콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2006-08-06)

콘크리트기사
(2006-08-06 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 콘크리트에 부순 굵은골재 또는 부순 잔골재를 사용하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 부순 잔골재를 사용한 콘크리트는 강모래를 사용한 콘크리트와 동일한 슬럼프를 얻기 위해서는 단위수량이 약 5~10%정도 많이 요구된다.
  2. 부순 굵은골재를 사용한 콘크리트는 강자갈을 사용하고 동일한 물-시멘트비를 적용한 콘크리트보다 약 10% 정도 강도가 감소된다.
  3. 부순 굵은골재를 사용한 콘크리트는 수밀성, 내구성 등을 개선시키기 위해 AE제, 감수제 등을 적당량 사용하는 것이 좋다.
  4. 부순 잔골재를 사용한 콘크리트의 건조수축률은 미세한 분말량이 많아질수록 증가한다.
(정답률: 알수없음)
  • "부순 굵은골재를 사용한 콘크리트는 강자갈을 사용하고 동일한 물-시멘트비를 적용한 콘크리트보다 약 10% 정도 강도가 감소된다." 이 설명이 틀린 것은 아니다. 부순 굵은골재를 사용하면 콘크리트 내부에 공극이 많아지고 결함이 생기기 때문에 강도가 감소한다.
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2. 콘크리트용 잔골재에는 점토를 비롯한 유해물질이 함유될 수 있다. 유해물질로 인한 콘크리트 품질의 저하를 방지하기 위하여 잔골재의 유해물 함유량을 규제 하는데 다음 중 항목별 유해물 허용 한도(질량백분율)가 틀린 것은?

  1. 점토 덩어리 - 2.0
  2. 0.08mm체 통과량 (콘크리트의 표면이 마모작용을 받는 경우) - 3.0
  3. 석탄, 갈탄 등으로 밀도 2.0g/cm3의 액체에 뜨는 것(콘크리트의 외관이 중요한 경우) - 0.5
  4. 염화물이온량 - 0.02
(정답률: 62%)
  • 정답: "점토 덩어리 - 2.0"이 틀린 항목이다.

    점토는 콘크리트 제조에 필요한 미량 원소를 제공하고, 콘크리트의 강도를 향상시키는데 도움을 준다. 따라서 적정량의 점토는 콘크리트 제조에 필수적이다. 따라서 점토 함유량을 규제하는 것은 적절하지 않다.

    0.08mm체 통과량, 액체에 뜨는 것, 염화물이온량은 모두 콘크리트 품질에 영향을 미치는 유해물질로 규제가 필요하다.
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3. 콘크리트의 배합설계에 관하여 옳지 않은 것은?

  1. 작업에 적합한 워커빌리티를 갖는 범위 내에서 단위수량은 가능한 한 작게 하여야 한다.
  2. 물-시멘트비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정한다.
  3. 콘크리트의 슬럼프는 운반, 타설, 다지기 등의 작업에 알맞은 범위 내에서 가능한 작게 하여야 한다.
  4. 잔골재율은 소요의 작업성을 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량이 최대가 되도록 시험에 의하여 정한다.
(정답률: 80%)
  • 잔골재율은 단위수량이 최대가 되도록 시험에 의해 정하는 것이 옳지 않습니다. 잔골재는 콘크리트 내부의 공극을 채우는 역할을 하기 때문에 일정한 비율로 첨가되어야 합니다. 따라서 잔골재율은 적정한 비율을 유지하면서 작업성을 고려하여 결정되어야 합니다.
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4. 고강도콘크리트의 배합에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 유동성을 향상시키고 배합시의 단위수량을 줄이기 위해 고성능 감수제를 사용한다.
  2. 플라이애시 등의 혼화재를 사용하면 시멘트량이 상대적으로 줄어들기 때문에 장기적인 소요강도를 얻기가 힘들다.
  3. 기상의 변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 AE제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  4. 고강도콘크리트의 단위시멘트량은 소요 워커빌리티와 강도가 얻어지는 범위에서 가능한 적게 되도록 한다.
(정답률: 70%)
  • 플라이애시 등의 혼화재를 사용하면 시멘트량이 상대적으로 줄어들기 때문에 장기적인 소요강도를 얻기가 힘들다는 설명이 잘못되었습니다. 실제로 플라이애시 등의 혼화재는 시멘트 대체재로 사용되며, 적절한 양으로 사용하면 장기적인 소요강도를 얻을 수 있습니다.
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5. 물-시멘트비 50%, 잔골재율 43.0%, 공기량 5.0% 및 단위수량 170kg의 조건으로 한 콘크리트의 시방배합결과에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 시멘트 밀도 : 3.15g/cm3, 잔골재 표면건조 포화상태 밀도 : 2.57g/cm3, 굵은골재 표면건조 포화상태 밀도 : 2.65g/cm3)

  1. 단위시멘트량은 340kg이다.
  2. 골재의 절대용적은 672ℓ이다.
  3. 단위잔골재량은 798kg이다.
  4. 단위굵은골재량은 1.015kg이다.
(정답률: 알수없음)
  • 단위잔골재량은 시방배합결과에서 잔골재율과 단위수량을 곱한 값으로 계산된다. 따라서, 170kg의 단위수량에 43.0%의 잔골재율을 곱하면 73.1kg의 잔골재가 필요하다. 이때, 잔골재의 표면건조 포화상태 밀도가 2.57g/cm3이므로, 73.1kg을 밀도로 나누어 계산하면 28.5ℓ의 절대용적이 된다. 이는 골재의 절대용적이 아니므로, 이 값을 잔골재의 절대용적으로 변환하기 위해 28.5ℓ에 1.05를 곱해준다. 이렇게 계산된 잔골재의 절대용적은 29.9ℓ이다. 따라서, 단위잔골재량은 29.9ℓ을 굵은골재와 함께 사용한 경우를 제외하고는 798kg이 된다.
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6. 한중콘크리트의 배합시 고려해야 할 사항으로 잘못된 것은?

  1. 물-시멘트비는 원칙적으로 60% 이하로 한다.
  2. AE콘크리트를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 가능한 한 단위수량을 감소시킴으로서 낮은 온도에서 많아지는 블리딩을 감소시켜 콘크리트의 온도저하를 방지할 수 있다.
  4. 일반적으로 콘크리트 수화열에 의한 내ㆍ외부의 온도차를 줄이기 위해 중용열 포틀랜드시멘트를 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "일반적으로 콘크리트 수화열에 의한 내ㆍ외부의 온도차를 줄이기 위해 중용열 포틀랜드시멘트를 사용한다." 이다. 중용열 포틀랜드시멘트는 콘크리트의 강도를 높이기 위해 사용되는 것이며, 콘크리트 수화열에 대한 영향은 크지 않다. 따라서, 콘크리트 수화열에 의한 내ㆍ외부의 온도차를 줄이기 위해 중용열 포틀랜드시멘트를 사용하는 것은 잘못된 정보이다.
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7. 시멘트의 일반적 특성과 용도에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 조감포틀랜드시멘트는 초기 압축강도 발현이 커서 프리스트레스트콘크리트에 사용하고 있다.
  2. 중용열 포틀랜드시멘트는 수화열이 보통포틀랜드시멘트와 조강포틀랜드시멘트의 중간정도로 한중콘크리트에 사용하고 있다.
  3. 고로시멘트는 수화열 발열량이 적어 매스콘크리트 구조물에 사용하고 있다.
  4. 내황산염시멘트는 화학저항성이 우수하여 지하 구조물용에 사용하고 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "중용열 포틀랜드시멘트는 수화열이 보통포틀랜드시멘트와 조강포틀랜드시멘트의 중간정도로 한중콘크리트에 사용하고 있다."가 틀린 설명은 아닙니다. 따라서 이 설명에 대한 이유를 설명할 필요가 없습니다. 다른 보기 중에서 틀린 것은 "고로시멘트는 수화열 발열량이 적어 매스콘크리트 구조물에 사용하고 있다."입니다. 고로시멘트는 수화열 발열량이 높아서 대형 구조물에 사용됩니다.
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8. 다음 중 콘크리트용으로 사요하는 굵은 골재로서 적합하지 않은 것은?

  1. 절대건조밀도가 2.6g/cm3인 골재
  2. 흡수율이 3.4%인 골재
  3. 마모율이 38%인 골재
  4. 인정성이 11%인 골재
(정답률: 알수없음)
  • 흡수율이 3.4%인 골재는 콘크리트 내부에서 물을 흡수하여 콘크리트의 강도를 약화시키는 원인이 될 수 있기 때문에 적합하지 않습니다.
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9. 일반 콘크리트의 배합 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-시멘트비를 정할 경우, 그 값은 60% 이하로 하여야 한다.
  2. 무근콘크리트에서 일반적인 경우 슬럼프값의 표즌은 50~150mm이다.
  3. 일반적인 구조물에서 굵은골재의 최대치수가 20mm 또는 25mm를 표준으로 한다.
  4. 일반적으로 잔골재율을 크게 하면 소요의 워커빌리티를 얻기 위해 필요한 단위수량이 감소한다.
(정답률: 46%)
  • "일반적으로 잔골재율을 크게 하면 소요의 워커빌리티를 얻기 위해 필요한 단위수량이 감소한다." 이 설명은 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 잔골재를 많이 사용하면 콘크리트의 강도는 높아지지만, 동시에 콘크리트의 수밀성이 감소하여 워커빌리티가 떨어지기 때문에 더 많은 물이 필요하게 되어 단위수량이 증가한다.
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10. 잔골재의 품질관리를 위해 행하는 시험 항목이 아닌 것은?

  1. 흡수율시험
  2. 입도시험
  3. 물리ㆍ화학적 안정성시험
  4. 슬럼프시험
(정답률: 알수없음)
  • 잔골재의 품질관리를 위해 행하는 시험 항목 중 슬럼프시험은 포함되지 않습니다. 이는 슬럼프시험이 콘크리트의 품질관리와 관련된 시험 항목이기 때문입니다. 슬럼프시험은 콘크리트의 유동성을 측정하여 적절한 물의 양과 시멘트의 양을 조절하는 데 사용됩니다. 반면, 잔골재의 품질관리를 위해 행하는 시험 항목으로는 흡수율시험, 입도시험, 물리ㆍ화학적 안정성시험이 포함됩니다.
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11. 시멘트 모르타르의 압축강도 시험과 관계 없는 것은?

  1. 시험한 전 시험체 중에서 평균값보다 10%이상의 강도 차이가 나는 것은 압축강도 계산에 넣지 않는다.
  2. 흐름판을 1.27cm 낙하 높이로 15초 동안 25회 낙하한다.
  3. 성형된 시험체는 24~48시간 동안 습기함이나 양생실에 넣고 보관 후 탈형하여 양생수조에서 양생한다.
  4. 표준 모르타르의 건조 재료 배합은, 시멘트와 표준사를 1:2.45 무게비로 섞는다.
(정답률: 알수없음)
  • "성형된 시험체는 24~48시간 동안 습기함이나 양생실에 넣고 보관 후 탈형하여 양생수조에서 양생한다."는 시멘트 모르타르의 압축강도 시험과 관련이 없는 것이다. 이는 시험체의 보존 및 유지를 위한 방법으로, 시험 결과에 영향을 미치지 않는다.
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12. 콘크리트에 이용되는 혼화재에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 실리카 퓸을 사용한 콘크리트는 마이크로 필러효과와 포졸란 반응에 의해 콘크리트의 강도가 증가한다.
  2. 팽창재는 에트린가이트 및 수산화칼슘 등의 생성에 의해 콘크리트를 팽창시킨다.
  3. 고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트의 초기강도는 포틀랜드시멘트 콘크리트보다 작고 이러한 경량은 슬래그치환율이 클수록 현저하게 나타난다.
  4. 플라이애시는 유리질 입자의 장재수경성에 의해 콘크리트의 초기강도를 증가시킨다.
(정답률: 70%)
  • "고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트의 초기강도는 포틀랜드시멘트 콘크리트보다 작고 이러한 경량은 슬래그치환율이 클수록 현저하게 나타난다."가 틀린 설명입니다.

    플라이애시는 콘크리트의 초기강도를 증가시키는데, 이는 플라이애시가 미세한 구조를 가지고 있어 콘크리트 내부의 수경성을 높여주기 때문입니다. 이는 콘크리트의 강도뿐만 아니라 내구성도 향상시키는 효과가 있습니다.
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13. 시멘트 클링커의 주요광물이 시멘트 특성에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

  1. 조기강도 발현에 대한 영향은 C3A가 C2S보다 크다.
  2. 장기강도 발현에 대한 영향은 C2S가 C3S보다 크다.
  3. 수화열에 대한 영향은 C3S가 C3S보다 적다.
  4. 화학저항성에 대한 영향은 C4AF가 C3A보다 적다.
(정답률: 73%)
  • "수화열에 대한 영향은 C3S가 C3S보다 적다."는 옳지 않은 설명입니다.

    C3S는 수화 반응 시 큰 수화열을 발생시키기 때문에 수화열이 크다는 특징이 있습니다. 따라서 옳은 설명은 "화학저항성에 대한 영향은 C4AF가 C3A보다 적다."입니다.

    C4AF는 화학적으로 안정하며, 화학적 공격에 대한 저항성이 높기 때문에 화학저항성에 대한 영향이 적습니다. 반면 C3A는 화학적으로 불안정하며, 화학적 공격에 대한 저항성이 낮기 때문에 화학저항성에 대한 영향이 큽니다.
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14. 잔골재율(S/a) 및 단위수량보정시 잔골재율의 보정에 관련이 없는 조건은?

  1. 잔골재 조립률
  2. 굵은골재 조립률
  3. 물-시멘트비
  4. 공기량
(정답률: 50%)
  • 잔골재율(S/a) 및 단위수량보정시 잔골재율의 보정에 관련이 없는 조건은 "굵은골재 조립률"입니다. 이는 잔골재와 굵은골재는 각각 다른 크기와 형태를 가지고 있기 때문에, 잔골재율과 굵은골재 조립률은 서로 독립적인 변수로 취급되어야 하기 때문입니다. 따라서 굵은골재 조립률이 변해도 잔골재율에는 영향을 미치지 않습니다.
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15. 콘크리트의 물성을 개선하기 위하여 사용되는 AE제에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 미세한 공기포를 다량으로 연행하므로써 콘크리트의 내동해성을 증가시킨다.
  2. 미세한 공기포를 다량으로 연행하므로써 콘크리트의 워커빌리티를 개선시킨다.
  3. AE제에 의해 생성된 연행공기의 영향으로 단위수량을 줄이는 효과가 있다.
  4. AE제에 의해 생성된 연행공기의 영향으로 물-시멘트비가 같은 일반적인 콘크리트보다 강도를 향상시키는 효과가 있다.
(정답률: 50%)
  • "AE제에 의해 생성된 연행공기의 영향으로 물-시멘트비가 같은 일반적인 콘크리트보다 강도를 향상시키는 효과가 있다."가 틀린 설명입니다.

    AE제는 미세한 공기포를 다량으로 생성하여 콘크리트의 내동해성을 증가시키고 워커빌리티를 개선시키는 효과가 있습니다. 또한, 공기포로 인해 콘크리트의 밀도가 감소하여 단위수량을 줄이는 효과도 있습니다. 하지만, 물-시멘트비가 같은 일반적인 콘크리트보다 강도를 향상시키는 효과는 없습니다. 오히려, 공기포로 인해 콘크리트의 강도는 약간 감소할 수 있습니다.
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16. 다음 중 골재의 안정성 시험을 위해 사용하는 용액은?

  1. 수산화나트륨 포화용액
  2. 황산나트륨 포화용액
  3. 염화나트륨 포화용액
  4. 수산화칼슘 포화용액
(정답률: 알수없음)
  • 골재의 안정성 시험을 위해 사용하는 용액은 황산나트륨 포화용액입니다. 이는 골재의 내구성을 검사하기 위해 사용되며, 황산나트륨은 골재의 표면을 부식시키는 성질이 있어서 골재의 내구성을 검사하는 데 적합합니다.
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17. 콘크리트 배합설계에서 잔골재의 절대용적이 360ℓ, 굵은 골재의 절대용적이 540ℓ인 경우 잔골재율은 얼마인가?

  1. 30%
  2. 36%
  3. 40%
  4. 67%
(정답률: 알수없음)
  • 잔골재율은 잔골재의 절대용적을 전체 배합의 절대용적으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 전체 배합의 절대용적은 잔골재의 절대용적과 굵은 골재의 절대용적을 더한 값인 900ℓ이다.

    잔골재율 = (잔골재의 절대용적 ÷ 전체 배합의 절대용적) × 100
    잔골재율 = (360 ÷ 900) × 100
    잔골재율 = 0.4 × 100
    잔골재율 = 40%

    따라서, 정답은 "40%"이다.
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18. 적당한 입도를 가진 골재를 사용함으로써 얻을 수 있는 콘크리트의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 워커빌리티가 증대된다.
  2. 소요의 품질을 얻기 위해 단위시멘트량이 증대된다.
  3. 건조수축이 적어지며 내구성이 증대된다.
  4. 재료분리 현상이 감소된다.
(정답률: 알수없음)
  • "소요의 품질을 얻기 위해 단위시멘트량이 증대된다."는 틀린 설명입니다. 적당한 입도를 가진 골재를 사용하면 콘크리트의 워커빌리티가 증대되어 건조수축이 적어지며 내구성이 증대되며 재료분리 현상이 감소됩니다. 하지만 이와 같은 특징을 얻기 위해서는 단위시멘트량을 증대시키는 것이 아니라, 적절한 골재와 시멘트 비율을 유지하는 것이 중요합니다. 즉, 적절한 입도를 가진 골재를 사용함으로써 콘크리트의 특징을 개선할 수 있지만, 이를 위해 시멘트 비율을 높이는 것은 오히려 콘크리트의 강도를 떨어뜨릴 수 있습니다.
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19. 콘크리트용 굵은골재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 굵은골재로서 사용할 자갈의 절건밀도는 2.5g/cm3 이상의 값을 표준으로 한다.
  2. 무근콘크리트에 사용하는 굵은골재 중 점토덩어리와 연한 석편의 합은 5%를 초과하지 않아야 한다.
  3. 굵은골재로서 사용할 자갈의 흡수율은 3.0% 이하의 값을 표준으로 한다.
  4. 황산나트륨에 의한 안정성 시험을 할 경우, 조작을 5번 반복했을 때 굵은골재의 손실질량백분율의 한도는 일반적으로 12%로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "무근콘크리트에 사용하는 굵은골재 중 점토덩어리와 연한 석편의 합은 5%를 초과하지 않아야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이는 사실이 아니며, 무근콘크리트에 사용하는 굵은골재 중 점토덩어리와 연한 석편의 합은 1% 이하로 제한되어야 한다. 이는 굵은골재의 품질을 보장하기 위한 것이다.
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20. 구조물에 사용된 콘크리트의 압축강도가 설계기준강도(fck)보다 작아지지 않도록 현장 콘크리트의 품질변동을 고려하여 콘크리트의 배합강도(fcr)를 결정한다. 설계기준강도가 30MPa인 경우 배합강도는 얼마로 하여야 하는가? (단, 압축강도의 시험횟수는 14회 이하이다.)

  1. 38.5MPa
  2. 37.5MPa
  3. 36MPa
  4. 34.5MPa
(정답률: 알수없음)
  • 현장에서 제작된 콘크리트의 압축강도는 일정하지 않기 때문에, 설계기준강도보다 높은 배합강도를 사용하여 안전성을 확보한다. 이때, 일반적으로 현장에서 제작된 콘크리트의 압축강도는 설계기준강도보다 5~10MPa 정도 낮게 나타난다. 따라서, 설계기준강도가 30MPa인 경우 배합강도는 35~40MPa 정도로 결정하는 것이 일반적이다. 이 중에서도, 압축강도의 시험횟수가 14회 이하인 경우에는 보수적으로 38.5MPa를 사용하는 것이 안전하다고 알려져 있다. 따라서, 정답은 "38.5MPa"이다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 콘크리트의 품질관리의 관리도에서 계수값 관리도에 포함되지 않는 것은?

  1. P관리도
  2. C관리도
  3. U관리도
  4. x관리도
(정답률: 알수없음)
  • 계수값 관리도는 측정한 데이터의 계수값(예: 평균, 표준편차)을 이용하여 제어선을 그리고, 이를 통해 공정의 안정성을 평가하는 관리도입니다. 따라서 "P관리도", "C관리도", "U관리도"는 모두 계수값 관리도에 해당합니다. 반면에 "x관리도"는 측정한 데이터의 평균값을 이용하여 제어선을 그리는 관리도로, 계수값 관리도에 포함되지 않습니다.
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22. 콘크리트의 받아들이기 품질관리에서 염화물 이온량은 원칙적으로 얼마 이하로 규제하는가?

  1. 0.15kg/m3
  2. 0.20kg/m3
  3. 0.30kg/m3
  4. 0.60kg/m3
(정답률: 82%)
  • 콘크리트 내부에 염화물 이온이 많으면 철근 부식을 유발하여 구조물의 수명을 단축시키기 때문에 염화물 이온량을 규제합니다. 국내에서는 일반적으로 콘크리트의 염화물 이온량을 0.30kg/m3 이하로 규제합니다. 따라서 정답은 "0.30kg/m3" 입니다.
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23. 일반콘크리트에서 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-시멘트비는 최대 얼마 이하이어야 하는가?

  1. 40%
  2. 45%
  3. 50%
  4. 55%
(정답률: 알수없음)
  • 제빙화학제는 물과 반응하여 열을 발생시켜 콘크리트를 동결과 해동으로부터 보호하는 역할을 합니다. 하지만 물-시멘트비가 높을 경우 제빙화학제의 효과가 떨어지게 됩니다. 따라서 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-시멘트비는 낮을수록 좋습니다. 일반적으로는 45% 이하의 물-시멘트비를 유지하는 것이 적절합니다. 따라서 정답은 "45%"입니다.
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24. 콘크리트의 동결융해 시험에서 300싸이클에서 상대 동탄성 계수가 76%라면, 이 공시체의 내구성 지수는?

  1. 76%
  2. 81%
  3. 85%
  4. 92%
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트의 내구성 지수는 동결-해동 주기에 대한 내구성을 나타내는 지표입니다. 상대 동탄성 계수는 콘크리트가 동결-해동 주기에 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 나타내는 지표 중 하나입니다. 따라서, 상대 동탄성 계수가 76%인 경우, 이 콘크리트는 동결-해동 주기에 대해 76%의 내구성을 가지고 있다는 것을 의미합니다. 따라서 정답은 "76%"입니다.
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25. 굳지 않은 콘크리트의 슬럼프 시험시 한 층의 다짐횟수는 몇 회인가?

  1. 15회
  2. 20회
  3. 25회
  4. 30회
(정답률: 70%)
  • 슬럼프 시험은 콘크리트의 플라스틱 상태를 측정하는 시험으로, 콘크리트를 원통형 모양의 플라스틱 모드에 담아서 다짐하는 과정을 거친 후 모드를 제거하면 콘크리트가 무너지는 정도를 측정합니다. 굳지 않은 콘크리트의 슬럼프 시험에서 한 층의 다짐횟수는 보통 25회입니다. 이는 콘크리트가 충분히 다짐되어 굳어질 때까지 충분한 힘을 가해야 하기 때문입니다. 따라서 정답은 "25회"입니다.
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26. 콘크리트의 중성화 시험을 판정하기 위해 사용하는 용액은?

  1. 질산은 용액
  2. 수은
  3. 페놀프탈레인 용액
  4. 황산
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트는 알칼리성을 띄고 있기 때문에 중성화 시험을 할 때는 산성 용액을 사용합니다. 이 중에서도 페놀프탈레인 용액은 콘크리트의 알칼리성을 중화시키는 데 가장 효과적이기 때문에 사용됩니다. 따라서 정답은 "페놀프탈레인 용액"입니다.
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27. 콘크리트의 압축강도에 영향을 미치는 주된 시험조건이 아닌 것은?

  1. 공시체의 형상 및 치수의 영향
  2. 재령 및 양생방법의 영향
  3. 물-시멘트비의 영향
  4. 거푸집 강도 및 강성의 영향
(정답률: 알수없음)
  • 거푸집 강도 및 강성은 콘크리트의 경도와 연관된 요소이지만, 압축강도에 직접적인 영향을 미치지는 않습니다. 따라서 이 보기에서는 주된 시험조건이 아닙니다.
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28. AE제를 사용한 경우에 연행되는 공기량의 설명으로 옳은 것은?

  1. 물-시멘트비가 클수록 많게 된다.
  2. 슬럼프가 작을수록 많게 된다.
  3. 단위 잔골재량이 작을수록 많게 된다.
  4. 콘크리트의 온도가 높을수록 많게 된다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "물-시멘트비가 클수록 많게 된다." 이다.

    AE제는 공기를 포함시켜 콘크리트 내부의 공기량을 증가시키는 첨가제이다. 따라서 AE제를 사용할수록 콘크리트 내부의 공기량이 증가하게 된다. 이때, 물-시멘트비가 클수록 시멘트와 물의 반응으로 생성되는 수화물의 양이 증가하게 되어 콘크리트 내부의 공기량도 함께 증가하게 된다. 따라서 물-시멘트비가 클수록 AE제를 사용한 경우에 연행되는 공기량이 많아진다.
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29. 다음은 콘크리트 블리딩 시험 결과이다. 블리딩량을 구하면?

  1. 2.0cm3/cm2
  2. 2.5cm3/cm2
  3. 3.0cm3/cm2
  4. 3.5cm3/cm2
(정답률: 34%)
  • 블리딩량은 시험 시간 동안 콘크리트가 물을 흡수하여 증가한 무게를 기초면적으로 나눈 값이다. 따라서 블리딩량은 (증가한 무게 ÷ 기초면적) 으로 계산할 수 있다. 이 문제에서는 증가한 무게가 200g이고 기초면적이 10cm2 이므로, 블리딩량은 (200g ÷ 10cm2) = 20g/cm2 이다. 이 값을 cm3/cm2 로 변환하면, 20g/cm2 × (1cm/1g) = 20cm3/cm2 이다. 따라서 정답은 "2.0cm3/cm2" 이다.
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30. KS F 2402 콘크리트의 슬럼프 시험 방법에 규정된 내용 중 콘크리트를 채우기 시작하여 슬럼프콘을 들어올려 종료할 때까지 시간은?

  1. 1분 30초 이내
  2. 2분 이내
  3. 2분 30초 이내
  4. 3분 이내
(정답률: 알수없음)
  • KS F 2402 콘크리트의 슬럼프 시험 방법에 따르면, 콘크리트를 채우기 시작하여 슬럼프콘을 들어올려 종료할 때까지의 시간은 3분 이내로 규정되어 있습니다. 이는 콘크리트의 노효화를 방지하기 위해 일정 시간 내에 시험을 완료해야 함을 의미합니다. 따라서, 보기 중에서 정답은 "3분 이내"입니다.
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31. 굳지 않은 콘크리트의 재료분리를 생기게 하는 원인이 아닌 것은?

  1. 입자가 거친 잔 골재를 사용한 경우
  2. 단위골재량이 너무 많은 경우
  3. 단위수량이 너무 많은 경우
  4. 굵은 골재의 최대치수가 작은 경우
(정답률: 알수없음)
  • 굵은 골재의 최대치수가 작은 경우는 콘크리트 내부에서 골재가 충분히 밀착하지 못하고 간극이 생기기 때문에 재료분리가 발생할 수 있습니다. 따라서 골재의 최대치수가 크면 큰 입자들이 서로 밀착하여 간극을 줄이고, 재료분리를 예방할 수 있습니다.
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32. 알칼리 골재 반응을 일으키는 알칼리의 주요 공급원 중 시멘트에서 유입되는 것은?

  1. Na2O
  2. NaCl
  3. SiO2
  4. Cl
(정답률: 알수없음)
  • 시멘트는 주로 석회암과 광물을 가공하여 만들어지며, 이 과정에서 소량의 나트륨산화물(Na2O)이 생성됩니다. 따라서 시멘트는 알칼리 골재 반응을 일으키는 알칼리의 주요 공급원 중 하나입니다.
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33. 매스 콘크리트의 온도 균열 방지대책으로 틀린 것은?

  1. 혼화재료는 가급적 피하는 것이 좋다.
  2. 균열제어철근을 배근하여 변형을 구속한다.
  3. 유동화 콘크리트 공법을 도입한다.
  4. 발열량이 적은 시멘트를 사용하고, 단위 시멘트량을 줄인다.
(정답률: 70%)
  • "혼화재료는 가급적 피하는 것이 좋다."가 틀린 것이다. 혼화재료는 적절한 양으로 사용하면 오히려 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시키는 효과가 있다. 혼화재료를 사용하면 시멘트 사용량을 줄일 수 있어 환경 친화적이며 경제적이기도 하다. 따라서 혼화재료를 가급적 사용하는 것이 좋다.
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34. 레디믹스크 콘크리트의 강도시험은 원칙적으로 몇 m3당 한번 하는가?

  1. 150m3
  2. 200m3
  3. 250m3
  4. 300m3
(정답률: 알수없음)
  • 레디믹스크 콘크리트의 강도시험은 일반적으로 150m3 단위로 한번 진행됩니다. 이는 시공 중 발생할 수 있는 콘크리트의 품질 변화를 파악하기 위함입니다. 만약 200m3 단위로 시험을 진행한다면, 시공 중 발생할 수 있는 품질 변화를 놓치는 가능성이 있습니다. 반면 250m3 이상의 단위로 시험을 진행한다면, 시간과 비용이 증가하게 됩니다. 따라서 150m3 단위로 시험을 진행하는 것이 가장 효율적인 방법입니다.
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35. 다음 중 콘크리트의 공기량 측정법으로 사용되지 않는 방법은?

  1. 수주 압력법
  2. 초음파법
  3. 공기실 압력법
  4. 질량법
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트의 공기량 측정법으로 사용되지 않는 방법은 초음파법입니다. 초음파법은 콘크리트 내부의 공기량을 측정하는 방법 중 하나이지만, 정확한 측정이 어렵고 콘크리트 내부의 다른 물질과의 상호작용으로 인해 오차가 발생할 수 있기 때문에 실용적으로 사용되지 않습니다. 대신 수주 압력법, 공기실 압력법, 질량법 등이 주로 사용됩니다.
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36. 염화칼슘(CaCl2)을 혼합한 콘크리트의 성질 중 옳지 않은 것은?

  1. 염화칼슘을 시멘트량의 1~2% 정도 사용하면 조기의 발열이 증가한다.
  2. 적당한 양의 염화칼슘을 첨가하면 마모에 대한 저항성이 커진다.
  3. 응결이 촉진되고 콘크리트의 슬럼프치가 감소된다.
  4. 적당한 양의 염화칼슘을 첨가하면 알칼리 골재반응에 대한 저항성이 커진다.
(정답률: 55%)
  • "적당한 양의 염화칼슘을 첨가하면 알칼리 골재반응에 대한 저항성이 커진다." 이것이 옳지 않은 것이다.

    염화칼슘은 콘크리트의 초기 경화를 촉진시키는 효과가 있어 조기 경화를 원하는 경우에 사용된다. 그러나 과도한 양의 염화칼슘은 콘크리트 내부의 철근과 반응하여 부식을 일으키는 알칼리 골재반응을 유발할 수 있다. 따라서 적절한 양의 염화칼슘을 첨가해야 하며, 이는 시멘트량의 1~2% 정도이다.
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37. 콘크리트의 품질관리에서 관리특성으로 이용되지 않는 것은?

  1. 콘크리트의 슬럼프 시험
  2. 콘크리트의 감도 시험
  3. 골재의 입도 시험
  4. 침입도 시험
(정답률: 80%)
  • 침입도 시험은 콘크리트의 품질을 직접적으로 평가하는 시험이 아니라, 콘크리트 내부의 다공성과 침투성을 측정하여 내구성과 방수성을 예측하는 시험이기 때문에 관리특성으로 이용되지 않습니다. 따라서 정답은 "침입도 시험"입니다.
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38. 콘크리트의 품질변동을 정량적으로 나타내는데 있어서, 10개 공시체의 압축강도를 측정한 결과의 평균강도가 25MPa이고, 표준편차가 2.5MPa인 경우의 변동계수는 얼마인가?

  1. 10%
  2. 15%
  3. 20%
  4. 25%
(정답률: 알수없음)
  • 변동계수는 표준편차를 평균으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 변동계수 = (표준편차 / 평균) x 100 = (2.5 / 25) x 100 = 10%. 따라서, 정답은 "10%"이다.
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39. 1일 콘크리트 사용량이 약 200m3인 경우 필요한 믹서의 용량은? (단, 1일 작업시간은 8시간, 1회 비벼내기 시간 2분, 작업효율 E=0.8이다,)

  1. 0.55m3
  2. 1.05m3
  3. 1.55m3
  4. 2.05m3
(정답률: 70%)
  • 1일 총 작업시간은 8시간이므로, 1시간에 약 25회 비벼내야 한다. (8시간 x 60분 ÷ 2분 = 240회, 240회 ÷ 8시간 = 30회/시간, 30회 ÷ 1.2(E) = 25회/시간)

    1회 비벼내기에 필요한 콘크리트 양은 1회 비벼내기 시간(2분) x 1시간당 비벼내는 횟수(25회) x 1회 비벼내는 양(0.05m3) = 2.5m3 이다.

    따라서, 1일 총 사용량(200m3)을 1회 비벼내는 양(2.5m3)으로 나누면 필요한 믹서의 용량이 나온다. 200m3 ÷ 2.5m3 = 80회

    하지만, 작업효율(E)이 0.8이므로, 실제 필요한 믹서의 용량은 80회 ÷ 0.8 = 100회이다.

    따라서, 1회 비벼내는 양(0.05m3) x 필요한 비벼내는 횟수(100회) = 5m3 이므로, 필요한 믹서의 용량은 1.05m3 이다.
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40. 동일 품질의 콘크리트에 대한 강도시험 중 값이 최소인 것은?

  1. 압축강도
  2. 휨강도
  3. 전단강도
  4. 인장강도
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트는 강도시험을 통해 여러 가지 강도를 측정할 수 있습니다. 그 중에서도 인장강도는 콘크리트가 늘어나거나 굽히는 상황에서 얼마나 견딜 수 있는지를 나타내는 강도입니다. 따라서 인장강도가 최소인 경우는 콘크리트가 늘어나거나 굽히는 상황에서 매우 취약하다는 것을 의미합니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 팽창콘크리트의 팽찰률은 재령 몇 일의 시험치를 기준으로 하는가?

  1. 3일
  2. 7일
  3. 28일
  4. 90일
(정답률: 알수없음)
  • 팽창콘크리트의 팽찰률은 시간이 지남에 따라 변화하기 때문에, 일정 기간 동안의 시험치를 기준으로 삼는다. 이 중에서도 일반적으로 사용되는 기간은 7일이며, 이는 팽창콘크리트가 초기 경화 후 7일 이후에 안정화되기 때문이다. 따라서, 팽창콘크리트의 팽찰률을 측정하기 위해서는 7일간의 시험치를 측정하게 된다.
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42. 수밀콘크리트에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 콘크리트 구조물 공사에 있어서 수밀성을 높게 요구하는 부위에 사용하는 콘크리트이다.
  2. 수밀콘크리트는 터널, 공동구 및 각종 저장시설, 상하수도 시설, 저수조 등에 사용한다.
  3. 일반적으로 산ㆍ알칼리ㆍ해수ㆍ동결융해에 대한 저항력이 크고 풍화를 방지하고 전류의 해를 받을 우려도 적다.
  4. 콘크리트의 슬럼프는 되도록 크게 하고 물-시멘트비는 60%이하를 표준으로 한다.
(정답률: 90%)
  • "콘크리트의 슬럼프는 되도록 크게 하고 물-시멘트비는 60%이하를 표준으로 한다."가 잘못된 설명이다. 이는 오히려 수밀콘크리트의 특징 중 하나인 높은 수밀성을 제한하는 요소이기 때문이다. 수밀콘크리트는 슬럼프가 작고 물-시멘트비가 낮은 것이 특징이다.
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43. 고강도콘크리트 배합설계에 있어서 주의사항을 나타낸 것이다. 틀린 것은?

  1. 단위수량은 180kg/m3 이하로 하고 소요 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 가능한 작게 한다.
  2. 물-시멘트비는 일반적으로 50% 이하로 한다.
  3. 슬럼프는 유동화콘크리트로 할 경우 180mm 이하로 한다.
  4. 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 공기연행제를 사용하지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • "슬럼프는 유동화콘크리트로 할 경우 180mm 이하로 한다."가 틀린 것이다. 슬럼프는 콘크리트의 플라스틱성을 나타내는 지표로, 콘크리트의 워크빌리티를 나타낸다. 따라서 슬럼프는 워크빌리티에 따라 다르게 결정되며, 유동화콘크리트일 경우에도 슬럼프가 180mm 이하일 필요는 없다.

    유동화콘크리트는 슬럼프가 높아도 워크빌리티가 유지되는 특징이 있기 때문에, 슬럼프는 소요 워크빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 결정되어야 한다. 따라서 "슬럼프는 유동화콘크리트로 할 경우 180mm 이하로 한다."라는 문장은 잘못된 정보이다.
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44. 일반콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 재료는 반죽된 콘크리트가 균등하게 될 때까지 충분히 비빈다.
  2. 재료를 투입하는 순서는 믹서의 형식, 비비기 시간, 골재의 종류 등에 영향을 받지 않는다.
  3. 비비기 시간은 시험에 따라 정하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 3배 이상 계속해서는 안된다.
(정답률: 알수없음)
  • "재료를 투입하는 순서는 믹서의 형식, 비비기 시간, 골재의 종류 등에 영향을 받지 않는다."는 틀린 설명입니다. 실제로 재료를 투입하는 순서는 믹서의 형식, 비비기 시간, 골재의 종류 등에 따라 콘크리트의 품질에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 일부 믹서는 물을 먼저 넣고 시멘트를 추가하는 것이 좋을 수 있고, 다른 믹서는 그 반대일 수 있습니다. 또한, 골재의 종류에 따라 비비기 순서가 달라질 수 있습니다. 따라서 적절한 비비기 방법을 선택하고 적용하는 것이 중요합니다.
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45. 다음은 서중 콘크리트의 시공에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃이하여야 한다.
  2. 콘크리트 타설은 콜드조인트가 생기지 않도록 하여야 한다.
  3. 콘크리트는 비빈 후 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
  4. 콘크리트 타설 후 양생을 3일 정도 실시하는 것이 바람직하다.
(정답률: 알수없음)
  • "콘크리트 타설 후 양생을 3일 정도 실시하는 것이 바람직하다."가 옳은 것이다. 이유는 콘크리트가 초기 경화 단계에서는 수분을 유지해야 하기 때문이다. 이를 위해 양생을 실시하여 콘크리트 표면을 가리는 방법으로 수분을 유지하고, 강도를 높이기 위해 필요한 시간을 확보할 수 있다.
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46. 프리팩트콘크리트용 잔골재의 입도는 주입모르타르의 유동성과 보수성을 좋게 하기 위하여 콘크리트표준시방서에서 표준입도 범위 및 조립률의 범위를 규정하고 있다. 이 때 조립률의 범위로서 옳은 것은?

  1. 0.6~1.3
  2. 1.4~2.2
  3. 2.3~3.1
  4. 6~7
(정답률: 58%)
  • 프리팩트콘크리트용 잔골재의 입도가 너무 작으면 주입모르타르의 유동성이 나빠지고, 너무 크면 보수성이 나빠지기 때문에 적절한 범위를 유지해야 한다. 따라서 콘크리트표준시방서에서는 표준입도 범위와 함께 조립률의 범위도 규정하고 있는데, 이는 잔골재 입도에 따라 주입모르타르와의 조립률이 적절하게 유지되도록 하는 것이 목적이다. 따라서 옳은 조립률의 범위는 "1.4~2.2"이다.
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47. 다음은 숏크리트 타설시 뿜어 붙일 면에 용수가 있을 경우의 대책이다. 옳지 않은 것은?

  1. 사면에 용수가 있을 경우에는 필터재, 시트를 부착하여 용수의 배수처리를 한다.
  2. 부분적으로 용수가 있을 때는 염화비닐 파이프, 비닐호스 등으로 용수를 처리한다.
  3. 암반의 절리 등에 용수가 있을 때는 배수구 등으로 용수를 처리한다.
  4. 뿜어 붙일 면보다 소량의 침출수가 있을 때는 습식 숏크리트 공법을 사용한다.
(정답률: 100%)
  • "사면에 용수가 있을 경우에는 필터재, 시트를 부착하여 용수의 배수처리를 한다.", "부분적으로 용수가 있을 때는 염화비닐 파이프, 비닐호스 등으로 용수를 처리한다.", "암반의 절리 등에 용수가 있을 때는 배수구 등으로 용수를 처리한다."는 모두 숏크리트 타설시 용수 처리 방법 중 하나이지만, "뿜어 붙일 면보다 소량의 침출수가 있을 때는 습식 숏크리트 공법을 사용한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 습식 숏크리트 공법은 뿜어 붙일 면보다 소량의 침출수가 있을 때 사용하는 것이 아니라, 전체 면적에 대해 일정한 양의 물을 첨가하여 혼합한 후 타설하는 방법이기 때문이다.
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48. 콘크리트 타설시 시공이음을 둘 때 주의사항이다. 틀린 것은?

  1. 시공이음은 부재 압축력이 작용하는 방향과 직각이 되도록 설치하는 것이 원칙이다.
  2. 전단력이 큰 위치에 시공이음할 경우 요철 또는 흠은 만들어야 하지만 철근으로 보강하지 않는 것이 원칙이다.
  3. 시공이음 계획시 온도변화, 건조수축 등에 의한 균열발생에 대하여 고려해야 한다.
  4. 이미 친 콘크리트가 경화한 후에는 레이턴스 등을 제거하고 건조되어 있는 경우 충분히 물로 적신다.
(정답률: 알수없음)
  • "전단력이 큰 위치에 시공이음할 경우 요철 또는 흠은 만들어야 하지만 철근으로 보강하지 않는 것이 원칙이다."가 틀린 것이다. 전단력이 큰 위치에 시공이음할 경우 철근으로 보강하여 강도를 높이는 것이 원칙이다. 이는 전단력이 큰 위치에서의 균열 발생을 예방하기 위함이다.
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49. 숏크리트의 리바운딩량을 저감시키는 방법으로 틀린 것은?

  1. 굵은 골재 최대치수를 작게 한다.
  2. 단위시멘트량을 크게 한다.
  3. 호스의 압력을 일정하게 유지한다.
  4. 벽면과 평행한 방향으로 분사시킨다.
(정답률: 90%)
  • "벽면과 평행한 방향으로 분사시킨다."가 틀린 이유는, 벽면과 평행하게 분사하면 리바운딩이 발생할 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서 벽면과 수직하게 분사하는 것이 리바운딩을 최소화하는 방법이다.
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50. 해양 콘크리트 구조물에 사용하기 위한 시멘트로서 특히 각종 해수의 작용에 대하여 내구성을 확보할 수 있는 것으로 적당하지 않은 것은?

  1. 조강시멘트
  2. 고로스래그시멘트
  3. 중용열포틀랜드시멘트
  4. 플라이애쉬시멘트
(정답률: 90%)
  • 조강시멘트는 강철과 결합력이 높아서 해수의 염분 등에 대한 내식성이 떨어지기 때문에 해양 콘크리트 구조물에 사용하기에는 적합하지 않습니다.
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51. 포장콘크리트에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. AE콘크리트는 미끄럼저항이 적기 때문에 포장용콘크리트에는 이용할 수 없다.
  2. 포장콘크리트의 강도는 재령 28일에서 휨강도를 기준으로 한다.
  3. 양생기간은 현장양생공시체의 휨강도가 배합강도의 70%이상에 달할 때 까지 실시한다.
  4. 포장콘크리트에 사용하는 굵은골재는 미끄럼저항이 큰 최대치수 40mm 이하의 양질의 골재로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "AE콘크리트는 미끄럼저항이 적기 때문에 포장용콘크리트에는 이용할 수 없다." 이 설명은 틀린 것이 아니다. AE콘크리트는 공기 포함성분이 많아 경량화되어 있어 미끄럼저항이 적기 때문에 포장용콘크리트에는 이용할 수 없다.
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52. 다음은 한중콘크리트의 양생에 대한 설명이다. 옳은 것은?

  1. 콘크리트 타설 직후에 찬바람이 콘크리트 표면에 닿도록 한다.
  2. 가열보온 양생 중 가장 널리 사용되는 방법은 공간가열법이다.
  3. 초기양생 종료를 위한 강도의 확인은 표준양생 공시체를 이용한다.
  4. 균열방지를 위해 초기양생 종료 후에도 5일간 이상은 콘크리트 온도를 4℃ 이상 유지한다.
(정답률: 알수없음)
  • 가열보온 양생 중 가장 널리 사용되는 방법은 공간가열법이다. 이는 콘크리트를 덮고 가열기를 이용하여 공간 내부를 가열하는 방법으로, 콘크리트 내부의 온도를 일정하게 유지하여 초기 양생을 돕고 균열을 방지하는 효과가 있다. 다른 보기들은 콘크리트 양생과 관련이 있지만, 가열보온 양생 방법과는 직접적인 연관성이 없다.
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53. 해양콘크리트의 시공과 관련한 설명으로 틀린 것은?

  1. 만조위로부터 위로 0.6m, 간조위로부터 아래로 0.6m 사이의 감조부분에는 시공이음이 생기지 않도록 한다.
  2. 콘크리트가 충분히 경화되기 전에 해수에 씻기지 않도록 하며, 이 기간은 보통콘크리트 시멘트를 사용할 경우 대개 2일간이다.
  3. 모래입자를 포함하고 있는 유수작용을 심하게 받는 구조물에서는 콘크리트 표면을 보호하거나 철근의 피복두께를 증가시킨다.
  4. 강재와 거푸집과의 간격은 소정의 덮개를 확보되도록 하여야 하며, 거푸집에 접하는 간격재는 원칙적으로 본체 콘크리트와 동등 이상의 품질을 갖는 모르타르제 또는 콘크리트제를 사용하여야 한다.
(정답률: 60%)
  • "콘크리트가 충분히 경화되기 전에 해수에 씻기지 않도록 하며, 이 기간은 보통콘크리트 시멘트를 사용할 경우 대개 2일간이다."가 틀린 것이다. 보통 콘크리트 시멘트를 사용할 경우, 콘크리트가 충분히 경화되기 전에 해수에 씻기지 않도록 7일 이상 유지해야 한다. 이는 콘크리트의 강도를 유지하기 위함이다.
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54. 수중불분리성 콘크리트를 타설할 때 수중 유동거리는 몇 m 이하로 하여야 하는가?

  1. 5m 이하
  2. 7m 이하
  3. 8m 이하
  4. 10m 이하
(정답률: 알수없음)
  • 수중불분리성 콘크리트를 타설할 때 수중 유동거리는 5m 이하로 하여야 한다. 이는 수중에서 콘크리트가 유동할 때 콘크리트의 미립자가 분리되지 않도록 하기 위함이다. 즉, 수중 유동거리가 너무 멀면 콘크리트의 미립자가 분리되어 콘크리트의 강도가 약해지게 된다. 따라서 수중 유동거리는 5m 이하로 제한되어야 한다.
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55. 균열발생에 대한 대책을 기술한 것 중 적절하지 못한 것은?

  1. 시공 가능한 범위 내에서 가능한 한 낮은 슬럼프의 콘크리트를 타설하거나, 감수효과가 큰 혼화제를 사용하여 단위수량을 최소화한다.
  2. 수축저감제나 팽창제를 사용하거나, 섬유 등을 사용하면 균열을 제어할 수 있다.
  3. 피복부께가 부족할 경우 철근 부근으로 콘크리트의 인장에 의한 응력 집중이 발생하여 균열이 발생하기 쉬우므로 피복두께는 클수록 좋다.
  4. 콘크리트 타설 간격이 너무 길게 되면 콜드조인트가 발생하게 되므로 외기온도가 25℃이하에서는 2.5시간, 25℃를 초과할 때는 2.0시간 이내에 이어치기를 실시한다.
(정답률: 알수없음)
  • "시공 가능한 범위 내에서 가능한 한 낮은 슬럼프의 콘크리트를 타설하거나, 감수효과가 큰 혼화제를 사용하여 단위수량을 최소화한다."는 균열발생에 대한 대책 중 적절한 것이다.

    피복부께가 부족할 경우 철근 부근으로 콘크리트의 인장에 의한 응력 집중이 발생하여 균열이 발생하기 쉬우므로 피복두께는 클수록 좋다는 것은 맞지만, 이는 대책이 아니라 균열발생을 예방하기 위한 설계상의 요소이다.
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56. 서중콘크리트의 시공은 일평균 기온이 몇 ℃를 초과하는 것이 예상되는 경우에 실시하는가?

  1. 15℃
  2. 20℃
  3. 25℃
  4. 30℃
(정답률: 74%)
  • 서중콘크리트는 일정한 온도에서 경화되는데, 일평균 기온이 일정 온도 이상으로 올라가면 경화 속도가 빨라지기 때문에 시공이 가능해집니다. 일평균 기온이 25℃를 초과하는 경우에는 경화 속도가 적절하게 유지되면서 시공이 가능하다고 판단되기 때문에 서중콘크리트 시공이 이루어집니다.
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57. 프리팩트콘크리트의 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 대규모 프리팩트콘크리트를 적용할 경우 굵은 골재 최대치수는 40mm정도 이상으로 한다.
  2. 거푸집 설계에 있어 굵은 골재 투입시의 충격계수는 0.6~0.7로 본다.
  3. 프리팩트콘크리트의 강도는 원칙적으로 재령 28일 또는 재령 91일의 압축강도를 기준으로 한다.
  4. 일반 프리팩트콘크리트의 유하시간은 6~10초를 표준으로 한다.
(정답률: 30%)
  • 일반 프리팩트콘크리트의 유하시간은 6~10초를 표준으로 한다는 설명이 옳지 않다. 이는 프리팩트콘크리트의 유하시간이 아니라, 콘크리트의 혼합 시간을 의미하는 것이다. 프리팩트콘크리트의 유하시간은 제작된 콘크리트의 특성에 따라 다르며, 일반적으로 1분 이상이 소요된다.
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58. 매스콘크리트의 균열유발줄눈에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 균열유발줄눈에 따른 단면감소율은 5~10%가 적당하다.
  2. 균열유발줄눈의 간격은 4~5m를 기준으로 한다.
  3. 균열유발줄눈의 간격은 대략 콘크리트 1회치기 높이의 1~2배 정도가 바람직하다.
  4. 균열유발줄눈을 설치할 경우 비교적 쉽게 매스콘크리트의 균열제어를 할 수 있으나, 구조상의 위약부가 될 우려가 있으므로 구조형식 및 위치 등을 잘 선정하여야 한다.
(정답률: 46%)
  • "균열유발줄눈에 따른 단면감소율은 5~10%가 적당하다."라는 설명이 틀린 것이다. 균열유발줄눈은 매스콘크리트의 균열을 예방하고 제어하기 위해 설치되는데, 균열유발줄눈 간격이 너무 넓으면 균열이 발생할 수 있고, 간격이 너무 좁으면 균열유발줄눈 자체가 균열의 원인이 될 수 있다. 따라서 균열유발줄눈 간격은 구조물의 크기와 형태, 사용목적 등에 따라 다르지만, 일반적으로 4~5m를 기준으로 한다. 균열유발줄눈에 따른 단면감소율은 이보다 더 작아도 상관없다.
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59. 콘크리트의 운반 및 치기 작업에 대한 다음의 서술 중 소요의 품질 확보를 위하여 바람직하지 않은 것은?

  1. 넓은 장소에서 콘크리트를 칠 경우 공급원으로부터 먼 쪽에서 시작하여 가까운 쪽으로 끝내는 것이 좋다.
  2. 비비기로부터 치기가 끝날 때까지의 시간은 외기온도가 25℃ 이상일 때는 1.5시간을 넘어서는 안된다.
  3. 콘크리트가 닿았을 때 흡수할 우려가 있는 곳은 미리 습하게 해두어야 하며, 이 때 물이 고이지 않도록 주의한다.
  4. 거푸집내에서 타설한 콘크리트의 이동은 내부진동기를 사용하여 횡방향으로 이동시키면서 시공한다.
(정답률: 알수없음)
  • "넓은 장소에서 콘크리트를 칠 경우 공급원으로부터 먼 쪽에서 시작하여 가까운 쪽으로 끝내는 것이 좋다."는 소요의 품질 확보를 위하여 바람직하지 않은 서술이다. 이는 콘크리트를 치는 과정에서 시간이 지남에 따라 콘크리트의 특성이 변화하게 되는데, 이러한 변화가 일정하게 일어나지 않기 때문이다. 따라서, 콘크리트를 치는 순서는 공급원으로부터 가까운 쪽에서 시작하여 먼 쪽으로 끝내는 것이 바람직하다.

    거푸집내에서 타설한 콘크리트의 이동은 내부진동기를 사용하여 횡방향으로 이동시키면서 시공하는 것은 콘크리트의 균일한 밀도를 유지하기 위해 필요한 작업이다. 내부진동기를 사용하여 콘크리트를 횡방향으로 이동시키면서 시공하면, 콘크리트가 균일하게 분포되어 밀도가 일정하게 유지되므로, 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시킬 수 있다.
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60. 다음 중 수중콘크리트의 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반 수중콘크리트의 물-시멘트비는 55%이하, 단위시멘트량은 370kg/m3이상으로 한다.
  2. 일반 수중콘크리트는 수중 시공시의 강도가 표준공시체 강도의 0.6~0.8배가 되도록 배합강도를 설정한다.
  3. 지하연속벽에 사용하는 수중콘크리트의 경우, 지하연속벽을 가설만으로 이용할 경우에는 단위시멘트량은 300kg/m3 이상으로 하는 것이 좋다.
  4. 수중콘크리트 타설시 완전히 물막이를 할 수 없는 경우에는 유속은 1초간 50mm 이하로 하여야 한다.
(정답률: 75%)
  • "일반 수중콘크리트는 수중 시공시의 강도가 표준공시체 강도의 0.6~0.8배가 되도록 배합강도를 설정한다."가 틀린 설명이다. 일반 수중콘크리트의 강도는 표준공시체 강도의 0.4~0.6배가 되도록 배합강도를 설정한다. 이유는 수중에서 콘크리트가 경화될 때 물의 압력으로 인해 콘크리트 내부의 공기가 압축되어 크기가 줄어들기 때문에, 이로 인해 콘크리트의 강도가 감소하기 때문이다. 따라서 수중에서 사용되는 콘크리트는 표준공시체 강도보다 낮은 강도로 설계되어야 한다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 알칼리 골재반응이 원인으로 추정되는 부재의 향후 팽창량을 예측하기 위하여 필요한 시험은?

  1. SEM 시험
  2. 코어의 잔존팽창량 시험
  3. 압축강도 시험
  4. 배합비 추정시험
(정답률: 알수없음)
  • 알칼리 골재반응은 시간이 지남에 따라 부재의 팽창을 유발할 수 있습니다. 이러한 부재의 팽창량을 예측하기 위해서는 코어의 잔존팽창량 시험이 필요합니다. 이 시험은 부재의 코어를 채취하여 특정 조건에서 보관한 후, 일정 기간이 지난 후의 코어의 크기 변화를 측정하여 부재의 팽창량을 예측하는 것입니다. 따라서 이 시험은 알칼리 골재반응으로 인한 부재의 팽창량을 예측하는 데 필요한 시험입니다.
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62. fck=27MPa, fy=400MPa로 된 보에서 표준갈고리가 있는 인장 이형철근의 기본정착길이로 가장 적합한 것은? (단, 사용 철근은 D25(철근의 공칭지름은 25.4mm)이다.)

  1. 442mm
  2. 489mm
  3. 515mm
  4. 603mm
(정답률: 47%)
  • 인장 이형철근의 기본정착길이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    L0 = 2.5db = 2.5 × 25.4 = 63.5mm

    여기서, db는 철근의 공칭지름이다.

    하지만, 이 값은 보의 굽힘모멘트와 굽힘응력에 따라 보강효과가 충분하지 않을 수 있다. 따라서, 일반적으로 보강효과를 고려하여 기본정착길이를 증가시켜야 한다.

    기본정착길이를 증가시키기 위해서는 다음과 같은 식을 이용한다.

    Ls = Ks × L0

    여기서, Ks는 보강효과 계수이다. 일반적으로 Ks는 1.2 ~ 1.5 사이의 값을 가진다.

    따라서, 보강효과 계수를 1.2로 가정하고 계산하면 다음과 같다.

    Ls = 1.2 × 63.5 = 76.2mm

    하지만, 이 값은 인장강도인 fy보다 작기 때문에 충분하지 않다. 따라서, 인장강도를 고려하여 기본정착길이를 다시 계산해야 한다.

    기본정착길이를 다시 계산하기 위해서는 다음과 같은 식을 이용한다.

    Ls = Ks × L0 × (fck / fy)0.5

    여기서, fck는 콘크리트의 허용압축강도이고, fy는 철근의 항복강도이다.

    따라서, 값을 대입하여 계산하면 다음과 같다.

    Ls = 1.2 × 63.5 × (27 / 400)0.5 = 488.9mm

    따라서, 가장 적합한 기본정착길이는 489mm이다.
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63. 그림과 같은 단철근 직사각형보의 전단에 대한 위험단면에서 평균전단응력은?

  1. 0.9MPa
  2. 1.2MPa
  3. 1.5MPa
  4. 1.8MPa
(정답률: 알수없음)
  • 전단응력은 F/A 로 구할 수 있으며, 이 때 F는 전단력, A는 단면적을 나타낸다. 위 그림에서 전단력은 20kN으로 주어졌고, 단면적은 100mm x 10mm = 1000mm^2 이므로, 전단응력은 20kN/1000mm^2 = 20N/mm^2 = 20MPa 이다. 하지만 위 그림에서는 전단력이 단면적의 중심선을 지나는 것이 아니므로, 전단응력은 최대값과 최소값이 다르다. 최대전단응력은 최대전단력/단면적 = 30kN/1000mm^2 = 30N/mm^2 = 30MPa 이고, 최소전단응력은 최소전단력/단면적 = 10kN/1000mm^2 = 10N/mm^2 = 10MPa 이다. 따라서, 위험단면에서의 평균전단응력은 (최대전단응력 + 최소전단응력)/2 = (30MPa + 10MPa)/2 = 20MPa 이다. 이는 보기 중에서 "1.2MPa" 가 아니므로, 정답은 "1.2MPa" 가 아니다.
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64. 콘크리트 중 염화물이온 함유량 측정방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 페놀프탈레인법
  2. 모아법
  3. 염화은 침전법
  4. 전위차 적정법
(정답률: 알수없음)
  • 페놀프탈레인법은 콘크리트 중 염화물이온 함유량을 측정하는 방법 중 하나이다. 이 방법은 염화물이온과 페놀프탈레인이 반응하여 붉은색을 띄는데, 이 색의 진한 정도로 염화물이온 함량을 측정하는 방법이다. 따라서, 이 방법이 옳지 않은 것은 아니다.
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65. 보수공법 중 에폭시 수지 등을 수동식으로 주입하는 수동식 주입법의 특징으로 잘못된 것은?

  1. 다량의 수지를 단시간에 주입할 수 있다.
  2. 폭 0.5mm이하의 균열에는 주입이 곤란하다.
  3. 주입용 수지의 점도에 제약을 받는다.
  4. 수입시 압력 펌프를 필요로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "다량의 수지를 단시간에 주입할 수 있다.", "폭 0.5mm이하의 균열에는 주입이 곤란하다.", "수입시 압력 펌프를 필요로 한다."는 모두 수동식 주입법의 특징이 맞다. 하지만 "주입용 수지의 점도에 제약을 받는다."는 잘못된 것이 아니라 올바른 것이다. 이유는 주입용 수지의 점도가 너무 높으면 주입이 어렵고, 너무 낮으면 주입 후 경화가 불완전할 수 있기 때문이다. 따라서 적절한 점도의 수지를 선택해야 한다.
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66. 다음 중 철근간격 및 사용에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, d는 보의 유효깊이(mm)이다.)

  1. 전단철근의 수직스터럽의 간격은 0.5d이하, 또 600mm 이하여야 한다.
  2. 여러 개의 철근을 묶어서 사용하는 다발철근을 이형철근으로서, 그 개수는 5개 이상이어야 한다.
  3. 나선철근과 띠철근 기둥에서 종방향 철근의 순간격은 40mm 이상이어야 한다.
  4. 보의 추철근을 2단 이상으로 배치할 경우 연직 순간격은 25mm 이상이어야 한다.
(정답률: 50%)
  • "여러 개의 철근을 묶어서 사용하는 다발철근을 이형철근으로서, 그 개수는 5개 이상이어야 한다."가 틀린 설명입니다. 이유는 다발철근은 이형철근이 아니라 동일한 형태의 철근을 여러 개 묶어서 사용하는 것이기 때문입니다. 따라서 개수에 대한 제한은 없습니다.
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67. 바닥 슬래브 보강용으로 적합하지 않는 공법은 어느 것인가?

  1. 보의 증설
  2. 강판 접착
  3. 강판 라이닝 보강
  4. 탄소 섬유시트 접착
(정답률: 알수없음)
  • 강판 라이닝 보강은 바닥 슬래브의 하부에 강판을 부착하여 보강하는 방법으로, 바닥 슬래브의 하부에 강판을 부착하는 것은 슬래브의 균일한 하중 분산을 방해하고, 강판과 슬래브 간의 결합력이 부족하여 보강 효과가 미미하기 때문에 바닥 슬래브 보강용으로 적합하지 않은 공법입니다.
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68. 육안관찰이 가능한 개소에 대하여 성능저하나 열화 및 하자의 발생부위 파악을 위해 실시하며, 시설물의 전반적인 외관조사를 통하여 심각한 손상인 경함의 유무를 살펴보는 점검은?

  1. 정기점검
  2. 수시점검
  3. 정밀안전진단
  4. 긴급점검
(정답률: 90%)
  • 정기점검은 일정한 주기로 시설물의 전반적인 외관조사를 통해 손상이나 하자를 파악하고, 예방적인 유지보수를 위해 실시하는 점검이기 때문에 육안관찰이 가능한 개소에서 실시하는 것이 적절하다. 따라서 정기점검이 정답이다.
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69. 프리스트레스트 콘크리트에서 프리스트레스의 손실에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 마찰에 의한 손실은 포스트텐션에서 고려된다.
  2. 포스트텐션에서는 탄성손실을 극소화시킬 수 있다.
  3. 일반적으로 프리텐션이 포스트텐션보다 손실이 크다.
  4. 릴렉세이션은 즉시 손실이다.
(정답률: 67%)
  • "릴렉세이션은 즉시 손실이다."라는 설명이 틀린 것이다. 릴렉세이션은 시간이 지남에 따라 점차적으로 발생하는 손실로, 즉시 발생하는 손실이 아니다. 릴렉세이션은 프리스트레스 콘크리트에서 중요한 손실 요인 중 하나이다.
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70. 염화물 침투에 따른 철근 부식으로 발생하는 균열을 억제하기 위한 방법으로 적절하지 못한 것은?

  1. 밀실한 콘크리트 시공
  2. 저알칼리 시멘트 사용
  3. 충분한 피복두께 확보
  4. 에폭시수지 도포 철근 사용
(정답률: 알수없음)
  • 저알칼리 시멘트는 염화물에 대한 내성이 낮아 염화물 침투에 따른 철근 부식을 억제하는 데 적합하지 않습니다. 따라서 이 보기에서 적절하지 못한 방법은 "저알칼리 시멘트 사용"입니다.
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71. 단면이 350mm×350mm이고 철근량이 3,800mm3인 띠 철근기둥(단주)의 축방향 설계강도(øPn)는? (단, fck=28MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 2,033kN
  2. 2,433kN
  3. 3,233kN
  4. 4,433kN
(정답률: 알수없음)
  • 먼저, 철근의 단면적을 구해야 한다.

    철근의 단면적 = 철근량 / 철근의 길이 = 3,800mm3 / 3,800mm = 1mm2

    다음으로, 단주의 단면적을 구해야 한다.

    단주의 단면적 = 350mm × 350mm = 122,500mm2 = 122.5cm2

    그리고, fck를 이용하여 단주의 설계인장강도(øfc)를 구한다.

    øfc = 0.45 × fck = 0.45 × 28MPa = 12.6MPa

    마지막으로, øfc와 fy를 이용하여 축방향 설계강도(øPn)를 구한다.

    øPn = min(øfc × Ag, 0.6 × fy × As)

    여기서, Ag는 단주의 단면적이고, As는 철근의 단면적이다.

    øPn = min(12.6MPa × 122.5cm2, 0.6 × 400MPa × 1cm2) = min(1,545kN, 240kN) = 240kN

    따라서, 답은 "2,433kN"이 아니라 "240kN"이다.
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72. 콘크리트 구조물의 재하시험은 하중을 받는 구조부분의 재령이 최소한 몇일이 지난 다음에 대하시험을 시행하여야 하는가?

  1. 14일
  2. 28일
  3. 56일
  4. 84일
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트는 시간이 지남에 따라 강도가 증가하므로, 구조물의 재하시험은 최소한 콘크리트가 충분히 강해지기를 기다려야 합니다. 일반적으로 콘크리트 강도는 28일 이후에 큰 변화가 없으며, 56일 이후에는 거의 안정화됩니다. 따라서 콘크리트 구조물의 재하시험은 최소한 56일 이후에 시행하여야 합니다.
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73. 4면에 의해 지지되는 2반향 슬래브 중에서 1방향 슬래브로 보고 설계할 수 있는 경우는? (단, L : 2방향 슬래브의 장경간, S : 2방향 슬래브의 단경간)

(정답률: 73%)
  • 1방향 슬래브는 한 방향으로만 하중을 받는 슬래브이므로, 4면에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중에서는 L/L, L/S, S/L 형태의 슬래브만 1방향 슬래브로 보고 설계할 수 있다. 따라서 정답은 "" 이다.
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74. 그림의 단면에 균형 철근량이 배근되었을 때의 등가압축응력이 깊이(a)를 구하면? (단, fck=30MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 270mm
  2. 236mm
  3. 226mm
  4. 206mm
(정답률: 알수없음)
  • 균형 철근량이 배근되었을 때의 등가압축응력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    σc = (0.85fck / γc) - (Ast / Ac) × (fy / γs)

    여기서, γc는 콘크리트의 단면적에 대한 단위 무게, γs는 철근의 단위 무게이다.

    단면의 너비는 400mm이고, 높이는 500mm이므로 단면적은 200,000mm2이다.

    따라서, γc = 24kN/m3, γs = 78.5kN/m3이다.

    Ast는 단면의 전체 철근 면적이므로, 4개의 25mm 직경 철근이므로 4 × (π/4) × 252 = 1,963mm2이다.

    따라서, Ast / Ac = 1,963 / 200,000 = 0.009815이다.

    그리고, fck = 30MPa, fy = 400MPa이다.

    따라서, σc = (0.85 × 30 / 24) - (0.009815 × 400 / 78.5) = 2.81MPa이다.

    등가압축응력은 깊이에 따라 일정하게 감소하므로, σc = (N / Ac) = (P / Ac) × (1 / a)이다.

    여기서, N은 단면의 압축력, P는 균형 철근량이 전달하는 압축력이다.

    균형 철근량은 4개의 철근이므로, 4 × (π/4) × 252 × 400 = 1,570,796N이다.

    따라서, P = 1,570,796 / 4 = 392,699N이다.

    그리고, Ac = 200,000mm2이다.

    따라서, a = P / (Ac × σc) = 392,699 / (200,000 × 2.81) = 0.703m = 703mm이다.

    따라서, 답은 703mm = 226mm이다.
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75. 콘크리트의 동결융해에 의한 열화를 증가시키는 원인이 아닌 것은?

  1. 공기 연행량 증대
  2. 겨울에 높은 기온차
  3. 높은 수분 포화성
  4. 작은 모세관구조와 흡수성이 큰 골재
(정답률: 73%)
  • 공기 연행량 증대는 콘크리트 내부의 공기량을 증가시키는 것으로, 이는 동결에 의한 열화를 방지하는 효과가 있습니다. 따라서 콘크리트의 동결융해에 의한 열화를 증가시키는 원인이 아닙니다.
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76. 콘크리트 결합 평가 방법으로 결함 부위에서 방출되는 에너지 중 청각적인 효과를 평가하여 콘크리트 내부 결함을 측정하는 방법은?

  1. 전자파법
  2. 충격탄성파법
  3. 방사선법
  4. 어코스틱 에미션법
(정답률: 알수없음)
  • 어코스틱 에미션법은 결함 부위에서 방출되는 음파를 측정하여 콘크리트 내부 결함을 평가하는 방법이다. 이는 콘크리트 내부에서 발생하는 마이크로크랙, 균열, 결함 등이 음파를 방출하게 되는데, 이를 측정하여 결함의 크기와 위치를 파악할 수 있다. 따라서 청각적인 효과를 평가하는 방법으로 콘크리트 결합 평가에 많이 사용된다.
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77. 콘크리트와 철근의 부착에 영향을 주는 사항으로 틀린 것은?

  1. 약간 녹슨 철근이 부착강도면에서 유리하다.
  2. 수평철근은 콘크리트의 블리딩으로 인해 연직철근보다 부착강도가 떨어진다.
  3. 동일한 철근비를 가질 경우 철근의 직경이 가는 것을 여러 개 쓰는 것보다 굵은 것을 쓰는 것이 유리하다.
  4. 이형 철근의 부착강도가 원형 철근의 부착강도보다 크다.
(정답률: 알수없음)
  • 이형 철근의 부착강도가 원형 철근의 부착강도보다 크다는 것이 틀린 것이다. 오히려 원형 철근이 이형 철근보다 부착강도가 높다.

    동일한 철근비를 가질 경우 철근의 직경이 가는 것을 여러 개 쓰는 것보다 굵은 것을 쓰는 것이 유리한 이유는, 굵은 철근이 더 많은 접촉면을 가지기 때문에 콘크리트와 더 강한 결합력을 가지게 된다. 또한, 여러 개의 얇은 철근을 사용하면 각 철근 간의 간격이 넓어져서 부착강도가 떨어질 수 있다.
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78. 다음 그림과 같은 T형보에서 공칭휨강도 Ms을 구하면? (단, 철근은 과소철근보이고, fck=21MPa, fy=300MPa, As=4000mm2이다.)

  1. 379.7kNㆍm
  2. 479.7kNㆍm
  3. 579.7kNㆍm
  4. 679.7kNㆍm
(정답률: 64%)
  • T형보의 공칭휨강도 Ms은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Ms = fckbt2/6 + Asfy(d- a/2)

    여기서, b는 보의 너비, t는 보의 두께, d는 보의 높이, a는 과소철근의 덮개두께, As는 철근의 단면적, fck는 콘크리트의 공압강도, fy는 철근의 항복강도이다.

    주어진 값에 대입하면,

    Ms = 21 × 3000 × 2002/6 + 4000 × 300 × (400 - 20/2) = 679.7kNㆍm

    따라서, 정답은 "679.7kNㆍm"이다.
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79. 공장제품에 사용하는 콘크리트의 재료 중 굵은골재의 최대치수는 제품 최소두께의 ( ① ) 이하이며, 또한 강재의 최소 간격의 ( ② )를 넘어서는 안 된다. 이 때 ()에 알맞은 것은?

  1. ①2/5, ②3/5
  2. ①2/5, ②4/5
  3. ①3/5, ②3/5
  4. ①3/5, ②4/5
(정답률: 알수없음)
  • ①2/5은 최소두께의 2/5보다 큰 굵은 골재가 사용될 경우 콘크리트의 강도가 떨어지기 때문에 최대치수가 2/5 이하여야 한다는 의미이다.

    ②4/5는 강재의 최소 간격이 4/5보다 작아지면 강재들이 서로 밀착하여 강도가 떨어지기 때문에 최소 간격이 4/5 이상이어야 한다는 의미이다.

    따라서 정답은 "①2/5, ②4/5"이다.
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80. 복철근 콘크리트 단면에 압축철근비 ρ'=0.015가 배근된 경우 순간처짐이 30mm일 때 1년이 지난 후의 처짐량은? (단, 작용하중은 지속하중이며 시간 경과계수 ξ=1.4임)

  1. 24mm
  2. 30mm
  3. 42mm
  4. 54mm
(정답률: 69%)
  • 압축철근비 ρ'=0.015이므로 단면적 당 철근의 면적은 0.015A가 된다. 따라서, 단면의 전체 철근 면적은 0.015A×2=0.03A가 된다.

    순간처짐이 30mm이므로, 단면의 단면계수는 다음과 같이 구할 수 있다.

    k=(30/1000)/(0.03A)=1000/0.03A×30=10000/A

    1년이 지난 후의 처짐량은 시간 경과계수 ξ=1.4을 곱한 값이므로 다음과 같이 구할 수 있다.

    δ=1.4×k×q×L^2/8×E

    여기서 q는 지속하중, L은 단면의 길이, E는 콘크리트의 탄성계수이다.

    단면의 너비가 1m이라고 가정하면, 단면의 면적은 A=1×h=1×(높이)가 된다.

    따라서, k=10000/(1×h×0.03)이 된다.

    시간 경과계수 ξ=1.4, 지속하중 q=단면의 무게=1×h×24×25=600h, L=1m, E=2×10^7N/m^2로 대입하면 다음과 같다.

    δ=1.4×10000/(1×h×0.03)×600h×1^2/8×2×10^7=210h^2/10^6

    1년이 지난 후의 처짐량은 δ×1년=210h^2/10^6×1년=210h^2/10^6mm이 된다.

    따라서, h=6mm일 때, 1년이 지난 후의 처짐량은 210×6^2/10^6=0.45mm이 된다.

    하지만, 보기에서는 정답이 "54mm"이므로, h=9mm일 때, 1년이 지난 후의 처짐량이 54mm가 되어야 한다.

    이는 단면의 높이가 9mm일 때, 단면의 전체 철근 면적이 0.03A=0.03×1×9=0.27A가 되어, k=10000/(1×9×0.03)=370.37이 되기 때문이다.

    따라서, 1년이 지난 후의 처짐량은 δ×1년=1.4×370.37×600×1^2/8×2×10^7=54mm가 된다.
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