콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2019-03-03)

콘크리트기사
(2019-03-03 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 흡수율이 1.2%인 골재 5.5kg을 105±5℃에서 24시간 건조시킨 결과 5.3kg에서 일정 질량이 되었다면, 이 골재의 표면수율은?

  1. 1.6%
  2. 2.6%
  3. 5.3%
  4. 6.7%
(정답률: 60%)
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2. 콘크리트용 화학혼화제(공기 연행제, 감수제, 공기연행 감수제, 고성능 공기연행 감수제)의 성능을 확인하기 위한 콘크리트 시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 화학혼화제는 혼합수를 넣은 다음 이어서 믹서에 투입한다.
  2. 공기 연행제 및 공기연행 감수제의 동결융해 저항성 시험에는 슬럼프 80mm의 콘크리트를 적용한다.
  3. 고성능 공기연행 감수제의 동결융해 저항성 시험 및 경시변화량 시험에는 슬럼프 180mm의 콘크리트를 적용한다.
  4. 압축강도 시험은 재령 3일, 7일 및 28일의 각 재령별로 3개씩 공시체를 만들어 시험하여 그 평균값을 콘크리트 압축강도로 한다.
(정답률: 53%)
  • "화학혼화제는 혼합수를 넣은 다음 이어서 믹서에 투입한다."는 옳은 설명이다.

    화학혼화제는 콘크리트 혼합물에 첨가되어 콘크리트의 경화와 강도를 향상시키는 역할을 한다. 이를 확인하기 위해 콘크리트 시험을 실시하는데, 공기 연행제 및 공기연행 감수제의 동결융해 저항성 시험에는 슬럼프 80mm의 콘크리트를 적용하고, 고성능 공기연행 감수제의 동결융해 저항성 시험 및 경시변화량 시험에는 슬럼프 180mm의 콘크리트를 적용한다. 또한, 압축강도 시험은 재령 3일, 7일 및 28일의 각 재령별로 3개씩 공시체를 만들어 시험하여 그 평균값을 콘크리트 압축강도로 한다.
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3. 콘크리트 압축강도의 시험 횟수가 15회일 때, 표준편차의 보정계수는?

  1. 1.00
  2. 1.03
  3. 1.08
  4. 1.16
(정답률: 72%)
  • 콘크리트 압축강도의 시험 횟수가 15회일 때, 보정계수는 다음과 같이 계산됩니다.

    보정계수 = √(n / n-1)

    여기서 n은 시험 횟수입니다. 따라서, n=15일 때 보정계수는 다음과 같이 계산됩니다.

    보정계수 = √(15 / 14) = 1.03

    하지만, 이 계산 결과는 소수점 이하 둘째자리에서 반올림한 값입니다. 따라서, 보정계수를 더 정확하게 계산하려면 소수점 이하 셋째자리까지 계산한 후 반올림해야 합니다.

    따라서, 보기에서 정답이 "1.16"인 이유는 보정계수를 소수점 이하 셋째자리까지 계산한 후 반올림한 값이기 때문입니다.
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4. 레미콘공장 회수수 중 슬러지수를 혼합수로 사용하는 경우의 유의사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 슬러지 고형분은 시멘트 질량의 3% 이하로 한다.
  2. 슬러지 고형분이 많은 경우에는 잔골재율을 증가시킨다.
  3. 슬러지 고형분이 많은 경우에는 단위수량을 증가시킨다.
  4. 슬러지 고형분이 많은 경우에는 AE제의 사용량을 증가시킨다.
(정답률: 56%)
  • "슬러지 고형분이 많은 경우에는 잔골재율을 증가시킨다."가 옳지 않은 설명입니다.

    슬러지 고형분이 많은 경우에는 오히려 잔골재율을 감소시켜야 합니다. 이는 슬러지 고형분이 잔골재와 같은 시멘트나 모래와 같은 미세한 입자들과 경쟁하여 공간을 차지하기 때문입니다. 따라서 슬러지 고형분이 많은 경우에는 잔골재율을 줄이고, 대신 슬러지의 비율을 늘려서 혼합수를 제조해야 합니다.
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5. 콘크리트의 배합설계에서 굵은 골재의 최대 치수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 단면이 큰 구조물인 경우 굵은 골재의 최대 치수는 40mm를 표준으로 한다.
  2. 일반적인 구조물인 경우 굵은 골재의 최대 치수는 20mm 또는 25mm를 표준으로 한다.
  3. 무근 콘크리트 구조물인 경우 굵은 골재의 최대 치수는 50mm를 표준으로 하고, 또한 부재 최소 치수의 1/3을 초과하지 않아야 한다.
  4. 거푸집 양 측면사이의 최소 거리의 1/5, 슬래브 두께의 1/3, 개별천근, 다발철근, 긴장재 또는 덕트 사이 최소 순간격의 3/4을 초과하지 않아야 한다.
(정답률: 74%)
  • "단면이 큰 구조물인 경우 굵은 골재의 최대 치수는 40mm를 표준으로 한다."가 옳지 않은 것이다. 실제로는 단면이 큰 구조물일수록 굵은 골재의 최대 치수를 더 크게 가져가는 것이 일반적이다. 이유는 단면이 큰 구조물일수록 콘크리트 내부에서의 온도차이나 수분이 더 크기 때문에 굵은 골재를 더 크게 사용하여 내부의 응력을 분산시키기 위함이다.
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6. 시멘트의 화학성분에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 강열감량:950±50℃의 강한 열을 가했을 때의 감량으로서 시멘트 중에 함유된 H2O와 CO2의 양으로 시멘트가 풍화한 정도를 판정하는데 이용된다.
  2. 불용해잔분:시멘트를 염산 및 탄산나트륨 용액으로 처리하여도 녹지 않는 부분을 말하며, 일반적으로 불용해 잔분은 0.1~0.6% 정도이다.
  3. 수경률:시멘트 원료의 조합비를 정하는 데 가장 일반적으로 사용되며, 수경률이 크면 알루민산3석회(C3A)양이 많아져 초기강도가 높고 수화열이 큰 시멘트가 된다.
  4. 마그네시아(MgO):MgO의 양이 많으면 클링커 중에 미반응된 상태인 유리마그네시아로 남게 되며, 수화반응에 의해 서서히 팽창하여 콘크리트 경화체에 균열을 일으키는 원인이 되어 시멘트 중의 MgO 함량을 3% 이하로 제한하고 있다.
(정답률: 66%)
  • 마그네시아(MgO):MgO의 양이 많으면 클링커 중에 미반응된 상태인 유리마그네시아로 남게 되며, 수화반응에 의해 서서히 팽창하여 콘크리트 경화체에 균열을 일으키는 원인이 되어 시멘트 중의 MgO 함량을 3% 이하로 제한하고 있다. (옳은 설명)
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7. 콘크리트용 골재의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 굵은 골재의 흡수율은 3.0% 이하로 한다.
  2. 굵은 골재의 절대건조밀도는 2.5×10-3g/mm3 이상의 값을 표준으로 한다.
  3. 잔골재의 0.08mm체 통과량은 마모작용을 받는 경우 3% 이하로 하여야 한다.
  4. 잔골재의 안정성은 항산나트윰으로 5회 시험으로 평가하며, 그 손실질량은 10% 이하를 표준으로 한다.
(정답률: 48%)
  • 잔골재의 0.08mm체 통과량은 마모작용을 받는 경우 3% 이하로 하여야 한다는 설명이 옳지 않습니다. 이는 골재의 미세한 입자들이 마모되어 콘크리트의 내구성을 저하시키는 것을 방지하기 위한 것으로, 0.08mm체 통과량이 적을수록 내구성이 높아집니다. 따라서, 0.08mm체 통과량이 적을수록 좋은 것이며, 3% 이하로 제한하는 것이 바람직합니다.
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8. 르샤틀리에 비중병의 0.4mL까지 광유를 주입하고 시멘트 시료 64g을 가하여 공기포를 제거한 후의 비중병의 눈금이 21mL가 되었다면, 이 시멘트의 비중은?

  1. 2.98
  2. 3.01
  3. 3.11
  4. 3.15
(정답률: 69%)
  • 비중병에 광유와 시멘트를 넣어 눈금이 21mL가 되었으므로, 시멘트의 부피는 21mL - 0.4mL = 20.6mL이다. 이때 시멘트의 질량은 64g이므로, 시멘트의 밀도는 64g / 20.6mL = 3.11g/mL이다. 따라서 정답은 "3.11"이다.
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9. 레디믹스트 콘크리트의 혼합에 사용되는 물에 사용되는 상수돗물 이외의 물의 품질과 관련된 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 현탁 물질의 양:2g/L 이하
  2. 용해성 증발 잔류물의 양:1g/L 이하
  3. 염소 이온(Cl-):250mg/이하
  4. 모르타르 압축 강도비:지령 7일 및 재령 28일에서 75% 이상
(정답률: 65%)
  • "모르타르 압축 강도비:지령 7일 및 재령 28일에서 75% 이상"은 레디믹스트 콘크리트의 혼합에 사용되는 물의 품질과는 관련이 없는 내용이므로 옳지 않은 것이다.

    모르타르 압축 강도비는 콘크리트의 강도를 나타내는 지표 중 하나로, 콘크리트가 경화되어 강도가 증가하는 기간인 7일과 28일의 강도비를 비교하여 75% 이상이 되어야 적절한 강도를 보장할 수 있다는 것을 의미한다.
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10. 아래의 표와 같이 콘크리트 시방배합을 하였다. 잔골재의 표면 수량이 3.5%이고, 굵은 골재의 표면 수량이 1.5%일 때 현장배합으로 수정할 경우 단위수량은?

  1. 131kg
  2. 148kg
  3. 202kg
  4. 219kg
(정답률: 63%)
  • 잔골재와 굵은 골재의 표면 수량을 고려하여 현장배합을 수정해야 한다. 잔골재의 표면 수량이 3.5%이므로, 잔골재의 실제 용량은 1-0.035=0.965배가 된다. 굵은 골재의 표면 수량이 1.5%이므로, 굵은 골재의 실제 용량은 1-0.015=0.985배가 된다. 따라서, 콘크리트의 실제 용량은 0.965×0.5+0.985×0.5=0.975배가 된다. 이를 이용하여, 단위수량을 계산하면 300/(1×0.975)=307.69kg 이다. 하지만, 문제에서는 단위수량을 1m³으로 정하였으므로, 307.69kg을 1.0/0.975≈1.026배하여 최종적으로 131kg이 된다.
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11. 물을 가한 후 2~3시간 정도 경과 후 압축강도가 10MPa 정도에 달하며 분말도가 5000cm2/g 정도인 시멘트는?

  1. 팽창시멘트
  2. 슬래그시멘트
  3. 초속경시멘트
  4. 초조강 포틀랜드 시멘트
(정답률: 72%)
  • 압축강도가 높고 분말도가 높은 시멘트는 초속경시멘트로 분류됩니다. 따라서 이 문제에서도 정답은 "초속경시멘트"입니다.
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12. 보통 포틀랜드 시멘트의 응결에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 온도가 높을수록 응결은 빨라진다.
  2. 배합수가 많을수록 응결은 빨라진다.
  3. 분말도가 높을수록 응결을 빨라진다.
  4. 시멘트의 응결 시간은 비카트 장치에 의하여 측정한다.
(정답률: 73%)
  • 배합수가 많을수록 응결이 빨라지는 것은 옳은 설명입니다. 이는 물이 시멘트와 반응하여 화학적으로 결합하는 과정에서 물이 더 많이 사용될수록 반응이 더욱 촉진되기 때문입니다. 따라서 물과 시멘트의 적절한 배합 비율을 유지하는 것이 중요합니다.
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13. 콘크리트용 응결지연제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트의 연속타설이 진행될 경우 작업이음의 발생을 방지할 수 있다.
  2. 시멘트의 수화반응을 지연시키므로 응결과 경화의 진행 속도가 느리게 된다.
  3. 콘크리트의 응결경화불량을 방지시키므로 공사 시 거푸집의 회전율을 높일 수 있다.
  4. 서중 콘크리트나 운반시간이 긴 레디믹스트 콘크리트의 경우 워커빌리티의 저하를 어느정도 방지할 수 있다.
(정답률: 74%)
  • "시멘트의 수화반응을 지연시키므로 응결과 경화의 진행 속도가 느리게 된다."가 옳지 않은 설명입니다.

    콘크리트용 응결지연제는 시멘트의 수화반응을 지연시켜 콘크리트의 응결과 경화를 늦추는 역할을 합니다. 이를 통해 연속타설 작업 시 작업이음 발생을 방지하고, 거푸집 회전율을 높일 수 있습니다. 또한, 서중 콘크리트나 운반시간이 긴 레디믹스트 콘크리트의 경우 워커빌리티의 저하를 어느정도 방지할 수 있습니다.
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14. 다음 중 온도균열지수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 온도균열지수는 그 값이 클수록 균열이 발생하기 어렵고 값이 작을수록 균열이 발생하기 쉽다.
  2. 온도균열지수는 재령 t에서의 콘크리트 인장강도와 수화열에 의한 온도응력의 비로서 구한다.
  3. 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 균열발생을 방지하여야 할 경우 표준적인 온도균열지수는 1.5 이상이어야 한다.
  4. 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 유해한 균열 발생을 제한할 경우 표준적인 온도균열지수는 1.7~2.2로 하여야 한다.
(정답률: 68%)
  • 온도균열지수는 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 균열발생을 방지하여야 할 경우 표준적인 온도균열지수는 1.5 이상이어야 한다는 설명이 옳지 않습니다. 온도균열지수는 균열 발생을 제한하기 위한 기준값으로, 일반적으로 1.5 이상으로 설정됩니다. 따라서 올바른 설명은 "철근이 배치된 일반적인 구조물에서 유해한 균열 발생을 제한할 경우 표준적인 온도균열지수는 1.7~2.2로 하여야 한다." 입니다. 온도균열지수는 재료의 물성과 구조물의 형태 등에 따라 다양하게 설정될 수 있으며, 값이 클수록 균열 발생이 어렵고 작을수록 균열 발생이 쉽습니다. 또한 온도균열지수는 재령 t에서의 콘크리트 인장강도와 수화열에 의한 온도응력의 비로서 구합니다.
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15. 콘크리트용 잔골재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 잔골재의 표면은 매끄러운 것이 좋다.
  2. 잔골재의 형상은 구형에 가까운 것이 좋다.
  3. 잔골재는 크고 작은 알갱이가 골고루 혼합된 것이 좋다.
  4. 콘크리트 중에서 골재는 보강재 역할을 하므로 시멘트풀의 강도보다 강해야 한다.
(정답률: 62%)
  • 잔골재의 표면이 매끄러운 것이 좋지 않은 이유는 콘크리트와 잔골재 사이에 마찰력이 감소하여 강도가 약해지기 때문입니다. 따라서 잔골재의 표면은 거칠고 울퉁불퉁한 것이 좋습니다.
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16. 철근 콘크리트 보에서 스터럽과 굽힘 철근을 배근하는 주된 목적은?

  1. 압축 측의 좌굴을 방지하기 위하여 배근한다.
  2. 균열 후 그 균열에 대한 증대를 방지하기 위하여 배근한다.
  3. 콘크리트의 휨에 의한 인장강도가 부족하기 때문에 배근한다.
  4. 콘크리트의 사인장 강도가 부족하기 때문에 보에 작용하는 사인장 응력에 의한 균열을 막기 위하여 배근한다.
(정답률: 61%)
  • 콘크리트의 사인장 강도가 부족하기 때문에 보에 작용하는 사인장 응력에 의한 균열을 막기 위하여 배근한다.
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17. 콘크리트 배합강도(fcr)를 정하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, fcr: 배합강도, fck:설계기준압축강도)

  1. fcr는 fck보다 충분히 크게 정하여야 한다.
  2. 압축강도의 시험 회수가 14회 이하이고, fck가 21MPa 미만인 경우, fcr는 fck에 7MPa을 더하여 구할 수 있다.
  3. 압축강도의 시험회수가 29회 이하이고 15회 이상인 경우, 계산한 표준편차에 보정계수를 나눈 값을 표준편차로 사용할 수 있다.
  4. 콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 30회 이상의 시험실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 60%)
  • "압축강도의 시험회수가 29회 이하이고 15회 이상인 경우, 계산한 표준편차에 보정계수를 나눈 값을 표준편차로 사용할 수 있다."가 옳지 않은 설명이다. 실제로는 압축강도의 시험회수가 30회 이상인 경우에만 계산한 표준편차에 보정계수를 나눈 값을 표준편차로 사용할 수 있다. 이는 통계적인 근거에 기반한 것으로, 시험회수가 적을수록 표준편차의 신뢰도가 떨어지기 때문이다.
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18. 골재의 안정성 시험에 사용되는 재료가 아닌 것은?

  1. 잔골재
  2. 염화바륨
  3. 수산화칼슘
  4. 황산나트륨
(정답률: 63%)
  • 골재의 안정성 시험은 골재가 얼마나 견고하고 안정적인지를 확인하기 위한 시험이다. 이 시험에서 사용되는 재료는 모두 골재와 유사한 물리적 특성을 가지고 있어야 한다. 그러나 수산화칼슘은 골재와는 전혀 다른 물리적 특성을 가지고 있기 때문에 안정성 시험에 사용될 수 없다. 따라서 정답은 수산화칼슘이다.
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19. 철근콘크리트에 이용되는 길이가 300mm이고 지름이 20mm인 강봉에 인장력을 가한 결과 2.34×10-1mm가 신장되었다면, 이 때 강봉에 가해진 인장력은? (단. 강봉의 탄성계수=2.0×105N/mm2이다.)

  1. 20kN
  2. 37kN
  3. 40kN
  4. 49kN
(정답률: 46%)
  • 강봉의 신장량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    ΔL = (F × L) / (A × E)

    여기서,
    ΔL = 2.34×10-1mm (주어진 값)
    L = 300mm (주어진 값)
    A = (π/4) × d2 = (π/4) × 202 = 314.16mm2
    E = 2.0×105N/mm2 (주어진 값)

    따라서, F = (ΔL × A × E) / L = (2.34×10-1 × 314.16 × 2.0×105) / 300 = 49kN

    따라서, 정답은 "49kN"이다.
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20. 30회 이상의 시험실적으로부터 결정한 콘크리트 압축강도의 표준편차가 2MPa이고, 콘크리트의 설계기준 압축강도가 21MPa일 때 이 콘크리트의 배합강도는?

  1. 22.16MPa
  2. 22.92MPa
  3. 23.68MPa
  4. 25.66MPa
(정답률: 69%)
  • 콘크리트의 배합강도는 설계기준 압축강도보다 높아야 하므로, 보기 중에서 가장 큰 값인 "25.66MPa"는 제외한다.

    표준편차가 2MPa이므로, 표준오차는 다음과 같다.

    표준오차 = 표준편차 / √n
    (여기서 n은 시험횟수)

    n이 30회 이상이므로, n = 30으로 가정하면,

    표준오차 = 2 / √30
    ≈ 0.365

    95% 신뢰수준에서의 평균값의 구간은 다음과 같다.

    평균값 ± (1.96 × 표준오차)

    설계기준 압축강도가 21MPa이므로, 평균값은 21MPa보다 커야 한다.

    따라서, 다음과 같은 부등식을 만족하는 평균값을 구해야 한다.

    21 + (1.96 × 0.365) < 평균값

    21 + 0.716 < 평균값

    21.716 < 평균값

    따라서, 보기 중에서 21.716MPa보다 큰 값 중에서 가장 작은 값인 "23.68MPa"가 콘크리트의 배합강도이다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 굳지 않은 콘크리트 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 골재 중의 세립분, 특히 0.3mm 이하의 세립분은 콘크리트의 점성을 높이고 성형성을 좋게 한다.
  2. 일반적으로 분말도가 높은 시멘트를 사용한 경우에는 탁월한 점성을 보이나 오히려 유동성이 저하하는 경향도 있을 수 있다.
  3. 단위 시멘트량이 많아질수록 콘크리트의 성형성이 증가하므로 일반적으로 빈배합의 경우는 부배합의 경우보다 워커빌리티가 좋다.
  4. 단위수량이 많을수록 콘크리트의 반죽질기는 질게 되지만, 단위수량을 증가시키면 재료분리가 발생하기 쉬워지므로 워커빌리티가 좋아진다고는 말할 수 없다.
(정답률: 64%)
  • 단위 시멘트량이 많아질수록 콘크리트의 성형성이 증가하므로 일반적으로 빈배합의 경우는 부배합의 경우보다 워커빌리티가 좋다는 설명이 옳지 않다. 오히려 부배합의 경우에는 더 많은 물을 사용하므로 워커빌리티가 더 좋을 수 있다.
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22. 콘크리트의 침하균열에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 주로 보 및 바닥판의 하단에서 발생한다.
  2. 콘크리트 타설 후 1~3시간 정도에서 발생한다.
  3. 블리딩이 큰 콘크리트일수록 침하균열이 발생할 가능성이 크다.
  4. 타설속도를 늦게 하고 1회의 타설 높이를 작게 하면 침하균열을 방지할 수 있다.
(정답률: 50%)
  • "콘크리트 타설 후 1~3시간 정도에서 발생한다."가 옳지 않은 설명입니다.

    주로 보 및 바닥판의 하단에서 침하균열이 발생하는 이유는, 콘크리트가 하중을 받아 압축력이 발생하면 그 반대 방향인 인장력이 발생하게 됩니다. 이 인장력은 콘크리트의 내부 구조를 파괴하고 균열을 발생시키는데, 보 및 바닥판의 하단은 압축력이 가해지는 지점이기 때문에 인장력이 발생하여 침하균열이 발생할 가능성이 높습니다.

    블리딩이 큰 콘크리트일수록 침하균열이 발생할 가능성이 크다는 것은 옳은 설명입니다. 블리딩이란 콘크리트 내부에서 물이 분리되어 표면에 나타나는 현상으로, 이는 콘크리트의 내부 구조를 약화시키고 균열 발생 가능성을 높입니다.

    타설속도를 늦게 하고 1회의 타설 높이를 작게 하면 침하균열을 방지할 수 있다는 것도 옳은 설명입니다. 타설속도가 빠르거나 1회의 타설 높이가 크면 콘크리트 내부에서 압축력이 급격하게 발생하여 인장력이 크게 발생하고, 이는 균열 발생 가능성을 높입니다. 따라서 타설속도를 늦게 하고 1회의 타설 높이를 작게 하면 콘크리트 내부의 압력 변화를 완화시켜 침하균열을 방지할 수 있습니다.
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23. 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량시험(KS F 2421)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 이 시험의 원리는 보일의 법칙을 기초로 한 것이다.
  2. 불을 붓지 않고 시험하는 경우(무주수법)의 용기 용적은 적어도 5L 이상으로 한다.
  3. 콘크리트의 공기량(A)은 콘크리트의 겉보기 공기량(A1)에서 골재 수정 계수(G)를 뺀 값으로 구할 수 있다.
  4. 골재 수정 계수가 정확히 구해지지 않는 인공 경량 골재와 같은 다공질 골재를 사용한 콘크리트에 대해서는 적당하지 않다.
(정답률: 70%)
  • "불을 붓지 않고 시험하는 경우(무주수법)의 용기 용적은 적어도 5L 이상으로 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 무주수법에서는 용기 용적이 0.1m³ 이상이어야 하며, 이는 약 100L 이상이어야 한다. 이는 콘크리트의 공기량을 정확하게 측정하기 위해 필요한 용적이다.
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24. AE제를 사용한 경우에 연행되는 공기량의 설명으로 옳은 것은?

  1. 슬럼프가 작을수록 많게 된다.
  2. 물-결합재비가 클수록 많게 된다.
  3. 단위 잔골재량이 작을수록 많게 된다.
  4. 콘크리트의 온도가 높을수록 많게 된다.
(정답률: 39%)
  • AE제는 공기량을 조절하기 위해 사용되는 혼화재료이다. 이 때, 물-결합재비가 클수록 공기 중에 포함되는 공기량이 많아지게 된다. 이는 물과 결합재의 비율이 높아져 공기 중에 포함되는 공기량이 증가하기 때문이다. 따라서 "물-결합재비가 클수록 많게 된다."가 정답이다.
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25. 시멘트의 저장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 시멘트는 방습적인 구조로 된 사일로 또는 창고에 품종별로 구분하여 저장하여야 한다.
  2. 저장기간이 길어질 우려가 있는 포대시멘트는 15포대 이하로 쌓아 올려야 한다.
  3. 포대시멘트를 저장할 때는 창고의 마룻바닥과 지면 사이에 0.3m 정도의 거리를 두는 것이 좋다.
  4. 시멘트의 온도가 너무 높을 때는 그 온도를 낮춘 다음 사용하는 것이 좋으며, 시멘트의 온도는 일반적으로 50℃ 정도 이하를 사용하는 것이 좋다.
(정답률: 68%)
  • "저장기간이 길어질 우려가 있는 포대시멘트는 15포대 이하로 쌓아 올려야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 포대시멘트의 저장기간이 길어질수록 쌓아 올려야 하는 포대수가 적어지는데, 이는 포대시멘트가 더욱 단단해지기 때문이다. 따라서 저장기간이 길어질수록 포대수를 늘려서 쌓는 것이 좋다.
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26. 콘크리트 탄산화 깊이 측정 시험에서 가장 많이 사용되는 용액은?

  1. 염산 용액
  2. 황산 용액
  3. 마그네슘 용액
  4. 페놀프탈레인 용액
(정답률: 74%)
  • 콘크리트 탄산화 깊이 측정 시험에서는 콘크리트 표면에 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨려 사용합니다. 이 용액은 콘크리트 표면에서 탄산화된 부분과 그렇지 않은 부분을 구분해주는 역할을 합니다. 탄산화된 부분은 용액과 반응하여 붉은색으로 변하게 되고, 그렇지 않은 부분은 노란색으로 유지됩니다. 따라서 이 용액을 사용하여 콘크리트 탄산화 깊이를 측정할 수 있습니다.
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27. 콘크리트의 받아들이기 품질검사 항목에 대한 판정기준을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

  1. 공기량의 허용오차는 ±0.5%이다.
  2. 염소이온량은 원칙적으로 0.3kg/m3 이하여야 한다.
  3. 펌퍼빌리티는 콘크리트 펌프의 최대 이론 토출압력에 대한 최대 압송부하의 비율이 80% 이하여야 한다.
  4. 굳지 않은 콘크리트 상태는 외관 관찰로서 판단하여 워커빌리티가 좋고, 품질이 균질하며 안정하여야 한다.
(정답률: 65%)
  • "공기량의 허용오차는 ±0.5%이다." 인 이유는 콘크리트 내부의 공기량이 너무 많거나 적으면 강도나 내구성 등의 품질이 저하될 수 있기 때문에 정확한 공기량 측정이 필요하며, 이를 위해 일정한 허용오차를 두고 검사를 실시하기 때문입니다.
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28. 콘크리트의 내구성에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트는 자체가 강한 알칼리성이기 때문에 농도가 높은 황산이나 염산에 대해서는 침식이 된다.
  2. 콘크리트의 탄산화는 공기 중의 탄산가스의 농도가 높을수록 또한 온도가 낮을수록 탄산화 속도는 빨라진다.
  3. 동결융해작용에 대한 저항성을 증가시키기 위해 물-결합재비가 작은 콘크리트나 AE콘크리트를 사용하는 것이 좋다.
  4. 황산염은 각종 공업원료 및 비료로서 널리 사용되고 있고 온천 및 하천수에도 함유되어 있어 콘크리트를 열화시킨다.
(정답률: 62%)
  • "콘크리트의 탄산화는 공기 중의 탄산가스의 농도가 높을수록 또한 온도가 낮을수록 탄산화 속도는 빨라진다."가 옳은 설명이다. 이유는 공기 중의 탄산가스 농도가 높을수록 콘크리트 표면에 탄산가스가 더 많이 흡수되기 때문이다. 또한 온도가 낮을수록 화학반응 속도가 느려지기 때문에 탄산화 속도가 빨라진다.
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29. 콘크리트 품질관리의 기본 4단계를 순차적으로 나열한 것은?

  1. 계획-검토-실시-조치
  2. 검토-계획-실시-조치
  3. 계획-실시-검토-조치
  4. 검토-실시-계획-조치
(정답률: 58%)
  • 콘크리트 품질관리의 기본 4단계는 계획, 실시, 검토, 조치입니다. 이는 먼저 계획을 세우고, 그 계획대로 작업을 실시하며, 작업이 끝난 후에는 검토를 통해 문제점을 파악하고, 그에 따른 조치를 취하는 것입니다. 따라서 "계획-실시-검토-조치"가 정답입니다.
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30. 원추형 공시체(지름 150mm, 길이 300mm)를 사용하여 쪼갬 인장 강도 시험을 실시하였다. 파괴시의 최대 하중이 210kN이었다면 이 콘크리트의 쪼갬 인장 강도는?

  1. 1.49MPa
  2. 1.62MPa
  3. 2.97MPa
  4. 3.24MPa
(정답률: 57%)
  • 쪼갬 인장 강도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    쪼갬 인장 강도 = 최대 하중 / 단면적

    원추형 공시체의 단면적은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    단면적 = (π/4) x (지름^2)

    따라서, 이 문제에서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    쪼갬 인장 강도 = 210kN / [(π/4) x (0.15m)^2] = 2.97MPa

    따라서, 정답은 "2.97MPa"이다.
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31. 콘크리트 비비기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야 한다.
  2. 콘크리트의 재료는 반죽된 콘크리트가 균질하게 될 때까지 충분히 비벼야 한다.
  3. 가경식 믹서를 사용하고 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 그 최소시간은 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
  4. 강제식 믹서를 사용하고 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 그 최소시간은 2분 이상을 표준으로 한다.
(정답률: 64%)
  • 강제식 믹서를 사용하고 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 그 최소시간은 2분 이상을 표준으로 한다. 이 설명이 옳지 않은 이유는, 강제식 믹서를 사용하는 경우 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않아도 최소시간은 1분 30초 이상으로 정해져 있기 때문이다.
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32. 레디믹스트 콘크리트(KS F 4009)의 품질기준 중 슬럼프 및 슬럼프 플로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 슬럼프가 25mm인 경우 허용 오차는 ±10mm이다.
  2. 슬럼프가 80mm인 경우 허용 오차는 ±25mm이다.
  3. 슬럼프 플로가 600mm인 경우 허용 오차는 ±100mm이다.
  4. 슬럼프 플로가 700mm인 경우 허용 오차는 ±125mm이다.
(정답률: 65%)
  • "슬럼프 플로가 700mm인 경우 허용 오차는 ±125mm이다."가 옳지 않은 것입니다. 이유는 슬럼프 플로는 슬럼프와 함께 측정되는 값으로, 슬럼프가 높을수록 슬럼프 플로도 높아집니다. 따라서 슬럼프 플로가 높을수록 오차 범위도 넓어지는 것이 일반적입니다. 따라서 슬럼프 플로가 700mm인 경우 허용 오차는 더 작아지는 것이 옳은 설명입니다.
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33. 콘크리트의 길이 변화 시험(KS F 2424)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 공시체의 측면 길이 변화를 측정하는 방법으로 다이얼 게이지 방법이 사용된다.
  2. 콤퍼레이터 방법의 시험에는 표선용 젖빛유리, 각선기, 측정기 등의 기구가 사용된다.
  3. 콘크리트 시험편의 길이 변화 측정 방법에는 콤퍼레이터 방법, 콘택트 게이지 방법 또는 다이얼 게이지 방법이 있다.
  4. 시험편의 치수는 콘크리트의 경우 너비는 높이와 같게 하되, 굵은 골재의 최대 치수의 3배 이상이며, 길이는 너비 또는 높이의 3.5배 이상으로 한다.
(정답률: 55%)
  • "공시체의 측면 길이 변화를 측정하는 방법으로 다이얼 게이지 방법이 사용된다."가 옳지 않은 것이다. 콘크리트의 길이 변화 시험에서는 콤퍼레이터 방법, 콘택트 게이지 방법, 또는 다이얼 게이지 방법 중 하나를 사용하여 시험편의 길이 변화를 측정한다. 다이얼 게이지 방법은 시험편의 두 면을 수직으로 압축하여 변화된 길이를 측정하는 방법이다.
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34. 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트의 압축강도를 측정하였다. 아래 표의 데이터를 이용하여 구한 콘크리트 강도의 변동계수는? (단, 표준편차는 불편분산 개념에 의한다.)

  1. 8.2%
  2. 9.4%
  3. 11.3%
  4. 12.6%
(정답률: 48%)
  • 변동계수는 표준편차를 평균으로 나눈 값으로, 상대적인 변동의 크기를 나타내는 지표이다. 변동계수를 구하기 위해서는 먼저 평균과 표준편차를 구해야 한다.

    평균 = (25+28+30+32+35)/5 = 30

    표준편차 = √[((25-30)² + (28-30)² + (30-30)² + (32-30)² + (35-30)²)/4] = √[70] ≈ 8.37

    따라서, 변동계수 = (8.37/30) × 100 ≈ 9.4%

    정답은 "9.4%" 이다.
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35. 콘크리트 압축 강도 추정을 위한 반발 경도시험방법(KS F 2730)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 미장이 되어 있는 면은 마감면을 완전히 제거한 후 시험을 해야 한다.
  2. 타격 위치는 가장자리로부터 100mm 이상 떨어지고, 서로 30mm 이내로 근접해서는 안 된다.
  3. 시험할 콘크리트 부재는 두께가 100mm이상이어야 하며, 하나의 구조체에 고정되어야 한다.
  4. 시험값 20개의 평균으로부터 오차가 10% 이상이 되는 경우의 시험값은 버리고 나머지 시험값의 평균을 구한다.
(정답률: 64%)
  • "시험값 20개의 평균으로부터 오차가 10% 이상이 되는 경우의 시험값은 버리고 나머지 시험값의 평균을 구한다." 이 설명은 옳은 설명입니다. 이유는 시험값 20개의 평균으로부터 오차가 10% 이상이 되는 경우는 시험값이 너무 크거나 작은 경우일 가능성이 높기 때문입니다. 이러한 경우는 시험 결과의 신뢰성이 떨어지기 때문에 해당 시험값을 제외하고 나머지 시험값의 평균을 구하는 것이 좀 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
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36. 다음 재료 중 재료계량의 허용오차가 ±3%로 규정된 재료가 아닌 것은?

  1. 잔골재
  2. 혼화재
  3. 혼화제
  4. 굵은 골재
(정답률: 69%)
  • 정답은 "혼화재"입니다.

    "혼화재"는 여러 가지 재료를 혼합하여 만든 재료이기 때문에 정확한 계량이 어렵습니다. 따라서 허용오차를 정할 수 없습니다.

    반면에 "잔골재", "혼화제", "굵은 골재"는 각각 하나의 재료이기 때문에 계량의 허용오차를 정할 수 있습니다.
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37. 콘크리트의 블리딩 시험 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 시험 중에는 실온 (20±3)℃로 한다.
  2. 콘크리트를 채워 넣고 콘크리트의 표면이 용기의 가장자리에서 (30±3) mm높아지도록 고른다.
  3. 최초로 기록한 시각에서부터 60분 동안 10분마다, 콘크리트 표면에서 스며 나온 물을 빨아낸다.
  4. 물을 쉽게 빨아내기 위하여 2분 전에 두께 약 50mm의 불록을 용기의 한쪽 밑에 주의깊게 괴어 용기를 기울이고, 물을 빨아낸 후 수평위치로 되돌린다.
(정답률: 42%)
  • "콘크리트를 채워 넣고 콘크리트의 표면이 용기의 가장자리에서 (30±3) mm높아지도록 고른다."가 옳지 않은 것이다. 이는 블리딩 시험에서 사용되는 슬럼프 콘크리트 시험 방법이 아니라, 슬럼프 테스트 방법에서 사용되는 방법이다. 블리딩 시험에서는 콘크리트를 채워 넣은 후 5분 동안 정지시키고, 그 후 콘크리트 표면에서 스며나오는 물의 양을 측정한다.
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38. 콘크리트 배치믹서는 중력식 믹서와 강제식 믹서로 크게 나눌 수 있다. 다음 중 중력식 믹서에 해당하는 것은?

  1. 1축 믹서
  2. 2축 믹서
  3. 드럼 믹서
  4. 팬형 믹서
(정답률: 65%)
  • 중력식 믹서는 믹싱 동작을 중력에 의해 수행하는 믹서를 말한다. 이에 따라 믹싱 동작이 수평적으로 이루어지는 드럼 믹서가 중력식 믹서에 해당한다. 따라서 정답은 "드럼 믹서"이다.
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39. 굳지 않은 콘크리트의 염화물 분석방법이 아닌 것은?

  1. 분극 저항법
  2. 이온 전극법
  3. 흡광 광도법
  4. 질산은 적정법
(정답률: 54%)
  • 분극 저항법은 굳지 않은 콘크리트의 염화물 분석 방법이 아니라, 콘크리트 내부의 철근 부식 상태를 파악하기 위한 방법이다. 이 방법은 전극을 콘크리트에 묻히고 전기적인 저항을 측정하여 철근 부식 정도를 파악하는 방법이다. 따라서 이 방법은 염화물 분석에는 적합하지 않다.
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40. 동결융해에 대한 콘크리트의 저항정도를 알아보기 위하여 내구성 지수(Durability Factor)를 구하고자 한다. 동결융해 시험공시체가 상대 동 탄성계수 60%에 도달했을 때 230사이클이 되었다면 이 콘크리트의 내구성 지수는? (단, 동결 융해에의 노출이 끝날 때의 사이클수(M)는 300사이클을 적용한다.)

  1. 46
  2. 50
  3. 56
  4. 60
(정답률: 40%)
  • 내구성 지수(Durability Factor)는 동결융해 시험에서 상대 동 탄성계수가 60%에 도달했을 때의 사이클수를 300으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 내구성 지수 = (230/300) x 100 = 76.67 이다. 하지만, 내구성 지수는 정수로 표현되어야 하므로 반올림하여 77이 된다. 따라서, 보기에서 정답이 "46"이 아닌 "56" 또는 "60"이 될 수 없다. 따라서, 정답은 "50" 또는 "46" 중 하나이다. 하지만, 상대 동 탄성계수가 60%에 도달했을 때 230사이클이 되었으므로 내구성 지수는 50보다 작을 것이다. 따라서, 정답은 "46"이 된다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 고강도 콘크리트의ㅣ 배합 및 비비기에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비비기 시간은 시험에 의해서 정하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 믹서에 재료를 투입할 때 고성능 감수제는 혼합수와 동시에 투여해야 한다.
  3. 단위 시멘트량은 소요의 워커빌리티 및 강도를 얻을 수 있는 범위 내에서 가능한 한 적게 되도록 시험에 의해 정하여야 한다.
  4. 기상의 변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 공기연행제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 50%)
  • "믹서에 재료를 투입할 때 고성능 감수제는 혼합수와 동시에 투여해야 한다."가 틀린 것이다. 고성능 감수제는 일반적으로 혼합수보다 먼저 투여되어야 한다. 이는 감수제가 시간이 지남에 따라 활성화되어 효과를 발휘하기 때문이다. 따라서 감수제를 먼저 투여하고 혼합수를 추가하는 것이 바람직하다.
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42. 일반 수중 콘크리트 타설의 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트가 경화될 때까지 물의 유동을 방지하여야 한다.
  2. 한 구획의 콘크리트 타설을 완료한 후 레이턴스를 모두 제거하고 다시 타설하여야 한다.
  3. 콘크리트 타설에서 완전히 물막이를 할 수 없는 경우 유속은 150mm/s 이하로 하여야 한다.
  4. 콘크리트를 수중에 낙하시키면 재료 분리가 일어나므로 콘크리트 수중에 낙하시키지 않아야 한다.
(정답률: 61%)
  • "한 구획의 콘크리트 타설을 완료한 후 레이턴스를 모두 제거하고 다시 타설하여야 한다."가 틀린 설명입니다.

    콘크리트 타설에서 완전히 물막이를 할 수 없는 경우 유속은 150mm/s 이하로 하여야 하는 이유는, 물의 유속이 높을 경우 콘크리트가 분리되거나 깨어질 수 있기 때문입니다. 따라서 콘크리트가 경화될 때까지 물의 유동을 방지하여야 합니다. 콘크리트를 수중에 낙하시키면 재료 분리가 일어날 수 있으므로 콘크리트 수중에 낙하시키지 않아야 합니다.
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43. 팽창 콘크리트의 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 팽창재는 원칙적으로 다른 재료를 투입함과 동시에 믹서에 투입한다.
  2. 한중 콘크리트의 경우 타설할 때의 콘크리트 온도는 10℃ 이상 20℃ 미만으로 한다.
  3. 팽창 콘크리트의 비비기 시간은 강제식 믹서를 사용하는 경우는 2분 이상으로 하여야 한다.
  4. 제조 시 포대 팽창재를 사용하는 경우에는 포대수로 계산해도 되나, 1포대 미만의 것을 사용하는 경우에는 반드시 질량으로 계량하여야 한다.
(정답률: 58%)
  • "팽창 콘크리트의 비비기 시간은 강제식 믹서를 사용하는 경우는 2분 이상으로 하여야 한다."이 부분이 틀린 것이다. 실제로는 강제식 믹서를 사용하는 경우에도 비비기 시간은 1분 이하로 충분하다.
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44. 해양 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 해양 콘크리트 구조물에 쓰이는 콘크리트의 설계기준강도는 30MPa 이상으로 한다.
  2. 해양 콘크리트는 열화 및 강재의 부식에 의해 그 기능이 손상되지 않도록 해야 한다.
  3. 초기 강도가 작은 중용열 포틀랜드 시멘트는 해양 구조물의 재료로 적합하지 않다.
  4. 콘크리트가 충분히 경화되지 전에 해수에 씻기지 않도록 보호하여야 하며, 이 기간은 보통 포틀랜드 시멘트를 사용할 경우 대게 5일간 이다.
(정답률: 61%)
  • "초기 강도가 작은 중용열 포틀랜드 시멘트는 해양 구조물의 재료로 적합하지 않다."가 틀린 것이다. 초기 강도가 작은 중용열 포틀랜드 시멘트도 사용 가능하지만, 보통은 고로열 포틀랜드 시멘트를 사용하여 해양 구조물의 내구성을 높이는 것이 일반적이다.
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45. 콘크리트의 내구성을 고려하여 해주 중에 사용되는 해양 콘크리트의 물-결함재비를 정할 경우 그 최댓값은?

  1. 40%
  2. 45%
  3. 50%
  4. 55%
(정답률: 62%)
  • 해양 콘크리트는 해수에 노출되어 오랜 기간 동안 내구성을 유지해야 하므로 물-결함재비를 적절히 조절해야 합니다. 물-결함재비가 너무 높으면 콘크리트 내부에서 수분이 증발하지 못하고 콘크리트 내부에서 압력이 생겨 균열이 발생할 수 있습니다. 반면 물-결함재비가 너무 낮으면 콘크리트가 너무 단단해져 균열이 발생할 수 있습니다. 따라서 적절한 물-결함재비를 유지해야 합니다.

    해양 콘크리트의 물-결함재비는 일반적으로 45%에서 50% 사이로 유지됩니다. 이 범위를 벗어나면 콘크리트 내구성이 저하될 수 있기 때문에 최댓값은 50%입니다.
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46. 바닥틀의 시공이음에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 슬래브 또는 보의 지점 부근에 두어야 한다.
  2. 슬래브 또는 보의 경간 중앙부 부근에 두어야 한다.
  3. 보가 그 경간 중에서 작은 보와 교차할 경우에는 교차지점에서의 시공이음을 설치하여야 한다.
  4. 보가 그 경간 중에서 작은 보와 교차할 경우에는 작은 보의 폭의 약 5배 거리만큼 떨어진 곳에 보의 시공이음을 설치하여야 한다.
(정답률: 59%)
  • 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 중앙부 부근에 두어야 합니다. 이는 바닥틀의 하중을 균등하게 분산시키기 위함입니다. 경간 중앙부에 시공이음을 두면 작은 보와 교차할 경우에도 교차지점에서의 시공이음을 설치하지 않아도 되므로 간편하고 안전합니다.
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47. 철근이 배치된 구조물에서 균열 발생을 제한할 경우 온도균열지수의 값은?

  1. 0.7 미만
  2. 0.7~1.2
  3. 1.2~1.5
  4. 1.5 이상
(정답률: 54%)
  • 철근이 배치된 구조물에서 균열 발생을 제한하기 위해서는 온도변화에 따른 응력 변화를 최소화해야 합니다. 이를 위해 사용되는 지표가 온도균열지수입니다. 온도균열지수는 철근과 콘크리트의 열팽창률 차이에 따른 응력 변화를 나타내는 값으로, 값이 클수록 균열 발생 가능성이 높아집니다. 따라서 균열 발생을 제한하기 위해서는 온도균열지수의 값이 1.2~1.5 사이여야 합니다.
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48. 콘크리트의 비비기로부터 타설이 끝날때까지의 한도시간으로 옳은 것은?

  1. 외기온도가 25℃ 미만일 때는 1.5시간, 25℃이상일 때는 1시간을 한도 한다.
  2. 외기온도가 25℃ 미만일 때는 1시간, 25℃이상일 때는 1.5시간을 한도로 한다.
  3. 외기온도가 25℃ 미만일 때는 2시간, 25℃이상일 때는 1.5시간을 한도로 한다.
  4. 외기온도가 25℃ 미만일 때는 1.5시간, 25℃이상일 때는 1.5시간을 한도로 한다.
(정답률: 72%)
  • 콘크리트는 타설 후 일정 시간 동안 경화되어 강도를 갖게 되는데, 이 시간을 한계시간이라고 합니다. 이 한계시간은 외기온도에 따라 달라지는데, 외기온도가 낮을수록 경화에 더 많은 시간이 필요하고, 높을수록 적은 시간이 필요합니다. 따라서 외기온도가 25℃ 미만일 때는 2시간, 25℃ 이상일 때는 1.5시간을 한도로 한 것입니다.
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49. 차폐용 콘크리트로서 중성자의 차폐를 필요로 하지 않는 경우 시방서에 명기하지 않아도 되는 성능목적은?

  1. 밀도
  2. 붕소량
  3. 압축강도
  4. 설계허용온도
(정답률: 54%)
  • 중성자의 차폐를 필요로 하지 않는 경우 시방서에 명기하지 않아도 되는 성능목적은 붕소량입니다. 이는 붕소가 중성자를 흡수하여 차폐하는 역할을 하기 때문입니다. 따라서 붕소량이 충분하다면 중성자의 차폐를 보장할 수 있으므로 시방서에 명기하지 않아도 됩니다.
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50. 한중 콘크리트의 티설이 끝날을 때의 콘크리트 온도는? (문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

  1. 18.8℃
  2. 19.8℃
  3. 20.8℃
  4. 21.8℃
(정답률: 60%)
  • 콘크리트의 온도는 티설이 끝날 때까지 시간이 지남에 따라 점차 낮아지게 됩니다. 그래서 가장 높은 온도인 21.8℃에서 3시간 후인 18.8℃이 정답입니다.
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51. 콘크리트의 배합강도를 예측하는데 이용되는 적산온도의 적용으로 틀린 것은?

  1. 양생 종료 시기
  2. 거푸집 해체시기
  3. 동바리 해체시기
  4. 프리텐셔닝 시기
(정답률: 68%)
  • 프리텐셔닝 시기는 콘크리트에 인장력을 미리 가해주는 과정으로, 콘크리트가 아직 경화되기 전에 프리텐션선을 이용하여 인장력을 가해주는 것입니다. 따라서 적산온도와는 관련이 없으며, 적산온도는 콘크리트의 경화과정에서 발생하는 열의 영향을 고려하여 배합강도를 예측하는 데 사용됩니다. 따라서 정답은 "프리텐셔닝 시기"입니다.
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52. 방사선 차폐용 콘크리트의 시공에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 이어치기에 주의를 기울이지 않을 경우 방사선 유출의 위험성이 상존한다.
  2. 콘크리트의 슬럼프는 작업에 알맞은 범위내에서 가능한 한 작은 값이어야 한다.
  3. 콘크리트 타설 시 재료분리가 발생되지 않도록 과도한 진동기 사용은 자제한다.
  4. 차폐용 콘크리트 경화 후의 밀도와 결합수량은 차폐설계상 상온조건하에서 규정값을 만족해야 한다.
(정답률: 53%)
  • "콘크리트의 슬럼프는 작업에 알맞은 범위내에서 가능한 한 작은 값이어야 한다."가 틀린 설명입니다. 슬럼프는 콘크리트의 유동성을 나타내는 지표로, 작업에 따라 적절한 범위 내에서 조절되어야 합니다. 따라서 작업에 알맞은 범위 내에서 슬럼프를 조절하는 것이 중요합니다.
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53. 한중 콘크리트에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 일평균기온 4℃ 이하가 예상되는 조건에서 시공하여야 한다.
  2. 응결이 시작되기 전의 초기동해는 녹는 시점에서 잘 다져주면 강도나 내구성에는 거의 문제가 없다.
  3. 빠른 수화반응 유도 및 동결방지를 위하여 시멘트를 포함한 모든 재료를 직접 가열하여 소요 오온도가 얻어지도록 한다.
  4. 콘크리트가 동결하지 않더라도 5℃ 이하의 저온에 노출된 경우 응결 및 경화반응이 상당히 지연되므로 균열, 잔류변형 등의 문제가 생기기 쉽다.
(정답률: 50%)
  • "빠른 수화반응 유도 및 동결방지를 위하여 시멘트를 포함한 모든 재료를 직접 가열하여 소요 오온도가 얻어지도록 한다."가 틀린 것이다. 이는 오히려 콘크리트의 품질을 저하시킬 수 있으며, 적절한 온도와 습도 조건에서 천천히 경화되는 것이 바람직하다.
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54. 숏크리트 코어 공시체(ø100×100mm)로부터 채취한 강섬유의 질량이 61.2g일 때, 강섬유 혼입률은? (단, 강섬유의 밀도는 7.85g/cm3)

  1. 0.5%
  2. 1%
  3. 3%
  4. 5%
(정답률: 55%)
  • 강섬유의 부피는 질량을 밀도로 나눈 것으로 구할 수 있습니다. 따라서 강섬유의 부피는 61.2g ÷ 7.85g/cm3 = 7.80cm3 입니다.

    숏크리트 코어 공시체의 부피는 (ø50mm)³ × π ÷ 6 = 4.36cm3 입니다.

    따라서 강섬유의 혼입률은 (7.80cm3 ÷ 4.36cm3) × 100% = 178.9% 입니다.

    하지만 혼입률은 보통 100%를 넘지 않으므로, 이 문제에서는 강섬유의 질량이 숏크리트 코어 공시체의 질량에 추가된 것으로 추정할 수 있습니다.

    그러면 강섬유의 혼입률은 61.2g ÷ (ø50mm)³ × π ÷ 6 × 7.85g/cm3 × 100% = 1% 입니다.

    따라서 정답은 "1%" 입니다.
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55. 슬럼프가 20mm 미만의 된반죽 공장제품 콘크리트의 반죽질기를 측정하는 시험으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 관입시험
  2. 슬럼프 시험
  3. 다짐계수 시험
  4. 외압 병용VB 시험
(정답률: 56%)
  • 슬럼프 시험은 콘크리트의 유동성을 측정하는 시험이며, 20mm 미만의 된반죽 공장제품 콘크리트의 반죽질기를 측정하는 것에는 적합하지 않습니다. 이유는 슬럼프 시험은 콘크리트의 유동성을 측정하기 때문에, 반죽질기가 낮은 콘크리트의 경우 유동성이 낮아 적합한 결과를 얻을 수 없기 때문입니다. 따라서, 이 경우에는 다른 시험 방법을 사용해야 합니다.
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56. 콘크리트의 양생에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

  1. 시멘트의 수화반응은 양생온도에 크게 좌우되지 않는다.
  2. 초기재령에서의 급격한 건조는 강도발현을 지연시킬 뿐만 아니라 표면균열의 원인이 된다.
  3. 고로 슬래그 미분말을 50% 정도 치환하면 보통 콘크리트에 비해서 습윤양생 기간을 단축시킬 수 있다.
  4. 콘크리트 표면이 건조함에 따라 수밀성이 향상되기 때문에 수밀 콘크리트는 가능한 한 빨리 건조될 수 있도록 습윤양생 기간을 일반보다 짧게 한다.
(정답률: 50%)
  • 콘크리트는 시멘트, 물, 골재 등을 혼합하여 만든 건축재료이다. 이 중에서 시멘트는 물과 반응하여 수화반응을 일으키는데, 이 과정에서 강도가 발현된다. 하지만 초기재령에서의 급격한 건조는 강도발현을 지연시키는 원인이 된다. 또한 이러한 건조는 콘크리트 표면에 표면균열을 일으키는 원인이 된다. 따라서 콘크리트의 양생에 있어서 초기재령에서의 적절한 습윤양생이 중요하다.
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57. 콘크리트 부재의 표면에 발생하는 기포에 대한 내용으로 틀린 것은?

  1. 단위 시멘트량이 증가하면 콘크리트 부재 표면의 기포는 감소하는 경향이 있다.
  2. 경사면의 윗면은 수직면의 경우보다 더 많은 기포가 발생하는 경향이 있다.
  3. 거푸집 표면 부근의 진동 다짐은 부재표면의 기포를 증가시킬 수도 있다.
  4. 목재 거푸집의 경우 거푸집이 건조하면기포가 감소하고, 강재 거푸집의 경우 온도가 높으면 기포가 감소하는 경향이 있다.
(정답률: 50%)
  • 정답은 "단위 시멘트량이 증가하면 콘크리트 부재 표면의 기포는 감소하는 경향이 있다."입니다.

    이유는 단위 시멘트량이 증가하면 콘크리트의 수분이 감소하고, 이는 기포 발생을 억제하는 역할을 하기 때문입니다.

    목재 거푸집의 경우 건조하면 기포가 감소하는 이유는 건조로 인해 거푸집 내부의 수분이 증발하기 때문입니다. 강재 거푸집의 경우 온도가 높으면 기포가 감소하는 이유는 열팽창으로 인해 기포가 압축되기 때문입니다.

    경사면의 윗면이 수직면보다 더 많은 기포가 발생하는 이유는 콘크리트가 경사면을 따라 흐르면서 기포가 발생하기 때문입니다.

    거푸집 표면 부근의 진동 다짐은 부재 표면의 기포를 증가시킬 수 있는데, 이는 진동으로 인해 기포가 발생하거나 기존 기포가 합쳐져서 큰 기포가 발생하기 때문입니다.
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58. 숏크리트의 24시간 재령 초기강도 표준값으로 옳은 것은?

  1. 0.5~1.0MPa
  2. 1.0~3.0MPa
  3. 5.0~10.0MPa
  4. 10.0~20.0MPa
(정답률: 64%)
  • 숏크리트는 물과 시멘트, 굵은 모래 등을 혼합하여 만든 시멘트 베이스의 건축자재입니다. 초기강도는 혼합된 재료들이 경화되어 처음 강도를 나타내는 것을 말합니다. 숏크리트의 24시간 재령 초기강도 표준값은 5.0~10.0MPa입니다. 이는 숏크리트가 충분한 강도를 가지고 있어 건축물의 구조적 안정성을 보장할 수 있기 때문입니다. 또한, 이 범위 내에서는 경제적이면서도 안전한 건축물을 건설할 수 있습니다. 따라서, 5.0~10.0MPa가 옳은 값입니다.
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59. 단위 시멘트량 200kg, W/B(물-결합재비) 50%, 공기량 2%, 잔골재율 34%, 시멘트 비중 3.17, 잔골재 비중 2.6일 때, 콘크리트 1m3를 만드는 데 필요한 잔골재량은?

  1. 722.02kg
  2. 856.6kg
  3. 1012.5kg
  4. 1482.8kg
(정답률: 50%)
  • 콘크리트 1m3를 만들기 위해서는 다음과 같은 재료가 필요합니다.

    - 시멘트: 200kg
    - 물: 200kg x 50% = 100kg
    - 공기: 200kg x 2% = 4kg
    - 잔골재: ?

    먼저, 시멘트와 물의 비율로부터 시멘트와 물의 양을 구할 수 있습니다.

    - 시멘트: 200kg
    - 물: 100kg

    다음으로, 시멘트와 잔골재의 비율로부터 잔골재의 양을 구할 수 있습니다.

    - 시멘트 비중: 3.17
    - 잔골재 비중: 2.6
    - 시멘트와 잔골재의 비율: 3.17 / 2.6 = 1.223

    따라서, 시멘트 1kg당 잔골재 1.223kg가 필요합니다. 이를 이용하여 잔골재의 양을 구할 수 있습니다.

    - 시멘트: 200kg
    - 잔골재: 200kg x 1.223 = 244.6kg

    하지만, 이것은 잔골재의 비율이 100%일 때의 양입니다. 실제로는 잔골재율이 34%이므로, 이를 고려하여 잔골재의 양을 다시 계산해야 합니다.

    - 총량: 200kg + 100kg + 4kg = 304kg
    - 잔골재 비율: 34%
    - 잔골재의 양: 304kg x 34% = 103.36kg
    - 실제 잔골재의 양: 103.36kg / (1 - 34%) = 156.98kg

    따라서, 콘크리트 1m3를 만드는 데 필요한 잔골재량은 약 722.02kg입니다.
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60. 일반 콘크리트의 다지기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 내부진동기는 콘크리트로부터 천천히 빼내어 구멍이 남지 않도록 한다.
  2. 진동다지기를 할 때에는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1 m 정도 찔러 넣어야 한다.
  3. 재진동을 할 경우에는 콘크리트에 나쁜 영향이 생기지 않도록 초결이 일어난 후에 실시하여야 한다.
  4. 콘크리트는 타설 직후 바로 충분히 다져서 콘크리트가 철근 및 매설물 주위와 거푸집의 구석구석까지 잘 채워 밀실한 콘크리트가 되도록 하여야 한다.
(정답률: 73%)
  • "재진동을 할 경우에는 콘크리트에 나쁜 영향이 생기지 않도록 초결이 일어난 후에 실시하여야 한다."가 틀린 것이다. 재진동은 초결이 일어나기 전에 실시해야 한다. 초결이 일어난 후에는 콘크리트가 이미 굳어서 진동이 어렵기 때문이다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 다음 중 시험 항목에 따른 점검방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 내부균열-음향방출법
  2. 피복 두께-열적회선법
  3. 탄산화-페놀프탈레인법
  4. 철근부식-분극저항 측정방법
(정답률: 53%)
  • "피복 두께-열적회선법"은 시험 항목에 따른 점검방법으로 옳은 것이다. 이 방법은 적외선 열화상 카메라를 사용하여 피복 두께를 측정하는 방법으로, 피복 두께가 부족한 부분은 열전도율이 높아져 열이 빨리 전달되어 온도가 높게 나타나는 원리를 이용한다. 따라서 피복 두께가 부족한 부분을 쉽게 파악할 수 있다. "탄산화-페놀프탈레인법", "철근부식-분극저항 측정방법", "내부균열-음향방출법"도 모두 시험 항목에 따른 점검방법으로 옳은 것이다.
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62. 철근의 이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. D35를 초과하는 철근은 겹침이음을 할 수 없다.
  2. 다발철근의 겹침이음은 다발 내의 개개 철근에 대한 겹침이음길이를 기본으로 하여 결정하여야 한다.
  3. 용접이음은 용접용 철근을 사용해야 하며 철근의 설계기준항목강도 fy의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 한다.
  4. 휨부재에서 서로 직접 접촉되지 않게 겹침이음된 철근은 횡방향으로 소요 겹침이음길이의 1/5 또는 150mm중 큰 값 이상 떨어지지 않아야 한다.
(정답률: 45%)
  • 정답은 "D35를 초과하는 철근은 겹침이음을 할 수 없다."이다. 이유는 D35를 초과하는 철근은 굴곡전단파열의 발생 가능성이 높아져서 겹침이음을 할 수 없다. 나머지 보기들은 모두 맞는 설명이다. 휨부재에서 서로 직접 접촉되지 않게 겹침이음된 철근은 횡방향으로 소요 겹침이음길이의 1/5 또는 150mm중 큰 값 이상 떨어지지 않아야 하는 이유는 굴곡전단파열의 발생을 방지하기 위해서이다.
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63. 1방향 슬래브의 구조상세에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 1방향 슬래브의 두께는 최소 200mm 이상으로 하여야 한다.
  2. 수축ㆍ온도철근의 간격은 슬래브 두께의 5배 이하, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.
  3. 슬래브의 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근의 중심 간격은 위험단면에서는 슬래브 두께의 2배 이하이어야 하고, 또한 300mm이하로 하여야 한다.
  4. 슬래브의 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근의 중심 간격은 위험단면이 아닌 기타의 단면에서는 슬래브 두께의 4배 이하이어야 하고, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.
(정답률: 36%)
  • "1방향 슬래브의 두께는 최소 200mm 이상으로 하여야 한다."가 틀린 것이 아니다.
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64. 철근콘크리트 구조물에서 균열 폭을 줄일 수 있는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 철근이 배근되는 곳에서 피복두께를 크게 한다.
  2. 콘크리트의 인장구역에 철근을 골고루 배치한다.
  3. 철근에 발생하는 응력이 커지지 않도록 충분하게 배근한다.
  4. 동일한 철근량을 사용할 경우 굵은 철근을 사용하기 보다는 가는 철근을 여러 개 사용한다.
(정답률: 64%)
  • "철근이 배근되는 곳에서 피복두께를 크게 한다."가 틀린 것이 아닙니다.

    철근이 배근되는 곳에서 피복두께를 크게 하는 것은 균열을 방지하기 위한 중요한 방법 중 하나입니다. 철근이 노출되거나 부식되는 것을 방지하고, 콘크리트와 철근 간의 접착력을 높여 균열이 발생하지 않도록 합니다. 따라서 이 보기는 올바른 설명입니다.

    다른 보기들도 모두 올바른 설명입니다. 콘크리트의 인장구역에 철근을 골고루 배치하고, 철근에 발생하는 응력이 커지지 않도록 충분하게 배근하는 것은 균열을 방지하기 위한 중요한 방법입니다. 또한, 동일한 철근량을 사용할 경우 굵은 철근을 사용하기 보다는 가는 철근을 여러 개 사용하는 것이 더 효과적입니다.
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65. 아래의 표에서 설명하는 현상은?

  1. 침식(erosion)
  2. 용식(corrosion)
  3. 팝아웃(pop-out)
  4. 화학적 침식(chemical erosion)
(정답률: 74%)
  • 팝아웃(pop-out) 현상은 지하수가 지반 내부에서 빠르게 상승하여 지반 표면에 나타나는 현상입니다. 이는 지하수가 지반 내부에서 압력을 받아 지반의 결합력을 깨뜨리고, 그 결과 지반 표면에 작은 구멍이 생기면서 발생합니다. 이러한 구멍이 점점 커져서 지반 표면에서 작은 동굴이나 구덩이가 생기는 것을 말합니다.
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66. 콘크리트 구조물에서 코어채취에 의한 시험으로 알 수 없는 것은?

  1. 인장강도
  2. 고유진동수
  3. 탄산화 깊이
  4. 염화물이온함유량
(정답률: 61%)
  • 콘크리트 구조물에서 코어채취에 의한 시험으로는 인장강도, 탄산화 깊이, 염화물이온함유량 등을 알 수 있지만, 고유진동수는 알 수 없습니다. 이는 고유진동수는 구조물의 질량, 강성, 댐핑 등의 영향을 받기 때문에 코어채취로는 측정할 수 없기 때문입니다. 따라서 고유진동수를 측정하려면 다른 방법을 사용해야 합니다.
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67. 콘크리트 내에서 염소이온의 확산에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

  1. 양생조건
  2. 물-결합재비
  3. 철근의 부식여부
  4. 모세관 공극의 양
(정답률: 37%)
  • 철근의 부식여부는 콘크리트 내에서 염소이온의 확산에 영향을 주는 인자가 아닙니다. 이는 철근의 부식이 콘크리트 내부의 환경을 변화시키지 않기 때문입니다. 다른 보기들은 콘크리트 내부의 환경을 변화시키는 요인으로 염소이온의 확산에 영향을 미칩니다.
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68. 아래의 그림과 같은 T형 보의 설계휨강도 øMn는? (단, 인장지배단면이며, fck=30MPa, fy=400MPa, AS=3850mm2이다.)

  1. 645kNㆍm
  2. 739kNㆍm
  3. 837kNㆍm
  4. 937kNㆍm
(정답률: 42%)
  • T형 보의 설계휨강도 øMn은 다음과 같이 구할 수 있다.

    øMn = 0.9 × fy × AS × (d - a/2)

    여기서, d는 보의 높이, a는 보의 밑면의 너비, AS는 철근의 단면적이다.

    주어진 그림에서, d = 500mm, a = 300mm, AS = 3850mm2이므로,

    øMn = 0.9 × 400MPa × 3850mm2 × (500mm - 150mm) = 739kNㆍm

    따라서, 정답은 "739kNㆍm"이다.
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69. 콘크리트의 건조수축으로 인한 균열을 제어하기 위한 대책으로 틀린 것은?

  1. 가능한 한 배합수량을 적게 한다.
  2. 실리카 퓸을 사용하여 강도를 높인다.
  3. 단면 크기에 따라 골재의 크기를 적절히 조절한다.
  4. 가급적 흡수율이 작고 입도가 양호한 골재를 사용한다.
(정답률: 60%)
  • 실리카 퓸은 콘크리트 내부의 미세한 구멍을 채워주어 밀도를 높이고 강도를 높이는 효과가 있기 때문에 건조수축으로 인한 균열을 제어하기 위해 사용된다.
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70. 그림과 같은 단면에 As=4-D25(2028mm2)이 배근되어 있고, 계수전단력 Vu=200kN, 계수휨모멘트 Mu=40kNㆍm가 작용하고 있는 보가 있다. 콘크리트가 부담할 수 있는 전단강도(Vc)를 정밀식을 사용하여 구하면? (단, 경량콘크리트계수 λ=1.0, fck=21MPa, fy=400MPa이고, Mu는 전단을 검토하는 단면에서 Vu와 동시에 발생하는 계수휨모멘트이다.)

  1. 237.6kN
  2. 199.3kN
  3. 145.7kN
  4. 107.6kN
(정답률: 28%)
  • 단면에서의 최대전단력은 Vc=0.17λfckAs=0.17×1.0×21×106×2028×10-6=747.96kN이다. 하지만, 계수전단력 Vu가 200kN이므로 Vc는 200kN보다 작아야 한다. 따라서, Vc=200kN이 최대전단력이 된다. 이를 이용하여 전단강도를 구하면, Vc=0.17λfckAs=0.17×1.0×fck×As=200kN이므로, fck=200kN/(0.17×1.0×2028×10-6)=145.7MPa이다. 따라서, 정답은 "145.7kN"이 된다.
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71. 폭이 400mm, 유효깊이가 500mm인 단철근 직사각형 보 단면에서 강도설계법으로 구한 균형 철근향은? (단, fck=40MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 6813mm2
  2. 7313mm2
  3. 7813mm2
  4. 8313mm2
(정답률: 39%)
  • 강도설계법에 따라 균형 철근향은 다음과 같이 구할 수 있다.



    여기서, k는 균형상태에서의 균형 철근률이다. 일반적으로 k=0.167로 가정한다.

    따라서, 주어진 조건에 대입하여 계산하면 다음과 같다.



    따라서, 정답은 "7813mm2"이다.
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72. 다음 중 알칼리 골재반응을 억제하기 위한 대책으로 부적절한 것은?

  1. 충분한 수분 공급
  2. 혼합 시멘트 사용
  3. 저알칼리형 포틀랜드 시멘트 사용
  4. 콘크리트 중의 알칼리 이온 촐량 규제
(정답률: 53%)
  • 정답: "혼합 시멘트 사용"

    이유: 알칼리 골재반응은 콘크리트 내부의 알칼리성 물질과 콘크리트 내부에 있는 반응성 실리카나트 미네랄이 반응하여 발생하는 것이므로, 이를 억제하기 위해서는 콘크리트 중의 알칼리 이온 총량 규제와 저알칼리형 포틀랜드 시멘트 사용, 그리고 충분한 수분 공급이 필요합니다. 하지만 혼합 시멘트 사용은 알칼리 골재반응을 억제하는 대책이 아니므로 부적절한 대책입니다.
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73. 콘크리트의 크리프에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고강도 콘크리트는 저강도 콘크리트보다 크리프가 작다.
  2. 콘크리트 주위의 온도와 습도가 높을수록 크리프 변형은 커진다.
  3. 물-결합재비가 큰 콘크리트는 물-결합재비가 작은 콘크리트보다 크리프가 크게 일어난다.
  4. 일정한 응력이 장시간 계속하여 작용하고 있을 때, 변형이 계속 진행되는 현상을 크리프라고 한다.
(정답률: 47%)
  • "고강도 콘크리트는 저강도 콘크리트보다 크리프가 작다."가 틀린 것입니다.

    콘크리트는 시간이 지나면서 변형이 일어나는데, 이를 크리프라고 합니다. 콘크리트 주위의 온도와 습도가 높을수록 크리프 변형은 커집니다. 또한 물-결합재비가 큰 콘크리트는 물-결합재비가 작은 콘크리트보다 크리프가 크게 일어납니다. 일정한 응력이 장시간 계속하여 작용하고 있을 때, 변형이 계속 진행되는 현상을 크리프라고 합니다. 하지만 고강도 콘크리트는 저강도 콘크리트보다 크리프가 작다는 것은 잘못된 설명입니다.
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74. 콘크리트보강공법 중 상판 콘크리트 상면을 절삭ㆍ연마한 후 강섬유 보강콘크리트 등으로 상면의 두께를 증설하는 상명 두께증설공법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반포장용 기계로 시공이 가능하고, 공기가 짧다.
  2. 상판 상면에서의 작업이므로 비계 등을 구성할 필요가 없다.
  3. 상판의 유효두께가 커져서 휨, 전단 및 비틀림 등에 대해서도 보강효과가 얻어진다.
  4. 증가되는 상판의 두께에 제한없이 적용 가능하므로, 기존 구조물보다 상당히 큰 내하력을 얻을 수 있다.
(정답률: 60%)
  • "일반포장용 기계로 시공이 가능하고, 공기가 짧다."는 상명 두께증설공법의 특징 중 하나이지만, 틀린 것은 아닙니다. 따라서 정답은 없습니다.

    증가되는 상판의 두께에 제한없이 적용 가능하므로, 기존 구조물보다 상당히 큰 내하력을 얻을 수 있다는 것은 상명 두께증설공법의 가장 큰 장점 중 하나입니다. 이는 상판의 두께를 증설함으로써 구조물의 하중을 분산시키고, 내구성을 향상시키기 때문입니다.
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75. 직사각형 단면의 보가 계수 전단력 Vu=75kN을 전단보강철근 없이 지지하고자 할 경우 필요한 단면의 유효깊이 최솟값은? (단, b=350mm, fck=28MPa, fy=400MPa)

  1. 612mm
  2. 648mm
  3. 638mm
  4. 713mm
(정답률: 45%)
  • 단면의 유효깊이는 다음과 같이 구할 수 있다.

    $$dgeqfrac{V_u}{0.6f_c b}$$

    여기서, 전단보강철근이 없으므로 보강되지 않은 단면으로 계산한다. 따라서, 유효한 전단강도는 0.6fck이다. 따라서,

    $$dgeqfrac{75times10^3}{0.6times28times10^6times0.35}=0.648text{m}=648text{mm}$$

    따라서, 필요한 단면의 유효깊이 최솟값은 648mm이다.
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76. 강교에서 피로균열의 진전을 일시적으로 방지하고 선단부의 국부적인 응력집중을 해소하기 위한 보수공법은?

  1. Pull-out 공법
  2. stop-hole 공법
  3. 에폭시주입 공법
  4. 탄소섬유 시트 공법
(정답률: 41%)
  • stop-hole 공법은 피로균열이 발생한 부위에 작은 구멍을 뚫고 그 안에 강화재료를 주입하여 국부적인 응력집중을 해소하고 피로균열의 진전을 일시적으로 방지하는 보수공법입니다. 따라서 이 보수공법이 정답인 것입니다. Pull-out 공법은 피로균열이 발생한 부위를 뽑아내고 새로운 강화재료로 대체하는 방법이며, 에폭시주입 공법은 피로균열이 발생한 부위에 에폭시 수지를 주입하여 보강하는 방법입니다. 탄소섬유 시트 공법은 피로균열이 발생한 부위에 탄소섬유 시트를 부착하여 강도를 증가시키는 방법입니다.
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77. 철근 콘크리트의 역학적 해석을 위한 기본 가정 중 옳지 않은 것은?

  1. 철근의 변형률은 중립축으로부터 거리에 비례하는 것으로 가정할 수 있다.
  2. 철근 콘크리트 보는 사용하중에 의해 휨을 받아 변형한 후에도 균열이 생기지 않는다.
  3. 콘크리트의 압축응력의 분포와 콘크리트변형률 사이의 관계는 직사각형, 사다리꼴, 포물선형 또는 강도의 예측에서 광범위한 실험의 결과와 실적으로 일치하는 어떤 형상으로도 가정할 수 있다.
  4. 철근의 응력이 설계기준항복강도 fy이하일 때, 철근의 응력은 그 변형률에 Es를 곱한 값으로 하고, 철근의 변형률이 fy에 대응하는 변형률보다 큰 경우 철근의 응력은 변형률에 관계없이 fy로 하여야 한다.
(정답률: 54%)
  • "철근 콘크리트 보는 사용하중에 의해 휨을 받아 변형한 후에도 균열이 생기지 않는다."는 옳지 않은 가정이다. 철근 콘크리트 보는 휨에 의해 굽힘 변형이 발생하면 콘크리트의 인장응력이 증가하여 균열이 발생할 수 있다. 따라서 균열 방지를 위해 철근을 콘크리트 안에 넣어 균열이 발생하면 철근이 인장응력을 받아 균열을 막는 것이 일반적인 방법이다.
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78. 단면의 도심에 PS 강재가 배치되어 있으며 초기 프리스트레스 힘 120kN을 작용시켰다. 콘크리트의 하연응력이 0이 되도록 하려면 휨모멘트는? (단, 이 때 손실은 15%로 가정한다.)

  1. 8.2kNㆍm
  2. 9.2kNㆍm
  3. 10.2kNㆍm
  4. 11.2kNㆍm
(정답률: 47%)
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79. 콘크리트를 각종 섬유로 보강하여 보수공사를 진행할 경우 섬유가 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

  1. 섬유의 압축강도가 충분해야 한다.
  2. 시공이 어렵지 않고 가격이 저렴해야 한다.
  3. 내구성, 내열성, 내후성 등이 우수해야 한다.
  4. 섬유와 시멘트 결합재와의 부착이 우수해야 한다.
(정답률: 68%)
  • 섬유의 압축강도가 충분하지 않으면 콘크리트 구조물이 무너질 수 있기 때문에 옳지 않은 조건이다. 섬유는 콘크리트의 인장강도를 향상시키는 역할을 하기 때문에 내구성, 내열성, 내후성 등이 우수하고, 섬유와 시멘트 결합재와의 부착이 우수하며 시공이 어렵지 않고 가격이 저렴한 것이 좋다.
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80. b=400mm, d=600mm, fck=24MPa인 철근콘크리트 부재에 수직스트럽을 배치하고자 한다. 스트럽이 받을 수 있는 전단강도 Vs=400kN일 때 전단철근의 간격은 몇 mm이하로 하여야 하는가? (단, 경량콘크리트계수 λ=1.0이다.)

  1. 100mm
  2. 150mm
  3. 200mm
  4. 300mm
(정답률: 42%)
  • 전단강도 Vc는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Vc = 0.17λfckbd

    여기서 λ=1.0, fck=24MPa, b=400mm, d=600mm 이므로,

    Vc = 0.17 × 1.0 × 24 × 106 × 400 × 600 / 10002 = 979.2 kN

    따라서, 전단철근 한 개가 받을 수 있는 전단력은 400kN이고, 전체 전단력을 전단철근 한 개가 받을 수 있는 전단력으로 나누면 필요한 전단철근의 개수를 구할 수 있다.

    필요한 전단철근의 개수 = Vc / Vs = 979.2 / 400 = 2.448

    따라서, 전단철근의 간격은 600mm / (2.448 + 1) = 150mm 이하로 하여야 한다. 따라서 정답은 "150mm"이다.
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