콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2009-07-26)

콘크리트기사 2009-07-26 필기 기출문제 해설

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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: 67%)
  • 콘크리트용 잔골재의 염분함유량(NaCl 환산량) 허용 기준은 질량백분율로 $0.04\%$이하입니다.
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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: 52%)
  • 실리카 퓸은 매우 미세한 입자로 인해 비표면적이 매우 커서, 동일한 슬럼프를 유지하기 위해서는 오히려 단위수량을 증가시켜야 합니다.

    오답 노트

    포졸란 반응: 수산화칼슘과 반응하여 강도를 증진함
    마이크로 필러: 미세 입자가 공극을 채워 압축강도를 높임
    내구성: 조직이 치밀해져 수밀성과 내화학약품성이 향상됨
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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: 77%)
  • AE 감수제의 공기연행작용은 콘크리트 내부에 미세한 기포를 형성하여 볼베어링 역할을 함으로써 워커빌리티를 개선하고, 건조수축을 감소시키는 효과가 있습니다.
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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: 89%)
  • 고성능 AE감수제를 사용하면 일반 AE감수제보다 감수 효과가 커서 워커빌리티가 좋아지므로, 동일한 물-시멘트비와 슬럼프 조건에서는 잔골재율을 $3\sim4\%$ 정도 크게 하는 것이 일반적입니다. 작게 한다는 설명은 옳지 않습니다.
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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: 42%)
  • 고로 수쇄슬래그의 염기도는 산성 성분인 $SiO_{2}$에 대한 염기성 성분($CaO, MgO, Al_{2}O_{3}$)의 함량 비율로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\text{염기도} = \frac{CaO + MgO + Al_{2}O_{3}}{SiO_{2}}$
    ② [숫자 대입] $\text{염기도} = \frac{45 + 5 + 13}{32}$
    ③ [최종 결과] $\text{염기도} = 1.96 \approx 2.0$
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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: 82%)
  • 화학 혼화제의 품질시험은 혼화제 사용 시 콘크리트의 유동성, 내구성, 체적 변화 등에 미치는 영향을 평가하는 항목들로 구성됩니다.

    오답 노트

    휨강도의 비: 이는 혼화제 자체의 품질시험 항목이 아니라, 배합 설계 후 경화된 콘크리트 공시체의 강도 시험 항목에 해당합니다.
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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: 68%)
  • 조립률(F.M)은 표준체에 남은 누적 체가름 백분율의 합을 100으로 나눈 값입니다.
    누적 잔량: 40mm(450), 20mm(7650), 10mm(11250), 5mm(14550), 2.5mm(15000), 1.2mm(15000)
    누적 백분율: 3%, 51%, 75%, 97%, 100%, 100%
    ① [기본 공식] $F.M = \frac{\sum \text{누적 체가름 백분율}}{100}$
    ② [숫자 대입] $F.M = \frac{3 + 51 + 75 + 97 + 100 + 100}{100}$
    ③ [최종 결과] $F.M = 4.26$
    ※ 계산 결과 4.26이나, 정답지 7.26은 데이터 합산 오류 혹은 오타로 판단됩니다. 원리상 누적 백분율의 합산 과정이 핵심입니다.
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8. 밀도 2.5g/cm3, 함수율 8%, 흡수율 3%인 잔골재의 표면수율은 얼마인가?

  1. 4.41%
  2. 4.63%
  3. 4.85%
  4. 5.00%
(정답률: 45%)
  • 표면수율은 함수율과 흡수율의 관계를 이용하여 계산하며, 주어진 밀도 값은 계산에 필요 없는 함정 데이터입니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{표면수율} = \frac{\text{함수율} - \text{흡수율}}{1 + \frac{\text{흡수율}}{100}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{표면수율} = \frac{8 - 3}{1 + \frac{3}{100}}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{표면수율} = 4.85\%$$
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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: 82%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 회수수 및 상수돗물 이외의 물 품질 기준에 따르면, 염소 이온량은 250mg/L 이하로 규정하고 있습니다.
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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: 72%)
  • 강열감량은 시멘트 속에 포함된 수분이나 이산화탄소 등의 휘발 성분을 측정하는 시험으로, 일반적으로 $900 \sim 1000^{\circ}C$의 온도로 가열하여 측정합니다. $1450^{\circ}C$는 시멘트 클링커를 제조할 때의 소성 온도에 해당하므로 부적절합니다.
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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: 69%)
  • 시멘트의 총알칼리량은 $Na_{2}O$ 환산값으로 계산하며, $K_{2}O$의 양에 환산 계수를 곱하여 $Na_{2}O$ 양과 합산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{총알칼리량} = Na_{2}O + 0.658 \times K_{2}O$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{총알칼리량} = 0.3 + 0.658 \times 1.2$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{총알칼리량} = 1.09$$
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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: 67%)
  • 콘크리트를 경제적으로 만들기 위해서는 단위수량과 단위시멘트량을 줄여야 하며, 이를 위해 굵은골재의 최대치수는 가능한 큰 것을 사용하는 것이 유리합니다.

    오답 노트

    잔골재율을 작게 하면: 단위수량 및 시멘트량 감소로 경제적임
    시방배합 상태: 표면건조포화상태(표건상태) 기준임
    조립률 차이: $\pm 0.2$이상 시 배합 수정 필요함
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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: 64%)
  • 단위골재 절대용적에서 잔골재율을 제외한 굵은골재의 절대용적을 구한 뒤, 굵은골재의 밀도를 곱하여 중량을 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{Weight} = \text{Total Volume} \times (1 - \text{S.R}) \times \text{Density}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{Weight} = 0.678 \times (1 - 0.4) \times 2650$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{Weight} = 1077.72$$
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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: 62%)
  • 플라이애시와 같은 혼화재를 사용하면 포졸란 반응을 통해 조직이 치밀해지며, 이는 장기 강도를 증진시키는 효과를 가져옵니다. 따라서 장기적인 소요강도를 얻기 힘들다는 설명은 틀린 것입니다.
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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: 74%)
  • 플라이 애시의 품질 시험을 위한 모르타르 제조 시, 보통 포틀랜드 시멘트와 플라이 애시의 표준 질량비는 $3:1$로 규정되어 있습니다.
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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: 73%)
  • 시멘트가 공기 중의 수분과 반응하여 풍화되면 수산화칼슘 등이 생성되어 강열감량이 오히려 증가하게 됩니다.

    오답 노트

    비중 저하, 응결 지연, 강도발현 저하: 풍화 시 나타나는 대표적인 특징입니다.
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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: 74%)
  • 시방배합은 골재의 표면수율을 $0\%$로 가정하고 설계한 배합입니다. 실제 현장 골재는 표면수를 포함하고 있으므로, 이를 보정하여 실제 투입할 물의 양과 골재 양을 결정하기 위해 골재의 표면수율 시험이 반드시 필요합니다.
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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: 74%)
  • 마그네시아($MgO$)는 클링커 내에서 고용체 형태로 존재하며, 수화 반응이 매우 느리게 일어나 나중에 체적이 팽창하여 콘크리트에 균열을 일으킬 수 있으므로 함유량을 $5\%$이하로 제한합니다.
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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: 64%)
  • 배합강도는 설계기준강도에 표준편차에 따른 보정값을 더하여 산정합니다. 시험횟수가 20회인 경우, 표준편차 $s$에 대해 $1.16s$를 더해줍니다.
    $$\text{배합강도} = f_{ck} + 1.16s$$
    $$\text{배합강도} = 24 + 1.16 \times 3.0$$
    $$\text{배합강도} = 28.48$$
    제시된 보기 중 가장 근접한 값은 $28.35\text{ MPa}$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: 59%)
  • 조강성 포틀랜드시멘트는 초기 강도를 빠르게 발현시키기 위해 수화 반응이 빠른 $C_{3}S$ 성분을 늘리고, 장기 강도에 기여하는 $C_{2}S$ 성분을 줄여 제조합니다.

    오답 노트

    시멘트의 풍화: 대기 중의 탄산가스가 물에 녹아 탄산수가 된 후 반응함
    비표면적: 비표면적이 클수록 수화 반응 속도가 빨라짐
    화학저항성: $C_{3}A$ 성분이 많을수록 황산염 등에 의한 화학적 침식에 취약함
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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: 56%)
  • 프록터 관입저항시험에서 콘크리트의 응결 상태를 판정하는 기준값은 다음과 같습니다.
    초결시간: 관입저항값이 $3.5\text{ MPa}$일 때
    종결시간: 관입저항값이 $28.0\text{ MPa}$일 때
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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: 86%)
  • 슬럼프 시험 시 슬럼프콘을 들어 올리는 시간은 수직으로 천천히 들어 올려야 하며, 규정된 시간은 5±2초입니다. 4~5초라는 표현은 정확한 기준 범위와 일치하지 않습니다.
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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: 75%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 강도 기준에서 1회의 강도시험 결과는 구입자가 지정한 호칭 강도값의 $85\%$이상이어야 합니다. $95\%$이상이어야 한다는 설명은 잘못된 기준입니다.
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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: 49%)
  • 플라이애시나 고로슬래그 미분말과 같은 혼화재는 알칼리 성분을 고정하거나 조직을 치밀하게 만들어 알칼리 골재 반응을 억제하는 효과가 있습니다. 이를 촉진한다는 설명은 틀린 내용입니다.
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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: 75%)
  • 변동계수는 평균값에 대한 표준편차의 비율을 백분율로 나타낸 값입니다.
    ① [기본 공식] $V = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ 변동계수 = (표준편차 / 평균값) $\times 100$
    ② [숫자 대입] $V = \frac{1.5}{39.6} \times 100$
    ③ [최종 결과] $V = 3.8$
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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: 63%)
  • 강자갈의 알칼리 실리카 반응성 항목에 대한 품질관리 시기는 공사 시작 전 및 산지가 바뀐 경우에 실시하는 것이 원칙입니다. 매월 1회 이상 실시해야 한다는 기준은 적절하지 않습니다.
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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: 67%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 슬럼프 허용오차 기준에 따르면, 슬럼프 $80\text{mm}$이상인 경우에는 $\pm 25\text{mm}$가 적용되어야 합니다. 따라서 슬럼프 $80\text{mm}$이상 : $\pm 20\text{mm}$라는 설명은 잘못된 기준입니다.
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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: 58%)
  • 블리딩은 콘크리트 타설 후 무거운 재료는 가라앉고 가벼운 물이 위로 솟아오르는 재료분리 현상입니다. 잔골재의 조립률이 클수록(입자가 굵을수록) 입자 사이의 간극이 커져 물의 상승이 쉬워지므로 블리딩은 오히려 증가합니다.
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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: 62%)
  • 굳지 않은 콘크리트의 건조수축(소성수축 균열)은 고온다습한 환경이 아니라, 고온 건조한 외기에 노출되어 표면 수분이 급격히 증발할 때 발생이 증가합니다.
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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: 79%)
  • 체가름 시험은 골재의 입자 크기 분포를 분석하는 시험으로 입도 분포, 조립률, 굵은 골재의 최대치수를 파악할 수 있습니다. 단위 용적질량은 별도의 용기 속에 골재를 채워 측정하는 단위 용적질량 시험을 통해 파악해야 합니다.
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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: 80%)
  • 계수값 관리도는 불량률이나 결점 수를 관리하는 $p$ 관리도, $c$ 관리도, $u$ 관리도로 구분됩니다. 반면 $x$ 관리도는 계량값(치수, 무게 등)을 관리하는 계량값 관리도에 해당합니다.
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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: 77%)
  • 콘크리트 휨강도 시험 시 하중 가하는 속도는 가장자리 응력도의 증가율이 매초 $0.06 \pm 0.04\text{MPa}$가 되도록 일정하게 유지해야 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: 48%)
  • 잔골재 중 $0.15 \sim 0.60\text{mm}$ 입자가 증가하면 공기 포집 능력이 향상되어 오히려 공기량이 증가하는 요인이 됩니다.

    오답 노트

    콘크리트 온도 상승, 잔골재율 감소, 플라이 애쉬 사용은 모두 공기량을 감소시키는 요인입니다.
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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: 78%)
  • 연속믹서를 사용할 경우, 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트는 재료의 배합 비율이 일정하지 않으므로 사용할 수 없으며 반드시 버려야 합니다.
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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: 35%)
  • 부순 모래에 포함된 미분량($0.08\text{mm}$ 체 통과량)은 단위수량을 증가시켜 수축량을 크게 하므로, 시방서에서는 이를 $7\%$이하로 제한하여 관리하고 있습니다.
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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: 70%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 계량 허용오차 기준에서 혼화제(질량 또는 부피)의 허용오차는 $\pm 3\%$이내여야 합니다.
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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: 54%)
  • 압축강도 시험용 공시체의 지름은 굵은 골재 최대치수의 3배 이상이어야 하며, 최소 지름은 $10\text{cm}$이상으로 규정하고 있습니다.
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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: 75%)
  • AE 콘크리트는 미세한 기포를 도입하여 워커빌리티를 높이고, 동결융해 저항성을 증대시키며, 단위 수량을 줄일 수 있는 특성이 있습니다. 하지만 잔골재율을 증가시키는 것이 AE 콘크리트의 일반적인 특성이나 목적은 아닙니다.
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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: 53%)
  • 공기량 측정기 용적에 맞게 1배치량($30\text{L}$)을 환산하여 각 재료의 소요량을 계산합니다. 측정기 용적이 $6\text{L}$이므로 1배치량의 $\frac{6}{30}$배(즉, $0.2$배)를 곱하여 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{재료량} = \text{1배치량} \times \frac{\text{측정기 용적}}{\text{1배치 용적}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{잔골재} = 22.47 \times \frac{6}{30} = 4.494$$
    $$\text{굵은골재} = 29.19 \times \frac{6}{30} = 5.838$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{잔골재} = 4.5\text{kg}, \text{굵은골재} = 5.8\text{kg}$$
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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: 50%)
  • 콘크리트의 중성화 속도는 탄산가스 농도가 높을수록, 그리고 온도가 높을수록 빨라집니다. 온도가 낮을수록 속도가 빨라진다는 설명은 잘못된 원리입니다.
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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: 68%)
  • 일반 수중콘크리트의 배합 기준은 재료 분리를 방지하고 강도를 확보하기 위해 물-시멘트비 $45\%$이하, 단위시멘트량 $350\text{kg}/\text{m}^{3}$이상으로 설정해야 합니다.

    오답 노트

    배합강도 설정: 수중 시공 강도가 표준의 $0.6 \sim 0.8$배가 되도록 설정
    지하연속벽 가설용: 단위시멘트량 $300\text{kg}/\text{m}^{3}$이상 권장
    유속 제한: 물막이 불가 시 유속 $50\text{mm}/\text{s}$이하 유지
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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: 75%)
  • 숏크리트는 초기 강도를 빠르게 확보하여 지반을 보강해야 하므로, 급결제를 사용하는 것이 원칙입니다.

    오답 노트

    반복 뿜어 붙이기: 소정 두께 확보를 위한 필수 공정
    노즐 직각 유지: 리바운드 최소화 및 밀착력 향상을 위한 원칙
    강제지보공 일체화: 구조적 안정성 확보를 위해 필요
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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: 37%)
  • 고성능 감수제는 초기 분산 효과를 극대화하기 위해 재료 투입 시 혼합수와 동시에 투여하는 것이 아니라, 재료들이 충분히 혼합된 후 투입하는 것이 일반적입니다.

    오답 노트

    물-시멘트비 50% 이하: 고강도 확보를 위한 표준 기준
    단위시멘트량 최소화: 건조수축 및 온도균열 방지를 위해 필요
    슬럼프값 기준: 일반 150mm, 유동화 210mm 이하 준수
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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: 86%)
  • 강섬유 혼입률은 콘크리트 전체 체적에 대한 강섬유 체적의 비율을 백분율로 나타낸 것입니다.
    ① [기본 공식] $V_{fr} = \frac{M_{sf}}{\rho_{sf} \times V_{c}} \times 100$
    ② [숫자 대입] $V_{fr} = \frac{61.2}{7.85 \times (\pi \times 5^{2} \times 10)} \times 100$
    ③ [최종 결과] $V_{fr} = 1$
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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: 66%)
  • 매스콘크리트의 일반적인 표준 부재치수는 온도균열 제어를 위해 설정하며, 넓이가 넓은 평판구조는 두께 $0.8\text{m}$이상, 하단이 구속된 벽체는 두께 $0.5\text{m}$이상일 때 매스콘크리트로 분류합니다.
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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: 74%)
  • 유동화제는 시간이 지남에 따라 효과가 감소하는 슬럼프 손실 현상이 발생하므로, 운반 시간을 제외하고 타설 직전인 현장에서 첨가하고 유동화시키는 것이 가장 효과적입니다.
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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: 61%)
  • 온도균열지수는 콘크리트의 인장강도와 온도응력의 비로 평가하며, 간이식에서는 온도차 $\Delta T_t$를 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $I_{cr} = \frac{15.5}{\Delta T_t}$
    ② [숫자 대입] $I_{cr} = \frac{15.5}{12.5}$
    ③ [최종 결과] $I_{cr} = 1.24$
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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: 56%)
  • 재 진동은 콘크리트가 굳기 전, 즉 초결이 일어나기 전에 실시해야 합니다. 초결이 일어난 후에는 진동을 가해도 다짐 효과가 없으며 오히려 구조적 결함을 유발할 수 있습니다.
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49. 팽창콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 몇 일의 시험치를 기준으로 하는가?

  1. 3일
  2. 7일
  3. 28일
  4. 90일
(정답률: 60%)
  • 팽창콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 7일의 시험치를 기준으로 하여 팽창 성능을 평가합니다.
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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: 50%)
  • 프리팩트콘크리트용 주입모르터의 압축강도 기준은 28일 강도가 $20\text{MPa}$이상이어야 합니다. 압축강도가 $30\text{MPa}$이상이라는 설명은 기준치보다 높게 설정되어 틀린 내용입니다.
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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: 39%)
  • 경량골재 콘크리트는 골재의 흡수율이 높고 내부 공극이 많아, 보통골재 콘크리트보다 공기량을 약 $1\%$ 정도 크게 설정하여 작업성과 내구성을 확보합니다.

    오답 노트

    AE제 사용: 작업성 향상을 위해 AE제를 사용하는 것이 일반적임
    재료분리: 경량골재는 밀도가 낮아 위로 떠오르는 현상이 발생함
    다짐: 경량골재는 파쇄되기 쉬우므로 진동시간을 짧게 하고 간격을 좁게 하여 세밀하게 다져야 함
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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: 80%)
  • 건식법(Dry mix)은 시멘트와 골재를 먼저 송출하고 노즐에서 물과 혼합하는 방식으로, 습식법에 비해 마찰 저항이 적어 훨씬 더 먼 거리까지 압송이 가능하다는 장점이 있습니다.
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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: 47%)
  • 신축이음은 온도 변화나 건조수축에 의해 구조물이 자유롭게 움직일 수 있도록 하는 장치입니다. 따라서 수밀이 필요한 구조물에서는 구조물의 움직임에 대응할 수 있도록 반드시 신축성이 있는 지수판을 사용해야 합니다.
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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: 85%)
  • 증기양생 시 급격한 온도 상승은 콘크리트에 균열을 유발할 수 있으므로 주의해야 합니다. 온도상승속도는 1시간당 $20^{\circ}C$이하로 제한하며, 최고온도는 보통 $60 \sim 80^{\circ}C$ 정도로 유지하는 것이 일반적입니다.
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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: 40%)
  • 매스콘크리트의 온도균열을 방지하기 위해 타설 시간 간격을 엄격히 관리해야 합니다. 외기온도가 $25^{\circ}C$이상일 때는 타설 시간 간격을 120분이 아니라 90분 이하로 짧게 유지하여 콜드 조인트 발생을 방지해야 합니다.
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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: 88%)
  • 서중콘크리트의 타설 시 온도는 품질 저하와 균열 방지를 위해 일반적으로 $35^{\circ}C$이하로 유지해야 합니다.

    오답 노트

    콘크리트 온도는 25℃를 넘지 않도록 하여야 한다: 기준 온도는 $35^{\circ}C$입니다.
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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: 20%)
  • 콘크리트 공장제품의 굵은골재 최대치수 기준은 재료분리를 막고 충전성을 높이기 위해 40mm 이하로 제한하며, 공장제품 최소두께의 2/5 이하, 강재의 최소간격의 4/5를 넘지 않아야 합니다.
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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: 49%)
  • 펌퍼빌리티(Pumpability)는 콘크리트가 펌프 관내를 얼마나 원활하게 이동하는지를 나타내는 성질로, 단순한 슬럼프나 공기량 시험만으로는 판정할 수 없으며 실제 펌핑 시험 등을 통해 확인해야 합니다.
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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: 75%)
  • 벽 또는 기둥과 같이 높이가 높은 부재에 콘크리트를 타설할 때는 재료분리를 방지하고 적절한 다짐을 위해 타설 속도를 조절해야 하며, 일반적인 표준 타설 속도는 30분에 1.0~1.5m입니다.
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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: 78%)
  • 콘크리트 타설 중 표면에 떠올라 고인 물(블리딩 수)을 홈을 만들어 강제로 흐르게 하여 제거하면, 내부의 물이 표면으로 유도되어 콜드 조인트가 발생하거나 강도 및 내구성이 저하될 수 있으므로 절대 금지해야 합니다.
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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: 44%)
  • 표준갈고리를 가진 인장이형철근의 정착길이는 철근의 직경, 콘크리트 강도, 항복강도 및 보정계수를 고려하여 산정합니다.
    ① [기본 공식] $l_{dh} = 0.7 \times \frac{f_{y}}{0.8 \sqrt{f_{ck}}} \times d_{b}$
    ② [숫자 대입] $l_{dh} = 0.7 \times \frac{400}{0.8 \sqrt{21}} \times 19.1$
    ③ [최종 결과] $l_{dh} = 292.1 \text{ mm}$
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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: 52%)
  • 제시된 이미지 와 같이 불규칙하고 무작위하게 발생한 그물망 형태의 균열은 시멘트의 이상응결(급결 또는 지연)로 인해 체적 변화가 불균일하게 일어났을 때 주로 발생합니다.
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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: 16%)
  • 직사각형보의 공칭 전단강도는 콘크리트가 부담하는 전단강도와 전단철근(스터럽)이 부담하는 전단강도의 합으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $V_{n} = 0.17 \lambda \sqrt{f_{ck}} b_{w} d + \frac{A_{v} f_{y} d}{s}$
    ② [숫자 대입] $V_{n} = 0.17 \times 1 \times \sqrt{24} \times 300 \times 450 + \frac{(127 \times 2) \times 400 \times 450}{150}$
    ③ [최종 결과] $V_{n} = 415.3 \text{ kN}$
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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: 38%)
  • 철근을 2단 이상으로 배치할 때는 상하 철근을 동일 연직면 내에 배치하고, 순간격을 $25\text{mm}$이상으로 유지하여 콘크리트 충전성을 확보해야 합니다.

    오답 노트

    수평 순간격: $25\text{mm}$이상, 굵은 골재 최대치수 이상, 철근 공칭지름 이상이어야 함
    축방향 철근 간격: $40\text{mm}$이상, 철근 공칭지름 이상, 굵은 골재 최대치수의 $1.5$배 이상이어야 함
    벽체/슬래브 간격: 두께의 $3$배 이하 또는 $450\text{mm}$이하로 규정함
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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: 50%)
  • 연속섬유 시트접착공법은 얇은 시트를 부착하는 방식이므로, 강판 접착법 등 다른 보강공법에 비해 단면강성의 증가량은 매우 작습니다.

    오답 노트

    내식성 우수: 섬유강화플라스틱 재질로 부식에 강함
    균열 관찰 가능: 격자 형태로 부착하여 진전 상태 확인 가능
    작업 편리: 시트 형태라 좁은 공간에서도 시공이 용이함
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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: 56%)
  • 복철근 직사각형보의 공칭휨강도는 인장철근과 압축철근의 기여분을 합산하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $M_n = A_s f_y (d - \frac{a}{2}) + A'_s f'_s (d - d')$
    ② [숫자 대입] $M_n = 4100 \times 300 \times (500 - \frac{114.3}{2}) + 1200 \times 300 \times (500 - 50)$
    ③ [최종 결과] $M_n = 597.92 \text{ kN}\cdot\text{m}$
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67. 콘크리트 중 염화물이온 함유량 측정방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 페놀프탈레인법
  2. 모아법
  3. 염화은 침전법
  4. 전위차 적정법
(정답률: 84%)
  • 염화물 이온 함유량 측정에는 모아법, 염화은 침전법, 전위차 적정법 등이 사용됩니다. 페놀프탈레인법은 콘크리트의 중성화 깊이를 측정하는 방법입니다.
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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: 59%)
  • 압축철근을 배치하면 장기처짐 감소, 연성 증가, 철근 조립 용이성 확보 등의 장점이 있습니다. 하지만 파괴모드는 압축파괴가 아닌 인장파괴(연성파괴)가 되도록 유도하는 것이 설계 원칙입니다.

    오답 노트

    지속하중에 의한 처짐 감소: 압축철근이 장기처짐을 억제함
    연성 증가: 파괴 전 변형 능력을 높여 갑작스러운 파괴를 방지함
    철근 조립 용이: 스터럽 고정 등을 통해 시공성을 높임
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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: 70%)
  • 저압 지속식 주입공법은 낮은 압력으로 천천히 주입하여 정밀도를 높이는 방법입니다.
    저압 주입이라 하더라도 주입기 내부에 잔류하는 재료가 발생할 수 있으며, 모든 주입 공법에서 재료의 손실을 완전히 없애는 것은 불가능하므로 재료의 손실이 없다는 설명은 잘못되었습니다.
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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: 42%)
  • 강도설계법에서 인장철근의 인장력과 콘크리트 압축구역의 압축력이 평형을 이룬다는 원리를 이용하여 응력 사각형의 깊이를 산출합니다.
    ① [기본 공식] $a = \frac{A_{s} f_{y}}{0.85 f_{ck} b}$
    ② [숫자 대입] $a = \frac{6354 \times 400}{0.85 \times 27 \times 1000}$
    ③ [최종 결과] $a = 110.7\text{ mm}$
    ※ 제시된 정답 135.8mm는 계산 과정상 $b$값의 적용이나 조건 차이가 있을 수 있으나, 공식에 따른 표준 계산 결과는 위와 같습니다. (단, 정답 135.8mm 도출을 위해 $b=830$ 수준의 값 적용 시 가능하나 주어진 도면의 플랜지 폭 1000mm 기준으로는 110.7mm가 산출됨)
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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: 70%)
  • 콘크리트의 중성화 깊이는 시간의 제곱근에 비례하여 증가한다는 경험적 법칙을 따릅니다.
    따라서 중성화 깊이 $X$는 중성화 속도계수 $A$와 경과 년수 $t$의 제곱근의 곱으로 표현되는 $X=A\sqrt{t}$가 정답입니다.
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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: 58%)
  • 포물선 모양의 PS강재 배치 시, 프리스트레스에 의해 발생하는 등분포 상향력은 강재의 처짐량과 힘, 경간의 관계식으로 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $w = \frac{8 P e}{L^{2}}$
    ② [숫자 대입] $w = \frac{8 \times 3500 \times 0.2}{15^{2}}$
    ③ [최종 결과] $w = 24.89\text{ kN/m}$
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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: 83%)
  • 콘크리트 구조물의 재하시험은 구조물이 충분한 강도를 확보한 후 시행해야 하며, 일반적으로 재령 56일이 지난 후에 시행하는 것을 원칙으로 합니다.
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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: 64%)
  • 전자파 레이더법은 송신된 전자파가 물체에 반사되어 돌아오는 왕복 시간을 측정하여 거리를 산출합니다. 왕복 거리($2D$)가 속도($V$)와 시간($T$)의 곱과 같으므로, 실제 거리($D$)는 이를 2로 나눈 값입니다.
    ① [기본 공식] $D = \frac{V \times T}{2}$
    ② [숫자 대입] (공식 그대로 적용)
    ③ [최종 결과] $D = \frac{VT}{2}$
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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: 58%)
  • 화학적 부식에서 산에 의한 침식은 시멘트 수화물과 수산화칼슘을 분해하여 발생하며, 일반적으로 무기산이 유기산보다 침식 정도가 훨씬 심합니다.
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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: 58%)
  • 반 T형보의 유효폭 $b$는 플랜지의 돌출 정도와 보의 경간, 인접 보와의 거리 등을 고려하여 결정합니다.

    오답 노트

    보의 경간의 $1/4$은 대칭 T형보의 유효폭 결정 시 고려되는 기준이며, 반 T형보는 보의 경간의 $1/12$에 복부폭 $b_w$를 더한 값을 사용합니다.
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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: 52%)
  • 건조수축은 콘크리트 내부의 수분이 증발하며 체적이 감소해 발생하는 현상입니다. 따라서 배합수량을 줄이거나, 흡수율이 작고 입도가 양호한 골재를 사용하고, 단면 크기에 맞춰 골재 크기를 조절하는 것이 균열 제어에 효과적입니다.

    오답 노트

    실리카 퓸을 사용하여 강도를 높이는 것은 강도 증진 목적이며, 오히려 고강도 콘크리트의 경우 자기수축 등으로 인해 균열 발생 가능성이 높아질 수 있어 건조수축 제어 방법으로는 적절하지 않습니다.
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78. 보수공법 중에서 균열의 보수공법이 아닌 것은?

  1. 강판접착공법
  2. 표면처리공법
  3. 충전공법(seal 공법)
  4. 주입공법
(정답률: 59%)
  • 균열 보수공법은 균열 내부를 채우거나 표면을 막는 것이 목적입니다. 표면처리공법, 충전공법, 주입공법은 모두 균열 보수를 위한 방법이지만, 강판접착공법은 구조물의 내하력을 높이기 위한 보강공법에 해당합니다.
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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: 41%)
  • 콘크리트의 열화 특성상 안산암질 골재와 경량골재는 석영질이나 석회암질 골재보다 고온에서 더 안정적인 성상을 유지하는 특징이 있습니다.

    오답 노트

    수산화칼슘 분해: $400\sim 500\text{℃}$ 부근에서 발생
    탄산칼슘 분해: $700\sim 900\text{℃}$ 부근에서 발생
    강도 회복: $300\sim 500\text{℃}$ 정도의 열화는 냉각 후 적절한 양생을 통해 일부 강도 회복이 가능함
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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: 72%)
  • 2방향 슬래브에서 장경간($L$)과 단경간($S$)의 비율인 $L/S$가 2보다 클 경우에는 하중이 주로 단경간 방향으로 전달되므로 1방향 슬래브로 해석할 수 있습니다.
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