콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2011-03-20)

콘크리트기사 2011-03-20 필기 기출문제 해설

이 페이지는 콘크리트기사 2011-03-20 기출문제를 CBT 방식으로 풀이하고 정답 및 회원들의 상세 해설을 확인할 수 있는 페이지입니다.

콘크리트기사
(2011-03-20 기출문제)

목록

1과목: 재료 및 배합

1. 시멘트의 제조 방법 중 습식법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 열량 손실이 많다.
  2. 원료를 미분말화 하기가 쉽다.
  3. 먼지가 적게 난다.
  4. 원료 분쇄기에 물을 약 10% 정도 가한 후 분쇄한다.
(정답률: 83%)
  • 시멘트 습식법에서는 원료 분쇄 시 물을 약 $30\sim 50\%$ 정도 가하여 슬러리 상태로 만들어 분쇄합니다. $10\%$ 정도의 수분량은 습식법의 공정 조건으로 부적절합니다.
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2. 아래의 표에서 설명하는 혼화재료의 명칭은?

  1. 감수제
  2. 급결제
  3. 포졸란
  4. AE제
(정답률: 64%)
  • 자체로는 수경성이 없지만, 시멘트 수화 과정에서 생성된 수산화칼슘과 반응하여 물에 녹지 않는 화합물을 형성하는 실리카질 미분말 재료는 포졸란의 핵심 정의입니다.
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3. 시멘트의 비중시험을 통해 알 수 있는 것은?

  1. 풍화의 정도
  2. 화학저항성
  3. 동결융해저항성
  4. 주요 성분의 구성
(정답률: 74%)
  • 시멘트의 비중시험을 통해 비중의 변화를 측정함으로써 시멘트가 공기 중의 수분을 흡수하여 굳어지는 풍화의 정도를 판정할 수 있습니다.
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4. 플라이 애시 품질을 규정하기 위한 시험항목이 아닌 것은?

  1. 염화물이온량
  2. 강열감량
  3. 분말도
  4. 이산화규소
(정답률: 61%)
  • 플라이 애시의 품질 기준 시험항목을 구분하는 문제입니다. 플라이 애시의 품질 규정을 위해서는 강열감량, 분말도, 이산화규소($\text{SiO}_2$) 함량 등을 확인하며, 염화물이온량은 플라이 애시 자체의 표준 품질 시험항목에 해당하지 않습니다.
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5. 시멘트 제조 과정에서 시멘트 응결을 지연시키는 역할을 하기 위하여 첨가하는 재료는?

  1. 석고
  2. 슬래그
  3. 지연제
  4. 실라카(SiO2)
(정답률: 77%)
  • 시멘트 제조 시 석고를 첨가하면 알루미네이트상($C_3A$)의 급격한 수화 반응을 억제하여 응결 시간을 늦추는 지연 작용을 합니다.
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6. 굵은 골재의 체가름을 하여 다음 표오 같은 결과를 얻었다. 이 골재의 조립률은 얼마인가?

  1. 3.52
  2. 7.34
  3. 8.34
  4. 8.52
(정답률: 78%)
  • 조립률(FM)은 표준체에 남은 누적 백분율의 합을 100으로 나눈 값입니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{FM} = \frac{\sum \text{누적 잔류율}}{100}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{FM} = \frac{0 + 5 + 17 + 30 + 42 + 71 + 87 + 100}{100}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{FM} = 7.34$$
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7. 시방서에 규정된 콘크리트 배합의 표시 사항에 해당되지 않는 것은?

  1. 골재의 단위량
  2. 슬럼프
  3. 공기량
  4. 혼합수의 염분량
(정답률: 68%)
  • 콘크리트 배합표에는 재료의 양과 굳지 않은 콘크리트의 성질을 나타내는 항목이 포함되어야 합니다.

    오답 노트

    혼합수의 염분량: 배합 표시 사항이 아니라 재료의 품질 기준 및 시험 항목에 해당합니다.
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8. KS L 5110의 시멘트 비중시험 시 광유를 사용하는 이유로 적당한 것은?

  1. 광유를 사용하면 공기포 제거가 용이하다.
  2. 광유를 사용하면 시멘트의 수화반응을 억제하여 정확한 측정이 가능하다.
  3. 광유를 사용하면 비중병 입구에 묻은 광유를 휴지로 제거하기 용이하다.
  4. 광유를 사용하면 시료를 투입할 때 막힘 현상을 방지할 수 있다.
(정답률: 59%)
  • 시멘트는 물과 접촉하면 즉시 수화반응을 일으켜 성질이 변하므로, 비중 측정 시 물 대신 시멘트와 반응하지 않는 광유를 사용하여 수화반응을 억제함으로써 정확한 비중값을 측정할 수 있습니다.
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9. 아래 표의 시방배합을 현장배합으로 수정하였을 때 굵은 골재량은?

  1. 1023kg/m3
  2. 1034kg/m3
  3. 1044kg/m3
  4. 1053kg/m3
(정답률: 45%)
  • 현장배합 수정 시 굵은 골재량은 시방배합량에서 굵은 골재 중 5mm 체를 통과하는 양을 빼고, 잔골재 중 5mm 체에 남는 양을 더하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $G_{field} = G - (G \times a) + (S \times b)$
    ② [숫자 대입] $G_{field} = 1049 - (1049 \times 0.04) + (692 \times 0.08)$
    ③ [최종 결과] $G_{field} = 1044\text{ kg/m}^3$
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10. 보통 콘크리트 배합설계 시 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 굵은골재 최대치수가 작으면 단위수량, 단위시멘트량이 커져 비경제적이다.
  2. 슬럼프 값은 작업이 가능한 범위 내에서 가능한 작게 하는 것이 좋다.
  3. 운반시간이 길고 기온이 높은 경우는 슬럼프 저하를 고려하여 배합설계를 하는 것이 좋다.
  4. 단위수량을 작게 하기 위하여 잔골재율을 높이는 것이 좋다.
(정답률: 75%)
  • 잔골재율($s/a$)이 높아지면 단위 표면적이 증가하여 이를 채우기 위한 단위수량과 단위시멘트량이 오히려 증가하게 됩니다. 따라서 단위수량을 줄이려면 잔골재율을 적절히 낮추어야 합니다.
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11. 골재의 저장 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 잔골재와 굵은 골재는 분류하여 저장한다.
  2. 적당한 배수시설을 설치하고 지붕을 만들어 보관한다.
  3. 빙설의 혼입 및 동결이 되지 않도록 하고 햇볕이 드는 곳에 보관한다.
  4. 골재의 받아들이기, 저장 및 취급에 있어서 대소 알이 분리되지 않도록 한다.
(정답률: 85%)
  • 골재는 품질 변화를 방지하기 위해 직사광선을 피하고 적절한 차광 및 보관 조치를 취해야 하며, 단순히 햇볕이 드는 곳에 보관하는 것은 옳지 않습니다.
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12. 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유리 불순물 시험(KS F 2501)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시료는 대표적인 것을 취하고 공기 중 건조상태로 건조시켜서 4분법 또는 시료 분취기를 사용하여 약 450g을 채취한다.
  2. 이 시험은 모래의 사용 여부를 결정함에 앞서 보다 더 정밀한 모래에 대한 시험의 필요성 유무를 미리 아는데 있다.
  3. 시험 실시 후 시험 용액의 색도가 표준색 용액보다 연할 때는 그 모래를 콘크리트용으로 사용할 수 없다.
  4. 10%의 알코올 용액으로 2% 탄닌산 용액을 만들고, 그 2.5mL를 3%의 수산화나트륨 용액 97.5mL에 가하여 식별용 표준색 용액을 만든다.
(정답률: 78%)
  • 유리 불순물 시험에서 시험 용액의 색도가 표준색 용액보다 연하다는 것은 불순물 함량이 적다는 의미이므로, 콘크리트용으로 사용할 수 있습니다.

    오답 노트

    표준색 용액보다 진할 때: 사용 불가
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13. 콘크리트 배합수에 함유된 불순물의 영향으로 옳지 않은 것은?

  1. 염화나트륨과 염화칼슘은 농도가 증가하면 건조수축을 증가시킨다.
  2. 후민산나트륨은 응결을 지연시키며, 콘크리트의 강도를 저하시킨다.
  3. 탄산나트륨은 응결촉진작용을 나타내며, 농도가 높으면 이상응결을 발생시킨다.
  4. 황산칼륨은 응결을 현저히 촉진시키며, 장지강도를 저하시킨다.
(정답률: 59%)
  • 황산칼륨은 응결을 촉진시키는 것이 아니라 오히려 응결을 지연시키며, 장기강도를 저하시키는 특성을 가지고 있습니다.
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14. 콘크리트의 설계기준 압축강도가 40MPa이고, 30회 이상의 압축강도 시험실적으로부터 구한 표준편차가 5MPa인 경우 배합강도를 구하면?

  1. 45MPa
  2. 46.7MPa
  3. 47.7MPa
  4. 48.2MPa
(정답률: 67%)
  • 배합강도는 설계기준 압축강도에 표준편차를 고려한 보정값을 더하여 결정합니다. 시험횟수가 30회 이상이므로 보정계수는 1.00을 적용하며, $f_{cr} = f_{ck} + 1.34s$ 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식]
    $$f_{cr} = f_{ck} + 1.34s$$
    ② [숫자 대입]
    $$f_{cr} = 40 + 1.34 \times 5$$
    ③ [최종 결과]
    $$f_{cr} = 46.7$$
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15. 굵은골재가 습윤상태에서 515g, 표면건조상태에서 500g, 절건상태에서 485g 이었을 때 이 골재의 흡수율(%)은?

  1. 2.5%
  2. 3.1%
  3. 4.7%
  4. 6.2%
(정답률: 65%)
  • 골재의 흡수율은 절건상태 질량에 대해 표면건조상태 질량과 절건상태 질량의 차이가 차지하는 비율로 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{흡수율} = \frac{\text{표건질량} - \text{절건질량}}{\text{절건질량}} \times 100$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{흡수율} = \frac{500 - 485}{485} \times 100$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{흡수율} = 3.1$$
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16. 콘크리트의 배합강도를 결정하기 위해서는 압축강도 시험실적이 필요하다. 시험횟수가 규정횟수 이하인 경우 표준편차의 보정계수를 사용하는데, 다음 중 그 값이 틀린 것은?

  1. 시험횟수 30회 이상 : 1.00
  2. 시험횟수 25회 : 1.04
  3. 시험횟수 20회 : 1.08
  4. 시험횟수 15회 : 1.16
(정답률: 73%)
  • 콘크리트 배합강도 결정 시 시험횟수에 따른 표준편차 보정계수는 규정되어 있으며, 시험횟수가 25회인 경우 보정계수는 1.08입니다.

    오답 노트

    시험횟수 20회: 1.12
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17. 골재의 체가름시험 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시험에 사용되는 저울은 시료질량의 0.1% 이하의 눈금량 또는 감량을 가진 것으로 한다.
  2. 체가름은 1분간 각 체를 통과하는 것이 전 시료 질량의 0.1%이하로 될 때까지 작업을 한다.
  3. 체가름 계량 결과는 시료 전 질량에 대한 백분율로 소수점 이하 둘째자리까지 계산하여 소수점 이하 첫째자리까지 나타낸다.
  4. 체눈에 막힌 알갱이는 파쇄되지 않도록 주의하면서 되밀어 체에 남은 시료로 간주한다.
(정답률: 67%)
  • 체가름 계량 결과는 시료 전 질량에 대한 백분율로 소수점 이하 첫째자리까지 계산하여 소수점 이하 첫째자리까지 나타내는 것이 원칙입니다.
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18. 일반 콘크리트의 배합에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우, 그 값은 50% 이하로 하여야 한다.
  2. 무근콘크리트에서 일반적인 경우 슬럼프값의 표준은 50~150mm이다.
  3. 일반적인 구조물에서 굵은골재의 최대치수는 20mm 또는 25mm를 표준으로 한다.
  4. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 55% 이하로 하여야 한다.
(정답률: 65%)
  • 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 경우, 내구성을 확보하기 위해 물-결합재비를 더 엄격하게 제한하여 45% 이하로 하여야 합니다.
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19. 콘크리트용 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: 74%)
  • 화학 혼화제의 품질시험은 주로 콘크리트의 내구성과 변형, 블리딩 등 물리적 성질 변화를 측정하는 데 집중합니다. 휨강도의 비는 혼화제 자체의 품질시험 항목이 아니라, 배합 설계 후 콘크리트 공시체 등을 통해 확인하는 강도 특성입니다.
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20. 분말도(fineness)가 큰 시멘트를 사용할 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수화가 빨리 진행된다.
  2. 워커블한 콘크리트가 얻어진다.
  3. 건조수축이 적다.
  4. 풍화하기 쉽다.
(정답률: 70%)
  • 분말도가 큰 시멘트는 입자가 고와 수화 반응이 빠르게 진행되며, 이로 인해 수화열이 많이 발생하고 건조수축이 커지게 됩니다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 콘크리트의 체적변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 중성화가 진행되면 수축이 일어난다.
  2. 콘크리트의 온도변화에 따른 체적변화에 가장 큰 영향을 주는 것은 사용하는 골재의 암질(巖質)이다.
  3. 단위수량을 많이 사용한 콘크리트는 건조수축이 크다.
  4. 인공경량골재 콘크리트의 건조수축은 일반적으로 보통 콘크리트의 건조수축보다 매우 크다.
(정답률: 53%)
  • 인공경량골재 콘크리트는 일반적으로 보통 콘크리트보다 건조수축이 작습니다.
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22. 다음 중 잔골재의 품질관리 항목에 속하지 않는 것은?

  1. 입도
  2. 흡수율
  3. 잔골재율
  4. 유기불순물
(정답률: 59%)
  • 잔골재율은 굵은 골재와 잔골재의 배합 비율을 나타내는 지표이며, 잔골재 자체의 품질을 결정하는 항목이 아닙니다.

    오답 노트

    입도, 흡수율, 유기불순물: 잔골재의 품질관리 항목에 해당함
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23. 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: 65%)
  • 콘크리트가 $0^{\circ}C$이하의 온도에 있을 때는 정상보다 반발경도가 높게 나타나므로, 내부가 완전히 융해된 후에 시험하는 것이 정확합니다.

    오답 노트

    탄산화의 효과: 반발 경도를 증가시킴
    함수율 증가: 강도 및 반발경도 감소
    테스트 해머: 동일한 종류의 해머를 사용해야 함
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24. KS F 4009에 규정되어 있는 레디믹스트 콘크리트에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 골재 저장 설비는 콘크리트 최대 출하량의 1주일분 이상에 상당하는 골재량을 저장할 수 있는 크기로 한다.
  2. 재료계량시 골재에 대한 계량오차의 범위는 ±3% 이내로 한다.
  3. 트럭 애지테이터나 트럭 믹서를 사용할 경우, 콘크리트는 혼합하기 시작하고나서 1.5시간 이내에 공사지점에 배출할 수 있도록 운반한다.
  4. 트럭 애지테이터내 콘크리트의 균일성은 콘크리트의 1/4과 3/4부분에서 각각 시료를 채취하여 슬럼프시험을 하였을 경우 양쪽의 슬럼프 차가 30mm 이내가 되어야 한다.
(정답률: 80%)
  • KS F 4009 규정에 따르면 골재 저장 설비는 콘크리트 최대 출하량의 1주일분이 아니라 3일분 이상에 상당하는 골재량을 저장할 수 있는 크기로 해야 합니다.
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25. 콘크리트의 크리프에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 배합시 시멘트량이 많을수록 크리프는 크다.
  2. 보통시멘트를 사용한 콘크리트는 조강시멘트를 사용한 경우보다 크리프가 크다.
  3. 물-시멘트비가 작을수록 크리프는 크다.
  4. 부재치수가 작을수록 크리프는 크다.
(정답률: 47%)
  • 콘크리트의 크리프는 재료의 강도가 낮거나 시멘트량이 많을수록, 부재 치수가 작을수록 크게 나타납니다. 물-시멘트비가 작을수록 콘크리트의 강도가 증가하므로 크리프는 오히려 작아집니다.
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26. 굳지 않은 콘크리트의 염화물 분석방법이 아닌 것은?

  1. 이온 전극법
  2. 흡광 광도법
  3. 질산은 적정법
  4. 분극 저항법
(정답률: 46%)
  • 굳지 않은 콘크리트의 염화물 분석에는 화학적 분석법인 흡광 광도법, 질산은 적정법, 이온 전극법 등이 사용됩니다.

    오답 노트

    분극 저항법: 굳은 콘크리트의 부식 상태나 전기화학적 특성을 측정하는 방법임
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27. 매스 콘크리트의 온도 균열 방지대책으로 틀린 것은?

  1. 혼화재료는 가급적 피하는 것이 좋다.
  2. 균열제어철근을 배근하여 변형을 구속한다.
  3. 유동화 콘크리트 공법을 도입한다.
  4. 발열량이 적은 시멘트를 사용하고, 단위 시멘트량을 줄인다.
(정답률: 63%)
  • 매스 콘크리트의 온도 균열을 방지하기 위해서는 수화열을 낮추는 것이 핵심이며, 이를 위해 플라이애쉬나 고로슬래그 미분말 같은 저발열 혼화재료를 적극적으로 사용하는 것이 권장됩니다.

    오답 노트

    균열제어철근: 변형을 구속하여 균열 폭을 제어함
    유동화 콘크리트: 단위 시멘트량을 줄여 발열량을 낮출 수 있음
    저발열 시멘트: 시멘트 자체의 발열량을 낮추어 온도 상승을 억제함
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28. 콘크리트의 강도를 평가하기 위한 비파괴시험으로 적당하지 않은 것은?

  1. 인발법(Pull-out Test)
  2. 반발경도법
  3. 초음파속도법
  4. X-ray 회절 분석법
(정답률: 69%)
  • 콘크리트의 강도를 추정하는 비파괴시험으로는 인발법, 반발경도법, 초음파속도법 등이 사용됩니다.

    오답 노트

    X-ray 회절 분석법: 결정 구조나 화학적 성분을 분석하는 방법으로 강도 평가용 비파괴시험이 아닙니다.
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29. 콘크리트의 중성화에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수화반응에서 생성되는 수산화칼슘(pH 12~13정도)이 대기와 접촉하여 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 7~7.5 정도로 낮아지는 현상을 중성화라고 한다.
  2. 페놀프탈레인 1%의 에탄올 용액을 분사시키면 중성화된 부분은 변색하지 않지만 알칼리 부분은 붉은 보라색으로 변한다.
  3. 중성화 속도는 시간의 제곱근에 비례한다.
  4. 중성화를 방지하기 위해서는 양질의 골재를 사용하고 물-시멘트비를 작게 하는 것이 좋다.
(정답률: 68%)
  • 중성화는 수산화칼슘이 대기 중의 이산화탄소($CO_{2}$)와 반응하여 탄산칼슘으로 변하면서 pH가 $8 \sim 10$ 정도로 낮아지는 현상을 말합니다. pH가 $7 \sim 7.5$ 정도로 낮아진다는 설명은 정확하지 않습니다.
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30. 일반 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재료를 믹서에 투입하는 순서는 믹서의 형식, 비비기시간, 골재의 종류 및 입도, 단위수량, 단위시멘트량, 혼화 재료의 종류 등에 따라 다르다.
  2. 강제혼합식 믹서 중 바닥의 배출구를 완전히 폐쇄시킬 수 없는 경우에는 물을 다른 재료보다 일찍 주입하여야 한다.
  3. 비비기 시간에 대한 시럼을 실시하지 않은 경우 그 최소 시간은 가경식 믹서일 때에는 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
  4. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야 한다.
(정답률: 52%)
  • 강제혼합식 믹서에서 바닥 배출구를 완전히 폐쇄할 수 없는 경우에는 재료의 손실을 막기 위해 물을 다른 재료보다 나중에 주입하는 것이 원칙입니다.
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31. 콘크리트 받아들이기 품질검사의 항목에 대한 판정기준을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 공기량의 허용오차는 ±0.5%이다.
  2. 염소이온량은 원칙적으로 0.3kg/m3
  3. 펌퍼빌리티는 콘크리트 펌프의 최대 이론토출압력에 대한 최대 압송부하의 비율이 80% 이하여야 한다.
  4. 굳지 않은 콘크리트 상태는 외관 관찰로서 판단하여 워커빌리티가 좋고, 품질이 균질하며 안정하여야 한다.
(정답률: 69%)
  • 콘크리트 받아들이기 품질검사 시 공기량의 허용오차는 $\pm 1.5\%$입니다. 따라서 공기량의 허용오차가 $\pm 0.5\%$라는 설명은 틀린 내용입니다.
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32. 압축강도 시험결과가 아래 표와 같을 때 변동계수를 구하면? (단, 표준편차는 분편분산의 개념에 의해 구하시오)

  1. 3%
  2. 7%
  3. 11%
  4. 15%
(정답률: 62%)
  • 변동계수($V$)는 표준편차를 평균으로 나눈 값으로, 데이터의 상대적인 흩어짐 정도를 나타냅니다.
    ① $V = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$
    ② $V = \frac{1.61}{23.62} \times 100$
    ③ $V = 7\%$
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33. 1일 콘크리트 사용량이 약 200m3인 경우 필요한 믹서의 용량은? (단, 1일 작업시간은 8시간, 1회 비벼내기 시간 2분, 작업효율 E=0.8이다.)

  1. 0.55m3
  2. 1.05m3
  3. 1.55m3
  4. 2.05m3
(정답률: 54%)
  • 1일 총 생산량을 작업 시간과 비빔 횟수, 효율로 나누어 1회당 필요한 믹서 용량을 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$V = \frac{Q}{T \times \frac{60}{t} \times E}$$
    ② [숫자 대입]
    $$V = \frac{200}{8 \times \frac{60}{2} \times 0.8}$$
    ③ [최종 결과]
    $$V = 1.0416... \approx 1.05$$
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34. 다음 중 계량값 관리도에 포함되지 않는 것은?

  1. -R관리도
  2. -σ관리도
  3. x 관리도
  4. p 관리도
(정답률: 63%)
  • 계량값 관리도는 연속적인 측정값이 가능한 데이터(길이, 무게 등)를 관리하는 도구로 $\bar{x}$ 관리도, -R관리도, -$\sigma$관리도가 포함됩니다.

    오답 노트

    p 관리도: 불량률과 같이 '계수'를 세는 계수값 관리도에 해당함
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35. KS F 2456에 규정되어 있는 급속 동결 융해에 대한 콘크리트의 저항 시험 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 동결융해 1사이클은 공시체 중심부의 온도를 원칙으로 하며 4℃로 상승되는 것으로 한다.
  2. 동결융해 1사이클의 소요 시간은 4시간 이상, 6시간 이하로 하고 시험 방법에서 융해 시간을 총 시간의 30%보다 적게 사용해서는 안된다.
  3. 시험의 종료는 300사이클로 하고 그 때까지 상대동탄성 계수가 60% 이하가 되는 사이클이 있으면 그 사이클에서 시험은 종료한다.
  4. 급속 동결 융해에 대한 콘크리트의 저항 시험 방법의 종류는 2종류이며 수중 급속 동결융해시험 방법과 기중 급속 동결 후 수중 융해 시험 방법으로 나뉜다.
(정답률: 48%)
  • KS F 2456 급속 동결 융해 시험에서 1사이클의 소요 시간은 4시간 이상 6시간 이하로 하되, 융해 시간은 총 시간의 30% 이상이 아닌 30% 이상 70% 이하의 범위 내에서 적절히 설정되어야 하며, 특히 융해 시간이 너무 짧아서는 안 된다는 규정이 있으나 제시된 보기의 수치적 표현이나 조건 설정이 기준과 일치하지 않습니다.
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36. 품질관리 수법의 도구 7가지에 해당하지 않는 것은?

  1. 히스토그램
  2. 특성요인도
  3. 파레토도
  4. 회귀분석도
(정답률: 67%)
  • 품질관리 7가지 도구(QC 7 Tools)는 데이터의 시각화와 분석을 위한 도구들로 구성됩니다. 회귀분석도는 이에 해당하지 않습니다.

    오답 노트

    히스토그램, 특성요인도, 파레토도: 모두 QC 7가지 도구에 포함됨
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37. 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: 58%)
  • 프록터 관입저항시험에서 콘크리트의 응결 상태를 판정하는 기준값은 다음과 같습니다.
    초결시간: 관입저항값 $3.5\text{ MPa}$
    종결시간: 관입저항값 $28.0\text{ MPa}$
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38. 굳지 않은 콘크리트의 공기량에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. AE제의 혼입량이 증가하면 공기량도 증가한다.
  2. 콘크리트의 온도가 높으면 공기량이 감소한다.
  3. 잔골재량이 많을수록 공기량이 증가한다.
  4. 시멘트 분말도가 높으면 공기량이 증가한다.
(정답률: 40%)
  • 시멘트의 분말도가 높거나 단위시멘트량이 증가하면, 시멘트 입자가 미세해져 공기 포집을 방해하고 공기 방울을 파괴하여 전체적인 공기량은 감소하게 됩니다.
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39. 콘크리트의 타설시에 생기는 블리딩에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트 분말도가 높을수록 블리딩은 감소한다.
  2. 시멘트 응결시간이 짧을수록 블리딩은 증가한다.
  3. AE제를 사용하면 블리딩은 감소한다.
  4. 골재의 입자 형상이 클수록 블리딩은 증가한다.
(정답률: 39%)
  • 블리딩은 콘크리트 타설 후 무거운 재료가 가라앉고 물이 위로 솟구치는 현상입니다. 시멘트의 응결시간이 짧을수록(빨리 굳을수록) 물이 위로 올라올 시간이 부족해지므로 블리딩은 감소합니다.

    오답 노트

    시멘트 분말도 높음: 입자가 고와 물을 더 많이 붙잡아 블리딩 감소
    AE제 사용: 미세 기포가 물의 상승을 방해하여 블리딩 감소
    골재 입자 형상 큼: 입자가 클수록 물의 이동 경로가 확보되어 블리딩 증가
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40. 굳지 않은 콘크리트에서 발생하는 침하균열에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트를 타설하고 다짐하여 마감작업을 한 이후에도 콘크리트는 계속하여 압밀되는 경향을 보이며, 이러한 현상에 의한 균열을 침하균열이라 한다.
  2. 철근의 직경이 작을수록 침하균열은 증가한다.
  3. 슬럼프가 클수록 침하균열은 증가한다.
  4. 충분한 다짐을 하지 못한 경우나 튼튼하지 못한 거푸집을 사용했을 경우 침하균열은 증가한다.
(정답률: 64%)
  • 굳지 않은 콘크리트의 침하균열 발생 원인을 묻는 문제입니다. 침하균열은 콘크리트가 압밀되면서 철근 등에 걸려 발생하는데, 철근의 직경이 클수록(굵을수록) 저항이 커져 침하균열이 더 증가하게 됩니다.

    오답 노트

    슬럼프가 클수록: 유동성이 커져 압밀 침하량이 증가하므로 균열 증가
    다짐 부족/거푸집 부실: 압밀 불균일 및 변형으로 균열 증가
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 서중콘크리트 제조 및 시공에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 일반적으로 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 25~% 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. 콘크리트 타설 후 콘크리트의 경화가 진행되어 있지 않은 시점에서 갑작스러운 검조에 의해 균열이 발생하였을 경우 즉시 재진동 다짐이나 다짐을 실시하여 이것을 없애야 한다.
(정답률: 44%)
  • 서중콘크리트의 시공 관리 기준에 관한 문제입니다. 서중콘크리트 타설 시 콘크리트의 온도는 $25\text{℃}$가 아니라 $35\text{℃}$를 넘지 않도록 관리하는 것이 원칙입니다.
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42. 해양콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반 현장 시공을 하며 해상 대기중에 놓여진 경우 내구성에 의해 정해지는 콘크리트의 물-결합재비는 45%이하로 하여야 한다.
  2. 굵은 골재 최대치수가 25mm이고, 물보라 지역에 놓여진 구조물인 경우 내구성으로 정해지는 단위 결합재량은 300kg/m3이상으로 하여야 한다.
  3. 굵은 골재 최대치수가 20m이고, 동결융해작용을 받을 염려가 있는 해상 대기 중 콘크리트인 경우 공기량의 표준값은 5%이다.
  4. 해양 콘크리트 구조물에 쓰이는 콘크리트의 설계기준강도는 30MPa이상으로 한다.
(정답률: 39%)
  • 해양콘크리트의 내구성 설계 기준에 관한 문제입니다. 굵은 골재 최대치수가 $25\text{mm}$이고 물보라 지역에 놓여진 구조물의 경우, 내구성으로 정해지는 단위 결합재량은 $300\text{kg}/\text{m}^3$가 아니라 $320\text{kg}/\text{m}^3$이상으로 하여야 합니다.
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43. 일반 수중콘크리트의 물-결합재비 및 단위시멘트량의 기준으로 옳은 것은?

  1. 물-결합재비 : 50% 이하, 단위시멘트량 : 370kg/m3 이상
  2. 물-결합재비 : 55% 이하, 단위시멘트량 : 370kg/m3 이상
  3. 물-결합재비 : 50% 이하, 단위시멘트량 : 350kg/m3 이상
  4. 물-결합재비 : 55% 이하, 단위시멘트량 : 350kg/m3 이상
(정답률: 57%)
  • 일반 수중콘크리트의 내구성과 강도를 확보하기 위한 표준 기준을 묻는 문제입니다. 일반 수중콘크리트의 경우 물-결합재비는 50% 이하, 단위시멘트량은 $370\text{kg}/\text{m}^3$이상으로 규정하고 있습니다.
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44. 메스콘크리트의 수축이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 벽체구조물의 경우 길이방향에 일정간격으로 단면감소부분을 만든다.
  2. 수축이음의 단면 감소율은 35% 이상으로 하여야 한다.
  3. 수축이음의 간격은 1~2m를 기준으로 한다.
  4. 수축이음의 위치는 구조물의 내력에 영향을 미치지 않는 곳에 설치한다.
(정답률: 48%)
  • 메스콘크리트의 수축이음 간격은 일반적으로 $4\sim5\text{m}$를 기준으로 설치하여 온도 변화 및 건조수축으로 인한 균열을 제어합니다.
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45. 숏크리트의 뿜어붙이기 성능평가항목으로서 적당하지 않은 것은?

  1. 반발률
  2. 분진농도
  3. 숏크리트의 초기강도
  4. 숏크리트의 인장강도
(정답률: 57%)
  • 숏크리트의 뿜어붙이기 성능평가에서는 시공 효율과 환경, 품질을 결정하는 반발률, 분진농도, 초기강도 등을 평가합니다. 인장강도는 뿜어붙이기 자체의 성능평가 항목이 아닌 경화 후의 재료 특성에 해당합니다.
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46. 고강도콘크리트에 사용되는 굵은골재의 최대치수에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 굵은골재 최대치수는 40mm이하로서 가능한 25mm이하로 하며, 철근 최소 수평순간격의 3/4 이내의 것을 사용하도록 한다.
  2. 굵은골재 최대치수는 25mm이하로서 가능한 20mm이하로 하며, 철근 최소 수평순간격의 1/2 이내의 것을 사용하도록 한다.
  3. 굵은골재 최대치수는 40mm이하로서 가능한 25mm이하로 하며, 철근 최소 수평순간격의 1/2 이내의 것을 사용하도록 한다.
  4. 굵은골재 최대치수는 25mm이하로서 가능한 20mm이하로 하며, 철근 최소 수평순간격의 3/4 이내의 것을 사용하도록 한다.
(정답률: 50%)
  • 고강도콘크리트의 굵은골재 최대치수는 $40\text{mm}$이하로 하되, 가능한 $25\text{mm}$이하를 사용하며, 철근 최소 수평순간격의 $3/4$이내의 것을 사용하여 충전성을 확보해야 합니다.
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47. 콘크리트의 압축강도를 시험하지 않을 경우 거푸집널의 해제시기로서 틀린 것은? (단, 기초, 보, 기둥, 및 벽의 측면)

  1. 평균기온이 20℃ 이상이고 조강포틀랜드 시멘트를 사용한 경우 재령 2일 이상에서 해체할 수 있다.
  2. 평균기온이 20℃ 이상이고 고로 슬래그 시멘트(특급)를 사용한 경우 재령 3일 이상에서 해체할 수 있다.
  3. 평균기온이 20℃ 이상이고 보통포틀랜드 시멘트를 사용한 경우 재령 4일 이상에서 해체할 수 있다.
  4. 평균기온이 20℃ 이상이고 애쉬 시멘트(A종)를 사용한 경우 재령 4일 이상에서 해체할 수 있다.
(정답률: 48%)
  • 평균기온 $20^{\circ}C$이상일 때, 고로 슬래그 시멘트(특급)를 사용한 경우 거푸집 해제 시기는 재령 4일 이상이어야 합니다.

    오답 노트

    조강포틀랜드 시멘트: 재령 2일 이상
    보통포틀랜드 시멘트: 재령 4일 이상
    애쉬 시멘트(A종): 재령 4일 이상
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48. 콘크리트 타설시 내부진동기의 사용방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 진동다지기를 할 때에는 내부진동기를 하층의 콘크리트속으로 0.1m 정도 찔러 넣는다.
  2. 내부진동기는 연직으로 찔러 넣으며, 산입간격은 일반적으로 0.5m이하로 하는 것이 좋다.
  3. 1개소당 진동시간 30~40초로 한다.
  4. 내부진동기는 콘크리트로부터 천천히 빼내어 구멍이 남지 않도록 한다.
(정답률: 64%)
  • 내부진동기를 이용한 다지기 시, 1개소당 진동시간은 보통 5~15초 정도가 적당합니다. 30~40초와 같이 과도하게 진동시키면 재료분리가 발생할 위험이 있어 주의해야 합니다.
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49. 콘크리트제춤의 증기양생 방법에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 거푸집과 함께 증기양생실에 넣어 양생온도를 균등하게 올린다.
  2. 비빈 후 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: 63%)
  • 증기양생 시 급격한 온도 상승은 제품의 균열을 유발할 수 있으므로 온도상승속도는 1시간당 $20^{\circ}C$이하로 제한하며, 최고온도는 일반적으로 $80^{\circ}C$ 정도로 유지해야 합니다.
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50. 고유동 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 거푸집에 작용하는 고유동 콘크리트의 측압은 원칙적으로 액압이 작용하는 것으로 보아야 한다.
  2. 굳지 않은 콘크리트의 유동성은 슬럼프 플로 500mm 이상으로 한다.
  3. 펌프의 압송조건으로서 100mm 또는 125mm 관을 사용할 경우 그 길이는 300m 이하를 표준으로 한다.
  4. 폐쇄공간에 고유동 콘크리트를 타설하는 경우에는 거푸집 상면의 적절한 위치에 공기빼기 구멍을 설치하여야 한다.
(정답률: 49%)
  • 고유동 콘크리트의 유동성 기준은 슬럼프 플로 600mm 이상으로 규정하고 있습니다.

    오답 노트

    슬럼프 플로 500mm 이상: 기준치 미달로 틀린 설명입니다.
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51. 프리플레이스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대규모 프리플레이스트 콘크리트를 적용할 경우 굵은 골재 최소치수는 40mm 이상이어야 한다.
  2. 거푸집 설계에 있어 굵은 골재 투입시의 충격계수(i)는 0.6~0.7로 본다.
  3. 프리플레이스트 콘크리트의 강도는 원칙적으로 재령 28일 또는 재령 91일의 압축강도를 기준으로 한다.
  4. 일반 프리플레이스트 콘크리트의 유하시간은 6~10초를 표준으로 한다.
(정답률: 42%)
  • 일반 프리플레이스트 콘크리트의 유하시간은 $10\sim15\text{초}$를 표준으로 합니다.
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52. 섬유보강 콘크리트의 배합 및 비비기에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

  1. 믹서는 가경식 믹서를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 강섬유보강 콘크리트의 경우, 소요 단위수량은 강섬유의 혼입률에 거의 비례하여 증가한다.
  3. 강섬유보강 콘크리트에서 강섬유 혼입률 및 강섬유의 형상비가 증가될 경우 잔골재율은 작게 하여야 한다.
  4. 일반 콘크리트의 압축강도는 물-결합재비로 결정되나, 섬유보강 콘크리트는 섬유혼입률에 의해 결정된다.
(정답률: 35%)
  • 강섬유보강 콘크리트는 섬유가 추가됨에 따라 워커빌리티를 유지하기 위해 필요한 소요 단위수량이 강섬유의 혼입률에 거의 비례하여 증가하는 특성을 가집니다.
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53. 매스콘크리트의 온도균열 발생에 대한 검토는 온도균열지수에 의해서 평가하는 것이 일반적이다. 다음 중 철근이 배치된 일반적인 구조물에서의 표준적인 온도균열지수가 [1.2~1.5]로 규정하는 경우에 해당하는 것은?

  1. 유해한 균열이 발생할 경우
  2. 유해한 군열발생을 제한할 경우
  3. 균열발생을 제한할 경우
  4. 균열발생을 방지하여야 할 경우
(정답률: 47%)
  • 매스콘크리트의 온도균열지수가 $1.2\sim1.5$ 범위인 경우는 균열발생을 제한할 경우에 해당합니다.
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54. 포장용 콘크리트의 배합기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 설계기준 휨강도(f28)는 3MPa 이상이어야 한다.
  2. 단위 수량은 150kg/m3 이하이여야 한다.
  3. 공기연행 콘크리트의 공기량 범위는 4~6%이어야 한다.
  4. 굵은 골재의 최대 치수는 40mm이하이어야 한다.
(정답률: 56%)
  • 포장용 콘크리트의 설계기준 휨강도($f_{28}$)는 $4.5\text{MPa}$이상으로 규정되어 있습니다.

    오답 노트

    단위 수량 $150\text{kg}/\text{m}^3$이하, 공기량 $4\sim6\%$, 굵은 골재 최대 치수 $40\text{mm}$이하는 적절한 기준입니다.
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55. 수중콘크리트의 배합과 비비기에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 강제식 믹서를 사용할 경우 비비는 시간은 90~180초를 표준으로 한다.
  2. 수중불분리성 콘크리트의 공기량은 4%이하로 하여야 한다.
  3. 수중불분리성 콘크리트의 굵은 골재 최대치수는 40mm 이하를 표준으로 한다.
  4. 수중불분리성 콘크리트의 1회 비비기 양은 믹서의 공칭용량의 90% 정도로 하여야 한다.
(정답률: 42%)
  • 수중불분리성 콘크리트의 1회 비비기 양은 믹서 공칭용량의 $80\%$ 정도로 하여야 합니다.

    오답 노트

    강제식 믹서 비비기 시간 90~180초, 공기량 $4\%$이하, 굵은 골재 최대치수 $40\text{mm}$이하는 적절한 기준입니다.
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56. 트레미를 이용한 일반 수중콘크리트 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 트레미의 안지름은 수심 3m 이내에서 250mm 정도가 좋다.
  2. 트레미의 안지름은 굵은골재 최대치수의 8배 이상이 되도록 하여야 한다.
  3. 크레미 1개로 타설할 수 있는 면적이 지나치게 크지 않도록 하여야 하며, 30m2이하로 하여야 한다.
  4. 트레미는 콘크리트를 타설하는 동안에 다짐을 좋게 하기 위하여 수시로 수평이동시켜야 한다.
(정답률: 60%)
  • 트레미 타설 시 트레미 관을 수시로 수평 이동시키면 콘크리트가 분리되거나 수중의 물과 섞여 품질이 저하될 수 있으므로, 타설 중에는 관의 위치를 고정하고 수직으로만 이동시켜야 합니다.
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57. 고강도 콘크리트용 굵은골재의 품질기준으로서 실적률은 최소 얼마이상이어야 하는가?

  1. 50% 이상
  2. 53% 이상
  3. 59% 이상
  4. 63% 이상
(정답률: 53%)
  • 고강도 콘크리트의 품질 확보를 위해 굵은골재의 실적률은 59% 이상이어야 합니다.
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58. 수밀콘크리트에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 콘크리트의 소요 플럼프는 되도록 적게 하여 100mm를 넘지 않도록 한다.
  2. 공기연행제, 공기연행감수제 등을 사용하는 경우라도 공기량은 6% 이하가 되게 한다.
  3. 물-결합재비는 50% 이하를 표준으로 한다.
  4. 단위 굵은 골재량은 되도록 작게 한다.
(정답률: 49%)
  • 수밀콘크리트는 물의 침투를 막기 위해 조직이 치밀해야 하므로, 물-결합재비를 $50\%$이하로 낮게 유지하여 공극을 최소화하는 것이 표준입니다.

    오답 노트

    슬럼프: 일반적으로 $150\text{mm}$이하로 관리
    공기량: 공기연행제 사용 시 일반적으로 $4\%$이하로 제한하여 수밀성 확보
    굵은 골재량: 충전성을 높이고 밀도를 확보하기 위해 적절한 양을 확보해야 함
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59. 일반 콘크리트의 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 한 구획내의 콘크리트는 타설이 완료될 때까지 연속해서 타설하여야 한다.
  2. 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층 콘크리트는 하층콘크리트가 완전히 굳은 뒤에 타설하여야 한다.
  3. 슈트, 펌프배관, 버킷, 호퍼 드의 배출구와 타설면의 높이는 1.5m이하를 원칙으로 한다.
  4. 벽 또는 기둥과 같이 높이가 높은 콘크리트를 연속해서 타설할 경우 콘크리트를 쳐올라가는 속도는 일반적으로 30분에 1~1.5m 정도로 하는 것이 좋다.
(정답률: 76%)
  • 콘크리트를 층 나누어 타설할 때는 상층 콘크리트와 하층 콘크리트가 일체화되어야 합니다. 따라서 하층 콘크리트가 완전히 굳기 전(초결 전)에 타설하여 콜드 조인트(Cold Joint) 발생을 방지해야 합니다.

    오답 노트

    연속 타설: 한 구획 내에서는 일체성을 위해 연속 타설 원칙
    타설 높이: 재료 분리 방지를 위해 배출구와 타설면 높이는 $1.5\text{m}$이하 유지
    타설 속도: 벽체나 기둥의 경우 일반적으로 $30$분에 $1\sim1.5\text{m}$ 속도로 타설
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60. 방사선 차폐용 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 주로 생물체의 방호를 위하여 X선, γ선 및 중성자선을 차폐할 목적으로 사용되는 콘크리트를 방사선 차폐용 콘크리트라 한다.
  2. 콘크리트의 슬럼프는 작업에 알맞은 범위 내에서 가능한 한 적은 값이어야 하며, 일반적인 경우 150mm 이하로 하여야 한ㄷ.
  3. 물-결합재비는 50%이하를 원칙으로 한다.
  4. 화학혼화제는 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 67%)
  • 방사선 차폐용 콘크리트는 고밀도 및 시공성을 확보하기 위해 필요에 따라 적절한 화학혼화제를 사용할 수 있습니다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 지름이 400mm인 원형나선 철근기둥이 그림과 같이 축방향철근 6-D25이며, 나선철근 D13이 50mm 피치로 둘러쌓여 있다. fck=35MPa, fy=400MPa일 때, 길이가 짧은 단주기둥의 최대 설계축하중강도(øPn)를 구하면? (단, ø는 0.7이고, D25 철근 1개의 단면적은 506.7mm2)

  1. 2126 kN
  2. 2894 kN
  3. 3891 kN
  4. 4864 kN
(정답률: 37%)
  • 나선철근기둥의 최대 설계축하중강도는 콘크리트의 압축강도와 철근의 항복강도를 합산하여 산정합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\phi P_n = 0.85 \phi [0.85 f_{ck} (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}]$$
    ② [숫자 대입]
    $$\phi P_n = 0.85 \times 0.7 [0.85 \times 35 (\pi \times 200^2 - 6 \times 506.7) + 400 \times (6 \times 506.7)]$$
    ③ [최종 결과]
    $$\phi P_n = 2894 \text{ kN}$$
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62. 프리스트레스트 콘크리트에서 프리스트레스의 손실에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 마찰에 의한 손실은 포스트텐션에서 고려된다.
  2. 포스트텐션에서는 탄성손실을 극소화시킬 수 있다.
  3. 일반적으로 프리텐션이 포스트텐션보다 손실이 크다.
  4. 릴랙세이션은 즉시 손실이다.
(정답률: 58%)
  • 릴랙세이션은 강재에 일정한 변형을 가한 상태에서 시간이 경과함에 따라 응력이 감소하는 현상으로, 시간이 지나면서 발생하는 시간 의존적 손실입니다.
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63. 초음파속도법에 대한 설명 중 가장 적절치 않은 것은?

  1. 측정법은 표면법, 대칭법, 사각법이 있다.
  2. 콘크리트의 균질성, 내구성 등의 판정에 이용된다.
  3. 콘크리트의 종류, 측정대상물의 형상ㆍ크기 등에 대한 적용상의 제약이 비교적 적다.
  4. 음속만으로 콘크리트 압축강도를 정확하게 알 수 있다.
(정답률: 64%)
  • 초음파속도법은 콘크리트 내부의 균질성이나 결함 유무를 판정하는 데 유용하지만, 음속만으로는 강도를 정확히 알 수 없으며 반드시 반발경도법 등과 병행하거나 보정식을 사용해야 합니다.
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64. 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: 69%)
  • 철근콘크리트의 열화 요인 중 동해는 수분의 동결과 융해의 반복으로 인해 발생하는 물리적 팽창 현상이므로 물리적 요인에 해당합니다.

    오답 노트

    알칼리골재반응, 중성화, 염해: 화학적 반응에 의한 열화 요인
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65. 다음 그림과 같이 지간 L=6700mm인 대칭 T형보의 유효폭(b)은 얼마인가?

  1. 1675mm
  2. 1900mm
  3. 2290mm
  4. 2440mm
(정답률: 45%)
  • 대칭 T형보의 유효폭은 보의 지간과 플랜지 폭, 웹 폭의 관계에 의해 결정됩니다. 주어진 조건에서 유효폭 $b$는 지간 $L$의 $1/4$ 또는 웹 폭과 양측 돌출부의 합 중 작은 값을 기준으로 산정합니다.
    ① [기본 공식]
    $$b = \frac{L}{4}$$
    ② [숫자 대입]
    $$b = \frac{6700}{4}$$
    ③ [최종 결과]
    $$b = 1675$$
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66. 내하력에 관해 의심스러운 경우 실시하는 구조물의 안전성 평가에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 해석적 방법에 의해 내하역 평가를 실시하는 경우 구조부재의 치수는 위험단면에서 확인하여야 한다.
  2. 해석적 방법에 의해 내하력 평가를 실시하는 경우 철근, 용접철망, 또는 긴장재의 위치 및 크기는 계측에 의해 위험단면에서 결정하여야 한다.
  3. 재하시험에 의한 구조물의 안전도 및 내하력 평가를 실시하는 경우 재하할 시험하중은 ㅐ당 구조부분에 작용하고 있는 설계하중의 70%, 즉 0.7(1.2D+1.6L) 이상이어야 한다.
  4. 재하시험에 의한 구조물의 안전도 및 내하력 평가를 실시하는 경우 시험하중은 4회 이상 균등하게 나누어 증가시켜야 한다.
(정답률: 51%)
  • 재하시험을 통한 내하력 평가 시, 시험하중은 해당 구조부분에 작용하는 설계하중의 70%가 아니라 80% 이상으로 재하하여 안전성을 확인해야 합니다.
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67. 폭=300mm, 유효깊이 500mm, As=1700mm2, fck=60MPa, fy=350MPa인 단철근 직사각형 보가 있다. 강도설계법으로 설계할 때 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)는?

  1. 38.9mm
  2. 40.2mm
  3. 59.8mm
  4. 61.7mm
(정답률: 36%)
  • 단철근 직사각형 보의 중립축 거리는 압축측 콘크리트의 힘과 인장측 철근의 힘이 평형을 이룬다는 원리를 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $c = \frac{A_s f_y}{0.85 f_{ck} b}$
    ② [숫자 대입] $c = \frac{1700 \times 350}{0.85 \times 60 \times 300}$
    ③ [최종 결과] $c = 59.8\text{mm}$
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68. 교량의 안전진단시 내하력평가를 실시하는 주된 이유는?

  1. 교량의 활하중 지지능력을 평가하고자 함이다.
  2. 주요 연결부의 상태를 평가하고자 함이다.
  3. 교량의 노후도를 평가하여 보수공법을 결정하기 위함이다.
  4. 교량가설에 사용된 재료의 내구성을 평가하는 것이 주목적이다.
(정답률: 66%)
  • 내하력 평가는 구조물이 설계 시 의도한 활하중(차량 하중 등)을 안전하게 지지할 수 있는 능력이 있는지를 정량적으로 평가하는 것이 주된 목적입니다.
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69. 열화원에 따른 보수방법의 선정으로 적절하지 않은 것은?

  1. 중성화 : 단면복구공, 표면보호공
  2. 염해 : 단면복구공, 표면보호공
  3. 알칼리골재반응 : 단면복구공
  4. 동해 : 균열주입공
(정답률: 54%)
  • 알칼리골재반응은 콘크리트 내부의 화학적 팽창 반응이므로, 단순히 겉면을 깎아내고 채우는 단면복구공만으로는 근본적인 해결이 불가능하며 표면보호공이나 균열주입공 등을 병행해야 합니다.
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70. 콘크리트 열화 중에서 알칼리-실리카반응으로 인한 현상이 아닌 것은?

  1. 알칼리-실리카겔이 표면으로 플러나오기도 하고 균열 및 공극에 충전되기도 한다.
  2. 벽에서는 종방향 균열이 발생한다.
  3. 부재단부의 균열이나 팽창조인트부의 파손을 일으킨다.
  4. 골재입자의 둘레에 검은색의 반응환이 생긴다.
(정답률: 53%)
  • 알칼리-실리카 반응(ASR)이 발생하면 콘크리트 내부 팽창으로 인해 무작위 방향의 망상 균열(Map cracking)이 발생하는 것이 특징이며, 벽체에서 특정 방향의 종방향 균열이 발생하는 것은 일반적인 현상이 아닙니다.
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71. 철근 콘크리트에서 콘크리트의 피복 두께에 대한 다음 사항 중 옳지 않은 것은?

  1. 화재 시 철근이 고온이 되는 것을 방지한다.
  2. 피복두께의 제한을 두는 이유는 철근의 부식방지, 부착력의 증대 등을 위함이다.
  3. 흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 콘크리트의 최소피복두께는 80mm이다.
  4. 보 및 기둥의 피복 두께는 주 철근의 표면에서 콘크리트 표면까지의 최단 거리를 말한다.
(정답률: 38%)
  • 보 및 기둥의 피복 두께는 주철근이 아니라, 주철근을 감싸고 있는 '스터럽(늑근)이나 띠철근'의 표면에서 콘크리트 표면까지의 최단 거리를 의미합니다.
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72. 인장철근 D25(공칭지름 25.4mm)를 정착시키는데 필요한 기본 정착길이(Idb)는? (단, fck=26MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 982mm
  2. 1196mm
  3. 1486mm
  4. 1875mm
(정답률: 56%)
  • 철근의 기본 정착길이는 철근의 지름, 항복강도, 콘크리트의 설계기준압축강도를 고려하여 계산합니다.
    ① $l_{db} = 0.01 \times f_{y} \times d_{b} / \sqrt{f_{ck}}$ (단, $\sqrt{f_{ck}}$는 최대 $0.85\sqrt{f_{ck}}$ 적용 및 조건에 따른 계수 적용)
    ② $l_{db} = 0.01 \times 400 \times 25.4 / \sqrt{26}$ (상세 설계기준 식 적용 시)
    ③ $l_{db} = 1196 \text{ mm}$
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73. 강도설계법으로 휨부재를 해석할 때 고정하중모멘트 10kNㆍm, 활하중모멘트 20kNㆍm가 생긴다면 계수모멘트(Mu)는?

  1. 42kNㆍm
  2. 44kNㆍm
  3. 46kNㆍm
  4. 48kNㆍm
(정답률: 55%)
  • 강도설계법에서 계수모멘트는 고정하중과 활하중의 조합에 각각의 하중계수를 곱하여 산정합니다. 일반적으로 사용하는 하중조합 $1.2D + 1.6L$를 적용합니다.
    ① $M_{u} = 1.2M_{D} + 1.6M_{L}$
    ② $M_{u} = 1.2 \times 10 + 1.6 \times 20$
    ③ $M_{u} = 44 \text{ kN\cdot m}$
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74. 보의 폭(bw)이 350mm인 직사각형 단면 보가 계수 전단력(Vu) 75kNd을 전단 보강 철근 없이 지지하고자 한다. 필요한 최소유효 깊이(d)는? (단, fck=21MPa, fy=400MPa)

  1. 749mm
  2. 702mm
  3. 357mm
  4. 254mm
(정답률: 37%)
  • 전단 보강 철근이 없는 직사각형 보의 전단 강도는 콘크리트가 부담하는 전단 강도($V_c$)와 같아야 합니다.
    ① [기본 공식] $d = \frac{V_u}{0.75 \times 0.17 \sqrt{f_{ck}} b_w}$
    ② [숫자 대입] $d = \frac{75000}{0.75 \times 0.17 \times \sqrt{21} \times 350}$
    ③ [최종 결과] $d = 749\text{mm}$
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75. 폭은 300mm, 유효깊이는 500mm, As는 1700mm2, fck는 24MPa, fy는 350MPa인 단철근 직사각형 보가 있다. 균형철근비는 얼마인가?

  1. 0.0313
  2. 0.0331
  3. 0.0352
  4. 0.0374
(정답률: 38%)
  • 균형철근비는 콘크리트의 극한 변형률과 철근의 항복 변형률이 동시에 도달할 때의 철근비를 의미합니다.
    ① [기본 공식] $\rho_b = 0.85 \beta_1 \frac{f_{ck}}{f_y} \frac{600}{600 + 0.003 f_y}$
    ② [숫자 대입] $\rho_b = 0.85 \times 0.85 \times \frac{24}{350} \times \frac{600}{600 + 0.003 \times 350}$
    ③ [최종 결과] $\rho_b = 0.0313$
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76. 아래의 표에서 설명하는 비파괴시험방법은?

  1. RC-Radar Test
  2. BS Test
  3. Tc-To Test
  4. Pull-out Test
(정답률: 70%)
  • 콘크리트 속에 매입된 인서트(Insert)와 반력 링을 사용하여 콘크리트 원주형 덩어리를 뽑아낼 때의 최대 내력으로 압축강도를 추정하는 방법은 Pull-out Test입니다.
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77. 콘크리트의 동결융해에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 초기동해는 일반적으로 콘크리트 타설 후 시멘트의 수화가 충분히 진행되지 않아 콘크리트의 강도가 10MPa에 도달하기 이전에 발생되는 것이다.
  2. 동결융해작용에 의하여 표면 모르타르나 페이스트가 작은 조각상으로 떨어져 나가는 스케일링(scaling)현상이 발생할 수 있다.
  3. 일반 콘크리트의 동결융해 저항성을 확보하기 위해서 기포간격계수가 200μm 이하로 되도록 AE제를 사용하는 것이 좋다.
  4. 내동해성이 적은 골재를 콘크리트에 사용하는 경우 동결융해 작용에 의해 골재가 팽창하여 파괴되어 떨어져 나가는 팝아웃(pop-out)현상이 발생할 수 있다.
(정답률: 33%)
  • 초기동해는 콘크리트 타설 후 수화 작용이 충분하지 않은 상태에서 발생하며, 일반적으로 압축강도가 $5\text{MPa}$에 도달하기 전에 동결될 때 발생합니다.

    오답 노트

    스케일링: 표면 모르타르가 조각나 떨어지는 현상
    기포간격계수: $200\mu\text{m}$이하 시 동결융해 저항성 확보
    팝아웃: 내동해성이 낮은 골재 팽창으로 인한 파괴
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78. 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: 59%)
  • 저압 지속식 주입공법은 낮은 압력으로 천천히 주입하므로 시공 관리가 용이하고 정확성이 높지만, 주입기 내부에 잔류하는 주입재료가 발생하여 재료의 손실이 있을 수 있습니다.
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79. 다음 그림과 같은 T형 보에서 공칭모멘트 강도(Mn)는? (단, fck=28MPa, fy=400Mpa, As=2926mm2)

  1. 187kNㆍm
  2. 199kNㆍm
  3. 236kNㆍm
  4. 254kNㆍm
(정답률: 36%)
  • T형 보의 공칭모멘트 강도는 압축력과 인장력의 평형 관계를 통해 압축대 깊이를 구한 후, 모멘트 팔 길이를 곱하여 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $M_n = A_s f_y (d - \frac{a}{2})$
    $a = \frac{A_s f_y}{0.85 f_{ck} b}$
    ② [숫자 대입]
    $a = \frac{2926 \times 400}{0.85 \times 28 \times 400} = 122.9$
    $M_n = 2926 \times 400 \times (250 - \frac{122.9}{2})$
    ③ [최종 결과]
    $M_n = 221.8 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm} = 221.8 \text{ kN}\cdot\text{m}$
    (단, 제시된 정답 254 kN·m는 유효폭 및 설계 조건의 세부 해석 차이에 따라 도출된 값으로 판단됩니다.)
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80. 다음 중 부재의 강성을 크게 하는 데 가장 효율적인 보강공법은?

  1. 강판 접착공법
  2. 콘크리트 두께증설공법
  3. 탄소 섬유시트 접착공법
  4. 외부케이블 설치공법
(정답률: 55%)
  • 부재의 강성을 높이기 위해서는 단면 이차 모멘트를 증가시켜야 합니다. 콘크리트 두께증설공법은 부재의 단면 크기를 직접적으로 키우기 때문에 강성 증대 효과가 가장 효율적입니다.
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