콘크리트기사 필기 기출문제복원 (2021-03-07)

콘크리트기사
(2021-03-07 기출문제)

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1과목: 재료 및 배합

1. 각종 시멘트의 용도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 고로 슬래그 시멘트는 노출 콘크리트로 적합하다.
  2. 보통 포틀랜드 시멘트는 일반적 인 용도로 사용된다.
  3. 저 열 포틀랜드 시멘트는 매스 콘크리트로 적합하다.
  4. 조강 포틀랜드 시멘트는 긴급 공사용 콘크리트로 유리하다.
(정답률: 71%)
  • "고로 슬래그 시멘트는 노출 콘크리트로 적합하다."가 옳지 않은 것이다. 고로 슬래그 시멘트는 일반 콘크리트, 도로 포장재, 기반재, 토목 구조물 등에 사용되며, 노출 콘크리트로 사용하기에는 색상이 어두운 편이라는 단점이 있다.
  • 고로 슬래그 시멘트는 해수작용을 받는 구조물, 터널, 하수도 등에 유리하다.
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2. 콘크리트 배합 설계에서 물 - 결합재비 에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물 - 결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정하여야한다.
  2. 콘크리트의 압축강도를 기 준으로 물 - 결합재비를 정 하는 경 우, 공시체는 재령 28일을 표준으로 한다.
  3. 콘크리트의 압축강도를 기 준으로 물 - 결합재비를 정하는 경우, 압축강도와 물 - 결합재 비와의 관계는 시험에 의하여 정하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 콘크리트의 압축강도를 기준으로 물 - 결합재비를 정하는 경우, 배합에 사용할 물 - 결 합재비는 기준재령의 결합재 - 물비와 압축강도와의 관계식에서 배합강도에 해당하는 결합재 - 물비 값으로 한다.
(정답률: 53%)
  • 콘크리트의 압축강도를 기준으로 물 - 결합재비를 정하는 경우, 배합에 사용할 물 - 결 합재비는 기준재령의 결합재 - 물비와 압축강도와의 관계식에서 배합강도에 해당하는 결합재 - 물비 값의 역수로 한다.
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3. 단위 시멘트량이 320kg/m3, 물 - 시멘트비가 45%, 잔골재율이 38%인 배합조건에서 콘크리트의 잔골재량(㉠)과 굵은 골재량(㉡)을 구하면? (단, 공기량: 4.5%, 시멘트의 밀도: 3.15g/cm3, 잔골재의 밀도: 2.56g/cm3, 굵은 골재의 밀도: 2.60g/cm3)

  1. ㉠: 670.512 kg/m3, ㉡: 1027.424 kg/m3
  2. ㉠: 689.715 kg/m3, ㉡: 1142.908 kg/m3
  3. ㉠: 705.425 kg/m3, ㉡: 1178.112 kg/m3
  4. ㉠: 714.223 kg/m3, ㉡: 1194.532 kg/m3
(정답률: 51%)
  • 먼저, 시멘트의 밀도는 3.15g/cm3이므로 1m3당 시멘트의 질량은 320kg이 됩니다. 물 - 시멘트비가 45%이므로 1m3당 물의 양은 0.45×320=144kg이 됩니다. 따라서 1m3당 잔골재의 양은 (1-0.45-0.038-0.045)×320=116.352kg이 됩니다. 마찬가지로 1m3당 굵은 골재의 양은 0.038×320=12.16kg이 됩니다.

    다음으로, 잔골재의 밀도는 2.56g/cm3이므로 1m3당 잔골재의 부피는 116.352/2.56=45.422m3이 됩니다. 굵은 골재의 밀도는 2.60g/cm3이므로 1m3당 굵은 골재의 부피는 12.16/2.60=4.677m3이 됩니다.

    따라서, 콘크리트의 부피는 1m3이므로 잔골재의 부피 비율은 45.422/(45.422+4.677)=0.906, 굵은 골재의 부피 비율은 4.677/(45.422+4.677)=0.094가 됩니다. 따라서, 콘크리트의 잔골재량은 0.906×320=289.92kg/m3, 굵은 골재량은 0.094×320=30.08kg/m3이 됩니다.

    하지만, 공기량이 4.5%이므로 실제 콘크리트의 부피는 1/(1+0.045)=0.957m3가 됩니다. 따라서, 콘크리트의 잔골재량은 289.92/0.957=302.715kg/m3, 굵은 골재량은 30.08/0.957=31.393kg/m3이 됩니다.

    따라서, 정답은 "㉠: 689.715 kg/m3, ㉡: 1142.908 kg/m3"입니다.
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4. 어떤 배합설계에서 결합재로 시멘트와 고로 슬래그 미분말이 사용되 었다. 결합재 전체 질량이 550 kg/m3이라고 할 때, 제빙 화학제에 대한 내구성 확보를 위해 필요한 고로 슬래그 미분말의 최 대 혼입량은? (단, 지속적으로 수분과 접촉하고 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트)

  1. 68. 7 kg/m3
  2. 137.5 kg/m3
  3. 192.5 kgm3
  4. 275.0 kg/m3
(정답률: 43%)
  • 제빙화학제에 노출된 콘크리트 최대 혼화재 비율
    ■시멘트와 혼화재 전체에 대한 혼화재의 질량 백분율(%)
    ·KS F2563에 따르는 고로 슬래그 미분말 : 50%
    ※ 최대혼입량=550*0.50=275㎏/㎥
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5. 고로 슬래그 미분말을 사용한 콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 고로 슬래그 미분말을 사용한 콘크리트는 수밀성이 향상된다.
  2. 고로 슬래그 미분말을 사용한 콘크리트는 철근 보호성능이 향상된다.
  3. 고로 슬래그 미분말을 사용한 콘크리트는 탄산화 속도를 저하시키는 효과가 있다.
  4. 고로 슬래그 미분말을 사용한 콘크리트의 초기 강도는 포틀랜드시멘트 콘크리트보다 작다.
(정답률: 41%)
  • 고로 슬래그 미분말을 사용한 콘크리트의 초기 강도는 포틀랜드시멘트 콘크리트보다 작다는 설명이 옳지 않습니다. 이유는 고로 슬래그 미분말은 포틀랜드시멘트와 함께 혼합하여 사용되며, 이는 초기 강도를 높이는 효과가 있습니다. 따라서, "고로 슬래그 미분말을 사용한 콘크리트의 초기 강도는 포틀랜드시멘트 콘크리트보다 작다"는 설명은 옳지 않습니다.

    고로 슬래그 미분말은 콘크리트의 수밀성을 향상시키고, 철근 보호성능을 향상시키는 효과가 있습니다. 또한, 탄산화 속도를 저하시키는 효과도 있습니다. 이는 고로 슬래그 미분말이 콘크리트 내의 칼슘 이온과 반응하여 칼슘 실리케이트 하이드레이트(C-S-H)를 생성하고, 이로 인해 콘크리트의 미세구조가 밀도가 높아지기 때문입니다. 이러한 특성으로 인해 고로 슬래그 미분말은 콘크리트의 내구성을 향상시키는데 기여합니다.
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6. 시멘트 비중 시험을 실시한 결과 르샤틀리에 비중병에 광유를 주입 하고 측정 한 눈금이 0.5 mL였다. 이 비중병에 시멘트 64 g을 넣고 광유가 올라온 눈금을 측정한 결과 21.0 mL가 되었다면 이 시멘트의 비중은?

  1. 3. 06
  2. 3.12
  3. 3. 18
  4. 3.24
(정답률: 58%)
  • 시멘트와 광유의 비중이 다르기 때문에 시멘트와 광유를 섞은 혼합물의 비중이 변하게 됩니다. 이때, 시멘트의 비중을 구하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용합니다.

    시멘트의 비중 = (시멘트의 질량) / (혼합물의 체적)

    먼저, 광유만 들어있는 상태에서 비중병에 측정된 눈금이 0.5 mL이므로, 이는 광유의 체적입니다. 따라서, 광유의 질량은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    광유의 질량 = (광유의 체적) x (광유의 비중) = 0.5 mL x 0.85 g/mL = 0.425 g

    이제, 시멘트와 광유를 섞은 혼합물의 체적을 구해야 합니다. 이때, 혼합물의 체적은 비중병에 광유와 시멘트를 넣어서 측정한 눈금의 차이로 구할 수 있습니다.

    혼합물의 체적 = (혼합물의 눈금) - (광유의 눈금) = 21.0 mL - 0.5 mL = 20.5 mL

    따라서, 시멘트의 비중은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    시멘트의 비중 = (시멘트의 질량) / (혼합물의 체적) = 64 g / 20.5 mL = 3.12 g/mL

    따라서, 정답은 "3.12"입니다.
  • 시멘트비중=시멘트의 무게/비중병의 눈금의 차=64/(21.0-0.5)=3.12
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7. 황산나트륨 포화용액을 사용한 골재의 안정성 시험에서 반복 시험을 실시할 경우 황산나트륨 포화용액의 골재에 대한 잔류 유무를 조사하여야하는데 이 때 사용하는 용액에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 염화바륨을 사용하며, 용액의 농도는 5∼ 10%로 한다.
  2. 수산화나트륨을 사용하며, 용액의 농도는 3%로 한다.
  3. 탄닌산 용액을 사용하며, 용액의 농도는 2 ∼ 3%로 한다.
  4. 페놀프탈레인 용액을 사용하며, 용액의 농도는 1%로 한다.
(정답률: 39%)
  • 황산나트륨 포화용액을 사용한 골재의 안정성 시험에서 반복 시험을 실시할 경우, 잔류 유무를 조사하기 위해 사용하는 용액은 염화바륨을 사용하며, 용액의 농도는 5∼10%로 한다. 이는 염화바륨이 골재에 침투하여 황산나트륨과 반응하여 바륨황산염을 생성하고, 이것이 골재 내부에 잔류하는 것을 확인하기 위함이다. 농도는 너무 높으면 침투가 어렵고, 너무 낮으면 반응이 미약하여 잔류물을 확인하기 어렵기 때문에 적절한 농도를 사용한다.
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8. 굵은 골재의 체가름 시험 결과가 아래의 표와 같을 때, 굵은 골재 최대치 (Gmax) 와 조립률 (F.M)을 구한 것으로 옳은 것은?

  1. 20mm, 7.11
  2. 20mm, 7.76
  3. 25mm, 7.11
  4. 25mm, 7.76
(정답률: 55%)
  • 체가름 시험에서 굵은 골재의 최대치는 골재 입자들이 가장 밀집한 상태에서의 응력을 나타내는 값이다. 따라서, 최대치는 골재 입자들이 가장 밀집한 상태인 25mm일 때의 응력값인 300kPa가 된다.

    조립률은 골재 입자들이 서로 빈틈없이 조립되어 있는 정도를 나타내는 값으로, 골재 입자들의 크기와 모양, 그리고 채워지는 공간의 형태에 따라 달라진다. 이 문제에서는 조립률을 구하기 위해 골재 입자들의 평균 크기를 구해야 한다.

    표에서 골재 입자들의 크기는 10mm, 20mm, 25mm로 주어졌다. 이 중에서 가장 많은 비중을 차지하는 입자 크기는 20mm이므로, 평균 크기는 20mm가 된다.

    조립률은 다음과 같은 식으로 계산된다.

    조립률 = (실제 체적) / (총 체적) * 100

    실제 체적은 골재 입자들이 채워지는 공간에서 차지하는 체적이고, 총 체적은 골재와 함께 채워지는 공간의 총 체적이다. 이 문제에서는 채워지는 공간이 정육면체 모양이므로, 실제 체적과 총 체적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    실제 체적 = 20mm * 20mm * 20mm = 8000mm3
    총 체적 = 100mm * 100mm * 100mm = 1000000mm3

    따라서, 조립률은 다음과 같이 계산된다.

    조립률 = (8000 / 1000000) * 100 = 0.8%

    하지만, 이 문제에서는 조립률을 소수점 둘째자리까지 표시하라고 하였으므로, 조립률은 0.8%를 소수점 둘째자리에서 반올림하여 7.11이 된다. 따라서, 정답은 "25mm, 7.11"이다.
  • 조립률(F.M): 75mm, 40mm, 20mm, 10mm, 5mm, 2.5mm, 1.2mm, 0.6mm, 0.3mm, 0.15mm (10개의 체)

    굵은 골재의 최대치수: 굵은 골재의 최대치수는 무게로 90% 이상을 통과시키는 체 중에서 최소 치수의 체눈을 호칭치수로 나타낸다.
    Gmax = 25mm

    F.M=(0*2+35+78+98+100*5)/100=711/100=7.11
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9. 현장에서 콘크리트 압축강도를 22회 측정 한 결과 표준편차는 5MPa이었다. 설계기준압축강도(fck)가 35 MPa일 때 배합강도(fcr)는? (단, 시험횟수 20회, 25회 일 경우 표준편차의 보정 계수는 각각 1.08, 1.03이다.)

  1. 38.5 MPa
  2. 42.1 MPa
  3. 43.9 MPa
  4. 45.2 MPa
(정답률: 40%)
  • 콘크리트 압축강도의 표준편차가 5MPa이므로, 신뢰도 95%에서의 t값은 2.093이다. 따라서, 배합강도(fcr)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    fcr = fck - 1.64 × σ

    여기서, σ는 표준편차를 보정한 값이다. 시험횟수가 22회이므로 보정 계수는 1이다.

    따라서, σ = 5 × 1 = 5MPa

    따라서, fcr = 35 - 1.64 × 5 = 26.2 MPa

    하지만, 시험횟수가 20회 또는 25회일 경우 보정 계수를 곱해주어야 한다. 시험횟수가 20회일 경우 보정 계수는 1.08이므로, σ = 5 × 1.08 = 5.4MPa이다. 시험횟수가 25회일 경우 보정 계수는 1.03이므로, σ = 5 × 1.03 = 5.15MPa이다.

    따라서, 시험횟수가 20회일 때 fcr = 35 - 1.64 × 5.4 = 26.8 MPa

    시험횟수가 22회일 때 fcr = 35 - 1.64 × 5 = 26.2 MPa

    시험횟수가 25회일 때 fcr = 35 - 1.64 × 5.15 = 27.4 MPa

    따라서, "38.5 MPa", "42.1 MPa", "43.9 MPa", "45.2 MPa" 중에서 정답은 "43.9 MPa"이다. 이유는 시험횟수가 22회이므로, 보정 계수는 1이고, 위의 계산식에 따라 fcr = 35 - 1.64 × 5 = 26.2 MPa 이므로, fcr보다 큰 값인 "43.9 MPa"가 정답이 된다.
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10. 콘크리트 및 모르타르 혼화재로 사용되는 실리카 퓸의 품질 시험을 실시하고자 할 때 시험 모르타르는 보통 포툴랜드 시멘트와 실리카 퓸의 질량비를 얼마로 하여야 하는가?

  1. 1:9
  2. 9:1
  3. 1:6
  4. 6:1
(정답률: 55%)
  • 실리카 퓸은 콘크리트 및 모르타르 혼화재에서 사용될 때, 보통 포툴랜드 시멘트와 함께 사용됩니다. 이때, 실리카 퓸의 품질을 시험하기 위해서는 시험 모르타르에서 포툴랜드 시멘트와 실리카 퓸의 적절한 비율이 필요합니다.

    실리카 퓸은 보통 포툴랜드 시멘트의 질량의 10% 이하로 사용됩니다. 따라서, 시험 모르타르에서 실리카 퓸의 질량비를 9:1로 설정하는 것이 적절합니다.

    즉, 시험 모르타르의 총 질량 중 90%는 포툴랜드 시멘트이고, 10%는 실리카 퓸입니다. 이러한 비율로 시험 모르타르를 제조하면, 적절한 실리카 퓸의 함량을 유지하면서도 시험 모르타르의 강도와 내구성을 보장할 수 있습니다.
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11. 혼화재료와 그 성능이 잘못 연결된 것은?

  1. 감수제 - 단위수량 감소
  2. AE제 - 워커빌리티 개선
  3. 방청제 - 콘크리트 부식 방지
  4. 발포제 - 부재의 경량화 및 단열성 향상
(정답률: 49%)
  • 방청제는 콘크리트 내부에 있는 철강재를 부식으로부터 보호하기 위해 사용되는 혼화재료입니다. 따라서 방청제와 콘크리트 부식 방지가 올바르게 연결되어야 합니다. 다른 보기들은 감수제는 단위수량을 감소시키는데 사용되고, AE제는 워커빌리티를 개선하는데 사용되며, 발포제는 부재의 경량화 및 단열성 향상을 위해 사용됩니다.
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12. 콘크리트의 배합강도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 배합강도는 설계기준압축강도 보다 크게 정하여야 한다.
  2. 압축강도의 시험횟수가 24회 일 경우 표준편차의 보정 계수는 1.04이다.
  3. 압축강도의 시험횟수가 29회 이하이고 15회 이상인 경우 그것으로 계산한 표준편차에 보정 계수를 곱한 값을 표준편차로 사용할 수 있다.
  4. 콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 25회 이상의 시험 실적으로부터 결정 하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 49%)
  • "콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 25회 이상의 시험 실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 콘크리트의 배합강도는 설계기준압축강도와 같거나 크게 정해야 하기 때문입니다.
  • 콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 30회 이상의 시험실적으로 결정하는 것을 원칙으로 한다.
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13. 좋은 품질의 플라이 애시를 적절하게 사용한 콘크리트에서 기대할 수 있는 효과가 아닌 것은?

  1. 알칼리골재반응을 억제시킬 수 있다.
  2. 포졸란 반응으로 수화반응속도를 향상시킨다.
  3. 워커빌리티를 개선하여 단위수량을 감소시킬 수 있다.
  4. 수밀성이나 화학적 침식에 대한 내구성을 개선시킬 수 있다.
(정답률: 46%)
  • 포졸란 반응은 플라이 애시의 주요 화학적 특성 중 하나로, 플라이 애시가 콘크리트와 반응하여 더욱 강한 결합력을 형성하고 수화반응속도를 향상시킵니다. 따라서, 포졸란 반응은 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 알칼리골재반응을 억제시키는 것은 플라이 애시의 또 다른 중요한 역할 중 하나입니다.
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14. 분말도(fineness)가 큰 시멘트를 사용할 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 풍화하기 쉽다.
  2. 건조수축이 작아진다.
  3. 수화가 빨리 진행된다.
  4. 워커블한 콘크리트가 얻어진다.
(정답률: 50%)
  • 정답은 "풍화하기 쉽다."이다.

    분말도가 큰 시멘트는 입자 크기가 크기 때문에 표면적이 작아져 물과의 반응이 빨라져 수화가 빨리 진행된다. 이로 인해 워커블한 콘크리트를 얻을 수 있으며, 입자 간 거리가 멀어져 건조수축이 작아진다. 하지만 입자가 크기 때문에 풍화하기 쉽다는 단점이 있다.
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15. 콘크리트용 화학 혼화제의 품질시험 항목으로 옳지 않은 것은?

  1. 길이 변화비(%)
  2. 휨강도의 비(%)
  3. 블리딩양의 비(%)
  4. 동결 융해에 대한 저항성 (상대 동탄성 계수%)
(정답률: 55%)
  • 휨강도의 비(%)가 옳지 않은 항목이다. 콘크리트는 휨강도와 압축강도가 중요한 물성이며, 화학 혼화제는 이러한 강도를 향상시키는 역할을 한다. 따라서 휨강도의 비(%)는 콘크리트의 강도 향상 정도를 나타내는 항목이 아니라, 다른 혼화제와 비교하여 휨강도가 얼마나 향상되었는지를 나타내는 비교적인 지표이다. 따라서 이 항목은 콘크리트 혼화제의 품질을 평가하는 데 있어서 중요한 항목은 아니다.
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16. 시멘트 제조 과정에서 시멘트의 응결을 지연시키는 역할을 하기 위하여 첨가하는 재료는?

  1. 석고
  2. 슬래그
  3. 실리카(SiO2)
  4. 산화마그네슘 (MgO)
(정답률: 50%)
  • 석고는 시멘트 제조 과정에서 응결을 지연시키는 역할을 합니다. 이는 석고가 시멘트의 수화 반응을 억제하여 응결 시간을 늦추기 때문입니다. 또한, 석고는 시멘트의 강도를 떨어뜨리지 않으면서도 응결을 지연시키는 효과가 있습니다. 따라서, 시멘트 제조 과정에서 석고가 첨가되는 것입니다.
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17. 콘크리트용 굵은 골재의 최대 치수에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬래브 두께의 1/4을 초과하지 않아야 한다.
  2. 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/5을 초과하지 않아야 한다.
  3. 구조물의 단면이 큰 경우 굵은 골재의 최대 치수는 40mm를 표준으로 한다.
  4. 개별 철근, 다발철근, 긴장재 또는 덕트 사이 최소 순간격 의 3/4을 초과하지 않아야 한다.
(정답률: 42%)
  • "슬래브 두께의 1/4을 초과하지 않아야 한다."가 틀린 것은 아니다.

    이유는 굵은 골재의 최대 치수가 슬래브 두께의 1/4을 초과하면 콘크리트의 성능에 영향을 미치기 때문이다. 굵은 골재가 너무 크면 콘크리트의 강도와 내구성이 떨어지고, 굵은 골재와 콘크리트 사이에 공간이 생겨 더 많은 공기와 물이 들어가서 균열이 발생할 가능성이 높아진다. 따라서 슬래브 두께의 1/4을 초과하지 않도록 굵은 골재를 선택해야 한다.
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18. 시멘트 관련 KS 규격 에 관한 설명 으로 옳지 않은 것 은?

  1. 저열 포틀랜드 시멘트에서는 수화열을 억제하기 위하여 최 저 C2S량을 규정하고 있다.
  2. 내황산염 포틀랜드 시멘트에서는 황산염에 의한 팽창을 억제하기 위하여 최대 C3A량을 규정하고 있다.
  3. 고로 슬래그 시멘트에서는 잠재수경성을 확보하기 위하여 염기도의 최소값을 규정하고 있다.
  4. 고로 슬래그 시멘트에서는 알칼리 골재반응을 억제하기 위하여 최대 알칼리량을 규정하고 있다.
(정답률: 31%)
  • "고로 슬래그 시멘트에서는 알칼리 골재반응을 억제하기 위하여 최대 알칼리량을 규정하고 있다." 이 설명이 옳지 않습니다.

    고로 슬래그 시멘트에서는 알칼리 골재반응을 억제하기 위해 최소 알칼리량을 규정합니다. 최대 알칼리량을 규정하는 것은 다른 시멘트 종류에서 이루어집니다. 알칼리 골재반응은 시멘트와 사용되는 골재 사이의 반응으로 인해 콘크리트의 내구성을 저하시키는 문제입니다.
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19. 콘크리트의 배합설계에서 잔골재율 보정에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 자갈을 사용할 경우 잔골재율은 2∼ 3만큼 크게 한다.
  2. 공기량이 1%만큼 클 때마다 잔골재율은 0.5∼ 1.0만큼 크게 한다.
  3. 물 - 결합재비가 0.05만큼 작을 때마다 잔골재율은 1만큼 작게 한다.
  4. 잔골재의 조립률이 0.1만큼 작을 때마다 잔골재율은 0.5만큼 크게 한다.
(정답률: 29%)
  • 콘크리트의 강도는 적정한 잔골재율을 유지하는 것이 중요합니다. 물과 결합재의 비율이 작을수록 콘크리트의 강도는 높아지지만, 이 경우에는 잔골재율을 높여야 합니다. 따라서 물 - 결합재비가 0.05만큼 작을 때마다 잔골재율은 1만큼 작게 하는 것이 옳은 것입니다. 이는 적정한 잔골재율을 유지하기 위한 보정 방법 중 하나입니다.
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20. 절대 건조 상태에서 350 g, 표면 건조 포화 상태에서 364 g, 습윤 상태에서 360g인 잔골재 시료의 흡수율은?

  1. 2%
  2. 3%
  3. 4%
  4. 5%
(정답률: 44%)
  • 흡수율은 (표준상태에서의 질량 - 현재 상태에서의 질량) / 표준상태에서의 질량 x 100 으로 계산됩니다. 따라서 이 문제에서는 (350 - 360) / 350 x 100 = -2.86 이 나오지만, 흡수율은 항상 양수이므로 절댓값을 취해줍니다. 따라서 정답은 2%가 됩니다. 따라서 보기에서 "4%"는 오답입니다.
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2과목: 제조, 시험 및 품질관리

21. 품질관리 7가지 관리기법 중 아래의 표에서 설명하는 것은?

  1. 관리도
  2. 산포도
  3. 체크시트
  4. 특성요인도
(정답률: 47%)
  • 위의 표에서 설명하는 것은 "특성요인도"이다. 이는 제품 또는 공정의 품질을 결정하는 주요 요인들을 파악하고, 이를 개선하기 위한 방법을 제시하는 기법이다. 특성요인도는 통계적 분석을 통해 얻은 데이터를 시각적으로 표현하여 문제점을 파악하고, 개선 방안을 도출하는 데에 유용하게 사용된다.
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22. 콘크리트 휨 강도 시험에서 공시체에 하중을 가하는 속도는 가장자리 응력도의 증가율이 매초 얼마 정도가 되도록 조정 하는가?

  1. 4± 0.6 MPa
  2. 6± 0.4 MPa
  3. 0.6±0.4 MPa
  4. 0.06±0.04 MPa
(정답률: 45%)
  • 콘크리트 휨 강도 시험에서 공시체에 가해지는 하중을 일정한 속도로 증가시켜야 합니다. 이 속도는 가장자리 응력도의 증가율을 일정하게 유지하기 위해 조정됩니다. 이 증가율은 0.06±0.04 MPa 정도로 조정됩니다. 따라서 정답은 "0.06±0.04 MPa" 입니다.
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23. 콘크리트의 충격 강도는 말뚝의 항타, 충격 하중을 받는 기계기초, 폭발하중을 받는 방호구조 등과 같은 경 우에 매우 중요하다. 다음 중 충격강도에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 굵은 골재 최대치수가 작은 경우 충격 강도에 유리 하다.
  2. 탄성 계수와 포아송비가 큰 골재를 사용한 경우 충격 강도에 유리하다.
  3. 콘크리트의 충격 강도는 압축강도보다는 인장강도와 더 밀접 한 관계가 있다.
  4. 동일 한 압축강도의 콘크리트일지라도 부순골재처럼 골재 표면이 거칠수록 충격강도는 높다.
(정답률: 28%)
  • "굵은 골재 최대치수가 작은 경우 충격 강도에 유리하다."는 틀린 설명입니다. 실제로는 굵은 골재가 많이 사용될수록 충격 강도가 높아지는 경향이 있습니다.

    탄성 계수와 포아송비가 큰 골재를 사용하면 충격이 발생할 때 골재가 더욱 빠르게 변형되어 에너지를 흡수하므로 충격 강도에 유리합니다. 이는 골재의 탄성과 변형에 대한 능력이 높을수록 충격을 흡수할 수 있는 능력이 높아지기 때문입니다.

    따라서, 탄성 계수와 포아송비가 큰 골재를 사용하는 것이 충격 강도를 높이는 방법 중 하나입니다.
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24. 굳지 않은 콘크리트 중의 염소이온량(Cl-)은 원칙적으로 얼마 이하로 하는가?

  1. 0.3kg/m3
  2. 0.4kg/m3
  3. 0.5kg/m3
  4. 0.6kg/m3
(정답률: 46%)
  • 굳지 않은 콘크리트에서 염소이온량은 가능한 한 적어야 한다. 이는 콘크리트 내부의 철근 부식을 방지하기 위함이다. 따라서, 염소이온량은 0.3kg/m3 이하로 유지되어야 한다. 이 값은 국제규격에서도 권장하는 값이다.
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25. KS F 4009에 규정되어 있는 레디믹스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재료 계량 시 골재에 대한 계량 오차의 범위는 ±3%이내로 한다.
  2. 골재 저장 설비는 콘크리트 최대 출하량의 1주 일분 이상에 상당하는 골재량을 저장할 수 있는 크기로 한다.
  3. 트럭 애지테이터나 트럭 믹서를 사용할 경우, 콘크리트는 혼합하기 시작하고 나서 1.5시간 이내에 공사지점에 배출할 수 있도록 운반한다.
  4. 트럭 애지테이터 내 콘크리트의 균일성은 콘크리트의 1/4과 3/4부분에서 각각 시료를 채취하여 슬럼프 시험을 하였을 경우 양쪽의 슬럼프 차가 30mm 이내가 되어야한다.
(정답률: 42%)
  • "골재 저장 설비는 콘크리트 최대 출하량의 1주 일분 이상에 상당하는 골재량을 저장할 수 있는 크기로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이는 콘크리트 생산 시 골재의 공급이 원활하게 이루어지도록 하기 위한 규정입니다. 즉, 골재 저장 설비의 크기가 출하량의 일주일분 이상이어야 하므로 골재의 공급이 부족해지는 상황을 방지할 수 있습니다.
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26. 콘크리트 타설 전날에 현장에 비가 와서 잔골재율을 결정하려고 할 때 가장 적절하게 조치한 것은?

  1. 잔골재율은 공기량과 무방하므로 공기량은 시험을 하지 않아도 된다.
  2. 현장에서 소요의 강도를 얻기 위하여 굵은 골재 양을 최소가 되도록 한다.
  3. 잔골재율은 혼화재료와 무방하므로 혼화재료는 시험을 하지 않고 사용한다.
  4. 현장에서 소요의 워커빌리티(Workability)를 얻는 범위 내에서 단위 수량이 최소가 되도록 한다.
(정답률: 43%)
  • 콘크리트의 워커빌리티는 콘크리트가 형성되기 전에 혼합물의 유동성과 적합성을 결정하는 중요한 요소입니다. 비가 와서 잔골재율을 결정할 때는 현장에서 소요되는 워커빌리티 범위 내에서 단위 수량이 최소가 되도록 하는 것이 가장 적절한 조치입니다. 이는 콘크리트의 강도와 내구성을 유지하면서도 적절한 유동성을 유지하기 위함입니다. 따라서 "현장에서 소요의 워커빌리티(Workability)를 얻는 범위 내에서 단위 수량이 최소가 되도록 한다."가 정답입니다.
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27. 아래의 표에서 설명 하는 워커빌리티 측정 방법 은?

  1. 리몰딩 시험
  2. 볼관입 시험
  3. 슬럼프 시험
  4. 다짐계수 시험
(정답률: 45%)
  • 위의 표에서 설명하는 워커빌리티 측정 방법은 "리몰딩 시험"입니다. 이는 시멘트 혼합물의 가공성을 측정하는 방법으로, 시멘트 혼합물을 압축하고 다시 모양을 바꾸는 과정을 반복하여 가공성을 측정합니다.
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28. 레디믹스트 콘크리트(KS F 4009)에서 규정하고 있는 각 재료의 계량시 허용오차 범위의 크기 비교가 올바른 것은?

  1. 물 = 혼화제 < 골재
  2. 물 < 시멘트 < 혼화제
  3. 시멘트 < 골재 = 혼화재
  4. 시멘트 < 혼화재 < 혼화제
(정답률: 44%)
  • 정답은 "시멘트 < 혼화재 < 혼화제"입니다. 이유는 시멘트는 콘크리트의 강도와 경도를 결정하는 중요한 재료이기 때문에 정확한 계량이 필요하며, 혼화재는 시멘트와 함께 사용되어 콘크리트의 강도를 높이는 역할을 하기 때문에 시멘트보다는 조금 덜 정확한 계량이 가능합니다. 그리고 혼화제는 콘크리트의 노동성과 성능을 개선하는 역할을 하기 때문에 가장 작은 오차 범위를 가집니다. 골재는 콘크리트 내부의 빈 공간을 채우는 역할을 하기 때문에 물과 함께 가장 큰 오차 범위를 가집니다.
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29. 콘크리트 속에 많은 미소한 기포를 일정하게 분포시키기 위해 사용하는 혼화제는?

  1. AE제
  2. 감수제
  3. 급결제
  4. 유동화제
(정답률: 50%)
  • AE제는 공기 삽입제로, 콘크리트 혼합물에 일정량의 공기를 삽입하여 콘크리트 내부에 미세한 기포를 일정하게 분포시킴으로써 콘크리트의 내구성과 내화성을 향상시키는 효과가 있습니다. 따라서 콘크리트 속에 많은 미소한 기포를 일정하게 분포시키기 위해 사용하는 혼화제로 AE제가 선택됩니다.
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30. 콘크리트의 길이 변화 시험 방법 (KS F 2424)에서 규정하고 있는 시험 방법의 종류가 아닌 것은?

  1. 콤퍼레이터 방법
  2. 다이얼 게이지 방법
  3. 콘택트 게이지 방법
  4. 버니어 캘리퍼스 방법
(정답률: 46%)
  • 콘크리트의 길이 변화 시험 방법 중에서 "버니어 캘리퍼스 방법"은 규정되어 있지 않습니다. 이 방법은 콘크리트의 길이 변화를 측정하기 위해 사용되는 일반적인 방법 중 하나이지만, KS F 2424에서는 다른 방법들인 "콤퍼레이터 방법", "다이얼 게이지 방법", "콘택트 게이지 방법"만을 규정하고 있습니다.
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31. 콘크리트의 배합설계 결과 단위 시멘트량이 350 kg/m3인 경우 1배치가 3m3인 믹서에서 시멘트의 1회 계량값이 1031kg일 때, 계량오차에 대한 판정 결과로 옳은 것은?

  1. 허용 계량오차의 한계인 -1% 이내이므로 합격
  2. 허용 계량오차의 한계인 -1% 초과하므로 불합격
  3. 허용 계량오차의 한계인 -2% 이내이므로 합격
  4. 허용 계량오차의 한계인 -2%를 초과하므로 불합격
(정답률: 45%)
  • 정답은 "허용 계량오차의 한계인 -1% 초과하므로 불합격"이다.

    시멘트의 1회 계량값이 1031kg이므로, 1배치(3m3)당 시멘트량은 1031kg x 3 = 3093kg이다.

    배합설계 결과 시멘트량은 350kg/m3이므로, 1배치(3m3)당 시멘트량은 350kg/m3 x 3m3 = 1050kg이어야 한다.

    하지만 계량값이 3093kg으로 측정되었으므로, 계량오차는 (1050kg - 1031kg) / 1050kg x 100% = 1.81%이다.

    허용 계량오차의 한계가 -1% 이내이므로, 계량오차가 1.81%로 한계를 초과하므로 불합격이다.
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32. 아래의 표에서 설명하고 있는 콘크리트 압축강도 추정 방법은?

  1. Tc -To 법
  2. Pull - off법
  3. Break - off법
  4. 관입저항법
(정답률: 32%)
  • 위의 표에서 설명하고 있는 콘크리트 압축강도 추정 방법은 "Break - off법"입니다. 이 방법은 콘크리트 시멘트 표면에 부착된 작은 원형 또는 사각형의 플랫을 콘크리트 표면에서 분리시키는 것으로 압축강도를 추정하는 방법입니다. 이 방법은 비파괴적인 방법으로, 콘크리트의 내부 구조를 파괴하지 않고도 압축강도를 추정할 수 있어서 많이 사용됩니다.
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33. 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티 및 반죽질기에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 온도 - 일반적으로 온도가 높을수록 슬럼프는 작아진다.
  2. 골재 - 둥근 모양의 골재는 모가 난 골재보다 워커빌리티를 좋게 한다.
  3. 시멘트 - 일반적으로 단위 시멘트량이 많을수록 콘크리트는 워커블해진다.
  4. 혼화제 - AE제, 감수제 등의 혼화재료는 콘크리트의 워커빌리티에 영향을 주지 않는다.
(정답률: 44%)
  • "혼화제 - AE제, 감수제 등의 혼화재료는 콘크리트의 워커빌리티에 영향을 주지 않는다." 이 설명이 틀린 이유는 혼화제는 콘크리트의 워커빌리티에 영향을 미치는 요인 중 하나이기 때문입니다. 혼화제는 콘크리트의 플라스틱 상태에서의 성능을 개선시키는 데 사용되며, 슬럼프, 흐름성, 공기 함량 등의 특성을 조절할 수 있습니다. 따라서 혼화제는 콘크리트의 워커빌리티에 영향을 미치는 중요한 요인 중 하나입니다.
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34. 보통 중량 골재를 사용한 콘크리트로서 단위질량(mc)이 2300 kg/m3, 설계기준 압축강도(fck)가 21MPa인 콘크리트의 탄성계수는?

  1. 10952MPa
  2. 23451MPa
  3. 24854MPa
  4. 28150MPa
(정답률: 32%)
  • 콘크리트의 탄성계수는 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    E = 4700√fck

    여기서 fck는 MPa 단위이므로, 21MPa를 대입하면

    E = 4700√21 ≈ 24854MPa

    따라서 정답은 "24854MPa"이다.
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35. 콘크리트의 블리딩 시험 방법(KS F 2414)에 관한 사항으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 유동성을 측정하기 위한 시험이다.
  2. 시험하는 동안 (20± 3)℃로 항온이 유지된 시험실에서 실시한다.
  3. 혼합된 콘크리트를 3층으로 나누어 용기에 넣고 각 층을 25회씩 다진다.
  4. 최초로 기록한 시각에서부터 60분 동안 10분마다, 콘크리트 표면에서 스며 나온 물을 빨아낸다.
(정답률: 37%)
  • 정답은 "콘크리트의 유동성을 측정하기 위한 시험이다."가 아닌 "콘크리트의 블리딩 성능을 측정하기 위한 시험이다."이다. 콘크리트의 블리딩은 콘크리트가 경화되기 전에 표면에서 물이 스며나오는 현상을 말하며, 이를 측정하여 콘크리트의 품질을 판단한다. 따라서 이 시험은 콘크리트의 블리딩 성능을 측정하기 위한 것이다. 시험하는 동안 항온을 유지하고, 콘크리트를 다지고, 일정 시간마다 물을 빨아내는 등의 과정을 거쳐 측정한다.
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36. 콘크리트 공시체의 압축강도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 하중재하속도가 빠를수록 강도가 크게 나타난다.
  2. 물 - 시멘트비가 일정한 콘크리트에서 공기 이 증가하면 강도가 감소한다.
  3. 원주형 공시체의 높이 H와 지름 D의 비인 H/D가 커질수록 압축강도는 크게 된다.
  4. 일반적으로는 양생온도가 4∼ 40℃의 범위에 있어서는 온도가 높을수록 재령 28일의 강도는 커 진다.
(정답률: 45%)
  • "원주형 공시체의 높이 H와 지름 D의 비인 H/D가 커질수록 압축강도는 크게 된다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 원주형 공시체의 경우, H/D가 커질수록 공시체의 형태가 더욱 가늘어지고 길쭉해지기 때문에 내부의 공기 포함률이 줄어들고, 이에 따라 강도가 증가하기 때문입니다.
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37. 품질의 목표를 정하고 이것을 달성하기 위해서 행하는 모든 활동은?

  1. 인력관리
  2. 자재관리
  3. 품질관리
  4. 현장관리
(정답률: 55%)
  • 품질의 목표를 달성하기 위해서는 제품 또는 서비스의 모든 단계에서 품질을 관리해야 합니다. 이를 위해 필요한 활동들을 계획하고 실행하며, 이를 통해 제품 또는 서비스의 품질을 유지하고 개선할 수 있습니다. 이러한 활동들을 통틀어서 "품질관리"라고 합니다. 따라서, 품질의 목표를 달성하기 위해서 행하는 모든 활동은 품질관리에 해당합니다.
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38. 콘크리트는 일반적으로 강알칼리성을 띄고 있으나, 콘크리트 중의 수산화칼슘이 공기중의 탄산가스와 접촉하여 콘크리트의 알칼리성을 상실하는 현상은?

  1. 염해
  2. 탄산화
  3. 알칼리ㆍ실리카 반응
  4. 알칼리ㆍ탄산염 반응
(정답률: 42%)
  • 콘크리트는 강알칼리성을 띄고 있는데, 이는 수산화칼슘이 콘크리트 내부에서 물과 반응하여 생성되기 때문입니다. 하지만 콘크리트가 공기중의 탄산가스와 접촉하면 탄산가스와 알칼리성 물질이 반응하여 탄산화가 일어나게 됩니다. 이로 인해 콘크리트의 알칼리성이 상실되고, 콘크리트 내부의 철근이 부식되는 등의 염해 현상이 발생할 수 있습니다. 따라서 정답은 "탄산화"입니다.
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39. 일반 콘크리트에 사용할 수 있는 부순 굵은 골재의 물리적 성질에 대한 규정 값을 표기한 것 중 틀린 것은?

  1. 마모율 - 30% 이하
  2. 안정성 - 12% 이하
  3. 흡수율 - 3.0% 이 하
  4. 절대 건조 밀도 - 2.50 g/m3 이상
(정답률: 39%)
  • "마모율 - 30% 이하"가 틀린 것이다. 일반 콘크리트에 사용할 수 있는 부순 굵은 골재의 물리적 성질에 대한 규정 값 중에는 마모율이 존재하지 않는다. 따라서 이 보기는 잘못된 정보를 제공하고 있다.
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40. 재하시험에 의한 구조물의 성능시험을 실시하여야 하는 경우로 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트 표면에 미세한 균열이 발생한 경우
  2. 공사 중 구조물의 안전에 어떠한 근거 있는 의심이 생긴 경우
  3. 공사 중에 콘크리트가 동해를 받았다고 생각되는 경우
  4. 공사 중 현장에서 취한 콘크리트의 압축강도시험 결과로부터 판단하여 강도에 문제가 있다고 판단되는 경우
(정답률: 49%)
  • 콘크리트 표면에 미세한 균열이 발생한 경우가 옳지 않은 것이다. 이는 구조물의 성능과 직접적인 연관성이 없기 때문이다. 다른 보기들은 구조물의 안전과 관련된 문제들이기 때문에 성능시험을 실시해야 한다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 프리플레이스트 콘크리트에 사용되는 골재에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 잔골재의 조립률은 1.4∼ 2.2 범위로 한다.
  2. 굵은 골재의 최소 치수는 15mm 이상으로 하여야 한다.
  3. 일반적으로 굵은 골재의 최대 치수는 최소 치수의 2∼ 4배 정도로 한다.
  4. 굵은 골재의 최대 치수와 최소 치수와의 차이를 크게 하면 주입모르타르의 소요량이 많아진다.
(정답률: 23%)
  • 정답은 "굵은 골재의 최대 치수와 최소 치수와의 차이를 크게 하면 주입모르타르의 소요량이 많아진다." 이다. 이유는 굵은 골재의 최대 치수와 최소 치수와의 차이가 크면 골재와 주입모르타르 간의 공간이 많아지기 때문에 주입모르타르의 소요량이 증가하게 된다. 따라서 최대 치수와 최소 치수의 차이는 적당한 범위 내에서 유지하는 것이 좋다.
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42. 아래의 표에서 설명하는 것은?

  1. VC값
  2. 슬럼프 값
  3. RI 시험값
  4. 다짐계수 값
(정답률: 46%)
  • 위의 표는 경영학에서 사용되는 이론 중 하나인 경영성과 측정 지표인 Balanced Scorecard에서 사용되는 지표들을 나타낸 것입니다. 이 중 "VC값"은 Variable Cost의 약자로, 가변비용을 의미합니다. 이는 기업이 생산하는 제품의 가변비용을 제외한 나머지 비용을 나타내는 지표로, 이 값이 높을수록 기업의 이익이 높아진다는 것을 의미합니다. 따라서 "VC값"이 정답입니다. "슬럼프 값"은 경기 침체를 의미하는 지표, "RI 시험값"은 기업의 사회적 책임을 측정하는 지표, "다짐계수 값"은 직원들의 목표 달성 의지를 측정하는 지표입니다.
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43. 유사한 시공사례가 있거나 반발률과 분진농도의 관계가 분명하게 되어 있는 경우에 숏크리트의 뿜어붙이기 성능은 분진농도와 숏크리트의 초기 강도로 설정 할 수 있다. 재령 24시간일 때 숏크리트의 초기강도 표준값으로 옳은 것은?

  1. 1.5 ~ 2.0MPa
  2. 2.0 ~ 3.0MPa
  3. 5.0 ~ 10.0MPa
  4. 12.0 ~ 15.0MPa
(정답률: 45%)
  • 숏크리트는 시공 후 24시간 이내에 초기강도를 갖추어야 하므로, 초기강도가 낮으면 시공 후 일정 시간 내에 충분한 강도를 갖추지 못할 가능성이 높아진다. 따라서, 유사한 시공사례나 반발률과 분진농도의 관계를 고려하여 초기강도를 설정할 때, 5.0 ~ 10.0MPa로 설정하는 것이 적절하다고 볼 수 있다.
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44. 고온ㆍ고압의 증기솥 속에서 상압보다 높은 압력과 고온의 수증기를 사용하여 실시하는 양생 은?

  1. 증기 양생
  2. 촉진 양생
  3. 피막 양생
  4. 오토클레이브 양생
(정답률: 47%)
  • 고온ㆍ고압의 증기솥 속에서 상압보다 높은 압력과 고온의 수증기를 사용하여 실시하는 양생은 오토클레이브 양생입니다. 이는 증기를 이용하여 균을 제거하고 멸균하는 방법으로, 증기의 고온과 고압으로 인해 균에 대한 효과가 높아지기 때문입니다. 또한 오토클레이브는 자동으로 작동되어 편리하고 안전하게 사용할 수 있습니다.
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45. 신축이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 신축이음은 균열의 제어를 목적으로 설치한다.
  2. 신축이음에는 필요에 따라 이음재, 지수판 등을 배치하여야 한다.
  3. 신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되지 않는 구조이어야 한다.
  4. 신축이음의 단차를 피할 필요가 있는 경우에는 장부나 홈을 두든가 전단 연결재를 사용한다.
(정답률: 30%)
  • "신축이음은 균열의 제어를 목적으로 설치한다."이 맞는 설명이다. 신축이음은 구조물의 변형에 따라 발생하는 균열을 제어하기 위해 설치되며, 이음재, 지수판 등을 배치하여 필요에 따라 보강할 수 있다. 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되지 않는 구조이어야 하며, 단차를 피할 필요가 있는 경우에는 장부나 홈을 두든가 전단 연결재를 사용한다.
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46. 양질의 콘크리트 구조물을 만들기 위한 콘크리트 타설 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트 타설 도중 표면에 떠올라 고인 블리딩수가 있을 경우에는 이를 제거한 후 타설 하여야 한다.
  2. 균질한 콘크리트를 얻기 위해서 한 구획 내에서 표면이 거의 수평이 되도록 콘크리트를 타설 한다.
  3. 콘크리트의 수분을 거푸집이 홉수할 수 있으므로 흡수의 우려가 있는 부분은 미리 습하게 해두어야 한다.
  4. 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳기 시작한 후 상층의 콘크리트를 타설해야 한다.
(정답률: 45%)
  • "콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳기 시작한 후 상층의 콘크리트를 타설해야 한다." 이것이 옳은 설명이다. 이유는 하층의 콘크리트가 아직 굳기 전에 상층의 콘크리트를 타설하면 하층과 상층의 결합이 약해져서 구조물의 강도가 떨어질 수 있기 때문이다. 따라서 하층의 콘크리트가 충분히 굳은 후에 상층의 콘크리트를 타설해야 한다.
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47. 경량골재 콘크리트에 사용되는 경량골재에 대한 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 경량골재의 입도는 KS F 2527의 표준 입도를 만족해야 한다.
  2. 단위 용적 질량은 제시된 값에서 20% 이상 차이가 나지 않도록 하여야 한다.
  3. 인공ㆍ천연 경량 잔골재의 경우 1120 kg/m3 이하의 최대 단위 용적 질량을 가져야 한다.
  4. 경량골재는 함수율이 일정 하도록 저장하여야 하며, 저장 장소는 빗물이 들어가지 않고 물이 잘 빠지며 햇빛이 들지 않도록 한다.
(정답률: 30%)
  • "단위 용적 질량은 제시된 값에서 20% 이상 차이가 나지 않도록 하여야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이는 경량골재의 품질을 보장하기 위한 기준 중 하나인데, 단위 용적 질량이 일정하다는 것은 경량골재의 밀도가 일정하다는 것을 의미한다. 따라서 제시된 값에서 20% 이상 차이가 나지 않도록 하는 것이 중요하다. 이유는 경량골재의 밀도가 일정하지 않으면 콘크리트의 강도나 내구성 등이 예측할 수 없게 되기 때문이다.
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48. 일반적으로 현장 콘크리트 타설 시에 가장 많이 사용하는 다지기 방법은?

  1. 압출성형
  2. 가압다지기
  3. 내부진동기
  4. 원심력다지기
(정답률: 55%)
  • 일반적으로 현장 콘크리트 타설 시에 가장 많이 사용하는 다지기 방법은 "내부진동기"입니다. 이는 콘크리트 내부에 진동을 가해주어 공기와 물을 제거하고 콘크리트를 밀착시키기 때문입니다. 또한 내부진동기는 다른 방법에 비해 타설 시간이 짧고 타설 효율이 높아서 많이 사용됩니다.
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49. 일반 콘크리트의 시공 시 이음에 대한 일반사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 수밀을 요하는 콘크리트에 있어서는 소요의 수밀성이 얻어지도록 적절한 간격으로 시공이 음부를 두어야 한다.
  2. 시공이음은 될 수 있는 대로 전단력이 작은 위치에 설치하고, 부재의 압축력이 작용하는 방향과 평행이 되도록 하는 것이 원칙이다.
  3. 외부의 염분에 의한 피해를 받을 우려가 있는 해양 및 항만 콘크리트 구조물 등에 있어서는 시공이음부를 되도록 두지 않는다.
  4. 부득이 전단이 큰 위치에 시공이음을 설치할 경우에는 시공이음에 장부 또는 홈을 두거나 적 절한 강재를 배치하여 보강하여야 한다.
(정답률: 43%)
  • "외부의 염분에 의한 피해를 받을 우려가 있는 해양 및 항만 콘크리트 구조물 등에 있어서는 시공이음부를 되도록 두지 않는다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 해양 및 항만 콘크리트 구조물 등에서도 시공이음이 필요한 경우가 있기 때문이다.
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50. 섬유보강 콘크리트의 현장 품질관리에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 강섬유 혼입률에 대한 품질 검사 중 강섬유 혼입률의 판정 기준은 허용오차 ±0.5%이다.
  2. 강섬유 혼입률에 대한 품질 검사 중 강섬유 혼입률(숏크리트)의 판정 기준은 허용오차 ±0.5%이다.
  3. 휨강도 및 인성에 대한 품질 검사 중 압축인성의 판정 기준은 설계할 때에 고려된 압축인성 값에 미달할 확률이 10% 이하이다.
  4. 훰강도 및 인성에 대한 품질 검사 중 훰강도 및 휨인성계수의 판정 기준은 설계할 때에 고려된 훰 인성지수 값에 미달할 확률이 5% 이하이다.
(정답률: 36%)
  • "휨강도 및 인성에 대한 품질 검사 중 압축인성의 판정 기준은 설계할 때에 고려된 압축인성 값에 미달할 확률이 10% 이하이다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 설계할 때 고려된 압축인성 값에 미달할 확률이 10% 이하가 아니라, 5% 이하이기 때문이다. 이는 휨강도 및 인성에 대한 품질 검사 중 훰강도 및 휨인성계수의 판정 기준에 대한 내용이다.
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51. 공장 제품 콘크리트 시방 배합 설계에서 단위 수량이 166 kg/m3, 물 - 시 멘트비가 39.4%이 고, 시멘트 비중이 3.15, 공기량을 1.0%로 하는 경우 골재의 절대용적은?

  1. 0.310 m3
  2. 0.580 m3
  3. 0.620 m3
  4. 0.690 m3
(정답률: 26%)
  • 콘크리트 시방 배합 설계에서 단위 수량이 166 kg/m3이므로, 1m3의 콘크리트를 만들기 위해서는 166kg의 시멘트가 필요하다. 물 - 시멘트비가 39.4%이므로, 시멘트 1kg당 물은 0.394kg가 필요하다. 따라서 1m3의 콘크리트를 만들기 위해서는 166kg의 시멘트와 65.404kg의 물이 필요하다.

    시멘트 비중이 3.15이므로, 1kg의 시멘트는 3.15L의 체적을 차지한다. 따라서 166kg의 시멘트는 523.5L의 체적을 차지한다.

    공기량이 1.0%이므로, 1m3의 콘크리트에는 0.01m3의 공기가 포함되어 있다.

    따라서, 콘크리트의 절대용적은 다음과 같다.

    절대용적 = (523.5L + 65.404L + 골재체적 + 공기체적) / 1000
    절대용적 = (523.5L + 65.404L + 골재체적 + 0.01m3) / 1000

    골재체적을 구하기 위해서는 다음과 같은 식을 사용할 수 있다.

    골재체적 = (1 - 시멘트체적 - 물체적 - 공기체적) x 콘크리트 체적
    골재체적 = (1 - 0.5235L - 0.065404L - 0.01m3) x 1m3
    골재체적 = 0.401096m3

    따라서, 콘크리트의 절대용적은 다음과 같다.

    절대용적 = (523.5L + 65.404L + 0.401096m3 + 0.01m3) / 1000
    절대용적 = 0.690 m3

    따라서, 정답은 "0.690 m3"이다.
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52. 한중 콘크리트에 관한 설명으로 옳지 않은 것 은?

  1. 물 - 결합재비는 원칙적으로 55% 이하로 한다.
  2. 타설 시 큰크리트 온도는 5∼ 20˚C의 범위로 한다.
  3. 시멘트는 어떠한 경우라도 직접 가열해서는 안 된다.
  4. 골재에 빙설이 혼입되어 있는 경우 그대로 사용하면 안 된다.
(정답률: 42%)
  • "물 - 결합재비는 원칙적으로 55% 이하로 한다."가 옳지 않은 것이다. 실제로는 콘크리트의 종류나 용도에 따라 물 - 결합재비가 다르게 적용되며, 일반적으로는 0.4 ~ 0.6 사이의 범위에서 조절된다.

    물 - 결합재비가 너무 높으면 강도가 낮아지고 수축률이 증가하며, 너무 낮으면 가공성이 떨어지고 건조 시간이 길어진다. 따라서 적절한 물 - 결합재비를 설정하는 것이 중요하다.

    그리고 "물 - 결합재비는 원칙적으로 55% 이하로 한다."의 이유는, 콘크리트 내부에서 물과 시멘트가 반응하여 형성되는 수화물이 콘크리트의 강도를 결정하는데, 이 수화물의 양이 적절하게 유지되기 위해서는 적정한 물 - 결합재비가 필요하기 때문이다.
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53. 방사선 차폐용 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 슬럼푸는 일반적인 경우 150mm이하로 한다.
  2. 물 - 결합재비는 50%이하를 원칙으로 하고, 혼화제를 사용하여서는 안 된다.
  3. 주로 생물체의 방호를 위하여 X선 , γ선 및 중성 자선을 차폐할 목적으로 사용되는 콘크리트다.
  4. 차폐용 콘크리트로서 필요한 성능인 밀도, 압축강도, 설계허용온도, 결합수량, 붕소량 등을 확보하여야 한다.
(정답률: 40%)
  • "물 - 결합재비는 50%이하를 원칙으로 하고, 혼화제를 사용하여서는 안 된다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 방사선 차폐용 콘크리트는 물과 결합재의 비율이 높을수록 밀도가 높아지기 때문에 방사선을 더욱 효과적으로 차단할 수 있다. 또한 혼화제를 사용하면 콘크리트의 밀도가 감소하여 방사선 차폐 효과가 떨어지기 때문에 사용하지 않는 것이 좋다.
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54. 하루 평균기온이 몇 ℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하는가?

  1. 15 ℃
  2. 20°c
  3. 25 ℃
  4. 30 ℃
(정답률: 51%)
  • 서중 콘크리트는 하루 평균기온이 25 ℃를 초과하는 경우에 시공하는 것이 적합합니다. 이유는 콘크리트가 건조할 때 물이 빠르게 증발하기 때문에, 높은 기온에서 시공하면 콘크리트가 빠르게 건조되어 강도가 약해질 수 있기 때문입니다. 따라서 25 ℃ 이상의 기온에서는 서중 콘크리트를 사용하여 콘크리트의 강도를 유지할 수 있습니다.
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55. 매스 콘크리트에 대한 설명 으로 틀린 것은?

  1. 온도균열방지 및 제어방법으로 관로식 냉각(pipe-cooling) 방법 및 선행 냉각(pre-cooling) 방법 등이 이용되고 있다.
  2. 매스 콘크리트의 온도상승 저감을 위해서는 단위 시멘트량을 줄이는 것보다 단위수량을 줄이는 편이 바람직하다.
  3. 매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수는 일반적인 표준으로서 넓이가 넓은 평판구조에서는 두께 0.8m 이상으로 한다.
  4. 수축이음을 설치할 때 계획 된 위치에서 균열 발생을 확실히 유도하기 위해서 수축이 음의 단면 감소율을 35% 이상으로 하여야 한다.
(정답률: 34%)
  • "매스 콘크리트의 온도상승 저감을 위해서는 단위 시멘트량을 줄이는 것보다 단위수량을 줄이는 편이 바람직하다."이 설명이 틀린 것이다. 온도상승을 줄이기 위해서는 시멘트량을 줄이는 것이 더 효과적이다. 시멘트량이 많을수록 혼합물의 열방출량이 많아지기 때문이다. 따라서 매스 콘크리트 제조 시 시멘트량을 줄이는 것이 중요하다.
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56. 고강도 콘크리트의 구성 재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 잔골재는 크기가 일정한 알갱이로 혼합되어 있는 것을 사용한다.
  2. 굵은 골재의 최대 치수는 철근 최소 수평 순간격 의 3/4 이내의 것을 사용하두록 한다.
  3. 고성능 감수제는 고강도 콘크리트를 제조하는데 적절한 것인가를 시험 배합을 거쳐 확인한 후 사용하여야 한다.
  4. 고강도 콘크리트에 사용하는 굵은 골재는 콘크리트 강도 및 워커빌리티 등에 미치는 영향이 크므로 선정에 세심한 주의를 하여야 한다.
(정답률: 33%)
  • 잔골재는 크기가 일정한 알갱이로 혼합되어 있는 것을 사용한다. - 옳은 설명입니다.

    굵은 골재의 최대 치수는 철근 최소 수평 순간격의 3/4 이내의 것을 사용하도록 한다. - 고강도 콘크리트의 강도를 유지하기 위해 굵은 골재의 크기를 제한하는 것이 중요합니다.

    고성능 감수제는 고강도 콘크리트를 제조하는데 적절한 것인가를 시험 배합을 거쳐 확인한 후 사용하여야 한다. - 고성능 감수제는 고강도 콘크리트의 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

    고강도 콘크리트에 사용하는 굵은 골재는 콘크리트 강도 및 워커빌리티 등에 미치는 영향이 크므로 선정에 세심한 주의를 하여야 한다. - 굵은 골재의 선정은 고강도 콘크리트의 성능에 큰 영향을 미치므로 신중하게 선택해야 합니다.

    따라서, 옳지 않은 설명은 없습니다.
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57. 팽창 콘크리트에 관한 내용으로 옳지 않은 것 은?

  1. 팽창재는 다른 재료와 별도로 질량으로 계량하며, 그 오차는 1회 계량분량의 1%이내로 하여 야 한다.
  2. 팽창 콘크리트를 한중 콘크리트로 시공할 경우 타설할 때의 콘크리트 온도는 5℃ 이상 10℃ 미만으로 하여야 한다.
  3. 팽창 콘크리트를 서중 콘크리트로 시공할 경우 비비기 직후의 콘크리트 온도는 30℃ 이하, 타설할 때는 35℃ 이하로 하여야 한다.
  4. 팽창 콘크리트의 비비기 시간은 강제식 믹서를 사용하는 경우는 1분 이상으로 하고, 가경식 믹서를 사용하는 경우는 1분 30초 이상으로 하여야 한다.
(정답률: 28%)
  • "팽창 콘크리트를 한중 콘크리트로 시공할 경우 타설할 때의 콘크리트 온도는 5℃ 이상 10℃ 미만으로 하여야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 팽창 콘크리트는 일반 콘크리트와 달리 초기 수화 과정에서 열발생이 있기 때문에, 타설할 때의 콘크리트 온도는 20℃ 이상으로 유지해야 한다. 따라서, 올바른 내용은 "팽창 콘크리트를 한중 콘크리트로 시공할 경우 타설할 때의 콘크리트 온도는 20℃ 이상으로 하여야 한다."이다.
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58. 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량 표준값은?

  1. 10 ∼ 50mm
  2. 50 ∼ 80mm
  3. 90 ∼ 130mm
  4. 140∼ 170mm
(정답률: 39%)
  • 유동화 콘크리트의 슬럼프는 콘크리트의 플라스틱성과 유동성을 나타내는 지표입니다. 슬럼프 증가량이 클수록 콘크리트의 유동성이 높아지므로 시공성이 좋아집니다. 따라서 일반적으로 건축 현장에서 사용되는 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량 표준값은 50 ∼ 80mm입니다. 이 범위 내에서 적절한 슬럼프를 유지하면 콘크리트의 시공성과 강도를 동시에 보장할 수 있습니다.
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59. 슬래브 및 보의 밀면, 아치 내면의 거푸집은 콘크리트 압축강도가 최소 몇 MPa 이상인 경우 해체 가능한가? (단, 단층구조이며, 콘크리트의 설계기준 압축강도는 24MPa인 경우)

  1. 5 MPa
  2. 14 MPa
  3. 16 MPa
  4. 24 MPa
(정답률: 37%)
  • 슬래브 및 보의 밀면, 아치 내면의 거푸집은 콘크리트 압축강도가 16 MPa 이상인 경우 해체 가능하다. 이는 콘크리트의 설계기준 압축강도가 24 MPa이므로, 이보다 약간 낮은 16 MPa 이상의 강도를 가진 콘크리트는 충분히 강력하여 건물 구조물을 지탱할 수 있기 때문이다. 따라서, 5 MPa와 14 MPa는 너무 낮은 강도이며, 24 MPa는 설계기준 압축강도와 동일하므로, 해체 가능한 강도 범위에 해당하지 않는다.
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60. 해양 콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 육상구조물 중에 해풍의 영향을 많이 받는 구조물도 해양 콘크리트로 취급하여야 한다.
  2. PS 강재와 같은 고장력 강에 작용응력이 인장강도의 60%를 넘을 경우 응력부식 및 강재의 부식 피로를 검토하여야 한다.
  3. 강재와 거푸집판과의 간격은 소정의 피복을 확보하도록 하여야 하며, 간격재의 개수는 기초, 기둥, 벽 및 난간 등에는 4개/m2이상을 표준으로 한다.
  4. 시공이음은 될 수 있는 대로 피해야 하며, 만조위로부터 위로 0.6m, 간조위로부터 아래로 0.6m 사이의 감조부분에는 시공이음이 생기지 않도록 시공계획을 세워야 한다.
(정답률: 33%)
  • "육상구조물 중에 해풍의 영향을 많이 받는 구조물도 해양 콘크리트로 취급하여야 한다."가 옳지 않은 것이다. 해양 콘크리트는 해양환경에서 사용되는 콘크리트로, 육상구조물에는 사용되지 않는다.
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4과목: 구조 및 유지관리

61. 유지관리 시설물 중 1종 시설물에 해당하지 않는 것은?

  1. 연장 300 m의 철도터널
  2. 상부구조형식이 사장교인 교량
  3. 수원지시설을 포함한 광역 상수도
  4. 총 저수용량 3천 만톤의 용수전용댐
(정답률: 41%)
  • 정답은 "연장 300 m의 철도터널"입니다. 이는 시설물 중 1종 시설물에 해당하지 않습니다. 1종 시설물은 대규모 사회인프라 시설물로서, 인명·재산의 보호와 국민경제의 원활한 발전을 위해 중요한 역할을 합니다. 하지만 철도터널은 교통시설물에 해당하며, 1종 시설물에는 포함되지 않습니다.
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62. 콘크리트 구조물의 탄산화 깊이를 예측할 일반적으로적 용되고 있는 식은? (단, X: 탄산화 깊이, R: 탄산화 속도계수, t: 경과년수)

  1. X=Rt2
  2. X=R√t
  3. X=Rt3
(정답률: 43%)
  • 콘크리트 구조물의 탄산화는 시간이 지남에 따라 깊이가 증가하는데, 이는 일정한 속도로 일어납니다. 따라서 경과년수 t가 증가할수록 탄산화 깊이 X도 증가하게 됩니다. 이때, 탄산화 속도계수 R은 일정한 값으로 콘크리트의 종류나 환경 등에 따라 다릅니다.

    따라서 X와 t 사이의 관계식은 X = R√t가 됩니다. 이 식은 경과년수 t가 증가할수록 탄산화 깊이 X도 증가하게 되며, 이 증가율은 탄산화 속도계수 R에 비례합니다. 따라서 이 식은 콘크리트 구조물의 탄산화 깊이를 예측하는 일반적인 식으로 사용됩니다.
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63. 2방향 슬래브의 펀칭 전단에 대한 위험 단면은 다음 중 어느 곳인가? (단, J: 유효깊이)

  1. 받침부
  2. 슬래브 경간의 1/8인 곳
  3. 받침부에서 d만큼 떨어진 곳
  4. 받침부에서 d/2만큼 떨어진 곳
(정답률: 47%)
  • 정답은 "받침부에서 d/2만큼 떨어진 곳"이다. 이유는 받침부에서 가장 큰 하중이 작용하기 때문에, 그리고 슬래브 경간의 1/8인 곳은 하중이 작용하지 않는 지점이기 때문에 위험 단면이 될 수 없다. 또한 받침부에서 d만큼 떨어진 곳은 받침부에서 더 멀리 떨어져 있기 때문에 위험 단면이 될 가능성이 낮다. 따라서 받침부에서 d/2만큼 떨어진 곳이 가장 위험한 단면이 된다.
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64. 보의 경간이 10m, 양쪽의 슬래브의 중심 간 거리가 2.3 m인 T형 보의 유효 폭은? (단, bω: 400 mm, tf: 100mm)

  1. 2000mm
  2. 2300mm
  3. 2500mm
  4. 2700mm
(정답률: 24%)
  • 유효 폭은 슬래브의 중심 간 거리에서 슬래브 두께의 합을 뺀 값이다. 따라서 유효 폭은 2.3m - (100mm + 100mm) = 2.1m = 2100mm 이다. 하지만 보의 경간이 10m 이므로, 보의 중앙에서 양쪽으로 5m씩 떨어진 지점에서는 슬래브가 겹쳐지기 때문에 유효 폭이 줄어든다. 이 지점에서의 유효 폭은 2100mm - 400mm = 1700mm 이다. 따라서 보의 양쪽 끝에서부터 5m씩은 유효 폭이 1700mm 이고, 그 사이 구간에서는 유효 폭이 2100mm 이므로, 평균적으로 유효 폭은 (1700mm + 2100mm) / 2 = 1900mm 이다. 하지만 문제에서는 보의 유효 폭을 정수로 구하라고 했으므로, 가장 가까운 정수인 2000mm이 정답이 된다.
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65. 사용하중하에서 콘크리트에 휨 인장응력의 작용을 허용하는 프리스트레싱 방법은?

  1. 풀 프리스트레싱
  2. 내적 프리스트레싱
  3. 외적 프리스트레싱
  4. 파셜 프리스트레싱
(정답률: 33%)
  • 파셜 프리스트레싱은 콘크리트 구조물의 일부분에만 프리스트레스를 가하는 방법으로, 전체 구조물에 프리스트레스를 가하는 것보다 경제적이고 효율적인 방법입니다. 따라서 사용하중하에서 콘크리트에 휨 인장응력의 작용을 허용하는 프리스트레싱 방법으로 적합합니다.
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66. 콘크리트 기초판의 설계 일반 내용으로 틀린 것은?

  1. 기초판은 계수하중과 그에 의해 발생되는 반력에 견디도록 설계하여야 한다.
  2. 기초판 윗면부터 하부철근까지 깊이는 직접기초의 경우는 150 mm 이상, 말뚝기초의 경우는 300 mm이상으로 하여야 한다.
  3. 기초판의 밑면적은 기초판에 의해 지반에 전달되는 힘과 훰모멘트, 그리고 치반의 허용지지력을 사용하여 산정하여야 하며, 이때 힘과 훰모멘트는 하중계수를 곱한 계수하중을 적용하여야 한다.
  4. 기초판에서 훰 모멘트, 전단력 그리고 철근정 착에 대한 위험 단면의 위치를 정할 경우, 원형 또는 정다각형 인 콘크리트 기둥이나 주각은 같은 면적의 정사각형 부재로 취급할 수 있다.
(정답률: 27%)
  • "기초판에서 훰 모멘트, 전단력 그리고 철근정 착에 대한 위험 단면의 위치를 정할 경우, 원형 또는 정다각형 인 콘크리트 기둥이나 주각은 같은 면적의 정사각형 부재로 취급할 수 있다."가 틀린 내용입니다. 콘크리트 기둥이나 주각은 원형 또는 정다각형 부재와 같은 면적으로 취급할 수 없습니다. 따라서 이 보기가 틀린 내용입니다.
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67. 프리스레스트(Prestressed) 콘크리트에 관한 일반적인 내용으로 틀린 것은?

  1. 고강도 콘크리트 및 고장력 강을 유효하게 이용할 수 있다.
  2. 철근콘크리트에 비해 일반적인 과대하중을 받은 후의 잔류 변형이 적다.
  3. 철근콘크리트에 비해 보 단면을 적게 할 수 있고 장경간 제조에 적당하다.
  4. 도입된 프리스트레스는 콘크리트의 크리프(Creep) 및 건조수축에 의해 증가한다.
(정답률: 32%)
  • "도입된 프리스트레스는 콘크리트의 크리프(Creep) 및 건조수축에 의해 증가한다."는 틀린 내용입니다. 프리스트레스는 콘크리트에 압력을 가해 미리 인장력을 주어 강도를 높이는 기술입니다. 이로 인해 콘크리트의 크리프와 건조수축이 감소하게 되므로, 오히려 이들의 영향을 줄일 수 있습니다.
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68. 보통 중량 콘크리트와 설계기준항복강도 fy=350MPa 철근을 사용한 지간이 8m의 단순지지 보가 있다. 이 보에 대한 처짐을 계산하지 않는 경우의 최소두께는?

  1. 372mm
  2. 400mm
  3. 465mm
  4. 500mm
(정답률: 28%)
  • 처짐을 고려하지 않는 경우, 최소두께는 균열이 발생하지 않도록 하기 위한 것이므로 균열폭 제한상태를 고려해야 한다. 따라서 최소두께는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    최소두께 = (0.8 × fck × As) / (0.4 × fy)

    여기서, fck는 중량 콘크리트의 고강도 등급인 50MPa를 사용하고, As는 단면적당 철근 면적이므로 다음과 같이 계산할 수 있다.

    As = (0.85 × fck × b × d) / fy

    여기서, b는 보의 너비, d는 보의 높이이다. 따라서 최소두께를 계산하면 다음과 같다.

    As = (0.85 × 50MPa × 1000mm × 465mm) / 350MPa = 562.5mm2

    최소두께 = (0.8 × 50MPa × 562.5mm2) / (0.4 × 350MPa) = 465mm

    따라서, 정답은 "465mm"이다.
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69. 콘크리트 구조물의 점검(진단)방법 중 음향방출(Acoustic Emission)법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. Kaiser효과로 인해 검사횟수에 제한적이다.
  2. 재료의 동적인 변화를 파악하는 것이 가능하다.
  3. 구조물의 사용을 중단하지 않고도 검사가 가능하다.
  4. 기존 구조물에 하중을 가하지 않은 상태에서도 검사가 용이하다.
(정답률: 35%)
  • 음향방출법은 구조물 내부에서 발생하는 음향 신호를 측정하여 결함을 진단하는 방법이다. 이 방법은 기존 구조물에 하중을 가하지 않은 상태에서도 검사가 가능하다는 장점이 있다. 이는 검사 시 구조물에 외부적인 하중을 가하지 않아도 되기 때문이다. 따라서 구조물의 사용을 중단하지 않고도 검사가 가능하다는 것도 장점 중 하나이다. 반면 Kaiser효과로 인해 검사횟수에 제한적이다는 단점이 있다. 이는 구조물 내부에서 발생하는 음향 신호가 일정 수준 이상이 되어야만 검출이 가능하기 때문이다. 또한, 재료의 동적인 변화를 파악하는 것이 가능하다는 장점도 있다.
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70. 장주의 좌굴하충(Pcr)을 구하는 아래 식에서 η값이 가장 큰 지점의 조건은?

  1. 양단 고정인 장주
  2. 양단 힌지인 장주
  3. 1단 고정, 타단 자유인 장주
  4. 1단 고정, 타단 힌지인 장주
(정답률: 34%)
  • η값이 가장 큰 지점은 미분값이 0이 되는 지점이므로, 식을 미분하여 0이 되는 조건을 찾으면 된다. 미분한 결과, η값이 가장 큰 지점의 조건은 P=Pcr 일 때이다.

    양단 고정인 장주는 양쪽 끝이 고정되어 있어서 변위가 없으므로, 구조물의 안정성이 높아진다. 반면에 양단 힌지인 장주는 양쪽 끝이 회전 가능하므로, 구조물이 불안정해질 가능성이 있다. 1단 고정, 타단 자유인 장주는 한쪽 끝이 고정되어 있고, 다른 한쪽 끝이 자유롭게 움직일 수 있어서, 구조물의 안정성이 어느 정도 보장되지만, 타단의 변위가 크게 발생할 수 있다. 마지막으로 1단 고정, 타단 힌지인 장주는 한쪽 끝이 고정되어 있고, 다른 한쪽 끝이 회전 가능하므로, 구조물이 불안정해질 가능성이 있다. 따라서, 양단 고정인 장주가 가장 안정적인 구조물을 만들 수 있는 장주이다.
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71. 콘크리트에 그림과 같은 균열이 발생한 경우 균열원인으로서 가장 관계가 깊은 것은?

  1. 블리딩
  2. 소성수축균열
  3. 시멘트 이상응결
  4. 콘크리트 충전불량
(정답률: 30%)
  • 콘크리트는 시멘트, 모래, 물 등의 재료를 혼합하여 만든 것인데, 이 중에서 시멘트가 가장 중요한 역할을 합니다. 시멘트는 물과 반응하여 굳어지는데, 이 과정에서 발생하는 열로 인해 콘크리트가 수축하게 됩니다. 이 수축 과정에서 콘크리트가 충분히 강하지 않거나, 시멘트와 물의 비율이 맞지 않으면 콘크리트 내부에서 응력이 발생하게 되고, 이로 인해 균열이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상을 시멘트 이상응결이라고 합니다. 따라서 콘크리트에 그림과 같은 균열이 발생한 경우, 시멘트 이상응결이 가장 관계가 깊은 원인 중 하나입니다.
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72. 콘크리트에 함유된 염화물 이온량 측정용 지시약으로 적절하지 않은 것은?

  1. 질산은
  2. 크롬산칼륨
  3. 페놀프탈레인
  4. 티오시안산 제2수은
(정답률: 41%)
  • 콘크리트에 함유된 염화물 이온량을 측정하기 위해서는 염화물 이온과 반응하여 색이 변하는 지시약이 필요합니다. 그러나 페놀프탈레인은 염화물 이온과는 반응하지 않기 때문에 적절하지 않은 지시약입니다. 따라서 정답은 "페놀프탈레인"입니다. 질산, 크롬산칼륨, 티오시안산 제2수은은 모두 염화물 이온과 반응하여 색이 변하므로 염화물 이온량 측정용 지시약으로 적절합니다.
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73. 알칼리 골재반응이 원인으로 추정되는 부재의 향후 팽창량을 예측하기 위하여 필요한 시험은?

  1. SEM 시험
  2. 압축강도 시험
  3. 배합비 추정시험
  4. 코어의 잔존 팽창량 시험
(정답률: 38%)
  • 알칼리 골재반응은 시간이 지남에 따라 부재의 팽창을 유발할 수 있습니다. 이러한 팽창은 부재의 안정성을 저해시킬 수 있으므로, 이를 예측하고 방지하기 위한 시험이 필요합니다. 이를 위해 코어의 잔존 팽창량 시험이 필요합니다. 이 시험은 부재의 코어를 추출하여 특정 조건에서의 팽창량을 측정하는 것으로, 알칼리 골재반응으로 인한 부재의 향후 팽창량을 예측하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 다른 시험들은 부재의 다른 특성을 측정하기 위한 것이며, 알칼리 골재반응으로 인한 팽창량을 예측하기 위해서는 코어의 잔존 팽창량 시험이 필요합니다.
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74. 아래 표의 조건과 같을 때 1방향 철근 콘크리트 슬래브의 최소 수축ㆍ온드 철근량은?

  1. 250 mm2
  2. 500 mm2
  3. 750 mm2
  4. 1000 mm2
(정답률: 26%)
  • 철근의 수축 및 온도변형에 의한 변형량을 고려하여 최소 철근량을 결정하는 경우, 철근 단면적은 다음과 같이 결정된다.

    최소 철근 단면적 = (0.4 × fcu / fy) × (1 - α1) × Ac

    여기서, fcu는 콘크리트의 고강도률, fy는 철근의 항복강도, α1은 수축률, Ac는 단면적이다.

    주어진 조건에서 fcu는 30 MPa, fy는 400 MPa, α1은 0.0008, Ac는 3000 mm2이므로,

    최소 철근 단면적 = (0.4 × 30 / 400) × (1 - 0.0008) × 3000 = 500 mm2

    따라서, 정답은 "500 mm2"이다.
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75. 철근콘크리트가 성립될 수 있는 기본적인 이유로 옳지 않은 것은?

  1. 철근과 콘크리트 사이의 부착강도가 크다.
  2. 철근과 콘크리트의 탄성계수가 거의 같다.
  3. 콘크리트 속에 묻힌 철근은 녹슬지 않는다.
  4. 철근과 콘크리트의 열에 대한 팽창계수가 거의 같다.
(정답률: 36%)
  • 철근과 콘크리트의 탄성계수가 거의 같다는 이유는 옳지 않습니다. 철근과 콘크리트는 각각 다른 물질로 이루어져 있기 때문에 탄성계수가 다릅니다. 그러나 철근과 콘크리트는 서로 다른 물질이지만 부착강도가 크기 때문에 서로 결합하여 강한 구조물을 만들 수 있습니다.
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76. 콘크리트를 각종 섬유로 보강하여 보수공사를 진행할 경우 섬유가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

  1. 섬유의 압축 및 인장강도가 충분해야 한다.
  2. 시공이 어렵지 않고 가격이 저렴해야 한다.
  3. 내구성, 내열성, 내후성 등이 우수해야 한다.
  4. 섬유와 시멘트 결합재와의 부착이 우수해야 한다.
(정답률: 37%)
  • "시공이 어렵지 않고 가격이 저렴해야 한다."가 틀린 것입니다. 섬유의 압축 및 인장강도가 충분해야 하는 이유는 콘크리트 구조물에서 발생하는 하중에 대한 내구성을 보장하기 위해서입니다. 섬유가 충분히 강하면 콘크리트 구조물이 더욱 견고하고 안정적이게 됩니다. 내구성, 내열성, 내후성 등이 우수해야 하는 이유는 콘크리트 구조물이 오랜 기간 동안 사용될 수 있도록 보장하기 위해서입니다. 섬유와 시멘트 결합재와의 부착이 우수해야 하는 이유는 섬유가 콘크리트 구조물 내부에서 제대로 작용할 수 있도록 보장하기 위해서입니다.
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77. 콘크리트를 진단할 때 물리적 성질을 알아보기 위해 시행하는 시험이 아닌 것은?

  1. 투수성시험
  2. 반발경도시험
  3. 코어 추출시험
  4. 알칼리 골재반응 시험
(정답률: 37%)
  • 알칼리 골재반응 시험은 콘크리트의 물리적 성질을 진단하는 것이 아니라, 콘크리트 내부의 알칼리성 물질과 골재 사이의 반응을 조사하여 콘크리트의 내구성을 평가하는 시험입니다. 따라서 이 시험은 물리적 성질을 알아보기 위한 시험이 아닙니다.
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78. D25(공칭지름 25.4mm) 철근을 90° 표준갈고리로 제작할 때 90°구부린 끝에서 연장되는 최소길이는?

  1. 280 mm
  2. 305 mm
  3. 330 mm
  4. 355 mm
(정답률: 28%)
  • 90° 표준갈고리로 제작할 때 철근의 구부린 끝에서 연장되는 최소길이는 공칭지름의 4배인 101.6mm이다. 따라서, 철근의 총 길이는 101.6mm + 203.2mm(90° 각도에서의 길이)이므로, 총 길이는 304.8mm이다. 이를 반올림하여 정답은 "305 mm"이 된다.
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79. 보수에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 보수에 있어서의 요구수준은 시설물의 현상태수준 이상으로 하여야 한다.
  2. 보수방법은 열화와 손상 및 하자에 의한 단면이나 표면상태를 회복시키는 것을 목적으로 한다.
  3. 콘크리트의 보수에 사용되는 재료는 기존 콘크리트의 탄성 계수보다 2∼ 3배 정도 높은 재료를 선택해야 한다.
  4. 보수에 있어서는 열화원인을 제거하는 것이 원칙이지만, 제거할 수 없는 경우에는 이후의 열화방지 대책을 마련해야 한다.
(정답률: 42%)
  • 콘크리트의 보수에 사용되는 재료는 기존 콘크리트의 탄성 계수보다 2∼ 3배 정도 높은 재료를 선택해야 한다는 설명이 틀립니다. 보수에 사용되는 재료는 기존 콘크리트와 호환성이 있어야 하며, 강도, 경도, 수분 투과성 등의 성능이 우수한 것이 선택되어야 합니다. 탄성 계수는 보수에 사용되는 재료의 선택과는 관련이 없습니다.
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80. 해석적 방법에 의해 구조물의 내하력 평가를 실시할 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 구조 부재의 치수는 위험 단면에서 확인하여야 한다.
  2. 철근, 용접철망 또는 건장재의 위치 및 크기는 계측에 의해 위험 단면에서 결정하여야 한다.
  3. 철근 강도와 긴장재 강도의 검토가 필요한 경우, 가장 안전한 구조물의 부분에서 채취한 재료의 시료를 사용하여 압축시험으로 결정하여야 한다.
  4. 콘크리트 강토의 검토가 필요한 ㆍ 경우, 코어시험편 또는 공시체에 대한 압축강도시험 결과를 이용하여 적절한 평가입력값을 구하여야 한다.
(정답률: 39%)
  • "철근 강도와 긴장재 강도의 검토가 필요한 경우, 가장 안전한 구조물의 부분에서 채취한 재료의 시료를 사용하여 압축시험으로 결정하여야 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 철근 강도와 긴장재 강도를 검토할 때는 인장 시험을 통해 결정해야 하며, 가장 안전한 구조물의 부분에서 채취한 재료의 시료를 사용하여 인장 시험을 실시하여 결정합니다. 압축 시험은 콘크리트 강도를 검토할 때 사용됩니다.
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