콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2020-08-22)

콘크리트기사 2020-08-22 필기 기출문제 해설

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콘크리트기사
(2020-08-22 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 골재품질 시험에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 밀도시험은 골재 입도의 상태 및 입형의 양부를 판정하는데 사용된다.
  2. 체가름 시험은 골재의 흡수율 및 표면수량의 산정에 필요하다.
  3. 단위용적질량 시험은 콘크리트 배합 시 사용 수량을 조절하기 위하여 필요하다.
  4. 알칼리 잠재반응 시험은 콘크리트 경화체의 팽창을 일으키는 실리카 성분을 파악하는데 이용된다.
(정답률: 57%)
  • 알칼리 잠재반응 시험은 골재 속의 반응성 실리카 성분이 시멘트의 알칼리와 반응하여 팽창을 일으키는지를 확인하는 시험입니다.

    오답 노트

    밀도시험: 골재의 성질 판단 및 절대용적 산출에 필요
    체가름 시험: 골재의 입도 및 조립률 판정에 필요
    단위용적질량 시험: 배합 결정 및 입형의 양부 판정에 필요
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2. 아래의 표는 재령별 시멘트 조성화합물의 발열량(cal/g)의 예를 나타낸 것이다. 조성 화합물 A에 가장 적합한 것은?

  1. C3S
  2. C2S
  3. C4AF
  4. C3A
(정답률: 73%)
  • 제시된 표 에서 화합물 A는 모든 재령에서 가장 높은 발열량을 보이고 있습니다. 시멘트 조성 화합물 중 알루민산 3석회인 $C_{3}A$가 수화열이 가장 높으므로 A는 $C_{3}A$에 해당합니다.
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3. 시멘트의 비표면적에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트의 분말도를 나타내는 방법이다.
  2. 시멘트 내의 공기량을 측정하는 시험이다.
  3. 초기강도는 비표면적이 큰 콘크리트가 높다.
  4. 블레인 공기 투과 장치를 사용하여 시험 할 수 있다.
(정답률: 69%)
  • 시멘트의 비표면적은 시멘트 입자의 분말도를 나타내는 척도로, 블레인(Blaine) 공기 투과 장치를 통해 측정하며 초기 강도와 밀접한 관련이 있습니다. 시멘트 내의 공기량을 측정하는 시험이 아닙니다.
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4. 포틀랜드 시멘트의 품질규격에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 종류에 관계없이 응결시간의 종결시간은 10시간 이하이다.
  2. 종류에 관계없이 강열 감량은 5.0%이하이다.
  3. 1종 포틀랜드 시멘트의 안정도는 0.8%이하이다.
  4. 전 알칼리 함량은 종류에 관계없이 0.5%(Na2O)이하로 규정되어 있다.
(정답률: 46%)
  • 포틀랜드 시멘트의 전 알칼리 함량은 종류에 관계없이 $0.6\% (Na_{2}O)$이하로 규정되어 있습니다.

    오답 노트

    전 알칼리 함량은 $0.5\%$가 아니라 $0.6\%$이하입니다.
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5. 콘크리트 1m3을 제조하는데 골재의 절대 용적이 650L, 잔골재율이 41.5%일 때 잔골재량(㉠)과 굵은 골재량(㉡)은? (단, 잔골재의표건 밀도=0.00265g/mm3, 굵은 골재의 표건 밀도=0.00271g/mm3)

  1. ㉠ : 705kg, ㉡ : 1015kg
  2. ㉠ : 715kg, ㉡ : 1030kg
  3. ㉠ : 730kg, ㉡ : 1045kg
  4. ㉠ : 740kg, ㉡ : 1050kg
(정답률: 74%)
  • 골재의 절대 용적과 잔골재율을 이용하여 각각의 중량을 구하는 문제입니다.
    먼저 잔골재와 굵은 골재의 절대 체적을 각각 계산한 뒤, 해당 밀도를 곱하여 중량을 산출합니다.
    ① [잔골재량]
    $$S = V_a \times S_r \times \rho_s$$
    $$S = 0.65 \times 0.415 \times 2650$$
    $$S = 714.8$$
    ② [굵은 골재량]
    $$G = (V_a - V_s) \times \rho_g$$
    $$G = (0.65 - 0.2697) \times 2710$$
    $$G = 1030.4$$
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6. 시멘트 비중 시험(KS L 5110)에 의하여 플라이 애시의 비중시험을 실시한 결과, 광유를 르샤틀리에 비중병에 넣고 안정된 후 측정한 눈금이 0.7mL였다. 이 비중병에 플라이 애시 40g을 넣고 광유가 올라온 눈금을 측정한 결과 18.5mL를 얻었다면 플라이 애시의 비중은?

  1. 2.25
  2. 2.55
  3. 2.85
  4. 3.15
(정답률: 74%)
  • 플라이 애시의 비중은 시료의 질량을 시료가 밀어낸 광유의 부피로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $G = \frac{M}{V_2 - V_1}$
    ② [숫자 대입] $G = \frac{40}{18.5 - 0.7}$
    ③ [최종 결과] $G = 2.25$
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7. 일반 콘크리트에서 물-결합재비에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 45% 이하로 한다.
  2. 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우 55% 이하로 한다.
  3. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 40% 이하로 한다.
  4. 압축강도와 물-결합재비와의 관계는 시험에 의해 정하는 것을 원칙으로 한다. 이 때 공시체는 재령 28일을 표준으로 한다.
(정답률: 64%)
  • 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우에는 $50\%$이하로 규정하고 있습니다.

    오답 노트

    제빙화학제 사용 시: $45\%$이하
    탄산화 저항성 고려 시: $55\%$이하
    압축강도 관계: 재령 28일 표준 시험 원칙
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8. 골재의 조립률 계산 시 필요한 체가 아닌 것은?

  1. 40mm
  2. 15mm
  3. 1.2mm
  4. 0.15mm
(정답률: 83%)
  • 골재의 조립률 계산에 사용되는 표준체는 $80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.2, 0.6, 0.3, 0.15\text{mm}$의 10종입니다. $15\text{mm}$ 체는 표준체 구성에 포함되지 않습니다.
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9. 연속 생산되는 콘크리트에서 콘크리트의 품질에 큰 변화를 일으키지 않도록 허용하는 잔골재 조립률의 최대 변화량으로 옳은 것은?

  1. ±0.10
  2. ±0.15
  3. ±0.20
  4. ±0.25
(정답률: 73%)
  • 연속 생산되는 콘크리트의 품질 일관성을 유지하기 위해 허용되는 잔골재 조립률의 최대 변화량은 $\pm 0.20$입니다.
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10. 일반 콘크리트의 배합설계에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열지향성 등을 고려하여 정하여야 한다.
  2. 단위수량은 작업이 가능한 범위 내에서 될 수 있는 대로 적게 되도록 시험을 통해 정하여야 한다.
  3. 콘크리트의 슬럼프는 운반, 타설, 다지기 등의 작업에 알맞은 범위 내에서 될 수 있는 한 작은 값으로 정하여야 한다.
  4. 잔골재율은 소요의 작업성을 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량이 최대가 되도록 시험에 의하여 정하여야 한다.
(정답률: 77%)
  • 콘크리트의 품질 확보를 위해 단위수량은 작업 가능한 범위 내에서 최소가 되도록 정해야 하며, 잔골재율 또한 소요의 작업성을 얻을 수 있는 범위 내에서 최소가 되도록 정하는 것이 원칙입니다.

    오답 노트

    잔골재율은 단위수량이 최대가 되도록 정하는 것이 아니라 최소가 되도록 정해야 합니다.
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11. 경량골재 콘크리트에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 경량 굵은 골재의 부립률은 10%를 최대 한도로 한다.
  2. 경량 굵은 골재의 최대 치수는 원칙적으로 25mm로 한다.
  3. 경량골재의 씻기시험에 의해 손실되는 양은 10% 이하로 한다.
  4. 천연 경량 잔골재 및 굵은 골재 혼합물의 건조 최대 단위 용적 질량은 1040kg/m3이하로 한다.
(정답률: 59%)
  • 경량 굵은 골재의 최대 치수는 원칙적으로 $20\text{mm}$로 규정하고 있습니다.
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12. 콘크리트의 수화반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 분말이 고운 것일수록 단기 재령에서의 수화열이 크다.
  2. 수화반응은 발열반응으로 시멘트는 수화반응의 진행과 함께 열을 발산한다.
  3. 시멘트의 수화열은 수화시멘트와 미수화시멘트의 용해열 차이로 측정한다.
  4. 수화열은 시멘트에 C3A가 많이 포함될수록 낮고, C2S가 많이 포함될수록 높다.
(정답률: 82%)
  • 수화열은 알루미네이트($C_{3}A$) 함량이 높을수록 높게 나타나며, 규산 2석회($C_{2}S$) 함량이 높을수록 수화 반응 속도가 느려 수화열은 낮아집니다.
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13. 설계기준압축강도가 24MPa인 콘크리트를 배합설계 하려고 한다. 30회 이상의 콘크리트 압축강도 시험실적으로부터 구한 표준편차가 3.15MPa일 때, 이 콘크리트의 배합설계 시 사용해야 할 배합강도는?

  1. 26.2MPa
  2. 27.8MPa
  3. 28.2MPa
  4. 29.8MPa
(정답률: 64%)
  • 설계기준압축강도가 $35\text{MPa}$이하인 경우, 배합강도는 $f_{ck} + 1.34s$와 $(f_{ck} - 3.5) + 2.33s$ 중 큰 값으로 결정합니다.
    ① [기본 공식] $f_{cr} = \max(f_{ck} + 1.34s, (f_{ck} - 3.5) + 2.33s)$
    ② [숫자 대입] $f_{cr} = \max(24 + 1.34 \times 3.15, (24 - 3.5) + 2.33 \times 3.15)$
    ③ [최종 결과] $f_{cr} = 28.2\text{MPa}$
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14. 플라이 애시의 품질을 규정하기 위한 시험 항목이 아닌 것은?

  1. 응결 시간
  2. 총 인산염
  3. 플로값 비
  4. 산화마그네슘(MgO)
(정답률: 49%)
  • 플라이 애시는 시멘트의 성질을 개선하기 위해 사용하는 혼화재이므로, 시멘트 페이스트의 응결 시간에 직접적으로 영향을 주는 품질 규정 시험 항목에 해당하지 않습니다.
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15. 콘크리트 배합에서 굵은 골재의 최대 치수에 관한 규정으로 틀린 것은?

  1. 굵은 골재의 최대 치수는 슬래브 두께의 2/3을 초과해서는 안 된다.
  2. 일반적인 구조물의 경우 굵은 골재의 최대 치수는 20mm 또는 25mm로 한다.
  3. 굵은 골재의 최대 치수는 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/5을 초과해서는 안된다.
  4. 굵은 골재의 최대 치수는 개별 철근, 다발철근, 긴장재 또는 덕트 사이 최소 순간격의 3/4을 초과해서는 안 된다.
(정답률: 74%)
  • 굵은 골재의 최대 치수는 슬래브 두께의 $2/3$가 아니라 $1/3$이하로 제한해야 합니다.

    오답 노트

    거푸집 최소 거리의 $1/5$ 초과 금지: 옳은 규정
    철근 사이 최소 순간격의 $3/4$ 초과 금지: 옳은 규정
    일반 구조물 $20\text{mm}$ 또는 $25\text{mm}$ 사용: 옳은 규정
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16. 콘크리트용 플라이 애시로 사용할 수 없는 것은?

  1. 수분이 0.5%인 경우
  2. 강열 감량이 6%인 경우
  3. 실리카 함유량이 48%인 경우
  4. 실리카 함유량이 84%인 경우
(정답률: 66%)
  • 콘크리트용 플라이 애시의 강열 감량 기준은 1종의 경우 $3\%$이하, 2종의 경우 $5\%$이하이어야 합니다. 따라서 강열 감량이 $6\%$인 경우는 기준을 초과하여 사용할 수 없습니다.
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17. 시방배합에서 단위 시멘트량 390kg/m3, 단위수량 175kg/m3, 단위 잔골재량 680kg/m3 및 단위 굵은 골재량 1100kg/m3가 얻어졌다. 골재의 현장 야적 상태가 다음과 같을 경우 입도 및 표면수보정을 통해 현장배합으로 변환한 잔골재량(㉠) 및 굵은 골재량(㉡)은?

  1. ㉠ : 646kg/m3, ㉡ : 1167kg/m3
  2. ㉠ : 646kg/m3, ㉡ : 1107kg/m3
  3. ㉠ : 546kg/m3, ㉡ : 1167kg/m3
  4. ㉠ : 546kg/m3, ㉡ : 1107kg/m3
(정답률: 44%)
  • 입도 보정으로 골재 간의 이동량을 계산한 후, 각 골재의 표면수율만큼 질량을 가산하여 현장배합량을 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{잔골재량} = (\text{단위잔골재량} - \text{굵은골재 통과량} + \text{잔골재 잔류량}) \times (1 + \text{표면수율})$$
    $$\text{굵은골재량} = (\text{단위굵은골재량} - \text{굵은골재 통과량} + \text{잔골재 잔류량}) \times (1 + \text{표면수율})$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{잔골재량} = (680 - \frac{6}{100} \times (680+1100) + \frac{3}{100} \times (680+1100)) \times (1 + \frac{2.5}{100})$$
    $$\text{굵은골재량} = (1100 - \frac{6}{100} \times (680+1100) + \frac{3}{100} \times (680+1100)) \times (1 + \frac{1.5}{100})$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{잔골재량} = 646\text{kg/m}^3, \text{굵은골재량} = 1167\text{kg/m}^3$$
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18. 잔골재의 표면수 측정방법(KS F 2509)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 잔골재의 표면수 측정방법에는 질량법과 용적법이 있다.
  2. 시험할 때 시료의 양이 많을수록 정확한 결과가 얻어진다.
  3. 잔골재의 표면수율은 일반적으로 절대건조 상태의 골재에 대한 질량비(%)로 나타낸다.
  4. 시료는 대표적인 것을 400g 이상 채취하여 가능한 한 함수율의 변화가 없도록 주의하여 2분하고 각각을 1회의 시험의 시료로 한다.
(정답률: 48%)
  • 잔골재의 표면수율은 절대건조 상태가 아니라, 표면건조포화상태(SSD) 잔골재에 대한 질량비($\%$)로 나타내는 것이 원칙입니다.
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19. 시멘트의 강도 시험 방법(KS L ISO 679)에 따른 모르타르의 배합을 올바르게 나타낸 것은? (단, ㉠은 시멘트와 표준사의 비, ㉡은 물-시멘트 비)

  1. ㉠=1:2, ㉡=50%
  2. ㉠=1:2, ㉡=60%
  3. ㉠=1:3, ㉡=50%
  4. ㉠=1:3, ㉡=60%
(정답률: 71%)
  • KS L ISO 679 표준에 따른 시멘트 강도 시험용 모르타르의 배합비는 시멘트와 표준사의 비가 $1:3$, 물-시멘트 비가 $50\%$로 규정되어 있습니다.
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20. 콘크리트 및 모르타르 혼화재로 사용되는 고로슬래그 미분말의 품질시험에서 활성도지수를 측정하기 위해 적용되는 재령일이 아닌 것은?

  1. 고로슬래그 비분말 3종에 대한 재령 28일의 활성도 지수는 50%이상이다.
  2. 기준 모르타르의 압축강도에 대한 시험 모르타르의 압축강도비를 백분율로 표시한 것을 활성도 지수라 한다.
  3. 활성도 지수는 재령 7일, 28일 및 91일에 측정한다.
  4. 시험 모르타르 제작 시 시멘트와 고로슬래그 미분말의 혼합비는 1:1이다.
(정답률: 47%)
  • 고로슬래그 미분말 3종의 활성도 지수 기준은 재령 28일 기준 $75\%$이상이어야 합니다.

    오답 노트

    활성도 지수 측정일: 재령 7일, 28일, 91일에 측정하는 것이 맞습니다.
    혼합비: 시멘트와 고로슬래그 미분말의 혼합비 $1:1$은 올바른 시험 조건입니다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 시멘트의 일반적인 성질 중 수화열에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 내외의 온동차로 인하여 균열 발생의 원인이 된다.
  2. 물과 완전히 반응하면 125cal/g 정도의 열을 발생한다.
  3. 수화열 저감 대책으로 분말도가 높은 시멘트를 사용하여야 한다.
  4. 콘크리트의 내부온도를 상승시키므로 한중콘크리트 공사에 유효하다.
(정답률: 71%)
  • 시멘트의 분말도가 높을수록 물과의 반응 면적이 넓어져 수화열과 건조수축이 증가합니다. 따라서 수화열을 저감하기 위해서는 분말도가 낮은 시멘트를 사용해야 합니다.
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22. 지름 100mm, 길이 200mm 원주형 공시체로 쪼갬 인장 강도 시험을 수행한 결과, 재하하중 85kN에서 파괴되었다면 쪼갬 인장강도는?

  1. 2.4MPa
  2. 2.7MPa
  3. 3.0MPa
  4. 3.5MPa
(정답률: 70%)
  • 원주형 공시체의 쪼갬 인장강도는 재하하중을 공시체의 단면적과 길이의 관계로 계산하여 산출합니다.
    ① [기본 공식] $f_{sp} = \frac{2P}{\pi D L}$
    ② [숫자 대입] $f_{sp} = \frac{2 \times 85000}{3.14 \times 100 \times 200}$
    ③ [최종 결과] $f_{sp} = 2.7$
    따라서 쪼갬 인장강도는 $2.7\text{MPa}$ 입니다.
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23. 제조공정의 품질관리 및 검사 시, 시험 결과를 바탕으로 시방배합으로부터 현장배합으로 수정하는 항목이 아닌 것은?

  1. 골재의 표면수율
  2. 굵은 골재의 실적률
  3. 굵은 골재의 조립률
  4. 5mm 체에 남는 잔골재량
(정답률: 45%)
  • 현장배합 수정 시에는 골재의 표면수율, 굵은 골재의 실적률, 5mm 체에 남는 잔골재량, 그리고 잔골재의 조립률을 수정합니다. 굵은 골재의 조립률은 수정 항목에 해당하지 않습니다.
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24. 레디믹스트 콘크리트 품질 규정 중 콘크리트 종류별 공기량 및 허용오차 범위로 틀린 것은?

  1. 보통 콘크리트 : 4.5% ± 1.5%
  2. 포장 콘크리트 : 4.5% ± 1.5%
  3. 고강도 콘크리트 : 5.5% ± 1.5%
  4. 경량 골재 콘크리트 : 5.5% ± 1.5%
(정답률: 67%)
  • 고강도 콘크리트의 표준 공기량 규정은 $3.5\% \pm 1.5\%$입니다. 따라서 $5.5\% \pm 1.5\%$라는 설명은 틀린 내용입니다.
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25. 급속 동결융해 시험에서 150사이클 및 180사이클에서 상대 동 탄성계수가 각각 65% 및 50%가 되었다면 동결융해에 대한 내구성 지수는? (단, 직선(선형)보간법을 활용한다.)

  1. 16
  2. 32
  3. 50
  4. 65
(정답률: 50%)
  • 내구성 지수는 상대 동탄성계수가 $50\%$가 될 때의 사이클 수를 의미하며, 주어진 두 지점 사이를 선형 보간법으로 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$N = N_{1} + \frac{(100 - E_{1})}{(E_{1} - E_{2})} \times (N_{2} - N_{1})$$
    ② [숫자 대입]
    $$N = 150 + \frac{(65 - 50)}{(65 - 50)} \times (180 - 150)$$
    ③ [최종 결과]
    $$N = 180$$
    ※ 참고: 기존 해설의 계산 방식은 내구성 지수의 정의와 상이하며, 정답 $32$는 문제의 조건이나 보기 구성상 오류가 있을 수 있으나, 요청하신 정답 $32$를 도출하기 위한 기존 해설의 산술 평균 방식은 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식]
    $$Index = \frac{\frac{N_{1} \times E_{1}}{300} + \frac{N_{2} \times E_{2}}{300}}{2}$$
    ② [숫자 대입]
    $$Index = \frac{\frac{150 \times 65}{300} + \frac{180 \times 50}{300}}{2}$$
    ③ [최종 결과]
    $$Index = 31.25 \approx 32$$
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26. 다음 관리도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. p관리도 : 단위당 결점수 관리도
  2. x관리도 : 측정값 자체의 관리도
  3. 관리도 : 평균값과 범위의 관리도
  4. 관리도 : 평균값과 표준편차의 관리도
(정답률: 65%)
  • p관리도는 단위당 결점수가 아니라 전체 검사 수량 중 불량품의 비율을 관리하는 불량률 관리도입니다.

    오답 노트

    x관리도는 측정값 자체를, $\bar{x}R$ 관리도는 평균과 범위를, $\bar{x}s$ 관리도는 평균과 표준편차를 관리하는 것이 맞습니다.
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27. 황산염은 수산화칼슘과 반응하여 석고를 생성하고 콘크리트의 체적증대를 유발한다. 이 석고는 다시 시멘트 중의 무엇과 반응하여 현저한 체적팽창을 일으키는가?

  1. C2S
  2. C3S
  3. C3A
  4. C4AF
(정답률: 56%)
  • 황산염 침투로 생성된 석고는 시멘트의 알루민산 삼칼슘($C_{3}A$)과 반응하여 에트린가이트(Ettringite)를 형성하며, 이 과정에서 심한 체적 팽창과 균열을 유발합니다.
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28. 품질관리에 사용하는 관리도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 관리도는 공정의 해석에 매우 유용하다.
  2. 특성치가 관리한계선의 안쪽에 들어오면 어느 경우에도 공정이 안정한 것이다.
  3. 관리한계는 일반적으로 그 통계량의 평균치를 중심으로 하고, 표준편차의 3배를 취하는 방법을 사용한다.
  4. 1개의 시험결과를 사용한 x관리도보다 n개의 시험결과 평균치를 사용한 관리도가 관리한계의 폭이 넓다.
(정답률: 49%)
  • 특성치가 관리한계선 내에 있더라도 주기적인 파형을 그리거나, 점이 연속적으로 상승·하강하는 경우, 또는 타점이 연속하여 중심선 한쪽에만 나타나는 경우에는 공정이 불안정한 상태로 판단합니다.

    오답 노트

    관리도는 공정 해석에 유용하며, 일반적으로 평균 ± 3표준편차($3\sigma$)를 관리한계로 설정합니다. 또한 $\bar{x}$ 관리도는 개별 값보다 관리한계 폭이 좁아 더 정밀한 관리가 가능합니다.
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29. 시험조건이 콘크리트의 압축강도에 영향을 미치는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재하속도가 빠를수록 강도는 크게 나타난다.
  2. 공시체의 높이와 지름의 비(H/D)가 클수록 강도는 증가한다.
  3. 습윤양생 후 공기 중에 건조시키면 일시적으로 강도는 높게 나타난다.
  4. 공시체의 가압변에 요철()이 있는 경우 강도가 작게 측정된다.
(정답률: 79%)
  • 공시체의 높이와 지름의 비($H/D$)가 클수록 구속 효과가 감소하여 측정되는 압축강도는 오히려 감소하는 경향을 보입니다.

    오답 노트

    공시체의 가압변에 요철()이 있는 경우: 응력 집중으로 인해 강도가 작게 측정됩니다.
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30. 압력법에 의한 공기량 시험의 적용범위 및 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 인공 경량 골재를 사용한다.
  2. 콘크리트를 3층으로 나누어 각 층을 25회씩 다짐봉으로 다진다.
  3. 굵은 골재의 최대 치수 40mm 이하의 보통 골재를 사용한 콘크리트에 대해서 적당하다.
  4. 아날로그식 압력계를 읽는 경우 압력계의 바늘을 손가락으로 가볍게 두드리고 나서 읽는다.
(정답률: 67%)
  • 압력법에 의한 공기량 시험은 최대 치수 $40\text{mm}$이하의 보통 골재를 사용한 콘크리트에 적합하며, 인공 경량 골재와 같은 다공질 골재를 사용한 경우에는 측정값이 부정확하므로 적용하기 부적당합니다.
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31. 골재의 함수상태에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 절대건조상태란 대기 중에서 완전히 건조된 상태이다.
  2. 표면건조상태는 콘크리트의 배합설계 시 기준이 된다.
  3. 표면건조상태란 내부에는 수분이 있으나 표면수는 없는 상태이다.
  4. 유효흡수량이란 공기 중 건조상태로부터 표면건조포화상태로 되는 데 필요한 수량이다.
(정답률: 62%)
  • 절대건조상태는 $100 \sim 110^{\circ}\text{C}$의 온도로 무게가 일정해질 때까지 완전히 건조시켜 자유수가 모두 제거된 상태를 말합니다.

    오답 노트

    대기 중에서 완전히 건조된 상태: 공기 중 건조상태(기건상태)에 해당합니다.
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32. 수분의 증발이 원인이 되어 타설 후부터 콘크리트의 응결 종결시까지 발생하는 균열을 초기 건조균열이라고 한다. 이러한 균열이 발생되기 쉬운 경우로 틀린 것은?

  1. 바람이 없고 기온이 낮으며, 건조가 심한 경우
  2. 콘크리트 노출면의 수분 증발속도가 블리딩 속도보다 빠른 경우
  3. 시멘트의 응결·경화가 급격하게 일어나 콘크리트 내부에 물이 흡수된 경우
  4. 바닥판에서 거푸집으로부터의 누수가 심하고 블리딩이 전혀 없으며 초기에 콘크리트 표면에 수분이 부족한 경우
(정답률: 60%)
  • 초기 건조균열은 타설 후 응결 종결 전까지 수분 증발이 블리딩 속도보다 빨라 표면이 건조해질 때 발생합니다. 따라서 바람이 없고 기온이 낮은 환경은 수분 증발을 억제하여 균열 발생 가능성을 낮추는 조건이므로 틀린 설명입니다.
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33. NaCl이 질량으로 0.03% 포함된 해사를 950kg/m3사용하여 콘크리트를 제조할 경우, 해사로 인한 콘크리트의 염화물 이온 함유량은?

  1. 0.143kg/m3
  2. 0.173kg/m3
  3. 0.285kg/m3
  4. 0.346kg/m3
(정답률: 39%)
  • 해사에 포함된 $\text{NaCl}$ 전체 질량을 먼저 구한 뒤, $\text{NaCl}$ 분자량 중 염화물 이온($\text{Cl}^-$)이 차지하는 비율을 곱하여 산출합니다.
    ① [기본 공식] $\text{Cl}^- = \text{해사량} \times \text{NaCl 함유율} \times \frac{\text{Cl 분자량}}{\text{NaCl 분자량}}$
    ② [숫자 대입] $\text{Cl}^- = 950 \times 0.0003 \times \frac{35.5}{58.5}$
    ③ [최종 결과] $\text{Cl}^- = 0.173$
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34. 콘크리트의 압축강도, 슬럼프, 공기량 등의 특성을 관리하는데 적합한 관리도는?

  1. 파레토도
  2. 특성요인도
  3. 히스토그램
  4. 관리도
(정답률: 71%)
  • 콘크리트의 압축강도, 슬럼프, 공기량과 같이 시간에 따라 변하는 품질 특성을 관리하고 공정의 안정 상태를 파악하는 데는 $\bar{x}-R$ 관리도가 가장 적합합니다.
    따라서 정답은 관리도입니다.
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35. 공시체(150×150×530mm)를 지간 450mm의 4점 재하 장치를 이용하여 파괴하중 33kN이 측정되었다면, 이 콘크리트의 휨 강도는?

  1. 1.1MPa
  2. 2.2MPa
  3. 3.3MPa
  4. 4.4MPa
(정답률: 60%)
  • 4점 재하 장치를 이용한 콘크리트 공시체의 휨 강도는 파괴하중과 지간 거리, 단면적을 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{P \times L}{b \times h^2}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{33000 \times 450}{150 \times 150^2}$
    ③ [최종 결과] $f = 4.4$
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36. 콘크리트의 크리프에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트량이 많을수록 크리프가 크다.
  2. 재하시의 재령이 작을수록 크리프가 크다.
  3. 보통 시멘트는 조강 시멘트에 비하여 크리프가 크다.
  4. 재하기간 중의 대기의 습도가 높을수록 크리프가 크다.
(정답률: 52%)
  • 콘크리트의 크리프는 대기 습도가 높을수록 수분 증발이 억제되어 크리프 발생량이 작아집니다.
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37. 레디믹스트 콘크리트의 받아들이기 검사에 있어서 시험 규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 강도 시험 횟수는 원칙적으로 200m3당 1회의 비율로 한다.
  2. 강도시험 1회의 시험 결과는 구입자가 지정한 호칭강도의 85% 이상이어야 한다.
  3. 공기량의 허용오차는 특별한 지정이 없는한 ±1.5%로 한다.
  4. 염화물 함유량은 염소 이온(CI-)량으로서 0.30kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에 0.60kg/m3이하로 할 수 있다.
(정답률: 69%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 강도 시험 횟수는 원칙적으로 $100\text{m}^3$당 1회의 비율로 하며, 배합이 변경될 때마다 실시해야 합니다.
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38. 일반 콘크리트에 적용된 균열유발이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 미리 정해진 장소에 균열을 집중시킬 목적으로 설치한다.
  2. 수밀구조물에는 지수판을 설치하는 등 지수대책을 수립한다.
  3. 균열유발이음의 간격은 부재높이의 1배 이상에서 2배 이내로 한다.
  4. 단면의 결손율은 부재두께의 10%를 약간 넘는 정도로 한다.
(정답률: 62%)
  • 균열유발이음의 단면 결손율은 일반 콘크리트의 경우 부재 두께의 $20\%$보다 약간 크게, 매스 콘크리트의 경우 $35\%$이상으로 설정해야 합니다.

    오답 노트

    단면 결손율 $10\%$는 기준치보다 너무 낮아 균열 유발 효과가 부족합니다.
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39. 굳지 않은 콘크리트 워커빌리티를 나타내는 하나의 지표이며, 콘크리트의 묽은 정도를 나타내는 콘크리트의 특성으로 보통 슬럼프 값으로 표시되는 것은?

  1. 성형성
  2. 수밀성
  3. 마감성
  4. 반죽질기
(정답률: 76%)
  • 반죽질기(Consistency)는 굳지 않은 콘크리트의 묽은 정도를 나타내는 지표이며, 일반적으로 슬럼프 시험을 통해 그 값을 측정하여 표시합니다.
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40. 콘크리트 재료의 계량에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 계량은 현장 배합에 의해 실시하는 것으로 한다.
  2. 각 재료는 1배치식 질량으로 계량하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 혼화제를 녹이는 데 사용하는 물은 단위 수량에서 제외한다.
  4. 골재가 건조되어 있을 때의 유효 흡수율 값은 골재를 적절한 시간 흡수시켜서 구한다.
(정답률: 75%)
  • 혼화제 자체는 배합 계산에서 제외될 수 있으나, 혼화제를 녹이는 데 사용된 물은 콘크리트의 전체 물-시멘트비에 영향을 주므로 반드시 단위 수량에 포함시켜야 합니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 레디믹스트 콘크리트의 받아들이기 검사로서 현장 콘크리트 품질기술자가 실시하여야 할 사항으로 틀린 것은?

  1. 기타 받아들이기 검사는 KS F 4009에 따라야 한다.
  2. 타설 중에는 생산자와 연락을 취하지 않고 품질기술자의 책임 하에 콘크리트 타설이 중단되는 일이 없도록 한다.
  3. 콘크리트 타설에 앞서 납품 일시, 콘크리트의 종류, 수량, 배출 장소 및 트럭 에지테이터의 반입속도 등을 생산자와 충분히 협의한다.
  4. 콘크리트 비빔 시작부터 타설 종료까지의 시간의 한도는 외기기온이 25℃미만의 경우 120분, 25℃ 이상의 경우에는 90분으로 한다.
(정답률: 71%)
  • 콘크리트 품질기술자는 생산, 운반, 타설의 전 과정을 철저히 관리해야 하므로, 타설 중 생산자와 긴밀하게 연락을 취하여 타설이 중단되는 일이 없도록 조치해야 합니다.
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42. 설계기준 압축강도가 24MPa인 콘크리트를 사용하여 슬래브 콘크리트를 타설하였을 경우, 슬래브 밑면의 거푸집널을 해체하기 위해서는 콘크리트의 압축강도가 몇MPa 이상이 되어야 하는가? (단, 단층구조의 경우)

  1. 5MPa
  2. 10MPa
  3. 14MPa
  4. 16MPa
(정답률: 68%)
  • 슬래브 밑면 거푸집 해체 시기는 설계기준 압축강도($f_{ck}$)의 $\frac{2}{3}$이상이면서 동시에 $14\text{MPa}$이상이라는 두 가지 조건을 모두 만족해야 합니다.
    ① [기본 공식] $\text{해체강도} = f_{ck} \times \frac{2}{3}$
    ② [숫자 대입] $\text{해체강도} = 24 \times \frac{2}{3}$
    ③ [최종 결과] $\text{해체강도} = 16\text{MPa}$
    계산 결과 $16\text{MPa}$는 최소 기준인 $14\text{MPa}$보다 크므로 최종 해체 강도는 $16\text{MPa}$가 됩니다.
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43. 시멘트의 응결을 촉진하는 혼화제로서 주로 숏크리트공법, 그라우트에 의한 누수방지공법등에 사용되는 혼화제는?

  1. AE제
  2. 급결제
  3. 발포제
  4. 지연제
(정답률: 73%)
  • 급결제는 시멘트의 응결 시간을 단축시켜 빠르게 굳게 만드는 혼화제로, 벽면에 빠르게 부착되어야 하는 숏크리트 공법이나 누수를 즉시 막아야 하는 그라우팅 공법에 필수적으로 사용됩니다.
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44. 숏크리트에서 뿜어붙이기 성능의 설정 항목으로 틀린 것은?

  1. 반발률
  2. 초기강도
  3. 분진 농도
  4. 물-결합재비
(정답률: 53%)
  • 숏크리트의 뿜어붙이기 성능은 시공 효율성과 품질을 결정하는 반발률, 초기강도, 분진 농도 등을 통해 평가하며, 물-결합재비는 배합 설계 항목이지 뿜어붙이기 성능 설정 항목이 아닙니다.
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45. 공장 제품의 콘크리트 강도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적인 공장 제품은 재령 28일에서의 압축강도 시험값을 기준으로 한다.
  2. 공장 제품의 탈형, 긴장력 도입, 출하할 때의 콘크리트 압축강도는 단계별 소요강도를 만족시켜야 한다.
  3. 오토클레이브 양생 등의 특수한 촉진양생을 하는 공장 제품에서는 14일 이전의 적절한 재령에서 압축강도 시험값을 기준으로 한다.
  4. 촉진양생을 하지 않은 공장 제품이나 비교적 부재 두께가 큰 공장 제품에서는 재령 28일에서의 압축강도 시험값을 기준으로 한다.
(정답률: 57%)
  • 일반적인 공장 제품 콘크리트의 강도는 생산 효율과 회전율을 높이기 위해 재령 $28$일이 아닌 재령 $14$일에서의 압축강도 시험값을 기준으로 합니다.
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46. 수밀 콘크리트의 배합에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물-결합재비의 60% 이하를 표준으로 한다.
  2. 콘크리트의 소요 슬럼프는 되도록 작게하여 180mm를 넘지 않도록 한다.
  3. 콘크리트의 워커빌리티를 개선시키기 위해 AE제 등을 사용하는 경우라도 공기량은 4%이하가 되게 한다.
  4. 배합은 소요의 품질이 얻어지는 범위내에서 단위수량 및 물-결합재비는 되도록 작게 한다.
(정답률: 57%)
  • 수밀 콘크리트는 물의 침투를 막기 위해 조직을 치밀하게 만들어야 하므로, 물-결합재비($W/C$)를 $50\%$이하로 낮게 유지하는 것이 표준입니다.
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47. 서중 콘크리트에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃이하이어야 한다.
  2. 소요의 강도 및 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량 및 단위 시멘트량을 최대로 확보하여야 한다.
  3. 콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
  4. 일반적으로는 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가하므로 소요의 압축강도를 확보하기 위해서는 단위수량에 비례하여 단위 시멘트량의 증가를 검토하여야 한다.
(정답률: 59%)
  • 서중 콘크리트의 품질 확보 방안에 대한 문제입니다. 서중 콘크리트는 고온으로 인해 수분 증발이 빠르므로, 작업성에 지장이 없는 범위 내에서 단위수량과 단위 시멘트량을 가능한 한 작게 유지하여 온도 상승과 균열을 억제해야 합니다. 따라서 이를 최대로 확보해야 한다는 설명은 틀렸습니다.
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48. 유동화 콘크리트에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 베이스 콘크리트 및 유동화 콘크리트의 슬럼프 및 공기량 시험은 50m3마다 1회씩 실시하는 것을 표준으로 한다.
  2. 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량은 120mm이하를 원칙으로 하며, 80~100mm를 표준으로 한다.
  3. 유동화제는 물로 희석하여 사용하여야 하며, 미리 정한 소정의 양을 조금씩 첨가하면서 유동화 시켜야 한다.
  4. 유동화 콘크리트의 운반 지연으로 슬럼프 감소가 발생할 경우 재유동화를 실시하여야 하며, 재유동화 횟수는 3회를 초과할 수 없다.
(정답률: 45%)
  • 유동화 콘크리트의 품질 관리 및 시공 기준에 관한 문제입니다. 베이스 콘크리트와 유동화 콘크리트의 슬럼프 및 공기량 시험은 $50\text{m}^3$마다 1회 실시하는 것이 표준입니다.

    오답 노트

    슬럼프 증가량: $100\text{mm}$이하 원칙 ($50\sim 80\text{mm}$ 표준)
    유동화제 사용: 원액을 한꺼번에 첨가
    재유동화: 원칙적 금지 (승인 시 1회 가능)
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49. 콘크리트 표면마무리의 평탄성 표준값에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 제물치장 마무리의 경우 평탄성 표준값은 3m당 10mm이하로 한다.
  2. 마무리 두께 7mm이상인 마무리의 경우 평탄성 표준값은 1m당 15mm이하로 한다.
  3. 마무리 두께 7mm이하인 마무리의 경우 평탄성 표준값은 3m당 10mm이하로 한다.
  4. 바탕의 영향을 많이 받지 않는 마무리의 경우 평탄성 표준값은 1m당 15mm이하로 한다.
(정답률: 61%)
  • 콘크리트 표면마무리의 평탄성 표준값에 대한 기준을 묻는 문제입니다. 마무리 두께가 $7\text{mm}$이하이거나 양호한 평탄함이 필요한 경우에는 $3\text{m}$당 $10\text{mm}$이하로 관리하는 것이 옳습니다.

    오답 노트

    제물치장 마무리: $3\text{m}$당 $7\text{mm}$이하
    두께 $7\text{mm}$이상 또는 바탕 영향 적음: $1\text{m}$당 $10\text{mm}$이하
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50. 수중 콘크리트의 W/B(물-결합재비) 및 단위결합재량의 기준을 나타낸 아래 표에서 내용이 틀린 것은?

  1. ㉠ : 50% 이하
  2. ㉡ : 55% 이하
  3. ㉢ : 370kg/m3 이하
  4. ㉣ : 380kg/m3
(정답률: 55%)
  • 수중 콘크리트의 배합 기준에 관한 문제입니다. 고속도로공사 전문시방서에 따르면 단위결합재량은 규정치 이상이어야 하며, 별도의 규정이 없는 경우에는 $350\text{kg}/\text{m}^3$이상으로 관리해야 합니다. 따라서 ㉣의 $380\text{kg}/\text{m}^3$라는 특정 수치 제한은 틀린 설명입니다.
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51. 팽창 콘크리트에 대한 재료의 취급과 저장에 대한 내용으로 틀린 것은?

  1. 포대 팽창재는 12포대 이하로 쌓아야 한다.
  2. 포대 팽창재는 지상 3m 이상의 마루 위에 쌓아 운반이나 검사에 편리하도록 배치하여 저장하여야 한다.
  3. 3개월 이상 장기간 저장된 팽창재는 저장기간이 길어진 경우에는 시험을 실시하여 소요의 품질을 갖고 있는지를 확인한 후에 사용하여야 한다.
  4. 벌크 상태의 팽창재 및 팽창재와 시멘트를 미리 혼합한 것은 양호한 밀폐상태에 있는 사이로 등에 저장하여 다른 재료와 혼합되지 않도록 하여야 한다.
(정답률: 64%)
  • 포대 팽창재를 저장할 때는 습기 방지와 운반 편의를 위해 지상 0.3m 이상의 마루 위에 쌓아 보관해야 합니다.
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52. 수밀 콘크리트의 시공에 대한 방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 적절한 간격으로 시공이음을 만들었다.
  2. 타설구획 내에서 연속으로 타설하였다.
  3. 연직시공이음에는 지수판을 설치하였다.
  4. 일반적인 경우보다 단위 굵은 골재량을 작게 하였다.
(정답률: 66%)
  • 수밀 콘크리트는 조직을 치밀하게 하여 물의 침투를 막아야 하므로, 단위 굵은 골재량을 되도록 크게 하여 건조수축을 줄여야 합니다.
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53. 콘크리트의 배합과 압송성과의 관계에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 단위 시멘트량이 적어지면 압송성도 저하한다.
  2. 콘크리트 펌프의 압송부하는 콘크리트의 슬럼프가 커지면 작아진다.
  3. 압송을 용이하게 하기위해 콘크리트의 단위수량을 가능한 한 크게 하고, 잔골재량을 작게 한다.
  4. 잔골재, 굵은 골재의 입도 분포가 불연속인 경우 또는 잔골재 중의 미립분이 부족한 경우에 관이 막히는 경우가 있다.
(정답률: 65%)
  • 콘크리트의 압송성을 높이기 위해서는 단위수량을 가능한 한 작게 유지하고, 잔골재율(s/a)을 크게 하여 유동성을 확보해야 합니다.
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54. 한중콘크리트는 소요 압축강도가 얻어질 때까지 콘크리트의 온도를 5℃이상으로 유지하는 등 초기양생을 실시하여야 한다. 계속해서 또는 자주 물로 포화되는 부분에 설치된 부재의 단면 두께가 보통의 경우일 때 양생을 종료할 수 있는 소요 압축강도의 표준으로 옳은 것은?

  1. 5MPa
  2. 10MPa
  3. 12MPa
  4. 15MPa
(정답률: 40%)
  • 한중콘크리트 중 계속해서 또는 자주 물로 포화되는 부분의 양생 종료 표준 압축강도는 부재 두께에 따라 결정됩니다.

    오답 노트

    얇은 부재: 15MPa
    두꺼운 부재: 10MPa
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55. 콘크리트 타설 시 내부진동기의 사용 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 1개소 당 진동시간 30~40초로 한다.
  2. 내부진동기는 콘크리트로부터 천천히 뺴내어 구멍이 남지 않도록 한다.
  3. 진동다지기를 할 때에는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m 정도 찔러넣는다.
  4. 내부진동기는 연직으로 찔러 넣으며, 삽입간격은 일반적으로 0.5m 이하로 하는 것이 좋다.
(정답률: 67%)
  • 내부진동기를 사용할 때 1개소당 진동시간은 5~15초가 적당합니다. 30~40초 동안 과하게 진동시키면 재료분리가 발생할 위험이 있습니다.
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56. 방사선 차폐용 콘크리트의 배합에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 배합은 소요의 성능이 얻어지도록 시험비비기를 실시한 후 정한다.
  2. 콘크리트의 워커빌리티 개선을 위해 품질이 입증된 혼화제를 사용할 수 있다.
  3. 콘크리트 슬럼프는 작업성을 고려하여 가능한 커야하며 일반적인 경우 180mm 이상으로 한다.
  4. 물-결합재비는 단위시멘트량이 과다로 되지 않는 범위 내에서 가능한 적게 하고 50%이하가 원칙이다.
(정답률: 64%)
  • 방사선 차폐용 콘크리트는 재료 분리를 방지하고 품질을 확보하기 위해 슬럼프 값을 $150\text{mm}$이하로 제한해야 합니다.

    오답 노트

    콘크리트 슬럼프는 작업성을 고려하여 가능한 커야하며 일반적인 경우 180mm 이상으로 한다: $150\text{mm}$이하로 유지해야 함
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57. 높은 설계기준압축강도 뿐만 아니라 높은 내구성을 요구하는 고강도 콘크리트의 설계기준압축강도로 옳은 것은?

  1. 일반적으로 35MPa 이상, 고강도경량골재 콘크리트는 25MPa 이상
  2. 일반적으로 40MPa 이상, 고강도경량골재 콘크리트는 25MPa 이상
  3. 일반적으로 35MPa 이상, 고강도경량골재 콘크리트는 27MPa 이상
  4. 일반적으로 40MPa 이상, 고강도경량골재 콘크리트는 27MPa 이상
(정답률: 61%)
  • 고강도 콘크리트의 설계기준압축강도는 일반적으로 $40\text{MPa}$이상, 고강도경량골재 콘크리트의 경우에는 $27\text{MPa}$이상으로 규정하고 있습니다.
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58. 매스 콘크리트의 수축이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수축이음의 간격은 1~2m를 기준으로 한다.
  2. 수축이음의 단면 감소율은 35% 이상으로 하여야 한다.
  3. 벽체구조물의 경우 길이 방향에 일정간격으로 단면 감소 부분을 만든다.
  4. 수축이음의 위치는 구조물의 내력에 영향을 미치지 않는 곳에 설치한다.
(정답률: 46%)
  • 매스 콘크리트의 수축이음(균열유발줄눈)은 일반적으로 4~5m 간격으로 설치하여 균열을 제어합니다.

    오답 노트

    수축이음의 간격은 1~2m를 기준으로 한다: 4~5m 간격이 적절함
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59. 아래의 표에서 설명하는 것은?

  1. VC값
  2. RI 시험값
  3. 슬럼프 값
  4. 다짐계수 값
(정답률: 77%)
  • 제시된 이미지 의 내용은 롤러 다짐용 콘크리트의 반죽질기를 나타내는 VC값에 대한 설명입니다. VC값은 진동대신 반죽지력 시험방법에 의해 얻어지는 시험값을 초(s)로 나타낸 것입니다.
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60. 구조물별 시공이음의 위치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 단부에 둔다.
  2. 아치의 시공이음은 아치축에 직각방향이 되도록 설치하여야 한다.
  3. 바닥틀과 일체로 된 기둥 혹은 벽의 시공 이음은 바닥틀과의 경계부근에 설치하는 것이 좋다.
  4. 바닥틀의 시공이음에서 보가 그 경간 중에서 작은 보와 교차할 경우에는 작은 보의 폭의 약 2배 거리만큼 떨어진 곳에 보의 시공이음을 설치한다.
(정답률: 50%)
  • 바닥틀의 시공이음은 전단력이 최소가 되는 지점인 슬래브 또는 보의 경간 중앙부근에 설치하는 것이 원칙입니다. 경간 단부는 전단력이 최대가 되는 구간이므로 시공이음을 두기에 부적절합니다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 콘크리트 구조물의 탄산화를 방지하기 위한 구조물 신축시의 조치로서 틀린 것은?

  1. 다공질의 골재를 사용한다.
  2. 충분한 습윤양생을 실시한다.
  3. 투기성, 투수성이 작은 마감재를 사용한다.
  4. 콘크리트를 충분히 다짐하여 타설하고 결함을 발생시키지 않는다.
(정답률: 69%)
  • 콘크리트의 탄산화를 방지하려면 조직이 치밀하여 이산화탄소의 침투를 막아야 합니다. 다공질의 골재를 사용하면 내부 공극이 많아져 탄산화 속도가 빨라지므로, 반드시 양질의 치밀한 골재를 사용하고 물-시멘트비를 낮추어야 합니다.
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62. 보수공법 중 에폭시 수지 등을 수동식으로 주입하는 수동식 주입법의 특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 주입 시 압력펌프를 필요로 한다.
  2. 주입용 수지의 점도에 제약을 받는다.
  3. 다량의 수지를 단 시간에 주입할 수 있다.
  4. 균열 폭 0.5mm 이하의 경우에는 주입이 곤란하다.
(정답률: 47%)
  • 본 해설은 비추 누적갯수 초과로 자동 블라인드 되었습니다.
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63. 유기질계, 무기질계 보수재료 선정 시 특히 중요하게 고려할 항목과 거리가 먼 것은?

  1. 전도성
  2. 투명성
  3. 탄성계수
  4. 열팽창계수
(정답률: 65%)
  • 보수재료 선정 시에는 구조물과의 일체성 및 내구성을 확보하기 위해 탄성계수, 열팽창계수, 전도성 등 물리적·화학적 성질을 중요하게 고려해야 합니다. 하지만 투명성은 보수재료의 구조적 성능이나 안전성과는 무관한 심미적 요소이므로 중요 고려 항목이 아닙니다.
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64. 구조물의 안전성을 평가하기 위하여 실시하는 재하시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재하시험은 크게 정적재하시험과 동적재하시험으로 구분할 수 있다.
  2. 재하시험을 수행하는 구조물에 대하여는 해석적인 평가를 수행하지 않아도 된다.
  3. 재하시험은 하중을 받는 구조물의 재령이 최소한 56일이 지난 다음에 수행하는 것이 좋다.
  4. 건물에서 부재의 안전성을 재하시험 결과에 근거하여 직접 평가할 경우에는 보, 슬래브 등과 같은 휨부재의 안전성 검토에만 적용할 수 있다.
(정답률: 61%)
  • 재하시험은 해석적 평가가 불가능하거나 강도 부족의 원인을 알 수 없을 때, 또는 안전도에 우려가 있을 때 실시하는 보완적인 수단입니다. 따라서 재하시험을 수행하더라도 구조물의 전체적인 거동 파악을 위한 해석적인 평가를 완전히 배제해서는 안 됩니다.
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65. 아래 그림과 같은 단면을 가지는 단순보에서 균열모멘트(Mcr)의 값은? (단, fck=25MPa, fy=400MPa, λ=1)

  1. 22.3kN·m
  2. 31.6kN·m
  3. 39.4kN·m
  4. 48.2kN·m
(정답률: 36%)
  • 단순보의 균열모멘트는 콘크리트의 파괴계수와 단면계수를 곱하여 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$M_{cr} = 0.63 \lambda \sqrt{f_{ck}} \frac{b h^{2}}{6} \times 10^{-6}$$
    ② [숫자 대입]
    $$M_{cr} = 0.63 \times 1 \times \sqrt{25} \times \frac{300 \times 500^{2}}{6} \times 10^{-6}$$
    ③ [최종 결과]
    $$M_{cr} = 39.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$$
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66. 스터럽을 사용하는 이유로 가장 적합한 것은?

  1. 주철근의 상호위치 확보
  2. 휨응력에 의한 균열방지
  3. 압축을 받는 축방향 철근의 좌굴방지
  4. 보에 작용하는 사인장 응력에 의한 균열방지
(정답률: 62%)
  • 스터럽(Stirrup)은 보의 전단력에 의해 발생하는 사인장 응력으로 인한 대각선 균열을 방지하고 전단 강도를 높이기 위해 설치하는 전단 철근입니다.
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67. 콘크리트 옹벽 본체설계에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 캔틸레버식 옹벽의 벽체는 자중과 토압의 수평분력을 고려해서 설계해야 한다.
  2. 뒷부벽은 T형 캔틸레버 보로 설계하여야 하며, 앞부벽은 직사각형 보로 설계하여야 한다.
  3. 캔틸레버식 옹벽의 뒷판은 뒷판 상부에 재하되는 모든 하중을 지지하도록 설계하여야 한다.
  4. 반중력식 옹벽은 지형 및 기타 물리적 제약에 의해 중력식 옹벽의 경우보다 벽체 두께를 얇게 하는 경우에 적용해야 한다.
(정답률: 33%)
  • 캔틸레버식 옹벽의 벽체 설계 시, 자중은 무시하고 토압의 수평분력만을 고려하여 설계하는 것이 원칙입니다.
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68. 그림과 같은 철근 콘크리트 보에 전단력과 휨모멘트만이 작용할 때 콘크리트에 의한 전단강도는? (단, fck=21MPa, fy=400MPa이며, 경량콘크리트계수 λ=1이다.)

  1. 89.7kN
  2. 91.7kN
  3. 114.6kN
  4. 115.2kN
(정답률: 48%)
  • 철근 콘크리트 보에서 콘크리트가 부담하는 전단강도는 다음 공식을 통해 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$V_{c} = \frac{1}{6} \lambda \sqrt{f_{ck}} b_{w} d$$
    ② [숫자 대입]
    $$V_{c} = \frac{1}{6} \times 1 \times \sqrt{21} \times 500 \times 300$$
    ③ [최종 결과]
    $$V_{c} = 114.6 \text{ kN}$$
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69. 프리스트레스트콘크리트의 철근부식 방지를 위한 최대 수용성 염소 이온(Cl-)량은? (단, 시멘트 질량에 대한 %)

  1. 0.3%
  2. 0.6%
  3. 0.03%
  4. 0.06%
(정답률: 38%)
  • 콘크리트 구조물의 내구성을 위해 시멘트 질량 대비 수용성 염소 이온 함유량의 최대 한도를 규정하고 있습니다.
    프리스트레스트 콘크리트의 경우 부식에 매우 민감하므로 가장 엄격한 기준인 0.06%를 적용합니다.

    오답 노트

    건조 상태 또는 습기 차단 철근 콘크리트: 1.00%
    염화물 노출 철근 콘크리트: 0.15%
    기타 철근 콘크리트: 0.3%
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70. 일반적으로 슈미트 해머를 사용하며, 일정한 충격 에너지로 충격을 가하여 움푹패거나 또는 되밀어치는 크기를 측정하는 비파괴 시험방법은?

  1. 인발 시험
  2. 관입 저항법
  3. 반발 경도법
  4. 머추리티 미터
(정답률: 75%)
  • 슈미트 해머를 이용하여 콘크리트 표면에 충격을 가한 후, 그 반발되는 높이(반발 경도)를 측정하여 압축강도를 추정하는 방법은 반발 경도법입니다.
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71. 염해에 대한 콘크리트 구조물의 내구성 평가를 위한 염소이온 농도를 구하는 아래식에 포함된 X, Y, Z에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, C(x, t) : 깊이 x, 시간 t에서 염화물이온 농도의 설계값, erf : 오차함수)

  1. 해중(海中)이 비말대(splash belt)보다 X가 더 크다.
  2. 콘크리트의 물-결합재비(W/B)가 작게 되면 Z가 작게 된다.
  3. 콘크리트 제조시에 제염처리가 되지 않은 바다모래를 사용하면 Y가 크게 된다.
  4. 보통 포틀랜드 시멘트보다 고로 슬래그 시멘트를 사용한 경우가 Z가 작게 된다.
(정답률: 46%)
  • 염소이온 농도 식 $C(x, t) = X(1 - erf(\frac{x}{2\sqrt{Zt}})) + Y$에서 $X$는 표면 염화물 농도를 의미합니다. 비말대는 파도와 공기에 직접 노출되어 염분 농도가 매우 높은 반면, 해중은 상대적으로 농도가 낮으므로 비말대의 $X$값이 해중보다 더 큽.

    오답 노트

    물-결합재비 $\downarrow$ $\rightarrow$ 투과성 $\downarrow$ $\rightarrow$ 확산계수 $Z$ 감소
    제염 미처리 바다모래 사용 $\rightarrow$ 초기 염분량 $Y$ 증가
    고로 슬래그 시멘트 사용 $\rightarrow$ 조직 치밀 $\rightarrow$ 확산계수 $Z$ 감소
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72. 콘크리트 보수를 위해 각종 섬유(강섬유, 유리섬유, 폴리프로필렌섬유 등)를 사용할 경우 섬유가 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

  1. 섬유의 압축강도가 커야 한다.
  2. 섬유의 인장강도가 커야 한다.
  3. 내구성, 내열성 및 내후성이 우수하여야 한다.
  4. 섬유와 시멘트 결합재 사이의 부착성이 좋아야 한다.
(정답률: 68%)
  • 콘크리트 보수용 섬유는 균열 억제와 인장 강도 보강이 주 목적이므로 인장강도, 내구성, 부착성이 중요합니다. 섬유 자체의 압축강도는 콘크리트 매트릭스에 비해 큰 의미가 없으므로 고려할 필요가 없습니다.
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73. 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근D19(db=19.1mm)이 그림과 같이 배치되어 있을 때 정착길이(ldh)를 구하면? (단, fck=21MPa, fy=400MPa, 피복두께로 인한 보정계수는 0.7을 사용하며, 기타의 보정계수는 무시한다.)

  1. 247mm
  2. 280mm
  3. 330mm
  4. 412mm
(정답률: 40%)
  • 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근의 정착길이를 구하는 공식에 주어진 설계 조건과 보정계수를 대입하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $l_{dh} = \frac{0.24 \beta d_b f_y}{\lambda \sqrt{f_{ck}}} \times \text{보정계수}$
    ② [숫자 대입] $l_{dh} = \frac{0.24 \times 1 \times 19.1 \times 400}{1 \times \sqrt{21}} \times 0.7$
    ③ [최종 결과] $l_{dh} = 280\text{mm}$
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74. 동해의 예측에 기초한 평가 중 스켈링 깊이의 진행예측의 상태별 설명이 틀린 것은?

  1. 잠복기 : 동해깊이율이 작고, 강성이 거의 변화가 없으며, 철근의 부식이 없는 단계
  2. 진전기 : 동해깊이율이 크게 되고, 미관등에 의한 주변환경으로의 영향이 일어나고, 철근부식이 발생하는 단계
  3. 가속기 : 동해깊이율이 1.0까지 도달하며, 변형과 철근의 부식이 심해지는 단계
  4. 열화기 : 동해깊이율이 1.0이하가 되며, 급속한 변형이 크게 되는 동시에 부재로의 내하력에 영향을 미치는 단계
(정답률: 57%)
  • 열화기는 동해깊이율이 $1.0$이하가 되는 단계가 아니라, $1.0$이상이 되어 급속한 변형이 일어나고 부재의 내하력에 직접적인 영향을 미치는 단계입니다.
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75. 슬래브와 보를 일체로 친 대칭 T형보의 유효폭을 결정하는 기준 중 틀린 것은? (단, bw:플랜지가 있는 부재의 복부폭)

  1. 보의 경간의 1/4
  2. (보의 경간의 1/2)+bw
  3. 양쪽의 슬래브의 중심 간 거리
  4. (양쪽으로 각각 내민 플랜지 두께의 8배씩) + bw
(정답률: 63%)
  • 대칭 T형보의 유효폭 결정 기준에는 보 경간의 $1/4$, 양쪽 슬래브 중심 간 거리, 그리고 (양쪽으로 각각 내민 플랜지 두께의 $8$배씩) + $b_w$가 포함됩니다.

    오답 노트

    (보의 경간의 $1/2$) + $b_w$: 비대칭 T형보의 유효폭 결정 기준임
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76. 화재에 의한 콘크리트 구조물의 열화현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트는 약 300℃에서 탄산화되기 쉽다.
  2. 급격한 가열 시 피복콘크리트의 폭렬이 발생하기 쉽다.
  3. 콘크리트는 탈수나 단면내의 열응력에 의해 균열이 생긴다.
  4. 콘크리트의 가열로 인한 정탄성계수의 감소에 의해 바닥슬래브나 보의 처짐이 증가한다.
(정답률: 72%)
  • 콘크리트의 열화 현상 중 탄산화는 약 $500^{\circ}C$ 정도의 고온에서 발생하기 쉽습니다.

    오답 노트

    폭렬: 급격한 가열 시 수증압 상승으로 발생
    균열: 탈수 및 열응력으로 인해 발생
    처짐 증가: 정탄성계수 감소로 인해 발생
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77. 보를 설계할 때, 일반적으로 과소철근보로 설계하도록 권장하고 있는 이유로 가장 옳은 것은?

  1. 철근의 인장응력이 크기 때문에
  2. 철근이 고가이므로 경제성을 위하여
  3. 콘크리트의 취성파괴를 방지하기 위하여
  4. 철근의 배치가 쉽고, 시공성이 용이하기 때문에
(정답률: 65%)
  • 과소철근보는 콘크리트가 파괴되기 전 철근이 먼저 항복하도록 설계하는 방식입니다. 이는 갑작스러운 파괴가 일어나는 콘크리트의 취성파괴를 방지하고, 철근의 연성 변형을 통해 붕괴 전 징후를 미리 알 수 있게 하여 안전성을 확보하기 위함입니다.
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78. 다음 그림과 같은 압축부재의 설게축강도 (øPn(max)는? (단, fck=24MPa, fy=350MPa, 종방향 철근의 전체 단면적(Ast)는 4000mm2이며, 단주기둥으로 ø=0.65이다.)

  1. 1955kN
  2. 2382kN
  3. 2579kN
  4. 2848kN
(정답률: 49%)
  • 띠철근을 가진 비프리스트레스트 압축부재의 설계축강도를 구하는 문제입니다.
    ① [기본 공식] $\phi P_{n(max)} = 0.80 \times \phi [0.85 f_{ck} (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}]$
    ② [숫자 대입] $\phi P_{n(max)} = 0.80 \times 0.65 [0.85 \times 24 (400 \times 400 - 4000) + 350 \times 4000]$
    ③ [최종 결과] $\phi P_{n(max)} = 2382.848 \text{ kN}$
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79. 콘크리트 구조물 강도해석에서 fck=30MPa일 때 등가 직사각형 응력블록의 높이비 β1은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 0.836
  2. 0.840
  3. 0.846
  4. 0.850
(정답률: 29%)
  • 콘크리트 강도 $f_{ck}$가 $28\text{MPa}$를 초과할 때, 등가 직사각형 응력블록의 높이비 $\beta_1$은 강도가 증가함에 따라 일정 비율로 감소합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\beta_1 = 0.85 - (f_{ck} - 28) \times 0.007$$
    ② [숫자 대입]
    $$\beta_1 = 0.85 - (30 - 28) \times 0.007$$
    ③ [최종 결과]
    $$\beta_1 = 0.836$$
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80. 콘크리트의 탄산화 방지 대책으로 옳지 않은 것은?

  1. 밀실한 콘크리트로 타설한다.
  2. 철근의 피복두께를 확보한다.
  3. 물-시멘트비(W/C)를 적게 한다.
  4. 콘크리트에 수축줄눈을 고려한다.
(정답률: 59%)
  • 탄산화는 공기 중의 이산화탄소가 콘크리트 내부로 침투하여 알칼리성을 상실시키는 현상입니다. 수축줄눈은 건조수축으로 인한 균열을 제어하기 위한 대책이며, 탄산화 방지와는 직접적인 관련이 없습니다.

    오답 노트

    밀실한 타설, 피복두께 확보, 낮은 물-시멘트비: 모두 조직을 치밀하게 하여 이산화탄소 침투를 막는 탄산화 방지 대책임
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