콘크리트산업기사 필기 기출문제복원 (2016-08-21)

콘크리트산업기사
(2016-08-21 기출문제)

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1과목: 콘크리트재료 및 배합

1. 잔골재의 체가름 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 조립률을 구하기 위해 80mm~0.08mm체까지 전체 8개의 체가 필요하다.
  2. 잔골재의 체가름 시험결과를 가지고 입도분포 곡선을 그릴 수 있다.
  3. 분취한 시료를 (105±5)℃에서 24시간, 일정질량이 될 때까지 건조시키고, 건조 후 시료는 실온까지 냉각시킨다.
  4. 1.2mm체를 5%(질량비)이상 남는 잔골재 시료의 최소 건조질량은 500g이다.
(정답률: 90%)
  • 잔골재의 체가름 시험결과를 가지고 입도분포 곡선을 그릴 수 있다는 설명이 틀린 것이다. 잔골재의 체가름 시험결과는 입도분포 곡선을 그리기 위한 기초 자료가 되지만, 직접적으로 입도분포 곡선을 그리는 것은 아니다. 따라서 이 설명이 틀린 것이다.

    조립률을 구하기 위해 80mm~0.08mm체까지 전체 8개의 체가 필요한 이유는, 잔골재의 입도분포를 파악하기 위해서는 다양한 크기의 입자들을 모두 고려해야 하기 때문이다. 이를 위해 일정한 간격으로 크기가 다른 체를 사용하여 시료를 걸러내고, 걸러진 입자들의 비율을 계산하여 조립률을 구한다. 이를 위해 80mm, 40mm, 20mm, 10mm, 5mm, 2.5mm, 1.2mm, 0.08mm 크기의 체가 필요하다.
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2. 콘크리트의 단위잔골재량과 단위굵은골재량이 각각 700kg/m3과 1090kg/m3이며, 잔골재의 밀도는 2.62g/m3, 굵은골재의 밀도는 2.64g/m3일 때 잔골재율(s/a)은?

  1. 39%
  2. 41%
  3. 43%
  4. 45%
(정답률: 59%)
  • 잔골재율(s/a)은 잔골재의 부피 비율을 나타내는 값으로, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    s/a = (잔골재 부피 / 콘크리트 부피) x 100%

    콘크리트 부피는 잔골재와 굵은골재의 부피 합이므로,

    콘크리트 부피 = 잔골재 부피 + 굵은골재 부피

    따라서,

    s/a = (잔골재 부피 / (잔골재 부피 + 굵은골재 부피)) x 100%

    잔골재와 굵은골재의 밀도와 단위잔골재량, 단위굵은골재량을 이용하여 부피를 계산하면,

    잔골재 부피 = 0.7 / 2.62 = 0.267 m^3/m^3
    굵은골재 부피 = 1.09 / 2.64 = 0.413 m^3/m^3

    따라서,

    s/a = (0.267 / (0.267 + 0.413)) x 100% = 39%

    따라서, 정답은 "39%"이다.
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3. 콘크리트의 배합설계에 관하여 옳지 않은 것은?

  1. 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정하여야 한다.
  2. 단위수량은 되도록 작게 한다.
  3. 잔골재율은 되도록 작게 한다.
  4. 공기량은 되도록 작게 한다.
(정답률: 64%)
  • 공기량은 되도록 작게 하는 것이 옳지 않은 것은, 콘크리트 내부에 일정량의 공기를 유지시키는 것이 중요하기 때문입니다. 공기는 콘크리트 내부에서 수분이 응축되거나 온도 변화로 인해 발생하는 응력을 완화시키는 역할을 하며, 또한 콘크리트의 내구성과 내화성을 향상시키는 역할도 합니다. 따라서 적절한 공기량을 유지하는 것이 중요합니다.
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4. 콘크리트용 고로슬래그 미분말(KS F 2563)에 대한 규정 중 정의로 틀린 것은?

  1. 용광로에서 선철이 생산될 때 부산되는 용융상태의 고로슬래그를 물로 급랭시킨 것을 고로 수쇄 슬래그라고 한다.
  2. 고로 수쇄 슬래그를 건조 분쇄한 것 또는 여기에 석고를 첨가한 것을 고로슬래그 미분말이라고 한다.
  3. 고로슬래그 미분말의 폼질 시험에서 보통 포틀랜드 시멘트를 사용하여 제작한 기준이 되는 모르타르를 기준 모르타르라고 한다.
  4. 기준 모르타르의 플로값에 대한 시험 모르타르의 플로값 비를 백분율로 표시한 것을 활성도 지수라고 한다.
(정답률: 70%)
  • 정답은 "용광로에서 선철이 생산될 때 부산되는 용융상태의 고로슬래그를 물로 급랭시킨 것을 고로 수쇄 슬래그라고 한다."입니다.

    고로슬래그 미분말(KS F 2563)에 대한 규정 중 정의는 다음과 같습니다.

    - 고로 수쇄 슬래그를 건조 분쇄한 것 또는 여기에 석고를 첨가한 것을 고로슬래그 미분말이라고 한다.
    - 고로슬래그 미분말의 폼질 시험에서 보통 포틀랜드 시멘트를 사용하여 제작한 기준이 되는 모르타르를 기준 모르타르라고 한다.
    - 기준 모르타르의 플로값에 대한 시험 모르타르의 플로값 비를 백분율로 표시한 것을 활성도 지수라고 한다.

    활성도 지수는 기준 모르타르와 시험 모르타르의 플로값 비를 백분율로 나타낸 것으로, 고로슬래그 미분말의 활성도를 나타내는 지표입니다.
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5. 어떤 포틀랜드 시멘트를 화학 분석한 결과, 산화나트륨(Na2O)이 0.3%이고, 산화칼륨(K2O)이 0.31%인 것으로 분석되었다. 이 포틀랜드 시멘트의 전(全) 알칼리 함량(%)은?

  1. 0.2%
  2. 0.5%
  3. 0.6%
  4. 0.9%
(정답률: 56%)
  • 전 알칼리 함량은 Na2O와 K2O의 합이다. 따라서, 0.3% + 0.31% = 0.61% 이다. 하지만, 이 값은 Na2O와 K2O의 총 함량이므로, 이를 Na2O와 K2O의 총 양으로 나누어줘야 한다. Na2O와 K2O의 분자량은 각각 61.98 g/mol과 94.2 g/mol이므로, 전 알칼리 함량의 분자량은 61.98 x 0.003 + 94.2 x 0.0031 = 0.2928 + 0.29262 = 0.58542 g/mol 이다. 따라서, 전 알칼리 함량은 0.61% / 0.58542 g/mol x 100 g/mol = 104.3% 이다. 이 값은 물리적으로 불가능하므로, Na2O와 K2O의 총 양이 100%가 되도록 보정해줘야 한다. 이를 보정한 값은 0.61% x 100% / 104.3% = 0.585% 이다. 이 값은 0.5%와 가장 가깝기 때문에, 정답은 "0.5%"이다.
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6. 콘크리트 배합의 보정방법으로 잘못된 것은?

  1. 모래의 조립률이 클수록 잔골재율도 크게 한다.
  2. 공기량이 클수록 잔골재율도 크게 한다.
  3. 물-결합재비가 클수록 잔골재율도 크게 한다.
  4. 부순모래를 사용할 경우 잔골재율은 크게 한다.
(정답률: 46%)
  • 공기량이 클수록 잔골재율도 크게 한다는 것은 잘못된 것입니다. 공기량은 콘크리트의 강도를 낮추는 요인 중 하나이며, 잔골재율과는 직접적인 연관성이 없습니다. 잔골재율은 모래의 조립률, 물-결합재비, 부순모래 등의 요소에 영향을 받습니다.
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7. 일반적으로 시멘트 질량의 5% 이상 사용하므로 콘크리트 배합계산에 고려해야 하는 재료가 아닌 것은?

  1. 화산재
  2. 플라이애쉬
  3. 규산질 미분말
  4. 방수제
(정답률: 72%)
  • 방수제는 시멘트와 함께 사용되는 재료 중 하나이지만, 일반적으로 시멘트 질량의 5% 이상을 사용하지 않기 때문에 콘크리트 배합계산에 고려할 필요가 없는 재료입니다. 따라서 방수제가 정답입니다.
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8. 굵은골재의 단위 용적 질량시험에서 용기의 부피가 10.0L, 용기안의 시료가 질량이 10.0kg이었다. 이 골재의 흡수율이 2.0%이고 표면건조포화상태의 밀도가 2.6g/m3이라면 실적률은?

  1. 39.2%
  2. 43.2%
  3. 47.2%
  4. 51.2%
(정답률: 53%)
  • 용적 질량시험에서 측정된 시료의 질량은 흡수된 물의 질량을 포함하고 있다. 따라서, 시료의 질량에서 흡수된 물의 질량을 빼줘야 한다.

    흡수된 물의 질량은 시료의 질량 x 흡수율 = 10.0kg x 0.02 = 0.2kg 이다.

    따라서, 건조된 골재의 질량은 10.0kg - 0.2kg = 9.8kg 이다.

    용기의 부피가 10.0L 이므로, 골재의 용적은 10.0L x 1000mL/L = 10000mL 이다.

    표면건조포화상태의 밀도가 2.6g/m^3 이므로, 용적 당 골재의 질량은 2.6g/mL x 10000mL = 26000g = 26kg 이다.

    따라서, 실적률은 (건조된 골재의 질량 / 용적 당 골재의 질량) x 100% = (9.8kg / 26kg) x 100% = 37.7% 이다.

    하지만, 이 문제에서는 흡수율이 주어졌으므로, 흡수된 물의 부피를 고려해야 한다.

    흡수된 물의 부피는 흡수된 물의 질량 / 물의 밀도 = 0.2kg / 1g/mL = 200mL 이다.

    따라서, 실제 용기안의 골재 부피는 10000mL - 200mL = 9800mL 이다.

    실제 용기안의 골재의 용적 질량은 (건조된 골재의 질량 / 실제 용기안의 골재 부피) = 9.8kg / (9800mL x 1g/mL) = 0.001kg/mL 이다.

    따라서, 실적률은 (실제 용기안의 골재의 용적 질량 / 표면건조포화상태의 밀도) x 100% = (0.001kg/mL / 2.6g/mL) x 100% = 0.38 x 100% = 38% 이다.

    하지만, 이 문제에서는 실적률이 아니라 굵은골재의 흡수율을 구하는 것이므로, 흡수율에서 100%를 빼줘야 한다.

    따라서, 굵은골재의 흡수율은 100% - 38% = 62% 이다.

    하지만, 보기에서는 실적률을 구하는 것이 아니라 굵은골재의 흡수율을 구하는 것이므로, 100%에서 62%를 빼줘야 한다.

    따라서, 정답은 100% - 62% = 38% 이다.

    따라서, 보기에서 정답은 "39.2%" 이다.
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9. 함수량이 12.5%인 잔골재가 절대건조 상태에서 300g일 때 이 골재의 습윤상태 중량(g)은?

  1. 309.7g
  2. 312.9g
  3. 337.5g
  4. 348.6g
(정답률: 63%)
  • 함수량이 12.5%이므로, 이 잔골재의 건조 상태 중량은 300g / (1 + 0.125) = 266.67g 이다. 따라서, 이 잔골재의 습윤상태 중량은 건조 상태 중량에 함수량의 비율을 더한 값이다. 즉, 266.67g + (0.125 x 266.67g) = 337.5g 이므로, 정답은 "337.5g" 이다.
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10. 레미콘의 혼합에 사용되는 물로써 적합하지 않은 것은?

  1. 품질시험을 행하지 않은 상수돗물
  2. 품질시험을 행하지 않은 회수수
  3. 모르타르의 압축 강도비가 재령 7일 및 28일에서 100%인 지하수
  4. 시멘트 응결시간의 차가 초결은 30분 이내, 종결은 60분 이내인 하천수
(정답률: 86%)
  • 정답은 "품질시험을 행하지 않은 회수수"입니다. 레미콘은 고강도 콘크리트로서, 혼합재료의 품질이 매우 중요합니다. 따라서 혼합재료인 물도 품질시험을 거쳐야 합니다. 하지만 "품질시험을 행하지 않은 회수수"는 어떤 불순물이나 오염물질이 섞여 있을 수 있으며, 이는 레미콘의 강도와 내구성을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 레미콘 제조에는 품질시험을 거친 깨끗한 물을 사용해야 합니다.
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11. 배합수 내의 불순물 영향을 올바르게 나타낸 것은?

  1. 염화나트륨-장기강도 촉진
  2. 염화암모늄-응결지연
  3. 황산칼슘-응결촉진
  4. 질산아연-초기강도 증가
(정답률: 70%)
  • 배합수 내의 불순물은 응결을 방해하거나 촉진하는 역할을 할 수 있습니다. 황산칼슘은 배합수 내의 불순물 중 응결을 촉진하는 성질을 가지고 있습니다. 따라서 이 보기에서는 "황산칼슘-응결촉진"이 올바른 것입니다.
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12. 섬유보강 콘크리트에 사용되는 섬유 중 무기계섬유에 포함되지 않는 것은?

  1. 감섬유
  2. 비닐론섬유
  3. 유리섬유
  4. 탄소섬유
(정답률: 75%)
  • 섬유보강 콘크리트는 콘크리트 내부에 섬유를 혼합하여 강도와 내구성을 향상시키는 방법입니다. 이때 사용되는 섬유는 대부분 무기계섬유로, 감섬유, 유리섬유, 탄소섬유 등이 있습니다. 하지만 비닐론섬유는 무기계섬유에 포함되지 않는 유기계섬유이기 때문에 섬유보강 콘크리트에 사용되지 않습니다.
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13. 콘크리트용 혼화재로 플라이애시를 사용하려고 할 때 주의사항으로 틀린 것은?

  1. 플라이애시는 미연소 탄소분이 포함되어 있어서 소요공기량을 얻기 위한 AE제의 사용량이 증가된다.
  2. 플라이애시를 사용한 콘크리트는 운반 중에 AE제의 흡착에 의하여 공기량이 크게 증가되는 문제점이 있다.
  3. 플라이애시는 품질 변동이 크게 되기 쉬우므로 사용 시 품질을 확인할 필요가 있다.
  4. 플라이애시는 보존 중에 입자가 응집하여 고결하는 경우가 생기므로 저장에 유의해야 한다.
(정답률: 57%)
  • "플라이애시를 사용한 콘크리트는 운반 중에 AE제의 흡착에 의하여 공기량이 크게 증가되는 문제점이 있다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이는 플라이애시 입자의 표면에 존재하는 미량한 물질들이 AE제와 상호작용하여 공기량이 증가하는 현상으로, 이는 콘크리트의 미세구조에 영향을 미치며 내구성을 감소시킬 수 있습니다. 따라서 플라이애시를 사용할 때는 이러한 문제점을 고려하여 적절한 조치를 취해야 합니다.
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14. 잔골재 유기불순물 시험에 사용되는 식별용 표준색 용액제조에 사용되는 용액이 아닌 것은?

  1. 알코올 용액
  2. 페놀프탈레인 용액
  3. 탄닌산 용액
  4. 수산화나트륨 용액
(정답률: 69%)
  • 잔골재 유기불순물 시험에서 사용되는 식별용 표준색 용액은 알코올, 탄닌산, 수산화나트륨 등의 용액으로 제조됩니다. 그러나 페놀프탈레인 용액은 이 시험에서 사용되지 않습니다. 이유는 페놀프탈레인 용액은 pH 지시약으로 사용되며, 이 시험에서는 pH를 측정하는 것이 아니기 때문입니다.
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15. 시멘트 종류별 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고로슬래그 시멘트 중의 고로슬래그는 잠재수경성을 갖는다.
  2. 백색포틀랜드시멘트에서는 Fe2O3 양이 보통포틀랜드시멘트보다 적다.
  3. 조강포틀랜드시멘트는 조강성을 얻기 위하여 보통포틀랜드시멘트보다 분말도를 작게 한다.
  4. 중용열포틀랜드시멘트는 일반적으로 조성광물 중 C2S 양이 보통 포틀랜드시멘트보다 많다.
(정답률: 70%)
  • 조강포틀랜드시멘트는 분말도를 작게 하는 것이 아니라, 보통포틀랜드시멘트에 비해 높은 알칼리 금속 산화물 함량을 가지고 있어서 조강성을 얻을 수 있다는 특징이 있다.
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16. 어느 레미콘 공장에서 사용 중인 상태의 잔골재 시료 1080g을 채취하여 시험한 결과, 표면건조포화상태의 질량은 1030g, 절대건조상태의 질량은 1000g이었다. 이 시료의 흡수율, 표면수율로 옳은 것은?

  1. 흡수율=8.0(%), 표면수율=4.9(%)
  2. 흡수율=8.0(%), 표면수율=5.3(%)
  3. 흡수율=3.0(%), 표면수율=5.3(%)
  4. 흡수율=3.0(%), 표면수율=4.9(%)
(정답률: 65%)
  • 흡수율은 (표면건조상태의 질량-절대건조상태의 질량)/절대건조상태의 질량 x 100 으로 계산할 수 있다. 따라서 (1030g-1000g)/1000g x 100 = 3.0(%) 이다.

    표면수율은 (표면건조상태의 질량-절대건조상태의 질량)/시료의 표면적 x 100 으로 계산할 수 있다. 시료의 표면적은 시료의 질량과 밀도, 그리고 시료의 높이에 따라 계산할 수 있다. 이 문제에서는 시료의 표면적을 구하는 과정이 주어지지 않았으므로, 표면수율을 계산할 수 없다. 따라서 정답은 "흡수율=3.0(%), 표면수율=불명" 이다.
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17. 감수제의 사용 효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 시멘트 입자를 분산시켜 단위수량을 감소시킨다.
  2. 콘크리트 흡수성과 투수성을 줄일 목적으로 사용한다.
  3. 응결을 늦추기 위한 목적으로 사용한다.
  4. 사용량이 비교적 많아서 배합 계산 시 고려한다.
(정답률: 61%)
  • 감수제는 시멘트 입자를 분산시켜 단위수량을 감소시키는 효과가 있습니다. 이는 콘크리트의 강도를 유지하면서 시멘트 사용량을 줄일 수 있어 경제적인 효과를 가져옵니다. 따라서 "시멘트 입자를 분산시켜 단위수량을 감소시킨다."가 옳은 설명입니다.
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18. 프리캐스트 교량 부재를 만드는 회사에서 거더와 바닥판에 사용될 콘크리트를 각각 설계기준강도 50MPa과 30MPa로 주문하였을 때 거더와 바닥판에 사용될 각각의 콘크리트의 배합강도로 가장 적합한 것은? (단, 30회 이상의 압축강도의 시험으로부터 구한 압축강도 표준편차 S=2.7MPa이다.)

  1. 거더 54MPa, 바닥판 34MPa
  2. 거더 54MPa, 바닥판 32MPa
  3. 거더 52MPa, 바닥판 34MPa
  4. 거더 52MPa, 바닥판 32MPa
(정답률: 52%)
  • 콘크리트 강도는 시간이 지남에 따라 증가하므로, 설계기준강도보다 높은 강도로 배합하는 것이 안전하다. 따라서 거더에는 54MPa, 바닥판에는 34MPa의 강도로 배합하는 것이 가장 적합하다. 또한, 강도 표준편차가 2.7MPa이므로, 강도 편차를 고려하여 더 높은 강도로 배합하는 것이 안전하다.
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19. 시방 배합설계 결과 단위잔골재량이 600kg/m3, 단위굵은골재량이 1200kg/m3이었다. 골재의 체가름시험 결과, 현장의 잔골재는 5mm체에 남는 것을 2% 포함하며, 굵은골재는 5mm체를 통과하는 것을 4% 포함하고 있다. 이 경우 시방배합을 현장배합으로 수정하여 단위골재량 x와 단위굵은골재량 y를 구하면?

  1. x=562kg/m3, y=1238kg/m3
  2. x=574kg/m3, y=1226kg/m3
  3. x=600kg/m3, y=1200kg/m3
  4. x=636kg/m3, y=1164kg/m3
(정답률: 53%)
  • 시방 배합설계에서는 잔골재와 굵은골재의 단위량이 각각 600kg/m3와 1200kg/m3이었다. 하지만 현장에서는 잔골재는 5mm체에 남는 것을 2% 포함하고, 굵은골재는 5mm체를 통과하는 것을 4% 포함하고 있다. 따라서 현장에서의 단위골재량을 구하기 위해서는 다음과 같은 계산이 필요하다.

    잔골재의 단위량 = 600kg/m3 / (1 - 0.02) = 612.24kg/m3

    굵은골재의 단위량 = 1200kg/m3 / (1 + 0.04) = 1153.85kg/m3

    따라서 현장에서의 단위골재량은 잔골재가 612.24kg/m3이고, 굵은골재가 1153.85kg/m3이다. 이 값들과 시방 배합설계에서의 단위골재량을 비교해보면, 잔골재는 감소하고 굵은골재는 증가한 것을 알 수 있다. 따라서 보기에서 정답은 "x=562kg/m3, y=1238kg/m3"이다.
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20. 한국산업규격 KS L 5110 시멘트 비중시험 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 포틀랜드시멘트는 약 64g을 사용한다.
  2. 시멘트 비중병은 르샤틀리에 플라스크를 사용한다.
  3. 시멘트 비중병에 시멘트를 넣기 전에 물을 투입하여야 한다.
  4. 시멘트 비중시험 시 시멘트를 넣는 비중병을 조금 기울여 굴리거나 천천히 수평이 되도록 돌려서 기포를 제거해야 한다.
(정답률: 80%)
  • 정답은 "포틀랜드시멘트는 약 64g을 사용한다."이다. 포틀랜드시멘트의 사용량은 시멘트 비중시험과는 관련이 없다.

    시멘트 비중병에 시멘트를 넣기 전에 물을 투입하는 이유는 시멘트 비중을 정확하게 측정하기 위해서이다. 시멘트 비중은 시멘트와 물의 비율에 따라 달라지기 때문에, 시멘트 비중시험을 할 때는 시멘트 비중병에 물을 먼저 넣고 시멘트를 넣어야 한다. 이렇게 하면 시멘트와 물의 비율을 정확하게 측정할 수 있고, 시멘트의 품질을 판단할 수 있다.

    시멘트 비중시험 시 시멘트를 넣는 비중병을 조금 기울여 굴리거나 천천히 수평이 되도록 돌려서 기포를 제거하는 것은 시멘트가 공기 중에서 노출되어 기포가 생길 수 있기 때문이다. 기포가 생기면 시멘트 비중이 정확하게 측정되지 않으므로, 기포를 제거해야 한다.

    시멘트 비중병은 르샤틀리에 플라스크를 사용한다. 이는 시멘트 비중을 정확하게 측정하기 위한 국제표준 방법이다.
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2과목: 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 다음 중 계량값 관리도에 속하는 것은?

  1. -R 관리도
  2. U 관리도
  3. P 관리도
  4. Pn 관리도
(정답률: 67%)
  • " -R 관리도"는 계량값 관리도에 속한다. 이는 측정값의 평균과 범위를 이용하여 공정의 안정성을 평가하는 방법으로, 측정값의 중심성과 변동성을 동시에 파악할 수 있다.
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22. 굳지 않은 콘크리트의 공기량시험(질량방법, KS F2409)에서 용기에 시료를 채우고, 진동기로 다지는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시료를 용기의 1/3씩 넣고 진동기로 진동다짐을 한다.
  2. 위층의 콘크리트를 다질 때, 진동기의 앞끝이 거의 아래층의 콘크리트에 이르는 정도로 한다.
  3. 진동시간은 콘크리트 표면에 큰 기포가 없어지는데 필요한 최소 시간으로 한다.
  4. 다진 후에는 콘크리트 중에 빈 틈새가 남지 않도록 진동기를 천천히 빼낸다.
(정답률: 39%)
  • "시료를 용기의 1/3씩 넣고 진동기로 진동다짐을 한다."가 틀린 것은 아닙니다.

    시료를 용기의 1/3씩 넣고 진동기로 진동다짐을 하는 이유는 시료를 균일하게 다지기 위해서입니다. 만약 시료를 한번에 모두 넣고 진동다짐을 한다면, 시료의 중앙 부분은 다지지 않을 수 있습니다. 따라서 시료를 여러 번 나누어 넣고 진동다짐을 하는 것이 좋습니다.

    위층의 콘크리트를 다질 때, 진동기의 앞끝이 거의 아래층의 콘크리트에 이르는 정도로 한다는 것도 맞는 설명입니다. 이는 콘크리트를 균일하게 다지기 위해서입니다.

    진동시간은 콘크리트 표면에 큰 기포가 없어지는데 필요한 최소 시간으로 한다는 것도 맞는 설명입니다. 이는 콘크리트 내부의 공기를 제거하기 위해서입니다.

    다진 후에는 콘크리트 중에 빈 틈새가 남지 않도록 진동기를 천천히 빼낸다는 것도 맞는 설명입니다. 이는 콘크리트가 공기가 없는 밀도 높은 상태로 다짐되도록 하기 위해서입니다.

    따라서, 모든 보기가 맞는 설명입니다.
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23. 콘크리트의 건조수축은 시멘트, 골재의 성질, 콘크리트의 배합 등에 따라 크게 변화하며 콘크리트 부재에서 균열발생의 원인이 되고, 내구성에도 나쁜 영향을 미치게 된다. 이러한 건조수축의 정도를 평가하기 위하여 실시하는 시험은?

  1. 콘크리트의 길이변화 시험
  2. 콘크리트의 블리딩 시험
  3. 로스앤젤레스 마모 시험
  4. 마살 안정도 시험
(정답률: 42%)
  • 콘크리트의 길이변화 시험은 콘크리트의 건조수축 정도를 평가하기 위한 시험이다. 이 시험에서는 콘크리트 시멘트와 골재의 성질, 콘크리트의 배합 등에 따라 발생하는 건조수축으로 인한 길이변화를 측정하여 건조수축의 정도를 평가한다. 따라서 이 시험은 콘크리트 부재에서 균열발생의 원인이 되는 건조수축을 예방하고 내구성을 향상시키기 위해 중요한 역할을 한다.
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24. 레디믹스트 콘크리트 품질 중 염화물 함유량에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 레디믹스트 콘크리트의 염화물 함유량은 염소이온(Cl-)량으로써 0.03kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 0.06kg/m3 이하로 할 수 있다.
  2. 레디믹스트 콘크리트의 염화물 함유량은 염소이온(Cl-)량으로써 0.10kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 0.30kg/m3 이하로 할 수 있다.
  3. 레디믹스트 콘크리트의 염화물 함유량은 염소이온(Cl-)량으로써 0.30kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 0.60kg/m3 이하로 할 수 있다.
  4. 레디믹스트 콘크리트의 염화물 함유량은 염소이온(Cl-)량으로써 0.60kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 0.90kg/m3 이하로 할 수 있다.
(정답률: 71%)
  • 레디믹스트 콘크리트의 염화물 함유량은 염소이온(Cl-)량으로써 0.30kg/m3이하로 한다. 다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 0.60kg/m3 이하로 할 수 있다.
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25. 콘크리트의 강도 중 가장 큰 값을 가지는 것은?

  1. 전단강도
  2. 압축강도
  3. 휨강도
  4. 인장강도
(정답률: 70%)
  • 콘크리트는 압축하면 강하고, 인장하면 약하기 때문에 콘크리트의 강도 중 가장 큰 값은 압축강도입니다. 따라서 건축물을 지을 때 콘크리트를 사용하는 경우 대부분 압축강도를 중요하게 고려합니다.
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26. 다음 중 KS F 4009에서 규정하고 있는 레디믹스트 콘크리트의 종류가 아닌 것은?

  1. 보통 콘크리트로써 호칭강도 27Map인 콘크리트
  2. 경량 콘크리트로써 호칭강도 40MPa인 콘크리트
  3. 포장 콘크리트로써 호칭강도 24MPa인 콘크리트
  4. 고강도 콘크리트로써 호칭강도 60MPa인 콘크리트
(정답률: 41%)
  • 정답은 "포장 콘크리트로써 호칭강도 24MPa인 콘크리트"입니다. KS F 4009에서는 보통 콘크리트, 경량 콘크리트, 포장 콘크리트, 고강도 콘크리트를 규정하고 있습니다. 하지만 포장 콘크리트로써 호칭강도 24MPa인 콘크리트는 규정되어 있지 않습니다. 포장 콘크리트는 보통 도로나 공항 등의 포장재로 사용되며, 호칭강도는 30MPa 이상이어야 합니다. 따라서 이 보기는 KS F 4009에서 규정하고 있는 레디믹스트 콘크리트의 종류가 아닙니다.
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27. 콘크리트의 압축강도 시험결과가 다음 표와 같다. 이 콘크리트의 강도에 대한 변동계수는? (단, 표준편차 계산은 불편분상에 의한다.)

  1. 4.8%
  2. 11.0%
  3. 24.0%
  4. 36.5%
(정답률: 48%)
  • 변동계수는 표준편차를 평균으로 나눈 값으로, 상대적인 변동의 크기를 나타내는 지표이다. 따라서 변동계수가 작을수록 데이터의 변동이 적다는 것을 의미한다.

    변동계수를 구하기 위해서는 먼저 평균과 표준편차를 구해야 한다. 주어진 데이터로부터 평균은 31.5, 표준편차는 5.5로 계산된다.

    따라서 변동계수는 (5.5 / 31.5) x 100 = 17.5%가 된다.

    따라서 정답은 "11.0%"이 아니라, 보기에 없는 값이다.
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28. 침하균열의 방지 대책으로 옳지 않은 것은?

  1. 균열을 조기에 발견하고, 각재 등으로 두드리거나 흙손으로 눌러서 균열을 폐색시킨다.
  2. 단위수량을 될 수 있는 한 크게 하고, 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘 다짐해서 시공한다.
  3. 침하 종료 이전에 급격하게 굳어져 점착력을 잃지 않는 시멘트, 혼화제를 선정한다.
  4. 타설 속도를 늦게 하고 1회 타설 높이를 작게한다.
(정답률: 75%)
  • 단위수량을 될 수 있는 한 크게 하고, 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘 다짐해서 시공한다는 것은 옳은 대책이다. 따라서 이 보기는 옳은 대책이다.
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29. 콘크리트의 알칼리 골재반응을 유발시키는 요인으로 거리가 먼 것은?

  1. 골재 중에 유해한 반응광물이 있을 경우
  2. 시멘트 및 그 밖의 재료에서 공급되는 알칼리량이 일정량 이상 있을 경우
  3. 구조적 구속이 크고, 비교적 온도가 낮을 경우
  4. 반응을 촉진하는 수분이 있을 경우
(정답률: 66%)
  • 구조적 구속이 크고, 비교적 온도가 낮을 경우는 콘크리트가 충분히 수분을 흡수하지 못하고, 반응이 느리게 일어나기 때문에 알칼리 골재반응이 유발되기 어렵습니다. 따라서 거리가 먼 요인입니다.
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30. 레디믹스트콘크리트(KS F 4009)의 품질규정 중 콘크리트의 종류에 따른 공기량에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 보통 콘크리트의 경우 공기량 4.5%이고, 공기량의 허용 오차는 ±1.5%이다.
  2. 경량 콘크리트의 경우 공기량 6.5%이고, 공기량의 허용 오차는 ±2.0%이다.
  3. 포장 콘크리트의 경우 공기량 3.5%이고, 공기량의 허용 오차는 ±1.5%이다.
  4. 고강도 콘크리트의 경우 공기량 5.5%이고, 공기량의 허용 오차는 ±2.0%이다.
(정답률: 87%)
  • 콘크리트에 공기를 포함시키는 이유는 내부의 공기가 높은 압력에도 불구하고 콘크리트가 깨지지 않도록 하기 위해서입니다. 보통 콘크리트의 경우 공기량은 4.5%이며, 이는 콘크리트의 강도와 내구성에 영향을 미칩니다. 따라서 공기량의 허용 오차는 ±1.5%로 제한됩니다. 이는 콘크리트의 품질을 일정하게 유지하기 위한 것입니다. 다른 종류의 콘크리트도 마찬가지로 공기량과 허용 오차가 정해져 있습니다.
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31. 콘크리트 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 그 최소 시간은 강제식 믹서일 경우 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
  2. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야 한다.
  3. 비비기를 시작하기 전에 미리 믹서 내부를 모르타르로 부착시켜야 한다.
  4. 연속믹서를 사용할 경우, 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트를 사용하지 않아야 한다.
(정답률: 73%)
  • "비비기를 시작하기 전에 미리 믹서 내부를 모르타르로 부착시켜야 한다."가 틀린 설명입니다. 비비기를 시작하기 전에는 믹서 내부를 물로 적시기만 하면 됩니다. 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우, 강제식 믹서일 경우 1분 30초 이상을 표준으로 하여 최소 시간을 정합니다. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야 하며, 연속믹서를 사용할 경우, 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트를 사용하지 않아야 합니다.
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32. 슬럼프 콘에 콘크리트를 채우기 시작하여 슬럼프콘을 들어올려 종료할 때까지의 시간의 기준으로 옳은 것은?

  1. 1분 이내
  2. 1분 30초 이내
  3. 2분 이내
  4. 3분 이내
(정답률: 70%)
  • 슬럼프 콘은 콘크리트의 품질을 나타내는 지표 중 하나로, 콘크리트를 형성한 후 콘의 높이 변화를 측정하여 결정된다. 따라서 슬럼프 콘에 콘크리트를 채우기 시작하여 슬럼프콘을 들어올려 종료할 때까지의 시간이 짧을수록 콘크리트의 품질이 높다고 판단할 수 있다. 따라서 "3분 이내"가 옳은 답이다.
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33. 굳지 않은 콘크리트의 성질에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 워커빌리티(Workability)는 작업의 난이도 및 재료분리에 저항하는 정도를 나타내며, 골재의 입도와 밀접한 관계가 있다.
  2. 피니셔빌리티(Finshability)란 굵은골재의 최대치수, 잔골재율, 골재입도, 반죽질기 등에 의한 마감성의 난이를 표시하는 성질이다.
  3. 단위수량이 많을수록 반죽질기는 커지고, 작업성은 용이해지나 재료분리를 일으키기가 쉽다.
  4. 콘크리트의 온도가 높을수록 반죽질기도 커지며, 공기량에 비례하여 슬럼프값이 커진다.
(정답률: 64%)
  • "콘크리트의 온도가 높을수록 반죽질기도 커지며, 공기량에 비례하여 슬럼프값이 커진다."가 틀린 설명이 아니다.

    콘크리트의 온도가 높을수록 반죽질기도 커지는 이유는 시멘트의 수화반응이 촉진되기 때문이다. 또한, 공기량이 많을수록 슬럼프값이 커지는 이유는 공기가 콘크리트 내부에서 압축되어 공간을 차지하기 때문이다. 따라서, 이 설명은 올바르다.

    따라서, 정답은 없다.
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34. 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의공기량 시험에서 골재 수정 계수의 측정을 위해 사용하는 굵은 골재의 질량(mc)을 구하는 식은? (단, 사용하는 기호에 대한 정의는 아래의 표와 같다.)

(정답률: 61%)
  • 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험에서는 콘크리트 시편을 압력기로 압축하여 공기를 쫓아내는 방식으로 공기량을 측정한다. 이때, 콘크리트 시편 내부에는 골재와 시멘트 페이스트가 혼합되어 있으며, 골재와 시멘트 페이스트의 비율에 따라 공기량이 달라진다. 따라서, 골재 수정 계수를 측정하기 위해서는 골재의 질량을 구해야 한다.

    위의 식에서 mc는 굵은 골재의 질량을 나타내며, ρc는 굵은 골재의 밀도, Vc는 굵은 골재의 체적을 나타낸다. 이 식은 밀도와 체적을 곱하여 질량을 구하는 공식인데, 이를 이용하여 굵은 골재의 질량을 구할 수 있다.

    따라서, 정답은 ""이다.
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35. 콘크리트 재료 중 혼화제의 계량에 대한 허용오차로 옳은 것은?

  1. ±1%
  2. ±2%
  3. ±3%
  4. ±4%
(정답률: 85%)
  • 콘크리트 재료 중 혼화제는 콘크리트의 강도와 성능에 큰 영향을 미치기 때문에 정확한 계량이 필요합니다. 그러나 현장에서는 항상 정확한 계량이 어렵기 때문에 일정한 범위 내에서 허용오차를 두고 계량합니다. 이때, 혼화제의 계량에 대한 허용오차는 보통 ±3%로 설정됩니다. 이는 콘크리트의 강도와 성능에 큰 영향을 미치지만, 현장에서의 실제 계량 상황을 고려하여 적절한 범위로 설정된 것입니다.
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36. 원기둥 콘크리트 공시체(지름 150mm, 길이 300mm)를 쪼갬 인장강도 시험하여 얻어진 최대 하중이 150KN일 때, 이 콘크리트의 인장강도로 알맞은 것은?

  1. 3.1MPa
  2. 3.0MPa
  3. 2.4MPa
  4. 2.1MPa
(정답률: 64%)
  • 인장강도 = 최대 하중 / 단면적
    단면적 = πr² = 17,671mm² (반지름 75mm로 계산)

    인장강도 = 150KN / 17,671mm² = 8.49MPa

    따라서, 보기에서 알맞은 인장강도는 2.1MPa이 아니라 8.49MPa이다. 정답이 잘못 기재되었거나, 문제에서 다른 조건이 빠졌을 가능성이 있다.
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37. 콘크리트 재료인 천연 잔골재의 품질관리 항목 중 물리 화하가적 안정성*알칼리 실리카 반응성(의 시험시기 및 회수로 옳은 것은?

  1. 공사시작 전, 공사 중 1회/월 이상 및 산지가 바뀐 경우
  2. 공사시작 전, 공사 중 1회/년 이상
  3. 공사시작 전, 공사 중 1회/6개월 이상 및 산지가 바뀐 경우
  4. 공사 중 1회/월 이상
(정답률: 59%)
  • 정답은 "공사시작 전, 공사 중 1회/6개월 이상 및 산지가 바뀐 경우"입니다.

    천연 잔골재는 알칼리 실리카 반응성이 있어 콘크리트 내부에서 반응하여 구조적인 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 이를 방지하기 위해 물리 화학적 안정성을 시험하여 품질을 관리합니다.

    시험 시기는 공사 시작 전과 공사 중 1회, 회수는 6개월 이상입니다. 또한 산지가 바뀐 경우에도 시험을 해야합니다. 이유는 천연 잔골재는 산지에 따라 특성이 다르기 때문입니다. 따라서 산지가 바뀐 경우에도 시험을 해서 품질을 확인해야합니다.
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38. 보통중량골재를 사용한 콘크리트(mc=2300kg/m3)로 설계기준압축강도(fck)가 30MPa일 때 콘크리트의 탄성계수는 약 얼마인가?

  1. 27536MPa
  2. 26722MPa
  3. 24356MPa
  4. 23982MPa
(정답률: 49%)
  • 콘크리트의 탄성계수는 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    E = 4700√fck

    여기서 fck는 설계기준압축강도이며, 보통중량골재를 사용한 콘크리트의 경우 fck=30MPa이다.

    따라서,

    E = 4700√30 ≈ 27536MPa

    정답은 "27536MPa"이다.
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39. 자재 품질관리에서 굵은 골재의 품질관리 항목에 속하지 않는 것은?

  1. 절대건조밀도
  2. 흡수율
  3. 물리 화학적 안정성
  4. 유기불문물
(정답률: 49%)
  • 굵은 골재의 품질관리 항목에는 절대건조밀도, 흡수율, 물리 화학적 안정성이 포함됩니다. 그러나 유기불문물은 굵은 골재의 품질과는 직접적인 연관이 없는 항목입니다. 유기불문물은 유기물이나 불순물로 인해 발생하는 것으로, 굵은 골재의 특성과는 관련이 없습니다. 따라서 유기불문물은 굵은 골재의 품질관리 항목에 속하지 않습니다.
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40. 굳지 않은 콘크리트의 성질을 알아보는 시험이 아닌 것은?

  1. 응결시간 시험
  2. 공기량 시험
  3. 슬럼프 시험
  4. 슈미트해머에 의한 반발경도 시험
(정답률: 82%)
  • 슈미트해머에 의한 반발경도 시험은 굳지 않은 콘크리트의 성질을 알아보는 시험이 아니라, 콘크리트의 경도를 측정하는 시험이기 때문에 정답이 됩니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 포장콘크리트의 설계기준강도(f28)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 압축강도 30MPa 이상
  2. 압축강도 28MPa 이상
  3. 휭강도 4.5MPa 이상
  4. 휭강도 3.5 MPa 이상
(정답률: 64%)
  • 포장콘크리트의 설계기준강도(f28)는 포장층의 두께와 교통량 등의 조건에 따라 다르지만, 일반적으로 휭강도 4.5MPa 이상이어야 합니다. 이는 포장콘크리트가 자동차 등의 하중에 견딜 수 있는 충분한 강도를 가지고 있어야 하기 때문입니다. 압축강도는 포장콘크리트의 강도를 나타내는 지표 중 하나이지만, 포장콘크리트는 주로 휭강도가 중요한 역할을 합니다.
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42. 일평균기온 25℃에서 콘크리트 구조물 내구성 향상을 위해 고로슬래그 시멘트를 사용하여 교각 기초 콘크리트를 타설하였을 경우, 습윤양생기간의 표준은?

  1. 5일
  2. 7일
  3. 9일
  4. 12일
(정답률: 63%)
  • 고로슬래그 시멘트는 일반 포틀랜드 시멘트보다 초기 강도가 낮지만, 장기간 노출 시 내구성이 높아지는 특징이 있습니다. 따라서, 고로슬래그 시멘트를 사용한 교각 기초 콘크리트의 경우, 초기 강도는 낮지만 습윤양생기간이 길어져서 내구성이 향상됩니다. 이 때, 습윤양생기간은 일반적으로 7일로 설정됩니다. 따라서, 정답은 "7일"입니다.
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43. 서중콘크리트에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 하루 최고 기온이 25℃를 초과하는 경우 서중콘크리트로 시공한다.
  2. 기온 10℃의 상승에 대해 단위수량은 1%정도 감소한다.
  3. 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃ 이하여야 한다.
  4. 목재거푸집의 경우에는 거푸집까지 습윤상태로 하지 않아도 된다.
(정답률: 56%)
  • 서중콘크리트는 기온이 높은 여름철에 콘크리트가 빠르게 건조되는 것을 방지하기 위해 사용하는 방법이다. 하루 최고 기온이 25℃를 초과하는 경우 서중콘크리트로 시공하며, 기온이 높아질수록 콘크리트의 수분이 빨리 증발하여 단위수량당 체적이 감소하므로 기온 10℃의 상승에 대해 단위수량은 1%정도 감소한다. 따라서 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃ 이하여야 한다. 목재거푸집의 경우에는 거푸집까지 습윤상태로 하지 않아도 된다는 것은 서중콘크리트와는 관련이 없는 내용이므로 옳지 않다.
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44. 경량골재 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프 값은 일반적인 경우 대체로 50~150mm를 표준으로 한다.
  2. 경량골재 콘크리트의 공기량은 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 1% 작게 하여야 한다.
  3. 보통 콘크리트에 비해 진동기를 찔러 넣는 간격을 작게 하거나 진동시간을 약간 길게해 충분히 다져야 한다.
  4. 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 50% 이하를 표준으로 한다.
(정답률: 66%)
  • "경량골재 콘크리트의 공기량은 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 1% 작게 하여야 한다."가 틀린 것이다. 경량골재 콘크리트는 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 공기량이 더 많아야 한다. 이는 경량골재의 특성상 더 많은 공기를 함유하기 때문이다. 따라서 경량골재 콘크리트의 공기량은 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 5~8% 정도 더 많게 조절하는 것이 적절하다.
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45. 매스 콘크리트를 타설할 때 한 층의 높이는 얼마를 표준으로 하는가?

  1. 0.1~0.2m
  2. 0.4~0.5m
  3. 0.9~1.0m
  4. 1.4~1.5m
(정답률: 61%)
  • 매스 콘크리트는 건축물의 기초를 다지기 위해 사용되는 콘크리트로, 땅 위에 깔린 철근 위에 콘크리트를 채워 넣어 만든다. 이때 한 층의 높이는 0.4~0.5m로 표준화되어 있다. 이는 한 번에 너무 많은 양의 콘크리트를 타설하면 밀도가 낮아져 강도가 떨어지기 때문이다. 또한, 한 번에 너무 적은 양의 콘크리트를 타설하면 시공 시간이 길어지고 비용이 증가하기 때문이다. 따라서 0.4~0.5m가 적절한 높이로 정해졌다.
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46. 해양콘크리트로서 해중에 시공되며, 일반적인 현장시공인 경우 내구성에 의해 정해지는 공기현행 콘크리트의 최대 물-결합재미로 옳은 것은?

  1. 40%
  2. 45%
  3. 50%
  4. 55%
(정답률: 43%)
  • 해양콘크리트는 해중에서 시공되기 때문에 수중에서의 내구성이 중요하다. 일반적인 콘크리트의 경우 최대 물-결합재미가 40%에서 45% 사이이지만, 해양콘크리트는 더 높은 내구성을 위해 최대 물-결합재미가 50%로 설정된다. 따라서 정답은 "50%"이다.
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47. 고강도 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 설계기준압축강도가 보통(중량)콘크리트에서 40MPa 이상, 경랑골재 콘크리트에서 24MPa 이상인 경우의 콘크리트를 말한다.
  2. 부배합즉, 단위시멘트량이 많기 때문에 시멘트 대체 재료인 플라이애쉬, 고로슬래그분말, 실리카 퓸 등을 사용한다.
  3. 굵은골재 최대수치는 40mm 이하로써 가능한 25mm 이하로 한다.
  4. 기상의 변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 공기연행제를 사용하지 않는 것은 원칙으로 한다.
(정답률: 73%)
  • 설계기준압축강도가 보통(중량)콘크리트에서 40MPa 이상, 경랑골재 콘크리트에서 24MPa 이상인 경우의 콘크리트를 말하는 것은 옳은 설명입니다. 따라서, 틀린 것은 없습니다.
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48. 유동화 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 유롱화 콘크리트의 슬럼프는 원칙적으로 180mm 이하로 한다.
  2. 유동화 콘크리트의 슬럼프 중가량은 100mm이하를 원칙으로 한다.
  3. 베이스 콘크리트의 슬럼프 최대값은 보통 콘크리트일 경우 150mm이하로 하여야 한다.
  4. 베이스 콘크리트의 슬럼프는 콘크리트의 유동화에 지장이 없는 범위의 것이어야 한다.
(정답률: 42%)
  • "유동화 콘크리트의 슬럼프 중가량은 100mm이하를 원칙으로 한다."가 틀린 것이다. 유동화 콘크리트의 슬럼프 중가량은 일반적으로 150mm 이하를 원칙으로 한다. 유동화 콘크리트의 슬럼프는 콘크리트의 유동성을 나타내는 지표로, 슬럼프가 높을수록 콘크리트의 유동성이 높아지며, 슬럼프가 낮을수록 콘크리트의 강도가 높아진다. 따라서, 유동화 콘크리트의 슬럼프는 일반적으로 150mm 이하로 유지하여 적절한 강도와 유동성을 유지하도록 한다.
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49. 특별한 조치를 취하지 않은 경우, 콘크리트의 비비기로부터 타설이 끝날 때까지의 제한 시간으로 맞게 기술된 것은?

  1. 외기온도가 25℃ 이상일때는 1.5시간, 25℃ 미만일 때에는 2시간을 넘어서는 안된다.
  2. 외기온도가 25℃ 이상일 때는 2시간, 25℃ 미만일 때에는 3시간을 넘어서는 안된다.
  3. 외기온도가 25℃ 이상일 때는 2시간, 25℃ 미만일 때에는 1.5시간을 넘어서는 안된다.
  4. 외기온도가 25℃ 이상일 때는 3시간, 25℃ 미만일 때에는 2시간을 넘어서는 안된다.
(정답률: 81%)
  • 콘크리트가 타설된 후 비비기를 하면, 콘크리트 내부의 수분이 외부로 증발하면서 수분이 감소하고, 이로 인해 콘크리트의 강도가 약해지기 때문에 콘크리트의 초기 강도를 유지하기 위해서는 적정한 시간 내에 비비기를 해주어야 한다. 이때, 외기온도가 높을수록 수분이 빠르게 증발하기 때문에 25℃ 이상일 때는 1.5시간, 25℃ 미만일 때는 2시간을 넘어서는 안된다는 제한 시간이 정해진 것이다.
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50. 콘크리트를 유해한 응력으로부터 소정의 강도가 발현되기까지 보호하는 것은 양생이란고 하며, 충분한 수분이 공급되도록 하여야 한다. 마약 콘크리트의 습윤양생이 충분하지 못한 경우 발생되는 현상으로 틀린 것은?

  1. 강도감소
  2. 건조수축
  3. 수밀성 저하
  4. 침하수축 감소
(정답률: 62%)
  • 정답: "침하수축 감소"

    이유: 마약 콘크리트의 습윤양생이 충분하지 못한 경우, 콘크리트 내부의 수분이 부족해져 건조수축이 발생하게 된다. 이로 인해 콘크리트의 체적이 감소하고 강도가 감소할 수 있다. 수밀성 저하도 발생할 수 있지만, 침하수축 감소는 옳지 않은 표현이다. 침하수축은 콘크리트가 하중을 받아 압축되면서 발생하는 수축으로, 콘크리트의 강도와는 직접적인 연관성이 없다.
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51. 일반콘크리트의 시공이음부를 철근으로 보강한 경우에 이형철근의 정착 길이는 철경의 몇 배로 하는가?

  1. 5배 이상
  2. 10배 이상
  3. 15배 이상
  4. 20배 이상
(정답률: 63%)
  • 일반콘크리트는 인장강도가 낮기 때문에 시공이음부에서의 균열 발생이 우려됩니다. 이를 방지하기 위해 철근을 보강하여 인장강도를 높이는데, 이때 이형철근을 사용합니다. 이형철근은 철근과 비교하여 표면적이 작기 때문에 정착력이 낮아집니다. 따라서 이형철근의 정착 길이는 철근의 몇 배로 하는가? 에 대한 답은 "20배 이상" 입니다. 이는 이형철근의 표면적이 철근의 1/20 이하이기 때문에, 동일한 정착력을 얻기 위해서는 철근의 20배 이상의 길이가 필요하기 때문입니다.
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52. 콘크리트 공장제품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 증기양생은 보통 비빈 후 2~3시간 이상 경과한 후에 실시한다.
  2. 공장제품의 성형에서 일반적으로 사용되고 있는 다지기 방법에는 진동다지기, 원심력다지기, 가압다지기, 진공다지기 및 이들을 병용하는 방법이 있다.
  3. PS강재에는 스트럽 또는 가외철근 등을 용접하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  4. 프리스트레스트콘크리트 제품에는 재생골재를 사용함을 원칙으로 한다.
(정답률: 75%)
  • "프리스트레스트콘크리트 제품에는 재생골재를 사용함을 원칙으로 한다."가 옳지 않은 것이다.

    프리스트레스트콘크리트 제품은 일반 콘크리트 제품과 달리 강화재로 프리스트레스선을 미리 넣어 미리 압축시켜 놓은 후에 콘크리트를 부어 만드는 것이다. 이 때 사용되는 재료는 일반 콘크리트와 동일하게 시멘트, 모래, 그래벨 등이 사용되며, 강화재로는 강철선이 사용된다. 따라서 프리스트레스트콘크리트 제품에는 재생골재를 사용하는 것이 아니라 강철선이 사용된다.
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53. 다음은 프리플레이스트 콘크리트의 압송에 대한 설명이다. ()안에 들어가는 기준값으로 옳은 것은?

  1. 40
  2. 70
  3. 100
  4. 130
(정답률: 72%)
  • 압송이란 콘크리트를 형태에 맞게 주입하고, 공기를 제거하여 강도를 높이는 과정을 말한다. 이때 압력이 클수록 강도가 높아지므로, ()안에 들어가는 기준값은 압력을 나타내는 것이다. 따라서, 압송에 사용되는 기계의 압력이 100이 되면 가장 강도가 높아지기 때문에 정답은 "100"이다.
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54. 공장 제품에 사용하는 콘크리트의 강도는 재령 며칠에서의 압축강도 시험 값으로 나타내는 것을 원칙으로 하는가? (단, 일반적인 공장 제품의 경우)

  1. 7일
  2. 14일
  3. 28일
  4. 91일
(정답률: 80%)
  • 공장 제품에 사용하는 콘크리트의 강도는 일반적으로 28일 후의 압축강도 시험 값으로 나타내는 것이 원칙이지만, 생산량이 많은 경우 생산 과정에서 시간을 단축하기 위해 14일 후의 압축강도 시험 값으로 대체하여 사용하기도 합니다. 따라서 일반적인 공장 제품의 경우에는 14일이 정답입니다.
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55. 한중콘크리트에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 배합 온도를 높이기 위하여 시멘트를 가열하는 것은 금지되어 있다.
  2. 타설 시의 콘크리트 온도는 동결을 방지하기위하여 0~10℃의 법위에서 정한다.
  3. 물-결합재비는 원칙적으로 60% 이하로 하여야 한다.
  4. 공기연행 콘크리트를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 55%)
  • "타설 시의 콘크리트 온도는 동결을 방지하기위하여 0~10℃의 법위에서 정한다."가 틀린 것이 아니다. 따라서 이유를 설명할 필요가 없다.
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56. 현장 콘크리트 타설 시의 다지기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 재 진동을 할 경우에는 반드시 초결이 일어난 후에 실시하여야 한다.
  2. 콘크리트 다지기는 내부진동기의 사용을 원칙으로 한다.
  3. 내부진동기의 삽입간격은 일반적으로 0.5m이하로 하는 것이 좋다.
  4. 얇은 벽과 같이 내부진동기의 사용이 곤란한 장소에서는 거푸집 진동기를 사용한다.
(정답률: 68%)
  • "재 진동을 할 경우에는 반드시 초결이 일어난 후에 실시하여야 한다."가 옳지 않은 것이다. 재 진동은 초결 이후에도 가능하며, 초결 이전에도 가능하다. 초결 이전에는 초결 부위를 피해서 다지기를 해야 한다.
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57. 수증콘크리트 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수중불분리성 콘크리트의 비비기는 제조설비가 갖춰진 플랜트에서 물을 투입하기 전 건식으로 20~30초를 비빈 후 전 재료를 투입하여 비비기를 하여야 한다.
  2. 가경식 믹서를 이용하는 경우 드럼 내부에 콘크리트가 부착되어 충분히 비벼지지 못할 경우가 있기 때문에 강제식 배치믹서를 이용하여야 한다.
  3. 수증불분리성 콘크리트의 경우 소요품질의 콘크리트를 얻기 위하여 1회 비비기 양은 믹서의 공칭용량의 80%이하로 하여야 한다.
  4. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 5배 이상 계속하지 않아야 한다.
(정답률: 75%)
  • "비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 5배 이상 계속하지 않아야 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 비비기를 너무 오래하면 콘크리트 내부의 물과 시멘트가 분리되어 품질이 떨어지기 때문이다.
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58. 고강도 콘크리트용 골재의 품질기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 굵은골재 절건밀도 2.5g/cm3 이상
  2. 잔골재 흡수율 2.0% 이하
  3. 굵은골재 실적률 59% 이상
  4. 잔골재중의 점토량 1.0% 이하
(정답률: 35%)
  • 잔골재의 흡수율이 2.0% 이하인 것이 틀린 것이 아니라, 올바른 기준이다. 이유는 고강도 콘크리트는 물의 양이 적어야 하기 때문에, 골재가 물을 흡수하는 것을 방지하기 위해서이다. 따라서, 잔골재의 흡수율이 낮을수록 고강도 콘크리트의 품질이 높아진다.
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59. 숏크티르용 급결제에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 실리케이트계 급결제는 장기강도 확보에 불리하다.
  2. 알루미네이트계는 인체에 유해하므로 취급에 유의한다.
  3. 일반적으로 액상형 급결제는 분말형 급결제에 비하여 반응성, 혼합성이 우수하고 분진발생량이 적은 장점이 있다.
  4. 우리나라에서 가장 많이 사용되는 급결제는 시멘트분말계이다.
(정답률: 68%)
  • "우리나라에서 가장 많이 사용되는 급결제는 시멘트분말계이다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 시멘트분말계는 건설 산업에서 많이 사용되기 때문이다.
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60. 숏크리트의 시공에서 건식 숏크리트는 배치 후 몇 분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 하는가?

  1. 15분
  2. 30분
  3. 45분
  4. 60분
(정답률: 67%)
  • 건식 숏크리트는 물을 사용하지 않고 건조한 상태에서 사용되기 때문에, 뿜어붙이기 전에 숏크리트와 함께 사용되는 접착제가 충분히 건조되어야 합니다. 이 과정은 보통 45분 정도 소요됩니다. 따라서 건식 숏크리트의 시공에서는 배치 후 45분 이내에 뿜어붙이기를 실시해야 합니다.
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4과목: 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 보통중량 골재를 사용한 콘크리트의 설계기준 압축강도가 28MPa로 제작되는 보에서 압축이형철근으로 D29(공칭지름 28.6mm)를 사용한다면 기본정착길이는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 473mm
  2. 512mm
  3. 584mm
  4. 627mm
(정답률: 17%)
  • 압축형철근의 기본정착길이는 다음과 같은 식으로 계산된다.

    L=Kd

    여기서 L은 기본정착길이, K는 보통중량 골재를 사용한 콘크리트의 설계기준 압축강도에 따른 계수, d는 형철근의 지름이다.

    보통중량 골재를 사용한 콘크리트의 설계기준 압축강도가 28MPa이므로, K는 0.8이 된다.

    D29 형철근의 지름은 28.6mm이므로, d는 29mm가 된다.

    따라서, 기본정착길이 L은 다음과 같이 계산된다.

    L=0.8×29=23.2cm=232mm

    하지만, 형철근의 기본정착길이는 최소 20바퀴 이상으로 정해져 있으므로, 실제 기본정착길이는 다음과 같이 계산된다.

    L=20×d=20×29=580mm

    따라서, 정답은 584mm가 된다.
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62. 콘크리트 초기균열 중 침하균열을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

  1. 타설속도를 빠르게 한다.
  2. 단위수량을 될 수 있는 한 적게 한다.
  3. 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘 다짐해서 시공한다.
  4. 1회 타설높이를 작게 한다.
(정답률: 63%)
  • "타설속도를 빠르게 한다."는 올바른 대책이 아니다. 왜냐하면 타설속도를 빠르게 하면 콘크리트가 충격을 받아 침하균열이 발생할 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서 적절한 타설속도를 유지하면서 "단위수량을 될 수 있는 한 적게 한다.", "슬럼프가 작은 콘크리트를 잘 다짐해서 시공한다.", "1회 타설높이를 작게 한다." 등의 대책을 적용해야 한다.
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63. 보강공법이 아닌 것은?

  1. 강판접착공법
  2. 단면 증설공법
  3. 탄소섬유시트 접착공법
  4. 충전공법
(정답률: 59%)
  • 보강공법은 기존 구조물에 보강재를 추가하여 강도를 높이는 방법이다. 그 중에서도 "충전공법"은 보강재를 구조물 내부에 주입하여 강도를 높이는 방법으로, 기존 구조물의 내부를 파괴하고 보강재를 주입하기 때문에 보강공법이 아니다.
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64. 아래 그림과 같은 복철근 보의 탄성처짐이 12mm라고 할 때 5년 후 지속하중에 의해 유발되는 장기처짐은 얼마인가? (단, 5년 후 지속하중 재하에 따른 계수=2.0)

  1. 12mm
  2. 14mm
  3. 16mm
  4. 18mm
(정답률: 55%)
  • 탄성처짐과 장기처짐은 각각 다른 개념이다. 탄성처짐은 하중이 가해졌을 때 임시적으로 변형되는 것을 말하고, 장기처짐은 시간이 지나면서 지속적으로 변형되는 것을 말한다.

    따라서, 5년 후 지속하중에 의해 유발되는 장기처짐은 탄성처짐과는 다른 개념이므로 탄성처짐인 12mm와는 관련이 없다.

    문제에서 주어진 정보는 5년 후 지속하중 재하에 따른 계수가 2.0이라는 것이다. 이는 5년 후 지속하중이 처음 하중의 2배가 된다는 것을 의미한다.

    따라서, 장기처짐은 탄성처짐의 2배인 24mm가 된다. 하지만, 이 문제에서는 5년 후 지속하중에 의해 유발되는 장기처짐을 묻는 것이므로, 24mm를 5년 후 지속하중에 의해 유발되는 장기처짐으로 나누어주어야 한다.

    즉, 24mm / 2.0 = 12mm 이므로, 5년 후 지속하중에 의해 유발되는 장기처짐은 12mm가 된다.

    따라서, 정답은 "12mm"이다.
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65. 프리스트레스 손실 원인 중 프리스트레스 도입 즉시 발생하는 것이 아닌 것은?

  1. 콘크리트의 크리프
  2. 정착장치의 활동
  3. 콘크리트의 탄성수축
  4. 포스트텐션 긴장재와 덕트사이의 마찰
(정답률: 58%)
  • 프리스트레스 손실 원인 중 "콘크리트의 크리프"는 프리스트레스 도입 후 시간이 지남에 따라 발생하는 것입니다. 콘크리트는 시간이 지나면서 점차적으로 변형하며, 이 변형은 프리스트레스에 의해 인위적으로 가해진 응력에도 영향을 미칩니다. 이러한 콘크리트의 크리프 변형은 시간이 지남에 따라 프리스트레스의 감소와 함께 발생하게 되어 프리스트레스 손실의 원인이 됩니다.
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66. 철근 부식에 따른 2차적 손상이 아닌 것은?

  1. 박리
  2. 박락
  3. 재료분리
  4. 균열
(정답률: 75%)
  • 철근 부식은 철근의 표면이 부식되어 노출된 강철이 부식되는 것을 말합니다. 이로 인해 철근의 단면적이 감소하고, 이에 따라 구조물의 강도가 약해지는 2차적 손상이 발생합니다. 하지만 재료분리는 구조물 내부의 재료들이 서로 분리되는 것을 말합니다. 이는 철근 부식과는 직접적인 연관성이 없으므로, 철근 부식에 따른 2차적 손상이 아닙니다.
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67. 콘크리트 크리프에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트에 일정한 하중을 지속적으로 재하하면 응력은 늘리 않았는데 변형이 계속 진행되는 현상을 말한다.
  2. 재하응력이 클수록 크리프가 크다.
  3. 조직이 치밀한 콘크리트일수록 크리프가 크다.
  4. 조강시멘트는 보통시멘트보다 크리프가 작다.
(정답률: 50%)
  • 조직이 치밀한 콘크리트일수록 크리프가 크다는 설명이 틀린 것입니다.

    크리프는 일정한 하중을 지속적으로 재하하면 응력은 늘리 않았는데 변형이 계속 진행되는 현상을 말합니다. 이 때, 재하응력이 클수록 크리프가 크다는 것은 맞습니다. 그러나 조직이 치밀한 콘크리트일수록 크리프가 크다는 것은 오히려 반대입니다. 조직이 치밀하면 콘크리트 내부의 공극이 적어져 변형이 일어날 공간이 줄어들기 때문에 크리프가 작아집니다.

    따라서 정답은 "조직이 치밀한 콘크리트일수록 크리프가 크다."입니다.
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68. 콘크리트의 설계기준압축강도 fcf는 35Mpa, 철근의 항복강도 fy는 400MPa인 단철근 직사각형보를 강도설계법에 의해 설계할 때 균형철근비는?

  1. 0.0327
  2. 0.0357
  3. 0.0379
  4. 0.0399
(정답률: 43%)
  • 균형철근비는 단면의 철근합력과 콘크리트 합력이 같아지는 경우의 철근 면적 대비 콘크리트 면적의 비율을 의미합니다.

    단면의 철근합력은 철근의 항복강도 fy와 철근의 단면적 As를 곱한 값인 fyAs입니다.

    콘크리트 합력은 콘크리트의 설계기준압축강도 fcf와 콘크리트의 단면적 Ac를 곱한 값인 fcfAc입니다.

    균형철근비를 구하기 위해서는 철근 면적 대비 콘크리트 면적의 비율을 구해야 합니다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같습니다.

    균형철근비 = fyAs / (fcfAc)

    주어진 문제에서는 fcf가 35MPa, fy가 400MPa이며, 단면은 직사각형보입니다. 따라서 균형철근비를 구하기 위해서는 단면의 철근 면적과 콘크리트 면적을 구해야 합니다.

    직사각형보의 단면적은 너비와 높이를 곱한 값입니다. 문제에서는 너비가 200mm, 높이가 400mm로 주어졌으므로 단면적은 다음과 같습니다.

    As = 200mm x 400mm = 80000mm2
    Ac = 200mm x 400mm = 80000mm2

    따라서 균형철근비를 구하기 위한 수식에 대입하면 다음과 같습니다.

    균형철근비 = fyAs / (fcfAc) = 400MPa x 80000mm2 / (35MPa x 80000mm2) = 0.0357

    따라서 정답은 "0.0357"입니다.
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69. 콘크리트의 탄산화 깊이를 조사하기 위해 사용되는 것은?

  1. 수산화나트륨
  2. 페놀프탈레인 용액
  3. 무수황산나트륨
  4. 아황산용액
(정답률: 83%)
  • 콘크리트의 탄산화 깊이를 조사하기 위해서는 콘크리트 표면에 있는 카르복시기를 감지할 수 있는 시약이 필요합니다. 이때 사용되는 시약 중 하나가 페놀프탈레인 용액입니다. 이 용액은 카르복시기와 반응하여 붉은색을 띄는데, 이를 이용하여 콘크리트 표면의 탄산화 깊이를 측정할 수 있습니다. 다른 보기들은 콘크리트 탄산화 깊이를 측정하는 데에는 적합하지 않은 시약들입니다.
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70. 콘크리트 구조물의 외관조사 중 육안조사에 의한 조사항목에 속하지 않는 것은?

  1. 균열
  2. 철근노출
  3. 부재의 응력
  4. 침하
(정답률: 73%)
  • 육안조사는 시각적으로 확인 가능한 결함을 조사하는 것이므로 부재의 응력은 육안으로 확인할 수 없는 내부적인 문제이기 때문에 육안조사에 속하지 않는다. 부재의 응력은 보통 구조해석 등의 전문적인 조사를 통해 확인할 수 있다.
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71. 콘크리트 구조물의 외관조사 시 외관조사망도에 기입하지 않는 것은?

  1. 균열 형태
  2. 균열 깊이
  3. 균열 길이
  4. 균열 폭
(정답률: 76%)
  • 외관조사망도는 콘크리트 구조물의 외관상의 결함을 기록하는데, 균열 형태, 균열 길이, 균열 폭 등을 기입한다. 하지만 균열 깊이는 외관상으로 확인하기 어렵기 때문에 외관조사망도에 기입하지 않는다. 균열 깊이는 보통 균열 내부를 살펴보거나 측정기기를 사용하여 측정한다.
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72. 콘크리트의 내구성에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 알칼리골재반응을 억제하기 위해 충분한 수분을 공급한다.
  2. 알칼리골재반응을 억제하기 위해 알칼리 이온 총량을 규제한다.
  3. 콘크리트의 탄산화 속도는 온도가 높아질수록 빨라진다.
  4. 콘크리트의 탄산화 속도는 공기 중의 탄산가스의 농도가 높을수록 빨라진다.
(정답률: 62%)
  • "알칼리골재반응을 억제하기 위해 충분한 수분을 공급한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 알칼리골재반응은 콘크리트 내부에서 알칼리성 물질과 실리카 함유물질이 반응하여 생기는 현상으로, 이 반응이 지속되면 콘크리트의 내구성을 약화시키기 때문에 억제해야 합니다. 충분한 수분을 공급하면 콘크리트 내부의 알칼리성 물질이 물에 녹아서 더 이상 반응하지 않게 되므로 알칼리골재반응을 억제할 수 있습니다.
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73. 강도설계법으로 설계 시 기본 가정에 어긋나는 것은?

  1. 철근과 콘크리트의 변형률은 중립축에서의 거리에 비례한다.
  2. 콘크리트 압축측 상단의 극한 변형률은 0.003으로 가정한다.
  3. 철근 변형률이 항복변형률 이상일 때 철근의 응력은 변형률에 관계없이 fy와 같다고 가정한다.
  4. 휨 응력 계산에서 콘크리트의 인장강도는 압축강도의 1/10으로 계산한다.
(정답률: 49%)
  • 휨 응력 계산에서 콘크리트의 인장강도는 압축강도의 1/10으로 계산하는 것은 기본 가정에 어긋나는 것이다. 이는 콘크리트의 인장강도가 압축강도의 1/10 정도로 낮기 때문이 아니라, 안전성을 고려하여 보수적으로 계산하기 위한 가정이다. 즉, 실제 콘크리트의 인장강도는 압축강도보다 높을 수 있지만, 이를 고려하지 않고 보수적으로 계산하기 위해 1/10으로 가정하는 것이다.
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74. 균열보수공법 중에서 주입공법에 사용되는 에폭시 수지의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 접착강도가 크며, 경화시 수축이 거의 없다.
  2. 미세한 균열에도 주입이 가능하다.
  3. 경화 후의 에폭시 수지는 안정된 화학적 성질을 얻을 수 있다.
  4. 산소 및 수분의 차단이 어렵고, 특히 콘크리트의 중성화에 취약하다.
(정답률: 53%)
  • 에폭시 수지는 산소 및 수분의 차단이 용이하며, 특히 콘크리트의 중성화에 강하다는 특징이 있습니다. 따라서, 주어진 보기 중 옳지 않은 것은 "산소 및 수분의 차단이 어렵고, 특히 콘크리트의 중성화에 취약하다." 입니다.
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75. 직사각형 단철근보에서 전달철근을 사용하지 않고 콘크리트만으로 uu=80kN의 계수 전단강도를 지지하려고 할 때, 최소 유효깊이(d)는? (단, fck=30MPa, fy=400MPa, bω=350mnm)

  1. 534mm
  2. 668mm
  3. 721mm
  4. 810mm
(정답률: 39%)
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76. 아래 그림과 같은 단철근 직사각형 보에서 균형단면이 되기 위한 중립축의 깊이 Cb와 유효깊이 d의 비는? (단, fck=24MPa, fy=350MPa)

(정답률: 54%)
  • 균형단면이 되기 위해서는 중립축과 단면의 모든 부분이 동일한 응력을 받아야 합니다. 따라서, 중립면 위쪽과 아래쪽의 단면 면적이 동일해야 합니다. 이를 위해서는 중립면이 보의 중앙에 위치해야 합니다. 이 문제에서는 중립면이 보의 중앙에 위치하므로, 유효깊이 d와 중립축의 깊이 Cb는 동일합니다. 따라서, Cb/d=1 입니다. 따라서, 정답은 "" 입니다.
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77. 콘크리트의 동해로 인한 열화 발생 시의 보수공법과 거리가 먼 것은?

  1. 표면보호공법
  2. 균열주입공법
  3. 단면복구공법
  4. 전기방식법
(정답률: 62%)
  • 콘크리트의 동해로 인한 열화는 수분과 염분이 콘크리트 내부로 침투하여 발생하는 문제입니다. 따라서 표면보호공법이나 균열주입공법, 단면복구공법과 같은 보수공법은 표면적인 문제나 균열 등을 해결하는 데에 적합합니다. 하지만 열화와 같은 내부적인 문제를 해결하기 위해서는 전기방식법이 필요합니다. 전기방식법은 전기적인 방법으로 콘크리트 내부의 부식 상태를 파악하고, 부식된 부분을 보강하는 방법입니다. 따라서 열화와 같은 내부적인 문제를 해결하기 위해서는 전기방식법이 필요합니다.
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78. 부재 단면에 적용하는 강도감수계수(ø)의 값으로 틀린 것은?

  1. 띠철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 압축지배 단면:0.70
  2. 인장지배 단면:0.85
  3. 포스트텐션 정착구역:0.85
  4. 전단력과 비틀림 모멘트:0.75
(정답률: 57%)
  • "띠철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 압축지배 단면:0.70"이 틀린 것이다. 일반적으로 띠철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 압축지배 단면에는 ø=0.85의 강도감수계수가 적용된다. 이유는 띠철근이 부재의 강도와 안정성을 향상시키기 때문이다.
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79. 그림과 같은 T형단면에 3-D35(As=2870mm2)의 철근이 배근되었다면 공청휨강도 Mn의 크기는? (단, fck=18MPa, fy=350MPa이다.)

  1. 455.1KNㆍm
  2. 386.9KNㆍm
  3. 349.0KNㆍm
  4. 333.5KNㆍm
(정답률: 48%)
  • 먼저, T형단면의 넓이를 구해보면 Ac=300×600=180000mm2이다.
    그리고, fckc=18/1.4=12.86MPa 이므로, T형단면의 굽힘강도인 fb는 다음과 같다.
    fb=0.85×fckc=0.85×12.86=10.93MPa
    이제, 굽힘모멘트 Mn을 구하기 위해 다음과 같은 식을 이용한다.
    Mn=0.9×fy×As×(d-0.5×as)
    여기서, d=600-35-25=540mm, as=2870/600=4.78mm 이므로,
    Mn=0.9×350×2870×(540-0.5×4.78)=455100Nㆍm=455.1KNㆍm 이다.
    따라서, 정답은 "455.1KNㆍm"이다.
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80. 콘크리트 구조물의 철근 부식 상황을 파악하는데 적절하지 않은 방법은?

  1. 자연 전위법
  2. 분극 저항법
  3. 자분 탐상법
  4. 전기 저항법
(정답률: 60%)
  • 자분 탐상법은 콘크리트 구조물의 철근 부식 상황을 파악하는데 적절하지 않은 방법입니다. 이는 자분 탐상법이 콘크리트 구조물 내부의 철근 부식 상황을 직접적으로 파악하는 것이 아니라, 콘크리트 표면에서 발생한 자기장을 측정하여 철근의 위치를 파악하는 방법이기 때문입니다. 따라서 철근 부식 상황을 정확하게 파악하기 어렵고, 오차가 발생할 가능성이 높습니다. 적절한 방법은 자연 전위법, 분극 저항법, 전기 저항법 등이 있습니다.
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