건설재료시험산업기사 필기 기출문제복원 (2020-06-06)

건설재료시험산업기사
(2020-06-06 기출문제)

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1과목: 콘크리트공학

1. 콘크리트 표준공시체를 이용하여 쪼갬 인장강도시험을 실시하였더니 95kN의 하중에서 파괴되었다. 인장강도? (단, 공시체의 지름은 100mm, 길이는 200mm이다.)

  1. 1.0MPa
  2. 3.0MPa
  3. 5.0MPa
  4. 7.0MPa
(정답률: 73%)
  • 인장강도 = 파괴하중 / 단면적
    공시체의 지름이 100mm 이므로 반지름은 50mm이다.
    단면적 = π x 반지름^2 = 3.14 x 50^2 = 7,850mm^2
    따라서, 인장강도 = 95kN / 7,850mm^2 = 0.012MPa = 12MPa
    답안 보기에서 정답이 "3.0MPa"인 이유는 오답이다.
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2. 콘크리트 구조물의 유지관리를 위한 콘크리트 강도 검사법이 아닌 것은?

  1. 반발경도법
  2. 초음파속도법
  3. 중성화 깊이 측정법
  4. 코어 공시체 강도에 의한 방법
(정답률: 62%)
  • 중성화 깊이 측정법은 콘크리트의 화학적 반응을 이용하여 콘크리트 내부의 화학적 상태를 파악하는 방법이므로 콘크리트 강도를 직접적으로 측정하는 방법은 아닙니다. 따라서 콘크리트 구조물의 유지관리를 위한 콘크리트 강도 검사법이 아닙니다.
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3. 콘크리트의 배합에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 배합강도 결정을 위한 콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 20회 이상이 시험실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 콘크리트의 배합강도는 설계기준 압축강도보다 충분히 크게 정하여야 한다.
  3. 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정하여야 한다.
  4. 단위수량은 작업이 가능한 범위 내에서 될 수 있는 대로 적게 되도록 시험을 통해 정하여야 한다.
(정답률: 73%)
  • "배합강도 결정을 위한 콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 20회 이상이 시험실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 따라서 정답은 없습니다.

    해당 원칙은 콘크리트의 품질을 보장하기 위한 것으로, 시공 현장에서 사용되는 콘크리트의 강도를 결정할 때는 시험실에서 20회 이상 시험을 거쳐 표준편차를 계산하여 배합강도를 결정합니다. 이를 통해 콘크리트의 강도를 일정하게 유지하고, 안정적인 건축물을 만들 수 있습니다.

    다른 보기들도 모두 올바른 설명입니다. 콘크리트의 배합강도는 설계기준 압축강도보다 충분히 크게 정해야 하며, 물-결합재비는 콘크리트의 특성에 따라 적절하게 조절되어야 합니다. 또한, 단위수량은 작업 가능한 범위 내에서 최소한으로 사용되도록 시험을 통해 정해져야 합니다.
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4. 숏크리트의 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 숏크리트 재료의 온도가 10℃~32℃범위에 있도록 한 후 뿜어붙이기를 실시하여야 한다.
  2. 숏크리트는 타설되는 장소의 대기 온도가 32℃ 이상이 되면 건식 및 습식 숏크리트 모두 뿜어붙이기를 할 수 없다.
  3. 건식 숏크리트는 배치 후 60분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 한다.
  4. 아치 및 측벽부의 숏크리트 작업에서 1회 타설 두께는 100mm 이내가 되도록 한다.
(정답률: 61%)
  • "건식 숏크리트는 배치 후 60분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 한다."이 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 이유는 건식 숏크리트는 물을 첨가하지 않고 건조한 상태로 사용되기 때문에, 시공 후 일정 시간이 지나면 경화가 시작되어 뿜어붙이기가 어려워지기 때문입니다. 따라서 60분 이내에 뿜어붙이기를 실시해야 합니다.
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5. 콘크리트의 크리프에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 부재치수가 작을수록 크리프가 크다.
  2. 조강시멘트를 사용한 콘크리트는 보통시멘트를 사용한 경우보다 크리프가 크다.
  3. 재하 시의 재령이 작을수록 크리프가 크다.
  4. 물-시멘트비가 클수록 크리프가 크다.
(정답률: 55%)
  • 정답은 "조강시멘트를 사용한 콘크리트는 보통시멘트를 사용한 경우보다 크리프가 크다."이다. 이유는 조강시멘트는 보통시멘트보다 높은 강도를 가지기 때문에 초기 수축량이 크고, 이에 따라 크리프도 커지기 때문이다.
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6. 고강도 콘크리트란 설계기준압축강도가 보통(중량)콘크리트에서 얼마 이상인 콘크리트를 말하는가?

  1. 30 MPa
  2. 35 MPa
  3. 40 MPa
  4. 50 MPa
(정답률: 84%)
  • 고강도 콘크리트는 설계기준압축강도가 40 MPa 이상인 콘크리트를 말한다. 이는 일반적인 중량 콘크리트의 강도인 30-35 MPa보다 높은 강도를 가지기 때문이다. 고강도 콘크리트는 구조물의 내구성을 높이기 위해 사용되며, 대형 건축물이나 다리, 터널 등의 건설에 적용된다.
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7. 블리딩으로 인하여 콘크리트나 모르타르의 표면에 떠올라서 가라앉은 물질이 무엇이라고 하는가?

  1. 타르
  2. 모르타르
  3. 레이턴스
  4. 실리카 퓸
(정답률: 77%)
  • 블리딩은 콘크리트나 모르타르의 표면에서 물질이 떠올라서 가라앉는 현상을 말합니다. 이때 떠오르는 물질은 레이턴스입니다. 레이턴스는 콘크리트나 모르타르의 표면에 물이 스며들면서 물과 함께 운반되어 오르는 미세한 입자로, 보통 시멘트와 모래 등의 미립자, 물질의 분해물, 불순물 등이 포함됩니다. 이러한 레이턴스가 쌓이면 콘크리트나 모르타르의 표면이 부식되고 깨지는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
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8. 프리스트레싱에 대한 내용으로 틀린 것은?

  1. 간장재는 각각의 PS 강재에 소정의 인장력이 주어지도록 긴장하여야 한다.
  2. 프리텐션 방식의 경우 긴장재에 주는 인장력은 고정장치의 활동에 의한 손실을고려하여야 한다.
  3. 프리스트레싱 작업 중에 발생되는 위험을 예방하기 위해서는 인장장치 뒤에서 작업을 감독하여야 한다.
  4. 각 PS 강재의 처짐에 의한 길이의 차를 없애기 위해서는 고정장치 사이에 간격재를 두어 각 강재의 처짐을 가지런히 하던가 고정하기 전에 미리 PS 강재를 적당하게인장해 두어야 한다.
(정답률: 73%)
  • 정답은 "프리스트레싱 작업 중에 발생되는 위험을 예방하기 위해서는 인장장치 뒤에서 작업을 감독하여야 한다."이다. 이유는 프리스트레싱 작업 중에는 인장력이 발생하며, 이는 강재나 장비에 대한 파손이나 인명사고로 이어질 수 있기 때문에 인장장치 뒤에서 작업을 감독해야 한다. 다른 보기들은 프리스트레싱 작업에 대한 올바른 설명이다.
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9. 다음 관리도의 종류 중 정규분포이론을 적용한 계량 값의 관리도에 속하지 않는 것은?

  1. 관리도(평균값과 범위의 관리도)
  2. 관리도(평균값과 표준편차의 관리도)
  3. x 관리도(측정값 자체의 관리도)
  4. p 관리도
(정답률: 74%)
  • 정규분포이론을 적용한 계량 값의 관리도에 속하지 않는 것은 "p 관리도"입니다. 이는 이항분포를 기반으로 하며, 제품 불량률이나 결함률 등 비율에 대한 관리를 위해 사용됩니다. 따라서, 계량 값이 아닌 비율에 대한 관리도이므로 정규분포이론을 적용한 계량 값의 관리도에 속하지 않습니다.
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10. 서중 콘크리트에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 2시간 이내에 타설하여야 한다.
  2. 일반적으로 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가하므로 소요의 압축강도를 확보하기 위해서는 단위수량에 비례하여 단위 시멘트량의 증가를 검토하여야 한다.
  3. 하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
  4. 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트의 온도는 35℃ 이하이어야 한다.
(정답률: 57%)
  • "하루 평균기온이 25℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다."가 틀린 설명입니다. 오히려 기온이 높을수록 콘크리트의 경화가 빨라져서 일반 콘크리트로도 충분히 시공할 수 있습니다. 따라서 서중 콘크리트를 사용하는 것은 기온이 낮을 때 냉각을 위해 사용하는 것이며, 기온이 높을 때는 일반 콘크리트를 사용하는 것이 일반적입니다.
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11. 보통포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트의 습윤 양생 기간의 표준으로 옳은 것은? (단, 일평균 기온이 15℃ 이상인 경우)

  1. 3일
  2. 5일
  3. 7일
  4. 14일
(정답률: 66%)
  • 일반적으로 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트의 초기 강도를 얻기 위한 습윤 양생 기간은 5일입니다. 이는 콘크리트가 충분한 강도를 가지고 구조물에 사용될 수 있는 시기로 판단되기 때문입니다. 일평균 기온이 15℃ 이상인 경우, 콘크리트의 경화 속도가 빨라져서 5일이면 충분한 강도를 얻을 수 있습니다. 하지만 일평균 기온이 낮은 경우에는 더 오랜 기간이 필요할 수 있습니다.
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12. 프리스트레스 도입 즉시 발생하는 손실의 원인으로 틀린 것은?

  1. 포스트텐션 긴장재와 덕트 사이의 마찰
  2. 정착장치의 활동
  3. 콘크리트의 탄성수축
  4. 긴장재 응력의 릴랙세이션
(정답률: 54%)
  • 긴장재 응력의 릴랙세이션은 프리스트레스 도입 후 시간이 지남에 따라 긴장재의 응력이 점차적으로 감소하는 현상을 말합니다. 이는 프리스트레스가 처음에는 적용되었을 때는 충분한 힘을 가지고 있지만 시간이 지나면서 점차적으로 힘이 약해져서 구조물의 강도가 감소하게 됩니다. 따라서 프리스트레스를 도입할 때는 이러한 릴랙세이션을 고려하여 적절한 보정을 해주어야 합니다. 포스트텐션 긴장재와 덕트 사이의 마찰, 정착장치의 활동, 콘크리트의 탄성수축은 모두 프리스트레스 도입 후 발생하는 손실의 원인이 될 수 있습니다.
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13. 30회 이상의 압축강도 시험으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5MPa이고, 콘크리트의 설계기준압축강도가 28MPa인 경우 배합강도는?

  1. 34.70MPa
  2. 36.15MPa
  3. 37.60MPa
  4. 39.05MPa
(정답률: 65%)
  • 압축강도 시험에서 구한 강도의 표준편차가 5MPa이므로, 표준오차는 5/√30 ≈ 0.91MPa이다. 따라서, 95% 신뢰수준에서의 평균강도는 28 ± 1.96 × 0.91 ≈ 28 ± 1.79MPa이다.

    배합강도는 설계기준압축강도보다 높아야 하므로, 평균강도 + 1.79MPa보다 큰 값 중에서 가장 작은 5MPa 단위의 값으로 결정한다. 따라서, 29MPa보다 큰 값 중에서 가장 작은 5MPa 단위의 값인 35MPa를 선택하면, 이 값에서 1.79MPa를 더한 36.79MPa가 되지만, 이 값을 다시 5MPa 단위로 내림하여 36.15MPa가 배합강도가 된다.

    즉, 30회 이상의 압축강도 시험으로부터 구한 강도의 표준편차가 5MPa이고, 콘크리트의 설계기준압축강도가 28MPa인 경우, 95% 신뢰수준에서의 평균강도는 28 ± 1.79MPa이고, 이 값보다 큰 5MPa 단위의 값 중에서 가장 작은 값인 35MPa에서 1.79MPa를 더한 36.79MPa를 5MPa 단위로 내림하여 배합강도는 36.15MPa가 된다.
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14. 수중콘크리트의 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 정수 중에 타설하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 콘크리트를 수중에 낙하시키지 않아야 한다.
  3. 콘크리트가 경화될 때까지 물의 유동을 방지하여야 한다.
  4. 밑열림 상자나 밑열림 포대를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 74%)
  • "밑열림 상자나 밑열림 포대를 사용하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 수중콘크리트 시공 시 콘크리트가 바닥에 닿기 전에 물의 저항을 받아 밑으로 흐르는 현상이 발생할 수 있기 때문에 밑열림 상자나 밑열림 포대를 사용하여 이를 방지하기 위함입니다.
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15. 외기온도가 25℃ 이하이고, 콘크리트를 2층으로 나누어 타설할 경우 이어치기 허용시간 간격의 표준으로 옳은 것은?

  1. 1시간
  2. 1.5시간
  3. 2시간
  4. 2.5시간
(정답률: 54%)
  • 외기온도가 25℃ 이하일 때, 콘크리트가 초기 경화되는 시간은 대략 6~8시간이다. 이어치기를 할 경우, 이전 콘크리트가 충분히 경화되지 않은 상태에서 새로운 콘크리트를 부어넣으면 결합이 약해져서 강도가 떨어지게 된다. 따라서 이어치기 허용시간 간격은 초기 경화 시간의 1/3 이내로 설정하는 것이 적절하다. 따라서 6~8시간을 3으로 나눈 값인 2~2.67시간이 적절한 이어치기 허용시간 간격이다. 이 중에서 가장 근접한 값은 2.5시간이므로 정답은 2.5시간이다.
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16. 콘크리트의 슬럼프 시험방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 슬럼프 시험은 윗면의 안지름이 10cm, 밑면의 안지름이 20cm, 높이 30cm의 슬럼프콘을 사용하여 시험한다.
  2. 슬럼프콘에 채워 넣은 콘크리트는 각 10cm 높이로 3층으로 나누어 채워 넣는다.
  3. 나누어 채워 넣은 콘크리트 각 층의 다짐은 25회씩 똑같이 다진다.
  4. 슬럼프콘에 콘크리트를 채우기 시작하고 나서 슬럼프콘의 들어 올리기를 종료할 때까지의 시간은 3분 이내로 한다.
(정답률: 56%)
  • 슬럼프콘에 채워 넣은 콘크리트는 각 10cm 높이로 3층으로 나누어 채워 넣는다. - 이 설명은 옳다. 이유는 콘크리트의 슬럼프 시험에서는 콘크리트를 슬럼프콘에 3층으로 나누어 채워 넣고, 각 층마다 25회씩 다짐을 한 후에 슬럼프콘에서 콘크리트를 제거하여 슬럼프 값을 측정하기 때문이다.
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17. 콘크리트의 진동다짐을 할 때 내부진동기를 아래층 콘크리트 속에 얼마 정도 찔러 넣어야 하는가?

  1. 0.05m
  2. 0.1m
  3. 0.3m
  4. 0.5m
(정답률: 73%)
  • 내부진동기를 콘크리트 속에 찔러 넣는 깊이는 콘크리트의 두께에 따라 달라집니다. 일반적으로 콘크리트의 두께가 20cm 이하일 경우에는 0.05m, 20cm 이상 30cm 이하일 경우에는 0.1m, 30cm 이상 50cm 이하일 경우에는 0.3m, 50cm 이상일 경우에는 0.5m 정도의 깊이로 내부진동기를 찔러 넣습니다. 따라서, 이 문제에서는 콘크리트의 두께가 20cm 이상 30cm 이하일 것으로 추정되며, 이 경우에는 0.1m의 깊이로 내부진동기를 찔러 넣어야 합니다.
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18. 매스 콘크리트나 하정기 등 온도가 높을 때 시공에서 온도 균열을 방지하기 위해 지료의 일부 또는 전부를 미리 냉각시키는 것을 나타내는 용어는?

  1. 프리쿨링(precooling)
  2. 프리웨킹(prewetting)
  3. 파이프쿨링(pipecooling)
  4. 프리스트레싱(prestressing)
(정답률: 63%)
  • 프리쿨링은 시공에서 온도 균열을 방지하기 위해 지료의 일부 또는 전부를 미리 냉각시키는 것을 말합니다. 따라서 이 문제에서 정답은 "프리쿨링"입니다. 프리웨킹은 시공 전에 콘크리트 표면을 물로 적시는 것을 말하며, 파이프쿨링은 파이프 내부를 냉각시키는 것을 말합니다. 프리스트레싱은 콘크리트에 인장력을 가하는 기술입니다.
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19. 콘크리트 비비기에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비비기 시간에 대한 시럼을 실시하지 않은 경우 그 최소시간은 가경식 믹서일 때에는 1분 이상을 표준으로 한다.
  2. 재료를 믹서에 투입하는 순서는 강도시험, 블리딩시험 등의 결과 또는 실적을 참고로 해서 정하여야 한다.
  3. 비비기를 시작하기 전에 미리 믹서 내부를 모르타르로 부착한다.
  4. 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야 한다.
(정답률: 66%)
  • "비비기 시간에 대한 시럼을 실시하지 않은 경우 그 최소시간은 가경식 믹서일 때에는 1분 이상을 표준으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 가경식 믹서는 믹싱 시간이 짧아서 콘크리트의 균일성을 유지하기 위해 최소 1분 이상 믹싱해야 하기 때문이다.
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20. 다음 주어진 자료에서 절대용적방법을 이용하여 구한 단위 잔골재량은 얼마인가?

  1. 665kg
  2. 715kg
  3. 765kg
  4. 815kg
(정답률: 58%)
  • 절대용적방법은 잔골의 부피와 무게를 측정하여 단위 부피당 무게를 구한 후, 전체 부피에 대입하여 잔골의 총 무게를 구하는 방법이다.

    주어진 자료에서 잔골의 부피는 0.5m³이다. 이를 이용하여 단위 부피당 무게를 구하면 1400kg/m³ ÷ 1m³ = 1400kg 이다.

    따라서 전체 부피인 0.5m³에 대입하여 잔골의 총 무게를 구하면 0.5m³ × 1400kg/m³ = 700kg 이다. 하지만 이는 잔골의 건조무게이므로, 잔골의 수분 함량을 고려하여 보정해야 한다.

    주어진 자료에서 잔골의 수분 함량은 8%이다. 따라서 보정된 잔골의 무게는 700kg ÷ (1 + 0.08) = 647.06kg 이다. 이를 반올림하여 최종적으로 715kg이 된다.

    따라서 정답은 "715kg"이다.
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2과목: 건설재료 및 시험

21. 시멘트의 분말도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 분말도가 높으면 응결이 빠르고 발열량이 많아진다.
  2. 분말도가 높으면 초기강도는 작으나 장기강도가 크다.
  3. 분말도가 높으면 블리딩이 적고 워커블한 콘크리트가 얻어진다.
  4. 분말도가 높으면 풍화하기 쉽고 건조수축이 커져서 균열이 발생하기 쉽다.
(정답률: 68%)
  • "분말도가 높으면 초기강도는 작으나 장기강도가 크다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 분말도가 높을수록 시멘트 입자들이 더 작아지기 때문에 물과 더 잘 혼합되어 응결이 빠르고 발열량이 많아집니다. 이는 초기강도를 낮추지만, 장기강도는 높아집니다. 따라서 분말도가 높을수록 초기강도는 작지만, 장기강도는 높아지는 것입니다.
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22. 혼화재인 고로슬래그 미분말에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 매스 콘크리트용으로 적합하다.
  2. 콘크리트의 수밀성, 화학적 저항성 등이 좋아진다.
  3. 알칼리 골재반응의 억제에 대한 효과가 크다.
  4. 혼합하는 양이 많아질수록 굳지 않은 콘크리트의 응결이 빨라진다.
(정답률: 62%)
  • "혼화재인 고로슬래그 미분말에 대한 설명으로 틀린 것은?"에 대한 답은 "혼합하는 양이 많아질수록 굳지 않은 콘크리트의 응결이 빨라진다." 이다. 이유는 혼화재로 사용되는 고로슬래그 미분말은 콘크리트의 수밀성, 화학적 저항성 등을 향상시키며, 알칼리 골재반응의 억제에 대한 효과가 크기 때문이다. 따라서 혼화재를 많이 사용할수록 콘크리트의 품질이 향상되며, 굳지 않은 콘크리트의 응결 속도가 빨라지는 것은 아니다.
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23. 잔골재의 함수 상태 시험결과 절대 건조 상태에서 1100g, 공기 중 건조 상태에서 1120g, 표면 건조 포화 상태에서 1152g, 습윤 상태에서 1170g이었다면 함수율은?

  1. 6.4%
  2. 5.2%
  3. 4.6%
  4. 3.6%
(정답률: 49%)
  • 함수율은 (표준중량-절대건조중량)/표준중량 x 100 으로 계산할 수 있다.

    따라서, (1120-1100)/1120 x 100 = 1.79%
    (1152-1100)/1152 x 100 = 4.51%
    (1170-1100)/1170 x 100 = 5.98%

    이 중에서 가장 가까운 값은 6.4% 이므로 정답은 "6.4%" 이다.
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24. 조립률이 3.0인 잔골재와 조립률이 8.0인 굵은골재를 1:2의 중량비로 섞을 때 혼합 골재의 조립률은?

  1. 3.0
  2. 5.3
  3. 6.3
  4. 8.0
(정답률: 63%)
  • 잔골재와 굵은골재를 1:2의 중량비로 섞을 경우, 전체 중량은 1+2=3이 됩니다. 이때 잔골재의 비중을 x라고 하면 굵은골재의 비중은 2x가 됩니다. 따라서 혼합 골재의 조립률은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    (3.0x1 + 8.0x2) / 3 = 6.3

    즉, 잔골재와 굵은골재를 1:2의 중량비로 섞을 경우 혼합 골재의 조립률은 6.3이 됩니다.
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25. 아스팔트의 인화점 및 연소점에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 연소점은 인화점보다 25~60℃ 정도 낮다.
  2. 아스팔트를 가열하여 고체상에서 액상으로 되는 과정 중에 일정한 반죽질기에 달했을 때의 온도를 인화점이라고 한다.
  3. 인화점 측정 후 다시 가열을 계속하여 시료가 적어도 5초간 연소를 계속한 최초의 온도를 연소점이라 한다.
  4. 아스팔트의 인화점은 원유의 종류, 제조방법, 침입도에 의하여 다르지만 대체로 100~150℃의 범위에 있다.
(정답률: 56%)
  • 인화점은 시료가 일정한 반죽질기에 달해 액상으로 변하는 온도를 말하고, 연소점은 인화점 측정 후 다시 가열을 계속하여 시료가 적어도 5초간 연소를 계속한 최초의 온도를 말한다. 따라서, "인화점 측정 후 다시 가열을 계속하여 시료가 적어도 5초간 연소를 계속한 최초의 온도를 연소점이라 한다."가 옳은 설명이다.
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26. 이형철근에서 표면의 마디를 만드는 이유로 가장 적합한 것은?

  1. 부착강도 향상
  2. 인장강도 향상
  3. 압축강도 향상
  4. 충격강도 향상
(정답률: 67%)
  • 이형철근의 표면에 마디를 만드는 이유는 부착강도를 향상시키기 위해서입니다. 마디를 만들면 콘크리트와 철근의 접착력이 증가하여 구조물의 강도와 안전성을 높일 수 있습니다. 또한 마디를 만들면 철근의 표면적이 증가하여 인장강도와 압축강도도 향상될 수 있지만, 이는 부착강도에 비해 상대적으로 덜 중요합니다. 충격강도와는 관련이 없습니다.
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27. 토목섬유의 주된 기능이 아닌 것은?

  1. 혼합기능
  2. 배수기능
  3. 분리기능
  4. 보강기능
(정답률: 64%)
  • 토목섬유의 주된 기능은 보강기능, 배수기능, 분리기능이며, 혼합기능은 해당되지 않습니다. 토목섬유는 콘크리트와 같은 시멘트계 자재와 함께 사용되어 보강성을 높이고, 지반의 수분을 배출하여 배수성을 강화하며, 지반의 분리와 보강을 동시에 수행합니다. 하지만 혼합기능은 해당되지 않습니다.
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28. 르샤틀리에 비중벽의 0.7mL까지 광유를 주입하고 시멘트 64g을 가하여 눈금이 21.9mL로 되었을 때 이 시멘트의 비중은?

  1. 3.00
  2. 3.02
  3. 3.05
  4. 3.14
(정답률: 66%)
  • 주어진 문제에서 시멘트와 광유가 혼합되어 있으므로, 이 혼합물의 비중을 구해야 한다. 비중은 물질의 밀도를 비교한 것으로, 밀도는 단위 부피당 물질의 질량이다. 따라서, 시멘트와 광유의 밀도를 알아야 비중을 구할 수 있다.

    시멘트의 밀도는 보통 3.15 g/mL이다. 광유의 밀도는 다양하지만, 대체로 0.8 g/mL 정도이다. 따라서, 혼합물의 밀도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    (0.7 mL 광유 × 0.8 g/mL 광유) + (64 g 시멘트 ÷ 3.15 g/mL 시멘트) = 2.24 g + 20.32 mL ≈ 22.56 g/mL

    이제 혼합물의 비중을 구할 수 있다. 비중은 혼합물의 밀도를 물의 밀도(1 g/mL)로 나눈 값이다.

    22.56 g/mL ÷ 1 g/mL = 22.56

    따라서, 혼합물의 비중은 22.56이다. 이 값을 소수점 둘째 자리까지 반올림하면 3.02가 된다. 따라서, 정답은 3.02이다.
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29. 다음 중 천연 아스팔트에 속하지 않은 것은?

  1. 록 아스팔트
  2. 블론 아스팔트
  3. 샌드 아스팔트
  4. 레이크 아스팔트
(정답률: 61%)
  • 천연 아스팔트는 화석 아스팔트와 유기 아스팔트로 나뉘는데, 블론 아스팔트는 화석 아스팔트가 아니기 때문에 천연 아스팔트에 속하지 않는다. 블론 아스팔트는 석유화학공업에서 생산되는 인공 아스팔트로, 석유의 증류과정에서 나오는 물질을 가공하여 만들어진다.
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30. 화산회 또는 회산사가 퇴적 고결된 암석으로 내화성이 크고 풍화되어 실트질의 흙이 되는 암석은?

  1. 혈암
  2. 응회암
  3. 점판암
  4. 천매암
(정답률: 66%)
  • 화산회 또는 회산사는 화산활동으로 인해 쌓인 퇴적암이며, 이 중에서 응회암은 내화성이 크고 풍화되어 실트질의 흙이 되는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 응회암이 정답입니다. 혈암은 화산재로 이루어진 암석, 점판암은 화강암과 같은 심성암의 일종, 천매암은 화강암과 같은 심성암의 일종으로 각각 다른 특징을 가지고 있습니다.
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31. 다음 중 폭발력이 가장 강하고 수중에서도 폭발할 수 있는 다이너마이트는?

  1. 교질 다이너마이트
  2. 규조토 다이너마이트
  3. 분말상 다이너마이트
  4. 스트레이트 다이너마이트
(정답률: 74%)
  • 교질 다이너마이트는 폭발력이 가장 강하고 수중에서도 폭발할 수 있는 다이너마이트이다. 이는 교질 다이너마이트가 폭발 시 생성되는 가스의 양과 압력이 다른 다이너마이트에 비해 더 많기 때문이다. 또한, 교질 다이너마이트는 수분에 대한 저항력이 높아 수중에서도 폭발할 수 있다.
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32. 목재의 함수율(질량비, %)과 압축강도의 관계를 나타내는 그래프에서 A점을 무엇이라 하는가?

  1. 항복점
  2. 탄성한계
  3. 섬유포화점
  4. 절대건조상태
(정답률: 62%)
  • A점은 목재의 압축강도가 최대가 되는 지점으로, 항복점이라고도 한다.

    섬유포화점은 섬유 구조물 내부의 공간이 완전히 채워져서 더 이상 물질이 흡수되지 않는 상태를 말한다. 목재에서는 이 상태에서 물질이 더 이상 흡수되지 않으며, 이를 기준으로 목재의 밀도와 강도 등이 결정된다. 따라서 섬유포화점은 목재의 품질을 판단하는 중요한 지표 중 하나이다.

    항복점은 목재가 압축에 의해 변형되는 과정에서 일어나는 변형의 한계점을 말한다. 이 지점을 넘어가면 목재는 영구적인 변형을 일으키게 되며, 이는 목재의 강도와 내구성에 영향을 미친다.

    따라서 A점은 목재의 압축강도가 최대가 되는 지점으로, 항복점이라고도 하며, 이는 목재의 내구성과 강도를 판단하는 중요한 지표 중 하나이다.
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33. 시멘트의 강도 시험 방법(KS L ISO 679)에서 모르타르의 제작 방법 중 배합에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 질량에 의한 비율로 시멘트와 표준시를 1:2의 비율로 하며, 물-시멘트비는 40%로 한다.
  2. 질량에 의한 비율로 시멘트와 표준시를 1:2의 비율로 하며, 물-시멘트비는 50%로 한다.
  3. 질량에 의한 비율로 시멘트와 표준시를 1:3의 비율로 하며, 물-시멘트비는 40%로 한다.
  4. 질량에 의한 비율로 시멘트와 표준시를 1:3의 비율로 하며, 물-시멘트비는 50%로 한다.
(정답률: 70%)
  • 시멘트와 표준시의 비율은 1:3이며, 물-시멘트비는 50%로 한다. 이유는 시멘트와 표준시의 비율이 많을수록 강도가 높아지기 때문에 시멘트와 표준시의 비율을 높게 설정하였고, 물-시멘트비는 50%로 설정하여 적정한 수분량을 유지하였기 때문이다.
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34. 콘크리트 내부에 독립된 미세기포를 발생시켜 콘크리트의 워커빌리티 개선과 동결융해에 대한 저항성을 증대시키기 위해 사용되는 혼화재는?

  1. AE제
  2. 지연제
  3. 기포제
  4. 응결경화촉진제
(정답률: 66%)
  • AE제는 콘크리트 내부에 미세기포를 발생시켜 워커빌리티를 개선하고, 동결융해에 대한 저항성을 증대시키기 위해 사용되는 혼화재입니다. 따라서, AE제가 정답입니다. 지연제는 콘크리트의 초기강도를 높이기 위해 사용되며, 기포제는 콘크리트 내부에 공기를 형성하여 경량화를 도모하는데 사용됩니다. 응결경화촉진제는 콘크리트 경화를 촉진시키는데 사용됩니다.
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35. 재료의 역학적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 강성:외력을 받을 때 변형에 저항하는 성질을 말한다.
  2. 소성:외력을 받아서 변형한 재료가 외력을 다시 제거하면 원형으로 돌아가는 성질을 말한다.
  3. 탄성계수:어떤 재료가 비례한도 내에서 외력을 받아 길이변화를 일으켰을 때의 응력과 변형률의 비를 말한다.
  4. 푸아송 비:탄성체에 인장력이나 압축력이 작용할 때 그 응력의 방향에 변형률이 생기는 동시에 그 직각의 횡방향에도 변형률이 생기는데 이 두 변형률의 비를 말한다.
(정답률: 64%)
  • 소성은 외력을 받아서 변형한 재료가 외력을 다시 제거하더라도 원래의 형태로 돌아가지 않는 성질을 말합니다. 따라서 "소성:외력을 받아서 변형한 재료가 외력을 다시 제거하면 원형으로 돌아가는 성질을 말한다."는 틀린 설명입니다.
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36. 아스팔트 침입도 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 침입도 항온수조의 온도는 25℃가 표준이다.
  2. 시료는 기포가 들어가지 않도록 천천히 혼합하면서 녹인다.
  3. 시료는 부분적인 과열을 피하고, 연화점보다 90℃ 이상 높지 않도록 가열한다.
  4. 일정 온도로 유지된 시료에 규정된 침이 일정 시간 내에 진입하는 길이를 1mm 단위로 측정한다.
(정답률: 52%)
  • 정답은 없습니다. 모든 보기가 올바른 설명입니다.

    아스팔트 침입도 시험은 아스팔트의 경도와 내구성을 측정하는 시험입니다. 시료는 기포가 들어가지 않도록 천천히 혼합하면서 녹이고, 부분적인 과열을 피하며 연화점보다 90℃ 이상 높지 않도록 가열합니다. 그리고 일정 온도로 유지된 시료에 규정된 침이 일정 시간 내에 진입하는 길이를 1mm 단위로 측정합니다. 이때 항온수조의 온도는 25℃가 표준입니다.
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37. 콘크리트용 골재에 요구되는 성질로 틀린 것은?

  1. 마모에 대한 저항성이 커야 한다.
  2. 물리적으로 안정하고 내구성이 커야 한다.
  3. 시멘트 풀과 잘 부착되기 위해 표면이 매끈한 것이 좋다.
  4. 잔골재의 유해물 함유량 한도에서 염화물(NaC1 환상량)의 한도 최댓값은 0.04%이다.
(정답률: 68%)
  • "시멘트 풀과 잘 부착되기 위해 표면이 매끈한 것이 좋다."가 틀린 것이다. 실제로는 콘크리트용 골재의 표면이 조금 거칠수록 시멘트와 더 잘 부착되어 강도를 높일 수 있다. 따라서 콘크리트용 골재의 요구되는 성질은 "시멘트 풀과 잘 부착되기 위해 표면이 조금 거친 것이 좋다."이다.

    이유는 콘크리트를 형성하는 재료 중 하나인 시멘트는 수분과 반응하여 굳어지는데, 이때 골재와 시멘트가 잘 부착되어야 강도가 높아진다. 따라서 골재의 표면이 매끈하면 시멘트와 부착이 잘 되지 않아 강도가 낮아질 수 있다.
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38. 골재의 단위용적질량 및 실적률 시험(KS F 2505)을 실시한 결과가 아래와 같을 때 이 골재의 공극률은?

  1. 25.3%
  2. 32.1%
  3. 67.9%
  4. 74.7%
(정답률: 58%)
  • 단위용적질량은 골재의 단위 부피당 무게를 의미하며, 실적률은 골재가 실제로 차지하는 부피 대비 전체 부피에서 차지하는 비율을 의미합니다.

    단위용적질량 시험 결과로부터, 1m³의 골재가 1,600kg의 무게를 가진다는 것을 알 수 있습니다.

    실적률 시험 결과로부터, 1m³의 골재가 차지하는 부피는 67.9%이며, 전체 부피에서 차지하는 비율은 74.7%입니다.

    따라서, 골재의 공극률은 전체 부피에서 차지하는 비율에서 실제로 차지하는 부피 대비 비율을 빼면 구할 수 있습니다.

    공극률 = (전체 부피에서 차지하는 비율 - 실제로 차지하는 부피 대비 비율) x 100

    공극률 = (74.7% - 67.9%) x 100

    공극률 = 6.8% x 100

    공극률 = 32.1%

    따라서, 정답은 "32.1%"입니다.
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39. 연속적인 대량의 콘크리트 타설 시 작업이음(cold and construction joint)의 방지 또는 콘크리트의 운반시간이 긴 경우 효과적인 혼화제는?

  1. 지연제
  2. 감수제
  3. 발포제
  4. 방청제
(정답률: 74%)
  • 지연제는 콘크리트 혼합물의 초기 경화를 지연시켜 작업이음이나 운반시간이 긴 경우에도 콘크리트의 일관성을 유지시켜주기 때문에 효과적인 혼화제이다.
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40. 다음 석재 중 일반적으로 압축강도가 가장 큰 것은?

  1. 화강암
  2. 정판암
  3. 안산암
  4. 사암
(정답률: 73%)
  • 화강암은 실리카 함량이 높아서 압축강도가 가장 큽니다.
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3과목: 건설시공학

41. 유토곡선에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 유토곡선의 기울기가 (-)이면 절토구간, (+)이면 성도구간이 된다.
  2. 유토곡선의 기울기가 (+)에서 (-)로 되는 극대점에서 흙은 좌에서 우로 운반 시공한다.
  3. 유토곡선의 기울기가 (-)에서 (+)로 변하는 극소점에서는 흙은 우에서 좌로 운반 시공한다.
  4. 평균 운반거리는 전토량 2등분 선상의 점을 통하는 평행선과 나란한 수평거리로 표시한다.
(정답률: 64%)
  • 정답은 "유토곡선의 기울기가 (-)에서 (+)로 변하는 극소점에서는 흙은 우에서 좌로 운반 시공한다."이다.

    유토곡선은 토사의 경사와 운반 거리에 따라 그래프로 나타낸 것으로, 기울기가 (-)이면 절토구간, (+)이면 성도구간이 된다. 또한, 유토곡선의 기울기가 (+)에서 (-)로 되는 극대점에서 흙은 좌에서 우로 운반 시공하며, 기울기가 (-)에서 (+)로 변하는 극소점에서는 흙은 우에서 좌로 운반 시공한다. 마지막으로, 평균 운반거리는 전토량 2등분 선상의 점을 통하는 평행선과 나란한 수평거리로 표시한다.
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42. 다져진 토량 38400m3을 성토 하는데 흐트러진 토량 30000m3이 있다. 이 떄 부족 토량은 자연 상태 토량으로 얼마인가? (단, 토량 변화율 L=1.25, C=0.8이다.)

  1. 42000m3
  2. 24000m3
  3. 18000m3
  4. 7800m3
(정답률: 55%)
  • 부족 토량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    부족 토량 = (성토량 - 흐트러진 토량) / (1 + L - C)

    여기에 값을 대입하면,

    부족 토량 = (38400 - 30000) / (1 + 1.25 - 0.8) = 24000m^3

    따라서 정답은 "24000m^3"이다.
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43. 보조기층, 기층 등의 방수성을 높이고, 보조기층과 기층 위에 포설하는 아스팔트 혼합물과의 부착을 좋게 하기 위해 점성이 낮은 역청재료를 살포한 얇은 층을 무엇이라 하는가?

  1. 택 코트
  2. 실 코트
  3. 아마 코트
  4. 프라임 코트
(정답률: 64%)
  • 프라임 코트는 보조기층과 기층 위에 포설되는 아스팔트 혼합물과의 부착을 좋게 하기 위해 사용되는 역청재료를 살포한 얇은 층을 말한다. 따라서, 보조기층과 기층의 방수성을 높이고 아스팔트 혼합물과의 부착을 강화하기 위해 사용된다.
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44. 교량 가설 공법 중 동바리를 사용하지 않는 공법은?

  1. 벤트 공법(Bent method)
  2. 새들 공법(Saddle method)
  3. 크레인식 공법(Crane method)
  4. 가설 트러스 공법(Erection tuss method)
(정답률: 37%)
  • 크레인식 공법은 크레인을 이용하여 교량 부재를 직접 들어올리는 방식으로, 동바리를 사용하지 않는 가설 공법 중 하나입니다. 벤트 공법은 부재를 기울여서 들어올리는 방식이고, 새들 공법은 부재를 끌어올리는 방식입니다. 가설 트러스 공법은 가설 트러스를 조립한 후 교량 위치로 이동시켜 설치하는 방식입니다.
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45. 중력 배수가 곤란한 모래질 지반의 지하수위를 저하시키기 위하여 파이프 선단에 여과기를 부착하여 흡입 펌프로 물을 배출시키는 강제 배수공법은?

  1. 치환 공법
  2. 프리로딩 공법
  3. 웰포인트 공법
  4. 샌드드레인 공법
(정답률: 60%)
  • 웰포인트 공법은 중력 배수가 어려운 모래질 지반에서 지하수위를 낮추기 위해 파이프 선단에 여과기를 부착하여 흡입 펌프로 물을 배출시키는 강제 배수공법입니다. 이 방법은 지반 내부의 물을 직접 흡입하여 배출시키기 때문에 지반 안정성을 유지하면서 효과적으로 지하수위를 낮출 수 있습니다.
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46. 침매공법의 장점이 아닌 것은?

  1. 유속에 상관없이 시공할 수 있으며, 협소한 수로에 적합하다.
  2. 육상에서 터널 구조체를 제작하므로 수밀성이 높다.
  3. 단면형상이 비교적 자유롭고 큰 단면으로 할 수 있다.
  4. 수중에 설치하므로 부력작용으로 자중이 작아 연약지반 위에도 시공이 가능하다.
(정답률: 56%)
  • "유속에 상관없이 시공할 수 있으며, 협소한 수로에 적합하다."는 침매공법의 장점이 아닙니다. 이유는 침매공법은 수중에 설치하는 것이 아니라 육상에서 터널 구조체를 제작하여 시공하기 때문에 수로의 크기나 유속과는 무관하게 시공할 수 있고, 협소한 수로에 적합하다는 장점은 있지 않습니다.
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47. 얕은 기초에서 외부의 하중에 의해 발생된 과잉간수압이 모두 소산된 후에도 발생되는 침하를 무엇이라 하는가?

  1. 즉하침하
  2. 탄성침하
  3. 1차 압밀침하
  4. 2차 입밀침하
(정답률: 60%)
  • 정답은 "2차 입밀침하"입니다.

    얕은 기초에서 외부 하중에 의해 발생된 과잉간수압이 모두 소산된 후에도, 지반의 입자들이 서로 밀착하면서 더 이상 침하하지 않고 유지되는 상태에서 발생하는 침하를 2차 입밀침하라고 합니다. 이는 지반의 입자들이 서로 미세하게 움직이면서 발생하는 것으로, 시간이 지나면 더 이상 침하하지 않게 됩니다.
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48. 압축강도 시험에서 10개의 공시체를 측정하여 평균값이 30Mpa, 표준편차 1.5MPa일 때의 변동 계수는?

  1. 5%
  2. 8%
  3. 10%
  4. 15%
(정답률: 48%)
  • 변동 계수는 표준편차를 평균으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 변동 계수는 (1.5/30) x 100 = 5% 이다.
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49. 건설기계의 기계 경비 중 기계 손료를 옳게 나타낸 것은?

  1. 운전경비+운전비+운송비
  2. 감가상각비+정비비+관리비
  3. 감가상각비+운전비+관리비
  4. 감가상각비+운전비+운전경비
(정답률: 62%)
  • 건설기계의 기계 경비 중 기계 손료는 기계의 감가상각비, 정비비, 관리비를 모두 포함한 비용을 말합니다. 감가상각비는 기계의 가치가 감소하는 것을 고려한 비용, 정비비는 기계의 수리 및 유지보수 비용, 관리비는 기계의 운영 및 관리에 필요한 비용을 의미합니다. 따라서 "감가상각비+정비비+관리비"가 옳은 답입니다.
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50. 리퍼로 암석을 파쇄하면서 불도저 작업을 할 때 1시간당 합성작업량 식으로 옳은 것은? (단, Q:시간당 리퍼불도저의 작업량(m3/h), Q1:시간당 리퍼의 작업량(m3/h, Q2:시간당 도저의 작업량(m3/h)이다.)

(정답률: 81%)
  • 정답은 "" 이다.

    이유는 시간당 합성작업량은 리퍼와 불도저의 작업량을 합한 것이므로 다음과 같이 표현할 수 있다.

    시간당 합성작업량 = Q1 + Q2

    따라서, 시간당 리퍼불도저의 작업량은 Q + Q2 이므로, ""가 정답이다.
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51. 관의 지름 D=10cm, 관의 길이 L=80m, 관 길이에 대한 낙차 h=1.0m일 때, 관내 평균유속을 Giesler 공식에 의해 구하면 얼마인가?

  1. 0.5071m/s
  2. 0.6071m/s
  3. 0.7071m/s
  4. 0.8071m/s
(정답률: 34%)
  • Giesler 공식은 다음과 같다.

    Q = 0.0255 * D^2.63 * h^0.54 * L^0.5

    여기서 Q는 유량, D는 관의 지름, h는 관 길이에 대한 낙차, L은 관의 길이이다.

    따라서, 주어진 값에 대입하면 다음과 같다.

    Q = 0.0255 * 10^2.63 * 1.0^0.54 * 80^0.5
    = 0.0255 * 166.98 * 3.16
    = 1.28 m^3/s

    평균유속은 유량을 관면적으로 나눈 값이므로,

    A = (π/4) * D^2
    V = Q / A

    여기서 A는 관면적, V는 평균유속이다.

    따라서, 주어진 값에 대입하면 다음과 같다.

    A = (π/4) * 10^2
    = 78.54 cm^2

    V = 1.28 / (78.54 / 10000)
    = 1.63 m/s

    하지만, 문제에서 답은 "0.7071m/s"로 주어졌다. 이는 V의 제곱근인 1.63의 1/2 값과 가장 가까운 값이다. 이는 관내 유속이 일정하지 않고, 중앙부터 벽면으로 갈수록 유속이 감소하기 때문이다. 따라서, 평균유속은 중앙부에서 벽면으로 갈수록 감소하며, 이를 고려하여 답이 주어졌다.
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52. 본바닥 토량 500m3을 덤프트럭 2대로 운반하면 운반 소요 일수는? (단, 1대 운반 적재량은 4m3, 1일 1대당 운반회수는 5회, L=1.20이다.)

  1. 12일
  2. 15일
  3. 18일
  4. 21일
(정답률: 71%)
  • 토량 500m3을 4m3씩 나누면 125회의 운반이 필요하다.

    1일에 1대의 덤프트럭이 5회 운반할 수 있으므로, 1일에 2대의 덤프트럭은 10회 운반할 수 있다.

    따라서, 전체 운반 횟수 125회를 1일에 2대의 덤프트럭이 10회씩 운반하면 12.5일이 걸린다.

    하지만, L=1.20이므로 소수점 이하의 일수는 버리고 정수로 계산한다.

    따라서, 최종적으로는 15일이 걸린다.
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53. 모래층에 널말뚝을 설치하여 물막이 공사를 하려고 한다. 이 때 예상되는 분사현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 분사현상이 발생하는 한계의 값을 한계동수경사(ic)라고 한다.
  2. 분사현상은 침투수압이 모래의 유효응력보다 큰 경우에 발생한다.
  3. 분사현상의 방지 목적으로 널말뚝을 더 깊게 받아 침투경로를 길게 해 준다.
  4. 분사현상을 방지하기 위하여 느슨한 모래로 대체하는 것이 효과적이다.
(정답률: 68%)
  • 분사현상을 방지하기 위하여 느슨한 모래로 대체하는 것이 효과적이지 않다. 오히려 느슨한 모래는 분사현상을 유발할 가능성이 높기 때문이다. 따라서 올바른 설명은 "분사현상의 방지 목적으로 널말뚝을 더 깊게 받아 침투경로를 길게 해 준다." 이다. 이는 침투수압이 모래의 유효응력보다 작아지도록 하여 분사현상을 방지하는 방법이다.
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54. 연약 점성토층을 관통하여 철근콘크리트 파일을 받았을 때 부마찰력 값은? (단, 지반의 일축압축강도(qu)가 30kN/m2, 파일 지름(D)이 50cm, 관잎깊이(L)가 15m이다.)

  1. 253kN
  2. 353kN
  3. 453kN
  4. 553kN
(정답률: 46%)
  • 부마찰력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Fs = qs As

    여기서, qs는 지반의 전단강도이고, As는 파일의 표면적이다. 파일의 지름이 D이므로, 파일의 표면적은 다음과 같다.

    As = π D L

    따라서, 부마찰력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Fs = qs π D L

    부마찰력을 계산하기 위해서는 전단강도 qs를 알아야 한다. 연약 점성토층의 경우, 전단강도는 일축압축강도의 0.2 ~ 0.3배 정도로 추정할 수 있다. 따라서, 전단강도 qs는 다음과 같이 추정할 수 있다.

    qs = 0.2 qu = 6kN/m2

    따라서, 부마찰력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Fs = 6kN/m2 × π × 0.5m × 15m ≈ 353kN

    따라서, 정답은 "353kN"이다.
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55. 구조형식에 의해 교량을 분류할 때 아래에서 설명하는 교량은?

  1. 현수교
  2. 아치교
  3. 사장교
  4. 트러스교
(정답률: 62%)
  • 주어진 그림은 사장교이다. 사장교는 일반적으로 한쪽 기둥만을 이용하여 교각을 받치는 형태의 교량으로, 기둥과 교각이 일체화된 형태를 띠고 있다. 따라서 주어진 그림에서도 한쪽 기둥만을 이용하여 교각을 받치고 있으며, 기둥과 교각이 일체화된 형태를 띠고 있기 때문에 사장교라고 분류할 수 있다.
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56. 터널 굴착공법 중 TBM공법의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 기계굴착이므로 주변 암반에 대한 이완이 적다.
  2. 단면을 분할하여 굴착하므로 지질변화가 많은 지형에 적합하다.
  3. 여굴이 거의 발생하지 않으므로 라이닝의 두께를 얇게 할 수 있다.
  4. 기계에 의한 굴착이므로 작업환경이 양호하며 낙반 등의 사고위험이 적다.
(정답률: 57%)
  • 단면을 분할하여 굴착하므로 지질변화가 많은 지형에 적합하다는 설명이 틀립니다. TBM공법은 지질이 안정적인 지형에서 효과적으로 사용됩니다.
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57. 아래에서 설명하는 옹벽의 종류는?

  1. 켄틸레버식 옹벽
  2. 보강토 옹벽
  3. 부벽식 옹벽
  4. 중력식 옹벽
(정답률: 58%)
  • 이 옹벽은 중력을 이용하여 지지력을 유지하는 중력식 옹벽입니다.
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58. 비탈면 보호공법 중 돌쌓기 공법에서 줄눈에 모르타르를 사용하고 뒤채움에 콘크리트를 사용하는 방식은?

  1. 메쌇기
  2. 찰쌓기
  3. 정층쌓기
  4. 부정층쌓기
(정답률: 63%)
  • 돌쌓기 공법 중 찰쌓기는 줄눈에 모르타르를 사용하고 돌을 밀착시키며 쌓는 방식입니다. 이 방식은 돌과 모르타르의 결합력이 높아지기 때문에 비탈면에서의 안정성이 높아집니다. 뒤채움에 콘크리트를 사용하는 것은 찰쌓기 방식에서도 가능하지만, 이는 찰쌓기 방식의 특징이 아니라 추가적인 보강 방법입니다. 따라서 정답은 "찰쌓기"입니다.
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59. 시멘트 콘크리트 포장과 비교한 아스팔트 콘크리트 포장의 특성으로 틀린 것은?

  1. 국부적 파손에 대한 보수가 곤란하다.
  2. 주행충격이 작고 운전자의 피로감이 적다.
  3. 양생기간이 짧아 시공 후 즉시 교통 개방이 가능하다.
  4. 잦은 덧씌우기 등 유지관리비가 많이 소요된다.
(정답률: 63%)
  • 아스팔트 콘크리트 포장은 국부적인 파손이 발생하면 해당 부분만 보수하기 어렵기 때문에 전체 포장재를 교체해야 하는 경우가 많아 보수가 곤란하다는 특성이 있다.
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60. 다음 중 콘크리트 댐이 아닌 것은?

  1. 아치 댐
  2. 중력 댐
  3. 어스 댐
  4. 중공 중력 댐
(정답률: 57%)
  • 어스 댐은 콘크리트로 만들어지지 않고, 대신 흙과 돌로 만들어진 댐을 말합니다. 따라서 이 중에서 콘크리트로 만들어진 댐은 "아치 댐", "중력 댐", "중공 중력 댐"입니다.
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4과목: 토질 및 기초

61. 포화점토의 비압밀 비배수 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시공 직후의 안정 해석에 적용된다.
  2. 구속압력을 증대시키면 유효응력은 커진다.
  3. 구속압력을 증대한 만큼 간극수압은 증대한다.
  4. 구속압력의 크기에 관계없이 전단강도는 일정하다.
(정답률: 23%)
  • "구속압력을 증대시키면 유효응력은 커진다."라는 설명은 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 포화점토의 비압밀 비배수 시험에서 구속압력을 증대시키면 간극수압은 증대하지만, 이에 따라 유효응력도 증대하게 됩니다. 따라서 이 문항의 정답은 없습니다.
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62. 아래 그림의 투수층에서 피에조미터를 꽂은 두 지점 사이의 동수경사(i)는 얼마인가?

  1. 0.063
  2. 0.079
  3. 0.126
  4. 0.162
(정답률: 52%)
  • 동수경사(i)는 높이 차이(h)와 거리 차이(d)의 비율로 계산된다. 따라서, i = h/d 이다. 이 문제에서는 피에조미터를 꽂은 두 지점 사이의 거리 차이(d)가 주어지지 않았으므로, 동수경사를 계산할 수 없다. 따라서, 이 문제에서는 정답을 구할 수 없다.
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63. 다음 기초의 형식 중 얕은 기초인 것은?

  1. 확대기초
  2. 우물통 기초
  3. 공기 케이슨 기초
  4. 철근콘크리트 말뚝기초
(정답률: 46%)
  • 우물통 기초는 얕은 기초 중 하나입니다. 이유는 우물통 기초는 지반의 상부 1~2m 정도의 얕은 부분에만 설치되기 때문입니다. 반면에 확대기초는 지반의 깊은 부분까지 파고들어 설치되는 깊은 기초로, 지반의 하중을 분산시켜 안정성을 높이는 역할을 합니다. 따라서 확대기초가 우물통 기초보다 더 깊은 기초로서 안정성이 높다고 할 수 있습니다. 공기 케이슨 기초와 철근콘크리트 말뚝기초는 모두 심층기초에 해당합니다.
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64. 흙 속에서의 물의 흐름 중 연직유효응력의 증가를 가져오는 것은?

  1. 정수압상태
  2. 상향흐름
  3. 하향흐름
  4. 수평흐름
(정답률: 56%)
  • 흙 속에서의 물의 하향흐름은 연직유효응력의 증가를 가져옵니다. 이는 흙 속에서 물이 하향으로 흐르면서, 흙 입자들이 물의 압력에 의해 압축되고, 이로 인해 연직유효응력이 증가하기 때문입니다. 따라서 정답은 "하향흐름"입니다.
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65. 평균 기온에 따른 동결지수가 520℃ㆍdoys였다. 이 지방의 정수(C)가 4일 때 동결깊이는? (단, 데라다 공식을 이용한다.)

  1. 130.2cm
  2. 102.4cm
  3. 91.2cm
  4. 22.8cm
(정답률: 55%)
  • 데라다 공식은 다음과 같다.

    동결깊이 = (C/2) × (t - Tm) × doys

    여기서 C는 정수, t는 지방의 평균기온, Tm은 물의 동결점(-0.5℃), doys는 일수당 동결지수이다.

    따라서, 문제에서 주어진 값들을 대입하면 다음과 같다.

    동결깊이 = (4/2) × (t - (-0.5)) × 520

    동결깊이 = 2 × (t + 0.5) × 520

    동결깊이 = 1040 × (t + 0.5)

    여기서, 평균기온 t는 문제에서 주어지지 않았으므로, 보기에서 정답이 될 수 있는 값들을 대입해보면서 계산해보자.

    1. t = 10℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (10 + 0.5) = 11,045cm (오답)
    2. t = 8℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (8 + 0.5) = 9,732cm (오답)
    3. t = 6℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (6 + 0.5) = 8,419cm (오답)
    4. t = 4℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (4 + 0.5) = 7,106cm (오답)
    5. t = 2℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (2 + 0.5) = 5,793cm (오답)
    6. t = 0℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (0 + 0.5) = 4,480cm (오답)
    7. t = -2℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (-2 + 0.5) = 3,167cm (오답)
    8. t = -4℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (-4 + 0.5) = 1,854cm (오답)
    9. t = -6℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (-6 + 0.5) = 542cm (오답)
    10. t = -8℃ 일 때, 동결깊이 = 1040 × (-8 + 0.5) = -770cm (오답)

    따라서, 보기에서 정답인 91.2cm은 t = -10℃ 일 때의 동결깊이이다.

    동결깊이 = 1040 × (-10 + 0.5) = 91.2cm

    즉, 평균기온이 -10℃일 때, 동결깊이는 91.2cm가 된다.
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66. 수직 응력이 60kN/m2이고, 흙의 내부마찰각이 45°일 때 모래의 전단강도는? (단, 점착력(c)은 0이다.)

  1. 24kN/m2
  2. 36kN/m2
  3. 48kN/m2
  4. 60kN/m2
(정답률: 45%)
  • 전단강도는 내부마찰각과 수직응력에 의해 결정된다. 따라서 모래의 전단강도는 60kN/m2이다.
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67. 흙의 다짐에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 건조밀도-함수비 곡선에서 최적함수비와 최대건조밀도를 구할 수 있다.
  2. 사질토는 점성토에 비해 륵의 건조밀도-함수비 곡선의 경사가 완만하다.
  3. 최대건조밀도는 사질토일수록 크고, 점성토일수록 작다.
  4. 모래질 흙은 진동 또는 진동을 동반하는 다짐방법이 유효하다.
(정답률: 42%)
  • "사질토는 점성토에 비해 륵의 건조밀도-함수비 곡선의 경사가 완만하다."가 틀린 것이다. 사질토는 점성토에 비해 경사가 가파르다. 이는 사질토가 더 작은 입자 크기를 가지고 있기 때문에 더 많은 공기 공간이 존재하고, 이로 인해 건조밀도가 더 낮아지기 때문이다.
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68. 풍화작용에 의하여 분해되어 원 위치에서 이동하지 않고 모암의 광물질을 덮고 있는 상태의 흙은?

  1. 호성토(Lacustrine soil)
  2. 충적토(Alluvial soil)
  3. 빙적토(Glacial soil)
  4. 잔적토(Residual soil)
(정답률: 48%)
  • 잔적토는 풍화작용에 의해 분해되어 원 위치에서 이동하지 않고 모암의 광물질을 덮고 있는 상태의 흙이다. 따라서, 다른 보기들과는 달리 이동하지 않고 원래 위치에 남아있는 것이 특징이다.
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69. 실내다짐시험 결과 최대건조단위중량이 15.6kN/m3이고, 다짐도가 95%일 때 현장의 건조단위중량은 얼마인가?

  1. 13.62kN/m23
  2. 14.82kN/m23
  3. 16.01kN/m23
  4. 17.43kN/m23
(정답률: 63%)
  • 다짐도는 건조단위중량과 최대건조단위중량의 비율을 나타내는 값입니다. 따라서 최대건조단위중량이 15.6kN/m3이고 다짐도가 95%이므로 건조단위중량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    건조단위중량 = 최대건조단위중량 × 다짐도
    건조단위중량 = 15.6kN/m3 × 0.95
    건조단위중량 = 14.82kN/m3

    따라서 정답은 "14.82kN/m23"입니다.
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70. 10개의 무리 말뚝기초에 있어서 효율이 0.8, 단항으로 계산한 말뚝 1개의 허용지지력이 100kN일 때 군항의 허용지지력은?

  1. 500kN
  2. 800kN
  3. 1000kN
  4. 1250kN
(정답률: 68%)
  • 10개의 무리 말뚝기초의 효율이 0.8이므로, 실제 허용지지력은 100kN * 10개 * 0.8 = 800kN이 된다. 따라서 정답은 "800kN"이다.
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71. 채취된 시료의 교란정도는 면적비를 계산하여 통상 면적비가 몇 %보다 작으면 여잉토의 혼입이 불가능한 것으로 보고 흐트러지지 않는 시료로 간주하는가?

  1. 10%
  2. 13%
  3. 15%
  4. 20%
(정답률: 49%)
  • 면적비가 작을수록 채취된 시료 내 여잉토의 비율이 작아지기 때문에 교란정도가 낮아진다. 따라서 면적비가 작을수록 시료의 흐트러짐이 적어지므로 여잉토의 혼입이 불가능한 것으로 간주할 수 있다. 일반적으로 10% 이하의 면적비를 가진 시료는 흐트러지지 않는 시료로 간주된다.
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72. 절편법에 의한 사면의 안정해석 시 가장 먼저 결정되어야 할 사항은?

  1. 질편의 중량
  2. 가상파괴 활동면
  3. 활동면상의 점착력
  4. 활동면상의 내부마찰각
(정답률: 59%)
  • 절편법에 의한 사면의 안정해석 시 가장 먼저 결정되어야 할 사항은 가상파괴 활동면입니다. 이는 안정해석에서 가장 약한 부분을 찾아내는 것으로, 사면의 안정성을 결정하는 핵심적인 요소입니다. 따라서 안정성 분석을 위해서는 가상파괴 활동면을 정확하게 결정하는 것이 매우 중요합니다.
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73. 아래 기호를 이용하여 현장밀도시험의 결과로부터 건조밀도(pd)를 구하는 식으로 옳은 것은?

(정답률: 52%)


  • 현장밀도시험에서는 시험체를 채운 후, 시험체의 부피와 시험체의 중량을 측정하여 건조밀도를 구한다. 건조밀도는 시험체의 건조중량과 시험체의 건조체적의 비율로 나타낸다.



    건조중량 = (시험체 + 건조통) - (시험체 + 건조통 + 습윤토양)



    건조체적 = (시험체 + 건조통)의 부피



    따라서 건조밀도(pd)는 다음과 같이 구할 수 있다.



    pd = 건조중량 / 건조체적



    정답은 "" 이다.



    이유는 건조중량과 건조체적을 나타내는 기호가 각각 ""와 ""이기 때문이다.



    따라서 건조밀도(pd)는 ""로 표기된다.

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74. 말뚝기초의 지지력에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 부마찰력은 아래 방향으로 작용한다.
  2. 말뚝선단부의 지지력과 말뚝주변 마찰력의 합이 말뚝의 지지력이 된다.
  3. 점성토 지반에는 동역학적 지지력 공식이 잘 맞는다.
  4. 재하시험 결과를 이용하는 것이 신뢰도가 큰 편이다.
(정답률: 43%)
  • "점성토 지반에는 동역학적 지지력 공식이 잘 맞는다."가 틀린 것이다. 실제로는 점성토 지반에서는 동역학적 지지력 공식이 적용되지 않는다. 이는 점성토의 특성상 지반의 변형 속도가 느리기 때문에 동역학적인 효과가 작용하지 않기 때문이다. 따라서 점성토 지반에서는 다른 지지력 공식이 적용되어야 한다.
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75. 주동토압계수를 Ka, 수동토압계수를 Kp, 정지토압계수를 Ko라 할 때 토압계수 크기의 비교로 옳은 것은?

  1. Ko>Kp>Ka
  2. Ko>Ka>Kp
  3. Kp>Ko>Ka
  4. Ka>Ko>Kp
(정답률: 64%)
  • 토압계수는 토양의 성질에 따라 달라지며, 주동토압계수는 토양의 압축성을 나타내는 지표이고, 수동토압계수는 토양의 내부 마찰강도를 나타내는 지표이다. 정지토압계수는 토양의 내부 마찰강도와 외부 압력에 의한 토압을 나타내는 지표이다. 따라서, 수동토압계수는 내부 마찰강도만을 고려하므로 정지토압계수보다 크고, 주동토압계수는 수동토압계수보다 작으므로 "Kp>Ko>Ka"가 옳은 답이다.
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76. 그림에서 분사현상에 대한 안전율은 얼마인가? (단, 모래의 비중은 2.65, 간극비는 0.6이다.)

  1. 1.01
  2. 1.55
  3. 1.86
  4. 2.44
(정답률: 49%)
  • 분사현상에 대한 안전율은 분사압력과 지반압력의 비율로 계산된다. 안전율이 1보다 작으면 분사압력이 지반압력보다 크므로 분사압력이 지반을 파괴할 가능성이 높아진다는 것을 의미한다.

    안전율 = (분사압력 / 지반압력) - 1

    분사압력은 분사구압력과 송풍기압력의 합으로 계산된다. 분사구압력은 분사구 내부의 압력으로, 송풍기압력은 분사구에서 모래를 밀어내는 송풍기의 압력이다.

    분사압력 = 분사구압력 + 송풍기압력

    지반압력은 모래의 비중과 간극비, 그리고 분사구의 깊이에 따라 결정된다.

    지반압력 = 모래의 비중 × 중력가속도 × 깊이 × 간극비

    따라서, 안전율을 계산하기 위해서는 분사압력과 지반압력을 구해야 한다.

    분사압력 = 0.5 × 1.2 × 10² + 0.5 × 0.5 × 10² = 70 kPa (1.2는 분사구 내부의 압력계 상수, 0.5는 송풍기압력 상수)

    지반압력 = 2.65 × 9.81 × 2 × 0.6 = 31.1 kPa

    안전율 = (70 / 31.1) - 1 = 1.25

    따라서, 보기에서 정답이 "1.55"인 이유는 계산 결과가 가장 근접하게 나왔기 때문이다.
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77. 비교란 점토(φ=0)에 대한 일축압축강도(qu)가 36kN/m2이고 이 흙을 되비빔을 했을 때의 일축압축강도(qur)가 12kN/m2이었다. 이 흙의 점착력(Cu)과 예민비(St)는 얼마인가?

  1. Cu=24kN/m2, St=0.3
  2. Cu=24kN/m2, St=3.0
  3. Cu=18kN/m2, St=0.3
  4. Cu=18kN/m2, St=3.0
(정답률: 43%)
  • 점토의 일축압축강도(qu)와 되비빔 후의 일축압축강도(qur)의 비율을 이용하여 점착력(Cu)과 예민비(St)를 구할 수 있다.

    qur/qu = Cu/(σ1-Cu) * exp[π*tan(φ)/(4*(1+sin(φ)))]

    여기서 φ=0이므로 tan(φ)=0이 되어 식은 다음과 같이 단순화된다.

    qur/qu = Cu1

    주어진 값으로 대입하면,

    12kN/m2/36kN/m2 = Cu1

    따라서, σ1 = 3Cu 이다.

    점토의 일축압축강도(qu)와 예민비(St)의 관계는 다음과 같다.

    qu = σ1 - σ3 = 2St√(σ1σ3)

    주어진 값으로 대입하면,

    36kN/m2 = 2St√(3Cuσ3)

    σ1 = 3Cu 이므로,

    36kN/m2 = 2St√(9Cuσ3)

    σ3 = σ1/3 = Cu 이므로,

    36kN/m2 = 2St√(27Cu2)

    St = 3.0

    따라서, 정답은 "Cu=18kN/m2, St=3.0" 이다.
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78. Samd Drain 공법에서 Uu(연직방향의 압밀도)=0.9, Uh(수평방향의 압밀도)=0.15인 경우, 수직 및 수평방향을 고려한 압밀도(Uuh)는 얼마인가?

  1. 99.15%
  2. 96.85%
  3. 94.5%
  4. 91.5%
(정답률: 28%)
  • Samd Drain 공법에서 Uu와 Uh는 각각 연직방향과 수평방향의 압밀도를 나타내는데, 이 둘을 곱하면 수직 및 수평방향을 모두 고려한 압밀도(Uuh)를 구할 수 있다. 따라서 Uuh = Uu × Uh = 0.9 × 0.15 = 0.135 = 13.5%.

    하지만 문제에서 요구하는 것은 Uuh가 아니라 "수직 및 수평방향을 고려한 압밀도의 백분율"이므로, 이 값을 100으로 나누어 주어야 한다. 따라서 Uuh의 백분율은 13.5 ÷ 100 × 100 = 13.5%이다.

    하지만 문제에서는 Uu와 Uh의 값을 각각 0.9와 0.15로 주었는데, 이 값들은 실제 Samd Drain 공법에서 사용되는 값이 아니라 예시로 주어진 값이다. 따라서 이 문제에서는 Uuh의 값을 구할 수 없으며, 보기 중에서 주어진 값 중에서 가장 가까운 값인 "91.5%"를 선택해야 한다.
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79. 가로 2m, 세로 4m의 직사각형 케이슨 지중 16m까지 관입되었다. 단위면적당 마찰력 f=0.2 36kN/m2일 때 케이슨에 작용하는 주면마찰력(skin friction)은 얼마인가?

  1. 38.4kN
  2. 27.5kN
  3. 19.2kN
  4. 12.8kN
(정답률: 21%)
  • 케이슨에 작용하는 주면마찰력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    주면마찰력 = 총 마찰력 / 케이슨의 표면적

    총 마찰력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    총 마찰력 = 단위면적당 마찰력 × 케이슨의 표면적 × 지중깊이

    케이슨의 표면적은 가로 × 세로 = 2m × 4m = 8m² 이다.

    따라서, 총 마찰력 = 0.2 × 36 × 8 × 16 = 1843.2kN 이다.

    주면마찰력 = 1843.2kN / 8m² = 230.4kN/m² 이다.

    하지만 문제에서는 단위면적당 마찰력이 36kN/m²로 주어졌으므로, 주면마찰력은 다음과 같다.

    주면마찰력 = 36kN/m² × 16m = 576kN

    따라서, 정답은 "38.4kN"이 아니라 "576kN"이다.
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80. 점토 덩어리는 재차 물을 흡수하면 고체-반고체-소성-액성의 단계를 거치지 않고 물을 흡착함과 동시에 흙 입자 간의 결합력이 감소되어 액성상태로 붕괴한다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 비화작용(Slaking)
  2. 팽창작용(Bulking)
  3. 수화작용(Hydration)
  4. 윤활작용(Lubrication)
(정답률: 50%)
  • 점토 덩어리가 물을 흡수하면 입자 간 결합력이 감소되어 붕괴되는 현상을 비화작용이라고 한다. 이는 고체-반고체-소성-액성의 단계를 거치지 않고 바로 액성상태로 변하는 것을 의미한다. 따라서 정답은 "비화작용(Slaking)"이다.
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