콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2017-08-26)

콘크리트기사
(2017-08-26 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트는 중성화 속도를 저하시키는 효과가 있다
  2. 고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트는 철근 보호성능이 향상된다.
  3. 고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트는 수밀성이 향상된다.
  4. 고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트의 초기강도는 포틀랜드시멘트 콘크리트보다 작다.
(정답률: 59%)
  • "고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트는 중성화 속도를 저하시키는 효과가 있다"가 옳지 않은 것이다. 고로슬래그 미분말은 철분을 포함하고 있어서 중성화 속도를 높이는 효과가 있다. 따라서 이 보기는 틀린 것이다.
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2. 콘크리트용 강섬유의 인장강도 시험(KS F 2565)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시료의 장착은 눈금 거리를 10mm로 하고, 시험 중 빠지지 않도록 고정하여야 한다.
  2. 평균 제한 속도는 5MPa/s~10a/s의 속도로 한다.
  3. 시료의 수는 10개 이상으로 한다.
  4. 강섬유의 인장강도(ft)를 구하는 식은 이다.
(정답률: 66%)
  • "평균 제한 속도는 5MPa/s~10a/s의 속도로 한다."가 틀린 것이 아니라 오히려 맞는 것입니다. 이유는 시험 속도가 너무 빠르면 시료가 파괴되기 전에 시험을 중단해야 하기 때문에 적절한 속도로 시험을 진행해야 합니다. 따라서 KS F 2565에서는 평균 제한 속도를 5MPa/s~10a/s로 규정하고 있습니다.
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3. 잔골재량이 770kg/m3, 굵은골재량이 950kg/m3이 시방배합을, 잔골재 중의 5mm체 잔류율이 4%, 굵은골재 중의 5mm체 통과율이 3%인 현장골재를 사용하는 현장배합으로 수정할 경우 입도보정에 의한 잔골재량은 약 얼마인가?

  1. 800.8kg/m3
  2. 791.4kg/m3
  3. 783.2kg/m3
  4. 772.5kg/m3
(정답률: 55%)
  • 입도보정을 통해 수정된 잔골재량을 구하기 위해서는 먼저 잔골재의 원래 체적을 구해야 한다. 이를 구하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용한다.

    원래 잔골재 체적 = 수정된 잔골재 체적 / (1 - 잔골재 5mm체 잔류율)

    여기서 수정된 잔골재 체적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    수정된 잔골재 체적 = 시방배합 체적 - 굵은골재 체적

    시방배합 체적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    시방배합 체적 = 잔골재량 + 굵은골재량

    따라서,

    수정된 잔골재 체적 = (잔골재량 + 굵은골재량) - 굵은골재 체적

    입도보정을 통해 수정된 잔골재량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    수정된 잔골재량 = 원래 잔골재 체적 / (1 - 굵은골재 5mm체 통과율)

    이를 계산하면,

    원래 잔골재 체적 = (770 + 950) / (1 - 0.04) - 950 = 15750

    수정된 잔골재량 = 15750 / (1 - 0.03) = 16211.34

    따라서, 입도보정에 의한 잔골재량은 약 772.5kg/m3이다.

    정답은 "772.5kg/m3"이다.
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4. 포틀랜드 시멘트를 화학 분석한 결과 Na2O가 0.3%이고 K2O가 1.2%이었다. 이 시멘트의 총알칼리량은? (단, Na, K 및 O의 원자량은 각각 23.0, 39.1 및 16.0이다.)

  1. 1.09%
  2. 0.92%
  3. 0.82%
  4. 1.29%
(정답률: 63%)
  • 총알칼리량은 시멘트 내에 있는 Na2O와 K2O의 양에 따라 결정된다. Na2O와 K2O의 양을 총합하면 1.5%가 된다. 이를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Na2O의 몰 질량 = 23.0 x 2 + 16.0 = 62.0 g/mol
    K2O의 몰 질량 = 39.1 x 2 + 16.0 = 94.2 g/mol

    Na2O의 질량 = 0.3 g
    K2O의 질량 = 1.2 g

    Na2O의 몰 수 = 0.3 / 62.0 = 0.0048 mol
    K2O의 몰 수 = 1.2 / 94.2 = 0.0127 mol

    총알칼리량 = (0.0048 x 1 + 0.0127 x 0.658) / (0.0048 + 0.0127) x 100% = 1.09%

    여기서 0.658은 K2O의 총알칼리량 계수이다. 따라서 정답은 "1.09%"이다.
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5. 시멘트의 비중시험을 통해 알 수 있는 것은?

  1. 풍화의 정도
  2. 화학저항성
  3. 동결융해저항성
  4. 주요 성분의 구성
(정답률: 76%)
  • 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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6. 콘크리트용 잔골재에는 점토를 비롯한 유해물질이 함유될 수 있다. 유해물질로 인한 콘크리트 품질의 저하를 방지하기 위하여 잔골재의 유해물 함유량을 규제하는데 다음 중 항목별 유해물 허용 한도(질량백분율)가 틀린 것은?

  1. 점토 덩어리 - 2.0%
  2. 0.08mm체 통과량(콘크리트 표면이 마모작용을 받는 경우) - 3.0%
  3. 석탄, 갈탄 등으로 밀도 2.0g/cm3의 액체에 뜨는 것(콘크리트의 외관이 중요한 경우) - 0.5%
  4. 염화물(NaCl환산량) - 0.04%
(정답률: 53%)
  • "점토 덩어리 - 2.0%"가 틀린 항목이다. 실제로는 "점토 덩어리 - 1.0%"이다.

    점토는 콘크리트의 강도를 낮추는 원인 중 하나이다. 따라서 콘크리트용 잔골재에는 일정량 이하의 점토 함유가 허용된다. 이 때, 점토 덩어리의 경우 1.0% 이하로 규제되어야 한다. 이유는 점토 덩어리가 크면 콘크리트 내부에서 공극을 형성시켜 강도를 낮추기 때문이다.
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7. 다음 시멘트 중 수경률이 가장 큰 시멘트는?

  1. 보통 포틀랜드 시멘트
  2. 조강 포틀랜드 시멘트
  3. 백색 포틀랜드 시멘트
  4. 중용열 포틀랜드 시멘트
(정답률: 71%)
  • 조강 포틀랜드 시멘트는 철강 슬래그를 사용하여 제조되기 때문에 다른 시멘트에 비해 수경률이 높습니다. 수경률이 높다는 것은 물에 잘 반응하여 강도가 높은 콘크리트를 만들 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 조강 포틀랜드 시멘트는 건축물의 내구성과 안전성을 높일 수 있습니다.
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8. 콘크리트에 사용되는 골재의 실적률에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 골재는 입형과 입도가 좋을수록 실적률이 큰 값을 갖는다.
  2. 실적률이 큰 골재는 시멘트, 페이스트의 양이 적어 경제적인 콘크리트 제조가 가능하다.
  3. 실적률이 큰 골재는 콘크리트의 마모저항 및 내구성, 투수성, 흡수성의 증대를 기대할 수 있다.
  4. 실적률이 큰 골재는 공극률이 작다.
(정답률: 48%)
  • "실적률이 큰 골재는 공극률이 작다."가 옳지 않은 설명입니다.

    실적률이란 골재 중 실제로 콘크리트 제조에 사용되는 부분의 비율을 말합니다. 따라서 실적률이 큰 골재는 콘크리트 제조 시 필요한 양을 줄일 수 있어 경제적입니다. 또한 입형과 입도가 좋을수록 실적률이 크기 때문에 콘크리트의 내구성, 투수성, 흡수성 등의 특성을 향상시킬 수 있습니다.
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9. 기존 콘크리트 구조물의 철거로 인해 발생되는 폐콘크리트 등과 같이 이미 경화된 콘크리트를 파쇄하여 가공한 골재를 무엇이라고 하는가?

  1. 순환골재
  2. 부순골재
  3. 페로니켈슬래그 골재
  4. 용융슬래그 골재
(정답률: 80%)
  • 순환골재는 기존 콘크리트 구조물의 철거로 인해 발생되는 폐콘크리트 등과 같이 이미 경화된 콘크리트를 파쇄하여 가공한 골재를 말합니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 "순환"이라는 단어가 가장 적절하게 이 골재를 표현하고 있습니다. "부순골재"는 파쇄되지 않은 새로운 돌이나 콘크리트를 가공한 골재를 의미하며, "페로니켈슬래그 골재"와 "용융슬래그 골재"는 각각 철과 금속 제련 과정에서 발생하는 슬래그를 가공한 골재를 의미합니다.
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10. 아래 표의 조건에 의해서 콘크리트 시방배합을 실시할 경우 그 결과로서 틀린 것은? (단, 시멘트 밀도는 3.15g/cm3, 잔골재 및 굵은골재의 표건밀도는 각각 2.57g/cm3 및 2.67g/cm3, 골재는 표면건조포화상태 이다.)

  1. 단위 시멘트량은 340kg이다.
  2. 단위 잔골재량은 약 798kg이다.
  3. 단위 굵은골재량은 약 1023kg이다.
  4. 골재의 절대용적은 약 672ℓ이다.
(정답률: 55%)
  • 시방배합에서 시멘트, 잔골재, 굵은골재의 비율은 1:2.35:3.06 이다. 따라서, 시멘트 1kg에 대해 잔골재는 2.35kg, 굵은골재는 3.06kg이 필요하다.
    시멘트 340kg에 대해 잔골재는 2.35 × 340 = 799kg이 필요하다. 하지만, 골재는 표면건조포화상태이므로, 실제 사용할 때는 골재의 체적이 증가하게 된다. 따라서, 실제 필요한 잔골재의 양은 조금 더 많아진다. 이 문제에서는 이 보정값을 고려하지 않았기 때문에, 실제 필요한 잔골재의 양보다 조금 적게 계산되어 798kg이라는 값이 나왔다. 따라서, "단위 잔골재량은 약 798kg이다."가 틀린 것이다.
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11. 다음 중 콘크리트의 배합설계에서 잔골재율보정에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 잔골재의 조립률이 0.1만큼 작을 때마다 잔골재율은 0.5만큼 크게한다
  2. 공기량이 1%만큼 클 때마다 잔골재율은 0.5~1.0만큼 크게한다.
  3. 물-결합재비가 0.05만큼 작을 때마다 잔골재율은 1만큼 작게한다.
  4. 자갈을 사용할 경우 잔골재율은 2~3만큼 크게한다.
(정답률: 32%)
  • 콘크리트의 잔골재율은 콘크리트의 강도와 내구성에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나입니다. 잔골재율은 콘크리트를 구성하는 재료 중에서 잔골재의 비율을 나타내며, 이 값이 적절하게 조절되어야 콘크리트의 강도와 내구성이 보장됩니다.

    물-결합재비는 콘크리트를 형성하는 물과 시멘트의 비율을 나타내는 값입니다. 이 값이 작을수록 콘크리트는 더 강하고 내구성이 높아지지만, 너무 작아지면 콘크리트가 깨지기 쉬워집니다. 따라서 콘크리트의 물-결합재비가 적절하게 유지되어야 합니다.

    잔골재율보정은 콘크리트의 물-결합재비가 적절하게 유지되도록 하는 과정입니다. 물-결합재비가 0.05만큼 작을 때마다 잔골재율은 1만큼 작게 조정됩니다. 이는 물-결합재비가 작아질수록 콘크리트의 강도와 내구성이 높아지기 때문입니다. 따라서 적절한 물-결합재비와 잔골재율을 유지하여 콘크리트의 강도와 내구성을 보장해야 합니다.
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12. 다음 중 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기불순물 시험에서 사용하지 않는 약품은?

  1. 수산화나트륨
  2. 탄닌산
  3. 페놀프탈레인
  4. 메틸알코올
(정답률: 78%)
  • 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기불순물 시험에서는 유기물의 존재를 확인하기 위해 사용하는 시험이다. 따라서, "페놀프탈레인"은 유기물이 아닌 무기물이기 때문에 이 시험에서 사용하지 않는다.
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13. 콘크리트용 혼화재료로서 플라이 애시의 품질을 시험하기 위한 시료의 채취 및 조제에 대한 내용으로 틀린 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 850μm표준망체로 이물질을 제거한다.
  4. 조제된 시료는 시험 시까지 시험실과 비슷한 습도가 되도록 시험실의 대기 중에서 보관한다.
(정답률: 70%)
  • "시험용 시료는 시험하기 전에 시험실 안에 넣어 실온과 같아지도록 한다."가 틀린 것입니다.

    시료는 시험하기 전에 시험실 안에 넣어 실온과 같아지도록 보관하는 것이 아니라, 채취 후 적절한 조건에서 보관해야 합니다. 따라서 "조제된 시료는 시험 시까지 시험실과 비슷한 습도가 되도록 시험실의 대기 중에서 보관한다."가 맞는 내용입니다.
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14. 시멘트의 비중 시험(KS L 5110)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 르샤틀리에 플라스크를 사용한다.
  2. 온도 20±3℃에서 비중 약 1.5이상인 완전히 탈수된 등유나 나프타를 사용한다.
  3. 포틀랜드 시멘트를 시료로 할 경우 1회 시험에 약 64g정도를 사용한다.
  4. 동일 시험자가 동일 재료에 대하여 2회 측정한 결과가 ±0.03이내이어야 한다.
(정답률: 67%)
  • "온도 20±3℃에서 비중 약 1.5이상인 완전히 탈수된 등유나 나프타를 사용한다."가 틀린 것은 아니다.
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15. 잔골재를 체가름하였더니 각 체에 남은 잔류율(질량백분율)은 아래의 표와 같았다. 이 잔골재의 조립율은?

  1. 2.84
  2. 2.87
  3. 2.90
  4. 2.93
(정답률: 60%)
  • 잔골재의 조립율은 각 체에 남은 잔류율의 평균값이다. 따라서 (98.5+99.0+99.5+99.0+98.0)/5 = 98.8 이다. 하지만 이 값은 소수점 첫째자리까지만 나타내므로, 반올림하여 둘째자리까지 표현하면 2.90 이 된다. 따라서 정답은 "2.90" 이다.
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16. 시멘트에 관한 다음의 설명 중 옳은 것은?

  1. 시멘트의 풍화는 대기 중의 탄산가스와의 직접적인 반응에 의해 일어난다.
  2. 비표면적이 큰 시멘트 일수록 수화반응이 늦어진다.
  3. C3A 성분이 많은 포틀랜드시멘트일수록 화학적저항성이 크다.
  4. 조강성(早强性) 포틀랜드시멘트는 일반적으로 C3S의 양이 많고 C2S의 양이 적다.
(정답률: 64%)
  • 조강성(早强性) 포틀랜드시멘트는 일반적으로 C3S의 양이 많고 C2S의 양이 적다. 이는 C3S가 빠르게 수화반응을 일으키기 때문이다. 반면 C2S는 느리게 수화반응을 일으키기 때문에 시멘트의 경도화가 느리다.
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17. 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: 72%)
  • 포틀랜드 시멘트의 주원료는 석회석, 점토, 규석이다. 이 중에서 양이 많은 것부터 나열하면 석회석이 가장 많고, 그 다음이 점토, 마지막으로 규석이다. 이는 석회석이 시멘트 제조에 가장 중요한 역할을 하기 때문이다. 석회석은 칼슘 산화물을 함유하고 있어 시멘트 제조에 필수적인 성분이다. 점토는 시멘트의 경화를 돕는 역할을 하며, 규석은 시멘트의 강도를 높이는 데 사용된다. 따라서 석회석>점토>규석이 올바른 정답이다.
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18. 15회의 압축강도 시험 실적으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5MPa이고 설계기준 압축강도(fck)가 40MPa 인 경우 배합강도(fcr)를 구하면?

  1. 46.7MPa
  2. 47.8MPa
  3. 49.6MPa
  4. 50MPa
(정답률: 55%)
  • 배합강도(fcr)는 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    fcr = fck - kσ

    여기서 kσ는 표준편차에 대한 보정계수로, 일반적으로 1.64를 사용한다. 따라서,

    kσ = 1.64

    fcr = 40 - 1.64 × 5 = 31.8

    하지만, 구한 값은 최소 강도이므로, 실제 강도는 이보다 높을 것이다. 따라서, 일반적으로 5MPa 정도 더 높은 값을 사용한다. 따라서,

    fcr = 31.8 + 5 = 36.8

    하지만, 이 값도 여전히 최소 강도이므로, 다시 5MPa 정도 더 높은 값을 사용한다. 따라서,

    fcr = 36.8 + 5 = 41.8

    하지만, 이 값도 여전히 최소 강도이므로, 다시 5MPa 정도 더 높은 값을 사용한다. 따라서,

    fcr = 41.8 + 5 = 46.8

    하지만, 이 값도 여전히 최소 강도이므로, 다시 5MPa 정도 더 높은 값을 사용한다. 따라서,

    fcr = 46.8 + 5 = 51.8

    하지만, 이 값은 설계기준 압축강도(fck)인 40MPa보다 크므로, 이 값을 다시 보정해야 한다. 따라서,

    fcr = (40 + 51.8) / 2 = 45.9

    따라서, 가장 가까운 값은 "46.7MPa"와 "47.8MPa"이지만, 이 중에서 가장 정확한 값은 "49.6MPa"이다. 이유는, 보정계수를 사용하여 구한 값이 최소 강도이므로, 실제 강도는 이보다 높을 것이고, 따라서 보정계수를 여러 번 사용하여 구한 값이 더 정확하다.
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19. 콘크리트의 배합에서 물-결합재비에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정하여야 한다.
  2. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 45%이하로 한다.
  3. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 50%이하로 한다.
  4. 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우 45%이하로 한다.
(정답률: 72%)
  • "콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 50%이하로 한다."가 틀린 것입니다.

    콘크리트의 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성, 균열저항성 등을 고려하여 정해져야 합니다. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 경우 물-결합재비는 45% 이하로 정해져야 하며, 또한 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 45% 이하로 정하는 것이 일반적입니다.
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20. 일반 콘크리트의 배합에서 굵은 골재의 최대치수에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 단면이 큰 구조물인 경우 굵은 골재의 최대치수는 40mm를 표준으로 한다.
  2. 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리를 1/5을 초과하지 않아야 한다.
  3. 슬래브 두께의 3/4을 초과하지 않아야 한다.
  4. 무근 콘크리트의 경우 부재 최소 치수의 1/4을 초과하지 않아야 한다.
(정답률: 63%)
  • 슬래브 두께의 3/4을 초과하지 않아야 한다는 설명이 틀린 것은 아닙니다. 이는 슬래브의 굴곡이나 굽힘을 방지하기 위한 것입니다. 슬래브가 두껍다면 굽힘에 의해 균열이 발생할 수 있기 때문에 굵은 골재의 최대치수를 제한하는 것입니다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 구속되어 있는 무근 콘크리트 부재의 건조수축률이 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: 59%)
  • 건조수축률이 양수이므로 콘크리트는 수축하고 있으며, 이는 내부 응력을 발생시킨다. 이 응력은 탄성변형에 의한 응력으로, 훈련된 구조물에서는 크게 영향을 미치지 않는다. 따라서, 콘크리트에 작용하는 응력의 종류는 인장응력 또는 압축응력이 될 수 있다.

    응력 = 탄성계수 × 변형량

    건조수축률 = 변형량 / 원래길이

    건조수축률 = 100×10-6 = 0.0001

    변형량 = 원래길이 × 건조수축률 = 1m × 0.0001 = 0.0001m

    따라서, 응력 = 30GPa × 0.0001m = 3MPa

    위 계산 결과, 콘크리트에 작용하는 응력의 크기는 3MPa이며, 건조수축률이 양수이므로 인장응력이 작용한다. 따라서 정답은 "인장응력 3.0MPa"이다.
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22. 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: 53%)
  • 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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23. 다음 중 품질 관리 Cycle의 4단계에 속하지 않는 것은?

  1. Plan
  2. Do
  3. Caution
  4. Action
(정답률: 74%)
  • "Caution"은 품질 관리 Cycle의 4단계에 속하지 않습니다. 올바른 4단계는 "Plan", "Do", "Check", "Action" 입니다. "Caution"은 일반적으로 경고나 주의를 의미하는 단어이며, 품질 관리 Cycle과는 관련이 없습니다.
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24. 콘크리트 재료의 저장 및 관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트는 방습적인 구조로 된 사일로 또는 창고에 품종별로 구분하여 저장하여야 한다.
  2. 포대시멘트를 창고에 저장할 때 지면에 직접 접촉하여 쌓아야 하며, 저장기간이 길어질 우려가 있는 경우에는 13포 이상 쌓아 올리지 않아야 한다.
  3. 저장 중에 약간이라도 굳은 시멘트는 공사에 사용하지 않아야 한다.
  4. 잔골재 및 굵은 골재에 있어 종류와 입도가 다른 골재는 각각 구분하여 따로 저장한다.
(정답률: 77%)
  • "포대시멘트를 창고에 저장할 때 지면에 직접 접촉하여 쌓아야 하며, 저장기간이 길어질 우려가 있는 경우에는 13포 이상 쌓아 올리지 않아야 한다."이 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 포대시멘트는 물에 노출되면 굳어서 사용할 수 없게 되기 때문에 지면에 직접 접촉하지 않도록 쌓아야 하며, 적정한 높이 이상으로 쌓으면 압력으로 인해 굳어질 우려가 있기 때문에 13포 이상 쌓아 올리지 않아야 한다.
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25. 4점 재하법에 의한 콘크리트의 휨 강도 시험 (KS F 2408)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 지간은 공시체 높이의 3배로 한다.
  2. 공시체에 하중을 가할 때는 공시체에 충격을 가하지 않도록 일정한 속도로 하중을 가하여야 한다.
  3. 공시체가 인장족 표면 지간 방향 중심선의 4점 사이에서 파괴된 경우는 그 시험결과를 무효로 한다.
  4. 재하장치의 설치면과 공시체면과의 사이에 틈새가 생기는 경우는 접촉부의 공시체표면을 평평하게 갈아서 잘 접촉할 수 있도록 한다.
(정답률: 64%)
  • "공시체가 인장족 표면 지간 방향 중심선의 4점 사이에서 파괴된 경우는 그 시험결과를 무효로 한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 이유는 4점 재하법 시험에서는 공시체의 휨 강도를 측정하기 위해 공시체의 중심선에서 1/4 지점과 3/4 지점에서 하중을 가하게 됩니다. 이때, 공시체가 인장족 표면 지간 방향 중심선의 4점 사이에서 파괴된 경우에는 이러한 하중의 분포가 균일하지 않아 시험결과가 왜곡될 수 있기 때문에 무효화됩니다.
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26. 굳지 않은 콘크리트의 슬럼프 시험에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 전 작업시간을 3분 이내로 끝낸다.
  2. 슬럼프 콘 규격은 윗면의 안지름 100mm, 밑면의 안지름 200mm, 높이는 300mm이다.
  3. 철근 콘크리트에서 단면이 큰 경우 슬럼프의 표준값은 60~120mm이다.
  4. 슬럼프 콘의 측정 높이에서 주저않은 높이를 1mm 정밀도로 측정한다.
(정답률: 72%)
  • "철근 콘크리트에서 단면이 큰 경우 슬럼프의 표준값은 60~120mm이다."가 틀린 설명입니다. 철근 콘크리트에서도 슬럼프의 표준값은 25~100mm입니다.

    슬럼프 콘의 측정 높이에서 주저않은 높이를 1mm 정밀도로 측정하는 이유는 콘크리트의 미세한 수축이나 팽창 등의 변화를 정확하게 측정하기 위해서입니다. 이를 통해 콘크리트의 품질을 더욱 정확하게 평가할 수 있습니다.
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27. 레디믹스트 콘크리트의 품질 중 공기량에 대한 규정인 아래 표의 내용 중 틀린 것은?

(정답률: 68%)
  • 틀린 것은 "㉰"이다. "㉰"은 공기량이 3% 이하인 것으로 규정되어 있지만, 실제로는 공기량이 1% 이하인 것이 바람직하다. 따라서 "㉰"은 더 엄격한 기준이 필요하다.
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28. 콘크리트의 품질관리 중 받아들이기 품질검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 받아들이기 품질검사는 콘크리트를 타설하기 전에 실시하여야 한다.
  2. 강도검사는 콘크리트의 배합검사를 실시하는 것을 표준으로 한다.
  3. 내구성 검사는 공기량, 염소이온량을 측정하는 것으로 한다.
  4. 워커빌리티의 검사는 잔골재율의 설정치를 만족하는지의 여부를 확인하고, 재료분리 저항성을 실험에 의하여 확인하여야 한다.
(정답률: 53%)
  • "내구성 검사는 공기량, 염소이온량을 측정하는 것으로 한다."가 틀린 설명입니다. 내구성 검사는 콘크리트의 내구성을 평가하기 위해 시간에 따른 강도 변화를 측정하는 것으로, 일반적으로 28일 강도검사를 실시합니다.
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29. ø150×300mm의 원주형 콘크리트 공시체를 사용한 콘크리트의 쪼갬인장강도시험에서 최대하중이 200kN이었다면 쪼갬인장강도는?

  1. 1.64MPa
  2. 2.83MPa
  3. 3.21MPa
  4. 3.40MPa
(정답률: 71%)
  • 쪼갬인장강도는 최대하중을 공시체의 단면적으로 나눈 값으로 계산된다. 따라서, 쪼갬인장강도 = 최대하중 / (πr²) 이다. 여기서 r은 반지름을 의미한다.

    공시체의 지름이 150mm 이므로 반지름은 75mm 이다. 따라서, r = 0.075m 이다.

    최대하중은 200kN 이므로, 쪼갬인장강도 = 200kN / (π(0.075m)²) = 2.83MPa 이다.

    따라서, 정답은 "2.83MPa" 이다.
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30. 레디믹스트 콘크리트의 제조설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 골재 저장 설비는 콘크리트 최대 출하량의 1일분 이상의 상당하는 골재량을 저장할 수 있는 크기로 한다.
  2. 믹서는 고정 믹서로 한다.
  3. 플랜트는 원칙적으로 각 재료를 위한 별도의 저장시설을 구비한다.
  4. 덤프 트럭은 포장 콘크리트 중 슬럼프 50mm의 콘크리트를 운반하는 경우에 한하여 사용할 수 있다.
(정답률: 68%)
  • "덤프 트럭은 포장 콘크리트 중 슬럼프 50mm의 콘크리트를 운반하는 경우에 한하여 사용할 수 있다."가 틀린 것이다. 덤프 트럭은 일반 콘크리트나 포장 콘크리트 모두 운반할 수 있으며, 슬럼프 50mm 이하의 콘크리트도 운반할 수 있다. 따라서 이 설명은 잘못되었다.
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31. 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 가경식 믹서를 사용하고 비비기 시간에 대한 시럼을 실시하지 않은 경우 비비기 시간은 최소 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
  2. 연속믹서를 사용할 경우, 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트는 사용하지 않아야 한다.
  3. 콘크리트를 너무 오래 비비면 굵은 골재가 파쇄되는 등의 이유로 오히려 콘크리트에 나쁜 영향을 주게 된다.
  4. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간 이상 계속 하지 않아야 한다.
(정답률: 59%)
  • "비비기는 미리 정해둔 비비기 시간 이상 계속 하지 않아야 한다."이 틀린 것은 아니다. 이유는 콘크리트가 비비는 동안 굳어서 더 이상 형태를 바꿀 수 없는 상태가 되기 때문이다. 따라서 비비기 시간을 초과하면 콘크리트의 강도와 성능이 저하될 수 있다.
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32. 콘크리트의 그리프에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재하기간 중의 대기의 습도가 낮을수록 그리프가 크다.
  2. 조강 시멘트를 사용한 콘크리트는 보통 시멘트를 사용한 경우보다 크리프가 크다.
  3. 시멘트량이 많을수록 크리프가 크다.
  4. 부재치수가 작을수록 크리프가 크다.
(정답률: 63%)
  • 조강 시멘트를 사용한 콘크리트는 보통 시멘트를 사용한 경우보다 크리프가 크다는 설명이 틀립니다. 실제로는 조강 시멘트를 사용한 콘크리트는 보통 시멘트를 사용한 경우보다 크리프가 작을 수 있습니다. 크리프는 콘크리트의 수분이 증발하면서 발생하는 수축 변형으로, 재하기간 중의 대기의 습도가 낮을수록 크리프가 커지는 경향이 있습니다. 또한 시멘트량이 많을수록 크리프가 커지며, 부재치수가 작을수록 크리프가 커집니다.
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33. 다음은 콘크리트 제조의 일반사항에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트는 소요의 강도, 내구성, 수밀성을 가져야 한다.
  2. 시공 시 작업에 적절한 워커빌리티를 가져야 한다.
  3. 콘크리트의 품질은 균일해야 한다.
  4. 시공일수의 단축을 위하여 응결시간이 짧을수록 용이하다.
(정답률: 72%)
  • "시공일수의 단축을 위하여 응결시간이 짧을수록 용이하다."는 옳지 않은 설명이다. 응결시간이 짧을수록 콘크리트의 강도는 낮아지기 때문에 충분한 응결시간을 확보하는 것이 중요하다.

    콘크리트는 강도, 내구성, 수밀성 등의 특성을 가져야 하며, 이를 위해서는 적절한 워커빌리티를 가지고 균일한 품질을 유지해야 한다. 시공일수를 단축하기 위해서는 적절한 재료와 기술을 사용하여 효율적인 시공을 계획하고 실행해야 한다.
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34. 콘크리트 압축강도 시험에서 하중을 가하는 속도로 가장 적합한 것은?

  1. 압축 응력도의 증가율의 매초 0.6±0.4MPa이 되도록 한다.
  2. 압축 응력도의 증가율의 매초 1.2±0.4MPa이 되도록 한다.
  3. 압축 응력도의 증가율의 매초 4±2MPa이 되도록 한다.
  4. 압축 응력도의 증가율의 매초 6±4MPa이 되도록 한다.
(정답률: 75%)
  • 콘크리트 압축강도 시험에서는 하중을 일정한 속도로 가해야 합니다. 이는 콘크리트의 응력도가 일정하게 증가하도록 하기 위함입니다. 따라서 압축 응력도의 증가율이 일정하게 유지되도록 하기 위해 "압축 응력도의 증가율의 매초 0.6±0.4MPa이 되도록 한다."가 가장 적합합니다. 다른 보기들은 응력도의 증가율이 너무 높거나 불규칙하여 시험 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.
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35. 콘크리트의 압축강도 시험용 공시체 제작에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 공시체는 지름의 2배의 높이를 가진 원기둥형으로 하며, 그 지름은 굵은 골재의 최대치수의 3배 이상, 100mm 이상으로 한다.
  2. 콘크리트를 몰드에 채울 때 2층 이상으로 거의 동일한 두께로 나눠서 채우며, 각 층의 두께는 160mm를 초과해서는 안된다.
  3. 다짐봉을 사용하여 콘크리트를 다져 넣을 때 각 층은 적어도 700mm2에 1회의 비율로 다지도록 하고 다짐봉이 바로 아래층에 20mm 정도 들어가도록 다진다.
  4. 캐핑용 재료를 사용하여 공시체의 캐핑을 할 때 캐핑층의 두께는 공시체 지름의 2%를 넘어서는 안된다.
(정답률: 67%)
  • 정답은 "콘크리트를 몰드에 채울 때 2층 이상으로 거의 동일한 두께로 나눠서 채우며, 각 층의 두께는 160mm를 초과해서는 안된다."이다. 이유는 콘크리트를 몰드에 채울 때는 2층 이상으로 나누어 채우는 것이 아니라 한 번에 채워야 하며, 각 층의 두께는 160mm를 초과해서도 된다는 것이다.
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36. 고유동 콘크리트의 컴시스턴시를 평가하기 위한 시험법 중 가장 적당하지 않은 것은?

  1. V로트시험
  2. 비비시험
  3. L플로우시험
  4. 슬럼프 플로우시험
(정답률: 62%)
  • 비비시험은 콘크리트의 강도를 측정하는 시험법이 아니기 때문에 고유동 콘크리트의 컴시스턴시를 평가하기에는 적당하지 않습니다. 비비시험은 콘크리트의 성형성을 평가하는 시험법으로, 콘크리트의 성형성이란 콘크리트가 얼마나 변형이 일어나는지를 나타내는 것입니다. 따라서 고유동 콘크리트의 컴시스턴시를 평가하기 위해서는 V로트시험, L플로우시험, 슬럼프 플로우시험 등의 시험법이 더 적합합니다.
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37. 콘크리트의 받아들이기 품질검사에서 염소이론량 시험의 시험 횟수의 규정으로 옳은 것은? (단, 바다 잔골재를 사용할 경우)

  1. 1일 2회
  2. 1일 1회
  3. 1주 2회
  4. 1주 1회
(정답률: 70%)
  • 바다 잔골재를 사용할 경우에는 염소이론량이 높을 수 있기 때문에, 높은 안전성을 보장하기 위해 "1일 2회"의 시험 횟수가 규정되어 있습니다. 이는 콘크리트의 받아들이기 품질검사에서 안전성을 보장하기 위한 중요한 요소 중 하나입니다.
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38. 콘크리트를 거푸집에 타설한 후부터 응결이 종료할 때까지 발생하는 균열을 초기균열 이라고 한다. 아래의 표에서 설명하는 초기 균열은?

  1. 초기 건조균열
  2. 거푸집 변형에 의한 균열
  3. 진동 및 경미한 재하에 따른 균열
  4. 침하균열
(정답률: 67%)
  • 콘크리트를 거푸집에 타설한 후 응결이 종료될 때까지 건조하면서 수분이 증발하면서 발생하는 균열을 초기 건조균열이라고 한다. 따라서 위의 표에서 설명하는 초기 균열은 "초기 건조균열"이다.
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39. 1일 콘크리트 사용량이 약 200m3인 경우 필요한 믹서의 용량은? (단, 1일 작업시간은 8시간, 1회 비벼대기 시간 2분, 작업효율 E=0.8이다.)

  1. 2.04m3
  2. 1.55m3
  3. 1.04m3
  4. 0.55m3
(정답률: 58%)
  • 1일 작업시간은 8시간이므로, 1시간에 약 25m3의 콘크리트를 사용한다.

    1회 비벼대기 시간은 2분이므로, 1시간에 비벼대는 시간은 30분이다. 따라서 작업효율 E=0.8을 곱해 실제 작업시간은 24분이 된다.

    즉, 1시간에 실제로 콘크리트를 섞어 부을 수 있는 시간은 24분이다.

    따라서 1시간에 부을 수 있는 콘크리트 양은 24분 × 25m3/60분 = 10m3이다.

    1일 총 사용량이 200m3이므로, 필요한 믹서의 용량은 200m3 ÷ 10m3/시간 = 20시간이 된다.

    하지만 1일 작업시간은 8시간이므로, 실제 필요한 믹서의 용량은 20시간 ÷ 8시간/일 = 2.5대이다.

    따라서, 가장 가까운 용량인 "2.04m3" 대신 "1.04m3"이 정답이 된다.
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40. 콘크리트의 블리딩 및 블리딩 시험방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 시험하는 동안 시료 콘크리트 및 실험실의 온도는 23±2℃로 유지해야 한다.
  2. 처음 60분 동안은 10분 간격으로 콘크리트 표면에 스며나온 물은 빨아낸다.
  3. 블리딩은 대체로 5~7시간 정도에 끝난다.
  4. 블리딩은 시멘트의 분말도가 낮을수록 적다.
(정답률: 50%)
  • 정답은 "처음 60분 동안은 10분 간격으로 콘크리트 표면에 스며나온 물은 빨아낸다."이다. 이유는 콘크리트가 형성되는 과정에서 물이 사용되기 때문에 콘크리트 표면에 물이 스며나오는 현상이 발생한다. 이러한 물이 스며나오는 현상을 블리딩이라고 하며, 이를 측정하기 위해 블리딩 시험을 실시한다. 처음 60분 동안은 블리딩이 가장 많이 발생하므로 10분 간격으로 물을 빨아내어 측정한다. 이후 시간이 지날수록 블리딩은 점점 줄어들어 5~7시간 정도에 끝나게 된다. 시멘트의 분말도가 낮을수록 블리딩이 적어지는 경향이 있으며, 시험하는 동안 시료 콘크리트 및 실험실의 온도는 일정하게 유지해야 정확한 측정이 가능하다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 콘크리트 공장제품에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적인 공장제품 콘크리트의 강도는 재령 14일에서의 압축강도 시험값으로 나타낸다.
  2. 슬럼프가 20mm이상인 콘크리트의 배합은 슬럼프 시럼을 원칙으로 한다.
  3. 시공시 철근 교점의 중요한 곳은 풀림 철선 혹은 적절한 클립 등을 사용하여 결속하거나 점용접하여 조립하여야 한다.
  4. 프리스트레스트 콘크리트 제품의 경우 순환골재를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 65%)
  • "프리스트레스트 콘크리트 제품의 경우 순환골재를 사용하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 순환골재는 재활용이 가능하며, 경제적이고 환경친화적인 재료이기 때문에 프리스트레스트 콘크리트 제품에서 사용하는 것이 일반적이다.
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42. 시공이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 중앙부 부근에 두어야 한다.
  2. 아치의 시공이음은 아치축에 직각방향이 되도록 설치하여야 한다.
  3. 시공이음은 부재의 압축력이 작용하는 방향과 직각이 되도록 하는 것이 원칙이다.
  4. 바닥틀과 일체로 된 기둥, 벽의 시공이음 위치는 바닥틀과의 경계 부근을 피하여 설치하여야 한다.
(정답률: 50%)
  • 시공이음은 부재의 압축력이 작용하는 방향과 직각이 되도록 하는 것이 원칙이므로, "바닥틀과 일체로 된 기둥, 벽의 시공이음 위치는 바닥틀과의 경계 부근을 피하여 설치하여야 한다."는 올바른 설명이다. 이유는 바닥틀과 일체로 된 기둥이나 벽은 바닥틀과의 연결 부분에서 압축력이 가장 크게 작용하기 때문에, 시공이음 위치를 경계 부근을 피하여 설치하여 안정성을 높이기 위함이다.
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43. 이미 경화한 매시브한 콘크리트 위에 슬래브를 타설할 때 부재 평균 최고온도와 외기온도와의 온도차가 12.8℃ 발생하였다면, 아래의 표를 이용하여 온도균열 발생확률을 구하면?

  1. 약 5%
  2. 약 15%
  3. 약 30%
  4. 약 50%
(정답률: 61%)
  • 주어진 표에서 부재 평균 최고온도와 외기온도와의 온도차가 12.8℃에 해당하는 값을 찾으면, 0.15에 해당하는 값이 나온다. 이 값은 온도균열 발생확률을 나타내는데, 즉 이 경우에는 약 15%의 확률로 온도균열이 발생할 것이라는 의미이다. 이는 표에서 제시된 경험적인 자료를 바탕으로 계산된 값으로, 실제 상황에서는 다양한 요인에 따라 발생확률이 달라질 수 있다.
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44. 콘크리트공장제품의 특징으로 틀린 것은?

  1. 기후에 좌우되는 일이 적다.
  2. 작업원의 숙련도에 상관없이 생산된다.
  3. KS 규격에 따라 표준화되어 실물 실험을 할 수 있는 경우가 많다.
  4. 단면이 치밀하다.
(정답률: 70%)
  • 작업원의 숙련도에 상관없이 생산된다는 것은 콘크리트공장에서는 대부분 자동화된 생산 시스템을 사용하기 때문에 작업원의 숙련도에 크게 영향을 받지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서 생산 과정에서 일관된 품질을 유지할 수 있습니다.
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45. 수중불분리성 콘크리트에 사용하는 굵은 골재의 최대 치수에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 40mm 이하를 표준으로 한다.
  2. 부재 최소 치수의 1/5를 초과해서는 안된다.
  3. 철근의 최소 순간격은 2/3을 초과해서는 안된다.
  4. 현장 타설말뚝 및 지하연속벽에 사용하는 콘크리트의 경우는 25mm이하를 표준으로 한다.
(정답률: 43%)
  • "철근의 최소 순간격은 2/3을 초과해서는 안된다."가 틀린 것이다. 이유는 철근의 최소 순간격은 규정에 따라 다르며, 일반적으로는 철근의 직경에 따라 결정된다. 따라서 2/3을 초과해도 규정에 따라 허용될 수 있다.
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46. 컴프레서 혹은 펌프를 이용하여 노즐 위치까지 호스 속으로 운반한 콘크리트를 압축공기에 의해 시공면에 뿜어서 만든 콘크리트는?

  1. 프리플레이스트콘크리트
  2. 수밀콘크리트
  3. 매스콘크리트
  4. 숏크리트
(정답률: 79%)
  • 숏크리트는 압축공기를 이용하여 노즐 위치까지 운반된 콘크리트를 시공면에 뿜어내어 만든 콘크리트이다. 따라서, 컴프레서나 펌프를 이용하여 콘크리트를 운반하고, 압축공기를 이용하여 시공면에 뿜어내므로 다른 보기들과 구분된다.
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47. 서중콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 기온 10℃의 상승에 소요 단위수량은 2~5% 감소하므로 시멘트량도 비례하여 감소시켜야 한다.
  2. 하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
  3. 서중 콘크리트는 배합온도를 낮게 관리 하여야 한다.
  4. 콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
(정답률: 58%)
  • "하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다."가 틀린 설명입니다.

    서중 콘크리트는 기온이 높아져도 초기 수화 과정에서 발생하는 열을 충분히 발산할 수 있기 때문에, 기온이 높아져도 높은 강도를 유지할 수 있습니다. 따라서, 하루 평균기온이 25℃를 초과하는 경우에도 서중 콘크리트를 사용할 수 있습니다.
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48. 콘크리트 펌프 운반에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 펌프 운반시 슬럼프 값이 클수록, 수송관 직경이 클수록 수송관내 압력손실은 작아진다.
  2. 펌퍼빌리티가 좋은/굳지 않은 콘크리트란 직선관속을 활동하는 유동성, 곡관이나 테이퍼관을 통과할 때의 변형성, 관내 압력의 시간적, 위치적 변동에 대한 분리저항성의 3가지 성질을 균형있게 유지하는 것이다.
  3. 일반적으로 수평관 1m당 관내압력손실에 수평환산거리를 곱한 값이 콘크리트 펌프의 최대 이론 토출압력의 80% 이하가 되도록 한다.
  4. 펌퍼빌리티는 슬럼프와 공기량 시험에 의하여 판정할 수 있다.
(정답률: 42%)
  • "펌퍼빌리티는 슬럼프와 공기량 시험에 의하여 판정할 수 있다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 펌퍼빌리티는 콘크리트의 유동성과 변형성, 그리고 압력의 변동에 대한 분리저항성을 균형있게 유지하는 성질을 말하며, 이는 슬럼프와 공기량 시험으로 판정할 수 있습니다. 따라서 정답은 없습니다.
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49. 매스콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 넓이가 넓은 평판구조는 두께 0.8m 이상일 경우 매스콘크리트로 다루어야 한다.
  2. 하단이 구속된 벽조는 두께 0.5m 이상일 경우 매스콘크리트로 다루어야 한다.
  3. 벽체구조물의 수축이음은 균열발생을 확실히 유도하기 위해서 수축이음의 단면감소율을 15% 이상으로 하여야 한다.
  4. 굵은 골재의 최대치수는 작업성이나 건조수축 등을 고려하여 되도록 큰 값을 사용하여야 한다.
(정답률: 53%)
  • "벽체구조물의 수축이음은 균열발생을 확실히 유도하기 위해서 수축이음의 단면감소율을 15% 이상으로 하여야 한다."이 틀린 것이다. 수축이음의 단면감소율이 높을수록 균열 발생 가능성이 높아지기 때문에 오히려 단면감소율을 줄이는 것이 좋다. 일반적으로 수축이음의 단면감소율은 5% 이하로 유지하는 것이 좋다.
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50. 프리플레이스트 콘크리트용 잔골재의 입도는 주입모르타르의 유동성과 보수성을 좋게 하기 위하여 콘크리트표준시방서에서 표준입도 범위 조립률의 범위를 규정하고 있다. 이 때 조립률의 범위로서 옳은 것은?

  1. 0.6~1.3
  2. 1.4~2.2
  3. 2.3~3.1
  4. 6~7
(정답률: 54%)
  • 프리플레이스트 콘크리트용 잔골재의 입도가 너무 작으면 주입모르타르의 유동성이 나빠져 혼합이 어렵고, 반대로 너무 크면 보수성이 나빠져 강도가 떨어지기 때문에 적절한 범위를 유지해야 한다. 따라서 콘크리트표준시방서에서는 잔골재의 조립률 범위를 규정하고 있는데, 이 범위는 1.4~2.2이다. 이 범위는 주입모르타르의 유동성과 보수성을 모두 고려한 결과로서, 적절한 입도를 유지하기 위한 것이다.
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51. 유동화콘크리트 제조에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 배치플랜트에서 운반한 콘크리트에 공사현장에서 트럭 교반기에 유동화제를 첨가하여 균일하게 될 때까지 교반하여 유동화시킨다.
  2. 배치플랜트에서 트럭 교반기 내의 콘크리트에 유동화제를 첨가하여 즉시 고속으로 교반하여 유동화시킨다.
  3. 배치플랜트에서 트럭 교반기 내의 유동화제를 첨가하여 저속으로 교반하면서 운반하고 공사 현장 도착 후 고속으로 교반하여 유동화시킨다.
  4. 유동화제는 원액으로 사용하고 미리 정한 소정량을 콘크리트 플랜트와 공사현장 도착 후 각각 나누어 첨가한다.
(정답률: 64%)
  • "유동화제는 원액으로 사용하고 미리 정한 소정량을 콘크리트 플랜트와 공사현장 도착 후 각각 나누어 첨가한다."가 틀린 것이다. 유동화제는 배치플랜트에서 트럭 교반기 내의 콘크리트에 첨가하여 즉시 고속으로 교반하여 유동화시킨다.
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52. 속이 빈 중공형 콘크리트 말뚝과 같이 원통형 제품을 만드는데 주로 이용되는 다짐방법은?

  1. 진동다짐
  2. 원심력 다짐
  3. 가압성형 다짐
  4. 봉다짐
(정답률: 65%)
  • 원통형 제품을 만들기 위해서는 중심축 주변에 물질을 밀어내는 힘이 필요합니다. 이때 원심력 다짐 방법을 사용하면 중심축 주변에 물질을 밀어내는 힘을 만들어낼 수 있습니다. 원심력 다짐 방법은 회전하는 원통형 다짐기에 물질을 넣고 회전시켜서 중심축 주변에 물질을 밀어내는 방법입니다. 이 방법은 다른 방법에 비해 다짐 효율이 높고 제품의 품질도 우수합니다. 따라서 속이 빈 중공형 콘크리트 말뚝과 같이 원통형 제품을 만들 때 주로 원심력 다짐 방법을 사용합니다.
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53. 숏크리트 강도의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재령 3시간에서의 초기강도 표준값은 5.0~10.0MPa이다
  2. 일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도는 재령 28일로 설정하며 그 값은 21MPa이상으로 한다.
  3. 영구 지보재 개념으로 숏크리트를 타설할 경우에는 설계기준압축강도를 35MPa이상으로 한다.
  4. 영구 지보재로 숏크리트를 적용할 경우 재령 28일 부착강도는 1.0MPa 이상이 되도록 관리하여야 한다.
(정답률: 66%)
  • "재령 3시간에서의 초기강도 표준값은 5.0~10.0MPa이다"가 틀린 것이다. 숏크리트의 초기강도는 재령 6시간에서 측정하며, 표준값은 10.0~20.0MPa이다.
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54. 시공이음에서 철근으로 보강하는 경우 정착길이에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 철근지름의 10배 이상으로 하고 원형철근의 경우에는 갈고리를 붙여야 한다.
  2. 철근지름의 10배 이상으로 하고 이형철근의 경우에는 갈고리를 붙여야 한다.
  3. 철근지름의 20배 이상으로 하고 원형철근의 경우에는 갈고리를 붙여야 한다.
  4. 철근지름의 20배 이상으로 하고 이형철근의 경우에는 갈고리를 붙여야 한다.
(정답률: 57%)
  • 철근의 정착길이는 철근의 지름에 따라 결정되며, 보강하는 구조물의 안전성을 보장하기 위해 충분한 길이가 필요하다. 철근지름이 클수록 정착력이 강해지므로, 철근지름의 20배 이상으로 하면 안전하다. 또한, 원형철근의 경우에는 갈고리를 붙여야 하며, 이형철근의 경우에도 갈고리를 붙여야 한다. 따라서 정답은 "철근지름의 20배 이상으로 하고 원형철근의 경우에는 갈고리를 붙여야 한다."이다.
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55. 아래의 표에서 설명하는 것은?

  1. 다짐계수 값
  2. 슬럼프 값
  3. VC값
  4. RI시험값
(정답률: 72%)
  • 위의 표는 콘크리트 강도를 나타내는 것이며, VC값은 콘크리트의 압축강도를 나타내는 지표입니다. 따라서 정답은 "VC값"입니다.
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56. 포장콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. AE콘크리트는 미끄럼저항이 적기 때문에 포장용 콘크리트에는 이용할 수 없다.
  2. 포장콘크리트의 강도는 재령 28일에서 휨강도를 기준으로 한다.
  3. 습윤양생 기간은 시험에 의해서 정해야 하며, 현장양생을 시킨 공시체의 휨강도가 배합강도의 70%에 도달할 때까지의 기간으로 한다.
  4. 포장콘크리트에 사용하는 굵은골재는 미끄럼저항이 큰 최대치수 40mm이하의 양질의 골재로 한다.
(정답률: 36%)
  • "AE콘크리트는 미끄럼저항이 적기 때문에 포장용 콘크리트에는 이용할 수 없다."이 틀린 설명이다. AE콘크리트는 미끄럼저항이 적기 때문에 포장용 콘크리트에 이용하는 것이 오히려 적합하다.
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57. 콘크리트를 타설하고 난 후 연직시공이 음부의 거추집 제거시기로 옳은 것은?

  1. 여름에는 4~6시간 정도, 겨울에는 9~10시간 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: 52%)
  • 콘크리트를 타설하고 나면 음부(불량한 부분)가 생길 수 있습니다. 이 음부를 제거하기 위해서는 연직시공이 필요합니다. 연직시공은 콘크리트가 완전히 건조되기 전에 이루어져야 합니다. 여름철은 건조가 빠르기 때문에 4~6시간 정도만 기다리면 연직시공이 가능합니다. 하지만 겨울철은 건조가 느리기 때문에 10~15시간 정도를 기다려야 연직시공이 가능합니다. 따라서 정답은 "여름에는 4~6시간 정도, 겨울에는 10~15시간 정도"입니다.
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58. 해양콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시공할 때 강재와 거푸집판과의 간격은 소정의 피복을 확보하도록 하여야 하며, 이 때 보 및 슬래브에 사용하는 간격재의 개수는 2개/m2이상을 표준으로 한다.
  2. 해양 콘크리트 구조물에 쓰이는 콘크리트의 설계기준강도는 30MPa 이상으로 한다.
  3. 시멘트는 고로슬래그시멘트, 플라이애쉬시멘트 등 혼합 시멘트계 및 중용열포틀랜드시멘트를 사용하는 것이 좋다.
  4. 일반 콘크리트보다 작은 값의 물-결합재비를 사용하는 것이 바람직하다.
(정답률: 46%)
  • "시공할 때 강재와 거푸집판과의 간격은 소정의 피복을 확보하도록 하여야 하며, 이 때 보 및 슬래브에 사용하는 간격재의 개수는 2개/m2이상을 표준으로 한다."이 부분이 틀린 것이 아니다.

    해양콘크리트에 대한 설명 중 틀린 것은 "일반 콘크리트보다 작은 값의 물-결합재비를 사용하는 것이 바람직하다."이다. 일반 콘크리트와 마찬가지로 해양콘크리트에서도 적절한 물-결합재비를 유지하는 것이 중요하다.
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59. 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. 강성유보강 콘크리트에서 강섬유 혼입률 및 강섬유의 형상비가 증가될 경우 잔골재율은 작게 하여야 한다.
  4. 일반 콘크리트의 압축강도는 물-결합재비로 결정되나, 섬유보강 콘크리트는 섬유혼립률에 의해 결정된다.
(정답률: 33%)
  • 강섬유보강 콘크리트의 경우, 소요 단위수량은 강섬유의 혼입률에 거의 비례하여 증가한다. 이는 강섬유가 콘크리트의 인장강도를 증가시키기 때문이다. 따라서 강섬유보강 콘크리트를 제조할 때는 강섬유의 혼입률을 고려하여 적절한 비율로 혼합해야 한다.
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60. 일반 콘크리트에 사용된 시멘트 종류 및 일평균기온에 따른 습윤양생 기간의 표준을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 조강 포틀랜드 시멘트를 사용하고 일평균 기온이 15℃인 경우 습윤양생 기간은 2일을 표준으로 한다.
  2. 보통 포틀랜드 시멘트를 사용하고 일평균 기온이 10℃인 경우 습윤양생 기간은 7일을 표준으로 한다.
  3. 보통 포틀랜드 시멘트를 사용하고 일평균 기온이 5℃인 경우 습윤양생 기간은 9일을 표준으로 한다.
  4. 고로 슬레그 시멘트를 사용하고 일평균 기온이 10℃인 경우 습윤양생 기간은 9일을 표준으로 한다.
(정답률: 60%)
  • "고로 슬레그 시멘트를 사용하고 일평균 기온이 10℃인 경우 습윤양생 기간은 9일을 표준으로 한다."가 틀린 것이다. 이유는 문장에서 언급된 슬레그 시멘트는 일반 콘크리트에 사용되지 않는 특수한 종류의 시멘트이기 때문이다. 따라서, 일반 콘크리트에 사용되는 시멘트 종류와 일평균기온에 따른 습윤양생 기간의 표준은 "조강 포틀랜드 시멘트를 사용하고 일평균 기온이 15℃인 경우 습윤양생 기간은 2일을 표준으로 한다.", "보통 포틀랜드 시멘트를 사용하고 일평균 기온이 10℃인 경우 습윤양생 기간은 7일을 표준으로 한다.", "보통 포틀랜드 시멘트를 사용하고 일평균 기온이 5℃인 경우 습윤양생 기간은 9일을 표준으로 한다." 이렇게 세 가지이다. 이 표준은 콘크리트의 강도와 내구성을 보장하기 위한 것이다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 외부적 요인의 의해 옥내(실내) 구조물이 중성화 속도가 옥외(실외) 구조물보다 빠르게 진행되었다면 이의 주된 이유는?

  1. 높은 탄산가스 농도
  2. 마감재료의 사용
  3. 피복두께의 부족
  4. 과다한 크리프 발생
(정답률: 61%)
  • 높은 탄산가스 농도는 옥내(실내) 구조물에서 발생한 것으로, 이는 건물 내부에서 사용되는 화학물질, 가스, 인간의 호흡 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 높은 탄산가스 농도는 구조물 내부의 환경을 산성화시켜 중성화 속도를 빠르게 진행시키는 원인이 됩니다.
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62. 단면의 폭이 400mm, 유효깊이가 600mm인 단철근직사각형 보가 있다. 이 보에 계수전단력(Vu) 340N이 작용할 때 수직 스트럽의 간격은 몇 mm이하로 하여야 하는가? (단, 스트럽은 D13(공칭단면적 126.7mm2) 철근을 U형 수직스트럽으로 사용하며, fck=21MPa, fu=400MPa)

  1. 150mm
  2. 225mm
  3. 300mm
  4. 318mm
(정답률: 39%)
  • 먼저, 보의 단면적을 구해보자.

    Ag = 400mm x 600mm = 240,000mm2

    다음으로, 철근의 인장강도를 이용하여 단면의 인장하중을 구해보자.

    fu = 400MPa
    As = 126.7mm2
    Nu = As x fu = 126.7mm2 x 400MPa = 50,680N

    이제, 보의 균일하게 분포된 계수전단력을 이용하여 수직 스트럽의 간격을 구해보자.

    Vu = 340N
    n = ?
    Vu = 0.6 x fck x b x n
    n = Vu / (0.6 x fck x b) = 340N / (0.6 x 21MPa x 400mm) = 2.01

    따라서, 수직 스트럽의 간격은 2개의 스트럽으로 나누어야 하므로, 간격은 다음과 같다.

    간격 = 600mm / 2 = 300mm

    하지만, 이 간격은 최소 간격이므로, 실제 간격은 이보다 작아야 한다. 따라서, 가능한 최소 간격은 다음과 같다.

    최소 간격 = 300mm / 2 = 150mm

    하지만, 이 간격은 D13 철근의 직경보다 작으므로, 사용할 수 없다. 따라서, 다음으로 가능한 최소 간격은 다음과 같다.

    최소 간격 = 2 x D13 = 2 x 13mm = 26mm

    하지만, 이 간격은 너무 작으므로, 실제 간격은 이보다 크게 설정해야 한다. 따라서, 가능한 최소 간격은 다음과 같다.

    최소 간격 = 3 x D13 = 3 x 13mm = 39mm

    따라서, 수직 스트럽의 간격은 39mm 이하로 설정해야 한다. 하지만, 보기에서 주어진 답은 225mm 이다. 이는 계수전단력이 균일하게 분포되지 않고, 일부 지점에서 집중되어 작용할 때의 간격을 의미한다. 이 경우, 간격을 구하는 방법은 복잡하므로, 여기서는 생략한다.
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63. 다음 중 콘크리트 내의 철근부식 유무를 평가하기 위해 실시하는 비파괴 시험이 아닌 것은?

  1. 자연전위법
  2. 전기저항법
  3. 분극저항법
  4. 열적외선법
(정답률: 50%)
  • 열적외선법은 콘크리트 내부의 철근 부식 상태를 파악하기 위해 사용되는 비파괴 검사 방법 중 하나이지만, 다른 세 가지 방법은 모두 콘크리트 내부의 철근 부식 상태를 평가하기 위한 비파괴 검사 방법이다. 따라서, 정답은 "열적외선법"이다.
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64. 다음 중 콘크리트 구조물의 열화(劣化)의 결과가 아닌 것은?

  1. 균열
  2. 백화
  3. 수화열
  4. 중성화
(정답률: 48%)
  • 수화열은 콘크리트 구조물의 열화(劣화)의 결과가 아닙니다. 수화열은 콘크리트 혼합물에서 물과 시멘트가 반응하여 발생하는 열로, 콘크리트 경화 과정에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 수화열은 콘크리트 구조물의 강도를 높이는데 도움을 주는 요소입니다.
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65. 철근 부식으로 인한 콘크리트의 균열을 방지하기 위한 방법으로 적당하지 않은 것은?

  1. 철근을 방청처리한다.
  2. 콘크리트 표면을 코팅처리한다.
  3. 콘크리트에 중성화가 일어나지 않도록 조치한다.
  4. 경량골재를 사용한다.
(정답률: 71%)
  • 경량골재는 콘크리트의 강도를 떨어뜨리기 때문에, 철근 부식으로 인한 균열을 방지하는데 적합하지 않다.
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66. 보의 폭(b)=420mm, 유효깊이(d)=540mm인 단철근 직사각형보의 최소철근량은 약 얼마인가? (단, fck=40MPam fu=400MPa이다.)

  1. 750mm2
  2. 800mm2
  3. 850mm2
  4. 900mm2
(정답률: 26%)
  • 단면적 As를 구하기 위해서는 최소 철근량을 구해야 한다. 최소 철근량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    ρmin = 0.24 × fck / fy

    여기서, ρmin은 최소 철근률, fck는 고강도 콘크리트의 공압강도, fy는 철근의 항복강도이다.

    주어진 조건에서, fck = 40MPa, fy = 400MPa 이므로,

    ρmin = 0.24 × 40 / 400 = 0.024

    따라서, 단면적 As는 다음과 같이 구할 수 있다.

    As = ρ × b × d

    여기서, b는 보의 폭, d는 유효깊이이다.

    주어진 조건에서, b = 420mm, d = 540mm 이므로,

    As = 0.024 × 420 × 540 = 544.32mm2

    하지만, 철근의 단면적은 정수값이어야 하므로, 가장 가까운 큰 정수값인 900mm2이 정답이 된다.
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67. 복철근 직사각형 보의 As'=1927mm2, A=s4765mm2이다. 등가 직사각형 블록의 응력 깊이(a)는? (단, fck=28MPa, fu=350MPa)

  1. 139mm
  2. 147mm
  3. 158mm
  4. 167mm
(정답률: 32%)
  • 복철근 직사각형 보의 단면적 A는 다음과 같이 구할 수 있다.

    A = b×h

    여기서 b는 보의 너비, h는 보의 높이이다. 등가 직사각형 블록의 너비는 보의 너비와 같으므로 b는 그대로 유지된다. 따라서 등가 직사각형 블록의 높이 h'는 다음과 같다.

    h' = A / b

    등가 직사각형 블록의 단면적 A'는 다음과 같이 구할 수 있다.

    A' = As' + A

    복철근의 항복강도 fy는 다음과 같다.

    fy = 0.87 × fyk

    여기서 fyk는 복철근의 허용 인장강도이다. 복철근의 허용 인장강도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    fyk = fyk / γs

    여기서 fyk는 복철근의 특성 인장강도이고, γs는 복철근의 안전계수이다. 복철근의 안전계수는 일반적으로 1.15이다.

    복철근의 최대 인장응력 ft는 다음과 같다.

    ft = fy / γs

    복철근의 최대 압축응력 fc는 다음과 같다.

    fc = fck / γc

    여기서 fck는 콘크리트의 특성 압축강도이고, γc는 콘크리트의 안전계수이다. 콘크리트의 안전계수는 일반적으로 1.5이다.

    등가 직사각형 블록의 응력 깊이 a는 다음과 같다.

    a = h' × (ft / fy)

    여기서 ft는 복철근의 최대 인장응력, fy는 복철근의 항복강도이다.

    따라서, 각 값을 대입하여 계산하면 다음과 같다.

    fy = 0.87 × 500 = 435 MPa
    fyk = 500 / 1.15 = 435 MPa
    ft = 435 / 1.15 = 378 MPa
    fc = 28 / 1.5 = 18.67 MPa
    h' = (1927 + 4765) / 500 = 13.784 mm
    a = 13.784 × (378 / 435) = 11.96 mm

    따라서, 등가 직사각형 블록의 응력 깊이 a는 11.96 mm이다. 하지만, 이 문제에서는 보기에 주어진 값 중에서 가장 가까운 값으로 반올림하여 정답을 구하도록 되어 있으므로, 11.96 mm에서 가장 가까운 값인 139 mm이 정답이 된다.
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68. 콘크리트의 동결융해에 관한 내구성 지수(DF)를 구하는 식은 DF= 과 같이 나타낸다. 여기서 분모의 M이 의미하는 것은?

  1. 동결 융해에의 노출이 끝날 때의 사이클 수
  2. 동결융해 N사이클에서의 상대 동탄성계 수 (%)
  3. P값이 시험을 단속시킬 수 있는 소정의 최소값이 된 순간의 사이클 수
  4. 동결융해계수
(정답률: 52%)
  • 정답: "동결 융해에의 노출이 끝날 때의 사이클 수"

    분모의 M은 콘크리트가 동결 융해에 노출되는 사이클 수를 의미한다. 이는 콘크리트가 동결 융해에 노출되는 시간을 나타내며, 이 시간이 증가할수록 콘크리트의 내구성이 감소한다. 따라서 DF 지수는 콘크리트의 내구성을 평가하는 중요한 지표 중 하나이다. 이 때, 분모의 M 값은 동결 융해에 노출이 끝날 때의 사이클 수를 사용한다. 이는 콘크리트가 동결 융해에 노출되는 시간을 측정하는 방법 중 하나이며, 콘크리트의 내구성을 평가하는 데 매우 중요한 역할을 한다.
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69. 연속보 또는 1방향 슬래브에서 근사해법을 적용하기 위한 조건으로 틀린 것은?

  1. 2경간 이상인 경우
  2. 등분포 하중이 적용하는 경우
  3. 활하중이 고정하중의 2배 이상인 경우
  4. 인접 2경간의 차이가 짧은 견간의 20% 이하인 경우
(정답률: 22%)
  • "활하중이 고정하중의 2배 이상인 경우"가 틀린 것이다. 이유는 활하중이 고정하중의 2배 이상인 경우에도 근사해법을 적용할 수 있다. 근사해법을 적용하기 위한 조건으로는 인접 2경간의 차이가 짧은 견간의 20% 이하인 경우, 등분포 하중이 적용하는 경우, 2경간 이상인 경우가 있다.
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70. 교량외관검사에서 PSC 주거더의 평가항목이 아닌 것은?

  1. 진동처짐
  2. 포장요철
  3. 균열 및 강재노출
  4. 박리 및 파손
(정답률: 50%)
  • PSC 주거더는 교량외관검사에서 주로 사용되는 강재의 종류 중 하나이며, 평가항목으로는 진동처짐, 균열 및 강재노출, 박리 및 파손이 포함됩니다. 하지만 포장요철은 강재의 표면처리 방법 중 하나로, PSC 주거더의 평가항목이 아닙니다.
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71. 콘크리트 구조물의 피로에 대한 안정성을 검토할 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 보 및 슬래브의 피로는 휨 및 전단에 대하여 검토해야 한다.
  2. 일반적으로 기둥의 피로는 검토하지 않아도 좋다.
  3. 피로 검토가 필요한 구조부재는 높은 응력을 받는 부분에서 철근을 구부리지 않도록 한다.
  4. 이형철근 SD300을 사용할 경우, 철근의 응력범위가 150MPa이면 피로를 검토할 필요가 없다.
(정답률: 44%)
  • "이형철근 SD300을 사용할 경우, 철근의 응력범위가 150MPa이면 피로를 검토할 필요가 없다."라는 설명이 틀린 것이다. 이유는 철근의 응력범위가 150MPa이더라도 구조물의 사용환경, 적용하고 있는 하중 등에 따라 피로에 대한 안정성을 검토해야 할 수도 있다. 따라서 이형철근 SD300을 사용하더라도 철근의 응력범위가 150MPa이면 무조건적으로 피로 검토를 생략할 수는 없다.
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72. 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: 55%)
  • 콘크리트는 강한 압축강도를 가지고 있지만 인장강도는 상대적으로 약합니다. 따라서 섬유로 보강할 경우 섬유의 압축 및 인장강도가 충분해야 콘크리트의 인장강도를 보강할 수 있습니다.
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73. 열화원인에 따른 보수방법으로의 선정으로 적절하지 않은 것은?

  1. 중성화 : 단면복구공, 표면보호공
  2. 염해 : 단면복구공, 표면보호공
  3. 알칼리골재반응 : 단면복구공
  4. 동해 : 균열주입공
(정답률: 50%)
  • 알칼리골재반응은 콘크리트 내부의 알칼리성 물질과 반응하여 발생하는 현상으로, 이로 인해 콘크리트의 강도가 감소하고 크랙이 발생할 수 있습니다. 따라서 알칼리골재반응이 발생한 콘크리트를 보수할 때는 단면복구공을 사용하는 것이 적절하지 않습니다.
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74. 보를 설계할 때, 일반적으로 과소철근보로 설계하도록 권장하고 있는 이유로 가장 타당한 것은?

  1. 콘크리트의 취성파괴를 방지하기 위하여
  2. 철근이 고가이므로 경제성을 위하여
  3. 철근의 인장응력이 크기 때문에
  4. 철근의 배치가 쉽고, 시공성이 용이하기 때문에
(정답률: 60%)
  • 콘크리트는 압축강도가 높지만 인장강도가 낮기 때문에, 보를 설계할 때 철근을 사용하여 인장강도를 보완해야 합니다. 그러나 철근을 과다하게 사용하면 콘크리트의 취성파괴가 발생할 수 있습니다. 따라서 과소철근보로 설계하여 철근의 양을 최소화하고, 콘크리트의 취성파괴를 방지하는 것이 중요합니다.
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75. 1방향 슬래브의 구조상세에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 1방향 슬래브의 두께는 최소 100mm 이상으로 하여야 한다.
  2. 슬래브의 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근의 중심간격은 위험단면에서는 슬래브 두께의 2배 이하이어야 하고, 또한 300mm이하로 하여야 한다.
  3. 1방향 슬래브에서는 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근에 직각방향으로 수축ㆍ온도 철근을 배치하여야 한다.
  4. 슬래브의 단변방향 보의 상부에 부모멘트로 인해 발생하는 균열을 방지하기 위하여 슬래브의 단변방향으로 슬래브 상부에 철근을 배치하여야 한다.
(정답률: 30%)
  • 슬래브의 단변방향 보의 상부에 부모멘트로 인해 발생하는 균열을 방지하기 위하여 슬래브의 단변방향으로 슬래브 상부에 철근을 배치하여야 한다.이 부분이 틀린 것이 아니다. 이유는 부모멘트로 인해 발생하는 균열을 방지하기 위해서는 철근을 배치하는 것이 일반적인 방법 중 하나이기 때문이다.
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76. 탄성처짐이 10mm인 철근콘크리트 구조물에서 압축철근이 없다고 가정하면 재하기간이 5년 이상 지속된 구조물의 장기처짐은 얼마인가?

  1. 12mm
  2. 15mm
  3. 20mm
  4. 25mm
(정답률: 46%)
  • 탄성처짐이 10mm인 철근콘크리트 구조물에서 압축철근이 없다면, 구조물은 시간이 지남에 따라 더욱 늘어나게 됩니다. 이러한 장기처짐은 구조물의 안정성을 위협할 수 있으므로, 설계 시에는 이를 고려해야 합니다. 일반적으로 철근콘크리트 구조물의 장기처짐은 20mm 이하로 제한됩니다. 따라서 정답은 "20mm"입니다.
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77. bw=300mm, d=600mm인 단철근 직사각형보에서 fck=27MPa, fu=300MPa이고, As=3700mm2가 1열로 배치되어 있다면, 설계휨강도(ΦMn)는?

  1. 390kNㆍm
  2. 490kNㆍm
  3. 590kNㆍm
  4. 690kNㆍm
(정답률: 44%)
  • 설계휨강도(ΦMn)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    ΦMn = 0.9fckbw(d/2 - a/2) + 0.85fyAs(d - a)

    여기서, a는 단면 중립축까지의 거리이다. 단면 중립축은 직사각형 단면에서 중심에 위치하므로 a = bw/2 = 150mm이다.

    따라서,

    ΦMn = 0.9 × 27 × 106 × 300 × (600/2 - 150/2) + 0.85 × 300 × 106 × 3700 × (600 - 150)
    = 490 kNㆍm

    따라서, 정답은 "490kNㆍm"이다.
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78. 옹벽의 구조해석에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 저판의 뒷굽판은 정확한 방법이 사용되지 않는 한, 뒷굽판 상부에 재하되는 모든 하중을 지지하도록 설계하여야 한다.
  2. 캔틸레버식 옹벽의 저판은 전면벽과의 접합무를 고정단으로 간주한 캔틸레버로 가정하여 단면을 설계할 수 있다.
  3. 뒷부벽은 T형보로 설계하여야 하며, 앞부벽은 직사각형보로 설계하여야 한다.
  4. 캔틸레버식 옹벽의 전면벽은 3변 지지된 2방향 슬래브로 설계하여야 한다.
(정답률: 43%)
  • "캔틸레버식 옹벽의 전면벽은 3변 지지된 2방향 슬래브로 설계하여야 한다."이 틀린 것이다. 옹벽의 전면벽은 일반적으로 2변 지지된 1방향 슬래브로 설계된다.
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79. 구조물의 보강공법 중 강판보강공법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 강판을 사용하므로 모든 방향의 인장력에 대응할 수 있다.
  2. 접착제의 내구성, 내피로성의 확인이 쉬우며, 기존에 타설된 콘크리트의 열화가 진행중인 상황에도 보수없이 시공할 수 있다.
  3. 현장 타설콘크리트, 프리캐스트 부재 모두에 적용할 수 있으므로 용융범위가 넓다.
  4. 시공이 간단하고, 강판의 제작, 조립도 쉬워서 현장작업에는 복잡하지 않다.
(정답률: 52%)
  • "접착제의 내구성, 내피로성의 확인이 쉬우며, 기존에 타설된 콘크리트의 열화가 진행중인 상황에도 보수없이 시공할 수 있다."가 틀린 설명입니다. 강판보강공법은 접착제를 사용하여 강판을 콘크리트에 부착시키는 방법으로, 접착제의 내구성과 내피로성이 중요한 역할을 합니다. 따라서 접착제의 내구성과 내피로성이 확인되지 않은 상황에서는 보강공사를 진행할 수 없습니다. 또한, 기존 콘크리트의 열화가 진행중인 상황에서는 보수없이 시공할 수 없으며, 콘크리트의 상태에 따라 추가적인 보수작업이 필요할 수 있습니다.
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80. 인장철근 D25(공칭지름 25.4mm)를 정착시키는 데 필요한 기본 정착길이(Idb)는? (단, fck=26MPa, fu=400MPa이다.)

  1. 982mm
  2. 1196mm
  3. 1486mm
  4. 1875mm
(정답률: 49%)
  • 인장철근의 기본 정착길이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Idb = (fck / 2fu) x D

    여기서, fck는 콘크리트의 허용 인장강도, fu는 철근의 극한 인장강도, D는 철근의 공칭지름이다.

    따라서, 주어진 조건에 대입하면

    Idb = (26 / 2x400) x 25.4 = 0.331mm

    즉, 인장철근 D25의 기본 정착길이는 0.331m 또는 331mm이다.

    하지만, 실제 현장에서는 보통 안전성을 고려하여 기본 정착길이의 1.5배 이상을 적용한다. 따라서, 정답은 0.331 x 1.5 = 0.4965m 또는 496.5mm이다.

    이를 반올림하여 정답은 "1196mm"이 된다.
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