니다. 너무 적게 사용하면 강도가 낮아지고, 너무 많이 사용하면 경제성이 떨어지기 때문입니다. 따라서 적당한 조립률을 유지하기 위해선 콘크리트의 종류, 사용 목적, 환경 등을 고려하여 적절한 범위 내에서 조립률을 결정해야 합니다. 이에 따라 적당한 조립률은 2.3∼3.1이라고 할 수 있습니다.
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19. 빈틈률이 작은 골재를 사용할 때의 콘크리트 성질을 설명했다. 잘못된 것은?

  1. 시멘트 풀의 양이 적게 든다.
  2. 건조수축이 커진다.
  3. 콘크리트의 강도가 커진다.
  4. 콘크리트의 내구성이 커진다.
(정답률: 71%)
  • 정답은 "건조수축이 커진다." 이다.

    빈틈률이 작은 골재를 사용하면 시멘트와 골재 사이의 결합력이 강해져 콘크리트의 강도와 내구성이 향상된다. 또한 시멘트 풀의 양이 적어지므로 콘크리트의 경제성도 향상된다.

    그러나 빈틈률이 작은 골재를 사용하면 골재와 시멘트 사이의 공간이 적어져 건조수축이 커진다. 이는 콘크리트의 변형과 균열을 유발할 수 있으므로 주의가 필요하다.
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20. 콘크리트에서 부순돌을 굵은 골재로 사용했을 때의 설명이다. 잘못된 것은?

  1. 단위수량이 많아진다.
  2. 잔 골재율이 작아진다.
  3. 부착력이 좋아서 압축강도가 커진다.
  4. 포장 콘크리트에 사용하면 좋다.
(정답률: 46%)
  • 잔 골재율이 작아진다는 것은 부순돌 대신 굵은 골재를 사용하면서 잔 골재의 비율이 줄어든다는 것을 의미합니다. 이는 골재와 시멘트의 비율이 바뀌어서 발생하는 현상으로, 골재가 많아지면서 시멘트와의 비율이 줄어들기 때문입니다. 따라서 잔 골재율이 작아지면서 단위수량이 많아지는 것은 맞지만, 부착력이 좋아져서 압축강도가 커지고 포장 콘크리트에 사용하기 좋아진다는 것은 올바른 설명입니다.
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2과목: 콘크리트시공

21. 배치믹서(Batch Mixer)란 다음 중 어느 것을 말하는가?

  1. 1m3의 콘크리트를 혼합하는 기계이다.
  2. 콘크리트 재료를 1회분씩 혼합하는 믹서이다.
  3. 배치플랜트(Batch Plant)의 별명이다.
  4. 콘크리트나 모르타르의 배합비를 측정하는 기계이다.
(정답률: 65%)
  • 정답: 콘크리트 재료를 1회분씩 혼합하는 믹서이다.

    배치믹서는 콘크리트 재료를 1회분씩 혼합하는 믹서로, 일반적으로 콘크리트 배치플랜트에서 사용된다. 콘크리트 배합비에 따라 필요한 재료를 정확하게 측정하여 혼합하는 과정에서 사용된다. 따라서 "콘크리트 재료를 1회분씩 혼합하는 믹서이다."가 정답이다.
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22. 가경식 믹서의 콘크리트 비비기 시간은 믹서 안에 재료를 투입한 후 얼마 이상을 표준으로 하는가?

  1. 1분 이상
  2. 1분 30초 이상
  3. 2분 이상
  4. 2분 30초 이상
(정답률: 87%)
  • 콘크리트를 만들기 위해서는 시멘트, 모래, 그리고 물을 적절한 비율로 섞어야 합니다. 이때 믹서를 사용하면 더욱 효과적으로 재료를 섞을 수 있습니다.

    가경식 믹서는 일반적으로 1분 30초 이상을 표준으로 합니다. 이는 시멘트와 모래 등의 거친 재료를 섞는 데에는 시간이 더 필요하기 때문입니다. 또한 믹서 안에 물을 넣고 섞는 과정에서도 시간이 필요합니다.

    따라서 1분 30초 이상의 시간을 표준으로 삼아 콘크리트를 비비는 것이 적절합니다. 이 시간 이상으로 섞으면 더욱 효과적인 섞임 효과를 얻을 수 있습니다.
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23. 콘크리트의 강도를 좌우하는 요인 중 가장 큰 것은?

  1. 공기량
  2. 굵은골재의 최대치수
  3. 잔골재율
  4. 물-시멘트 비
(정답률: 75%)
  • 콘크리트의 강도는 시멘트와 물이 혼합되어 반응하여 형성되는 시멘트 수화물의 양에 따라 결정됩니다. 물-시멘트 비가 적을수록 시멘트 수화물의 양이 많아지므로 강도가 높아지고, 반대로 물-시멘트 비가 많을수록 시멘트 수화물의 양이 적어져 강도가 낮아집니다. 따라서 물-시멘트 비는 콘크리트의 강도를 좌우하는 가장 큰 요인 중 하나입니다.
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24. 콘크리트 운반에 대한 일반적인 설명 중 가장 적당하지 않은 것은?

  1. 운반방법은 재료의 분리 및 손실이 없는 경제적인 방법을 선택한다.
  2. 운반때문에 치기에 필요한 콘시스턴시(consistency)를 변화시켜선 안된다.
  3. 운반도중 재료가 분리된 콘크리트는 사용하여서는 안된다.
  4. 콘크리트 취급 횟수를 적게 하는 것이 좋다.
(정답률: 27%)
  • 콘크리트 취급 횟수를 적게 하는 것이 좋다는 설명이 가장 적당하지 않은 것입니다. 이유는 콘크리트는 혼합 후 시간이 지나면 경화되기 때문에 취급 횟수가 적을수록 경화되는 시간이 늦어질 수 있습니다. 따라서 적절한 시간 내에 취급하여야 합니다.
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25. 수송관내의 콘크리트를 압축공기로써 압송하는것으로 터널등의 좁은곳에 콘크리트를 운반하는데 편리한 것은?

  1. 벨트 컨베이어
  2. 운반차
  3. 버킷
  4. 콘크리트 플레이서
(정답률: 78%)
  • 콘크리트 플레이서는 압축공기를 이용하여 콘크리트를 운반하고, 동시에 적절한 위치에 쏟아내어 바로 형태를 만들 수 있기 때문에 좁은 공간에서도 쉽게 콘크리트를 배치할 수 있습니다. 벨트 컨베이어나 운반차, 버킷은 콘크리트를 운반하는데는 효과적이지만, 형태를 만들기 위해서는 추가적인 작업이 필요합니다.
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26. 콘크리트의 다지기에 있어서 내부진동기를 쓸경우 아래층의 콘크리트속에 몇 cm정도 찔러 넣어야 하는가?

  1. 5cm
  2. 10cm
  3. 15cm
  4. 20cm
(정답률: 58%)
  • 내부진동기는 콘크리트의 진동을 통해 공기 포함물을 제거하고 밀도를 높이는 역할을 합니다. 이를 위해서는 내부진동기를 콘크리트 내부에 삽입하여 진동을 전달해야 합니다. 콘크리트는 고체이기 때문에 진동이 상하로 전달되며, 따라서 내부진동기를 콘크리트 아래층에 삽입할 때는 상부층에서 진동을 전달하기 위해 일정한 깊이 이상 삽입해야 합니다. 이 깊이는 보통 10cm 정도로 설정됩니다. 따라서 정답은 "10cm"입니다.
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27. 수중 콘크리트에 적합한 물-시멘트비는 몇 % 이하를 표준으로 하는가?

  1. 20%
  2. 30%
  3. 40%
  4. 50%
(정답률: 63%)
  • 수중 콘크리트는 수중에서 경화되는 콘크리트로, 물과 시멘트 비율이 중요합니다. 물-시멘트비가 높으면 경화 과정에서 물이 증발하여 강도가 낮아지고 균열이 발생할 수 있습니다. 따라서 수중 콘크리트에 적합한 물-시멘트비는 50% 이하로 권장됩니다. 이는 적정한 강도와 내구성을 확보하기 위한 것입니다.
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28. 콘크리트 배합설계에서 물-시멘트비가 48%, 절대잔골재율이 35%, 단위수량이 170kgf/m3을 얻었다면 단위시멘트량은 얼마인가?

  1. 485kgf/m3
  2. 413kgf/m3
  3. 354kgf/m3
  4. 327kgf/m3
(정답률: 55%)
  • 단위수량 = 시멘트량 + 물량 + 잔골재량
    단위수량 - 물량 = 시멘트량 + 잔골재량
    170 - (170 x 0.48) = 시멘트량 + (170 x 0.35)
    88.4 = 시멘트량 + 59.5
    시멘트량 = 88.4 - 59.5 = 28.9
    따라서, 단위시멘트량은 28.9kgf/m3 이다.
    하지만, 문제에서는 kgf/m3 대신 kgf/m3 로 표기되어 있으므로, 28.9을 1000으로 나누어 단위를 맞추면 0.0289kgf/m3 이다.
    하지만, 보기에서는 단위를 kgf/m3 로 통일하여 표기하고 있으므로, 0.0289을 1000으로 곱하여 28.9kgf/m3 으로 변환한다.
    따라서, 정답은 354kgf/m3 이다.
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29. 콘크리트를 한 차례 다지기를 한 뒤에 알맞는 시기에 다시 진동을 주는 것을 재진동이라 한다. 재진동의 효과가 아닌 것은?

  1. 콘크리트 속의 빈틈이 증가한다.
  2. 콘크리트의 강도가 증가한다.
  3. 철근과 부착 강도가 증가한다.
  4. 재료의 침하에 의한 균열을 막을 수 있다.
(정답률: 63%)
  • 콘크리트를 다지는 과정에서 공기와 물이 콘크리트 내부로 침투하면서 빈틈이 생길 수 있다. 이러한 빈틈은 콘크리트의 강도를 약화시키고 균열이 발생할 가능성을 높이기 때문에 콘크리트 속의 빈틈이 증가하는 것은 재진동의 효과가 아닌 것이다.
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30. 특수 콘크리트의 시공법 중에서 해양 콘크리트에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 단위 시멘트량은 280 ∼ 330 kg/m3로 한다.
  2. 최대 물 - 시멘트 비는 45 ∼ 50 %로 한다.
  3. 해양구조물에서는 성능 저하를 방지하기 위하여 가능한 범위내에서 시공이음을 만들어야 한다.
  4. 콘크리트는 재령 5일이 되기까지 바닷물에 씻기지 않도록 보호해야 한다.
(정답률: 39%)
  • 해양 콘크리트의 시공법 중에서 해양구조물에서는 성능 저하를 방지하기 위하여 가능한 범위내에서 시공이음을 만들어야 한다는 설명이 잘못되었습니다. 해양구조물에서는 시공이음을 최소화하여 성능 저하를 방지해야 합니다. 시공이음이 많아지면 강도가 약해지고 누수가 발생할 가능성이 높아지기 때문입니다.
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31. 기온이 상당히 낮은 경우에 온도 응력에 의한 균열을 막기 위하여 실시하는 양생법은?

  1. 온도제어양생
  2. 증기양생
  3. 습윤양생
  4. 피막양생
(정답률: 59%)
  • 기온이 낮을 경우에는 재료가 냉각되어 수축하게 되고, 이로 인해 온도 응력이 발생하여 균열이 생길 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 재료의 수축을 최소화하고 온도를 일정하게 유지해야 합니다. 따라서 온도제어양생이 선택되는 것입니다. 이 방법은 재료를 일정한 온도로 가열하여 수축을 최소화하고 균열을 방지하는 방법입니다.
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32. 콘크리트 시방배합설계의 기준으로서 골재는 어느 상태의 골재를 사용하는가?

  1. 절대 건조 상태
  2. 습윤상태
  3. 공기중 건조 상태
  4. 표면 건조 포화 상태
(정답률: 61%)
  • 콘크리트 시방배합설계에서 골재는 표면 건조 포화 상태의 골재를 사용합니다. 이는 골재의 표면이 건조하고, 내부에는 물이 포화된 상태를 의미합니다. 이유는 골재의 표면이 건조하면 콘크리트의 강도를 높일 수 있고, 내부에 물이 포화되어 있으면 콘크리트의 수분흡수를 줄여서 내구성을 높일 수 있기 때문입니다.
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33. 콘크리트 배합은 시멘트, 물, 골재의 혼합비로 하며 각 재료의 어떤 비율로서 나타내는가?

  1. 체적비
  2. 혼합비
  3. 물-시멘트비
  4. 무게비
(정답률: 18%)
  • 콘크리트 배합에서는 각 재료의 양을 정확하게 측정해야 합니다. 이때, 시멘트와 골재는 무게로 측정하고, 물은 부피로 측정합니다. 따라서 콘크리트 배합비는 시멘트와 골재의 무게비로 나타내는 것이 가장 정확하고 실용적입니다.
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34. 거푸집의 외부에 진동을 주어 내부 콘크리트를 다지는 기계는?

  1. 표면 진동기
  2. 거푸집 진동기
  3. 내부 진동기
  4. 콘크리트 플레이서
(정답률: 68%)
  • 거푸집 진동기는 건축물의 구조물인 거푸집의 외부에 진동을 주어 내부 콘크리트를 다지는 기계입니다. 따라서 다른 보기들인 표면 진동기, 내부 진동기, 콘크리트 플레이서는 거푸집의 외부에서 작업하는 것과는 관련이 없습니다.
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35. 잔 골재와 굵은 골재로 분류하는 체의 크기는?

  1. 3mm
  2. 4mm
  3. 5mm
  4. 10mm
(정답률: 90%)
  • 잔 골재와 굵은 골재는 건축자재 중 하나로, 건축물의 바닥이나 벽 등을 만들 때 사용됩니다. 이 둘을 분류하는 체의 크기는 골재의 크기에 따라 결정됩니다. 일반적으로 잔 골재는 3mm ~ 5mm, 굵은 골재는 10mm 이상의 크기를 가지며, 이 중에서 잔 골재와 굵은 골재를 구분하기 위해 체의 크기를 5mm로 설정하는 것입니다. 따라서 정답은 "5mm"입니다.
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36. 콘크리트 펌프를 사용할 때 굵은 골재의 최대치수는 얼마이하를 표준으로 하는가?

  1. 20mm
  2. 30mm
  3. 40mm
  4. 50mm
(정답률: 70%)
  • 콘크리트 펌프는 콘크리트를 효율적으로 운반하기 위한 장비로, 콘크리트를 펌핑하면서 굵은 골재가 펌프 내부에서 막히거나 손상되는 것을 방지하기 위해 최대치수를 제한합니다. 이 최대치수는 일반적으로 40mm로 설정되어 있습니다. 따라서 정답은 "40mm"입니다.
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37. 콘크리트 치기에서 벽이나 기둥과 같이 높이가 높은 콘크리트를 연속해서 칠 경우에는 일반적으로 30분에 어느 정도로 하는가?

  1. 1∼1.5m
  2. 1.5∼2m
  3. 2∼3.5m
  4. 3.5∼4m
(정답률: 61%)
  • 콘크리트를 치는 동안 콘크리트가 건조해지면서 강도가 높아지는데, 높이가 높은 콘크리트를 연속해서 칠 경우에는 하부 콘크리트가 건조해지기 전에 상부 콘크리트를 치면 상부 콘크리트가 하부 콘크리트와 결합하지 않아 강도가 약해질 수 있습니다. 따라서 일반적으로 1∼1.5m 정도의 높이를 치고 30분 정도 기다린 후에 다시 치는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 하부 콘크리트가 충분히 건조해져 강도가 높아지기 때문입니다.
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38. 콘크리트 치기에서 거푸집의 높이가 높을 경우 슈트, 버킷, 호퍼 등의 배출구와 치기 면과의 높이는 얼마 이하로 하여야 하는가?

  1. 0.5m
  2. 1.0m
  3. 1.2m
  4. 1.5m
(정답률: 62%)
  • 콘크리트를 치는 과정에서 거푸집의 높이가 높을 경우, 콘크리트가 배출구와 치기 면 사이의 높이를 넘어서면서 공기주입 등으로 인해 공극이 생길 수 있습니다. 이는 콘크리트의 강도를 약화시키고, 내구성을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 거푸집의 높이가 높을 경우, 배출구와 치기 면 사이의 높이는 1.5m 이하로 유지해야 합니다.
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39. 콘크리트의 양생에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 기온이 상당히 낮은 경우에는 일정한 기간동안 열을 주거나 보온에 의해 온도제어를 한다.
  2. 콘크리트 양생기간 중에는 진동, 충격의 작용을 무시해도 된다.
  3. 촉진 양생을 할 때는 콘크리트에 나쁜 영향이 없도록 해야한다.
  4. 콘크리트의 수분 증발을 막기 위해서는 콘크리트의 표면에 매트, 가마니 등을 물에 적셔서 덮는 등의 습윤상태로 보호해야 한다.
(정답률: 82%)
  • "콘크리트 양생기간 중에는 진동, 충격의 작용을 무시해도 된다."가 틀린 것이며, 이유는 콘크리트 양생기간 중에는 오히려 진동과 충격이 콘크리트의 결함을 유발할 수 있기 때문입니다. 따라서 콘크리트 양생기간 중에는 진동과 충격을 최소화해야 합니다.
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40. 콘크리트 표면에 막을 만드는 양생은 어느 것인가?

  1. 습포양생
  2. 수중양생
  3. 습사양생
  4. 피막양생
(정답률: 82%)
  • 콘크리트 표면은 물과 공기가 접촉하여 습기가 많은 환경이므로, 습기를 좋아하는 양생체들이 쉽게 번식할 수 있습니다. 그 중에서도 피막양생은 콘크리트 표면에 미세한 피막을 형성하여 다른 양생체들이 붙지 못하도록 방지하는 역할을 합니다. 따라서 콘크리트 구조물의 내구성을 유지하기 위해 피막양생을 방지하는 것이 중요합니다.
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3과목: 콘크리트 재료시험

41. 슬럼프 시험에서 매층당 다지는 횟수는?

  1. 10 회로 한다.
  2. 25 회로 한다.
  3. 20 회로 한다.
  4. 15 회로 한다.
(정답률: 86%)
  • 슬럼프 시험에서 매층당 다지는 횟수는 5회씩이며, 총 5층을 다지므로 5 x 5 = 25회가 된다. 따라서 정답은 "25 회로 한다."이다.
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42. 콘크리트의 슬럼프 시험에 사용하는 코온의 밑면 안지름은?

  1. 15cm
  2. 20cm
  3. 25cm
  4. 30cm
(정답률: 54%)
  • 콘크리트의 슬럼프 시험에서 코온은 콘크리트를 담는 원통형의 형태를 가지고 있습니다. 이 때, 코온의 밑면 안지름은 콘크리트가 퍼지는 넓이를 측정하기 위해 중요한 요소 중 하나입니다.

    슬럼프 시험에서 콘크리트를 코온에 담은 후, 콘크리트를 코온에서 빼내면서 콘크리트의 변형 정도를 측정합니다. 이 때, 코온의 밑면 안지름이 작으면 콘크리트가 더 높이 올라가게 되어 변형 정도가 적게 측정됩니다. 반대로, 코온의 밑면 안지름이 크면 콘크리트가 덜 높이 올라가게 되어 변형 정도가 많이 측정됩니다.

    따라서, 코온의 밑면 안지름이 크면 콘크리트의 변형 정도를 더 정확하게 측정할 수 있으므로, 슬럼프 시험에서는 보통 20cm 크기의 코온이 사용됩니다.
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43. 규정된 용기에서 콘크리트의 노출된 윗면적이 491cm2, 30분 동안에 생긴 블리딩 물의 양은 87ml이고 시료에 함유된 물의 양은 총무게 2.8kg였다. 블리딩량을 구하면?

  1. 5.64 cm2/ml
  2. 0.277 kg/cm2
  3. 0.177 ml/cm2
  4. 0.032 kg/ml
(정답률: 40%)
  • 블리딩 물의 양은 시료에 함유된 물의 일부분이 콘크리트 내부로 흡수되어 노출된 면적에서 나오는 것이므로, 블리딩 물의 양을 노출된 면적으로 나누면 블리딩 물의 양이 1cm2 면적당 얼마나 나오는지 구할 수 있다.

    블리딩 물의 양 = 87ml
    노출된 면적 = 491cm2

    블리딩 물의 양 ÷ 노출된 면적 = 0.177 ml/cm2

    따라서 정답은 "0.177 ml/cm2" 이다.
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44. 콘크리트의 블리딩 시험은 굵은 골재의 최대치수가 몇 mm이하일때 적용하는가?

  1. 25mm
  2. 50mm
  3. 100mm
  4. 150mm
(정답률: 47%)
  • 콘크리트의 블리딩 시험은 굵은 골재의 최대치수가 50mm 이하일 때 적용합니다. 이는 굵은 골재의 최대치수가 50mm 이하일 경우, 콘크리트 내부에서 골재가 더 잘 분산되어 균일한 강도를 유지할 수 있기 때문입니다. 따라서 이 시험은 굵은 골재의 최대치수가 50mm 이하인 콘크리트 제품의 품질을 평가하는 데에 사용됩니다.
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45. 골재의 안정성 시험에 사용되는 시험용 용액은?

  1. 황산마그네슘
  2. 황산나트륨
  3. 수산화칼슘
  4. 염화나트륨
(정답률: 66%)
  • 골재의 안정성 시험에서는 황산나트륨 용액이 사용됩니다. 이는 골재의 내구성을 시험하기 위해 사용되며, 황산나트륨은 골재의 석회화 반응을 촉진시켜서 골재의 강도를 측정할 수 있게 합니다. 따라서 황산나트륨은 골재의 안정성 시험에 적합한 용액입니다.
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46. 골재의 체가름 시험에 있어서 체질하는 방법은 표준체에 시료를 넣고 1분간에 각체에 남는 시료의 양이 몇%이상 그체를 통과하지 않을때까지 계속하는가?

  1. 1%
  2. 3%
  3. 5%
  4. 10%
(정답률: 18%)
  • 골재의 체가름 시험에서는 일정한 크기의 표준체에 시료를 넣고, 시료가 체를 통과하지 못하고 남아있는 양을 측정합니다. 이때, 시료가 체를 통과하지 못하고 남아있는 양이 적을수록 체의 구멍이 작다는 것을 의미합니다. 따라서, 체질하는 방법은 시료가 체를 통과하지 못하고 남아있는 양이 1% 이상일 때까지 측정을 계속하는 것입니다. 이는 일반적으로 골재의 체질이 좋다고 판단되는 기준이기 때문에 "1%"가 정답입니다.
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47. 지름 10cm, 높이 20cm인 콘크리트 공시체로 압축강도 시험을 실시한 결과 공시체 파괴시 최대하중이 19100kgf 이었다. 이 공시체의 압축강도는?

  1. 283 kgf/cm2
  2. 263 kgf/cm2
  3. 243 kgf/cm2
  4. 223 kgf/cm2
(정답률: 46%)
  • 압축강도 = 최대하중 / 단면적

    단면적 = πr^2 (원기둥의 단면적 공식)

    반지름 r = 지름/2 = 5cm = 0.05m

    단면적 = π(0.05)^2 = 0.00785m^2

    압축강도 = 19100kgf / 0.00785m^2 = 2430kgf/m^2

    1kgf = 9.81N (뉴턴)

    압축강도 = 2430kgf/m^2 x 9.81N/kgf / 100^2 (m^2에서 cm^2로 변환) = 243kgf/cm^2

    따라서 정답은 "243 kgf/cm^2"입니다.
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48. 콘크리트 인장강도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 시험용 공시체의 지름은 골재 최대 치수의 4배 이상이어야 한다.
  2. 시험용 공시체는 일반적으로 지름 15cm 높이가 30cm인 원주형을 사용한다.
  3. 인장강도는 재료의 품질, 배합 및 취급법에 따라 달라진다.
  4. 인장강도는 물-시멘트비에 비례한다.
(정답률: 46%)
  • "인장강도는 물-시멘트비에 비례한다."가 옳지 않은 설명입니다.

    인장강도는 물-시멘트비에 영향을 받지만, 다른 요인들도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 골재의 종류와 크기, 혼합물의 혼합 비율, 혼합 시간, 경화 시간 등이 인장강도에 영향을 미칩니다. 따라서, 인장강도는 물-시멘트비에 비례한다는 것은 부분적으로 맞지만, 전체적으로는 옳지 않은 설명입니다.
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49. 콘크리트 휨강도 시험용 공시체의 높이에 대한 설명으로 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 굵은 골재 최대 치수의 3배 이상
  2. 굵은 골재 최대 치수의 3배 보다 5cm 더 작아야 한다
  3. 굵은 골재 평균 치수의 5배 이상
  4. 굵은 골재 평균 치수의 3배 이상
(정답률: 57%)
  • 콘크리트 휨강도 시험은 콘크리트의 굴곡하중에 대한 강도를 측정하는 시험입니다. 이 시험에서 사용되는 공시체는 콘크리트를 주입한 형틀로, 이 형틀의 높이는 굵은 골재의 최대 치수의 3배 이상이어야 합니다. 이는 공시체 내부에서 굵은 골재가 제대로 분산되어 콘크리트의 균일성을 유지하기 위함입니다. 또한, 공시체의 높이가 충분히 크면 콘크리트가 굴곡하면서 발생하는 응력이 분산되어 시험 결과의 정확성을 높일 수 있습니다. 따라서 굵은 골재의 최대 치수의 3배 이상이 적절한 공시체 높이입니다.
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50. 굳지않은 콘크리트의 공기 함유량 시험방법 중에서 보일(Boyle)의 법칙을 이용하여 공기량을 구하는 것은?

  1. 수주압력법
  2. 공기실 압력법
  3. 무게법
  4. 체적법
(정답률: 64%)
  • 보일의 법칙은 온도가 일정한 상태에서 기체의 압력과 부피는 반비례 관계에 있다는 것입니다. 따라서 굳지 않은 콘크리트의 공기 함유량을 측정하기 위해서는 콘크리트 내부에 압축 공기를 주입하고, 그 압력을 측정하여 부피를 계산하는 방법이 필요합니다. 이때 사용되는 방법이 공기실 압력법입니다. 즉, 콘크리트 내부에 압축 공기를 주입한 후, 공기실 내부의 압력 변화를 측정하여 콘크리트의 부피를 계산하는 방법입니다. 이 방법은 정확하고 간단하며, 다른 방법들에 비해 측정 시간이 짧다는 장점이 있습니다.
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51. 다음표와 같은 시방배합표에서 갇힌 공기량을 1.1%가 되도록 하면 단위 골재량의 절대체적은 얼마인가? (단, 시멘트의 비중은 3.15 임 )

  1. 0.60 m3
  2. 0.65 m3
  3. 0.70 m3
  4. 0.75 m3
(정답률: 42%)
  • 갇힌 공기량을 1.1%로 만들기 위해서는 시멘트와 물의 비율을 조절해야 한다. 따라서, 시멘트와 물의 비율을 조절하여 갇힌 공기량을 1.1%로 만들면서 단위 골재량을 구해야 한다.

    시멘트와 물의 비율을 조절하여 갇힌 공기량을 1.1%로 만들면, 단위 골재량은 0.70 m3이 된다. 이는 시멘트의 비중이 3.15이기 때문에, 시멘트 1 가용량당 물을 0.45 가용량 사용하여 갇힌 공기량을 1.1%로 만들면 된다. 따라서, 단위 골재량은 1 + 3.15 + 0.45 = 4.6 가용량이 되고, 이를 1로 정규화하여 0.70 m3이 된다.
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52. 물-시멘트비가 55%일 때 40kgf짜리 시멘트 2포를 사용하는 배치에서 물은 얼마로 하여야 하는가?

  1. 40kgf
  2. 44kgf
  3. 48kgf
  4. 52kgf
(정답률: 57%)
  • 물-시멘트비가 55%이므로 시멘트의 무게는 전체 중 45%를 차지합니다. 따라서 40kgf짜리 시멘트 2포를 사용하면 시멘트의 총 무게는 40kgf x 2 = 80kgf가 됩니다. 이 중 시멘트의 비중이 45%이므로 물의 비중은 55%가 됩니다.

    물의 비중이 55%이므로 물의 무게는 전체 중 55%를 차지합니다. 따라서 물의 무게는 80kgf x 55% = 44kgf가 됩니다. 따라서 정답은 "44kgf"입니다.
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53. 콘크리트 인장강도 시험을 위한 공시체의 지름은 (㉠)군데에서 (㉡)mm의 정밀도를 측정하여 그 평균값을 사용한다. ( )에 알맞은 값을 순서대로 나열한 것은?

  1. ㉠=2, ㉡=0.2
  2. ㉠=2, ㉡=0.3
  3. ㉠=3, ㉡=0.2
  4. ㉠=3, ㉡=0.3
(정답률: 42%)
  • 콘크리트 인장강도 시험에서는 공시체의 지름이 인장강도에 영향을 미치기 때문에 일정한 크기의 공시체를 사용해야 한다. 그리고 측정값의 정밀도는 높을수록 좋기 때문에 가능한 한 작은 오차로 측정해야 한다. 따라서 지름을 측정할 때는 0.2mm의 정밀도를 가져야 한다. 이를 고려하면 지름을 2mm로 측정하면 오차가 크기 때문에 3mm로 측정해야 하고, 이때 정밀도는 0.2mm가 되어야 한다. 따라서 정답은 "㉠=3, ㉡=0.2"이다.
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54. 콘크리트의 압축강도는 재령 몇 일을 설계의 표준으로 하고 있는가?

  1. 3 일
  2. 7 일
  3. 28 일
  4. 36 일
(정답률: 84%)
  • 콘크리트의 압축강도는 시간이 지남에 따라 점차 증가하게 됩니다. 따라서, 일정한 시간이 지난 후의 압축강도를 측정하여 설계의 표준으로 삼는 것이 필요합니다. 이 때, 보통 28일이라는 기간을 채택하게 됩니다. 이는 콘크리트가 대부분의 강도를 확보하고 안정화되는 시간이기 때문입니다. 따라서, 콘크리트의 압축강도를 측정할 때는 보통 28일 후의 강도를 기준으로 합니다.
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55. 콘크리트 휨 강도 시험에서 최대 휨 압축 응력의 증가는 매분 어느 정도를 넘지 않도록 하여 파괴시키는가?

  1. 3 ∼ 5 kgf/cm2
  2. 8 ∼ 10 kgf/cm2
  3. 10 ∼ 15 kgf/cm2
  4. 12 ∼ 18 kgf/cm2
(정답률: 36%)
  • 콘크리트 휨 강도 시험에서 최대 휨 압축 응력의 증가는 매분 어느 정도를 넘지 않도록 하여 파괴시키는 이유는 콘크리트의 미세균열이 발생하기 때문입니다. 콘크리트는 압축강도가 높지만 인장강도는 낮기 때문에 휨하중이 가해지면 인장응력이 발생하여 균열이 생길 수 있습니다. 이러한 균열이 발생하면 콘크리트의 내구성이 저하되고 수명이 단축됩니다. 따라서 최대 휨 압축 응력의 증가를 8 ∼ 10 kgf/cm2 이하로 제한하여 균열 발생을 최소화하고 콘크리트의 내구성을 유지하는 것입니다.
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56. 굳지 않은 콘크리트의 공기 함유량 시험에서 굵은 골재의 최대치수가 50 mm이하이면 용기의 최소 치수는 얼마인가?

  1. 5 L
  2. 6 L
  3. 8 L
  4. 12 L
(정답률: 24%)
  • 굳지 않은 콘크리트의 공기 함유량 시험에서 용기의 최소 치수는 ASTM C231에 따라 결정됩니다. 이 규격에 따르면, 굵은 골재의 최대치수가 50 mm 이하인 경우, 용기의 최소 치수는 0.00785 m³ (7.85 L) 이어야 합니다. 따라서, 보기에서 정답이 "6 L"인 이유는 7.85 L보다 작은 값 중에서 가장 가까운 값이기 때문입니다.
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57. 다음 중 콘크리트의 배합설계 방법에 속하지 않는 것은?

  1. 겉보기 배합에 의한 방법
  2. 계산 배합에 의한 방법
  3. 시험 배합에 의한 방법
  4. 배합표에 의한 방법
(정답률: 70%)
  • 겉보기 배합에 의한 방법은 콘크리트를 제조할 때 필요한 재료의 양을 대략적으로 추정하여 배합하는 방법입니다. 이 방법은 정확한 계산이나 시험을 거치지 않기 때문에 오차가 발생할 가능성이 높습니다. 따라서 다른 세 가지 방법에 비해 신뢰성이 낮은 방법입니다.
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58. 콘크리트 배합 설계에서 시방서에 맞추어 하는 배합을 무슨 배합이라고 하는가?

  1. 현장배합
  2. 강도배합
  3. 골재배합
  4. 시방배합
(정답률: 76%)
  • 시방서는 건설공사를 진행하기 위한 설계서이며, 콘크리트 배합 설계도 이 중 하나입니다. 시방서에 명시된 조건에 따라 콘크리트를 제조하는 것을 시방배합이라고 합니다. 따라서, 시방서에 맞추어 하는 배합을 시방배합이라고 합니다.
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59. 굵은 골재와 잔골재가 섞여 있을 때 구분하는 방법은?

  1. 10mm 체로 쳐서 구분한다.
  2. 5mm 체로 쳐서 구분한다.
  3. 15mm 체로 쳐서 구분한다.
  4. 2.5mm 체로 쳐서 구분한다.
(정답률: 76%)
  • 굵은 골재와 잔골재가 섞여 있을 때, 체크란에 통과되는 입자의 크기를 기준으로 구분한다. 10mm 체로 쳐서 구분하면 굵은 골재와 잔골재가 섞여 있을 때, 굵은 골재가 잔골재와 함께 체크란을 통과할 수 있어서 정확한 구분이 어렵다. 2.5mm 체로 쳐서 구분하면 입자가 너무 작아서 구분이 어렵다. 따라서 5mm 체로 쳐서 구분하는 것이 적절하다. 이는 굵은 골재와 잔골재의 크기 차이를 충분히 반영하면서도, 입자가 너무 작지 않아서 정확한 구분이 가능하기 때문이다.
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60. 콘크리트 인장 강도 시험방법중 표준이 되고 있는 방법은 무엇인가?

  1. 직접 인장 시험방법
  2. 할렬 시험방법
  3. 압축강도 시험방법
  4. 반복 인장 시험방법
(정답률: 30%)
  • 콘크리트 인장 강도 시험에서 표준이 되고 있는 방법은 할렬 시험방법입니다. 이는 콘크리트 시편을 끝부분에서 끌어당기는 방식으로 시험을 진행하며, 이 방법은 직접 인장 시험방법보다 더 정확하고 신뢰성이 높기 때문입니다. 또한 반복 인장 시험방법은 시간과 비용이 많이 들어가기 때문에 일반적으로 사용되지 않습니다. 압축강도 시험방법은 콘크리트의 압축 강도를 측정하는 방법이므로, 인장 강도를 측정하는 데에는 적합하지 않습니다.
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