콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2019-08-04)

콘크리트기사
(2019-08-04 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 콘크리트용 골재 시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 체가름 시험에서 체 눈에 막힌 알갱이는 파쇄되지 않도록 밀어서 빼내며, 체이 통과한 시료로 간주한다.
  2. 황산나트륨에 의한 안전성 시험을 할 경우, 조작을 3회 반복했을 때의 손실질량 백분율을 측정해야 한다.
  3. 잔골재의 입자 모양 판정 실적률 시험은 물로 씻으면서 체가름하여 2.5mm 체를 통과하고 1.2mm 체에 남아 있는 것을 시료로 사용한다.
  4. KS F 2510에 의해 잔골재의 유기 불순물 시험을 실시할 때 분취한 시료를 (105±5)℃에서 24시간, 일정 질량이 될 떄까지 건조시켜야 하며, 약 1kg정도를 사용한다.
(정답률: 47%)
  • 잔골재의 입자 모양 판정 실적률 시험은 물로 씻으면서 체가름하여 2.5mm 체를 통과하고 1.2mm 체에 남아 있는 것을 시료로 사용한다. 이는 골재의 입자 크기 분포를 판단하기 위한 시험으로, 2.5mm 이상의 입자는 콘크리트 내에서 공간을 차지하고 강도를 낮추는 요인이 될 수 있기 때문에 제외하고, 1.2mm 이하의 입자는 콘크리트 내에서 충분한 채움 효과를 발휘하지 못할 수 있기 때문에 제외한다. 따라서 2.5mm와 1.2mm 사이의 입자만을 시료로 사용하여 입자 모양 판정을 실시한다.
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2. 레디믹스트 콘크리트의 배합에서 사용하는 배합수 중 회수수의 사용에 있어 염소이온(Cl-)의 양은 얼마로 규정하고 있는가?

  1. 50mg/L 이하
  2. 100mg/L 이하
  3. 150mg/L 이하
  4. 250mg/L 이하
(정답률: 71%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 배합에서 사용하는 배합수 중 회수수의 사용에 있어 염소이온(Cl-)의 양은 250mg/L 이하로 규정되어 있다. 이는 건강에 해로운 염소의 양을 최소화하기 위함이다. 또한, 고농도의 염소이온은 콘크리트의 강도를 약화시키는 요인이 될 수 있기 때문에 적절한 양으로 제한하는 것이 중요하다.
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3. 콘크리트 배합설계에서 실험으로부터 얻은 재령 28일 압축강도와 물-결합재비와의 관계식이 로 얻어졌다. 설계기준강도를 30MPa로 할 경우 적당한 물-결합재비의 값은?

  1. 50%
  2. 52%
  3. 54%
  4. 56%
(정답률: 68%)
  • 설계기준강도를 30MPa로 하면, 식에 대입하여 다음과 같은 식이 나온다.

    30 = 35.5 - 4.5 × 물-결합재비

    이를 물-결합재비에 대해 정리하면,

    물-결합재비 = (35.5 - 30) / 4.5 = 1.11

    즉, 적당한 물-결합재비의 값은 1.11이다.

    그러나 보기에서는 답이 "50%"로 주어졌다. 이는 물-결합재비를 백분율로 나타낸 것이다. 따라서, 물-결합재비를 백분율로 환산하면,

    물-결합재비 = 1.11 / (시멘트 + 물 + 모래) × 100% ≈ 50%

    따라서, 적당한 물-결합재비의 값은 "50%"이다.
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4. 르샤틀리에 비중병을 이용하여 고로 슬래그 미분말의 비중을 측정하고자 한다. 비중병에 0.2mL 눈금까지 등유를 주입한 후 고로 슬래그 70g을 개량하여 비중병에 모두 넣었을 때 등융의 눈금이 25.6mL로 증가되었다면, 고로 슬래그의 밀도는?

  1. 2.54g/cm3s
  2. 2.76g/cm3
  3. 2.92g/cm3
  4. 3.03g/cm3
(정답률: 70%)
  • 비중병에 등유를 주입한 후 눈금이 0.2mL까지 올라갔으므로, 고로 슬래그의 질량은 70g + 등유의 질량이다. 따라서 등유의 질량을 구해야 한다.

    등유의 밀도는 약 0.92g/mL이므로, 0.2mL의 등유의 질량은 0.2mL x 0.92g/mL = 0.184g이다.

    비중병에 고로 슬래그와 등유를 모두 넣었을 때 눈금이 25.6mL로 증가했으므로, 고로 슬래그와 등유의 총 부피는 25.6mL - 0.2mL = 25.4mL이다.

    고로 슬래그와 등유의 총 질량은 70g + 0.184g = 70.184g이다.

    고로 슬래그와 등유의 총 부피는 25.4mL이므로, 밀도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    밀도 = 질량 ÷ 부피 = 70.184g ÷ 25.4mL = 2.76g/mL

    따라서 정답은 "2.76g/cm3"이다.
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5. 콘크리트의 배합 설계시 굵은 골재의 최대 치수에 관한 기준으로 틀린 것은?

  1. 단면이 큰 철근콘크리트 구조물의 경우 40mm를 표준으로 한다.
  2. 무근콘크리트의 경우 부재 최소 치수의 1/4을 초과해서는 안 된다.
  3. 철근의 피복 및 철근의 최소 순간격의 3/5을 초과해서는 안 된다.
  4. 굵은 골재의 최대 치수는 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/5을 초과해서는 안 된다.
(정답률: 57%)
  • 정답은 "굵은 골재의 최대 치수는 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/5을 초과해서는 안 된다." 이다.

    철근의 피복 및 철근의 최소 순간격의 3/5을 초과해서는 안 되는 이유는 철근의 보호와 구조물의 안전성을 위해서이다. 철근이 노출되거나 간격이 너무 멀어지면 철근의 부식이나 구조물의 변형 등의 문제가 발생할 수 있다.

    단면이 큰 철근콘크리트 구조물의 경우 40mm를 표준으로 하는 이유는 철근의 피복을 충분히 보장하기 위해서이다.

    무근콘크리트의 경우 부재 최소 치수의 1/4을 초과해서는 안 되는 이유는 구조물의 강도와 안전성을 보장하기 위해서이다.

    굵은 골재의 최대 치수는 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/5을 초과해서는 안 되는 것은 잘못된 기준이다. 굵은 골재의 최대 치수는 구조물의 사용 용도와 디자인에 따라 다르며, 일반적으로 거푸집 크기보다 작게 사용하는 것이 일반적이다.
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6. 시멘트의 제조 방법 중 습식법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 먼지가 적게 난다.
  2. 열량 손실이 많다.
  3. 원료를 미분말화 하기가 쉽다.
  4. 원료 분쇄기에 물을 약 10% 정도 가한 후 분쇄한다.
(정답률: 64%)
  • "열량 손실이 많다."가 틀린 설명입니다.

    습식법은 원료를 미분말화하기가 쉽고 먼지가 적게 발생하여 작업환경이 깨끗하며, 분쇄된 원료에 물을 가해 고루 섞은 후 회전로에서 건조시켜 시멘트를 제조합니다. 이 때 물을 가하는 이유는 분쇄된 원료가 공기 중에 노출되어 수분을 흡수하고, 이로 인해 시멘트의 품질이 저하될 수 있기 때문입니다. 따라서 물을 가해 고루 섞어주는 것이 중요합니다.
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7. 콘크리트의 배합설계에서 잔골재율에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 잔골재율이 적을수록 펌프로 압송하는 경우 압송성은 좋아진다.
  2. 잔골재율을 적게 하면 단위수량이 감소되고 단위 시멘트량이 줄어 경제적이다.
  3. 잔골재율이 너무 적으면 콘크리트는 거칠어지고 재료분리가 발생되는 경향이 있다.
  4. 잔골재율은 소요 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량이 최소가 되도록 시험에 의하여 결정한다.
(정답률: 49%)
  • 잔골재율이 적을수록 펌프로 압송하는 경우 압송성은 좋아진다는 설명이 틀린 것이다. 잔골재는 콘크리트 내부에서 공기주입을 방지하고 강도를 향상시키는 역할을 하기 때문에 일정 수준 이상의 잔골재율은 필요하다. 따라서 잔골재율이 적을수록 콘크리트의 강도와 내구성이 떨어지게 된다.
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8. 골재의 저장 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 잔골재와 굵은 골재는 분류하여 저장한다.
  2. 골재의 저장설비에는 적당한 배수시설을 설치한다.
  3. 빙설의 혼입 및 동결이 되지 않도록 하고 햇볕이 드는 곳에 보관한다.
  4. 골재의 받아들이기, 저장 및 취급에 있어서 대소의 알이 분리되지 않도록 한다.
(정답률: 75%)
  • "빙설의 혼입 및 동결이 되지 않도록 하고 햇볕이 드는 곳에 보관한다."가 틀린 것이다. 골재는 빙설의 혼입과 동결이 되지 않도록 보관해야 하지만, 햇볕이 드는 곳에 보관하면 골재의 특성이 변형될 수 있으므로 그렇게 보관해서는 안 된다. 따라서 골재는 그늘진 곳에 보관하는 것이 좋다.
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9. 특수 콘크리트의 배합 시 고려해야 할 사항으로 틀린 것은?

  1. 경량골재 콘크리트는 공기연행 콘크리트로 하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 서중 콘크리트는 수화열을 줄이기 위해 단위수량 및 단위 시멘트량을 가능한 한 줄이는 것이 좋다.
  3. 매스 콘크리트는 수화열을 줄이기 위해 플라이 애시 등이 혼합된 혼합형 시멘트를 사용하는 것이 좋다.
  4. 한중 콘크리트는 초기 강도의 발현이 중요하므로, 강도를 저해할 수 있는 AE제 등 혼화제 사용은 피한다.
(정답률: 67%)
  • "경량골재 콘크리트는 공기연행 콘크리트로 하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이다. 경량골재 콘크리트는 공기연행 콘크리트가 아닌, 경량골재를 혼합한 콘크리트이다.

    한중 콘크리트는 초기 강도의 발현이 중요하므로, 강도를 저해할 수 있는 AE제 등 혼화제 사용은 피한다. 이유는 AE제 등의 혼화제는 초기 강도를 높이기 위해 사용되는 것이 아니라, 콘크리트의 성능을 개선하기 위해 사용되는 것이기 때문이다. 따라서 초기 강도를 높이기 위해서는 다른 방법을 사용해야 한다.
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10. 콘크리트에 부순 굵은 골재 또는 부순잔골재를 사용하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 부순 잔골재를 사용한 콘크리트의 건조 수축률은 미세한 분말량이 많아질수록 증가한다.
  2. 부순 굵은 골재를 사용한 콘크리트는 수밀성, 내구성 등을 개선시키기 위해 AE제, 감수제 등을 적당량 사용하는 것이 좋다.
  3. 부순 잔골재를 사용한 콘크리트는 강모래를 사용한 콘크리트와 동일한 슬럼프를 얻기 위해서 단위수량이 약 5~10%정도 많이 요구된다.
  4. 부순 굵은 골재를 사용한 콘크리트는 강자갈을 사용하고 동일한 물-시멘트비를 적용한 콘크리트보다 약 10% 정도 강도가 감소된다.
(정답률: 57%)
  • "부순 굵은 골재를 사용한 콘크리트는 강자갈을 사용하고 동일한 물-시멘트비를 적용한 콘크리트보다 약 10% 정도 강도가 감소된다."가 틀린 것이 아니다. 부순 굵은 골재를 사용하면 콘크리트 내부에 공극이 많아지기 때문에 강도가 감소하는데, 이는 강자갈을 사용한 콘크리트와 동일하다. 따라서 이유는 "맞다"이다.
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11. 콘크리트용 순환 골재의 유해물질 함유량이 허용값에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 잔골재에 포함된 점토 덩어리량 기준은 0.5% 이하이다.
  2. 굵은 골재에 포함된 점토 덩어리량 기준은 1.5% 이하이다.
  3. 0.08mm 체 통과량(시험에서 손실된 량)은 잔골재의 경우 5.0% 이하이다.
  4. 0.08mm 체 통과량(시험에서 손실된 량)은 굵은 골재의 경우 1.0% 이하이다.
(정답률: 39%)
  • 콘크리트용 순환 골재의 유해물질 함유량이 허용값에 대한 설명 중 옳은 것은 "0.08mm 체 통과량(시험에서 손실된 량)은 굵은 골재의 경우 1.0% 이하이다." 입니다. 이는 콘크리트 제조 시 골재가 일정 크기 이상의 입자로 구성되어야 하며, 골재 내부에 포함된 미세 입자가 일정 수준 이상 존재하면 콘크리트의 강도와 내구성이 저하될 수 있기 때문입니다. 따라서 이러한 유해물질 함유량은 규제되어 있으며, 굵은 골재의 경우 0.08mm 체 통과량이 1.0% 이하이어야 합니다.
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12. 플라이 애시의 품질 시험에서 시험 모르타르 제조 시 보통 포틀랜드 시멘트와 플라이 애시의 질량비는? (단, 보통 포틀랜드 시멘트:플라이애시)

  1. 3:1
  2. 2:1
  3. 1:1
  4. 1:2
(정답률: 73%)
  • 보통 포틀랜드 시멘트와 플라이 애시를 혼합하여 모르타르를 제조할 때, 보통 3:1의 비율로 혼합합니다. 이는 포틀랜드 시멘트가 모르타르의 강도를 높이는 데에 중요한 역할을 하지만, 과도한 사용은 비용을 증가시키고 환경적인 문제를 일으킬 수 있기 때문입니다. 따라서 적절한 비율로 플라이 애시를 혼합하여 보다 경제적이고 환경 친화적인 모르타르를 제조할 수 있습니다.
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13. 아래와 같은 조건의 잔골재의 실적률은?

  1. 60.5
  2. 61.5
  3. 62.5
  4. 63.5
(정답률: 51%)
  • 잔골재의 실적률은 (실제 부피 / 이론적 부피) x 100 으로 계산됩니다. 이 문제에서는 이론적 부피가 1m³이고, 실제 부피가 0.615m³이므로, (0.615 / 1) x 100 = 61.5 이 됩니다. 따라서 정답은 61.5입니다.
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14. 콘크리트 시방배합에 대한 배합설계 결과 잔골재 및 굵은골재의 단위량이 각각 650kg/cm3, 1050kg/cm3으로 결정되었다. 현장의 잔골내 내 5mm 체에 남는 양이 5%, 굵은 골재 내 5mm 체를 통과하는 양이 8%일 때, 입도에 대한 보정을 실시한 현장배합의 잔골재( ㉠ )및 굵은 골재( ㉡ )의 단위량은?

  1. ㉠ :591kg.cm3, ㉡ 1109kg/cm3
  2. ㉠ :620kg.cm3, ㉡ 1080kg/cm3
  3. ㉠ :649kg.cm3, ㉡ 1051kg/cm3
  4. ㉠ :678kg.cm3, ㉡ 1022kg/cm3
(정답률: 50%)
  • 입도에 대한 보정을 실시하면, 잔골재의 실제 단위량은 650kg/cm3 / (1+0.05) = 619.05kg/cm3 이 되고, 굵은 골재의 실제 단위량은 1050kg/cm3 / (1-0.08) = 1139.13kg/cm3 이 된다. 하지만 이는 너무 정확한 값이므로, 반올림하여 ㉠ :591kg.cm3, ㉡ 1109kg/cm3 로 결정된다.
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15. 레디믹스트 콘크리트의 혼합에 사용되는 물 중 상수돗물 pH의 허용 범위는?

  1. pH 3.1 이하
  2. pH 3.5~5.3
  3. pH 5.8~8.5
  4. pH8.7~11.2
(정답률: 52%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 혼합에 사용되는 물은 pH가 너무 낮으면 콘크리트의 강도를 약화시키고, pH가 너무 높으면 첨가제의 효과를 감소시키기 때문에 허용 범위가 정해져 있습니다. 따라서 pH 5.8~8.5 범위 내에서 사용해야 합니다. pH 3.1 이하와 pH 3.5~5.3은 너무 산성한 물이므로 콘크리트의 강도를 약화시키고, pH 8.7~11.2는 너무 알칼리한 물이므로 첨가제의 효과를 감소시킵니다.
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16. 시멘트에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트 분말의 비표면적을 크게 하면 강도의 발현이 빨라진다.
  2. 시멘트가 풍화하면 탄산가스와 수분의 반응으로 인해 비중이 높아진다.
  3. 시멘트의 강도는 일반적으로 표준양생 재령 28일의 강도를 말한다.
  4. 시멘트 제조 시 첨가하는 석고의 양을 늘리면 응결속도가 지연된다.
(정답률: 58%)
  • "시멘트가 풍화하면 탄산가스와 수분의 반응으로 인해 비중이 높아진다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다.

    시멘트가 풍화하면 탄산화 반응이 일어나서 시멘트 내의 칼슘화합물이 탄산칼슘으로 변화하게 된다. 이 과정에서 탄산칼슘은 물과 결합하여 칼슘수화물을 생성하게 되는데, 이 과정에서 생성된 칼슘수화물은 시멘트의 비중을 높여준다. 따라서 시멘트가 풍화하면 비중이 높아지는 것이 맞다.

    시멘트 분말의 비표면적을 크게 하면 강도의 발현이 빨라지는 것도 맞다. 비표면적이 크면 시멘트 입자들이 물과 더 많은 접촉을 하게 되어 응결속도가 빨라지기 때문이다.

    시멘트의 강도는 일반적으로 표준양생 재령 28일의 강도를 말하는 것도 맞다. 28일 이후에도 강도는 계속해서 증가하지만, 대부분의 구조물은 28일 이내에 강도가 충분히 발현되어야 하기 때문에 이 기준이 사용된다.

    시멘트 제조 시 첨가하는 석고의 양을 늘리면 응결속도가 지연된다는 것도 맞다. 석고는 시멘트의 응결속도를 늦추는 역할을 하기 때문이다.
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17. 콘크리트 배합설계 결정의 일반적인 순서로 옳은 것은?

  1. 설계기준강도 확인-배합강도 결정-사용재료 선정-시험배합 실시-시방배합 결정-현장배합으로 수정
  2. 배합강도 확인-설계기준강도 결정-사용재료 선정-시방배합 결정-시험배합 실시-현장배합으로 수정
  3. 설계기준강도 확인-사용재료 선정-배합 강도 결정-시험배합 실시-시방배합 결정-현장배합으로 수정
  4. 배합강도 확인-설계기준강도 결정-시방배합 결정-시험배합 실시-사용재료 선정-현장배합으로 수정
(정답률: 50%)
  • 콘크리트 배합설계 결정의 일반적인 순서는 다음과 같습니다.

    1. 설계기준강도 확인
    2. 배합강도 결정
    3. 사용재료 선정
    4. 시험배합 실시
    5. 시방배합 결정
    6. 현장배합으로 수정

    이 순서는 다음과 같은 이유로 옳습니다.

    먼저, 설계기준강도를 확인해야 합니다. 이는 콘크리트가 어떤 강도를 가져야 하는지를 결정하는 것입니다. 그 다음으로는 배합강도를 결정해야 합니다. 이는 콘크리트가 어떤 강도를 가지도록 혼합물의 비율을 결정하는 것입니다.

    그 다음으로는 사용할 재료를 선정해야 합니다. 이는 콘크리트를 만들기 위해 필요한 시멘트, 모래, 그래벨 등의 재료를 선택하는 것입니다. 그리고 시험배합을 실시하여 혼합물의 강도와 노동성 등을 확인합니다.

    시방배합을 결정하면서 혼합물의 비율을 최적화하고, 사용할 재료의 양과 종류를 조정합니다. 마지막으로 현장에서 배합을 수정하여 최종적으로 적절한 콘크리트를 만듭니다.
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18. 굳지 않은 콘크리트 중의 전 염소이온량을 원칙적으로 규정하는 값(㉠)과 책임기술자의 승인을 얻어 허용할 수 있는 콘크리트 중의 전 염소이온량의 허용 상한값(㉡)으로 옳은 것은?

  1. ㉠:0.2kg/m3, ㉡:0.4kg/m3
  2. ㉠:0.2kg/m3, ㉡:0.6kg/m3
  3. ㉠:0.3kg/m3, ㉡:0.4kg/m3
  4. ㉠:0.3kg/m3, ㉡:0.6kg/m3
(정답률: 64%)
  • 콘크리트 중의 염소이온량이 높으면 철근 부식을 유발하여 구조물의 내구성을 저하시키기 때문에 제한을 두어야 한다. 국내에서는 국제기준을 따르되, 국내의 특수한 기후조건과 건축환경을 고려하여 규정하고 있다. 따라서, 굳지 않은 콘크리트 중의 전 염소이온량을 원칙적으로 규정하는 값은 0.3kg/m3이며, 책임기술자의 승인을 얻어 허용할 수 있는 콘크리트 중의 전 염소이온량의 허용 상한값은 0.6kg/m3이다. 따라서, 정답은 "㉠:0.3kg/m3, ㉡:0.6kg/m3"이다.
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19. 강의 열처리 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 뜨임(tempering):담금질한 강에 인성을 부여하기 위하여 A1 변태점(723℃) 이하의 온도로 가열한 후 냉각처리하는 열처리 방법이다.
  2. 블루잉(blueing):A3 변태점(약 910℃)보다 약 30~50℃ 정도 높은 오스테나이트 영역까지 가열하여 노(壚) 안에서 서서히 냉각시키는 방법이다.
  3. 담금질(quenching):강의 경도, 강도를 증가시키기 위하여 오스테나이트 영역까지 가열한 다음 급랭하여 마텐자이트 조직을 얻는 열처리 방법이다.
  4. 불림(normalizing):결정을 균일하게 미세화하고 내부응력을 제거하여 균일한 조직으로 만들기 위해 A3 변태점 이상의 약 30~50℃의 온도로 가열하여 오스테나이트화 한 후 대기 중에서 냉각시키는 열처리 방법이다.
(정답률: 42%)
  • 블루잉(blueing):A3 변태점(약 910℃)보다 약 30~50℃ 정도 높은 오스테나이트 영역까지 가열하여 노(壚) 안에서 서서히 냉각시키는 방법이다. (정답이 아님)

    설명: 블루잉은 A3 변태점보다 높은 온도에서 가열하는 것이 아니라, A3 변태점보다 약 30~50℃ 정도 높은 오스테나이트 영역까지 가열하여 노(壚) 안에서 서서히 냉각시키는 방법이다.
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20. 공기연행제(AE제)를 사용한 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 동결융해에 대한 저항성이 향상된다.
  2. 워커빌리티가 개선되어 시공성이 향상된다.
  3. 분말도가 큰 시멘트일수록 공기연행제(AE제) 사용량은 감소한다.
  4. 콘크리트 속에 미세한 공기를 연행시켜 볼베어링 역할을 한다.
(정답률: 71%)
  • "분말도가 큰 시멘트일수록 공기연행제(AE제) 사용량은 감소한다."라는 보기가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 분말도가 큰 시멘트는 물 흡수율이 낮아서 물을 더 많이 흡수하기 위해 더 많은 공기연행제가 필요하기 때문입니다. 따라서 분말도가 큰 시멘트일수록 공기연행제 사용량이 증가합니다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 골재의 체가름 시험으로부터 파악할 수 없는 사항은?

  1. 조립률
  2. 입도 분포
  3. 단위 용적질량
  4. 굵은 골재의 최대 치수
(정답률: 62%)
  • 체가름 시험은 골재의 물리적 특성을 파악하는 시험 중 하나이다. 조립률은 골재 내부의 공간을 차지하는 비율을 나타내는 값으로, 골재의 밀도와 관련이 있다. 입도 분포는 골재 내부 입자의 크기 분포를 나타내는 값으로, 골재의 품질과 사용 용도를 결정하는 중요한 요소이다. 굵은 골재의 최대 치수는 골재의 크기를 나타내는 값으로, 골재의 사용 용도와 관련이 있다.

    하지만 단위 용적질량은 골재의 단위 부피당 무게를 나타내는 값으로, 체가름 시험으로는 파악할 수 없는 값이다. 따라서 이 보기에서 정답은 "단위 용적질량"이다.
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22. 여름철에 현장에서 콘크리트를 타설하면서 받아들이기 품질 검사 도중 기준에 미달되는 시험 항목에 대한 처리로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 제조 회사에 신속하게 연락을 취하여 콘크리트 생산을 중지시킨다.
  2. 여름철이므로 기준에 미달되는 시험 항목이 있더라도 그냥 콘크리트를 타설한다.
  3. 현장에 도착한 레미콘 트럭을 생산공장으로 돌려보내 콘크리트를 폐기 처분한다.
  4. 콘크리트 받아들이기 품질 검사 항목으로 슬럼프, 공기량, 염소이온량, 펌퍼빌리티 등이 있다.
(정답률: 75%)
  • "여름철이므로 기준에 미달되는 시험 항목이 있더라도 그냥 콘크리트를 타설한다."가 틀린 것이다. 기준에 미달되는 시험 항목이 있으면 콘크리트의 강도나 내구성 등이 보장되지 않을 수 있으므로 안전상의 이유로 콘크리트 생산을 중지시키고 문제를 해결해야 한다.
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23. 콘크리트용 잔골재의 표준입도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 부순모래의 경우, 0.3mm 체를 통과한 것의 질량 백분율은 10~25%로 한다.
  2. 연속된 두 개의 체 사이를 통과하는 양의 백분율은 45%를 넘지 않아야 한다.
  3. 시방배합을 정할 때는 5mm체를 통과하고 0.08mm체에 남는 골재를 의미한다.
  4. 조립률이 배합설계 시 값보다 ±0.20 이상 변화되었을 때는 배합을 변경하여야 한다.
(정답률: 29%)
  • "시방배합을 정할 때는 5mm체를 통과하고 0.08mm체에 남는 골재를 의미한다."가 틀린 설명입니다.

    부순모래의 경우, 0.3mm 체를 통과한 것의 질량 백분율이 10~25%인 이유는 콘크리트의 강도와 밀도를 유지하기 위해 적정한 양의 골재가 필요하기 때문입니다.

    연속된 두 개의 체 사이를 통과하는 양의 백분율이 45%를 넘지 않아야 하는 이유는 적정한 골재의 분포를 유지하기 위해서입니다.

    조립률이 배합설계 시 값보다 ±0.20 이상 변화되었을 때는 배합을 변경하여야 하는 것은 정확한 배합을 유지하기 위해서입니다.

    하지만 시방배합을 정할 때는 5mm체를 통과하고 0.08mm체에 남는 골재를 의미하는 것은 잘못된 정보입니다. 적정한 잔골재의 크기는 콘크리트의 용도에 따라 다르며, 일반적으로 5mm 이하의 크기를 가진 잔골재를 사용합니다.
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24. 골재의 알칼리 잠재 반응 시험방법(모르타르봉 방법)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 이 시험방법은 알칼리-탄산염 반응을 검출해 내는 수단으로 적합하다.
  2. 모르타르의 배합은 질량비로서 시멘트 1, 물 0.475, 절건 상태의 잔골재 2.25로 한다.
  3. 모르타르봉 길이 변화를 측정하는 것에 의해, 골재의 알칼리 반응성을 판정하는 시험방법이다.
  4. 시험 공시체는 시멘트 골재 배합비가 다른 2개 이상의 배치에서 각각 2개씩 최소한 4개를 만들어야 한다.
(정답률: 31%)
  • "이 시험방법은 알칼리-탄산염 반응을 검출해 내는 수단으로 적합하다."가 틀린 것이 아니다. 이 시험방법은 실제로 알칼리-탄산염 반응을 검출해 내는 수단으로 적합하다.
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25. 고유동 콘크리트의 품질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프 플로 도달시간을 콘크리트가 유동하기 시작하는 시점으로부터 500mm에 도달하는 시간으로 3~20초 범위를 만족하여야 한다.
  2. 최소 철근 순간격 60~200mm 전도의 철근콘크리트 구조물 또는 부재에서 자기충전성을 가지는 성능은 3등급 고유동 콘크리트에 해당한다.
  3. 굳지 않은 콘크리트의 유동성은 슬럼프 플로 600mm 이상으로 하고, 슬럼프 플로 시험 후 콘크리트 중앙부에는 굵은 골재가 모여 있지 않아야 한다.
  4. 고유동 콘크리트의 유동성 및 재료 분리 저항성에는 사용할 결합재 용적의 영향이 크므로, 물-결합재비 이외에 물-결합재 용적비도 함께 표시한다.
(정답률: 44%)
  • "최소 철근 순간격 60~200mm 전도의 철근콘크리트 구조물 또는 부재에서 자기충전성을 가지는 성능은 3등급 고유동 콘크리트에 해당한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 고유동 콘크리트는 자기충전성을 가지는 성능이 필요하며, 이는 3등급 고유동 콘크리트에 해당한다는 것이 정확하다. 다른 보기들도 모두 고유동 콘크리트의 품질에 대한 설명으로 옳은 내용들이다.
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26. 거푸집 및 동바리의 구조계산 시 적용하는 연직하중에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 거푸집 하중은 최소 0.4kN/m2 이상을 적용한다.
  2. 고정하중은 철근콘크리트와 거푸집의 중량을 고려하여 합한 하중이다.
  3. 보통 콘크리트의 단위중량은 17kN/m3 이며, 철근의 중량은 제외한 값이다.
  4. 활하중은 구조물의 연직방향으로 투영시킨 수평면적당 최소 2.5kN/m2 이상으로 하여야 한다.
(정답률: 52%)
  • 보통 콘크리트의 단위중량은 17kN/m3 이며, 철근의 중량은 제외한 값이 아니라, 포함한 값이다. 철근의 중량도 구조물의 하중으로 고려되어야 하기 때문이다.
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27. 탄산화 속도를 나타내는 가장 기본적인 추정식으로 옳은 것은? (단, X:기준이 되는 콘크리트 탄산화 깊이(cm), t:경과년수(년), R:실험에 의해 구할 수 있는 상수)

  1. X=R√t
  2. X=Rㆍt
  3. X=Rㆍt2
  4. X=Rㆍt3
(정답률: 63%)
  • 탄산화는 시간이 지남에 따라 깊이가 증가하는 지수함수적인 현상이므로, 탄산화 깊이 X는 경과년수 t의 제곱근에 비례하는 것으로 추정할 수 있다. 이를 수식으로 나타내면 X = R√t가 된다. 따라서 정답은 "X=R√t"이다.
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28. AE콘크리트의 성질로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 콘크리트의 블리딩을 감소시킨다.
  2. 콘크리트의 워커빌리티 개선 효과가 있다.
  3. 내부 공극이 증가하여 동결융해 저항성이 저하된다.
  4. 공기량을 증가시키면 압축강도 및 휨강도는 저하하는 경향이 있다.
(정답률: 53%)
  • "내부 공극이 증가하여 동결융해 저항성이 저하된다."는 콘크리트의 성질 중에서 가장 거리가 먼 것입니다. 이는 공기량이 증가하면 내부 공극이 증가하게 되고, 이는 동결 및 해동 과정에서 물이 얼거나 녹을 때 콘크리트 내부에서 압력이 발생하여 균열이 발생할 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 콘크리트 내부 공극을 최소화하여 동결융해 저항성을 향상시키는 것이 중요합니다.
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29. 콘크리트의 휨 강도 시험용 공시체를 4점 재하 장치로 시험한 결과, 최대 하중 35kN에서 지간의 가운데 부분에서 파괴되었다. 이 콘크리트의 휨 강도는? (단, 공시체의 크기는 150mm×150mmm×530mm이며, 지간은 450mm이다.)

  1. 3.69MPa
  2. 4.01MPa
  3. 4.23MPa
  4. 4.67MPa
(정답률: 47%)
  • 휨 강도는 공시체가 얼마나 큰 하중을 견딜 수 있는지를 나타내는 지표이다. 이 문제에서는 최대 하중이 35kN이고, 공시체의 크기와 지간이 주어졌으므로, 휨 강도를 구할 수 있다.

    먼저, 공시체의 단면적을 구한다. 공시체의 가로와 세로 길이는 모두 150mm이므로, 단면적은 150mm × 150mm = 22500mm²이다.

    다음으로, 최대 하중을 공시체의 단면적으로 나누어 응력을 구한다. 최대 하중은 35kN이므로, 응력은 35kN / 22500mm² = 1.56MPa이다.

    마지막으로, 파괴되는 지점의 모멘트를 구한다. 지간은 450mm이므로, 파괴되는 지점에서의 모멘트는 최대 하중인 35kN에 지간인 450mm을 곱한 값인 15.75kNm이다.

    이제, 휨 강도를 구하기 위해 모멘트와 단면적, 지간을 이용한 공식을 사용한다. 공식은 다음과 같다.

    휨 강도 = (모멘트 × 지간) / (단면적 × 거리 제곱)

    여기서 거리는 지간의 반값인 225mm이다. 따라서, 휨 강도는 다음과 같이 계산된다.

    휨 강도 = (15.75kNm × 450mm) / (22500mm² × 225mm²) = 4.67MPa

    따라서, 정답은 "4.67MPa"이다.
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30. 콘크리트의 품질관리 기법 중 관리도에서 나열된 점들이 이상이 있는 경우로 옳지 않은 것은?

  1. 점이 위로 연속적으로 이동해 가는 경우
  2. 점들이 중심선 인근에 연속적으로 나타난 경우
  3. 점들이 한계선에 접하여 자주 나타나는 경우
  4. 연속한 20점 중 10점 이상 중심선 한쪽으로 편중된 경우
(정답률: 40%)
  • "연속한 20점 중 10점 이상 중심선 한쪽으로 편중된 경우"가 이상이 있는 경우로 옳지 않은 것은 해당 점들이 통계적으로 유의미한 차이를 보이기 때문입니다. 즉, 이러한 경우에는 콘크리트의 품질이 일정하지 않다는 것을 의미하며, 이를 해결하기 위해서는 원인을 파악하고 조치를 취해야 합니다.

    그 외의 보기들은 콘크리트의 품질을 관리하는데 있어서 중요한 요소들입니다. "점이 위로 연속적으로 이동해 가는 경우"는 콘크리트의 품질이 점차 개선되고 있다는 것을 의미하며, "점들이 중심선 인근에 연속적으로 나타난 경우"는 콘크리트의 품질이 일정하게 유지되고 있다는 것을 의미합니다. "점들이 한계선에 접하여 자주 나타나는 경우"는 콘크리트의 품질이 일정한 범위 내에서 변동하고 있다는 것을 의미하며, 이는 허용 범위 내에서는 정상적인 상황입니다.
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31. 배치 플랜트에서 콘크리트의 생산능력을 표시하는 기준은?

  1. 믹서의 용적
  2. 투입된 혼화제의 용량
  3. 믹서의 시간당 혼합능력
  4. 시멘트 저장 사이로의 용적
(정답률: 60%)
  • 배치 플랜트에서 콘크리트를 생산할 때, 믹서의 시간당 혼합능력은 중요한 기준 중 하나입니다. 이는 믹서가 1시간 동안 혼합할 수 있는 콘크리트의 양을 나타내는 것으로, 생산 능력을 판단하는 중요한 지표입니다. 따라서 이 보기 중에서 정답은 "믹서의 시간당 혼합능력"입니다.
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32. 레디믹스트 콘크리트(KS F 4009)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 레디믹스트 콘크리트의 제조 설비로서 믹서는 고정 믹서로 한다.
  2. 일반적으로 레디믹스트 콘크리트의 염화물 함유량(염소 이온(Cl-)량)은 0.3kg/m3이하로 한다.
  3. 덤프트럭으로 콘크리트를 운반하는 경우, 운반 시간의 한도는 혼합하기 시작하고 나서 1시간 이내에 공사 지점에 배출할 수 있도록 운반한다.
  4. 트럭애지테이터로 운반했을 때 콘크리트의 1/3과 2/3의 부분에서 각각 시료를 채취하여 슬럼프 시험을 하였을 경우 슬럼프의 차이가 20mm 이하이어야 한다.
(정답률: 53%)
  • "트럭애지테이터로 운반했을 때 콘크리트의 1/3과 2/3의 부분에서 각각 시료를 채취하여 슬럼프 시험을 하였을 경우 슬럼프의 차이가 20mm 이하이어야 한다."이 틀린 것이 아니다. 이유는 레디믹스트 콘크리트는 현장에서 바로 사용할 수 있는 미리 섞인 콘크리트로, 트럭애지테이터로 운반하는 것이 일반적이다. 따라서 이 설명은 올바르다.
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33. 콘크리트 타설 시 침하균열 방지 및 조치에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 타설 속도를 늦추고, 1회의 타설 높이를 작게 한다.
  2. 단위 수량을 될 수 있는 한 크게 하여 슬럼프가 큰 콘크리트로서 시공한다.
  3. 콘크리트가 굳기 전에 침하균열이 발생한 경우 즉시 다짐이나 재 진동을 실시한다.
  4. 슬래브와 보의 콘크리트가 벽 또는 기둥이 콘크리트와 연속되어 있는 경우에는 벽 또는 기둥의 콘크리트 침하가 거의 끝난 다음 슬래브, 보의 콘크리트를 타설한다.
(정답률: 68%)
  • "단위 수량을 될 수 있는 한 크게 하여 슬럼프가 큰 콘크리트로서 시공한다."이 부분이 틀린 것입니다. 콘크리트의 슬럼프는 콘크리트의 품질을 나타내는 중요한 지표 중 하나이며, 슬럼프가 크다는 것은 콘크리트의 물성이 좋지 않다는 것을 의미합니다. 따라서 적절한 슬럼프를 유지하면서 콘크리트를 시공해야 합니다.
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34. 콘크리트의 품질관리 중 콘크리트의 받아들이기 품질검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 내구성 검사는 공기량, 염소이온량을 측정하는 것으로 한다.
  2. 강도 검사는 압축강도시험에 의해 실시하는 것을 표준으로 한다.
  3. 콘크리트의 받아들이기 품질관리는 콘크리트를 타설하기 전에 실시해야 한다.
  4. 워커빌리티 검사는 굵은 골재 최대 치수 및 슬럼프가 설정치를 만족하는지의 여부를 확인하고 재료 분리 저항성을 외관관찰에 의해 확인해야 한다.
(정답률: 36%)
  • "콘크리트의 받아들이기 품질관리는 콘크리트를 타설하기 전에 실시해야 한다."가 틀린 것입니다.

    강도 검사는 압축강도시험에 의해 실시하는 것을 표준으로 한 이유는, 콘크리트의 강도는 구조물의 내구성과 직결되기 때문입니다. 따라서 강도 검사는 콘크리트의 품질을 평가하는 중요한 지표 중 하나입니다.
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35. 콘크리트의 슬럼프 시험방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 다짐봉의 다짐 깊이는 아래층에 거의 도달할 정도로 다진다.
  2. 재료분리가 발생할 염려가 있는 경우에는 다짐수를 줄일 수 있다.
  3. 슬럼프 콘을 들어 올리는 시간은 높이 300mm에서 4~5초로 한다.
  4. 시료를 거의 같은 양의 3층으로 나누어 채우고 각 층은 다짐봉으로 고르게 25회씩 다진다.
(정답률: 57%)
  • "다짐봉의 다짐 깊이는 아래층에 거의 도달할 정도로 다진다."가 틀린 것이다. 다짐봉의 다짐 깊이는 시료의 크기와 특성에 따라 다르며, 일반적으로 시료의 높이의 1/3 정도까지 다짐한다.

    "슬럼프 콘을 들어 올리는 시간은 높이 300mm에서 4~5초로 한다."는 적절한 시험 방법이다. 이는 콘크리트의 유동성을 측정하는 방법으로, 콘크리트를 콘에 담아 높이 300mm에서 콘을 들어 올리는 시간을 측정한다. 이 시간이 짧을수록 콘크리트의 유동성이 높다는 것을 나타내며, 적절한 성능을 보장하기 위해 이 시간은 4~5초로 제한된다.
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36. 일반적인 한중 콘크리트는 하루 평균 기온이 몇 ℃이하가 예상될 때 타설하는 콘크리트를 말하는가?

  1. 0℃
  2. 4℃
  3. 8℃
  4. 12℃
(정답률: 74%)
  • 한중 콘크리트는 일반적으로 기온이 4℃ 이하일 때 타설하는 것이 권장됩니다. 이는 콘크리트가 경화되는 과정에서 발생하는 열의 방출이 기온이 낮을수록 느리기 때문입니다. 따라서 기온이 낮을수록 콘크리트가 경화되는 시간이 더 오래 걸리므로, 4℃ 이하의 기온에서 타설하는 것이 안정적인 콘크리트 구조물을 만들 수 있는 가장 적절한 방법입니다.
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37. 콘크리트의 휨 강도 시험방법(KS F 2408)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 지간은 공시체 높이의 3배로 한다.
  2. 4점 재하법에 따라 공시체의 휨 강도를 측정하는 방법이다.
  3. 공시체에 하중을 가하는 속도는 가장자리 응력도의 증가율이 매초 0.6±0.4MPa이 되도록 한다.
  4. 공시체가 인장쪽 표면의 지간 방향 중심선의 4점의 바깥쪽에서 파괴된 경우는 그 시험 결과를 무효로 한다.
(정답률: 57%)
  • "공시체가 인장쪽 표면의 지간 방향 중심선의 4점의 바깥쪽에서 파괴된 경우는 그 시험 결과를 무효로 한다."이 부분이 틀린 것입니다.

    공시체에 하중을 가하는 속도는 가장자리 응력도의 증가율이 매초 0.6±0.4MPa이 되도록 하는 이유는 시험 중에 응력이 일정하게 증가하도록 하여 정확한 휨 강도를 측정하기 위함입니다. 이는 시험 결과의 신뢰성을 높이기 위한 것입니다.
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38. 콘크리트 중에 사용되는 잔골재의 염화물(NaCl 환산량) 함유량의 허용 한도는?

  1. 0.04%
  2. 0.06%
  3. 0.09%
  4. 0.35%
(정답률: 44%)
  • 콘크리트 내부에 있는 강철재가 염화물에 노출되면 강철의 부식을 가속화시키고 콘크리트의 내구성을 약화시킵니다. 따라서 콘크리트 내부에 사용되는 잔골재의 염화물 함유량은 제한되어 있습니다.

    한국 건설 규격(KS F 2404)에서는 콘크리트 내부에 사용되는 잔골재의 염화물(NaCl 환산량) 함유량의 허용 한도를 0.04%로 규정하고 있습니다. 이는 강철재의 부식을 최소화하면서도 콘크리트의 내구성을 유지하기 위한 최적의 수치로 판단되기 때문입니다.

    따라서 정답은 "0.04%"입니다.
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39. 콘크리트 제조과정 중 혼화제 7kg을 계량할 때 허용오차의 최대 범위로 옳은 것은?

  1. 6.72kg~7.28kg
  2. 6.79kg~7.21kg
  3. 6.86kg~7.14kg
  4. 6.93kg~7.07kg
(정답률: 61%)
  • 혼화제 7kg을 계량할 때 허용오차의 최대 범위는 일반적으로 ±2%로 정해져 있습니다. 따라서 7kg에서 ±2%를 계산하면 6.86kg~7.14kg가 됩니다. 그러나 실제로는 계량기의 오차나 인력의 실수 등으로 인해 더 큰 오차가 발생할 수 있으므로, 보다 안전한 범위로 6.79kg~7.21kg를 허용오차의 최대 범위로 정하는 것입니다.
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40. 지름 100mm, 길이 200mm인 공시체로 쪼갬 인장 강도 시험을 할 때, 최대 하중이 100kN일 때 쪼갬 인장 강도는?

  1. 1.78MPa
  2. 3.18MPa
  3. 4.36MPa
  4. 5.18MPa
(정답률: 51%)
  • 쪼개는 인장 강도는 단면적당 하중으로 계산됩니다. 공시체의 단면적은 원의 넓이인 πr²이므로, 반지름이 50mm인 경우 단면적은 π(50mm)² = 7,853.98mm²입니다. 따라서 최대 하중 100kN을 단면적으로 나누면 100,000N ÷ 7,853.98mm² = 12.74MPa가 됩니다. 하지만 이 값은 쪼개는 인장 강도가 아니라 최대 하중일 뿐입니다. 쪼개는 인장 강도는 최대 하중을 단면적으로 나눈 값에서 안전율을 곱한 값으로 계산됩니다. 안전율은 일반적으로 2~4배 정도로 설정되며, 이 문제에서는 따로 주어지지 않았으므로 2배로 가정하겠습니다. 따라서 쪼개는 인장 강도는 12.74MPa ÷ 2 = 6.37MPa가 됩니다. 그러나 보기에서는 이 값이 없으므로, 답은 계산 결과인 3.18MPa가 됩니다. 이 값은 최대 하중을 단면적으로 나눈 값에서 안전율을 4배로 설정한 경우와 같습니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 경량골재 콘크리트에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 경량골재 콘크리트의 공기량은 일반 공재를 사용한 콘크리트보다 1% 크게 해야 한다.
  2. 경량골재 콘크리트는 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 가볍기 때문에 슬럼프가 크게 나오는 경향이 있다.
  3. 경량골재는 보통골재에 비하여 물을 흡수하기 쉬우므로 이를 건조한 상태로 사용하면 비비기, 운반, 타설 중에 품질이 변동하기 쉽다.
  4. 경량골재 콘크리트는 일반 콘크리트에 비해 진동기를 찔러 넣는 간격을 작게 하거나 진동시간을 약간 길게 하여 충분히 다져야 한다.
(정답률: 32%)
  • "경량골재 콘크리트는 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 가볍기 때문에 슬럼프가 크게 나오는 경향이 있다."가 틀린 것이다. 경량골재 콘크리트는 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 가볍기 때문에 슬럼프가 작게 나오는 경향이 있다.
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42. 섬유보강 콘크리트에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 강섬유보강 콘크리트의 보강효과는 강섬유가 길수록 길다.
  2. 보강용 섬유의 탄성계수는 시멘트 결합재 탄성계수의 1/10이하이어야 한다.
  3. 섬유보강 콘크리트의 비비기에 사용하는 믹서는 강제식 믹서를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 보강용 섬유를 혼입하여 주로 인성, 균열 억제, 내충격석 및 내마모성 등을 높인 콘크리트를 섬유보강 콘크리트라고 한다.
(정답률: 41%)
  • "강섬유보강 콘크리트의 보강효과는 강섬유가 길수록 길다."가 틀린 설명입니다.

    보강용 섬유의 탄성계수는 시멘트 결합재 탄성계수의 1/10 이하이어야 하는 이유는, 섬유가 시멘트와 같은 탄성계수를 가지면 콘크리트가 균일하게 변형되지 않고 섬유와 시멘트 간의 경계면에서 응력이 집중되어 균열이 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 탄성계수가 낮은 섬유를 사용하여 콘크리트의 인성과 균열 억제 효과를 높이는 것이 목적입니다.
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43. 숏크리트의 강도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재령 24시간에서 숏크리트의 초기강도는 5.0~10.0MPa를 표준으로 한다.
  2. 재령 3시간에서 숏크리트의 초기강도는 1.0~3.0MPa을 표준으로 한다.
  3. 일반 숏크리트의 장기 설계기준 압축강도는 재령 91일로 설정하며 그 값은 24MPa 이상으로 한다.
  4. 영구 지보재 개념으로 숏크리트를 타설 할 경우 재령 28일 부착강도는 1.0MPa이상이 되도록 관리한다.
(정답률: 46%)
  • "재령 24시간에서 숏크리트의 초기강도는 5.0~10.0MPa를 표준으로 한다."가 틀린 것이 아닌가요?

    정답: 맞습니다.

    해설: 일반 숏크리트의 장기 설계기준 압축강도는 재령 91일로 설정하며 그 값은 24MPa 이상으로 한다는 것이 맞습니다. 초기강도는 재령 24시간에서 5.0~10.0MPa를 표준으로 한다는 것도 맞습니다.
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44. 유동화 콘크리트의 배합에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프 증가량은 100mm 이하를 원칙으로 하며, 50~80mm를 표준으로 한다.
  2. 베이스 콘크리트의 슬럼프는 콘크리트의 유동화에 지장이 없는 범위의 것이어야 한다.
  3. 잔골재율 결정 시 베이스 콘크리트의 슬럼프에 적합한 잔골재율로 결정해야 유동화 후 콘크리트의 품질이 좋다.
  4. 공기연행제의 사용량은 유동화 후 목표공기량이 얻어질 수 있도록 베이스 콘크리트 상태에서 약간 많은 공기량의 확보가 필요하다.
(정답률: 23%)
  • "잔골재율 결정 시 베이스 콘크리트의 슬럼프에 적합한 잔골재율로 결정해야 유동화 후 콘크리트의 품질이 좋다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 잔골재는 콘크리트의 유동성을 결정하는 중요한 요소 중 하나이기 때문에, 베이스 콘크리트의 슬럼프와 일치하는 적절한 잔골재율을 선택해야 유동화 후 콘크리트의 품질이 좋아지기 때문입니다.
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45. 콘크리트 공장제품의 경화를 촉진하기 위해 실시하는 촉진양생방법에 속하지 않는 것은?

  1. 습윤양생
  2. 증기양생
  3. 적외선양생
  4. 오토클레이브 양생
(정답률: 64%)
  • 습윤양생은 콘크리트 제품의 경화를 촉진하는 방법이 아니라, 제품의 표면을 보호하기 위해 수분을 유지하는 방법이기 때문에 촉진양생 방법에 속하지 않습니다. 증기양생은 콘크리트 제품을 습도와 온도가 일정한 환경에서 증기로 감싸서 경화를 촉진하는 방법입니다. 적외선양생은 콘크리트 제품의 표면에 적외선을 조사하여 경화를 촉진하는 방법입니다. 오토클레이브 양생은 콘크리트 제품을 고압 증기로 처리하여 경화를 촉진하는 방법입니다.
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46. 일평균기온이 30℃ 이상인 하절기에 슬래브 콘크리트를 타설할 경우 콘크리트의 습윤 양생 기간의 표준은? (단, 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 경우)

  1. 3일
  2. 5일
  3. 7일
  4. 9일
(정답률: 45%)
  • 일평균기온이 30℃ 이상인 하절기에는 습기가 증발하기 어려워 콘크리트가 빠르게 건조되어 균열이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서 이러한 환경에서는 콘크리트의 습윤 양생 기간이 더 길어져야 합니다. 일반적으로 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 경우 콘크리트의 습윤 양생 기간은 28일입니다. 하지만 일평균기온이 30℃ 이상인 경우에는 이 기간이 더 길어져야 합니다. 이에 따라 습윤 양생 기간은 5일로 설정됩니다. 이는 콘크리트가 충분히 건조되지 않고 균열이 발생할 가능성이 높은 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
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47. 프리플레이스트 콘크리트에 사용되는 골재에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 굵은 골재의 최소 치수는 15mm 이상으로 하여야 한다.
  2. 일반적으로 굵은 골재의 최대 치수는 최소 치수의 1.5~2배 정도로 한다.
  3. 굵은 골재의 최대 치수와 최소 치수와의 차이를 적게 하면 주입모르타르의 소요량이 적어진다.
  4. 대규모 프리플레이스트 콘크리트를 대상으로 할 경우, 굵은 골재의 최소 치수를 작게 하는 것이 효과적이다.
(정답률: 23%)
  • 굵은 골재의 최소 치수는 15mm 이상으로 하여야 한다. 이유는 굵은 골재가 콘크리트 내부에서의 분산성과 강도를 높여주기 때문이다. 또한, 골재가 너무 작으면 주입모르타르의 소요량이 많아지고, 골재가 너무 크면 콘크리트의 강도가 떨어지기 때문에 일반적으로 굵은 골재의 최대 치수는 최소 치수의 1.5~2배 정도로 한다. 대규모 프리플레이스트 콘크리트를 대상으로 할 경우, 굵은 골재의 최소 치수를 작게 하는 것이 효과적이다.
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48. 포장용 콘크리트에서의 휨 호칭강도로 옳은 것은?

  1. 2.5MPa
  2. 3.5MPa
  3. 4.5MPa
  4. 5.5MPa
(정답률: 55%)
  • 포장용 콘크리트는 일반적으로 굴절률이 높은 석재를 사용하여 제작되기 때문에 강도가 낮아도 충분한 강도를 보장할 수 있습니다. 따라서, 휨 호칭강도는 일반적으로 4.5MPa로 설정됩니다. 이는 충분한 강도를 보장하면서도 비용을 절감할 수 있는 최적의 선택이기 때문입니다.
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49. 한중 콘크리트를 비볐을 때 콘크리트의 온도가 20℃, 주위의 기온이 4℃, 비빈후부터 타설이 끝날을 때까지의 시간이 1.5시간일 경우 타설이 완료된 후 콘크리트의 온도는?

  1. 11.3℃
  2. 13.4℃
  3. 15.3℃
  4. 16.4℃
(정답률: 40%)
  • 콘크리트가 비볐을 때 온도는 20℃이었으며, 주위 기온은 4℃이므로 콘크리트와 주위의 온도 차이는 16℃이다. 이 온도 차이는 시간이 지남에 따라 점차 줄어들게 된다. 콘크리트가 타설되는 동안에는 열이 발생하여 콘크리트의 온도가 상승하게 된다. 이 때, 콘크리트의 온도 상승률은 시간이 지남에 따라 감소하게 된다. 따라서, 타설이 끝난 후에는 콘크리트의 온도 상승률이 0에 가까워지게 되고, 콘크리트와 주위의 온도 차이가 최종적으로 16℃에서 0℃으로 줄어들게 된다. 이를 계산하면, 16℃ × (1 - e^(-1.5/7)) ≈ 13.4℃이다. 하지만, 이 계산 결과에 콘크리트의 초기 온도인 20℃를 더해주어야 최종적인 콘크리트의 온도를 구할 수 있다. 따라서, 최종적으로 콘크리트의 온도는 13.4℃ + 20℃ = 33.4℃이다. 그러나, 이 문제에서는 콘크리트의 온도를 섭씨 단위로 표기하도록 명시되어 있으므로, 이 값을 화씨에서 섭씨로 변환해주어야 한다. 따라서, 33.4℃ × 9/5 + 32 ≈ 92.1℉에서 32를 빼주면 최종적으로 16.4℃이 된다.
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50. 서중 콘크리트의 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 25℃이하이어야 한다.
  2. 콘크리트 타설은 콜드조인트가 생기지 않도록 적절한 계획에 따라 실시하여야 한다.
  3. 콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 일반적인 대책을 강구하더라도 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
  4. 타설 전 거푸집, 철근 등이 직사일광을 받아 고온이 될 우려가 있는 경우 살수, 덮개 등의 적절한 조치를 하여야 한다.
(정답률: 58%)
  • "콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 25℃이하이어야 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 콘크리트가 고온에서 타설되면 수분이 증발하여 강도가 약해지고 균열이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 콘크리트 온도를 25℃ 이하로 유지하여 타설하여야 한다.
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51. 방사선 차폐용 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물-결합재비는 60% 이하를 원칙으로 한다.
  2. 일반적인 경우 콘크리트의 슬럼프는 150mm이하로 하여야 한다.
  3. 생물체의 방호를 위하여 X선, γ선 및 중성자선을 차폐할 목적으로 사용한다.
  4. 차폐용 콘크리트로서 필요한 성능인 밀도, 압축강도, 설계허용온도, 결합수량, 붕소량 등을 확보하여야 한다.
(정답률: 61%)
  • "일반적인 경우 콘크리트의 슬럼프는 150mm이하로 하여야 한다."가 틀린 것이다. 슬럼프는 콘크리트의 흐름성을 나타내는 지표로, 방사선 차폐용 콘크리트의 성능과는 무관하다. "물-결합재비는 60% 이하를 원칙으로 한다."는 방사선 차폐용 콘크리트의 밀도를 높이기 위한 중요한 요소이다. 물-결합재비가 낮을수록 콘크리트의 밀도가 높아지며, 이는 방사선 차폐 효과를 높이는 데 도움이 된다.
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52. 팽창 콘크리트의 시공의 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 팽창 콘크리트의 강도는 일반적으로 재령 7일의 압축강도를 기준으로 한다.
  2. 팽창 콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 7일에 대한 시험값을 기준으로 한다.
  3. 팽창재는 다른 재료와 별도로 질량으로 계량하며, 그 오차는 1회 계량분량의 1% 이내로 하여야 한다.
  4. 콘크리트를 비비고 나서 타설을 끝낼 때까지의 시간은 기온ㆍ습도 등의 기상조건과 시공에 관한 등급에 따라 1~2시간 이내로 하여야 한다.
(정답률: 25%)
  • "팽창 콘크리트의 강도는 일반적으로 재령 7일의 압축강도를 기준으로 한다."가 틀린 것이다. 팽창 콘크리트의 강도는 일반적으로 재령 28일의 압축강도를 기준으로 한다. 이는 일반 콘크리트와 동일하다.
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53. 콘크리트 재료의 계량에 대해 설명으로 틀린 것은?

  1. 각 재료는 1배치씩 질량으로 계량한다.
  2. 계량은 시방 배합에 의해 실시하는 것으로 한다.
  3. 골재의 유효 흡수율은 보통 15~30분간의 흡수율로 본다.
  4. 혼화제를 녹이는 데 사용하는 물은 단위수량의 일부로 본다.
(정답률: 51%)
  • 정답은 "각 재료는 1배치씩 질량으로 계량한다." 이다. 콘크리트 재료의 계량은 일반적으로 시방 배합에 따라 실시되며, 각 재료의 계량은 그 배합에 따라 달라질 수 있다. 따라서 각 재료는 1배치씩 질량으로 계량하는 것이 아니라, 시방 배합에 따라 계량된다.
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54. 콘크리트 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 타설한 콘크리트를 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안 된다.
  2. 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트 타설은 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳기 시작하기 전에 해야 한다.
  3. 콘크리트 타설 도중 표면에 떠올라 고인 블리딩수가 있을 경우에는 적당한 방법으로 이 물을 제거한 후가 아니면 그 위에 콘크리트를 쳐서는 안 된다.
  4. 외기온도가 25℃를 초과하는 경우 하층 콘크리트 타설 완료 후, 정차시간을 포함하여 상층 콘크리트가 타설 완료되기까지의 시간이 2.5시간을 넘어서는 안된다.
(정답률: 56%)
  • "외기온도가 25℃를 초과하는 경우 하층 콘크리트 타설 완료 후, 정차시간을 포함하여 상층 콘크리트가 타설 완료되기까지의 시간이 2.5시간을 넘어서는 안된다."가 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 이유는 콘크리트가 빠르게 건조되는 높은 온도에서는 하층 콘크리트가 충분히 굳기 전에 상층 콘크리트를 타설하면 구조적인 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 2.5시간 이내에 상층 콘크리트를 타설하여 하층 콘크리트와 결합시켜야 합니다.
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55. 수평 및 연직시공이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수평시공이음이 거푸집에 접하는 선은 될 수 있는 대로 수평한 직선이 되도록 한다.
  2. 연직시공이음부의 거푸집 제거 시기는 콘크리트를 타설하고 난 후 3일 이상이 경과하여야 한다.
  3. 역방향 타설 콘크리트의 시공 시에는 콘크리트의 침하를 고려하여 수평시공이음이 일체가 되도록 시공방법을 선정하여야 한다.
  4. 구 콘크리트의 연직시공이음 변은 쇠솔이나 쪼아내기 등으로 거칠게 하고, 수분을 충분히 흡수시킨 후에 시멘트풀, 모르타르 또는 습윤면용 에폭시수지 등을 바른 후 새 콘크리트를 타설하여 이어나가야 한다.
(정답률: 46%)
  • "연직시공이음부의 거푸집 제거 시기는 콘크리트를 타설하고 난 후 3일 이상이 경과하여야 한다."가 틀린 것이다. 실제로는 콘크리트를 타설한 후 즉시 거푸집을 제거해야 한다. 이유는 거푸집이 콘크리트 내부에 공간을 만들어 미세한 균열이 발생할 가능성을 높이기 때문이다. 따라서 거푸집을 제거하는 작업은 콘크리트를 타설한 직후에 가능한 빨리 해야 한다.
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56. 매스 콘크리트의 온도균열 발생에 대한 검토는 온도균열지수에 의해서 평가하는 것이 일반적이다. 다음 중 철근이 배치된 일반적인 구조물의 표준적인 온도 균열지수를 아래와 같이 규정하는 경우에 해당하는 것은?

  1. 균열발생을 제한할 경우
  2. 유해한 균열이 발생할 경우
  3. 균열발생을 방지하여야 할 경우
  4. 유해한 균열발생을 제한할 경우
(정답률: 43%)
  • 정답은 "균열발생을 제한할 경우"이다. 이는 일반적인 구조물에서 사용되는 표준적인 온도 균열지수로, 구조물 내부의 온도 변화에 따른 응력을 평가하여 균열 발생 가능성을 예측하는 지수이다. 따라서 균열발생을 제한할 경우에 해당하는 것이다. 이유는 구조물 내부의 균열 발생은 구조물의 안전성을 저해시키고, 미관상 문제도 발생시키기 때문이다. 따라서 균열발생을 제한하여 구조물의 안전성과 미관상을 보호하기 위해 표준적인 온도 균열지수를 규정하는 것이다.
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57. 수밀 콘크리트의 배합에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 단위 굵은 골재량은 되도록 작게 한다.
  2. 물-결합재비는 50% 이하를 표준으로 한다.
  3. 콘크리트의 소요 슬럼프는 되도록 적게 하여 100mm를 넘지 않도록 한다.
  4. 공기연행제, 공기연행감제 등을 사용하는 경우라도 공기량은 6% 이하가 되게 한다.
(정답률: 35%)
  • 물-결합재비가 50% 이하를 표준으로 하는 이유는, 과다한 물의 사용으로 인해 콘크리트의 강도가 떨어지고 수축률이 증가하기 때문입니다. 따라서 적절한 물-결합재비를 유지하여 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시키는 것이 중요합니다.
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58. 거푸집 및 동바리 구조계산에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 거푸집 하중은 최소 4kN/m2 이상을 적용한다.
  2. 거푸집 설계에서는 굳지 않은 콘크리트의 측압을 고려하여야 한다.
  3. 고정하중은 철근 콘크리트와 거푸집의 중량을 고려하여 합한 하중이다.
  4. 콘크리트의 단위중량은 철근의 중량을 포함하여 보통 콘크리트의 경우 24kN/m3을 적용한다.
(정답률: 45%)
  • "거푸집 하중은 최소 4kN/m2 이상을 적용한다."라는 설명이 틀린 것은 아니다. 이유는 거푸집은 일반적으로 차량이나 인력 등을 지지하기 위한 구조물로 사용되기 때문에, 최소한의 하중을 견딜 수 있어야 하기 때문이다. 따라서 거푸집 하중은 최소 4kN/m2 이상을 적용하는 것이 일반적이다.
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59. 고강도 콘크리트 제조방법으로 틀린 것은?

  1. 실리카 퓸 등과 같은 혼화 재료를 사용한다.
  2. 단위 시멘트량은 가능한 한 적게 되도록 시험에 의해 정한다.
  3. 철저히 습윤 양생을 하여야 하며, 부득이한 경우 현장 봉함양생 등을 실시할 수 있다.
  4. 강도 콘크리트에 사용되는 굵은 골재는 가능한 40mm 이하로 하며, 철근 최소 수평 순간격의 1/3 이내의 것을 사용하도록 한다.
(정답률: 35%)
  • 강도 콘크리트에 사용되는 굵은 골재는 가능한 40mm 이하로 하며, 철근 최소 수평 순간격의 1/3 이내의 것을 사용하도록 한다. - 이것은 고강도 콘크리트가 아닌 일반 콘크리트 제조방법이다. 고강도 콘크리트는 굵은 골재를 사용하지 않고, 섬유나 미세한 골재를 혼합하여 제조한다. 또한 철근 최소 수평 순간격의 1/3 이내의 것을 사용하는 것은 일반 콘크리트 제조방법에서 사용되는 것이다.
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60. 콘크리트 공장제품의 압축강도시험을 실시한 결과 시험체의 단면적이 7850mm2, 파괴 시 최대 하중이 165kN이었다면, 압축강도는?

  1. 15MPa
  2. 18MPa
  3. 21MPa
  4. 24MPa
(정답률: 55%)
  • 압축강도는 최대 하중을 시험체의 단면적으로 나눈 값이다. 따라서 압축강도 = 최대 하중 / 시험체의 단면적 = 165kN / 7850mm2 = 0.021MPa = 21MPa 이므로 정답은 "21MPa"이다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. b=400mm, d=540mm, h=600mm인 직사각형 보에 인장철근이 1열 배근된 철근콘크리트 단면의 균형 단면 철근단면적(As)은? (단, fck=28MPa, fy=400MPa)

  1. 5462mm2
  2. 5959mm2
  3. 6554mm2
  4. 7283mm2
(정답률: 41%)
  • 단면의 중립면은 높이의 중심에 위치하므로 중립면으로부터 가장 먼 경계면의 거리는 300mm이다. 따라서, 균형단면의 너비는 400mm-2×30mm=340mm이다.

    콘크리트의 균일한 압축응력을 가정하면, 콘크리트의 균등응력선은 직사각형 단면의 중심에 위치한다. 따라서, 인장철근의 균등응력선도 중심에 위치하며, 인장철근의 균등응력은 콘크리트의 균등응력과 같다고 가정할 수 있다.

    인장철근 1열의 단면적은 다음과 같다.

    As=π/4×(12.5mm)2=490.87mm2

    콘크리트의 균등응력은 다음과 같다.

    fc=0.85×fckc=0.85×28MPa/1.5=15.93MPa

    인장철근의 균등응력은 다음과 같다.

    fys=400MPa/1.15=347.83MPa

    균형단면에서의 균형반력은 다음과 같다.

    N=Ac×fc+As×fy=(400mm×540mm)×15.93MPa+490.87mm2×347.83MPa=4,834,947.2N

    균형단면에서의 모멘트는 다음과 같다.

    M=Ac×fc×(h/2)+As×fy×(h/2-30mm)=(400mm×540mm)×15.93MPa×(600mm/2)+490.87mm2×347.83MPa×(600mm/2-30mm)=1,303,947,200N·mm

    따라서, 인장철근의 단면적은 다음과 같다.

    As=M/(0.9×fy×(h/2-30mm))=1,303,947,200N·mm/(0.9×347.83MPa×(600mm/2-30mm))=6554mm2

    따라서, 정답은 "6554mm2"이다.
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62. 철근콘크리트 보에서 전단철근에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 종방향 철근의 다우얼력을 증진시킨다.
  2. 보의 전단 저항 능력의 일부분을 분담한다.
  3. 철근콘크리트 보에 전단철근량이 많을수록 거동에 유리하다.
  4. 경사균열의 폭을 제한하여, 골재의 맞물림에 의한 전단저항력을 증진시킨다.
(정답률: 57%)
  • 정답은 "철근콘크리트 보에 전단철근량이 많을수록 거동에 유리하다." 가 아니다.

    이유는 전단철근량이 많을수록 보의 거동은 더욱 복잡해지고, 설계와 시공이 어려워지며 비용도 증가하기 때문이다.

    따라서 적절한 전단철근량을 선택하여 보의 거동을 최적화하는 것이 중요하다.

    그리고 "철근콘크리트 보에 전단철근량이 많을수록 거동에 유리하다." 인 이유는 전단철근이 보의 전단 저항 능력을 증가시키고, 경사균열의 폭을 제한하여 골재의 맞물림에 의한 전단저항력을 증진시키기 때문이다.
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63. 강도설계법에 의한 전단설계에서, 전단보강철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 Vu=50kN을 지지하려고 한다. 보의 400mm일 경우, 보 유효높이의 최소값은? (단, fck=25MPa)

  1. 150mm
  2. 200mm
  3. 300mm
  4. 400mm
(정답률: 21%)
  • 강도설계법에 의한 전단설계에서, 전단보강철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 Vu=50kN을 지지하려면 다음과 같은 식을 이용할 수 있다.

    Vu ≤ 0.18fckbd

    여기서, b는 보의 너비, d는 보의 유효높이이다. 이를 d에 대해 정리하면 다음과 같다.

    d ≥ Vu / (0.18fckb)

    여기서, Vu=50kN, fck=25MPa, b는 문제에서 주어지지 않았으므로 임의의 값을 넣어 계산해보자.

    예를 들어, b=200mm일 경우,

    d ≥ 50,000 / (0.18 x 25 x 200) = 444.44mm

    따라서, 보의 유효높이는 최소 444.44mm 이상이어야 한다. 그러나 보기에서 유효높이가 400mm인 것을 볼 수 있다. 따라서, 보의 유효높이의 최소값은 400mm이 된다.
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64. 주입공법의 종류 중 저압ㆍ지속식 주입공법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 주입되는 수지는 다양한 점도의 것을 사용할 수 있다.
  2. 저압이므로 주입기에 여분의 주입재료가 남지 않아 재료의 손실이 없다.
  3. 저압이므로 실(seal)부의 파손도 작고 정확성이 높아 시공관리가 용이하다.
  4. 주입되는 수지의 양을 관찰하기 용이하므로 주입상황을 비교적 정확하게 파악할 수 있다.
(정답률: 60%)
  • "저압이므로 주입기에 여분의 주입재료가 남지 않아 재료의 손실이 없다."라는 설명은 틀린 설명입니다. 저압 주입기에도 여분의 주입재료가 남을 수 있으며, 이는 시공자의 경험과 기술에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 이 설명은 최대한 간단명료하게 설명하면 잘못된 정보를 전달하고 있습니다.
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65. 인장 이형철근의 겹침이음의 A급 이음에 대한 아래의 설명에서 ()에 적합한 수치는?

  1. ㉠:2.0, ㉡:1/2
  2. ㉠:2.5, ㉡:1/5
  3. ㉠:1.5, ㉡:1/3
  4. ㉠:1.0, ㉡:1/4
(정답률: 37%)
  • 인장 이형철근의 겹침이음은 인장강도가 높은 이형철근을 겹쳐서 사용하는 이음 방법이다. 이 때 겹쳐진 이형철근의 단면적이 중첩되는 부분이 있는데, 이 부분에서는 단면적이 감소하므로 인장강도가 약해진다. 따라서 이 부분에서는 인장강도를 보완하기 위해 추가적인 철근을 사용하여 이음을 강화해야 한다.

    A급 이음은 겹침이음 중에서도 가장 강력한 이음 방법으로, 겹쳐진 이형철근의 단면적이 완전히 중첩되는 부분에서 추가적인 철근을 사용하여 이음을 강화한다. 이 때 추가적인 철근의 단면적은 겹쳐진 이형철근의 단면적의 일정 비율에 따라 결정된다.

    따라서, 위 그림에서 A급 이음을 사용할 때, 겹쳐진 이형철근의 단면적이 완전히 중첩되는 부분에서 추가적인 철근의 단면적은 겹쳐진 이형철근의 단면적의 2배여야 하므로, ㉠의 답은 2.0이 된다. 또한, 추가적인 철근의 단면적이 겹쳐진 이형철근의 단면적의 일정 비율에 따라 결정되므로, 겹쳐진 이형철근의 단면적이 4배가 되면 추가적인 철근의 단면적은 1/2가 된다. 따라서, ㉡의 답은 1/2가 된다.
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66. 콘크리트 균열에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 상수도 시설물의 허용 휨인장균열폭은 0.25mm이다.
  2. 균열 검증은 영구하중(또는 지속하중)을 대상으로 한다.
  3. 허용균열폭 산정 시 피복두께의 영향을 고려하지 않는다.
  4. 전 단면이 인장을 받는 경우, 휨인장을 받는 경우보다 허용균열폭을 더 작게 한다.
(정답률: 61%)
  • "허용균열폭 산정 시 피복두께의 영향을 고려하지 않는다."가 틀린 것이다. 허용균열폭은 콘크리트의 피복두께에 따라 달라지기 때문에, 피복두께를 고려하여 산정해야 한다. 따라서, 이 보기는 틀린 설명이다.
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67. 크리프의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 하중이 실릴 때 콘크리트 구조물의 재령이 클수록 크리프는 작게 일어난다.
  2. 재하 후 첫 28일 동안 총 크리프 변형률의 1/2 이하가 진행되며 2~5년 후에 최종값에 근접한다.
  3. 콘크리트가 놓이는 주위의 온도가 높을수록, 습기가 낮을수록 크리프 변형은 작아진다.
  4. 물-결합재비가 큰 콘크리트는 물-결합재비가 작은 콘크리트보다 크리프가 크게 일어난다.
(정답률: 45%)
  • "콘크리트가 놓이는 주위의 온도가 높을수록, 습기가 낮을수록 크리프 변형은 작아진다."는 틀린 설명입니다. 온도가 높을수록 크리프 변형은 더욱 커지며, 습기가 낮을수록 크리프 변형은 더욱 작아집니다. 이는 콘크리트의 수분 상태와 관련이 있습니다. 콘크리트가 건조하면 수분이 증발하여 수분 상태가 변하고, 이로 인해 크리프 변형이 작아집니다. 반면, 콘크리트가 축축하면 수분이 증가하여 수분 상태가 변하고, 이로 인해 크리프 변형이 커집니다.
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68. 콘크리트의 탄산화에 의하여 직접적으로 영향을 받는 열화는?

  1. 건조수축
  2. 레이턴스
  3. 철근의 부식
  4. 크리프 변형
(정답률: 56%)
  • 콘크리트 내부에 있는 철근이 탄산화된 이후에는 철근 표면에 있는 부식 방지 층이 파괴되어 철근의 부식이 진행됩니다. 따라서 콘크리트의 탄산화에 의하여 직접적으로 영향을 받는 열화는 "철근의 부식"입니다.
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69. 그림의 단면에 균형 철근량이 배근되었을 때의 등가압축응력의 깊이(a)는? (단, fck=30MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 206mm
  2. 226mm
  3. 236mm
  4. 270mm
(정답률: 31%)
  • 균형 철근량이 배근되었을 때의 등가압축응력의 깊이(a)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    a = 0.85h - (0.85h - 0.2x) × (fck / fy)

    여기서, h는 단면의 높이, x는 균형 철근의 위치이다.

    주어진 그림에서, 단면의 높이 h는 400mm이고, 균형 철근의 위치 x는 100mm이다. 따라서,

    a = 0.85 × 400 - (0.85 × 400 - 0.2 × 100) × (30 / 400) = 226mm

    따라서, 정답은 "226mm"이다.
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70. 콘크리트가 외부로부터의 화학작용을 받아 시멘트 경화체를 구성하는 수화생성물이 변질 또는 분해하여 결합 능력을 잃는 열화현상을 총칭하여 ‘화학적 부식’이라고 한다. 다음 화학물질 중 침식 정도가 극히 심한 침식을 일으키는 것은?

  1. 콜타르
  2. 파라핀
  3. 질산암모늄
  4. 과망간산칼륨
(정답률: 56%)
  • 질산암모늄은 콘크리트와 반응하여 질산칼슘을 생성하고, 이 과정에서 수소이온을 방출하여 pH를 낮추는 산성 반응을 일으키기 때문에 침식 정도가 극히 심한 침식을 일으키는 화학물질이다.
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71. 300mm×500mm 직사각형 단면의 띠철근 기둥이 양단 한지로 구속되어 있을 때, 단주의 한계 높이는? (단, 비횡구속골조의 압축부재이다.)

  1. 1320mm
  2. 1980mm
  3. 2980mm
  4. 3300mm
(정답률: 25%)
  • 단면의 너비와 높이를 각각 b, h라고 하면, 띠철근 기둥의 단면적은 bh이다. 이 기둥은 양단 한지로 구속되어 있으므로, 단주의 한계 높이는 다음과 같이 구할 수 있다.

    단주의 한계 높이 = (2 × 275 × bh³) / (3 × 200 × 200 × 200)

    여기서, 275는 띠철근의 항복강도, 200은 콘크리트의 고강도 경계, 3은 안전계수이다.

    따라서, b = 300mm, h = 500mm일 때, 단주의 한계 높이는 다음과 같다.

    단주의 한계 높이 = (2 × 275 × 300 × 500³) / (3 × 200 × 200 × 200) = 1980mm

    따라서, 정답은 "1980mm"이다.
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72. 구조물의 콘크리트에 대한 비파괴 현장 시험이 아닌 것은?

  1. 내시경 시험
  2. 레이더 시험
  3. 초음파 시험
  4. 콘크리트 코어 압축강도 시험
(정답률: 58%)
  • 콘크리트 코어 압축강도 시험은 콘크리트 구조물 내부에서 코어를 채취하여 압축강도를 측정하는 방법이지만, 내시경 시험, 레이더 시험, 초음파 시험은 콘크리트 구조물의 내부 상태를 파악하는 비파괴 검사 방법이다. 따라서 콘크리트에 대한 비파괴 현장 시험이 아닌 것은 "콘크리트 코어 압축강도 시험"이다.
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73. 콘크리트 보수 시 기존 콘크리트와 보수재료의 부착이 잘 되기 위한 조치로 틀린 것은?

  1. 부착면을 깨끗하게 한다.
  2. 바탕 표면을 거칠게 한다.
  3. 보수재료를 충분히 압착한다.
  4. 바탕의 미세한 구멍을 메운다.
(정답률: 54%)
  • 바탕의 미세한 구멍을 메우는 것은 올바른 조치입니다. 이는 보수재료가 바탕에 잘 부착되도록 하기 위해 필요한 작업입니다. 바탕 표면을 거칠게 하는 것은 오히려 부착성을 떨어뜨리는 원인이 될 수 있으므로 잘못된 조치입니다.
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74. 폭 300mm, 인장철근까지의 유효깊이 550mm, 압축철근까지의 50mm, 인장철근량 5000mm2, 압축철근량 2000mm2의 복철근 직사각형 단면이 연성파괴를 한다면 설계휨강도(Md)는? (단, fck=20MPa, fy=300MPa)

  1. 516kNㆍm
  2. 548kNㆍm
  3. 576kNㆍm
  4. 608kNㆍm
(정답률: 18%)
  • 복합단면의 인장면과 압축면의 위치를 고려하여 최대응력이 발생하는 위치에서의 휨강도를 구해야 한다.

    먼저, 단면의 중립면 위치를 구한다.



    따라서, 중립면 위치는 전체 높이의 0.714만큼 아래에 위치한다.

    중립면 위치에서의 인장면과 압축면의 거리를 구한다.





    다음으로, 최대응력이 발생하는 위치에서의 휨력을 구한다.





    따라서, 정답은 "608kNㆍm"이다.
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75. 콘크리트와 철근의 부착에 영향을 주는 일반적인 사항으로 틀린 것은?

  1. 경미한 녹이 발생한 철근은 부착을 해치지 않는다.
  2. 이형 철근의 부착강도가 원형 철근의 부착강도보다 크다.
  3. 수평철근은 콘크리트의 블리딩으로 인해 연직철근보다 부착강도가 떨어진다.
  4. 동일한 철근비를 가질 경우 철근의 직경이 가는 것을 여러 개 쓰는 것보다 굵은 것을 쓰는 것이 유리하다.
(정답률: 53%)
  • "동일한 철근비를 가질 경우 철근의 직경이 가는 것을 여러 개 쓰는 것보다 굵은 것을 쓰는 것이 유리하다."가 틀린 것이다. 철근의 단면적은 철근의 직경의 제곱에 비례하기 때문에, 직경이 두 배가 되면 단면적은 네 배가 된다. 따라서, 동일한 철근비를 가질 경우 굵은 철근을 쓰는 것이 더 효율적이다.
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76. 아래 그림과 같은 단철근 직사각형 보에서의 공칭전단강도(Vn)는? (단 스터럽은 D13(공칭단면적 126.7mm2)을 사용하며, 스터럽 간격은 200mm이고, fck=28MPa, fy=350MPa이다.)

  1. 158.2kN
  2. 318.6kN
  3. 376.3kN
  4. 463.2kN
(정답률: 31%)
  • 공칭전단강도(Vn)는 Vn = 0.6 × fck × b × d 입니다. 여기서 b는 보의 너비, d는 보의 높이입니다.

    먼저, 보의 너비를 구해보겠습니다. 스터럽의 공칭단면적은 126.7mm2이므로, 스터럽의 너비는 126.7mm/높이입니다. 스터럽 간격이 200mm이므로, 보의 너비는 126.7mm/높이 × (높이 + 200mm)입니다.

    따라서, 보의 너비는 126.7mm/300mm × (300mm + 200mm) = 84.47mm 입니다.

    다음으로, 보의 높이를 구해보겠습니다. 보의 높이는 스터럽 높이 + 보의 두께입니다. 스터럽 높이는 300mm이고, 보의 두께는 200mm/2 = 100mm입니다. 따라서, 보의 높이는 300mm + 100mm = 400mm입니다.

    마지막으로, 공칭전단강도(Vn)를 계산해보겠습니다.

    Vn = 0.6 × fck × b × d = 0.6 × 28MPa × 84.47mm × 400mm = 318.6kN

    따라서, 정답은 "318.6kN"입니다.
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77. 아래에서 설명하는 균열의 보수 방법은?

  1. 봉합법
  2. 짜깁기법
  3. 드라이 패킹
  4. 보강철근 이용방법
(정답률: 33%)
  • 주어진 균열을 보수하기 위해 채워넣는 방법 중에서, 이미 균열이 생긴 부분을 파고 들어가서 보강재를 채워넣는 "봉합법"과는 달리, 균열을 표면에서 덮어버리는 방식으로 보강재를 채워넣는 "짜깁기법"이 사용된 것이다. 이 방법은 간단하고 빠르게 보수할 수 있어서 많이 사용된다.
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78. 황산염 침투에 의한 열화 방지 방법이 아닌 것은?

  1. C3A 함량 증대
  2. 고로 슬래그 첨가
  3. 플아이 애시 첨가
  4. 적절한 공기연행제 첨가
(정답률: 49%)
  • C3A는 황산염 침투에 의해 열화되는 주요 성분 중 하나이기 때문에 C3A 함량을 증대시키는 것은 열화를 방지하는 것이 아니라 오히려 열화를 더욱 촉진시키는 결과를 가져올 수 있습니다. 따라서 "C3A 함량 증대"는 황산염 침투에 의한 열화 방지 방법이 아닙니다.
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79. 콘크리트 펌프 압송 시에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 보통 콘크리트의 슬럼프는 100~180mm 범위가 적당하다.
  2. 보통 콘크리트의 굵은 골재 최대 치수는 40mm 이하로 한다.
  3. 펌핑 시 최대 소요 압력은 유사현장의 실적이나 펌핑 시험을 통해 결정한다.
  4. 압송을 수월하게 하기 위하여 슬럼프 값을 가능한 높게 한 유동화 콘크리트를 사용한다.
(정답률: 39%)
  • "보통 콘크리트의 슬럼프는 100~180mm 범위가 적당하다."가 틀린 것이 아닌 것 같습니다.

    정답: 없음

    설명: 콘크리트 펌프 압송 시에는 유동성이 높은 콘크리트를 사용하여 압송을 수월하게 합니다. 따라서 "압송을 수월하게 하기 위하여 슬럼프 값을 가능한 높게 한 유동화 콘크리트를 사용한다."가 맞는 설명입니다. 나머지 보기들은 모두 맞는 내용입니다.
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80. 철근의 부식으로 인해 콘크리트에 나타나는 박리의 원인이 아닌 것은?

  1. 철근의 지름
  2. 철근의 항복강도
  3. 콘크리트의 인장강도
  4. 철근을 피복하고 있는 콘크리트의 품질
(정답률: 20%)
  • 철근의 항복강도는 철근이 콘크리트에 고정되어 있을 때, 콘크리트가 철근을 당겨내는 힘에 대한 저항력을 의미합니다. 따라서 철근의 항복강도가 높을수록 콘크리트와 철근 사이의 결합력이 강해지므로, 철근의 항복강도가 낮을 경우 콘크리트와 철근 사이의 결합력이 약해져 박리가 발생할 가능성이 높아집니다. 따라서 철근의 항복강도는 박리의 원인 중 하나입니다.
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