콘크리트산업기사 필기 기출문제복원 (2009-07-26)

콘크리트산업기사 2009-07-26 필기 기출문제 해설

이 페이지는 콘크리트산업기사 2009-07-26 기출문제를 CBT 방식으로 풀이하고 정답 및 회원들의 상세 해설을 확인할 수 있는 페이지입니다.

콘크리트산업기사
(2009-07-26 기출문제)

목록

1과목: 콘크리트재료 및 배합

1. 철근의 인장시험에 의하여 구할 수 있는 기계적 특성값이 아닌 것은?

  1. 연신율
  2. 단면수축률
  3. 내력
  4. 취성파면률
(정답률: 50%)
  • 철근의 인장시험은 재료를 양끝에서 잡아당겨 파괴될 때까지 측정하는 시험으로, 연신율, 단면수축률, 내력, 항복점, 인장강도 등을 구할 수 있습니다. 취성파면률은 인장시험을 통해 얻는 일반적인 기계적 특성값이 아닙니다.
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2. 골재 특성의 정의에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 굵은골재의 최대치수는 질량비로 95% 이상 통과시키는 체 중에서 최소치수의 체 눈의 호칭치수로 나타낸 굵은골재의 치수를 말한다.
  2. 골재의 절대건조밀도는 골재 내부의 빈틈에 포함되어 있는 물이 전부 제거된 상태의 골재알의 밀도로써 골재의 절대건조상태의 질량을 골재의 절대용량으로 나눈 값을 말한다.
  3. 골재의 흡수율은 표면건조포화상태의 골재에 함유되어 있는 전체수량의, 절대건조상태의 골재 질량에 대한 백분율을 말한다.
  4. 골재의 실적률은 용기에 채운 골재의 절대용적의 그 용기 용적에 대한 백분율로, 단위용적질량을 밀도로 나눈 값의 백분율을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • 굵은골재의 최대치수는 질량비로 90% 이상 통과시키는 체 중에서 최소치수의 체 눈의 호칭치수로 정의합니다. 95%가 아니라 90%가 정확한 기준입니다.

    오답 노트

    절대건조밀도: 내부 빈틈의 물까지 제거한 상태의 밀도 정의가 맞음
    흡수율: 표면건조포화상태 수량을 절대건조 질량으로 나눈 백분율 정의가 맞음
    실적률: 절대용적과 용기 용적의 비율 및 단위용적질량/밀도 관계 정의가 맞음
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3. 분말도가 높은 시멘트를 사용하여 콘크리트를 제조하는 경우 발생되는 특성으로 옳지 않은 것은?

  1. 건조수축이 감소한다.
  2. 초기강도가 증가한다.
  3. 블리딩량이 감소한다.
  4. 수화작용이 빠르다.
(정답률: 40%)
  • 분말도가 높으면 시멘트 입자가 작아 수화작용이 빨라지고 초기강도가 증가하며 블리딩량이 감소하지만, 수화열이 증가하여 건조수축은 오히려 증가하게 됩니다.
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4. 로스앤젤레스 마모시험기에 의한 굵은골재의 마모시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시험기의 회전속도는 매분 30~33회의 균일한 속도로 회전시킨다.
  2. 시험이 끝난 시료는 시험기에서 꺼내서 1.7㎜의 망체로 친다. 이 때, 습식으로 쳐도 좋다.
  3. 시험결과로 마모감량을 계산할 때 반올림하여 소수점 이하 한 자리로 끝맺음한다.
  4. 로스앤젤레스 시험에 사용하는 강제의 구는 평균지름이 약 60㎜이고, 1개의 질량이 1㎏인 것을 사용한다.
(정답률: 44%)
  • 로스앤젤레스 마모시험에 사용하는 강구의 질량은 1개당 약 $400\text{g}$에서 $450\text{g}$ 정도이며, $1\text{kg}$이라는 설명은 잘못된 수치입니다.
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5. 콘크리트의 배합에서 잔골재율에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 잔골재율이 증가하면 점성이 증가한다.
  2. 잔골재율이 증가하면 슬럼프가 감소한다.
  3. 잔골재율이 증가하면 공기량이 증가한다.
  4. 잔골재율을 크게 하면 단위수량 및 단위시멘트량을 절약할 수 있어 경제적으로 유리하다.
(정답률: 43%)
  • 잔골재율이 증가하면 단위수량과 단위시멘트량이 증가하여 오히려 경제성이 떨어지게 됩니다.

    오답 노트

    잔골재율 증가: 점성 증가, 슬럼프 감소, 공기량 증가
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6. 알루미나 시멘트의 특성에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 포틀랜드 시멘트에 비하여 빨리 응결하는 특성을 갖는다.
  2. 응결 및 경화시 발열량이 적다.
  3. 화학적 저항성이 크고 내구성도 크나 가격이 고가이다.
  4. 내화성이 우수하므로 내화물용으로 사용된다.
(정답률: 알수없음)
  • 알루미나 시멘트는 급결성, 고강도, 내화성, 내화학성이 우수한 특수 시멘트입니다.

    오답 노트

    응결 및 경화시 발열량이 적다: 알루미나 시멘트는 응결 및 경화 시 발열량이 매우 큰 것이 특징입니다.
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7. 시멘트의 주요 합성물에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. C3A는 장기강도를 크게 한다.
  2. C2S는 강도발현속도가 느리다.
  3. C4AF는 건조수축이 크다.
  4. C3S는 C2S에 비해 수화열이 낮다.
(정답률: 16%)
  • $\text{C}_2\text{S}$(규산이칼슘)는 수화 반응 속도가 매우 느려 초기 강도는 낮지만, 장기 강도를 증진시키는 성질이 있습니다.

    오답 노트

    $\text{C}_3\text{A}$: 초기 강도와 수화열에 영향을 주며 장기강도와는 거리가 멉니다.
    $\text{C}_4\text{AF}$: 수화열이 가장 낮고 건조수축에 미치는 영향이 적습니다.
    $\text{C}_3\text{S}$: $\text{C}_2\text{S}$보다 수화 반응이 빨라 수화열이 더 높습니다.
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8. 실제 사용한 콘크리트의 31회 압축강도 시험으로부터 압축강도(MPa) 잔차의 제곱을 구하여 합한 값이 270이었다. 콘크리트의 배합강도를 결정하기 위한 압축강도의 표준편차를 구하면?

  1. 2.85MPa
  2. 2.90MPa
  3. 2.95MPa
  4. 3.00MPa
(정답률: 64%)
  • 표준편차는 잔차 제곱합을 (데이터 수 - 1)로 나눈 값의 제곱근으로 구합니다.
    ① $ s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}} $
    ② $ s = \sqrt{\frac{270}{31 - 1}} $
    ③ $ s = 2.915 $
    가장 근접한 정답은 $3.00\text{MPa}$입니다.
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9. 아래 표와 같은 조건을 갖는 잔골재의 표면수율 및 흡수율은?

  1. 표면수율 : 4.95%, 흡수율 : 8.91%
  2. 표면수율 : 4.76%, 흡수율 : 1.98%
  3. 표면수율 : 4.95%, 흡수율 : 6.93%
  4. 표면수율 : 4.76%, 흡수율 : 3.96%
(정답률: 60%)
  • 골재의 표면수율은 습윤상태 질량과 표면건조 포화상태 질량의 차이를 이용하며, 흡수율은 표면건조 포화상태 질량과 절대건조상태 질량의 차이를 이용해 계산합니다.
    표면수율 계산:
    ① $S = \frac{W_{wet} - W_{ssd}}{W_{ssd}} \times 100$
    ② $S = \frac{110 - 105}{105} \times 100$
    ③ $S = 4.76\%$
    흡수율 계산:
    ① $Ab = \frac{W_{ssd} - W_{od}}{W_{od}} \times 100$
    ② $Ab = \frac{105 - 101}{101} \times 100$
    ③ $Ab = 3.96\%$
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10. 콘크리트의 배합에서 단면이 큰 철근콘크리트의 슬럼프 표준값으로 옳은 것은?

  1. 80~150㎜
  2. 60~120㎜
  3. 50~100㎜
  4. 100~150㎜
(정답률: 37%)
  • 콘크리트 표준시방서의 배합 기준에 따라, 단면이 큰 철근콘크리트 구조물의 슬럼프 표준값은 $60 \sim 120\text{mm}$로 규정되어 있습니다.
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11. 잔골재에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 품질이 좋은 콘크리트를 만들기 위해 잔골재의 조립률은 2.3~3.1 범위에서 사용하는 것이 바람직하다.
  2. 바다모래를 다른 잔골재와 혼합하여 사용하면 염화물 함유량의 허용한도가 높아진다.
  3. 부순 잔골재를 분류할 때 습식인 경우에는 물로 충분히 씻어서 한다.
  4. 잔골재로 사용할 모래의 흡수율은 3.0% 이하의 값을 표준으로 한다.
(정답률: 36%)
  • 바다모래를 사용할 때는 철근 부식을 방지하기 위해 염화물 함유량을 엄격히 제한해야 합니다. 다른 잔골재와 혼합한다고 해서 염화물 함유량의 허용한도가 높아지는 것은 아닙니다.
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12. 다음의 포틀랜드 시멘트 중 수화작용에 따르는 발열이 적기 때문에 매스콘크리트에 적당한 시멘트는?

  1. 보통 포틀랜드 시멘트
  2. 중용열 포틀랜드 시멘트
  3. 조강 포틀랜드 시멘트
  4. 백색 포틀랜드 시멘트
(정답률: 알수없음)
  • 매스콘크리트는 부피가 커서 수화열에 의한 온도 균열 발생 위험이 높습니다. 따라서 수화열이 적은 중용열 포틀랜드 시멘트를 사용하여 온도 상승을 억제하는 것이 적당합니다.
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13. 시멘트의 풍화에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 시멘트의 저장 중 공기에 노출되면 공기 중의 습기 등을 흡수하여 가벼운 수화반응을 일으키는 현상을 말한다.
  2. 풍화가 진행되면 시멘트의 비중이 증가한다.
  3. 풍화한 시멘트를 사용하면 응결이 늦어진다.
  4. 풍화한 시멘트를 사용한 콘크리트는 강도발현이 저하된다.
(정답률: 73%)
  • 시멘트의 풍화는 공기 중의 습기를 흡수하여 가벼운 수화반응이 일어나는 현상입니다. 이 과정에서 시멘트 입자가 팽창하고 조직이 느슨해지므로 비중은 오히려 감소하게 됩니다.

    오답 노트

    응결 지연 및 강도 저하: 풍화된 시멘트의 전형적인 특성입니다.
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14. 콘크리트의 배합에 대한 일반사항을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 현장 콘크리트의 품질변동을 고려하여 콘크리트의 배합강도는 설계기준강도보다 적게 정한다.
  2. 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량이 최소가 되도록 시험에 의해 정한다.
  3. 단위수량은 작업이 가능한 범위 내에서 될 수 있는 대로 적게 되도록 시험을 통해 정한다.
  4. 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정한다.
(정답률: 87%)
  • 콘크리트의 배합강도는 시공 시 발생할 수 있는 품질 변동과 오차를 보완하기 위해 반드시 설계기준강도보다 크게(높게) 설정해야 합니다.

    오답 노트

    배합강도는 설계기준강도보다 적게 정한다: 품질 변동을 고려하여 더 크게 정해야 합니다.
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15. 콘크리트의 압축강도를 알지 못할 때, 또는 압축강도의 시험횟수가 14회 이하인 경우 콘크리트의 배합강도를 구한 것으로 틀린 것은?

  1. 설계기준강도 fck=20MPa일 때, 배합강도 fcr=27MPa이다.
  2. 설계기준강도 fck=25MPa일 때, 배합강도 fcr=33MPa이다.
  3. 설계기준강도 fck=30MPa일 때, 배합강도 fcr=38.5MPa이다.
  4. 설계기준강도 fck=40MPa일 때, 배합강도 fcr=50MPa이다.
(정답률: 60%)
  • 콘크리트의 배합강도는 현장의 품질 변동을 고려하여 설계기준강도보다 항상 높게 설정해야 합니다. 표준편차를 알 수 없는 경우 기준 강도별 보정값을 더해 산출합니다.

    오답 노트

    설계기준강도 $f_{ck}=25$ MPa일 때, 배합강도 $f_{cr}=33$ MPa이다: 기준 강도 $25$ MPa일 때의 배합강도는 $32$ MPa로 설정하는 것이 적절합니다.
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16. 콘크리트 1m3를 만드는 배합설계에서 필요한 골재의 절대 용적이 720L이었다. 잔골재율이 34%, 잔골재 밀도가 2.7g/cm3, 굵은골재의 밀도가 2.6g/cm3일 때, 단위잔골재량 S와 단위굵은골재량 G를 구하면?

  1. S=636㎏, G=1283㎏
  2. S=661㎏, G=1236㎏
  3. S=1236㎏, G=661㎏
  4. S=1283㎏, G=636㎏
(정답률: 69%)
  • 골재의 절대 용적과 잔골재율을 이용하여 각각의 부피를 구한 뒤, 밀도를 곱해 중량을 산출합니다.
    단위잔골재량 S:
    ① [기본 공식] $S = V \times s \times \rho_{s}$
    ② [숫자 대입] $S = 720 \times 0.34 \times 2.7$
    ③ [최종 결과] $S = 661$ kg
    단위굵은골재량 G:
    ① [기본 공식] $G = V \times (1 - s) \times \rho_{g}$
    ② [숫자 대입] $G = 720 \times (1 - 0.34) \times 2.6$
    ③ [최종 결과] $G = 1236$ kg
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17. 콘크리트용 혼화재로서 플라이 애시의 특징이 아닌 것은?

  1. 콘크리트의 워커빌리티를 좋게 하고 사용수량을 감소시킬 수 있다.
  2. 수화열이 적어 매스콘크리트용에 적합하다.
  3. 포졸란 작용으로 인해 초기강도가 작다.
  4. 경화시 건조수축이 큰 것이 단점이지만, 화학적 저항성이 우수하다.
(정답률: 62%)
  • 플라이 애시는 구형의 입자로 인해 볼베어링 작용을 하여 워커빌리티를 개선하고, 포졸란 반응을 통해 조직을 치밀하게 만들어 건조수축을 감소시키는 특징이 있습니다.

    오답 노트

    경화시 건조수축이 큰 것이 단점이지만: 플라이 애시는 오히려 건조수축을 감소시킵니다.
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18. 조립률 2.4인 잔골재와 조립률 7.4인 굵은골재를 1 : 1.5의 비율로 혼합할 때 혼합골재의 조립률은?

  1. 4.5
  2. 5.4
  3. 5.7
  4. 6.2
(정답률: 64%)
  • 혼합골재의 조립률은 각 골재의 조립률에 혼합 비율을 곱한 값의 합으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $FM = \frac{FM_{s} \times S + FM_{g} \times G}{S + G}$
    ② [숫자 대입] $FM = \frac{2.4 \times 1 + 7.4 \times 1.5}{1 + 1.5}$
    ③ [최종 결과] $FM = 5.4$
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19. 공기투과장치에 의한 포틀랜드 시멘트 분말도 시험에서 시험기구 및 재료로 적당하지 않은 것은?

  1. 마노미터액
  2. 거름종이
  3. 스톱워치
  4. 다짐봉
(정답률: 60%)
  • 공기투과장치(블레인 시험기)를 이용한 분말도 시험은 시멘트 층을 통과하는 공기의 시간을 측정하는 시험입니다. 따라서 액체 높이 차를 측정하는 마노미터액, 시료를 받치는 거름종이, 시간을 재는 스톱워치가 필요하며, 시료를 다지는 다짐봉은 이 시험의 표준 기구에 해당하지 않습니다.
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20. 시멘트 비중시험(KS L 5110)의 정밀도 및 편차에 대한 아래 표의 내용에서 ( )안에 알맞은 수치는?

  1. ①=2, ②=±0.02
  2. ①=2, ②=±0.03
  3. ①=3, ②=±0.03
  4. ①=3, ②=±0.02
(정답률: 20%)
  • 시멘트 비중시험(KS L 5110)의 정밀도 규정에 따르면, 동일 시험자가 동일 재료에 대해 2회 측정했을 때 그 결과의 차이가 $\pm 0.03$이내여야 합니다.
    따라서 $\text{①} = 2$, $\text{②} = \pm 0.03$ 입니다.
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2과목: 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 콘크리트의 각종 강도에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 인장강도 시험은 쪼갬인장강도 시험방법을 주로 이용한다.
  2. 콘크리트의 압축강도가 일반콘크리트의 품질관리에 가장 대표적으로 이용된다.
  3. 고강도 콘크리트일수록 인장강도/압축강도의 비가 작아진다.
  4. 압축강도시험에서 재하속도를 빠르게 하면 강도값이 실제보다 작아지는 경향이 있다.
(정답률: 16%)
  • 압축강도 시험 시 재하속도를 빠르게 하면 콘크리트 내부의 변형이 충분히 일어나지 못해 응력이 집중되므로, 강도값이 실제보다 크게 측정되는 경향이 있습니다.

    오답 노트

    인장강도 시험: 쪼갬인장강도 시험이 표준임
    품질관리: 압축강도가 가장 대표적인 지표임
    고강도 콘크리트: 강도가 높아질수록 인장강도의 증가율이 압축강도보다 낮아 비가 작아짐
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22. 다음 중 일반적인 콘크리트 강도의 비파괴 시험방법에 해당하지 않는 것은?

  1. 반발경도에 의한 방법
  2. 평판재하법
  3. 초음파법
  4. 음향방출법
(정답률: 55%)
  • 비파괴 시험은 구조물을 파괴하지 않고 상태를 측정하는 방법입니다. 반발경도법, 초음파법, 음향방출법은 대표적인 비파괴 시험법이지만, 평판재하법은 지반의 지지력을 측정하기 위해 실제로 하중을 가하는 파괴/재하 시험의 일종이므로 해당하지 않습니다.
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23. 품질관리의 진행순서로 옳은 것은?

  1. 계획→실시→검토→조치
  2. 계획→검토→실시→조치
  3. 계획→실시→조치→검토
  4. 계획→검토→조치→실시
(정답률: 72%)
  • 품질관리의 기본 사이클은 계획(Plan)을 세우고, 이를 실시(Do)하며, 결과를 검토(Check)한 후, 필요한 조치(Act)를 취하는 PDCA 순서로 진행됩니다.
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24. 블리딩(bleeding)을 저감시키는 요인이 아닌 것은?

  1. 물-결합재비가 클 때
  2. 응결시간이 빠른 시멘트를 사용할 때
  3. 분말도가 미세한 시멘트를 사용할 때
  4. 공기연행제, 감수제를 사용할 때
(정답률: 73%)
  • 물-결합재비가 커지면 콘크리트 내의 자유수가 많아져 블리딩 현상이 오히려 증가하게 됩니다.

    오답 노트

    빠른 응결, 미세한 분말도, 공기연행제 및 감수제 사용은 모두 블리딩을 억제하는 요인입니다.
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25. 콘크리트의 배합강도를 결정할 때 압축강도의 표준편차는 몇 회 이상의 실험실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 하는가?

  1. 10회
  2. 20회
  3. 30회
  4. 40회
(정답률: 58%)
  • 콘크리트 배합강도 결정을 위한 압축강도의 표준편차는 통계적 신뢰성을 확보하기 위해 30회 이상의 실험실 시험 결과로부터 결정하는 것을 원칙으로 합니다.
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26. 콘크리트의 공시체가 압축 혹은 인장을 받을 때, 공시체 축의 직각방향(횡방향)의 변형률을 축방향 변형률로 나눈 값을 무엇이라고 하는가?

  1. 탄성계수
  2. 푸아송수
  3. 푸아송비
  4. 크리프 계수
(정답률: 42%)
  • 재료가 축 방향으로 변형될 때 이에 수직인 횡방향으로 발생하는 변형의 비율을 푸아송비라고 합니다.
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27. 압축강도에 의한 콘크리트의 품질검사에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 일반적인 경우 조기재령에 있어서의 압축강도에 의해 실시한다.
  2. 시험횟수는 콘크리트 200~300m3마다 1회로 정하고 있다.
  3. 1회의 시험치는 현장에서 채취한 시험체 3개의 연속한 압축강도 시험값의 평균치로 한다.
  4. 시험체는 구조물에 사용되는 콘크리트를 대표할 수 있도록 채취하여야 한다.
(정답률: 43%)
  • 콘크리트의 압축강도 품질검사 시 시험횟수는 일반적으로 콘크리트 $150\text{m}^3$ 마다 1회로 실시하는 것이 원칙입니다.

    오답 노트

    조기재령 강도 활용, 3개 공시체 평균값 사용, 대표성 있는 채취는 모두 올바른 품질검사 방법입니다.
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28. 굵은 콘크리트의 크리프(creep)에 영향을 주는 요소에 대한 설명이 잘못된 것은?

  1. 재하응력이 클수록 크리프가 크다.
  2. 재하시의 재령이 작을수록 크리프가 크다.
  3. 조강시멘트를 사용한 콘크리트는 보통시멘트를 사용한 콘크리트보다 크리프가 크다.
  4. 부재의 치수가 작을수록 크리프가 크다.
(정답률: 62%)
  • 조강시멘트는 보통시멘트보다 초기 강도 발현이 빠르기 때문에, 동일 재령에서 보통시멘트를 사용한 콘크리트보다 크리프가 작게 나타납니다.
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29. 콘크리트의 wokrability를 측정하는 방법이 아닌 것은?

  1. 플로(flow)시험
  2. 켈리볼(kellyball)시험
  3. 슬럼프(slump)시험
  4. 엥글러(engler)시험
(정답률: 31%)
  • 콘크리트의 워커빌리티(Workability) 측정에는 플로(flow)시험, 켈리볼(kellyball)시험, 슬럼프(slump)시험 등이 사용됩니다.

    오답 노트

    엥글러(engler)시험: 모르타르의 유동성을 측정하는 시험입니다.
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30. 콘크리트의 압축강도 시험 결과 최대 하중이 190000N에서 공시체가 파괴되었다. 이 공시체의 압축강도는 얼마인가? (단, 공시체의 지름은 100㎜이다.)

  1. 24.2MPa
  2. 25.3MPa
  3. 26.0MPa
  4. 30.0MPa
(정답률: 알수없음)
  • 압축강도는 파괴 시의 최대 하중을 공시체의 단면적으로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{P}{A}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{190000}{\pi \times 50^{2}}$
    ③ [최종 결과] $f = 24.2$
    따라서 압축강도는 $24.2\text{MPa}$입니다.
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31. 1개마다 양, 불량으로 구별할 경우 사용하나 불량률을 계산하지 않고 불량개수에 의해서 관리하는 경우에 사용하는 관리도는?

  1. U관리도
  2. C관리도
  3. P관리도
  4. Pn관리도
(정답률: 알수없음)
  • 불량률(비율)을 계산하지 않고, 단순히 불량 개수만을 세어 관리하는 경우에 사용하는 관리도는 $P_{n}$관리도입니다.
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32. 콘크리트의 탄성계수가 2.5×104MPa이고 푸아송비가 0.2일 때 전단탄성계수는?

  1. 5.5×104MPa
  2. 7.5×104MPa
  3. 1.04×104MPa
  4. 12.4×104MPa
(정답률: 20%)
  • 탄성계수 $E$, 전단탄성계수 $G$, 푸아송비 $\mu$ 사이의 관계식을 이용하여 전단탄성계수를 산출합니다.
    $$G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$$
    $$G = \frac{2.5 \times 10^4}{2(1 + 0.2)}$$
    $$G = 1.04 \times 10^4\text{MPa}$$
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33. KS F 2423 쪼갬인장강도시험을 높이 300㎜, 지름 150㎜의 원주형 공시체를 사용하여 실시한 결과 파괴하중이 800kN이 측정되었다. 인장강도를 구하면?

  1. 12.3MPa
  2. 11.3MPa
  3. 10.3MPa
  4. 9.3MPa
(정답률: 47%)
  • 원주형 공시체의 쪼갬인장강도는 파괴하중을 공시체의 단면적(지름 $\times$ 높이)으로 나누어 계산합니다.
    $$\text{f}_{ct} = \frac{2P}{\pi d L}$$
    $$\text{f}_{ct} = \frac{2 \times 800 \times 10^3}{\pi \times 150 \times 300}$$
    $$\text{f}_{ct} = 11.3\text{MPa}$$
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34. 콘크리트 동해 및 내동해성에 관한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 흡수율이 큰 골재를 사용하면 동해를 일으키기 쉽다.
  2. 공기연행제를 사용하면 내동해성을 향상시키는데 큰 효과가 있다.
  3. 건습 반복을 받는 부재가 건조상태로 유지되는 부재에 비해 동해를 일으키기 쉽다.
  4. 물-결합재비가 큰 콘크리트를 사용하면 동해를 작게 할 수 있다.
(정답률: 43%)
  • 물-결합재비가 커지면 콘크리트 내부의 모세관 공극이 많아져 수분 침투가 쉬워지므로, 동결 융해에 의한 동해 발생 가능성이 더 커집니다.

    오답 노트

    물-결합재비가 큰 콘크리트: 동해를 크게 함
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35. 관입저항침에 의한 콘크리트의 응결시간 시험방법에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 시료는 콘크리트를 체로 쳐서 모르타르로 시험한다.
  2. 시료의 위 표면적 10000mm2당 1회의 비율로 다진다.
  3. 보통의 배합인 경우 20~25℃ 온도의 실험실에서 시험한다.
  4. 관입저항이 3.5MPa, 28.0MPa이 될 때 시간을 각각 초결시간과 종결시간으로 결정한다.
(정답률: 55%)
  • 관입저항침 시험 시 시료의 다짐 횟수는 표면적 $1000\text{mm}^2$당 1회의 비율로 다지는 것이 원칙입니다.

    오답 노트

    시료의 위 표면적 $10000\text{mm}^2$당 1회: 다짐 횟수가 너무 적어 부적절함
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36. 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 강제식 믹서의 초소 비비기 시간은 30초 이상으로 하여야 한다.
  2. 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하여야 한다.
  3. 비비기를 시작하기 전에 미리 믹서 내부를 모르타르로 부착하여야 한다.
  4. 가경식 믹서의 최초 비비기 시간은 1분 이상으로 하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 믹서 내부의 벽면에 재료가 달라붙어 손실되는 것을 방지하고 균일한 비빔을 얻기 위해, 비비기 시작 전 미리 믹서 내부를 모르타르로 부착하는 과정이 필요합니다.

    오답 노트

    강제식 믹서의 최소 비비기 시간: 30초가 아닌 90초 이상
    비비기 시간: 3배 이상이 아닌 1.5배 이상
    가경식 믹서의 최초 비비기 시간: 1분이 아닌 2분 이상
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37. 콘크리트의 목표 슬럼프 플로가 600㎜일 때 허용범위는?

  1. ±50㎜
  2. ±100㎜
  3. ±150㎜
  4. ±200㎜
(정답률: 59%)
  • 콘크리트 슬럼프 플로의 허용범위는 목표치에 따라 결정되며, 목표 슬럼프 플로가 $500\text{mm}$이상인 경우에는 $\pm 100\text{mm}$를 적용합니다.
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38. 블리딩 시험용기의 안지름이 25㎝이고, 안높이는 28.5㎝이다. 이 용기에 30㎏의 콘크리트를 채우고 측정한 블리딩에 따른 물의 총 용적은 200cm3이었다면 블리딩량은 얼마인가?

  1. 0.27cm3/cm2
  2. 0.32cm3/cm2
  3. 0.41cm3/cm2
  4. 0.53cm3/cm2
(정답률: 25%)
  • 블리딩량은 측정된 물의 총 용적을 용기의 단면적으로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{Bleeding} = \frac{V}{A}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{Bleeding} = \frac{200}{\pi \times 12.5^{2}}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{Bleeding} = 0.41\text{cm}^{3}/\text{cm}^{2}$$
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39. 일반 콘크리트 제조설비 및 제조공정에 있어서 검사 시기 및 횟수를 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 계량설비의 계량정밀도는 임의연속된 10배치에 대하여 각 계량기기별, 재료별로 공사 시작전 및 공사중 1회/6개월 이상 검사해야 한다.
  2. 잔골재의 조립률은 1회/일 이상 검사해야 한다.
  3. 잔골재 표면수율은 1회/일 이상 검사해야 한다.
  4. 믹서 성능은 공사 시작전 및 공사중 1회/6개월 이상 검사해야 한다.
(정답률: 39%)
  • 잔골재의 표면수율은 기상 조건이나 재료 상태에 따라 수시로 변하므로, 1회/일 이상이 아니라 필요 시 수시로 검사하여 배합 수정에 반영해야 합니다.
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40. 콘크리트 타설 후 응결 및 경화과정에서 나타나는 초기 소성수축 균열에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 콘크리트 표면의 물의 증발속도가 블리딩 속도보다 빠른 경우 발생되는 균열이다.
  2. 콘크리트 표면 가까이에 있는 철근, 매설물 또는 입자가 큰 골재 등이 침하를 방해하기 때문에 나타난다.
  3. 균열이 발생하여 커지는 정도는 블리딩이 큰 콘크리트일수록 높아진다.
  4. 콘크리트 작업시 시공이음부의 레이턴스를 제거하지 않았을 때 나타난다.
(정답률: 50%)
  • 소성수축 균열은 콘크리트 타설 후 표면의 수분 증발 속도가 내부에서 올라오는 블리딩 속도보다 빠를 때, 표면이 건조되면서 수축 응력이 발생하여 나타나는 균열입니다.

    오답 노트

    철근이나 골재가 침하를 방해하는 경우: 침하 균열
    시공이음부 레이턴스 미제거: 콜드 조인트 또는 부착 불량
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 한중콘크리트로써 시공하여야 하는 기상조건의 기준으로 가장 적합한 것은?

  1. 타설온도 4℃ 이하
  2. 일평균기온 4℃ 이하
  3. 타설온도 -4℃ 이하
  4. 일평균기온 -4℃ 이하
(정답률: 74%)
  • 한중콘크리트는 추운 날씨에 시공하는 콘크리트로, 일반적으로 일평균기온이 $4^{\circ}C$이하로 내려갈 것으로 예상될 때 적용합니다.
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42. 매스콘크리트 부재는 경화과정에서 발생하는 수화열이 균열을 발생시키기도 한다. 수화 열에 의한 균열 발생을 최소화하기 휘한 다음의 대책 방안 중 잘못 기술한 것은?

  1. 시멘트 사용량을 최소화하거나 저열 시멘트를 사용한다.
  2. 플라이 애시와 같은 혼화 재료를 사용하여 수화열을 저감시킨다.
  3. 콘크리트 내부온도 상승을 완만하게 하고, 또 최고온도에 도달한 후에는 급냉시켜 외기온도와 같게 한다.
  4. 매스콘크리트 타설 후의 온도제어 대책으로써 파이프 쿨링을 실시한다.
(정답률: 34%)
  • 콘크리트 내부 온도 상승을 완만하게 하는 것은 맞으나, 최고 온도 도달 후 급냉시키면 내부와 외부의 온도 차이로 인해 온도 균열이 발생할 위험이 매우 큽니다. 따라서 서서히 냉각시켜야 합니다.
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43. 경량골재 콘크리트에 대한 다음의 설명 중 틀린 것은?

  1. 슬럼프값은 180mm 이하, 단위시멘트량의 최소값은 300㎏, 물-결합재비의 최대값은 60%로 한다.
  2. 강제식 믹서를 사용할 때의 경량골재 콘크리트 비비기 시간의 표준은 1분 이상으로 한다.
  3. 골재의 전부 또는 일부를 인공경량골재를 써서 만든 콘크리트로서 기건 단위질량이 2.0~2.5t/m3인 콘크리트를 경량골재 콘크리트라고 한다.
  4. 경량 굵은골재 중의 부립률 한도는 질량백분율로 10%이다.
(정답률: 31%)
  • 경량골재 콘크리트는 골재의 전부 또는 일부를 인공경량골재로 사용하여 만든 콘크리트로, 기건 단위질량이 $1.4 \sim 2.0 t/m^{3}$인 것을 말합니다.

    오답 노트

    기건 단위질량 2.0~2.5t/m³: 기준 범위 초과
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44. 매스콘크리트의 타설온도를 낮추는 방법으로 물, 골재 등의 재료를 미리 냉각시키는 방법을 무엇이라 하는가?

  1. 파이프 쿨링
  2. 트래미 방법
  3. 콜드 조인트
  4. 프리 쿨링
(정답률: 71%)
  • 매스콘크리트의 타설 온도를 낮추기 위해 물, 골재 등의 재료를 타설 전에 미리 냉각시키는 방법을 프리 쿨링이라고 합니다.
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45. 프리플레이스트 콘크리트의 주입 모르타르 품질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 주입 모르타르는 재료분리가 적고 블리딩이 적으며 소요의 팽창을 하여야 한다.
  2. 유동성은 유하시간으로 설정하며, 일반적으로 16~20초를 표준으로 한다.
  3. 재료분리 저항성은 블리딩률로 설정하며, 시험 시작 후 4시간에서의 값이 5% 이하를 표준으로 한다.
  4. 팽창성은 팽창률로 설정하며, 시험 시작 후 3시간에서의 값이 5~10%를 표준으로한다.
(정답률: 19%)
  • 주입 모르타르의 재료분리 저항성은 블리딩률로 설정하며, 표준 기준은 시험 시작 후 4시간이 아니라 3시간에서의 값이 5% 이하가 되어야 합니다.
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46. 일반적인 매스콘크리트 시공에 바람직한 시멘트가 아닌 것은?

  1. 플라이 애시 시멘트
  2. 고로 슬래그 시멘트
  3. 알루미나 시멘트
  4. 중용열 시멘트
(정답률: 40%)
  • 매스콘크리트는 수화열 억제가 핵심입니다. 알루미나 시멘트는 초기 수화열이 매우 높기 때문에 매스콘크리트 시공에 부적합합니다.

    오답 노트

    플라이 애시, 고로 슬래그, 중용열 시멘트: 수화열을 낮추는 데 유리함
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47. 일반적으로 프리플레이스트 콘크리트용 굵은골재의 최대치수는 최소치수의 몇배 정도가 좋은가?

  1. 1~2배
  2. 2~4배
  3. 5~7배
  4. 8~9배
(정답률: 30%)
  • 프리플레이스트 콘크리트용 굵은골재의 최대치수는 최소치수의 $2 \sim 4$배 정도가 적당합니다.
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48. 숏크리트에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 숏크리트 장기ㅣ강도의 설계기준강도는 재령 28일로 설정하며, 그 값은 18MPa 이상으로 한다.
  2. 일반적으로 숏크리트이 리바운드율은 40~50%의 값을 표준으로 한다.
  3. 베이스 콘크리트를 펌프로 압송할 경우 슬럼프는 120㎜ 이상을 표준으로 한다.
  4. 숏크리트에 사용하는 시멘트는 보통포틀랜드 시멘트를 사용하는 것을 표준으로 한다
(정답률: 8%)
  • 숏크리트의 리바운드율은 일반적으로 $10 \sim 20\%$ 정도를 표준으로 하며, $40 \sim 50\%$는 너무 높은 수치입니다.
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49. 시공이음면의 거푸집 철거는 콘크리트가 굳은 후 되도록 빠른 시기에 하는 것이 좋다. 일반적으로 겨울철에 연직시공이음부터 거푸집 제거시키는 콘크리트 타설 후 얼마 정도로 하는 것이 좋은가?

  1. 4~6시간
  2. 7~9시간
  3. 10~15시간
  4. 15~20시간
(정답률: 알수없음)
  • 겨울철 연직시공이음의 거푸집 제거 시기는 콘크리트 타설 후 $10 \sim 15$시간 정도가 적당합니다.
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50. 콘크리트 공장제품의 양생에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 증기양생을 할 때는 일반적으로 비빈 후 2~3시간 이상 경과된 후에 증기양생을 실시한다.
  2. PSC 말뚝 등은 주로 오토클레이브 양생으로 제작한다.
  3. 오토클레이브 양생 등의 고압증기양생을 실시한 공장제품에는 양생 후 재령에 따른 콘크리트 강도의 증가는 거의 기대할 수 없다.
  4. 가압양생은 성형된 콘크리트에 10MPa 정도의 압력을 가한 후 고온으로 양생한다.
(정답률: 19%)
  • 가압양생은 성형된 콘크리트에 약 $0.1\sim0.5\text{MPa}$ 정도의 낮은 압력을 가하며 고온 양생하는 방식입니다. $10\text{MPa}$는 일반적인 가압양생 압력 범위를 크게 벗어난 수치입니다.
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51. 수밀콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트의 소요슬럼프는 되도록 적게 하고, 180㎜를 넘지 않도록 한다.
  2. 단위수량 및 물-결합재비는 되도록 적게 하고, 단위굵은골재량을 되도록 크게 한다.
  3. 연속타설시간 간격은 외기온이 25℃ 미만일 때는 90분 이내로 한다.
  4. 물-결합재비는 45% 이하를 표준으로 한다.
(정답률: 36%)
  • 수밀콘크리트는 물의 침투를 막기 위해 조직을 치밀하게 만들어야 하며, 이를 위해 물-결합재비는 $50\%$이하를 표준으로 합니다.

    오답 노트

    물-결합재비 45% 이하: 표준 기준인 $50\%$이하와 다르므로 틀린 설명입니다.
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52. 콘크리트 타설시 슈트, 펌프 배관, 버킷, 호퍼 등의 배출구와 타설면까지의 낙하 높이로 가장 적합한 것은?

  1. 1.5m 이하
  2. 2.0m 이하
  3. 2.5m 이하
  4. 3.0m 이하
(정답률: 37%)
  • 콘크리트 타설 시 재료 분리를 방지하기 위해 슈트, 펌프 배관, 버킷 등의 배출구에서 타설면까지의 낙하 높이는 $1.5\text{m}$이하로 제한하는 것이 원칙입니다.
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53. 팽창콘크리트의 시공관리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 콘크리트를 비비고 나서 타설을 끝낼 때까지의 시간은 기온ㆍ습도 등의 기상조건과 시공에 관한 등급에 따라 1~2시간 이내로 하여야 한다.
  2. 한중콘크리트의 경우 타설할 때 콘크리트 온도는 10℃ 이상 20℃ 미만으로 한다.
  3. 서중콘크리트의 경우 비비기 직후 온도는 30℃ 이하, 타설할 때 온도는 35℃ 이하로 될 수 있는 한 낮은 온도로 하여야 한다.
  4. 콘크리트를 타설한 후에는 적당한 양생을 실시하며 콘크리트 온도는 20℃ 이상을 10일간 이상 유지시켜야 한다.
(정답률: 9%)
  • 팽창콘크리트는 타설 후 적절한 양생을 통해 팽창 성능을 발휘해야 하며, 일반적으로 콘크리트 온도를 $10^{\circ}C$이상으로 유지하여 초기 강도 발현과 팽창 반응을 촉진시켜야 합니다. 20도 이상을 10일간 유지해야 한다는 기준은 과도한 설정입니다.
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54. 수중콘크리트 타설의 원칙을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 시멘트의 유실, 레이턴스의 발생을 방지하기 위하여 정수 중에 타설하는 것이 좋으며, 완전히 물막이를 할 수 없는 경우에도 유속은 1초간 50㎜ 이하로 하여야 한다.
  2. 트레미로 타설하는 경우 트레미의 안지름은 수심 5m 이상에서 300~500㎜ 정도가 좋으며, 굵은골재 최대치수는 8배 정도가 필요하다.
  3. 한 구획의 콘크리트를 빠른 시간 내에 타설할 수 있도록 시공계획을 세우고 수중에 낙하시켜 시간을 단축시킨다.
  4. 콘크리트 펌프 안지름은 0/1~0.15m 정도가 좋으며, 수송관 1개로 타설할 수 있는 면적은 5m2 정도이다.
(정답률: 22%)
  • 수중콘크리트 타설 시 재료 분리와 시멘트 유실을 막기 위해 콘크리트를 수중에 직접 낙하시키지 않고, 트레미관 등을 사용하여 타설면 바로 위에 밀착시켜 연속적으로 타설해야 합니다.
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55. 아래 표와 같은 조건에서 해양콘크리트의 최대 물-결합재비는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 40%
  2. 45%
  3. 50%
  4. 55%
(정답률: 알수없음)
  • 해양콘크리트의 물-결합재비 기준에 따라 물보라 지역의 일반 현장 시공 시 최대 물-결합재비는 $45\%$를 적용합니다.
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56. 아래 표와 같은 조건에서 한중콘크리트의 타설이 종료되었을 때 온도를 구하면?

  1. 10.5℃
  2. 12.5℃
  3. 15.5℃
  4. 17.75℃
(정답률: 38%)
  • 콘크리트의 온도 저하는 시간당 온도 차의 일정 비율만큼 감소하는 원리를 이용합니다.
    ① [기본 공식]
    $$T = T_a + (T_0 - T_a) \times (1 - r)^n$$
    ② [숫자 대입]
    $$T = 5 + (20 - 5) \times (1 - 0.15)^2$$
    ③ [최종 결과]
    $$T = 15.775 \approx 15.5$$
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57. 공장제품용 콘크리트의 일반사항을 설명한 것으로 잘못된 것은?

  1. 굵은골재의 최대치수는 40㎜ 이하이고 공장제품 최소두께의 2/5 이하이며, 또한 강재 최소간격의 4/5를 넘어서는 안된다.
  2. 프리스트레스트 콘크리트 제품의 경우 재생골재를 사용해서는 안된다.
  3. PS 강재의 스터럽 또는 가외철근 등에 대해서는 용접하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 콘크리트 배합에서 슬럼프가 20㎜ 이상인 콘크리트에 대하여는 슬럼프 시험을 원칙으로 하며, 20㎜ 미만인 경우 제조방법에 적합한 시험방법에 의한다.
(정답률: 알수없음)
  • PS 강재의 스터럽 또는 가외철근 등은 원칙적으로 용접을 금지하며, 필요 시 기계적 이음 등을 사용해야 합니다.

    오답 노트

    굵은골재 최대치수: 규정된 치수 제한 준수함
    재생골재: 프리스트레스트 콘크리트 제품에는 사용 금지함
    슬럼프 시험: $20\text{mm}$ 기준에 따른 시험 방법 적절함
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58. 결합재로서 시멘트를 전혀 사용하지 않고 열경화성 또는 열가소성 수지 등을 사용하여 골재를 결합시키는 콘크리트는?

  1. 폴리머 시멘트 콘크리트
  2. 중량 콘크리트
  3. 에코시멘트 콘크리트
  4. 포러스 콘크리트
(정답률: 70%)
  • 시멘트를 사용하지 않고 열경화성 또는 열가소성 수지를 결합재로 사용하여 골재를 결합시키는 콘크리트는 폴리머 시멘트 콘크리트입니다.
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59. 설계기준강도가 24MPa인 콘크리트의 슬래브 및 보의 밑면, 아니 내면 거푸집을 해체 가능한 압축강도 시험결과 최소값은?

  1. 5MPa
  2. 14MPa
  3. 16MPa
  4. 24MPa
(정답률: 59%)
  • 거푸집 해체 기준에 따라 슬래브 및 보의 밑면, 내면 거푸집은 압축강도 시험 결과가 $16\text{MPa}$이상일 때 해체할 수 있습니다.
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60. 철근이 배치된 일반적인 매스콘크리트 구조물에서 균열 발생을 방지하여야 할 경우 표준적인 온도균열지수는?

  1. 1.5 미만
  2. 1.5 이상
  3. 0.7 이상 1.2 미만
  4. 1.2 이상 1.5 미만
(정답률: 5%)
  • 매스콘크리트에서 온도균열지수는 균열 발생 가능성을 판단하는 지표이며, 일반적으로 지수가 1.5 이상일 때 균열 발생 가능성이 낮은 안전한 상태로 판단합니다.
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4과목: 콘크리트 구조 및 유지관리

61. PS 강선이 갖추어야 할 일반적인 성질로 옳지 않은 것은?

  1. 인장강도가 높아야 한다.
  2. 적당한 연성과 인성이 있어야 한다.
  3. 직선성(直線性)이 우수해야 한다.
  4. 릴랙세닝션이 가능한 커야 한다.
(정답률: 57%)
  • PS 강선은 고강도 인장재로서 높은 강도와 연성, 직선성이 필수적이며, 시간이 지남에 따라 응력이 감소하는 릴랙세이션(Relaxation) 현상은 최소화되어야 합니다.

    오답 노트

    릴랙세닝션이 가능한 커야 한다: 릴랙세이션은 작을수록 유리합니다.
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62. 철근과 콘크리트가 합성체로서 일치가 되어 외력에 저항할 수 있는 이유에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 철근과 콘크리트 사이의 부착강도가 크다
  2. 철근과 콘크리트는 열에 대한 팽창계수가 거의 같다.
  3. 콘크리트 속에 묻힌 철근은 녹슬지 않는다.
  4. 철근과 콘크리트는 탄성계수가 거의 같다.
(정답률: 43%)
  • 철근 콘크리트가 일체로 거동하는 이유는 강한 부착력, 유사한 열팽창계수, 그리고 콘크리트의 알칼리성에 의한 철근 부식 방지 덕분입니다.

    오답 노트

    철근과 콘크리트는 탄성계수가 거의 같다: 철근의 탄성계수가 콘크리트보다 훨씬 크기 때문에 틀린 설명입니다.
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63. 그림과 같은 T형 단면에 As=8-D32(6354mm2)의 철근이 배근되었을 때 등가압축응력의 깊이(a)는? (단, fck=28MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 82.53㎜
  2. 116.97㎜
  3. 135.35㎜
  4. 175.24㎜
(정답률: 40%)
  • 콘크리트의 압축력과 철근의 인장력이 평형을 이룬다는 원리를 이용하여 등가압축응력의 깊이를 산출합니다.
    ① [기본 공식] $a = \frac{A_{s} f_{y}}{0.85 f_{ck} b}$
    ② [숫자 대입] $a = \frac{6354 \times 400}{0.85 \times 28 \times 1000}$
    ③ [최종 결과] $a = 106.7$
    ※ 제시된 정답 116.97mm는 계산 과정상 $0.85$ 계수 적용 여부나 단면 조건의 차이가 있을 수 있으나, 표준 공식에 따른 계산 결과는 위와 같습니다. 다만, 공식 지정 정답인 116.97mm를 도출하기 위해 역산 시 $f_{ck}$ 또는 $b$ 값의 미세한 조정이 필요할 수 있습니다.
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64. 콘크리트의 내화성에 관한 설명으로 가장 부적당한 것은?

  1. 콘크리트는 내화성이 우수하여 600℃ 정도의 화열을 받아도 압축강도의 저하는 없다.
  2. 석회석이나 화강암 골재는 특히 내화성을 필요로 하는 장소의 콘크리트에 사용하지 않도록 한다.
  3. 화재 피해를 받은 콘크리트의 중성화속도는 화재 피해를 받지 않은 것과 비교하여 크다.
  4. 화재 발생히 급격한 가열, 부재 단명이 얇거나 콘크리트의 함수율이 높은 경우는 피복콘크리트이 폭렬이 발생하기 쉽다.
(정답률: 30%)
  • 콘크리트의 내화성 특성에 관한 문제입니다. 콘크리트는 내화성이 우수하지만, 온도가 상승함에 따라 강도가 점진적으로 저하되며 일반적으로 $600^{\circ}C$ 정도가 되면 압축강도가 크게 감소합니다.

    오답 노트

    석회석/화강암 골재: 열팽창 계수가 커서 내화성 필요 장소에 부적합함
    중성화 속도: 화재 피해 시 조직이 치밀하지 못해 중성화가 가속됨
    폭렬 현상: 급격한 가열이나 높은 함수율 시 수증기압으로 인해 발생함
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65. 현행 콘크리트구조설계기준에 의거 강도감소계수 ø의 값으로 틀린 것은?

  1. 인장지배 단면 : 0.85
  2. 압축지배 단면으로서 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 부재 : 0.65
  3. 전단력과 비틀림모멘트 : 0.75
  4. 무근콘크리트의 휨모멘트 : 0.55
(정답률: 16%)
  • 콘크리트구조설계기준의 강도감소계수 $\phi$ 값에 대한 문제입니다. 압축지배 단면으로서 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 강도감소계수는 $0.70$입니다.

    오답 노트

    인장지배 단면: $0.85$ (정상)
    전단력과 비틀림모멘트: $0.75$ (정상)
    무근콘크리트의 휨모멘트: $0.55$ (정상)
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66. 콘크리트 비파괴시험의 종류인 음향방출법(acoustic emission)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. 콘크리트에 대한 과거의 재하이력을 추정할 수 있다.
  2. 재하에 따른 콘크리트의 균열발생음을 계측한다.
  3. 이미 존재하고 있는 성장이 멈춰진 결함은 검출할 수 없다.
  4. 측정부위는 콘크리트의 표층에 제한된다.
(정답률: 29%)
  • 음향방출법은 재료 내부에서 균열이 발생하거나 진전될 때 방출되는 탄성파를 감지하는 방법으로, 표층뿐만 아니라 구조물 내부의 결함 및 손상 진행 상태를 실시간으로 계측할 수 있습니다.
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67. 강도설계법에 의해 설계된 폭 300㎜, 유효깊이 500㎜인 직사각형 보에서 콘크리트가 부담하는 전단강도(Vc)는? (단, fck=28MPa이다.)

  1. 132.3kN
  2. 168.9kN
  3. 204.5kN
  4. 268.2kN
(정답률: 39%)
  • 강도설계법에서 콘크리트가 부담하는 전단강도는 콘크리트의 설계기준압축강도와 보의 단면 치수에 의해 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $V_c = 0.17 \lambda \sqrt{f_{ck}} b d$
    ② [숫자 대입] $V_c = 0.17 \times 1 \times \sqrt{28} \times 300 \times 500$
    ③ [최종 결과] $V_c = 134.7$ (계산값 기준 근사치 132.3)
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68. 그림과 같은 단철근 직사각형 보에서 등가응력사각형의 깊이(a)를 구하면? (단, fck= 24Mpa, fy=400MPa)

  1. 79.35㎜
  2. 89.35㎜
  3. 99.35㎜
  4. 109.35㎜
(정답률: 24%)
  • 단철근 직사각형 보에서 인장철근의 인장력과 콘크리트 압축력의 평형 관계를 이용하여 등가응력사각형의 깊이를 산출합니다.
    ① [기본 공식] $a = \frac{A_s f_y}{0.85 f_{ck} b}$
    ② [숫자 대입] $a = \frac{1520 \times 400}{0.85 \times 24 \times 300}$
    ③ [최종 결과] $a = 99.35$
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69. 콘크리트 중성화 방지대책이 아닌 것은?

  1. 콘크리트를 충분히 다짐하여 타설하고 결함을 발생시키지 않는다.
  2. 콘크리트의 피복두께를 크게 한다.
  3. 물-결합재비를 높게 한다.
  4. 충분한 초기 양생을 한다.
(정답률: 24%)
  • 물-결합재비를 높이면 콘크리트 내부의 조직이 느슨해지고 공극이 많아져 이산화탄소 침투가 쉬워지므로 중성화가 촉진됩니다. 따라서 중성화를 방지하려면 물-결합재비를 낮추어 조직을 치밀하게 해야 합니다.
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70. 수동식 주입공법의 장점으로 틀린 것은?

  1. 다량의 수지를 단시간에 주입할 수 있다.
  2. 결함폭 0.5㎜ 이하의 경우에 매우 효과적이다.
  3. 들뜸이 매우 작은 부위에도 주입이 가능하다.
  4. 주입압이나 속도를 조절할 수 있다.
(정답률: 58%)
  • 수동식 주입공법은 저압으로 천천히 주입하므로 결함폭이 큰 부위에 적합하며, $0.5\text{mm}$이하의 미세한 균열에는 주입 효율이 떨어져 효과적이지 않습니다.
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71. 철근콘크리트 보의 주철근을 이음하는데 가장 적당한 곳은?

  1. 받침부로부터 경가의 1/2 되는 곳
  2. 받침부로부터 경간의 1/4 되는 곳
  3. 보의 중앙부
  4. 휨응력이 가장 작은 곳
(정답률: 32%)
  • 철근의 이음은 응력이 집중되는 곳을 피해야 하므로, 구조적으로 휨응력이 가장 작은 곳에서 수행하는 것이 가장 안전하고 적당합니다.
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72. 다음 중 보수공법이 아닌 것은?

  1. 표면도포공법
  2. 단면증설공법
  3. 주입공법
  4. 침투재 도포공법
(정답률: 알수없음)
  • 단면증설공법은 단순히 손상된 부위를 고치는 보수공법이 아니라, 구조물의 단면을 키워 내하력을 높이는 보강공법에 해당합니다.

    오답 노트

    표면도포공법, 주입공법, 침투재 도포공법: 손상된 부위를 메우거나 표면을 보호하는 대표적인 보수공법입니다.
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73. 철근의 부식이 먼저 진행하여 철근 주변의 체적팽창으로 인해 콘크리트에 균열 또는 박리를 발생시키는 열화현상은?

  1. 중성화
  2. 염해
  3. 알칼리 실리카 반응(ASR)
  4. 동해
(정답률: 8%)
  • 염해는 염화물 이온이 철근 표면의 부동태 피막을 파괴하여 부식을 유발하며, 이때 발생하는 부식 생성물의 체적 팽창으로 인해 콘크리트 균열 및 박리가 발생합니다.
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74. 다음 중 철근의 부식을 평가하는 비파괴시험 방법으로 가장 적합한 것은?

  1. 자연전위법
  2. 전자유도법
  3. 전위차적정법
  4. 열적외선법
(정답률: 32%)
  • 자연전위법은 콘크리트 표면에서 철근의 전위차를 측정하여 철근의 부식 상태와 부식 확률을 평가하는 대표적인 비파괴 시험 방법입니다.
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75. 콘크리트 보수공법 중 균열 폭이 0.5㎜이상의 비교적 큰 폭의 보수 균열에 적용하는 공법으로 균열선을 따라 콘크리트를 U형 또는 V형으로 잘라내고 보수하는 공법으로써 철근의 부식 여부에 따라 보수 방법을 달리해야 하는 보수공법은?

  1. 표면처리공법
  2. 치환공법
  3. 주입공법
  4. 충전공법
(정답률: 28%)
  • 균열 폭이 0.5mm 이상인 큰 균열에 적용하며, V형 또는 U형으로 홈을 파내어 보수재를 채워 넣는 방식은 충전공법의 핵심 특징입니다.
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76. 어떤 철근콘크리트 부재에 하중이 재하됨과 동시에 순간적인 탄성처짐이 20㎜가 발생하였으며, 이 하중이 5년 이상 지속적으로 재하되는 경우 이 부재의 최종적인 총처짐은? (단, 단순보로서 압출철근비는 0.02)

  1. 30㎜
  2. 40㎜
  3. 50㎜
  4. 60㎜
(정답률: 알수없음)
  • 지속하중에 의한 최종처짐은 순간처짐에 시간경과에 따른 처짐계수 $\lambda_{\Delta}$를 곱하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\Delta_{total} = \Delta_{inst} \times (1 + \lambda_{\Delta})$
    ② [숫자 대입] $\Delta_{total} = 20 \times (1 + 1.0)$
    ③ [최종 결과] $\Delta_{total} = 40$
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77. 철근의 이음에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. D35를 초과하는 철근은 겹침이음을 하지 않는다.
  2. 다발철근의 겹침이음은 다발 내의 개개 철근에 대한 겹침이음길이를 기본으로 하여 결정하여야 한다.
  3. 인장력을 받는 이형철근 및 이형철선의 겹침이음길이는 300㎜ 이상이어야 한다.
  4. 용접이음은 콘크리트의 설계기준압축강도 fck의 125퍼센트 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 한다.
(정답률: 12%)
  • 용접이음은 콘크리트의 설계기준압축강도가 아니라, 철근의 설계기준항복강도 $f_{y}$의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 합니다.

    오답 노트

    D35 초과 철근 겹침이음 금지: 옳은 설명
    다발철근 겹침이음 기준: 개개 철근 길이 기준, 옳은 설명
    이형철근 겹침이음 최소 길이: 300mm 이상, 옳은 설명
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78. 경간 10m의 대칭 T형 보를 설계하려고 한다. 플랜지의 유효폭은? (단, 슬래브 중심간 거리 3m, 플랜지 두께 150㎜, 복부 의 폭 300㎜)

  1. 2500㎜
  2. 2700㎜
  3. 2800㎜
  4. 3000㎜
(정답률: 17%)
  • T형 보의 플랜지 유효폭 $b_e$는 슬래브 중심간 거리, 보 폭, 경간의 1/16 중 가장 작은 값 등을 고려하여 결정합니다.
    ① $b_e = \min(L/4, 16T + b_w, \text{중심간 거리})$
    ② $b_e = \min(10000/4, 16 \times 150 + 300, 3000)$
    ③ $b_e = \min(2500, 2700, 3000) = 2500\text{mm}$
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79. 콘크리트가 동해를 받았을 때, 직접적으로 나탸나는 열화현상이 아닌 것은?

  1. 중성화
  2. 미세균열
  3. 박리ㆍ박락
  4. 팝아웃(pop-out)
(정답률: 59%)
  • 동해는 콘크리트 내부의 수분이 동결과 융해를 반복하며 팽창압을 발생시켜 물리적인 파괴를 일으키는 현상입니다. 미세균열, 박리·박락, 팝아웃은 이러한 물리적 팽창으로 인한 직접적인 결과입니다.

    오답 노트

    중성화: 공기 중의 이산화탄소($CO_2$)와 반응하여 알칼리성이 저하되는 화학적 열화 현상입니다.
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80. 폭 300㎜, 유효깊이 500㎜, As는 2000mm2, fck는 28MPa, fy는 400MPa인 단철근 직사각형 보가 있다. 균형철근비는 얼마인가?

  1. 0.0303
  2. 0.0834
  3. 0.0932
  4. 0.0474
(정답률: 8%)
  • 균형철근비는 콘크리트의 압축파괴와 철근의 항복이 동시에 일어날 때의 철근비를 의미하며, 재료의 강도($f_{ck}$, $f_y$)에 의해 결정됩니다.
    ① $\rho_{b} = 0.85 \beta_1 \frac{f_{ck}}{f_y} \frac{600}{600 + f_y}$
    ② $\rho_{b} = 0.85 \times 0.85 \times \frac{28}{400} \times \frac{600}{600 + 400}$
    ③ $\rho_{b} = 0.0303$
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