콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2015-03-08)

콘크리트기사
(2015-03-08 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 콘크리트용 재료에 대해 주어진 상황에 따라 실시한 재료시험으로 틀린 것은?

  1. 석고를 10% 첨가하여 제조한 시멘트를 사용하면 시멘트 경화체의 이상팽창을 일으킬 수 있으므로 길모어 침에 의한 응결시험을 실시하였다.
  2. 시멘트의 저장기간이 오래되어 대기 중 수분 및 이산화탄소를 흡수하였을 가능성이 있으므로 비중시험을 실시하였다.
  3. 안정성이 나쁜 골재를 사용하면 콘크리트의 동결융해 작용에 대한 내구성이 저하하므로 황산나트륨 용액에 의한 안정성 시험을 실시하였다.
  4. 바다모래를 사용하면 콘크리트 중의 철근 부식을 일으킬 수 있으므로 골재 중의 염화물 함유량 시험을 실시하였다.
(정답률: 73%)
  • 석고를 10% 첨가하여 제조한 시멘트를 사용하면 시멘트 경화체의 이상팽창을 일으킬 수 있으므로 길모어 침에 의한 응결시험을 실시하였다. - 석고 첨가 시멘트는 길모어 침에 의한 응결시험을 통해 이상팽창 여부를 확인해야 한다.
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2. 다음 중 골재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 조립률의 값이 커질수록 골재의 평균입자 크기도 커진다.
  2. 일반적으로 굵은 골재의 최대치수가 클수록 콘크리트의 강도, 경제성, 내구성면에서 유리하다.
  3. 일반적으로 0.3mm 이하의 미세입자가 부족하면 콘크리트의 재료분리가 발생되기 쉽다.
  4. 일반적으로 골재의 밀도가 클수록 흡수율도 작으며 내구성면에서 유리하다.
(정답률: 68%)
  • "조립률의 값이 커질수록 골재의 평균입자 크기도 커진다."가 옳지 않은 설명이다.

    일반적으로 굵은 골재의 최대치수가 클수록 콘크리트의 강도, 경제성, 내구성면에서 유리한 이유는 다음과 같다. 굵은 골재는 콘크리트 내부에서 공간을 차지하는 비중이 적어지므로 콘크리트의 밀도가 높아지고 강도가 증가한다. 또한 굵은 골재는 물과의 접촉면이 적어지므로 흡수율이 작아지고 내구성이 향상된다. 또한 굵은 골재는 생산과 운반 비용이 적게 들어 경제성면에서도 유리하다.
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3. 콘크리트용 골재로서 갖추어야 할 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 마모에 대한 저항성이 크고, 강고(强固)해야 한다.
  2. 크고 작을 알맹이의 혼합정도 즉, 입도가 좋아야 한다.
  3. 깨끗하여야 하며 미분말이 많아야 좋다.
  4. 소요의 중량을 가지고 있고, 물리, 화학적 내구성이 커야 한다.
(정답률: 83%)
  • "깨끗하여야 하며 미분말이 많아야 좋다."가 틀린 것이다. 콘크리트용 골재는 깨끗할 필요는 없으며, 오히려 일정한 비율의 미분말이 포함되어 있어야 콘크리트의 강도와 내구성을 높일 수 있다. 따라서, 올바른 설명은 "마모에 대한 저항성이 크고, 강고(强固)해야 한다.", "크고 작을 알맹이의 혼합정도 즉, 입도가 좋아야 한다.", "소요의 중량을 가지고 있고, 물리, 화학적 내구성이 커야 한다."이다.
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4. 플라이 애시 품질을 규정하기 위한 시험항목이 아닌 것은?

  1. 염화물이온량
  2. 강열감량
  3. 분말도
  4. 이산화규소
(정답률: 44%)
  • 염화물이온량은 플라이 애시의 품질을 규정하기 위한 시험항목 중 하나가 아니다. 이는 플라이 애시가 포함하고 있는 염화물의 양이나 농도와는 관련이 없기 때문이다. 대신, 강열감량, 분말도, 이산화규소 등의 시험항목은 플라이 애시의 품질을 평가하는 데 중요한 역할을 한다.
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5. 골재 시험 결과 골재의 단위용적질량이 1,700kg/m3, 골재의 절건 밀도가 2.65g/cm3일 때 이 골재의 공극률은?

  1. 35.85%
  2. 64.15%
  3. 57.26%
  4. 42.74%
(정답률: 49%)
  • 단위용적질량과 절건 밀도를 이용하여 골재의 실제 밀도를 구할 수 있습니다.

    절건 밀도 = 2.65g/cm3 = 2,650kg/m3
    실제 밀도 = 단위용적질량 = 1,700kg/m3

    공극률은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    공극률 = (1 - (실제 밀도 / 절건 밀도)) x 100%
    공극률 = (1 - (1,700 / 2,650)) x 100%
    공극률 = 35.85%

    따라서, 정답은 "35.85%"입니다.
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6. 콘크리트 배합에서 굵은 골재의 최대치수에 관한 규정으로 틀린 것은?

  1. 일반적인 구조물의 경우 굵은 골재의 최대치수는 20mm 또는 25mm로 한다.
  2. 굵은 골재의 최대치수는 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/5을 초과해서는 안된다.
  3. 굵은 골재의 최대치수는 개별 철근, 다발철근, 긴장재 또는 덕트 사이 최소 순간격의 3/4을 초과해서는 안된다.
  4. 굵은 골재의 최대치수는 슬래브 두께의 2/3을 초과해서는 안된다.
(정답률: 69%)
  • 굵은 골재의 최대치수는 슬래브 두께의 2/3을 초과해서는 안된다는 규정이 틀린 것이 아닙니다. 이는 굵은 골재가 너무 크면 콘크리트의 강도와 내구성이 떨어지기 때문입니다. 따라서 굵은 골재의 최대치수는 슬래브 두께의 2/3을 초과해서는 안되며, 이는 일반적인 구조물에서도 적용됩니다.
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7. 포틀랜드 시멘트의 주원료로서 양이 많은 것부터 차례로 나열된 것은?

  1. 석회석 > 점토 > 규석
  2. 석회석 > 석고 > 점토
  3. 석고 > 점토 > 석회석
  4. 규석 > 석회석 > 점토
(정답률: 78%)
  • 포틀랜드 시멘트는 주로 석회석, 점토, 규석을 주원료로 사용합니다. 이 중에서 양이 많은 것부터 나열하면 석회석이 가장 많고, 그 다음이 점토, 마지막으로 규석입니다. 따라서 "석회석 > 점토 > 규석"이 정답입니다.
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8. 신선한 시멘트의 일반적인 강열감량(强熱減量)은 어느 정도인가?

  1. 0.6~0.8%
  2. 1.0~1.2%
  3. 1.5~1.7%
  4. 2.1~2.3%
(정답률: 50%)
  • 시멘트는 수분과 반응하여 경화되는 화학 반응을 일으키는데, 이 과정에서 열이 발생합니다. 이 열은 시멘트의 강열감량으로 나타나게 되는데, 이는 시멘트가 경화되면서 방출되는 열의 양을 의미합니다. 일반적으로 신선한 시멘트의 강열감량은 0.6~0.8% 정도입니다. 이는 시멘트의 종류나 생산 공정 등에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
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9. 표면건조포화상태의 골재에 함유되어 있는 전체수량의 절건상태 골재 질량에 대한 백분율을 무엇이라 하는가?

  1. 전함수율
  2. 표면수율
  3. 유효흡수율
  4. 흡수율
(정답률: 53%)
  • 흡수율은 골재가 표면건조 상태에서 함유되어 있는 전체 수량의 절건 상태 골재 질량에 대한 백분율을 의미한다. 즉, 골재가 얼마나 물을 흡수하는지를 나타내는 지표이다. 다른 보기들은 유효하지 않은 용어들이며, 표면수율은 표면적에 대한 수분 흡수율을 의미하고, 전함수율은 전체 골재 중 수분이 함유된 비율을 의미한다. 유효흡수율은 흡수된 물의 양과 골재의 부피에 대한 비율을 나타내는데, 이는 흡수율과 유사하지만 조금 다른 개념이다.
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10. 압축강도 시험의 기록이 없는 경우 콘크리트 배합강도로 틀린 것은? (단, fck는 콘크리트의 설계기준 압축강도)

  1. fck가 20MPa인 경우 배합강도는 27MPa
  2. fck가 28MPa인 경우 배합강도는 36.5MPa
  3. fck가 31MPa인 경우 배합강도는 39.5MPa
  4. fck가 40MPa인 경우 배합강도는 52MPa
(정답률: 71%)
  • 압축강도 시험의 기록이 없는 경우, 콘크리트의 배합강도는 일반적으로 설계기준 압축강도인 fck의 1.3배에서 1.5배 사이로 설정됩니다. 이는 콘크리트의 강도를 예측하기 위한 경험적인 공식으로, 콘크리트의 재료와 제조 과정 등에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

    따라서, fck가 40MPa인 경우 배합강도는 52MPa가 됩니다. 이는 fck의 1.3배에서 1.5배 사이인 값으로, 콘크리트의 강도를 예측하기 위한 경험적인 공식에 따라 계산된 값입니다.
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11. 아래의 표와 같이 콘크리트 시방배합을 하였다. 잔골재의 표면 수량이 3.5%이고, 굵은 골재의 표면 수량이 1.5%일 때 현장배합으로 수정할 경우 단위수량은?

  1. 131kg
  2. 148kg
  3. 202kg
  4. 219kg
(정답률: 67%)
  • 잔골재와 굵은 골재의 표면 수량을 고려하여 현장배합을 수정해야 한다. 잔골재의 표면 수량이 3.5%이므로, 잔골재의 실제 용량은 1-0.035=0.965배가 된다. 굵은 골재의 표면 수량이 1.5%이므로, 굵은 골재의 실제 용량은 1-0.015=0.985배가 된다. 따라서, 콘크리트의 실제 용량은 0.965×0.5+0.985×0.5=0.975배가 된다. 이를 이용하여, 단위수량을 구하면 다음과 같다.

    콘크리트의 실제 용량 = 0.975
    시멘트 용량 = 1/(1+2+4)×0.975×1000 = 131kg

    따라서, 정답은 "131kg"이다.
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12. 골재에 포함된 불순물의 영향이 잘못 짝지워진 것은?

  1. 푸민산 - 시멘트 수화반응 방해
  2. 유황 - 시멘트 페이스트의 수축 및 골재와의 부착력 저하
  3. 염분 - 수화반응 촉진 및 철근부식
  4. 조개껍질 - 콘크리트강도 저하
(정답률: 55%)
  • 유황은 시멘트 페이스트의 수축을 촉진시키고, 골재와의 부착력을 저하시키기 때문에 콘크리트의 강도를 감소시키는 원인이 됩니다. 따라서, 골재에 포함된 유황은 콘크리트의 품질을 저하시키는 요인 중 하나입니다.
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13. 시멘트의 강도 시험방법(KS L ISO 679)에 의해 시멘트의 압축강도 시험을 실시하고자 한다. 시멘트 450g을 사용하여 공시체를 제작할 때 모래의 사용량은?

  1. 900g
  2. 1,125g
  3. 1,350g
  4. 1,800g
(정답률: 80%)
  • 시멘트와 모래의 비율은 1:3 이다. 따라서 시멘트 450g에 대해 모래는 3배인 1,350g이 필요하다. 따라서 정답은 "1,350g"이다.
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14. 콘크리트의 설계기준 압축강도가 40MPa이고, 15회의 압축강도 시험실적으로부터 구한 표준편차가 5MPa인 경우 배합강도를 구하면? (단, 표준편차의 보정계수를 사용하여 구할 것)

  1. 46.70MPa
  2. 47.78MPa
  3. 49.52MPa
  4. 50.02MPa
(정답률: 48%)
  • 표준편차의 보정계수는 1.64이다. 따라서, 배합강도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    배합강도 = 평균강도 + (보정계수 × 표준편차)
    배합강도 = 40MPa + (1.64 × 5MPa)
    배합강도 = 49.52MPa

    따라서, 정답은 "49.52MPa"이다.
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15. 콘크리트에 사용되는 혼화제에 관하여 옳지 않은 것은?

  1. AE제는 콘크리트 속에 독립된 미세한 공기포를 연행시켜 작업성 및 동결융해에 대한 저항성을 향상시킨다.
  2. 감수제는 시멘트 입자를 분산하여 콘크리트의 단위수량을 감소시킨다.
  3. 유동화제는 작업성을 향상시키기 위하여 사용되며 일반적으로 타설직전 현장에서 첨가한다.
  4. 고성능 AE감수제는 시멘트의 수화반응을 화학적으로 촉진하여 콘크리트의 응결시간을 촉진시킨다.
(정답률: 48%)
  • 고성능 AE감수제는 콘크리트의 응결시간을 촉진시키는 것이 아니라, 시멘트의 수화반응을 화학적으로 촉진하여 콘크리트의 강도를 향상시키는 역할을 한다.
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16. 콘크리트의 배합설계에서 잔골재율이 콘크리트에 미치는 영향을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 일반적으로 잔골재율을 작게 하면 소요 워커빌리티의 콘크리트를 얻기 위한 단위수량이 감소한다.
  2. 잔골재의 조립률을 확인하여 그 변화 차이가 ±0.2 이상이 되면 잔골재율이나 단위수량을 변경하여야 한다.
  3. 잔골재율이 너무 작으면 콘크리트는 거칠고 재료 분리가 일어나는 경향이 크다.
  4. 잔골재율을 작게 하면 단위용적당 시멘트의 사용량이 증가하여 비경제적이다.
(정답률: 31%)
  • 잔골재율을 작게 하면 단위용적당 시멘트의 사용량이 증가하여 비경제적이다. - 이유: 잔골재는 시멘트와 물을 함께 혼합하여 콘크리트를 만들 때 사용되는 재료이다. 잔골재의 비율이 작아지면 시멘트와 물의 비율이 높아져서 콘크리트의 강도는 높아지지만, 시멘트의 사용량이 증가하여 비용이 더 많이 들게 된다. 따라서, 적절한 잔골재율을 선택하여 경제적인 콘크리트 배합설계를 해야 한다.
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17. 골재의 단위 용적 질량 및 실적률 시험(KS F 2505)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 사용하는 시료는 절건 상태로 하여야 하지만, 굵은 골재의 경우는 기건 상태이어도 좋다.
  2. 시료를 채우는 방법은 봉 다지기에 따라야 하지만, 굵은 골재의 치수가 커서 봉다지기가 곤란한 경우는 충격에 의한 방법을 따른다.
  3. 2회의 시험의 평균값을 시험 결과로 하며, 단위 용적 질량의 평균값에서의 차는 0.1kg/L 이하이어야 한다.
  4. 구조용 경량 골재도 이 시험방법을 따른다.
(정답률: 46%)
  • 정답은 "2회의 시험의 평균값을 시험 결과로 하며, 단위 용적 질량의 평균값에서의 차는 0.1kg/L 이하이어야 한다."이다. 이유는 이 시험 방법에서는 시료를 2회 시험하여 그 평균값을 시험 결과로 삼으며, 단위 용적 질량의 평균값에서의 차이는 0.1kg/L 이하여야 한다. 이는 시료의 일관성과 시험의 정확성을 보장하기 위한 조건이다. 다른 보기들은 골재 시험 방법에 대한 설명으로 모두 맞는 내용이다.
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18. 콘크리트 압축강도 시험결과가 다음과 같을 경우 표준 편차는 얼마인가? (단, 불편분산의 개념에 의해 구하시오.)

  1. 2.14MPa
  2. 2.92MPa
  3. 2.14%
  4. 2.92%
(정답률: 53%)
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19. 20℃에서 골재의 밀도시험을 한 결과가 아래의 표와 같을 때 표면건조 포화상태의 밀도는?

  1. 2.52g/cm3
  2. 2.56g/cm3
  3. 2.59g/cm3
  4. 2.63g/cm3
(정답률: 36%)
  • 표면건조 상태에서의 밀도는 골재의 질량을 체적으로 나눈 값이다. 따라서 표에서 주어진 질량과 체적을 이용하여 밀도를 계산하면 된다.

    골재의 질량 = 1000g
    골재의 체적 = 385.5cm³

    밀도 = 질량 ÷ 체적 = 1000g ÷ 385.5cm³ ≈ 2.59g/cm³

    따라서 정답은 "2.59g/cm³"이다.
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20. 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험(KS F 2503)을 실시하기 위해 시료를 준비하고자 한다. 아래표의 조건과 같은 경량골재인 경우 1회 시험에 사용하는 시료의 최소 질량은? (단, KS 규정에 따라 구하시오.)

  1. 1kg
  2. 1.4kg
  3. 3kg
  4. 3.8kg
(정답률: 43%)
  • 시료의 최소 질량은 KS F 2503에서 다음과 같이 정의되어 있다.

    시료의 질량 = (시료의 부피 × 시료의 밀도) × 1.2

    따라서, 시료의 최소 질량을 구하기 위해서는 먼저 시료의 부피와 밀도를 알아야 한다.

    주어진 조건에서 경량골재의 밀도는 1.6 g/cm³이고, 흡수율은 10%이다. 따라서, 시료의 부피는 다음과 같이 구할 수 있다.

    시료의 부피 = 1000 / (1.6 × (100 - 10)) = 7.81 cm³

    시료의 밀도와 부피를 알았으므로, 시료의 최소 질량을 다음과 같이 구할 수 있다.

    시료의 질량 = (7.81 × 1.6) × 1.2 = 14.12 g

    하지만, KS F 2503에서는 시료의 질량을 최소 100배 이상으로 측정해야 하므로, 최종적으로 시료의 최소 질량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    시료의 최소 질량 = 14.12 × 100 g = 1.4 kg

    따라서, 정답은 "1.4kg"이다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. AE 콘크리트의 성질로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 콘크리트의 워커빌리티 개선 효과가 있다.
  2. 공기량을 증가 시키면 압축강도 및 훰강도는 저하하는 경향이 있다.
  3. 콘크리트의 블리딩을 감소시킨다.
  4. 내부 공극이 증가하여 동결융해 저항성이 저하한다.
(정답률: 52%)
  • 내부 공극이 증가하면 콘크리트 내부에 물이 더 많이 들어가게 되어 동결이나 해동 과정에서 물이 팽창하여 콘크리트 구조물을 파괴할 수 있는 위험이 높아지기 때문에 동결융해 저항성이 저하됩니다.
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22. 콘크리트의 품질관리에 있어서의 7가지 관리도구에 포함되지 않는 것은?

  1. 산포도
  2. 히스토그램
  3. 체크리스트
  4. 피드백
(정답률: 58%)
  • 피드백은 콘크리트의 품질을 측정하거나 관리하는 도구가 아니라, 측정된 결과나 진행 상황에 대한 정보를 제공하는 것으로, 품질관리 도구에 포함되지 않습니다.
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23. 콘크리트 압축강도 시험에서 공시체의 검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 공시체의 지름은 0.1mm, 높이는 1mm까지 측정한다.
  2. 공시체의 지름은 높이의 중앙에서 서로 직교하는 2방향에 대하여 측정한다.
  3. 질량의 0.25% 이하의 눈금을 가진 저울로 질량을 측정한다.
  4. 공시체의 질량은 건조로에서 충분히 건조시킨 후 측정한다.
(정답률: 41%)
  • 공시체의 지름, 높이, 측정 방향, 측정에 사용되는 저울 등은 모두 정확하게 기준에 맞게 측정되어야 하지만, 공시체의 질량은 건조로에서 충분히 건조시킨 후 측정하는 것이 중요한 이유는 공시체 내부에 남아있는 수분이나 습기 등이 측정 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 따라서, 정확한 압축강도 측정을 위해서는 공시체의 질량을 충분히 건조시킨 후 측정하는 것이 필수적입니다.
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24. 구속되어 있는 무근 콘크리트 부재의 건조 수축률이 100×10-6일 때 콘크리트에 작용하는 응력의 종류와 크기는? (단, 콘크리트의 탄성계수는 30GPa이다.)

  1. 인장응력 3.0MPa
  2. 압축응력 3.0MPa
  3. 인장응력 30MPa
  4. 압축응력 30MPa
(정답률: 44%)
  • 건조 수축률이 양수인 경우, 콘크리트는 수축하면서 인장응력을 받게 된다. 이는 콘크리트가 처음에 주어진 길이보다 짧아지기 때문이다. 따라서 정답은 "인장응력 3.0MPa"이다.

    응력 = 탄성계수 × 변형량

    변형량 = 건조 수축률 × 길이

    변형량 = 100×10-6 × 길이

    응력 = 30GPa × (100×10-6 × 길이)

    응력 = 3.0MPa (길이는 상수이므로 응력은 건조 수축률과 탄성계수에 비례한다.)
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25. 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시험을 실시하지 않은 경우 강제식 믹서의 비비기 시간은 1분 이상을 표준으로 한다.
  2. 시험을 실시하지 않은 경우 가경식 믹서의 비비기 시간은 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
  3. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 2배 이상 계속하지 않아야 한다.
  4. 연속믹서를 사용할 경우, 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트는 사용하지 않아야 한다.
(정답률: 66%)
  • "비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 2배 이상 계속하지 않아야 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 비비기를 너무 오래하면 콘크리트의 품질이 저하될 수 있기 때문이다. 따라서 비비기 시간은 미리 정해둔 시간을 넘지 않도록 주의해야 한다.
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26. 레디믹스트 콘크리트의 운반차에 대한 아래 표의 설명에서 ( )안에 적합한 값은?

  1. 10mm
  2. 20mm
  3. 30mm
  4. 40mm
(정답률: 64%)
  • 운반차에 적재될 수 있는 최대 크기가 30mm이기 때문에 정답은 "30mm"입니다. 다른 보기들은 운반차에 적재될 수 있는 크기보다 크기 때문에 적합하지 않습니다.
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27. 레디믹스트 콘크리트(KS F 4009) 품질에 대한 기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 염화물 함유량은 염소 이온(Cl-)량으로서 일반적인 경우 0.3kg/m3 이하로 한다.
  2. 1회의 강도시험 결과는 구입자가 지정한 호칭 강도값의 80% 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: 53%)
  • 정답: "1회의 강도시험 결과는 구입자가 지정한 호칭 강도값의 80% 이상이어야 한다."

    이유: 레디믹스트 콘크리트(KS F 4009)의 품질 기준에서는 1회의 강도시험 결과가 아닌 3회의 강도시험 결과의 평균치가 구입자가 지정한 호칭 강도값 이상이어야 합니다. 1회의 강도시험 결과만으로 제품의 품질을 판단하는 것은 부적절합니다.
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28. 다음 보기를 보고 품질관리의 순서로 가장 적합한 것은?

  1. ④ - ③ - ② - ① - ⑥ - ⑤ - ⑦
  2. ③ - ⑦ - ② - ① - ⑥ - ⑤ - ④
  3. ② - ③ - ④ - ⑦ - ⑥ - ⑤ - ①
  4. ③ - ① - ④ - ⑤ - ⑥ - ② - ⑦
(정답률: 52%)
  • 가장 적합한 순서는 "④ - ③ - ② - ① - ⑥ - ⑤ - ⑦"입니다. 이는 다음과 같은 이유로 설명할 수 있습니다.

    ④: 품질 계획 - 제품이나 서비스의 품질 목표와 품질 관리 방법을 계획하는 것이 가장 먼저 이루어져야 합니다.

    ③: 품질 보증 - 제품이나 서비스가 품질 목표에 부합하는지 검증하는 것이 중요합니다.

    ②: 품질 통제 - 제품이나 서비스의 생산 과정에서 품질을 유지하기 위한 통제가 필요합니다.

    ①: 품질 개선 - 제품이나 서비스의 품질을 지속적으로 개선하는 것이 필요합니다.

    ⑥: 품질 감시 - 제품이나 서비스의 품질을 지속적으로 감시하여 문제가 발생하면 조치를 취할 수 있도록 해야 합니다.

    ⑤: 품질 검사 - 제품이나 서비스의 품질을 검사하여 문제를 발견하고 개선할 수 있도록 해야 합니다.

    ⑦: 품질 보고 - 제품이나 서비스의 품질 상태를 보고하여 조직 내에서 품질 개선에 대한 의사결정을 할 수 있도록 해야 합니다.
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29. 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티 측정법 중 진동대 위에 원통용기를 고정시켜 놓고 그 속에 슬럼프시험과 같이 콘에 2층으로 콘크리트를 채우고 콘을 연직으로 들어올린 후, 투명한 플라스틱 원판을 콘크리트 면 위에 놓고 진동을 주어 원판의 전면에 콘크리트가 완전히 접할때까지의 시간을 초로 측정하는 시험법은?

  1. 비비시험
  2. 다짐계수시험
  3. 흐름시험
  4. 리몰딩시험
(정답률: 48%)
  • 비비시험은 콘크리트의 워커빌리티를 측정하는 시험 중 하나로, 진동대 위에 원통용기를 고정시키고 콘크리트를 채운 후 진동을 주어 원판의 전면에 콘크리트가 완전히 접할 때까지의 시간을 측정하는 것이다. 이 시험은 콘크리트의 유동성을 나타내는 슬럼프시험과 유사하지만, 콘크리트의 성능을 더 정확하게 평가할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 비비시험은 다른 시험들과 구분되어 "비비시험"이라는 이름이 붙여졌다. 다짐계수시험은 콘크리트의 강도를 측정하는 시험, 흐름시험은 콘크리트의 유동성을 측정하는 시험, 리몰딩시험은 콘크리트의 재사용성을 측정하는 시험이다.
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30. ø100mm×200mm인 원주형 콘크리트 표준공시체에 대하여 압축강도 시험결과, 200kN의 하중에서 파괴되었다. 이 공시체의 압축강도는?

  1. 0.01MPa
  2. 10.0MPa
  3. 25.5MPa
  4. 101.9MPa
(정답률: 63%)
  • 압축강도는 파괴하중을 단면적으로 나눈 값으로 계산된다. 따라서, 이 문제에서는 파괴하중 200kN을 원주형 단면적인 πr² (r=반지름)으로 나누어야 한다. 공시체의 지름이 100mm 이므로 반지름은 50mm 이다. 따라서, 단면적은 π×50²=7,853.98mm² 이다.

    압축강도 = 파괴하중 ÷ 단면적 = 200kN ÷ 7,853.98mm² = 25.5MPa

    따라서, 정답은 "25.5MPa" 이다.
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31. 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. 1.04m3
  3. 1.55m3
  4. 2.04m3
(정답률: 56%)
  • 1일 총 작업시간은 8시간이므로, 1시간에 약 25회 비벼내기가 가능하다. (8시간 x 60분 ÷ 2분 = 240회, 240회 ÷ 8시간 = 30회, 30회 x 0.8 = 24회, 240회 ÷ 24회 = 10시간) 따라서, 1시간에 필요한 콘크리트 양은 약 25 x 0.8 = 20m3이다. 이를 이용하여 1일 총 필요한 믹서의 용량은 200m3 ÷ 20m3/시간 = 10시간이 된다. 하지만, 작업시간은 8시간이므로, 실제 필요한 믹서의 용량은 8시간 x 20m3/시간 = 160m3이다. 따라서, 1.04m3이 정답이다.
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32. 관입저항침에 의한 콘크리트의 응결시간 시험(KS F 2436)에 사용하는 재하장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 정확도 1N으로 관입력 (penetration force)을 잴 수 있고 최소 용량 60N을 가진 것
  2. 정확도 10N으로 관입력 (penetration force)을 잴 수 있고 최소 용량 60N을 가진 것
  3. 정확도 20N으로 관입력 (penetration force)을 잴 수 있고 최소 용량 60N을 가진 것
  4. 정확도 10N으로 관입력 (penetration force)을 잴 수 있고 최소 용량 600N을 가진 것
(정답률: 38%)
  • 콘크리트의 응결시간을 측정하는 시험에서는 콘크리트 표면에 일정한 압력을 가해 관입력을 측정합니다. 이때 사용하는 재하장치는 정확한 측정을 위해 관입력을 정확도 10N으로 측정할 수 있어야 하며, 또한 콘크리트의 강도에 따라 최소 용량 600N을 가지고 있어야 합니다. 따라서 "정확도 10N으로 관입력 (penetration force)을 잴 수 있고 최소 용량 600N을 가진 것"이 옳은 설명입니다.
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33. 콘크리트의 압축강도 시험 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 상하의 가압판의 크기는 공시체의 지름 이상으로 하고, 두께는 25mm 이상으로 한다.
  2. 공시체를 공시체 지름의 5% 이내의 오차에서 그 중심축이 가압판의 중심과 일치하도록 놓고 시험을 실시한다.
  3. 하중을 가하는 속도는 압축 응력도의 증가율이 매초(0.6±0.4)MPa이 되도록 한다.
  4. 시험기의 가압판과 공시체의 사이에 쿠션재를 넣어서는 안 된다. (다만, 언본드 캐핑에 의한 경우는 제외한다.)
(정답률: 36%)
  • "공시체를 공시체 지름의 5% 이내의 오차에서 그 중심축이 가압판의 중심과 일치하도록 놓고 시험을 실시한다."이 틀린 것은 아니다. 이는 정확한 시험 결과를 얻기 위해 공시체를 정확한 위치에 놓고 시험을 실시하는 것이 중요하다는 것을 나타내는 것이다. 이유는 공시체가 가압판의 중심과 일치하지 않으면 압축력이 공정하게 분산되지 않아 시험 결과가 왜곡될 수 있기 때문이다.
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34. 콘크리트 재료의 계량에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 1배치량은 콘크리트의 종류, 비비기 설비의 성능, 운반 방법, 공사의 종류, 콘크리트의 타설량 등을 고려하여 정하여야 한다.
  2. 각 재료는 1배치씩 용적으로 계량하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 물과 혼화재는 질량으로 계량해도 좋다.
  3. 소규모 공사에서 시멘트나 혼화재가 포대로 공급되고, 1포대의 질량이 소정량 이상인 경우에는 포대단위로 계량해도 좋다.
  4. 계량은 현장 배합에 의해 실시하는 것으로 한다.
(정답률: 62%)
  • "각 재료는 1배치씩 용적으로 계량하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 물과 혼화재는 질량으로 계량해도 좋다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 콘크리트의 재료 중에서 시멘트와 혼화재는 입자 크기와 밀도 등이 다르기 때문에 용적으로 계량하면 오차가 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 이 두 재료는 질량으로 계량하는 것이 더 정확하다.
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35. 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 줄일 수 있다.
(정답률: 57%)
  • 잔골재의 조립률이 클수록 블리딩이 작아진다는 설명이 틀립니다. 오히려 잔골재의 조립률이 낮을수록 블리딩이 작아지는 경향이 있습니다. 이는 잔골재가 적을수록 콘크리트 내부에서 공기 포집이 적어지기 때문입니다.

    잔골재의 조립률이란 콘크리트를 형성하는 시멘트, 모래, 물, 그리고 잔골재의 비율을 말합니다. 콘크리트는 혼합 과정에서 물과 시멘트가 반응하여 수화물이 생성되는데, 이때 잔골재가 적절한 비율로 혼합되면 수화물이 잔골재에 붙어 블리딩을 줄일 수 있습니다.

    단위수량이 큰 배합일수록 블리딩이 많아지는 것은 맞습니다. 이는 콘크리트 내부에서 공기 포집이 더 많이 발생하기 때문입니다.

    AE제를 사용하면 단위수량을 감소시켜서 블리딩을 줄일 수 있다는 것도 맞습니다. AE제는 콘크리트 혼합물에 첨가하여 공기 포집을 줄이고, 내구성을 향상시키는 역할을 합니다.
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36. 콘크리트의 길이변화 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 건조수축 특성을 평가하기 위해 실시한다.
  2. 공시체의 개수는 동일 조건의 시험에 대해 3개 이상으로 한다.
  3. 공시체의 측면 길이 변화를 측정하기 위해서는 다이얼 게이지 방법을 사용하여야 한다.
  4. 사용하는 콘크리트 공시체의 나비는 높이와 같이하되, 굵은 골재의 최대 치수의 3배 이상으로 한다.
(정답률: 56%)
  • "공시체의 측면 길이 변화를 측정하기 위해서는 다이얼 게이지 방법을 사용하여야 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 콘크리트의 길이변화 시험에서는 공시체의 측면 길이 변화를 측정하기 위해 광학현미경을 사용합니다. 다이얼 게이지는 일반적으로 금속 등의 물질의 변형을 측정하는 데 사용됩니다.
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37. 콘크리트 재료의 1회 계량분에 대한 계량의 허용오차로 옳은 것은?

  1. 골재 : ±3%
  2. 혼화제 : ±2%
  3. 시멘트 : ±2%
  4. 혼화재 : ±3%
(정답률: 72%)
  • 콘크리트는 골재, 시멘트, 혼화재, 혼화제 등 여러 재료를 혼합하여 만들어지는데, 이때 각 재료의 계량이 정확하지 않으면 콘크리트의 품질이 저하될 수 있습니다. 따라서 각 재료의 계량에는 일정한 허용오차가 존재합니다.

    골재의 경우 ±3%의 허용오차가 적용됩니다. 이는 골재의 계량이 100kg일 경우 3kg까지는 오차 범위 내에서 허용된다는 뜻입니다. 이는 골재의 크기나 모양 등에 따라서도 차이가 있을 수 있으며, 이 범위 내에서 적절한 조정을 통해 콘크리트의 품질을 유지할 수 있습니다.
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38. 콘크리트의 강도에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 골재의 강도는 시멘트풀의 강도보다 작으므로 일반적으로 골재 강도의 변화에 따라 콘크리트의 강도가 좌우되는 경향이 있다.
  2. 일반적으로 콘크리트의 강도라 하면 압축강도를 말한다.
  3. 물-결합재비가 일정한 콘크리트에서 공기량이 1% 증가하는데 따라 압축강도는 4~6%정도 감소한다.
  4. 혼합을 충분한 시간에 걸쳐 실시할 경우 시멘트와 물과의 접촉이 좋게 되기 때문에 일반적으로 강도는 증대한다.
(정답률: 48%)
  • 정답은 "골재의 강도는 시멘트풀의 강도보다 작으므로 일반적으로 골재 강도의 변화에 따라 콘크리트의 강도가 좌우되는 경향이 있다." 이다. 이 설명은 틀린 설명이다. 골재의 강도는 콘크리트의 강도에 영향을 미치지만, 시멘트와 물의 비율, 혼합 시간, 혼합 방법 등 다른 요인들도 콘크리트의 강도에 영향을 미치기 때문에 골재 강도의 변화만으로 콘크리트의 강도를 결정할 수는 없다.
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39. 현장에서 타설하는 콘크리트를 대상으로 압축강도에 의한 콘크리트의 품질검사를 실시하고자 한다. 하루에 300m3의 콘크리트가 제조 및 타설된다면 검사 횟수는? (단, 1회 시험값은 공시체 3개의 압축강도 시험값의 평균값이며, 콘크리트표준시방서의 규정에 따른다.)

  1. 2회
  2. 3회
  3. 4회
  4. 5회
(정답률: 65%)
  • 콘크리트의 품질검사는 일정량의 콘크리트를 대상으로 시행되며, 이때 시료는 콘크리트공기압축시험기를 이용하여 측정된 압축강도에 따라 결정된다. 따라서 하루에 제조 및 타설되는 300m3의 콘크리트를 대상으로 압축강도에 의한 품질검사를 실시하려면, 적어도 하루에 300m3의 콘크리트를 대상으로 1회 이상의 시료를 채취하여 시험을 실시해야 한다. 그러나 콘크리트표준시방서에서는 1회 시험값은 공시체 3개의 압축강도 시험값의 평균값으로 결정되므로, 하루에 300m3의 콘크리트를 대상으로 1회 시험을 실시하려면 최소 900개의 공시체가 필요하다. 따라서 하루에 300m3의 콘크리트를 대상으로 압축강도에 의한 품질검사를 실시하려면, 보기 중에서 "3회"가 정답이다.
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40. 콘크리트에 일정한 하중이 지속적으로 작용되면, 하중(응력)의 변화가 없어도 콘크리트의 변형은 시간의 경과와 함께 증가하는데, 이와 같은 콘크리트의 성질을 무엇이라고 하는가?

  1. 피로강도
  2. 포와송비
  3. 크리프
  4. 응력-변형률 곡선
(정답률: 58%)
  • 정답: 크리프

    설명: 크리프는 일정한 하중이 지속적으로 작용될 때, 콘크리트의 변형이 시간의 경과와 함께 증가하는 성질을 말한다. 이는 콘크리트 내부의 구조적 변화로 인해 발생하며, 이러한 크리프 현상은 콘크리트의 실제 사용 상황에서 중요한 역할을 한다. 따라서 콘크리트의 설계 및 시공 시 크리프를 고려하여야 한다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 다음은 숏크리트 타설시 뿜어 붙일 면에 용수가 있을 경우의 대책이다. 옳지 않은 것은?

  1. 사면에 용수가 있을 경우에는 필터재, 시트를 부착하여 용수의 배수처리를 한다.
  2. 부분적으로 용수가 있을 때는 염화비닐 파이프, 비닐 호스 등으로 용수를 처리한다.
  3. 암반의 절리 등에 용수가 있을 때는 배수구 등으로 용수를 처리한다.
  4. 뿜어 붙일 면보다 소량의 침출수가 있을 때는 습식 숏크리트 공법을 사용한다.
(정답률: 68%)
  • "뿜어 붙일 면보다 소량의 침출수가 있을 때는 습식 숏크리트 공법을 사용한다."가 옳은 것이다. 이유는 숏크리트는 건조한 상태에서 사용해야 하기 때문에 면에 용수가 있을 경우에는 건조시간이 길어지거나 제대로 달라붙지 않을 수 있다. 따라서 습식 숏크리트 공법을 사용하여 면을 미리 적당히 적시고 숏크리트를 뿌리는 것이 좋다. 다른 보기들은 용수를 처리하는 방법이지만, 숏크리트를 타설할 때의 대책은 아니다.
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42. 신축이음에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 신축이음에는 필요에 따라 이음재, 지수판 등을 배치하여야 한다.
  2. 신축이음의 단차를 피할 필요가 있는 경우에는 장부나 홈을 두는 것이 좋다.
  3. 신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속된 구조이어야 한다.
  4. 신축이음의 단차를 피할 필요가 있는 경우에는 전단연결재를 사용하는 것이 좋다.
(정답률: 52%)
  • "신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속된 구조이어야 한다."가 틀린 것이 아니며, 올바른 설명입니다. 이유는 신축이음은 구조물이나 부재의 변형에 따라 발생하는 응력을 분산시키기 위한 연결 방법으로, 양쪽의 구조물이나 부재가 서로 구속되어 있어야만 효과적으로 작동할 수 있기 때문입니다.
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43. 해양콘크리트의 물-결합재비의 결정에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 내구성에 의해 정해지는 물-결합재비로서 일반 현장 시공의 경우)

  1. 해풍의 작용을 심하게 받는 육상구조물인 경우 최대 물-결합재비는 40%이다.
  2. 해당 대기 중인 경우 최대 물-결합재비는 45%이다.
  3. 물보라 지역, 간만대 지역인 경우 최대 물-결합재비는 40%이다.
  4. 해중 환경인 경우 최대 물-결합재는 50%이다.
(정답률: 35%)
  • 해풍의 작용을 심하게 받는 육상구조물인 경우 최대 물-결합재비는 40%이라는 설명이 틀린 것은 아니다. 해풍은 구조물에 대한 부식 작용을 일으키기 때문에 물-결합재비가 높을수록 부식이 적어지기 때문이다. 따라서, 물-결합재비가 높을수록 내구성이 향상되며, 해풍이 심한 구조물일수록 물-결합재비를 높게 유지하는 것이 중요하다.
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44. 콘크리트 균열에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 플라스틱 수축균열을 응결과정 중 급속한 건조를 받는 표면 부분에 발생한다.
  2. 침하균열은 거푸집과 지보공의 강성 부족으로 인한 침하가 그 원인이다.
  3. 건조수축균열은 건조에 의한 수촉변형이 내부와 외부로부터의 구속을 받아 발생한다.
  4. 알칼리 골재반응에 의한 균열로 콘크리트 표면에 불규칙하게 생긴다.
(정답률: 47%)
  • "침하균열은 거푸집과 지보공의 강성 부족으로 인한 침하가 그 원인이다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 콘크리트 구조물이 무게를 지탱하면서 시간이 지남에 따라 압축력이 발생하고, 이로 인해 거푸집과 지보공이 압축되어 침하균열이 발생하기 때문입니다.
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45. 일평균 기온이 10℃이고, 보통 포틀랜드시멘트를 사용한 콘크리트의 습윤양생기간의 표준으로 옳은 것은?

  1. 3일
  2. 5일
  3. 7일
  4. 9일
(정답률: 45%)
  • 일평균 기온이 10℃인 경우, 콘크리트의 습윤양생기간은 보통 7일 정도가 필요합니다. 이는 콘크리트가 충분한 강도를 유지하기 위해 필요한 시간으로, 기온이 낮을수록 습윤양생기간이 더 길어집니다. 따라서, 옳은 답은 "7일"입니다.
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46. 콘크리트의 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 타설작업은 콘크리트에 콜드조인트가 생기지 않고 다짐이 충분히 될 수 있는 범위 내에서 연속적으로 타설한다.
  2. 일반적으로 먼저 타설한 콘크리트에 영향을 주지 않기 위하여 운반거리가 가까운 장소로부터 콘크리트를 타설한다.
  3. 2층 이상으로 나누어 콘크리트를 타설하는 경우에는 아래층의 콘크리트가 굳기 시작하기 전에 위층의 콘크리트를 타설한다.
  4. 슈트, 펌프배관, 버킷, 호퍼 등의 배출구와 타설면까지의 높이는 1.5m 이하를 원칙으로 한다.
(정답률: 66%)
  • "일반적으로 먼저 타설한 콘크리트에 영향을 주지 않기 위하여 운반거리가 가까운 장소로부터 콘크리트를 타설한다."가 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 이유는 콘크리트를 운반하는 동안 진동이나 충격으로 인해 콘크리트의 품질이 저하될 수 있기 때문에, 가능한 가까운 거리에서 타설하는 것이 좋기 때문입니다.
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47. 매스콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 저발열형 시멘트는 장기 재령의 강도 증진이 보통 포틀랜드 시멘트에 비하여 크므로, 91일 정도의 장기 재령을 설계기준압축강도의 기준 재령으로 하는 것이 좋다.
  2. 혼화재료로서 고로 슬래그 미분말을 혼입하면 특히, 콘크리트의 타설온도가 높을 경우 발열량을 감소시키는 효과가 뛰어난다.
  3. 굵은 골재의 최대 치수는 작업성이나 건조수축 등을 고려하여 되도록 큰 값을 사용하여야 한다.
  4. 콘크리트의 비비기 온도를 제어할 목적으로 얼음을 사용하는 경우에는 비빌 때 얼음덩어리가 콘크리트 속에 남아있지 않도록 하여야 한다.
(정답률: 28%)
  • 매스콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은 "혼화재료로서 고로 슬래그 미분말을 혼입하면 특히, 콘크리트의 타설온도가 높을 경우 발열량을 감소시키는 효과가 뛰어난다."이다. 실제로는 고로 슬래그 미분말을 혼입하면 콘크리트의 발열량이 증가하여 타설온도를 높일 수 있다.
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48. 한중 콘크리트는 하루의 평균기온이 몇℃ 이하로 되는 것이 예상되는 기상조건하에서 시공하는 것이 원칙인가?

  1. -2℃
  2. 0℃
  3. 2℃
  4. 4℃
(정답률: 70%)
  • 한중 콘크리트는 콘크리트 시공 시 온도가 낮아지면 콘크리트의 강도가 떨어지기 때문에, 보통 하루의 평균기온이 4℃ 이하로 되는 것이 예상되는 기상조건하에서 시공하는 것이 원칙입니다. 따라서, 보기에서 정답은 4℃입니다.
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49. 숏크리트의 건식법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 일반적인 압송거리는 습식법에 비하여 장거리 수송이 적당하지 못하며 100m 정도에 한정되어 사용된다.
  2. 시공 도중에 분진발생이 많고 골재가 튀어나오는 등의 단점이 있다.
  3. 습식법에 비하여 작업원의 능력과 숙력도에 따라 품질이 크게 좌우된다.
  4. 건식법은 시멘트와 골재를 건비빔(dry mix) 시켜서 노즐까지 보내어 여기서 물과 합류시키는 공법이다.
(정답률: 58%)
  • 잘못된 것은 "일반적인 압송거리는 습식법에 비하여 장거리 수송이 적당하지 못하며 100m 정도에 한정되어 사용된다." 이다. 오히려 건식법은 습식법에 비해 압송거리가 더 멀리 갈 수 있으며, 200m 이상의 거리에서도 사용할 수 있다.
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50. 포장 콘크리트의 시공에 사용되는 이음판의 필요한 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 슬래브의 팽창을 어느 정도까지는 허용하나, 콘크리트를 다질 때 현저하게 줄어들 정도로 압축저항이 적지 않을 것
  2. 콘크리트 슬래브가 수축할 때는 가능한 원래의 두께로 되돌아 올 것
  3. 흡수성과 투수성이 클 것
  4. 휘어지거나 비틀어지지 않고 시공이 간편할 것
(정답률: 63%)
  • "흡수성과 투수성이 클 것"이 틀린 설명입니다. 포장 콘크리트의 이음판은 물이 스며들지 않도록 밀착성이 높아야 하므로 흡수성과 투수성이 낮아야 합니다. 이는 이음판의 내구성과 수명을 높이는 데에도 중요한 역할을 합니다.
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51. 다음 중 시공이음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 시공이음은 부재의 압축력이 작용하는 방향과 수평이 되게 설치한다.
  2. 시공이음은 될 수 있는 대로 전단력이 작은 위치에서 설치한다.
  3. 해양 및 콘크리트 구조물 등에 부득이 시공이음부를 설치한 경우에는 만조위로부터 위로 0.6m와 간조위로부터 아래로 0.6m 사이인 감조부 부분을 피하여야 한다.
  4. 시공이음부에 다음 콘크리트를 타설하기 위해서는 물을 고압분사 시켜서 청소를 하거나 콘크리트 표면에 물을 충분히 흡수시킨 후 새로운 콘크리트를 타설하여야 한다.
(정답률: 63%)
  • "시공이음은 될 수 있는 대로 전단력이 작은 위치에서 설치한다."가 옳지 않은 설명이다. 시공이음은 부재의 압축력이 작용하는 방향과 수평이 되게 설치해야 하기 때문에 전단력이 작은 위치가 아닌 압축력이 작용하는 위치에서 설치해야 한다. 이유는 부재가 압축력에 의해 압축되면 시공이음이 있는 위치에서도 압축력이 전달되기 때문이다. 따라서 전단력이 작은 위치에서 시공이음을 설치하면 부재의 안정성이 떨어질 수 있다.
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52. 댐콘크리트에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 댐콘크리트용 시멘트는 고발열형, 단기강도 증진형이 바람직하다.
  2. 댐콘크리트는 일반적으로 단위 시멘트량이 높은 부배합으로 한다.
  3. 롤러다짐 콘크리트의 반죽질기는 VC시험으로 20±10초를 표준으로 한다.
  4. 댐콘크리트에는 중용열포틀랜드시멘트와 플라이 애시시멘트는 사용하지 않는 것이 원칙이다.
(정답률: 44%)
  • 롤러다짐 콘크리트는 높은 강도와 밀도를 가지는 콘크리트로, 반죽질기가 너무 짧으면 충격에 대한 내성이 떨어지고, 너무 길면 밀도가 낮아지기 때문에 VC시험으로 20±10초를 표준으로 한다.
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53. 섬유보강 콘크리트의 배합 및 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 강섬유보강 콘크리트의 경우, 소요 단위수량은 강섬유의 혼입률에 거의 비례하여 증가한다.
  2. 믹서는 가경식 믹서를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 배합을 정할 때에는 일반 콘크리트의 배합을 정할 때의 고려사항과 콘크리트의 휨강도 및 인성이 소요의 값으로 되도록 고려할 필요가 있다.
  4. 믹서에 투입된 섬유의 분산에 필요한 비비기 시간을 섬유의 종류나 혼입률에 따라 다르다.
(정답률: 68%)
  • "믹서는 가경식 믹서를 사용하는 것을 원칙으로 한다."이 틀린 것이다. 섬유보강 콘크리트의 경우, 일반 콘크리트보다 높은 혼합비와 높은 점성을 가지므로, 가경식 믹서보다는 특수한 믹서를 사용하는 것이 좋다. 이러한 특수한 믹서는 섬유를 균일하게 혼합시키고 분산시키는 역할을 한다.
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54. 섬유보강 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 인장강도와 균열에 대한 저항성이 높다.
  2. 사용되는 섬유에는 대표적으로 강섬유, 내알칼리성 유리섬유, 폴리프로필렌섬유, 탄소섬유, 아라미드섬유 및 여러 가지 합성섬유 등이 있다.
  3. 섬유보강 콘크리트용 섬유의 탄성계수는 시멘트 결합재 탄성계수의 1/10 이상이며, 형상비가 30 이상이어야 한다.
  4. 콘크리트에 대한 강섬유 혼입률의 범위는 용적 백분율로 0.5~2.0% 정도이다.
(정답률: 57%)
  • 섬유보강 콘크리트용 섬유의 탄성계수는 시멘트 결합재 탄성계수의 1/10 이상이며, 형상비가 30 이상이어야 한다는 설명이 틀린 것이다. 실제로는 섬유보강 콘크리트용 섬유의 탄성계수는 시멘트 결합재 탄성계수와 비슷하거나 조금 높은 수준이며, 형상비는 20 이상이어야 한다.
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55. 프리플레이스트 콘크리트에 사용되는 주입 모르타르에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 주입 모르타르는 공사의 규모 등을 고려하여 유동성 및 유동성 유지시간을 갖는 것이어야 한다.
  2. 대규모 프리플레이스트 콘크리트에 사용하는 주입 모르타르는 시공 중에 재료 분리를 적게 하기 위해 부배합으로 하여야 한다.
  3. 팽창률은 블리딩의 5배 정도 이상이 바람직하며, 팽창률이 작으면 모르타르 속의 공극을 크게 하여 해롭다.
  4. 깊은 해수 중에 시공할 경우에는 압력을 받는 모르타르의 팽창률이 적정 값이 되도록 보일의 법치에 의하여 팽창재의 혼입량을 증가시켜야 한다.
(정답률: 50%)
  • "팽창률은 블리딩의 5배 정도 이상이 바람직하며, 팽창률이 작으면 모르타르 속의 공극을 크게 하여 해롭다."가 틀린 것이 아니다. 주입 모르타르는 프리플레이스트 콘크리트의 내부 공간을 채우기 위해 사용되는데, 이때 모르타르가 팽창하여 공간을 채우는 것이 중요하다. 팽창률이 작으면 공극이 많아져 내구성이 떨어지기 때문에, 팽창률이 높을수록 좋다.
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56. 경량골재 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프는 일반적인 경우 150~210mm를 표준으로 한다.
  2. 경량골재 콘크리트의 공기량은 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 1% 크게 하여야 한다.
  3. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우에는 50% 이하를 표준으로 한다.
  4. 경량골재 콘크리트는 공기연행 콘크리트로 하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 44%)
  • "경량골재 콘크리트는 공기연행 콘크리트로 하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이다. 경량골재 콘크리트는 공기량을 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 1% 크게 하여 제조하므로, 공기연행 콘크리트로 하는 것이 원칙이 아니다.

    "슬럼프는 일반적인 경우 150~210mm를 표준으로 한다."의 이유는, 슬럼프는 콘크리트의 수밀성을 나타내는 지표 중 하나로, 콘크리트를 섞은 후 굴려서 높이를 측정한 값이다. 일반적으로 건축용 콘크리트의 슬럼프는 150~210mm 사이를 표준으로 하며, 이 범위를 벗어나면 콘크리트의 품질이 떨어질 수 있다.
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57. 트레미를 이용한 일반 수중콘크리트 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 트레미의 안지름은 수심 3m 이내에서 250mm 정도가 좋다.
  2. 트레미의 안지름은 굵은 골재 최대치수의 8배 이상이 되도록 하여야 한다.
  3. 트레미 1개로 타설할 수 있는 면적이 지나치게 크지 않도록 하여야 하며, 30m2 이하로 하여야 한다.
  4. 트레미는 콘크리트를 타설하는 동안에 다짐을 좋게 하기 위하여 수시로 수평 이동시켜야 한다.
(정답률: 57%)
  • "트레미는 콘크리트를 타설하는 동안에 다짐을 좋게 하기 위하여 수시로 수평 이동시켜야 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 콘크리트를 타설할 때 트레미를 이용하여 콘크리트를 밀어내는데, 이때 트레미를 수평 이동시키면 콘크리트가 더욱 밀착되고 다짐이 좋아지기 때문이다.
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58. 프리플레이스트 콘크리트의 압송 및 주입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 수송관을 통과하는 모르타르의 평균유속은 0.5~2.0m/sec 정도가 되도록 한다.
  2. 시공 중 모르타르 주입을 주기적으로 중단시켜 시공이음이 발생하도록 유도하여 온도변화 및 건조수축 등에 의한 균열 발생을 제어하여야 한다.
  3. 수송관의 연장은 짧게 하여야 하며, 연장이 100m 이상일 경우에는 중계용 애지테이터와 펌프를 사용한다.
  4. 연직주입과 및 수평주입관의 수평간격은 2m 정도를 표준으로 한다.
(정답률: 43%)
  • "시공 중 모르타르 주입을 주기적으로 중단시켜 시공이음이 발생하도록 유도하여 온도변화 및 건조수축 등에 의한 균열 발생을 제어하여야 한다."가 옳지 않은 설명입니다. 시공 중 모르타르 주입을 중단시키면 시공이음이 발생하여 균열 발생을 유도하는 것이 아니라, 오히려 균열 발생을 예방하기 위해 모르타르를 연속적으로 주입해야 합니다.
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59. 고강도 콘크리트의 정의에 대한 아래 표의 설명에서 ( )에 적합한 수치는?

  1. ㉮ 35, ㉯ 24
  2. ㉮ 35, ㉯ 27
  3. ㉮ 40, ㉯ 24
  4. ㉮ 40, ㉯ 27
(정답률: 58%)
  • 고강도 콘크리트는 강도가 높은 콘크리트를 의미한다. 따라서, (㉮)의 경우 35보다 높은 40이 적합하고, (㉯)의 경우 24보다 높은 27이 적합하다. 이는 고강도 콘크리트의 강도를 나타내는 것으로, 더 높은 강도를 가지는 것이 더 좋은 고강도 콘크리트이기 때문이다.
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60. 콘크리트 제품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 오토클레이브 양생한 콘크리트 제품은 고온과 고압이 요구된다.
  2. 원심력 성형을 하면 치밀한 콘크리트를 얻을 수 있다.
  3. 상압 증기 양생은 보통 타설 후 몇 시간이 경과한 다음에 실시한다.
  4. PC파일은 대부분 포스트텐션 방식으로 제조된다.
(정답률: 52%)
  • "PC파일은 대부분 포스트텐션 방식으로 제조된다."가 옳지 않은 것이다. PC파일은 프리텐션 방식으로 제조된다. 포스트텐션 방식은 이미 경화된 콘크리트에 후판을 가해 전단력을 발생시켜 강도를 높이는 방식이다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 그림과 같은 형단면에 3-D38(As=3,420mm)의 철근이 배근되었다면 설계휨강도 øMn의 크기는? (단, fck=21MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 504.8kNㆍm
  2. 517.1kNㆍm
  3. 524.8kNㆍm
  4. 537.1kNㆍm
(정답률: 38%)
  • øMn은 다음과 같이 구할 수 있다.

    øMn = 0.9 × As × fy × (d - a/2)

    여기서, d는 형단면의 높이이고, a는 철근의 지름이다.

    d = 380mm - 25mm - 25mm = 330mm
    a = 38mm

    그러므로,

    øMn = 0.9 × 3,420mm² × 400MPa × (330mm - 19mm)
    = 517,080Nㆍm
    ≈ 517.1kNㆍm

    따라서, 정답은 "517.1kNㆍm"이다.
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62. 교량 바닥판 상면 두께 증설공법의 특징으로 적절하지 않은 내용은?

  1. 일반 포장용 기계를 쓸 수 있고 공기가 짧다
  2. 공종 항목이 적고, 고도의 시공 기술이 요구되지 않는다.
  3. 바닥판 강성과 균열 저항성이 증가한다.
  4. 고정하중의 증대가 따르므로 증가되는 바닥판 두께가 제한된다.
(정답률: 52%)
  • 정답은 "고정하중의 증대가 따르므로 증가되는 바닥판 두께가 제한된다."입니다. 이유는 교량 바닥판 상면 두께 증설공법은 바닥판의 강성과 균열 저항성을 증가시키기 위해 적용되는 방법으로, 이를 위해 바닥판 상면에 콘크리트나 아스팔트 등의 추가 적층층을 부착하는 방법입니다. 따라서 공종 항목이 적고, 고도의 시공 기술이 요구되지 않으며, 일반 포장용 기계를 사용할 수 있고 공기가 짧다는 특징이 있습니다.
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63. 그림과 같은 단면을 가진 보를 강도설계법으로 설계할 경우 최소 철근량(As1min)은? (단, 해석에 의하여 인장철근 보강이 요구되는 경우로서 fck=35MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 600mm2
  2. 630mm2
  3. 666mm2
  4. 696mm2
(정답률: 35%)
  • 강도설계법에 따라 최소 철근량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    As1min = (0.85×fck×b×d)/(fy×(1+((fy×As2)/(0.85×fck×b×d))))

    여기서, b는 단면의 너비, d는 단면의 높이, As2는 인장철근의 단면적이다.

    주어진 단면에서 b=300mm, d=600mm, As2=0mm2 이므로,

    As1min = (0.85×35×300×600)/(400×(1+((400×0)/(0.85×35×300×600)))) = 666mm2

    따라서, 최소 철근량은 666mm2이다.
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64. 그림과 같은 단면에 As=4-D25(2,028mm2)이 배근되어 있고, 계수전단력 Vu=200kN, 계수휨모멘트 Mu=40kNㆍm가 작용하고 있는 보가 있다. 콘크리트가 부담할 수 있는 전단강도(Vc)를 정밀식을 사용하여 구하면? (단, fck=21MPa, fy=400MPa 이고 Mu는 전단을 검토하는 단면에서 Vu와 동시에 발생하는 계수휨모멘트이다.)

  1. 237.6kN
  2. 199.3kN
  3. 145.7kN
  4. 107.6kN
(정답률: 38%)
  • 단면에서의 최대 전단력은 Vc=0.17fckAs로 구할 수 있다. 여기서 As는 단면의 전체 철근 면적이 아니라 전단파열이 발생하는 영역의 철근 면적이므로, As=2,028mm2×4=8,112mm2이다. 따라서 Vc=0.17×21×8,112=2,764.04kN이다.

    하지만 이 문제에서는 계수전단력 Vu가 200kN로 주어졌으므로, Vc와 Vu 중 작은 값을 사용해야 한다. 따라서 Vc=min(2,764.04, 200)=200kN이다.

    그리고 계수휨모멘트 Mu가 40kNㆍm로 주어졌으므로, 이는 전단을 검토하는 단면에서 Vu와 동시에 발생하는 계수휨모멘트이다. 따라서 전단과 굽힘을 동시에 고려해야 하므로, 전단강도를 다음과 같이 구해야 한다.

    Vc+Mu/bwd=Vu/bwd+Mu/bwd

    여기서 bw는 단면의 폭, d는 단면의 높이이다. 이를 정리하면,

    Vc=Vu-Mu/bwd

    Vc=200-40/(2×1,000×0.4)=145.7kN

    따라서 정답은 "145.7kN"이다.
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65. 직접 설계법에 의한 슬래브 설계에서 전체 정적 계수 휨모멘트 Mo=320kNㆍm로 계산되었을 때, 내부 경간의 정계수 휨모멘트는 얼마인가?

  1. 300kNㆍm
  2. 208kNㆍm
  3. 168kNㆍm
  4. 112kNㆍm
(정답률: 47%)
  • 직접 설계법에서는 슬래브의 전체 정적 계수 휨모멘트를 구한 후, 내부 경간의 정계수 휨모멘트를 구할 때 해당 경간의 길이와 전체 정적 계수 휨모멘트를 이용하여 비율을 계산합니다.

    내부 경간의 길이와 전체 정적 계수 휨모멘트의 비율을 구하면 다음과 같습니다.

    내부 경간의 길이 / 전체 슬래브 길이 = 내부 경간의 정계수 휨모멘트 / 전체 정적 계수 휨모멘트

    내부 경간의 정계수 휨모멘트를 구하기 위해 위 식을 정리하면 다음과 같습니다.

    내부 경간의 정계수 휨모멘트 = (내부 경간의 길이 / 전체 슬래브 길이) x 전체 정적 계수 휨모멘트

    따라서, 내부 경간의 길이가 전체 슬래브 길이의 절반인 경우, 내부 경간의 정계수 휨모멘트는 전체 정적 계수 휨모멘트의 절반인 160kNㆍm이 됩니다.

    하지만, 문제에서는 내부 경간의 길이가 주어지지 않았으므로, 내부 경간의 길이가 전체 슬래브 길이의 절반인 경우를 가정하여 계산해야 합니다.

    따라서, 내부 경간의 정계수 휨모멘트는 (0.5) x 320kNㆍm = 160kNㆍm이 됩니다.

    하지만, 보기에서는 내부 경간의 정계수 휨모멘트가 112kNㆍm으로 주어졌으므로, 이는 내부 경간의 길이가 전체 슬래브 길이의 0.35배인 경우에 해당하는 값입니다.

    따라서, 정답은 "112kNㆍm"입니다.
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66. 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: 58%)
  • "D=VT/2"가 옳은 식이다. 이는 전파가 발사된 후 반사되어 다시 수신되기까지의 시간인 왕복전파시간(T)을 반으로 나눈 값이 거리(D)이기 때문이다. 왕복전파시간(T)은 전파가 발사된 시점부터 반사되어 수신되는 시점까지의 시간으로, 이는 반사물체까지의 거리(D)와 전자파속도(V)의 곱으로 나타낼 수 있다. 하지만 왕복전파시간(T)은 발사된 전파와 반사된 전파가 서로 충돌하는 시점까지의 시간이므로, 거리(D)는 왕복전파시간(T)을 반으로 나눈 값이 된다. 따라서 "D=VT/2"가 옳은 식이다.
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67. 휨에 대한 강도설계법의 성립식으로 옳은 것은? (단, Mu=단면의 계수휨모멘트, Mu=공칭 휨강도)

  1. Mu=øMn
  2. Mu=Mn
  3. Mu≥Mn
  4. Mu≤øMn
(정답률: 53%)
  • 휨에 대한 강도설계법에서는 단면의 계수휨모멘트(Mu)가 공칭 휨강도(øMn)보다 작거나 같아야 안전하다고 판단합니다. 이는 단면의 실제 휨모멘트가 공칭 휨강도보다 작거나 같아야 해당 단면이 파괴되지 않기 때문입니다. 따라서 옳은 성립식은 "Mu≤øMn"입니다.
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68. 기존 교량의 안전성 평가를 위해 실시하는 동적재하시험에 의한 결과 분석 항목으로 거리가 먼 것은?

  1. 충격계수
  2. 감쇠비
  3. 교량의 대칭성
  4. 고유진동수
(정답률: 53%)
  • 교량의 대칭성은 동적재하시험에서 측정되는 항목 중에서 다른 항목들과는 달리 거리와는 무관하게 교량의 구조적 안정성을 평가하는 항목입니다. 교량의 대칭성이 높을수록 교량의 구조가 균형적이며 안정적이라는 것을 의미합니다. 따라서 교량의 대칭성은 거리와는 무관하게 교량의 안전성 평가에 중요한 역할을 합니다.
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69. 강도설계법으로 휨부재를 해석할 때 고정하중모멘트 10kNㆍm, 활하중모멘트 20kNㆍm가 생긴다면 계수모멘트(Mu)는?

  1. 42kNㆍm
  2. 44kNㆍm
  3. 46kNㆍm
  4. 48kNㆍm
(정답률: 49%)
  • 강도설계법에서 계수모멘트(Mu)는 고정하중모멘트와 활하중모멘트의 합이다. 따라서 Mu = 10kNㆍm + 20kNㆍm = 30kNㆍm 이다.

    그러나, 강도설계법에서는 안전성을 고려하여 계수모멘트에 보정계수를 곱해야 한다. 일반적으로 보정계수는 1.4이며, 따라서 최종 계수모멘트는 Mu × 1.4 = 30kNㆍm × 1.4 = 42kNㆍm 이다.

    따라서, 정답은 "42kNㆍm"이다.
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70. 강도 이론에 의한 균형보를 설명한 내용으로 옳은 것은?

  1. 압축측 연단에서 콘크리트의 응력이 0.85fck이고, 철근의 변형률은 fy/Es인 상태
  2. 압축측 연단에서 콘크리트의 응력이 0.85fck이고, 철근의 변형률은 fy에 도달한 상태
  3. 압축측 연단에서 콘크리트의 응력이 fck이고, 철근의 변형률은 fy에 도달한 상태
  4. 압축측 연단에서 콘크리트의 응력이 0.003이고, 철근의 변형률은 fy/Eo에 도달한 상태
(정답률: 45%)
  • 강도 이론에 의한 균형보란, 구조물이 파괴되기 직전까지 콘크리트와 철근의 응력이 균등하게 분배되어 있는 상태를 말한다. 따라서 압축측 연단에서 콘크리트의 응력이 0.85fck이고, 철근의 변형률은 fy/Es인 상태가 옳은 것이다. 하지만 이 문제에서는 철근의 변형률이 fy/Eo에 도달한 상태로 주어졌다. 이는 철근의 탄성 한계를 넘어선 상태로, 철근이 플라스틱 변형을 일으키고 있음을 의미한다. 따라서 이 상태에서는 강도 이론에 의한 균형보가 유지되지 않으며, 구조물이 파괴될 가능성이 높아진다.
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71. 아래 표에서 설명하는 보강공법은?

  1. 콘크리트 라이닝 공법
  2. 강판 라이닝 공법
  3. 연속섬유를 이용한 라이닝 공법
  4. 강판접착 공법
(정답률: 65%)
  • 강판 라이닝 공법은 기존 구조물에 강판을 부착하여 보강하는 방법이다. 이 방법은 강판의 강도와 인장성능을 이용하여 구조물의 하중을 분산시키고, 강판과 구조물 사이의 접착력을 이용하여 강도를 향상시키는 효과가 있다. 따라서 구조물의 보강에 효과적인 방법 중 하나이다.
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72. 알칼리-실리카 반응의 가능성을 예상하기 위해 콘크리트 중 알칼리량을 측정하는 시험방법에 속하지 않는 것은?

  1. 암석학적 시험법
  2. 화학법
  3. 모르타르바 방법
  4. 초음파법
(정답률: 63%)
  • 초음파법은 콘크리트의 물성을 측정하는 방법으로, 알칼리-실리카 반응과는 직접적인 연관성이 없기 때문에 알칼리량을 측정하는 시험방법에 속하지 않는다. 암석학적 시험법은 콘크리트 내부의 암석 구성을 파악하는 방법, 화학법은 콘크리트 내부의 화학적 성분을 분석하는 방법, 모르타르바 방법은 콘크리트의 강도를 측정하는 방법이다.
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73. 콘크리트 구조물의 탄산화에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 콘크리트 중의 수산화칼슘(pH12~13)이 공기 중의 탄산가스와 반응하여 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지는 현상을 말한다.
  2. 콘크리트 중의 수산화칼슘(pH12~13)이 공기 중의 탄산가스와 반응하여 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 6.5~8 정도로 낮아지는 현상을 말한다.
  3. 콘크리트 중의 수산화칼슘(pH8.5~10)이 공기 중의 탄산가스와 반응하여 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 12~13 정도로 높아지는 현상을 말한다.
  4. 콘크리트 중의 수산화칼슘(pH6.5~8)이 공기 중의 탄산가스와 반응하여 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 12~13 정도로 높아지는 현상을 말한다.
(정답률: 55%)
  • 콘크리트 중의 수산화칼슘(pH12~13)이 공기 중의 탄산가스와 반응하여 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지는 현상을 말한다.
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74. 황산염 침투에 의한 열화 방지 방법이 아닌 것은?

  1. C3A함량 증대
  2. 적절한 공기연행제 첨가
  3. 플라이 애시 첨가
  4. 고로 슬래그 첨가
(정답률: 49%)
  • "C3A함량 증대"는 황산염 침투에 대한 열화 방지와는 관련이 없는 방법이기 때문에 정답이다. C3A는 시멘트의 구성 성분 중 하나로, 시멘트의 강도와 경도성을 높이는 역할을 한다. 따라서 C3A 함량을 증대시키는 것은 시멘트의 물성을 개선하는 것이지, 황산염 침투에 대한 열화 방지와는 직접적인 연관성이 없다.
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75. 다음 중 콘크리트의 건조 수축을 적게 발생시키는 경우는?

  1. 시멘트의 분말도가 높을수록
  2. 굵은 골재 최대치수가 작을수록
  3. 철근량이 많을수록
  4. 습도가 적을수록
(정답률: 43%)
  • 정답은 "철근량이 많을수록"입니다.

    철근은 콘크리트 내부에서 재료의 변형을 방지하고 강도를 높이는 역할을 합니다. 콘크리트가 건조되면서 수축하는 경우, 철근이 콘크리트를 잡아주어 변형을 방지하고 건조 수축을 최소화할 수 있습니다. 따라서 철근량이 많을수록 콘크리트의 건조 수축을 적게 발생시킬 수 있습니다.
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76. 콘크리트가 화재를 받아 피해를 받았을 때, 열화 특징으로서 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: 42%)
  • 안산암질 골재와 경량골재는 석영질이나 석회암질 골재에 비해 고온까지 안정한 성상을 유지한다. 이는 콘크리트가 화재를 받아 고온에 노출될 때, 안산암질 골재와 경량골재가 더 높은 내화성을 가지기 때문이다. 내화성이 높은 골재는 고온에서도 안정적인 성질을 유지하며, 콘크리트의 열화를 방지할 수 있다.
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77. 균열보수공법 중에서 저압ㆍ지속식 주입공법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 저압이므로 실(seal)부 파손이 작고 정확성이 높아 시공 관리가 용이하다.
  2. 주입기에 여분의 주입재료가 나아 있으므로 재료 손실이 크다.
  3. 주입되는 수지는 동심원상으로 확삭되므로 주입압력에 의한 균열이나 들뜸이 확대되지 않는다.
  4. 주입재는 에폭시 수지 이외에는 사용할 수 없어서 습윤부에 사용이 불가능하다.
(정답률: 54%)
  • 주입재는 에폭시 수지 이외에는 사용할 수 없어서 습윤부에 사용이 불가능하다는 설명이 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 저압ㆍ지속식 주입공법에서 사용되는 주입재는 대부분 저점성 수지로, 습윤부에서도 사용이 가능합니다.
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78. 철근부식에 의한 균열 방지 방법 중 잘못된 것은?

  1. 콘크리트의 피복두께를 늘린다.
  2. 철근을 코팅하여 사용한다.
  3. 흡수성이 높은 콘크리트를 사용한다.
  4. 콘크리트의 표면을 덧씌우기 한다.
(정답률: 57%)
  • 흡수성이 높은 콘크리트를 사용하는 것은 철근부식을 방지하는데 도움이 되지 않는다. 오히려 흡수성이 높은 콘크리트는 물이 쉽게 스며들어 철근에 노출되어 부식을 가속화시킬 수 있다. 따라서 이 보기는 잘못된 것이다.
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79. 일반적으로 슈미트 해머를 사용하며, 일정한 충격 에너지로 충격을 가하여 움푹 패거나 또는 되밀어치는 크기를 측정하는 비파괴 시험방법은?

  1. 표면 경도법
  2. 관입 저항법
  3. 인발 시험
  4. 머추리티 미터
(정답률: 58%)
  • 슈미트 해머를 사용하여 일정한 충격 에너지로 표면을 충격하고, 그 충격에 따라 표면의 움푹 패거나 되밀어치는 크기를 측정하는 비파괴 시험방법 중에서 표면 경도법이 정답입니다. 이는 표면의 경도를 측정하여 물체의 경도나 단단함을 판단하는 방법으로, 표면에 인장력을 가해 표면의 변형을 측정하는 방법입니다.
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80. 인장 이형철근의 겹침이음의 A급 이음에 대한 아래 표의 설명에서 ( )에 적합한 수치는?

  1. ㉮ : 1.0, ㉯ : 1/4
  2. ㉮ : 1.5, ㉯ : 1/3
  3. ㉮ : 2.0, ㉯ : 1/2
  4. ㉮ : 2.5, ㉯ : 1/5
(정답률: 56%)
  • 인장 이형철근의 겹침이음은 인장강도가 높은 이형철근을 겹쳐서 사용하는 것으로, 이 때 겹쳐진 부분에서의 인장력을 전달하기 위해 이음부에 철근을 추가로 배치하는 것이 일반적이다. 이 때 이음부의 강도는 이음부에서의 철근의 단면적과 인장강도에 의해 결정된다. 따라서 이음부의 강도를 높이기 위해서는 이음부에서의 철근의 단면적을 늘리거나 인장강도를 높여야 한다.

    위의 표에서 A급 이음은 이음부에서의 철근의 단면적이 같은 경우를 가정한 것이다. 따라서 A급 이음에서의 이음부의 강도는 인장강도에 의해 결정된다. 이 때 인장강도는 겹침이음에서의 인장강도와 이음부에서의 인장강도 중 작은 값으로 결정된다. 따라서 겹침이음에서의 인장강도가 높을수록 A급 이음에서의 이음부의 강도는 높아진다.

    따라서 위의 표에서 A급 이음에 대한 설명에서 (㉮ : 2.0, ㉯ : 1/2)가 적합한 이유는 겹침이음에서의 인장강도가 400MPa일 때, 이음부에서의 인장강도가 800MPa인 경우에 A급 이음에서의 이음부의 강도가 가장 높아지기 때문이다. 이 때 이음부에서의 철근의 단면적은 겹침이음에서의 철근의 단면적과 같은 값으로 가정하였다.
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