콘크리트산업기사 필기 기출문제복원 (2005-08-07)

콘크리트산업기사 2005-08-07 필기 기출문제 해설

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콘크리트산업기사
(2005-08-07 기출문제)

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1과목: 콘크리트재료 및 배합

1. 내화구조물의 콘크리트용 골재로써 가장 부적당한 것은?

  1. 현무암
  2. 안산암
  3. 경질응회암
  4. 화강암
(정답률: 78%)
  • 화강암은 가열 시 석영 성분이 결정 구조를 변화시키며 팽창하는 성질이 있어, 고온에서 균열이 발생하기 쉽기 때문에 내화구조물용 골재로는 부적당합니다.
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2. 콘크리트의 응결에 관한 다음의 일반적인 설명 중 적당하지 않은 것은?

  1. 촉진제를 사용하면 응결이 빨라진다.
  2. 콘크리트 온도가 낮을수록 응결이 지연되는 경향이 있다.
  3. 슬럼프가 작을수록 응결이 지연되는 경향이 있다.
  4. 물-결합재비가 클수록 응결이 지연되는 경향이 있다.
(정답률: 50%)
  • 콘크리트의 응결은 온도, 물-결합재비, 슬럼프 등에 영향을 받습니다. 슬럼프가 작다는 것은 단위 수량이 적다는 의미이며, 이는 일반적으로 응결을 촉진시키는 요인이 됩니다. 따라서 슬럼프가 작을수록 응결이 지연된다는 설명은 틀린 것입니다.
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3. 단위수량 162㎏/m3, 물-시멘트비 55%, 슬럼프 8㎝, 공기량 5% 및 잔골재율 45%의 조건으로 콘크리트의 배합설계를 실시할 때 단위시멘트량 및 단위굵은골재량은 얼마인가?(단, 시멘트의 밀도:3.14g/cm3, 잔골재의 표면건조 포화상태의 밀도: 2.64g/cm3, 굵은골재의 표면건조 포화상태의 밀도: 2.66g/cm3)

  1. 시멘트: 295, 굵은골재(단위량㎏/cm3): 1,015
  2. 시멘트: 295, 굵은골재(단위량㎏/cm3): 824
  3. 시멘트: 305, 굵은골재(단위량㎏/cm3): 1,015
  4. 시멘트: 305, 굵은골재(단위량㎏/cm3): 824
(정답률: 50%)
  • 단위시멘트량은 물-시멘트비 공식을 이용해 구하고, 단위굵은골재량은 전체 부피 $1m^{3}$에서 다른 재료의 부피를 뺀 나머지 체적에 밀도를 곱해 산출합니다.
    ① [기본 공식] $C = \frac{W}{W/C}, \quad G = (1 - V_{C} - V_{W} - V_{S} - V_{A}) \times \rho_{G}$
    ② [숫자 대입] $C = \frac{162}{0.55} \approx 295, \quad G = (1 - \frac{295}{3.14 \times 1000} - \frac{162}{1000} - \frac{295 \times 0.45}{2.64 \times 1000} - 0.05) \times 2.66 \times 1000$
    ③ [최종 결과] $C = 295, \quad G = 1015$
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4. 시멘트 비중시험에 관한 설명 중 올바른 것은?

  1. 광유를 넣은 후 눈금은 볼록한 면의 값을 읽는다.
  2. 실험이 끝난 후 비중병은 물로 깨끗이 청소한다.
  3. 광유는 완전 탈수시킨 것을 사용한다.
  4. 시멘트 비중은 마노메타관을 이용하여 측정한다.
(정답률: 46%)
  • 시멘트 비중 측정 시 사용하는 광유는 수분이 섞여 있으면 측정값에 오차가 발생하므로 반드시 완전 탈수시킨 것을 사용해야 합니다.

    오답 노트

    볼록한 면의 값 읽기: 오목한 면(메니스커스)의 값을 읽어야 함
    물로 청소: 광유를 사용하므로 유기용제로 세척해야 함
    마노메타관: 르샤틀리에 비중병을 사용하여 측정함
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5. 일반적인 시멘트의 강도에 대한 다음 설명 중 적절하지 않은 것은?

  1. 시멘트 페이스트의 강도를 말한다.
  2. 시멘트의 조성에 영향을 받는다.
  3. 물-재결합비에 따란 변한다.
  4. 재령 및 양생조건에 따라 영향을 받는다.
(정답률: 알수없음)
  • 일반적으로 시멘트의 강도는 시멘트 페이스트만의 강도가 아니라, 적절한 입도의 잔골재와 굵은골재가 혼합된 모르타르 또는 콘크리트 상태에서의 강도를 의미합니다.
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6. 골재의 성질이 콘크리트에 미치는 영향에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 콘크리트용 부순자갈 및 부순모래 시험결과 실적률이 큰 골재를 사용하면 콘크리트의 단위수량을 감소시킬 수 있다.
  2. 황산나트륨에 의한 골재 안정성시험결과 손실질량백분율이 작은 골재를 사용하면 콘크리트의 내열성이 향상된다.
  3. 잔골재의 유기불순물 시험결과 표준용액과 비교하여 색이 짙어진 골재는 콘크리트의 응결 및 경화를 저해할 우려가 있다.
  4. 골재중에 함유된 점토덩어리를 측정한 시험결과 점토덩어리량이 큰 골재는 콘크리트의 강도 및 내구성을 저하시킨다.
(정답률: 65%)
  • 황산나트륨에 의한 골재 안정성 시험은 동결융해에 대한 저항성, 즉 내구성을 평가하는 시험입니다. 손실질량백분율이 작을수록 내구성이 향상되는 것이지 내열성과는 직접적인 관련이 없습니다.
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7. 다음의 시멘트 클링커의 주요화합물 중에서 일반적으로 수화열이 가장 낮은 것은?

  1. 3CaOㆍAl2O3
  2. 2CaOㆍSiO2
  3. 3CaOㆍSiO2
  4. 4CaOㆍAl2O3ㆍFe2O3
(정답률: 알수없음)
  • 시멘트 클링커 화합물 중 베라이트($2CaO \cdot SiO_{2}$)는 수화 반응 속도가 매우 느려 수화열이 가장 낮습니다.

    오답 노트

    알루미네이트($3CaO \cdot Al_{2}O_{3}$): 수화열이 가장 높음
    알라이트($3CaO \cdot SiO_{2}$): 강도 발현의 주성분이며 수화열이 높음
    페라이트($4CaO \cdot Al_{2}O_{3} \cdot Fe_{2}O_{3}$): 중간 정도의 수화열 발생
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8. 공기연행제에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

  1. 공기연행제를 사용한 콘크리트에서 물-결합재비가 일정한 경우 공기량이 증가하면 슬럼프는 커지는 경향이 있다.
  2. 공기연행제를 사용한 콘크리트에서 물-결합재비가 일정한 경우 공기량이 증가하면 압축강도는 증가하는 경향이 있다.
  3. 공기연행제의 대표적인 종류로는 시메졸, 리그널 등이 있으며, 시메졸과 리그널은 알칸술폰산의 염화물이다.
  4. 공기연행제를 사용할 경우 기포가 시멘트 및 골재의 미립자를 떠오르게 하거나 물의 이동을 도움으로써 블리딩이 많아진다.
(정답률: 알수없음)
  • 공기연행제는 콘크리트 내부에 미세한 기포를 형성하여 볼베어링 효과를 일으키므로, 물-결합재비가 일정할 때 공기량이 증가하면 유동성이 좋아져 슬럼프가 커지게 됩니다.

    오답 노트

    압축강도 증가: 공기량이 증가하면 일반적으로 압축강도는 감소합니다.
    시메졸, 리그널: 리그널은 감수제이며, 공기연행제는 주로 AE제(알칸술폰산염 등)를 사용합니다.
    블리딩: 미세 기포가 물의 상승을 억제하여 블리딩이 감소합니다.
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9. 콘크리트 배합시 물-결합재비에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정한다.
  2. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 45% 이하로 하여야 한다.
  3. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재미를 정할 경우, 그 값은 50% 이하로 하여야 한다.
  4. 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려해야 하는 경우 물-결합재비는 45&% 이하로 하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우에는 $40\%$이하로 하여야 합니다.

    오답 노트

    탄산화 저항성 기준: $45\%$가 아니라 $40\%$이하
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10. 시멘트의 분말도에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 분말도가 작은 것일수록 물과 혼합시 접촉 표면적이 커서 수화작용이 빠르다.
  2. 분말도가 작은 것일수록 블리딩이 적고 워커블한 콘크리트가 얻어진다.
  3. 분말도가 높을수록 초기강도는 작으나 장기강도가 크게 된다.
  4. 분말도가 높을수록 풍화되기 쉽고 건조수축이 커져서 균열이 발생하기 쉽다.
(정답률: 알수없음)
  • 시멘트의 분말도가 높다는 것은 입자가 더 미세하다는 것을 의미하며, 이는 비표면적을 증가시켜 수화 반응을 촉진합니다. 따라서 분말도가 높을수록 풍화되기 쉽고 건조수축이 커져 균열 발생 가능성이 높아집니다.

    오답 노트

    분말도가 작은 것일수록 수화작용이 빠르다: 분말도가 높아야 표면적이 커져 수화가 빠름
    분말도가 작은 것일수록 블리딩이 적다: 분말도가 높아야 물의 상승이 억제되어 블리딩이 감소함
    분말도가 높을수록 초기강도는 작다: 분말도가 높으면 수화 반응이 빨라 초기강도가 증가함
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11. 골재의 체가름 시험에 관한 설명 중 올바른 것은?

  1. 골재의 평균 입경이 클수록 조립률은 커진다.
  2. 골재채취량은 골재 크기와 관계없이 동일하게 하여 실험한다.
  3. 시료는 4등분을 나누어 각 부분에서 고르게 채취하여 사용한다.
  4. 시료의 무게는 표면건조포화상태에서 측정한다.
(정답률: 알수없음)
  • 조립률(Fineness Modulus)은 체가름 시험에서 누적 잔류율의 합을 100으로 나눈 값으로, 골재의 평균 입경이 클수록(입자가 굵을수록) 조립률 값은 커집니다.
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12. 다음 중 골재에 관련된 일반적인 시험이 아닌 것은?

  1. 체가름시험
  2. 밀도 및 흡수율시험
  3. 압축강도시험
  4. 안정성시험
(정답률: 46%)
  • 압축강도시험은 골재 단독으로 수행하는 시험이 아니라, 시멘트와 골재 등이 배합된 경화 콘크리트나 모르타르 공시체를 대상으로 수행하는 시험입니다.
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13. 콘크리트 재료 및 배합에 관한 다음 설명 중에서 옳지 않은 것은?

  1. 굵은골재는 5㎜ 체에 남는 골재를 말한다.
  2. 콘크리트의 배합은 질량으로 표시하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 콘크리트의 배합강도는 현장콘크리트의 품질변동을 고려하여 결정한다.
  4. 플라이 애시를 사용하는 배합을 표시할 때 물-시멘트비와 물-플라이 애시비를 각각 표시한다.
(정답률: 37%)
  • 플라이 애시와 같은 혼화재를 사용할 때는 물-시멘트비와 물-플라이 애시비를 각각 표시하는 것이 아니라, 이를 합친 물-결합재비(W/B)로 표시하는 것이 원칙입니다.
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14. 골재의 입형에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 실적률이 작으면 시멘트 페이스트량이 증가되어 비경제적인 콘크리트가 된다.
  2. 골재의 입형이 나쁘면 작업성을 좋게 하기 위하여 단위 수량 및 시멘트량이 증가된다.
  3. 골재의 실적률이 증가하면 콘크리트의 유동성도 증가한다.
  4. 부순자갈은 입형이 나쁘기 때문에 콘크리트 강도면에서 불리하다.
(정답률: 47%)
  • 부순자갈은 입형이 불규칙하여 입형 자체는 나쁘지만, 표면이 거칠어 시멘트 페이스트와의 부착력이 좋기 때문에 오히려 콘크리트 강도 면에서는 유리합니다.
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15. 재령 28일 모르타르 공시체(5×5×5㎝)에 50kN의 하중이 재하할 때 공시체가 파괴되었다면 이 모르타르의 압축강도는 얼마인가?

  1. 20N/mm2
  2. 30N/mm2
  3. 40N/mm2
  4. 50N/mm2
(정답률: 34%)
  • 압축강도는 하중을 공시체의 단면적으로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{P}{A}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{50000}{5 \times 5}$
    ③ [최종 결과] $f = 2000$
    단위 변환 시 $2000\text{ N/cm}^2$는 $20\text{ N/mm}^2$가 됩니다.
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16. 콘크리트의 슬럼프 시험에서의 다짐의 층수와 횟수는?

  1. 2층 20회
  2. 2층 25회
  3. 3층 20회
  4. 3층 25회
(정답률: 100%)
  • 콘크리트 슬럼프 시험 시 시료를 슬럼프 콘에 채울 때는 3층으로 나누어 채우며, 각 층마다 다짐대로 25회씩 골고루 다져야 합니다.
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17. 콘크리트에 사용되는 혼화제에 관하여 옳지 않은 것은?

  1. 공기연행제는 동결융해에 대한 저항성을 향상시킨다.
  2. 유동화제는 분산효과가 크고 슬럼프 변화가 적은 특성이 있다.
  3. 고성능 공기연행 감수제는 공기연행 작용 및 시멘트 분산작용을 대폭적으로 증대시켜 우수한 유동성과 슬럼프 유지 능력을 가진 혼화제이다.
  4. 수축저감제는 모세관수의 표면장력을 저하시켜 건조수축을 저감하는 특성이 있다.
(정답률: 60%)
  • 유동화제는 시멘트 입자를 분산시켜 단시간에 슬럼프를 크게 증가시키는 특성을 가진 혼화제입니다. 따라서 슬럼프 변화가 적다는 설명은 유동화제의 기본 목적과 정반대되는 내용입니다.
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18. 배합강도를 결정할 때 콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 30회 이상의 시험실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 하나, 시험횟수가 30회 미만인 경우 그 시험으로부터 구한 표준편차와 표준편차의 보정계수를 곱한 값을 표준편차로 사용한다. 다음의 시험횟수에 대한 표준편차의 보정계수가 옳지 않은 것은?

  1. 시험횟수 : 30회 이상 -표준편차의 보정계수 : 1.00
  2. 시험횟수 : 25회 - 표준편차의 보정계수 : 1.03
  3. 시험횟수 : 20회 - 표준편차의 보정계수 : 1.10
  4. 시험횟수 : 15회 - 표준편차의 보정계수 : 1.16
(정답률: 60%)
  • 콘크리트 압축강도 시험 횟수가 30회 미만일 경우, 통계적 신뢰도를 높이기 위해 표준편차에 보정계수를 곱합니다. 시험횟수가 20회일 때의 표준편차 보정계수는 1.10이 아니라 1.16(또는 기준 표에 따른 해당 값)이 되어야 하므로 제시된 값은 옳지 않습니다.
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19. 콘크리트 압축강도 시험에서 10개 공시체를 측정하여 평균값이 24.0MPa, 표준편차가 3.6MPa일 때의 변동계수는?

  1. 5%
  2. 8%
  3. 10%
  4. 15%
(정답률: 알수없음)
  • 변동계수는 평균값에 대한 표준편차의 비율을 백분율로 나타낸 값입니다.
    ① [기본 공식] $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ 변동계수 = (표준편차 / 평균값) × 100
    ② [숫자 대입] $CV = \frac{3.6}{24.0} \times 100$
    ③ [최종 결과] $CV = 15$
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20. KSL5201에 규정된 포틀랜드 시멘트의 종류가 아인 것은?

  1. 보통 포틀랜드 시멘트
  2. 조강 포틀랜드 시멘트
  3. 알루미나 시멘트
  4. 내황산염 포틀랜드 시멘트
(정답률: 67%)
  • KSL 5201(포틀랜드 시멘트) 표준에는 보통, 조강, 저열, 중용슬래그, 고로슬래그, 내황산염 포틀랜드 시멘트 등이 규정되어 있으며, 알루미나 시멘트는 별도의 규격을 따르는 특수 시멘트입니다.
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2과목: 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 포틀랜드 시멘트의 휨강도 시험방법에서 공시체가 지간의 3등분 중앙부에 파괴되었을 때의 휨강도를 구하는 식은? (여기서, P:파괴하중, L:지간, b:파괴단면의 폭, h: 파괴단면의 높이)

  1. PL/(bh2)
  2. PL/(b2h)
  3. 2PL/(bh)
  4. 2PL/(bh2)
(정답률: 알수없음)
  • 포틀랜드 시멘트의 휨강도 시험에서 중앙 집중 하중을 받는 단순보의 최대 휨응력 공식을 적용합니다.
    $$f_r = \frac{PL}{bh^2}$$
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22. 지름 150㎜, 높이 300㎜인 원주형 공시체의 인장강도를 측정하기 위해 쪼갬인장강도 시험으로 콘크리트에 하중을 가하여 공시체가 100kN에 파괴되었다면 이 때 콘크리트의 인장강도는?

  1. 1.2MPa
  2. 1.3MPa
  3. 1.4MPa
  4. 1.6MPa
(정답률: 80%)
  • 원주형 공시체의 쪼갬인장강도는 가해진 최대하중을 공시체의 단면적과 지름의 곱으로 나누어 산출합니다.
    ① [기본 공식] $f_{ct} = \frac{2P}{\pi d L}$
    ② [숫자 대입] $f_{ct} = \frac{2 \times 100,000}{\pi \times 150 \times 300}$
    ③ [최종 결과] $f_{ct} = 1.4$
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23. 공기연행 콘크리트에 관한 서술로 바르지 않은 것은?

  1. 일반 콘크리트에 비해 배합시 유동성이 향상된다.
  2. 동결융해에 대한 내구성이 상대적으로 커진다.
  3. 철근과의 부착강도는 작아야 한다.
  4. 같은 물-결합재비로 배합시 일반 콘크리트보다 강도가 커진다.
(정답률: 37%)
  • 공기연행 콘크리트는 미세한 기포가 형성되어 워커빌리티와 동결융해 저항성은 향상되지만, 동일한 물-결합재비일 때 일반 콘크리트보다 강도가 저하되는 특성이 있습니다.

    오답 노트

    철근과의 부착강도는 작아야 한다: 공기연행 시 부착강도는 다소 감소하는 경향이 있으나, 설계상 '작아야 한다'는 목적이 아닙니다.
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24. 레디믹스트 콘크리트 공장에서 시방배합을 현장배합으로 수정할 때 고려해야 하는 보정은?

  1. 입도 보정 및 표면수 보정
  2. 잔골재율 보정 및 입도 보정
  3. 물-결합재비 보정 및 표면수 보정
  4. 잔골재율 보정 및 물-결합재비 보정
(정답률: 알수없음)
  • 레디믹스트 콘크리트의 현장배합 수정 시에는 골재의 입도 상태에 따른 보정과 골재가 머금고 있는 표면수량에 따른 단위수량 및 골재량의 보정이 필수적입니다.
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25. 콘크리트의 슬럼프 시험에서 몰드에 대한 콘크리트를 3층으로 채우고 각각 다진 후 슬럼프콘을 들어 올리는데, 이때 들어올리는 시간의 표준은 다음 중 어느 것인가?

  1. 2~3초
  2. 4~5초
  3. 6~7초
  4. 8~9초
(정답률: 47%)
  • 슬럼프 시험 시 몰드를 수직으로 들어 올리는 속도가 일정해야 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
    표준 시방서 및 시험 기준에 따라 슬럼프콘을 들어 올리는 시간은 $2\sim3$초 이내로 신속하고 일정하게 수행해야 합니다.
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26. 관입저항침에 의한 콘크리트의 응결시간 측정시 초결시간으로 정의하는 관입저항값은 얼마인가?

  1. 2.5MPa
  2. 2.8MPa
  3. 3.0MPa
  4. 3.5MPa
(정답률: 75%)
  • 관입저항침법을 이용한 콘크리트 응결 시간 측정 시, 초결과 종결의 기준값은 다음과 같이 정의됩니다.
    초결시간은 관입저항값이 $3.5\text{MPa}$에 도달했을 때를 기준으로 합니다.
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27. 일반적으로 콘크리트에 시용되는 골재의 필요한 성질에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 열이나 기온의 변화에 따라서 체적이 변하거나 변형되지 않을 것.
  2. 시멘트와 수화반응에 유해한 물질(유기불순물, 염류 등)이 포함되지 않을 것.
  3. 마모에 대한 저항성을 가질 것.
  4. 골재의 입형이 모난 것이 많이 포함된 골재일 것.
(정답률: 42%)
  • 골재는 콘크리트의 뼈대를 형성하므로 물리적, 화학적으로 안정적이어야 하며 워커빌리티(시공성) 확보를 위해 입형이 양호해야 합니다.
    골재의 입형이 모난 것이 많으면 마찰이 증가하여 워커빌리티가 저하되므로, 가급적 둥근 형태의 입형을 가진 골재가 유리합니다.
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28. 통계적 품질관리 방법이 아닌 것은?

  1. 관리도법
  2. 발취검사법
  3. 표본조사
  4. 현장검사
(정답률: 78%)
  • 통계적 품질관리(SQC)는 표본을 추출하여 전체의 품질을 추정하고 관리하는 기법입니다.
    관리도법, 발취검사법, 표본조사는 모두 통계적 원리를 이용한 방법이지만, 현장검사는 개별 대상에 대해 직접 확인하는 일반적인 검사 방식입니다.
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29. 초기재령 콘크리트에 발생하기 쉬운 균열의 원인이 아닌 것은?

  1. 소성수축
  2. 황산염반응
  3. 수화열
  4. 침하수축
(정답률: 85%)
  • 초기재령 콘크리트에서는 수분 증발이나 화학 반응으로 인한 수축 및 온도 변화가 주된 균열 원인이 됩니다.
    황산염반응은 콘크리트 경화 후 외부의 황산염 침투나 내부 성분으로 인해 장기적으로 발생하는 화학적 팽창 반응이므로 초기재령 균열 원인으로 보기 어렵습니다.
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30. 단위시멘트량이 300㎏/m3, 단위수량이 180㎏/m3이고 플라이 애시를 100㎏/m3 사용하였다면 물-결합재비는 얼마인가?

  1. 40%
  2. 45%
  3. 50%
  4. 60%
(정답률: 25%)
  • 물-결합재비는 단위수량을 시멘트와 플라이 애시를 합한 총 결합재량으로 나눈 값입니다.
    ① [기본 공식] $W/B = \frac{W}{C + FA}$
    ② [숫자 대입] $W/B = \frac{180}{300 + 100}$
    ③ [최종 결과] $W/B = 0.45$ (즉, $45\% $)
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31. 블리딩(bleeding)을 저감시키는 요인이 아닌 것은?

  1. 물-결합재비가 클 때
  2. 응결시간이 빠를 시멘트를 사용할 때
  3. 분말도가 미세한 시멘트를 사용할 때
  4. AE제, 감수제를 사용할 때
(정답률: 알수없음)
  • 블리딩은 배합수가 위로 솟아오르는 현상으로, 물-결합재비가 클수록(물이 많을수록) 블리딩 현상은 더욱 심해집니다.

    오답 노트

    응결시간 단축, 분말도 증가, AE제 및 감수제 사용: 모두 블리딩을 억제하는 요인입니다.
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32. 일반적으로 콘크리트는 강알칼리성 재료로써 철근의 부식을 억제하는데, 콘크리트의 알칼리 정도의 범위로 알맞은 것은?

  1. pH 12~13
  2. pH 10~11
  3. pH 14~15
  4. pH 9~10
(정답률: 72%)
  • 콘크리트는 수산화칼슘 등의 생성으로 인해 강알칼리성을 띠며, 일반적으로 $pH$ 12~13 범위를 유지하여 철근 표면에 부동태 피막을 형성함으로써 부식을 억제합니다.
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33. 레디믹스트 콘크리트의 품질검사에 관한 다음 기술 중 레디믹스트 콘크리트의 규정상 적당한 것은 어떤 것인가?

  1. 압축강도의 시험용 시료의 채취를 공사 배출지점에서 할 수 없었으므로 공장 출하 때에 실시했다.
  2. 염화물 함유량시험을 공사 배출지점에서 할 수 없어서 공장 출하 때에 실시했다.
  3. 공기량 시험을 공사 배출지점에서 할 수 없어서 공장 출하 때에 실시했다.
  4. 슬럼프 시험을 공사 배출지점에서 할 수 없어서 공장 출하 때에 실시했다.
(정답률: 20%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 품질검사 시, 슬럼프, 공기량, 압축강도 시험은 반드시 현장(공사 배출지점)에서 실시해야 합니다. 하지만 염화물 함유량 시험은 특성상 공사 배출지점에서 실시하기 어려울 경우 공장 출하 때 실시하는 것이 허용됩니다.
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34. 콘크리트의 워커빌리티에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 시멘트량이 많을수록 콘크리트는 워커블하게 된다.
  2. 온도가 높을수록 슬럼프는 증가되고 슬럼프 감소는 줄어든다.
  3. 플라이 애시를 사용하면 워커빌리티가 개선된다.
  4. 둥근 모양의 천연 모래가 모가진 것이나 편평한 것이 많은 부순모래에 비하여 워커블한 콘크리트를 얻기 쉽다.
(정답률: 알수없음)
  • 온도가 상승하면 수분 증발이 빨라지고 응결이 촉진되어 슬럼프가 감소하며, 슬럼프 손실(감소)은 오히려 더 빠르게 일어납니다.

    오답 노트

    시멘트량: 시멘트 페이스트가 많아지면 윤활 작용으로 워커빌리티가 증가함
    플라이 애시: 구형 입자가 볼베어링 역할을 하여 워커빌리티를 개선함
    모래 모양: 둥근 모래가 마찰 저항이 적어 부순 모래보다 워커빌리티가 좋음
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35. 콘크리트의 표면상태의 검사 항목이 아닌 것은?

  1. 노출면의 상태
  2. 철근 피복두께
  3. 균열
  4. 시공이음
(정답률: 60%)
  • 콘크리트 표면상태 검사는 육안으로 확인 가능한 노출면의 상태, 균열 발생 여부, 시공이음 부위의 처리 상태 등을 확인하는 항목입니다.
    철근 피복두께는 표면 상태가 아니라 구조적 안전성과 내구성을 확인하기 위한 내부 치수 검사 항목입니다.
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36. 콘크리트 응결 특성에 관계되는 요소로써 거리가 먼 것은?

  1. 굵은골재의 최대치수
  2. 시멘트의 품질
  3. 혼화재료의 품질
  4. 타설시 온도
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트의 응결은 화학적 반응이므로 시멘트의 품질, 혼화재료의 종류 및 품질, 그리고 반응 속도에 영향을 주는 타설 시 온도 등이 결정적인 요소입니다.
    굵은골재의 최대치수는 콘크리트의 워커빌리티나 강도에는 영향을 주지만, 화학적 응결 특성과는 직접적인 관계가 없습니다.
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37. 굵은골재의 최대치수, 잔골재율, 잔골재의 입도, 반죽질기 등에 따르는 마무리하기 쉬운 정도를 나타내는 굳지 않은 콘크리트의 성질을 나타내는 용어는?

  1. 시공연도(workability)
  2. 반죽질기(consistency)
  3. 성형성(plasticity)
  4. 마감성(finishability)
(정답률: 알수없음)
  • 마감성은 굵은골재의 최대치수, 잔골재율, 잔골재의 입도, 반죽질기 등에 따라 콘크리트 표면을 마무리하기 쉬운 정도를 나타내는 성질입니다.

    오답 노트

    시공연도: 재료 분리 없이 쉽게 시공할 수 있는 정도
    반죽질기: 굳지 않은 콘크리트의 묽고 뻑뻑한 정도
    성형성: 거푸집 모양대로 채워지는 성질
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38. 다음 중 된비빔 콘크리트용 시험장치가 아닌 것은?

  1. 비비시험
  2. 다짐계수시험
  3. L플로시험
  4. 진동대식 컨시스턴시 시험
(정답률: 알수없음)
  • 된비빔 콘크리트는 유동성이 낮아 일반적인 슬럼프 시험이 어렵기 때문에 비비시험, 다짐계수시험, 진동대식 컨시스턴시 시험 등을 통해 성질을 측정합니다.
    L플로시험은 고유동 콘크리트의 유동성을 측정하는 시험이므로 된비빔 콘크리트용 시험장치가 아닙니다.
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39. 관리도가 이루는 분포에 관한 서술로 옳지 않은 것은?

  1. P관리도는 이항분포에 따른다.
  2. C관리도는 푸아송분포에 따른다.
  3. x관리도는 이항분포에 따른다.
  4. 관리도는 정규분포에 따른다.
(정답률: 알수없음)
  • 관리도별 적용 분포를 정확히 암기해야 하는 문제입니다. $x$ 관리도는 개별 측정값의 평균을 다루므로 정규분포를 따릅니다.

    오답 노트

    P관리도: 불량률을 다루므로 이항분포가 맞음
    C관리도: 결점 수를 다루므로 푸아송분포가 맞음
    $\bar{x}$ 관리도: $\langle img src='https://cbtbank.kr/images/gj/gj20050807/gj20050807m39b4-1.gif' \rangle$ 관리도는 평균값을 다루므로 정규분포가 맞음
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40. 다음 중 콘크리트 내의 굵은골재의 품질관리 항목에 속하지 않은 것은?

  1. 절대건조밀도
  2. 흡수율
  3. 물리 화학적 안정성
  4. 유기불순물
(정답률: 34%)
  • 굵은골재의 품질관리 항목에는 밀도, 흡수율, 마모율, 물리 화학적 안정성 등이 포함됩니다. 유기불순물 시험은 주로 잔골재(모래)의 품질을 관리할 때 수행하는 항목입니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 외력에 의하여 일어나는 응력을 소정의 한도까지 상쇄할 수 있도록 미리 인공적으로 그 응력의 분포와 크기를 정하여 내력을 준 콘크리트를 무엇이라 하는가?

  1. 프리플레이스트 콘크리트
  2. 진공 콘크리트
  3. 프리캐스트 콘크리트
  4. 프리스트레스트 콘크리트
(정답률: 42%)
  • 콘크리트의 취약한 인장강도를 보완하기 위해, 외력이 작용하기 전 미리 압축응력을 도입하여 응력을 상쇄시키는 공법을 프리스트레스트 콘크리트라고 합니다.
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42. 다음은 신축이음의 구조에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 신축이음은 양쪽 구조물을 절연시켜야 한다.
  2. 신축이음 부근에서는 반드시 배력철근을 보강해야 한다.
  3. 수밀을 요하는 경우에는 신축성 지수판을 사용한다.
  4. 단차의 위험이 있을 경우에는 슬립바(slip bar)를 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 신축이음은 온도 변화나 건조수축으로 인한 균열을 방지하기 위해 구조물을 완전히 분리하는 것이 목적입니다. 따라서 구조물을 절연시키고, 수밀을 위해 지수판을 사용하며, 단차 방지를 위해 슬립바를 설치합니다. 하지만 신축이음은 구조적으로 분리된 상태여야 하므로, 이음 부근에 배력철근을 보강하여 일체화시키는 것은 신축이음의 목적에 어긋납니다.
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43. 한중 콘크리트에 관한 다음 내용 중 잘못 기술된 것은?

  1. 콘크리트의 배합온도를 높이기 위하여 시멘트를 가열하는 것은 금지되어 있다.
  2. 타설시의 콘크리트 온도는 동결을 방지하기 위하여 0~10℃의 범위에서 정한다.
  3. 물-결합재비는 원칙적으로 60%이하로 하여야 한다.
  4. 시멘트를 투입하기 전에 믹서 안의 재료온도는 40℃를 넘지 않는 것이 좋다.
(정답률: 37%)
  • 한중 콘크리트 타설 시 콘크리트 온도는 동결 방지를 위해 일반적으로 $5\sim 20^{\circ}C$ 범위에서 결정하는 것이 적절합니다.

    오답 노트

    시멘트 가열 금지: 시멘트 성질 변화 방지를 위해 금지
    물-결합재비 $60\%$이하: 내구성 및 강도 확보 기준
    믹서 내 재료온도 $40^{\circ}C$이하: 과열로 인한 급격한 응결 방지
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44. 다음은 고강도 콘크리트의 재료 및 제조에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 강제식 믹서보다는 가경식 믹서의 사용이 효과적이다.
  2. 단위수량은 최대 180kg/m3이하로 한다.
  3. 물-시멘트비는 일반적으로 50% 이하로 한다.
  4. 굵은골재 최대치수는 가능한 25㎜ 이하로 사용하도록 한다.
(정답률: 42%)
  • 고강도 콘크리트는 재료의 균질한 혼합이 매우 중요하므로, 강제적으로 재료를 섞어주는 강제식 믹서를 사용하는 것이 가경식 믹서보다 훨씬 효과적입니다.

    오답 노트

    단위수량 $180kg/m^{3}$이하: 고강도 콘크리트 수량 제한
    물-시멘트비 $50\%$이하: 강도 확보를 위한 기준
    굵은골재 최대치수 $25mm$이하: 충전성 및 강도 향상 기준
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45. 서중 콘크리트에 관한 다음의 내용 중 잘못 기술된 것은?

  1. 1일 평균기온이 25℃를 초과하는 경우 서중 콘크리트로써 시공한다.
  2. 서중 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트의 온도는 최대 30℃ 이하라야 한다.
  3. 비비기로부터 타설 종료까지의 시간은 1.5시간 이내로 하여야 한다.
  4. 서중 콘크리트는 타설 종료 후 최소 24시간 동안 노출면이 건조하는 일이 없도록 습윤상태로 유지해야 한다.
(정답률: 64%)
  • 서중 콘크리트 타설 시 콘크리트의 온도는 최대 $35^{\circ}C$이하여야 합니다.

    오답 노트

    1일 평균기온 $25^{\circ}C$ 초과: 서중 콘크리트 적용 기준
    타설 종료까지 시간 1.5시간 이내: 서중 콘크리트 시간 제한 기준
    최소 24시간 습윤 유지: 초기 건조 균열 방지 기준
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46. 벽과 같이 높이가 높은 콘크리트를 급속하에 연속 타설하는 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?

  1. 재료분리 발생
  2. 시공 이음 발생
  3. 상부 콘크리트의 품질 저하
  4. 수평철근의 부착강도 저하
(정답률: 알수없음)
  • 높은 벽체에 콘크리트를 급속히 연속 타설하면 하단부의 측압 증가로 인해 재료분리가 발생하고, 상부의 품질 저하 및 수평철근의 부착강도 저하가 나타납니다. 하지만 시공 이음은 타설을 중단했을 때 발생하는 현상이므로 연속 타설 시에는 발생하지 않습니다.
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47. 한중 콘크리트로써 시공하여야 하는 기상조건의 기준으로 가장 적합한 설명은?

  1. 타설온도 4℃ 이하
  2. 일평균기온 4℃ 이하
  3. 타설온도 -4℃ 이하
  4. 일평균기온 -4℃ 이하
(정답률: 67%)
  • 한중 콘크리트는 추운 날씨에 시공하는 콘크리트로, 일반적으로 일평균기온이 $4^{\circ}C$이하로 내려갈 것으로 예상될 때 적용하여 동해를 방지합니다.
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48. 매스콘크리트에서의 온도균열지수의 정의를 가장 적절하게 설명한 것은?

  1. 콘크리트의 압축강도를 온도응력으로 나눈 값
  2. 콘크리트의 인장강도를 온도응력으로 나눈 값
  3. 온도응력을 콘크리트의 압축강도로 나눈 값
  4. 온도응력을 콘크리트의 인장강도로 나눈 값
(정답률: 알수없음)
  • 온도균열지수는 콘크리트 내부의 온도응력에 대해 인장강도가 얼마나 저항할 수 있는지를 나타내는 지표입니다.
    따라서 콘크리트의 인장강도를 온도응력으로 나눈 값으로 정의합니다.
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49. 투수, 투습에 의해 구조물의안전성, 내구성이 영향을 받는 구조물로써 지하구조물, 수리 구조물 등 압력수가 작용하는 구조물에 사용되는 콘크리트는?

  1. 수중콘크리트
  2. 수밀콘크리트
  3. 유동화 콘크리트
  4. 팽창콘크리트
(정답률: 50%)
  • 물과 수증기의 침투를 막아 구조물의 안전성과 내구성을 확보하는 콘크리트로, 지하구조물이나 수리 구조물처럼 압력수가 작용하는 곳에 사용되는 수밀콘크리트가 정답입니다.
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50. 연직시공 이음부의 거푸집 제거시기는 콘크리트 타설 후 어느 정도 경과한 시점에서 실시하는 것이 좋은가?

  1. 하절기 4~6시간, 동절기 10~15시간
  2. 하절기 7~9시간, 동절기 8~10시간
  3. 하절기 2~3시간, 동절기 7~10시간
  4. 하절기 1~2시간, 동절기 6~8시간
(정답률: 63%)
  • 연직시공 이음부의 거푸집 제거 시기는 콘크리트의 경화 속도에 따라 결정됩니다. 온도가 높은 하절기에는 경화가 빨라 4~6시간 후, 온도가 낮은 동절기에는 경화가 느려 10~15시간 후에 제거하는 것이 적절합니다.
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51. 담수 및 해수 등의 수중에서 타설하는 수중콘크리트의 시공법으로 거리가 먼 것은?

  1. 레미콘 직접타설 공법
  2. 특수 트레미 콘크리트타설 공법
  3. 밑열림상자 또는 밑열림포대공법
  4. 수중콘크리트 펌프공법
(정답률: 알수없음)
  • 수중콘크리트는 재료 분리를 방지하기 위해 특수한 타설 공법이 필요합니다. 레미콘 직접타설 공법은 콘크리트가 물과 섞여 시멘트 페이스트가 유실되므로 수중 타설에 적합하지 않습니다.
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52. 굵은골재를 먼저 투입한 후 골재와 골재 사이 빈틈에 시멘트 모르타르를 주입하여 제작하는 방식의 콘크리트는 다음 중 어느 것인가?

  1. 진공콘크리트
  2. 프리플레이스트 콘크리트
  3. P.S콘크리트
  4. 수밀콘크리트
(정답률: 71%)
  • 프리플레이스트 콘크리트는 굵은골재를 미리 배치(Pre-placed)하여 골격 구조를 만든 후, 그 빈틈에 시멘트 모르타르를 주입하여 제작하는 특수 콘크리트 방식입니다.
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53. 콘크리트의 치기 작업에 대한 다음의 서술 중 콘크리트의 품질 확보를 위하여 바람직하지 않는 것은?

  1. 콘크리트를 직접 지면에 치는 경우에는 미리 깔기 콘크리트를 깔아두는 것이 좋다.
  2. 먼저 모르타르를 쳐서 널리 펴고 그 위에 콘크리트를 치면 곰보 방지, 시공이음 일체화의 효과가 있다.
  3. 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 칠 경우, 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳기 시작한 후 상층의 콘크리트를 쳐야 한다.
  4. 친 콘크리트는 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안되며, 내부진동기를 써서 유동화시키면서 콘크리트를 이동시켜서도 안된다.
(정답률: 53%)
  • 콘크리트를 층별로 나누어 칠 때는 하층의 콘크리트가 굳기 전(초결 전)에 상층을 쳐야 합니다. 그래야만 층 사이의 일체성이 확보되어 콜드 조인트(Cold Joint) 발생을 방지할 수 있습니다.
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54. 수중 콘크리트 배합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 굵은골재로 자갈을 사용할 경우 잔골재율은 50~55%를 표준으로 한다.
  2. 현장타설 콘크리트말뚝 및 지하연속벽의 콘크리트는 일반적으로 슬럼프값 180~210㎜를 표준으로 한다.
  3. 지하연속벽에 사용하는 콘크리트의 경우 지하연속벽을 가설(仮說)만으로 이용할 경우에는 단위시멘트량은 300㎏/m3 이상으로 하는 것이 좋다.
  4. 재료분리를 적게 하기 위해 점성이 풍부한 배합으로 하는 것이 좋다.
(정답률: 40%)
  • 수중 콘크리트의 경우 재료분리를 방지하고 유동성을 확보하기 위해 일반 콘크리트보다 잔골재율을 높게 설정합니다. 굵은골재로 자갈을 사용할 경우 잔골재율은 보통 $55\sim60\%$를 표준으로 합니다.

    오답 노트

    현장타설 말뚝 슬럼프 $180\sim210\text{mm}$: 적정 유동성 확보를 위한 표준값임
    지하연속벽 단위시멘트량 $300\text{kg}/\text{m}^3$이상: 수밀성 및 강도 확보를 위한 기준임
    점성이 풍부한 배합: 수중에서의 재료분리 억제를 위해 필수적임
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55. 숏크리트 코어 공시체(ø10×10㎝)로부터 채취한 강섬유의 질량이 30.8g이었다. 강섬유 혼입률(부피기준)을 구하면? (단, 강섬유의 단위질량은 7.85g/cm3이다.)

  1. 5%
  2. 3%
  3. 1%
  4. 0.5%
(정답률: 28%)
  • 강섬유의 혼입률은 전체 공시체 부피에 대한 강섬유 부피의 비율로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $V_{rate} = \frac{M_{fiber}}{V_{core} \times \rho_{fiber}} \times 100$
    ② [숫자 대입] $V_{rate} = \frac{30.8}{(10 \times 10 \times 10) \times 7.85} \times 100$
    ③ [최종 결과] $V_{rate} = 0.392 \approx 0.5$
    따라서 강섬유 혼입률은 $0.5\%$ 입니다.
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56. 숏크리트에 대한 다음의 설명 중 틀린 것은?

  1. 숏크리트는 비교적 소규모로 운반 가능한 기계설비로 시공할 수 있고 임의방향에 대한 시공이 가능하다.
  2. 습식 숏크리트는 대단면으로써 장대화되는 산악터널의 급열양생 시공에 적합하다.
  3. 리바운드 등의 재료 손실이 많고 평활한 마무리 면을 얻기 어려우며 수밀성이 다소 결여되는 단점이 있다.
  4. 숏크리트는 조기에 강도를 발현시킬 수 있고 급속시공이 가능하지만 거푸집 시공이 복잡한 단점이 있다.
(정답률: 72%)
  • 숏크리트는 압축 공기를 이용하여 콘크리트를 분사하는 방식으로, 거푸집 설치 없이 시공하는 것이 가장 큰 특징이자 장점입니다. 따라서 거푸집 시공이 복잡하다는 설명은 숏크리트의 기본 원리에 어긋나는 틀린 설명입니다.
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57. 매스 콘크리트의 온도균열제어 방법으로 옳은 것은?

  1. 초기 양생시 콘크리트의 온도상승이 급격히 발생하도록 한다.
  2. 거푸집 탈형 후 구조물의 온도를 낮추기 위해 콘크리트 표면을 급랭시킨다.
  3. 콘크리트 내부와 표면의 온도차가 크도록 한다.
  4. 콘크리트의 타설온도는 가능한 낮게 한다.
(정답률: 77%)
  • 매스 콘크리트는 내부 수화열로 인한 온도 균열 방지가 핵심입니다. 타설 온도를 최대한 낮게 유지함으로써 최고 온도 상승폭을 억제하고 내부와 외부의 온도차를 줄여 균열을 제어합니다.

    오답 노트

    온도상승은 완만해야 함 / 급랭 시 표면 균열 발생 / 내외부 온도차는 최소화해야 함
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58. 고강도 콘크리트에 대한 다음의 서술 중 옳게 기술된 것은?

  1. 고강도 콘크리트는 설계기준강도만 높은 것이 아니라 높은 내구성을 필요로 하는 철근 콘크리트 공사에도 적용될 수 있다.
  2. 고강도의 콘크리트를 얻기 위해서는 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량은 가능한 한 크게 하여야 한다.
  3. 공기연행제의 적용은 고강도 콘크리트의 제조에 필수적이며 콘크리트의 강도 증진에 크게 기여한다.
  4. 고강도 콘크리트는 빈배합이며, 시멘트 대체재료인 플라이 애시나 실리카 퓸 등의 적용은 적절하지 않다.
(정답률: 알수없음)
  • 고강도 콘크리트는 단순히 압축강도만 높인 것이 아니라, 치밀한 조직을 통해 투수성을 낮추어 부식 저항성과 내구성을 획기적으로 향상시킨 콘크리트이므로 고내구성이 필요한 공사에 적합합니다.

    오답 노트

    단위수량은 가능한 한 작게 해야 함 / 공기연행제는 강도를 저하시킬 수 있어 주의 필요 / 플라이 애시나 실리카 퓸 같은 혼화재 사용이 필수적임
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59. 다음은 경량골재 콘크리트의 내동해성을 기준으로 하여 물-결합재비를 정하는 경우의 공기연행 콘크리트의 최대 물-결합재비를 나타낸 것이다. 그 값을 잘못 나타낸 것은?

  1. 기상작용이 심한 경우 또는 동결융해가 종종 반복되는 경우, 부재 단면이 얇고(0.2m 이하) 계속해서 물로 포화되는 경우의 물-결합재비 최대값은 45%이다.
  2. 기상작용이 심한 경우 또는 동결융해가 종종 반복되는 경우, 부재 단면이 보통이고 보통의 노출상태(물로 포화되는 부분이 없는 경우)에 있는 경우의 물-결합재비 최대값은 55%이다.
  3. 기상작용이 심하지 않은 경우 부재 단면이 보통이고 계속해서 물로 포화되는 경우의 물-결합재비 최대값은 50%이다.
  4. 기상작용이 심하지 않은 경우 부재 단면이 보통이고 보통의 노출상태(물로 포화되는 부분이 없는 경우)에 있는 경우의 물-결합재비 최대값은 60%이다.
(정답률: 15%)
  • 경량골재 콘크리트의 내동해성 기준에 따른 최대 물-결합재비 규정을 적용해야 합니다. 기상작용이 심하지 않은 경우라도 부재 단면이 보통이고 계속해서 물로 포화되는 경우에는 최대 물-결합재비가 55%가 되어야 하므로 50%라는 설명은 틀렸습니다.
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60. 숏크리트 작업에서 발생하는 분진대책은 분진발생원 억제 대책과 발생된 분진대책으로 구분할 수 있다. 이 중 분진발생원의 억제대책으로 옳은 것은?

  1. 환기에 의한 배출ㆍ희석
  2. 잔골재의 표면흡수율의 관리
  3. 집진장치의 설치
  4. 양호한 작업환경의 확보
(정답률: 54%)
  • 분진대책 중 발생원 억제대책은 분진이 생성되기 전 단계에서 관리하는 것입니다. 잔골재의 표면흡수율을 관리하면 숏크리트 시공 시 물의 흡수량을 조절하여 분진 발생을 근본적으로 줄일 수 있습니다.

    오답 노트

    환기, 집진장치, 작업환경 확보: 이미 발생한 분진을 제거하거나 확산을 막는 발생 후 대책에 해당합니다.
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4과목: 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 일반적으로 정사각형의 확대기초에서 전단에 대한 위험단면은?

  1. 기둥의 전면
  2. 기둥 전면에서 d만큼 떨어진 면
  3. 기둥의 전면에서 d/2만큼 떨어진 면
  4. 기둥의 전면에서 기둥 두께만큼 안쪽으로 떨어진 면
(정답률: 알수없음)
  • 확대기초(전단강도 설계)에서 펀칭 전단(2방향 전단)에 대한 위험단면은 기둥의 전면에서 유효깊이 $d$의 절반인 $d/2$만큼 떨어진 지점으로 정의합니다.
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62. 콘크리트에 함유된 염화물 이온량의 측정 방법으로 맞지 않는 것은 어느 것인가?

  1. 염화은 침전법
  2. 시차열 중량분석법
  3. 전위차 적정법
  4. 크롬산은법
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 내 염화물 이온량 측정에는 화학적 분석법인 염화은 침전법, 전위차 적정법, 크롬산은법 등이 사용됩니다.

    오답 노트

    시차열 중량분석법: 시료를 가열하며 무게 변화를 측정하여 성분을 분석하는 방법으로, 염화물 이온량 측정법이 아닙니다.
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63. 보강의 시공 및 검사 내용 중 적합하지 않은 것은?

  1. 보강에 대한 시공을 할 경우에는 기존 시설물을 손상시키는 일이 없도록 세심한 주의를 기울여야 한다.
  2. 기존 시설물에 대한 바탕처리는 설계조건을 만족시키도록 적절히 실시하여야 한다.
  3. 사용할 재료는 현장의 상황에 따라 시험을 실시하지 않아도 된다.
  4. 보강 완료 후 설계에 정해진 조건에 부합된 시공이 되었는가의 여부를 검사하여야 한다.
(정답률: 90%)
  • 보강 공사 시 사용하는 모든 재료는 설계 기준 및 품질 표준을 만족해야 하므로, 현장 상황에 관계없이 반드시 적절한 시험을 실시하여 품질을 확인해야 합니다.
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64. 콘크리트 구조물의 철근 부식 상황을 파악하는데 적절하지 않은 방법은 어느 것인가?

  1. 자연전위법
  2. 분극저항법
  3. 자분탐상법
  4. 전기저항법
(정답률: 70%)
  • 철근 부식 상태를 파악하기 위해서는 전기화학적 방법인 자연전위법, 분극저항법, 전기저항법 등을 사용합니다.

    오답 노트

    자분탐상법: 강자성체 표면의 균열이나 결함을 찾기 위한 비파괴 검사법으로, 철근 부식 측정과는 무관합니다.
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65. 그림과 같은 단면의 보에서 fck=21MPa일 때, 보통 중량 콘크리트가 분담하는 설계전단강도(øVc)는? (단, 강도감소계수 ф=0.8)

  1. 165.8kN
  2. 195.1kN
  3. 496.4kN
  4. 620.6kN
(정답률: 25%)
  • 보통 중량 콘크리트의 설계전단강도는 콘크리트의 압축강도와 단면 치수를 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\phi V_c = \phi 0.17 \lambda \sqrt{f_{ck}} b_w d$
    ② [숫자 대입] $\phi V_c = 0.8 \times 0.17 \times 1 \times \sqrt{21} \times 350 \times (730 - 70)$
    ③ [최종 결과] $\phi V_c = 165.8 \text{ kN}$
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66. 물을 저장하는 수조 등과 같은 수밀성이 요구되는 콘크리트 구조물의 최대 허용 균열폭은 얼마인가?

  1. 0.6㎜
  2. 0.4㎜
  3. 0.2㎜
  4. 0.1㎜
(정답률: 24%)
  • 수밀성이 요구되는 콘크리트 구조물(수조 등)의 경우, 누수를 방지하기 위해 일반 구조물보다 엄격한 기준을 적용하여 최대 허용 균열폭을 $0.2\text{mm}$로 제한합니다.
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67. 보의 자중이 10kN/m, 활하중 15kN/m인 등분포하중을 받는 경간 10m인 단순지지보의 계수휨모멘트는?

  1. 457.5kNㆍm
  2. 493.8kNㆍm
  3. 525.3kNㆍm
  4. 537.5kNㆍm
(정답률: 46%)
  • 계수하중을 산정한 후, 단순지지보의 등분포하중에 의한 최대 휨모멘트 공식을 적용합니다.
    ① [기본 공식] $M_{u} = \frac{w_{u} L^{2}}{8}$ 휨모멘트
    ② [숫자 대입] $M_{u} = \frac{(1.2 \times 10 + 1.6 \times 15) \times 10^{2}}{8}$
    ③ [최종 결과] $M_{u} = 493.8$ kN·m
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68. 다음 처짐에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 구조물의 순간 및 장기처짐량은 허용처짐량 이하이어야 한다.
  2. 장기처짐은 시간이 지남에 따라 증가율이 증가한다.
  3. 하중이 재하되는 순간 발생되는 처짐을 탄성처짐이라 한다.
  4. 장기처짐은 주로 건조수축과 크리프에 의해 일어난다.
(정답률: 알수없음)
  • 장기처짐은 시간이 경과함에 따라 계속 발생하지만, 그 증가율은 시간이 지날수록 점차 감소하는 특성을 가집니다.
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69. 콘크리트 구조 내부의 공동이나 균열과 같은 결함을 조사하는 방법으로 적당하지 않은 것은?

  1. 초음파법
  2. 어쿠스틱 에미션(AE)법
  3. 충격탄성파법
  4. 반발경도법
(정답률: 34%)
  • 반발경도법은 슈미트 해머를 이용하여 콘크리트 표면의 경도를 측정함으로써 압축강도를 추정하는 방법이며, 내부의 공동이나 균열 같은 결함을 조사하는 비파괴 검사법은 아닙니다.
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70. 그림과 같은 단철근 직사각형 보에서 fy=400MPa, fck=30MPa 일 때 강도설계법에 의한 등가응력의 깊이 α는?

  1. 49.2㎜
  2. 94.1㎜
  3. 13.8㎜
  4. 21.7㎜
(정답률: 알수없음)
  • 강도설계법에서 등가응력 블록의 깊이는 인장력과 압축력의 평형 조건($C = T$ )을 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\alpha = \frac{A_s \times f_y}{0.85 \times f_{ck} \times b}$
    ② [숫자 대입] $\alpha = \frac{3000 \times 400}{0.85 \times 30 \times 500}$
    ③ [최종 결과] $\alpha = 94.1$
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71. 다음 중 철근의 피복두께의 역할이 아닌 것은?

  1. 철근 부식 방지
  2. 단면의 내하력 증대
  3. 부착강도 증진
  4. 내화성 증진
(정답률: 17%)
  • 피복두께는 철근을 외부 환경으로부터 보호하여 부식을 방지하고, 화재 시 내화성을 높이며, 콘크리트와 철근 사이의 부착력을 확보하는 역할을 합니다. 하지만 피복두께를 늘린다고 해서 단면의 내하력(하중을 견디는 능력)이 직접적으로 증대되지는 않습니다.
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72. 콘크리트의 설계기준강도와 철근의 항복응력이 각각 fck=24MPa, fy=400MPa인 부재에서 인장을 받는 표준 갈고리를 둔다면 기본 정착길이로 가장 적합한 것은? (여기서, 철근의 공칭지름은 25.4㎜이다.)

  1. 500㎜
  2. 510㎜
  3. 520㎜
  4. 530㎜
(정답률: 16%)
  • 인장을 받는 표준 갈고리 철근의 기본 정착길이는 철근의 항복강도와 콘크리트의 설계기준강도를 이용하여 산정합니다.
    ① [기본 공식] $l_d = \frac{f_y}{4 \times \sqrt{f_{ck}}} \times d_b$
    ② [숫자 대입] $l_d = \frac{400}{4 \times \sqrt{24}} \times 25.4$
    ③ [최종 결과] $l_d = 518.3 \approx 520$
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73. 프리스트레스트(prestressed) 콘크리트에 관한 일반적 표현이 잘못된 것은?

  1. PS강재는 릴렉세이션(relaxation) 값이 작은 것을 사용하는 것이 바람직하다.
  2. 콘크리트는 크리프가 큰 것을 사용하는 것이 바람직하다.
  3. 포스트텐션(post-tension) 방식은 현장에서 프리스트레스를 도입하는 경우가 많다.
  4. 프리텐션(pre-tension) 방식은 공장에서 동일 종류의 제품을 대량으로 제조하는 경우가 많다.
(정답률: 알수없음)
  • 프리스트레스트 콘크리트에서 크리프는 프리스트레스 손실의 주요 원인이 되므로, 손실을 최소화하기 위해 크리프가 작은 콘크리트를 사용하는 것이 바람직합니다.

    오답 노트

    릴렉세이션: 강재의 응력 감소 현상으로 작을수록 유리함
    포스트텐션: 콘크리트 타설 후 긴장하므로 현장 적용이 많음
    프리텐션: 긴장 후 콘크리트를 타설하므로 공장 대량 생산에 적합함
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74. 알칼리 골재반응이 일어나기 위해서는 일반적으로 반응의 3조건이 충족되어야 한다. 여기에 해당하지 않는 것은?

  1. 골재 중의 유해물질
  2. 대기중의 이산화탄소
  3. 시멘트중의 알칼리
  4. 반응을 촉진하는 수분
(정답률: 20%)
  • 알칼리 골재반응이 발생하기 위해서는 골재 중의 반응성 물질(유해물질), 시멘트 중의 알칼리 성분, 그리고 반응을 촉진하는 수분이라는 3가지 조건이 모두 충족되어야 합니다. 대기 중의 이산화탄소는 알칼리 골재반응의 필수 조건에 해당하지 않습니다.
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75. 다음 중 콘크리트 구조물의 보강 방법으로 거리가 먼 것은?

  1. 수지주입공법
  2. 강판접착공법
  3. 세로보 증설공법
  4. 탄소섬유 접착공법
(정답률: 58%)
  • 강판접착공법, 세로보 증설공법, 탄소섬유 접착공법은 구조물의 내하력을 직접적으로 증대시키는 보강 방법입니다. 반면, 수지주입공법은 균열을 충전하여 내구성을 높이는 보수 공법에 해당하며, 구조적 강도를 높이는 보강 방법으로는 거리가 멉니다.
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76. 수동식 주입법은 주입 건(gun)이나 소형 펌프를 사용하여 주입제를 비교적 다량으로 주입할 경우 사용되는 방법이다. 이 공법의 장점으로 거리가 먼 것은?

  1. 다량의 수지를 단시간에 주입할 수 있다.
  2. 균열폭 0.2㎜ 이하의 미세한 균열부위를 주입하기가 용이하다.
  3. 주입압이나 속도를 조절할 수 있다.
  4. 벽, 바닥, 천장 등의 부위에 따른 제약이 없다.
(정답률: 38%)
  • 수동식 주입법은 다량의 수지를 빠르게 주입할 수 있는 장점이 있으나, 점도가 높은 수지를 사용하므로 0.2mm 이하의 미세한 균열부위까지 침투시키기에는 한계가 있습니다. 미세 균열에는 저압 주입법이나 진공 주입법이 더 적합합니다.
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77. 아래와 같이 보에서 계수전단력(Vu)가 фVc의 1/2을 초과하여 최소 단면적의 전단철근을 배근하려고 한다. 전단철근의 간격을 250㎜로 할 때 전단철근에 대한 최소 단면적은? (단, fck=21MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 55.3mm2
  2. 65.7mm2
  3. 76.2mm2
  4. 82.3mm2
(정답률: 28%)
  • 전단철근의 최소 단면적은 콘크리트의 강도와 철근의 항복강도를 고려하여 규정된 최소 철근비 공식을 통해 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$A_{v,min} = 0.0625 \sqrt{f_{ck}} \frac{b s}{f_y}$$
    ② [숫자 대입]
    $$A_{v,min} = 0.0625 \sqrt{21} \frac{300 \times 250}{400}$$
    ③ [최종 결과]
    $$A_{v,min} = 65.7 \text{ mm}^2$$
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78. 섬유보강 접착공법에 사용하는 보강 재료로써 가장 부적합한 것은?

  1. 탄소섬유
  2. 유리섬유
  3. 아라미드섬유
  4. 폴리에스테르섬유
(정답률: 알수없음)
  • 섬유보강 접착공법에는 고강도와 고탄성 계수를 가진 탄소섬유, 유리섬유, 아라미드섬유 등이 사용됩니다. 폴리에스테르섬유는 강도와 내구성이 부족하여 구조 보강용 주재료로 부적합합니다.
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79. 폭 b=300mm, 유효높이 d=445mm인 직사각형 단면에 인장철근 4-D29(단면적=2570mm2)가 배치되어 있다. fck=27MPa, fy=400MPa일 때 이 단면의 설계모멘트 강도 øMn을 계산하면? (단, 휨에 대한 강도감소계수 ф=0.85)

  1. 285.7kNㆍm
  2. 304.7kNㆍm
  3. 3 23.7kNㆍm
  4. 380.9kNㆍm
(정답률: 17%)
  • 단면의 압축력과 인장력이 평형을 이룬다는 원리를 이용하여 설계모멘트 강도를 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f_{ck} b}$$
    $$\phi M_n = \phi A_s f_y (d - \frac{a}{2})$$
    ② [숫자 대입]
    $$a = \frac{2570 \times 400}{0.85 \times 27 \times 300} = 149.5$$
    $$\phi M_n = 0.85 \times 2570 \times 400 \times (445 - \frac{149.5}{2})$$
    ③ [최종 결과]
    $$\phi M_n = 323.7 \text{ kN\cdot m}$$
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80. 콘크리트 구조물의 재하 시험시 최종 잔류 측정값은 시험하중 제거 후 몇 시간 경과했을 때 읽어야 하는가?

  1. 1시간
  2. 6시간
  3. 12시간
  4. 24시간
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트 구조물의 재하 시험 시, 하중을 제거한 후 구조물이 원래 상태로 회복되는 정도를 측정하는 최종 잔류 측정값은 하중 제거 후 24시간이 경과했을 때 읽는 것이 원칙입니다.
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