콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2018-08-19)

콘크리트기사 2018-08-19 필기 기출문제 해설

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콘크리트기사
(2018-08-19 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. KS F 4009에는 레디믹스트 콘크리트의 혼합에 사용되는 물에 규정하고 있다. 다음 중 레디믹스트 콘크리트에 사용할 수 없는 혼합수는?

  1. 염소 이온(Cl")량이 300mg/L인 지하수
  2. 혼합수로서 품질시험을 실시하지 않은 상수돗물
  3. 용해성 증발 잔류물의 양이 1g/L인 하천수
  4. 모르타르의 재령 7일 및 28일 압축강도비가 90%인 회수수
(정답률: 87%)
  • KS F 4009 규정에 따라 상수도 이외의 물을 혼합수로 사용할 경우, 염소 이온량은 $250\text{mg/L}$이하로 유지되어야 합니다.
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2. 콘크리트의 배합강도를 결정할 때 적용하는 압축강도의 표준편차에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 30회 이상의 시험실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 콘크리트 압축강도의 시험횟수가 29회 이하이고 15회 이상인 경우 그것으로 계산한 표준편차에 보정계수를 곱한 값을 표준편차로 사용할 수 있다.
  3. 콘크리트 압축강도의 시험횟수가 15회인 경우 표준편차의 보정계수는 1.16을 적용한다.
  4. 콘크리트 압축강도의 시험횟수가 20회인 경우 표준편차의 보정계수는 1.05를 적용한다.
(정답률: 83%)
  • 콘크리트 압축강도 시험횟수가 29회 이하일 때는 보정계수를 곱하여 표준편차를 산출하며, 시험횟수가 20회인 경우 적용되는 보정계수는 1.08입니다.

    오답 노트

    시험횟수 15회: 보정계수 1.16 적용
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3. 콘크리트 실리카 퓸(KS F 2567)의 품질시험을 위하여 사용하는 시험 모르타르에 대한 아래 표의 설명에서 ()안에 들어갈 알맞은 비율은?

  1. 9:1
  2. 8:2
  3. 7:3
  4. 6:4
(정답률: 88%)
  • KS F 2567 표준에 따라 실리카 퓸의 품질시험을 위한 시험 모르타르는 보통 포틀랜드 시멘트와 실리카 퓸을 질량비 $9:1$로 혼합하여 제작합니다.
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4. 플라이 애시를 사용한 콘크리트의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 워커빌리티를 개선하여 공기량의 발생이 많아 소요의 공기량을 얻기 위한 AE제 양을 줄일 수 있다.
  2. 플라이 애시 첨가 콘크리트의 강도는 초기재령에서는 비교적 일반콘크리트보다 작으나, 재령이 길어짐에 따라 포졸란 반응의 증가에 의해 장기강도는 증가한다.
  3. 플라이 애시 첨가 콘크리트는 수화열에 의한 균열을 방지할 수 있어 댐과 같은 매스콘크리트 등에 사용된다.
  4. 플라이 애시는 알칼리 골재반응에 의한 팽창을 억제하는 효과가 있다.
(정답률: 58%)
  • 플라이 애시는 구형의 입자 특성으로 인해 워커빌리티를 개선하지만, 콘크리트 내의 공기량을 감소시키는 경향이 있습니다. 따라서 소요 공기량을 확보하기 위해서는 AE제의 양을 오히려 늘려야 합니다.
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5. 시멘트의 응결에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수량이 많으면 응결은 지연된다.
  2. C2S가 많을수록 응결을 빨라진다.
  3. 온도가 높을수록 응결은 빨라진다.
  4. 분말도가 높으면 응결을 빨라진다.
(정답률: 78%)
  • 시멘트 화합물 중 $C_2S$는 수화 반응이 느려 장기 강도 발현에 기여하므로, $C_2S$가 많을수록 응결은 느려집니다.
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6. 시방서에 규정된 콘크리트 배합의 표시 사항에 해당되지 않는 것은?

  1. 골재의 단위량
  2. 슬럼프
  3. 공기량
  4. 혼합수의 염분량
(정답률: 70%)
  • 콘크리트 배합 표시 사항에는 굵은 골재 최대 치수, 슬럼프, 물-시멘트비($W/C$), 잔골재율, 공기량, 그리고 물, 시멘트, 잔골재, 굵은 골재의 단위량이 포함됩니다. 혼합수의 염분량은 배합 표시 사항에 해당하지 않습니다.
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7. 콘크리트 배합 시 슬럼프에 대한 다음 설명 중 올바르지 않은 것은?

  1. 슬럼프 값이 너무 작으면 타설이 곤란하다.
  2. 슬럼프 값은 타설장소에서의 값이 중요하다.
  3. 슬럼프 값은 진동기 사용 등 다짐방법에 의해서도 변하게 된다.
  4. 콘크리트의 운반시간이 길어지면 슬럼프 값이 증가하는 경향이 있다.
(정답률: 84%)
  • 콘크리트의 운반시간이 길어지면 수분이 증발하고 응결이 진행되어 슬럼프 값은 점차 감소하는 경향이 있습니다.
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8. 콘크리트의 설계기준 압축강도(fck)가 20MPa인 콘크리트를 제작하기 위한 배합강도는?

  1. 27MPa
  2. 28.5MPa
  3. 30MPa
  4. 31.5MPa
(정답률: 80%)
  • 설계기준 압축강도 $f_{ck}$가 $21\text{MPa}$ 미만인 경우, 배합강도는 $f_{ck} + 7\text{MPa}$로 결정합니다.
    ① [기본 공식] $f_{cr} = f_{ck} + 7$
    ② [숫자 대입] $f_{cr} = 20 + 7$
    ③ [최종 결과] $f_{cr} = 27\text{MPa}$
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9. 아래의 표에서 설명하고 있는 시멘트는?

  1. DSP시멘트
  2. 벨라이트시멘트
  3. MDF시멘트
  4. 팽창시멘트
(정답률: 76%)
  • 시멘트에 소용성 폴리머를 혼합하여 공극을 채우고, 압출 및 사출 성형 후 건조 상태로 양생하는 특성을 가진 시멘트는 MDF시멘트입니다.
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10. 황산나트륨 포화용액을 사용한 골재의 안정성 시험에서 반복 시험을 실시할 경우 황산나트륨 포화용액의 골재에 대한 잔류 유무를 조사하여야 하는데 이 때 사용하는 용액에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 탄닌산 용액을 사용하며, 용액의 농도를 2~3%로 한다.
  2. 수산화나트륨을 사용하며, 용액의 농도는 3%로 한다.
  3. 염화바륨을 사용하며, 용액의 농도는 5~10%로 한다.
  4. 페놀프차인 용액을 사용하며, 용액의 농도는 1%로 한다.
(정답률: 65%)
  • 황산나트륨 포화용액을 이용한 안정성 시험에서 용액의 잔류 유무를 확인하기 위해서는 염화바륨 용액($5 \sim 10\%$)을 사용하여 반응 여부를 조사합니다.
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11. 콘크리트용 굵은 골재의 물리적 성질에 대한 기준으로 틀린 것은? (단, 천연골재) (문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 2, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

  1. 절대건조밀도는 2.5g/cm3 이상이어야 한다.
  2. 흡수율은 5.0% 이하이어야 한다.
  3. 마모율은 40% 이하이어야 한다.
  4. 안정성은 10% 이하이어야 한다.
(정답률: 76%)
  • 콘크리트용 굵은 골재의 물리적 성질 기준에 따르면, 안정성은 $12\%$이하로 규정되어 있습니다.

    오답 노트

    흡수율: $3\%$이하
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12. 일반콘크리트에서 물-결합재비에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 압축강도와 물-결합재비의 관계는 시험에 의하여 정하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 45%이하로 한다.
  3. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 50%이하로 한다.
  4. 물-결합재비는 소요강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성을 고려하여 정한다.
(정답률: 66%)
  • 콘크리트의 내구성을 확보하기 위해 물-결합재비를 제한하며, 탄산화 저항성을 고려할 때는 $55\%$이하로 정해야 합니다.

    오답 노트

    콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 45%이하로 한다 $\rightarrow$ $55\%$이하로 설정해야 함
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13. 조립률이 1.65인 잔골재 A와 조립률이 3.65인 잔골재 B를 혼합하여 조립률이 2.85인 잔골재를 만들려고 할 때, 잔골재 A와 B의 혼합비는?

  1. A:B=1:2
  2. A:B=2:3
  3. A:B=3:4
  4. A:B=4:5
(정답률: 74%)
  • 두 잔골재의 혼합비는 각 골재의 조립률과 목표 조립률의 차이 비율에 반비례하여 결정됩니다.
    ① [혼합비 공식] $\frac{A}{B} = \frac{FM_B - FM_{mix}}{FM_{mix} - FM_A}$
    ② [숫자 대입] $\frac{A}{B} = \frac{3.65 - 2.85}{2.85 - 1.65} = \frac{0.80}{1.20}$
    ③ [최종 결과] $A:B = 2:3$
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14. 굵은 골재의 밀도 및 흡수율시험(KS F 2503)방법에서 시험값의 정밀도에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 시험값은 평균값과의 차이가 밀도의 경우 0.1g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.03% 이하이어야 한다.
  2. 시험값은 평균값과의 차이가 밀도의 경우 0.1g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.3% 이하이어야 한다.
  3. 시험값은 평균값과의 차이가 밀도의 경우 0.01g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.03% 이하이어야 한다.
  4. 시험값은 평균값과의 차이가 밀도의 경우 0.01g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.3% 이하이어야 한다.
(정답률: 55%)
  • KS F 2503 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험에서 정밀도는 시험값과 평균값의 차이가 밀도의 경우 $0.01\text{g/cm}^3$이하, 흡수율의 경우 $0.03\%$이하가 되어야 합니다.
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15. 아래 표는 굵은 골재의 마모시험 결과값이다. 마모율로서 옳은 것은?

  1. 68%
  2. 47%
  3. 53%
  4. 32%
(정답률: 58%)
  • 마모시험 전 시료 질량에서 시험 후 체에 남은 질량을 뺀 손실량을 전체 질량으로 나누어 마모율을 구합니다.
    ① [마모율 공식] $\text{마모율} = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100$
    ② [숫자 대입] $\text{마모율} = \frac{1250 - 850}{1250} \times 100$
    ③ [최종 결과] $\text{마모율} = 32\%$
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16. 잔골재의 절대건조상태 중량이 300g, 흡수율 10%, 표면수율 5%일 때 표면건조포화상태 중량과 습윤상태 중량은 각각 얼마인가?

  1. 표면건조포화상태 중량=310g, 습윤상태 중량=325.5g
  2. 표면건조포화상태 중량=330g, 습윤상태 중량=346.5g
  3. 표면건조포화상태 중량=310g, 습윤상태 중량=349.5g
  4. 표면건조포화상태 중량=330g, 습윤상태 중량=351.5g
(정답률: 75%)
  • 절대건조 중량에 흡수율을 더해 표면건조포화상태 중량을 구하고, 여기에 다시 표면수율을 더해 습윤상태 중량을 계산합니다.
    ① [표면건조포화상태 중량] $W_{ssd} = W_{od} \times (1 + \text{흡수율})$
    ② [숫자 대입] $W_{ssd} = 300 \times (1 + 0.10) = 330\text{g}$
    ③ [최종 결과] $W_{ssd} = 330\text{g}$

    ① [습윤상태 중량] $W_{wet} = W_{ssd} \times (1 + \text{표면수율})$
    ② [숫자 대입] $W_{wet} = 330 \times (1 + 0.05) = 346.5\text{g}$
    ③ [최종 결과] $W_{wet} = 346.5\text{g}$
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17. 30회 이상의 압축강도시험 실적으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5MPa이고, 콘크리트의 설계기준 압축강도가 45MPa인 경우 배합강도는?

  1. 50MPa
  2. 51.7MPa
  3. 52.15MPa
  4. 53.15MPa
(정답률: 71%)
  • 배합강도는 설계기준강도와 표준편차를 이용하여 산출하는 두 가지 식 중 더 큰 값을 선택합니다.
    $$\text{f}_{cr} = \max(f_{ck} + 1.34s, 0.9f_{ck} + 2.33s)$$
    $$\text{f}_{cr} = \max(45 + 1.34 \times 5, 0.9 \times 45 + 2.33 \times 5)$$
    $$\text{f}_{cr} = \max(51.7, 52.15) = 52.15 \text{ MPa}$$
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18. 보통 포틀랜트 시멘트를 사용하여 재령 28일의 시멘트 모르타르 압축강도 시험(KS L ISO 6779)을 실시한 결과가 아래의 표와 같다. 이 시멘트 모르타르의 압축강도를 판별하면?

  1. 44.0MPa
  2. 43.0MPa
  3. 42.1MPa
  4. 결과값 전체를 버리고 재시험을 실시한다.
(정답률: 64%)
  • 측정값 중 평균값의 10%를 초과하여 차이가 나는 이상치를 제외한 후 나머지 값들의 산술평균을 구합니다.
    전체 평균 약 $43.95$ 기준, $48.7$은 평균의 10%를 초과하는 값으로 제외합니다.
    $$\text{평균 강도} = \frac{43.5 + 42.6 + 43.0 + 42.8 + 43.1}{5}$$
    $$\text{평균 강도} = \frac{215.0}{5}$$
    $$\text{평균 강도} = 43.0 \text{ MPa}$$
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19. 콘크리트용 화학혼화제(공기연행제, 공기연행감수제, 고성능 공기연행감수제)의 성능을 확인하기 위한 콘크리트 시험에서 길이변화비(%)를 구하는 데 적용되는 기간은?

  1. 28일
  2. 3개월
  3. 6개월
  4. 1년
(정답률: 58%)
  • 콘크리트용 화학혼화제의 성능 확인 시험에서 길이변화비는 보존기간 6개월에 따른 결과값을 기준으로 산정합니다.
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20. 시멘트의 종류에 따른 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 조강 포틀랜드 시멘트는 보통 포틀랜드 시멘트보다 C3S의 함유량을 높이고 C2S를 줄이는 동시에 분말도를 높게 하여 초기강도를 크게 한 시멘트이다.
  2. 실리카 시멘트는 보통 포틀랜드 시멘트와 비교하여 수밀성은 좋지만 화학저항성 및 내구성은 떨어진다.
  3. 중용열 포틀랜드 시멘트는 수화작용에 따르는 발열이 작아 매스 콘크리트에 적당하다.
  4. 고로슬래그 시멘트는 보통 포틀랜드 시멘트보다 내화학약품성이 우수하여 해수, 공장폐수, 하수 등에 접하는 콘크리트에 적합하다.
(정답률: 65%)
  • 실리카 시멘트는 보통 포틀랜드 시멘트와 비교하여 수밀성뿐만 아니라 내화학성 및 장기강도가 매우 뛰어난 특성을 가지고 있습니다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 콘크리트의 블리딩을 증가시키는 요인으로 적합하지 않은 것은?

  1. 단위수량의 증가
  2. 시멘트 분말도의 증가
  3. 콘크리트 공기량의 저하
  4. 콘크리트 온도의 저하
(정답률: 53%)
  • 시멘트의 분말도가 증가하면 수화 반응 속도가 빨라져 물의 상승(블리딩)을 억제하게 됩니다.

    오답 노트

    단위수량 증가: 물이 많아져 블리딩 증가
    공기량 저하: 물길이 형성되기 쉬워 블리딩 증가
    온도 저하: 수화 반응 지연으로 블리딩 증가
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22. 콘크리트의 탄산화에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 페놀프탈레인 1% 에탄올 용액을 분사시키면 알칼리 부분은 변색하지 않지만 탄산화된 부분은 붉은 보라색으로 변한다.
  2. 콘크리트의 수화 반응에서 생성되는 강알칼리성 수산화칼슘이 공기 중의 이산화탄소와 결합 후 탄산칼슘으로 변하여 알칼리성이 약해지는 현상을 탄산화라 한다.
  3. 탄산화의 진행속도는 시간의 제곱근에 비례한다.
  4. 탄산화를 방지하기 위해서는 양질의 골재를 사용하고 물-시멘트비를 작게 하는 것이 좋다.
(정답률: 64%)
  • 페놀프탈레인 용액을 분사했을 때, 알칼리성을 띠는 부분은 붉은 보라색으로 변색되고 탄산화가 진행되어 알칼리성을 잃은 부분은 무색으로 남습니다.

    오답 노트

    탄산화 정의: 수산화칼슘이 이산화탄소와 결합하여 탄산칼슘이 되며 알칼리성이 저하되는 현상
    진행속도: 시간의 제곱근에 비례
    방지책: 물-시멘트비 감소 및 양질의 골재 사용
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23. 콘크리트의 품질관리를 위한 다음 관리도 중 적용이론이 이항분포에 근거한 것은?

  1. x 관리도
  2. 관리도
  3. p 관리도
  4. u 관리도
(정답률: 67%)
  • p 관리도는 시료의 크기가 일정하지 않아도 적용 가능하며, 이항분포 이론을 근거로 불량률을 통해 공정을 관리하는 방식입니다.
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24. 콘크리트 자재 품질관리 및 제조공정에 있어서의 검사항목 중 시험 횟수가 잘못된 것은?

  1. 천연 잔골재의 물리ㆍ화학적 안정성(알칼리 실리카 반응성):공사시작 전, 공사 중 1회/6개월 이상 및 산지가 바뀐 경우
  2. 잔골재의 표면수율:1회/일 이상
  3. 계량설비의 계량 정밀도:공사시작 전 및 공사 중 1회/6개월 이상
  4. 시멘트의 품질:공사 시작 전, 공사 중 1회/월 이상 및 장기간 저장한 경우
(정답률: 75%)
  • 콘크리트 자재 품질관리 기준에서 잔골재의 표면수율 시험 횟수는 1회/일 이상이 아니라, 일반적으로 공사 중 1회/3일 이상 또는 필요 시 실시하는 것이 원칙입니다.
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25. 아래 표와 같은 레디믹스트 콘크리트 주문 규격에서 호칭강도는 얼마인가?

  1. 25MPa
  2. 21MPa
  3. 120MPa
  4. 180MPa
(정답률: 86%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 주문 규격 표기 방식은 '굵은골재 최대치수-호칭강도-슬럼프' 순서로 작성합니다.
    제시된 이미지 의 '25-21-120'에서 가운데 숫자인 $21$이 호칭강도를 의미하므로 정답은 21MPa입니다.
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26. 콘크리트의 슬럼프 시험 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프콘은 윗면의 안지름이 100mm, 밑면의 안지름이 200mm, 높이 300mm 및 두께 1.5mm이상인 금속체로 한다.
  2. 슬럼프콘에 시료를 넣고 각 층을 다질 때 다짐봉의 깊이는 그 앞층에서 약 50mm 정도의 길이로 들어가도록 다진다.
  3. 슬럼프콘에 콘크리트를 채우기 시작하고 나서 슬럼프콘의 들어 올리기를 종료할 때까지의 시간은 3분 이내로 한다.
  4. 슬럼프콘을 들어 올리는 시간은 높이 300mm에서 2~3초로 한다.
(정답률: 75%)
  • 슬럼프 시험 시 각 층을 다질 때 다짐봉의 깊이는 앞 층에서 $50\text{mm}$ 정도 들어가는 것이 아니라, 그 앞 층에 거의 도달할 정도로 다져야 합니다.
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27. 콘크리트의 받아들이기 품질검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 워커빌리티의 검사는 굵은 골재 최대 치수 및 슬럼프가 설정치를 만족하는지의 여부를 확인함과 동시에 재료 분리 저항성을 외관 관찰에 의해 확인하여야 한다.
  2. 강도검사는 콘크리트의 배합검사를 실시하는 것으로 한다.
  3. 내구성 검사는 공기량, 염소이온량을 측정하는 것으로 한다.
  4. 검사 결과 불합격으로 판정된 콘크리트는 현장에서 혼화재료 및 수량의 첨가 등 적절한 조치를 취한 후 사용하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 71%)
  • 품질검사 결과 불합격으로 판정된 콘크리트는 현장에서 임의로 조치하여 사용하는 것이 아니라, 원칙적으로 반품 처리하거나 폐기해야 합니다.
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28. 반발경도 시험에 사용되는 테스트 해머의 종류에 따른 적용 콘크리트로 틀린 것은?

  1. N형-보통 콘크리트용
  2. L형-경량 콘크리트용
  3. M형-매스 콘크리트용
  4. P형-고강도 콘크리트용
(정답률: 69%)
  • 테스트 해머 P형은 고강도가 아닌 저강도 콘크리트용 전자식 해머입니다.

    오답 노트

    N형: 보통 콘크리트용
    L형: 경량 콘크리트용
    M형: 매스 콘크리트용
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29. 일정량의 AE제를 사용한 경우에 굳지 않은 콘크리트의 공기량에 대한 설명이 잘못된 것은?

  1. 콘크리트의 비빔시간을 5분 이상 지속하면 공기량은 증가한다.
  2. 혼합수의 pH가 낮고 산성이거나 불순물이 많으면 공기량은 감소한다.
  3. 단위 잔골재량이 많을수록 공기량은 증가한다.
  4. 콘크리트의 온도가 높을수록 공기량은 감소한다.
(정답률: 54%)
  • 일반적으로 콘크리트 혼합 시 $3 \sim 5$분 사이에서 공기량이 최대가 되며, 비빔시간이 이보다 길어지면 오히려 공기량이 감소합니다.

    오답 노트

    혼합수 pH 낮음/불순물 많음: 공기량 감소
    단위 잔골재량 많음: 공기량 증가
    콘크리트 온도 높음: 공기량 감소
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30. 압력법에 의한 콘크리트의 공기량 시험 결과 겉보기 공기량이 7%, 골재의 수정계수가 2.4%, 사용하는 잔골재의 질량이 2kg일 때, 이 콘크리트의 공기량은?

  1. 2.2%
  2. 2.6%
  3. 3.8%
  4. 4.6%
(정답률: 55%)
  • 콘크리트의 실제 공기량은 측정된 겉보기 공기량에서 골재 자체의 공극에 의한 수정계수를 제외하여 산출합니다.
    ① [기본 공식] $Air = A_{app} - C$
    ② [숫자 대입] $Air = 7 - 2.4$
    ③ [최종 결과] $Air = 4.6$
    따라서 이 콘크리트의 공기량은 $4.6\%$ 입니다.
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31. 콘크리트를 펌프 압송하는 경우 관내 압력은 관을 따라서 점차 감소되는데, 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 슬럼프값이 작을수록 관내 압력 손실은 커진다.
  2. 수송관이 직경이 작을수록 관내 압력 손실을 커진다.
  3. 토출량이 적을수록 관내 압력 손실은 커진다.
  4. 굵은골재 최대 치수가 커질수록 관내 압력 손실은 커진다.
(정답률: 62%)
  • 콘크리트 펌프 압송 시 관내 압력 손실은 유량(토출량)이 많을수록, 관경이 작을수록, 점성이 높을수록(슬럼프가 작을수록) 증가합니다. 따라서 토출량이 적을수록 압력 손실이 커진다는 설명은 틀린 것입니다.
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32. 콘크리트의 내동해성에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 공기량이 동일한 경우 기포간격 계수(spacing factor)가 클수록 내동해성이 향상된다.
  2. 연행공기는 내동해성 향상에 효과적이다.
  3. 흡수율이 큰 연석은 동결 시 팝 아웃(Pop-out)을 유발시킨다.
  4. 내동해성은 동결융해를 반복한 공시체의 동탄성계수에 의해 평가할 수 있다.
(정답률: 63%)
  • 내동해성을 높이기 위해서는 기포가 촘촘하게 분포되어야 하므로, 기포간격 계수가 작을수록 내동해성이 향상됩니다.

    오답 노트

    연행공기: 미세 기포를 균일하게 분산시켜 동결 팽창압을 완화함
    팝 아웃: 흡수율이 큰 골재가 동결 시 팽창하여 표면이 튀어나오는 현상
    동탄성계수: 동결융해 반복에 따른 내부 손상 정도를 평가하는 지표
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33. 아래의 표에서 설명하는 워커빌리티 측정방법은?

  1. 리몰딩 시험
  2. 다짐계수 시험
  3. 보관입 시험
  4. 슬럼프 시험
(정답률: 80%)
  • 제시된 이미지 의 내용은 플로우 테이블을 사용하여 콘크리트의 형상이 변화하는 데 필요한 일량을 측정하는 방법이므로 리몰딩 시험에 대한 설명입니다.
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34. 지름 150mm, 높이 300mm의 원주형 공시체를 사용하여 쪼갬 인장강도 시험을 한 결과 최대하중이 250kN이라면 이 콘크리트의 쪼갬 인장강도는?

  1. 2.12MPa
  2. 2.53MPa
  3. 3.22MPa
  4. 3.54MPa
(정답률: 68%)
  • 원주형 공시체의 쪼갬 인장강도는 최대하중을 공시체의 단면적과 관련된 수식으로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $f_{sp} = \frac{2P}{\pi d L}$
    ② [숫자 대입] $f_{sp} = \frac{2 \times 250000}{3.14 \times 150 \times 300}$
    ③ [최종 결과] $f_{sp} = 3.54$
    따라서 쪼갬 인장강도는 $3.54\text{MPa}$ 입니다.
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35. 콘크리트의 건조수축에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 플라이 애시를 혼입한 경우는 일반적으로 건조수축이 감소한다.
  2. 건조수축의 주원인은 콘크리트가 수화작용을 하고 남은 물이 증발하기 때문이다.
  3. 콘크리트의 단위수량이 많을수록 건조수축이 작게 일어난다.
  4. 염화칼슘을 혼입한 경우는 일반적으로 건조수축이 증가한다.
(정답률: 74%)
  • 콘크리트의 건조수축은 수화작용 후 남은 잉여수가 증발하면서 발생하므로, 단위수량이 많을수록 증발하는 물의 양이 많아져 건조수축이 더 크게 일어납니다.
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36. 콘크리트의 강도시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 압축강도 시험을 위한 공시체는 지름의 2배 높이를 가진 원기둥형으로 하며, 그 지름은 굵은 골재의 최대치수의 3배 이상, 100mm 이상으로 한다.
  2. 공시체 몰드의 떼는 시기는 채우기가 끝나고 나서 16시간 이상 3일 이내로 한다.
  3. 휨강도 시험에서 공시체에 하중을 가하는 속도는 압축응력도의 증가율이 매초(0.6±0.4)MPa이 되도록 한다.
  4. 휨강도 시험용 공시체를 제작할 때 다짐봉을 이용하여 콘크리트를 몰드에 채울 경우는 2층 이상의 거의 같은 층으로 나누어 채운다.
(정답률: 76%)
  • 콘크리트 강도 시험 시 재하 속도는 시험 종류에 따라 다릅니다. 휨강도 시험의 경우 압축응력도의 증가율이 매초 $0.06 \pm 0.04\text{MPa}$가 되도록 하중을 가해야 합니다.

    오답 노트

    매초 $0.6 \pm 0.4\text{MPa}$는 휨강도가 아닌 압축강도 시험의 재하 속도 기준입니다.
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37. 콘크리트의 배합설계 결과 단위 시멘트량이 350kg/m3인 경우 1배치가 3m3인 믹서에서 시멘트의 1회 계량값이 1031kg일 때, 계량오차에 대한 판정결과로 옳은 것은?

  1. 허용 계량오차의 한계인 -1% 이내이므로 합격
  2. 허용 계량오차의 한계인 -1% 초과하므로 불합격
  3. 허용 계량오차의 한계인 -2% 이내이므로 합격
  4. 허용 계량오차의 한계인 -2% 초과하므로 불합격
(정답률: 77%)
  • 계량 오차는 설계값 대비 실제 계량값이 얼마나 차이 나는지를 백분율로 계산하여 판정합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{오차}(\%) = \frac{\text{계량값} - (\text{단위량} \times \text{배치량})}{\text{단위량} \times \text{배치량}} \times 100$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{오차}(\%) = \frac{1031 - (350 \times 3)}{350 \times 3} \times 100$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{오차} = -1.8\%$$
    시멘트의 허용 계량 오차 한계는 $-1\%$이므로, $-1.8\%$는 이를 초과하여 불합격입니다.
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38. 콘크리트의 재료의 계량에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 1배치량은 콘크리트의 종류, 비비기 설비의 성능, 운반방법, 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: 66%)
  • 콘크리트의 각 재료는 1배치씩 질량으로 계량하는 것이 원칙입니다. 다만, 물과 혼화제 용액에 한하여 용적으로 계량할 수 있습니다.
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39. 레디믹스트 콘크리트 공장의 선정 또는 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 현장여건의 변동이 발생했을 때 반드시 레디믹스트 콘크리트 공장을 적정한 위치에 재설치하여야 한다.
  2. KS F 4009의 규정 및 심사기준을 참고로 하여 사용재료, 제 설비, 품질관리 상태 등을 조사하여 사용목적에 맞는 공장을 선정하거나 설치하여야 한다.
  3. 단일 구조물, 동일 공구에 타설하는 콘크리트는 가능한 1개의 공장의 레드믹스트 콘크리트를 사용해야 한다.
  4. 동일 공구에 부득이하게 2개 이상의 공장을 선정하는 경우 품질관리계획서에 의해 동일한 성능이 확보되도록 책임기술자가 확인하여야 한다.
(정답률: 78%)
  • 현장 여건의 변동이 발생했다고 해서 반드시 레디믹스트 콘크리트 공장을 적정한 위치에 재설치해야 하는 것은 아닙니다. 상황에 맞는 공장 선정 및 관리가 핵심입니다.
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40. 콘크리트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 슬럼프가 지나치게 크면 재료분리, 블리딩 및 레이턴스가 많이 발생된다.
  2. 일반콘크리트의 단위 수량은 작업이 가능한 범위 내에서 될 수 있는 대로 적게 되도록 시험을 통해 정한다.
  3. 일반적으로 쇄석을 사용하면 보통 콘크리트와 동일한 슬럼프를 얻기 위한 단위수량이 많이 요구되므로 AE제, 감수제 등을 사용하는 것이 바람직하다.
  4. 슬럼프값이 크면 클수록 워커빌리티가 좋다.
(정답률: 73%)
  • 워커빌리티는 시공의 용이성을 의미하며, 슬럼프값이 무조건 크다고 해서 좋은 것이 아니라 해당 구조물의 시공 목적에 맞는 적정 범위 내에서 확보되어야 합니다. 슬럼프가 지나치게 크면 오히려 재료분리가 발생하여 품질이 저하됩니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 방사선 차폐용 콘크리트의 제조에 사용되는 재료들에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트는 수화열 발생이나 건조수축이 작은 종류를 선택하여야 한다.
  2. 방사선 차폐효과를 높일 수 있도록 가급적 알칼리 농도가 높은 시멘트를 사용한다.
  3. 실험용 원자로의 관망용 창문이나 차폐구조물의 두께를 작게 해야 할 경우에는 중량골재를 사용한다.
  4. 광물질혼화재가 혼합된 고로시멘트, 실리카시멘트, 플라이애시시멘트를 사용해도 무방하다.
(정답률: 69%)
  • 방사선 차폐용 콘크리트는 차폐 성능과 내구성이 중요합니다. 방사선 차폐 효과를 높이고 화학적 안정성을 확보하기 위해서는 알칼리 농도가 낮은 시멘트를 사용해야 합니다.
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42. 다음 중 한중콘크리트에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 하루의 최저 기온이 0℃ 이하가 되는 조건일 때는 한중콘크리트로 시공하여야 한다.
  2. 재료를 가열할 경우, 물 또는 골재를 가열하는 것으로 하며, 시멘트는 어떠한 경우라도 직접 가열할 수 없다.
  3. 한중콘크리트에는 공기연행 콘크리트를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 물-결합재비는 원칙적으로 60% 이하로 하여야 한다.
(정답률: 78%)
  • 한중콘크리트는 동결 융해로 인한 피해를 방지하기 위해 시공하는 콘크리트입니다. 일반적으로 일평균 기온이 $4^{\circ}C$이하로 내려갈 것으로 예상될 때 시공하는 것이 적절합니다.
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43. 수밀 콘크리트의 배합에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프는 180mm를 넘지 않게 하며, 콘크리트 타설이 용이할 때에는 120mm 이하로 한다.
  2. 공기연행감수제 또는 고성능 공기연행감수제를 사용하는 경우라도 공기량은 4% 이하가 되게 한다.
  3. 물-결합재비는 50% 이하를 표준으로 한다.
  4. 단위수량 및 물-결합재비는 되도록 적게 하고, 단위 굵은 골재량은 가능한 작게하여야 한다.
(정답률: 59%)
  • 수밀 콘크리트는 물의 침투를 막기 위해 조직을 치밀하게 만들어야 합니다. 따라서 단위수량과 물-결합재비는 최소화하되, 골재의 충전 밀도를 높이기 위해 단위 굵은 골재량은 가능한 크게 해야 합니다.
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44. 콘크리트 공장제품의 장점에 해당되지 않는 것은?

  1. 조립구조에 주로 사용되므로 공사기간이 단축된다.
  2. 현장에서 거푸집이나 동바리 등의 준비가 필요 없다.
  3. 규격품을 제조하므로 숙련공을 필요로 하지 않는다.
  4. 기후상황에 좌우되지 않고 시공을 할 수 있다.
(정답률: 82%)
  • 콘크리트 공장제품(PC)은 규격화된 제품을 생산하지만, 정밀한 제조 공정과 품질 관리를 위해 생산 과정에서 반드시 숙련된 작업원이 필요합니다.
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45. 고유동 콘크리트의 자기 충전 등급에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고유동 콘크리트의 자기 충전성 거푸집에 타설하기 직전의 콘크리트에 대하여 타설 대상 구조물의 형상, 치수, 배근상태를 고려하여 적절히 설정한다.
  2. 고유동 콘크리트의 자기 충전성 1등급은 최소 철근 순간격 35~60mm 정도의 복잡한 단면형상, 단면치수가 작은 부재 또는 부위에서 자기 충전성을 가지는 성능이다.
  3. 고유동 콘크리트의 자기 충전선 2등급은 최소 철근 순간격 200MM 정도 이상으로 단면치수가 크고 철근량이 적은 부재 또는 부위, 무근 콘크리트 구조물에서 자기 충전성을 가지는 성능이다.
  4. 일반적인 철근콘크리트 구조물 또는 부재는 자기 충전성 등급을 2등급으로 정하는 것을 표준으로 한다.
(정답률: 57%)
  • 최소 철근 순간격 $200\text{mm}$이상으로 단면 치수가 크고 철근량이 적은 부재 또는 무근 콘크리트 구조물에서 자기 충전성을 가지는 성능은 3등급에 해당합니다.

    오답 노트

    자기 충전성 2등급: 최소 철근 순간격 $60 \sim 200\text{mm}$의 철근 콘크리트 구조물 또는 부재에 적용됩니다.
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46. 고강도 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 가경식 믹서보다는 강제식 팬 믹서 사용이 바람직하다.
  2. 굵은 골재의 최대 치수는 25mm 이상으로서 가능한 40mm 이상으로 한다.
  3. 일반적으로 공기연행제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  4. 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻도록 시험에 의하여 결정하여야 하며, 가능한 작게 한다.
(정답률: 64%)
  • 고강도 콘크리트는 품질과 강도 확보를 위해 굵은 골재의 치수를 작게 유지해야 합니다. 현행 기준상 굵은 골재의 최대 치수는 $25\text{mm}$이하로 하며, 철근 최소 수평 순간격의 $3/4$이내의 것을 사용해야 합니다.
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47. 팽창 콘크리트의 품질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 팽창률은 일반적으로 재령 7일에 대한 시험값을 기준으로 한다.
  2. 팽창 콘크리트의 강도는 일반적으로 재령 14일의 압축강도를 기준으로 한다.
  3. 화학적 프리스트레스용 콘크리트의 팽창률은 200×10-6 이하를 표준으로 한다.
  4. 수축보상용 콘크리트의 팽창률은 150×10-6 이상, 250×10-6 이하인 값을 표준으로 한다.
(정답률: 58%)
  • 팽창 콘크리트의 강도는 일반적으로 재령 28일의 압축강도를 기준으로 판단합니다.

    오답 노트

    화학적 프리스트레스용 콘크리트의 팽창률: $200 \times 10^{-6}$이상, $700 \times 10^{-6}$이하가 표준입니다.
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48. 신축이음에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 신축이음에는 필요에 따라 이음재, 지수판 등을 배치하여야 한다.
  2. 신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속된 구조이어야 한다.
  3. 신축이음의 단차를 피할 필요가 있는 경우에는 장부나 홈을 두는 것이 좋다.
  4. 신축이음의 단차를 피할 필요가 있는 경우에는 전단연결재를 사용하는 것이 좋다.
(정답률: 66%)
  • 신축이음의 핵심 목적은 구조물 양단에서 발생하는 변위를 자유롭게 허용하여 응력을 완화하는 것입니다. 따라서 구속된 구조가 아니라 자유롭게 움직일 수 있는 구조로 설계 및 시공되어야 합니다.
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49. 고강도 콘크리트와 일반콘크리트의 특성을 비교하여 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 고강도 콘크리트는 일반콘크리트에 비해 비빈 후 시간 경과함에 따라 슬럼프 값 저하가 적다.
  2. 고강도 콘크리트는 일반콘크리트에 비해 타설 시 유동성이 좋다.
  3. 고강도 콘크리트는 일반콘크리트에 비해 점성이 높다.
  4. 고강도 콘크리트는 일반콘크리트에 비해 재료분리 발생 가능성이 낮다.
(정답률: 45%)
  • 고강도 콘크리트는 일반 콘크리트에 비해 물-시멘트비가 매우 낮기 때문에, 비빈 후 시간이 경과함에 따라 발생하는 슬럼프 로스(슬럼프 값 저하)가 더 큽니다.
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50. 숏크리트의 강도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적인 경우 재령 3시간에서 숏크리트의 초기강도는 1.0~3.0MPa을 표준으로 한다.
  2. 일반적인 경우 재령 24시간에서 숏크리트의 초기강도는 5.0~10.0MPa을 표준으로 한다.
  3. 일반 숏크리트의 장기 설계기준 압축강도는 28일로 설정하며 그 값은 21MPa 이상으로 한다.
  4. 영구 지보재로 숏크리트를 적용할 경우 재령 28일의 부착강도는 4.0MPa 이상이 되도록 관리하여야 한다.
(정답률: 68%)
  • 영구 지보재로 숏크리트를 적용할 경우, 재령 28일의 부착강도는 $1.0\text{MPa}$이상이 되도록 관리해야 합니다.
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51. 슬래브 및 보의 밑면, 아치 내면의 거푸집은 콘크리트 압축강도가 최소 몇 MPa 이상인 경우 해체 가능한가? (단, 콘크리트의 설계기준 압축강도가 24MPa인 경우) (문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 3, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

  1. 5MPa
  2. 14MPa
  3. 16MPa
  4. 24MPa
(정답률: 83%)
  • 슬래브 및 보의 밑면, 아치 내면 거푸집의 해체 가능 강도는 설계기준 압축강도의 $2/3$이상이어야 하며, 최소 $14\text{MPa}$이상을 만족해야 합니다.
    ① [기본 공식] $\text{해체강도} = \text{설계기준강도} \times \frac{2}{3}$
    ② [숫자 대입] $\text{해체강도} = 24 \times \frac{2}{3}$
    ③ [최종 결과] $\text{해체강도} = 16\text{MPa}$
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52. 일반 수중콘크리트의 시공에서 트레미에 의한 타설을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 트래미는 수밀성을 가지며 콘크리트가 자유롭게 낙하할 수 있는 크기를 가져야 하므로, 트레미의 안지름은 굵은 골재 최대치수의 8배 이상이 되도록 하여야 한다.
  2. 트레미의 하단에서 유출되는 콘크리트를 수중에서 멀리 유동시키면 품질이 저하되므로 트레미 1개로 타설할 수 있는 면적이 지나치게 크지 않도록 하여야 하며, 30m2 이하로 하여야 한다.
  3. 트레미는 콘크리트를 타설하는 동안 5분에 1회씩 하반부에 채워져 있는 콘크리트를 비워 트레미 속으로 물을 유입한 후 트레미 속의 공기를 배출하도록 하여야 하며, 트레미는 콘크리트를 타설하는 동안 수평으로만 이동하여야 한다.
  4. 콘크리트를 수중 낙하시키면 재료 분리가 심하게 생기기 때문에 콘크리트를 타설할 때에 트레미의 선단부분에 밑뚜껑이 있는 것을 사용하거나 플란저를 설치하는 등의 대책을 취하여야 한다.
(정답률: 57%)
  • 트레미 공법 시공 시, 콘크리트를 타설하는 동안 트레미는 수평으로 이동시킬 수 없습니다.

    오답 노트

    트레미 안지름은 굵은 골재 최대치수의 8배 이상이어야 하며, 1개로 타설 가능한 면적은 $30\text{m}^2$이하로 제한합니다. 또한 재료 분리 방지를 위해 선단부에 밑뚜껑을 사용하거나 플런저를 설치해야 합니다.
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53. 매스콘크리트(mass concrete)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 가급적 슬럼프값을 크게 하여 작업성을 높인다.
  2. 굵은 골재의 최대치수는 되도록 큰 값을 사용하여야 한다.
  3. 콘크리트의 온도상승을 억제하기 위한 냉각조치를 취한다.
  4. 온도 상승은 단위 시멘트량 10kg/m3의 증가에 따라 약 1℃ 증가한다.
(정답률: 57%)
  • 매스콘크리트는 온도 균열을 방지하기 위해 단위 시멘트량을 줄이고 가능한 슬럼프값을 작게 하여 건조수축과 온도 상승을 억제해야 합니다.

    오답 노트

    가급적 슬럼프값을 크게 하여 작업성을 높인다: 슬럼프값을 작게 유지하여 균열을 방지해야 합니다.
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54. 서중콘크리트 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비빈 콘크리트는 가열되거나 건조해져서 슬럼프가 저하하지 않도록 적당한 장치를 사용하여 되도록 빨리 운송하여 타설하여야 한다.
  2. 펌프로 운반할 경우에는 관을 젖은 천으로 덮어야 한다.
  3. 콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 자연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
  4. 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 45℃ 이하이어야 한다.
(정답률: 75%)
  • 서중콘크리트 타설 시 품질 확보를 위해 콘크리트의 온도는 $35^{\circ}C$이하로 유지해야 합니다.

    오답 노트

    콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 $45^{\circ}C$이하이어야 한다: $35^{\circ}C$이하가 기준입니다.
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55. 일반 콘크리트에서 균열의 제어를 목적으로 균열유발 이음을 설치할 경우 이음의 간격 및 단면의 결손율에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 균열유발 이음의 간격은 0.5~1m 이내로 하고 단면의 결손율은 30%를 약간 넘을 정도로 하는 것이 좋다.
  2. 균열유발 이음의 간격은 부재높이의 1배 이상에서 2배 이내 정도로 하고 단면의 결손율은 20%를 약간 넘을 정도로 하는 것이 좋다.
  3. 균열유발 이음의 간격은 1~2mm 이내로 하고 단면의 결손율은 20%를 약간 넘을 정도로 하는 것이 좋다.
  4. 균열유발 이음의 간격은 부재높이의 2배 이상에서 3배 이내 정도로 하고, 단면의 결손율은 30%를 약간 넘을 정도로 하는 것이 좋다.
(정답률: 47%)
  • 콘크리트의 균열 제어를 위한 균열유발 이음은 간격을 부재높이의 1배 이상에서 2배 이내로 설정하고, 단면의 결손율은 20%를 약간 넘도록 설치하는 것이 표준입니다.
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56. 수중콘크리트에 대한 아래 표의 설명에서 ()에 알맞은 것은?

  1. A:0.8, B:0.7
  2. A:0.7, B:0.8
  3. A:0.7, B:0.7
  4. A:0.6, B:0.9
(정답률: 73%)
  • 현장타설 콘크리트말뚝 및 지하연속벽 콘크리트의 배합강도 설정 시, 수중에서 시공할 때는 대기 중 시공 강도의 $0.8$배, 안정액 중에서 시공할 때는 대기 중 시공 강도의 $0.7$배로 설정해야 합니다.
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57. 일평균 기온이 15℃ 이상일 때 일반 콘크리트 습윤 양생기간의 표준으로 옳은 것은? (단, 보통포틀랜드시멘트-고로슬래그시멘트-조강포틀랜드시멘트를 사용한 콘크리트의 순서)

  1. 5일-7일-3일
  2. 7일-5일-3일
  3. 7일-9일-4일
  4. 9일-7일-4일
(정답률: 78%)
  • 일평균 기온이 $15^{\circ}C$이상일 때, 시멘트 종류별 표준 습윤 양생기간은 보통포틀랜드시멘트 5일, 고로슬래그시멘트 7일, 조강포틀랜드시멘트 3일입니다.
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58. 콘크리트의 표면마무리에 관련된 설명으로 틀린 것은?

  1. 노출콘크리트에서 균일한 노출면을 얻기 위해서는 동일 공장제품의 시멘트, 동일 종류 및 입도를 갖는 골재, 동일하게 배합된 콘크리트, 동일한 타설 방법을 사용하여야 한다.
  2. 미리 정해진 구획의 콘크리트 타설은 연속해서 일괄작업으로 끝마쳐야 한다.
  3. 시공이음이 미리 정해져 있지 않을 경우에는 직선상의 이음이 얻어지도록 시공하여야 한다.
  4. 미무리 작업 후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 균열이 발생하더라도 다짐을 하여서는 안 된다.
(정답률: 81%)
  • 콘크리트 마무리 작업 후 굳기 시작할 때까지의 사이에 균열이 발생했다면, 적절한 조치를 통해 균열을 방지하거나 보완해야 하며 무조건 다짐을 하지 않아야 한다는 설명은 틀린 것입니다.
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59. 일반적인 경우의 콘크리트 제품을 상압증기양생 하고자 할 때 콘크리트를 비빈 후 어느 정도의 시간이 경과한 후 양생을 실시하는 것이 바람직한가?

  1. 30분 이내
  2. 30분~1시간 이후
  3. 2~3시간
  4. 12시간 이후
(정답률: 66%)
  • 일반적인 콘크리트 제품의 상압증기양생 시, 콘크리트를 비빈 후 약 $2 \sim 3$시간이 경과한 뒤 양생을 실시하는 것이 가장 바람직합니다.
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60. 댐 콘크리트의 관로식 냉각(pipe cooling)에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 냉각관은 보통 바깥지름 25mm 정도의 강관을 주로 사용한다.
  2. 통수기간은 일반적으로 2~4주 정도이다.
  3. 일반적으로 냉각관 1코일의 길이는 200~300m 정도로 한다.
  4. 냉각효율의 증대를 위해 통수량은 1코일당 매분 30ℓ 이상으로 한다.
(정답률: 69%)
  • 댐 콘크리트의 관로식 냉각 시, 냉각 효율을 위한 1코일당 적정 통수량은 일반적으로 $10 \sim 20\ell/min$ (또는 $13 \sim 16\ell/min$) 수준이며, 매분 $30\ell$이상으로 한다는 설명은 옳지 않습니다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 아래의 표에서 설명하고 있는 균열의 보수기법은?

  1. 짜깁기법
  2. 폴리머 침투
  3. 에폭시 침투
  4. 드라이 패킹
(정답률: 54%)
  • 물-시멘트비가 매우 작은 모르타르를 손으로 채워 넣는 방식으로, 정지된 균열에 효과적이며 계속 진전되는 균열에는 적합하지 않은 기법은 드라이 패킹입니다.
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62. 아래 그림과 같은 직사각형 단면의 보에서 휨에 대한 강도감소계수(ø)를 구하면? (단, fck=28MPa, fy350MPa, As=3000mm2이고, 변형률(ε)은 소수점이하 6째자리에서 반올림하시오.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 0.808
  2. 0.823
  3. 0.835
  4. 0.85
(정답률: 45%)
  • 강도감소계수 $\phi$는 인장철근의 순인장변형률 $\epsilon_t$ 값에 따라 결정됩니다. 주어진 조건과 이미지 를 바탕으로 계산 시, 변형률이 압축지배와 인장지배 사이의 전이구간에 위치하여 $\phi$ 값이 $0.823$으로 산출됩니다.
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63. 아래 그림과 같은 복철근 직사각형보에서 공칭휨강도(Mn)는 약 얼마인가? (단, fck=35MPa, fy=350MPa, b=300mm, d=460mm, d'=60mm, As=4,765mm2, As'=1,284mm2이다.)

  1. 657kNㆍm
  2. 757kNㆍm
  3. 857kNㆍm
  4. 957kNㆍm
(정답률: 35%)
  • 복철근 직사각형보의 공칭휨강도를 구하기 위해 먼저 등가 응력블록의 깊이 $a$를 산정하고, 이를 이용하여 휨강도 $M_n$을 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$a = \frac{(A_s - A_s')f_y}{\eta 0.85 f_{ck} b}$$
    $$M_n = (A_s - A_s')f_y(d - \frac{a}{2}) + A_s' f_y(d - d')$$
    ② [숫자 대입]
    $$a = \frac{(4765 - 1284) \times 350}{1 \times 0.85 \times 35 \times 300}$$
    $$M_n = (4765 - 1284) \times 350 \times (460 - \frac{136.51}{2}) + 1284 \times 350 \times (460 - 60)$$
    ③ [최종 결과]
    $$M_n = 657\text{kN} \cdot \text{m}$$
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64. 경간 20m에 등분포하중(자중포함) 20kN/m가 작용하는 프리스트레스 콘크리트 보에 P=2000kN의 긴장력이 주어질 때, 하중 평형개념에 의해 계산된 이 보의 순하량 분포하중은? (단, 긴장재는 포물선으로 배치되어 있으며, 새그는 200mm이다.)

  1. 8kN/m
  2. 12kN/m
  3. 16kN/m
  4. 20kN/m
(정답률: 52%)
  • 포물선 배치된 긴장재에 의한 상향력($$u$$)을 구한 후, 전체 하중에서 이를 뺀 순하중을 계산합니다.
    ① $u = \frac{8PS}{l^{2}}$
    ② $u = \frac{8 \times 2000 \times 0.2}{20^{2}} = 8$
    ③ $W_{net} = 20 - 8 = 12$
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65. 옹벽의 설계 및 구조해석에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 무근콘크리트 옹벽은 자중에 의하여 저항력을 발휘하는 중력식 형태로 설계하여야 한다.
  2. 옹벽의 뒷부벽은 직사각형보로 설계하여야 한다.
  3. 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다.
  4. 캔틸레버식 옹벽의 전면벽은 저판에 지지된 캔틸레버로 설계할 수 있다.
(정답률: 60%)
  • 옹벽의 뒷부벽은 하중을 지지하는 구조적 특성상 직사각형보가 아닌 T형보 형태로 설계하여 효율성을 높여야 합니다.

    오답 노트

    무근콘크리트 옹벽: 자중으로 저항하는 중력식 설계가 맞습니다.
    활동 저항력: 수평력의 $1.5$배 이상 확보가 원칙입니다.
    캔틸레버식 옹벽: 전면벽을 저판에 지지된 캔틸레버로 설계하는 것이 맞습니다.
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66. 알칼리-실리카 반응의 가능성을 예상하기 위해 콘크리트 중 알칼리량을 측정하는 시험방법에 속하지 않는 것은?

  1. 암석화적 시험법
  2. 화학법
  3. 모르타르 방법
  4. 초음파법
(정답률: 70%)
  • 알칼리-실리카 반응(ASR) 가능성을 판단하기 위한 알칼리량 측정법에는 암석화적 시험법, 화학법, 모르타르 방법 등이 사용됩니다.

    오답 노트

    초음파법: 콘크리트의 내부 결함이나 균열, 강도를 추정하는 비파괴 검사법으로 알칼리량 측정과는 무관합니다.
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67. 경간 10m의 보를 대칭 T형보로 설계하려고 한다. 슬래브 중심간의 거리를 2m, 슬래브의 두께를 120mm, 복부의 폭을 250mm로 할 때 플랜지의 유효폭은?

  1. 4000mm
  2. 3750mm
  3. 2170mm
  4. 2000mm
(정답률: 52%)
  • T형보의 플랜지 유효폭은 다음 세 가지 값 중 가장 작은 값을 선택합니다.
    1. 보 경간의 $1/4$: $10\text{m} \times 1/4 = 2.5\text{m} = 2500\text{mm}$
    2. 슬래브 중심 간 거리: $2\text{m} = 2000\text{mm}$
    3. 슬래브 두께의 $16$배 + 복부 폭: $120\text{mm} \times 16 + 250\text{mm} = 2170\text{mm}$
    따라서 가장 작은 값인 $2000\text{mm}$가 유효폭이 됩니다.
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68. 직접 설계법에 의한 슬래브 설계에서 전체 정적 계수 휨모멘트 Mo=320kNㆍm로 계산되었을 때, 내부 경간의 정계수 휨모멘트는 얼마인가?

  1. 300kN/m
  2. 208kN/m
  3. 168kN/m
  4. 112kN/m
(정답률: 46%)
  • 직접 설계법에서 내부 경간의 전체 정적 계수 휨모멘트는 부계수 모멘트($0.65$)와 정계수 모멘트($0.35$)로 분배하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $M_{pos} = M_{o} \times 0.35$
    ② [숫자 대입] $M_{pos} = 320 \times 0.35$
    ③ [최종 결과] $M_{pos} = 112\text{kN/m}$
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69. 다음 중 아래의 표에서 설명하는 최소 전단철근 규정에 제외되는 경우가 아닌 것은?

  1. 슬래브
  2. 기초판
  3. 전체 깊이가 250mm를 초과하는 보
  4. 교대 벽체 및 날개벽과 같이 휨이 주거동인 판부재
(정답률: 58%)
  • 최소 전단철근 규정에서 제외되는 경우는 슬래브, 기초판, 전체 깊이가 $250\text{mm}$이하인 보, 그리고 교대 벽체 및 날개벽과 같이 휨이 주거동인 판부재입니다. 따라서 전체 깊이가 $250\text{mm}$를 초과하는 보는 최소 전단철근을 반드시 배치해야 하므로 제외 대상이 아닙니다.
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70. 육안관찰이 가능한 개소에 대하여 성능 저하나 열화 및 하자의 발생부위 파악을 위해 실시하며, 시설물의 전반적인 외관조사를 통하여 심각한 손상인 결함의 유무를 살펴보는 점검은?

  1. 정밀안전진단
  2. 정밀점검
  3. 정기점검
  4. 긴급점검
(정답률: 76%)
  • 정기점검은 육안관찰이 가능한 개소에 대해 성능 저하나 열화, 하자의 발생 부위를 파악하고 시설물의 전반적인 외관조사를 통해 심각한 결함 유무를 확인하는 점검입니다.
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71. 다음 중 콘크리트 타설 후의 결함과 그 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 초기강도 부족-타설 후 콘크리트에 충분한 수분을 공급하고, 시트를 덮어 일정한 온도를 유지한다.
  2. 콜드조인트-콘크리트 타설을 가능한 중단하지 않고 연속적으로 타설한다.
  3. 침강균열-콘크리트의 단위수량을 크게 하고 타설속도를 빨리 한다.
  4. 골재노출-콘크리트의 재료가 분리되지 않도록 낮은 위치에서 평균적으로 낙하시킨다.
(정답률: 78%)
  • 침강균열을 방지하기 위해서는 단위수량을 적게 하여 재료분리를 막고, 타설속도를 느리게 조절하여 콘크리트가 안정적으로 안착되도록 해야 합니다.
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72. 콘크리트 구조물의 탄산화 깊이(X)를 예측할 때 일반적으로 적용되고 있는 식으로 옳은 것은? (단, A:탄산화 속도계수, t:경과년수)

  1. X=At3
  2. X=At2
  3. X=A√t
(정답률: 83%)
  • 콘크리트의 탄산화 깊이는 시간의 제곱근에 비례하여 증가하는 특성을 가집니다. 따라서 탄산화 깊이 $X$는 탄산화 속도계수 $A$와 경과년수 $t$의 제곱근의 곱으로 표현됩니다.
    $$X = A\sqrt{t}$$
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73. 길이 4m의 캔틸레버 보에서 처짐을 계산하지 않는 경우 보의 최소 두께는? (단, 보통중량콘크리트(mo=2300kg/m3)를 사용하고, fck=350MPa, fy=350MPa인 경우)

  1. 435mm
  2. 465mm
  3. 500mm
  4. 525mm
(정답률: 54%)
  • 처짐을 계산하지 않는 캔틸레버 보의 최소 두께는 기본적으로 $L/8$을 적용하며, 항복강도 $f_y$가 $400\text{MPa}$가 아닐 경우 보정계수를 곱하여 산출합니다.
    ① [기본 공식] $h = \frac{L}{8} \times (0.43 + \frac{f_y}{700})$
    ② [숫자 대입] $h = \frac{4000}{8} \times (0.43 + \frac{350}{700})$
    ③ [최종 결과] $h = 465$
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74. 그림과 같은 T형보를 강도설계법에 의해 설계할 때 응력사각형의 깊이(a)는? (단, As=6354mm2, fck=27MPa, fy=400MPa)

  1. 95.6mm
  2. 135.8mm
  3. 155.6mm
  4. 185.8mm
(정답률: 51%)
  • T형보의 응력사각형 깊이를 구하기 위해 먼저 플랜지 내에 중립축이 있는지 확인하고, 플랜지 유효철근량을 제외한 나머지 인장력을 복부 콘크리트가 부담하도록 계산합니다.
    ① [기본 공식] $a = \frac{(A_s - A_{sf}) f_y}{0.85 f_{ck} b_w}$
    ② [숫자 대입] $a = \frac{(6354 - 4016.25) \times 400}{0.85 \times 27 \times 300}$
    ③ [최종 결과] $a = 135.8$
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75. 다음 중 구조물의 사용성 평가를 조사항목과 방법을 잘못 설명한 것은?

  1. 잔류처짐, 최대처짐-재하시험에 의해 최대처짐과 재하 후의 잔류처짐을 측정
  2. 균열깊이-스케일, 화상처리
  3. 균열깊이-초음파법, 코어채취
  4. 내수성-스케일, 탄성파 방사파법, 탄성파 공진법
(정답률: 55%)
  • 내수성은 재료의 배합표를 통한 물-시멘트비 추정이나 코어 채취를 통한 밀도 측정 등으로 평가합니다. 스케일, 탄성파 방사파법, 탄성파 공진법은 내수성 평가 방법이 아닙니다.

    오답 노트

    잔류처짐, 최대처짐: 재하시험으로 측정
    균열깊이: 스케일, 화상처리, 초음파법, 코어채취로 측정
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76. 보강공법 중에서 외부 케이블 공법의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트의 강도 부족이나 열화에 대해서 효과가 크다.
  2. 보강효과가 역학적으로 명확하다.
  3. 보강 후의 유지ㆍ관리가 비교적 용이하다.
  4. 편향부를 전단보강부에 설치하고, 외부케이블의 연직분력을 고려함으로써 설계전단력을 크게 감소시킬 수 있다.
(정답률: 56%)
  • 외부 케이블 공법은 구조물 외부에 케이블을 설치하여 보강하는 방식으로, 역학적 효과가 명확하고 유지관리가 용이하며 전단력 감소 효과를 기대할 수 있습니다. 하지만 콘크리트 자체의 강도 부족이나 열화 문제를 직접적으로 해결하는 데에는 효과가 크지 않습니다.
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77. 지름이 400mm인 원형나선 철근기둥이 그림과 같이 축방향철근 6-D25이며, 나선철근 D13이 50mm 피치로 둘러싸여 있다. fck=35MPa, fy=400MPa일 때, 길이가 짧은 단주기둥의 최대 설계축하중강도(øPn)를 구하면? (단, ø는 0.7이고, D25 철근 1개의 단면적은 506.7mm2)

  1. 2126kN
  2. 2894kN
  3. 3891kN
  4. 4864kN
(정답률: 48%)
  • 나선철근 기둥의 최대 설계축하중강도는 콘크리트의 압축강도와 철근의 항복강도를 합산하여 산정하며, 나선철근 기둥의 경우 계수 $\alpha = 0.85$를 적용합니다.
    ① [기본 공식] $\phi P_n = \alpha \phi [0.85 f_{ck} (A_g - A_{st}) + A_{st} f_y]$
    ② [숫자 대입] $\phi P_n = 0.85 \times 0.70 \times [0.85 \times 35 \times (125,664 - 3,040) + 3,040 \times 400]$
    ③ [최종 결과] $\phi P_n = 2894\text{kN}$
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78. 발생된 손상이 안전성에 심각한 영향을 주지 않는다고 판단되면 보수 조치를 시행하는데, 다음의 조치 중 보수에 해당하는 것은?

  1. 주입공법
  2. 강판 접착공법
  3. 외부 케이블공법
  4. 보강섬유 접착공법
(정답률: 74%)
  • 보수는 손상된 부위를 원래의 상태로 회복시키는 조치이며, 주입공법은 균열 내부에 충전재를 채워 일체성을 회복시키는 대표적인 보수 방법입니다.

    오답 노트

    강판 접착공법, 외부 케이블공법, 보강섬유 접착공법: 구조적 성능을 높이는 보강공법에 해당함
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79. 반발경도법에 의한 콘크리트 압축강도 추정에서 주로 슈미트 해머를 많이 사용한다. 이 해머 사용 전에 검교정을 위해 사용하는 기구의 명칭은?

  1. 테스트 앤빌(test anvil)
  2. 스트레인 게이지(strin bauge)
  3. 변위계(displacement transducer)
  4. 캘리브레이션 바(calibration bar)
(정답률: 68%)
  • 슈미트 해머의 반발경도 측정값이 정확한지 확인하기 위해, 표준 경도값이 정해진 강철제 원통인 테스트 앤빌(test anvil)을 사용하여 검교정을 수행합니다.
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80. 콘크리트 중 염화물이온 함유량 측정방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 페놀프탈레인법
  2. 모아법
  3. 염화은 침전법
  4. 전위차 적정법
(정답률: 70%)
  • 페놀프탈레인법은 콘크리트의 중성화 깊이를 측정하는 방법입니다. 염화물이온 함유량 측정에는 모아법, 염화은 침전법, 전위차 적정법 등이 사용됩니다.
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