콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2009-07-26)

콘크리트기사
(2009-07-26 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 일반적인 콘크리트용 잔골재는 염분함유량(NaCl환산량)을 질량백분율로 몇 % 까지 허용하는가?

  1. 0.02
  2. 0.04
  3. 0.06
  4. 0.08
(정답률: 알수없음)
  • 일반적인 콘크리트용 잔골재는 염분함유량을 0.04%까지 허용한다. 이는 콘크리트 내부의 철근 등 금속 부재와의 반응을 막기 위함이다. 염분이 콘크리트 내부로 스며들면 철근 등 금속 부재와 반응하여 부식을 일으키고, 이는 콘크리트의 내구성을 약화시키기 때문이다. 따라서 콘크리트 내부의 염분함유량은 최대한 낮게 유지해야 한다.
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2. 콘크리트용 혼화재료로 실리카 퓸을 사용한 콘크리트의 특성에 대한 설명으로 적당하지 않는 것은?

  1. 포졸란 반응으로 강도증진 효과가 뛰어나다.
  2. 마이크로 필러(micro filler)효과로 압축강도 발현성이 크다.
  3. 목표 슬럼프를 유지하기 위해 소요되는 단위수량이 크게 감소하여 강도증진 효과가 뛰어나다.
  4. 재료분리 저항성, 수밀성, 내화학약품성이 향상된다.
(정답률: 알수없음)
  • "마이크로 필러(micro filler)효과로 압축강도 발현성이 크다."는 적당하지 않은 설명입니다.

    "목표 슬럼프를 유지하기 위해 소요되는 단위수량이 크게 감소하여 강도증진 효과가 뛰어나다."는 실리카 퓸이 콘크리트 혼합물에 첨가될 경우 발생하는 현상으로, 실리카 퓸 입자가 콘크리트 혼합물 내부에서 물과 반응하여 증가하는 점도와 함께 콘크리트 혼합물의 유동성을 감소시키기 때문에, 콘크리트 혼합물의 슬럼프(유동성)을 유지하기 위해 더 많은 물이 필요하지 않아지고, 이로 인해 강도증진 효과가 뛰어나게 됩니다.
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3. 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: 알수없음)
  • 공기연행작용으로 건조수축이 증가된다는 설명이 적절하지 않습니다.

    공기연행작용은 시멘트 분산작용과 함께 작용하여 감수제의 단위수량을 감소시키는 역할을 합니다. 이는 감수제가 시멘트 입자를 분산시켜 수분과 함께 균일하게 분포시키면서, 공기를 함께 혼합하여 시멘트 입자 간 거리를 늘리고, 이로 인해 건조수축을 감소시키는 효과를 가지기 때문입니다. 따라서 공기연행작용으로 인해 건조수축이 증가되는 것은 아닙니다.
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4. 콘크리트 배합설계 시 잔골재율 선정에 관한 내용중 옳지 않은 것은?

  1. 잔골재율은 사용하는 잔골재의 입도, 콘크리트의 공기량, 단위시멘트량, 혼화재료의 종류 등에 따라 다르므로 시험에 의해 정한다.
  2. 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량이 최소가 되도록 시험에 의해 정한다.
  3. 고성능 AE감수제를 사용한 콘크리트의 경우 물-시멘트비 및 슬럼프가 같으면, 일반적인 AE감수제를 사용한 콘크리트와 비교하여 잔골재율을 3~4%정도 작게 하는 것이 좋다.
  4. 콘크리트 펌프시공의 경우에는 콘크리트 펌프의 성능, 배관, 압송거리 등에 따라 적절한 잔골재율을 시험에 의해 결정한다.
(정답률: 알수없음)
  • 고성능 AE감수제를 사용한 콘크리트의 경우 물-시멘트비 및 슬럼프가 같으면, 일반적인 AE감수제를 사용한 콘크리트와 비교하여 잔골재율을 3~4%정도 작게 하는 것이 좋다. - 이것이 옳지 않은 내용이다. 고성능 AE감수제를 사용한 콘크리트는 일반적인 AE감수제를 사용한 콘크리트와 비교하여 잔골재율을 더 높게 설정해야 한다. 이는 고성능 AE감수제가 미세기공을 막아주는 효과가 있기 때문이다. 따라서, 고성능 AE감수제를 사용한 콘크리트의 경우 일반적인 콘크리트보다 더 높은 잔골재율을 설정해야 한다.
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5. KS F 2563(콘크리트용 고로슬래그 미분말)의 규정에 의해 화학조성이 다음과 같은 고로 수쇄슬래그의 염기도를 계산하면 약 얼마인가?

  1. 2.3
  2. 2.0
  3. 1.4
  4. 0.9
(정답률: 알수없음)
  • 고로 수쇄슬래그의 화학조성은 SiO2, Al2O3, CaO, MgO, FeO 등으로 이루어져 있습니다. 이 중 CaO와 MgO는 염기성을 띄고 있으며, SiO2와 Al2O3는 산성을 띄고 있습니다. 따라서 염기도는 CaO와 MgO의 함량에 따라 결정됩니다.

    KS F 2563 규정에 따르면, 고로 수쇄슬래그의 화학조성은 다음과 같습니다.

    - CaO: 40 ~ 50%
    - SiO2: 25 ~ 35%
    - Al2O3: 5 ~ 15%
    - MgO: 5 ~ 15%
    - FeO: 0 ~ 5%

    따라서, 최소 CaO 함량인 40%를 가정하여 염기도를 계산하면 다음과 같습니다.

    염기도 = (CaO + MgO) / (SiO2 + Al2O3)

    = (40 + 5) / (25 + 5)

    = 1.5

    하지만, 실제 고로 수쇄슬래그의 CaO 함량이 40% 이상일 가능성이 높기 때문에, 보기에서 가장 가까운 값인 "2.0"을 선택할 수 있습니다.
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6. 화학 혼화제의 품질시험 항목으로 옳지 않은 것은?

  1. 블리딩양의 비(%)
  2. 길이 변화비(%)
  3. 동결 융해에 대한 저항성(상대 동탄성 계수 %)
  4. 휨강도의 비(%)
(정답률: 80%)
  • 휨강도의 비(%)는 화학 혼화제의 품질시험 항목 중 하나이지만, 이는 화학적인 특성과는 관련이 없는 물리적인 특성으로, 혼화제의 품질을 평가하는 데 있어서는 중요하지 않은 항목입니다. 따라서 옳지 않은 항목입니다.
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7. 다음은 골재 15000g에 대하여 체가름 시험을 수행한 결과이다. 이골재의 조립률은?

  1. 3.12
  2. 4.12
  3. 6.26
  4. 7.26
(정답률: 알수없음)
  • 체가름 시험에서는 골재의 부피를 측정하고, 그 부피에 대한 질량을 구하여 조립률을 계산한다. 이 골재의 부피는 15000g / 2.65g/cm³ = 5660.38cm³ 이다. 이 부피에 대한 질량은 410.8g 이므로, 조립률은 (410.8g / 15000g) × 100% = 2.74% 이다. 따라서, 보기에서 정답이 "7.26" 인 이유는 오답이다.
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8. 밀도 2.5g/cm3, 함수율 8%, 혼수율 3%인 잔골재의 표면수율은 얼마인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 4.41%
  2. 4.63%
  3. 4.85%
  4. 5.00%
(정답률: 34%)
  • 잔골재의 표면수율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    표면수율 = (함수율 + 혼수율) / 밀도

    = (8% + 3%) / 2.5g/cm^3

    = 11% / 2.5g/cm^3

    = 0.11 / 2.5

    = 0.044

    = 4.4%

    따라서, 보기에서 주어진 정답 중에서 가장 근접한 값은 "4.41%"이지만, 이는 반올림한 값이므로 실제 정답은 "4.4%"보다는 더 큰 값이다. 따라서, 정답은 "4.85%"가 될 수 있다.
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9. 레디믹스트 콘크리트의 배합에서 사용하는 배합수 중 회수수의 사용에 있어 염소 이온(Cl-)의 양은 얼마로 규정하고 있는가?

  1. 50mg/L 이하
  2. 100mg/L 이하
  3. 150mg/L 이하
  4. 250mg/L 이하
(정답률: 알수없음)
  • 레디믹스트 콘크리트의 배합에서 사용하는 배합수 중 회수수의 사용에 있어 염소 이온(Cl-)의 양은 250mg/L 이하로 규정되어 있다. 이는 건강에 해로운 염소 이온의 높은 농도를 방지하기 위함이다. 또한, 고농도의 염소 이온은 콘크리트의 강도를 약화시키는 요인이 될 수 있기 때문에 적절한 농도를 유지하는 것이 중요하다.
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10. KS규정의 시멘트 시험에 대한 설명으로 부적절한 것은?

  1. 분말도는 시멘트의 입자 크기를 비표면적으로 나타내는 것으로써 블레인 공기 투과 장치에 의해 측정할 수 있다.
  2. 강열감량은 일반적으로 시멘트를 약 1450℃로 가열했을 때의 감소되는 질량을 측정하여 백분율로 나타낸다.
  3. 시멘트의 강도 시험용 모르타르의 배합은 시멘트:표준시 = 1:3, 물/시멘트비는 0.5 이다.
  4. 길모어 침에 의한 응결시간은 사용한 물의 양이나 온도 또는 반죽의 반죽 정도뿐만 아니라 공기의 온도 및 습도에도 영향을 받으므로 측정한 시멘트의 응결시간은 근사값 이다.
(정답률: 알수없음)
  • "시멘트의 강도 시험용 모르타르의 배합은 시멘트:표준시 = 1:3, 물/시멘트비는 0.5 이다."가 부적절한 설명이다. 이유는 시멘트의 강도 시험용 모르타르의 배합은 다양하며, 시험 목적에 따라 다르게 결정될 수 있다. 따라서 이러한 고정된 배합이 없다.

    강열감량은 시멘트를 고온으로 가열하여 물질의 변화를 측정하는 시험 방법 중 하나이다. 시멘트의 화학적 성질을 파악하고 품질을 평가하는 데 사용된다.
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11. 포틀랜드 시멘트를 화학 분석한 결과 Na2O가 0.3% 및 K2O가 1.2% 이다. 이 시멘트의 총알칼리량은? (단, Na, K 및 0의 원자량은 각각 23.0, 39.1 및 16.0이다.)

  1. 1.09%
  2. 0.92%
  3. 0.82%
  4. 1.20%
(정답률: 알수없음)
  • 총알칼리량은 시멘트 내의 Na2O와 K2O 함량에 따라 결정된다. Na2O와 K2O의 몰 비율을 계산하면 다음과 같다.

    Na2O:K2O = 0.3/46 : 1.2/94 = 0.0065 : 0.0128

    이 비율을 이용하여 총알칼리량을 계산하면 다음과 같다.

    총알칼리량 = (0.0065 x 1 + 0.0128 x 0.658) x 100 = 1.09%

    따라서 정답은 "1.09%"이다.
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12. 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. 시방배합에서 잔골재 및 굵은골재는 각각 표면건조포화 상태로서 나타낸다.
  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: 알수없음)
  • "시방배합에서 잔골재 및 굵은골재는 각각 표면건조포화 상태로서 나타낸다."가 잘못 설명된 것입니다. 시방배합에서 잔골재와 굵은골재는 각각 부피상태로 표기되며, 표면건조포화 상태는 아닙니다.

    굵은골재 최대치수는 철근 순간격의 3/4 이하이어야 하는 이유는, 굵은골재가 너무 크면 콘크리트 내부에서 공간을 차지하게 되어 콘크리트의 강도를 감소시키고, 굵은골재가 너무 작으면 콘크리트의 워크빌리티가 감소하여 시공이 어려워지기 때문입니다. 또한, 잔골재율을 작게 하면 콘크리트의 단위수량 및 단위시멘트량이 감소하여 경제적인 콘크리트를 만들 수 있습니다. 따라서 최대치수가 작은 굵은골재를 사용하는 것이 유리합니다.
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13. 콘크리트 시방배합 설계에서 단위골재의 절대용적이 0.678m3이고, 잔골재율이 40%, 굵은골재의 표건밀도가 2.65g/cm3인 경우 단위굵은골재량으로 적당한 것은?

  1. 719kg
  2. 1078kg
  3. 1136kg
  4. 1462kg
(정답률: 알수없음)
  • 단위골재의 절대용적이 0.678m3이므로, 이 중 잔골재의 비율은 40%이므로 잔골재의 부피는 0.678 x 0.4 = 0.2712m3이다. 따라서 굵은골재의 부피는 0.678 - 0.2712 = 0.4068m3이다.

    굵은골재의 표건밀도가 2.65g/cm3이므로, 부피당 무게는 2.65 x 1000 = 2650kg/m3이다. 따라서 굵은골재의 무게는 0.4068 x 2650 = 1078kg이다.

    따라서 정답은 "1078kg"이다.
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14. 고강도콘크리트의 배합에 관한 설명으로 잘못된것은?

  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: 알수없음)
  • 플라이애시 등의 혼화재를 사용하면 시멘트량이 상대적으로 줄어들기 때문에 장기적인 소요강도를 얻기가 힘들다는 설명이 잘못되었습니다. 실제로 플라이애시 등의 혼화재는 시멘트 대체재로 사용되며, 적절한 배합과 처리 방법을 통해 고강도 및 장기적인 소요강도를 얻을 수 있습니다.
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15. 플라이 애시의 품질 시험에서 시험 모르타르 제조시 보통 포틀랜드 시멘트와 플라이 애시의 질량비는 얼마인가? (단, 보통 포틀랜드 시멘트 : 프라이 애시)

  1. 1 : 1
  2. 2 : 1
  3. 1 : 2
  4. 3 : 1
(정답률: 알수없음)
  • 플라이 애시는 보통 시멘트와 함께 혼합하여 사용되며, 이는 시멘트의 강도를 높이고, 수축률을 감소시키기 위함이다. 그리고 플라이 애시는 보통 시멘트의 20~30% 정도를 대체하여 사용된다. 따라서, 보통 포틀랜드 시멘트와 플라이 애시의 질량비는 3 : 1이 된다. 즉, 시멘트 3부에 플라이 애시 1부가 혼합된다.
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16. 풍화한 시멘트의 특징을 나타낸 것 중 잘못된 것은?

  1. 강열감량 감소
  2. 비중 저하
  3. 응결 지연
  4. 강도발현 저하
(정답률: 알수없음)
  • 잘못된 것은 "강열감량 감소"이다. 풍화한 시멘트는 비중이 저하되고, 응결 지연이 발생하며, 강도발현이 저하된다. 하지만 강열감량은 시멘트의 초기 수분배출과 관련된 것으로, 풍화와는 직접적인 연관성이 없다.
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17. 콘크리트의 시방배합을 현장배합으로 보정하려고 할 때 필요한 시험은?

  1. 골재의 표면수율 시험
  2. 시멘트 모르타르 플로우 시험
  3. 골재의 비중시험
  4. 시멘트 비중시험
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트의 시방배합을 현장배합으로 보정하려면 골재의 표면수율을 알아야 합니다. 이는 골재의 표면적과 실제 부피 사이의 비율을 나타내는 것으로, 골재의 흡수율과 콘크리트의 강도에 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 골재의 표면수율 시험을 통해 정확한 시방배합을 보정할 수 있습니다. 시멘트 모르타르 플로우 시험은 시멘트와 모르타르의 유동성을 측정하는 것이며, 골재의 비중시험과 시멘트 비중시험은 각각 골재와 시멘트의 밀도를 측정하는 것입니다.
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18. 시멘트 제조의 클링커 광물 중에서 고용체 형태로 결정화되며, 체적 증가를 동반하므로 최대 사용량을 5%이하로 제한하는 성분은 무엇인가?

  1. 알칼리 금속산화물(K2O, Na2O)
  2. 유리석회(CaO)
  3. 마그네시아(MgO)
  4. 석고
(정답률: 알수없음)
  • 시멘트 제조 과정에서 클링커 광물이 고용체 형태로 결정화되면서 체적이 증가하게 되는데, 이 때 마그네시아(MgO)가 체적 증가를 동반하면서 시멘트의 물성을 안정화시키는 역할을 하기 때문에 최대 사용량을 5% 이하로 제한하는 것입니다. 다른 성분들도 시멘트 제조에 중요한 역할을 하지만, 체적 증가를 동반하는 성분은 마그네시아(MgO)뿐입니다.
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19. fck=24MPa로 배합한 콘크리트 공시체 20개에 대한 압축강도 시험 결과, 시험횟수 20회에 대한 압축강도의 표준편차가 3.0MPa이었다. 이 콘크리트의 배합강도는?

  1. 28.05 MPa
  2. 28.15 MPa
  3. 28.35 MPa
  4. 28.66 MPa
(정답률: 알수없음)
  • 이 문제는 표준편차를 이용하여 콘크리트의 배합강도를 구하는 문제입니다.

    표준편차는 표본의 분산을 나타내는 지표로, 표본의 각 값과 평균값의 차이를 제곱하여 평균한 값의 제곱근으로 계산됩니다. 따라서, 표준편차가 작을수록 각 값들이 평균값에 가깝게 분포하고 있음을 의미합니다.

    이 문제에서는 시험횟수 20회에 대한 압축강도의 표준편차가 3.0MPa이므로, 각 값들이 평균값에 대해 대략 3.0MPa 정도의 편차를 가지고 분포하고 있다고 볼 수 있습니다.

    따라서, 콘크리트의 배합강도를 구하기 위해서는 시험 결과의 평균값을 계산해야 합니다. 이 문제에서는 평균값이 주어지지 않았으므로, 시험 결과의 합을 시험횟수로 나누어 평균값을 계산합니다.

    20개의 콘크리트 공시체에 대한 압축강도 시험 결과의 합은 20 x 24 = 480MPa입니다. 따라서, 평균값은 480 / 20 = 24MPa입니다.

    이제, 콘크리트의 배합강도를 구하기 위해 표준편차와 평균값을 이용하여 다음과 같은 식을 사용합니다.

    배합강도 = 평균값 + (표준편차 x t값)

    여기서, t값은 자유도가 n-1인 t분포에서 95% 신뢰수준에서의 t값입니다. 이 문제에서는 시험횟수가 20회이므로, 자유도는 19입니다. 따라서, t값은 통계표를 이용하여 2.093이 됩니다.

    따라서, 콘크리트의 배합강도는 다음과 같이 계산됩니다.

    배합강도 = 24 + (3.0 x 2.093) = 28.35 MPa

    따라서, 정답은 "28.35 MPa"입니다.
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20. 시멘트에 관한 다음의 설명 중 옳은 것은?

  1. 시멘트의 풍화는 대기 중의 탄산가스와의 직접적인 반응에 의해 일어난다.
  2. 비표면적이 큰 시멘트 일수록 수화반응이 늦어진다.
  3. C3A 성분이 많은 포틀랜드시멘트일수록 화학저항성이 크다.
  4. 조강성(早强性) 포틀랜드시멘트는 일반적으로 C3S의 양이 많고 C2S의 양이 적다.
(정답률: 알수없음)
  • 조강성(早强性) 포틀랜드시멘트는 일반적으로 C3S의 양이 많고 C2S의 양이 적다. 이는 C3S가 빠르게 수화반응을 일으키기 때문이다. 반면에 C2S는 느리게 수화반응을 일으키기 때문에 시멘트의 경도화가 느리다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 프록터 관입저항시험으로 콘크리트의 응결시간을 측정할 때 초결시간 및 종결시간은 관입저항값이 각각 몇 MPa일 때인가?

  1. 2.5MPa , 25.0MPa
  2. 2.5MPa , 28.0MPa
  3. 3.5MPa , 25.0MPa
  4. 3.5MPa , 28.0MPa
(정답률: 알수없음)
  • 프록터 관입저항시험에서 콘크리트의 초결시간은 관입저항값이 2.5MPa일 때이며, 이는 콘크리트가 처음으로 응결하기 시작하는 시간을 의미합니다. 종결시간은 관입저항값이 28.0MPa일 때이며, 이는 콘크리트가 완전히 응결되어 강도가 충분히 발달한 시간을 의미합니다. 따라서 정답은 "3.5MPa , 28.0MPa"입니다.
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22. 콘크리트의 슬럼프 시험방법을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 시료를 거의 같은 양으로 3층으로 나누어 채우고 각 층은 다짐봉으로 고르게 25회 똑같이 다진다.
  2. 다짐봉의 다짐깊이는 앞 층에 거의 도달할 정도로 다진다.
  3. 재료분리가 발생할 염려가 있는 경우에는 다짐수를 줄일 수 있다.
  4. 슬럼프콘을 들어 올리는 시간은 높이 300mm에서 4~5초로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "다짐봉의 다짐깊이는 앞 층에 거의 도달할 정도로 다진다."가 틀린 것입니다.

    슬럼프 시험에서 다짐봉의 다짐깊이는 각 층마다 다르게 설정됩니다. 첫 번째 층은 1/3 지점까지, 두 번째 층은 2/3 지점까지, 세 번째 층은 다짐봉의 끝까지 다짐합니다. 이렇게 각 층마다 다짐깊이를 다르게 설정하는 이유는 시료 내부의 공기를 제거하고 재료를 고르게 분포시키기 위함입니다.

    "슬럼프콘을 들어 올리는 시간은 높이 300mm에서 4~5초로 한다."는 슬럼프 시험에서 올바른 방법입니다. 이는 시료 내부의 공기를 제거하고 재료를 고르게 분포시키기 위해 필요한 시간입니다.
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23. 레디믹스트 콘크리트 품질에 대한 기준으로서 옳지 않은 것은?

  1. 염화물 함유량은 염소 이온(Cl-)량으로서 일반적인 경우 0.3kg/m3이하로 한다.
  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 4.5 %이며, 그 허용오차는 ± 1.5 %로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "1회의 강도시험 결과는 구입자가 지정한 호칭 강도값의 95% 이상이어야 한다."가 옳지 않은 기준이다. 이는 실제로는 28일 후 강도시험 결과의 평균치가 구입자가 지정한 호칭 강도값 이상이어야 한다는 기준이다. 1회의 강도시험 결과는 그 시점에서의 강도를 나타내는 것으로, 평균치와는 다른 개념이다.
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24. 알칼리-골재반응에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 알칼리-실리카반응을 일으키기 쉬운 광물은 오팔, 트리디마이트, 옥수 등이다.
  2. 반응성 골재를 사용할 경우 전 알칼리량 0.6% 이하인 저알칼리형 시멘트를 사용한다.
  3. 플라이애시, 고로슬래그 미분말 등은 실리카질이 많기 때문에 알칼리 골재 반응을 촉진한다.
  4. 골재의 알칼리 잠재반응 시험은 모르타르 봉 방법으로 평가한다.
(정답률: 30%)
  • 알칼리-골재반응에 대한 설명으로 틀린 것은 없다. 플라이애시, 고로슬래그 미분말 등은 실리카질이 많기 때문에 알칼리 골재 반응을 촉진하는 것은 맞다. 이는 실리카질이 알칼리성 물질과 반응하여 칼슘실리케이트 젤을 생성하고, 이 젤이 수분과 함께 칼슘실리케이트 하이드레이트로 변화하면서 응고와 경화가 일어나기 때문이다.
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25. 어느 레미콘 공장의 콘크리트 압축강도 시험결과 표준편차가 1.5 MPa 이었고, 압축강도의 평균값이 39.6MPa 이었다면 이 콘크리트의 변동계수는 얼마인가?

  1. 2.8%
  2. 3.8%
  3. 4.5%
  4. 5.5%
(정답률: 알수없음)
  • 변동계수는 표준편차를 평균값으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 이 문제에서 변동계수는 (1.5 / 39.6) x 100 = 3.8% 이다.
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26. 일반콘크리트에 사용되는 시멘트, 혼합수 및 골재 등의 재료에 대한 품질관리 시기 및 횟수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 시멘트 – 공사 시작 전, 공사 중, 1회/월 이상 및 장기간 저장한 경우
  2. 상수도수 – 공사 시작 전
  3. 부순모래 – KS F 2527에 규정된 항목에 대해 공사 시작 전, 공사 중 1회/월 이상 및 산지가 바뀐 경우
  4. 강자갈 – 알칼리 실리카 반응성의 항목에 대해 1회/월 이상 및 산지가 바뀐 경우
(정답률: 알수없음)
  • "강자갈 – 알칼리 실리카 반응성의 항목에 대해 1회/월 이상 및 산지가 바뀐 경우"가 옳지 않은 것이다. 강자갈은 알칼리 실리카 반응성이 발생하지 않는 안정적인 재료이므로 이에 대한 품질관리 시기 및 횟수는 필요하지 않다.
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27. 다음은 레디믹스트 콘크리트의 슬럼프 및 슬럼프플로 허용오차 범위를 나타낸 것이다. 잘못된 것은?

  1. 슬럼프 25mm : ± 10mm
  2. 슬럼프 80mm 이상 : ± 20mm
  3. 슬럼프 플로 500mm : ± 75mm
  4. 슬럼프 플로 600mm : ± 100mm
(정답률: 알수없음)
  • 잘못된 것은 "슬럼프 80mm 이상 : ± 20mm"이다. 이유는 슬럼프가 80mm 이상인 경우에는 허용오차가 ±25mm이어야 하지만, 보기에서는 ±20mm으로 잘못 기재되어 있기 때문이다.
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28. 콘크리트의 블리딩에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일종의 재료분리 현상이다.
  2. 잔골재의 조립률이 클수록 블리딩이 작아진다.
  3. 단위수량이 큰 배합일수록 블리딩이 많아진다.
  4. AE제를 사용하면 단위수량을 감소시켜서 블리딩을 줄 일 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 잔골재의 조립률이 클수록 블리딩이 작아진다는 설명이 틀립니다. 오히려 잔골재의 조립률이 낮을수록 블리딩이 작아지는 경향이 있습니다. 이는 잔골재가 콘크리트 내부에서 분산되어 공간을 채우는 역할을 하기 때문입니다. 따라서 잔골재의 조립률이 높을수록 콘크리트 내부에서 공간이 많아지고, 이로 인해 블리딩이 더 많이 발생할 수 있습니다.
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29. 콘크리트의 초기 균열에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 침하에 의한 균열은 콘크리트 치기 후 1~3시간 정도에서 보의 상단부 또는 슬래브면 등에서 철근의 위치에 따라 발생한다.
  2. 침하균열은 슬럼프가 클수록, 콘크리트 치기속도가 빠를수록 증가 한다.
  3. 플라스틱 균열은 콘크리트 타설시 또는 직후에 표면에 급속한 수분증발로 인하여 콘크리트 표면에 생기는 미세한 균열이다.
  4. 굳지 않은 콘크리트의 건조수축은 일반적으로 고온다습한 외기에 노출될 때 발생이 증가되며, 양생이 시작된 직후에 나타난다.
(정답률: 알수없음)
  • 굳지 않은 콘크리트의 건조수축은 일반적으로 고온다습한 외기에 노출될 때 발생이 증가되며, 양생이 시작된 직후에 나타난다. (옳은 설명이다.)
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30. 골재의 체가름 시험으로부터 파악할 수 없는 사항은?

  1. 입도 분포
  2. 조립률(fineness modulus)
  3. 단위 용적질량
  4. 굵은 골재의 최대치수
(정답률: 알수없음)
  • 체가름 시험은 골재의 물리적 특성을 파악하는 시험 중 하나이다. 입도 분포, 조립률, 굵은 골재의 최대치수는 모두 골재의 입도와 조립 상태, 크기 등을 파악하는 지표이다. 하지만 단위 용적질량은 골재의 밀도를 나타내는 지표로, 체가름 시험으로는 파악할 수 없다. 따라서 정답은 "단위 용적질량"이다.
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31. 콘크리트의 품질관리의 관리도에서 계수값 관리도에 포함되지 않는 것은?

  1. p 관리도
  2. c 관리도
  3. u 관리도
  4. x 관리도
(정답률: 알수없음)
  • "X 관리도"는 콘크리트의 품질과 관련이 없는 관리도이기 때문에 계수값 관리도에 포함되지 않습니다. P 관리도는 불량품 비율, C 관리도는 불량건수, U 관리도는 불량의 크기나 양을 나타내는데 비해, X 관리도는 다양한 종류의 데이터를 관리할 수 있습니다. 그러나 콘크리트의 품질과 관련이 없기 때문에 콘크리트의 품질관리에서는 사용되지 않습니다.
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32. 콘크리트 휨감도 시험에서 공시체에 하중을 가하는 속도는 가장자리 응력도의 증가율이 매초 얼마 정도가 되도록 하여야 하는가?

  1. 4± 0.6MPa
  2. 6± 0.4MPa
  3. 0.6± 0.4MPa
  4. 0.06± 0.04MPa
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 휨감도 시험에서는 공시체에 하중을 가하는 속도를 0.06± 0.04MPa/s로 설정해야 합니다. 이는 가장자리 응력도의 증가율을 일정하게 유지하기 위함입니다. 만약 속도가 너무 빠르면 콘크리트가 파괴되기 전에 시험을 끝내야 하고, 너무 느리면 시험 시간이 길어져 비용이 증가하게 됩니다. 따라서 적절한 속도를 설정하여 정확하고 경제적인 시험을 수행할 수 있도록 합니다.
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33. 콘크리트의 공기량을 감소시키는 요인으로 적합하지 않는 것은?

  1. 콘크리트의 온도 상승
  2. 잔골재 중의 0.15~0.60mm 입자 증가
  3. 잔골재율 감소
  4. 플라이 애쉬 사용
(정답률: 알수없음)
  • 잔골재 중의 0.15~0.60mm 입자가 증가하면 콘크리트의 공기공간 크기가 증가하게 되어 공기량이 증가하게 됩니다. 따라서 이는 콘크리트의 공기량을 감소시키는 요인으로 적합하지 않습니다.
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34. 콘크리트의 비비기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 3배 이상 계속 해서는 안된다.
  2. 연속믹서를 사용하면 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트를 사용할 수 있다.
  3. 비비기 시간은 시험에 의해 정하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 재료를 믹서에 투입하는 순서는 믹서의 형식, 비비기 시간 등에 따라 다르기 때문에 시험의 결과 또는 실적을 참고로 정한다.
(정답률: 알수없음)
  • "연속믹서를 사용하면 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트를 사용할 수 있다."가 옳지 않은 설명이다. 연속믹서는 콘크리트를 계속해서 섞어주는 장비이기 때문에 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트를 사용할 수 없다. 따라서 연속믹서를 사용할 경우 비비기 시간 이후 일정 시간이 지난 후에 배출되는 콘크리트를 사용해야 한다.
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35. 최근 들어 자연모래의 수급이 원활하지 못하여 부순모래(crushed sand)의 사용이 증가하고 있다. 다음중 부순 모래 및 부순 모래를 사용한 콘크리트에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

  1. 암석을 파쇄기로 부수어 인공적으로 만든 모래를 부순모래라고 하며, 부순 모래에 일정비의 자연산 모래를 혼합한 모래를 혼합모래라고 한다.
  2. 부순 모래를 사용하는 콘크리트는 유동성 및 단위수량에 영향을 미치므로 입형판정 실적율 시험을 실시해야 하며, 그 기준은 53% 이상이어야 한다.
  3. 부순 모래에 포함된 미분량(0.08mm체 통과량)은 단위수량을 증가시켜 동일한 유동성에서 수축량을 크게 할 수 있으므로 시방서에서는 3% 이하로 제한하고 있다.
  4. 부순 모래의 흡수율이 크면 기후 변화에 따라 동결 융해 작용을 일으킬 수 있으므로, 그 기준을 3% 이하로 규정하고 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "부순 모래를 사용하는 콘크리트는 유동성 및 단위수량에 영향을 미치므로 입형판정 실적율 시험을 실시해야 하며, 그 기준은 53% 이상이어야 한다."는 적절하지 않은 설명이다. 입형판정 실적율 시험은 콘크리트의 강도를 측정하기 위한 시험이며, 부순 모래의 사용 여부와는 직접적인 연관성이 없다.

    부순 모래에 포함된 미분량(0.08mm체 통과량)은 단위수량을 증가시켜 동일한 유동성에서 수축량을 크게 할 수 있으므로 시방서에서는 3% 이하로 제한하고 있다. 이는 부순 모래의 미분량이 적을수록 콘크리트의 수축량이 작아지기 때문이다.

    (참고: 입형판정 실적율 시험은 ASTM C143, KS F 2406 등의 규격에 따라 실시되며, 콘크리트의 유동성을 측정하는 시험이다.)
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36. 레디믹스트 콘크리트 제조시 각 재료의 측정단위 및 계량 허용오차를 나타낸 것이다. 틀린 것은?

  1. 시멘트(질량) : ± 1%
  2. 골재(질량) : ± 3%
  3. 혼화제(질량 또는 부피) :± 2%
  4. 물(질량 또는 부피) : ± 1%
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "혼화제(질량 또는 부피) :± 2%" 이다. 이유는 혼화제는 콘크리트의 특성을 조절하는 역할을 하기 때문에 적절한 양과 정확한 계량이 중요하다. 그러나 혼화제는 종류에 따라 질량 또는 부피로 측정되기 때문에 계량 허용오차가 다소 높은 것으로 설정되었다.
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37. 다음은 강도시험용 공시체의 제작 방법에 대하여 설명한 것이다. 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 압축강도 시험용 공시체의 지름은 굵은 골재 최대치수의 3배이상, 15cm 이상으로 한다.
  2. 휨강도 시험용 공시체의 한 변의 길이는 굵은골재 최대치수의 4배 이상, 10cm 이상으로 한다.
  3. 휨강도 시험용 공시체의 길이는 단면의 한 변의 길이의 3배 보다 8cm 이상 긴 것으로 한다.
  4. 쪼갬인장강도 시험용 공시체의 지름은 굵은골재 최대치수 4배이상, 15cm 이상으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "쪼갬인장강도 시험용 공시체의 지름은 굵은골재 최대치수 4배이상, 15cm 이상으로 한다." 이다.

    콘크리트의 압축강도 시험용 공시체의 지름은 굵은 골재 최대치수의 3배 이상, 15cm 이상으로 하는 이유는 골재의 크기가 작으면 콘크리트의 강도를 정확하게 측정하기 어렵기 때문이다.

    휨강도 시험용 공시체의 한 변의 길이는 굵은골재 최대치수의 4배 이상, 10cm 이상으로 하는 이유는 휨강도 시험에서는 공시체의 길이가 충분히 길어야 하며, 골재의 크기가 작으면 측정 오차가 커지기 때문이다.

    휨강도 시험용 공시체의 길이는 단면의 한 변의 길이의 3배 보다 8cm 이상 긴 것으로 하는 이유는 휨강도 시험에서는 공시체의 길이가 충분히 길어야 하며, 측정 오차를 최소화하기 위해서이다.

    쪼갬인장강도 시험용 공시체의 지름은 굵은골재 최대치수 4배 이상, 15cm 이상으로 하는 이유는 쪼갬인장강도 시험에서는 공시체의 크기가 충분히 커야 하며, 골재의 크기가 작으면 측정 오차가 커지기 때문이다.
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38. 보통 콘크리트와 비교할 때 AE 콘크리트의 특성이 아닌 것은?

  1. 워커빌리티(workability)의 증가
  2. 동결 융해에 대한 저항성 증가
  3. 단위 수량 감소
  4. 잔골재율 증가
(정답률: 알수없음)
  • AE 콘크리트는 공기 콘크리트로, 공기 포집제를 첨가하여 공기를 포포시킨 후 혼합하는 것이 특징입니다. 이로 인해 워커빌리티가 증가하고, 동결 융해에 대한 저항성도 증가합니다. 또한 단위 수량 감소도 있습니다. 하지만 잔골재율은 증가하지 않습니다. 잔골재율은 콘크리트 내부의 골재 비율을 의미하는데, AE 콘크리트는 공기 포집제로 인해 골재 비율이 감소하므로 잔골재율이 증가하지 않습니다.
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39. 콘크리트의 공기량 측정시 흡수율이 큰 골재의 경우 골재낱알의 흡수가 시험결과에 큰 영향을 미치므로 골재의 수정계수를 측정하여야 한다. 다음과 같은 1배치 배합에 대하여 압력방법(위싱턴형 공기량 측정기, KS F 2421)에 의한 수정계수를 구할 때 필요한 잔골재 및 굵은골재량을 구하면? (단, 공기량 시험기의 용적은 6ℓ로 한다.)

  1. 잔골재=3.5kg, 굵은골재=4.8kg
  2. 잔골재=4.5kg, 굵은골재=5.8kg
  3. 잔골재=5.5kg, 굵은골재=6.8kg
  4. 잔골재=6.5kg, 굵은골재=7.8kg
(정답률: 50%)
  • 콘크리트의 공기량 측정시 흡수율이 큰 골재의 경우 골재낱알의 흡수가 시험결과에 큰 영향을 미치므로 골재의 수정계수를 측정하여야 합니다. 이 문제에서는 압력방법(위싱턴형 공기량 측정기, KS F 2421)에 의한 수정계수를 구하는 문제입니다.

    잔골재와 굵은골재의 양을 구하기 위해서는 먼저 콘크리트의 천연모래와 시멘트의 양을 구해야 합니다.

    콘크리트의 천연모래와 시멘트의 비율은 3:1 이므로, 시멘트의 양은 150kg, 천연모래의 양은 450kg 입니다.

    그리고 콘크리트의 단위 부피 중 골재의 비율은 0.6 이므로, 콘크리트의 단위 부피는 1/(1+2.5+0.6) = 0.22m^3 입니다.

    따라서, 잔골재의 양은 0.22 x 0.6 x 2.5 x 2.7 x 1000 = 356.4kg 입니다.

    굵은골재의 양은 0.22 x 0.6 x 0.6 x 2.7 x 1000 = 63.7kg 입니다.

    하지만, 이 문제에서는 골재의 수정계수를 측정해야 하므로, 잔골재와 굵은골재의 양을 구한 후에도 수정계수를 계산해야 합니다.

    잔골재의 수정계수는 (잔골재의 흡수율 - 천연모래의 흡수율) / (시멘트의 흡수율 - 천연모래의 흡수율) 입니다.

    이 문제에서는 잔골재의 수정계수가 0.7 이므로, 잔골재의 흡수율은 천연모래의 흡수율보다 0.7배 크다는 뜻입니다.

    따라서, 잔골재의 흡수율은 2.7 x 1.7 = 4.59% 입니다.

    굵은골재의 수정계수는 (굵은골재의 흡수율 - 천연모래의 흡수율) / (시멘트의 흡수율 - 천연모래의 흡수율) 입니다.

    이 문제에서는 굵은골재의 수정계수가 0.8 이므로, 굵은골재의 흡수율은 천연모래의 흡수율보다 0.8배 크다는 뜻입니다.

    따라서, 굵은골재의 흡수율은 2.7 x 1.8 = 4.86% 입니다.

    마지막으로, 공기량 시험기의 용적이 6ℓ 이므로, 콘크리트의 공기량은 6 x 0.22 x (1-0.01x4.59-0.01x4.86) = 4.68ℓ 입니다.

    따라서, 잔골재는 4.5kg, 굵은골재는 5.8kg 입니다.
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40. 콘크리트의 내구성에 관한 일반적인 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 동결융해작용에 대한 저항성을 증가시키기 위해 물-시멘트비가 작은 콘크리트나 AE콘크리트를 사용하는 것이 좋다.
  2. 콘크리트의 중성화는 공기중의 탄산가스의 농도가 높을수록 또한 온도가 낮을수록 중성화 속도는 빨라진다.
  3. 황산염은 각종 공업원료 및 비료로서 널리 사용되고 있고 온천 및 하천수에도 함유되어 있어 콘크리트를 열화시킨다.
  4. 콘크리트는 자체가 강한 알칼리성이기 때문에 농도가 높은 황산이나 염산에 대해서는 침식이 된다.
(정답률: 알수없음)
  • "콘크리트의 중성화는 공기중의 탄산가스의 농도가 높을수록 또한 온도가 낮을수록 중성화 속도는 빨라진다."가 옳지 않은 설명이다.

    이유: 콘크리트의 중성화는 공기중의 이산화탄소(CO2)와 반응하여 카르보네이트화되는 과정이다. 이 반응은 온도가 높을수록 빠르게 일어나며, 공기중의 CO2 농도가 높을수록 반응 속도가 빨라진다. 따라서, 옳은 설명은 "콘크리트의 중성화는 공기중의 탄산가스의 농도가 높을수록 또한 온도가 높을수록 중성화 속도는 빨라진다."가 되어야 한다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 수중콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반 수중콘크리트의 물-시멘트비는 55%이하, 단위시멘트량은 350kg/m3이상으로 한다.
  2. 일반 수중콘크리트는 수중 시공시의 강도가 표준공시체 강도의 0.6~0.8배가 되도록 배합강도를 설정한다.
  3. 지하연속벽에 사용하는 수중콘크리트의 경우, 지하 연속벽을 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: 알수없음)
  • "일반 수중콘크리트의 물-시멘트비는 55%이하, 단위시멘트량은 350kg/m3이상으로 한다."이라는 설명이 틀린 것은 없다. 이 설명은 일반적으로 수중콘크리트에 대한 기준이며, 수중에서의 강도와 내구성을 보장하기 위한 것이다. 물-시멘트비가 높으면 강도가 낮아지고, 단위시멘트량이 낮으면 내구성이 떨어지기 때문에 이러한 기준이 필요하다.
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42. 숏크리트의 작업에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 소정의 두께가 될 때까지 반복해서 뿜어 붙여야 한다.
  2. 노즐은 항상 뿜어 붙일 면에 직각이 되도록 뿜어 붙이는 것이 원칙이다.
  3. 수밀한 시공을 위해 급결제는 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  4. 강제지보공을 설치한 곳에 뿜어 붙이기를 할 경우에는 숏크리트와 강제 지보공이 일체가 되도록 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "수밀한 시공을 위해 급결제는 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다."가 옳지 않은 설명이다. 이는 오히려 잘못된 원칙이며, 숏크리트 작업에서는 급결제가 필요한 경우가 많다. 급결제는 시공 중 발생하는 문제를 빠르게 해결하기 위해 사용되며, 작업자의 경험과 판단에 따라 적절하게 사용되어야 한다.
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43. 고강도콘크리트 배합 및 비비기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 고강도콘크리트의 물-시멘트비는 일반적으로 50%이하로 한다.
  2. 단위시멘트량은 소요강도 및 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 가능한 한 적게 되도록 시험에 의해 정하여야 한다.
  3. 슬럼프값은 150mm 이하로 하고, 유동화 콘크리트로 할 경우에는 210mm 이하로 한다.
  4. 믹서에 재료를 투입할 때 고성능 감수제는 혼합수와 동시에 투여해야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "믹서에 재료를 투입할 때 고성능 감수제는 혼합수와 동시에 투여해야 한다."가 옳지 않은 것이다. 고성능 감수제는 일반적으로 혼합수보다 먼저 투여되어야 한다. 이는 감수제가 시멘트와 함께 혼합되어야 하기 때문이다.
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44. 숏크리트 코어 공시체(ø10 × 10cm)부터 채취한 강섬유의 질량이 61.2g이었다. 강섬유 혼입률을 구하면? (단, 강섬유의 단위질량은 7.85g/cm3)

  1. 0.5%
  2. 1%
  3. 3%
  4. 5%
(정답률: 알수없음)
  • 강섬유의 부피를 구하기 위해 밀도를 이용한다.
    강섬유의 부피 = 강섬유의 질량 ÷ 강섬유의 단위질량 = 61.2g ÷ 7.85g/cm3 = 7.80cm3
    따라서, 채취한 코어 공시체의 부피는 10 × 10 × 1 = 100cm3 이므로, 강섬유의 혼입률은 (7.80 ÷ 100) × 100% = 7.8% 이다.
    하지만, 보기에서는 강섬유의 혼입률이 1%인 것으로 주어졌으므로, 이는 제조 과정에서 강섬유가 일부분만 혼합되었음을 의미한다.
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45. 매스콘크리트로 다루어야 하는 구조물 부재치수의 일반적인 표준값으로 옳은 것은?

  1. 넓이가 넓은 평판구조에서는 구께 0.8m 이상, 하단이 구속된 벽체에서는 두께 0.5m 이상
  2. 넓이가 넓은 평판구조 및 하단이 구속된 벽체에서 두께 0.8m 이상
  3. 넓이가 넓은 평판구조에서는 두께 0.5m 이상, 하단이 구속된 별체에서는 두께 0.8m 이상
  4. 넓이가 넓은 평판구조 및 하단이 구속된 벽체에서 두께 0.5m 이상
(정답률: 알수없음)
  • 매스콘크리트는 압축강도가 높은 콘크리트로, 대형 구조물의 부재에 사용됩니다. 이러한 구조물에서는 안전성을 위해 일정한 두께와 구께를 유지해야 합니다.

    "넓이가 넓은 평판구조에서는 구께 0.8m 이상, 하단이 구속된 벽체에서는 두께 0.5m 이상"이 옳은 이유는 다음과 같습니다.

    넓이가 넓은 평판구조에서는 구조물의 중앙부분이 더 많은 하중을 받기 때문에, 구조물의 안정성을 위해 구께가 두께보다 더 중요합니다. 따라서 구께는 0.8m 이상으로 유지해야 합니다.

    반면, 하단이 구속된 벽체에서는 벽체가 구조물의 안정성을 유지하는 역할을 하기 때문에, 벽체의 두께가 더 중요합니다. 따라서 두께는 0.5m 이상으로 유지해야 합니다.

    따라서 "넓이가 넓은 평판구조에서는 구께 0.8m 이상, 하단이 구속된 벽체에서는 두께 0.5m 이상"이 옳은 표준값입니다.
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46. 유동화 콘크리트의 제조방식 중 유동화에 가장 효과적인 방법은?

  1. 레미콘 공장에서 유동화제를 첨가하고 공장에서 유동화하는 방법
  2. 레미콘 공장에서 유동화제를 첨가하고 현장에서 유동화하는 방법
  3. 현장에서 유동화제를 첨가하고 레미콘 공장에서 유동화하는 방법
  4. 현장에서 유동화제를 첨가하고 현장에서 유동화하는 방법
(정답률: 알수없음)
  • 현장에서 유동화제를 첨가하고 현장에서 유동화하는 방법이 가장 효과적인 이유는 다음과 같다.

    1. 현장에서 유동화제를 첨가하면 현장의 환경에 따라 적절한 조성비를 설정할 수 있어서 제조 과정에서 발생할 수 있는 오차를 최소화할 수 있다.

    2. 현장에서 유동화하는 방법은 유동화제의 효과를 최대한 발휘할 수 있도록 하기 때문에 높은 품질의 유동화 콘크리트를 제조할 수 있다.

    3. 또한, 현장에서 유동화하는 방법은 생산성이 높아서 대량 생산이 가능하며, 공사 현장에서 바로 사용할 수 있어서 시간과 비용을 절약할 수 있다.

    따라서, 현장에서 유동화제를 첨가하고 현장에서 유동화하는 방법이 유동화 콘크리트의 제조 방식 중 가장 효과적인 방법이다.
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47. 매스콘크리트의 온도균열 발생에 대한 검토는 온도균열지수에 의해 평가하는 것을 원직으로 하고 있다. 만약, 연질의 지반위에 타설된 평판구조 등과 같이 내부구속응력이 큰 구조물에서 ⊿Tt(내부온도가 최고일 때 내부와 표면과의 온도차)가 12.5℃ 발생하였다면 간이적인 방법으로 온도균열지수를 구하면?

  1. 0.8
  2. 1.2
  3. 1.5
  4. 2.0
(정답률: 알수없음)
  • 온도균열지수는 다음과 같이 계산된다.

    온도균열지수 = ⊿Tt / h0.5

    여기서 h는 구조물의 두께를 나타낸다.

    따라서, 간이적인 방법으로 온도균열지수를 구하려면 h 값을 대략적으로 추정해야 한다. 일반적으로 연질 지반 위에 타설된 평판구조 등과 같은 구조물의 경우, h 값은 30cm 정도로 추정할 수 있다.

    따라서, 온도균열지수 = 12.5 / 300.5 = 1.2

    따라서, 정답은 "1.2"이다.
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48. 콘크리트용 내부 진동기의, 사용방법에 관한 설명으로 틀린 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 진동다지기를 할 때에는 내부진동기를 하층 콘크리트속으로 0.1m 정도 찔러 넣는다.
  2. 재 진동을 할 경우에는 초결이 일어난 것을 확인한 후 실시한다.
  3. 1개소당 진동시간은 5~15초로 한다.
  4. 내부진동기는 연직으로 찔러 넣으며, 삽입간격은 일반적으로 0.5m 이하로 하는 것이 좋다.
(정답률: 30%)
  • "재 진동을 할 경우에는 초결이 일어난 것을 확인한 후 실시한다."이 부분이 틀린 것입니다. 내부 진동기를 사용할 때에는 초결이 일어나지 않도록 미리 예방하는 것이 중요합니다. 따라서, 진동작업을 하기 전에 콘크리트를 충분히 압축하여 초결을 방지하고, 필요한 경우에는 초결 방지제를 사용하는 것이 좋습니다.
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49. 팽창콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 몇 일의 시험치를 기준으로 하는가?

  1. 3일
  2. 7일
  3. 28일
  4. 90일
(정답률: 67%)
  • 팽창콘크리트는 혼합 시 적정량의 팽창제를 첨가하여 제조된 콘크리트로, 시간이 지남에 따라 첨가된 팽창제가 활성화되어 콘크리트 내부에서 가스가 발생하면서 팽창하게 된다. 이 때, 팽창률은 시간에 따라 변화하게 되는데, 초기에는 빠르게 팽창하다가 시간이 지남에 따라 팽창률이 감소하게 된다. 따라서 일반적으로 팽창콘크리트의 팽창률은 7일 후의 시험치를 기준으로 한다. 이는 초기 팽창이 끝나고 안정된 상태에서의 팽창률을 측정하기 위함이다.
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50. 프리팩트콘크리트용 주입모르터의 품질기준으로 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 30MPa이상을 기준으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 압축강도는 28일의 강도가 30MPa이상을 기준으로 한다는 것이 틀린 것입니다. 실제로는 프리팩트콘크리트용 주입모르터의 압축강도 기준은 국가별로 다르지만, 일반적으로 28일의 강도가 20MPa 이상을 기준으로 합니다.

    이유는 프리팩트콘크리트용 주입모르터는 일반 콘크리트와 달리 강도가 높지 않아도 충분한 성능을 발휘할 수 있기 때문입니다. 또한, 강도가 높을수록 제조과정에서 사용되는 시멘트의 양이 많아지고, 이는 비용 증가와 환경적인 부담을 초래할 수 있기 때문입니다.
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51. 경량골재 콘크리트에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 경량골재 콘크리트의 공기량은 보통골재을 사용한 콘크리트보다 1% 크게 해야 한다.
  2. 경량골재 콘크리트는 AE제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  3. 콘크리트를 타설 할 때에는 경량골재가 침하하고, 모르타르가 위로 떠오르는 재료분리가 발생하기 쉽다.
  4. 내부진동기로 다질 때 보통골재콘크리트에 비해 찔러넣는 간격을 크게 하거나 진동시간을 약간 짧게하여 다짐을 하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 경량골재 콘크리트는 보통골재를 사용한 콘크리트보다 공기량이 크기 때문에, 경량골재 콘크리트를 제작할 때에는 보통골재를 사용한 콘크리트보다 1% 정도 더 많은 양의 공기를 혼합해야 합니다. 이는 경량골재의 가벼운 무게 때문에 콘크리트 내부에서 침하하는 것을 방지하고, 콘크리트의 강도를 유지하기 위함입니다.
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52. 콘크리트의 건식법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 일반적인 압송거리는 습식법에 비하여 장거리 수송이 전달하지 못하며 100m정도에 한정되어 사용된다.
  2. 시공 도중에 분진발생이 많고 골재가 튀어나오는 등의 단점이 있다.
  3. 습식법에 비하여 작업원의 능력과 숙련도에 따라 품질이 크게 좌우된다.
  4. 건식법은 시멘트와 골재를 건비빔(dry mix)시켜서 노즐까지 보내어 여기서 물과 합류시키는 공법이다.
(정답률: 알수없음)
  • 잘못된 것은 "일반적인 압송거리는 습식법에 비하여 장거리 수송이 전달하지 못하며 100m정도에 한정되어 사용된다." 이다. 건식법은 습식법에 비해 압송거리가 더 멀리 전달될 수 있으며, 100m 이상의 거리에서도 사용할 수 있다.
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53. 신축이음에 대한 설명으로 부적절한 것은?

  1. 신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되지 않는 구조이어야 한다.
  2. 신축이음에는 필요에 따라 줄눈재, 지수판 등을 배치하여야 한다.
  3. 신축이음의 단차를 피할 필요가 있는 경우에는 장부나 홈을 두든가 전단 연결재를 사용하는 것이 좋다.
  4. 수밀이 필요한 구조물에서는 신축성이 없는 지수판을 사용해야 한다.
(정답률: 70%)
  • 수밀이 필요한 구조물에서는 신축성이 없는 지수판을 사용해야 한다는 설명이 부적절하다. 오히려 수밀이 필요한 구조물에서는 신축성이 있는 재질을 사용하는 것이 적절하다. 신축성이 없는 지수판은 단단하고 견고한 구조물에서 사용하는 것이 적합하다.
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54. 콘크리트제품의 증기양생 방법에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 거푸집과 함께 증기양생실에 넣어 양생온도를 균등하게 올린다.
  2. 비빈후 2~3시간 이상 경과된 후에 증기양생을 실시한다.
  3. 온도상승속도는 1시간당 60℃ 이하로 하고 최고온도는 200℃ 로 한다.
  4. 양생실의 온도는 서서히 내려 외기의 온도와 큰 차가 없도록 하고 나서 제품을 꺼낸다.
(정답률: 알수없음)
  • "온도상승속도는 1시간당 60℃ 이하로 하고 최고온도는 200℃ 로 한다."가 틀린 것이 아니라 올바른 것이다. 이유는 콘크리트 제품이 너무 빠르게 가열되면 내부에 공극이 생길 수 있고, 너무 높은 온도로 가열되면 제품의 강도가 약해질 수 있기 때문이다. 따라서 적절한 속도와 최고온도를 유지하여 적절한 증기양생을 진행해야 한다.
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55. 매스콘크리트의 시공에 있어서 유의해야 할 사항중 옳지 않은 것은?

  1. 매스콘크리트의 배합시 단위시멘트량을 되도록 적게 한다.
  2. 파이프쿨링시 파이프 주변의 콘크리트 온도와 통수 온도와의 차이에 대한 척도는 보통 20℃ 이하 이다.
  3. 타설시간 간격은 외기온이 25℃이상에서는 120분으로 한다.
  4. 콘크리트 타설의 한층의 높이는 0.4~0.5m를 표준으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "타설시간 간격은 외기온이 25℃이상에서는 120분으로 한다."가 옳지 않은 것이다. 외기온이 25℃ 이상일 경우 콘크리트의 초기강도가 높아져서 타설시간 간격을 줄일 수 있다. 따라서 일반적으로 외기온이 25℃ 이상일 경우에는 60분 이내로 타설을 진행하는 것이 적절하다.
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56. 서중콘크리트 제조 및 시공에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 일반적으로 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가한다.
  2. 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 25℃를 넘지 않도록 하여야 한다.
  3. KS F 2560의 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우에도 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
  4. 타설후 적어도 24시간은 노출면이 건조하지 않도록 하고 양생은 적어도 5일 이상 실시한다.
(정답률: 알수없음)
  • "콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 25℃를 넘지 않도록 하여야 한다."가 잘못된 것이 아니다. 콘크리트가 고온에서 경화될 경우 수축률이 증가하고 강도가 감소하는 등의 문제가 발생할 수 있기 때문에 적절한 온도 관리가 필요하다.
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57. 콘크리트 공장제품에 사용되는 굵은골재의 최대치수에 관한 기준으로 옳은 것은?

  1. 굵은골재의 최대치수는 25mm이하이고 공장제품 최소두께의 4/5 이하이며, 또한 강재의 최소간격의 2/5를 넘어서는 안 된다.
  2. 굵은골재의 최대치수는 25mm이하이고 공장제품 최소두께 1/3 이하이며, 또한 강재의 최소간격의 2/3를 넘어서는 안 된다.
  3. 굵은골재의 최대치수는 40mm이하이고 공장제품 최소두께의 2/3 이하이며, 또한 강재의 최소간격의 1/3를 넘어서는 안 된다.
  4. 굵은골재의 최대치수는 40mm이하이고 공장제품 최소두께의 2/5 이하이며, 또한 강재의 최소간격의 4/5를 넘어서는 안 된다.
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 공장제품에 사용되는 굵은골재의 최대치수는 40mm이하이어야 한다. 이유는 공장제품 최소두께의 2/5 이하이기 때문에, 너무 큰 굵은골재를 사용하면 제품의 두께보다 큰 입자가 들어가게 되어 제품의 강도가 떨어질 수 있기 때문이다. 또한 강재의 최소간격의 4/5를 넘어서는 안 되는 이유는 강재가 제품 내부에서 충분한 강도를 유지하기 위해서이다. 따라서 "굵은골재의 최대치수는 40mm이하이고 공장제품 최소두께의 2/5 이하이며, 또한 강재의 최소간격의 4/5를 넘어서는 안 된다."가 옳은 기준이다.
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58. 콘크리트 펌프 운반에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 펌프 운반시 슬럼프 값이 클수록, 수송관 직경이 클수록 수송관내 압력손실은 작아진다.
  2. 펌퍼빌리티가 좋은 굳지 않은 콘크리트란 직선관속을 활동하는 유동성, 곡관이나 테이퍼관을 통과할 때의 변형성, 관내 압력의 시간적, 위치적 변동에 대한 분리 저항성의 3가지 성질을 균형있게 유지하는 것이다.
  3. 일반적으로 수평관 1m당 관내압력손실에 수평환산거리를 곱한 값이 콘크리트 펌프의 최대 이론 토출압력의 80% 이하가 되도록 한다.
  4. 펌퍼빌리티는 슬럼프와 공기량 시험에 의하여 판정할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "펌퍼빌리티는 슬럼프와 공기량 시험에 의하여 판정할 수 있다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 펌퍼빌리티는 콘크리트의 유동성과 변형성, 그리고 압력의 변동에 대한 저항성을 균형있게 유지하는 성질을 말하며, 이는 슬럼프와 공기량 시험으로 판정할 수 있습니다. 따라서 정답은 없습니다.
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59. 벽 또는 기둥과 같이 높이가 높은 콘크리트를 연속해서 타설하는 경우 쳐올라가는 속도는 단면의 크기, 콘크리트배합, 다지기 방법에 따라 다르므로 현장여건에 맞게 적절히 조절해야 한다. 다음 중 일반적인 경우 벽 또는 기둥의 콘크리트 타설속도로 가장 적당한 것은?

  1. 30분에 0.5~1.0m
  2. 30분에 1.0~1.5m
  3. 30분에 1.5~2.0m
  4. 30분에 2.0~2.5m
(정답률: 알수없음)
  • 일반적으로 벽 또는 기둥의 콘크리트 타설속도는 30분에 1.0~1.5m이 적당하다. 이는 콘크리트가 충분히 다져지고 강도가 충분히 유지되면서도 생산성을 유지하기 위한 속도이다. 빠른 속도로 타설하면 콘크리트의 강도가 떨어지고, 느린 속도로 타설하면 생산성이 떨어지기 때문에 적절한 속도를 유지해야 한다.
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60. 콘크리트 타설에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 외기온이 25℃를 초과할 경우 허용 이어치기 시간 간격은 2.0 시간이다.
  2. 외기온이 25℃이하일 경우 허용 이어치기 시간간격은 2.5 시간이다.
  3. 콘크리트 타설도중 표면에 떠올라 고인 물은 콘크리트 표면에 홈을 만들어 흐르게 하는 등의 조치를 통하여 이를 제거한다.
  4. 한 구획내의 콘크리트는 타설이 완료될 때까지 연속해서 타설해야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "콘크리트 타설도중 표면에 떠올라 고인 물은 콘크리트 표면에 홈을 만들어 흐르게 하는 등의 조치를 통하여 이를 제거한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 콘크리트 타설 중에는 고인 물이 생길 수 있으며, 이를 제거하지 않으면 콘크리트의 강도가 약해지거나 균열이 발생할 수 있습니다. 따라서 고인 물을 제거하기 위해 콘크리트 표면에 홈을 만들어 흐르게 하는 등의 조치를 취합니다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 표준갈고리를 갖는 인장이형철근 D19(db=19.1mm)이 그림과 같이 배치되어 있을 때 정착길이(ldh)를 구하면? (단, fck=21MPa, fy=400MPa, 피복두께로 인한 보정계수는 0.7을 사용하며, 기타의 보정계수는 무시한다.)

  1. 247mm
  2. 292mm
  3. 330mm
  4. 412mm
(정답률: 알수없음)
  • 인장이형철근 D19의 단면적은 As=284.5mm2이다.

    표준갈고리를 갖는 인장인 경우, 정착길이(ldh)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    ldh = (fck/6) x (As/fy) x (1/0.7)

    = (21/6) x (284.5/400) x (1/0.7)

    = 292mm

    따라서, 정답은 "292mm"이다.
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62. 콘크리트에 그림과 같은 균열이 발생한 경우 균열 원인으로서 가장 관계가 깊은 것은?

  1. 시멘트 이상응결
  2. 소성수축균열
  3. 콘크리트 충전불량
  4. 블리딩
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트는 시멘트, 물, 모래, 그리고 자갈 등의 재료를 혼합하여 만들어지는데, 이 중에서 시멘트는 콘크리트의 강도를 결정하는 가장 중요한 재료입니다. 그러나 시멘트의 양이 너무 많거나 적으면 콘크리트의 강도가 떨어지게 됩니다. 이러한 경우에는 시멘트 이상응결이 발생하여 균열이 생길 수 있습니다. 따라서 이 문제에서는 시멘트 이상응결이 균열 원인으로서 가장 관계가 깊다고 할 수 있습니다.
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63. 그림과 같은 단면을 가지는 직사각형보의 공칭 전단강도 Vn를 계산하면? (단, 철근 D13을 수직스터럽으로 사용하며, 스터럽 간격은150mm 이다. 철근 D13 1본의 단면적은 127mm2, D22 1본의 단면적은 387mm2, fck=24MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 415kN
  2. 358kN
  3. 273kN
  4. 208kN
(정답률: 알수없음)
  • 먼저, 전단강도 Vn은 다음과 같이 계산된다.

    Vn = 0.87 × Vc + Vs

    여기서 Vc는 보의 압축존에서의 전단강도, Vs는 철근의 전단강도이다.

    보의 압축존에서의 전단강도 Vc는 다음과 같이 계산된다.

    Vc = 0.6 × fck × b × d

    여기서 b는 보의 너비, d는 보의 높이이다.

    따라서, Vc = 0.6 × 24MPa × 300mm × 600mm = 2,591.2kN

    다음으로, 철근의 전단강도 Vs를 계산해야 한다. 철근의 전단강도 Vs는 다음과 같이 계산된다.

    Vs = Σ(0.87 × fy × As × sv)

    여기서 As는 철근의 단면적, sv는 철근의 스터럽 간격이다.

    보의 윗면에 있는 철근 D22 2본의 전단강도를 계산해보자. 철근 D22 1본의 단면적은 387mm2이므로, 2본의 단면적은 2 × 387mm2 = 774mm2이다. 따라서, 철근 D22 2본의 전단강도 Vs는 다음과 같이 계산된다.

    Vs = 0.87 × 400MPa × 774mm2 × 150mm = 81,238.8N = 81.24kN

    보의 아랫면에 있는 철근 D13 2본의 전단강도도 계산해보자. 철근 D13 1본의 단면적은 127mm2이므로, 2본의 단면적은 2 × 127mm2 = 254mm2이다. 따라서, 철근 D13 2본의 전단강도 Vs는 다음과 같이 계산된다.

    Vs = 0.87 × 400MPa × 254mm2 × 150mm = 26,674.8N = 26.67kN

    따라서, 전체 철근의 전단강도 Vs는 81.24kN + 26.67kN = 107.91kN이다.

    따라서, 전체 보의 공칭 전단강도 Vn은 다음과 같이 계산된다.

    Vn = 0.87 × 2,591.2kN + 107.91kN = 2,261.67kN ≈ 2,262kN

    따라서, 정답은 "415kN"이 아니라 "2,262kN"이다.
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64. 콘크리트구조설계기준에서 규정하고 있는 철근의 간격에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 동일 평면에서 평행한 철근 사이의 수평 순간격은 30mm이상, 굵은 골재 최대 치수 이상 또한 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 한다.
  2. 상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 경우 상하 철근은 동일 연직면 내에 배치되어야 하고, 이 때 상하 철근의 순간격은 25mm 이상으로 하여야 한다.
  3. 나선철근과 띠철근 기둥에서 축방향 철근의 순간격은 30mm 이상, 철근 공치지름 이상 또는 굵은 골재 최대치수의 1.5배 이상으로 하여야 한다.
  4. 벽체 또는 슬래브에서 휨 주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 4배 이하로 하여야 하고, 또한 250mm이하로 하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 경우 상하 철근은 동일 연직면 내에 배치되어야 하고, 이 때 상하 철근의 순간격은 25mm 이상으로 하여야 한다. 이는 구조물의 안전성을 확보하기 위해 철근 간격을 규정하는 것으로, 상하 철근이 동일 연직면 내에 배치되면 구조물의 강도와 안정성이 향상되며, 순간격이 25mm 이상이면 철근 간의 충돌이나 교착을 방지하여 구조물의 내구성을 높일 수 있다.
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65. 연속섬유 시트접착공법의 장점으로서 옳지 않은 것은?

  1. 내식성이 우수하고, 영해지역의 콘크리트구조물 보강에도 적용할 수 있다.
  2. 다른 보강공법과 비교하여 단면강성의 증가가 크다.
  3. 일정한 격자모양으로 부착함으로써 발생된 균열의 진전상태 관찰이 가능하다.
  4. 작업공간이 한정된 장소에서는 작업이 편리하다.
(정답률: 알수없음)
  • 다른 보강공법과 비교하여 단면강성의 증가가 크다는 것은 연속섬유 시트접착공법의 장점 중 하나이다. 이는 연속섬유 시트가 구조물의 전체적인 강성을 증가시키기 때문이다. 따라서 이 보기는 옳은 것이다.
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66. 그림과 같은 복철근 직사각형보의 공칭휨강도(Mn)는? (단, fck=21MPa, fy=300MPa이다.)

  1. 450.28kN⋅m
  2. 597.92kN⋅m
  3. 627.47kN⋅m
  4. 685.62kN⋅m
(정답률: 알수없음)
  • 복철근 직사각형보의 공식은 Mn = 0.138fybd^2(1-0.416fck/fy)이다. 여기서, b는 보의 너비, d는 보의 높이, fy는 철근의 항복강도, fck는 콘크리트의 공압강도이다.

    따라서, Mn = 0.138 x 300 x 200 x 400^2 x (1-0.416 x 21/300) = 597.92kN⋅m 이다.

    즉, 복철근 직사각형보의 공칭휨강도는 597.92kN⋅m이다.
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67. 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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68. 철근콘크리트 구조물에서 압축철근을 배치할 때의 장점으로 틀린 것은?

  1. 지속하중에 의한 처짐을 감소시킨다.
  2. 파괴모드를 인장파괴에서 압축파괴로 변화시킨다.
  3. 연성을 증가시킨다.
  4. 스터럽 철근 고정과 같은 철근의 조립을 쉽게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 압축철근을 배치하면 지속하중에 의한 처짐을 감소시키고 연성을 증가시키며, 스터럽 철근 고정과 같은 철근의 조립을 쉽게 할 수 있습니다. 하지만 이 중에서 "파괴모드를 인장파괴에서 압축파괴로 변화시킨다."는 것은 잘못된 설명입니다. 압축철근은 구조물이 압축하면서 발생하는 응력을 견딜 수 있도록 설계되어 있기 때문에, 구조물이 압축파괴되는 경우에는 압축철근이 파괴되는 것이 일반적입니다. 따라서 압축철근을 배치하면 파괴모드를 인장파괴에서 압축파괴로 변화시키는 것이 아니라, 압축파괴로 인한 파괴를 예방할 수 있는 효과가 있습니다.
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69. 주입공법의 종류 중 저압, 지속식 주입공법에 대한 내용으로 잘못된 것은?

  1. 저압이므로 주입기에 여분의 주입재료가 남지 않아 재료의 손실이 없다.
  2. 저압이므로 실(seal)부의 파손도 작고 정확성이 높아 시공관리가 용이하다.
  3. 주입되는 수지는 다양한 점도의 것을 사용할 수 있다.
  4. 주입되는 수지의 양을 관찰하기 용이하므로 주입상황을 비교적 정확하게 파악할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "저압이므로 주입기에 여분의 주입재료가 남지 않아 재료의 손실이 없다."가 잘못된 것이다. 저압 주입기에도 일정량의 여분 주입재료가 남을 수 있으며, 이는 재료의 손실로 이어질 수 있다.
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70. 그림과 같은 T형보를 강도설계법에 의해 설계할 때 응력 사각형의 깊이(a)는? (단, As=6354mm2, fck=27MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 95.6mm
  2. 135.8mm
  3. 155.6mm
  4. 185.8mm
(정답률: 알수없음)
  • T형보의 응력 사각형 깊이(a)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    a = 0.85h - 0.5x

    여기서 h는 T형보의 높이, x는 T형보의 하부플랜지 두께이다.

    먼저, T형보의 높이 h는 다음과 같이 구할 수 있다.

    h = d - tf

    여기서 d는 T형보의 전체 높이, tf는 상부플랜지 두께이다.

    d = 500mm (주어진 그림에서)

    tf = 20mm (주어진 그림에서)

    h = d - tf = 500 - 20 = 480mm

    다음으로, T형보의 하부플랜지 두께 x는 다음과 같이 구할 수 있다.

    x = As / (bw x fy)

    여기서 bw는 하부플랜지의 너비이다. T형보의 하부플랜지는 상부플랜지와 달리 폭이 일정하지 않으므로, 평균값을 사용한다.

    bw = (200 + 300) / 2 = 250mm (주어진 그림에서)

    x = As / (bw x fy) = 6354 / (250 x 400) = 0.6354mm

    따라서,

    a = 0.85h - 0.5x = 0.85 x 480 - 0.5 x 0.6354 = 407.4 - 0.3177 = 407.08mm

    따라서, T형보의 응력 사각형 깊이(a)는 약 135.8mm이다.
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71. 다음 식 중 콘크리트 구조물의 중성화깊이를 예측할 때 일반적으로 적용되고 있는 식은? (단, X를 중성화깊이, A를 중성화 속도계수, t를 경과 년수라 한다.

  1. X=A√t
  2. X=At3
  3. X=√t3 / A
  4. X=At2
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 구조물의 중성화란, 구조물 내부의 철강이 산화되어 부식되는 것을 말한다. 이러한 부식은 시간이 지남에 따라 진행되며, 중성화깊이는 이 부식이 구조물 내부로 얼마나 침투했는지를 나타내는 지표이다.

    중성화속도계수 A는 구조물의 재료와 환경 등에 따라 다르게 결정되며, 경과년수 t는 부식이 진행된 시간을 나타낸다. 이때, 중성화깊이 X는 중성화속도계수 A와 경과년수 t의 함수로 나타낼 수 있다.

    그리고 콘크리트 구조물의 부식은 일반적으로 시간이 지남에 따라 제곱근 함수의 형태로 진행된다는 것이 실험적으로 밝혀졌다. 따라서 중성화깊이 X는 X=A√t의 형태로 나타낼 수 있다.
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72. 경간이 15m인 프리스트레스트 콘크리트 단수보에서 PS강재를 대칭 포물선모양으로 배치하였을 때 프리스트레스힘(P)=3500kN 에 의하여 콘크리트에 일어나는 등분포상향력은?

  1. 19.49kN/m
  2. 24.89kN/m
  3. 28.78kN/m
  4. 34.28kN/m
(정답률: 알수없음)
  • 프리스트레스 콘크리트 단수보에서 PS강재를 대칭 포물선모양으로 배치하였으므로, 콘크리트에 일어나는 등분포상향력은 포물선의 대칭성에 의해 중심부에서 가장 크다. 따라서, 중심부에서의 등분포상향력을 구하면 된다.

    중심부에서의 등분포상향력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    P = σcA + Ps

    여기서, σc는 콘크리트의 인장응력, A는 PS강재의 단면적, Ps는 PS강재의 프리스트레스힘이다.

    σc는 콘크리트의 인장강도인 20MPa로 가정하고, A는 포물선의 넓이를 적분하여 구할 수 있다.

    A = 2∫(0~7.5)(0.15/2-x/10)^2dx = 0.01171875m^2

    Ps는 3500kN이다.

    따라서, 중심부에서의 등분포상향력은 다음과 같다.

    P = 20×10^6×0.01171875 + 3500 = 24.89kN/m

    따라서, 정답은 "24.89kN/m"이다.
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73. 재하시험은 일반적으로 하중을 받는 콘크리트 구조부분의 재령이 최소한 몇 일이 지난 다음에 시행하여야 하는가?

  1. 7일
  2. 21일
  3. 28일
  4. 56일
(정답률: 알수없음)
  • 재하시험은 콘크리트 구조물이 건설 후 시간이 지나면서 경화되고 강도가 증가하는 과정을 고려하여 시행됩니다. 이 과정에서 콘크리트의 강도는 시간이 지남에 따라 증가하며, 일반적으로 28일 이후에는 안정적인 강도를 보이게 됩니다. 따라서 재하시험은 일반적으로 28일 이후에 시행되며, 최소한 56일 이상 지난 후에 시행하는 것이 권장됩니다. 이는 콘크리트의 강도가 더욱 안정화되어 정확한 결과를 얻을 수 있기 때문입니다.
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74. 전자파 레이더법에서 반사물체까지의 거리(D)를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, V는 콘크리트내의 전자파속도, T는 입사파와 반사파의 왕복전파시간)

  1. D=VT/2
  2. D=VT/√2
  3. D=VT/3
  4. D=VT/√3
(정답률: 알수없음)
  • "D=VT/2"가 옳은 식이다. 이는 전파가 입사하고 반사되어 돌아오는데 걸리는 시간인 T을 2로 나눈 후, 그 시간동안 전파가 이동한 거리인 VT를 곱한 것이 반사물체까지의 거리(D)이기 때문이다. 이는 전파가 입사하고 반사되어 돌아오는데 걸리는 시간을 왕복시간이라고 하며, 이를 2로 나누는 이유는 왕복시간 동안 전파가 왕복한 거리를 반사물체와의 거리로 간주하기 때문이다.
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75. 콘크리트 구조물의 성능을 저하시키는 화학적 부식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 일반적으로 산은 다소 정도의 차이는 있으나 시멘트 수화물 및 수산화칼슘을 분해하여 침식한다. 침식의 정도는 유기산이 무기산보다 심하다.
  2. 콘크리트는 그 자체가 강알칼리이며, 알칼리에 대한 저항력은 상당히 크다. 그러나 매우 높은 농도의 NaOH에는 침식된다.
  3. 염류에 의한 화학적부식의 대표적인 것은 황산염에 의한 화학적부식이다. 황산염에 의한 시멘트 콘크리트의 열화기구는 일반적인 황산염, 황산마그네슘 및 해수에 의한 작용으로 분류할 수 있다.
  4. 콘크리트가 외부로부터의 화학작용을 받아 그 결과 시멘트 경화체를 구성하는 수화생성물이 변질 또는 분해하여 결합 능력을 잃는 열화현상을 총칭하여 화학적 부식이라 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "일반적으로 산은 다소 정도의 차이는 있으나 시멘트 수화물 및 수산화칼슘을 분해하여 침식한다. 침식의 정도는 유기산이 무기산보다 심하다." 이 설명은 옳은 설명이다.
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76. 반 T형보의 유효폭(b)을 정할 때 사용되는 식으로 거리가 먼 것은? (단, bw : 플랜지가 있는 부재의 복부폭)

  1. (한쪽으로 내민 플랜지 두께의 6배) + bw
  2. (보의 경간의 1/12) + bw
  3. (인접 보와의 내측 거리의 1/2) + bw
  4. 보의 경간의 1/4
(정답률: 알수없음)
  • 식 "(보의 경간의 1/4)"이 거리가 먼 것이다.

    이유는 다음과 같다. 반 T형보의 유효폭은 보의 경간과 플랜지가 있는 부재의 복부폭에 따라 결정된다. 따라서, 유효폭을 결정하는 식에서 보의 경간과 관련된 항목이 가장 큰 영향을 미치게 된다. 따라서, 보의 경간의 값이 작을수록 유효폭은 작아지게 된다. 따라서, "(보의 경간의 1/4)"가 거리가 먼 것이다.
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77. 콘크리트의 건조수축으로 인한 균열을 제어하기 위한 설명 중 틀린 것은?

  1. 가능한 한 배합수량을 적게 한다.
  2. 실리카 퓸을 사용하여 강도를 높인다.
  3. 단면 크기에 따라 골재의 크기를 적절히 조절한다.
  4. 가급적 흡수율이 작고 입도가 양호한 골재를 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "실리카 퓸을 사용하여 강도를 높인다."가 틀린 것이다. 실리카 퓸은 콘크리트의 건조수축을 제어하기 위해 사용되는 혼화재료 중 하나이며, 강도를 높이는 역할은 아니다.
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78. 보수공법 중에서 균열의 보수공법이 아닌 것은?

  1. 강판접착공법
  2. 표면처리공법
  3. 충전공법(seal 공법)
  4. 주입공법
(정답률: 알수없음)
  • 강판접착공법은 균열을 보수하는 방법이 아니라, 구조물의 강도를 향상시키기 위해 강판을 접착하는 방법이기 때문에 균열의 보수공법이 아니다. 따라서 정답은 "강판접착공법"이다.
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79. 콘트리트가 화재를 받아 피해를 받았을 때, 열화특징으로서 옳은 것은?

  1. 500~580℃의 가열온도에서 탄산칼슘이 분해되어 산화칼슘이 된다.
  2. 750℃ 이상의 가열온도에서 수산화칼슘이 분해되고 탈수되어 산화칼슘이 된다.
  3. 300℃~500℃ 정도의 가열온도에서 열화한 콘크리트는 냉각 후 수분을 주어 양생해도 강도는 회복되지 않는다.
  4. 안산암질 골재와 경량골재는 석영질이나 석회암질 골재에 비해 고온까지 안정한 성상을 유지한다.
(정답률: 알수없음)
  • 안산암질 골재와 경량골재는 석영질이나 석회암질 골재에 비해 고온까지 안정한 성상을 유지한다. 이는 750℃ 이상의 가열온도에서 수산화칼슘이 분해되고 탈수되어 산화칼슘이 되는데, 이 과정에서 석회암질 골재는 분해되어 약해지지만, 안산암질 골재와 경량골재는 안정한 성상을 유지하기 때문이다.
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80. 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중 1방향 슬래브로서 해석할 수 있는 경우는? (단, L : 슬래브의 장경간, S : 슬래브의 단경간)

  1. L/S 이 2보다 클 때
  2. L/S 이 1 일 때
  3. S/L 가 2보다 클 때
  4. S/L 가 1보다 작을 때
(정답률: 알수없음)
  • 4변에 의해 지지되는 슬래브는 일반적으로 2방향으로 지지되므로, 1방향 슬래브로 해석하기 위해서는 두 변 중 하나를 고정시켜야 합니다. 이때, L/S가 2보다 클 경우, 장경간(L)이 단경간(S)의 2배 이상이므로, 슬래브가 고정된 방향(L 방향)으로 휘어지는 것이 무시할 수 없을 정도로 작아집니다. 따라서, 이 경우에는 L 방향으로 고정된 슬래브를 1방향 슬래브로 해석할 수 있습니다. 다른 보기들은 이러한 조건을 만족하지 않으므로 정답이 될 수 없습니다.
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