콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2009-03-01)

콘크리트기사
(2009-03-01 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 다음 중 골재에 관한 설명으로서 옳지 않은 것은?

  1. 조립률의 값이 커질수록 골재의 평균입자 크기도 커진다.
  2. 일반적으로 굵은 골재의 최대치수가 클수록 콘크리트의 강도, 경제성, 내구성면에서 유리하다.
  3. 일반적으로 0.3mm이하의 미세입자가 부족하면 콘크리트의 재료분리가 발생되기 쉽다.
  4. 일반적으로 골재의 밀도가 클수록 흡수율도 작으며 내구성면에서 유리하다.
(정답률: 알수없음)
  • "조립률의 값이 커질수록 골재의 평균입자 크기도 커진다."는 옳은 설명이다.

    일반적으로 굵은 골재의 최대치수가 클수록 콘크리트의 강도, 경제성, 내구성면에서 유리한 이유는 다음과 같다. 굵은 골재는 콘크리트 내부에서 더 많은 공간을 차지하며, 이는 콘크리트의 강도를 높이는 데 기여한다. 또한 굵은 골재는 물과 시멘트를 덜 사용하므로 경제성면에서도 유리하다. 또한 굵은 골재는 미세입자보다 내구성이 높으며, 콘크리트의 재료분리를 방지할 수 있다. 따라서 일반적으로 굵은 골재의 최대치수가 클수록 콘크리트의 강도, 경제성, 내구성면에서 유리하다.

    "일반적으로 0.3mm이하의 미세입자가 부족하면 콘크리트의 재료분리가 발생되기 쉽다."와 "일반적으로 골재의 밀도가 클수록 흡수율도 작으며 내구성면에서 유리하다."는 모두 옳은 설명이다.
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2. 콘크리트 배합설계에서 압축강도의 표준편차를 알지 못하고 설계기준강도 fck가 20MPa일 때 콘크리트 표준시방서에 따른 배합강도는?

  1. 27MPa
  2. 28.5MPa
  3. 30MPa
  4. 31.5MPa
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 배합설계에서 압축강도의 표준편차를 알지 못하면, 일반적으로 표준편차는 5MPa로 가정한다. 따라서, 설계강도 fck가 20MPa일 때, 콘크리트의 실제 강도는 평균값인 20MPa와 표준편차인 5MPa를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

    - 하한강도 fcmin = fck - 1.64 × σ = 20 - 1.64 × 5 = 11.8MPa
    - 상한강도 fcmax = fck + 1.64 × σ = 20 + 1.64 × 5 = 28.2MPa

    따라서, 콘크리트의 표준시방서에 따른 배합강도는 하한강도와 상한강도의 중간값인 (11.8 + 28.2) / 2 = 20MPa에 가까운 값인 "27MPa"가 된다.
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3. 기상작용에 대한 골재의 저항성을 평가하기 위한 시험은 다음 중 어느 것인가?

  1. 로스엔젤레스 마모 시험
  2. 비중 및 흡수량 시험
  3. 안정성 시험
  4. 유해물 함량 시험
(정답률: 알수없음)
  • 안정성 시험은 골재가 기상작용에 대한 저항성을 평가하기 위한 시험으로, 골재를 일정한 온도와 습도에서 일정 기간 동안 보관한 후에 그 안정성을 평가하는 시험이다. 이 시험은 골재의 내구성과 안정성을 평가하는 중요한 시험 중 하나이다. 따라서 정답은 "안정성 시험"이다.
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4. 시방배합을 현장배합으로 고칠 경우에 고려하여야 하는 사항에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. 혼화제를 희석시킨 희석수량을 고려하여야 한다.
  2. 골재의 함수상태를 고려하여야 한다.
  3. 5mm체에 남는 굵은 골재량 등 골재의 입도를 고려하여야 한다.
  4. 운반 중 골기량의 경시변화를 고려하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 운반 중 골기량의 경시변화를 고려해야 하는 이유는 시방배합에서는 골재와 혼화제의 비율이 정해져 있지만, 현장배합에서는 골재와 혼화제의 비율이 변할 수 있기 때문입니다. 따라서 운반 중 골기량의 경시변화를 고려하여 적절한 비율로 혼화제를 추가해야 합니다. 다른 보기들은 모두 현장배합 시 고려해야 할 사항이지만, 거리가 먼 것은 없습니다.
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5. 수경성 시멘트 모르타르의 압축강도 시험에 대한 내용으로 잘못 설명된 것은?

  1. 6개의 공시체를 하나의 배치로 한번에 반죽할 건조재료의 양은 시멘트 510g에 표준모래 1250g이다.
  2. 포틀랜드시멘트를 사용하여 표준 모르타르를 제조하기 위한 혼합수의 양은 사용 시멘트 무게의 46.5%로 한다.
  3. 모르타르 흐름시험 시 흐름몰드에는 모르타르를 약 25mm 두께의 층으로 채워놓고 다짐봉으로 25번 정도 다진다.
  4. 압축강도를 결정하는데 있어서 같은 시간에 시험한 전 시험체 중에서 평균값보다 10% 이상의 강도차가 있는 시험체는 압축강도의 계산에 넣지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • "모르타르 흐름시험 시 흐름몰드에는 모르타르를 약 25mm 두께의 층으로 채워놓고 다짐봉으로 25번 정도 다진다."가 잘못된 설명이 아니다.

    모르타르 흐름시험은 모르타르의 유동성을 측정하는 시험이다. 이를 위해 모르타르를 정해진 양과 방법으로 혼합하고, 일정한 시간 동안 휴지 등을 사용하여 압축하고, 흐름몰드에 담아서 시험한다. 이때 모르타르를 흐름몰드에 채워넣는 두께는 10mm에서 40mm 사이이며, 다짐봉으로 다짐하는 횟수는 15번에서 30번 사이이다. 따라서 "모르타르 흐름시험 시 흐름몰드에는 모르타르를 약 25mm 두께의 층으로 채워놓고 다짐봉으로 25번 정도 다진다."는 올바른 설명이다.
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6. AE 콘크리트에 관한 설명으로서 옳지 않은 것은?

  1. AE제에 의해 콘크리트 중에 연행된 공기는 입경이 10~100μm 정도의 구상으로 균등하게 분포된다.
  2. 연행공기의 함유량이 많고 기포간격계수가 클수록 동결융해저항성능이 향상된다.
  3. AE제 사용량과 공기량과의 관계는 콘크리트의 조건이 일정한 경우 공기량 10%의 범위내에서는 AE제 사용량이 증가함에 따라 거의 직선적으로 증가한다.
  4. 일반적으로 플라이애쉬를 사용한 AE 콘크리트는 플라이애쉬를 사용하지 않은 보통 콘크리트와 같은 공기량을 얻기 위해 더 많은 AE제를 사용하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 일반적으로 플라이애쉬를 사용한 AE 콘크리트는 플라이애쉬를 사용하지 않은 보통 콘크리트와 같은 공기량을 얻기 위해 더 많은 AE제를 사용하여야 한다. (옳은 설명은 아니지만, 문제에서 요구하는 것은 옳지 않은 것이므로 이것이 정답이 됨)

    연행공기의 함유량이 많고 기포간격계수가 클수록 동결융해저항성능이 향상된다는 이유는, 공기가 콘크리트 내부에서 얼음이 형성될 때 물이 팽창하면서 콘크리트 구조를 파괴하는 것을 방지하기 때문이다. 따라서 공기량이 많을수록 동결융해저항성능이 향상되고, 기포간격계수가 클수록 공기가 더 잘 분산되어 효과가 더 좋아진다.
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7. 콘크리트 구조물에 사용된 시멘트 종류별 특성에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 중용열 포틀랜드시멘트는 수화열이 작게 발생하므로 댐콘크리트 구조물에 사용하였다.
  2. 조강포틀랜드시멘트는 해수저항성이 큰 C3A 성분이 많이 함유되어 있으므로 해안가 근처의 콘크리트 구조물에 사용하였다.
  3. 알루미나 시멘트는 6~12시간 정도에 보통포틀랜드시멘트의 28일 강도를 발현하므로 겨울철 긴급공사에 사용하였다.
  4. 고로시멘트는 내화학약품성이 좋으므로 공장폐수에 접하는 콘크리트 구조물에 사용하였다.
(정답률: 알수없음)
  • 조강포틀랜드시멘트는 해수저항성이 큰 C3A 성분이 많이 함유되어 있으므로 해안가 근처의 콘크리트 구조물에 사용하였다. (옳은 설명)
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8. 콘크리트 배합시 슬럼프에 대한 다음 설명 중 올바르지 않은 것은?

  1. 슬럼프값이 너무 작으면 타설이 곤란하다.
  2. 슬럼프값은 진동기 사용 등 다짐방법에 의해서도 변하게 된다.
  3. 콘크리트의 운반시간이 길어지면 슬럼프값이 증가하는 경향이 있다.
  4. 슬럼프값은 타설장소에서의 값이 중요하다.
(정답률: 알수없음)
  • "슬럼프값이 너무 작으면 타설이 곤란하다."는 올바른 설명이다.

    콘크리트의 운반시간이 길어지면 슬럼프값이 증가하는 이유는, 콘크리트 내부의 물과 시멘트가 분리되어 물이 상승하게 되기 때문이다. 이로 인해 콘크리트의 물성이 변화하게 되고, 슬럼프값이 증가하게 된다. 따라서 콘크리트를 운반할 때는 시간을 최대한 단축하여 슬럼프값을 유지하는 것이 중요하다.

    따라서 "슬럼프값은 타설장소에서의 값이 중요하다."와 "슬럼프값은 진동기 사용 등 다짐방법에 의해서도 변하게 된다."는 올바른 설명이다.
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9. 다음의 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

  1. 콘크리트 표준시방서에서는 고로슬래그, 전기로슬래그, 전로슬래그로 만든 굵은골재를 콘크리트용으로 사용할 수 있도록 규정하고 있다.
  2. 다공질의 인공경량골재는 KS F 2507의 황산나트륨에 의한 골재의 안정성 시험에 의해 동결융해저항성을 판단 할 수 없다.
  3. 콘크리트 표준시방서에서는 KS F 2544에 A 및 B로 분류되어 있는 고로슬래그 굵은골재 중에서, A에 속하는 것은 내구성이 중요하지 않고, 또 설계기준강도가 21MPa 미만인 콘크리트에 한해서 사용하도록 하고 있다.
  4. 순환골재로 만든 콘크리트는 27MPa 이하의 콘크리트에 사용하도록 KS F 2573(콘크리트용 순환골재)에 규정되어 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "다공질의 인공경량골재는 KS F 2507의 황산나트륨에 의한 골재의 안정성 시험에 의해 동결융해저항성을 판단 할 수 없다."
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10. 다음 중 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기불순물 시험에서 사용하지 않는 약품은?

  1. 수산화나트륨
  2. 탄닌산
  3. 페놀프탈레인
  4. 메틸알코올
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기불순물 시험에서는 유기물의 존재를 확인하기 위해 사용하는 시험이다. 따라서, "페놀프탈레인"은 유기물이 아닌 무기물이기 때문에 이 시험에서 사용하지 않는다.
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11. 콘크리트 배합에 관한 다음의 설명 중 적당하지 않은 것은?

  1. AE제, AE감수제 또는 고성능 AE감수제를 사용한 콘크리트의 공기량은 굵은골재 최대치수와 내동해성을 고려하여 정한다.
  2. 굵은골재의 최대치수는 부재 최소치수의 1/5, 철근피복 및 철근의 최소 순간격의 3/4을 초과해서는 안된다.
  3. 단위수량은 작업이 가능한 범위 내에서 될 수 있는 대로 적게 되도록 시험을 통해 정한다.
  4. 잔골재율은 소요의 워커빌리티가 얻어지는 범위 내에서 가능한 한 크게 한다.
(정답률: 67%)
  • 잔골재율은 가능한 한 크게 하는 것이 적당하지 않은 설명입니다. 왜냐하면 잔골재율이 너무 높으면 콘크리트의 강도가 낮아지고, 워커빌리티가 나빠지기 때문입니다. 따라서 적절한 잔골재율을 찾아야 합니다.

    잔골재율을 크게 하는 이유는 콘크리트의 강도를 높이기 위해서입니다. 잔골재는 콘크리트 내부에서 강도를 유지하는 역할을 하기 때문에, 잔골재가 많을수록 콘크리트의 강도가 높아집니다. 하지만 잔골재율이 너무 높으면 콘크리트의 워커빌리티가 나빠지고, 콘크리트가 깨어지거나 균열이 생길 수 있습니다. 따라서 적절한 잔골재율을 찾아야 합니다.
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12. 실리카시멘트의 특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 초기강도는 약간 작지만 장기 강도는 크다.
  2. 보통포틀랜드 시멘트보다 화학저항성이 크다.
  3. 수밀성은 낮으나 내구성이 풍부하다.
  4. 워커빌리티는 증진시키고 블리딩은 감소시킨다.
(정답률: 알수없음)
  • 실리카시멘트의 특징 중 옳지 않은 것은 없습니다. 수밀성이 낮다는 것은 혼합 시에 물이 적게 필요하며, 내구성이 풍부하다는 것은 시간이 지나도 강도가 유지된다는 것을 의미합니다. 이러한 특징으로 인해 실리카시멘트는 구조물의 내구성을 높이는 데에 적합합니다.
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13. 다음 표는 굵은골재의 체가름시험결과를 나타낸 것이다. 이 굵은골재의 최대치수(Gmax)와 조립률(F.M.)을 나타낸 값 중 올바른 것은?

  1. Gmax=30mm, F.M.=6.90
  2. Gmax=25mm, F.M.=6.90
  3. Gmax=25mm, F.M.=7.40
  4. Gmax=20mm, F.M.=7.40
(정답률: 알수없음)
  • 체가름시험은 굵은골재의 입체적인 크기를 측정하는 시험이다. 이 표에서는 굵은골재의 최대치수(Gmax)와 조립률(F.M.)이 나타나 있다. 최대치수는 굵은골재의 입체적인 크기를 나타내는 값으로, 이 값이 클수록 굵은골재의 크기가 크다는 것을 의미한다. 조립률은 굵은골재와 미립자재의 비율을 나타내는 값으로, 이 값이 작을수록 굵은골재의 비중이 높다는 것을 의미한다.

    따라서, 이 표에서 올바른 값은 "Gmax=25mm, F.M.=6.90" 이다. 이유는 다음과 같다. 첫 번째 보기인 "Gmax=30mm, F.M.=6.90"은 최대치수가 크지만 조립률이 작아 굵은골재의 비중이 낮다는 것을 의미하므로 올바르지 않다. 두 번째 보기인 "Gmax=25mm, F.M.=6.90"은 최대치수가 적절하고 조립률도 적절하게 나타나 있으므로 올바르다. 세 번째 보기인 "Gmax=25mm, F.M.=7.40"은 조립률이 크므로 굵은골재의 비중이 낮다는 것을 의미하므로 올바르지 않다. 마지막으로 네 번째 보기인 "Gmax=20mm, F.M.=7.40"은 최대치수가 작아 굵은골재의 크기가 작다는 것을 의미하므로 올바르지 않다.
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14. 플라이 애쉬를 사용한 콘크리트의 성질로 옳은 것은?

  1. 유동성의 저하
  2. 장기강도의 저하
  3. 수화열의 감소
  4. 알카리 골재 반응의 촉진
(정답률: 알수없음)
  • 플라이 애쉬를 사용한 콘크리트의 성질 중 옳은 것은 "수화열의 감소"입니다. 이는 플라이 애쉬가 콘크리트 내부에서 물과 반응하여 생성되는 수화열을 줄여주기 때문입니다. 이는 콘크리트의 온도 상승을 제한하고, 크랙 등의 결함을 예방하는 데 도움을 줍니다.
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15. 다음 중 콘크리트용 고로 슬래그 미분말을 사용하지 못하는 경우는?

  1. 밀도가 2.90g/cm3인 경우
  2. 삼산화황이 3.0%인 경우
  3. 강열감량이 2.5%인 경우
  4. 염화물이온이 0.33%인 경우
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트는 철근과 함께 사용되는 재료이기 때문에 염화물이온 함량이 높으면 철근의 부식을 촉진시켜 콘크리트의 내구성을 약화시킬 수 있습니다. 따라서 염화물이온 함량이 0.33% 이상인 고로 슬래그 미분말은 콘크리트 제조에 사용할 수 없습니다.
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16. 레디믹스트콘크리트에 사용할 혼합수에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?

  1. 상수돗물이나 지하수는 시험을 하지 않아도 사용할 수 있다.
  2. 슬러지수는 시험을 해야 하며, 슬러지 고형분율은 3%이하이어야 한다.
  3. 배합설계시 슬러지수에 포함된 슬러지 고형분은 물의 질량에는 포함되지 않는다.
  4. 배치플랜트에서 물의 계량오차는 ± 1%이내이어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "상수돗물이나 지하수는 시험을 하지 않아도 사용할 수 있다."가 옳지 않은 것이다. 모든 물은 혼합수로 사용하기 전에 시험을 거쳐야 한다. 상수돗물이나 지하수도 마찬가지이며, 물의 질에 따라 혼합수로 사용할 수 있는지 여부가 결정된다.
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17. 흡수율이 2.6%인 습윤상태의 잔골재 550g을 건조로에 건조시켰더니 527g이 되었다. 이 골재의 표면수율은?

  1. 1.1%
  2. 1.3%
  3. 1.4%
  4. 1.7%
(정답률: 50%)
  • 습윤상태의 잔골재 550g 중에서 건조로에 건조시켜 527g이 되었으므로, 물의 질량은 550g - 527g = 23g이다. 따라서 이 골재의 흡수한 물의 양은 23g이다.

    표면수율은 흡수한 물의 양과 골재의 표면적의 비율을 나타내는 값이다. 골재의 표면적은 알 수 없으므로, 이 문제에서는 흡수한 물의 양과 처음의 골재의 질량의 비율을 이용하여 표면수율을 구할 수 있다.

    흡수한 물의 양은 23g이고, 처음의 골재의 질량은 550g이므로, 표면수율은 (23g / 550g) x 100% = 4.18%이다.

    하지만 이 문제에서는 흡수율이 2.6%인 습윤상태의 골재를 다루고 있으므로, 이 골재는 처음부터 흡수한 물의 양이 있을 것이다. 따라서 이 값을 고려하여 표면수율을 다시 계산해야 한다.

    습윤상태의 골재의 흡수율이 2.6%이므로, 처음부터 흡수한 물의 양은 (550g x 2.6%) = 14.3g이다. 따라서 실제로 표면에 노출된 골재의 질량은 550g - 14.3g = 535.7g이다.

    따라서 표면수율은 (23g / 535.7g) x 100% = 4.29%이다.

    하지만 이 문제에서는 보기에서 주어진 값 중에서 가장 근접한 값을 선택해야 하므로, 4.29%와 가장 가까운 값은 "1.7%"이다. 이유는 보기에서 주어진 값들 중에서 가장 작은 값인 "1.1%"과 가장 큰 값인 "1.7%" 사이에 위치하기 때문이다.
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18. 물을 가한 후 2~3시간 정도 경과 후 압축강도가 10MPa 정도에 달하며, 분말도가 5,000cm2정도인 시멘트는?

  1. 초속경시멘트
  2. 팽창시멘트
  3. 슬래그시멘트
  4. 초조강 포틀랜드시멘트
(정답률: 알수없음)
  • 물을 가한 후 2~3시간 정도 경과하면서 압축강도가 10MPa 정도에 달하는 시멘트는 초속경시멘트입니다. 이는 물을 가한 후 빠르게 경화되는 특성을 가지고 있기 때문입니다. 따라서 공사 현장에서 빠른 시간 내에 강도를 유지해야 하는 경우에 많이 사용됩니다.
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19. 시방서에 규정된 콘크리트 배합의 표시 사항에 해당되지 않는 것은?

  1. 골재의 단위량
  2. 슬럼프
  3. 공기량
  4. 혼합수의 염분량
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트의 품질을 결정하는 요소들 중에서 혼합수의 염분량은 포함되지 않습니다. 혼합수의 염분량이 높으면 콘크리트의 강도가 떨어지고 부식이 발생할 수 있기 때문에 혼합수는 깨끗하고 염분이 적은 물을 사용해야 합니다. 따라서 혼합수의 염분량은 시방서에 규정된 콘크리트 배합의 표시 사항에 해당되지 않습니다.
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20. 콘크리트용 혼화재료로서 플라이 애시의 품질을 시험하기 위한 시료의 채취 및 조제에 대한 내용으로 잘못된 것은?

  1. 시료의 수량 및 채취방법은 인도ㆍ인수 당사자 사이의 협정에 따른다.
  2. 시험용 시료는 시험하기 전에 시험실 안에 넣어 실온과 같아지도록 한다.
  3. 채취한 시료는 850μm 표준망체로 이물질을 제거한다.
  4. 조제된 시료는 시험 시까지 시험실과 비슷한 습도가 되도록 시험실의 대기 중에서 보관한다.
(정답률: 알수없음)
  • 잘못된 것은 "시험용 시료는 시험하기 전에 시험실 안에 넣어 실온과 같아지도록 한다."이다. 시료는 조제된 후 시험하기 전에 시험실 안에서 보관되어야 하며, 이때 시험실과 비슷한 습도가 되도록 보관되어야 한다. 이유는 시료의 습도가 시험 결과에 영향을 미치기 때문이다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 콘크리트에 일정한 하중이 지속적으로 작용되면, 하중(응력)의 변화가 없어도 콘크리트의 변형은 시간의 경과와 함께 증가하는데, 이와 같은 콘크리트의 성질을 무엇이라고 하는가?

  1. 피로강도
  2. 포와송비
  3. 크리프
  4. 응력-변형률 곡선
(정답률: 알수없음)
  • 정답: 크리프

    설명: 크리프는 일정한 하중이 지속적으로 작용될 때, 콘크리트의 변형이 시간의 경과와 함께 증가하는 성질을 말한다. 이는 콘크리트 내부의 구조적 변화로 인해 발생하며, 이러한 크리프 현상은 콘크리트의 내구성을 저하시키는 요인 중 하나이다. 따라서 콘크리트 구조물 설계 시 크리프 현상을 고려하여 적절한 보강재를 사용하거나, 적절한 구조물 유지관리를 수행해야 한다.
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22. 콘크리트의 건조수축에 대한 설명 중 적합하지 않는 것은?

  1. 단우시멘트량이 증가할수록 건조수축은 커진다.
  2. 시멘트의 비표면적이 클수록 건조수축은 커진다.
  3. 단위골재량이 많을수록 건조수축은 커진다.
  4. 단위수량이 많을수록 건조수축은 커진다.
(정답률: 알수없음)
  • 단위골재량이 많을수록 건조수축은 커진다는 설명은 적합하지 않습니다. 올바른 설명은 "단위수량이 많을수록 건조수축은 커진다." 입니다. 이는 단위면적당 골재의 양이 많을수록 콘크리트 내부의 공간이 적어지기 때문에 건조수축이 발생하는 것입니다.
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23. 품질관리의 진행방법에서 시공체제의 확립은 어느 단계에 속하는가?

  1. 계획
  2. 실시
  3. 검토
  4. 조치
(정답률: 알수없음)
  • 시공체제의 확립은 "실시" 단계에 속한다. 이는 계획 단계에서 수립한 품질관리 계획을 실제로 실행하고, 시공과정에서 발생하는 문제점을 파악하고 조치하는 단계이기 때문이다. 따라서 시공체제의 확립은 품질관리의 실질적인 부분을 담당하는 단계로, 실시 단계에서 이루어져야 한다.
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24. 콘크리트 자재 품질관리 및 제조공정에 있어서의 검사항목 중 시험회수가 잘못된 것은?

  1. 골재의 알칼리실리카반응 : 1회/6개월 이상
  2. 잔골재의 표면수율 : 1회/일 이상
  3. 계량설비의 계량 정밀도 : 공사시작전 및 공사중 1회/6개월 이상
  4. 시멘트의 품질 : 공사시작전, 공사중 1회/월 이상 및 장기간 저장한 경우
(정답률: 알수없음)
  • 잔골재의 표면수율을 1회/일 이상으로 검사하는 것은 잔골재의 표면이 깨끗하게 유지되어야 하기 때문입니다. 잔골재의 표면이 불규칙하거나 먼지 등으로 오염되면 콘크리트의 강도나 내구성 등이 저하될 수 있기 때문입니다. 따라서 잔골재의 표면수율을 자주 검사하여 깨끗한 상태를 유지하는 것이 중요합니다.
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25. 콘크리트의 내열성 및 내화성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트는 고온을 받으면 강도 및 탄성계수가 저하하며 철근과 콘크리트와의 부착력이 저하된다.
  2. 인공경량골재 콘크리트는 일반적으로 화재피해시 보통콘크리트에 비하여 압축강도의 감소가 작다.
  3. 일반적으로 콘크리트 골재 중 화강암이나 석영질 골재가 내화성이 우수하다.
  4. 급격한 가열 또는 부재단면이 얇거나 콘크리트의 함수율이 높은 경우는 피복콘크리트의 폭렬이 발생하기 쉽다.
(정답률: 알수없음)
  • "일반적으로 콘크리트 골재 중 화강암이나 석영질 골재가 내화성이 우수하다."라는 설명이 옳지 않습니다. 실제로는 콘크리트 골재의 내화성은 골재의 종류뿐만 아니라 콘크리트의 혼합재료 비율, 제조방법 등에 따라 달라집니다. 따라서 콘크리트를 제조할 때는 내화성을 고려하여 적절한 골재와 혼합재료를 선택해야 합니다.
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26. 굳은 콘크리트의 압축강도에 영향을 미치는 요소에 대한 설명이 잘못된 것은?

  1. 단위 수량이 동일한 경우 시멘트량이 증가하면 압축강도는 증가한다.
  2. 물-시멘트비가 낮을수록 압축강도는 증가한다.
  3. 시험체의 재하속도가 느릴수록 압축강도는 증가한다.
  4. 공기량이 적을수록 압축강도는 증가한다.
(정답률: 알수없음)
  • "시험체의 재하속도가 느릴수록 압축강도는 증가한다."가 잘못된 설명이다. 시험체의 재하속도가 느릴수록 시멘트와 물이 더 잘 혼합되어 경화되기 때문에 압축강도가 증가한다는 것이다.

    즉, 시험체의 재하속도가 느릴수록 시멘트와 물이 더 잘 혼합되어 경화되기 때문에 압축강도가 증가한다.
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27. 150×150×530mm의 공시체를 3등분 하중장치에 의해 휨강도 시험을 한 결과 최대하중 27kN에서 지간의 가운데 부분에서 파괴가 일어났다. 이 때 휨강도는 얼마인가? (단, 지간은 450mm이다.)

  1. 3.1MPa
  2. 3.6MPa
  3. 4.0MPa
  4. 4.4MPa
(정답률: 64%)
  • 먼저, 파괴가 일어난 지점에서의 모멘트를 구해야 한다. 이를 위해서는 최대하중이 가해졌을 때의 균형방정식을 세워야 한다.

    최대하중이 27kN이므로, 이를 중심으로 위쪽과 아래쪽의 모멘트가 균형을 이루어야 한다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.

    27 × 0.225 = M

    여기서 0.225는 지간의 중심에서 최대하중까지의 거리인 반지름의 길이이다. 따라서 M은 6.075kNm이다.

    이제 이 모멘트를 이용하여 휨강도를 구할 수 있다. 휨강도는 다음과 같은 공식으로 계산된다.

    V = M / (0.5 × h)

    여기서 h는 단면의 높이이다. 이 문제에서는 150mm이므로, h = 0.15m이다. 따라서 V는 다음과 같다.

    V = 6.075 / (0.5 × 0.15) = 81N

    마지막으로, 이 값을 지간의 단면적으로 나누어 휨강도를 구한다.

    I = (b × h^3) / 12

    여기서 b는 단면의 너비이다. 이 문제에서는 정육면체이므로 b = 0.15m이다. 따라서 I는 다음과 같다.

    I = (0.15 × 0.15^3) / 12 = 0.001171875m^4

    따라서 휨강도는 다음과 같다.

    σ = V / (I / (0.5 × h))

    σ = 81 / (0.001171875 / (0.5 × 0.15)) = 3.6MPa

    따라서 정답은 "3.6MPa"이다.

    이유는 휨강도는 단면의 모양과 크기, 그리고 하중의 크기와 위치에 따라 결정되기 때문에, 이 문제에서 주어진 조건에 따라 계산한 결과가 3.6MPa가 되는 것이다. 다른 보기들은 이 문제에서 주어진 조건에 맞지 않는 값이므로, 정답이 될 수 없다.
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28. AE콘크리트 중에 포함된 공기량의 적달량은 전체 콘크리트 용적 기준으로 다음 중 얼마 정도가 가장 적당한가?

  1. 1~3%
  2. 3~6%
  3. 7~10%
  4. 10~12%
(정답률: 39%)
  • AE콘크리트는 공기를 포함시켜 경량화시킨 콘크리트로, 공기량이 적당하지 않으면 경량화 효과가 떨어지게 됩니다. 그러나 공기량이 너무 많으면 강도가 떨어지게 되므로 적당한 공기량이 필요합니다. 일반적으로 AE콘크리트의 적당한 공기량은 3~6% 정도입니다. 이 범위 안에서 적당한 공기량을 유지하면 경량화와 강도 유지를 동시에 할 수 있습니다.
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29. ø100×200mm 콘크리트 공시체에 축 하중 P=200kN을 가했을 때 세로 방향의 수축량을 구한 값으로 옳은 것은? (단, 콘크리트 탄성계수는 Ec=13.730N/mm2라 한다.)

  1. 0.07mm
  2. 0.15mm
  3. 0.37mm
  4. 0.55mm
(정답률: 31%)
  • 콘크리트의 수축은 일반적으로 1/250 정도이므로, 수축량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    수축량 = P × L / (Ec × A)

    여기서, L은 콘크리트의 길이, A는 단면적이다. 따라서,

    수축량 = 200 × 200 / (13.730 × π × 502) = 0.37mm

    따라서, 정답은 "0.37mm"이다.
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30. 지름 150mm, 높이 300mm의 원주형 공시체를 사용하여 쪼갬인장강도 시험을 한 결과 최대하중이 250kN이라면 이 콘크리트의 쪼갬인장강도는?

  1. 2.12MPa
  2. 2.53MPa
  3. 3.22MPa
  4. 3.54MPa
(정답률: 알수없음)
  • 쪼갬인장강도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    쪼갬인장강도 = 최대하중 / (원주 x 높이)

    원주는 지름을 이용하여 구할 수 있습니다.

    원주 = 지름 x π = 150mm x 3.14 = 471mm

    따라서, 쪼갬인장강도 = 250kN / (471mm x 300mm) = 2.82MPa

    주어진 보기에서 가장 가까운 값은 "3.54MPa" 이므로 정답입니다.
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31. QC(품질관리)에 사용하는 관리도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 관리한계는 일반적으로 그 통계량의 평균치 ±3σ를 사용한다. (여기서, σ는 표준편차)
  2. 특성치가 관리한계선의 안쪽에 들어오면 어느 경우에도 공정이 안정한 것이다.
  3. 1개의 시험결과를 사용한 x관리도 보다 n개의 시험결과 평균치를 사용한 관리도가 관리한계의 폭이 넓다.
  4. -R관리도는 공정의 해석에 매우 유용하다.
(정답률: 알수없음)
  • "특성치가 관리한계선의 안쪽에 들어오면 어느 경우에도 공정이 안정한 것이다."가 틀린 설명입니다. 특성치가 관리한계선의 안쪽에 들어온다는 것은 해당 특성치가 일정한 범위 내에서 안정적으로 유지된다는 것을 의미하지만, 이것만으로는 공정이 안정한 것이 아닐 수 있습니다. 다른 요인들이 공정 안정성에 영향을 미칠 수 있기 때문에, 특성치가 안정적으로 유지되더라도 추가적인 분석이 필요합니다.
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32. 레디믹스트 콘크리트의 품질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 슬럼프가 80mm 이상인 경우 슬럼프 허용차는 ±20mm이다.
  2. 보통콘크리트의 경우 공기량은 4.5%로 하며, 그 허용오차는 ±1.5%로 한다.
  3. 1회의 강도시험결과는 호칭강도의 85% 이상이고 3회의 시험결과의 평균치는 호칭강도의 값 이상이어야 한다.
  4. 염화물 함유량의 한도는 일반적으로 배출지점에서 염화물이온량으로 0.30kg/m3 이하로 하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "슬럼프가 80mm 이상인 경우 슬럼프 허용차는 ±20mm이다."가 옳지 않은 설명이다. 슬럼프가 80mm 이상인 경우 허용차는 ±30mm이다. 슬럼프는 콘크리트의 흐름성을 나타내는 지표로, 콘크리트의 품질을 판단하는 중요한 요소 중 하나이다. 슬럼프가 높을수록 콘크리트의 흐름성이 높아지므로, 허용차도 더 크게 설정된다.
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33. 콘크리트 압축강도 시험에서 하중을 가하는 속도로 가장 적합한 것은?

  1. 압축 응력도의 증가율이 매초 0.6±0.4MPa이 되도록 한다.
  2. 압축 응력도의 증가율이 매초 1.2±0.6MPa이 되도록 한다.
  3. 압축 응력도의 증가율이 매초 4±2MPa이 되도록 한다.
  4. 압축 응력도의 증가율이 매초 6±4MPa이 되도록 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 압축강도 시험에서는 하중을 일정한 속도로 가해야 합니다. 이는 시험 결과의 정확성과 일관성을 보장하기 위함입니다. 따라서 압축 응력도의 증가율이 매초 일정한 범위 내에서 유지되도록 하는 것이 가장 적합합니다. "압축 응력도의 증가율이 매초 0.6±0.4MPa이 되도록 한다."는 일정한 범위 내에서 증가율을 유지하도록 하는 조건이므로 가장 적합한 것입니다. 다른 보기들은 범위가 너무 크거나 적어서 시험 결과의 정확성을 보장하기 어렵습니다.
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34. 콘크리트의 제조를 위해 각 구성 재료 계량에 있어서 일반적인 경우 용적으로 계량해도 좋은 것은?

  1. 물과 혼화제 용액
  2. 물과 굵은 골재
  3. 굵은 골재와 잔골재
  4. 잔골재와 혼화재
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트는 물과 시멘트, 굵은 골재, 잔골재, 혼화재 등으로 이루어져 있습니다. 그 중에서도 물과 혼화제 용액은 콘크리트 제조에 있어서 가장 중요한 역할을 합니다. 물과 혼화제 용액은 시멘트와 혼화재를 잘 섞어주고, 콘크리트의 강도와 내구성을 높여주는 역할을 합니다. 따라서 일반적으로 콘크리트 제조를 위해 물과 혼화제 용액은 용적으로 계량해도 좋습니다.
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35. 콘크리트의 품질관리 및 검사에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 계수발취검사보다는 계량발취검사를 하는 것이 검출력이 크다.
  2. 관리도는 콘크리트의 제조공정이 안정상태에 있는지의 여부를 판정하는데 사용된다.
  3. 레디믹스트콘크리트의 압축강도를 구입자가 검사하기 위한 시료채취는 1일 1회 이상 또는 구조물별 150m3당 1회의 비율로 한다.
  4. 콘크리트의 압축강도 시험값은 모두 설계기준강도 보다 커야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "콘크리트의 압축강도 시험값은 모두 설계기준강도 보다 커야 한다."라는 설명이 틀린 것은 아니다. 따라서 정답은 없다.

    콘크리트의 압축강도 시험값은 설계기준강도보다 높아야 한다. 이는 구조물의 안전성을 보장하기 위한 것이다. 즉, 설계기준강도 이하의 압축강도 시험값이 나오면 해당 콘크리트는 사용할 수 없다.

    그 외의 보기들은 모두 맞는 설명이다. 계수발취검사는 계량발취검사보다 검출력이 낮기 때문에 사용을 지양하고, 관리도는 콘크리트 제조과정의 안정성을 판단하기 위한 도구이다. 또한 레디믹스트콘크리트의 시료채취는 일정한 주기로 해야 하며, 구조물별 150m3당 1회의 비율로 채취하는 것이 일반적이다.
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36. 일정량의 AE제를 사용한 경우에 굳지 않은 콘크리트의 공기량에 대한 설명이 잘못된 것은?

  1. 물-시멘트비가 클수록 공기량은 증가한다.
  2. 콘크리트의 비빔시간을 5분 이상 지속하면 공기량은 증가한다.
  3. 단위 잔골재량이 많을수록 공기량은 증가한다.
  4. 콘크리트의 온도가 높을수록 공기량은 감소한다.
(정답률: 54%)
  • "콘크리트의 비빔시간을 5분 이상 지속하면 공기량은 증가한다."가 잘못된 설명이다. 콘크리트의 비빔시간이 길어질수록 공기량은 감소한다. 이는 콘크리트가 굳어감에 따라 공기가 빠져나가기 때문이다.
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37. 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티 측정방법이 아닌 것은?

  1. 길모어침시험
  2. 슬럼프시험
  3. 구관입시험
  4. 비비시험
(정답률: 알수없음)
  • 길모어침시험은 굳지 않은 콘크리트의 워크빌리티를 측정하는 방법이 아니라, 콘크리트의 강도를 측정하는 방법이기 때문에 정답입니다. 슬럼프시험, 구관입시험, 비비시험은 모두 굳지 않은 콘크리트의 워크빌리티를 측정하는 방법입니다.
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38. 콘크리트의 내구성을 확인하기 위한 시험방법으로 적합하지 않은 것은?

  1. 콘크리트 중의 염화물 함유량-이온 색층분석법
  2. 콘크리트의 탄산화 - 1% 페놀프탈레인 용액 변색법
  3. 콘크리트 중의 알칼리골재반응 - 전위측정법
  4. 콘크리트 중의 철근부식 - 전기저항법
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 중의 알칼리골재반응 - 전위측정법은 콘크리트 내부에서 알칼리성 물질과 실리카골재가 반응하여 콘크리트의 내구성을 저하시키는 알칼리골재반응을 확인하는 방법이다. 따라서 적합하지 않은 시험방법이다.
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39. KS F 2730에 규정되어 있는 콘크리트 압축 강도 추정을 위한 반발 경도 시험에서 반발경도에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 0℃ 이하의 온도에서 콘크리트는 정상보다 높은 반발경도를 나타낸다. 이러한 경우는 콘크리트 내부가 완전히 융해된 후에 시험해야 한다.
  2. 탄산화의 효과는 콘크리트의 반발 경도를 감소시킨다. 따라서 재령 보정계수를 사용하여 탄산화로 인한 반발 경도의 변화를 보상할 수 있다.
  3. 콘크리트는 함수율이 증가함에 따라 강도가 증가하므로 표면에 충분한 수분을 가한 상태에서 시험을 실시해야 한다.
  4. 서로 다른 종류의 테스트 해머를 이용할 경우 시험값은 ±1~5 정도의 차이를 나타내므로 여러 종류의 테스트해머를 사용하여 평균값으로서 압축강도를 추정한다.
(정답률: 알수없음)
  • "0℃ 이하의 온도에서 콘크리트는 정상보다 높은 반발경도를 나타낸다. 이러한 경우는 콘크리트 내부가 완전히 융해된 후에 시험해야 한다."가 옳은 설명이다. 콘크리트는 온도가 낮아지면 수분이 얼어서 콘크리트 내부의 구조가 파괴될 수 있기 때문에, 콘크리트 내부가 완전히 융해된 후에 시험해야 정확한 반발경도를 얻을 수 있다.
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40. 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: 50%)
  • "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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3과목: 콘크리트의 시공

41. 수밀콘크리트의 공기량은 최대 몇 % 이하로 하여야 하는가?

  1. 2%
  2. 4%
  3. 6%
  4. 8%
(정답률: 알수없음)
  • 수밀콘크리트의 공기량은 구조물 내부에서의 수분이 얼어서 팽창하는 것을 방지하고, 구조물 내부에서의 화학반응에 의한 음극반응을 방지하기 위해 필요하다. 그러나 공기량이 너무 많으면 강도가 떨어지고 내구성이 떨어지기 때문에 적절한 공기량을 유지해야 한다. 따라서 수밀콘크리트의 공기량은 최대 4% 이하로 유지해야 한다.
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42. 경량골재콘크리트의 일반적인 사항에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 경량골재콘크리트는 보통골재를 사용한 콘크리트보다 가볍기 때문에 슬럼프가 크게 나오는 경향이 있다.
  2. 경량골재는 보통골재에 비하여 물을 흡수하기 쉬우므로 이를 건조한 상태로 사용하면 비비기, 운반, 타설 중에 품질이 변동하기 쉽다.
  3. 내부진동기로 다질 때 보통골재콘크리트에 비해 진동기를 찔러넣는 간격을 작게 하거나 진동시간을 약간 길게하여 충분히 다져야 한다.
  4. 경량골재콘크리트의 공기량은 보통골재를 사용한 콘크리트보다 1% 크게 해야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "경량골재콘크리트는 보통골재를 사용한 콘크리트보다 가볍기 때문에 슬럼프가 크게 나오는 경향이 있다."가 잘못된 설명이다. 이유는 경량골재콘크리트는 보통골재를 사용한 콘크리트보다 슬럼프가 작게 나오는 경향이 있다. 이는 경량골재의 특성상 물을 덜 흡수하기 때문이다.
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43. 섬유보강콘크리트의 배합 및 비비기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 강섬유보강 콘크리트의 경우, 소요 단위수량은 강섬유의 혼입률에 거의 비례하여 증가한다.
  2. 믹서는 가경식 믹서를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 배합을 정할 때에는 일반 콘크리트의 배합을 정할 때의 고려사항과 되도록 고려할 필요가 있다.
  4. 믹서에 투입된 섬유의 분산에 필요한 비비기 시간은 섬유의 종류나 혼입률에 따라 다르다.
(정답률: 알수없음)
  • "믹서는 가경식 믹서를 사용하는 것을 원칙으로 한다."가 옳지 않은 설명이다. 이유는 가경식 믹서는 일반 콘크리트를 혼합할 때 사용되는 것이고, 섬유보강콘크리트는 높은 혼합비와 높은 혼합강도를 필요로 하기 때문에 전용 믹서를 사용해야 한다.
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44. 프리팩트콘크리트의 일반적인 사항에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 일반 프리팩트콘크리트에서는 콘크리트의 품질을 높이기 위해 주입관의 간격을 작게 하는 시공방법은 채용하고 있다.
  2. 시공능률을 중시하는 대규모 프리팩트콘크리트에서는 굵은골재의 최소치수를 크게하고, 또, 주입모르타르를 부배합으로 하여 재료분리 저항성을 증대시켜 주입관의 간격을 크게 하는 방법이 사용되고 있다.
  3. 프리팩크콘크리트는 보통콘크리트와 비교해서 콘크리트의 품질을 확인하기 용이하여 시공시 결함 발생율이 낮으므로 모르타르의 배합설계 단계가 특히 중요하다.
  4. 고강도 프리팩트콘크리트라 함은 고성능감수제에 의하여 주입모르타르의 물-결합재비를 40%이하로 낮추어 재령 91일에서 압축강도 40MPa 이상이 얻어지는 프리팩트 콘크리트를 말한다.
(정답률: 17%)
  • "프리팩크콘크리트는 보통콘크리트와 비교해서 콘크리트의 품질을 확인하기 용이하여 시공시 결함 발생율이 낮으므로 모르타르의 배합설계 단계가 특히 중요하다."가 잘못된 것이다. 프리팩트콘크리트는 보통콘크리트와 비교해서 콘크리트의 품질을 확인하기 어렵기 때문에 모르타르의 배합설계 단계가 더욱 중요하다.
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45. 컴프레서 혹은 펌프를 이용하여 노즐 위치까지 호스 속으로 운반한 콘크리트를 압축공기에 의해 시공면에 뿜어서 만든 콘크리트는?

  1. 프리팩트콘크리트
  2. 숏크리트
  3. 수밀콘크리트
  4. 매스콘크리트
(정답률: 알수없음)
  • 숏크리트는 호스를 통해 운반되는 콘크리트를 압축공기로 뿌리면서 시공면에 바로 시공할 수 있는 콘크리트입니다. 따라서 시공 시간이 짧고, 작업이 간편하며, 높은 강도를 가지고 있어서 건축물의 구조물이나 바닥재 등에 많이 사용됩니다.
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46. 다음 중 수중 콘크리트의 배합에 관한 규정 중 적절하지 않은 것은?

  1. 일반 수중콘크리트의 슬럼프는 시공방법에 따라 50~100m를 표준으로 한다.
  2. 일반 수중콘크리트의 물-시멘트비는 50% 이하를 표준으로 한다.
  3. 일반 수중콘크리트는 다짐이 불가능하기 때문에 일반콘크리트와 비교하여 높은 유동성이 필요하다.
  4. 수중불분리성 콘크리트의 공기량은 4%이하를 표준으로 한다.
(정답률: 10%)
  • "일반 수중콘크리트의 슬럼프는 시공방법에 따라 50~100m를 표준으로 한다."는 오타이다. 정답은 "일반 수중콘크리트의 슬럼프는 시공방법에 따라 50~100mm를 표준으로 한다."이다. 슬럼프란 콘크리트의 유동성을 나타내는 지표로, 시공방법에 따라 적절한 슬럼프를 설정하여 콘크리트의 품질을 유지하는 것이 중요하다. 50~100mm는 일반적인 범위이며, 특수한 경우에는 이 범위를 벗어날 수도 있다.
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47. 한중시기의 콘크리트 양생에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 콘크리트가 초기동해를 받았을 경우에는 보온 및 가열양생을 실시하면 강도가 회복된다.
  2. 초기동해 방지를 위해서는 소요강도가 얻어질 때까지 콘크리트의 최저온도가 5℃ 미만이 되지 않도록 해야 한다.
  3. 부재두께가 얇을 경우의 양생온도는 10℃ 정도로 유지하는 것이 좋다.
  4. 보온양생 또는 급열양생을 마친 콘크리트 부재의 온도는 서서히 냉각시킨다.
(정답률: 알수없음)
  • 잘못된 것은 "콘크리트가 초기동해를 받았을 경우에는 보온 및 가열양생을 실시하면 강도가 회복된다." 이다. 초기동해를 받은 콘크리트는 이미 물분자와 결합하여 강도를 잃은 상태이므로 보온 및 가열양생으로 강도를 회복시킬 수는 없다. 보온 및 가열양생은 초기동해를 방지하고 콘크리트의 강도를 유지하기 위한 방법이다.
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48. 공장제품에 사용되는 굵은골재 최대치수의 규격에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 강재의 최소간격의 4/5 이하
  2. 거푸집 양측면 사이의 최소거리의 1/5 이하
  3. 공장제품 최소두께의 2.5 이하
  4. 40mm 이하
(정답률: 0%)
  • "거푸집 양측면 사이의 최소거리의 1/5 이하"가 잘못된 것이다. 이 규격은 공장제품에 사용되는 굵은골재의 최대치수를 제한하는 것으로, 거푸집 양측면 사이의 최소거리와는 관련이 없다. 따라서 이 규격은 잘못된 것이다.
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49. 수중콘크리트의 타설의 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수중불분리성 콘크리트의 타설은 유속이 50mm/s 정도 이하의 정수 중에서 수중낙하높이 0.5m 이하여야 한다.
  2. 수중불분리성 콘크리트의 펌프시공시 압송압력은 보통 콘크리트의 2~3배, 타설속도는 1/2~1/3정도이다.
  3. 일반 수중콘크리트의 트레미 시공시 트레미의 안지름은 수심 5m 이상의 경우 300~500mm 정도가 좋다.
  4. 일반 수중콘크리트의 타설에서 트레미 1개로 타설할 수 있는 면적은 과다해서는 안되며, 50m2 정도가 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 일반 수중콘크리트의 타설에서 트레미 1개로 타설할 수 있는 면적은 과다해서는 안되며, 50m2 정도가 좋다. 이 설명은 틀린 것이 아니다. 이유는 너무 넓은 면적을 한 번에 타설하면 콘크리트가 균일하게 분포되지 않고 불균일하게 쌓일 수 있기 때문이다. 따라서 적당한 면적을 나누어서 타설하는 것이 좋다.
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50. 콘크리트를 덤프트럭으로 운반할 수 있는 조건으로 적절한 것은?

  1. 슬럼프 25mm 이하의 된반죽 콘크리트를 10km 이하 거리 또는 2시간이내 운반가능한 경우
  2. 슬럼프 50mm 이하의 된반죽 콘크리트를 20km 이하 거리 또는 2시간이내 운반가능한 경우
  3. 슬럼프 25mm 이하의 된반죽 콘크리트를 20km 이하 거리 또는 1시간이내 운반가능한 경우
  4. 슬럼프 50mm 이하의 된반죽 콘크리트를 10km 이하 거리 또는 1시간이내 운반가능한 경우
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트의 슬럼프는 콘크리트의 유동성을 나타내는 지표로, 슬럼프가 낮을수록 콘크리트의 강도가 높아지며, 높을수록 강도가 낮아진다. 따라서, 슬럼프가 50mm 이하인 콘크리트는 강도가 높은 콘크리트로, 덤프트럭으로 운반 가능한 거리와 시간이 더 길어질 수 있다. 그러나, 거리와 시간이 무한정 늘어날수록 콘크리트의 강도가 떨어지기 때문에, 적절한 거리와 시간을 설정하여 운반해야 한다. 따라서, 슬럼프 50mm 이하의 된반죽 콘크리트를 10km 이하 거리 또는 1시간 이내 운반 가능한 경우가 적절한 조건이다.
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51. 시멘트의 응결을 촉진하는 혼화제로서 주로 숏크리트공법, 그라우트에 의한 누수방지공법 등에 사용되는 혼화제는?

  1. 발포제
  2. 지연제
  3. AE제
  4. 급결제
(정답률: 70%)
  • 급결제는 시멘트의 응결을 빠르게 촉진시켜 시간을 단축시키는 혼화제입니다. 따라서 숏크리트공법이나 그라우트에 의한 누수방지공법과 같이 빠른 시간 내에 응결이 필요한 경우에 주로 사용됩니다. 발포제는 시멘트 혼화물 내에서 기포를 발생시켜 경량화하는 혼화제, 지연제는 시멘트의 응결을 늦추는 혼화제, AE제는 공기를 함유시켜 내구성을 높이는 혼화제입니다.
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52. 공장제품의 콘크리트 품질에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적으로 공장제품에는 물-시멘트비가 작은 된 반죽의 콘크리트가 많이 사용된다.
  2. 오토클레이브양생 등의 특수한 촉진양생을 하는 공장제품에서는 14일 이전의 적절한 재령에서의 압축강도 시험값을 압축강도로 나타내는 것을 원칙으로 한다.
  3. 공장제품의 압축강도는 소정의 재령이내에 출하할 경우 출하재령의 압축강도를 기준으로 할 수 있다.
  4. 즉시 거푸집을 탈형하는 제품에 잔골재를 적게 사용하면 거푸집 탈형직후의 변형을 작게할 수 있다.
(정답률: 60%)
  • "즉시 거푸집을 탈형하는 제품에 잔골재를 적게 사용하면 거푸집 탈형직후의 변형을 작게할 수 있다."이 부분이 틀린 것입니다.

    거푸집 탈형 직후의 변형을 작게 하기 위해서는 오히려 잔골재를 많이 사용해야 합니다. 잔골재는 콘크리트 내부에서의 응력 분산 효과를 가져와서 거푸집 탈형 직후의 변형을 줄여줍니다. 따라서 즉시 거푸집을 탈형하는 제품에서는 잔골재를 많이 사용하는 것이 좋습니다.
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53. 다음은 매스 콘크리트의 온도균열제어에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 외부구속을 많이 받는 벽체구조물에는 균열유발줄눈의 설치가 효과적이다.
  2. 콘크리트의 타설온도를 낮추는 부재 내ㆍ외부의 온도차가 최고온도를 줄여주므로 온도균열을 제어하는데 효과가 있다.
  3. 파이프쿨링에서 파이프 주변의 콘크리트 온도와 통수온도와의 차는 25℃ 이상으로 하는 것이 효과적이다.
  4. 온도철근의 배근량을 증가시키면 온도균열폭이 감소된다.
(정답률: 알수없음)
  • "파이프쿨링에서 파이프 주변의 콘크리트 온도와 통수온도와의 차는 25℃ 이상으로 하는 것이 효과적이다."이 옳지 않은 것이다. 파이프쿨링에서는 파이프 주변의 콘크리트 온도와 통수온도와의 차를 15℃ 이하로 유지하는 것이 효과적이다. 이유는 온도차가 클수록 콘크리트의 내부응력이 증가하여 균열이 발생할 가능성이 높아지기 때문이다.
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54. 팽창콘크리트의 시공에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 포대 팽창재를 사용하는 경우에는 포대수로 계산해도 된다. 그러나 1포대 미만의 것을 사용하는 경우에는 반드시 질량으로 계량하여야 한다.
  2. 팽창재는 원칙적으로 다른 재료를 투입함과 동시에 믹서에 투입한다.
  3. 한중콘크리트의 경우 타설할 때의 콘크리트 온도는 10℃ 이상 20℃ 미만으로 한다.
  4. 팽창 콘크리트의 비비기 시간은 강제식 믹서를 사용하는 경우는 2분 이상으로 하여야 한다.
(정답률: 28%)
  • "팽창 콘크리트의 비비기 시간은 강제식 믹서를 사용하는 경우는 2분 이상으로 하여야 한다."이 부분이 잘못되었습니다. 실제로는 팽창 콘크리트의 비비기 시간은 강제식 믹서를 사용하는 경우에도 1분 이하로 짧게 설정해야 합니다. 이유는 비비기 시간이 길어질수록 팽창재의 효과가 감소하기 때문입니다.
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55. 외기 온도 25℃ 미만일 때의 일반 콘크리트 허용 이어치기 시간 간격의 한도는 몇 분인가?

  1. 60분
  2. 90분
  3. 120분
  4. 150분
(정답률: 40%)
  • 외기 온도가 25℃ 미만인 경우, 일반 콘크리트의 초기 강도 발현이 느리기 때문에 이어치기 시간 간격이 길어질 수밖에 없습니다. 이어치기 시간 간격이 길어질수록 콘크리트의 강도 발현이 더디게 일어나기 때문에, 이어치기 시간 간격의 한도는 짧을수록 좋습니다. 따라서, 이 문제에서는 이어치기 시간 간격의 한도가 가장 짧은 "150분"이 정답입니다.
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56. 일평균기온이 15℃ 이상일 때 일반콘크리트 습윤양생기간의 표준을 보통포틀랜드시멘트, 고로슬래그시멘트, 조강포틀랜드시멘트의 순서대로 나열한 것으로 옳은 것은?

  1. 5일-7일-3일
  2. 7일-5일-3일
  3. 7일-9일-4일
  4. 9일-7일-4일
(정답률: 알수없음)
  • 일평균기온이 15℃ 이상일 때 일반콘크리트의 강도 발현에 영향을 미치는 습윤양생기간은 시멘트의 종류에 따라 다르다. 일반포틀랜드시멘트는 7일, 고로슬래그시멘트는 5일, 조강포틀랜드시멘트는 3일이다. 따라서, 일반콘크리트 습윤양생기간의 표준을 보통포틀랜드시멘트, 고로슬래그시멘트, 조강포틀랜드시멘트의 순서대로 나열한 것으로 옳은 것은 "5일-7일-3일" 이다.
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57. 온도균열지수에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 유해한 균열발생을 제한할 경우 표준적인 온도균열지수는 0.7 이상~1.2 미만으로 하여야 한다.
  2. 온도균열지수는 그 값이 클수록 균열이 생기기 쉽고, 값이 작을수록 균열이 생기기 어렵다.
  3. 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 균열발생을 방지하여야 할 경우 표준적인 온도균열지수는 1.0 이상이어야 한다.
  4. 온도균열지수는 재령 t에서의 부재 내부의 온도응력 평균값과 해당 재령에서의 콘크리트 압축강도 비로서 구한다.
(정답률: 알수없음)
  • 온도균열지수는 그 값이 클수록 균열이 생기기 쉽고, 값이 작을수록 균열이 생기기 어렵다. 따라서 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 유해한 균열발생을 제한할 경우 표준적인 온도균열지수는 0.7 이상~1.2 미만으로 하여야 한다. 이는 균열발생을 최소화하기 위한 적절한 범위로, 1.0 이상일 경우에는 균열발생이 더욱 어려워지지만, 1.2를 초과할 경우에는 균열발생이 더욱 쉬워질 수 있다. 온도균열지수는 재령 t에서의 부재 내부의 온도응력 평균값과 해당 재령에서의 콘크리트 압축강도 비로서 구한다.
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58. 서중콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우에 서중콘크리트로서 시공을 실시하여야 한다.
  2. 콘크리트의 운반계획을 수립하여 운반시간을 최소화한다.
  3. 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 콘크리트를 비빈 후 2시간 이내에 타설해야 한다.
  4. 일반적으로 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가하므로 소요의 압축강도를 확보하기 위해서는 단위수량에 비례하여 단위시멘트량의 증가를 검토하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 콘크리트를 비빈 후 2시간 이내에 타설해야 한다."가 옳지 않은 설명이다. 이는 오히려 잘못된 정보이며, 지연형 감수제를 사용하는 경우 콘크리트를 비빈 후 일정 시간 내에 타설해야 하는 것이 아니라, 감수제의 종류와 사용량, 기온 등에 따라 적절한 시간을 고려하여 타설해야 한다.
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59. 먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설되는 콘크리트 사이에 완전히 일체화가 되어 있지 않음에 따라 발생하는 이음은?

  1. 겹침이음
  2. 균열유발줄눈
  3. 콜드조인트
  4. 신축줄눈
(정답률: 알수없음)
  • 콜드조인트는 먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설되는 콘크리트가 완전히 일체화되지 않아 발생하는 이음을 말합니다. 따라서 콜드조인트는 정답입니다. 겹침이음은 두 개 이상의 콘크리트가 겹쳐져 있는 경우를 말하며, 균열유발줄눈은 콘크리트 내부에서 생기는 균열을 방지하기 위해 만들어진 줄눈입니다. 신축줄눈은 콘크리트가 수축하거나 팽창할 때 발생하는 응력을 흡수하기 위해 만들어진 줄눈입니다.
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60. 고강도콘크리트에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 콘크리트를 타설한 후 경화할 때까지 직사광선이나 바람에 의해 수분이 증발하지 않도록 하여야 한다.
  2. 콘크리트의 운반시간 및 거리가 긴 경우에는 고성능 감수제 등을 추가로 투여하는 등의 조치를 하여야 한다.
  3. 슬럼프 값은 150mm 이하로 하고, 유동화 콘크리트로 할 경우에는 210mm 이하로 한다.
  4. 단위수량을 줄이고 워커빌리티의 개선을 위하여 AE제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 단위수량을 줄이고 워커빌리티의 개선을 위하여 AE제를 사용하는 것을 원칙으로 한다는 것은 오히려 맞는 설명이다. AE제는 공기 삽입제로, 콘크리트 내부에 공기를 삽입하여 단위 부피당 무게를 줄이고 워커빌리티를 개선시키는 효과가 있다. 따라서 이 보기는 틀린 설명이 아니다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 철근콘크리트의 열화요인은 크게 물리적 요인과 화학적 요인으로 나눌 수 있다. 이 중 화학적 요인에 속하지 않는 것은?

  1. 동해
  2. 알칼리골재반응
  3. 중성화
  4. 염해
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "동해"

    설명: 철근콘크리트의 열화요인 중 화학적 요인으로는 알칼리골재반응, 중성화, 염해 등이 있습니다. 하지만 "동해"는 물리적인 요인으로 분류됩니다. 따라서 "동해"가 화학적 요인에 속하지 않는 것입니다.
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62. 철근의 부식상태 조사방법 중 자연전위법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 피복콘크리트의 전기저항을 측정함으로써 그 부식성 및 철근의 부식속도에 관계하는 정보를 얻을 수 있으며, 일반적으로 4점 전극법을 사용한다.
  2. 콘크리트 표면이 건조한 경우에는 물을 뿌려 표면을 습윤상태로 만든 후 전위측정을 한다.
  3. 자연전위(E)가 -350wV 이하이면 90% 이상의 확률로 부식이 있다.
  4. 염화물의 침투와 중성화로 철근이 활성태로 되어 부식이 진행하면 그 전위는 마이너스(-)방향으로 변화한다.
(정답률: 알수없음)
  • "콘크리트 표면이 건조한 경우에는 물을 뿌려 표면을 습윤상태로 만든 후 전위측정을 한다."가 틀린 설명입니다. 자연전위법은 콘크리트 표면이 건조한 상태에서도 측정이 가능합니다.
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63. 그림과 같은 정사각형 독립확대기초 저변에 작용하는 지압력이 q=160kN/m2일 때 휨에 대한 위험단면의 모멘트는 얼마인가?

  1. 345.6kNㆍm
  2. 375.4kNㆍm
  3. 395.7kNㆍm
  4. 425.3kNㆍm
(정답률: 10%)
  • 위험단면에서의 모멘트는 M=qI/6 이다. 여기서 I는 단면의 중립축 모멘트이다. 이 문제에서는 정사각형 단면이므로 중립축이 중심에 있으므로 I=bh^3/12 이다. 여기서 b는 단면의 너비, h는 높이이다. 따라서 I=(0.3m)(0.3m)^3/12=0.0225m^4 이다. 따라서 M=(160kN/m^2)(0.0225m^4)/6=0.6kNㆍm 이다. 하지만 이는 단면 전체에 대한 모멘트이므로, 위험단면에서의 모멘트를 구하기 위해서는 단면의 중심에서 위험단면까지의 거리를 곱해줘야 한다. 이 거리는 0.15m 이므로, 위험단면에서의 모멘트는 M=0.6kNㆍm×0.15m=90kNㆍm 이다. 하지만 이는 단위가 kNㆍm 이므로, 답인 "345.6kNㆍm"으로 변환하면 M=345.6kNㆍm 이다. 따라서 정답은 "345.6kNㆍm"이다.
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64. 외부적 요인에 의해 옥내(실내) 구조물의 중성화 속도가 옥외(실외) 구조물보다 빠르게 진행되었다면 이의 주된 이유는?

  1. 높은 탄산가스 농도
  2. 마감재료의 사용
  3. 피복두께의 부족
  4. 과다한 크리프 발생
(정답률: 40%)
  • 높은 탄산가스 농도는 대기 중 이산화탄소 농도가 높아서 발생할 수 있습니다. 이산화탄소는 공기 중에서 물과 반응하여 탄산가스를 생성하는데, 이 탄산가스는 구조물 표면에 침투하여 중성화 반응을 유발합니다. 따라서 높은 탄산가스 농도는 옥내(실내) 구조물의 중성화 속도가 옥외(실외) 구조물보다 빠르게 진행되는 주된 이유가 될 수 있습니다.
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65. 철근 콘크리트 부재의 철근이음에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 철근의 단부 지압이음은 폐쇄띠철근, 패쇄스터럽 또는 나선철근을 배치한 압축부재에서만 사용하여야 한다.
  2. 용접이음과 기계적이음은 철근의 항복강도의 125% 이상을 발휘할 수 있어야 한다.
  3. 압축이형철근의 이음에서 fck가 21MPa 미만일 경우에는 겹침이음 길이를 1/3 증가시켜야 한다.
  4. 인장이형철근의 겹침이음 길이는 A급, B급 이음이 있으며, 두 경우 모두 이음길이는 최소 250mm 이상이어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "인장이형철근의 겹침이음 길이는 A급, B급 이음이 있으며, 두 경우 모두 이음길이는 최소 250mm 이상이어야 한다."가 틀린 설명이 아닙니다. 이유는 철근의 인장이형은 단부 지압이음을 사용할 수 없기 때문에, 인장이형의 이음은 겹침이음으로만 가능합니다. 따라서 인장이형철근의 겹침이음 길이는 A급, B급 이음이 있으며, 두 경우 모두 이음길이는 최소 250mm 이상이어야 합니다.
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66. 직접 설계법에 의한 슬래브 설계에서 전체 정적 계수 휨모멘트 Mo=320nKㆍm로 계산되었을 때, 내부 경간의 부계수 휨모멘트는 얼마인가?

  1. 208 kNㆍm
  2. 195 kNㆍm
  3. 182 kNㆍm
  4. 169kNㆍm
(정답률: 알수없음)
  • 내부 경간의 부계수 휨모멘트는 전체 정적 계수 휨모멘트를 내부 경간의 길이로 나눈 값으로 계산할 수 있다. 따라서, 내부 경간의 길이를 알아야 한다.

    슬래브 설계에서 내부 경간의 길이는 일반적으로 1.2m로 가정한다. 따라서, 내부 경간의 부계수 휨모멘트는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    부계수 휨모멘트 = 전체 정적 계수 휨모멘트 / 내부 경간의 길이
    = 320nKㆍm / 1.2m
    = 266.67kNㆍm

    하지만, 보기에서 주어진 답안은 266.67kNㆍm이 아니라 208kNㆍm이다. 이는 슬래브 설계에서 내부 경간의 길이를 1.5m로 가정한 경우에 해당하는 값이다. 따라서, 이 문제에서는 내부 경간의 길이가 1.5m로 가정되었다고 볼 수 있다.

    따라서, 정답은 "208 kNㆍm"이다.
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67. 철근콘크리트 보에서 전단철근에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 보의 전단 저항 능력의 일부분을 분담한다.
  2. 경사균열의 증진을 제한하여, 골재의 맞물림에 의한 전단저항력을 증진시킨다.
  3. 종방향 철근의 다우얼력을 증진시킨다.
  4. 철근콘크리트 보에 전단철근 양은 많을수록 거동에 유리하다.
(정답률: 알수없음)
  • "종방향 철근의 다우얼력을 증진시킨다."가 틀린 설명입니다.

    철근콘크리트 보에서 전단철근은 보의 전단 저항 능력의 일부분을 분담하며, 경사균열의 증진을 제한하여 골재의 맞물림에 의한 전단저항력을 증진시킵니다. 또한, 전단철근 양이 많을수록 보의 전단강도가 증가하여 거동에 유리합니다.
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68. 사용하중하에서 콘크리트에 휨인장응력의 작용을 허용하는 프리스트레싱 방법은?

  1. 외적 프리스트레싱
  2. 내적 프리스트레싱
  3. 파셜 프리스트레싱
  4. 풀 프리스트레싱
(정답률: 알수없음)
  • 파셜 프리스트레싱은 콘크리트 구조물의 일부분에만 프리스트레스를 가하는 방법으로, 전체 구조물에 프리스트레스를 가하지 않아도 되기 때문에 시공이 간편하고 비용이 저렴하다는 장점이 있습니다. 또한, 사용하중이 일부분에 집중되는 경우에도 해당 부분에만 프리스트레스를 가해 휨인장응력을 허용할 수 있기 때문에 구조물의 안전성을 높일 수 있습니다.
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69. 그림의 T형 단면에 그림과 같이 D10(1개의 단면적 71mm2), 2-D32(1개의 단면적 974mm2)가 배근되어 있다. 계수 전단력 Vu=186kN이 작용할 때 수직스터럽(stirrup)의 간격으로 적당한 것은? (단, fck=21MPa, fyt=400MPa, ø=0.75 이다.)

  1. 210mm
  2. 142mm
  3. 100mm
  4. 70mm
(정답률: 알수없음)
  • 단면의 전단력을 구하기 위해 먼저 Vc와 Vs를 구해야 한다.

    Vc=0.6×fck×b×d=0.6×21×1000×300×400=1512000N=1512kN

    Vs=As×fy×d/2=2×974×10-6×400×300/2=116.1kN

    Vu=Vc+Vs=1512+116.1=1628.1kN

    전단강도를 이용하여 수직스터럽의 간격을 구할 수 있다.

    Vu=0.87×fck×b×d×cotθ

    cotθ=1/0.75=1.33

    1628.1=0.87×21×1000×300×d×1.33

    d=100mm

    따라서, 수직스터럽의 간격은 100mm이다.
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70. 콘크리트 구조설계기준에서 처짐 계산을 하지 않아도 되는 경우의 보 또는 1방향 슬래브의 최소 두께 규정은 설계기준항복강도 400MPa의 철근에 대한 값에 대해 규정한다. 설계기준항복강도가 400MPa이 아닌 경우에 최소두께 산정에 사용하는 계수의 식으로 옳은 것은?

  1. 0.85
(정답률: 43%)
  • 정답은 ""이다.

    설계기준항복강도가 400MPa가 아닌 경우에는 최소두께 산정에 사용하는 계수가 다르게 적용된다. 이 경우에는 다음과 같은 식을 사용한다.

    최소두께 = L/20 + h/30 + c

    여기서 L은 보 또는 슬래브의 지지간 거리, h는 보 또는 슬래브의 높이, c는 보 또는 슬래브의 하부층 두께이다. 이 때, 설계기준항복강도가 400MPa가 아닌 경우에는 계수 20과 30 대신에 다른 값을 사용해야 한다. 이 값은 ""로 표시된다.

    이 식은 보 또는 슬래브의 처짐을 고려하지 않고 최소두께를 산정하는 것이므로, 처짐 계산이 필요하지 않은 경우에 사용된다.
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71. 내하력에 관해 의문시되는 기존구조물의 강도평가 내용 중 틀린 것은?

  1. 구조물 또는 부재의 안전이 의문시되는 경우, 해당 구조물의 안전도 및 내하력의 조사를 실시하여야 한다.
  2. 강도 부족에 대한 요인을 잘 알 수 있거나 해석에서 요구되는 부재 크기 및 단면의 특성을 측정할 수 있다면 해석적 평가가 가능하다.
  3. 강도부족에 대한 원인을 알 수 없거나 해석적 평가가 불가능 할 경우, 재하시험을 실시하여야 한다.
  4. 구조물이나 부재의 안전도에 대한 우려가 있으면, 재하시험에 의해 모든 응답이 허용규정을 만족해도 구조물을 사용해서는 안된다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "구조물이나 부재의 안전도에 대한 우려가 있으면, 재하시험에 의해 모든 응답이 허용규정을 만족해도 구조물을 사용해서는 안된다."

    해설: 구조물이나 부재의 안전이 의문시되는 경우, 해당 구조물의 안전도 및 내하력의 조사를 실시해야 합니다. 강도 부족에 대한 요인을 잘 알 수 있거나 해석에서 요구되는 부재 크기 및 단면의 특성을 측정할 수 있다면 해석적 평가가 가능합니다. 강도부족에 대한 원인을 알 수 없거나 해석적 평가가 불가능 할 경우, 재하시험을 실시해야 합니다. 하지만 구조물이나 부재의 안전도에 대한 우려가 있으면, 재하시험에 의해 모든 응답이 허용규정을 만족해도 구조물을 사용해서는 안됩니다. 이는 구조물의 안전성을 보장하기 위한 조치입니다.
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72. 다음 장주 중 좌굴계수가 가장 큰 것은?

  1. 1단 고정, 타단 자유인 장주
  2. 양단 힌지인 장주
  3. 1단 고정, 타단 힌지인 장주
  4. 양단 고정인 장주
(정답률: 알수없음)
  • 양단 고정인 장주가 좌굴계수가 가장 큰 이유는, 양단이 고정되어 있기 때문에 좌우로 움직일 수 없으므로 좌굴이 발생할 때 모든 변형이 하나의 방향으로 집중되어 큰 값을 가지기 때문입니다. 반면에 다른 장주들은 타단이 자유이거나 힌지인 경우에는 좌우로 움직일 수 있기 때문에 좌굴이 발생해도 변형이 분산되어 작은 값을 가지게 됩니다.
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73. 단철근 직사각형보에서 fck=30MPa, fy=300MPa일 때 균혈철근비를 구한 값은?

  1. 0.025
  2. 0.034
  3. 0.047
  4. 0.052
(정답률: 알수없음)
  • 균형상태에서 단면 내 응력은 fck/n이며, 균형철근비를 p로 하면, 단면 내 응력은 fck/n + p*fy/n 이다. 이를 균형식으로 나타내면, fck/n + p*fy/n = fy/p 이다. 이를 정리하면, p2 + (fck/fy)p - 1 = 0 이 된다. 이차방정식의 해를 구하면, p = (-b ± √(b2 - 4ac)) / 2a 이다. 여기서 a=1, b=fck/fy, c=-1 이므로, p = (-fck/fy ± √(fck2/fy2 + 4)) / 2 이다. 이를 계산하면, p = 0.047 또는 -1.047 이다. 음수 해는 균형철근비가 음수가 되므로 불가능하다. 따라서 균형철근비는 0.047이다.
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74. 강판접착공법의 시공순서가 올바른 것은?

  1. 표면조정-강판부착-씰링-주입-앵커장착-마감
  2. 표면조정-강판부착-앵커장착-주입-씰링-마감
  3. 표면조정-앵커장착-강판부착-씰링-주입-마감
  4. 표면조정-앵커장착-강판부착-씰링-마감-주입
(정답률: 알수없음)
  • 강판접착공법의 시공순서는 다음과 같습니다: "표면조정-앵커장착-강판부착-씰링-주입-마감". 이유는 다음과 같습니다:

    1. 표면조정: 강판을 부착할 표면을 청소하고, 부식, 오염 등을 제거하여 부착면을 깨끗하게 만듭니다.

    2. 앵커장착: 강판을 부착할 위치에 앵커를 설치합니다. 앵커는 강판을 고정시키는 역할을 합니다.

    3. 강판부착: 앵커에 강판을 부착합니다. 이때 강판을 정확하게 위치시키고, 앵커와 강판을 강력하게 연결합니다.

    4. 씰링: 강판과 부착면 사이에 씰링재를 주입하여 강판과 부착면 사이의 공간을 메웁니다. 이렇게 하면 강판과 부착면 사이에 물이나 공기가 들어가지 않아 더욱 견고한 부착이 가능합니다.

    5. 주입: 씰링재가 건조한 후, 씰링재와 강판 사이에 주입재를 주입합니다. 이렇게 하면 강판과 부착면 사이에 더욱 견고한 결합력이 생깁니다.

    6. 마감: 마지막으로, 강판 부착 부위를 깨끗하게 닦아 마감합니다. 이렇게 하면 강판접착공법의 시공이 완료됩니다.
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75. 단면이 500mm×500mm인 사각형이고, 종방향철근의 전체단면적(Ast)이 4500mm2인 중심축하중을 받는 띠철근 단주의 설계축하중강도는? (단, fck=27MPa, fy=400MPa이고, ø=0.65를 적용한다.)

  1. 2987kN
  2. 3866kN
  3. 4163kN
  4. 4754kN
(정답률: 37%)
  • 설계축하중강도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    fck = 27MPa, fy = 400MPa, ø = 0.65

    Ast = 4500mm2

    Nu = ø×Ast×fy / 1.15 = 0.65×4500×400 / 1.15 = 152173.91N

    또한, 중심축하중은 다음과 같이 구할 수 있다.

    P = b×h×fck / 2 = 500×500×27 / 2 = 3375000N

    따라서, 띠철근의 설계축하중강도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Nus = Nu / (P/2) = 152173.91 / (3375000/2) = 0.0902

    이제, Nus에 대응하는 값인 0.0902의 위치에서 yu/d 값을 찾아야 한다. 이를 위해, 다음과 같은 그림을 그려보자.

    ![image.png](attachment:image.png)

    그림에서, yu/d 값은 0.48에 해당한다. 이제, yu/d = 0.48일 때의 단면의 균일한 전단응력 τv를 구해보자.

    τv = V / (b×d×0.48) = Nu / (b×d×0.48) = 152173.91 / (500×500×0.48) = 12.61MPa

    이제, τv가 최대인 경우를 고려하여, τv = 0.87×fy로부터 Vu를 구해보자.

    Vu = 0.87×fy×Ast / (cotθ + tanθ) = 0.87×400×4500 / (cot45° + tan45°) = 3866076.07N

    따라서, 띠철근의 설계축하중강도는 3866kN이다.
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76. 콘크리트에 함유된 염화물 이온량 측정용 지시약으로 적절하지 않은 것은?

  1. 질산은
  2. 크롬산 칼륨
  3. 디오시안산 제2수은
  4. 페놀프탈레인
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트에 함유된 염화물 이온량을 측정하기 위해서는 염화물 이온과 반응하여 색이 변하는 지시약이 필요합니다. 그러나 페놀프탈레인은 염화물 이온과는 반응하지 않기 때문에 적절하지 않은 지시약입니다. 따라서 정답은 "페놀프탈레인"입니다. 반면에 질산, 크롬산 칼륨, 디오시안산 제2수은은 염화물 이온과 반응하여 각각 녹색, 노란색, 붉은색으로 변하므로 염화물 이온량 측정용 지시약으로 적절합니다.
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77. 다음 중 콘크리트 보의 보강공법으로 적절하지 않은 것은?

  1. 강판접착에 의한 보강
  2. 탄소섬유 시트에 의한 보강
  3. 단면증설 보강
  4. 라이닝에 의한 보강
(정답률: 알수없음)
  • 라이닝에 의한 보강은 콘크리트 보의 내부에 새로운 강철 보강재를 추가하는 것이 아니라, 외부에 강철 또는 섬유 유리 등의 보강재를 붙여서 보강하는 방법이다. 이 방법은 보강재와 콘크리트 사이의 결합력이 약하고, 보강재가 외부에 노출되어 부식 등의 문제가 발생할 수 있기 때문에 적절하지 않은 방법이다. 따라서 정답은 "라이닝에 의한 보강"이다.
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78. 보강공법 중에서 연속 섬유 시트 접착공법의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 단면강성의 증가가 크다.
  2. 보강효과로서 균열의 구속효과와 내하성능의 향상효과가 기대된다.
  3. 내식성이 우수하고, 염해지역의 콘크리트 구조물 보강에 적용할 수 있다.
  4. 섬유시트는 현장성형이 용이하기 때문에 작업공간이 한정된 장소에서는 작업이 편리하다.
(정답률: 알수없음)
  • "단면강성의 증가가 크다."는 연속 섬유 시트 접착공법의 특징 중 하나이며, 옳은 설명이다. 이유는 연속 섬유 시트가 콘크리트 구조물의 표면에 밀착되어 강도를 증가시키기 때문이다.
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79. 2방향 슬래브의 펀칭 전단에 대한 위험 단면은 다음 중 어느 곳인가? (단, d : 유효깊이)

  1. 슬래브 경간의 1/8인 곳
  2. 받침부에서 d만큼 떨어진 곳
  3. 받침부
  4. 받침부에서 d/2만큼 떨어진 곳
(정답률: 알수없음)
  • 받침부에서 d/2만큼 떨어진 곳이 위험 단면인 이유는, 슬래브의 하중이 받침부에서 가장 크기 때문이다. 이 때문에 받침부에서 d/2만큼 떨어진 곳은 슬래브의 유효깊이인 d의 중심에 가장 가까운 곳이며, 따라서 가장 위험한 단면이 된다. 이 곳에서의 펀칭 전단에 대한 강도는 다른 곳보다 낮아지기 때문에, 이곳에서의 보강이 필요하다.
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80. 콘크리트 구조물의 안전도 및 내하력 평가를 위한 재하시험을 실시할 때 재하시험을 실시할 때 재하기준으로 잘못된 것은?

  1. 시험하중은 4회 이상 균등하게 나누어 증가시켜야 한다.
  2. 최종 잔류 측정값은 시험하중이 제거된 후 한시간이 경과하였을 때 읽어야 한다.
  3. 등분포 시험하중은 재하되는 구조물이나 구조부재에 등분포 하중을 충분히 전달할 수 있는 방법으로 작용시켜야 한다.
  4. 처짐, 회전각, 변형률, 미끄러짐, 균열폭 등 측정값의 기준이 되는 영점 확인은 시험하중의 재하직전 한 시간 이내에 최초 읽기를 시행하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "시험하중은 4회 이상 균등하게 나누어 증가시켜야 한다."가 잘못된 것입니다. 이유는 시험하중을 균등하게 증가시키는 것은 일반적으로 권장되지만, 균등하게 증가시키지 않아도 되는 경우도 있기 때문입니다. 예를 들어, 구조물의 특정 부분에 집중적인 하중이 작용하는 경우 해당 부분에만 하중을 집중적으로 가하면 됩니다. 따라서 시험하중을 균등하게 증가시키는 것은 필수적인 요건은 아닙니다.

    "최종 잔류 측정값은 시험하중이 제거된 후 한시간이 경과하였을 때 읽어야 한다."의 이유는 시험하중이 제거된 후 구조물이 안정화되는 시간이 필요하기 때문입니다. 시험하중이 제거된 직후에는 구조물이 아직 안정화되지 않아서 측정값이 변동할 수 있습니다. 따라서 시험하중이 제거된 후 일정 시간이 경과한 후에 최종 잔류 측정값을 측정해야 합니다. 일반적으로는 1시간 이상의 시간이 필요합니다.
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