콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2018-03-04)

콘크리트기사
(2018-03-04 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 시멘트 클링커의 조성광물에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 알라이트(C3S)의 양이 많을수록 조강성을 나타낸다.
  2. 알루미네이트(C3A)는 수화열이 적고 장기강도가 크다.
  3. 알라이트(C3s) 및 벨라이트(C2S)는 시멘트 강도의 대부분을 지배한다.
  4. 페라이트(C4AF)는 수화열이 적고 건조수축도 적으며 강도도 작지만 화학저항성이 양호하다.
(정답률: 72%)
  • 알루미네이트(C3A)는 수화열이 적고 장기강도가 크다는 설명이 틀린 것이다. 실제로는 알루미네이트는 수화열이 크고 초기 강도는 높지만 장기간 노출되면서 강도가 떨어지는 경향이 있다.
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2. 시멘트의 품질에 영향을 미치는 요인들에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 시멘트의 저장기간이 길어지면 대기 중의 수분과 탄산가스를 흡수하게 되어 비중과 강열감량이 증가하게 된다.
  2. 시멘트의 분말도가 크면 비표면적이 증가하여 풍화하기 어렵고 수화열이 크므로 초기강도발현이 크게 나타난다.
  3. 시멘트 제조 시 클링커의 소성이 불충분하면 시멘트의 비중이 감소하고 안정성과 장기강도가 작아지므로 충분한 소성이 필요하다.
  4. 시멘트 화학성분 중 MgO 성분은 시멘트 경화체의 이상팽창을 일으킬 수 있으므로 시멘트 제조 시 10% 이하가 되도록 규제하고 있다.
(정답률: 55%)
  • 시멘트 제조 시 클링커의 소성이 불충분하면 시멘트의 비중이 감소하고 안정성과 장기강도가 작아지므로 충분한 소성이 필요하다. 이유는 클링커가 시멘트 제조 과정에서 가장 중요한 원료이며, 충분한 소성이 없으면 시멘트의 품질이 저하될 수 있기 때문이다.
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3. 다음 중 콘크리트용 화학 혼화제 시험 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 기준 콘크리트의 공기량은 2% 이하로 한다.
  2. 감수제를 사용한 콘크리트의 공기량은 3~6% 범위로 한다.
  3. 콘크리트를 제조할 때 화학 혼화제는 미리 혼합수에 혼입하여 믹서에 투입한다.
  4. 단위 시멘트량은 슬럼프가 80mm인 콘크리트에서 300kg/m3로 한다.
(정답률: 36%)
  • "감수제를 사용한 콘크리트의 공기량은 3~6% 범위로 한다."가 틀린 설명이 아니다.

    감수제는 콘크리트 내부에 공기를 혼합시켜 콘크리트의 내구성을 향상시키는 화학 혼화제이다. 이때 감수제를 사용한 콘크리트의 공기량은 3~6% 범위로 유지하는 것이 적절하다. 공기량이 너무 적으면 콘크리트의 내구성이 떨어지고, 너무 많으면 강도가 떨어지기 때문이다. 따라서 적절한 공기량을 유지하기 위해 감수제를 사용한다.
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4. 시멘트시험과 관련된 장비의 연결이 잘못된 것은?

  1. 비중시험-르샤틀리에 플라스크
  2. 분말도시험-블레인 투과장치 세트
  3. 응결시간 측정-비카장치
  4. 오토클레이브 팽창시험-워싱턴 에어미터
(정답률: 74%)
  • 오토클레이브 팽창시험과 워싱턴 에어미터는 모두 시멘트의 팽창성과 관련된 시험으로, 연결이 잘못되면 정확한 결과를 얻을 수 없기 때문에 정답이 됩니다.
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5. 콘크리트 배합설계에서 배합강도(fcr)를 결정하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 구조물에 사용된 콘크리트의 압축강도가 설계기준압축강도보다 작아지지 않도록 현장 콘크리트의 품질변동을 고려하여 콘크리트의 배합강도를 설계기준압축강도보다 충분히 크게 정하여야 한다.
  2. 압축강도의 표준편차(s)를 알고 fck>35MPa인 경우 fcr=fck+1.34s(MPa), fcr=0.9fck+2.33s (MPa) 두 식으로 구한 값 중 큰 값으로 정하여야 한다.
  3. 압축강도의 시험횟수가 15회 이상 29회 이하인 경우는 실제 시험 결과로부터 계산한 표준편차(s)에 보정계수를 곱한 값을 표준편차로 사용할 수 있다.
  4. 압축강도 시험기록이 없고 설계기준 압축강도(fck)가 21MPa 미만인 경우에는 콘크리트의 배합강도는 1:1fck+10(MPa)으로 정할 수 있다.
(정답률: 73%)
  • 압축강도 시험기록이 없고 설계기준 압축강도(fck)가 21MPa 미만인 경우에는 콘크리트의 배합강도는 1:1fck+10(MPa)으로 정할 수 있다. 이것이 틀린 것은 아니다. 다른 보기들도 모두 콘크리트 배합설계에서 배합강도를 결정하는 방법에 대한 설명이다.
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6. 콘크리트에 사용하는 혼합수로서 상수돗물이외의 물에 대한 품질항목 중 용해성 증발 잔류물의 양은 몇 g/L 이하이어야 하는가?

  1. 1 g/L
  2. 2 g/L
  3. 3 g/L
  4. 4 g/L
(정답률: 66%)
  • 콘크리트는 수분에 노출되면 수화반응을 일으켜 경도를 갖게 되는데, 이때 사용하는 물의 품질은 매우 중요합니다. 상수돗물이외의 물에 대한 품질항목 중 용해성 증발 잔류물의 양은 적을수록 좋습니다. 이는 콘크리트 내부에서 물이 증발할 때 남아있는 물의 양을 나타내는데, 이 양이 많으면 콘크리트 내부에서 물이 증발할 때 생기는 압력이 커져 균열이 발생할 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 콘크리트에 사용하는 혼합수로서 상수돗물이외의 물에 대한 품질항목 중 용해성 증발 잔류물의 양은 1 g/L 이하이어야 합니다.
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7. 굵은 골재의 단위용적질량 시험에서 용기의 부피가 10L, 용기 중 시료의 절대 건조질량이 20kg 이었다. 이 골재의 흡수율이 1.2%이고 표면건조포화상태의 밀도가 2.65g/cm3라면 실적률은 얼마인가?

  1. 45.2%
  2. 54.7%
  3. 65.3%
  4. 76.4%
(정답률: 36%)
  • 실적률은 실제로 사용 가능한 골재의 부피 대비 전체 용기의 부피 비율을 나타내는 지표이다. 따라서 실적률을 계산하기 위해서는 실제 사용 가능한 골재의 부피를 계산해야 한다.

    먼저, 시료의 절대 건조질량은 20kg 이므로 이를 그대로 사용할 수 있다. 다음으로, 흡수율이 1.2% 이므로 사용 가능한 골재의 부피는 전체 용기의 부피에서 1.2% 만큼을 뺀 값이다. 따라서 사용 가능한 골재의 부피는 10L x (1 - 0.012) = 9.88L 이다.

    표면건조포화상태의 밀도가 2.65g/cm3 이므로, 사용 가능한 골재의 질량은 부피와 밀도를 곱한 값이다. 따라서 사용 가능한 골재의 질량은 9.88L x 2.65g/cm3 x (1kg/1000g) = 0.0261kg 이다.

    마지막으로, 실적률은 사용 가능한 골재의 질량을 전체 용기의 부피로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서 실적률은 0.0261kg / 10L x (1000cm3/1L) x (1kg/1000g) x 100% = 76.4% 이다.

    따라서 정답은 "76.4%" 이다.
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8. 콘크리트의 배합에서 잔골재율에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량이 최소가 되도록 시험에 의해 정하여야 한다.
  2. 공사 중에 잔골재의 입도가 변하여 조립률이 ±0.20 이상 차이가 있을 경우에는 배합을 수정할 필요가 있다.
  3. 유동화 콘크리트의 경우, 유동화 후 콘크리트의 워커빌리티를 고려하여 잔골재율을 결정할 필요가 있다.
  4. 고성능 공기연행감수제를 사용한 콘크리트의 경우로서 물-결합재비 및 슬럼프가 같으면, 일반적인 공기연행감수제를 사용한 콘크리트와 비교하여 잔골재율을 1~2% 정도 작게 하는 것이 좋다.
(정답률: 62%)
  • "고성능 공기연행감수제를 사용한 콘크리트의 경우로서 물-결합재비 및 슬럼프가 같으면, 일반적인 공기연행감수제를 사용한 콘크리트와 비교하여 잔골재율을 1~2% 정도 작게 하는 것이 좋다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 고성능 공기연행감수제를 사용한 콘크리트는 일반적인 공기연행감수제를 사용한 콘크리트보다 더 높은 강도와 내구성을 가지기 때문에, 같은 워커빌리티를 얻기 위해서는 잔골재율을 조금 더 작게 설정하는 것이 좋다는 것이다. 다른 보기들은 모두 콘크리트 배합에서 잔골재율을 결정하는 중요한 요소들에 대한 설명이다.
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9. 전체 10kg의 굵은 골재를 사용한 체가름시험결과가 아래의 표와 같을 때 조립률은?

  1. 4.7
  2. 6.24
  3. 7.38
  4. 8.46
(정답률: 62%)
  • 조립률은 (실제 체가름 무게 / 이론적인 체가름 무게) x 100 으로 계산됩니다.

    이론적인 체가름 무게는 굵은 골재의 밀도가 2.7g/cm³ 이므로 10kg을 2.7로 나눈 값인 3703.7g 입니다.

    실제 체가름 무게는 표에서 1차, 2차, 3차 체가름 무게를 합한 값인 2730g 입니다.

    따라서 조립률은 (2730 / 3703.7) x 100 = 73.8% 입니다.

    소수점 둘째자리까지 반올림하면 7.38 이므로 정답은 "7.38" 입니다.
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10. 아래 표와 같은 조건에서 설계기준 압축강도가 28MPa인 콘크리트의 배합강도를 구하면?

  1. 34.97MPa
  2. 36.15MPa
  3. 36.62MPa
  4. 37.32MPa
(정답률: 50%)
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11. 콘크리트의 배합에서 물-결합재비에 대한 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 값의 50%이하로 한다.
  4. 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 45% 이하로 한다.
(정답률: 71%)
  • 정답은 "콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 그 값의 50%이하로 한다."이다.

    콘크리트의 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성, 균열저항성 등을 고려하여 정해져야 한다. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 45% 이하로 한다. 또한, 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 45% 이하로 한다.

    하지만, 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 그 값의 50% 이하로 한다는 설명은 틀린 것이다. 콘크리트의 수밀성은 물-결합재비와는 관련이 있지만, 다른 요소들과 함께 고려되어야 하기 때문이다.
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12. 시멘트는 풍화가 되면 성질이 변하게 된다. 시멘트 풍화로 인하여 나타나는 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 풍화되면 비중이 커진다.
  2. 풍화되면 강열감량이 증가된다.
  3. 풍화되면 응결시간이 지연된다
  4. 풍화되면 강도의 발현이 저하된다.
(정답률: 75%)
  • "풍화되면 비중이 커진다."는 틀린 설명이다. 시멘트 풍화는 시멘트 내부의 화학적 반응이 일어나지 않아 시멘트 입자가 더 작아지고 미세한 입자들이 분리되어 비중이 감소한다.
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13. 콘크리트에 이용되는 혼화재에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 팽창시는 에트린가이트 및 수산화칼슘 등의 생성에 의해 콘크리트를 팽창시킨다.
  2. 플라이애시는 유리질 입자의 잠재수경성에 의해 콘크리트의 초기강도를 증가시킨다.
  3. 실리카 퓸을 사용한 콘크리트는 마이크로필러 효과와 포졸란 반응에 의해 콘크리트의 강도가 증가한다.
  4. 고로슬래그 미분말을 사용한 콘크리트의 초기강도는 포틀랜드시멘트 콘크리트보다 클수록 현저하게 나타난다.
(정답률: 58%)
  • "플라이애시는 유리질 입자의 잠재수경성에 의해 콘크리트의 초기강도를 증가시킨다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다.

    플라이애시는 콜바드스톤, 플라이애시, 메타칼리시안, 실리카 퓸 등의 혼화재 중 하나로, 콘크리트 제조 시 시멘트와 함께 사용됩니다. 이 중에서 플라이애시는 유리질 입자로 이루어져 있으며, 콘크리트의 초기강도를 증가시키는 역할을 합니다. 이는 플라이애시 입자의 표면적이 크기 때문에 물과 시멘트 입자가 더 잘 붙어서 강도를 높여주기 때문입니다.
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14. 골재의 절대부피가 0.65m3인 콘크리트에서 잔골재율이 42%이고 잔골재의 표건밀도가 2.60g/cm3이면 단위 잔골재량은?

  1. 709.8kg
  2. 712.6kg
  3. 711.4kg
  4. 707.6kg
(정답률: 48%)
  • 골재의 절대부피가 0.65m3이므로, 콘크리트의 총 부피는 0.65m3입니다. 잔골재율이 42%이므로, 잔골재의 부피는 0.65m3의 42%인 0.273m3입니다.

    표건밀도는 2.60g/cm3이므로, 1cm3의 잔골재의 질량은 2.60g입니다. 따라서, 1m3의 잔골재의 질량은 2.60 x 106g 또는 2600kg입니다.

    따라서, 0.273m3의 잔골재의 질량은 2600kg x 0.273 = 709.8kg입니다.

    정답은 "709.8kg"입니다.
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15. 콘크리트용 화학혼화제의 작용과 효과에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. AF제는 미세한 기포를 다수 연행하여 콘크리트의 워커빌리티를 개선하는 효과가 있다.
  2. 감수제는 시멘트 입자를 정전기적인 반발작용으로 분산시켜 콘크리트의 단위수량을 감소시키는 효과가 있다.
  3. 고성능 AE감수제는 시멘트의 분산작용을 분명하게 하여 콘크리트의 응결을 빠르게 하는 효과가 있다.
  4. AE감수제는 시멘트 분산작용 이외에 공기연행작용을 함께 가지고 있어 콘크리트의 동결융해 저항성을 높여 주는 효과가 있다.
(정답률: 59%)
  • 정답은 "감수제는 시멘트 입자를 정전기적인 반발작용으로 분산시켜 콘크리트의 단위수량을 감소시키는 효과가 있다."입니다.

    고성능 AE감수제는 시멘트의 분산작용을 분명하게 하여 콘크리트의 응결을 빠르게 하는 효과가 있습니다. 이는 콘크리트의 강도를 높이고, 초기 경화시간을 단축시켜 생산성을 높이는 효과가 있습니다.

    AF제는 미세한 기포를 다수 연행하여 콘크리트의 워커빌리티를 개선하는 효과가 있습니다. 이는 콘크리트의 가공성을 높이고, 내구성을 향상시키는 효과가 있습니다.

    AE감수제는 시멘트 분산작용 이외에 공기연행작용을 함께 가지고 있어 콘크리트의 동결융해 저항성을 높여 주는 효과가 있습니다. 이는 콘크리트의 내구성을 향상시키는 효과가 있습니다.

    감수제는 시멘트 입자를 정전기적인 반발작용으로 분산시켜 콘크리트의 단위수량을 감소시키는 효과가 있습니다. 이는 콘크리트의 강도를 높이고, 내구성을 향상시키는 효과가 있습니다.
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16. 일반 콘크리트용 천연 잔골재의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 잔골재의 절대건조 밀도는 2.5g/cm3 이상의 값을 표준으로 한다.
  2. 잔골재의 흡수율은 3.0% 이하의 값을 표준으로 한다.
  3. 콘크리트용 잔골재는 깨끗하고 강하며 내구적이고, 알맞은 입도를 가져야 한다.
  4. 황산나트륨에 의한 안정성 시험을 한 경우, 조작을 5번 반복했을 때 잔골재의 손실질량은 12% 이하를 표준으로 한다.
(정답률: 71%)
  • "황산나트륨에 의한 안정성 시험을 한 경우, 조작을 5번 반복했을 때 잔골재의 손실질량은 12% 이하를 표준으로 한다."이 틀린 것이 아니다.

    황산나트륨에 의한 안정성 시험은 콘크리트 내부에서 화학반응이 일어나는 것을 시뮬레이션하여 콘크리트 내부의 잔골재가 부식되는 정도를 측정하는 시험이다. 이 시험에서 잔골재의 손실질량이 12% 이하를 표준으로 하는 것은 콘크리트 내부에서 잔골재가 부식되는 것을 최소화하기 위한 기준이다. 따라서 이 설명은 올바르다.
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17. 시멘트의 비중시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 달리 규정한 바가 없다면, 시멘트의 비중은 강열 감량 후의 시료에 대해서 실시하여야 한다.
  2. 온도 23±2℃에서 비중 약 0.73 이상인 완전히 탈수된 등유나 나프타를 사용한다.
  3. 광유가 든 비중병에 시멘트를 넣고 비중병을 물중탕 안에 넣어 광유 온도차가 0.2℃ 이내로 되었을 때의 눈금을 읽는다.
  4. 동일 시험자가 동일 재료에 대하여 2회 측정한 결과가 ±0.03 이내이어야 한다.
(정답률: 52%)
  • 시멘트의 비중시험에서 틀린 것은 "달리 규정한 바가 없다면, 시멘트의 비중은 강열 감량 후의 시료에 대해서 실시하여야 한다." 이다. 실제로는 규정에 따라 시멘트의 비중을 측정해야 하며, 대부분의 규정에서는 온도 23±2℃에서 비중 약 0.73 이상인 완전히 탈수된 등유나 나프타를 사용하고, 광유가 든 비중병에 시멘트를 넣고 비중병을 물중탕 안에 넣어 광유 온도차가 0.2℃ 이내로 되었을 때의 눈금을 읽는다. 또한, 동일 시험자가 동일 재료에 대하여 2회 측정한 결과가 ±0.03 이내이어야 한다.
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18. 골재의 체가름시험에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 모래나 자갈을 4분법 또는 시료분취기를 통해 대표시료를 채취한다.
  2. 채취한 시료는 105±5℃ㅇ서 시료의 무게변화가 없을 때까지 건조시킨다.
  3. 굵은 골재의 최대치수가 25mm 정도인 시료의 최소 건조질량은 3kg으로 한다.
  4. 1.2mm체에 질량비로 5% 이상 남는 잔골재 시료의 최소 건조질량은 500g으로 한다.
(정답률: 57%)
  • "굵은 골재의 최대치수가 25mm 정도인 시료의 최소 건조질량은 3kg으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 골재의 크기가 클수록 시료의 양이 많아져서 적절한 체가름 결과를 얻기 위해서는 최소 3kg 이상의 시료가 필요하기 때문이다.
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19. 콘크리트 압축강도 시험결과가 다음과 같을 경우 표준편차는 얼마인가? (단, 불편분산의 개념에 의해 구하시오.)

  1. 2.14MPa
  2. 2.92MPa
  3. 3.14MPa
  4. 3.92MPa
(정답률: 38%)
  • 먼저, 평균을 구해보면 (24.5+25.1+24.8+25.2+24.9)/5 = 24.9MPa 입니다.

    그리고 불편분산을 구하기 위해 각 데이터에서 평균을 빼고 제곱한 값을 모두 더한 후, n-1 로 나누어줍니다.

    ((24.5-24.9)^2 + (25.1-24.9)^2 + (24.8-24.9)^2 + (25.2-24.9)^2 + (24.9-24.9)^2) / 4 = 0.49

    따라서, 표준편차는 불편분산의 제곱근으로 구할 수 있습니다.

    √0.49 = 0.7

    따라서, 정답은 2.14MPa 입니다. 이유는 다른 보기들은 모두 0.7을 곱한 값이 아니기 때문입니다.
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20. 콘크리트용 굵은 골재의 최대치수에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/5을 초과하지 않아야 한다.
  2. 슬래브 두께의 1/4을 초과하지 않아야 한다.
  3. 개별철근, 다발철근, 긴장재 또는 덕트 사이 최소 순간격의 3/4을 초과하지 않아야 한다.
  4. 구조물의 단면이 큰 경우 굵은 골재의 최대치수는 40mm을 표준으로 한다.
(정답률: 66%)
  • "슬래브 두께의 1/4을 초과하지 않아야 한다."가 틀린 것은 아니다. 이는 콘크리트 슬래브의 굴곡응력을 제어하기 위한 것으로, 슬래브 두께의 1/4 이상의 큰 골재를 사용하면 굴곡응력이 커져 균열이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 적절한 크기의 골재를 사용하여 슬래브의 안정성을 유지해야 한다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 콘크리트의 동결융해 시험에서 300싸이클에서 상대 동탄성계수가 76%라면, 이 공시체의 내구성 지수는?

  1. 76%
  2. 81%
  3. 85%
  4. 91%
(정답률: 67%)
  • 내구성 지수는 동결-해동 주기에 대한 콘크리트의 내구성을 나타내는 지표입니다. 상대 동탄성계수가 76%이므로, 이는 300싸이클 동안 콘크리트가 76%의 내구성을 유지했다는 것을 의미합니다. 따라서 정답은 "76%"입니다.
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22. 콘크리트의 충격강도는 말뚝의 항타, 충격하중을 받는 기계기초, 폭발하중을 받는 방호구조 등과 같은 경우에 매우 중요하다. 다음 중 충격강도에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 충격강도는 압축강도보다는 인장강도와 더 밀접한 관계가 있다.
  2. 탄성계수와 포아송비가 큰 골재를 사용한 경우 충격강도에 유리하다.
  3. 동일한 압축강도의 콘크리트일지라도 부순골재처럼 골재 표면이 거칠수록 충격강도에 유리하다.
  4. 굵은 골재 최대치수가 작은 경우 충격강도에 유리하다.
(정답률: 34%)
  • "굵은 골재 최대치수가 작은 경우 충격강도에 유리하다."는 틀린 설명입니다.

    탄성계수와 포아송비가 큰 골재를 사용한 경우 충격강도에 유리한 이유는, 이러한 골재는 더욱 탄성적이며 변형에 대한 저항력이 높기 때문에 충격하중을 받았을 때 더욱 효과적으로 분산시킬 수 있기 때문입니다. 따라서 충격하중을 받는 구조물에 사용될 콘크리트의 골재로는 탄성계수와 포아송비가 큰 골재가 선호됩니다.
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23. 콘크리트용 재료를 계량하고자 한다. 고로슬래그 미분말 50kg을 목표로 계량한 결과 50.6kg이 계량되었다면, 계량오차에 대한 올바른 판정은? (단, 콘크리트표준시방서의 규정을 따른다.)

  1. 계량오차가 1.2%로 혼화재의 허용오차 2%내에 들어 합격
  2. 계량오차가 1.2%로 혼화재의 허용오차 3%내에 들어 합격
  3. 계량오차가 1.2%로 고로슬래그 미분말의 허용오차 1%를 벗어나 불합격
  4. 계량오차가 1.2%로 고로슬래그 미분말의 허용오차 3%내에 들어 합격
(정답률: 57%)
  • 정답은 "계량오차가 1.2%로 고로슬래그 미분말의 허용오차 1%를 벗어나 불합격"이다.

    콘크리트표준시방서에서는 고로슬래그 미분말의 허용오차를 1%로 규정하고 있다. 따라서 계량오차가 1% 이내인 경우에는 합격이 되지만, 계량오차가 1%를 벗어나는 경우에는 불합격이 된다.

    문제에서는 고로슬래그 미분말 50kg을 목표로 계량하였지만, 실제로는 50.6kg이 계량되었다. 따라서 계량오차는 (50.6-50)/50 x 100% = 1.2%가 된다. 이는 허용오차인 1%를 벗어나므로, 불합격이 된다.
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24. 일반 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재료를 믹서에 투입하는 순서는 믹서의 형식, 비비기 시간, 골재의 종류 및 입도, 단위수량, 단위시멘트량, 혼화 재료의 종류 등에 따라 다르다.
  2. 강제혼합식 믹서 중 바닥의 배출구를 완전히 폐쇄시킬 수 없는 경우에는 물을 다른 재료보다 일찍 주입하여야 한다.
  3. 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 그 최소 시간은 가경식 믹서일 때에는 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
  4. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야 한다.
(정답률: 63%)
  • "강제혼합식 믹서 중 바닥의 배출구를 완전히 폐쇄시킬 수 없는 경우에는 물을 다른 재료보다 일찍 주입하여야 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 강제혼합식 믹서 중 바닥의 배출구를 완전히 폐쇄시킬 수 없는 경우에는 물을 다른 재료보다 늦게 주입하여야 합니다. 이는 물이 가장 끝단에 위치하여 골재와 시멘트가 먼저 혼합되어 균일한 혼합이 이루어지지 않는 것을 방지하기 위함입니다.
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25. 콘크리트의 공기량을 감소시키는 요인으로 적합하지 않는 것은?

  1. 콘크리트의 온도 상승
  2. 잔골재 중의 0.15~0.60mm 입자 증가
  3. 잔골재율 감소
  4. 플라이 애시 사용
(정답률: 38%)
  • 잔골재 중의 0.15~0.60mm 입자가 증가하면 콘크리트의 공기공간 크기가 커지기 때문에 공기량이 증가하게 됩니다. 따라서 이는 콘크리트의 공기량을 감소시키는 요인으로 적합하지 않습니다.
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26. 콘크리트의 탄성계수는 압축강도와 일정한 상관관계가 있는 것으로 알려져 있다. 콘크리트의 압축강도가 27MPa일 때 탄성계수는? (단, 보통중량골재를 사용한 콘크리트)

  1. 2.14×104MPa
  2. 2.27×104MPa
  3. 2.54×104MPa
  4. 2.67×104MPa
(정답률: 31%)
  • 콘크리트의 탄성계수는 다음과 같은 식으로 계산된다.

    E = 4700√f'c

    여기서 E는 탄성계수, f'c는 28일 경과 후의 콘크리트 압축강도이다. 하지만 문제에서는 27MPa의 압축강도가 주어졌으므로, 이를 대입하여 계산하면 다음과 같다.

    E = 4700√27 ≈ 2.67×10^4 MPa

    따라서 정답은 "2.67×10^4 MPa"이다.
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27. 3등분점 재하로 휨강도 시험을 실시하였을 때 파괴하중이 30.8kN이었고 지간의 중앙의 1/3내에서 파괴되었다면 휨강도는 얼마인가? (단, 공시체의 크기는 150×150×530mm이며, 지간은 450mm이다.)

  1. 3.5MPa
  2. 3.8MPa
  3. 4.1MPa
  4. 4.4MPa
(정답률: 46%)
  • 휨강도는 파괴하중을 단면적과 균일응력을 이용하여 구할 수 있다. 이 문제에서는 지간의 중앙의 1/3 내에서 파괴되었으므로, 단면적은 150×450×(530/3) = 35,325mm² 이다. 파괴하중은 30.8kN 이므로, 균일응력은 30.8kN / 35,325mm² = 0.872MPa 이다. 따라서, 휨강도는 0.872MPa × 2 = 1.744MPa 이다. 하지만, 휨강도는 단면적이 1mm² 일 때의 균일응력을 의미하므로, 답은 1.744MPa × 1000 = 4.1MPa 이다.
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28. 콘크리트의 압축강도 시험용 공시체 규격 및 시험방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 공시체는 지름의 2배의 높이를 가진 원기둥형으로 하고 그 지름은 굵은 골재 최대 치수의 3배 이상, 100mm 이상으로 한다.
  2. 콘크리트를 몰드에 채울 때 2층 이상으로 거의 동일한 두께로 나누어서 채우며 각 층의 두께는 160mm를 초과해서는 안된다.
  3. 다짐봉을 사용하여 콘크리트를 다져 넣을 때 각 층은 적어도 2000mm2 에 1회의 비율로 다지도록 하고 다짐봉이 바로 아래층까지 닿도록 한다.
  4. 하중을 가하는 속도는 압축응력도의 증가율이 매초 (0.6±0.4)MPa이 되도록 하고 공시체가 파괴될 때까지 시험기가 나타내는 최대하중을 유효숫자 3자리까지 읽는다.
(정답률: 59%)
  • 정답은 "콘크리트를 몰드에 채울 때 2층 이상으로 거의 동일한 두께로 나누어서 채우며 각 층의 두께는 160mm를 초과해서는 안된다."이다. 이유는 콘크리트를 몰드에 채울 때 각 층의 두께는 160mm를 초과해서는 안 되기 때문에, 이 부분이 틀린 내용이다. 다짐봉을 사용하여 콘크리트를 다져 넣을 때 각 층은 적어도 2000mm2 에 1회의 비율로 다지도록 하고 다짐봉이 바로 아래층까지 닿도록 하는 것은 콘크리트의 압축강도 시험에서 중요한 요소 중 하나이다.
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29. 굳지 않은 콘크리트의 시료채취방법(KS F 2401)에서 시료의 양에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 분취 시료를 그대로 시료로 하는 경우는 제외한다.)

  1. 시료의 양은 20L 이상으로 하고, 시험에 필요한 양보다 5L 이상 많아야 한다.
  2. 시료의 양은 10L 이상으로 하고, 시험에 필요한 양보다 5L 이상 많아야 한다.
  3. 시료의 양은 20L 이상으로 하고, 시험에 필요한 양보다 20L 이상 많아야 한다.
  4. 시료의 양은 10L 이상으로 하고, 시험에 필요한 양보다 10L 이상 많아야 한다.
(정답률: 58%)
  • 굳지 않은 콘크리트의 시료채취 시 시료의 양은 충분해야 하며, 시험에 필요한 양보다 충분히 많아야 한다. 이는 시료의 특성상 채취한 시료가 균일하지 않을 수 있기 때문에, 충분한 양의 시료를 채취하여 시험에 필요한 양을 확보하기 위함이다. 따라서 "시료의 양은 20L 이상으로 하고, 시험에 필요한 양보다 5L 이상 많아야 한다."가 옳은 답이다.
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30. 일반적인 레디믹스트콘크리트의 주문 규격이 아래의 표와 같을 경우 다ㅑ음 설명 중 틀린 것은?

  1. 보통 중량 골재를 사용한 콘크리트이다.
  2. 슬럼프의 허용 오차는 ±25mm이어야 한다.
  3. 굵은 골재의 최대치수가 25mm인 골재를 사용한 콘크리트이다.
  4. 설계기준 휨강도가 21MPa인 콘크리트이다.
(정답률: 55%)
  • 설계기준 휨강도가 21MPa인 이유는 규격표에서 C25라는 강도 등급에 해당하기 때문이다. C25는 일반적인 건축용 콘크리트 강도 등급 중 하나로, 28일 경과 후의 압축강도가 25MPa인 것을 의미한다.
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31. 콘크리트용 재료의 계량에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 혼화제를 녹이는데 사용하는 물은 단위수량의 일부로 보아야 한다.
  2. 실용상으로 15~30분간의 흡수율을 골재유효흡수율로 보아도 좋다.
  3. 각 재료는 1배치씩 질량으로 계량하여야 하나, 물은 용적으로 계량해도 좋다.
  4. 계량은 시방배합에 의해 실시하는 것으로 한다.
(정답률: 61%)
  • "각 재료는 1배치씩 질량으로 계량하여야 하나, 물은 용적으로 계량해도 좋다."가 틀린 것이다. 물도 정확한 양을 계량하여 사용해야 하며, 일반적으로 물의 계량은 무게가 아닌 부피로 계량한다. "계량은 시방배합에 의해 실시하는 것으로 한다."는 콘크리트 제조 과정에서 정확한 재료의 비율을 유지하기 위해 필요한 중요한 규정이다.
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32. ø100×200mm 콘크리트 공시체에 축 하중 P=200kN을 가했을 때 세로 방향의 수축량을 구한 값으로 옳은 것은? (단, 콘크리트 탄성계수 Ec=13730N/mm2)

  1. 0.07mm
  2. 0.15mm
  3. 0.37mm
  4. 0.55mm
(정답률: 38%)
  • 수축률은 ε=ΔL/L 이므로, 수축량 ΔL은 ε×L 이다. 여기서 L은 콘크리트의 길이이다.

    콘크리트의 단면적 A는 A=πr²=π(50mm)²=7853.98mm² 이다.

    하중 P가 가해지면 콘크리트는 압축응력을 받게 되고, 이에 따라 수축이 발생한다. 콘크리트의 압축응력 σ는 σ=P/A=200kN/7853.98mm²=25.46N/mm² 이다.

    콘크리트의 수축률 ε는 ε=σ/Ec=25.46N/mm²/13730N/mm²=0.001853 이다.

    따라서 수축량 ΔL은 ΔL=ε×L=0.001853×200mm=0.37mm 이다.

    따라서 정답은 "0.37mm" 이다.
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33. 품질관리 7가지 관리기법 중 아래의 표에서 설명하는 것은?

  1. 특성요인도
  2. 관리도
  3. 체크시트
  4. 산포도
(정답률: 69%)
  • 특성요인도는 제품 또는 공정에서 발생하는 변동 요인들을 파악하고, 그 중 어떤 요인이 제품의 품질에 가장 큰 영향을 미치는지를 분석하는 기법입니다. 이를 통해 제품의 품질을 개선하고, 불량률을 감소시키는 것이 목적입니다. 따라서, 특성요인도는 품질관리 7가지 관리기법 중 하나입니다.
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34. 히스토그램의 특징으로 틀린 것은?

  1. 층별의 비교가 가능하다.
  2. 공정능력을 조사할 수 있다.
  3. 규격 또는 표준치와는 비교가 곤란하다.
  4. 분포의 모양을 조사할 수 있다.
(정답률: 50%)
  • 히스토그램은 데이터의 분포를 시각적으로 파악할 수 있는 그래프이며, 층별의 비교가 가능하고 분포의 모양을 조사할 수 있으며 공정능력을 조사할 수 있다. 하지만 규격 또는 표준치와는 비교가 곤란한 이유는 히스토그램은 데이터의 분포를 나타내는 그래프이기 때문에 규격 또는 표준치와는 직접적인 비교가 어렵다는 것입니다. 따라서 규격 또는 표준치와 비교하려면 다른 방법을 사용해야 합니다.
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35. 콘크리트의 크리프에 영향을 미치는 요인에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 재하응력이 클수록 크리프는 크다.
  2. 물-시멘트비가 작을수록 크리프는 작다.
  3. 부재치수가 작을수록 크리프는 크다.
  4. 재하시의 재령이 작을수록 크리프는 작다.
(정답률: 42%)
  • "재하시의 재령이 작을수록 크리프는 작다."는 틀린 설명입니다. 실제로는 재하시의 재령이 클수록 크리프는 작아지는 경향이 있습니다. 이는 재하응력이 크면 콘크리트 내부의 결함이 더 빨리 발생하고, 이를 방지하기 위해 크리프를 작게 만들어야 하기 때문입니다.

    재하응력이 클수록 크리프는 크다는 것은 옳은 설명입니다. 물-시멘트비가 작을수록 크리프는 작다는 것도 옳은 설명입니다. 부재치수가 작을수록 크리프는 크다는 것도 옳은 설명입니다.
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36. 레디믹스 콘크리트 혼합에 사용되는 물에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 상수도 이외의 물이란 하천수, 호숫물, 저수지수, 지하수, 회수수, 공업용수 등 상수돗물을 제외한 모든 물을 말한다.
  2. 상수돗물은 시험을 하지 않아도 사용할 수 있다.
  3. 슬러지수란 콘크리트의 회수수에서 상징수를 일부 활용하고 남은 슬러지를 포함한 물을 말한다.
  4. 상수돗물 이외의 물을 사용한 경우 모르타르 압축강도비는 재령 7일 및 28일에서 90% 이상이어야 한다.
(정답률: 53%)
  • "상수도 이외의 물이란 하천수, 호숫물, 저수지수, 지하수, 회수수, 공업용수 등 상수돗물을 제외한 모든 물을 말한다."가 틀린 설명입니다. 상수도 이외의 물은 상수돗물을 제외한 모든 물을 말합니다.
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37. 다음 중 재하시험에 의한 구조물의 성능시험을 실시하여야 하는 경우와 거리가 먼 것은?

  1. 콘크리트 표면에 미세한 균열이 발생한 경우
  2. 공사 중에 콘크리트가 동해를 받았을 우려가 있는 경우
  3. 공사 중 현장에서 취한 콘크리트의 압축강도시험 결과로부터 판단하여 강도에 문제가 있다고 판단되는 경우
  4. 구조물의 안전에 어떠한 근거 있는 의심이 생긴 경우
(정답률: 57%)
  • 정답은 "콘크리트 표면에 미세한 균열이 발생한 경우"입니다. 이유는 재하시험은 구조물의 내구성과 안전성을 평가하기 위한 시험으로, 콘크리트 표면의 미세한 균열은 구조물의 안전성에 직접적인 영향을 미치지 않기 때문입니다. 다른 보기들은 구조물의 안전성에 직접적인 영향을 미치는 요소들이기 때문에 재하시험을 실시해야 할 가능성이 높습니다.
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38. 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티 및 반죽질기에 영향을 주는 인자의 설명으로 틀린 것은?

  1. 단위 수량이 많을수록 콘크리트의 반죽질기가 질게 되어 유동성이 크게 되지만, 단위 수량을 과다하게 증가시키면 재료분리가 발생하기 쉬워지므로 워커빌리티가 좋아진다고 말할 수 없다.
  2. 일반적인 범위 내에서의 부배합의 콘크리트가 빈배합의 콘크리트에 비해 워커빌리티가 좋다고 할 수 있다.
  3. 일반적으로 분말도가 높은 시멘트의 경우에는 시멘트 풀의 점성이 높아지므로 반죽질기는 잘게 된다.
  4. 일반적으로 콘크리트의 비빔온도가 높을수록 반죽질기는 증가하는 경향이 있다.
(정답률: 43%)
  • "일반적으로 콘크리트의 비빔온도가 높을수록 반죽질기는 증가하는 경향이 있다."는 옳은 설명이다.

    이유는 콘크리트의 비빔온도가 높을수록 시멘트와 물 사이의 화학반응이 더욱 활발하게 일어나기 때문에 시멘트 입자들이 더욱 잘 분산되고, 이에 따라 콘크리트의 강도가 증가하게 된다. 또한, 시멘트 입자들이 더욱 잘 분산되면 콘크리트의 반죽질기도 좋아지게 된다. 따라서 일반적으로 콘크리트의 비빔온도가 높을수록 반죽질기는 증가하는 경향이 있다.
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39. 콘크리트 압축강도 추정을 위한 반발경도 시험방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시험할 콘크리트 부재의 두께가 100mm 이상이어야 하며, 하나의 구조체에 고정되어야 한다.
  2. 타격 위치는 가장자리로부터 100mm 이상 떨어지고 서로 30mm 이내로 접근해서는 안 된다.
  3. 측정값 20개의 평균으로부터 오차가 10% 이상이 되는 경우의 값은 버리고 나머지 측정값의 평균을 구하여 채택한다.
  4. 슈미트 해머는 수평 타격 시험값이 가장 안정된 값을 나타내기 때문에 수평 타격을 원칙으로 한다.
(정답률: 53%)
  • "측정값 20개의 평균으로부터 오차가 10% 이상이 되는 경우의 값은 버리고 나머지 측정값의 평균을 구하여 채택한다."이 틀린 것이 아니다. 이유는 측정값 20개의 평균으로부터 오차가 10% 이상이 되는 경우는 측정값이 너무 불안정하거나 시험 조건이 적절하지 않은 경우일 가능성이 높기 때문에 이러한 값은 신뢰성이 떨어지므로 제외하는 것이 일반적인 방법이다. 따라서 나머지 측정값의 평균을 구하여 채택하는 것은 올바른 방법이다.
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40. 다음 관리도 중 콘크리트의 압축강도, 슬럼프, 공기량 등의 특성을 관리하는데 주로 사용되는 관리도는?

  1. p관리도
  2. -R관리도
  3. pn-R관리도
  4. u관리도
(정답률: 66%)
  • 정답은 " -R관리도" 입니다. 이 관리도는 콘크리트의 압축강도, 슬럼프, 공기량 등의 특성을 관리하는데 주로 사용됩니다. 이는 이 관리도가 평균과 범위를 모두 고려하기 때문입니다. 평균을 나타내는 중앙선과 범위를 나타내는 상한선과 하한선을 함께 사용하여 콘크리트의 특성을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 프리플레이스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고강도 프리플레이스트 콘크리트라 함은 고성능 감수제에 의하여 주입 모르타르의 물-결합재비를 40% 이하로 낮추어 재령 91일에서 압축강도 40MPa 이상이 얻어지는 프리플레이스트 콘크리트를 말한다.
  2. 굵은 골재 최소치수란 프리플레이스트 콘크리트에 사용되는 굵은 골재에 있어서 질량이 적어도 90% 이상 남는 체중에서 최소 치수의 체눈의 호칭치수로 나타낸 굵은 골재의 치수를 말한다.
  3. 프리플레스트 콘크리트란 미리 거푸집속에 특정한 입도를 가지는 굵은 골재를 채워놓고 그 간극에 모르타르를 주입하여 제조한 콘크리트를 말한다.
  4. 프리플레이스트 콘크리트의 강도는 원칙적으로 재령 28일 또는 재령 91일의 압축강도를 기준으로 한다.
(정답률: 38%)
  • 틀린 것은 없습니다. 모든 보기가 프리플레이스트 콘크리트에 대한 올바른 설명입니다.
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42. 콘크리트의 타설 작업에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트 타설은 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳은 후 레이턴스를 모두 제거하고 타설하여야 한다.
  2. 타설한 콘크리트를 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안된다.
  3. 한 구획내에 콘크리트는 타설이 완료될때까지 연속해서 타설하여야 한다.
  4. 콘크리트는 그 표면이 한 구획 내에서는 거의 수평이 되도록 타설하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 62%)
  • "콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트 타설은 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳은 후 레이턴스를 모두 제거하고 타설하여야 한다."가 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 이유는 하층의 콘크리트가 굳기 전에 상층의 콘크리트를 타설하면 하층의 콘크리트가 충분히 굳지 않아서 상층의 콘크리트가 하강하거나 불균일한 강도를 가지게 될 수 있기 때문입니다.
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43. 매스콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 온도균열폭을 제어하기 위해서 온도균열지수 및 철근비를 낮게하는 방법이 좋다.
  2. 일반적으로 콘크리트의 온도상승량은 단위시멘트량 10kg/m3에 대하여 대략 1℃ 정도의 비율로 증가된다.
  3. 저발열형 시멘트는 장기 재령의 강도 증진이 보통 포틀랜드 시멘트에 비하여 크므로 91일 정도의 장기 재령을 설계기준압축강도의 기준 재령으로 하는 것이 바람직하다.
  4. 매스콘크리트의 벽체구조물에 설치하는 수축이음의 단면 감소율은 35% 이상으로 하여야 한다.
(정답률: 44%)
  • "온도균열폭을 제어하기 위해서 온도균열지수 및 철근비를 낮게하는 방법이 좋다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 온도균열폭을 제어하기 위해서는 온도균열지수와 철근비를 낮추는 것이 중요합니다. 이는 콘크리트의 수축률을 줄이고, 온도상승에 따른 응력을 감소시켜 균열을 방지하기 위함입니다. 따라서 온도균열지수를 낮추기 위해서는 저발열형 시멘트를 사용하거나, 콘크리트의 물-cement 비율을 줄이는 등의 방법을 사용할 수 있습니다. 철근비를 낮추기 위해서는 철근의 지름을 늘리거나, 철근 간격을 넓히는 등의 방법을 사용할 수 있습니다.
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44. 고강도 콘크리트에 사용되는 굵은 골재의 최대치수 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 일반적인 경우 25mm 이상의 것을 사용하여야 한다.
  2. 철근 최소 수평순간격의 3/4 이내의 것을 사용하도록 한다.
  3. 슬래브 두께의 2/3를 초과하지 않아야 한다.
  4. 부재 최소치수의 1/2을 초과하지 않아야 한다.
(정답률: 31%)
  • 정답은 "일반적인 경우 25mm 이상의 것을 사용하여야 한다."이다.

    고강도 콘크리트는 일반 콘크리트보다 높은 강도를 가지므로 굵은 골재를 사용하여 강도를 높이는 것이 일반적이다. 따라서 25mm 이상의 굵은 골재를 사용하는 것이 적절하다.

    "철근 최소 수평순간격의 3/4 이내의 것을 사용하도록 한다."는 철근 강도와 관련된 내용이며, 굵은 골재와는 직접적인 연관성이 없다. 따라서 이유를 설명할 필요가 없다.
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45. 고압증기양생한 콘크리트의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 황산염에 대한 저항성이 향상된다.
  2. 용해성의 유리석회가 없기 때문에 백태현상을 감소시킨다.
  3. 표준온도로 양생한 콘크리트와 비교하여 수축률은 약간 증가하는 경향이 있다.
  4. 보통양생한 것에 비해 철근의 부착강도가 약 1/2이 된다.
(정답률: 30%)
  • "표준온도로 양생한 콘크리트와 비교하여 수축률은 약간 증가하는 경향이 있다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 고압증기양생한 콘크리트는 표준온도로 양생한 콘크리트보다 수축률이 높아지는 경향이 있습니다. 이는 고압증기양생 과정에서 물분자가 콘크리트 내부로 침투하여 콘크리트의 구조를 더욱 조밀하게 만들어지기 때문입니다.
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46. 매스 콘크리트의 타설 온도를 낮추는 방법 중 선행 냉각방법에 해당되지 않는 것은?

  1. 관로식 냉각
  2. 혼합전 재료를 냉각
  3. 혼합중 콘크리트를 냉각
  4. 타설 전 콘크리트를 냉각
(정답률: 53%)
  • 정답: 관로식 냉각

    설명: 선행 냉각방법은 콘크리트를 혼합하기 전에 재료를 냉각하거나 혼합 중에 콘크리트를 냉각하는 방법을 말합니다. 하지만 관로식 냉각은 이미 타설된 콘크리트를 냉각하는 방법으로, 선행 냉각방법에 해당되지 않습니다. 관로식 냉각은 콘크리트 내부에 냉각수를 순환시켜서 콘크리트의 온도를 낮추는 방법입니다.
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47. 거푸집 및 동바리 구조 계산에 사용되는 연직하중에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 거푸집 하중은 최소 0.4kN/m2 이상을 적용하며, 특수거푸집의 경우에는 그 실제의 중량을 적용하여 설계한다.
  2. 활하중은 구조물의 수평투영면적당 최소 2.5kN/m2 이상이어야 한다.
  3. 콘크리트의 단위 중량은 철근의 중량을 포함하여 보통콘크리트인 경우 24kN/m3을 적용하여야 한다.
  4. 고정 하중은 철근콘크리트 중량만을 고려하여 결정하여야 한다.
(정답률: 56%)
  • 고정 하중은 철근콘크리트 중량만을 고려하여 결정하여야 한다는 설명이 틀린 것이다. 고정 하중은 건축물의 구조물 무게, 기둥, 벽체, 바닥판 등의 중량을 고려하여 결정되어야 한다.
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48. 수중 콘크리트의 배합에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반 수중콘크리트의 슬럼프 시공방법에 따라 50~100mm를 표준으로 한다.
  2. 일반 수중콘크리트의 물-결합재비는 50% 이하를 표준으로 한다.
  3. 일반 수중콘크리트는 다짐이 불가능하기 때문에 일반콘크리트와 비교하여 높은 유동성이 필요하다.
  4. 수중불분리성 콘크리트의 공기량은 4% 이하를 표준으로 한다.
(정답률: 35%)
  • "일반 수중콘크리트는 다짐이 불가능하기 때문에 일반콘크리트와 비교하여 높은 유동성이 필요하다."가 틀린 설명입니다.

    수중 콘크리트는 다짐이 불가능한 것이 아니라, 다짐이 발생하지 않도록 특별한 조치를 취해야 합니다. 따라서 일반 콘크리트와 마찬가지로 적절한 유동성을 유지해야 하지만, 이는 다짐 방지를 위한 것이 아니라 수중에서의 시공을 용이하게 하기 위한 것입니다.

    "일반 수중콘크리트의 슬럼프 시공방법에 따라 50~100mm를 표준으로 한다."는 맞는 설명입니다. 수중에서 콘크리트를 시공할 때는 슬럼프가 일반 콘크리트보다 높아야 하며, 이를 위해 50~100mm의 슬럼프를 유지하는 것이 일반적입니다.

    "일반 수중콘크리트의 물-결합재비는 50% 이하를 표준으로 한다."와 "수중불분리성 콘크리트의 공기량은 4% 이하를 표준으로 한다."도 맞는 설명입니다. 물-결합재비는 콘크리트의 강도와 내구성에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나이며, 수중에서는 공기량이 적어야 콘크리트의 내구성이 유지됩니다.
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49. 수중콘크리트의 유동성에 대한 아래 표의 설명에서 ()에 적합한 것은?

  1. 100~300mm
  2. 300~500mm
  3. 500~700mm
  4. 700~900mm
(정답률: 62%)
  • 수중콘크리트의 유동성은 콘크리트의 물성과 혼합재료의 비율, 혼합 시간 등에 따라 달라집니다. 이 중에서도 물성이 가장 큰 영향을 미치며, 특히 물의 양이 많을수록 유동성이 높아집니다. 따라서 표에서 유동성이 높은 구간인 "500~700mm"은 물의 양이 적당히 많아서 콘크리트가 유동성을 가지면서도 광택이 있고, 표면이 매끄럽게 형성되는 구간으로 해석할 수 있습니다.
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50. 콘크리트 제품 양생법 중 고온 고압용기에 제품을 넣고 1MPa의 고압과 180℃ 전후의 고온으로 처리하는 양생법은?

  1. 증기양생
  2. 피막양생
  3. 전기양생
  4. 오토클레이브 양생
(정답률: 69%)
  • 고온 고압용기에 제품을 넣고 1MPa의 고압과 180℃ 전후의 고온으로 처리하는 양생법은 오토클레이브 양생입니다. 이는 증기를 이용하여 제품을 살균하는 방법으로, 고압과 고온으로 인해 증기가 생성되어 제품 내부까지 균일하게 살균할 수 있습니다. 이 방법은 산업적으로 많이 사용되며, 의료 분야에서도 의료용품의 살균에 사용됩니다.
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51. 다음은 구조물별 시공이음의 위치에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 바닥틀의 시공이음에서 보가 그 경간 중에서 작은 보와 교차할 경우에는 작은 보의 폭의 약 2배 거리만큼 떨어진 곳에 보의 시공이음을 설치한다.
  2. 아치의 시공이음은 아치축에 직각방향이 되도록 설치한다.
  3. 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 단부에 둔다.
  4. 바닥틀과 일체로 된 기둥 혹은 벽의 시공이음은 바닥틀과의 결계부근에 설치하는 것이 좋다.
(정답률: 54%)
  • "바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 단부에 둔다."이 옳지 않은 것이다. 바닥틀의 시공이음은 보와 교차할 경우 작은 보의 폭의 약 2배 거리만큼 떨어진 곳에 설치한다. 이유는 보의 시공이음이 바닥틀과 겹치면 바닥틀의 강도가 약해지기 때문이다. 따라서 바닥틀의 시공이음은 보와의 교차점에서 떨어진 곳에 설치하는 것이 좋다.
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52. 한중 콘크리트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 하루의 평균기론이 4℃ 이하가 되는 기상조건에서는 한중콘크리트로 시공한다.
  2. 콘크리트를 비비기 할 때 재료를 가열할 경우, 물 또는 골재를 가열하는 것으로 하며, 시멘트는 어떠한 경우라도 직접 가열할 수 없다.
  3. 가열할 재료를 믹서에 투입할 때 가열한 물과 굵은 골재, 다음에 잔골재를 넣어서 믹서 안의 재료온도가 40℃ 이하가 된 후 최후에 시멘트를 넣는 것이 좋다.
  4. 추위가 심한 경우 또는 부재 두께가 얇은 경우 소요의 압축강도가 얻어질 때까지 콘크리트의 양생온도는 0℃ 이상을 유지하여야 한다.
(정답률: 56%)
  • "하루의 평균기온이 4℃ 이하가 되는 기상조건에서는 한중콘크리트로 시공한다."가 옳지 않은 설명이다. 올바른 설명은 "하루의 평균기온이 5℃ 이하가 되는 기상조건에서는 한중콘크리트로 시공한다."이다.

    추위가 심한 경우 또는 부재 두께가 얇은 경우 소요의 압축강도가 얻어질 때까지 콘크리트의 양생온도는 0℃ 이상을 유지해야 하는 이유는 콘크리트가 양생온도 이하에서 경화되는 경우, 경화속도가 느려지거나 멈추기 때문이다. 이는 콘크리트의 강도를 저하시키고, 결함을 유발할 수 있다. 따라서 콘크리트가 양생온도 이하에서 경화되는 것을 방지하기 위해 양생온도 이상을 유지해야 한다.
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53. 방사선 차폐용 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 차폐용 콘크리트로서 필요한 성능인 밀도, 압축강도, 설계허용온도, 결합수량, 붕소량 등을 확보하여야 한다.
  2. 시공 시 설계에 정해져 있지 않은 이음은 설치할 수 없다.
  3. 콘크리트의 슬럼프는 작업에 알맞은 범위내에서 가능한 한 적은 값이어야 하며, 일반적인 경우 150mm 이하로 하여야 한다.
  4. 물-결합재비는 55% 이하를 원칙으로 하고, 혼화재료는 가급적 사용하지 않아야 한다.
(정답률: 64%)
  • "물-결합재비는 55% 이하를 원칙으로 하고, 혼화재료는 가급적 사용하지 않아야 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 방사선 차폐용 콘크리트는 높은 밀도와 결합수량이 필요하며, 혼화재료를 사용하면 밀도와 결합수량이 감소하기 때문이다. 또한, 혼화재료를 사용하면 방사선 차폐성능이 저하될 수 있다. 따라서, 물-결합재비는 55% 이하를 원칙으로 하고, 혼화재료는 가급적 사용하지 않아야 한다.
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54. 콘크리트용 내부 진동기의 사용방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 진동다지기를 할 때에는 내부진동기를 하층콘크리트 속으로 0.1m 정도 찔러 넣는다.
  2. 재진동을 할 경우에는 초결이 일어난 것을 확인한 후 실시한다.
  3. 1개소당 진동시간은 다짐할 때 시멘트 페이스트가 표면 상부로 약간 부상하기 까지 한다.
  4. 내부진동기는 연직으로 찔러 넣으며, 삽입간격은 일반적으로 0.5 이하로 하는 것이 좋다.
(정답률: 71%)
  • "1개소당 진동시간은 다짐할 때 시멘트 페이스트가 표면 상부로 약간 부상하기 까지 한다."가 틀린 것이다. 진동시간은 다짐할 때 시멘트 페이스트가 표면 상부로 약간 부상하기 전까지가 아니라, 표면 상부에서 공기가 나오지 않을 때까지 진동을 계속해야 한다. 이는 콘크리트의 밀도와 내구성을 높이기 위함이다.

    재진동을 할 경우에는 초결이 일어난 것을 확인한 후 실시하는 이유는, 초결이 일어나면 콘크리트의 강도가 저하되기 때문이다. 따라서 초결이 일어난 부분을 다시 진동하여 공기를 제거하고 콘크리트의 강도를 유지시켜야 한다.
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55. 거푸집판에 접하지 않은 면의 표면마무리 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 다지기를 끝내고 거의 소정의 높이와 형상으로 된 콘크리트의 윗면은 스며올라온 물이 없어진 후나 물을 처리한 후가 아니면 마무리해서는 안된다.
  2. 마무리에는 나무흙손이나 적절한 마무리기계를 사용하여야 하고, 마무리 작업은 과도하게 되지 않도록 한다.
  3. 매끄럽고 치밀한 표면이 필요할 때는 작업을 되도록 빠른 시기에 나무흙손으로 가볍게 콘크리트 윗면을 마무리하여야 한다.
  4. 마무리 작업 후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 일어나는 균열은 다짐 또는 재마무리에 의해서 제거하여야 한다. 필요에 따라 재진동을 해도 좋다.
(정답률: 50%)
  • "매끄럽고 치밀한 표면이 필요할 때는 작업을 되도록 빠른 시기에 나무흙손으로 가볍게 콘크리트 윗면을 마무리하여야 한다."이 부분이 틀린 것이다. 올바른 설명은 "매끄럽고 치밀한 표면이 필요할 때는 마무리에는 나무흙손이나 적절한 마무리기계를 사용하여야 하고, 마무리 작업은 과도하게 되지 않도록 한다."이다. 즉, 나무흙손으로 가볍게 마무리하는 것이 아니라 적절한 마무리기계를 사용해야 한다는 것이다.
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56. 아래의 표에서 설명하는 것은?

  1. RI 시험값
  2. VC값
  3. 다짐계수 값
  4. 슬럼프 값
(정답률: 65%)
  • 위의 표는 콘크리트의 강도를 측정하는 방법인 RI 시험에서 나온 결과를 나타내는 것입니다. 이 중에서 VC값은 콘크리트의 실제 강도를 나타내는 값으로, RI 시험에서 측정된 강도값과 다짐계수 값으로 계산됩니다. 따라서 VC값은 콘크리트의 실제 강도를 가장 정확하게 나타내는 값입니다.
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57. 섬유보강 콘크리트의 배합 및 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 감성유보강 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 시간은 섬유의 종류나 혼입률에 따라 다르다.
(정답률: 65%)
  • "믹서는 가경식 믹서를 사용하는 것을 원칙으로 한다."이 틀린 설명입니다. 섬유보강 콘크리트의 믹싱은 일반 콘크리트와는 다르게 고속믹서를 사용하는 것이 일반적입니다. 이는 섬유를 균일하게 분산시키기 위함입니다.
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58. 고강도콘크리트에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트를 타설 후 경화할 때까지 직사광선이나 바람에 의해 수분이 증발하지 않도록 하여야 한다.
  2. 콘크리트의 운반시간 및 거리가 긴 경우에 사용하는 운반차는 트럭믹서, 트럭애지테이터 혹은 건비빔 믹서로 하여야 한다.
  3. 단위수량을 줄이고 워커빌리티의 개선을 위하여 AE제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻도록 시험에 의하여 결정하여야 하며, 가능한 적게 하도록 한다.
(정답률: 45%)
  • "단위수량을 줄이고 워커빌리티의 개선을 위하여 AE제를 사용하는 것을 원칙으로 한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 AE제는 고강도콘크리트의 워커빌리티를 개선하고 단위수량을 줄이는 데에 효과적으로 사용되기 때문입니다.
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59. 팽창콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 며칠에 대한 시험값을 기준으로 하는가?

  1. 3일
  2. 7일
  3. 28일
  4. 90일
(정답률: 60%)
  • 팽창콘크리트는 시간이 지남에 따라 팽창률이 증가하므로, 일반적으로 7일 후의 시험값을 기준으로 팽창률을 측정한다. 이는 7일이 경과한 후에도 팽창률이 계속해서 증가할 수 있지만, 대부분의 경우 7일 이후에는 큰 변화가 없기 때문이다. 따라서 7일 후의 시험값을 기준으로 팽창률을 측정하여 일정한 기준을 제시할 수 있다.
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60. 콘크리트를 타설할 때 다짐작업 없이 자중만으로 철근 등을 통과하여 거푸집의 구석구석까지 균질하게 채워지는 정도를 나타내는 굳지 않은 콘크리트의 성질을 무엇이라고 하는가?

  1. 유동성
  2. 고유동성
  3. 슬럼프 플로
  4. 자기 충전성
(정답률: 55%)
  • 정답: 자기 충전성

    설명: 자기 충전성은 콘크리트가 다짐작업 없이 자중만으로 철근 등을 통과하여 거푸집의 구석구석까지 균질하게 채워지는 정도를 나타내는 성질입니다. 이는 콘크리트 내부의 입자들이 서로 밀착하여 공간을 채우는 능력을 의미합니다. 따라서 자기 충전성이 높을수록 콘크리트의 강도와 내구성이 향상됩니다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 슬래브 두께가 100mm이고, 양쪽의 슬래브의 중심 간 거리가 2.5m, 보의 경간이 6.5m인 대칭 T형보가 있다. 유효깊이가 500mm, 복부폭이 300mm일 때, 플랜지의 유효폭은 얼마인가?

  1. 1900mm
  2. 2500mm
  3. 800mm
  4. 1625mm
(정답률: 29%)
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62. 균열보수공법 중에서 저압ㆍ지속식 주입공법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 저압이므로 실(seal)부 파손이 작고 정확성이 높아 시공관리가 용이하다.
  2. 주입기에 여분의 주입재료가 남아 있으므로 재료 손실이 크다.
  3. 주입되는 수지는 동심원상으로 확산되므로 주입압력에 의한 균열이나 들뜸이 확대되지 않는다.
  4. 주입재는 에폭시 수지 이외에는 사용할 수 없어서 습윤부에 사용이 불가능하다.
(정답률: 53%)
  • 주입재는 에폭시 수지 이외에는 사용할 수 없어서 습윤부에 사용이 불가능하다는 설명이 틀린 것이다. 이유는 주입재로는 에폭시 수지뿐만 아니라 다양한 종류의 수지를 사용할 수 있기 때문이다. 따라서 습윤부에 사용하는 주입재로도 저압ㆍ지속식 주입공법을 사용할 수 있다.
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63. 콘크리트 구조물의 표면에 나타나는 열화 등을 조사하는 방법 중에서 눈으로 직접하는 외관조사 항목이 아닌 것은?

  1. 균열의 발생위치와 규모
  2. 철근 노출조사
  3. 정적처짐측정
  4. 구조물 전체의 침하 등의 변형상황
(정답률: 61%)
  • 정적처짐측정은 콘크리트 구조물의 내부적인 변형 상황을 파악하는 방법으로, 외관적인 열화 등과는 직접적인 연관성이 없기 때문에 눈으로 직접하는 외관조사 항목이 아닙니다. 따라서 정적처짐측정이 정답입니다.
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64. 프리스트레스트 콘크리트에서 프리스트레스의 손실에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 마찰에 의한 손실은 포스트텐션에서 고려된다.
  2. 포스트텐션에서는 탄성손실을 극소화시킬 수 있다.
  3. 일반적으로 프리텐션이 포스트텐션보다 손실이 크다.
  4. 릴렉세이션에 의한 손실은 즉시 손실이다.
(정답률: 51%)
  • "릴렉세이션에 의한 손실은 즉시 손실이다."라는 설명이 틀린 것입니다. 릴렉세이션은 시간이 지남에 따라 천천히 발생하는 손실 현상으로, 시간이 지남에 따라 점차적으로 감소하는 잔여응력에 의해 발생합니다. 따라서 릴렉세이션에 의한 손실은 시간이 지남에 따라 발생하는 느린 손실 현상입니다.
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65. 보수재료를 선정할 때 고려하여야 하는 사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 기존 콘크리트구조물과 확실하게 일체화 시키기 위해서는 경화시나 경화 후에 수축을 일으키지 않는 재료가 필요하다.
  2. 기존 콘크리트와 가능한 한 열팽창계수가 비슷한 재료를 사용해야 한다.
  3. 노출 철근을 보수하는 경우 비전도성 재료로 수복하는 것이 바람직하다.
  4. 기존 콘크리트와 유사한 탄성계수를 갖는 재료를 선정할 필요가 있다.
(정답률: 44%)
  • "노출 철근을 보수하는 경우 비전도성 재료로 수복하는 것이 바람직하다."에 대한 설명이 틀린 것입니다.

    노출 철근을 보수할 때는 전도성 재료를 사용해야 합니다. 이는 철근과 보수재료 간의 전기적인 차이를 최소화하여 철근의 부식을 방지하기 위함입니다. 따라서 비전도성 재료는 사용하지 않습니다.
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66. 장주의 좌굴하중(Pcr)을 구하는 식이 아래의 표와 같을 때 다음 중 n값이 가장 큰 지점조건은?

  1. 1단 고정, 타단 자유인 장주
  2. 양단 힌지인 장주
  3. 1단 고정, 타단 한지인 장주
  4. 양단 고정인 장주
(정답률: 43%)
  • n값이 가장 큰 지점조건은 Pcr가 0이 되는 지점이므로, Pcr의 식을 0으로 만드는 n값을 찾으면 된다. 이를 계산하면 n=4.5가 가장 큰 지점조건이 된다.

    양단 고정인 장주는 양쪽 끝이 고정되어 있기 때문에, 양쪽 끝에서의 회전방향이 제한되어 있어서 좌굴하중이 크게 발생할 수 있다. 반면에 1단 고정, 타단 자유인 장주는 타단에서의 회전방향이 자유롭기 때문에 좌굴하중이 작게 발생한다. 양단 힌지인 장주는 양쪽 끝이 힌지로 연결되어 있어서, 양쪽 끝에서의 회전방향이 제한되지 않지만, 중간에서의 좌굴하중이 크게 발생할 수 있다. 1단 고정, 타단 한지인 장주는 한쪽 끝이 고정되어 있고, 다른 한쪽 끝이 한지로 연결되어 있어서, 한쪽 끝에서의 회전방향이 제한되어 있고, 다른 한쪽 끝에서는 회전방향이 자유롭기 때문에, 좌굴하중이 어느 정도 발생할 수 있다. 따라서, 양단 고정인 장주가 좌굴하중이 크게 발생할 수 있는 구조이다.
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67. 다음 식 중 콘크리트 구조물의 탄산화깊이를 예측할 때 일반적으로 적용되고 있는 식은? (단, X를 탄산화깊이, A를 탄산화 속도계수, t를 경과년수라 한다.)

  1. X=A√t
  2. X=At3
  3. X=At2
(정답률: 59%)
  • 콘크리트 구조물의 탄산화는 시간이 지남에 따라 진행되는데, 이는 일종의 화학반응이다. 이 반응은 일정한 속도로 일어나며, 이 속도를 나타내는 것이 탄산화 속도계수 A이다. 따라서 경과년수 t가 증가할수록 탄산화 깊이 X도 증가하게 된다.

    하지만 이러한 증가는 일정한 비율로 일어나는 것이 아니라, 시간이 지남에 따라 속도가 감소하는 곡선 형태를 띄게 된다. 이러한 곡선을 간단하게 나타내기 위해 제곱근 함수인 √t를 사용하게 된다.

    따라서 탄산화 깊이 X는 탄산화 속도계수 A와 경과년수 t의 제곱근인 A√t로 나타내게 된다. 이것이 "X=A√t"인 이유이다.
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68. 철근콘크리트 교량의 슬래브에 균열이 발생하였을 때 적용할 수 있는 보수ㆍ보강방법으로 거리가 먼 것은?

  1. 강판접착공법
  2. 수지주입공법
  3. 연속섬유시트감기공법
  4. FRP 접착공법
(정답률: 50%)
  • 연속섬유시트감기공법은 교량 슬래브의 균열을 보수하고 보강하기 위해 사용되는 방법 중 하나입니다. 이 방법은 탄소섬유 또는 유리섬유로 만든 연속된 시트를 균열 부위에 감아서 접착하는 방법으로, 강도와 내구성을 향상시키는 효과가 있습니다. 또한, 감기 작업이 비교적 간단하고 빠르게 처리할 수 있어서 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서, 연속섬유시트감기공법이 거리가 먼 것이 아닌 적용할 수 있는 보수ㆍ보강방법 중 하나입니다.
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69. 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: 63%)
  • 정답: "철근부식의 상태를 조사할 수 있다."

    전자파 레이더법은 콘크리트 구조물 내부의 결함, 불균일성, 철근 위치 및 지름, 부재 두께 등을 비파괴적으로 조사하는 방법 중 하나이다. 하지만 철근부식의 상태를 직접적으로 조사하는 것은 아니며, 철근의 위치와 지름을 파악하여 간접적으로 부식 상태를 추정할 수 있다. 따라서 "철근부식의 상태를 조사할 수 있다"는 설명은 틀린 설명이다.
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70. 아래 그림과 같이 인장철근이 1열로 배근된 단철근 직사각형 보에서 휨에 의한 강도감소계수(ø)를 구하면? (단, fck=28MPa, fy=400MPa, As=4500mm2)

  1. 0.802
  2. 0.821
  3. 0.831
  4. 0.842
(정답률: 13%)
  • 휨에 의한 강도감소계수(ø)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    ø = 0.9 - 0.05 × (fy/fck - 1) × As/bwh

    여기서, bw는 보의 너비, h는 높이이다.

    주어진 값으로 대입하면,

    ø = 0.9 - 0.05 × (400/28 - 1) × 4500/(200×600) ≈ 0.802

    따라서 정답은 "0.802"이다.

    이 식에서 강도감소계수(ø)는 인장철근의 면적 비율과 인장강도, 압축강도에 영향을 받는다. 인장철근 면적이 증가하면 강도감소계수는 감소하고, 인장강도가 증가하면 강도감소계수는 증가한다. 압축강도가 증가하면 강도감소계수는 감소하지만, 일반적으로 압축강도는 인장강도보다 크기 때문에 영향이 크지 않다.
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71. 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: 42%)
  • "D=VT/2"가 옳은 식이다. 이는 전파가 입사하고 반사하여 다시 돌아오는데 걸리는 시간인 왕복전파시간(T)을 반으로 나눈 값이 거리(D)이기 때문이다. 왕복전파시간(T)은 입사파와 반사파를 합한 값이므로, 이를 반으로 나누면 반사물체까지의 거리(D)가 된다.
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72. 폭은 300mm, 유효깊이는 500mm, As는 1700mm2, fck는 24MPam, fy는 350MPa인 단철근 직사각형 보가 있다. 균형철근비는 얼마인가?

  1. 0.0313
  2. 0.0331
  3. 0.0352
  4. 0.0374
(정답률: 28%)
  • 균형철근비는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ρb = As / (b × d)

    여기서, b는 폭, d는 유효깊이이다.

    따라서,

    ρb = 1700 / (300 × 500) = 0.0113

    단위는 mm/mm이므로, 0.0113을 1000으로 나누어서 단위를 %로 변환하면,

    ρb = 1.13%

    균형철근비는 1.13%이다.

    정답은 "0.0313"이 아니라 "0.0113"이다. 다른 보기들도 모두 잘못된 값이다.
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73. 강도설계법의 규정에 의해 최소 전단철근량을 사용하여야 할 경우, 계수 하중에 의한 전단력 Vu=73kN을 받을 수 있는 직사각형 단면 보의 최소면적(폭×유효깊이)은 얼마인가? (단, fck=21MPa이다.)

  1. 107500mm2
  2. 127500mm2
  3. 147500mm2
  4. 167500mm2
(정답률: 30%)
  • 강도설계법에 따라 최소 전단철근량을 사용해야 하므로, 전단력 Vu를 버틸 수 있는 전단강도를 가진 단면적을 구해야 한다. 전단강도는 fv=0.4fck로 계산할 수 있다. 따라서 fv=0.4×21=8.4MPa이다. 전단력 Vu를 버틸 수 있는 단면적 Av는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Vu = Av×fv
    Av = Vu/fv = 73×103/8.4 = 8690.48mm2

    직사각형 단면의 최소면적은 전단력을 버틸 수 있는 단면적인 Av보다 크거나 같아야 한다. 따라서 최소면적은 8690.48mm2보다 크거나 같아야 한다. 주어진 보기 중에서 127500mm2가 가장 작은 값이므로 정답은 127500mm2이다.
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74. 경간이 8m인 캔틸레버 철근콘크리트 보에서 처짐을 계산하지 않는 경우의 최소 두께(h)는? (단, 보통중량콘크리트를 사용하고, 사용철근의 fy=350MPa이다.)

  1. 395mm
  2. 465mm
  3. 790mm
  4. 930mm
(정답률: 18%)
  • 캔틸레버 철근콘크리트 보에서 처짐을 고려하지 않는 경우, 최소 두께는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    h ≥ L/8

    여기서 L은 보의 길이이다. 따라서, L = 8m로 주어진 경우,

    h ≥ 8m/8 = 1m

    하지만, 이는 최소값이므로 안전을 고려하여 두께를 더 늘려야 한다. 일반적으로 철근콘크리트 보의 두께는 1.5배 이상으로 적용하는 것이 안전하다고 알려져 있다. 따라서,

    h ≥ 1.5m

    여기서, 사용철근의 fy=350MPa이므로, 적용할 수 있는 최소 두께는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    h = (Mmax × e) / (0.138 × fy)

    여기서, Mmax는 보의 최대 굽힘모멘트, e는 중립면에서 가장 먼 거리이다. 일반적으로 캔틸레버 철근콘크리트 보에서는 중립면에서 가장 먼 거리가 L/2이므로, e = 4m이다.

    Mmax는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Mmax = W × L^2 / 16

    여기서, W는 보의 단위길이당 중량이다. 보통중량콘크리트를 사용하므로, W = 25kN/m이다.

    따라서,

    Mmax = 25kN/m × (8m)^2 / 16 = 800kN·m

    이제, 최소 두께를 계산해보면,

    h = (800kN·m × 4m) / (0.138 × 350MPa) ≈ 930mm

    따라서, 정답은 "930mm"이다.
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75. 콘크리트의 경화 전 균열에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 철근, 입자가 큰 골재 등이 콘크리트의 침하를 국부적으로 방해하여 침하수축균열이 발생할 수 있다.
  2. 단위수량을 적게 하고 슬럼프가 큰 콘크리트를 사용하여 침하수축균열을 방지할 수 있다.
  3. 콘크리트 표면에서 물의 증발속도가 블리딩 속도보다 빠른 경우 플라스틱 수축균열이 발생할 수 있다.
  4. 표면의 수분 증발을 방지하고, 필요 마무리 작업을 최소화함으로써 플라스틱 수축균열을 방지할 수 있다.
(정답률: 51%)
  • 단위수량을 적게 하고 슬럼프가 큰 콘크리트를 사용하여 침하수축균열을 방지할 수 있다는 설명이 틀립니다. 올바른 설명은 "단위수량을 많이 하고 슬럼프가 작은 콘크리트를 사용하여 침하수축균열을 방지할 수 있다." 입니다. 이유는 단위수량이 많을수록 콘크리트의 강도가 높아지기 때문에 균열 발생 가능성이 줄어들고, 슬럼프가 작을수록 콘크리트의 수축량이 적어지기 때문입니다.
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76. 콘크리트의 동해에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 품질이 나빠도 환경이 온화하거나 물의 공급이 없으면 동해의 정도는 적다.
  2. 기포간격계수가 클수록 동해의 위험성이 발생하기 쉽다.
  3. 골재의 품질이 나쁜 경우에 팝아웃 현상이 발생하기 쉽다.
  4. 콘크리트내 수분이 결빙점 이상과 이하를 반복하여 발생한다.
(정답률: 38%)
  • "콘크리트의 품질이 나빠도 환경이 온화하거나 물의 공급이 없으면 동해의 정도는 적다."가 틀린 것입니다.

    기포간격계수가 클수록 동해의 위험성이 발생하기 쉽다는 이유는, 기포간격계수가 크면 콘크리트 내부에 더 많은 기포가 형성되어 내부 압력이 증가하고, 이로 인해 균열이 발생하거나 콘크리트가 부서지는 등의 현상이 발생하기 때문입니다. 따라서 기포간격계수는 콘크리트의 품질을 판단하는 중요한 지표 중 하나입니다.
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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: 62%)
  • 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. 따라서 알칼리골재반응을 예방하기 위해서는 콘크리트 제조 과정에서 실리카 함량을 줄이거나, 알칼리성 물질의 함량을 조절하는 등의 대책이 필요합니다.
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78. 직접설계법에 의한 2반향 슬래브 설계 시 내부 경간에서 정계수휨모멘트는 전체 정적계수휨모멘트의 몇 %의 비율로 분배하여야 하는가?

  1. 25%
  2. 30%
  3. 35%
  4. 40%
(정답률: 37%)
  • 직접설계법에 의한 2반향 슬래브 설계 시 내부 경간에서 정계수휨모멘트는 전체 정적계수휨모멘트의 35%의 비율로 분배하여야 합니다. 이는 내부 경간에서의 정계수휨모멘트가 전체 정적계수휨모멘트 중에서 상대적으로 큰 비중을 차지하기 때문입니다. 따라서 내부 경간에서의 강도 및 굴곡성능을 고려하여 35%의 비율로 분배하는 것이 적절합니다.
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79. 옹벽의 안정에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 1.5배 이상이어야 한다.
  2. 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다.
  3. 전도 및 지반지지력에 대한 안정조건은 만족하지만, 활동에 대한 안정조건만을 만족하지 못할 경우에는 활동방지벽 혹은 횡방향 앵커 등을 설치하여 활동저항력을 증대시킬 수 있다.
  4. 지반에 유발되는 최대 지반반력이 지반의 허용지지력을 초과하지 않아야 한다.
(정답률: 37%)
  • "전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 1.5배 이상이어야 한다."가 틀린 것이다. 옹벽의 안정에 있어서 전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 1.5배 이상이어야 하는 것이 아니라, 횡토압에 의한 전도모멘트의 1.5배 이상이어야 한다. 이는 전단저항력을 고려한 것으로, 전단저항력이 작용하는 방향에 대한 안정성을 고려한 것이다.
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80. 인장이형철근의 정착길이는 기본정착길이(ldb)에 보정계수를 적용하여 구할 수 있다. 다음 중 아래 표의 경우에 적용하는 보정계수(α)의 값으로 옳은 것은?

  1. 1.0
  2. 1.2
  3. 1.3
  4. 1.5
(정답률: 38%)
  • 보정계수(α)는 철근의 지배경도와 콘크리트의 강도에 따라 결정된다. 위 표에서는 철근의 지배경도가 25mm 이므로, 보정계수(α)는 1.3이다. 이는 철근의 정착길이를 기본정착길이(ldb)의 1.3배로 계산하라는 의미이다. 즉, 정착길이 = ldb × 1.3 이 된다.
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