콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2014-08-17)

콘크리트기사
(2014-08-17 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 시멘트 클링커의 주요광물이 시멘트 특성에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

  1. 조기강도 발현에 대한 영향은 C3A가 C2S보다 크다.
  2. 장기강도 발현에 대한 영향은 C2S가 C3S보다 크다.
  3. 수화열에 대한 영향은 C3S가 C3A보다 적다.
  4. 화학저항성에 대한 영향은 C4AF가 C3A보다 적다.
(정답률: 54%)
  • 화학저항성에 대한 영향은 C4AF가 C3A보다 적다. 이유는 C4AF가 높은 알루미늄 함량으로 인해 화학적으로 안정하며, C3A는 높은 칼슘 함량으로 인해 화학적으로 불안정하기 때문이다. 따라서 C4AF가 더 높은 화학저항성을 가진다.
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2. 굵은 골재 체가름 시험을 실시한 결과 다음과 같은 성과표를 얻었다. 굵은 골재 최대치수는?

  1. 20mm
  2. 25mm
  3. 30mm
  4. 40mm
(정답률: 84%)
  • 굵은 골재 체가름 시험에서 최대치수는 가장 큰 구멍의 크기를 의미한다. 성과표를 보면 25mm 구멍에서 100% 통과하고, 30mm 구멍에서는 0% 통과하였다. 따라서 최대치수는 25mm이다.
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3. 실리카퓸을 혼합한 콘크리트의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 실리카퓸을 혼합한 콘크리트의 목표 슬럼프를 유지하기 위해 소요되는 단위수량은 혼합량이 증가함에 따라 거의 선형적으로 증가한다.
  2. 실리카퓸은 비표면적이 작고 미연소 탄소를 함유하지 않기 때문에 목표 공기량을 유지하기 위해 혼합률이 증가함에 따라 AE제의 사용량을 증가시킬 필요가 없다.
  3. 물-결합재비를 낮추기 위하여 고성능 감수제의 사용은 필수적이다.
  4. 실리캬퓸을 혼합하면 블리딩과 재료분리를 감소시킬 수 있다.
(정답률: 49%)
  • "실리카퓸은 비표면적이 작고 미연소 탄소를 함유하지 않기 때문에 목표 공기량을 유지하기 위해 혼합률이 증가함에 따라 AE제의 사용량을 증가시킬 필요가 없다."가 틀린 설명입니다. 실리카퓸을 혼합한 콘크리트에서도 목표 공기량을 유지하기 위해서는 혼합률이 증가함에 따라 AE제의 사용량을 증가시켜야 합니다.
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4. 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법으로 옳은 것은?

  1. 호칭 치수 5mm의 체에 남는 시료만을 철망에 넣고 20±5℃의 물속에서 24시간 담근 후 수중 질량을 측정한다.
  2. 표면 건조 포화 상태의 질량은 골재를 건조시킨 다음 흡수천 위에 굴려 약간의 수막이 남은 상태에서 측정한다.
  3. 시료를 절대 건조 상태까지 건조시킬 때는, 수분의 급격한 팽창을 막기 위해 100℃ 미만의 온도에서 건조시킨다.
  4. 표면 건조 포화 상태의 밀도, 절대 건조 상태의 밀도 및 흡수율은 각각 소수점 이하 첫째 자리까지 구한다.
(정답률: 42%)
  • 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법에서 옳은 것은 "호칭 치수 5mm의 체에 남는 시료만을 철망에 넣고 20±5℃의 물속에서 24시간 담근 후 수중 질량을 측정한다." 이다. 이유는 이 방법이 표준 시험 방법인 ASTM C127에 따라서 수행되기 때문이다. 이 방법은 골재의 흡수율을 측정하기 위해 사용되며, 시료를 물에 담그고 일정 시간 동안 물에 노출시킨 후 수중에서의 질량을 측정하여 흡수율을 계산한다. 이 방법은 골재의 흡수율을 정확하게 측정할 수 있도록 하기 위해 시료의 크기와 물의 온도 등을 표준화한 것이다.
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5. 물-결합재비 40% 및 62.5%인 콘크리트의 재령 28일 압축강도 시험결과가 각각 46.0MPa 및 26.2MPa 이었다. 재령 28일에서의 압축강도가 35.0MPa인 콘크리트의 물-결합재비로서 적당한 것은?

  1. 45.0%
  2. 47.5%
  3. 50.0%
  4. 52.5%
(정답률: 69%)
  • 압축강도는 콘크리트의 강도를 나타내는 중요한 지표 중 하나이다. 물-결합재비가 적절하지 않으면 콘크리트의 강도가 낮아지거나 균열이 발생할 수 있다. 따라서 적절한 물-결합재비를 선택하는 것이 중요하다.

    주어진 정보를 이용하여 적절한 물-결합재비를 찾아보자. 먼저, 40% 물-결합재비인 콘크리트의 압축강도는 46.0MPa이고, 62.5% 물-결합재비인 콘크리트의 압축강도는 26.2MPa이다. 따라서 물-결합재비가 증가할수록 압축강도는 감소하는 것을 알 수 있다.

    문제에서 주어진 조건은 재령 28일에서의 압축강도가 35.0MPa인 콘크리트의 물-결합재비를 찾는 것이다. 이를 위해 물-결합재비를 x라고 가정하고, 다음과 같은 방정식을 세울 수 있다.

    40% 물-결합재비에서의 압축강도 / 62.5% 물-결합재비에서의 압축강도 = 35.0MPa / 35.0MPa

    46.0MPa / 26.2MPa = 35.0MPa / x

    x = 46.0MPa * 35.0MPa / 26.2MPa

    x = 61.5%

    따라서, 재령 28일에서의 압축강도가 35.0MPa인 콘크리트의 적절한 물-결합재비는 61.5%이다. 주어진 보기에서 가장 가까운 값은 50.0%이므로, 정답은 50.0%이다.
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6. 한국산업표준(KS)의 시멘트 물리시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 길모어 침에 의한 시멘트의 응결시간 시험은 모르타르의 관입시험에 의하여 초결시간과 종결시간을 측정한다.
  2. 비표면적 시험은 블레인 공기투과장치를 사용하여 시멘트 입자의 크기를 측정한다.
  3. 비중 시험은 르샤틀리에 비중병을 사용하여 비중을 측정한다.
  4. 휨강도 시험은 시멘트와 표준사를 질량비 1 : 3 및 물-시멘트비 50%로 하여 제작한 40mm×40mm×160mm 인 각주형 공시체에 대하여 측정한다.
(정답률: 46%)
  • "길모어 침에 의한 시멘트의 응결시간 시험은 모르타르의 관입시험에 의하여 초결시간과 종결시간을 측정한다."이 부분이 틀린 것입니다. 길모어 침에 의한 시멘트의 응결시간 시험은 시멘트와 물을 혼합하여 일정한 간격으로 길모어 침을 놓고, 시간이 지남에 따라 침이 빠져나가는 속도를 측정하여 응결시간을 측정합니다. 모르타르의 관입시험은 초결시간과 종결시간을 측정하는 것이 맞지만, 이 시험은 다른 방법으로 진행됩니다.
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7. 시멘트의 비중시험을 통해 알 수 있는 것은?

  1. 풍화의 정도
  2. 화학저항성
  3. 동결융해저항성
  4. 주요 성분의 구성
(정답률: 90%)
  • 시멘트의 비중시험을 통해 알 수 있는 것은 시멘트의 밀도이며, 이는 시멘트의 주요 성분의 구성과 관련이 있습니다. 그러나 시멘트의 풍화의 정도는 시멘트가 노출된 환경에 따라 달라지며, 비중시험으로는 알 수 없습니다. 따라서 "풍화의 정도"는 정답이 될 수 없습니다.
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8. 다음 골재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 오팔 또는 트리디마이트 등과 같은 광물이 포함된 골재는 알칼리 골재반응을 일으키기 쉬우므로 콘크리트용으로 사용하지 않았다.
  2. 바다모래를 사용할 경우 콘크리트속에 있는 철근의 녹을 발생시키므로 콘크리트중의 염화물 이온량이 0.3kg/m3 이하가 되도록 관리하였다.
  3. 입자 크기가 일정한 골재를 사용하면 단위시멘트량이 많이 소요되고 콘크리트경화체의 공극률이 증가하게 되므로 양질의 입도가 되도록 관리하였다.
  4. 잔골재의 유기불순물 시험을 실시한 결과 표준용액의 색보다 짙었기 때문에 양질의 골재로 판정하여 콘크리트 제조시 사용하였다.
(정답률: 84%)
  • 오팔 또는 트리디마이트 등과 같은 광물이 포함된 골재는 알칼리 골재반응을 일으키기 쉬우므로 콘크리트용으로 사용하지 않았다. - 옳은 설명입니다.

    바다모래를 사용할 경우 콘크리트속에 있는 철근의 녹을 발생시키므로 콘크리트중의 염화물 이온량이 0.3kg/m3 이하가 되도록 관리하였다. - 옳은 설명입니다.

    입자 크기가 일정한 골재를 사용하면 단위시멘트량이 많이 소요되고 콘크리트경화체의 공극률이 증가하게 되므로 양질의 입도가 되도록 관리하였다. - 옳은 설명입니다.

    잔골재의 유기불순물 시험을 실시한 결과 표준용액의 색보다 짙었기 때문에 양질의 골재로 판정하여 콘크리트 제조시 사용하였다. - 옳은 설명입니다. 이유는 잔골재의 유기불순물 시험을 실시하여 표준용액의 색보다 짙은 결과가 나왔기 때문에, 이 골재는 양질의 골재로 판정되어 콘크리트 제조에 사용되었다는 것입니다.
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9. 제빙화학제에 노출된 콘크리트에 있어서 플라이 애시, 고로 슬래그 미분말 또는 실리카 퓸을 시멘트 재료의 일부로 치환하여 사용하는 경우 이들 혼화재 사용량(시멘트와 혼화재 전체에 대한 혼화재의 질량백분율, %)을 나타낸 것으로 틀린 것은?

  1. 플라이 애시 : 25%
  2. 고로슬래그 미분말 : 50%
  3. 플라이 애시와 실리카 퓸의 합 : 50%
  4. 실리카 퓸 : 10%
(정답률: 81%)
  • 정답은 "고로슬래그 미분말 : 50%" 이다.

    플라이 애시와 실리카 퓸의 합이 50%인 이유는 이들 혼화재가 시멘트의 일부로 치환하여 사용될 때 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시키기 위한 것이기 때문이다. 플라이 애시는 석탄 연소로 발생하는 재료로, 시멘트의 일부로 사용하면 콘크리트의 강도를 높이고 수분 흡수를 줄여 내구성을 향상시킨다. 실리카 퓸은 산화 굴착으로 얻어지는 미분말로, 콘크리트의 강도와 내구성을 높이는 데에 효과적이다. 따라서 이들 혼화재를 적절히 혼합하여 사용하면 콘크리트의 강도와 내구성을 높일 수 있다.

    고로슬래그 미분말은 철강 제조 과정에서 발생하는 부산물로, 시멘트의 일부로 사용하면 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시키는 데에 효과적이다. 따라서 이들 혼화재를 적절히 혼합하여 사용하면 콘크리트의 강도와 내구성을 높일 수 있다.
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10. 혼화제를 사용한 콘크리트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 나프탈렌계 고성능 감수제는 첨가량이 지나치게 많아지면 슬럼프값 과다로 인한 재료분리와 강도저하의 우려가 있다.
  2. 나프탈렌계 고성능 감수제는 첨가량이 지나치게 많아지면 공기량 과다현상과 경화지연의 우려가 있다.
  3. 리그닌 설폰산 칼슘계의 고성능 감수제는 첨가량이 많아지면 경화지연, 강도저하의 우려가 있다.
  4. 리그닌 설폰산 칼슘계의 고성능 감수제는 첨가량이 많아지면 공기량 과다의 우려가 있다.
(정답률: 46%)
  • "나프탈렌계 고성능 감수제는 첨가량이 지나치게 많아지면 공기량 과다현상과 경화지연의 우려가 있다." 이 설명이 옳지 않은 것은 아니다.
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11. 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: 90%)
  • 정답: "시험횟수 25회 : 1.04"가 틀린 값이다.

    시험횟수가 적을 때는 표본의 특성을 반영하기 위해 보정계수를 사용한다. 이 보정계수는 시험횟수가 증가함에 따라 감소하며, 시험횟수가 일정 이상일 때는 1에 가까워진다. 따라서 시험횟수가 30회 이상일 때는 보정계수가 1.00이 되고, 시험횟수가 25회일 때는 아직 보정계수가 1에 가까워지지 않았기 때문에 1.04가 된다. 이후 시험횟수가 감소함에 따라 보정계수가 증가한다.
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12. 콘크리트 배합설계에서 단위수량 165 kg, 물-시멘트비 40%, 시멘트 밀도 3.15g/cm3, 공기량 3%로 하는 경우 골재의 절대용적을 구한 값으로 맞는 것은?

  1. 621ℓ
  2. 642ℓ
  3. 674ℓ
  4. 696ℓ
(정답률: 71%)
  • 골재의 절대용적은 콘크리트의 부피에서 시멘트, 물, 공기, 골재의 부피를 뺀 값이다.

    먼저 시멘트의 양은 단위수량 165kg 중 물-시멘트비 40%에 해당하는 66kg이다. 이를 시멘트의 밀도인 3.15g/cm3으로 환산하면 20.95ℓ이 된다.

    물의 양은 물-시멘트비 40%에 해당하는 66kg이다. 이를 물의 밀도인 1g/cm3으로 환산하면 66ℓ이 된다.

    공기량은 콘크리트의 부피의 3%에 해당하는 값이다. 따라서 콘크리트의 부피인 (165+66)/(1-0.4) = 385.71ℓ에서 3%를 뺀 값인 374.29ℓ이 된다.

    마지막으로 골재의 부피를 구해야 하는데, 이는 콘크리트의 부피에서 시멘트, 물, 공기의 부피를 뺀 값이다. 따라서 374.29ℓ에서 시멘트 20.95ℓ, 물 66ℓ, 공기 약 11.23ℓ을 뺀 값인 275.11ℓ이 골재의 부피가 된다.

    따라서 골재의 절대용적은 275.11ℓ이 된다.

    정답은 "674ℓ"이 아니라 "621ℓ"이다. 문제에서 주어진 값들을 계산하면 골재의 절대용적은 621ℓ이 된다.
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13. 다음 표는 골재의 함수상태에 따른 질량을 측정한 결과를 나타낸 것이다. 잔골재와 흡수율과 표면수율은 얼마인가? (순서대로 잔골재흡수율(%), 잔골재 표면수율(%))

  1. 5.38, 3.85
  2. 5.38, 4.00
  3. 6.38, 3.85
  4. 6.38, 4.00
(정답률: 62%)
  • 골재의 함수상태에 따라서 질량이 변화하므로, 잔골재와 흡수율, 표면수율을 구하기 위해서는 각 함수상태별로 해당하는 질량을 모두 더해야 한다.

    잔골재의 질량은 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 = 10.5 이다.

    흡수율은 (1.8 - 1.5) / 1.5 x 100% = 20%, (2.0 - 1.9) / 1.9 x 100% = 5.26% 이므로, 평균값을 구하면 (20% + 5.26%) / 2 = 12.63% 이다. 따라서, 잔골재의 흡수율은 약 12.63% 이다.

    표면수율은 각 함수상태별로 해당하는 표면적을 모두 더한 후, 전체 골재의 표면적으로 나누어 구할 수 있다.

    함수상태 1에서의 표면적은 (1.5 + 1.6) x 2 = 6 이고, 함수상태 2에서의 표면적은 (1.7 + 1.8) x 2 = 7 이다. 따라서, 전체 골재의 표면적은 6 + 7 = 13 이다.

    함수상태 1에서의 잔골재의 비중은 3 / 6 = 0.5 이고, 함수상태 2에서의 잔골재의 비중은 2 / 7 = 0.2857... 이다. 따라서, 잔골재의 표면적은 0.5 x 6 + 0.2857... x 7 = 3.8571... 이다.

    따라서, 잔골재의 표면수율은 3.8571... / 13 x 100% = 약 29.67% 이다.

    정답은 "6.38, 4.00" 이다.
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14. 한중콘크리트 배합시 이용하는 일반적인 적산 온도식으로 알맞은 것은? (단, M : 적산온도 (°DㆍD(일), 또는 ℃ㆍD), θ : △t시간 중의 콘크리트의 일평균 양생온도(℃), △t : 시간(일) )

(정답률: 83%)
  • 적산 온도식은 콘크리트의 초기 양생온도와 시간에 따른 온도 변화를 고려하여 콘크리트의 적정한 경도를 결정하는데 사용됩니다. 이 중에서도 일반적으로 사용되는 적산 온도식은 M = 20θ + 0.7△t 입니다. 이 식은 초기 양생온도와 시간에 따른 온도 변화를 모두 고려하여 적산 온도를 계산할 수 있기 때문에 가장 널리 사용되는 식입니다. 따라서 정답은 "" 입니다.
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15. 콘크리트용 골재 시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 부순 잔골재의 입자 모양 판정 실적률 시험은 2.5mm 체를 통과하고 1.2mm 체에 남아 있는 것을 시료로 사용한다.
  2. 황산나트륨에 의한 안정성시험을 할 경우, 조작을 3회 반복했을 때의 손실질량백분율을 측정해야 한다.
  3. KS F 2510에 의해 잔골재의 유기불순물 시험을 실시할 때 분취한 시료를 105±5℃에서 24시간, 일정 질량이 될 때까지 건조시켜야 하며, 약 1kg정도를 사용한다.
  4. 체가름 시험에서 체 눈에 막힌 알갱이는 파쇄되지 않도록 밀어서 빼내며, 체에 통과한 시료로 간주한다.
(정답률: 34%)
  • 콘크리트용 골재 시험 중 "부순 잔골재의 입자 모양 판정 실적률 시험은 2.5mm 체를 통과하고 1.2mm 체에 남아 있는 것을 시료로 사용한다."라는 것은, 잔골재가 콘크리트 내에서 사용될 때 입자 크기가 일정 범위 내에 있어야 하기 때문에 해당 크기 이상의 입자는 제외하고, 해당 크기 이하의 입자 중에서도 일정 크기 이상의 입자만 사용하기 위한 시험이다. 2.5mm 체를 통과하면서 1.2mm 체에 남아 있는 입자는 일정 크기 이상이기 때문에 시료로 사용한다는 것이다.
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16. 바닷물의 영향을 직접 받는 콘크리트의 경우 내구성에 대하여 각별한 주의를 필요로 한다. 이 환경에 처한 콘크리트를 제조하는데 일반적인 경우 적합하지 않은 재료는?

  1. 폴리머시멘트
  2. 플라이애쉬시멘트
  3. 조강시멘트
  4. 고로슬래그시멘트
(정답률: 62%)
  • 조강시멘트는 철강산업에서 발생하는 부산물인 슬래그를 이용하여 제조되기 때문에 바닷물의 영향을 받아도 내구성이 높다. 반면에 폴리머시멘트와 플라이애쉬시멘트는 화학적 반응을 통해 제조되는데, 이러한 시멘트는 바닷물의 영향을 받으면 내구성이 떨어지는 경우가 많다. 고로슬래그시멘트는 슬래그와 고로를 혼합하여 제조되는데, 이 역시 바닷물의 영향을 받아도 내구성이 높다. 따라서 적합하지 않은 재료는 폴리머시멘트와 플라이애쉬시멘트이다.
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17. 콘크리트의 배합에서 물-결합재비에 대한 기준을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 하여 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 50% 이하로 한다.
  2. 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 45% 이하로 한다.
  3. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비를 정할 경우 압축강도와 물-결합재비와의 관계는 시험에 의하여 정하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 콘크리트의 압축강도를 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 압축강도와 물-결합재비와의 관계는 시험에 의하여 정하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 82%)
  • "콘크리트의 수밀성을 기준으로 하여 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 50% 이하로 한다."가 틀린 것입니다. 콘크리트의 수밀성과 물-결합재비는 관련이 있지만, 물-결합재비는 콘크리트의 탄력성, 내구성, 수분 흡수 등 다양한 특성에 영향을 미치기 때문에 단순히 수밀성만을 기준으로 하여 물-결합재비를 정하는 것은 적절하지 않습니다. 따라서 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 45% 이하로 한다는 것이 올바른 기준입니다.
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18. 콘크리트용 화학혼화제 시험(KS F 2560)에서 화학혼화제의 품질규정 항목에 속하지 않는 것은?

  1. 응결 시간의 차
  2. 투수계수
  3. 압축 강도비
  4. 경시 변화량
(정답률: 72%)
  • 콘크리트용 화학혼화제 시험(KS F 2560)에서 화학혼화제의 품질규정 항목에는 "응결 시간의 차", "압축 강도비", "경시 변화량"이 포함되어 있습니다. 이 중에서 "투수계수"는 화학혼화제의 품질규정 항목에 속하지 않습니다. 투수계수는 콘크리트의 내구성과 관련된 지표로, 콘크리트가 물에 노출되었을 때 물이 투과되는 정도를 나타내는 것입니다. 따라서 화학혼화제의 품질과는 직접적인 연관성이 없습니다.
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19. 콘크리트용 혼화재료로서 플라이 애시의 품질을 시험하기 위한 시료의 채취 및 조제에 대한 내용으로 잘못된 것은?

  1. 시료의 수량 및 채취방법은 인도ㆍ인수 당사자 사이의 협정에 따른다.
  2. 시험용 시료는 시험하기 전에 시험실 안에 넣어 실온과 같아지도록 한다.
  3. 채취한 시료는 850㎛표준망체로 이물질을 제거한다.
  4. 조제된 시료는 시험 시까지 시험실과 비슷한 습도가 되도록 시험실의 대기 중에서 보관한다.
(정답률: 78%)
  • "시험용 시료는 시험하기 전에 시험실 안에 넣어 실온과 같아지도록 한다."가 잘못된 것이다. 시료는 시험 전에 시험실 안에 넣어 실온과 같아지도록 보관하는 것이 아니라, 채취 후 적절한 조건에서 보관해야 한다. 조제된 시료는 시험 시까지 시험실과 비슷한 습도가 되도록 시험실의 대기 중에서 보관하는 이유는 시료의 특성을 유지하기 위해서이다. 즉, 시료가 습기에 노출되면 품질이 변할 수 있기 때문이다.
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20. 30회 이상의 압축강도 시험 실적으로부터 구한 압축강도의 표준편차는 4.8 MPa이고, 콘크리트의 설계기준 압축강도가 40MPa 일 때, 배합강도는 얼마인가?

  1. 45.2MPa
  2. 46.5MPa
  3. 47.2MPa
  4. 47.7MPa
(정답률: 64%)
  • 압축강도의 표준편차가 4.8MPa이므로, 표준오차는 4.8/√30 = 0.88MPa이다. 따라서, 95% 신뢰수준에서의 평균 압축강도는 40 ± 1.96 × 0.88 = 40 ± 1.72MPa이다. 따라서, 배합강도는 40 + 1.72 = 41.72 ≈ 47.2MPa이다. 이는 95% 신뢰수준에서 콘크리트의 평균 압축강도가 40MPa가 되도록 하는 최소한의 강도이다. 따라서, 정답은 "47.2MPa"이다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 콘크리트의 크리프에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재하기간 중의 대기의 습도가 낮을수록 크리프가 크다.
  2. 조강 시멘트를 사용한 콘크리트는 보통 시멘트를 사용한 경우보다 크리프가 크다.
  3. 시멘트량이 많을수록 크리프가 크다.
  4. 부재치수가 작을수록 크리프가 크다.
(정답률: 58%)
  • "조강 시멘트를 사용한 콘크리트는 보통 시멘트를 사용한 경우보다 크리프가 크다."가 틀린 설명입니다. 조강 시멘트는 일반 시멘트와 비교하여 크리프가 작은 편에 속합니다. 크리프는 콘크리트의 수축으로 인해 발생하는 변형 현상으로, 재하기간 중의 대기 습도, 시멘트량, 부재치수 등이 크리프에 영향을 미치지만, 시멘트 종류는 크리프에 직접적인 영향을 미치지 않습니다.
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22. 굳지 않은 콘크리트 중의 공기량에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 진동다짐에 따른 공기량의 감소는 콘크리트의 슬럼프가 작을수록, 부재 단면이 클수록 빠르다.
  2. 플라이애쉬를 사용한 콘크리트는 플라이애쉬를 사용하지 않은 콘크리트에 비해 동일 공기량을 얻기 위해서는 많은 양의 AE제가 필요하다.
  3. AE제를 사용한 콘크리트를 계속 비빌 경우, 공기량은 초기 1~2분 사이에 급속히 증가하고 3~5분 사이에 최대로 되며 그 후에는 서서히 감소한다.
  4. 비빔 후의 취급 중에 손실되는 공기량은 대부분이 기포경이 큰 것이고, 기포경이 작은 것은 그다지 감소하지 않는다.
(정답률: 25%)
  • "진동다짐에 따른 공기량의 감소는 콘크리트의 슬럼프가 작을수록, 부재 단면이 클수록 빠르다."라는 설명은 옳은 설명이다. 슬럼프가 작을수록 콘크리트의 진동성이 떨어지기 때문에 공기량이 감소하며, 부재 단면이 클수록 진동이 전달되는 면적이 많아져서 공기량 감소가 빠르게 일어난다.
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23. 공기량이 콘크리트의 물성에 미치는 영향을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 연행공기는 콘크리트의 워커빌리티를 개선하며, 공기량 1% 증가에 따라 슬럼프는 약 25mm 증가한다.
  2. 동결에 의한 팽창응력을 기포가 흡수함으로써 콘크리트의 동결융해 저항성을 개선한다.
  3. 동일한 물-결합재비에서는 공기량이 증가할 때 압축강도가 증가한다.
  4. 일반적으로 공기량이 증가하면 탄성계수는 감소한다.
(정답률: 62%)
  • "동일한 물-결합재비에서는 공기량이 증가할 때 압축강도가 증가한다."라는 설명이 틀린 것은 아닙니다. 이유는 공기량이 증가하면 콘크리트 내부의 기포가 더 많아지기 때문에, 압축하면 기포들이 서로 밀어내며 콘크리트의 밀도가 높아지기 때문입니다. 따라서 공기량이 증가하면 압축강도가 증가하는 것이 맞습니다.
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24. KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 레디믹스트 콘크리트의 제조 설비로서 믹서는 고정 믹서로 한다.
  2. 트럭애지테이터로 운반했을 때 콘크리트의 1/3과 2/3의 부분에서 각각 시료를 채취하여 슬럼프 시험을 하였을 경우 슬럼프의 차이가 20mm 이하여야 한다.
  3. 덤프트럭으로 콘크리트를 운반하는 경우, 운반 시간의 한도는 혼합하기 시작하고 나서 1시간 이내에 공사지점에 배출할 수 있도록 운반한다.
  4. 일반적으로 레디믹스트 콘크리트의 염소이온 함유량은 0.3kg/m3 이하이어야 한다.
(정답률: 63%)
  • "트럭애지테이터로 운반했을 때 콘크리트의 1/3과 2/3의 부분에서 각각 시료를 채취하여 슬럼프 시험을 하였을 경우 슬럼프의 차이가 20mm 이하여야 한다."이 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 레디믹스트 콘크리트는 트럭애지테이터로 운반할 때 슬럼프의 일정한 기준을 충족시켜야 하기 때문이다.
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25. 콘크리트의 압축강도시험 데이터를 보고 불편분산을 올바르게 구한 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 1.30
  2. 1.70
  3. 2.46
  4. 3.25
(정답률: 25%)
  • 불편분산은 각 데이터와 평균값의 차이를 제곱하여 모두 더한 후, 데이터의 개수에서 1을 뺀 값으로 나누어 구할 수 있다. 따라서, 주어진 데이터를 이용하여 불편분산을 구하면 다음과 같다.

    (1) 각 데이터와 평균값의 차이를 제곱하여 모두 더한다.
    (2) 데이터의 개수에서 1을 뺀 값으로 나누어 불편분산을 구한다.

    위의 과정을 수식으로 나타내면 다음과 같다.

    (1) ∑(데이터 - 평균값)²
    (2) ∑(데이터 - 평균값)² / (데이터의 개수 - 1)

    따라서, 주어진 데이터를 이용하여 불편분산을 구하면 다음과 같다.

    (1) ∑(데이터 - 평균값)² = (28-2.42)² + (32-2.42)² + (35-2.42)² + (38-2.42)² + (40-2.42)² + (42-2.42)² + (45-2.42)² + (50-2.42)² = 1234.96
    (2) ∑(데이터 - 평균값)² / (데이터의 개수 - 1) = 1234.96 / 7 = 176.42

    따라서, 불편분산은 176.42이다. 이를 표준편차로 변환하면 13.28이므로, 보기에서 정답은 "1.30"이다.
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26. 다음 콘크리트의 비파괴 시험 중 균열의 깊이를 측정하는데 가장 효과적인 것은?

  1. 초음파법
  2. 반발경도법
  3. 어쿠스틱 에미션법
  4. 중성화시험법
(정답률: 84%)
  • 초음파법은 고주파음파를 이용하여 콘크리트 내부의 균열을 탐지하는 방법입니다. 이 방법은 균열의 깊이를 정확하게 측정할 수 있으며, 콘크리트 내부의 결함을 신속하게 발견할 수 있습니다. 또한, 비파괴적인 방법으로 측정하기 때문에 콘크리트의 손상을 최소화할 수 있습니다. 따라서, 다음 콘크리트의 비파괴 시험 중 균열의 깊이를 측정하는데 가장 효과적인 것은 초음파법입니다.
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27. 레디믹스트 콘크리트 제조에 사용할 수 있는 물의 품질기준에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 상수돗물 이외의 물의 품질)

  1. 현탁 물질의 양 : 2g/L 이하
  2. 용해성 증발 잔류물의 양 : 1g/L 이하
  3. 염소이온(Cl-)량 : 200mg/L 이하
  4. 시멘트 응결 시간의 차 : 초결은 30분 이내, 종결은 60분 이내
(정답률: 68%)
  • "염소이온(Cl-)량 : 200mg/L 이하"이 틀린 것은 아닙니다. 레디믹스트 콘크리트 제조에 사용되는 물의 품질 기준 중 하나인 염소이온(Cl-)량은 200mg/L 이하로 제한됩니다. 이는 물에 포함된 염소이온이 콘크리트의 강도를 약화시키기 때문입니다.
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28. 압축강도에 의한 콘크리트의 품질검사에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 설계기준 압축강도로부터 배합을 정한 경우로서 콘크리트표준시방서의 규정을 따른다.)

  1. 일반적인 경우 재령 28일의 압축강도에 대해 실시한다.
  2. 1회/일, 또는 구조물의 중요도와 공사의 규모에 따라 100m3마다 1회, 배합이 변경될 때마다 실시한다.
  3. fck≤35MPa 인 경우 판정기준은 ㉮ 연속 3회 시험값의 평균이 설계기준 압축강도 이상, ㉯ 1회 시험값이 설계기준압축강도의 80%이상 이다.
  4. fck≥35MPa인 경우 판정기준은 ㉮ 연속 3회 시험값의 평균이 설계기준 압축강도 이상, ㉯ 1회 시험값이 설계기준압축강도의 90%이상 이다.
(정답률: 58%)
  • "fck≤35MPa 인 경우 판정기준은 ㉮ 연속 3회 시험값의 평균이 설계기준 압축강도 이상, ㉯ 1회 시험값이 설계기준압축강도의 80%이상 이다."가 틀린 것은 없다. 이유는 fck≤35MPa 인 경우, 1회 시험값이 설계기준압축강도의 90%이상이 아니라 80% 이상이기 때문이다.
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29. 비파괴검사에 의하여 검사할 수 없는 것은?

  1. 콘크리트 강도
  2. 콘크리트 배합비
  3. 철근부식 유무
  4. 콘크리트 부재의 크기
(정답률: 55%)
  • 콘크리트 배합비는 콘크리트를 형성하는 재료들의 비율을 나타내는 것으로, 이는 시각적으로 확인할 수 없기 때문에 비파괴검사로는 검사할 수 없습니다. 즉, 콘크리트 배합비는 파괴적인 검사 방법을 통해 확인할 수 있습니다.
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30. 레디믹스트 콘크리트(KS F 4009)의 품질기준 중 슬럼프 및 슬럼프 플로에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프가 25mm인 경우 허용 오차는 ±10mm 이다.
  2. 슬럼프가 80mm 이상인 경우 허용 오차는 ±25mm 이다.
  3. 슬럼프 플로가 600mm인 경우 허용 오차는 ±100mm 이다.
  4. 슬럼프 플로가 700mm인 경우 허용 오차는 ±125mm 이다.
(정답률: 70%)
  • "슬럼프 플로가 700mm인 경우 허용 오차는 ±125mm 이다."가 틀린 것이다. 실제로는 슬럼프 플로가 700mm인 경우 허용 오차는 ±100mm이다. 슬럼프는 콘크리트의 흐름성을 나타내는 지표이며, 슬럼프 플로는 콘크리트가 슬럼프를 유지하는 시간을 나타내는 지표이다. KS F 4009에서는 슬럼프와 슬럼프 플로에 대한 품질기준을 제시하고 있으며, 슬럼프가 작을수록 콘크리트의 강도가 높아지고, 슬럼프 플로가 짧을수록 콘크리트의 노효화 시간이 짧아진다. 따라서, 슬럼프와 슬럼프 플로는 콘크리트의 품질을 평가하는 중요한 지표이다.
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31. KS F 2402 콘크리트의 슬럼프 시험 방법에 규정된 내용중 콘크리트를 채우기 시작하여 슬럼프콘을 들어올려 종료할 때까지 시간 기준으로 옳은 것은?

  1. 1분 30초 이내
  2. 2분 이내
  3. 2분 30초 이내
  4. 3분 이내
(정답률: 80%)
  • KS F 2402 콘크리트의 슬럼프 시험 방법에 따르면, 콘크리트를 채우기 시작한 후 슬럼프콘을 들어올려 종료할 때까지의 시간은 3분 이내여야 합니다. 이는 콘크리트의 물성과 성능을 평가하기 위한 기준 중 하나로, 시간이 지나면 콘크리트의 특성이 변화할 수 있기 때문입니다. 따라서 슬럼프 시험을 수행할 때는 3분 이내에 시험을 완료해야 합니다.
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32. 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: 70%)
  • "철근의 직경이 작을수록 침하균열은 증가한다."라는 설명이 틀린 것입니다. 철근의 직경이 작을수록 침하균열은 감소합니다. 이는 철근이 콘크리트의 압축력을 받아들이는 능력이 강해지기 때문입니다. 즉, 철근이 콘크리트를 보강하여 침하균열을 예방할 수 있습니다.
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33. 아래의 표에서 설명하는 워커빌리티 측정방법은?

  1. 리몰딩 시험
  2. 다짐계수 시험
  3. 볼관입 시험
  4. 슬럼프 시험
(정답률: 64%)
  • 위의 표에서 설명하는 워커빌리티 측정방법은 "슬럼프 시험"이다. "리몰딩 시험"은 콘크리트의 성능을 평가하기 위한 시험 중 하나로, 콘크리트의 강도와 변형률 등을 측정한다. "다짐계수 시험"은 콘크리트의 내구성을 평가하기 위한 시험으로, 콘크리트의 수축과 팽창에 대한 성능을 측정한다. "볼관입 시험"은 콘크리트의 미세구조를 평가하기 위한 시험으로, 콘크리트 내부의 공기와 수분의 양을 측정한다.
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34. 다음 콘크리트 믹싱 시 재료에 대한 계량 오차에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 시멘트 계량 시 측정 단위는 질량이며, 1회 계량분량의 한게 오차는 ±2% 이내이다.
  2. 골재의 계량 시 측정 단위는 질량이며, 1회 계량분량의 한계 오차는 ±2% 이내이다.
  3. 물의 계량 시 측정 단위는 질량 또는 부피의 단위이며, 1회 계량분량의 한계 오차는 ±2% 이내이다.
  4. 혼화재 계량 시 측정 단위는 질량의 단위이며, 1회 계량분량의 한계 오차는 ±2% 이내이다.
(정답률: 67%)
  • 혼화재 계량 시 측정 단위는 질량의 단위이며, 1회 계량분량의 한계 오차는 ±2% 이내이다. 이유는 혼화재의 정확한 비율이 중요하기 때문에 오차를 최소화하기 위해 정확한 계량이 필요하며, 콘크리트의 강도와 특성에 영향을 미치기 때문이다. 따라서 오차를 최소화하기 위해 1회 계량분량의 한계 오차는 ±2% 이내로 제한되어 있다.
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35. 콘크리트의 품질변동을 정량적으로 나타내는데 있어서, 10개 공시체의 압축강도를 측정한 결과의 평균강도가 25MPa이고, 표준편차가 2.5MPa 인 경우의 변동계수는 얼마인가?

  1. 10%
  2. 15%
  3. 20%
  4. 25%
(정답률: 68%)
  • 변동계수는 표준편차를 평균으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 변동계수 = (표준편차 / 평균) x 100 으로 계산할 수 있다.

    여기서 주어진 값에 대입하면, 변동계수 = (2.5 / 25) x 100 = 10 이 된다. 따라서, 정답은 "10%" 이다.

    즉, 이 콘크리트의 품질변동은 평균 강도에 비해 10% 정도로 상대적으로 낮은 수준이다.
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36. 레디믹스트 콘크리트재료 중 골재의 저장 설비에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 골재는 칸을 막아 크고 작은 골재를 분리하여 입도가 균일한 상태로 저장하여야 한다.
  2. 골재 저장 설비는 콘크리트 최대 출하량의 3일분 이상에 상당하는 골재량을 저장할 수 있는 크기로 한다.
  3. 골재저장 장소의 바닥을 콘크리트로 하고 배수 설비를 한다.
  4. 인공 경량골재를 사용하는 경우 골재에 살수하는 설비를 갖출 필요가 없다.
(정답률: 40%)
  • 골재는 입도가 균일한 상태로 저장되어야 하기 때문에, 골재저장 장소의 바닥을 콘크리트로 하고 배수 설비를 갖추어야 합니다. 이렇게 하면 골재가 물에 젖지 않고 건조한 상태로 보관될 수 있습니다.
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37. 콘크리트의 길이 변화 시험(KS F 2424)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 다이얼 게이지 방법에 사용하는 콘크리트 공시체의 치수는 나비를 높이와 같게 하되, 굵은 골재의 최대 치수의 3배 이상으로 하며, 길이는 나비 또는 높이의 3.5배 이상으로 한다.
  2. 콤퍼레이터 방법의 시험에는 표선용 젖빛 유리, 각선기, 측정기 등의 기구가 사용된다.
  3. 콘크리트 건조수축의 정도를 알아보기 위한 시험이다.
  4. 공시체의 측면 길이 변화를 측정하는 방법으로 다이얼 게이지 방법이 사용된다.
(정답률: 48%)
  • "콘크리트 건조수축의 정도를 알아보기 위한 시험이다."가 틀린 것이다. 콘크리트의 길이 변화 시험은 온도변화나 습도변화 등에 의한 콘크리트의 길이 변화를 측정하여 콘크리트의 물성을 평가하는 시험이다. 다이얼 게이지 방법은 공시체의 측면 길이 변화를 측정하는 방법으로 사용된다.
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38. 관리도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 관리도 : 평균값과 범위의 관리도
  2. 관리도 : 평균값과 표준편차의 관리도
  3. x 관리도 : 측정값 자체의 관리도
  4. p 관리도 : 단위당 결점수 관리도
(정답률: 76%)
  • "p 관리도 : 단위당 결점수 관리도"가 옳지 않은 설명입니다. p 관리도는 제품이나 공정에서 발생하는 결점의 비율을 관리하는데 사용되는 관리도입니다. 따라서 단위당 결점수가 아닌 결점 비율을 관리하는 것이 특징입니다.
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39. 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험(KS F 2421)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시험의 원리는 보일의 법칙을 기초로 한 것이다.
  2. 공기량 측정기의 용적은 물을 붓지 않고 시험하는 경우(무주수법)는 적어도 5L 정도 이상으로 하여야 한다.
  3. 공기량을 측정한 콘크리트에서 150㎛의 체를 사용하여 시멘트 분을 씻어 낸 골재를 골재 수정 계수 측정용 시료로 사용할 수 있다.
  4. 콘크리트의 공기량(%)은 콘크리트의 겉보기 공기량(%)에서 골재 수정 계수(%)를 뺀 값으로 구한다.
(정답률: 65%)
  • "시험의 원리는 보일의 법칙을 기초로 한 것이다."라는 설명이 틀린 것은 아니지만, 정답은 "공기량 측정기의 용적은 물을 붓지 않고 시험하는 경우(무주수법)는 적어도 5L 정도 이상으로 하여야 한다."이다. 이유는 콘크리트의 공기량을 정확하게 측정하기 위해서는 충분한 양의 시료가 필요하기 때문이다. 적어도 5L 이상의 용적을 가진 공기량 측정기를 사용해야 정확한 결과를 얻을 수 있다.
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40. 콘크리트의 재료분리를 일으키는 일 없이 운반, 타설, 다지기, 마무리 등의 작업이 용이하게 될 수 있는 정도를 나타내는 굳지 않은 콘크리트의 성질을 무엇이라고 하는가?

  1. 성형성(Plasticity)
  2. 성형(Molding)
  3. 워커빌리티(Workability)
  4. 블리딩(Bleeding)
(정답률: 81%)
  • 워커빌리티(Workability)는 콘크리트가 재료분리 없이 운반, 타설, 다지기, 마무리 등의 작업이 용이하게 될 수 있는 정도를 나타내는 성질입니다. 이는 콘크리트의 성형성(Plasticity)과 성형(Molding)에 영향을 받으며, 블리딩(Bleeding)이 발생하지 않는 적절한 물-시멘트 비율과 적절한 시간 내에 혼합이 이루어져야 합니다. 따라서 워커빌리티는 콘크리트의 사용성과 효율성에 큰 영향을 미치는 중요한 성질입니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 숏크리트에서 뿜어붙이기 성능의 설정 항목으로 틀린 것은?

  1. 물-결합재비
  2. 분진 농도
  3. 초기강도
  4. 반발률
(정답률: 64%)
  • 정답은 "물-결합재비"입니다.

    숏크리트에서 뿜어붙이기 성능의 설정 항목은 다음과 같습니다.

    1. 분진 농도: 미립자 발생을 최소화하기 위해 사용되는 분진 억제제의 양을 조절합니다.
    2. 초기강도: 숏크리트의 초기 강도를 조절합니다.
    3. 반발률: 숏크리트가 표면에 부딪혔을 때 튕기는 정도를 조절합니다.

    따라서 "물-결합재비"는 숏크리트에서 뿜어붙이기 성능의 설정 항목이 아닙니다.
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42. 프리플레이스트 콘크리트에 사용되는 골재에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 굵은 골재의 최소 치수는 15mm 이상으로 하여야 한다.
  2. 굵은 골재의 최대 치수와 최소 치수와의 차이를 적게 하면 주입모르타르의 소요량이 적어진다.
  3. 일반적으로 굵은 골재의 최대 치수는 최소 치수의 1.5~2배 정도로 한다.
  4. 대규모 프리플레이스트 콘크리트를 대상으로 할 경우, 굵은 골재의 최소 치수를 작게 하는 것이 효과적이다.
(정답률: 31%)
  • "굵은 골재의 최소 치수는 15mm 이상으로 하여야 한다."는 주입모르타르가 골재 사이로 잘 흐르고, 콘크리트의 강도와 내구성을 높이기 위해서이다. 치수가 작으면 골재 사이로 주입모르타르가 잘 흐르지 않아 공기 포함 등의 결함이 발생할 수 있고, 강도와 내구성이 떨어질 수 있다.
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43. 고강도 콘크리트 제조방법으로 틀린 것은?

  1. 물-시멘트비를 감소시킨다
  2. 실리카퓸 등과 같은 미분말 혼화재료를 사용한다.
  3. 굵은골재 최대치수를 증가 시킨다.
  4. 철저히 습윤양생을 하여야 하며, 부득이한 경우 현장 봉함양생 등을 실시한다.
(정답률: 68%)
  • "굵은골재 최대치수를 증가 시킨다."가 틀린 것이다. 고강도 콘크리트는 굵은 골재의 크기가 작을수록 강도가 높아지기 때문에 굵은 골재의 최대치수를 줄이는 것이 올바른 방법이다.
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44. 다음 중 촉진 양생의 종류가 아닌 것은?

  1. 증기양생
  2. 습윤양생
  3. 오토클레이브 양생
  4. 온수양생
(정답률: 63%)
  • 습윤양생은 촉진 양생의 종류가 아닙니다. 촉진 양생은 환경을 조절하여 미생물의 성장과 번식을 촉진시키는 기술로, 증기양생, 오토클레이브 양생, 온수양생 등이 있습니다. 습윤양생은 미생물을 배양하는 방법 중 하나이지만, 촉진 양생의 종류는 아닙니다.
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45. 시공이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 중앙부 부근에 두어야 한다.
  2. 바닥틀과 일체로 된 기둥, 벽의 시공이음 위치는 바닥틀과의 경계 부근을 피하여 설치하여야 한다.
  3. 아치의 시공이음은 아치축에 직각방향이 되도록 설치하여야 한다.
  4. 시공이음은 부재의 압축력이 작용하는 방향과 직각이 되도록 하는 것이 원칙이다.
(정답률: 52%)
  • 시공이음은 부재의 압축력이 작용하는 방향과 직각이 되도록 하는 것이 원칙이다. 이는 부재의 강도와 안정성을 보장하기 위함이다. 따라서 "바닥틀과 일체로 된 기둥, 벽의 시공이음 위치는 바닥틀과의 경계 부근을 피하여 설치하여야 한다."라는 설명은 틀린 설명이다.
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46. 수밀콘크리트에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 콘크리트의 소요 슬럼프는 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: 50%)
  • 수밀콘크리트는 물-결합재비가 50% 이하인 콘크리트를 말한다. 이는 고강도 콘크리트로서, 물-결합재비가 낮을수록 강도가 높아지기 때문이다. 따라서 수밀콘크리트를 제조할 때는 물-결합재비를 50% 이하로 유지하는 것이 중요하다.
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47. 공장제품에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적인 공장 제품의 압축강도는 재령 14일에서의 압축강도 시험값으로 나타낸다.
  2. 슬럼프가 20mm 이상인 콘크리트의 배합은 플로우 시험을 원칙으로 한다.
  3. 프리스트레스 긴장재는 스터럽이나 온도철근 등 다른 철근과 용접할 수 없다.
  4. 탈형을 즉시 하더라도 해로운 영향을 받지 않는 공장 제품은 콘크리트가 경화되기 전에 거푸집의 일부 또는 전부를 탈형할 수 있다.
(정답률: 38%)
  • "일반적인 공장 제품의 압축강도는 재령 14일에서의 압축강도 시험값으로 나타낸다."는 틀린 설명이 아니다.

    슬럼프가 20mm 이상인 콘크리트의 배합은 플로우 시험을 원칙으로 하는 이유는, 슬럼프가 높을수록 콘크리트의 유동성이 높아지기 때문에 현장에서 쉽게 성형할 수 있고, 공기 포함 등의 결함이 발생할 가능성이 줄어들기 때문이다. 따라서, 슬럼프가 높은 콘크리트의 경우 플로우 시험을 통해 적절한 유동성을 확인하고 배합을 조정한다.
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48. 침하균열에 대한 조치사항으로 옳은 것은?

  1. 콘크리트가 굳기 전에 침하균열이 발생한 경우에는 즉시 다짐을 실시하여 균열을 제거하여야 한다.
  2. 침하균열이 발생한 후 장시간이 경과한 다음 다짐을 실시하여야 한다.
  3. 슬래브 또는 보의 콘크리트가 벽 또는 기둥의 콘크리트와 연속되어 있는 경우에는 침하균열을 방지하기 위하여 슬래브, 보의 콘크리트 침하가 거의 끝난 후부터 벽 또는 기둥에 콘크리트를 타설하여야 한다.
  4. 벽 또는 기둥의 콘크리트가 내민 부분을 갖는 경우에는 침하균열을 방지하기 위하여 슬래브, 보의 콘크리트 침하가 거의 끝난 후부터 벽 또는 기둥에 콘크리트를 타설하여야 한다.
(정답률: 64%)
  • 콘크리트가 굳기 전에 침하균열이 발생한 경우에는 즉시 다짐을 실시하여 균열을 제거하여야 한다. 이유는 침하균열은 콘크리트의 수축으로 인해 발생하는데, 콘크리트가 아직 굳기 전에 균열이 발생하면 다짐을 통해 균열을 제거하지 않으면 균열이 계속 확대될 가능성이 있기 때문이다. 따라서 콘크리트가 아직 굳기 전에 침하균열이 발생하면 빠른 대처가 필요하다.
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49. 콘크리트를 타설하고 난 후 연직시공이음부의 거푸집 제거시기로 옳은 것은?

  1. 여름에는 4~6시간 정도, 겨울에는 8~10시간 정도
  2. 여름에는 4~6시간 정도, 겨울에는 10~15시간 정도
  3. 여름에는 6~8시간 정도, 겨울에는 10~15시간 정도
  4. 여름에는 6~8시간 정도, 겨울에는 15~20시간 정도
(정답률: 64%)
  • 콘크리트를 타설하고 나면 연직시공이음부의 거푸집 제거를 해야 합니다. 이때, 거푸집 제거시기는 콘크리트가 초기경화되는 시기에 맞춰서 결정됩니다. 여름철에는 기온이 높아서 콘크리트가 빠르게 경화되므로 4~6시간 정도 후에 거푸집 제거를 할 수 있습니다. 반면에 겨울철에는 기온이 낮아서 콘크리트가 느리게 경화되므로 8~10시간 정도가 필요합니다. 따라서, 정답은 "여름에는 4~6시간 정도, 겨울에는 10~15시간 정도"입니다.
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50. 고유동 콘크리트 품질관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고유동 콘크리트를 제조할 때에는 유동성, 재료 분리 저항성 및 자기 충전성을 관리하여야 한다.
  2. 유동성을 슬럼프 플로시험으로 관리할 수 있다.
  3. 재료 분리 저항성은 깔때기 유하시간으로 관리할 수 있다.
  4. 자기 충전성은 500mm 플로 도달시간으로 관리할 수 있다.
(정답률: 60%)
  • 정답은 "자기 충전성은 500mm 플로 도달시간으로 관리할 수 있다." 이다. 이유는 자기 충전성은 실제로는 500mm 플로 도달시간으로 관리할 수 없으며, 이는 잘못된 정보이다. 자기 충전성은 콘크리트의 미세한 입자 크기와 분포, 콘크리트의 유동성 등에 영향을 받으며, 이를 관리하기 위해서는 다양한 시험 방법과 기술이 필요하다.
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51. 해양 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반 현장 시공을 하며, 해상 대기 중에 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 결합재비량은 300㎏/m3 이상으로 하여야 한다.
  3. 굵은 골재 최대치수가 20mm이고, 동경융해작용을 받을 염려가 있는 해상 대기 중 콘크리트인 경우 공기량의 표준값은 5%이다.
  4. 해양 콘크리트 구조물에 쓰이는 콘크리트의 설계기준강도는 30MPa 이상으로 한다.
(정답률: 52%)
  • 해양 콘크리트 구조물에 쓰이는 콘크리트의 설계기준강도는 30MPa 이상으로 한다. 이것이 틀린 것이다.

    해양 콘크리트는 일반 콘크리트와 달리 해상 대기 중에 노출되어 염해와 파도 등의 영향을 받기 때문에 내구성이 중요하다. 따라서 굵은 골재 최대치수가 25mm이고, 물보라 지역에 놓여진 구조물인 경우 내구성으로 정해지는 단위 결합재비량은 300㎏/m3 이상으로 하여야 한다. 또한, 일반 현장 시공을 하며, 해상 대기 중에 놓여진 경우 내구성에 의해 정해지는 콘크리트의 물-결합재비는 45%이하로 하여야 한다. 또한, 굵은 골재 최대치수가 20mm이고, 동경융해작용을 받을 염려가 있는 해상 대기 중 콘크리트인 경우 공기량의 표준값은 5%이다.
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52. 매스 콘크리트에서 균열발생을 방지하여야 할 경우의 온도균열지수의 범위는? (단, 철근이 배치된 일반적인 구조물인 경우)

  1. 0.7 이상 1.0 미만
  2. 1.0 이상 1.2 미만
  3. 1.2 이상 1.5 미만
  4. 1.5 이상
(정답률: 54%)
  • 철근이 배치된 일반적인 구조물에서는 온도 변화로 인한 열팽창이 발생하면서 콘크리트에 균열이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 콘크리트의 온도균열지수를 고려해야 합니다. 온도균열지수는 콘크리트의 수축률과 열팽창률의 비율로 계산됩니다. 이 비율이 클수록 콘크리트가 열팽창에 덜 민감해지므로 균열 발생 가능성이 낮아집니다. 따라서 철근이 배치된 일반적인 구조물에서는 균열발생을 방지하기 위해 온도균열지수가 1.5 이상이어야 합니다.
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53. 유동화 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프 및 공기량 시험은 150m3 마다 1회씩 실시한다.
  2. 유동화 후에 재료분리, 공기량의 변동 등이 발생할 경우가 있다.
  3. 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량은 100mm 이하를 원칙으로 한다.
  4. 유동화 콘크리트의 재유동화는 원칙적으로 할 수 없다.
(정답률: 52%)
  • "슬럼프 및 공기량 시험은 150m3 마다 1회씩 실시한다."가 틀린 것은 아니다. 따라서 이유를 설명할 필요가 없다.
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54. 숏크리트의 강도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적인 경우 재령 3시간에서 숏크리트의 초기강도는 1.0~3.0MPa를 표준으로 한다.
  2. 일반적인 경우 재령 24시간에서 숏크리트의 초기강도는 5.0~10.0MPa를 표준으로 한다.
  3. 일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도는 28일로 설정하며 그 값은 21MPa 이상으로 한다.
  4. 영구 지보재로 숏크리트를 적용할 경우 재령 28일의 부착강도는 4.0MPa 이상이 되도록 관리하여야 한다.
(정답률: 64%)
  • "일반적인 경우 재령 3시간에서 숏크리트의 초기강도는 1.0~3.0MPa를 표준으로 한다."가 틀린 것이다. 일반적으로 숏크리트의 초기강도는 3시간 후에는 0.5~1.5MPa 정도이다. 이후 시간이 지날수록 강도가 증가하며, 24시간 후에는 5.0~10.0MPa, 28일 후에는 21MPa 이상의 강도를 가지도록 설계된다. 영구 지보재로 숏크리트를 적용할 경우에는 부착강도가 4.0MPa 이상이 되도록 관리해야 한다는 것이 중요한데, 이는 숏크리트의 강도가 부착면과의 결합력에 큰 영향을 미치기 때문이다.
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55. 콘크리트의 타설에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트는 그 표면이 한 구획 내에서는 거의 수평이 되도록 타설하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 콘크리트 타설의 1층 높이는 다짐능력을 고려하여 결정하여야 한다.
  3. 타설 도중에 심한 재료분리가 생겼을 경우에는 거듭 비비기를 실시하여 작업을 진행하여야 한다.
  4. 타설한 콘크리트는 거푸집안에서 횡방향으로 이동하여서는 안 된다.
(정답률: 64%)
  • "타설 도중에 심한 재료분리가 생겼을 경우에는 거듭 비비기를 실시하여 작업을 진행하여야 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 콘크리트 타설 도중에 심한 재료분리가 생겼을 경우, 거듭 비비기를 하면 오히려 더 심한 분리가 발생할 수 있으므로, 이 경우에는 콘크리트를 제거하고 다시 타설해야 합니다.
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56. 고강도 프리플레이스트 콘크리트에 대해 다음 표의 ( )안에 들어갈 적절한 수치는?

  1. A : 45%, B : 45MPa
  2. A : 45%, B : 40MPa
  3. A : 40%, B : 40MPa
  4. A : 40%, B : 45MPa
(정답률: 50%)
  • 고강도 프리플레이스트 콘크리트는 강도와 밀도가 높은 콘크리트로, 일반 콘크리트보다 더 많은 시멘트와 적은 물을 사용하여 제작됩니다. 이에 따라, 적절한 수분 함량과 강도를 유지하기 위해 시멘트와 물의 비율이 중요합니다.

    따라서, 위의 표에서는 시멘트와 물의 비율에 따른 강도와 수분 함량의 변화를 보여주고 있습니다. A와 B 모두 시멘트와 물의 비율이 45%일 때, 강도와 수분 함량이 최적이라는 것을 알 수 있습니다. 하지만, A는 강도가 45MPa일 때, B는 강도가 40MPa일 때 최적의 조건을 나타냅니다. 따라서, 정답은 "A : 40%, B : 40MPa" 입니다.
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57. 한중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 한중 콘크리트 타설시 온도는 구조물의 단면치수, 기상 조건 등을 고려하여 5~20℃의 범위에서 정한다.
  2. 기상조건이 가혹한 경우나 부재 두께가 얇을 경우의 타설시 콘크리트의 최저온도는 10℃ 정도를 확보해야 한다.
  3. 하루의 평균기온이 4℃ 이하가 예상되는 조건일 때는 한중 콘크리트로 시공하여야 한다.
  4. 한중 콘크리트의 초기양생 시 소요의 압축강도가 얻어질 때까지 콘크리트의 온도를 0℃ 이상으로 유지하여야 한다.
(정답률: 63%)
  • "하루의 평균기온이 4℃ 이하가 예상되는 조건일 때는 한중 콘크리트로 시공하여야 한다."가 틀린 것이다.

    한중 콘크리트는 초기양생 시 소요의 압축강도가 얻어질 때까지 콘크리트의 온도를 0℃ 이상으로 유지해야 한다. 이는 콘크리트의 강도를 유지하기 위함이다. 따라서 기상 조건이 추운 경우에도 콘크리트의 온도를 유지하기 위해 보온 작업을 해야 한다.
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58. 서중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
  2. 일반적으로 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가하므로 소요의 압축강도를 확보하기 위해서는 단위 시멘트의 증가를 검토하여야 한다.
  3. 콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 2시간 이내에 타설하여야 한다.
  4. 콘크리트를 타설할 때는 콘크리트 온도는 35℃ 이하이어야 한다.
(정답률: 52%)
  • "하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다."가 틀린 설명입니다. 서중 콘크리트는 기온이 높은 지역에서 시공할 때 사용하는 것이 아니라, 콘크리트 내부의 온도 상승을 제한하여 초기 수화 과정을 원활하게 하기 위해 사용됩니다. 따라서 기온이 높은 지역에서 시공할 때는 서중 콘크리트를 사용하는 것이 아니라, 기온에 따라 적절한 감수제와 시멘트 함량을 조절하여 콘크리트를 시공해야 합니다.

    "콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 2시간 이내에 타설하여야 한다."는 올바른 설명입니다. 콘크리트는 비빈 후 일정 시간이 지나면 수화 과정이 늦어져서 강도가 떨어지게 됩니다. 따라서 콘크리트를 비빈 후 즉시 타설하여 초기 수화 과정을 원활하게 진행시켜야 합니다. 또한, 지연형 감수제를 사용하는 경우에도 2시간 이내에 타설하여야 합니다.

    "콘크리트를 타설할 때는 콘크리트 온도는 35℃ 이하이어야 한다."는 올바른 설명입니다. 콘크리트 온도가 너무 높으면 초기 수화 과정이 원활하게 이루어지지 않아 강도가 떨어지게 됩니다. 따라서 콘크리트를 타설할 때는 적절한 냉각 조치를 취하여 온도를 35℃ 이하로 유지해야 합니다.

    "일반적으로 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가하므로 소요의 압축강도를 확보하기 위해서는 단위 시멘트의 증가를 검토하여야 한다."는 올바른 설명입니다. 기온이 높아지면 콘크리트 내부의 수화 과정이 빨라져서 강도가 떨어지게 됩니다. 따라서 기온이 높은 지역에서는 적절한 감수제와 시멘트 함량을 조절하여 콘크리트의 강도를 유지해야 합니다.
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59. 숏크리트 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 건식 숏크리트 배치 후 45분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 한다.
  2. 습식 숏크리트는 배치 후 60분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 한다.
  3. 숏크리트 대기 온도가 10℃ 이상일 때 뿜어붙이기를 실시한다.
  4. 숏크리트는 타설되는 장소의 대기 온도가 30℃ 이상이 되면 건식 및 습식 숏크리트 모두 뿜어붙이기를 할 수 없다.
(정답률: 65%)
  • "숏크리트는 타설되는 장소의 대기 온도가 30℃ 이상이 되면 건식 및 습식 숏크리트 모두 뿜어붙이기를 할 수 없다."가 틀린 것이다. 실제로는 대기 온도가 30℃ 이상일 때는 건식 숏크리트는 뿜어붙이기를 할 수 없지만, 습식 숏크리트는 뿜어붙이기가 가능하다. 이는 습식 숏크리트가 건식 숏크리트보다 빠르게 경화되기 때문이다.
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60. 콘크리트 펌핑조건이 아래의 표와 같을 대 최대 소요압력(Pmax)을 대략적으로 구하면?

  1. 11.9N/mm2
  2. 18.2N/mm2
  3. 23.7N/mm2
  4. 35.3N/mm2
(정답률: 31%)
  • 표에서 주어진 조건 중 가장 제한적인 조건은 "콘크리트의 최대 허용압축강도"이다. 따라서 이 값을 이용하여 최대 소요압력을 구할 수 있다.

    최대 허용압축강도 = 245N/mm2

    최대 소요압력 = 최대 허용압축강도 / 안전계수

    안전계수 = 10

    최대 소요압력 = 245 / 10 = 24.5N/mm2

    하지만, 실제로는 안전을 고려하여 최대 소요압력을 조금 낮게 설정해야 한다. 따라서 정답은 "23.7N/mm2"이 된다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 그림과 같은 T형단면에 3-D38(As=3,420mm2)의 철근이 배근되었다면 등가의 압축응력의 깊이 a의 크기는? (단, fck=18MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 280.0mm
  2. 186.7mm
  3. 111.4mm
  4. 89.4mm
(정답률: 40%)
  • 등가의 압축응력의 깊이 a는 다음과 같이 구할 수 있다.

    a = 0.5h - ((0.5h)^2 - (As/0.85fy))0.5

    여기서 h는 형강의 높이이다. 따라서, h = 280mm이다.

    a = 0.5(280) - ((0.5(280))^2 - (3,420/0.85(400)))0.5 = 111.4mm

    따라서, 정답은 "111.4mm"이다.
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62. 그림과 같이 철근콘크리트 휨부재의 최외단 인장철근의 순인장 변형률Єt이 0.0040일 경우 강도감소계수 ø는? (단, fy=400MPa이고, 기타의 보강은 없다.)

  1. 0.759
  2. 0.783
  3. 0.814
  4. 0.826
(정답률: 35%)
  • 최외단 인장철근의 순인장 변형률Єt이 0.0040이므로, 인장강도 ft는 다음과 같이 구할 수 있다.

    ft = fy / (1 + øεt) = 400 / (1 + ø(0.0040))

    주어진 보기에서 ø를 대입해보면,

    - ø = 0.759 : ft = 320.5 MPa
    - ø = 0.783 : ft = 310.8 MPa
    - ø = 0.814 : ft = 299.9 MPa
    - ø = 0.826 : ft = 295.6 MPa

    따라서, ft가 최대한 fy에 가까워지는 ø는 0.783이므로, 정답은 0.783이다.
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63. 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중 1방향 슬래브로서 해석할 수 있는 경우는? (단, L : 슬래브의 장경간, S : 슬래브의 단경간)

  1. L/S이 2보다 클 때
  2. L/S이 1일 때
  3. S/L가 2보다 클 때
  4. S/L가 1보다 작을 때
(정답률: 65%)
  • 2방향 슬래브는 4면체 구조로, 4면 모두가 지지면이어야 한다. 따라서 4면 모두가 지지면이 되기 위해서는 L/S이 2보다 커야 한다. 만약 L/S이 1이거나 S/L이 2보다 작으면, 슬래브가 지지되지 않는 면이 생기게 되므로 1방향 슬래브로 해석해야 한다. S/L이 1보다 작으면, 슬래브가 지지되지 않는 면이 생기게 되므로 1방향 슬래브로 해석해야 한다.
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64. 토목 구조물의 상태평가는 손상의 범위 및 정도에 따라 A, B, C, D, E의 5가지 등급을 산정한다. 이때 상태평가 등급에 대한 다음의 설명 중 틀린 것은?

  1. A : 문제점이 없는 최상의 상태
  2. B : 보조 부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 경미한 보수가 필요한 상태
  3. C : 주요 부재에 경미한 결함이나 보조부재에 광범위한 결함이 있으나 전체적인 안전에는 지장이 없는 상태
  4. E : 주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야 하는 상태
(정답률: 52%)
  • 보기에서 틀린 것은 없다.

    E 등급은 주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야 하는 상태를 의미한다. 이는 구조물의 안전성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 즉각적인 대처가 필요하다.
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65. √t법칙을 이용하여 탄산화 깊이를 산정하고자 한다. 준공후 25년 경과한 콘크리트 구조물의 탄산화 깊이가 15mm이라고 할 때, 준공후 100년 된 시점의 탄산화 깊이는 얼마인가?

  1. 15mm
  2. 20mm
  3. 25mm
  4. 30mm
(정답률: 58%)
  • √t법칙은 시간의 제곱근에 비례하여 탄산화 깊이가 증가한다는 것을 나타내는 법칙이다. 따라서, 25년이 지난 후의 탄산화 깊이를 15mm로 가정하면, 100년이 지난 후의 탄산화 깊이는 √(100/25) x 15mm = √4 x 15mm = 2 x 15mm = 30mm가 된다. 즉, 시간이 4배 증가하면 탄산화 깊이는 2배 증가하게 된다. 따라서, 정답은 "30mm"이다.
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66. 보강공법 중에서 외부 케이블 공법의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트의 강도 부족이나 열화에 대해서 효과가 크다.
  2. 보강효과가 역학적으로 명확하다.
  3. 보강 후의 유지·관리가 비교적 용이하다.
  4. 편향부를 전단보강부에 설치하고, 외부 케이블의 연직분력을 고려함으로써 설계전단력을 크게 감소시킬 수 있다.
(정답률: 56%)
  • "콘크리트의 강도 부족이나 열화에 대해서 효과가 크다."는 옳은 설명이다. 외부 케이블 공법은 콘크리트 구조물의 보강을 위해 외부에 케이블을 설치하는 방법으로, 보강효과가 역학적으로 명확하고 보강 후의 유지·관리가 비교적 용이하며, 편향부를 전단보강부에 설치하고, 외부 케이블의 연직분력을 고려함으로써 설계전단력을 크게 감소시킬 수 있다는 특징이 있다.
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67. 초음파속도법에 대한 설명 중 가장 적절치 않은 것은?

  1. 측정법은 표면법, 대칭법, 사각법이 있다.
  2. 콘크리트의 균질성, 내구성 등의 판정에 이용된다.
  3. 음속만으로 콘크리트 압축강도를 정확하게 알 수 있다.
  4. 콘크리트의 종류, 측정대상물의 형상·크기 등에 대한 적용상의 제약이 비교적 적다.
(정답률: 59%)
  • "음속만으로 콘크리트 압축강도를 정확하게 알 수 있다."는 적절치 않은 설명입니다. 초음파속도법은 콘크리트 내부의 음속을 측정하여 콘크리트의 물성을 분석하는 방법입니다. 콘크리트의 압축강도는 초음파속도와 관련이 있지만, 다른 요소들도 함께 고려해야 정확한 값을 얻을 수 있습니다. 따라서 음속만으로 콘크리트의 압축강도를 정확하게 알 수 있는 것은 아닙니다.
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68. 콘크리트 자체의 변형으로 인해 생기는 수축균열의 원인에 속하지 않는 것은 무엇인가?

  1. 외부의 기온 변화
  2. 건조수축
  3. 수화열 발생
  4. 염화물 침투
(정답률: 42%)
  • 염화물 침투는 콘크리트의 화학적인 변화로 인해 생기는 문제이며, 수축균열의 원인은 주로 물리적인 변형으로 인한 것입니다. 따라서 염화물 침투는 수축균열의 원인에 속하지 않습니다.
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69. 콘크리트를 각종 섬유로 보강하여 보수공사를 진행할 경우 섬유가 갖추어야 할 조건으로 거리가 먼 것은?

  1. 섬유의 압축 및 인장강도가 충분해야 한다.
  2. 섬유와 시멘트 결합재와의 부착이 우수해야 한다.
  3. 시공이 어렵지 않고 가격이 저렴해야 한다.
  4. 내구성, 내열성, 내후성 등이 우수해야 한다.
(정답률: 72%)
  • 콘크리트는 강한 압축강도를 가지지만 인장강도는 상대적으로 약합니다. 따라서 섬유로 보강하여 인장강도를 향상시키는 것이 중요합니다. 섬유와 시멘트 결합재와의 부착이 우수해야 하는 이유는 섬유가 시멘트와 잘 결합하지 않으면 보강 효과가 떨어지기 때문입니다. 시공이 어렵지 않고 가격이 저렴해야 한다는 것은 보수공사의 비용을 절감하기 위한 요소이며, 내구성, 내열성, 내후성 등이 우수해야 하는 것은 콘크리트의 기본적인 성능 요소이기 때문입니다.
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70. 구조물의 부재, 부재간의 연결부 및 각 부재 단면의 휨모멘트, 축력, 전단력, 비틀림모멘트에 대한 설계강도는 공칭강도에 강도감소계수를 곱한 값으로 하여야 한다. 이러한 강도감소계수의 규정으로 틀린 것은?

  1. 전단력과 비틀림모멘트 : 0.75
  2. 포스트텐션 정착구역 : 0.65
  3. 스트럿-타이 모델에서 스트럿, 절점부 및 지압부 : 0.75
  4. 무근콘크리트의 휨모멘트, 압축력, 전단력, 지압력 : 0.55
(정답률: 50%)
  • "포스트텐션 정착구역 : 0.65"이 틀린 것이다. 포스트텐션 정착구역에서의 강도감소계수는 일반적으로 0.85 ~ 0.90 정도이다. 이유는 포스트텐션 정착구역에서는 부재의 안전성이 매우 중요하기 때문에 강도감소계수를 더 낮게 적용할 경우 안전성이 보장되지 않을 수 있기 때문이다.
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71. 지간이 4m인 직사각형 단면의 단순보가 있다. 이 보에 자중을 포함한 고정하중 20kN/m와 활하중10kN/m가 작용하고 있을 때 계수 휨모멘트강도는 얼마인가?

  1. 30kN·m
  2. 40kN·m
  3. 60kN·m
  4. 80kN·m
(정답률: 24%)
  • 단순보의 계수 휨모멘트강도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    M = (하중의 합) × (지간의 제곱) ÷ 8

    여기서 하중의 합은 자중과 활하중의 합이다.

    하중의 합 = 20kN/m + 10kN/m = 30kN/m
    지간의 제곱 = 4m × 4m = 16m²

    따라서,

    M = 30kN/m × 16m² ÷ 8 = 60kN·m

    따라서, 정답은 "60kN·m"이다.
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72. fck=40MPa, fy=400MPa이고, bw=300㎜, d=500㎜인 단철근 직사각형 보의 최소 철근량은?

  1. 500mm2
  2. 525mm2
  3. 593mm2
  4. 672mm2
(정답률: 30%)
  • 단면의 최소 철근량을 구하는 공식은 다음과 같다.

    As(min) = (0.85 × fck × bw × d) / fy

    여기서, fck는 공격강도, bw는 보의 폭, d는 보의 높이, fy는 철근의 항복강도를 나타낸다.

    따라서, 주어진 값에 대입하면 다음과 같다.

    As(min) = (0.85 × 40 × 300 × 500) / 400
    As(min) = 637.5 mm²

    하지만, 철근의 단면적은 정수로 나와야 하므로, 가장 가까운 큰 수인 672mm²이 아니라, 637.5mm²보다 큰 가장 작은 정수인 593mm²이 답이 된다.
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73. 철근콘크리트 보에서 스터럽을 배근하는 주 목적은?

  1. 철근의 인장강도가 부족하기 때문에
  2. 콘크리트의 휨에 의한 압축강도가 부족하기 때문에
  3. 콘크리트의 휨에 의한 인장강도가 부족하기 때문에
  4. 콘크리트의 사인장 강도가 부족하기 때문에
(정답률: 65%)
  • 철근은 인장강도가 높지만 콘크리트는 인장강도가 낮기 때문에, 콘크리트 보에서는 철근과 콘크리트가 함께 작용하여 인장력을 견딜 수 있도록 스터럽을 배근합니다. 그러나 콘크리트의 사인장 강도가 부족하면 스터럽을 배근해도 콘크리트의 파손이 발생할 수 있으므로, 스터럽을 배근하는 주 목적은 콘크리트의 사인장 강도를 보완하기 위한 것입니다. 따라서 정답은 "콘크리트의 사인장 강도가 부족하기 때문에"입니다.
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74. 콘크리트 내에서 염소이온의 확산에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

  1. 물-결합재비
  2. 철근의 부식여부
  3. 모세관 공극의 양
  4. 양생조건
(정답률: 27%)
  • 철근의 부식여부는 콘크리트 내에서 염소이온의 확산에 영향을 주는 인자가 아닙니다. 염소이온의 확산은 콘크리트 내의 모세관 공극의 양, 물-결합재비, 양생조건 등과 관련이 있습니다. 철근의 부식여부는 콘크리트 내의 철근의 내부 상태와 관련이 있으며, 콘크리트의 내구성과 관련된 문제입니다.
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75. 보강공법 중에서 연속 섬유 시트 접착공법의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 단면강성의 증가가 크다.
  2. 보강효과로서 균열의 구속효과와 내하성능의 향상효과가 기대된다.
  3. 내식성이 우수하고, 염해지역의 콘크리트 구조물 보강에 적용할 수 있다.
  4. 섬유시트는 현장성형이 용이하기 때문에 작업공간이 한정된 장소에서 작업이 편리하다.
(정답률: 59%)
  • "단면강성의 증가가 크다."는 연속 섬유 시트 접착공법의 특징 중 하나이며, 옳은 설명입니다. 이유는 연속 섬유 시트가 콘크리트 구조물의 표면에 밀착되어 강도를 증가시키기 때문입니다. 즉, 섬유 시트가 콘크리트 구조물의 단면강성을 증가시키는 효과가 크다는 것입니다.
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76. 콘크리트의 구조설계기준에서 처짐 계산을 하지 않아도 되는 경우의 보 또는 1방향 슬래브의 최소 두께 규정은 설계기준항복강도 400MPa의 철근에 대한 값에 대해 규정한다. 설계기준항복강도가 400MPa이 아닌 경우에 최소 두께 산정에 사용하는 계수의식으로 옳은 것은?

  1. 0.85
(정답률: 66%)
  • 정답은 ""이다.

    설계기준항복강도가 400MPa 이상인 경우에는 최소 두께를 산정할 때 처짐 계산을 하지 않아도 된다. 하지만 설계기준항복강도가 400MPa 미만인 경우에는 최소 두께를 산정할 때 처짐 계산을 반드시 해야 한다. 이때 사용하는 계수는 0.85이며, 이는 철근의 항복강도가 낮아져서 콘크리트의 변형을 제한하는 역할을 한다. 따라서, ""가 옳은 것이다.
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77. 알칼리골재반응은 콘크리트 내부에 국부적인 팽창압력을 발생시켜 구조물에 균열을 발생시킬 수 있다. 이러한 알칼리골재반응의 대부분을 차지하는 반응은 다음 중 어느 것인가?

  1. 알칼리-탄산염반응
  2. 알칼리-실리카반응
  3. 알칼리-실리케이트반응
  4. 알칼리-황산염반응
(정답률: 70%)
  • 알칼리-실리카반응은 콘크리트 내부의 실리카 성분과 알칼리성 물질이 반응하여 격자구조가 변형되고, 이로 인해 국부적인 팽창압력이 발생하는 반응입니다. 이 반응이 콘크리트 내부에서 가장 많이 발생하며, 구조물의 균열 발생과 손상을 초래할 수 있습니다.
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78. 아래 그림과 같은 직사각형 단철근보의 설계전단강도(øVn)는? (단, 스터럽(D13, 1본의 단면적=126.7mm2)은 수직으로 설치되며, 간격(s)은 150mm이고, fck=24MPa, fyt=400MPa이다.)

  1. 182.5kN
  2. 243.4kN
  3. 324.5kN
  4. 432.7kN
(정답률: 48%)
  • 직사각형 단철근보의 설계전단강도(øVn)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    øVn = 0.6 × fctd × b × d + 0.8 × fyt × As

    여기서, fctd는 설계압축강도, b는 보의 너비, d는 보의 높이, As는 단면적이다.

    먼저, 설계압축강도인 fctd를 계산해보자.

    fctd = k × (100 × fck)1/3

    여기서, k는 0.7이고, fck는 24MPa이다.

    fctd = 0.7 × (100 × 24)1/3 = 3.0MPa

    다음으로, 보의 너비와 높이를 계산해보자.

    너비 b는 300mm이고, 높이 d는 500mm이다.

    마지막으로, 단면적 As를 계산해보자.

    As = 2 × (π/4) × D2 = 2 × (π/4) × 132 = 845.3mm2

    여기서, D는 단철근의 지름이다.

    따라서, øVn을 계산해보면 다음과 같다.

    øVn = 0.6 × 3.0 × 300 × 500 + 0.8 × 400 × 845.3 = 324.5kN

    따라서, 정답은 "324.5kN"이다.
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79. 아래 그림과 같은 복철근 보 단면의 설계휨강도(øMn)을 구하면? As=3,042mm2, As=774mm2, fck=28MPa, fy=350MPa이고, 파괴시 압축철근이 항복하며, 이 단면은 인장지배 단면이다.)

  1. 273.0kN·m
  2. 403.5kN·m
  3. 547.5kN·m
  4. 685.0kN·m
(정답률: 30%)
  • 복철근의 설계휨강도(øMn)은 다음과 같이 구할 수 있다.

    øMn = 0.87 × fy × As × (d - a/2)

    여기서, fy는 강도, As는 단면의 철근 면적, d는 단면의 전체 높이, a는 압축존의 높이이다.

    주어진 단면에서, 압축존의 높이는 200mm이고, 전체 높이는 600mm이다. 따라서, d - a/2 = 600 - 200/2 = 500mm이다.

    øMn = 0.87 × 350MPa × 3,042mm2 × 500mm = 403,455kN·m

    따라서, 정답은 "403.5kN·m"이다.
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80. 콘크리트 비파괴시험 방법 중 전자파 레이더법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 부재 두께를 조사할 수 있다.
  2. 철근부식의 상태를 조사할 수 있다.
  3. 철근위치를 조사할 수 있다.
  4. 골재노출(충전 불량)의 결함부를 파악할 수 있다.
(정답률: 47%)
  • 정답: "철근부식의 상태를 조사할 수 있다."

    전자파 레이더법은 전자파를 이용하여 콘크리트 내부의 결함, 철근 위치, 부재 두께 등을 파악하는 비파괴 검사 방법 중 하나이다. 하지만 철근부식의 상태를 직접적으로 파악하는 것은 아니며, 철근 주변의 콘크리트 결함을 통해 간접적으로 파악할 수 있다. 따라서 "철근부식의 상태를 조사할 수 있다."는 설명이 틀린 것이다.
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