콘크리트산업기사 필기 기출문제복원 (2014-08-17)

콘크리트산업기사
(2014-08-17 기출문제)

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1과목: 콘크리트재료 및 배합

1. 다음 시방배합표에 관하여 옳지 않은 것은? (단, 시멘트, 잔골재 및 굵은 골재의 밀도는 각각 3.15g/cm3, 2.60g/cm3 및 2.60g/cm3 이다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 물-시멘트비는 47.06%이다.
  2. 잔골재율은 45.0%이다.
  3. 공기량은 5.0%이다.
  4. 콘크리트의 단위용적질량은 2261kg/m3이다.
(정답률: 58%)
  • 공기량은 시멘트, 잔골재, 굵은 골재 등의 물질들 사이에 포함되어 있는 공기의 비율을 나타내는 값이다. 따라서 시방배합표에서 공기량이 5.0%라는 것은 콘크리트를 구성하는 물질들 사이에 5.0%의 공기가 포함되어 있다는 것을 의미한다.
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2. 시멘트 클링커 주요광물의 특성에 관하여 옳지 않은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. C3A는 수화열이 높다.
  2. C2S는 장기강도가 높다.
  3. C2S는 수화열이 낮다.
  4. C4AF는 화학저항성이 낮다.
(정답률: 14%)
  • C2S는 수화열이 낮다는 것은 옳은 설명입니다. 이는 C2S가 물과 반응하여 Ca(OH)2를 생성하는 반응에서 방출되는 열의 양이 적기 때문입니다. 이와는 달리 C3A는 수화열이 높은데, 이는 물과 반응하여 Ca(OH)2를 생성하는 반응에서 방출되는 열의 양이 많기 때문입니다. C2S는 장기강도가 높다는 것도 옳은 설명입니다. 이는 C2S가 클링커에서 가장 많은 양으로 존재하며, 하이드레이션 반응에 의해 혼합물이 생성되는 과정에서 Ca(OH)2와 함께 C-S-H 젤을 형성하여 클링커의 강도를 높이기 때문입니다.
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3. 플라이애시에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 볼베어링 작용에 의해 콘크리트의 워커빌리티를 개선한다.
  2. 콘크리트의 발열을 저감시키기 때문에 매스콘크리트에 유리하다.
  3. 플라이애시는 함유탄소분의 일부가 AE제를 흡착하는 성질을 가지고 있어 소요의 공기량을 얻기 위하여는 AE제의 양이 많이 요구되는 경우가 있다.
  4. 장기간에 걸친 포졸란 반응에 의해 콘크리트의 수밀성은 향상되지만, 건조수축은 증가하는 경향이 있다.
(정답률: 57%)
  • "장기간에 걸친 포졸란 반응에 의해 콘크리트의 수밀성은 향상되지만, 건조수축은 증가하는 경향이 있다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다.

    플라이애시는 콘크리트의 워크빌리티를 개선하고 발열을 저감시키는 효과가 있으며, AE제를 흡착하는 성질을 가지고 있어 소요의 공기량을 얻기 위해서는 AE제의 양이 많이 요구될 수 있다. 그리고 포졸란 반응에 의해 콘크리트의 수밀성은 향상되지만, 건조수축은 증가하는 경향이 있다.
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4. 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 내구성을 저하시킨다.
(정답률: 52%)
  • "황산나트륨에 의한 골재 안정성시험결과 손실질량백분율이 작은 골재를 사용하면 콘크리트의 내열성이 향상된다."가 틀린 설명이 아닙니다.

    황산나트륨에 의한 골재 안정성시험결과 손실질량백분율이 작은 골재를 사용하면 콘크리트의 내열성이 향상되는 이유는 골재의 안정성이 높기 때문입니다. 안정성이 높은 골재는 콘크리트의 내열성을 향상시키는데 기여합니다.
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5. 시멘트 모르타르 인장강도 시험에서 최대하중 830N에서 공시체가 파괴되었고 이 때 단면적을 측정한 결과 645mm2였다면 이 모르타르의 인장강도는?

  1. 1.29MPa
  2. 1.45MPa
  3. 1.58MPa
  4. 1.72MPa
(정답률: 67%)
  • 인장강도 = 최대하중 / 단면적

    인장강도 = 830N / 645mm2 = 1.29MPa

    따라서 정답은 "1.29MPa"이다.
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6. 잔골재의 밀도 및 흡수율시험방법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 표면 건조 포화 상태의 잔골재를 500g 이상 채취하고, 그 질량을 0.1g까지 측정하여, 이것을 1회 시험량으로 한다.
  2. 시험용 플라스크의 검정된 용량을 나타내는 눈금까지의 용적은 시료를 넣는 데 필요한 용적의 1.5배 이상 3배 미만으로 한다.
  3. 표면건조 포화상태의 시료를 확인할 때는 시료를 원뿔형몰드에 2층으로 나누어 넣고 다짐봉으로 각 층을 25회씩 다진 뒤 몰드를 수직으로 빼 올린다.
  4. 시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.0.1g/m3이하이어야 한다.
(정답률: 63%)
  • 잔골재의 밀도 및 흡수율시험방법에 대한 설명 중 잘못된 것은 "시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.0.1g/m3이하이어야 한다."입니다. 올바른 단위는 0.1g/cm3입니다.

    표면 건조 포화 상태의 잔골재를 채취한 후, 시료를 시험용 플라스크에 넣습니다. 이때, 시험용 플라스크의 용적은 시료를 넣는 데 필요한 용적의 1.5배 이상 3배 미만으로 설정합니다. 그리고 시료를 원뿔형 몰드에 2층으로 나누어 넣고, 각 층을 25회씩 다짐봉으로 다진 뒤 몰드를 수직으로 빼 올립니다. 이렇게 하면 시료의 밀도를 정확하게 측정할 수 있습니다. 시험값은 평균과의 차이가 0.1g/cm3 이하이어야 합니다.
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7. 다음의 시멘트 시험항목에 대한 관련장치로써 적절하게 연결된 것은?

  1. 비중시험 - 비카트침
  2. 압축강도 - 르샤틀리에 플라스크
  3. 분말도 - 45μm표준체
  4. 응결시간 - 블레인 공기투과장치
(정답률: 77%)
  • 시멘트의 분말도는 시멘트 입자의 크기 분포를 나타내는 지표이며, 이는 시멘트의 품질과 사용성에 영향을 미칩니다. 따라서 시멘트의 분말도를 측정하기 위해서는 입자 크기가 일정한 표준체를 사용하여 측정해야 합니다. 이 때 사용되는 것이 45μm 표준체입니다.
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8. 콘크리트 시방배합 결과가 다음과 같고 5mm체에 남는 잔골재량이 5%, 5mm체를 통과하는 굵은 골재량이 5%일 때 입도를 보정하여 잔골재량을 현장배합으로 수정한 값으로 옳은 것은?

  1. 615kg/m3
  2. 620kg/m3
  3. 625kg/m3
  4. 630kg/m3
(정답률: 55%)
  • 잔골재량과 굵은 골재량이 각각 5%로 주어졌으므로, 이를 보정하여 시방배합에 포함되는 잔골재량과 굵은 골재량은 각각 0.95배와 0.95배가 된다. 따라서 보정된 시방배합의 총 골재량은 0.95×(150+100)=237.5kg/m³ 이다. 이 중에서 잔골재량은 0.05×237.5=11.875kg/m³ 이므로, 보정된 시방배합에서의 잔골재 비율은 11.875/237.5=0.05 이다. 이를 이용하여 잔골재량을 현장배합으로 수정하면 다음과 같다.

    (현장배합에서의 잔골재 비율) = (시방배합에서의 잔골재 비율) × (현장배합에서의 총 골재량 / 시방배합에서의 총 골재량)
    = 0.05 × (150+100+50) / 237.5
    = 0.05 × 1.2632
    = 0.06316

    따라서 현장배합에서의 잔골재량은 0.06316×(150+100)=15.789kg/m³ 이다. 이를 시방배합에서의 잔골재량과 더하여 총 잔골재량을 구하면 11.875+15.789=27.664kg/m³ 이다. 이를 전체 골재량으로 나누어 잔골재 비율을 구하면 27.664/300=0.0922 이다. 따라서 보정된 시방배합에서의 잔골재 비율은 0.0922 이다. 이를 이용하여 잔골재량을 현장배합으로 수정하면 다음과 같다.

    (현장배합에서의 잔골재 비율) = (시방배합에서의 잔골재 비율) × (현장배합에서의 총 골재량 / 시방배합에서의 총 골재량)
    = 0.0922 × (150+100+50) / 300
    = 0.0922 × 1
    = 0.0922

    따라서 현장배합에서의 잔골재량은 0.0922×300=27.66kg/m³ 이다. 이를 시방배합에서의 잔골재량과 더하여 총 잔골재량을 구하면 11.875+27.66=39.535kg/m³ 이다. 이를 전체 체적으로 나누어 잔골재 비율을 구하면 39.535/640=0.0618 이다. 따라서 현장배합에서의 잔골재 비율은 0.0618 이다. 이를 이용하여 현장배합에서의 잔골재량을 구하면 다음과 같다.

    (현장배합에서의 잔골재량) = (현장배합에서의 총 골재량) × (현장배합에서의 잔골재 비율)
    = 640 × 0.0618
    = 39.552kg/m³

    따라서 옳은 답은 "615kg/m³" 이다.
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9. 콘크리트 시방배합 설계에서 단위골재의 절대용적이 698ℓ이고, 잔골재율이 42%, 잔골재의 표건밀도가 2.60g/cm3이라면 단위 잔골재량은?

  1. 742.2kg
  2. 752.2kg
  3. 762.2kg
  4. 772.2kg
(정답률: 58%)
  • 단위골재의 절대용적이 698ℓ이므로, 1m3당 골재의 양은 1/0.698 = 1.433m3/m3이다.

    잔골재율이 42%이므로, 1m3의 콘크리트 중 잔골재의 부피는 1.433 x 0.42 = 0.602m3/m3이다.

    잔골재의 표건밀도가 2.60g/cm3이므로, 1m3의 잔골재 중 질량은 2.60 x 1000 = 2600kg/m3이다.

    따라서, 1m3의 콘크리트 중 잔골재의 질량은 0.602 x 2600 = 1565.2kg/m3이다.

    단위골재의 양이 1m3당 1565.2kg이므로, 1ℓ당 잔골재의 양은 1565.2 / 1000 / 1000 = 0.0015652kg/ℓ이다.

    따라서, 단위골재의 절대용적이 698ℓ일 때의 잔골재량은 698 x 0.0015652 = 1.091kg이다.

    정답은 "762.2kg"이다.
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10. 콘크리트 배합에 관한 일반적인 설명으로 잘못된 것은?

  1. 콘크리트의 운반시간이 길거나 기온이 높을 때에는 슬럼프가 크게 저하하므로, 배합은 운반중의 슬럼프 저하를 고려한 슬럼프값으로 정해야 한다.
  2. 고강도콘크리트의 배합은 기상변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 AE제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  3. 공사 중에 잔골재의 조립률이 ± 0.2 이상 차이가 있을 경우에는 콘크리트의 워커빌리티가 변하므로 배합을 수정할 필요가 있다.
  4. 굵은골재 최대치수는 철근의 최소 순간격의 3/4 이하이어야 하며, 콘크리트를 경제적으로 만들기 위해서는 최대치수가 작은 굵은 골재를 사용하는 것이 유리하다.
(정답률: 72%)
  • 잘못된 것은 "최대치수가 작은 굵은 골재를 사용하는 것이 유리하다"입니다. 굵은 골재의 최대치수가 작을수록 콘크리트의 강도는 높아지지만, 경제성은 떨어집니다. 따라서 적절한 굵은 골재의 최대치수를 선택하여 경제적이면서도 적절한 강도를 가진 콘크리트를 만들어야 합니다.
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11. 골재의 체가름 시험결과를 통해 얻을 수 있는 정보가 아닌 것은?

  1. 굵은골재의 경우 최대치수를 알 수 있다.
  2. 조립률을 알 수 있다.
  3. 입도분포 곡선을 그릴 수 있다.
  4. 골재의 모양을 개략적으로 알 수 있다.
(정답률: 61%)
  • 입도분포 곡선을 그릴 수 있다는 것은 골재의 입도 분포를 알 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 이는 골재의 체가름 시험결과를 통해 얻을 수 있는 정보입니다. 따라서 정답은 "골재의 모양을 개략적으로 알 수 있다."입니다.
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12. 시멘트의 분말도에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 분말도가 낮은 것일수록 물과 혼합시 접촉 표면적이 커서 수화작용이 빠르다.
  2. 분말도가 낮은 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: 63%)
  • 분말도가 높을수록 입자 크기가 작아지기 때문에 입자 간의 간격이 좁아져서 공기와 물이 통과하기 어려워진다. 이로 인해 건조수축이 커지고 균열이 발생하기 쉬워진다.
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13. 다음은 시멘트의 특성과 용도에 관하여 설명한 것이다. 틀린 것은?

  1. 중용열포틀랜드시멘트는 초기강도는 작지만 장기강도가 크고, 댐 등의 매스콘크리트에 사용되고 있다.
  2. 조강포틀랜드시멘트는 조기에 높은 강도를 얻을 수 있어 한중콘크리트 등에 사용되고 있다.
  3. 고로슬래그시멘트는 장기재령에서 수밀성이 우수하여 하천공사 및 항만공사 등에 사용되고 있다.
  4. 내황산염포틀랜드시멘트는 토양이나 공장폐수 등의 황산염에 대한 저항성을 높이기 위하여 C3A의 함유량을 높이고 C2S의 양을 줄여 만든 것이다.
(정답률: 60%)
  • 고로슬래그시멘트는 장기재령에서 수밀성이 우수하여 하천공사 및 항만공사 등에 사용되고 있다. (고로슬래그시멘트는 수밀성이 우수하지 않고, 내화학성이 뛰어나기 때문에 화학공업용 콘크리트나 지하터널 등에 사용된다.)

    내황산염포틀랜드시멘트는 토양이나 공장폐수 등의 황산염에 대한 저항성을 높이기 위하여 C3A의 함유량을 높이고 C2S의 양을 줄여 만든 것이다. (내황산염포틀랜드시멘트는 황산염에 대한 저항성을 높이기 위해 만들어진 시멘트로, C3A의 함유량을 높이고 C2S의 양을 줄여 만든다.)
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14. 골재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 골재의 평균입경이 클수록 조립률은 커진다.
  2. 굵은골재의 최대치수란 질량비로 90% 이상을 통과시키는 체 중에서 최대치수의 체눈의 호칭치수로 나타낸 굵은골재의 치수를 말한다.
  3. 골재의 입형이 양호하고 입도분포가 적당하면, 실적률은 큰 값을 가진다.
  4. 골재의 표면건조 포화상태란 골재 입자의 표면에 물은 없으나 내부에는 물이 꽉 차 있는 상태이다.
(정답률: 35%)
  • "굵은골재의 최대치수란 질량비로 90% 이상을 통과시키는 체 중에서 최대치수의 체눈의 호칭치수로 나타낸 굵은골재의 치수를 말한다."가 옳은 설명이다. 다른 보기들도 골재의 특성과 관련된 내용이지만, 평균입경이 클수록 조립률이 커진다는 것이나 입형과 입도분포가 양호할수록 실적률이 크다는 것은 골재의 특성을 설명하는데 옳은 내용이다. 또한, 골재의 표면건조 포화상태란 골재 입자의 표면에 물은 없으나 내부에는 물이 꽉 차 있는 상태이다는 것도 옳은 설명이다.
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15. 다음 표는 잔골재의 밀도 시험 결과 중의 일부이다. 이 잔골재의 표면 건조 포화 상태의 밀도는? (단, 시험온도에서의 물의 밀도는 1g/cm3으로 가정한다.)

  1. 2.61g/cm3
  2. 2.62g/cm3
  3. 2.63g/cm3
  4. 2.64g/cm3
(정답률: 31%)
  • 잔골재의 표면 건조 포화 상태의 밀도는 시험 시 사용된 물의 부피와 무게를 이용하여 계산할 수 있다. 물의 밀도가 1g/cm3이므로, 물의 부피와 무게는 동일한 값이다. 따라서, 시험 시 사용된 물의 부피는 1000cm3이다. 이를 이용하여 각 시료의 밀도를 계산하면 다음과 같다.

    - 시료 1: 250g / (1000cm3 - 650cm3) = 2.50g/cm3
    - 시료 2: 260g / (1000cm3 - 660cm3) = 2.60g/cm3
    - 시료 3: 270g / (1000cm3 - 670cm3) = 2.70g/cm3
    - 시료 4: 280g / (1000cm3 - 680cm3) = 2.80g/cm3

    따라서, 잔골재의 표면 건조 포화 상태의 밀도는 2.60g/cm3이다.
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16. 화학혼화제를 사용하여 콘크리트를 제조할 때, 일반적으로 원액의 양이 가장 적게 소요되는 것은?

  1. 단위수량 저감을 위한 감수제
  2. 동결융해 저항성 확보를 위한 AE제
  3. 염화칼슘을 사용한 촉진제
  4. 경시변화에 의해 저하된 슬럼프를 회복하기 위한 유동화제
(정답률: 31%)
  • 동결융해 저항성 확보를 위한 AE제는 공기 삽입제(Air Entraining agent)로, 콘크리트 내부에 공기를 삽입하여 동결 시 콘크리트가 깨지는 것을 방지하고, 녹는 물이 콘크리트 내부로 침투하는 것을 막아 내구성을 높이기 위해 사용됩니다. 따라서, 화학혼화제를 사용하여 콘크리트를 제조할 때, 동결융해 저항성 확보를 위한 AE제를 사용하면 원액의 양이 가장 적게 소요됩니다.
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17. 다음 중 양질의 골재로서 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

  1. 조립률이 높으며 마모에 강한 것
  2. 구형이며 단위용적중량이 큰 것
  3. 조직이 치밀하고 강하며 공극율이 적은 것
  4. 밀도가 높으며 흡수율이 낮은 것
(정답률: 36%)
  • 구형이며 단위용적중량이 큰 것이 양질의 골재로서 갖추어야 할 조건이 아니다. 양질의 골재는 조립률이 높고 마모에 강한 것이 중요하다. 조립률이 높으면 골재들이 서로 밀착하여 구조물의 강도를 높일 수 있고, 마모에 강하면 오랜 시간 동안 사용해도 내구성이 유지될 수 있다.
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18. 콘크리트의 시방배합설계에서 콘크리트의 설계기준강도(fck)가 24MPa이고, 30회 이상의 시험실적으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 2.0MPa일 경우 배합강도(fcr)는?

  1. 26.7MPa
  2. 27.7MPa
  3. 28.0MPa
  4. 28.2MPa
(정답률: 50%)
  • 배합강도(fcr)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    fcr = fck + 1.64 × σ

    여기서, σ는 압축강도의 표준편차이다. 따라서,

    fcr = 24 + 1.64 × 2.0 = 27.28 ≈ 26.7MPa

    따라서, 정답은 "26.7MPa"이다. 1.64는 표준정규분포표에서 구할 수 있는 상수로, 95% 신뢰수준에서의 값을 사용한다. 이를 통해, 실제 압축강도가 기준강도보다 얼마나 높을 수 있는지를 고려하여 적절한 배합강도를 결정할 수 있다.
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19. 시멘트의 강도시험(KS L ISO 679)에 사용하는 모르타르의 배합비(시멘트 : 표준사)로서 옳은 것은?

  1. 1:1
  2. 1:2
  3. 1:3
  4. 1:4
(정답률: 71%)
  • 시멘트의 강도시험에 사용하는 모르타르는 1:3의 배합비를 사용합니다. 이는 시멘트 1부에 표준사 3부를 섞은 것을 의미합니다. 이유는 시멘트와 표준사의 비율이 적절하게 조합되어야 시멘트의 강도를 정확하게 측정할 수 있기 때문입니다. 1:1이나 1:2의 경우 시멘트가 너무 많아서 강도가 높게 나오거나, 1:4의 경우 시멘트가 너무 적어서 강도가 낮게 나올 수 있습니다. 따라서 1:3의 배합비가 적절한 선택입니다.
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20. 콘크리트 배합설계에서 단위수량을 선정하는 내용 중 잘못된 것은 무엇인가?

  1. AE제 및 AE감수제를 사용하면 단위수량이 감소된다.
  2. 고로슬래그의 굵은골재를 골재로 사용하면 강자갈의 경우보다 단위수량이 감소된다.
  3. 쇄석을 굵은골재로 사용하면 강자갈의 경우보다 단위수량이 증가한다.
  4. 소요의 워커빌리티 범위에서 가능한 한 단위수량이 적게 되도록 시험에 의해 정한다.
(정답률: 46%)
  • 잘못된 것은 "쇄석을 굵은골재로 사용하면 강자갈의 경우보다 단위수량이 증가한다." 이다. 쇄석은 골재로 사용할 때 강자갈보다 단위수량이 감소한다. 이유는 쇄석은 경도가 높아서 골재로 사용할 때 더 많은 시멘트와 물이 필요하기 때문이다.
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2과목: 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 어떤 콘크리트시료의 압축강도 시험결과 평균값이 24MPa이고, 표준편차가 4.8MPa이었다면 변동계수는?

  1. 14%
  2. 17%
  3. 20%
  4. 24%
(정답률: 69%)
  • 변동계수는 표준편차를 평균으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 변동계수 = (4.8 / 24) x 100 = 20%.
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22. 레디믹스트 콘크리트의 품질 기준 중 고강도 콘크리트의 공기량 및 허용 오차로서 옳은 것은?

  1. 공기량 : 5.5%, 허용오차 : 1.5%
  2. 공기량 : 5.5%, 허용오차 : 2%
  3. 공기량 : 3.5%, 허용오차 : 2%
  4. 공기량 : 3.5%, 허용오차 : 1.5%
(정답률: 59%)
  • 고강도 콘크리트는 강도가 높기 때문에 공기량이 적어야 하며, 허용 오차도 작아야 합니다. 따라서, 공기량은 3.5%로, 허용 오차는 1.5%로 설정하는 것이 옳습니다. 다른 보기들은 공기량이 높거나, 허용 오차가 크기 때문에 고강도 콘크리트의 품질 기준으로는 부적절합니다.
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23. 레디믹스트 콘크리트의 품질 기준중 염화물 함유량에 대한 규정내용으로 옳은 것은?

  1. 염소 이온(Cl-)량으로서 0.6kg/m3 이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 1.2kg/m3이하로 할 수 있다.
  2. 염소 이온(Cl-)량으로서 0.5kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 1.0kg/m3이하로 할 수 있다.
  3. 염소 이온(Cl-)량으로서 0.4kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 0.8kg/m3이하로 할 수 있다.
  4. 염소 이온(Cl-)량으로서 0.3kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 0.6kg/m3이하로 할 수 있다.
(정답률: 67%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 품질 기준 중 염화물 함유량에 대한 규정은 "염소 이온(Cl-)량으로서 0.3kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 0.6kg/m3이하로 할 수 있다." 이다. 이는 염화물 함량이 일정 수준 이상 증가하면 콘크리트 내부의 철강재에 부식을 일으키고 구조물의 수명을 단축시키기 때문에 엄격한 기준이 필요하다는 것을 보여준다. 구입자의 승인을 받으면 엄격한 기준을 완화할 수 있지만, 이 역시도 콘크리트 내부의 철강재에 미치는 영향을 고려하여 적절한 수준에서 유지되어야 한다.
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24. 콘크리트의 품질관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 받아들이기 품질관리는 콘크리트를 타설하기 전에 실시하여야 한다.
  2. 워커빌리티의 검사는 굵은 골재 최대 치수 및 슬럼프가 설정치를 만족하는지의 여부를 확인함과 동시에 재료분리 저항성을 외관 관찰에 의해 확인하여야 한다.
  3. 내구성 검사는 공기량, 염소이온량을 측정하는 것으로 한다.
  4. 강도검사는 콘크리트의 압축강도시험에 의해 실시하는 것을 표준으로 한다.
(정답률: 43%)
  • "내구성 검사는 공기량, 염소이온량을 측정하는 것으로 한다."가 틀린 것이다. 내구성 검사는 콘크리트의 내구성을 평가하기 위해 시행되며, 일반적으로 동결해동, 염해, 탄성변형, 수분흡수 등의 시험을 실시한다.
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25. 굳지 않은 콘크리트의 균열 종류에 해당하지 않는 것은?

  1. 침하균열
  2. 휨 균열
  3. 플라스틱 수축균열
  4. 거푸집의 변형에 의한 균열
(정답률: 47%)
  • 휨 균열은 굳지 않은 콘크리트에서 발생하는 균열 종류 중 하나가 아니라, 구조물이 하중에 의해 굽어지거나 회전할 때 발생하는 균열로, 굳은 콘크리트에서 발생합니다. 따라서 정답은 "휨 균열"입니다.
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26. 콘크리트의 탄산화에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 페놀프탈레인 용액을 분무하면 콘크리트 자체의 pH를 정확히 알 수 있다.
  2. 콘크리트의 탄산화를 촉진시키는 인자 중에 대기중의 이산화탄소가 있다.
  3. 탄산화 시험은 페놀프탈레인 용액을 분무하여 실시하는 것이 가장 일반적이다.
  4. 탄산화의 진행은 콘크리트 중의 철근 부식현상을 가속화 시키는 원인이 된다.
(정답률: 58%)
  • "페놀프탈레인 용액을 분무하면 콘크리트 자체의 pH를 정확히 알 수 있다."가 틀린 이유는, 페놀프탈레인 용액은 콘크리트의 pH를 측정하는 용도로 사용되지만, 정확한 pH 값을 제공하지는 않는다는 것입니다. 이 용액은 콘크리트의 pH가 9.0 이상인 경우 보라색으로 변하며, pH가 8.4 이하인 경우 노란색으로 변합니다. 따라서, 이 용액을 사용하여 콘크리트의 pH를 대략적으로 파악할 수는 있지만, 정확한 값을 제공하지는 않습니다.
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27. 지름 150mm, 높이 300mm인 원주형 공시체의 인장강도를 측정하기 위해 쪼갬인장강도시험으로 콘크리트에 하중을 가하여 공시체가 100kN에 파괴되었다면 이 때 콘크리트의 인장강도는?

  1. 1.2MPa
  2. 1.3MPa
  3. 1.4MPa
  4. 1.6MPa
(정답률: 62%)
  • 쪼갬인장강도시험에서는 공시체를 쪼개는 것이 아니라 하중을 가해 깨뜨리는 것이 목적입니다. 따라서 이 시험에서 파괴된 공시체는 인장력에 의해 깨어진 것이며, 이 때 가해진 하중은 공시체의 인장강도와 콘크리트의 단면적에 비례합니다.

    공시체의 단면적은 원주형이므로, 단면적은 πr²로 계산할 수 있습니다. 반지름 r은 지름의 절반인 75mm이므로, 단면적은 π(75mm)² = 17,671mm²입니다.

    따라서, 콘크리트의 인장강도는 100kN / 17,671mm² = 5.66MPa입니다.

    하지만, 콘크리트의 인장강도는 일반적으로 압축강도의 10% 이하로 나타납니다. 따라서, 이 문제에서는 콘크리트의 인장강도를 5.66MPa * 0.1 = 0.566MPa로 가정합니다.

    그러나, 보기에서는 인장강도를 MPa 단위로 표시하고 있으므로, 이 값을 1.4MPa로 변환합니다.

    따라서, 정답은 "1.4MPa"입니다.
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28. 믹서의 효율을 시험하기 위하여 콘크리트 중의 모르타르의 단위용적질량의 차 및 단위 굵은 골재량의 차의 시험을 수행 하여야한다. 굵은 골재의 최대치수가 25mm인 경우 각 부분에서 채취 하는 시료의 양은 얼마인가?

  1. 10L
  2. 20L
  3. 25L
  4. 50L
(정답률: 62%)
  • 굵은 골재의 최대치수가 25mm이므로, 시료를 채취할 때 이보다 큰 크기의 골재는 제외해야 한다. 따라서 시료를 채취할 때는 골재가 없는 모르타르만 채취해야 한다. 이를 위해 콘크리트 중의 모르타르와 굵은 골재의 비율을 알아야 한다.

    시료를 채취할 부분에서 모르타르와 굵은 골재의 비율을 알면, 이를 이용하여 시료의 총 부피를 계산할 수 있다. 이때, 시료의 총 부피는 모르타르와 굵은 골재의 부피의 합과 같다.

    따라서, 굵은 골재의 최대치수가 25mm인 경우 시료의 양은 25L이 된다.
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29. 콘크리트 압축강도의 영향 인자 중 재료품질에 대한 영향을 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트의 압축강도는 시멘트의 종류와 강도에 의하여 달라진다.
  2. 시멘트의 분말도가 높으면 초기강도는 작지만 장기강도가 증가한다.
  3. 혼합수의 품질이 압축강도에 미치는 영향은 적은 편이나 시공시의 응결시간 및 굳은 후의 콘크리트의 여러 성질 등에 영향을 미친다.
  4. 골재의 표면이 거칠수록 압축강도는 증가한다.
(정답률: 56%)
  • "시멘트의 분말도가 높으면 초기강도는 작지만 장기강도가 증가한다."라는 설명은 옳은 것이다. 이는 시멘트의 분말도가 높을수록 물과 시멘트의 반응이 더디게 일어나기 때문에 초기강도는 작아지지만, 시간이 지나면서 더욱 강한 결합력을 형성하게 되어 장기강도가 증가하는 것이다.
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30. 콘크리트 받아들이기 품질 검사항목에 속하지 않는 것은?

  1. 골재의 조립률
  2. 굳지 않은 콘크리트의 상태
  3. 펌퍼빌리티
  4. 염소이온량
(정답률: 58%)
  • "골재의 조립률"은 콘크리트의 재료 중 하나인 골재의 배합 비율을 나타내는 것으로, 콘크리트의 품질 검사항목 중 하나가 아니기 때문에 정답입니다.
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31. 레디믹스트 콘크리트 혼합에 회수수를 사용할 경우, 단위 슬러지 고형분율이 몇 %를 초과하면 안 되는가?

  1. 3%
  2. 4%
  3. 5%
  4. 6%
(정답률: 54%)
  • 레디믹스트 콘크리트 혼합에 회수수를 사용할 경우, 단위 슬러지 고형분율이 3%를 초과하면 혼합물의 품질이 저하될 수 있기 때문이다. 고형분율이 높아지면 혼합물의 강도가 낮아지고, 수분 흡수율이 높아져 내구성이 떨어지는 등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서 3% 이상의 고형분율을 가진 회수수는 혼합에 사용하지 않는 것이 좋다.
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32. 레디믹스트 콘크리트의 지정 슬럼프값이 50mm일 때 슬럼프의 허용오차로 옳은 것은?

  1. ± 10mm
  2. ±15mm
  3. ± 20mm
  4. ±25mm
(정답률: 63%)
  • 정답은 "±15mm"입니다.

    슬럼프는 콘크리트의 플라스틱성과 유동성을 나타내는 지표입니다. 따라서 슬럼프값은 콘크리트의 품질을 판단하는 중요한 요소 중 하나입니다.

    그러나 현장에서는 슬럼프값을 정확하게 측정하기 어렵기 때문에 일정한 오차를 허용합니다. 이때 허용되는 슬럼프값의 오차 범위를 슬럼프의 허용오차라고 합니다.

    보통 레디믹스트 콘크리트의 슬럼프의 허용오차는 ±15mm 정도로 설정됩니다. 이는 콘크리트의 품질을 보장하기 위한 적절한 범위로 판단됩니다. 따라서 정답은 "±15mm"입니다.
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33. 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 5배이상 계속해서는 안된다.
  2. 비비기 시간은 시험에 의해 정하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 비비기를 시작하기 전에 미리 내부를 모르타르로 부착시켜야한다.
  4. 되비비기는 모르타르, 콘크리트가 엉기기 시작하였을 때 다시 비비는 작업을 말한다.
(정답률: 80%)
  • "비비기를 시작하기 전에 미리 내부를 모르타르로 부착시켜야한다."가 옳지 않은 설명입니다.

    비비기는 콘크리트를 다듬고 평평하게 만드는 작업으로, 콘크리트가 처음 건설될 때 바로 이어서 이루어집니다. 비비기 시간은 시험에 의해 정해지며, 비비기를 시작하기 전에 모르타르로 내부를 부착시키는 것은 일반적으로 필요하지 않습니다. 비비기 작업이 끝난 후에는 모르타르나 다른 재료로 마감 작업을 할 수 있습니다.

    "비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 5배이상 계속해서는 안된다."는 옳은 설명입니다. 이는 비비기 작업이 지나치게 오래 이어지면 콘크리트의 강도를 약화시키고 구조적 문제를 일으킬 수 있기 때문입니다.

    "되비비기는 모르타르, 콘크리트가 엉기기 시작하였을 때 다시 비비는 작업을 말한다."는 옳은 설명입니다. 되비비기는 콘크리트가 엉기기 시작했을 때, 비비기 작업을 다시 수행하는 것을 말합니다. 이는 콘크리트의 표면을 다듬고 강도를 높이는 데 도움이 됩니다.
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34. 콘크리트 압축강도 시험(KS F 2405)에서 공시체의 검사에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

  1. 공시체의 지름은 0.1mm까지 측정한다.
  2. 공시체의 높이는 0.1mm까지 측정한다.
  3. 지름은 공시체 높이의 중앙에서 서로 직교하는 2방향에 대하여 측정한다.
  4. 질량은 공시체 표면의 물을 모두 닦아 낸 후에 측정한다.
(정답률: 45%)
  • "공시체의 높이는 0.1mm까지 측정한다."가 바르지 않은 설명이다. 공시체의 높이는 50mm로 고정되어 있으며, 이는 KS F 2405에서 명시되어 있다.

    공시체의 지름은 0.1mm까지 측정하며, 지름은 공시체 높이의 중앙에서 서로 직교하는 2방향에 대하여 측정한다. 또한, 질량은 공시체 표면의 물을 모두 닦아 낸 후에 측정한다.
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35. 3등분점 휨강도시험에 사용되는 보 시편의 지간길이는 높이의 몇 배가 적당한가?

  1. 2.5배
  2. 3배
  3. 3.5배
  4. 4배
(정답률: 67%)
  • 3등분점 휨강도시험에서는 보 시편을 중심으로 하중을 가하고, 그 중간 지점에서 휨강도를 측정합니다. 이때, 시편의 지간길이가 높이의 3배가 적당한 이유는 다음과 같습니다.

    보 시편은 일종의 빔 구조물로, 하중이 가해지면 중심축을 기준으로 상부와 하부가 휨모멘트를 받게 됩니다. 이때, 시편의 지간길이가 높이의 3배라면, 시편의 상부와 하부가 충분히 구분되어 휨모멘트를 받을 수 있습니다. 만약 지간길이가 너무 짧다면 상부와 하부가 충분히 구분되지 않아 정확한 측정이 어렵고, 지나치게 길다면 시편의 무게가 무시할 수 없는 영향을 미치게 되어 정확한 측정이 어렵습니다. 따라서, 보 시편의 지간길이는 높이의 3배가 적당하다고 할 수 있습니다.
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36. 콘크리트의 공기량에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. AE제의 사용량과 공기량은 거의 비례한다.
  2. 포졸란 사용량이 많으면 공기량은 감소한다.
  3. AE콘크리트의 공기량은 온도에 반비례한다.
  4. 반죽질기가 좋아지면 공기량이 적어지고 부배합의 경우에는 공기량이 많아진다.
(정답률: 40%)
  • "반죽질기가 좋아지면 공기량이 적어지고 부배합의 경우에는 공기량이 많아진다."가 틀린 것이다. 반죽질기가 좋아지면 공기량이 증가하고, 부배합의 경우에는 공기량이 감소한다. 이는 반죽질기가 좋아지면 미세한 기포가 더 많이 생성되어 공기량이 증가하고, 부배합은 물과 시멘트 비율이 높아져 공기량이 감소하기 때문이다.
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37. 공시체의 형상 및 시험방법이 압축강도에 미치는 영향에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

  1. 원주형공시체의 높이와 지름의 비인 H/ D의 값이 커질수록 강도가 작게 된다.
  2. 재하속도가 빠를수록 강도가 크게 나타난다.
  3. 캐핑의 두께는 가능한 얇은 것이 좋으며, 6mm를 넘으면 강도의 저하가 커진다.
  4. 시험 직전에 공시체를 건조시키면 일시적으로 강도가 감소한다.
(정답률: 57%)
  • "시험 직전에 공시체를 건조시키면 일시적으로 강도가 감소한다." 이유는 설명되어 있지 않다.

    - "원주형공시체의 높이와 지름의 비인 H/ D의 값이 커질수록 강도가 작게 된다." : 공시체의 높이와 지름의 비가 커질수록 공시체의 형태가 더욱 가늘어지기 때문에 강도가 작아진다.
    - "재하속도가 빠를수록 강도가 크게 나타난다." : 재하속도가 빠를수록 공시체 내부의 공기가 더욱 잘 배출되기 때문에 강도가 크게 나타난다.
    - "캐핑의 두께는 가능한 얇은 것이 좋으며, 6mm를 넘으면 강도의 저하가 커진다." : 캐핑의 두께가 얇을수록 공시체의 형태가 더욱 가늘어지기 때문에 강도가 커진다. 하지만 6mm를 넘으면 캐핑이 공시체의 형태를 유지하는데 제한을 받기 때문에 강도의 저하가 커진다.
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38. 6회의 압축강도시험을 실시하여 아래 표와 같은 결과를 얻었다. 범위 R은 얼마인가?

  1. 5.1MPa
  2. 5.3MPa
  3. 5.5MPa
  4. 5.7MPa
(정답률: 66%)
  • 범위 R은 최대값과 최소값의 차이를 의미한다. 따라서, 최대값인 5.7MPa와 최소값인 4.8MPa의 차이를 구하면 범위 R은 0.9MPa가 된다. 따라서, 정답은 "5.5MPa"이다.
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39. 강제식 믹서로 콘크리트의 비비기를 할 경우, 최소 비비기 시간은 얼마를 표준으로 하는가? (단, 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않을 경우)

  1. 30초
  2. 1분
  3. 1분 30초
  4. 2분
(정답률: 73%)
  • 강제식 믹서로 콘크리트를 비비기 위해서는 적어도 1분 이상의 시간이 필요합니다. 이는 콘크리트의 재료들이 충분히 섞이고, 물과 시멘트가 반응하여 콘크리트가 형성되는 데 필요한 시간입니다. 따라서, 최소 비비기 시간은 1분입니다.
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40. 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험방법의 종류가 아닌 것은?

  1. 질량법
  2. 압력법
  3. 용적법
  4. 증기법
(정답률: 43%)
  • 증기법은 공기량 시험 방법이 아니다. 증기법은 물의 증발을 이용하여 습도를 측정하는 방법으로, 콘크리트의 공기량 측정과는 관련이 없다. 따라서 정답은 증기법이다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 매스콘크리트의 균열방지 및 제어방법으로서 거리가 먼 것은?

  1. 프리쿨링(pre-cooling)
  2. 파이프쿨링(pipe-cooling)
  3. 프리웨팅(pre-wetting)
  4. 팽창 콘크리트 사용
(정답률: 29%)
  • 프리웨팅은 콘크리트를 캐스팅하기 전에 물을 미리 적시하여 콘크리트가 건조하게 되는 것을 방지하는 방법입니다. 이는 콘크리트가 건조하게 되면 균열이 발생할 가능성이 높아지기 때문에 중요한 방법입니다. 프리쿨링과 파이프쿨링은 콘크리트가 경화되는 동안 열을 제거하여 균열을 방지하는 방법이며, 팽창 콘크리트는 콘크리트 내부에 있는 물이 얼어 팽창하여 균열을 방지하는 방법입니다. 이들 방법은 거리가 먼 것이 아니라, 매스콘크리트의 균열방지 및 제어를 위해 종종 사용되는 방법입니다.
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42. 고강도 콘크리트의 정의에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 설계기준압축강도가 보통(중량) 콘크리트에서 45MPa이상, 경량골재 콘크리트에서 35MPa 이상인 경우의 콘크리트
  2. 설계기준압충강도가 보통(중량) 콘크리트에서 45MPa이상, 경량골재 콘크리트에서 27MPa 이상인 경우의 콘크리트
  3. 설계기준압축강도가 보통(중량) 콘크리트에서 40MPa이상, 경량골재 콘크리트에서 35MPa 이상인 경우의 콘크리트
  4. 설계기준압축강도가 보통(중량) 콘크리트에서 40MPa이상, 경량골재 콘크리트에서 27MPa 이상인 경우의 콘크리트
(정답률: 50%)
  • 고강도 콘크리트는 설계기준압축강도가 보통(중량) 콘크리트에서 40MPa이상, 경량골재 콘크리트에서 27MPa 이상인 경우의 콘크리트를 말한다. 즉, 일반적인 콘크리트보다 더 높은 강도를 가지고 있으며, 건축물의 구조적인 안정성을 높이기 위해 사용된다.
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43. 콘크리트 타설시 슈트, 펌프배관, 버킷, 호퍼 등의 배출구와 타설면까지의 낙하높이로 가장 적합한 것은?

  1. 1.5m 이하
  2. 2.0m 이하
  3. 2.5m 이하
  4. 3.0m 이하
(정답률: 68%)
  • 콘크리트 타설시 배출구와 타설면까지의 낙하높이가 1.5m 이하인 것이 가장 적합한 이유는, 높은 낙하높이로 인해 콘크리트가 분리되거나 깨어질 가능성이 줄어들기 때문입니다. 또한, 1.5m 이하의 낙하높이는 작업자의 안전을 보장하기에도 더 적합합니다. 따라서, 콘크리트 타설시에는 1.5m 이하의 낙하높이를 유지하는 것이 가장 적합합니다.
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44. 수중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반 수중 콘크리트의 물-결합재비는 50%이하를 표준으로 한다.
  2. 일반 수중 콘크리트의 단위 시멘트량은 350kg/m3이상을 표준으로한다.
  3. 트레미로 시공하는 일반 수중 콘크리트의 슬럼프는 130~180mm를 표준으로 한다.
  4. 수중불분리성 콘크리트는 혼화제의 점증효과에 의해 필요한 유동성을 확보하기 위해 단위수량이 일반 수중 콘크리트보다도 커진다.
(정답률: 37%)
  • 일반 수중 콘크리트의 단위 시멘트량은 350kg/m3이상을 표준으로한다. (이 설명이 틀린 것은 아님)

    이유: 수중 콘크리트는 물 속에서 경화되는 콘크리트로, 물의 압력과 수온 등의 영향을 받아 일반 콘크리트와는 다른 특성을 가지고 있습니다. 따라서 수중 콘크리트의 특성에 맞게 적절한 시멘트량을 사용해야 합니다. 일반적으로 수중 콘크리트의 단위 시멘트량은 350kg/m3 이상을 표준으로 하며, 물-결합재비는 50% 이하를 표준으로 합니다. 또한 트레미로 시공하는 일반 수중 콘크리트의 슬럼프는 130~180mm를 표준으로 합니다. 수중불분리성 콘크리트는 혼화제의 점증효과에 의해 필요한 유동성을 확보하기 위해 단위수량이 일반 수중 콘크리트보다도 커질 수 있습니다.
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45. 수중 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수중불분리성 콘크리트의 비비기는 제조설비가 갖추어 진 배치플랜트에서 물을 투입하기 전 건식으로 20~30초를 비빈 후 전 재료를 투입하여 비비기를 하여야 한다.
  2. 믹서는 강제식 배치믹서를 사용하여야 한다.
  3. 비비는 시간은 시험에 의해 콘크리트 소요의 품질을 확인하여 정하여야 하며, 강제식 믹서의 경우 비비기 시간은 1분을 표준으로 한다.
  4. 수중불분리성 콘크리트는 소요 품질의 콘크리트를 얻기 위하여 1회 비비기 양은 믹서의 공칭용량의 80% 이하로 하여야 한다.
(정답률: 13%)
  • "수중불분리성 콘크리트의 비비기는 제조설비가 갖추어 진 배치플랜트에서 물을 투입하기 전 건식으로 20~30초를 비빈 후 전 재료를 투입하여 비비기를 하여야 한다."가 틀린 설명입니다.

    수중 콘크리트의 비비기는 건식 비비기와 수중 비비기로 나뉘며, 수중 비비기는 물을 투입한 후에 비비기를 합니다. 따라서 "물을 투입하기 전 건식으로 20~30초를 비빈 후 전 재료를 투입하여 비비기를 하여야 한다."는 설명이 틀립니다.
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46. 해양콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 해안선으로부터 250m이내의 육상지역은 콘크리트 구조물이 염해를 입기 쉬우므로 해안으로부터 거리에 따라 구분하여 내구성 향상 대책을 수립하여야 한다.
  2. 해양콘크리트 구조물에 쓰이는 콘크리트의 설계기준강도는 24MPa 이상으로 하여야 한다.
  3. 단위 결합재량을 크게 하면 해수 중의 각종 염류의 화학적 침식, 콘크리트 속의 강재의 부식 등에 대한 저항성이 커진다.
  4. 해수에 의한 침식이 심한 경우에는 폴리머 시멘트 콘크리트와 폴리머 콘크리트 또는 폴리머 함침 콘크리트 등을 사용할 수 있다.
(정답률: 66%)
  • 해양콘크리트 구조물에 쓰이는 콘크리트의 설계기준강도는 24MPa 이상으로 하여야 한다는 설명이 틀립니다. 실제로 해양콘크리트 구조물에 사용되는 콘크리트의 설계기준강도는 30MPa 이상으로 규정되어 있습니다. 이는 해양환경에서의 내구성을 보장하기 위한 것입니다.
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47. 고강도 콘크리트의 제조방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물-결합재비를 감소시킨다.
  2. 고성능 감수제를 사용한다.
  3. 양질의 골재를 사용한다.
  4. 굵은 골재 최대치수를 증가시킨다.
(정답률: 53%)
  • 굵은 골재 최대치수를 증가시키는 것은 오히려 고강도 콘크리트의 강도를 낮출 수 있기 때문에 틀린 것이다. 고강도 콘크리트는 굵은 골재보다는 섬유재료나 미세한 골재를 사용하여 강도를 높이는 것이 일반적이다.
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48. 콘크리트 공장제품에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 슬럼프가 10mm 이상인 콘크리트에 대해서는 슬럼프 시험을 원칙으로 한다.
  2. 프리스트레스트 콘크리트 공장 제품의 경우 순환골재를 사용할 수 없다.
  3. 프리스트레스 긴장재는 스터럽이나 온도철근 등 다른 철근과 용접할 수 없다.
  4. 공장제품의 품질관리 및 검사는 실물을 직접 시험하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 40%)
  • "슬럼프가 10mm 이상인 콘크리트에 대해서는 슬럼프 시험을 원칙으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 슬럼프 시험은 콘크리트의 흐름성을 측정하는 시험으로, 콘크리트의 품질을 판단하는 중요한 기준 중 하나이다. 슬럼프가 10mm 이상인 경우에는 콘크리트의 흐름성이 좋지 않아 건축물의 구조적 안정성에 영향을 미칠 수 있기 때문에 슬럼프 시험을 원칙으로 한다. 따라서 이 보기는 틀린 것이 아니다.
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49. 콘크리트 습윤양생 기간의 표준에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트로서 일평균 기온이 15°C 이상인 경우 3일을 표준으로 한다.
  2. 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트로서 일평균 기온이 5°C 이상 10°C 미만인 경우 7일 표준으로 한다.
  3. 조강 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트로서 일평균 기온이 5°C 이상 10°C 미만인 경우 5일을 표준으로 한다.
  4. 고로 슬래그 시멘트를 사용한 콘크리트로서 일평균 기온이 15°C 이상인 경우 5일을 표준으로 한다.
(정답률: 34%)
  • 일반적으로 콘크리트의 강도는 습윤양생 기간에 따라 결정되므로, 기온에 따라 습윤양생 기간의 표준이 달라집니다. 일평균 기온이 낮을수록 습윤양생 기간이 길어지기 때문에, 일평균 기온이 낮은 경우에는 습윤양생 기간을 더 길게 설정해야 합니다. 따라서, 조강 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트로서 일평균 기온이 5°C 이상 10°C 미만인 경우 5일을 표준으로 하는 것입니다.
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50. 포장용 콘크리트의 배합기준으로 틀린 것은?

  1. 설계기준 휨강도(f28) : 4.5 MPa 이상
  2. 단위수량 : 150kg/m3이하
  3. 슬럼프 : 60mm 이하
  4. 굵은 골재의 최대 치수 : 40mm 이하
(정답률: 60%)
  • 포장용 콘크리트의 배합 기준에서 슬럼프는 콘크리트의 흐름성을 나타내는 지표입니다. 슬럼프가 높을수록 콘크리트의 유동성이 높아지며, 반대로 슬럼프가 낮을수록 콘크리트의 강도가 높아집니다. 따라서 포장용 콘크리트는 슬럼프가 60mm 이하인 것이 적합합니다. 이유는 포장용 콘크리트는 보행자나 차량 등이 지나다니면서 충격을 많이 받기 때문에 강도가 높아야 하기 때문입니다. 슬럼프가 높을 경우 콘크리트의 강도가 낮아져서 포장면의 변형이 발생할 수 있기 때문에 슬럼프가 60mm 이하인 것이 적합합니다.
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51. 일반적인 공장제품에 사용되는 콘크리트의 강도는 재령 몇 일의 압축강도 시험값을 기준으로 하는가?

  1. 5일
  2. 10일
  3. 14일
  4. 28일
(정답률: 76%)
  • 일반적으로 콘크리트의 강도는 28일까지 시험하여 그 값이 기준이 되지만, 생산성을 높이기 위해 14일까지의 압축강도 시험값을 기준으로 사용하는 경우도 있습니다. 이는 14일까지의 강도가 28일까지의 강도와 비슷하게 나타나기 때문입니다. 따라서 일반적인 공장제품에 사용되는 콘크리트의 강도는 14일의 압축강도 시험값을 기준으로 하는 경우가 많습니다.
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52. 건식방식의 숏크리트 배합을 정할 때 선정해야 하는 항목이 아닌 것은?

  1. 굵은 골재의 최대치수
  2. 혼화 재료의 종류 및 단위량
  3. 단위 시멘트량
  4. 슬럼프
(정답률: 37%)
  • 슬럼프는 건식방식의 숏크리트 배합을 정할 때 선정해야 하는 항목이 아닙니다. 슬럼프는 콘크리트의 플라스틱성을 나타내는 지표로, 건식방식의 숏크리트 배합을 결정하는 데는 영향을 미치지 않습니다. 따라서, "슬럼프"가 정답입니다.
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53. 내부 진동기를 이용하여 콘크리트의 진동다지기를 할 때 일반적인 삽입 간격은?

  1. 0.5m 이하
  2. 1.0m 이하
  3. 1.5m 이하
  4. 2.0m 이하
(정답률: 62%)
  • 내부 진동기를 이용하여 콘크리트의 진동다지기를 할 때 일반적으로 삽입 간격은 0.5m 이하로 설정하는 것이 좋습니다. 이는 삽입 간격이 넓을 경우 콘크리트 내부에 공극이 생길 수 있고, 이는 강도 저하와 함께 내구성 문제를 야기할 수 있기 때문입니다. 또한, 삽입 간격이 넓을 경우 진동기의 효율이 떨어져 작업 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 따라서 삽입 간격은 최대한 좁게 설정하는 것이 좋습니다.
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54. 콘크리트의 이음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 해양 및 항만 콘크리트 구조물은 시공이음부를 되도록 두지 않는 것이 좋다.
  2. 시공이음은 부재의 압축력이 작용하는 방향과 직각이 되도록 설치하는 것이 원칙이다.
  3. 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 중앙부 부근에 두어야 한다.
  4. 신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되어 있는 구조물로 하여야 한다.
(정답률: 66%)
  • "신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되어 있는 구조물로 하여야 한다."가 옳지 않은 것이다. 신축이음은 구조물이나 부재의 변형에 따라 발생하는 이음으로, 양쪽의 구조물이나 부재가 구속되어 있지 않아도 가능하다.
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55. 습식 숏크리트의 경우 배치 후 몇 분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 하는가?

  1. 60분 이내
  2. 90분 이내
  3. 120분 이내
  4. 150분 이내
(정답률: 50%)
  • 습식 숏크리트는 물을 첨가하여 혼합한 후 바로 사용해야 합니다. 이때 물이 반응하여 경화되는 시간이 있으며, 이 시간은 대개 60분 이내입니다. 따라서 배치 후 60분 이내에 뿜어붙이기를 실시해야 합니다. 90분 이내, 120분 이내, 150분 이내는 모두 가능하지만, 시간이 지날수록 경화가 진행되어 작업성이 떨어지고 강도가 낮아질 수 있으므로 가능한 빨리 작업을 마무리하는 것이 좋습니다.
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56. 숏크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 임의 방향으로 시공가능하고 재료의 손실이 많다.
  2. 수밀성이 적고 작업 시 분진이 생길 수 있다.
  3. 거푸집이 불필요하며 급속시공이 가능하다.
  4. 콘크리트 접착 면에서 용수 발생시 부착이 용이하다.
(정답률: 57%)
  • 숏크리트는 임의 방향으로 시공 가능하고 거푸집이 불필요하며 급속시공이 가능하다는 장점이 있지만, 수밀성이 적고 작업 시 분진이 생길 수 있으며 재료의 손실이 많다는 단점이 있다. 하지만 콘크리트 접착 면에서 용수 발생시 부착이 용이하다는 것은 숏크리트의 장점 중 하나이다. 즉, 숏크리트는 콘크리트와의 부착력이 강하며, 콘크리트 접착 면에서 물이 발생해도 부착이 유지된다는 것이다.
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57. 수화열이나 건조수축으로 인한 콘크리트 구조물의 변형이 구속됨으로써 발생할 수 있는 균열에 대한 대책중의 하나로, 소정의 간격으로 단면 결손부를 설치한 것을 지칭하는 것은?

  1. 콜드조인트
  2. 시공이음
  3. 균열유발이음
  4. 전단키
(정답률: 65%)
  • 정답: 균열유발이음

    설명: 균열유발이음은 콘크리트 구조물에서 발생할 수 있는 변형에 대한 대책 중 하나로, 구조물의 변형이 발생할 때 구속되어 균열이 발생하지 않도록 소정의 간격으로 단면 결손부를 설치하는 것을 말합니다. 이는 콜드조인트나 시공이음과는 다르게 균열 발생을 예방하는 목적으로 설치되는 것이며, 전단키와도 구분됩니다.
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58. 한중 콘크리트의 강도를 예측하는 데 이용되는 적산 온도의 개념을 나타낸 식으로 옳은 것은? (여기서, θ : Δt시간 중의 콘크리트의 평균 양생온도(°C), A : 정수로서 일반적으로 10°C가 사용, Δt : 시간(일))

(정답률: 67%)
  • 정답은 ""이다.

    이유는 적산 온도는 콘크리트가 경화되는 동안의 온도 변화를 나타내는 값으로, 콘크리트의 강도와 밀접한 관련이 있다. 이 때, 적산 온도는 콘크리트의 평균 양생온도와 일정한 상수값 A를 더한 값으로 계산된다. 이때 A는 콘크리트의 초기 온도 상승을 나타내는 값으로, 보통 10°C가 사용된다. 따라서 적산 온도를 계산하는 식은 θ + A로 나타낼 수 있다.
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59. 철근이 배치된 일반적인 매스콘크리트 구조물에서 균열발생을 제한할 경우 표준적인 온도균열지수값으로 옳은 것은?

  1. 1.5 이상
  2. 1.2~1.5
  3. 0.7~1.2
  4. 0.7 이하
(정답률: 60%)
  • 일반적인 매스콘크리트 구조물에서 균열발생을 제한하기 위해서는 온도변화에 따른 응력을 최소화해야 합니다. 이를 위해 일정한 온도변화에 대한 구조물의 변형량을 제한하는 것이 중요합니다. 이를 나타내는 지표가 온도균열지수입니다.

    온도균열지수는 구조물의 크기, 형상, 재료 등에 따라 다르게 적용됩니다. 일반적인 매스콘크리트 구조물에서는 1.2~1.5의 값을 적용하는 것이 적절합니다. 이는 구조물의 크기와 형상에 따라 다르게 적용될 수 있으며, 구체적인 계산은 구조물 설계 시 고려되어야 합니다.

    따라서, 정답은 "1.2~1.5"입니다.
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60. 하루 평균기온이 몇 °C를 초과하는 것이 예상될 때 서중콘크리트로서 시공하여야 하는가?

  1. 23°C
  2. 25°C
  3. 28°C
  4. 30°C
(정답률: 78%)
  • 서중콘크리트는 하루 평균기온이 25°C 이상인 경우에 시공해야 합니다. 따라서 이 문제에서도 25°C를 초과하는 것이 예상될 때 서중콘크리트로서 시공해야 합니다.
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4과목: 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 다음 콘크리트 압축강도 평가법 중 가장 신뢰성이 높은 방법은?

  1. 코어 압축강도시험
  2. 초음파속도법
  3. 인발시험
  4. 반발경도방법
(정답률: 67%)
  • 코어 압축강도시험은 콘크리트 구조물 내부에서 채취한 코어를 이용하여 압축강도를 측정하는 방법으로, 구조물 내부의 실제 강도를 가장 정확하게 평가할 수 있기 때문에 가장 신뢰성이 높은 방법이다. 초음파속도법은 콘크리트 내부의 음속을 측정하여 강도를 추정하는 방법으로, 코어 압축강도시험에 비해 정확도가 낮을 수 있다. 인발시험은 콘크리트 표면에 충격을 가해 강도를 측정하는 방법으로, 콘크리트 표면의 상태에 따라 결과가 영향을 받을 수 있어 정확도가 떨어질 수 있다. 반발경도방법은 콘크리트 표면에 충격을 가해 반발하는 에너지를 측정하여 강도를 추정하는 방법으로, 인발시험과 마찬가지로 콘크리트 표면의 상태에 따라 결과가 영향을 받을 수 있다.
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62. 강도 설게법을 적용하기 위한 가정조건으로 틀린 것은?

  1. 극한강도 상태에서 철근 및 콘크리트의 응력은 중립축으로부터의 거리에 비례한다.
  2. 압축측 연단에서 콘크리트의 극한 변형율은 0.003으로 가정한다.
  3. 콘크리트의 응력분포는 가로 0.85fck, 깊이 α=β1c인 등가 4각형 분포로 나타낼 수 있다.
  4. 휨응력 계산에서 콘크리트의 인장강도는 무시한다.
(정답률: 44%)
  • 정답: "압축측 연단에서 콘크리트의 극한 변형율은 0.003으로 가정한다."

    이유: 압축측 연단에서 콘크리트의 극한 변형율은 0.002라는 것이 일반적인 가정이다. 따라서 0.003으로 가정하는 것은 틀린 가정이다.

    "극한강도 상태에서 철근 및 콘크리트의 응력은 중립축으로부터의 거리에 비례한다."라는 가정은 휨응력 계산에서 중요한 가정 중 하나이다. 이는 휨응력이 최대인 위치에서 콘크리트와 철근의 응력이 최대가 되며, 중립축에서는 응력이 0이 된다는 것을 의미한다. 따라서 이 가정을 바탕으로 휨응력을 계산할 수 있다.

    콘크리트의 응력분포는 가로 0.85fck, 깊이 α=β1c인 등가 4각형 분포로 나타낼 수 있다는 것은 콘크리트의 응력분포를 근사적으로 계산할 수 있는 방법 중 하나이다. 이는 휨응력 계산에서 콘크리트의 응력분포를 고려하는 데 사용된다.

    휨응력 계산에서 콘크리트의 인장강도는 무시한다는 것은 휨응력 계산에서 콘크리트의 인장강도는 휨응력에 대한 영향이 작기 때문에 무시할 수 있다는 것을 의미한다. 따라서 이 가정을 바탕으로 휨응력을 계산할 수 있다.
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63. 알칼리 골재반응 중 알칼리-실리카반응에 의한 구조물의 손상에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 이상팽창을 일으킨다.
  2. 팝아웃 현상을 일으켜 골재주의의 바깥 부분 모르타르가 탈락되어 표면이 패인다.
  3. 표면에 불규칙한(거북이등 모양 등) 균열이 생긴다.
  4. 골재입자의 둘레에 검은색 반응환이 보인다.
(정답률: 32%)
  • "이상팽창을 일으킨다."는 알칼리-실리카반응에 대한 설명으로 틀린 것입니다.

    알칼리-실리카반응은 콘크리트 내부의 알칼리성 물질과 콘크리트를 구성하는 실리카 성분이 반응하여 침전물이 생성되고, 이로 인해 구조물의 손상이 발생합니다. 이 반응은 팝아웃 현상을 일으켜 골재주의의 바깥 부분 모르타르가 탈락되어 표면이 패이는 것이 특징입니다. 또한 표면에 불규칙한(거북이등 모양 등) 균열이 생기며, 골재입자의 둘레에 검은색 반응환이 보입니다.
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64. 다음 중 콘크리트의 균열발생 원인과 직접적인 관계가 먼 것은?

  1. 수화열
  2. 건조수축
  3. 철근부식
  4. 플라이 애시
(정답률: 67%)
  • 플라이 애시는 콜백스로부터 발생하는 연소 잔재물로, 콘크리트의 균열 발생과 직접적인 관계가 먼 것입니다. 수화열은 콘크리트 경화 과정에서 발생하는 열로 인해 균열이 발생할 수 있고, 건조수축은 콘크리트 내부 수분이 증발하면서 발생하는 수축으로 인해 균열이 발생할 수 있습니다. 철근부식은 철근이 부식되면서 콘크리트의 내부 구조가 파괴되어 균열이 발생할 수 있습니다.
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65. 콘크리트 구조물의 보수에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트가 중성화되어 강재부식이 나타나 재가설 할 수 없는 경우는 재알칼리화 공법을 사용한다.
  2. 동해에 의한 열화는 진행정도에 따라 보수공법이 다르지만 기본적으로는 콘크리트 내부에서 수분이동과 확산을 방지할 수 있어야 한다.
  3. 손상에 의해 박락된 콘크리트나 보수를 위해 쪼아낸 콘크리트는 기존 콘크리트보다 높은 탄성계수의 단면복구재를 사용하여 복구한다.
  4. 균열보수공법은 방수성과 내구성을 향상하는 것을 목적으로 하는 공법이며, 표면처리공법, 주입공법, 추진공법 등이 있다.
(정답률: 50%)
  • "손상에 의해 박락된 콘크리트나 보수를 위해 쪼아낸 콘크리트는 기존 콘크리트보다 높은 탄성계수의 단면복구재를 사용하여 복구한다."이 부분이 틀린 것입니다. 쪼아낸 콘크리트는 기존 콘크리트와 같은 탄성계수를 가지므로, 단면복구재를 사용하여 복구합니다.
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66. 다음 중 알칼리 골재반응의 진행속도에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

  1. 콘크리트내의 염화물 이온의 양
  2. 시멘트 알칼리량
  3. 수분의 공급상태
  4. 골재중 반응성 광물의 함유량
(정답률: 46%)
  • 정답: "콘크리트내의 염화물 이온의 양"

    설명: 알칼리 골재반응은 시멘트와 골재 중 일부 광물이 상호작용하여 발생하는 반응으로, 시멘트의 알칼리성과 골재의 반응성 광물 함량, 수분의 공급상태 등이 진행속도에 영향을 미칩니다. 하지만 콘크리트내의 염화물 이온의 양은 알칼리 골재반응과는 직접적인 관련이 없습니다. 염화물 이온은 콘크리트 내부에서 부식을 일으키는 주요 요인 중 하나이지만, 알칼리 골재반응과는 별개의 문제입니다.
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67. 그림과 같은 직사각형 단면 보에서 콘크리트가 부담할 수 있는 전단강도(Vc)는? (단, fck=21MPa, fy=400MPa 이다.)

  1. 36.2kN
  2. 114.5kN
  3. 262.4kN
  4. 364.3kN
(정답률: 65%)
  • 전단강도(Vc)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Vc = 0.6 × fck × bw × d

    여기서, bw는 보의 너비, d는 보의 높이이다.

    따라서, Vc = 0.6 × 21MPa × 200mm × 600mm = 1512kN

    하지만, Vc는 fy × Asw보다 작아야 한다.

    여기서, Asw는 보의 단면적이다.

    Asw = bw × d = 200mm × 600mm = 120000mm2

    따라서, Vc ≤ fy × Asw = 400MPa × 120000mm2 = 48000kN

    따라서, Vc = 48000kN 중에서 가장 작은 값인 1512kN이 전단강도(Vc)가 된다.

    따라서, 정답은 "1512kN"이다.
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68. 콘크리트 바닥판의 보강 공법 중 연속섬유 시트접착공법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 내식성이 우수하고, 염해지역의 콘크리트구조물 보강에도 적용할 수있다.
  2. 주로 바닥판 콘크리트 압축측에 접착하여 콘크리트 압축강도 향상의 효과를 목적으로 한다.
  3. 보강효과로서 균열의 구속효과, 내하성능의 향상효과도 기대된다.
  4. 섬유시트는 현장성형이 용이하기 때문에 작업공간이 한정된 장소에서 작업이 편리하다.
(정답률: 40%)
  • 주로 바닥판 콘크리트 압축측에 접착하여 콘크리트 압축강도 향상의 효과를 목적으로 한다. - 이 설명은 틀린 것이 아니다. 연속섬유 시트접착공법은 콘크리트 바닥판의 압축강도를 향상시키기 위해 주로 사용되며, 이를 위해 바닥판 콘크리트 압축측에 접착한다.
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69. 보의 보폭이 320mm, 보의 높이가 450mm, 보의 유효깊이가 400mm, 인장철근량이 2,026.8mm3, 압축철근량이 1,013.4mm3인 복철근직사각형단면의 보에서 하중에 의한 탄성처짐량이 0.8mm이다. 재하기간 1년후 총 처짐량은 얼마인가? (단, 시간경과계수 β=1.4를 적용한다)

  1. 0.8mm
  2. 1.4mm
  3. 1.6mm
  4. 1.9mm
(정답률: 30%)
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70. 단철근 직사각형보를 강도설계법으로 설계를 할 때 fy=400MPa, d=500mm라면 균형단면의 중립축거리(cb)는?

  1. 200mm
  2. 250mm
  3. 300mm
  4. 350mm
(정답률: 63%)
  • 균형단면의 중립축거리(cb)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    cb = (Ic / Ac) - (d / 2)

    여기서, Ic는 균형단면의 모멘트 of inertia, Ac는 균형단면의 단면적, d는 단면의 높이이다.

    단면의 높이(d)가 500mm이므로, Ac는 500mm x 1m = 500,000mm2이다.

    또한, 단철근의 fy가 400MPa이므로, 단면의 응력은 0.87 x fy = 348MPa이다.

    따라서, 균형단면의 모멘트 of inertia(Ic)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Ic = (b x d3) / 12

    여기서, b는 단면의 너비이다. 단면의 너비는 구하지 않았으므로, 일단은 b를 변수로 두고 계산을 진행한다.

    Ic = (b x 5003) / 12

    Ic = (b x 125,000,000) / 12

    Ic = 10,416,666.67b

    균형단면의 응력은 균형상태이므로, 단면의 응력과 단면의 내력은 같다. 따라서, 내력(N)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    N = Ac x fy

    N = 500,000mm2 x 400MPa

    N = 200,000,000N

    내력(N)은 모멘트(M)와 중립축거리(cb)를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

    M = N x cb

    cb = M / N

    여기서, M은 단면의 균형모멘트이다. 단면의 균형모멘트는 단면의 내력과 같으므로, M = N = 200,000,000N이다.

    따라서, cb = 200,000,000N / 200,000,000N = 1m = 1000mm이다.

    하지만, 이 값은 단면의 높이(d)를 기준으로 구한 값이므로, 단면의 높이의 절반인 500mm을 빼주어야 한다.

    따라서, cb = 1000mm - 500mm = 500mm이다.

    따라서, 정답은 "500mm"이다.
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71. 다음 중 슬래브와 보를 일체로 친반T형보의 유효폭의 결정에 이용되지 않는 것은?

  1. (양쪽으로 각각 내민 플랜지 두께의 8배씩) + 복부폭
  2. (인접 보와의 내측거리의 1/2)+ 복부폭
  3. (보의 경간의 1/12)+복부폭
  4. (한쪽으로 내민 플랜지 두께의 6배)+ 복부폭
(정답률: 16%)
  • "(보의 경간의 1/12)+복부폭"은 슬래브와 보를 일체로 친반T형보의 유효폭의 결정에 이용되지 않는다. 이유는 이 공식은 보의 경간에만 영향을 받기 때문이다. 반면에 나머지 공식들은 보의 내측거리나 내민 플랜지 두께와 같은 다른 요소들도 고려하여 유효폭을 결정한다. "(양쪽으로 각각 내민 플랜지 두께의 8배씩) + 복부폭"은 내민 플랜지의 높이와 유효폭의 크기에 따라 결정되는 공식이다.
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72. bw=300mm, d=500, A8=1,285mm2인 단철근 직사각형보의 공칭휨강도(Mn)는? (단, fck=30MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 240kNㆍm
  2. 410kNㆍm
  3. 578kNㆍm
  4. 628kNㆍm
(정답률: 52%)
  • 단면적 As는 다음과 같이 구할 수 있다.

    As = A8 = π/4 × (8mm)2 × 8 = 1,285mm2

    최소전단력 전단강도 Vn,min은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Vn,min = 0.08 × fck × bw × d = 0.08 × 30MPa × 300mm × 500mm = 360kN

    최소전단력 전단강도 Vn,min은 최소전단력보다 크므로, 전단균열이 발생하지 않는다.

    따라서, 공칭휨강도(Mn)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Mn = 0.9 × fy × As × (d - 0.5 × As) = 0.9 × 400MPa × 1,285mm2 × (500mm - 0.5 × 1,285mm2) = 240kNㆍm

    따라서, 정답은 "240kNㆍm"이다.
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73. 콘크리트의 동결융해에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 중의 수분이 동결하면 팽창하여 미세한 균열이 발생한다.
  2. 동결융해에 대한 내구성 지수(DF)가 클수록 내구성이 좋다.
  3. 콘크리트속의 기포와 기포의 간격이 가까울수록 동결융해 저항성이 크다.
  4. 일반적으로 콘크리트의 동결융해 저항성을 개선하기 위하여 콘크리트 내부에 도입하는 공기량은 2% 정도 이하이어야 한다.
(정답률: 63%)
  • "일반적으로 콘크리트의 동결융해 저항성을 개선하기 위하여 콘크리트 내부에 도입하는 공기량은 2% 정도 이하이어야 한다."가 틀린 것이 아니다.

    이유는 콘크리트 내부에 도입하는 공기량이 많을수록 콘크리트의 강도가 낮아지기 때문에 일반적으로 콘크리트 내부에 도입하는 공기량은 2% 이하로 유지하는 것이 좋다. 이는 동결융해 저항성을 개선하는 데에도 도움이 된다.
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74. 그림과 같은 프리스트레스트 콘크리트 단순보에 PS강선을 포물선으로 배치했을 때 중앙점에서 PS 강선의 편심은 100mm이고, 양지점에서는 0이었다. PS 강선을 4,000kN으로 인장할 때 생기는 등분포 상향력 U는?

  1. 11.6kN/m
  2. 15.0kN/m
  3. 18.5kN/m
  4. 22.2kN/m
(정답률: 46%)
  • PS 강선의 편심이 100mm이므로, 중립면에서의 모멘트는 M = 4,000kN x 0.1m = 400kNm이다. 이 모멘트는 양쪽의 지지점에서 반대방향으로 작용하므로, 중앙점에서의 상향력은 등분포로 나누어져야 한다. 따라서, U = M / L = 400kNm / (2 x 9.6m) = 20.83kN/m이다. 이 값은 보기 중에서 "22.2kN/m"에 가장 가깝다. 따라서 정답은 "22.2kN/m"이다.
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75. 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 300mm 이상이어야 한다.
  4. 용접이음은 콘크리트의 설계기준압축강도 fck의 125퍼센트 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 한다.
(정답률: 28%)
  • 정답은 "용접이음은 콘크리트의 설계기준압축강도 fck의 125퍼센트 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 한다." 이다. 이유는 용접이음은 콘크리트의 설계기준압축강도 fck의 125퍼센트 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 하기 때문이다. 다른 보기들은 모두 맞는 설명이다.
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76. 다음 중 콘크리트의 균열 폭을 줄일 수 있는 방법으로 가장 적합한 것은?

  1. 굵은 철근을 사용하기 보다는 가는 철근을 많이 사용한다.
  2. 철근에 발생하는 응력이 커질 수 있도록 배근한다.
  3. 철근이 배근되는 곳에서 피복두께를 크게 한다.
  4. 콘크리트의 압축부분에 압축철근을 배치한다.
(정답률: 55%)
  • 굵은 철근을 사용하면 콘크리트와의 접합면이 적어져서 균열이 발생할 가능성이 높아지기 때문에, 가는 철근을 많이 사용하여 접합면을 늘리고 균열 폭을 줄일 수 있다.
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77. 콘크리트 타설 후 가장 빨리 발생되는 균열의 종류는?

  1. 건조수축균열
  2. 온도균열
  3. 알칼리골재반응에 의한 균열
  4. 소성수축균열
(정답률: 59%)
  • 콘크리트는 타설 후 초기 수분이 증발하면서 천연적으로 수축하게 됩니다. 이때 콘크리트의 척도가 줄어들면서 발생하는 균열을 소성수축균열이라고 합니다. 따라서 콘크리트 타설 후 가장 빨리 발생하는 균열은 소성수축균열입니다.
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78. 구조물의 부재, 부재간의 연결부 및 각 부재 단면의 휨모멘트, 축력, 전단력, 비틀림모멘트에 대한 설계강도는 공칭강도에 강도감소 계수를 곱한 값으로 하여야한다. 강도감소게수의 규정 중 잘못된 것은?

  1. 인장지배 단면 : 0.85
  2. 전단력과 비틀림 모멘트 : 0.80
  3. 포스트텐션 정착구역 : 0.85
  4. 무근콘크리트의 휨모멘트 압축력, 전단력, 지압력 : 0.55
(정답률: 46%)
  • 정답은 "무근콘크리트의 휨모멘트 압축력, 전단력, 지압력 : 0.55" 이다.

    전단력과 비틀림 모멘트의 강도감소 계수는 0.8로 규정되어 있으며, 이는 부재의 내구성을 고려하여 적용된 값이다. 이유는 전단력과 비틀림 모멘트는 구조물의 안전성을 결정하는 중요한 요소 중 하나이기 때문이다. 따라서 이들에 대한 설계강도를 충분히 고려하여 강도감소 계수를 적용해야 한다.

    반면, 무근콘크리트의 휨모멘트 압축력, 전단력, 지압력에 대한 강도감소 계수는 0.55로 규정되어 있는데, 이는 무근콘크리트의 특성상 인장강도가 낮기 때문이다. 따라서 이들에 대한 설계강도를 충분히 고려하여 강도감소 계수를 적용해야 한다.
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79. 아래의 표에서 설명하는 균열보수공법은?

  1. 표면처리공법
  2. 단면복구공법
  3. 충전공법
  4. 강판접착공법
(정답률: 60%)
  • 균열보수공법 중에서도 균열을 채워서 복구하는 방법을 말하는데, 이를 충전공법이라고 합니다. 위의 그림에서도 균열을 채워서 복구하는 모습이 보입니다. 따라서 정답은 "충전공법"입니다.
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80. 설계기준 항복강도가 400MPa인 이형철근을 사용한 1방향 철근콘크리트 슬래브에서 수축 및 온도철근에 대한 최소 철근비는?

  1. 0.0012
  2. 0.0020
  3. 0.0035
  4. 0.0040
(정답률: 50%)
  • 철근콘크리트 슬래브에서 수축 및 온도변형을 고려하여 최소 철근비를 결정할 때는 ACI 318-14의 제9.5.2.2항에 따라 다음과 같이 계산할 수 있다.

    최소 철근비 = (0.85 × f'c / fy) × (εsu / εsy)

    여기서, f'c는 콘크리트의 공압강도, fy는 철근의 항복강도, εsu는 수축변형률, εsy는 온도변형률을 나타낸다.

    수축변형률과 온도변형률은 일반적으로 다음과 같이 가정한다.

    εsu = 2.5 × 10^-4
    εsy = 1.2 × 10^-5 × (T - 23)

    여기서 T는 콘크리트의 온도(℃)이다.

    따라서, 최소 철근비 = (0.85 × 28 / 400) × (2.5 × 10^-4 / (1.2 × 10^-5 × (T - 23)))

    = 0.0020 / (T - 23)

    따라서, 온도에 따라 최소 철근비가 달라지며, 온도가 낮을수록 최소 철근비가 높아진다. 이 문제에서는 온도에 대한 정보가 주어지지 않았으므로, 어떤 온도에서의 최소 철근비를 구하는 문제인지 알 수 없다. 따라서, 가능한 답안 중에서 가장 근접한 값인 0.0020을 선택해야 한다.
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