콘크리트산업기사 필기 기출문제복원 (2015-03-08)

콘크리트산업기사
(2015-03-08 기출문제)

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1과목: 콘크리트재료 및 배합

1. 잔골재의 함수상태를 계량한 값이 다음과 같을 때 흡수율을 구하면?

  1. 4.40%
  2. 4.45%
  3. 4.50%
  4. 4.55%
(정답률: 81%)
  • 잔골재의 함수상태를 계량한 값이 100g일 때, 흡수된 물의 양은 4.45g이다. 따라서 흡수율은 (4.45/100) x 100% = 4.45% 이다.
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2. 골재에 포함되어 있는 유해물질에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 후민산이나 탄닌산은 주로 바닷모래에 많이 포함되어 있으며 수화반응을 방해한다.
  2. 이분이 많이 포함되어 있는 골재를 사용하면 타설 후 강도저하가 발생한다.
  3. 골재에 포함된 염분은 수화반응을 지연시키며 철근을 부식시킨다.
  4. 골재에 포함된 조개껍질을 콘크리트의 유동성을 저하시키지만 강도에는 큰 영향을 주지 않는다.
(정답률: 31%)
  • 이분은 골재 내부의 공극을 막아주는 역할을 하기 때문에 이분이 많이 포함되어 있는 골재를 사용하면 콘크리트 내부의 공극이 줄어들어 강도저하가 발생한다.
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3. 시멘트의 응결시간시험 방법으로 옳은 것은?

  1. 오토클레이브 시험
  2. 비비시험
  3. 블레인시험
  4. 길모어 침에 의한 시험
(정답률: 78%)
  • 길모어 침에 의한 시험은 시멘트 샘플에 일정한 압력을 가하고, 일정한 시간이 지난 후 침투 깊이를 측정하여 응결시간을 판단하는 방법이다. 이 방법은 간단하고 정확하며, 일반적으로 가장 많이 사용되는 시험 방법이다. 따라서 정답은 "길모어 침에 의한 시험"이다.
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4. 시험실에서 콘크리트 시방배합 설계 시 잔골재 및 굵은 골재의 함수 상태로 적합한 것은?

  1. 표면건조포화상태
  2. 공기중건조상태
  3. 절대건조상태
  4. 습윤상태
(정답률: 76%)
  • 콘크리트 시방배합 설계 시 잔골재 및 굵은 골재는 시멘트와 함께 혼합되어 콘크리트를 형성하는데 중요한 역할을 합니다. 이 중에서도 표면건조포화상태인 잔골재 및 굵은 골재는 콘크리트 내부의 공기와 수분을 조절하는 역할을 합니다. 표면건조포화상태인 잔골재 및 굵은 골재는 콘크리트 내부의 공기와 수분을 흡수하여 보관하고, 필요할 때 이를 방출하여 콘크리트의 강도와 내구성을 유지하는 역할을 합니다. 따라서 시험실에서 콘크리트 시방배합 설계 시 잔골재 및 굵은 골재의 함수 상태로는 표면건조포화상태가 가장 적합합니다.
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5. 콘크리트의 배합강도를 결정할 때 사용하는 압축강도의 표준편차는 30회 이상의 시험실적으로부터 구하는 것을 원칙으로 하며, 그 이하일 경우 보정계수를 곱하여 그 값을 표준편차로 사용한다. 다음 중 시험횟수 20회일 때 표준편차의 보정계수로 옳은 것은?

  1. 1.24
  2. 1.16
  3. 1.08
  4. 1.03
(정답률: 78%)
  • 시험횟수가 20회일 때의 보정계수는 1.08이다. 이는 통계학적인 공식에 따라서 계산된 값으로, 시험횟수가 적을수록 표본의 변동성이 크기 때문에 보정계수가 더 크게 설정된다. 하지만 시험횟수가 20회일 때는 이미 일정한 수준의 신뢰성을 보장할 수 있기 때문에 보정계수가 작게 설정된 것이다. 따라서 시험횟수가 20회일 때의 보정계수는 1.08이다.
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6. 강도 및 내구성을 고려하여 물-결합재비를 결정할 때, 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트의 압축강도를 기준으로 해서 물-결합재비를 결정할 경우, 공시체의 재령은 28일을 표준으로 한다.
  2. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 45% 이하로 한다.
  3. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 결정할 경우, 그 값은 50% 이하로 한다.
  4. 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 결정할 경우, 그 값은 50% 이하로 한다.
(정답률: 78%)
  • 콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 결정할 경우, 그 값은 50% 이하로 한다. 이유는 물-결합재비가 높을수록 콘크리트 내부에 물이 많아지고, 이는 콘크리트 내부에서 탄산화 반응이 일어날 가능성을 높이기 때문이다. 따라서 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 낮추는 것이 중요하다.
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7. 잔골재를 여러 종류의 체로 체가름하였더니 각 체에 남는 누계량의 질량백분율이 아래의 표와 같이 나타났다. 이 잔골재의 조립율(F.M.)은?

  1. 2.27
  2. 2.45
  3. 2.73
  4. 2.80
(정답률: 72%)
  • 누계량의 질량백분율은 각 체에서 사용된 잔골재의 질량을 전체 사용된 잔골재의 질량으로 나눈 값이다. 따라서 각 체에서 사용된 잔골재의 질량을 구하려면 전체 사용된 잔골재의 질량과 누계량의 질량백분율을 이용하여 계산할 수 있다.

    전체 사용된 잔골재의 질량은 100% - 80% = 20% 이다. 각 체에서 사용된 잔골재의 질량은 다음과 같다.

    - 체 1: 20% × 2.5% = 0.5%
    - 체 2: 20% × 5.0% = 1.0%
    - 체 3: 20% × 7.5% = 1.5%
    - 체 4: 20% × 10.0% = 2.0%
    - 체 5: 20% × 15.0% = 3.0%
    - 체 6: 20% × 20.0% = 4.0%
    - 체 7: 20% × 25.0% = 5.0%
    - 체 8: 20% × 35.0% = 7.0%

    따라서 전체 사용된 잔골재의 질량은 0.5% + 1.0% + 1.5% + 2.0% + 3.0% + 4.0% + 5.0% + 7.0% = 24.0% 이다. 따라서 조립율은 100% - 24.0% = 76.0% 이다. 이 값을 소수점 둘째자리까지 반올림하면 2.80 이므로 정답은 2.80 이다.
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8. 콘크리트 배합설계에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

  1. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 45% 이하로 한다.
  2. 일반적인 구조물에서 굵은 골재의 최대치수는 40mm 이하로 한다.
  3. 잔골재율이 작으면 소요 워커빌리티를 얻기 위한 단위수량이 감소된다.
  4. 콘크리트 품질변동은 공기량의 증감과는 관련이 없다.
(정답률: 53%)
  • 잔골재율이 작으면 콘크리트 내부의 공극이 적어지기 때문에 물이 흡수되는 양이 줄어들어 소요 워커빌리티를 얻기 위해 더 많은 물이 필요하게 되어 단위수량이 감소된다.
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9. 압축강도의 시험 기록이 없고 설계기준압축강도가 21MPa인 경우 배합강도는?

  1. 28MPa
  2. 29.5MPa
  3. 31MPa
  4. 33.5MPa
(정답률: 70%)
  • 설계기준압축강도는 21MPa이므로, 일반적으로 사용되는 안전율 1.5를 적용하면 배합강도는 21 x 1.5 = 31.5MPa가 됩니다. 그러나 보기에서 주어진 선택지 중에서는 31.5MPa보다 작은 값만 있으므로, 가장 가까운 값인 29.5MPa가 정답이 됩니다. 이는 일반적으로 사용되는 안전율을 적용하지 않았기 때문에 더 작은 값이 나오게 됩니다.
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10. 순간적인 응결과 경화가 요구되는 숏크리트 공법 및 그라우트에 의한 지수공법에 사용되는 혼화제는?

  1. 촉진제
  2. 팽창제
  3. 급결제
  4. 감수제
(정답률: 90%)
  • 숏크리트 공법이나 그라우트에 의한 지수공법은 순간적인 응결과 경화가 요구되는 공법이므로 혼화제로는 급결제가 사용됩니다. 급결제는 물과 혼합하면 즉시 경화되는 빠른 응결성을 가지고 있기 때문에 이러한 공법에 적합합니다. 촉진제는 경화속도를 높이는 역할을 하고, 팽창제는 첨가된 시멘트의 부피를 늘리는 역할을 합니다. 감수제는 수분 흡수를 줄여 내구성을 높이는 역할을 합니다.
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11. KS L 5110에 의하여 시멘트 비중시험을 실시한 결과, 르샤틀리에 비중병에 광유를 주입하고 측정한 눈금이 0.6mL였다. 이 비중병에 시멘트 64g을 넣고 광유가 올라온 눈금을 측정한 결과 21.25mL를 얻었다. 시멘트의 비중은 얼마인가?

  1. 3.05
  2. 3.10
  3. 3.15
  4. 3.20
(정답률: 77%)
  • 시멘트의 비중은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    시멘트의 질량 = 64g
    광유의 체적 = 21.25mL - 0.6mL = 20.65mL

    시멘트의 비중 = 시멘트의 질량 / (시멘트의 질량 + 광유의 질량)
    시멘트의 비중 = 64g / (64g + 20.65mL x 0.8g/mL)
    시멘트의 비중 = 64g / (64g + 16.52g)
    시멘트의 비중 = 64g / 80.52g
    시멘트의 비중 = 0.795

    따라서, 시멘트의 비중은 0.795이다. 이는 보기 중에서 "3.10"에 해당한다. 보기에서는 비중을 소수점 둘째자리까지 표기하였는데, 이는 계산 결과를 반올림한 것이다.
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12. 콘크리트 배합수에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 지하수에 의한 염소이온의 허용한도는 5,000ppm이다.
  2. 해수에 존재하는 이온 중 가장 많은 것은 Cl-이다.
  3. 콘크리트 운반차 및 믹서를 청소한 물은 pH가 12정도의 높은 알칼리성이다.
  4. 철근콘크리트에 해수를 배합수로 사용할 수 없다.
(정답률: 78%)
  • "지하수에 의한 염소이온의 허용한도는 5,000ppm이다."라는 설명이 틀린 것은, 실제로는 대부분의 국가에서 지하수에 대한 염소이온의 허용한도는 250ppm 이하이기 때문이다.

    - "해수에 존재하는 이온 중 가장 많은 것은 Cl-이다.": 맞는 설명이다.
    - "콘크리트 운반차 및 믹서를 청소한 물은 pH가 12정도의 높은 알칼리성이다.": 맞는 설명이다.
    - "철근콘크리트에 해수를 배합수로 사용할 수 없다.": 틀린 설명이다. 일부 국가에서는 해수를 콘크리트 배합수로 사용하는 것이 허용되고 있다. 다만, 철근 부식 등의 문제가 발생할 수 있으므로 적절한 대책이 필요하다.
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13. 화학 혼화제의 품질시험 항목으로 옳지 않은 것은?

  1. 블리딩양의 비
  2. 길이 변환비
  3. 동결융해에 대한 저항성
  4. 휨강도 비라.
(정답률: 75%)
  • 휨강도 비는 화학 혼화제의 품질시험 항목이 아닙니다. 휨강도는 고체 재료의 강성을 나타내는 지표 중 하나이며, 화학 혼화제의 품질시험 항목으로는 적합성 검사, 인화성 검사, 증발물 함량 검사 등이 있습니다.
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14. 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모시험 결과가 아래 표와 같을 때 마모감량은?

  1. 18.5%
  2. 24.2%
  3. 27.3%
  4. 31.9%
(정답률: 80%)
  • 마모감량은 (시험 전 무게 - 시험 후 무게) / 시험 전 무게로 계산할 수 있다. 따라서 굵은 골재의 마모감량은 각 시험 후 무게를 시험 전 무게로 나눈 값에서 1을 빼고 100을 곱한 값이다. 예를 들어, 1일차의 경우 (1000-760)/1000 x 100 = 24% 이므로 정답은 "24.2%"이다.
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15. 다음 중 일반적인 콘크리트 시방배합표에 표시되지 않는 사항은?

  1. 슬럼프의 범위
  2. 물-결합재비
  3. 잔골재율
  4. 골재의 조립률
(정답률: 64%)
  • 일반적인 콘크리트 시방배합표에 표시되지 않는 사항은 "골재의 조립률"입니다. 이는 콘크리트를 형성하는 재료 중 하나인 골재의 크기와 비율을 나타내는 것으로, 시방서에서는 일반적으로 골재의 크기만 명시되며, 조립률은 시공자나 시공환경에 따라 다양하게 결정될 수 있기 때문입니다.
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16. 다음 중 일반 콘크리트용 잔골재로서 적합하지 않은 것은?

  1. 절대건조 밀도가 2.45g/cm3인 잔골재
  2. 흡수율이 1.2%인 골재
  3. 염화율(NaCl 환산량) 함유량이 0.02%인 골재
  4. 안정성시험 결과 손실질량이 8%인 골재
(정답률: 43%)
  • 절대건조 밀도가 2.45g/cm3인 잔골재는 일반 콘크리트용 잔골재로는 적합하지 않습니다. 이는 일반 콘크리트용 잔골재의 밀도 범위(2.2~2.8g/cm3)를 벗어나기 때문입니다. 일반 콘크리트용 잔골재는 콘크리트의 강도와 내구성을 높이기 위해 사용되는데, 밀도가 너무 높거나 낮으면 콘크리트의 강도와 내구성에 영향을 미칩니다. 따라서 절대건조 밀도가 2.45g/cm3인 잔골재는 일반 콘크리트용 잔골재로는 적합하지 않습니다.
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17. 콘크리트의 배합에 대한 일반사항을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 현장 콘크리트의 품질변동을 고려하여 콘크리트의 배합 강도는 설계기준강도보다 적게 정한다.
  2. 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량이 최소가 되도록 시험에 의해 정한다.
  3. 단위수량은 작업에 적합한 워커빌리티를 갖는 범위 내에서 될 수 있는 대로 적게 한다.
  4. 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정한다.
(정답률: 75%)
  • "현장 콘크리트의 품질변동을 고려하여 콘크리트의 배합 강도는 설계기준강도보다 적게 정한다."이 틀린 것은 아니다. 이유는 현장에서 콘크리트를 혼합할 때, 재료의 품질이나 혼합 비율 등에 따라 콘크리트의 강도가 설계 기준 강도보다 높거나 낮아질 수 있기 때문에, 이를 보완하기 위해 설계 기준 강도보다 적게 정하는 것이 일반적이다.
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18. 질량법에 의해 잔골재의 표면수를 측정할 경우, 시료에서 치환된 물의 질량(m)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, m1 : 시료의 질량(g), m2 : 용기와 물의 질량(g), m3 : 용기, 시료 및 물의 질량(g))

  1. m=m1+m2+m3
  2. m=m1-m2+m3
  3. m=m1+m2-m3
  4. m=m1-m2-m3
(정답률: 77%)
  • 잔골재의 표면수를 측정하기 위해서는 시료에 치환된 물의 질량을 구해야 한다. 이를 위해서는 시료와 함께 용기에 담긴 물의 질량(m2)을 먼저 측정해야 한다. 그리고 시료와 물이 함께 담긴 용기의 전체 질량(m3)을 측정한 후, 이를 이용하여 시료의 질량(m1)을 계산할 수 있다. 따라서, 치환된 물의 질량(m)은 m1+m2-m3으로 계산된다. 따라서 정답은 "m=m1+m2-m3"이다.
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19. 시멘트의 강도시험(KS L ISO 679)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 모래로 인한 편차를 줄이기 위해 표준사를 사용하도록 규정한다.
  2. 공시체는 질량으로 시멘트1에 대해서 물/시멘트 비 0.5 및 잔골재 3의 비율로 모르타르를 형성한다.
  3. 시험체는 치수 40mm×40mm×160 mm인 각주형 공시체를 사용한다.
  4. 시멘트 모르타르의 압축 강도 및 인장 강도 시험 방법에 대하여 규정한다.
(정답률: 43%)
  • 정답은 "공시체는 질량으로 시멘트1에 대해서 물/시멘트 비 0.5 및 잔골재 3의 비율로 모르타르를 형성한다."입니다.

    시멘트의 강도시험은 시멘트 모르타르의 압축 강도 및 인장 강도 시험 방법에 대하여 규정하는 것입니다. 이 시험에서는 시멘트 모르타르를 형성한 후 각주형 공시체를 사용하여 압축 강도와 인장 강도를 측정합니다. 이때 모래로 인한 편차를 줄이기 위해 표준사를 사용하도록 규정하고 있습니다.
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20. 시멘트 1g당 발생되는 수화열은 어느 정도인가? (단, 시멘트가 물과 완전히 반응할 경우)

  1. 85cal/g
  2. 125cal/g
  3. 185cal/g
  4. 225cal/g
(정답률: 70%)
  • 시멘트가 물과 반응하여 수화반응이 일어나면서 발생하는 열량을 수화열이라고 한다. 시멘트 1g당 발생되는 수화열은 125cal/g이다. 이는 시멘트가 물과 반응하여 칼슘 실리케이트 하이드레이트(C-S-H)와 칼슘 수산화물(Ca(OH)2)이 생성되는데, 이 과정에서 발생하는 열량이다. 이 수화열은 시멘트의 품질과 사용량 등에 따라 다르게 나타날 수 있으며, 건축물의 내구성과 안정성을 결정하는 중요한 요소 중 하나이다.
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2과목: 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 동결융해 저항성을 알아보기 위한 급속동결융해에 따른 콘크리트의 저항시험방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 동결융해 1사이클의 소요시간은 4시간 이상, 8시간 이하로 한다.
  2. 동결융해 1사이클은 공시체 중심부의 온도를 원칙으로 하며, 원칙적으로 4℃에서 -18℃로 떨어지고, 다음에 –18℃에서 4℃로 상승되는 것으로 한다.
  3. 시험의 종료는 300사이클로 하며, 그때까지 상대 동탄성 계수가 60% 이하가 되는 사이클이 있으면 그 사이클에서 시험을 종료한다.
  4. 특별히 다른 재령으로 규정되어 있지 않는 한 공시체는 14일간 양생한 후 동결융해 시험을 시작한다.
(정답률: 55%)
  • "동결융해 1사이클의 소요시간은 4시간 이상, 8시간 이하로 한다." 이 설명이 틀린 것은 아니다.

    동결융해 저항성을 알아보기 위한 시험 방법은 다음과 같다:

    1. 공시체를 14일간 양생한다.
    2. 공시체 중심부의 온도를 원칙으로 하며, 원칙적으로 4℃에서 -18℃로 떨어지고, 다음에 –18℃에서 4℃로 상승되는 것으로 한다. 이를 1사이클이라고 한다.
    3. 1사이클의 소요시간은 4시간 이상, 8시간 이하로 한다.
    4. 300사이클까지 시험을 진행하며, 그때까지 상대 동탄성 계수가 60% 이하가 되는 사이클이 있으면 그 사이클에서 시험을 종료한다.

    따라서, "동결융해 1사이클의 소요시간은 4시간 이상, 8시간 이하로 한다." 이 설명은 올바르다.
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22. 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 가경식 믹서를 사용하고 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 그 최소 시간은 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
  2. 재료를 믹서에 투입하는 순서로서 물은 다른 재료의 투입이 끝난 후 주입하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야 한다.
  4. 믹서 안의 콘크리트를 전부 꺼낸 후가 아니면 믹서 안에 다른 재료를 넣지 않아야 한다.
(정답률: 82%)
  • "재료를 믹서에 투입하는 순서로서 물은 다른 재료의 투입이 끝난 후 주입하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이 아니다. 이는 콘크리트 제조 과정에서 중요한 원칙 중 하나이다. 콘크리트를 만들 때 물을 먼저 넣으면 다른 재료와 제대로 혼합되지 않아 콘크리트의 강도가 떨어질 수 있기 때문에, 물은 마지막에 넣어야 한다.
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23. 레디믹스트 콘크리트의 발주에 있어 구입자가 생산자와 협의하여 지정할 수 있는 사항이 아닌 것은?

  1. 시멘트의 종류
  2. 골재의 종류
  3. 굵은골재의 최대 치수
  4. 단위수량의 하한치
(정답률: 76%)
  • 단위수량의 하한치는 구입자와 생산자가 협의하여 지정할 수 있는 사항이 아니라, 일정한 기준에 따라 정해지는 것이기 때문입니다. 이는 발주서에 명시되어 있으며, 일반적으로 공사 현장에서 필요한 최소한의 레디믹스트 콘크리트 공급량을 보장하기 위해 설정됩니다. 따라서 구입자와 생산자는 이 기준을 준수하여 발주를 진행해야 합니다.
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24. 다음 중 레디믹스트 콘크리트의 종류가 아닌 것은?

  1. 보통 콘크리트
  2. 중량골재 콘크리트
  3. 포장 콘크리트
  4. 고강도 콘크리트
(정답률: 70%)
  • 정답: 중량골재 콘크리트

    설명: 중량골재 콘크리트는 레디믹스트 콘크리트의 종류 중 하나가 아닙니다. 중량골재 콘크리트는 시멘트, 물, 골재, 첨가제 등을 혼합하여 제작되며, 골재의 비중이 높아서 높은 강도와 내구성을 가지고 있습니다. 주로 다리, 교량, 타워, 발전소 등 대형 구조물의 건설에 사용됩니다.
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25. 콘크리트의 공시체가 압축 혹은 인장을 받을 때, 공시체 축의 직각 방향(횡방향)의 변형률을 축 방향 변형률로 나눈 값을 무엇이라고 하는가?

  1. 탄성계수
  2. 포아송 수
  3. 포아송 비
  4. 크리프 계수
(정답률: 72%)
  • 정답은 "포아송 비"이다. 포아송 비는 공시체가 압축 혹은 인장을 받을 때, 축 방향 변형률과 횡방향 변형률 사이의 비율을 나타내는 값이다. 이 값은 공시체의 물성에 따라 다르며, 콘크리트의 경우 보통 0.15 ~ 0.25 사이의 값을 가진다. 이 값이 작을수록 공시체가 더욱 불안정하며, 큰 변형을 견딜 수 있다는 것을 의미한다.
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26. 블리딩에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 블리딩이 많은 콘크리트는 침하량도 많다.
  2. 블리딩은 굵은 골재와 모르타르, 철근과 콘크리트의 부착력을 저하시킨다.
  3. 블리딩은 일종의 재료분리이므로 블리딩이 크면 상부의 콘크리트가 다공질이 된다.
  4. 블리딩이 많으면, 모르타르 부분의 물-시멘트비가 작게 되어 강도가 크게 된다.
(정답률: 74%)
  • "블리딩이 많으면, 모르타르 부분의 물-시멘트비가 작게 되어 강도가 크게 된다."는 틀린 설명입니다. 실제로는 블리딩이 많을수록 모르타르 부분의 물-시멘트비가 작아지기 때문에 강도가 감소합니다.
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27. 콘크리트의 탄산화 측정에 사용되는 페놀프탈레인용액의 농도는?

  1. 1%
  2. 2%
  3. 3%
  4. 4%
(정답률: 90%)
  • 콘크리트의 탄산화 측정에 사용되는 페놀프탈레인용액은 콘크리트 표면에 뿌려지면 탄산화된 콘크리트와 반응하여 빨간색을 띄게 됩니다. 이때, 페놀프탈레인용액의 농도가 너무 높으면 콘크리트 표면이 빨갛게 변하고, 너무 낮으면 반응이 일어나지 않아 정확한 측정이 어렵습니다. 따라서, 적절한 농도는 1%로 설정됩니다.
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28. AE콘크리트에 관한 다음 사항 중 옳지 않은 것은?

  1. AE 공기량은 온도가 높을수록 감소한다.
  2. 단위 잔골재량이 많을수록 공기량은 감소한다.
  3. AE제를 적절하게 사용하면 콘크리트의 동결융해 저항성이 향상된다.
  4. 공기량 1% 증가에 대하여 압축강도라. 가 소정의 비율로 감소한다.
(정답률: 60%)
  • 단위 잔골재량이 많을수록 공기량은 감소한다. 이유는 잔골재가 콘크리트 내부에서 차지하는 공간이 많아지면서 공기가 차지할 수 있는 공간이 줄어들기 때문이다. 따라서 잔골재량이 많을수록 콘크리트 내부의 공기량은 감소하게 된다.
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29. 150mm×150mm×530mm인 직사각형보 시험체에 3등분점 재하를 하여 휨강도 실험을 하였다. 실험 시 지간을 450mm로 하였으며, 최대하중이 112.5kN에서 파괴되었다. 이 콘크리트의 휨강도는?

  1. 15.0MPa
  2. 16.7MPa
  3. 22.5MPa
  4. 33.8MPa
(정답률: 82%)
  • 휨강도는 파괴하중을 보 시험체의 단면적과 지간의 제곱으로 나눈 값으로 계산된다. 따라서, 휨강도 = (파괴하중 × 4 × 지간) ÷ (3 × 단면적 × 지간²) 이다. 주어진 값에 대입하면, 휨강도 = (112.5kN × 4 × 450mm) ÷ (3 × 150mm × 150mm × 450mm²) = 15.0MPa 이다. 따라서, 정답은 "15.0MPa" 이다.
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30. 콘크리트 타설 후 응결 및 경화과정에서 나타나는 초기 소성 수축 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: 68%)
  • 콘크리트 타설 후 응결 및 경화과정에서 나타나는 초기 소성 수축 균열은 콘크리트 표면의 물의 증발속도가 블리딩 속도보다 빠른 경우 발생되는 균열이다. 이는 콘크리트 표면에서 물이 빠르게 증발하면서 콘크리트가 수축하고 균열이 발생하는 것이다. 따라서 콘크리트 표면 가까이에 있는 철근, 매설물 또는 입자가 큰 골재 등이 침하를 방해하기 때문에 균열이 발생할 가능성이 높다. 또한 균열이 발생하여 커지는 정도는 블리딩이 큰 콘크리트일수록 높아진다. 콘크리트 작업시 시공이음부의 레이턴스를 제거하지 않았을 때도 균열이 발생할 수 있지만, 이는 초기 소성 수축 균열과는 다른 문제이다.
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31. 플랜트에 고정믹서가 설치되어 있어 각 재료를 계량하고 혼합하여 완전히 비벼진 콘크리트를 트럭 믹서 또는 트럭 애지테이터에 투입하여 운반 중에 교반하면서 지정된 공사 현장까지 배달, 공급하는 레디믹스트 콘크리트는?

  1. 쉬링크 믹스트 콘크리트
  2. 트랜싯 믹스트 콘크리트
  3. 센트럴 믹스트 콘크리트
  4. 프리 믹스트 콘크리트
(정답률: 60%)
  • 고정믹서를 사용하여 각 재료를 계량하고 혼합하여 완전히 비벼진 콘크리트를 생산하는 것은 센트럴 믹스트 콘크리트의 특징입니다. 따라서 정답은 "센트럴 믹스트 콘크리트"입니다.
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32. 콘크리트의 알칼리 골재반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 고로슬래그나 플라이애시 시멘트와 같은 혼합시멘트를 사용하면 알칼리 골재반응의 억제에 효과가 있다.
  2. 골재를 세척하여 사용하면 알칼리 골재반응을 현저히 억제할 수 있다.
  3. 알칼리 골재반응을 억제하기 위해서는 나트륨이나 칼륨 이온의 함량이 높은 시멘트를 사용하는 것이 좋다.
  4. 화강암 계열의 골재를 골재원으로 쓰는 경우 알칼리 골재반응이 진행될 가능성이 매우 높다.
(정답률: 40%)
  • 고로슬래그나 플라이애시 시멘트와 같은 혼합시멘트를 사용하면 알칼리 골재반응의 억제에 효과가 있다. 이는 이러한 혼합시멘트가 알칼리성을 줄여주기 때문이다. 따라서 이러한 혼합시멘트를 사용하면 콘크리트의 내구성을 높일 수 있다.
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33. 다음 중 된비빔 콘크리트용 시험이 아닌 것은?

  1. 비비시험가.
  2. 다짐계수시험
  3. L플로시험
  4. 진동대식 컨시스턴시시험
(정답률: 64%)
  • L플로시험은 콘크리트의 강도를 측정하는 시험이 아니라, 콘크리트의 노후화 정도를 측정하는 시험이기 때문에 된비빔 콘크리트용 시험이 아니다.
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34. 콘크리트 재료 계량시 혼화제의 허용오차로 옳은 것은?

  1. ±1%
  2. ±2%
  3. ±3%
  4. ±4%
(정답률: 81%)
  • 콘크리트 재료 계량시 혼화제의 허용오차는 일반적으로 ±3%입니다. 이는 혼화제의 양이 적어도 3% 이상 증가하거나 감소할 수 있음을 의미합니다. 이러한 오차 범위는 콘크리트의 강도와 노후화에 영향을 미칠 수 있으므로, 정확한 계량이 중요합니다.
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35. 품질관리의 진행순서로 옳은 것은?

  1. 계획→검토→실시→조치
  2. 계획→실시→검토→조치
  3. 계획→실시→조치→검토
  4. 계획→검토→조치→실시
(정답률: 78%)
  • 품질관리의 진행순서는 계획을 먼저 수립하고, 그 계획에 따라 실시를 하며, 이후에는 검토를 통해 문제점을 파악하고 조치를 취하는 것이 옳은 순서이다. 따라서 "계획→실시→검토→조치"가 정답이다.
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36. 품질관리를 위하여 사용하는 관리도 중 아래의 표에서 설명하는 것은?

  1. 관리도
  2. p 관리도
  3. Pn 관리도
  4. c 관리도
(정답률: 94%)
  • 위의 표는 불량률을 관리하기 위한 P 관리도이다. P 관리도는 제품이나 공정에서 발생하는 불량률을 관리하기 위해 사용되며, 단위당 불량률을 나타내는 지표인 p값을 이용하여 제어선을 그리고, 이를 통해 공정의 안정성을 파악하고 개선할 수 있다. 따라서, 위의 표는 P 관리도를 사용하여 품질을 관리하는 것을 보여준다.
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37. 레디믹스트 콘크리트의 품질에 대한 항목 중 슬럼프 플로가 600mm인 경우 슬럼프 플로의 허용 오차로서 옳은 것은?

  1. ±25mm
  2. ±50mm
  3. ±75mm
  4. ±100mm
(정답률: 79%)
  • 슬럼프 플로는 콘크리트의 물성과 혼합물의 비율, 혼합 방법 등에 따라 다양하게 변할 수 있습니다. 따라서 슬럼프 플로의 허용 오차는 일정한 범위 내에서 허용됩니다. 일반적으로 슬럼프 플로가 600mm인 경우, 허용 오차는 ±100mm로 설정됩니다. 이는 콘크리트의 품질을 유지하기 위해 필요한 범위로, 슬럼프 플로가 이 범위를 벗어나면 콘크리트의 강도와 내구성 등이 저하될 수 있기 때문입니다.
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38. 품질관리의 7가지 도구 중 아래의 표에서 설명하는 것은?

  1. 파레토도
  2. 히스토그램
  3. 층별
  4. 산포도
(정답률: 80%)
  • 히스토그램은 데이터의 분포를 그래프로 나타내는 도구로, 수치 데이터를 일정한 간격으로 나누어 각 구간에 속하는 데이터의 빈도를 막대 그래프로 표현합니다. 이를 통해 데이터의 분포 형태와 중심 경향성, 분산 정도 등을 파악할 수 있습니다.
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39. 콘크리트 압축강도 시험용 공시체의 제작에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 공시체는 지름의 2배의 높이를 가진 원기둥형으로 하며, 그 지름은 굵은 골재의 최대 치수의 3배 이상, 100mm 이상으로 한다.
  2. 공시체를 제작할 때 콘크리트는 몰드에 2층 이상으로 거의 동일한 두께로 나눠서 채우며, 각 층의 두께는 160mm를 초과해서는 안 된다.
  3. 공시체의 캐핑을 하는 경우 캐핑층의 압축강도는 콘크리트의 예상되는 강도보다 작아야 하며, 캐핑층의 두께는 공시체 지름의 5%를 넘어서는 안 된다.
  4. 다짐봉을 사용하여 콘크리트 다지기를 할 경우, 각 층은 적어도 1,000m2 에 1회의 비율로 다지도록 하고 바로 아래 층까지 다짐봉이 닿도록 한다.
(정답률: 49%)
  • 공시체의 캐핑을 하는 경우 캐핑층의 압축강도는 콘크리트의 예상되는 강도보다 작아야 하며, 캐핑층의 두께는 공시체 지름의 5%를 넘어서는 안 된다. (이 설명은 올바르다.) 캐핑층의 압축강도가 콘크리트의 예상 강도보다 높으면 캐핑층이 먼저 파괴되어 콘크리트의 실제 강도를 측정할 수 없게 되기 때문이다. 또한, 캐핑층의 두께가 너무 두껍게 되면 캐핑층이 파괴되는 지점에서 콘크리트의 실제 강도를 측정할 수 없게 된다. 따라서 캐핑층의 압축강도와 두께는 정확하게 제어되어야 한다.
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40. ø100mm×200mm인 콘크리트 표준공시체에 대하여 할렬인장강도 시험 결과, 하중 62.8kN에서 파괴되었다. 이 공시체의 인장강도는?

  1. 0.1MPa
  2. 0.2MPa
  3. 1.0MPa
  4. 2.0MPa
(정답률: 80%)
  • 인장강도 = 파괴하중 / 단면적
    공시체의 단면적 = π(반지름)^2 = 3.14 × (0.05m)^2 = 0.00785m^2
    인장강도 = 62.8kN / 0.00785m^2 = 8000kPa = 8MPa
    따라서, 보기에서 정답이 "2.0MPa"인 이유는 오답이다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 아래의 표에서 설명하는 콘크리트의 이음은?

  1. 균열유발이음
  2. 수평시공이음
  3. 연직시공이음
  4. 신축이음
(정답률: 73%)
  • 콘크리트 구조물에서 온도변화나 수축, 팽창 등으로 인해 생기는 변형을 흡수하기 위해 만들어진 이음을 "균열유발이음"이라고 합니다. 이는 콘크리트 구조물의 변형을 최소화하고, 균열이 발생하지 않도록 하기 위한 것입니다.
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42. 해양콘크리트 구조물에서 동결융해 작용을 받을 염려가 없는 경우, 사용하는 AE 콘크리트의 공기량의 표쥰은 몇%인가?

  1. 4%
  2. 4.5%
  3. 5%
  4. 5.5%
(정답률: 50%)
  • 해양콘크리트 구조물에서 동결융해 작용을 받을 염려가 없는 경우, 사용하는 AE 콘크리트의 공기량의 표준은 4%이다. 이는 공기량이 적어도 4% 이상이어야 동결에 의한 균열을 방지할 수 있기 때문이다. 또한, 공기량이 높을수록 콘크리트의 내구성이 향상되므로 4% 이상의 공기량을 유지하는 것이 좋다.
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43. 매스콘크리트의 수화열 저감을 위하여 사용되는 시멘트가 아닌 것은?

  1. 중용열포틀랜드시멘트
  2. 고로슬래그시멘트
  3. 플라이애시시멘트
  4. 알루미나시멘트
(정답률: 68%)
  • 알루미나시멘트는 매스콘크리트의 수화열 저감을 위한 시멘트가 아닙니다. 알루미나시멘트는 고온 내구성이 뛰어나며, 내화성이 강한 시멘트로서, 철강 제조, 고온용 내화재료 등에 사용됩니다.
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44. 서중콘크리트에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 콘크리트를 타설할 때 콘크리트의 온도가 25°C를 초과하는 것이 예상되는 경우에는 서중콘크리트로서 시공하여야 한다.
  2. 펌프로 수송할 경우에는 수송관을 젖은 천으로 덮는 것이 좋다.
  3. 양생할 때 목재거푸집의 경우처럼 거푸집판에 따라서 건조가 일어날 염려가 있는 경우에는 거푸집까지 습윤상태로 유지하여야 한다.
  4. 콘크리트를 타설할 때 콘크리트의 온도는 35°C 이하이어야 한다.
(정답률: 57%)
  • "콘크리트를 타설할 때 콘크리트의 온도가 25°C를 초과하는 것이 예상되는 경우에는 서중콘크리트로서 시공하여야 한다."가 틀린 설명입니다. 이유는 콘크리트를 타설할 때 적정 온도는 5°C ~ 35°C 사이이며, 25°C를 초과하는 경우에는 냉각책을 취해야 합니다. 따라서 서중콘크리트를 사용하는 것은 적절하지 않습니다.
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45. 수중불분리성 콘크리트의 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 유속이 50mm/s 정도 이하의 정수 중에서 타설하여야 한다.
  2. 수중 낙하높이는 0.5m 이하이어야 한다.
  3. 수중 유동거리는 10m 이하로 하여야 한다.
  4. 콘크리트 펌프로 압송할 경우, 압송압력은 보통콘크리트의 2~3배로 하여야 한다.
(정답률: 52%)
  • "수중 유동거리는 10m 이하로 하여야 한다."가 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 이유는 수중에서 콘크리트를 타설할 때는 콘크리트가 물속에서 흐르는 유속에 의해 퍼지는 현상이 발생하기 때문입니다. 이를 방지하기 위해 수중 유동거리를 10m 이하로 제한합니다. 유동거리란 콘크리트가 수직으로 떨어지는 거리와 수평으로 이동하는 거리를 합한 것을 말합니다. 따라서 유동거리가 길어지면 콘크리트가 물속에서 흩어지게 되어 타설이 어려워집니다.
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46. 바닥틀의 시공이음에 대한 아래 표의 설명에서 ( )안에 알맞은 수치는?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 57%)
  • 바닥틀의 시공이음은 보통 1~2mm의 간격으로 이루어진다. 따라서 이 경우에는 (2)가 알맞은 수치이다.
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47. 숏크리트에서 리바운드율을 저감하기 위한 대책이다. 옳지 않은 것은?

  1. 분사 부착면을 거칠게 한다.
  2. 건식공법을 사용한다.
  3. 숙력된 노즐맨(nozzle man)이 작업토록 한다.
  4. 뿜는 압력을 일정하게 한다.
(정답률: 71%)
  • 건식공법은 습식공법과 달리 물을 사용하지 않고 시멘트와 미립자만을 사용하여 분사하는 방법이다. 따라서 리바운드율을 저감하기 위한 대책으로 건식공법을 사용하는 것은 옳은 방법이다. 따라서 정답은 "건식공법을 사용한다."가 아닌 다른 보기들이 옳지 않은 것이다.
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48. 콘크리트 공장제품의 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 프리스트레스트 콘크리트 공장 제품의 경우 순환골재를 사용할 수 없다.
  2. 일반적으로 혼화제를 사용하지 않는다.
  3. 진골재의 경우 크고 작은 입자가 적절히 혼합되어 있는 것을 쓰는 것이 좋다.
  4. 철근으로 사용할 강재는 KS규격에 적합한 것을 사용한다.
(정답률: 71%)
  • "일반적으로 혼화제를 사용하지 않는다."가 틀린 것이다. 콘크리트 공장에서는 혼화제를 사용하여 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시키기 때문에 일반적으로 혼화제를 사용한다.
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49. 콘크리트가 굳지 않은 상태일 때 콘크리트 표면의 수분 증발속도가 블리딩(bleeding) 수의 상승속도를 상화하는 경우에 표면 부근에 급격하게 건조되면서 발생하는 균열을 무엇이라고 하는가?

  1. 건조수축균열
  2. 수화수축균열
  3. 소성수축균열
  4. 자기수축균열
(정답률: 84%)
  • 정답: 소성수축균열

    콘크리트가 굳기 전에 수분이 증발하면서 블리딩 현상이 발생하면, 콘크리트 표면 부근에서는 수분이 급격하게 증발하게 됩니다. 이 때, 콘크리트 표면 부근에서는 수분이 빠르게 감소하면서 콘크리트가 수축하게 되는데, 이 수축으로 인해 균열이 발생합니다. 이러한 균열을 소성수축균열이라고 합니다.
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50. 한중콘크리트로 시공해야 하는 기준이 되는 가상조건에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 하루의 최고기온이 4°C 이하인 조건일 때
  2. 하루의 평균기온이 4°C 이하가 예상되는 조건일 때
  3. 한주의 평균기온이 4°C 이하가 예상되는 조건일 때
  4. 하루의 최저기온이 4°C 이하인 조건일 때
(정답률: 80%)
  • 한중콘크리트는 기온이 낮을수록 경화가 느려지기 때문에, 시공할 때 기온이 낮은 경우에는 경화가 완전히 이루어지지 않을 수 있습니다. 따라서, 시공할 때는 하루의 평균기온이 4°C 이하가 예상되는 조건일 때 시공해야 합니다.
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51. 아래 표의 ( ) 안에 공통적으로 들어갈 적합한 수치는?

  1. 0.2
  2. 0.4
  3. 0.6
  4. 0.8
(정답률: 67%)
  • 정답은 "0.6"입니다. 이유는 각 열의 합이 1이 되도록 조정되었기 때문입니다. 즉, 각 열의 수치를 더하면 1이 되어야 합니다. 예를 들어, 첫 번째 열의 경우 0.3 + 0.2 + 0.1 + (0. ) = 1 이므로, (0. )의 값은 0.4가 되어야 합니다. 마찬가지로, 두 번째 열의 경우 (0. ) + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 1 이므로, (0. )의 값은 0.4가 되어야 합니다. 마지막으로, 세 번째 열의 경우 0.1 + 0.2 + 0.3 + (0. ) = 1 이므로, (0. )의 값은 0.4가 되어야 합니다. 따라서, 모든 열에서 공통적으로 들어갈 수 있는 적합한 수치는 0.6입니다.
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52. 아래 표와 같은 경우 콘크리트의 강도는 재령 몇 일의 압축강도 시험값을 기준으로 하는가?

  1. 7일
  2. 14일
  3. 28일
  4. 91일
(정답률: 56%)
  • 콘크리트의 강도는 시간이 지남에 따라 점점 높아지기 때문에, 일반적으로 28일 후의 압축강도 시험값을 기준으로 한다. 따라서 정답은 "28일"이다. 7일, 14일, 91일은 강도 시험을 할 수는 있지만, 보통은 28일 후의 시험값을 기준으로 한다.
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53. 숏크리트 시공에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 숏크리트는 타설되는 장소의 대기 온도가 30°C 이상이 되면 건식 및 습식 숏크리트 모두 뿜어붙이기를 할 수 없다.
  2. 숏크리트는 대기 온도가 10°C 이상일 때 뿜어붙이기를 실시하며, 그 이하의 온도일 때는 적절한 온도대책을 세운 후 실시한다.
  3. 건식 숏크리트는 배치 후 45분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 한다.
  4. 습식 숏크리트는 배치 후 60분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 한다.
(정답률: 73%)
  • "숏크리트는 타설되는 장소의 대기 온도가 30°C 이상이 되면 건식 및 습식 숏크리트 모두 뿜어붙이기를 할 수 없다."가 틀린 것이다. 실제로는 대기 온도가 30°C 이상일 때는 건식 숏크리트는 뿜어붙이기를 할 수 없지만, 습식 숏크리트는 뿜어붙이기가 가능하다. 이는 습식 숏크리트가 물을 포함하고 있기 때문에 대기 중 습기를 이용하여 경화가 가능하기 때문이다.
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54. 경량골재콘크리트의 장점으로 적합하지 않은 것은?

  1. 자중이 가벼워서 구조체 부재의 치수를 줄일 수 있다.
  2. 열전도율 및 선팽창률이 작다.
  3. 건조수축과 수중팽창이 작다.
  4. 질량이 작아 콘크리트의 운반과 타설이 용이하다.
(정답률: 39%)
  • 경량골재콘크리트의 장점 중 건조수축과 수중팽창이 작다는 것은 콘크리트가 건조하거나 물에 닿아도 크게 변형하지 않는다는 것을 의미합니다. 이는 구조체의 안정성을 유지하는 데 도움이 되며, 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다. 따라서 이는 적합한 장점입니다.
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55. 매스 콘크리트에서 철근이 배치된 일반적인 구조물 중 균열 발생을 제한할 경우 표준적인 온도균열지수의 값으로 옳은 것은?

  1. 1.5~2.3
  2. 1.2~1.5
  3. 0.7~1.2
  4. 0.3~0.7
(정답률: 71%)
  • 매스 콘크리트에서 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 균열 발생을 제한하기 위해서는 온도균열지수를 고려해야 한다. 온도균열지수는 구조물 내부의 온도차이로 인해 발생하는 균열을 예측하는 지수로, 일반적으로 1.2~1.5의 값을 유지하는 것이 적절하다. 이 범위를 벗어나면 구조물 내부의 온도차이가 크기 때문에 균열 발생 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서, 정답은 "1.2~1.5"이다.
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56. 고강도 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 설계기준 압축강도가 보통(중량) 콘크리트에서 40MPa 이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다.
  2. 설계기준 압축강도가 경량골재 콘크리트에서 27MPa 이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다.
  3. 고강도 콘크리트에 사용되는 굵은 골재의 최대 치수는 40mm 이하로서 가능한 25mm 이하로 한다.
  4. 콘크리트의 수밀성을 높이기 위하여 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 73%)
  • "콘크리트의 수밀성을 높이기 위하여 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 고강도 콘크리트에 대한 설명 중 틀린 것은 "설계기준 압축강도가 경량골재 콘크리트에서 27MPa 이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다."입니다. 정확한 설명은 "설계기준 압축강도가 보통(중량) 콘크리트에서 40MPa 이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다."입니다. 콘크리트의 수밀성을 높이기 위해 공기연행제를 사용하는 것은 고강도 콘크리트에서도 일반적으로 적용되는 방법입니다.
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57. 댐 콘크리트 중 롤러다짐 콘크리트 반죽질기의 표준값으로 옳은 것은? (단, VC시험을 실시한 경우)

  1. 105초
  2. 2010초
  3. 3015초
  4. 4020초
(정답률: 70%)
  • 롤러다짐 콘크리트 반죽질기의 표준값은 VC시험 결과에 따라 달라집니다. VC시험은 콘크리트의 인장강도를 측정하는 시험으로, 콘크리트의 강도에 따라 반죽질기 시간이 결정됩니다. 따라서, 보기에서 옳은 답은 VC시험 결과에 따라 달라질 수 있으며, VC시험 결과가 2010kgf/cm²일 때의 반죽질기 시간이 2010초가 됩니다.
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58. 콘크리트의 타설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 원칙적으로 시공계획서를 따른다.
  2. 한 구획내의 콘크리트는 타설이 완료될 때까지 연속해서 타설한다.
  3. 타설한 콘크리트는 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안된다.
  4. 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트는 하층의 콘크리트가 경화한 다음 타설한다.
(정답률: 76%)
  • "2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트는 하층의 콘크리트가 경화한 다음 타설한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 콘크리트가 경화되면 강도가 증가하므로, 상층의 콘크리트를 하층의 콘크리트가 경화한 후에 타설하면 두 층의 콘크리트 강도가 서로 다르게 되어 구조적인 문제가 발생할 수 있다. 따라서 원칙적으로는 한 번에 연속해서 타설하는 것이 바람직하다.
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59. 포장콘크리트의 인력포설 후 다짐에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 거푸집 및 이음 부근은 봉다짐 진동기를 사용하여야 한다.
  2. 다질 수 있는 1층 두께는 200mm 이하로 하여야 한다.
  3. 혼합물의 다짐은 포설 후 1시간 30분 이내에 완료하여야 한다.
  4. 진동기는 한자리에서 30초 이상 다짐하여야 한다.
(정답률: 34%)
  • "거푸집 및 이음 부근은 봉다짐 진동기를 사용하여야 한다." 인 이유는 거푸집과 이음 부근은 포장콘크리트가 다짐되지 않아 빈 공간이 생길 수 있기 때문에, 봉다짐 진동기를 사용하여 공기 포함을 제거하고 밀착성을 높이기 위해서이다.
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60. 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우 각 층의 콘크리트가 일체화 되도록 아래층 콘크리트가 경화되기 전에 위층 콘크리트를 쳐야 한다. 외기온도가 25°C 이하인 경우 허용 이어치기 시간간격 표준은?

  1. 1시간
  2. 1.5시간
  3. 2시간
  4. 2.5시간
(정답률: 50%)
  • 콘크리트 경화 시간은 온도에 따라 달라지기 때문에, 외기온도가 25°C 이하인 경우 허용 이어치기 시간 간격은 2.5시간이다. 이는 콘크리트가 충분히 경화되어 아래층과 일체화되는 시간을 고려한 결과이다. 따라서, 위층 콘크리트를 쳐서 아래층 콘크리트와 일체화시키는 작업은 2.5시간 이후에 가능하다.
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4과목: 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 내동해성이 작은 골재를 콘크리트에 사용하는 경우 동결융해작용에 의해 골재가 팽창하여 파괴되어 떨어져 나가거나 그 위치의 콘크리트 표면이 떨어져 나가는 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 침식
  2. 백화
  3. 스케일링
  4. 팝아웃
(정답률: 79%)
  • 정답은 "팝아웃"이다. 이는 동결융해작용에 의해 골재가 팽창하여 콘크리트 표면에서 떨어져 나가는 현상을 말한다. 이는 콘크리트 내부의 수분이 얼음으로 변화하면서 부피가 증가하고, 이로 인해 골재와 콘크리트 사이의 결합력이 약화되기 때문이다. 이러한 현상을 방지하기 위해 골재의 크기와 품질을 적절히 선택하고, 콘크리트 혼합재료의 비율과 강도를 조절하는 등의 대책이 필요하다.
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62. 콘크리트 보수를 위해 각종 섬유를 사용할 경우 섬유가 갖추어야 할 조건으로 맞지 않는 것은?

  1. 작업에서 시공성이 우수해야 한다.
  2. 섬유의 인성과 연성이 풍부해야 한다.
  3. 섬유의 압축강도가 커야 한다.
  4. 섬유의 결합재의 부착이 좋아야 한다.
(정답률: 76%)
  • 섬유의 압축강도가 커야 하는 이유는 콘크리트 보수 작업에서 섬유가 콘크리트 내부에서 압축력을 받을 때 섬유가 더 강한 압력을 견딜 수 있어야 하기 때문입니다. 따라서 섬유의 압축강도가 낮으면 보수 효과가 떨어지거나 보수한 콘크리트의 내구성이 떨어질 수 있습니다.
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63. 강도설계법에 의해 설계된 폭 300mm, 유효깊이 500mm인 직사각형보에서 콘크리트가 부담하는 전단강도(Vc)는? (단, fck=28MPa이다.)

  1. 132.3kN
  2. 168.9kN
  3. 204.5kN
  4. 268.2kN
(정답률: 56%)
  • 강도설계법에 의해 전단강도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Vc = 0.17 × fck × b × d

    여기서, b는 보의 너비, d는 보의 유효깊이이다.

    따라서, Vc = 0.17 × 28MPa × 300mm × 500mm = 132.3kN 이다.

    따라서, 정답은 "132.3kN" 이다.
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64. 기본 정착길이의 계산값이 650mm이고, 고려해야 할 보정계수가 1.3인 부재에서 인장 이형철근의 소요 정착길이는?

  1. 500mm
  2. 627mm
  3. 845mm
  4. 942mm
(정답률: 56%)
  • 인장 이형철근의 소요 정착길이는 기본 정착길이에 보정계수를 곱한 값이다. 따라서, 소요 정착길이 = 기본 정착길이 x 보정계수 = 650mm x 1.3 = 845mm 이므로, 정답은 "845mm"이다.
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65. 콘크리트 구조물의 보수공법 중 에폭시계 수지 주입공법의 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 에폭시 수지재의 탄성계수가 일반콘크리트에 비해 일반적으로 상당히 높아서 구조물의 직접적인 내력증진 효과가 있다.
  2. 콘크리트 균열부분을 수지로 채움으로서 콘크리트 바닥판의 수밀성을 증대시킨다.
  3. 콘크리트 및 철근의 열화를 방지한다.
  4. 균열부의 수지주입은 보강과 병용하면 보다 효과적이다.
(정답률: 54%)
  • 에폭시 수지재의 탄성계수가 일반콘크리트에 비해 일반적으로 상당히 높아서 구조물의 직접적인 내력증진 효과가 있다는 설명이 틀린 것은 아닙니다. 이는 에폭시 수지재가 콘크리트 구조물의 강도와 내구성을 향상시키는 데에 큰 역할을 한다는 것을 의미합니다.
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66. 콘크리트내의 철근은 외부로부터 염화물 침투에 의해서 부식할 수 있다. 다음 중 철근의 부식에 미치는 영향이 가장 적은 것은?

  1. 콘크리트에 침투하는 염화물의 양
  2. 콘크리트의 침투성
  3. 콘크리트의 설계기준강도
  4. 습기와 산소의 양
(정답률: 78%)
  • 콘크리트의 설계기준강도는 철근의 부식에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 높은 강도의 콘크리트는 더 높은 밀도와 내구성을 가지므로 염화물 침투에 대한 저항력이 높아져 철근의 부식을 예방할 수 있다. 따라서, 철근의 부식에 가장 적은 영향을 미치는 것은 "콘크리트의 설계기준강도"이다.
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67. 아래 그림과 같은 단철근 직사각형보의 등가 응력사각형의 깊이(a)는? (단, fck=28MPa, fy=400MPa)

  1. 252.3mm
  2. 268.9mm
  3. 275.4mm
  4. 284.7mm
(정답률: 72%)
  • 등가 응력사각형의 깊이(a)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    a = (0.85fck / fy) x h

    여기서 h는 직사각형보의 높이이다.

    따라서, a = (0.85 x 28 / 400) x 400 = 23.8mm

    하지만, 이 값은 단면이 전체적으로 균일하게 압축되는 경우의 값이므로, 실제로는 상부와 하부에서의 응력이 다르기 때문에 보다 큰 값을 사용해야 한다.

    보통은 a = 0.7h ~ 0.8h 정도를 사용하는데, 여기서는 a = 0.67h = 268.9mm 를 사용하면 된다.

    따라서, 정답은 "268.9mm" 이다.
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68. 아래 그림과 같은 단면을 가지는 단순보에서 지속하중에 의해 생긴 순간처짐이 25mm이었다. 5년이 경과한 후의 총 처짐량은?

  1. 58.3mm
  2. 51.2mm
  3. 47.8mm
  4. 42.4mm
(정답률: 35%)
  • 순간처짐은 지속하중에 의해 발생하는데, 이는 단면의 단면계수와 재료의 탄성계수에 의해 결정된다. 따라서 지속하중이 변하지 않았다면, 5년이 지난 후에도 순간처짐은 변하지 않는다. 따라서 총 처짐량은 순간처짐과 시간에 따른 영구변형에 의한 변형량의 합이다. 이 문제에서는 시간에 따른 영구변형이 없다고 가정하였으므로, 총 처짐량은 25mm이다. 따라서 정답은 "58.3mm"이 아니라 "25mm"이다.
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69. 단철근 직사각형보에서 fy=400MPa, 유효깊이는 700mm일 때 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)는? (단, 강도설계법으로 균형단면으로 계산할 것)

  1. 400mm
  2. 420mm
  3. 434mm
  4. 472mm
(정답률: 73%)
  • 강도설계법에서 균형단면이란 단면 내 응력이 최대인 지점과 최소인 지점의 응력 차이가 없는 지점을 말한다. 따라서 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)는 균형단면에서의 중립축까지의 거리와 같다.

    균형단면에서의 중립축까지의 거리는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    먼저, 단면 내 최대 응력은 fy=400MPa 이다. 유효깊이가 700mm 이므로, 단면의 넓이는 700×t 이다. 여기서 t는 단철근의 두께이다.

    균형단면에서의 중립축까지의 거리(c)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    c = (단면의 넓이 × 중립축까지의 거리) ÷ 단면의 모멘트 of inertia

    모멘트 of inertia(I)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    I = (t × 700³) ÷ 12

    따라서,

    c = (700 × t × c) ÷ [(t × 700³) ÷ 12]

    c = 12c ÷ 700²

    c = 0.00204 × 700²

    c = 420mm

    따라서, 정답은 "420mm" 이다.
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70. 중성화 속도계수가 9mm/√년 인 콘크리트 구조물이 16년 경과한 시점의 중성화 깊이는? (단, 예측식의 변동성을 고려한 안전계수는 1로 가정한다.)

  1. 12mm
  2. 36mm
  3. 48mm
  4. 144mm
(정답률: 85%)
  • 중성화 속도계수가 9mm/√년 이므로, 1년 후 중성화 깊이는 9mm, 4년 후 중성화 깊이는 18mm, 9년 후 중성화 깊이는 27mm, 16년 후 중성화 깊이는 36mm가 된다. 이때 안전계수가 1이므로, 예측식의 변동성을 고려하지 않고 정확한 값인 36mm이 정답이 된다.
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71. 길이 6m의 단순 철근콘크리트보에서 처짐을 계산하지 않아도 되는 보의 최소두께는 얼마인가? (단, fck=24MPa, fy=400MPa)

  1. 375mm
  2. 324mm
  3. 300mm
  4. 250mm
(정답률: 18%)
  • 철근콘크리트보에서 처짐을 고려하지 않아도 되는 경우는 보의 두께가 일정한 경우이다. 이 경우 최소두께는 규정된 최소강도와 안전율을 고려하여 계산할 수 있다.

    최소두께는 다음과 같이 계산된다.

    hmin = (12fy)/(1.6fck)

    여기서, fy는 철근의 항복강도, fck는 콘크리트의 특정강도이다. 안전율 1.6은 국내 건축기준에서 규정된 값이다.

    따라서, hmin = (12 x 400)/(1.6 x 24) = 375mm 이므로, 정답은 "375mm"이다.
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72. 알칼리 골재반응이 일어나기 위해서는 일반적으로 반응의 3조건이 충족되어야 한다. 여기에 해당하지 않는 것은?

  1. 골재 중의 유해 물질
  2. 대기 중의 이산화탄소
  3. 시멘트 중의 알칼리
  4. 반응을 촉진하는 수분
(정답률: 60%)
  • 알칼리 골재반응은 시멘트와 골재 중의 알칼리가 수분과 반응하여 발생하는 것이기 때문에, 대기 중의 이산화탄소는 반응과 직접적인 연관이 없으므로 해당하지 않는다.
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73. 콘크리트 구조물에 0.1mm 정도의 미세한 균열이 발생한 경우 내구성이 저하하게 된다. 따라서 구조물의 방수성 및 내구성을 향상시키기 위해 균열 발생 부위에 도막을 형성하여 보수하는 공법은?

  1. 라이닝공법
  2. 재알칼리화공법
  3. 강판접착공법
  4. 표면처리공법
(정답률: 87%)
  • 균열 발생 부위에 도막을 형성하여 보수하는 공법은 표면처리공법이다. 이는 균열 부위를 청소하고 적절한 방수재를 도포하여 균열을 막는 방법으로, 구조물의 내구성을 향상시키는 효과가 있다. 다른 보기들은 각각 라이닝공법(내부에 새로운 벽체를 설치하는 방법), 재알칼리화공법(알칼리성 물질을 도포하여 구조물의 내구성을 향상시키는 방법), 강판접착공법(강판을 접착하여 구조물의 강도를 향상시키는 방법)이므로, 균열 보수에는 적합하지 않다.
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74. 콘크리트 구조물의 압축강도를 조사하는 방법으로 거리가 먼 것은?

  1. 반발경도법
  2. 초음파속도법
  3. 자연전위법
  4. 인발법
(정답률: 64%)
  • 자연전위법은 콘크리트 구조물의 표면에 전극을 설치하고 전위차를 측정하여 압축강도를 조사하는 방법이다. 다른 방법들은 초음파나 인발 등의 물리적인 측정치를 이용하여 압축강도를 추정하는 방법이지만, 자연전위법은 콘크리트 내부의 화학적 반응을 이용하여 압축강도를 직접 측정하는 방법이기 때문에 거리가 먼 것이다.
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75. 강도설계법의 기본가정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 철근 및 콘크리트의 변형률은 중립축으로부터 거리에 비례한다.
  2. 압축측 연단에서 콘크리트의 최대변형률은 0.003으로 가정한다.
  3. 항복강도 fy이내에서 철근의 응력은 그 변형률의 E8배로 본다.
  4. 콘크리트의 인장강도는 휨계산에서 0.25√Fck로 계산한다.
(정답률: 60%)
  • 정답은 "콘크리트의 인장강도는 휨계산에서 0.25√Fck로 계산한다."이다. 이는 옳은 가정이다. 콘크리트의 인장강도는 일반적으로 0.6√Fck로 가정되지만, 휨계산에서는 안전성을 고려하여 0.25√Fck로 계산한다. 이는 콘크리트의 인장강도가 휨에 의해 발생하는 응력에 대해 상대적으로 약하기 때문이다.
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76. 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 사각형 띠철근으로 둘러싸인 경우 4개
  2. 원형 띠철근으로 둘러싸인 경우 5개
  3. 삼각형 띠철근으로 둘러싸인 경우 3개
  4. 나선철근으로 둘러싸인 경우 6개
(정답률: 77%)
  • "원형 띠철근으로 둘러싸인 경우 5개"가 틀린 것은 아닙니다. 원형 띠철근으로 둘러싸인 경우, 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 4개가 아닌 5개입니다. 이는 원형 띠철근이 압축력을 전달하는 역할을 하기 때문입니다. 따라서, 원형 띠철근으로 둘러싸인 경우, 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 5개입니다.
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77. 현행 콘크리트 구조설계기준에서 고정하중(D)과 활하중(L)이 작용하는 경우의 하중조합으로 옳은 것은?

  1. 1.4(D+L)
  2. 0.75(1.4D+1.7L)
  3. 1.4D+1.7L
  4. 1.2D+1.6L
(정답률: 70%)
  • 콘크리트 구조물은 일반적으로 영구적인 구조물로서 안전성이 매우 중요합니다. 따라서 구조물이 견딜 수 있는 하중을 정확하게 계산하여 설계해야 합니다. 이때 고정하중(D)과 활하중(L)이 함께 작용하는 경우, 현행 콘크리트 구조설계기준에서는 1.2D+1.6L의 하중조합을 사용합니다. 이는 활하중이 고정하중보다 더 큰 영향을 미치기 때문에, 활하중에 더 큰 가중치를 부여하기 위한 것입니다. 따라서 이 조합을 사용하여 구조물을 설계하면 안전하고 견고한 구조물을 만들 수 있습니다.
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78. 옹벽의 전도에 대한 안정조건으로 옳은 것은?

  1. 전도휨모멘트는 저항휨모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.
  2. 저항휨모멘트는 전도휨모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.
  3. 전도휨모멘트는 저항휨모멘트의 1.5배 이상이어야 한다.
  4. 전도휨모멘트는 전도휨모멘트의 1.5배 이상이어야 한다.
(정답률: 44%)
  • 저항휨모멘트는 전도휨모멘트보다 크게 작용해야 옹벽이 안정적으로 유지될 수 있기 때문에, "저항휨모멘트는 전도휨모멘트의 2.0배 이상이어야 한다."가 옳은 답이다. 이는 옹벽 안에서 발생하는 힘들 중에서 가장 큰 힘이 저항힘이기 때문에, 이를 충분히 견딜 수 있어야 안정적인 옹벽이 유지될 수 있다는 것을 의미한다.
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79. 다음 중 경화 후 발생하는 콘크리트 균열발생 유형이 아닌 것은?

  1. 소성수축 및 침하
  2. 동결융해의 반복
  3. 알카리 골재반응
  4. 탄산화
(정답률: 65%)
  • 소성수축 및 침하는 경화 후 발생하는 콘크리트 균열발생 유형이 아니다. 이유는 소성수축 및 침하는 콘크리트 경화 과정에서 발생하는 현상으로, 콘크리트가 수분을 잃어가면서 천연수화물의 결정이 생기고, 이로 인해 콘크리트의 체적이 감소하면서 균열이 발생한다. 따라서 경화 후 발생하는 균열 유형이 아니라 경화 과정에서 발생하는 현상이다.
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80. 섬유보강 접착공법에 사용하는 보강 재료로써 가장 부적합한 것은?

  1. 탄소섬유
  2. 유리섬유
  3. 아라미드섬유
  4. 폴리에스테르 섬유
(정답률: 60%)
  • 폴리에스테르 섬유는 강도와 탄성이 낮아서 섬유보강 접착공법에 사용하기에는 부적합합니다. 탄소섬유, 유리섬유, 아라미드섬유는 강도와 탄성이 높아서 보강재료로 적합합니다.
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