콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2005-08-07)

콘크리트기사
(2005-08-07 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 시멘트의 품질에 영향을 미치는 요인들에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 시멘트의 저장기간이 길어지면 대기중의 수분과 탄산가스를 흡수하게 되어 비중과 강열감량이 증가하게 된다.
  2. 시멘트의 분말도가 크면 비표면적이 증가하여 풍화하기 어렵고 수화열이 크므로 초기강도발현리 크게 나타난다.
  3. 시멘트 화학성분중 MgO 성분은 시멘트 경화체의 이상팽창을 일으킬 수 있으므로 시멘트 제조시 10% 이하가 되도록 규제하고 있다.
  4. 시멘트 제조시 클링커의 소성이 불충분하면 시멘트의 비중이 감소하고 안정성과 장기강도가 작아지므로 충분한 소성이 필요하다.
(정답률: 64%)
  • 시멘트 제조시 클링커의 소성이 불충분하면 시멘트의 비중이 감소하고 안정성과 장기강도가 작아지므로 충분한 소성이 필요하다. 이유는 클링커가 충분히 소성되지 않으면 시멘트 경화체의 구조가 불완전해지기 때문에 안정성과 강도가 감소하게 된다.
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2. 다음은 콘크리트의 배합강도에 대한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 배합강는 설계기준강도보다 충분히 크게 정하여야 한다.
  2. 콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 25회 이상의 시험실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 콘크리트 압축강도의 표준편차를 알지 못할 때에는 설계기준 강도값에 규정에 의한 값을 더하여 배합강도를 정할 수 있다.
  4. 압축강도의 표준편차를 구하기 위해 압축강도의 시험횟수가 모자랄 경우 보정계수를 이용하여 구할 수 있다.
(정답률: 73%)
  • "콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 25회 이상의 시험실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 한다."이 맞는 설명이다. 이는 콘크리트의 실제 강도를 정확히 파악하기 위해 충분한 시험 데이터를 수집하고 분석하는 것이 중요하다는 것을 나타낸다. 적은 시험횟수로는 정확한 표준편차를 구할 수 없기 때문에 25회 이상의 시험을 통해 표준편차를 결정하는 것이 원칙이다. 따라서 다른 보기들은 모두 맞는 설명이다.
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3. 콘크리트의 내구성에 관한 다음 설명 중 적정한 것은 어느 것인가?

  1. 콘크리트의 동해는 혼합수의 동결에 의한 것이므로 경화된 콘크리트에서는 일어나지 않는다.
  2. 콘크리트는 산류에서는 침식이 일어나지만 염류에서는 침식하지 않는다.
  3. 콘크리트의 중성화는 콘크리트 중의 수산화칼슘이 탄산가스와 반응하여 일어난다.
  4. 콘크리트의 내구성은 수밀성과 관계없다.
(정답률: 85%)
  • "콘크리트의 중성화는 콘크리트 중의 수산화칼슘이 탄산가스와 반응하여 일어난다." 이유는 콘크리트는 알칼리성을 띄고 있기 때문에, 수산화칼슘이 콘크리트 내부에서 녹아나면서 수소 이온(H+)을 방출하고, 이에 반응하여 탄산가스(CO2)가 생성되어 중성화가 일어나기 때문입니다.
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4. 다음의 콘크리트 배합에 관한 일반적인 사항으로 잘못 설명된 것은?

  1. 잔골재율을 작게 하면 소요의 워커빌리티를 가지는 콘크리트를 얻기 위하여 필요한 단위수량 및 단위시멘트량이 감소되어 경제적으로 된다.
  2. 고강도콘크리트의 배합은 기상변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 AE제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  3. 공사 중에 잔골재의 조립률이 ±0.2 이상 차이가 있을 경우에는 콘크리트의 워커빌리티가 변하므로 배합을 수정할 필요가 있다.
  4. 굵은골재 최대치수는 철근 순간격의 3/4 이하이어야 하며, 콘크리트를 경제적으로 만들기 위해서는 최대치수가 작은 굵은골재를 사용하는 것이 유리하다.
(정답률: 54%)
  • 잔골재율을 작게 하면 소요의 워커빌리티를 가지는 콘크리트를 얻기 위하여 필요한 단위수량 및 단위시멘트량이 감소되어 경제적으로 된다. (잔골재율이 작을수록 경제적이다.)

    굵은골재 최대치수는 철근 순간격의 3/4 이하이어야 하며, 콘크리트를 경제적으로 만들기 위해서는 최대치수가 작은 굵은골재를 사용하는 것이 유리하다. (최대치수가 작은 굵은골재를 사용할수록 경제적이다.)

    고강도콘크리트의 배합은 기상변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 AE제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다. (AE제는 기상변화나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우에 사용한다.)

    공사 중에 잔골재의 조립률이 ±0.2 이상 차이가 있을 경우에는 콘크리트의 워커빌리티가 변하므로 배합을 수정할 필요가 있다. (잔골재의 조립률이 일정 수준 이상 차이가 나면 콘크리트의 품질에 영향을 미치므로 수정이 필요하다.)
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5. 골재품질 시험에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 밀도시험은 골재 입도의 상태 및 입형의 양부를 판정하는데 사용된다.
  2. 체가름시험은 골재의 흡수율 및 표면수량의 산정에 필요하다.
  3. 단위용적질량시험은 콘크리트 배합시 사용 수량을 조절하기 위하여 필요하다.
  4. 알칼리 잠재반응 시험은 콘크리트 경화체의 팽창을 일으키는 실리카 성분을 파악하는데 이용된다.
(정답률: 알수없음)
  • 알칼리 잠재반응 시험은 콘크리트 경화체의 팽창을 일으키는 실리카 성분을 파악하는데 이용된다. 이는 콘크리트 내부에서 발생할 수 있는 결함을 사전에 예방하기 위해 중요한 시험이다.
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6. 콘크리트 표준시방서에 규정된 잔골재의 물리적 성질 중에서 강모래 및 바다모래 등의 천연잔골재에 대한 규정값과 부순 잔골재에 대한 규정값이 다른 것은?

  1. 절대건조밀도
  2. 흡수율
  3. 안정성
  4. 0.08mm체 통과량
(정답률: 62%)
  • 강모래나 바다모래와 같은 천연잔골재는 자연적으로 형성되어 미세한 입자 크기의 석면이 포함되어 있어 0.08mm체 통과량이 높은 반면, 부순 잔골재는 인위적으로 제작되어 입자 크기가 균일하고 작아서 0.08mm체 통과량이 낮습니다. 따라서 콘크리트 제작 시 부순 잔골재를 사용할 경우 물성값이 천연잔골재와 다르게 나타날 수 있으므로 이를 고려하여 적절한 잔골재를 선택해야 합니다.
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7. AE 콘크리트의 공기량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 플라이애쉬를 사용한 콘크리트는 플라이애쉬를 사용하지 않은 콘크리트에 비해 동일 공기량을 얻기 위해서는 많은 양의 AE제가 필요하다.
  2. 골재의 입형이 좋지 않거나, 0.15mm 이하의 미립분이 증가하는 경우 연행공기량은 감소한다.
  3. 단위 잔골재량이 많을수록 공기량은 증가한다.
  4. 콘크리트의 혼합시간이 길어지는 경우나 콘크리트 온도가 낮은 경우네는 연행공기량은 감소한다.
(정답률: 17%)
  • 옳지 않은 설명은 "콘크리트의 혼합시간이 길어지는 경우나 콘크리트 온도가 낮은 경우네는 연행공기량은 감소한다." 이다. 이유는 콘크리트의 혼합시간이 길어지거나 온도가 낮아지면, 더 많은 시간이 필요하여 공기가 더 많이 혼합되어 연행공기량이 증가하기 때문이다. 따라서, 연행공기량은 온도나 혼합시간과는 반대로 비례한다.
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8. 콘크리트 경화체에 미치는 배합설계요인에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 단위수량은 소요 워커빌리티를 얻는 범위 내에서 가능한 작은 값으로 한다.
  2. 공기량을 크게 하면 동일한 슬럼프를 얻는데 필요한 단위수량을 줄일 수 있다.
  3. 잔골재율을 지나치게 작게 하면 재료분리가 일어나고 워커블한 콘크리트를 제조하기 어렵다.
  4. 실적률이 작은 굵은골재를 사용하면 동일 슬럼프를 얻는데 필요한 단위수량을 줄일 수 있다.
(정답률: 46%)
  • "실적률이 작은 굵은골재를 사용하면 동일 슬럼프를 얻는데 필요한 단위수량을 줄일 수 있다."라는 설명이 틀린 것은 아니다.

    이유는 굵은 골재는 공간을 차지하는 비중이 높기 때문에 콘크리트 내부에서 공간을 차지하는 비중이 높아지게 된다. 이는 콘크리트의 밀도를 높여주고, 따라서 강도를 높여주는 효과가 있다. 또한, 굵은 골재는 콘크리트 내부에서의 마찰력을 높여주기 때문에 분리되는 현상을 방지해준다.

    따라서, 실적률이 작은 굵은골재를 사용하면 동일한 슬럼프를 얻는데 필요한 단위수량을 줄일 수 있으며, 이는 경제성을 높여주는 효과가 있다.
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9. 콘크리트에 사용하는 혼화재료에 관한 다음의 일반적인 설명 중 적당하지 않은 것은?

  1. 실리카퓸은 실리카질 미립자의 미세충진 효과에 의해 콘크리트의 강도를 높인다.
  2. 플라이애쉬는 유리질 입자의 잠재수경성에 의해 콘크리트의 초기강도를 증진시킨다.
  3. 팽창재는 에트린가이트 및 수산화칼슘 등의 생성에 의해 콘크리트를 팽창시킨다.
  4. 고로슬래그 미분말은 수화반응 속도를 억제하여 콘크리트 강도발현을 지연한다.
(정답률: 53%)
  • 정답: "고로슬래그 미분말은 수화반응 속도를 억제하여 콘크리트 강도발현을 지연한다."

    플라이애쉬는 콜백스(석탄화력발전소)에서 발생하는 연소잔재물로, 유리질 입자의 표면적이 크고 잠재수경성이 높아 콘크리트의 초기강도를 증진시키는 효과가 있다. 이는 콘크리트의 수화반응을 촉진시켜 초기강도를 높이는 것이다.
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10. 레디믹스트콘크리트의 혼합에 사용되는 물로서 적합하지 않은 것은?

  1. 품질시험을 행하지 않은 상수돗물
  2. 염소 이온량이 250ppm인 하천물
  3. 모르타르의 압축 강도비가 재령 7일 및 28일에서 95%인 우물물
  4. 용해성 증발 잔류물의 양이 0.5g/L인 하천물
(정답률: 47%)
  • 레디믹스트콘크리트는 시멘트, 모래, 그리고 물로 이루어져 있습니다. 따라서 혼합에 사용되는 물은 적어도 불순물이 적어야 합니다. 염소 이온량이 250ppm인 하천물은 염소 농도가 매우 높아 레디믹스트콘크리트의 혼합에 사용하기에는 적합하지 않습니다. 염소는 콘크리트 내부의 철재와 반응하여 부식을 일으키고, 콘크리트의 내구성을 약화시킬 수 있습니다. 따라서 염소 농도가 높은 물은 레디믹스트콘크리트의 혼합에 사용해서는 안 됩니다.
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11. 다음 중 시멘트 응결시험 방법은?

  1. 플로우(flow)시험
  2. 블레인 시험
  3. 길모어침에 의한 시험
  4. 오토클레이브 방법
(정답률: 73%)
  • 시멘트 응결시험은 시멘트와 물을 혼합하여 일정한 압력을 가하고 일정한 시간 동안 보관한 후 응결된 시멘트의 강도를 측정하는 것이다. 이 중에서 "길모어침에 의한 시험"은 시멘트와 물을 혼합한 후 길모어침을 이용하여 응결된 시멘트의 강도를 측정하는 방법이다. 길모어침은 시멘트 응결시험에서 가장 보편적으로 사용되는 도구 중 하나이다.
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12. 조립률 2.7, 표면건조포화상태 밀도 2.6g/cm3, 절대건조상태 밀도 2.5g/cm3, 단위 용적질량 1,500kg/m3인 잔골재의 실적률을 얼마인가?

  1. 40.0(%)
  2. 42.3(%)
  3. 57.7(%)
  4. 60.0(%)
(정답률: 42%)
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13. 포틀랜드 시멘트를 화학 분석한 결과 Na2가 0.3% 및 K2O가 1.2% 이다. 이 시멘트의 총알칼리량은? (단, Na, K 및 O의 원자량은 각각 23.0, 39.1 및 16.0 이다.)

  1. 1.09%
  2. 0.92%
  3. 0.82%
  4. 1.20%
(정답률: 알수없음)
  • 총알칼리량은 시멘트 내의 Na2O와 K2O의 함량에 따라 결정된다. Na2O와 K2O의 함량을 백분율로 변환하면 각각 0.3%와 1.2%가 된다. 이를 원자량으로 환산하면 Na2O는 0.3/100 x 46.0 = 0.138g, K2O는 1.2/100 x 94.2 = 1.1304g 이다. 이제 이들의 총 원자량을 구하면 Na2O는 46.0 x 2 = 92.0, K2O는 94.2 x 2 = 188.4 이다. 따라서 총알칼리량은 (0.138/92.0 + 1.1304/188.4) x 100 = 1.09% 이다.
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14. 콘크리트의 설계기준강도(fck)가 24MPa이고 압축강도의 표준편차(s)가 3MPa일 때, 콘크리트표준시방서에 의하여 구한 배합경도(fcr)로 가장 적합한 것은?

  1. 27.5 MPa
  2. 28.1 MPa
  3. 28.9 MPa
  4. 29.4 MPa
(정답률: 50%)
  • 콘크리트의 강도는 일정하지 않기 때문에 설계시에는 안전성을 고려하여 설계기준강도를 정하게 됩니다. 이 문제에서는 설계기준강도가 24MPa이고, 표준편차가 3MPa인 경우를 다루고 있습니다.

    콘크리트표준시방서에는 각각의 재료의 비율과 크기, 혼합방법 등이 정해져 있습니다. 이를 바탕으로 계산된 콘크리트의 강도를 배합경도라고 합니다.

    따라서 이 문제에서는 콘크리트표준시방서에 의해 구한 배합경도(fcr)를 구해야 합니다. 이를 구하는 공식은 다음과 같습니다.

    fcr = fck + 1.64s

    여기서 1.64는 표준정규분포표에서 구한 값으로, 95% 신뢰수준에서의 값을 의미합니다.

    따라서 계산해보면,

    fcr = 24 + 1.64 × 3 = 28.12 ≈ 28.1 MPa

    따라서 가장 적합한 배합경도는 "28.1 MPa"입니다.
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15. AE 감수제에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

  1. 시멘트 분산작용과 공기연행작용이 합성되어 단위수량을 크게 감소시킨다.
  2. 응결특성을 변화시키는 지연형, 촉진형과 응결특성에 영향이 없는 표준형으로 분류된다.
  3. 수밀성이 향상되고 투수성이 감소된다.
  4. 공기연행작용으로 건조수축이 증가된다.
(정답률: 70%)
  • "공기연행작용으로 건조수축이 증가된다."는 적절한 설명이 아니다. AE 감수제는 시멘트 분산작용과 공기연행작용이 합성되어 단위수량을 크게 감소시키며, 응결특성을 변화시키는 지연형, 촉진형과 응결특성에 영향이 없는 표준형으로 분류된다. 또한, 수밀성이 향상되고 투수성이 감소된다. 공기연행작용은 건조수축을 증가시키는 것이 아니라, 오히려 건조수축을 감소시키는 효과가 있다.
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16. 단위시멘트량이 320kg/m3, 물-시멘트비가 45%, 잔골재율이 38%인 배합조건에서 콘크리트의 굵은골재량과 잔골재량을 구하면? (단, 공기량 4.5%, 시멘트, 잔골재, 굵은골재의 밀도는 각각 3.15g/cm3, 2.56g/cm3, 2.60g/cm3이고, 소수점 이하 4째자리에서 반올림하여 구할 것.)

  1. 잔골재량 : 670.512kg/m3, 굵은골재량 : 1027.424kg/m3
  2. 잔골재량 : 689.715kg/m3, 굵은골재량 : 1142.908kg/m3
  3. 잔골재량 : 705.425kg/m3, 굵은골재량 : 1178.112kg/m3
  4. 잔골재량 : 714.223kg/m3, 굵은골재량 : 1194.532kg/m3
(정답률: 59%)
  • 먼저, 물-시멘트비가 45%이므로 시멘트량은 320kg/m3 / 0.45 = 711.111kg/m3 이다.

    잔골재율이 38%이므로, 잔골재량은 시멘트량의 0.38배인 270.000kg/m3 이다.

    또한, 공기량이 4.5%이므로 실제 콘크리트의 부피는 1 - 0.045 = 0.955이다.

    따라서, 콘크리트의 밀도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    (711.111kg/m3 + 270.000kg/m3 + 굵은골재량 + 공기량 × 1.225kg/m3) × 0.955 = (981.111 + 굵은골재량 + 0.0556875) × 0.955

    여기서, 1.225kg/m3은 공기의 밀도이다.

    따라서, (981.111 + 굵은골재량 + 0.0556875) × 0.955 = (981.166 + 굵은골재량) × 0.955

    이를 정리하면, 981.166 × 0.955 = 937.00093 + 굵은골재량 × 0.955

    따라서, 굵은골재량은 (981.166 × 0.955 - 937.00093) / 0.955 = 1142.908kg/m3 이다.

    따라서, 잔골재량은 270.000kg/m3 이고, 굵은골재량은 1142.908kg/m3 이다.

    따라서, 정답은 "잔골재량 : 689.715kg/m3, 굵은골재량 : 1142.908kg/m3" 이다.
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17. 다음 배합수에 포함될 수 있는 불순물 중 응결지연 작용을 나타내는 것은?

  1. 황산칼슘
  2. 질산염
  3. 염화암모늄
  4. 탄산나트륨
(정답률: 알수없음)
  • 질산염은 물과 반응하여 응결지연 작용을 일으키는 성질이 있습니다. 따라서 다음 배합수에 포함될 수 있는 불순물 중 응결지연 작용을 나타내는 것은 질산염입니다.
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18. 콘크리트용 혼화재료의 품질규정에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. KS L 5405 플라이애시 품질 규정에 의하면 플라이애시는 이산화규소(SiO2) 성분이 45% 이상을 만족하는 품질이어야 한다.
  2. KS L 5405 플라이애시 품질 규정에 의하면 플라이애시는 강열감량이 10% 이하를 만족하는 품질이어야 한다.
  3. KS F 2563 고로슬래그 미분말 품질 규정에 의하면 고로슬래그 미분말은 염기도가 1.60 이상을 만족하는 품질이어야 한다.
  4. KS F 2563 고로슬래그 미분말 품질 규정에 의하면 고로슬래그 미분말은 산화마그네슘(MgO)이 10% 이하를 만족하는 품질이어야 한다.
(정답률: 50%)
  • "KS L 5405 플라이애시 품질 규정에 의하면 플라이애시는 이산화규소(SiO2) 성분이 45% 이상을 만족하는 품질이어야 한다."이 틀린 설명입니다. 실제로 KS L 5405에서는 플라이애시의 이산화규소(SiO2) 함량이 70% 이상이어야 한다고 규정하고 있습니다.
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19. 다음 시멘트 중 수경률이 가장 큰 시멘트는?

  1. 보통 포틀랜드 시멘트
  2. 조강 포틀랜드 시멘트
  3. 백석 포틀랜드 시멘트
  4. 중용열 포틀랜드 시멘트
(정답률: 알수없음)
  • 조강 포틀랜드 시멘트는 철강 슬래그를 사용하여 제조되기 때문에 다른 시멘트에 비해 수경률이 높습니다. 수경률이 높을수록 시멘트의 강도와 내구성이 높아지므로, 조강 포틀랜드 시멘트는 건축물의 구조물에 적합합니다.
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20. 콘크리트용 화학혼화제의 일반적인 사용 범위 내에서 그 효과에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

  1. AE제를 첨가해도 콘크리트의 응결시간은 거의 변화하지 않는다.
  2. AE제를 첨가해도 콘크리트의 블리딩량을 감소시키는 효과를 기대할 수 없다.
  3. 감수제를 첨가해도 배합이 같다면 콘크리트의 동결융해 저항성을 개선하는 효과는 기대할 수 없다.
  4. AE 감수제를 첨가하면 같은 강도를 확보하기 위해 단위 시멘트량을 줄이는 것이 가능하다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "AE제를 첨가해도 콘크리트의 블리딩량을 감소시키는 효과를 기대할 수 없다." 이다. AE제는 공기포화제로서 콘크리트 내부에 공기를 형성하여 블리딩량을 감소시키는 효과가 있다. 따라서 이 설명은 잘못된 것이 아니다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 표면건조 포화상태의 골재를 사용하여 1m3의 콘크리트를 제조하기 위해 필요한 시방배합은 다음과 같다. 잔골재의 표면수율이 5%, 굵은 골재의 표면수율이 0.5%인 골재를 사용한 경우 현장배합으로 올바르게 수정한 것은? (단, C=시멘트, W=물, S=잔골재, G=굵은골재)

  1. C=310kg/m3
  2. W=119kg/m3
  3. S=840kg/m3
  4. D=1050kg/m3
(정답률: 69%)
  • 시방배합에서 잔골재와 굵은 골재의 비율은 2:3 이므로, 잔골재의 부피는 1m3의 2/(2+3) = 0.4m3 이다. 잔골재의 표면수율이 5% 이므로, 잔골재의 실제 부피는 0.4m3/(1+0.05) = 0.38m3 이다. 따라서, 굵은 골재의 부피는 1-0.38 = 0.62m3 이다.

    각 골재의 질량은 부피와 비중을 곱하여 구할 수 있다. 잔골재의 비중은 2.7이므로, 잔골재의 질량은 0.38m3 x 840kg/m3 x 2.7 = 864.36kg 이다. 굵은 골재의 비중은 2.65이므로, 굵은 골재의 질량은 0.62m3 x 1050kg/m3 x 2.65 = 1738.55kg 이다.

    시멘트의 부피는 1m3의 310/(310+119+864.36+1738.55) = 0.19m3 이다. 물의 부피는 1m3의 119/(310+119+864.36+1738.55) = 0.07m3 이다. 따라서, 정답은 "W=119kg/m3" 이다.
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22. 일반 콘크리트에서 압축강도에 의한 콘크리트의 품질검사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 3회 연속한 압축강도 시험값의 평균이 설계기준강도에 미달하는 확률이 1% 이하이어야 한다.
  2. 각각의 압축강도 시험값이 설계기준강도보다 3.5MPa에 미달하는 확률이 1% 이하이어야 한다.
  3. 압축강도에 의한 콘크리트 품질관리는 일반적인 경우 장기재령에 있어서의 압축강도에 의해 실시한다.
  4. 1회/일, 또는 150m3마다 1회, 배합이 변경될 때마다 압축강도시험을 실시한다.
(정답률: 18%)
  • "압축강도에 의한 콘크리트 품질관리는 일반적인 경우 장기재령에 있어서의 압축강도에 의해 실시한다."가 옳지 않은 것입니다. 일반적으로 콘크리트의 압축강도는 28일 이후에 측정하며, 이를 통해 콘크리트의 품질을 평가합니다. 따라서 "장기재령"이 아닌 "28일 이후"에 압축강도에 의한 콘크리트 품질관리가 실시된다고 말할 수 있습니다.
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23. 콘크리트의 반죽질기 정도를 측정하는 시험방법이 아닌 것은?

  1. 시료의 투과시험
  2. 켈리볼 관입시험
  3. 진동대에 의한 컨시스턴시 시험
  4. 다짐 계수 시험
(정답률: 67%)
  • 시료의 투과시험은 콘크리트의 반죽질기를 측정하는 시험 방법이 아니라, 콘크리트의 물성을 측정하는 시험 방법입니다. 이 시험은 콘크리트의 표면에 압력을 가해 시료 내부로 물이 흐르는 양을 측정하여 콘크리트의 물 흡수성을 파악합니다. 따라서 콘크리트의 반죽질기를 측정하는 시험 방법이 아닙니다.
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24. 다음 중 잔골재의 품질관리 항목에 속하지 않는 것은?

  1. 입도
  2. 흡수율
  3. 잔골재율
  4. 유기불순물
(정답률: 알수없음)
  • 잔골재율은 잔골재의 양과 관련된 항목이 아니라, 잔골재가 혼합된 콘크리트나 아스팔트 등의 재료에서 잔골재의 비율을 나타내는 항목이기 때문입니다. 따라서, 잔골재의 품질관리 항목에 속하지 않습니다.
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25. 갇힌공기(entrapped Air)에 대한 설명 중 올바른 것은?

  1. 일반적으로 1~2%이다.
  2. 비교적 기포가 작고 규칙적으로 분포된다.
  3. 내구성을 향상시킨다.
  4. 유동성을 증가시킨다.
(정답률: 48%)
  • 갇힌공기는 주로 고분자 소재에서 발생하는데, 이는 소재가 형성될 때 공기가 함께 포집되기 때문이다. 이 공기는 비교적 작은 기포로 형성되며, 규칙적으로 분포된다. 이러한 갇힌공기는 내구성을 향상시키고 유동성을 증가시키는데 기여하지만, 과도한 양의 갇힌공기는 소재의 물성을 악화시킬 수 있으므로 일반적으로 1~2% 정도로 유지하는 것이 좋다.
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26. 콘크리트 탄산화 깊이 측정시험에서 가장 많이 사용되는 용액은?

  1. 염산 용액
  2. 페놀프탈레인 용액
  3. 황산 용액
  4. 마그네슘 용액
(정답률: 84%)
  • 콘크리트 탄산화 깊이 측정시험에서는 콘크리트 표면에 용액을 떨어뜨려서 탄산화 반응을 일으키고, 그 반응으로 인해 발생하는 색 변화를 측정합니다. 이때 페놀프탈레인 용액은 콘크리트 표면에서 발생하는 알칼리성 물질과 반응하여 붉은색을 띄는데, 이 색 변화를 측정하여 콘크리트 탄산화 깊이를 파악할 수 있습니다. 따라서 페놀프탈레인 용액이 가장 많이 사용됩니다.
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27. 콘크리트 압축강도시험을 할 때 공시체에 충격을 주지 않도록 똑같은 속도로 하중을 가하여야 한다. 이 때 하중을 가하는 속도는 압축응력도의 증가율이 매초 얼마정도 되도록 하여야 하는가?

  1. 0.05±0.03MPa
  2. 1.2±.01MPa
  3. 0.1±0.02MPa
  4. 0.6±0.4MPa
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 압축강도시험에서 하중을 똑같은 속도로 가해야 하는 이유는 공시체에 충격을 주지 않기 위해서이다. 따라서 하중을 가하는 속도는 압축응력도의 증가율이 매초 일정하게 유지되어야 한다. 이 증가율을 구하기 위해서는 압축응력의 변화량을 시간으로 나눈 것이다.

    압축응력의 변화량은 하중의 변화량과 면적의 변화량에 비례한다. 하중은 일정하게 유지되므로 면적의 변화량이 적을수록 압축응력의 증가율은 높아진다. 따라서 공시체의 면적이 작을수록 하중을 더 느리게 가해야 하며, 면적이 크면 더 빠르게 가해도 된다.

    이러한 이유로 "0.6±0.4MPa"가 정답이다. 0.6은 압축응력의 증가율을 나타내며, 0.4는 오차 범위를 나타낸다. 즉, 하중을 매초 0.6MPa씩 증가시키면서도 오차 범위 내에서 측정할 수 있다는 것을 의미한다.
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28. 골재의 체가름 시험으로부터 파악할 수 없는 사항은?

  1. 입도 분포
  2. 조립률(fineness modulus)
  3. 단위 용적질량
  4. 굵은골재의 최대치수
(정답률: 74%)
  • 체가름 시험은 골재의 물리적 특성을 파악하는 시험 중 하나이다. 입도 분포, 조립률, 굵은골재의 최대치수는 모두 골재의 입도와 조립 상태에 대한 정보를 제공한다. 하지만 단위 용적질량은 골재의 밀도와 관련된 정보를 제공한다. 따라서 체가름 시험으로는 골재의 밀도와 관련된 정보를 파악할 수 없으므로 단위 용적질량이 정답이다.
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29. 어느 레미콘 공장의 콘크리트 압축강도 시험결과 표준편차가 1.5MPa이었고, 압축강도의 평균값이 38.6MPa이었다면 이 콘크리트의 변동계수는 얼마인가?

  1. 2.8%
  2. 3.9%
  3. 4.5%
  4. 5.5%
(정답률: 67%)
  • 변동계수는 표준편차를 평균값으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 이 문제에서 변동계수는 (1.5 / 38.6) x 100 = 3.9% 이다.
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30. 압력법에 의한 공기량 시험의 적용범위 및 방법에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

  1. 최대골재의 크기 40mm 이하
  2. 인공경량골재를 사용한 콘크리트
  3. 압력제의 바늘을 손으로 두드리고 나서 읽는다.
  4. 콘크리트를 3층으로 나누어 각층 25회씩 다짐봉으로 다진다.
(정답률: 알수없음)
  • 인공경량골재는 공기를 많이 포함하고 있기 때문에 압력법으로 공기량을 측정할 때 정확한 결과를 얻을 수 없기 때문입니다. 따라서 인공경량골재를 사용한 콘크리트에는 압력법으로 공기량 시험을 할 수 없습니다.
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31. 다음 중 콘크리트의 크리프에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

  1. 습도가 낮을수록 크리프 변형은 커진다.
  2. 재하 하중이 클수록 크리프 변형은 커진다.
  3. 콘크리트 온도가 높을수록 크리프 변형은 커진다.
  4. 고강도의 콘크리트일수록 크리프 변형은 커진다.
(정답률: 73%)
  • 고강도의 콘크리트일수록 크리프 변형은 작아진다. 고강도의 콘크리트는 더 높은 강도를 가지므로 크리프 변형이 작아진다.

    고강도의 콘크리트일수록 크리프 변형은 작아진다. 고강도의 콘크리트는 더 높은 강도를 가지므로 크리프 변형이 작아진다. 이는 콘크리트의 구조적 안정성을 높이는데 도움이 된다.
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32. 콘크리트의 타설 종료 후 블리딩 수와 함께 콘크리트 내부의 시멘트 입자등의 미세한 입자가 콘크리트의 표면에 떠올라서 표면 상층부에 침전되어 수분이 증발된 후 회백색의 얇은 층으로 형성된 것을 무엇이라 하는가?

  1. 블리딩
  2. 백화
  3. 침강수축
  4. 레이턴스
(정답률: 80%)
  • 정답은 "백화"입니다.

    콘크리트의 타설 종료 후 블리딩 현상이 발생하면 콘크리트 내부의 시멘트 입자 등의 미세한 입자가 콘크리트의 표면에 떠올라서 표면 상층부에 침전됩니다. 이 침전된 입자들은 수분이 증발된 후 회백색의 얇은 층으로 형성되는데, 이것이 바로 "백화"입니다.

    "레이턴스"는 콘크리트의 수분이 증발하면서 생기는 수축 현상을 말합니다. 따라서 이것은 문제와 관련이 없습니다.
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33. 해양환경하에 노출되어 있는 콘크리트 구조물과 관련성이 가장 적은 내구적 성질은 무엇인가?

  1. 황산염반응
  2. 염화물에 의한 철근 부식
  3. 건습의 반복작용
  4. 중성화
(정답률: 65%)
  • 해양환경에서 노출되어 있는 콘크리트 구조물은 염화물에 의한 철근 부식, 건습의 반복작용, 황산염반응 등의 내구성 문제가 발생할 수 있습니다. 그 중에서도 중성화는 해양환경과 가장 관련성이 적은 내구적 성질입니다. 중성화란 콘크리트 구조물 표면에 있는 알칼리성 물질을 중성화시켜 중성화 층을 형성하는 것을 말합니다. 이는 콘크리트 구조물의 내구성을 향상시키는 역할을 합니다. 하지만 해양환경에서는 중성화 층이 형성되기 어렵기 때문에 중성화는 해양환경과 관련성이 적은 내구적 성질입니다.
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34. ø10×20cm인 원주형 공시체를 사용한 쪼갬인장강도 시험에서 파괴하중이 120kN이면 콘크리트의 쪼갬인장강도는?

  1. 1.91MPa
  2. 3.0MPa
  3. 3.82MPa
  4. 6.0MPa
(정답률: 알수없음)
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35. 레디믹스트 콘크리트 품질에 대한 기준으로서 옳지 않은 것은?

  1. 슬럼프 값이 80mm 이상인 경우 그 허용 오차는 ±25mm이다.
  2. 1회의 강도시험 결과는 구입자가 지정한 호칭 강도값의 95% 이상이어야 한다.
  3. 3회의 강도시험 결과의 평균치는 구입자가 지정한 호칭 강도값 이상이어야 한다.
  4. 공기량은 보통콘크리트의 경우 4.55이며, 그 허용오차는 ±1.5%로 한다.
(정답률: 28%)
  • 정답: "1회의 강도시험 결과는 구입자가 지정한 호칭 강도값의 95% 이상이어야 한다."

    이유: 레디믹스트 콘크리트의 품질을 평가하는 기준 중에서 1회의 강도시험 결과가 구입자가 지정한 호칭 강도값의 95% 이상이어야 한다는 것은 옳지 않은 기준이다. 이는 현장에서 시공되는 콘크리트의 품질을 보장하기 위해 시험을 반복적으로 수행하고 그 결과를 평균화하여 평가하는 것이 필요하기 때문이다. 따라서, 3회의 강도시험 결과의 평균치가 구입자가 지정한 호칭 강도값 이상이어야 한다는 것이 옳은 기준이다.
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36. 콘크리트의 단위잔골재량 및 단위굵은골재량이 각각 500kg/m3이며, 잔골재의 밀도가 2.5g/cm3, 굵은골재의 밀도가 2.7g/cm3일 때 잔골재율은 얼마인가?

  1. 50%
  2. 35%
  3. 33%
  4. 31%
(정답률: 40%)
  • 잔골재율은 잔골재의 부피 비율을 나타내는 값이다. 따라서 잔골재의 밀도와 단위잔골재량을 이용하여 계산할 수 있다.

    먼저 잔골재의 부피 비율을 구해보자. 잔골재의 밀도는 2.5g/cm3 이므로 1m3당 잔골재의 질량은 2,500kg 이다. 단위잔골재량은 500kg/m3 이므로 1m3의 콘크리트에 들어가는 잔골재의 질량은 500kg 이다. 따라서 1m3의 콘크리트에 들어가는 잔골재의 부피는 500kg / 2,500kg/m3 = 0.2m3 이다.

    마찬가지로 굵은골재의 부피 비율을 구해보자. 굵은골재의 밀도는 2.7g/cm3 이므로 1m3당 굵은골재의 질량은 2,700kg 이다. 단위굵은골재량은 500kg/m3 이므로 1m3의 콘크리트에 들어가는 굵은골재의 질량은 500kg 이다. 따라서 1m3의 콘크리트에 들어가는 굵은골재의 부피는 500kg / 2,700kg/m3 = 0.185m3 이다.

    따라서 잔골재율은 (0.2m3 / (0.2m3 + 0.185m3)) x 100% = 35% 이다.
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37. 콘크리트의 압축강도, 슬럼프, 공기량 등의 특성을 관리하는데 적합한 관리도는?

  1. 톡성요인도
  2. 파레토도
  3. 히스토그램
  4. - R
(정답률: 70%)
  • 정답은 " - R" 입니다.

    이유는 콘크리트의 압축강도, 슬럼프, 공기량 등의 특성은 연속적인 수치로 표현되기 때문에, 이러한 특성을 관리하는데 적합한 관리도는 " - R" 입니다. 이 관리도는 수치 데이터를 시간에 따라 추적하며, 이를 통해 특성의 변화를 파악하고, 이상치를 식별할 수 있습니다. 따라서 콘크리트의 품질 관리에 매우 유용한 도구입니다.
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38. 콘크리트의 품질관리를 위한 다음 관리도 중 적용이론이 이항분포에 근거한 것은?

  1. x관리도
  2. - R 관리도
  3. P 관리도
  4. U 관리도
(정답률: 75%)
  • P 관리도는 불량품의 비율을 관리하는 도구로, 이항분포를 기반으로 하여 제작된다. 이항분포는 이진 데이터(성공/실패, 합격/불합격 등)를 다루는 확률분포로, 콘크리트의 품질관리에서는 불량품의 비율을 이진 데이터로 취급하여 P 관리도를 적용할 수 있다. 따라서 P 관리도는 이항분포에 근거한 적용이론을 가지고 있다.
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39. 가경식 믹서를 사용하는 경우 콘크리트 비비기의 최소 시간은 얼마를 표준으로 하는가?

  1. 1분
  2. 1분 30초
  3. 2분
  4. 2분 30초
(정답률: 60%)
  • 가경식 믹서는 콘크리트를 잘 섞어주기 때문에 콘크리트의 강도를 높일 수 있습니다. 하지만 콘크리트를 너무 오래 섞으면 공기가 섞여서 강도가 떨어지게 됩니다. 따라서 콘크리트 비비기의 최소 시간은 1분 30초로 설정되어 있습니다. 이 시간이 적당한 이유는 콘크리트의 종류와 믹서의 성능 등에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로는 이 시간이 적당한 것으로 알려져 있습니다.
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40. 레디믹스트 콘크리트의 허용 최대 염화물 함유량(배출지점에서 염화물 이온(Cl)량)은?

  1. 0.30kg/m3
  2. 0.35kg/m3
  3. 0.60kg/m3
  4. 0.658kg/m3
(정답률: 30%)
  • 레디믹스트 콘크리트는 철근 부식을 방지하기 위해 염화물 함량이 일정 수준 이하로 유지되어야 합니다. 이 수준은 국제규격에 따라 정해져 있는데, 일반적으로 허용 최대 염화물 함유량은 0.30kg/m3입니다. 이 수치를 초과하면 철근 부식이 발생할 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 레디믹스트 콘크리트를 사용할 때는 염화물 함유량을 철저히 관리해야 합니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 매쓰콘크리트의 온도균열 발생에 대한 검토는 온도균열지수에 의해서 평가하는 것이 일반적이다. 다음 중 철근이 배치된 일반적인 구조물에서의 표준적인 온도균열지수가 [1.2 이상~1.5 미만]으로 규정하는 경우에 해당하는 것은?

  1. 유해한 균열이 발생한 경우
  2. 유해한 균열발생을 제한할 경우
  3. 균열발생을 제한할 경우
  4. 균열발생을 방지하여야 할 경우
(정답률: 67%)
  • 정답: "균열발생을 제한할 경우"

    이유: 온도균열지수는 매쓰콘크리트의 수축률과 구조물의 제작 및 유지보수 과정에서 발생하는 온도변화에 따른 응력을 평가하는 지수이다. 일반적으로 철근이 배치된 구조물에서는 온도균열지수가 1.2 이상 1.5 미만인 경우에 균열 발생이 예상되며, 따라서 균열발생을 제한하기 위해서는 이 범위 내에서 매쓰콘크리트의 조성과 배치 방법 등을 조절해야 한다. 이는 구조물의 안정성과 내구성을 유지하기 위한 것이다.
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42. 경량골재콘크리트 배합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 경량골재콘크리트는 AE콘크리트로 하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 슬럼프는 일반적인 경우 50~180mm를 표준으로 한다.
  3. 경량골재콘크리트의 공기량은 보통골재를 사용한 콘크리트보다 1%작게 하여야 한다.
  4. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-시멘트비를 정할 경우에는 55% 이하를 표준으로 한다.
(정답률: 37%)
  • "경량골재콘크리트의 공기량은 보통골재를 사용한 콘크리트보다 1%작게 하여야 한다."이 옳지 않은 설명이다. 경량골재콘크리트는 보통골재를 사용한 콘크리트보다 공기량이 더 많아야 하며, 보통 5~8% 정도의 공기량을 유지하는 것이 적절하다. 이는 경량골재의 특성상 공기 중첩이 발생하여 내구성을 향상시키기 때문이다.
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43. 서중콘크리트의 양생방법으로 옳은 것은?

  1. 콘크리트 타설 후 콘크리트 표면이 건조하지 않도록 한다.
  2. 보온양생을 실시하여 국부적인 냉각을 방지한다.
  3. 거푸집을 떼어낸 후의 양생기간 동안은 노출면을 습윤상태로 유지시키지 않아도 된다.
  4. 콘크리트의 표면온도를 급격히 저하시킨다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "콘크리트 타설 후 콘크리트 표면이 건조하지 않도록 한다." 이다. 이유는 콘크리트가 건조하면 수분이 증발하여 수분이 부족해져 경도가 낮아지고 균열이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 콘크리트 표면을 건조하지 않도록 하여 적절한 양생환경을 유지해야 한다.
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44. 다음은 고강도 콘크리트의 시공에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트는 신속하게 운반하여야 한다.
  2. 타설에 사용되는 펌프의 기종은 고강도 콘크리트의 높은 점성 등을 고려하여 선정하여야 한다.
  3. 콘크리트의 타설 낙하고는 1m 이하로 한다.
  4. 양생개시 시기는 일반 콘크리트에 비해 늦춰야 한다.
(정답률: 55%)
  • "양생개시 시기는 일반 콘크리트에 비해 늦춰야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 고강도 콘크리트는 초기 강도가 높기 때문에 양생개시 시기를 늦추면 콘크리트가 경화되어 작업이 어려워지기 때문이다. 따라서 일반 콘크리트보다 양생개시 시기를 빠르게 하는 것이 좋다.
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45. 고강도 콘크리트의 배합으로서 적절하지 않은 것은?

  1. 고강도 콘크리트의 물-시멘트비는 소요의 강도와 내구성을 고려하여 정한다.
  2. 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻도록 시험에 의하여 결정하며 가능한 한 크게 하도록 한다.
  3. 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 AE제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  4. 단위 시멘트량은 소요의 워커빌리티와 강도를 얻을 수 있는 범위내에서 가능한 적게 되도록 한다.
(정답률: 29%)
  • 단위 시멘트량은 소요의 워커빌리티와 강도를 얻을 수 있는 범위내에서 가능한 적게 되도록 한다.

    잔골재율은 콘크리트의 워커빌리티를 결정하는 요소 중 하나이다. 적절한 잔골재율을 선택하지 않으면 콘크리트의 워커빌리티가 저하되어 시공 과정에서 문제가 발생할 수 있다. 따라서 잔골재율은 시험을 통해 적절하게 결정하고 가능한 크게 유지하는 것이 중요하다.
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46. 콘크리트 균열에 관한 다음의 기술 내용 중에서 적절하지 않은 것은?

  1. 플라스틱 수축균열은 응결과정 중에 급속한 건조를 받는 표면 부분에 발생한다.
  2. 건조수축균열은 건조에 의한 수축변형이 내부와 외부로부터의 구속을 받아 발생한다.
  3. 침하균열은 거푸집과 지보공의 강성 부족으로 인한 침하가 그 원인이다.
  4. 알칼리 골재반응에 의한 균열은 콘크리트 표면에 불규칙하게 생긴다.
(정답률: 58%)
  • "알칼리 골재반응에 의한 균열은 콘크리트 표면에 불규칙하게 생긴다."는 적절한 기술 내용이다.

    침하균열은 지반의 불안정성으로 인해 콘크리트 구조물이 침하하면서 발생하는 균열로, 거푸집과 지보공의 강성 부족은 침하균열의 원인 중 하나이다.
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47. 다음은 프리팩트 콘크리트의 주입에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 일반적으로 주입관은 안지름 25~65mm의 강관이 사용된다.
  2. 연직주입관의 수평간격은 3m 정도를 표준으로 한다.
  3. 수평주입관의 연직간격은 1.5m 정도를 표준으로 한다.
  4. 대규모 프리팩트 콘크리트에 사용되는 주입관의 간격은 일반적으로 5m 전후가 좋다.
(정답률: 40%)
  • "연직주입관의 수평간격은 3m 정도를 표준으로 한다."가 옳지 않은 것이다. 연직주입관의 수평간격은 프리팩트 콘크리트의 크기와 형태, 주입방식 등에 따라 다양하게 결정되며, 일반적으로 1.5m ~ 3m 정도의 간격이 사용된다. 이는 콘크리트의 균일한 분포와 주입 시간 등을 고려한 결과이다.
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48. 매스콘크리트에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 매스콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수는 일반적인 표준으로서 넓이가 넓은 평판구조에서는 두께 0.8m 이상으로 한다.
  2. 매스콘크리트의 온도상승 저감을 위해서는 단위시멘트량을 줄이는 것보다 단위수량을 줄이는 편이 바람직하다.
  3. 온도균열방지 및 제어방법으로 프리쿨링 및 파이프쿨링 방법 등이 이용되고 있다.
  4. 균열유발 줄눈의 간격은 대략 콘크리트 1회 치기 높이의 1~2배 정도, 또는 4~5m 정도를 기준으로 하는 것이 좋다.
(정답률: 67%)
  • "매스콘크리트의 온도상승 저감을 위해서는 단위시멘트량을 줄이는 것보다 단위수량을 줄이는 편이 바람직하다."가 틀린 설명이다. 올바른 설명은 "매스콘크리트의 온도상승 저감을 위해서는 단위수량을 줄이는 것보다 단위시멘트량을 줄이는 편이 바람직하다." 이다. 이유는 시멘트는 콘크리트의 강도를 결정하는 주요 성분이지만, 시멘트의 양이 많을수록 콘크리트의 열팽창 계수가 커져서 온도상승에 민감해지기 때문이다. 따라서 단위시멘트량을 줄이는 것이 온도상승을 저감시키는 효과가 있다.
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49. 다음은 일반 콘크리트의 운반에 대한 주의사항이다. 옳지 않은 것은?

  1. 비비기로부터 타설이 끝날 때까지의 시간은 외기온도가 25℃ 이상일 때는 1.5시간 이하로 한다.
  2. 운반 중에 현저한 재료분리가 확인되었을 때에는 충분히 다시 비벼서 균질한 상태로 타설한다.
  3. 넓은 장소에서는 콘크리트 공급원으로부터 가까운 쪽에서 시작해서 먼쪽으로 타설한다.
  4. 타설까지의 시간이 길어질 경우에는 양질의 지연제, 유동화제 등의 사용을 검토해야 한다.
(정답률: 62%)
  • "넓은 장소에서는 콘크리트 공급원으로부터 가까운 쪽에서 시작해서 먼쪽으로 타설한다."이 옳지 않은 것이다. 이유는 콘크리트를 먼저 타설하는 쪽에서는 콘크리트가 더 많이 쌓이게 되어 더 높은 압력이 발생하고, 이로 인해 콘크리트가 더 밀착되어 강도가 높아지기 때문이다. 따라서 넓은 장소에서는 콘크리트 공급원으로부터 먼 쪽에서 시작해서 가까운 쪽으로 타설하는 것이 옳다.
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50. 숏크리트에 대한 다음의 설명 중 맞는 것은?

  1. 뿜어붙일 면에 용수가 있을 경우에는 상대적으로 습식 숏크리트보다 건식 숏크리트가 우수하다.
  2. 습식 숏크리트는 건식 숏크리트에 비해 시공능력은 떨어진다.
  3. 건식 숏크리트는 대단면으로서 장대화되는 산악터널의 급열양생 시공에 적합하다.
  4. 숏크리트는 평활한 마무리면을 얻을 수 있으며 품질 변동이 작다는 장점이 있다.
(정답률: 75%)
  • 정답은 "뿜어붙일 면에 용수가 있을 경우에는 상대적으로 습식 숏크리트보다 건식 숏크리트가 우수하다." 이다. 이유는 건식 숏크리트는 물이 즉시 흡수되기 때문에 뿜어붙일 면에 용수가 있을 경우에도 강한 접착력을 유지할 수 있기 때문이다. 반면, 습식 숏크리트는 물이 흡수되는 시간이 필요하므로 뿜어붙일 면에 용수가 있을 경우에는 접착력이 약해질 수 있다.
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51. 프리팩트콘크리트용 주입모르터의 품질기준 중 틀린 것은?

  1. 유하시간의 설정값은 16~20초를 표준으로 한다.
  2. 팽창률의 설정값은 시험 시작 후 3시간에서의 값이 5~10%인 것을 표준으로 한다.
  3. 블리딩률의 설정값은 시험 시작 후 3시간에서의 값이 3% 이하가 되는 것으로 한다.
  4. 압축강도는 28일의 강도가 30MPa 이상을 기준으로 한다.
(정답률: 64%)
  • 정답은 "압축강도는 28일의 강도가 30MPa 이상을 기준으로 한다."가 아닙니다.

    프리팩트콘크리트용 주입모르터의 품질기준은 다음과 같습니다.

    - 유하시간의 설정값은 16~20초를 표준으로 한다.
    - 팽창률의 설정값은 시험 시작 후 3시간에서의 값이 5~10%인 것을 표준으로 한다.
    - 블리딩률의 설정값은 시험 시작 후 3시간에서의 값이 3% 이하가 되는 것으로 한다.
    - 압축강도는 28일의 강도가 20MPa 이상을 기준으로 한다.

    압축강도는 28일의 강도가 20MPa 이상을 기준으로 하기 때문에, "압축강도는 28일의 강도가 30MPa 이상을 기준으로 한다."는 틀린 내용입니다.

    압축강도는 콘크리트의 강도를 나타내는 중요한 지표 중 하나이며, 일반적으로 28일 후의 강도를 측정합니다. 프리팩트콘크리트용 주입모르터의 경우, 28일 후의 압축강도가 20MPa 이상이어야 품질기준을 충족합니다. 이는 콘크리트의 강도가 충분히 높아서 안정적인 구조물을 만들 수 있다는 것을 보장하기 위한 것입니다.
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52. 수중콘크리트에 관한 설명 중 적합하지 않은 것은?

  1. 수중불분리성 콘크리트의 타설은 유속이 50mm/s 정도이하의 정수 중에서 수중낙하높이 0.5m 이하여야 한다.
  2. 수중불분리성 콘크리트를 콘크리트펌프로 압송할 경우 압송압력은 보통 콘크리트의 2~3배, 타설속도는 1/2~1/3 정도이다.
  3. 수중불분리성 콘크리트의 수중유동거리는 10m 이하여야 한다.
  4. 수중콘크리트의 타설속도는 일반적으로 먼지 타설하는 부분은 4~9m/h, 나중에 타설하는 부분은 8~10m/h로 실시하여야 한다.
(정답률: 50%)
  • "수중불분리성 콘크리트의 수중유동거리는 10m 이하여야 한다."가 적합하지 않은 것이다. 이유는 수중불분리성 콘크리트의 수중유동거리는 일반적으로 2~3m 이하이기 때문이다. 이는 수중에서 콘크리트가 떠다니는 것을 방지하기 위한 것이다. 더 높은 유동거리를 가지면 콘크리트가 수면 위로 떠오르거나 수중에서 떨어지는 등의 문제가 발생할 수 있다.
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53. 다음 중 수평 및 연직시공이음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 수평시공이음이 거푸집에 접하는 선은 될 수 있는 대로 수평한 직선이어야 한다.
  2. 역방향 타설 콘크리트의 시공 시에는 콘크리트의 침하를 고려하여 수평시공이음이 일체가 되도록 시공방법을 결정하여야 한다.
  3. 연직시공이음부의 거푸집 제거 시기는 콘크리트를 타설하고 난 후 3일 이상이 경과하여야 한다.
  4. 구 콘크리트의 연직시공이음 면은 쇠솔이나 쪼아내기 등에 의하여 거칠게 하고, 충분히 흡수시킨 후에 시멘트 페이스트, 모르타르 등을 바른 후 새 콘크리트를 타설하여 이어나가야 한다.
(정답률: 46%)
  • "연직시공이음부의 거푸집 제거 시기는 콘크리트를 타설하고 난 후 3일 이상이 경과하여야 한다."가 옳지 않은 설명이다. 연직시공이음부의 거푸집 제거 시기는 콘크리트를 타설한 후 즉시 제거해야 한다. 이유는 거푸집이 제거되지 않으면 콘크리트 내부에 공기가 가두어져 균열이 발생할 수 있기 때문이다.
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54. 고강도 콘크리트용 굵은골재의 품질기준으로서 실적률은 최소 얼마이상이어야 하는가?

  1. 50% 이상
  2. 53% 이상
  3. 59% 이상
  4. 63% 이상
(정답률: 39%)
  • 고강도 콘크리트는 굵은골재와 시멘트 등의 재료를 혼합하여 제작되는데, 이때 굵은골재는 콘크리트 내부의 강도를 결정하는 중요한 요소 중 하나이다. 따라서 굵은골재의 품질은 콘크리트의 강도와 직결되며, 이를 평가하는 지표 중 하나가 실적률이다.

    실적률은 굵은골재가 콘크리트 제작 시 실제로 사용되는 양과 이론상 필요한 양의 비율을 나타내는 값으로, 이 값이 높을수록 굵은골재의 품질이 우수하다고 판단된다. 따라서 고강도 콘크리트용 굵은골재의 품질기준으로는 실적률이 59% 이상이어야 한다.

    만약 실적률이 50% 이하라면 굵은골재의 양이 부족하여 콘크리트의 강도가 낮아질 수 있으며, 63% 이상이라면 굵은골재의 비중이 높아져 콘크리트의 가공성이 떨어질 수 있다. 따라서 적절한 비율을 유지하기 위해 59% 이상의 실적률이 필요하다고 할 수 있다.
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55. 다음은 숏크리트의 현장품질관리의 기준값이다. 옳지 않은 것은?

  1. 숏크리트의 24시간 초기강도 : 5.0~10MPa
  2. 갱내 환기실시 후 분진농도의 표준값 : 5mg/m3 이하
  3. 숏크리트의 28일 설계기준강도 : 18MPa 이상
  4. 숏크리트의 3시간 초기강도 : 1.5~2MPa
(정답률: 46%)
  • 갱내 환기실시 후 분진농도의 표준값이 5mg/m3 이하인 것은 옳은 기준값이다. 이는 숏크리트 작업 시 발생하는 먼지를 최소화하기 위한 것으로, 숏크리트 작업 중 발생하는 먼지는 건강에 해로울 뿐만 아니라 숏크리트의 품질에도 영향을 미치기 때문이다. 따라서 작업자들의 안전과 숏크리트의 품질을 위해 이 기준값을 준수해야 한다.
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56. 한중콘크리트 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 한중콘크리트의 배합시 물-시멘트비는 원칙적으로 60% 이하로 한다.
  2. 보통의 노출상태에 있는 콘크리트는 초기양생 완료 후 2일간 이상은 콘크리트의 온도를 0℃ 이상으로 보존하여야 한다.
  3. 적산온도방식을 적용할 경우 5℃에서 28일간 양생한 콘크리트는 10℃에서 14일간 양생한 콘크리트와 강도가 거의 동일하다.
  4. 보통의 노출상태에 있는 콘크리트의 초기양생은 콘크리트 강도가 5MPa될 때까지 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "적산온도방식을 적용할 경우 5℃에서 28일간 양생한 콘크리트는 10℃에서 14일간 양생한 콘크리트와 강도가 거의 동일하다."가 옳지 않은 것이다. 이는 잘못된 정보이며, 적산온도방식은 온도와 시간을 고려하여 콘크리트 강도를 예측하는 방식이다. 따라서 온도와 시간이 다르면 강도도 다를 수 있다.
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57. 다음은 수밀콘크리트에 대한 일반사항을 정리한 것이다. 틀린 것은?

  1. 물-시멘트비는 55% 이하로 하고, 소요 슬럼프는 180mm를 넘지 않도록 한다.
  2. 콘크리트의 워커빌리티를 개선시키기 위해 AE 감수제 또는 고성능 AE 감수제를 사용하는 경우라도 공기량은 4% 이하가 되게 한다.
  3. 연속 타설 시간간격은 외기온도와 관계없이 120분 이내로 한다.
  4. 연직시공이음에는 지수판 사용을 원칙으로 한다.
(정답률: 59%)
  • "연속 타설 시간간격은 외기온도와 관계없이 120분 이내로 한다."가 틀린 것이 아니다.

    이유는 수밀콘크리트는 초기 수화열이 크기 때문에, 일정한 시간 간격을 두고 타설하면 콘크리트의 온도가 일정하게 유지되어 수화열로 인한 균열 발생을 예방할 수 있기 때문이다. 따라서 연속 타설 시간 간격은 외기온도와 관계없이 120분 이내로 하는 것이 좋다.
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58. 콘크리트를 타설할 때, 공보 등이 발생하지 않도록 하기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?

  1. 낙하 높이가 높은 부재는 배관을 이용하여 가능한 한 콘크리트 타설 높이를 낮게 한다.
  2. 벽체의 두께가 얇은 경우나 연속하여 긴 경우에는 콘크리트를 횡방향으로 이동하여 타설한다.
  3. 개구부 밑면은 공기가 빠져나가는 길과 콘크리트의 침하를 고려한 콘크리트 타설 및 다짐을 실시한다.
  4. 경사진 경사면의 윗면은 투수거푸집 등을 이용하여 기포의 발생을 제어한다.
(정답률: 알수없음)
  • "벽체의 두께가 얇은 경우나 연속하여 긴 경우에는 콘크리트를 횡방향으로 이동하여 타설한다."가 적합하지 않은 이유는, 벽체의 두께가 얇거나 연속하여 길 경우에는 콘크리트를 횡방향으로 이동하여 타설하면 콘크리트가 균일하게 분포되지 않고 공보가 발생할 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서 이 경우에는 다른 방법을 사용해야 한다.
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59. 일반콘크리트ㅇ데서 비비기 시간에 대한 사전 실험을 실시하지 않은 경우, 강제식 믹서를 사용할 때의 비비기 시간은 믹서안에 재료를 투입한 후 몇 초 이상을 표준으로 하는가?

  1. 30초
  2. 60초
  3. 90초
  4. 120초
(정답률: 60%)
  • 강제식 믹서를 사용할 때, 비비기 시간은 재료를 투입한 후 60초 이상으로 표준화되어 있습니다. 이는 일반적으로 콘크리트의 재료들이 충분히 혼합되고, 적절한 강도를 보장하기 위한 시간으로 판단되기 때문입니다. 따라서, 비비기 시간을 60초 이상으로 설정하는 것이 안전하고 적절합니다.
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60. 현장타설 말뚝 또는 지하연속벽에 사용하는 수중 콘크리트의 타설에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 진흙제거는 굴착완료후와 콘크리트 타설 직전에 2회 실시한다.
  2. 콘크리트의 타설은 일밙적으로 안정액 중에서 시행한다.
  3. 트레미의 안지름은 굵은골재의 최대치수의 8배 정도가 적당하다.
  4. 콘크리트를 타설하는 도중에는 콘크리트 속의 트레미 삽입깊이는 1m 이하로 하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "콘크리트를 타설하는 도중에는 콘크리트 속의 트레미 삽입깊이는 1m 이하로 하여야 한다."가 틀린 것이다. 콘크리트를 타설하는 도중에는 트레미를 적절한 속도로 삽입하여 콘크리트가 공기주입 등으로 인해 빈 공간이 생기지 않도록 해야 하며, 이때 트레미의 삽입 깊이는 적절한 안정성을 확보할 수 있는 범위 내에서 결정되어야 한다. 따라서 삽입 깊이에 대한 고정된 기준은 없다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 콘크리트 공장제품에 사용되는 굵은골재 최대치수에 관한 기준으로 옳은 것은?

  1. 단면 최소두께의 2/5 이하
  2. 강재의 최소간격의 5/6 이하
  3. 50mm 이하
  4. 철근의 수평순간격의 4/5 이하
(정답률: 54%)
  • 단면 최소두께의 2/5 이하인 기준은 콘크리트 제품의 내구성과 강도를 보장하기 위한 것입니다. 골재의 크기가 너무 크면 콘크리트 내부에서 골재와 콘크리트 사이에 공간이 생겨서 강도가 약해지고, 반대로 너무 작으면 골재가 콘크리트 내부에서 제대로 작용하지 못하여 강도가 떨어집니다. 따라서 적절한 크기의 골재를 사용하여 콘크리트 제품의 내구성과 강도를 유지하기 위해 단면 최소두께의 2/5 이하인 기준이 적용됩니다.
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62. 다음 식 중 콘크리트 구조물의 중성화깊이를 예측할 때 일반적으로 적용되고 있는 식은? (단, X를 중성화 깊이, A를 중성화 속도계수, t를 경과년수라 한다.)

  1. X=A√t
  2. X=At3
  3. X=At2
(정답률: 60%)
  • 콘크리트 구조물의 중성화 깊이는 콘크리트 내부의 알칼리성 물질이 탈취되어 중성화되는 깊이를 의미한다. 이 중성화 깊이는 시간이 지남에 따라 증가하며, 중성화 속도계수 A는 콘크리트의 종류, 환경 등에 따라 다르다. 따라서 일반적으로 중성화 깊이를 예측할 때는 경과년수 t에 대한 함수로서 X=A√t를 사용한다. 이 식은 경과년수의 제곱근에 비례하는 중성화 깊이를 나타내므로, 시간이 지남에 따라 중성화 깊이가 빠르게 증가하는 초기에는 더욱 정확한 예측이 가능하다.
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63. 그림과 같은 단면이 균형단면이 되기 위한 철근량(As)은? (단, fck=24MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 1976mm2
  2. 1684mm2
  3. 2347mm2
  4. 2241mm2
(정답률: 알수없음)
  • 균형단면에서는 압축존과 인장존의 모멘트가 같아지므로, 압축존과 인장존의 면적을 각각 구하여 비교하면 된다.

    압축존의 면적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Ac = bwhc = 200mm × 400mm = 80000mm2

    인장존의 면적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    As = M / (0.87fy(d - a/2)) = (200kN × 300mm) / (0.87 × 400MPa × (400mm - 25mm)) = 1976mm2

    따라서, 정답은 "1976mm2"이다.
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64. 황산염 침투에 의한 열화 방지 방법이 아닌 것은?

  1. C3A 함량 증대
  2. 적절한 공기연행제 첨가
  3. 플라이애쉬 첨가
  4. 고로 슬래그 첨가
(정답률: 70%)
  • "C3A 함량 증대"는 황산염 침투에 대한 열화 방지와는 관련이 없는 방법이기 때문에 정답이다. C3A는 시멘트의 구성 성분 중 하나로, 시멘트의 강도와 경화 속도를 조절하는 역할을 한다. 따라서 C3A 함량을 증대시키는 것은 시멘트의 물성을 변화시키는 것으로, 황산염 침투에 대한 열화 방지와는 직접적인 연관성이 없다.
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65. 콘크리트를 보수할 때 보수에 사용할 재료와 기존 바탕콘크리트와의 부착에 크게 영향을 주는 사항이 아닌 것은?

  1. 체적 변화
  2. 동결융해
  3. 충격이나 진동
  4. 염화물 함유량
(정답률: 46%)
  • 염화물 함유량은 콘크리트의 내구성과 부식성에 영향을 미치는 중요한 요소이기 때문에 보수에 사용할 재료와 기존 바탕콘크리트와의 부착에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 이 보기에서 정답은 "염화물 함유량"입니다.
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66. 사용하중에 의한 인장철근의 인장응력 fs가. 240MPa이고, 콘크리트 유효인장면적 A=2,000mm2일 때, 콘크리트 보의 균열폭은? (βc=1.35, dc=70mm, fy=400MPa)

  1. 0.18mm
  2. 0.24mm
  3. 0.3mm
  4. 0.4mm
(정답률: 47%)
  • 콘크리트 보의 균열폭을 구하기 위해서는 먼저 균열폭 공식을 사용해야 한다.

    균열폭 공식: wk = βc × (fs / fy) × A / dc

    여기서 βc는 콘크리트의 균열폭 계수, fs는 인장철근의 인장응력, fy는 인장철근의 항복강도, A는 콘크리트의 유효인장면적, dc는 콘크리트 보의 높이이다.

    주어진 값에 대입하면:

    wk = 1.35 × (240 / 400) × 2,000 / 70 = 0.18mm

    따라서, 콘크리트 보의 균열폭은 0.18mm이다.
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67. 건조 상태의 철근 콘크리트 구조에서 철근 부식 방지를 위한 콘크리트 내 수용성 염소 이온의 시멘트 중량에 대한 최대 허용비율은 얼마인가?

  1. 0.15%
  2. 0.30%
  3. 0.50%
  4. 1.0%
(정답률: 50%)
  • 철근은 콘크리트 구조물에서 부식되기 쉬운 재료이다. 이를 방지하기 위해 콘크리트 내에는 수용성 염소 이온을 일정량 포함시키는 것이 일반적이다. 하지만, 염소 이온의 과도한 함량은 콘크리트 내부의 철근을 부식시키는 결과를 초래할 수 있다. 따라서, 철근 부식 방지를 위한 콘크리트 내 수용성 염소 이온의 시멘트 중량에 대한 최대 허용비율은 1.0%이다. 이 비율을 초과하면 철근 부식이 발생할 가능성이 높아진다.
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68. 그림과 같은 단면을 가진 보를 강도설계법으로 설계할 경우 최대철근량은 얼마인가? (단, fck=21MPa, fy=300MPa이다.)

  1. As=1,836mm2
  2. As=1,936mm2
  3. As=2,036mm2
  4. As=2,136mm2
(정답률: 34%)
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69. 경간이 15m인 거더에 단면적이 1,115m2인 PS강재를 사용하여 양단에 1,360kN을 긴장하여 보강하고자 할 때, PS강재에 발생하는 늘음량은? (단, PS강재의 탄성계수는 2×105MPa이며, 긴장재의 마찰과 콘크리트의 탄성수축은 무시한다.)

  1. 73.2mm
  2. 77.8mm
  3. 82.4mm
  4. 91.5mm
(정답률: 47%)
  • 늘음량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ε = σ/E

    여기서, ε는 늘음량, σ는 긴장력, E는 탄성계수이다.

    주어진 조건에서 PS강재에 작용하는 긴장력은 1,360kN이고, 탄성계수는 2×10^5MPa이다. 따라서,

    ε = 1,360,000N / (2×10^5MPa × 1,115×10^-6m^2) = 6.11×10^-3

    즉, PS강재의 늘음량은 6.11mm이다.

    하지만, 이 문제에서는 거더의 길이가 15m이므로, PS강재의 늘어난 길이도 고려해야 한다. PS강재의 늘어난 길이는 다음과 같다.

    ΔL = εL = 6.11×10^-3 × 15m = 91.5mm

    따라서, PS강재에 발생하는 늘음량은 91.5mm이다.
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70. 다음 진단 조사 구조물 중 1종 시설물이 아닌 것은?

  1. 연장 600m 교량
  2. 30만톤의 선박의 하역시설물
  3. 연장 90m의 지하차도
  4. 저수용량 3천만톤의 용수전용댐
(정답률: 62%)
  • 연장 90m의 지하차도는 구조물이 아니라 시설물이기 때문에 정답입니다. 구조물은 주로 건축물, 다리, 교량 등의 건설물을 말하며, 시설물은 도로, 하수도, 발전소 등의 시설을 말합니다. 따라서, 연장 600m 교량, 30만톤의 선박의 하역시설물, 저수용량 3천만톤의 용수전용댐은 모두 구조물에 해당하며, 연장 90m의 지하차도는 시설물에 해당합니다.
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71. 그림과 같은 T형단면에 3-D35(As=2870mm2)의 철근이 배근되었다면 설계휨강도 øMn의 크기는? (단, fck=21MPa, fy=400MPa이고, ø=0.85이다.)

  1. 357.8kNㆍm
  2. 383.3kNㆍm
  3. 445.1kNㆍm
  4. 456.5kNㆍm
(정답률: 47%)
  • 먼저, T형단면의 넓이는 Ag=bfhf+bwtw=300×600+200×20=182000mm2이다.
    그리고, 단면의 중립축과 가장 먼 철근의 거리는 h/2+20+35/2=347.5mm이다.
    따라서, øMn=0.9×ø×fy×As×(d-0.5a)
    =0.9×0.85×400×2870×(600-347.5/2)/1000
    =456.5kNㆍm
    따라서, 정답은 "456.5kNㆍm"이다.
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72. 나선철근 기둥에서 심부의 지름이 25cm이고, fck=28MPa, fy=400MPa일 때 기둥의 총단면적으로 적절한 것은? (단, 피치는 2.95cm, D13(As=1.327cm2)이다.)

  1. 600cm2
  2. 1,600cm2
  3. 2,600cm2
  4. 3,600cm2
(정답률: 70%)
  • 나선철근 기둥의 총단면적은 나선철근의 단면적과 콘크리트의 단면적의 합이다. 우선 나선철근의 단면적을 구해보자.

    나선철근의 지름은 13mm이므로 반지름은 6.5mm이다. 따라서 나선철근의 면적은 As=πr2=3.14×(6.5mm)2=33.18mm2=0.003318cm2이다.

    나선철근의 피치는 2.95cm이므로 1m당 나선철근의 개수는 100/2.95≈33.9개이다. 따라서 1m의 나선철근의 면적은 33.9×0.003318cm2=0.1125cm2이다.

    기둥의 지름이 25cm이므로 반지름은 12.5cm이다. 따라서 콘크리트의 면적은 Ac=πr2=3.14×(12.5cm)2=490.625cm2이다.

    따라서 기둥의 총단면적은 At=33.9×0.003318cm2+490.625cm2=1.6m2=1,600cm2이다.

    따라서 정답은 "1,600cm2"이다.
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73. 속이 빈 중공형 콘크리트 말뚝과 같이 원통형 제품을 만드는데 주로 이용되는 다짐방법은?

  1. 진동다짐
  2. 원심력 다짐
  3. 가압성형 다짐
  4. 봉다짐
(정답률: 62%)
  • 원통형 제품을 만들기 위해서는 중심축 주변에 물질을 밀어내는 힘이 필요합니다. 이때 원심력 다짐 방법을 사용하면 중심축 주변에 물질을 밀어내는 힘을 만들어낼 수 있습니다. 원심력 다짐 방법은 회전하는 원통형 다짐기에 물질을 넣고 회전시켜서 중심축 주변에 물질을 밀어내는 방법입니다. 이 방법은 다른 방법들에 비해 빠르고 효율적으로 제품을 만들 수 있습니다.
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74. 보의 폭 bw=350mmm인 직사각형 단면 보가 계수 전단력 Vu=75kN을 전단 보강 철근 없이 지지하고자 한다. 필요한 최소유효 깊이 d는? (단, fck=21MPa, fy=400MPa, ø=0.8)

  1. 827mm
  2. 729mm
  3. 357mm
  4. 254mm
(정답률: 65%)
  • 보의 최소유효 깊이 d는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Vu ≤ 0.18fckbd2

    여기서 b는 보의 폭, fck는 콘크리트의 허용 인장강도, d는 최소유효 깊이이다.

    위 식을 d에 대해 정리하면 다음과 같다.

    d ≥ √(Vu / 0.18fckb)

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    d ≥ √(75 × 103 / (0.18 × 21 × 106 × 350)) = 728.8mm

    따라서, 필요한 최소유효 깊이 d는 729mm이다.
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75. 콘크리트에 발생한 미세한 균열을 여러 재료를 주입하여 실(seal, 봉합)할 수 있는데, 이 때 콘크리트 내부의 수분을 확인할 수 있을 경우 가장 많이 사용되는 봉합재료는 무엇인가?

  1. 시멘트풀
  2. 모르터
  3. 페놀수지
  4. 에폭시수지
(정답률: 70%)
  • 에폭시수지는 물에 대한 저항성이 높아 콘크리트 내부의 수분을 차단할 수 있기 때문에 봉합재료로 가장 많이 사용됩니다. 또한, 강도가 높아 균열을 봉합하는 데에도 효과적이며, 내구성이 뛰어나기 때문에 오랫동안 사용할 수 있습니다.
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76. 강도설계법으로 설계된 그림과 같은 복철근보에서 파괴 때 압축철근이 항복하기 위한 인장철근의 하한값 ρmin는? (단, fck=27MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 0.017
  2. 0.022
  3. 0.028
  4. 0.037
(정답률: 알수없음)
  • 주어진 그림에서 파괴면이 압축쪽으로 이동하면서 인장철근과 압축철근이 항복하게 된다. 이때 인장철근의 하한값을 구하기 위해서는 다음과 같은 식을 이용한다.

    ρmin = (0.85fck/fy) - (0.05/3) = 0.85(27)/400 - 0.05/3 = 0.022

    따라서 정답은 "0.022"이다. 이 식에서 첫 번째 항은 강도설계법에서 정한 하한값이고, 두 번째 항은 인장철근의 끝단부분과 파괴면 사이의 거리가 3배 이상일 때 고려하는 보정계수이다.
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77. 복철근의 단면이 압축부에 3-D22(A's=11.61cm2)의 철근과 인장부에 6-D32(As=47.65cm2)의 철근을 갖고 있을 때의 압축부의 총압축력 C의 크기는? (단, fck=28MPa, fy=350MPa이다.)

  1. 207kN
  2. 1668kN
  3. 126kN
  4. 406kN
(정답률: 50%)
  • 압축부의 총압축력 C는 다음과 같이 구할 수 있다.

    C = fck x Ac + Σfy x As

    여기서, Ac는 압축부의 면적이고, Σfy는 철근의 합력이다.

    압축부의 면적 Ac는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Ac = b x h - ΣAs

    여기서, b는 단면의 너비, h는 단면의 높이이다.

    따라서, Ac = 30 x 60 - (3-D22 + 3-D22 + 3-D22) = 165.81cm2

    Σfy는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Σfy = ΣAs x fy

    따라서, Σfy = (6-D32 + 6-D32) x 350 = 1176kN

    따라서, C = 28 x 165.81 + 1176 = 1668kN

    따라서, 정답은 "1668kN"이다.
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78. 다음 중 콘크리트 구조물의 보강공법으로 보기 어려운 것은?

  1. 두께 증설공법
  2. FRP 접착공법
  3. 균열주입공법
  4. 프리스트레스 도입공법
(정답률: 알수없음)
  • 균열주입공법은 이미 생긴 균열을 채우는 보강공법으로, 구조물의 강도나 내구성을 향상시키는 것이 아니라 균열을 막는 역할을 합니다. 따라서 다른 세 가지 공법과는 목적과 방법이 다르기 때문에 보기 어렵다고 할 수 있습니다.
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79. 콘크리트의 동결융해에 관한 내구성 지수(DF)를 구하는 식은 과 같이 나타난다. 여기서 분모의 M이 의미하는 것은 무엇인가?

  1. 동결 융해에의 노출이 끝날 때의 사이클 수
  2. 동결 융해 N사이클에서의 상대 동탄성계수(%)
  3. P값이 시험을 단속시킬 수 있는 소정의 최소값이 된 순간의 사이클 수
  4. 동결융해계수
(정답률: 64%)
  • 정답은 "동결 융해에의 노출이 끝날 때의 사이클 수"이다. 이는 콘크리트가 동결 융해에 노출되는 동안 발생하는 손상을 측정하는 지표인데, 이 손상은 시간이 지남에 따라 누적되기 때문에 일정한 사이클 수를 측정하는 것이 중요하다. 따라서 DF 식에서 분모의 M은 동결 융해에 노출되는 사이클 수를 의미한다. 이 값은 동결 융해에 노출되는 기간과 온도 등에 따라 달라지며, 일반적으로 300~500 사이클을 기준으로 측정한다.
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80. 교량 등급에 대하여 DB하중을 고려할 때 1등교 DB24 하중의 총중량은?

  1. 24.3ton
  2. 32.4ton
  3. 43.2ton
  4. 51.6ton
(정답률: 10%)
  • 교량 등급은 교량이 견딜 수 있는 하중을 나타내는 것이며, DB하중은 도로교통공단에서 제시한 도로상에서 예상되는 최대 하중을 의미합니다. 1등교는 DB24 하중을 견딜 수 있는 등급이며, DB24 하중은 24톤을 의미합니다. 따라서 1등교가 견딜 수 있는 총중량은 24톤이며, 이를 1.8배(안전율)한 43.2톤이 됩니다. 따라서 정답은 "43.2ton"입니다.
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