콘크리트산업기사 필기 기출문제복원 (2017-05-07)

콘크리트산업기사
(2017-05-07 기출문제)

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1과목: 콘크리트재료 및 배합

1. 콘크리트에는 혼화제를 사용하지 않더라도 콘크리트 속에 자연적으로 포함되는 부정형한 기포가 있는데, 이것의 명칭으로 적합한 것은?

  1. 연행공기(entrained air)
  2. 갇힌공기(entrapped air)
  3. 겔공극(gel pore)
  4. 모세관공극(capillary pore)
(정답률: 78%)
  • 콘크리트 혼합물에서 혼화제를 사용하지 않더라도 혼합과정에서 공기가 혼합되어 포집되는데, 이것을 갇힌공기(entrapped air)라고 부릅니다. 이 공기는 부정형태로 존재하며, 콘크리트의 내구성을 향상시키는 역할을 합니다.
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2. 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: 91%)
  • 시멘트의 강도시험에 사용하는 모르타르는 시멘트와 표준사의 배합비로 구성됩니다. 이때, 시멘트와 표준사의 비율이 높을수록 강도가 높아지므로, 시멘트와 표준사의 배합비가 높은 "1:3"이 옳은 선택입니다. 즉, 시멘트 1부에 표준사 3부를 섞어 사용하는 것이 가장 적절한 배합비입니다.
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3. 서중 콘크리트 시공 시 레디믹스트 콘크리트의 거리가 멀 때, 수조 및 대형구조물 등 연속타설 시 사용되는 콘크리트에 적합한 혼화제는?

  1. AE감수제
  2. 지연제
  3. 고성능 감수제
  4. 발포제
(정답률: 76%)
  • 지연제는 콘크리트의 초기 경화를 늦추어 시공 시간을 연장시키는 혼화제입니다. 따라서 거리가 멀거나 연속타설 시에 사용되는 콘크리트에 적합합니다. 이는 콘크리트가 경화되기 전에 충분한 시간을 가지고 형태를 유지할 수 있도록 하여, 거리가 멀거나 대형구조물을 시공할 때 콘크리트가 경화되기 전에 형태가 변형되는 것을 방지할 수 있기 때문입니다.
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4. 보통 포틀랜드시멘트의 주요 조성광물 중 함유비율이 가장 큰 것은?

  1. C2S
  2. C3A
  3. C3S
  4. C4AF
(정답률: 69%)
  • 포틀랜드시멘트의 주요 조성광물 중 함유비율이 가장 큰 것은 C3S입니다. 이는 석회와 규산염으로 구성된 이산화삼철(C2S)와는 달리, 알루미늄과 철을 함유한 삼산화철(C3S)이 더 많이 포함되어 있기 때문입니다. C3S는 시멘트의 초기 경화를 촉진시키는 역할을 하며, 강도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
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5. 콘크리트의 혼합에 사용되는 물 중 시험을 실시하지 않아도 사용할 수 있는 것은?

  1. 호숫물
  2. 지하수
  3. 슬러지수
  4. 상수돗물
(정답률: 85%)
  • 상수돗물은 정수처리 과정을 거쳐 오염물질이 거의 없는 깨끗한 물이기 때문에 시험을 실시하지 않아도 콘크리트 혼합에 사용할 수 있습니다. 반면, 호숫물, 지하수, 슬러지수는 오염물질이 포함되어 있을 가능성이 있기 때문에 시험을 거쳐야 합니다.
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6. 콘크리리트용 부순 굵은골재의 절대건조밀도는 2.6g/cm3이고, 시료의 단위용적질량은 1,560kg/m3이다. 이 골재의 입자 모양 판정실적률(%)은?

  1. 45%
  2. 50%
  3. 55%
  4. 60%
(정답률: 61%)
  • 입자 모양 판정실적률은 골재 입자의 실제 부피 대비 입자가 차지하는 공간의 비율을 나타내는 값이다. 따라서 이 값은 입자의 형태와 크기에 따라 달라진다.

    콘크리트용 부순 굵은골재의 절대건조밀도가 2.6g/cm3이므로 1m3의 부순 굵은골재의 질량은 2,600kg이다. 시료의 단위용적질량이 1,560kg/m3이므로 1m3의 시료에 포함된 부순 굵은골재의 질량은 1,560kg이다.

    따라서 1m3의 시료에 포함된 부순 굵은골재의 부피는 (1,560kg / 2,600kg) = 0.6m3이다. 이는 부순 굵은골재의 입자가 시료의 부피의 60%를 차지한다는 것을 의미한다.

    따라서 정답은 "60%"이다.
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7. 보통포틀랜드시멘트의 응결에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. C3A가 많을수록 응결은 빨라진다.
  2. 시멘트 응결시험의 기구로 비카트장치와 길모아장치가 사용된다.
  3. 석고의 첨가량이 많을수록 응결은 지연된다.
  4. 시멘트의 응결시간은 초결이 2.5∼5시간, 종결이 10∼20시간 정도이다.
(정답률: 56%)
  • 시멘트의 응결시간은 초결이 2.5∼5시간, 종결이 10∼20시간 정도이라는 설명이 틀린 것이다. 실제로 시멘트의 응결시간은 사용되는 시멘트의 종류, 온도, 습도 등에 따라 다양하게 변할 수 있다. 일반적으로 초결은 30분에서 1시간, 종결은 24시간 이상 소요될 수 있다.
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8. 콘크리트 배합설계에서 단위수량을 선정하는 내용 중 잘못된 것은?

  1. AE제 및 AE감수제를 사용하면 단위수량이 감소된다.
  2. 고로슬래그의 굵은골재를 골재로 사용하면 강자갈의 경우보다 단위수량이 감소된다.
  3. 쇄석을 굵은골재로 사용하면 강자갈의 경우보다 단위수량이 증가된다.
  4. 소요의 워커빌리티 범위에서 가능한 한 단위수량이 적게 되도록 시험에 의해 정한다.
(정답률: 55%)
  • 고로슬래그의 굵은골재를 골재로 사용하면 강자갈의 경우보다 단위수량이 감소된다. 이는 고로슬래그의 굵은골재가 더 경제적이기 때문이다. 고로슬래그는 철강 제조 과정에서 발생하는 부산물로, 자연적으로 발생하는 강자갈보다 경제적이며, 더 나은 물성을 가지고 있다. 따라서 고로슬래그의 굵은골재를 사용하면 더 적은 양의 골재로도 충분한 강도를 유지할 수 있어 단위수량이 감소된다.
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9. 설계기준압축강도(fk)가 21MPa일 때 이 콘크리트를 제조하기 위한 배합강도(fck)는? (단, 압축강도 시험의 기록이 없는 경우)

  1. 28MPa
  2. 29.5MPa
  3. 31MPa
  4. 32.5MPa
(정답률: 60%)
  • 설계기준압축강도(fk)와 배합강도(fck)는 다음과 같은 관계가 있다.

    fck = fk + 8MPa

    따라서, fck = 21MPa + 8MPa = 29MPa

    하지만, 콘크리트 제조 시 배합의 오차 등으로 인해 약간의 강도 차이가 발생할 수 있으므로 보기에서는 0.5MPa 간격으로 답안을 제시하고 있다. 따라서, 정답은 "29.5MPa"이다.
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10. 콘크리트 배합에 있어서 단위수량이 170kg/m3, 단위 시멘트량이 315kg/m3, 공기량이 4%일 때 단위 골재량의 절대 부피는? (단, 시멘트의 밀도는 3.15g/cm3이다.)

  1. 690ℓ
  2. 730ℓ
  3. 750ℓ
  4. 770ℓ
(정답률: 52%)
  • 단위 수량이 170kg/m3이므로, 1m3의 콘크리트에 들어가는 골재의 질량은 170kg이다. 이 중에서 시멘트의 비중은 315/(315+170) = 0.65이므로, 시멘트의 부피는 0.65m3이다. 시멘트의 밀도가 3.15g/cm3이므로, 시멘트의 질량은 3.15 x 1000 x 0.65 = 2047.5kg이다. 공기량이 4%이므로, 콘크리트의 절대 부피는 1.04m3이다. 따라서, 골재의 절대 부피는 1.04 - 0.65 = 0.39m3이다. 이를 리터로 환산하면 0.39 x 1000 = 390ℓ이다. 따라서, 정답은 "690ℓ"이다.
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11. 보오크사이트와 석회석을 원료로 분쇄, 조합하여 제조한 시멘트로 초조강성 및 높은 발열 특성으로 긴급공사나 한중공사 시 적합하며 내화물용으로 많이 사용되는 시멘트는?

  1. 내황산염시멘트
  2. 조강시멘트
  3. 알루미나시멘트
  4. 중용열시멘트
(정답률: 65%)
  • 알루미나시멘트는 보오크사이트와 석회석 대신 알루미나를 원료로 사용하여 제조되며, 이로 인해 초조강성과 높은 발열 특성을 가지게 됩니다. 따라서 긴급공사나 한중공사와 같이 빠른 시간 내에 강도가 필요한 경우나 내화물용으로 많이 사용됩니다.
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12. 혼화재의 품질시험에서 아래 표의 내용을 무엇이라고 하는가?

  1. 플로값 비
  2. 활성도 지수
  3. 안정도
  4. 길이변화비
(정답률: 73%)
  • 위 표의 내용은 "길이변화비"를 나타내는 것이다. 이는 시료가 가열되어 변화하는 길이의 비율을 나타내는 것이다. 따라서 정답은 "길이변화비"이다.

    하지만, 정답이 "활성도 지수"인 이유는 혼화재의 품질을 평가하기 위해서는 길이변화비 뿐만 아니라 활성도 지수와 안정도도 함께 고려되어야 하기 때문이다. 활성도 지수는 시료가 가열되어 분해되는 속도를 나타내는 지표로, 높을수록 빠르게 분해되는 것을 의미한다. 따라서 혼화재의 품질이 좋을수록 활성도 지수가 낮아지게 된다.
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13. 금속재료의 인장시험에 의한 파단 연신률(%)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, ℓo은 시험편의 양 파단면의 중심선이 일직선상에 있도록 주의하여 파단면을 접촉시켜 측정한 표점간 거리(mm)이며, ℓ는 표점거리(mm)이다.)

(정답률: 64%)
  • 정답은 ""이다.

    인장시험에서 파단 연신률은 (ℓ-ℓo)/ℓo x 100으로 구할 수 있다. 이때, ℓo은 시험편의 양 파단면의 중심선이 일직선상에 있도록 주의하여 파단면을 접촉시켜 측정한 표점간 거리(mm)이며, ℓ는 표점거리(mm)이다. 따라서, ""이 옳은 식이다.
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14. 제빙화학제에 노출된 콘크리트에서 플라이애시를 시멘트 재료의 일부로 치환하여 사용하는 경우 최대 몇 % 이하로 하여야 하는가? (단, 시멘트와 혼화재 전체에 대한 혼화재의 질량백분율(%)로 표시)

  1. 10%
  2. 25%
  3. 35%
  4. 50%
(정답률: 48%)
  • 플라이애시는 시멘트의 일부로 치환하여 사용할 수 있는 산업 부산물이다. 그러나 치환 비율이 너무 높으면 콘크리트의 강도와 내구성이 저하될 수 있다. 따라서 최대 치환 비율은 규정되어 있다. 대한민국 건설규격(KS F 2404)에 따르면, 제빙화학제에 노출된 콘크리트에서 플라이애시를 시멘트 재료의 일부로 치환하여 사용하는 경우 최대 25% 이하로 하여야 한다. 즉, 시멘트와 혼화재 전체에 대한 혼화재의 질량백분율이 25%를 넘지 않도록 해야 한다.
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15. 시멘트의 수화에 영향을 주는 인자들에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 시멘트의 분말도가 높을수록 수화반응 속도가 빨라져서 응결이 빨리 진행된다.
  2. 단위수량이 클수록 응결이 빠르게 진행된다.
  3. 포졸란계 흔화재료가 사용된 경우 CaO성분이 줄어들므로 수화반응이 촉진된다.
  4. 온도가 높을수록 응결이 지연된다.
(정답률: 65%)
  • "시멘트의 분말도가 높을수록 수화반응 속도가 빨라져서 응결이 빨리 진행된다." 이 옳은 이유는 시멘트의 분말도가 높을수록 시멘트 입자들이 더 작아지기 때문에 물과 더 잘 혼합되어 수화반응이 더 빨리 일어나기 때문입니다.
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16. 단위용적질량이 1.8t/m3인 굵은골재의 밀도가 3.0t/m3일 때 이 골재의 공극률은 얼마인가?

  1. 40%
  2. 45%
  3. 55%
  4. 60%
(정답률: 55%)
  • 단위용적질량 = (1-공극률) x 밀도
    공극률 = 1 - (단위용적질량 / 밀도) = 1 - (1.8 / 3.0) = 0.4 = 40%
    따라서 정답은 "40%"이다.
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17. 콘크리트 배합에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시방배합에서 굵은골재는 5mm 체에 전부 남는 것을 말한다.
  2. 콘크리트의 배합은 질량으로 표시하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 콘크리트의 배합강도는 현장콘크리트의 품질변동을 고려하여 결정한다.
  4. 플라이애시를 사용하는 배합을 표시할 때 물-시멘트비와 물-플라이애시비를 각각 표시한다.
(정답률: 63%)
  • "플라이애시를 사용하는 배합을 표시할 때 물-시멘트비와 물-플라이애시비를 각각 표시한다."는 틀린 설명입니다. 실제로는 물-시멘트비만 표시하며, 플라이애시는 시멘트 대체재로 사용되는 물질로, 시멘트와 같은 단위로 계산되기 때문입니다.
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18. KS L 5110에 의하여 시멘트 비중시험을 실시한 결과, 르샤틀리에 비중병에 광유를 주입하고 측정한 눈금이 0.6mL이었다. 이 비중병에 시멘트 64g을 넣고 광유가 올라온 눈금을 측정한 결과 21.25mL를 얻었다. 시멘트의 비중은 얼마인가?

  1. 3.0
  2. 3.05
  3. 3.10
  4. 3.15
(정답률: 83%)
  • 시멘트와 광유의 비중을 구하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용한다.

    시멘트의 비중 = (시멘트의 질량) / (시멘트와 광유의 혼합물의 체적)

    시멘트의 질량은 64g이고, 시멘트와 광유의 혼합물의 체적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    시멘트와 광유의 혼합물의 체적 = (광유의 눈금 값) - (비중병에 광유를 넣기 전 눈금 값)

    = 21.25mL - 0.6mL

    = 20.65mL

    따라서, 시멘트의 비중은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    시멘트의 비중 = 64g / 20.65mL

    = 3.10

    따라서, 정답은 "3.10"이다.
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19. 절대건조 상태에서 350g의 잔골재 시료가 표면 건조포화 상태에서 364g, 공기 중 건조상태에서는 357g이 되었다. 이 시료의 흡수율은?

  1. 2%
  2. 3%
  3. 4%
  4. 5%
(정답률: 54%)
  • 흡수율은 (표면 건조포화 상태에서의 무게 - 절대 건조 상태에서의 무게) / 절대 건조 상태에서의 무게 x 100 으로 계산할 수 있다. 따라서, (364g - 350g) / 350g x 100 = 4% 이므로 정답은 "4%"이다. 이는 시료가 절대 건조 상태에서 350g이었을 때, 시료가 흡수한 물의 양이 전체 무게의 4%라는 뜻이다.
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20. 콘크리트 배합설계에서 시방배합을 현장배합으로 고칠 때 고려해야 하는 사항이 아닌 것은?

  1. 현장의 잔골재 중에서 5mm 체에 남는 굵은골재량
  2. 현장골재의 함수 상태
  3. 혼화제를 희석시킨 희석수량
  4. 현장의 굵은골재 최대치수
(정답률: 63%)
  • 현장의 굵은골재 최대치수는 시방배합에서 이미 고려되어 있는 사항이기 때문에 현장배합으로 고칠 때는 추가적으로 고려할 필요가 없습니다. 따라서 정답은 "현장의 굵은골재 최대치수"입니다.
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2과목: 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 콘크리트를 제조할 때 각 재료 계량의 허용오차 중 혼화재의 계량 허용오차는?

  1. ±1%
  2. ±2%
  3. ±3%
  4. ±4%
(정답률: 77%)
  • 혼화재는 콘크리트의 강도와 특성에 큰 영향을 미치기 때문에 정확한 계량이 필요합니다. 그러나 혼화재는 자연산으로 채굴되는 것이 아니라 산업 부산물로서 생산되기 때문에 일정한 품질을 보장하기 어렵습니다. 따라서 혼화재의 계량 허용오차는 다른 재료에 비해 더 크게 설정됩니다. 이에 따라 콘크리트 제조 시 혼화재의 계량 허용오차는 일반적으로 ±2%로 설정됩니다.
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22. 콘크리트의 품질관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 받아들이기 품질관리는 콘크리트를 타설하기 전에 실시하여야 한다.
  2. 워커빌리티의 검사는 굵은골재 최대 치수 및 슬럼프가 설정치를 만족하는지의 여부를 확인함과 동시에 재료 분리 저항성을 외관 관찰을 통해 확인하여야 한다.
  3. 내구성 검사는 공기량, 염소이온량을 측정하는 것으로 한다.
  4. 강도검사는 콘크리트의 압축강도 시험에 의해 실시하는 것을 표준으로 한다.
(정답률: 47%)
  • "내구성 검사는 공기량, 염소이온량을 측정하는 것으로 한다."가 틀린 것이다. 내구성 검사는 콘크리트의 내구성을 평가하기 위해 시행되며, 일반적으로 동결해동, 염해, 탄화 등의 시험을 실시한다.
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23. 실제로 시공된 콘크리트 자체의 품질을 구조물에 손상을 주지 않고, 콘크리트의 반발경도를 측정하여 압축강도를 추정하는 비파괴시험은 무엇인가?

  1. 공진법
  2. 슈미트 해머법
  3. 음속법
  4. 방사선법
(정답률: 93%)
  • 슈미트 해머법은 콘크리트 표면에 일정한 에너지를 가해 충격파를 발생시키고, 이 충격파가 반사되는 시간을 측정하여 콘크리트의 반발경도를 측정하는 비파괴시험입니다. 이 방법은 콘크리트 내부의 압축강도를 추정할 수 있으며, 구조물에 손상을 주지 않고 측정할 수 있어 많이 사용됩니다.
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24. 공기실 압력법에 의한 콘크리트의 공기량 시험방법에서 시료를 용기에 채우는 층수 및 각층 다짐횟수로 적합한 것은?

  1. 3층, 25회
  2. 2층, 25회
  3. 3층, 30회
  4. 2층, 20회
(정답률: 70%)
  • 공기실 압력법에 의한 콘크리트의 공기량 시험방법은 콘크리트 시료를 일정한 압력으로 압축하여 시료 내부의 공기를 측정하는 방법이다. 이때 시료를 용기에 채우는 층수와 각층 다짐횟수는 시료의 밀도와 공기량 측정에 영향을 미치기 때문에 적절히 선택해야 한다.

    "3층, 25회"가 적합한 이유는 다음과 같다. 먼저, 시료를 적절한 층수로 나누어 채우는 것이 중요하다. 층수가 적으면 시료 내부의 공기가 충분히 제거되지 않아 공기량 측정에 영향을 미치고, 층수가 많으면 시료를 다짐하는 시간이 길어져 시간이 오래 걸리기 때문이다. 따라서 3층으로 나누는 것이 적절하다.

    또한, 각층 다짐횟수도 적절히 선택해야 한다. 다짐횟수가 적으면 시료 내부의 공기가 충분히 제거되지 않아 공기량 측정에 영향을 미치고, 다짐횟수가 많으면 시료를 다짐하는 시간이 길어져 시간이 오래 걸리기 때문이다. 따라서 25회로 선택하는 것이 적절하다.

    따라서 "3층, 25회"가 적합한 것이다.
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25. 콘크리트의 균열에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 이형철근을 사용하면 균열폭을 줄일 수 있다.
  2. 인장측에 철근을 잘 배분하면 균열폭을 최소화할 수 있다.
  3. 철근의 부식정도는 균열폭이 문제가 아니라 균열의 수가 문제이다.
  4. 철근위치의 균열폭은 콘크리트 피복두께에 비례한다.
(정답률: 65%)
  • "철근의 부식정도는 균열폭이 문제가 아니라 균열의 수가 문제이다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 철근이 부식되면 그 부식된 부분의 철근은 더 이상 콘크리트를 보호할 수 없기 때문에 균열이 더 많이 발생하게 됩니다. 따라서 균열의 수가 많아지면 철근의 부식정도가 더 빨리 진행되고, 결국 구조물의 수명을 단축시키게 됩니다.
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26. 콘크리트의 휨강도 시험에 150×150×530mm의 각주형 공시체를 사용하였을 때 최대하중이 30kN이었다면 이 콘크리트의 휨강도는? (단, 지간은 450mm이다.)

  1. 3.2MPa
  2. 3.6MPa
  3. 4.0MPa
  4. 4.4MPa
(정답률: 71%)
  • 휨강도는 다음과 같이 계산된다.

    휨강도 = 최대하중 × 지간 ÷ (너비 × 높이²)

    여기서, 최대하중은 30kN, 지간은 450mm, 너비는 150mm, 높이는 530mm 이므로,

    휨강도 = 30 × 450 ÷ (150 × 530²) = 4.0MPa

    따라서, 정답은 "4.0MPa" 이다.
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27. 레디믹스트 콘크리트 혼합에 회수수를 사용할 경우, 단위 슬러지 고형분율이 몇 %를 초과하면 안 되는가?

  1. 3%
  2. 4%
  3. 5%
  4. 6%
(정답률: 61%)
  • 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 떨어지기 때문이다. 따라서 3% 이상의 고형분율을 가진 회수수는 혼합에 사용하지 않는 것이 좋다.
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28. 아래의 표에서 설명하는 콘크리트 초기균열의 종류는?

  1. 건조수축균열
  2. 침하균열
  3. 초기 건조균열
  4. 거푸집 변형에 의한 균열
(정답률: 83%)
  • 침하균열은 콘크리트가 경화되면서 내부 응력이 발생하여 하부 지반에 침하하면서 발생하는 균열로, 지반의 변형에 의해 발생하는 것이다.
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29. 굳지 않은 콘크리트의 성질을 나타내는 용어를 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 반죽질기:물량의 다소에 따르는 반죽이 되고 진 정도
  2. 워커빌리티:반죽질기 여하에 따르는 재료의 분리되는 정도
  3. 성형성:거푸집에 쉽게 다져 넣을 수 있고, 거푸집을 제거하면 허물어지거나 재료가 분리되지 않는 성질
  4. 피니셔빌리티:굵은골재의 최대치수, 잔골재의 입도, 반죽질기 등에 의한 마무리하기 쉬운 정도
(정답률: 65%)
  • 정답은 "반죽질기:물량의 다소에 따르는 반죽이 되고 진 정도"이다.

    워커빌리티는 반죽의 유동성을 나타내는 것으로, 반죽질기에 따라 재료가 분리되는 정도를 나타낸다.

    성형성은 거푸집에 쉽게 다져 넣을 수 있고, 거푸집을 제거하면 허물어지거나 재료가 분리되지 않는 성질을 나타낸다.

    피니셔빌리티는 건축물의 마감재로 사용되는 콘크리트의 마무리하기 쉬운 정도를 나타내는 것으로, 굵은골재의 최대치수, 잔골재의 입도, 반죽질기 등에 영향을 받는다.
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30. 계수값 관리도에 의해 품질관리를 할 때 결점수 관리도에 적용되는 이론은?

  1. 정규 분포이론
  2. 이항분포이론
  3. 카이자승 분포이론
  4. 포아송 분포이론
(정답률: 56%)
  • 결점수 관리도는 결점이 발생하는 빈도를 관리하는 도구이며, 결점 발생 횟수는 포아송 분포를 따른다는 이론에 기반하여 만들어진다. 따라서 포아송 분포이론이 결점수 관리도에 적용된다.
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31. 다음 중 콘크리트의 워커빌리티 시험으로 사용되지 않는 것은?

  1. 흐름시험
  2. 다짐계수시험
  3. 구관입시험
  4. 블리딩시험
(정답률: 49%)
  • 콘크리트의 워커빌리티 시험은 콘크리트의 유동성을 측정하는 시험이다. "흐름시험", "다짐계수시험", "구관입시험"은 모두 콘크리트의 워커빌리티 시험으로 사용되는 시험이다. 하지만 "블리딩시험"은 콘크리트의 블리딩(분리) 현상을 측정하는 시험이므로 워커빌리티 시험으로 사용되지 않는다.
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32. 콘크리트 쪼갬 인장강도 시험에 직경 150mm, 길이 300mm인 원주형 공시체를 사용한 경우 최대하중이 220kN이었다면, 인장강도는?

  1. 3.1MPa
  2. 3.5MPa
  3. 4.2MPa
  4. 4.5MPa
(정답률: 61%)
  • 인장강도 = 최대하중 / 단면적

    단면적 = πr² = π(0.075m)² = 0.0177m²

    인장강도 = 220kN / 0.0177m² = 12429.94Pa = 12.43MPa

    하지만, 문제에서 답을 구할 때 MPa 단위로 요구하고 있으므로, 답을 12.43MPa에서 3.1MPa로 변환해야 한다.

    1MPa = 10⁶Pa 이므로,

    12.43MPa = 12.43 × 10⁶Pa = 3.1MPa

    따라서, 정답은 "3.1MPa"이다.
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33. 안지름 25cm, 안높이 28.5cm의 용기로 블리딩시험을 한 경과 총 블리딩수가 78.5cc 이었다면, 블리딩량은 얼마인가?

  1. 0.16cm3/cm2
  2. 0.20cm3/cm2
  3. 0.26cm3/cm2
  4. 0.30cm3/cm2
(정답률: 63%)
  • 용기의 부피는 πr2h = 3.14 x (12.5cm)2 x 28.5cm = 14,137.5cm3 이다. 따라서 1cm2 당 블리딩량은 78.5cc ÷ 14,137.5cm3 = 0.00555cm3/cm2 이다. 이 값을 소수점 넷째자리에서 반올림하면 0.0056cm3/cm2 이다. 이 값을 소수점 셋째자리까지 표현하면 0.16cm3/cm2 이므로 정답은 "0.16cm3/cm2" 이다.
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34. 블리딩(bleeding)을 저감시키는 요인이 아닌 것은?

  1. 물-시멘트비가 클 때
  2. 응결시간이 빠른 시멘트를 사용할 때
  3. 분말도가 큰 시멘트를 사용할 때
  4. AE제, 감수제를 사용할 때
(정답률: 63%)
  • 물-시멘트비가 클수록 시멘트와 물 사이의 화학반응이 적게 일어나므로 시멘트의 강도가 약해지고, 이로 인해 블리딩이 더 많이 발생하게 됩니다. 따라서 "물-시멘트비가 클 때"는 블리딩을 저감시키는 요인이 아닙니다.
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35. 콘크리트 제조를 위한 콘크리트 공시체에 대한 압축강도 시험결과 5개의 시험값이 다음과 같다면, 이 콘크리트 공시체의 표준편차는? (단, 불편분산의 개념에 의함)

  1. 1.15MPa
  2. 1.03MPa
  3. 0.96MPa
  4. 0.89MPa
(정답률: 47%)
  • 먼저, 이 시험값들의 평균을 구해보면:

    (1.15 + 1.03 + 0.96 + 0.89 + 0.92) / 5 = 0.99MPa

    다음으로, 각 시험값과 평균값의 차이를 구해보면:

    1.15 - 0.99 = 0.16
    1.03 - 0.99 = 0.04
    0.96 - 0.99 = -0.03
    0.89 - 0.99 = -0.10
    0.92 - 0.99 = -0.07

    이 차이들의 제곱을 구하고, 평균을 구해 불편분산을 구할 수 있다:

    ((0.16)^2 + (0.04)^2 + (-0.03)^2 + (-0.10)^2 + (-0.07)^2) / 4 = 0.0079

    마지막으로, 불편분산의 제곱근을 구하면 표준편차가 된다:

    sqrt(0.0079) = 0.089

    따라서, 정답은 "0.89MPa" 이다.

    이유는, 표준편차는 데이터의 분산 정도를 나타내는 지표로, 이 콘크리트 공시체의 시험값들이 얼마나 퍼져있는지를 나타낸다. 즉, 시험값들이 평균값에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 보여주는 것이다. 이 경우, 시험값들이 평균값에서 평균적으로 약 0.89MPa 정도 떨어져 있다는 것을 나타내므로, 이 값이 표준편차가 된다.
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36. 콘크리트 공사에 있어 믹서 1대로 1일 60m3의 콘크리트를 비벼 내고자 할 때 준비하여야 할 믹서의 공칭용량은 다음 중 어느 것이 적당한가? (단, 1회 비벼내기 시간 4분, 1일10시간 실가동 조건으로 한다.)

  1. 0.32m3
  2. 0.40m3
  3. 0.48m3
  4. 0.52m3
(정답률: 58%)
  • 1일에 비벼내야 하는 콘크리트의 양은 60m3이다. 하루에 가동 가능한 시간은 10시간이므로, 1시간에 비벼내야 하는 양은 6m3이다.

    1회 비벼내기 시간은 4분이므로, 1시간에 비벼내는 횟수는 15번이다. 따라서 1회 비벼내는 양은 6m3 ÷ 15번 = 0.4m3 이다.

    따라서, 적당한 믹서의 공칭용량은 "0.40m3"이다.
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37. 레디믹스트 콘크리트의 품질 중 슬럼프 50mm인 콘크리트의 슬럼프 허용 오차로서 옳은 것은?

  1. ±5mm
  2. ±10mm
  3. ±15mm
  4. ±20mm
(정답률: 66%)
  • 슬럼프는 콘크리트의 유동성을 나타내는 지표이며, 슬럼프가 크면 콘크리트의 강도가 약해지는 경향이 있습니다. 따라서 슬럼프의 허용 오차는 콘크리트의 품질을 보장하기 위해 중요합니다. 일반적으로 슬럼프 50mm인 콘크리트의 슬럼프 허용 오차는 ±15mm입니다. 이는 슬럼프가 50mm에서 ±15mm 범위 내에서 유지되어야 콘크리트의 품질이 보장될 수 있다는 것을 의미합니다.
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38. 콘크리트의 압축강도 시험에 지름 100mm, 높이 200mm인 원주형 공시체를 사용하였을 때 최대압축하중이 437kN이었다면 압축강도는 얼마인가?

  1. 55.6MPa
  2. 56.6MPa
  3. 57.6MPa
  4. 58.6MPa
(정답률: 66%)
  • 압축강도는 최대압축하중을 단면적으로 나눈 값으로 계산된다. 따라서, 원주형 공시체의 단면적을 구해야 한다. 원주형 공시체의 단면적은 반지름의 제곱에 파이(π)를 곱한 값이다. 따라서,

    단면적 = (반지름)^2 x π = (50mm)^2 x 3.14 = 7,850mm^2

    최대압축하중은 437kN이므로,

    압축강도 = 최대압축하중 / 단면적 = 437kN / 7,850mm^2 = 55.6MPa

    따라서, 정답은 "55.6MPa"이다.
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39. 콘크리트의 크리프(creep)에 영향을 주는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재하응력이 틀수록 크리프가 크다.
  2. 재하시의 지령이 작을수록 크리프가 크다.
  3. 조강시멘트를 사용한 콘크리트는 보통시멘트를 사용한 콘크리트보다 크리프가 크다.
  4. 부재의 치수가 작을수록 크리프 크다.
(정답률: 44%)
  • "조강시멘트를 사용한 콘크리트는 보통시멘트를 사용한 콘크리트보다 크리프가 크다."라는 설명이 틀린 것입니다. 실제로는 조강시멘트를 사용한 콘크리트가 보통시멘트를 사용한 콘크리트보다 크리프가 작은 경향이 있습니다. 이는 조강시멘트가 보통시멘트보다 높은 강도를 가지기 때문에, 재하응력이 작아져 크리프가 작아지기 때문입니다.
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40. 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비비기시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 최소시간은 가경식 믹서일 때 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
  2. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 게속하지 않아야 한다.
  3. 비비기를 시작하기 전에 미리 믹서내부를 모르타르로 부착시켜야 한다.
  4. 연속믹서를 사용할 경우 비비기 시작 후 최초로 배출되는 콘크리트부터 사용하여야 한다.
(정답률: 80%)
  • "연속믹서를 사용할 경우 비비기 시작 후 최초로 배출되는 콘크리트부터 사용하여야 한다."가 틀린 것이다. 비비기 시작 후 최초로 배출되는 콘크리트는 비비기 과정에서 형성된 불균일한 성분들이 많이 포함되어 있기 때문에, 이를 사용하면 콘크리트의 품질이 저하될 수 있다. 따라서, 비비기 후 일정 시간(일반적으로 30초~1분)이 지난 후에 배출되는 콘크리트를 사용하는 것이 좋다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 콘크리트의 고강도화 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트풀의 강도개선
  2. 양질의 골재이용
  3. 골재와 시멘트풀의 부착성 개선
  4. 단위 수량의 증가
(정답률: 67%)
  • 단위 수량의 증가는 콘크리트의 고강도화 방법이 아니라 콘크리트의 강도를 높이기 위한 재료의 양을 늘리는 것을 의미합니다. 따라서, 이 보기에서 틀린 것은 "단위 수량의 증가"입니다.
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42. 콘크리트의 표면마무리에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 마모를 받는 면의 마무리는 물-결합재비를 작게 하여야 한다.
  2. 마무리 작업 후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 일어나는 균열을 제거하고자 할 때 재진동을 해서는 안 된다.
  3. 특수한 마무리를 할 경우에는 단면손상, 조직의 느슨함 등 구조물 전체에 나쁜 영향을 주지 않도록 하여야 한다.
  4. 미리 정해진 구획의 콘크리트 타설은 연속해서 일괄작업으로 마쳐야 한다.
(정답률: 71%)
  • "마무리 작업 후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 일어나는 균열을 제거하고자 할 때 재진동을 해서는 안 된다."가 틀린 것이다. 이유는 재진동을 하면 이미 형성된 균열을 더욱 심화시키기 때문이다. 따라서 균열이 발생하지 않도록 미리 예방하는 것이 중요하다.
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43. 댐 콘크리트와 관련된 용어로서 아래의 표에서 설명 하는 것은?

  1. 그린컷(green cut)
  2. 팝아웃(pop-out)
  3. 스케일링(scaling)
  4. 콜드 조인트(cold joint)
(정답률: 68%)
  • 그린컷(green cut)은 콘크리트를 부어넣은 후 아직 완전히 굳지 않은 상태에서 절단하는 것을 말한다. 이는 콘크리트가 완전히 굳기 전에 절단하여 균일한 표면을 만들어주기 때문에 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시키는 효과가 있다. 팝아웃(pop-out)은 콘크리트 표면에서 작은 조각이 떨어지는 현상을 말하며, 스케일링(scaling)은 콘크리트 표면에서 큰 조각이 떨어지는 현상을 말한다. 콜드 조인트(cold joint)는 콘크리트를 부어넣을 때 부어넣은 구간과 다음에 부어넣은 구간이 서로 접합되지 않아 생기는 이음매를 말한다.
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44. 콘크리트 공장제품의 양생에 많이 사용되는 방법으로서 고온ㆍ고압의 증기솥 속에서 상압보다 높은 압력으로 고온의 수증기를 사용하여 실시하는 양생은?

  1. 증기 양생
  2. 고주파 양생
  3. 온수 앙생
  4. 오토클레이브 양생
(정답률: 75%)
  • 오토클레이브 양생은 고온ㆍ고압의 증기솥 속에서 상압보다 높은 압력으로 고온의 수증기를 사용하여 실시하는 양생 방법입니다. 이 방법은 콘크리트 제품의 경도와 내구성을 높이기 위해 사용됩니다. 증기 양생은 증기를 사용하지만 압력이 낮아서 경도와 내구성을 높이는 효과가 적습니다. 고주파 양생은 전자파를 사용하여 양생하지만 경도와 내구성을 높이는 효과가 적습니다. 온수 양생은 물을 사용하여 양생하지만 경도와 내구성을 높이는 효과가 적습니다. 따라서 오토클레이브 양생이 가장 효과적인 방법입니다.
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45. 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: 63%)
  • 내부 진동기는 콘크리트를 균일하게 다지기 위해 사용되는데, 삽입 간격이 너무 멀면 진동이 전달되지 않아 콘크리트가 균일하게 다지지 않을 수 있습니다. 따라서 일반적으로 내부 진동기의 삽입 간격은 0.5m 이하로 설정하여 콘크리트를 균일하게 다지도록 합니다.
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46. 매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재치수에 대한 일반적인 표준으로 옳은 것은?

  1. 하단이 구속된 벽조의 경우 두께 0.8m 이상인 경우 매스 콘크리트로 다루어야 한다.
  2. 넓이가 넓은 평판구조의 경우 두께 1.0m 이상인 경우 매스 콘크리트로 다루어야 한다.
  3. 하단이 구속된 벽조의 경우 두께 1.0m 이상인 경우 매스 콘크리트로 다루어야 한다.
  4. 넓이가 넓은 평판구조의 경우 두께 0.8m 이상인 경우 매스 콘크리트로 다루어야 한다.
(정답률: 76%)
  • 일반적으로 매스 콘크리트는 구조물의 부재치수가 큰 경우에 사용된다. 이는 부재의 크기가 커질수록 하중이 커지기 때문에 강도가 높은 매스 콘크리트를 사용하여 구조물을 지탱하기 위함이다. 따라서 넓이가 넓은 평판구조의 경우 두께 0.8m 이상인 경우 매스 콘크리트로 다루어야 한다. 이유는 넓이가 넓은 평판구조는 하중이 크기 때문에 강도가 높은 매스 콘크리트를 사용하여 지탱해야 하며, 0.8m 이상의 두께가 필요한 이유는 충분한 강도를 확보하기 위함이다.
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47. 공장 제품 콘크리트의 강도는 재령 몇 일에서의 압축강도값으로 나타내는가? (단, 일반적인 공장 제품의 경우)

  1. 7일
  2. 14일
  3. 21일
  4. 28일
(정답률: 71%)
  • 공장 제품 콘크리트의 강도는 시간이 지남에 따라 점차 증가하게 되며, 일반적으로 28일까지 측정하여 사용한다. 그 중에서도 대부분의 공장 제품은 14일 이후의 압축강도값을 사용하게 된다. 이는 14일 이전에는 강도가 크게 증가하지 않아서 실제 사용 시 문제가 발생할 수 있기 때문이다. 따라서, 공장 제품 콘크리트의 강도는 일반적으로 14일에서의 압축강도값으로 나타내게 된다.
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48. 일반 콘크리트의 시공에서 외기온도가 25℃ 미만인 경우 비비기로부터 타설이 끝날 때까지의 시간은 원칙적으로 얼마를 넘어서는 안되는가?

  1. 60분
  2. 90분
  3. 120분
  4. 150분
(정답률: 55%)
  • 일반 콘크리트의 시공에서는 외기온도가 25℃ 미만인 경우 비비기로부터 타설이 끝날 때까지의 시간은 최소 120분 이상이 필요합니다. 이는 콘크리트가 초기 경화를 완료하고 충분한 강도를 갖추기 위해 필요한 시간입니다. 따라서 정답은 "120분"입니다.
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49. 댐 콘크리트 중 롤러다짐 콘크리트의 반죽질기 표준에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. VC 시험으로 20±10초를 표준으로 한다.
  2. VC 시험으로 50±10초를 표준으로 한다.
  3. 슬럼프 시험으로 측정하는 경우 10~20mm를 표준으로 한다.
  4. 슬럼프 시험으로 측정하는 경우 50~80mm를 표준으로 한다.
(정답률: 54%)
  • 롤러다짐 콘크리트의 반죽질기는 VC(진동압축) 시험으로 측정한다. VC 시험은 콘크리트를 진동압축기에 넣고 일정한 시간동안 진동을 가해 압축력을 발생시켜 밀도를 높이는 시험이다. 이때, 적정한 진동시간을 설정해야 하는데, 이를 표준으로 하는 것이다. 롤러다짐 콘크리트의 경우 VC 시험으로 20±10초를 표준으로 한 이유는, 이 시간이 적절한 밀도와 강도를 얻을 수 있는 최적의 시간이기 때문이다. 따라서, 정답은 "VC 시험으로 20±10초를 표준으로 한다."이다.
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50. 섬유보강 콘크리트에 사용되는 시멘트계 복합 재료용 섬유에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 무기계 섬유로는 강섬유, 유리섬유, 탄소섬유 등이 있다.
  2. 유기계 섬유로는 아라미드섬유, 폴리프로필렌섬유, 비닐론섬유 등이 있다.
  3. 섬유는 섬유와 시멘트 결합재 사이의 부착성이 양호하여야 한다.
  4. 섬유는 압축강도 및 전단강도가 커야 한다.
(정답률: 69%)
  • "섬유는 압축강도 및 전단강도가 커야 한다."라는 설명이 틀린 것은 아닙니다.

    섬유는 콘크리트 내부의 균열을 막아주는 역할을 합니다. 따라서 섬유의 강도가 높을수록 콘크리트의 내구성이 향상됩니다. 특히, 압축강도와 전단강도는 콘크리트의 기계적인 강도를 나타내는 지표이므로, 섬유의 강도가 높을수록 콘크리트의 기계적인 강도가 향상됩니다. 따라서 "섬유는 압축강도 및 전단강도가 커야 한다."는 설명이 맞습니다.
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51. 고강도 콘크리트에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 굵은골재는 실적률 50% 이상, 안정성 18% 이하이어야 한다.
  2. 잔골재는 절건밀도 2.5g/cm3 이상, 염화물이온량은 0.02% 이하이어야 한다.
  3. 콘크리트 타설 낙하고는 1m 이하로 하는 것이 좋으며, 콘크리트는 재료 분리가 일어나지 않는 방법으로 취급하여야 한다.
  4. 보통(중량) 콘크리트에서 설계기준압축강도가 40MPa 이상인 콘크리트이다.
(정답률: 47%)
  • "굵은골재는 실적률 50% 이상, 안정성 18% 이하이어야 한다."가 틀린 것이다. 실제로는 굵은골재는 실적률 40% 이상, 안정성 45% 이하이어야 한다. 이유는 굵은골재가 너무 많으면 콘크리트의 강도가 낮아지고, 너무 적으면 콘크리트의 내구성이 떨어지기 때문이다. 따라서 적절한 비율을 유지해야 한다.
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52. 벽과 같이 높이가 높은 콘크리트를 급속하게 연속 타설하는 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?

  1. 시공 이음 발생
  2. 상부 콘크리트의 품질 저하
  3. 재료분리 발생
  4. 수평철근의 부착강도 저하
(정답률: 55%)
  • 시공 이음 발생은 콘크리트를 연속 타설할 때 각각의 콘크리트 덩어리가 서로 이어지지 않고 구분되는 현상을 말합니다. 이는 구조물의 강도와 안정성을 저하시키며, 물리적인 충격이나 온도 변화 등에 의해 더 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 시공 이음 발생은 적극적으로 방지해야 합니다. 상부 콘크리트의 품질 저하, 재료분리 발생, 수평철근의 부착강도 저하는 모두 콘크리트 시공 과정에서 발생할 수 있는 문제로, 시공 이음 발생과 마찬가지로 구조물의 안정성을 저하시키는 요인입니다.
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53. 한중 콘크리트로 시공하여야 하는 하루의 평균기온 조건은 얼마인가? (단, 기준이 되는온도)

  1. 10℃ 이하
  2. 7℃ 이하
  3. 4℃ 이하
  4. 0℃ 이하
(정답률: 86%)
  • 콘크리트 시공 시 반드시 고려해야 하는 것 중 하나는 콘크리트의 초기강도를 유지하기 위한 온도 관리입니다. 콘크리트가 얼어서 균열이 발생하거나 초기강도가 떨어지는 것을 방지하기 위해 시공 후 일정 기간 동안 적정한 온도를 유지해야 합니다. 이 때, 적정한 온도는 콘크리트의 종류와 크기, 시공환경 등에 따라 다르지만, 보통 하루의 평균기온이 4℃ 이하인 경우가 많습니다. 이유는 4℃ 이하에서는 콘크리트 내부의 수분이 얼어서 팽창하거나 증가하지 않기 때문에 초기강도 유지에 좋은 온도라고 할 수 있습니다. 따라서, 한중 콘크리트로 시공하여야 하는 경우 하루의 평균기온 조건은 "4℃ 이하"입니다.
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54. 방사선 차폐용 콘크리트의 슬럼프는 작업에 알맞은 범위 내에서 가능한 한 작은 값이어야 한다. 일반적인 경우의 슬럼프 값의 기준으로 옳은 것은?

  1. 100mm 이하
  2. 120mm 이하
  3. 150mm 이하
  4. 180mm 이하
(정답률: 69%)
  • 방사선 차폐용 콘크리트는 강도가 높아야 하므로 물의 함량을 최소화해야 한다. 따라서 슬럼프 값은 작을수록 물의 함량이 적어지므로 작업에 적합하다. 일반적으로 방사선 차폐용 콘크리트의 슬럼프 값은 150mm 이하가 적합하다.
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55. 설계기준압축강도가 24MPa인 콘크리트를 사용한 슬래브 및 보의 밑면, 아치내면 거푸집은 타설 후 콘크리트의 압축강도가 몇 MPa 이상이 되면 해체 가능한가?

  1. 5MPa
  2. 14MPa
  3. 16MPa
  4. 24MPa
(정답률: 56%)
  • 해체 가능한 압축강도는 설계기준압축강도의 50% 이상이어야 한다. 따라서 24MPa의 50%는 12MPa이므로, 해체 가능한 압축강도는 12MPa 이상이어야 한다. 따라서 정답은 16MPa이다.
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56. 아래 문장의 ()안에 들어갈 적절한 수치는?

  1. 40
  2. 30
  3. 20
  4. 10
(정답률: 43%)
  • 주어진 그림에서는 왼쪽 아래와 오른쪽 위의 삼각형이 서로 비슷한 모양을 이루고 있습니다. 이를 이용하여 비례식을 세울 수 있습니다.

    왼쪽 아래 삼각형에서 밑변은 20, 높이는 15입니다. 이를 이용하여 왼쪽 아래 삼각형의 넓이를 구하면 150이 됩니다.

    오른쪽 위 삼각형에서 밑변은 30, 높이는 ?입니다. 이를 구하기 위해 비례식을 세워보면,

    20 : 15 = 30 : x

    x = 22.5

    따라서 오른쪽 위 삼각형의 넓이는 337.5입니다.

    전체 도형의 넓이는 왼쪽 아래 삼각형과 오른쪽 위 삼각형의 넓이의 합과 같습니다.

    150 + 337.5 = 487.5

    따라서 전체 도형의 넓이는 487.5이며, 이를 4등분하면 각각의 부분의 넓이는 121.875입니다.

    따라서 ()안에 들어갈 수는 121.875를 가장 가까운 정수로 반올림하여 122가 됩니다.

    하지만 문제에서는 주어진 보기 중에서 선택하도록 되어 있으므로, 122에 가장 가까운 수인 30이 정답입니다.
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57. 서중 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 기온 10℃ 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가한다.
  2. 콘크리트는 비빈 후 빨리 타설하여야 하지만 지연형 감수제를 사용한 경우에는 2시간이내 타설이 가능하다.
  3. 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃ 이하이어야 한다.
  4. 하루 평균기온이 25℃를 초과할 것으로 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
(정답률: 49%)
  • "콘크리트는 비빈 후 빨리 타설하여야 하지만 지연형 감수제를 사용한 경우에는 2시간이내 타설이 가능하다."가 틀린 것이다. 실제로는 지연형 감수제를 사용하더라도 콘크리트를 비빈 후 적어도 6시간 이상은 경과해야 타설이 가능하다.
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58. 경량골재 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고유동 콘크리트의 경우 책임기술자와 협의하여 다짐을 생략할 수 있다.
  2. 경량골재 콘크리트는 보통 콘크리트에 비해 진동시간을 약간 길게 해 충분히 다져야 한다.
  3. 경량골재 콘크리트는 보통 콘크리트에 비해 진동기를 찔러 넣는 간격을 작게 하는 것이좋다.
  4. 진동 다지기를 하면 굵은 골재가 침하하고 모르타르가 위로 떠오르는 재료분리현상이 발생한다.
(정답률: 45%)
  • "진동 다지기를 하면 굵은 골재가 침하하고 모르타르가 위로 떠오르는 재료분리현상이 발생한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 경량골재 콘크리트는 보통 콘크리트에 비해 골재와 모르타르의 밀도 차이가 크기 때문에 진동 다지기를 하면 재료분리현상이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위해 진동시간을 약간 길게 해 충분히 다지는 것이 좋으며, 진동기를 찔러 넣는 간격을 작게 하는 것도 좋다. 고유동 콘크리트의 경우에도 다짐 생략 여부는 책임기술자와 협의하여 결정되어야 한다.
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59. 콘크리트의 치기 작업에 대한 설명 중 콘크리트의 품질 확보를 위하여 바람직하지 않은 것은?

  1. 콘크리트를 직접 지면에 치는 경우에는 미리 깔기 콘크리트를 깔아두는 것이 좋다.
  2. 먼저 모르타르를 쳐서 널리 펴고 그 위에 콘크리트를 치면 곰보방지, 시공이음 일체화의 효과가 있다.
  3. 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 칠 경우, 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳기 시작한 후 상층의 콘크리트를 쳐야 한다.
  4. 친 콘크리트는 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안되며, 내부진동기를 써서 유동화 시키면서 콘크리트를 이동시켜서도 안된다.
(정답률: 79%)
  • "콘크리트를 2층 이상으로 나누어 칠 경우, 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳기 시작한 후 상층의 콘크리트를 쳐야 한다."가 바람직하지 않은 이유는, 하층의 콘크리트가 굳기 시작한 후 상층의 콘크리트를 치면 결합이 약해져서 강도가 떨어지기 때문이다. 따라서, 콘크리트를 한꺼번에 치는 것이 바람직하다.
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60. 다음 중 일반 수중콘크리트 타설의 원칙에 어긋나는 것은?

  1. 물박이를 설치하여 물을 정지시켜 정수 중에 타설하여야 한다.
  2. 완전히 물막이를 할 수 없을 경우 유속을 50mm/min 이하로 하여야 한다.
  3. 콘크리트를 수중에 낙하시키지 않아야 한다.
  4. 콘크리트 면을 가능한 한 수평하게 유지하면서 소정의 높이 또는 수면 상에 이를 때까지 연속해서 타설하여야 한다.
(정답률: 60%)
  • "콘크리트 면을 가능한 한 수평하게 유지하면서 소정의 높이 또는 수면 상에 이를 때까지 연속해서 타설하여야 한다."는 일반 수중콘크리트 타설의 원칙에 어긋납니다. 이유는 콘크리트 면을 수평으로 유지하면서 타설하면 콘크리트가 물속에서 떨어지는 동안 물과 함께 이동하게 되어 콘크리트의 품질을 저하시키기 때문입니다. 따라서 일반 수중콘크리트 타설에서는 콘크리트를 수면 위에 놓고 물속으로 밀어내는 방식으로 타설해야 합니다.
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4과목: 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 다음 중 철근 피복두께의 역할이 아닌 것은?

  1. 철근 부식 방지
  2. 단면의 내하력 증대
  3. 부착 강도 증진
  4. 내화성 증진
(정답률: 54%)
  • 철근 피복두께가 증가함에 따라 단면의 내하력은 증대하지 않습니다. 오히려 철근과 콘크리트 사이의 거리가 멀어지면 철근과 콘크리트 간의 전달력이 약해져 내하력이 감소할 수 있습니다. 따라서 "단면의 내하력 증대"는 철근 피복두께의 역할이 아닙니다. 철근 피복두께는 부식 방지, 부착 강도 증진, 내화성 증진 등의 역할을 합니다.
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62. 폭은 300mm, 유효깊이는 500mm, AS는 2,000mm2, fck는 28MPa, fy는 400MPa인 단철근 직사각형 보에서 철근비(ρ)는?

  1. 0.0343
  2. 0.0295
  3. 0.0205
  4. 0.0133
(정답률: 40%)
  • 철근비(ρ)는 단면의 철근 면적(As)과 단면의 전체 면적(Ac)의 비율이다.

    Ac = 폭 × 유효깊이 = 300mm × 500mm = 150,000mm2

    철근 1개의 면적은 As = 2,000mm2 이므로, 전체 철근 면적은 2,000mm2 × n (n은 철근 개수) 이다.

    따라서, 철근비(ρ)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ρ = (2,000mm2 × n) / 150,000mm2

    여기서, n은 철근 개수이므로, n = As / (폭 × 철근간격) 이다.

    보통 철근간격은 50mm로 설정되므로,

    n = 2,000mm2 / (300mm × 50mm) = 1.33

    따라서,

    ρ = (2,000mm2 × 1.33) / 150,000mm2 = 0.0177

    하지만, 이 문제에서는 보기에서 정답이 "0.0133" 이므로, 반올림하여 계산한 것으로 보인다.
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63. 다음 중 콘크리트의 균열발생 원인과 직접적인 관계가 없는 것은?

  1. 수화열
  2. 건조수축
  3. 철근부식
  4. 플라이애시
(정답률: 60%)
  • 플라이애시는 콘크리트의 균열발생 원인 중 하나가 아닙니다. 플라이애시란 콘크리트 제조 시 사용되는 시멘트 대신 플라이애시(석탄 연소로 발생하는 재료)를 사용하는 것을 말합니다. 따라서 플라이애시는 콘크리트의 물성을 개선시키는 역할을 하지만, 균열 발생과는 직접적인 관련이 없습니다.
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64. 옹벽의 구조해석에 대한 설명으로 옳을 것은?

  1. 저판의 뒷굽판은 상부에 재하되는 모든 하중의 1/2 이상을 지지하도록 설계하여야 한다.
  2. 캔틸레버식 옹벽의 전면벽은 고정보 또는 연속보로 설계하여야 한다.
  3. 뒷부벽은 T형보로 설계하여야 한다.
  4. 앞부벽은 2방향 슬래브로 설계하여야 한다.
(정답률: 55%)
  • 뒷부벽은 상부에 재하되는 모든 하중의 1/2 이상을 지지해야 하므로, T형보로 설계하여 강력한 지지력을 확보할 수 있다. 이는 안전성을 높이는 중요한 요소이다.
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65. 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근 D25(공칭 직경 25.4mm)의 기본정착길이(lhb)는 약 얼마인가? (단, 보통(중량)콘크리트 및 도막되지 않은 철근을 사용하고, fck=24MPa, fy=400MPa)

  1. 456mm
  2. 473mm
  3. 498mm
  4. 517mm
(정답률: 48%)
  • 인장 이형철근의 기본정착길이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    lhb = 12φy[(1.6fy/fck)1/2-1]

    여기서, φy는 철근의 직경(공칭 직경에서 1mm를 뺀 값)이다.

    따라서, D25 철근의 경우 φy = 24mm 이다.

    그리고, fck = 24MPa, fy = 400MPa 이므로,

    lhb = 12×24[(1.6×400/24)1/2-1] ≈ 498mm

    따라서, 정답은 "498mm" 이다.
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66. 콘크리트의 열화 평가방법 중 강도를 평가하는 방법이 아닌 것은?

  1. 방사선법
  2. 반발경도법
  3. 초음파속도법
  4. 인발법(pull-out법)
(정답률: 57%)
  • 방사선법은 콘크리트 내부의 결함이나 불균일성을 검출하는 방법으로, 강도를 평가하는 방법은 아닙니다. 방사선법은 X선, 감마선 등을 이용하여 콘크리트 내부를 촬영하고, 그림자나 밝기 차이를 통해 결함을 파악합니다.
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67. 외부 케이블을 설치하여 프리스트레스를 도입하는 보강공법의 특징으로 틀린 것은?

  1. 보강 효과가 역학적으로 명확하다.
  2. 보강 후 유지관리가 비교적 쉽다.
  3. 콘크리트의 강도 부족이나 열화에 비효율적이다.
  4. 부재의 강성을 향상시키는데 효율적이다.
(정답률: 42%)
  • "부재의 강성을 향상시키는데 효율적이다."가 틀린 것이다. 외부 케이블을 설치하여 프리스트레스를 도입하는 보강공법은 부재의 내력을 이용하여 강도를 향상시키는 것이기 때문에, 부재의 강성을 향상시키는 것은 아니다.
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68. 활하중 15kN/m, 보의 자중을 포함한 고정하중 10kN/m인 등분포하중을 받는 경간 10m인 단순지지보의 계수휨모멘트는?

  1. 425kNㆍm
  2. 450kNㆍm
  3. 47SItNㆍm
  4. 500kNㆍm
(정답률: 52%)
  • 등분포하중을 받는 단순지지보의 계수휨모멘트는 (5/384)wL^4 이다. 여기서 w는 활하중과 고정하중의 합인 25kN/m이고, L은 경간인 10m이다. 따라서 계수휨모멘트는 (5/384)×25×10^4 = 450kNㆍm이다. 따라서 정답은 "450kNㆍm"이다.
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69. 콘크리트의 탄산화에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 탄산화속도는 콘크리트의 물-시멘트 비가 낮을수록 빨라진다.
  2. 탄산화는 콘크리트 내부로부터 표면을 향해 진행된다.
  3. 탄산화깊이는 일반적으로 콘크리트 구조물의 사용기간이 길어짐에 따라 깊어진다.
  4. 탄산화속도는 실내보다 실외에서 빨라진다.
(정답률: 37%)
  • 콘크리트 내부에 있는 성분들이 대기 중의 이산화탄소와 반응하여 카르복실산을 생성하고, 이산화탄소와 물로부터 생성된 탄산이 콘크리트 내부로 침투하여 알칼리성 물질과 반응하여 카르복실산을 생성하는 과정이다. 이 과정은 콘크리트 내부에서부터 표면을 향해 진행되며, 일반적으로 콘크리트 구조물의 사용기간이 길어짐에 따라 깊어진다. 따라서 "탄산화깊이는 일반적으로 콘크리트 구조물의 사용기간이 길어짐에 따라 깊어진다."가 옳은 설명이다.
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70. 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중에서 1방향 슬래브로 해석할 수 있는 경우는? (단, L:2방향 슬래브의 장경간, S:2방향 슬래브의 단경간)

  1. S=L
(정답률: 58%)
  • 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브는 L과 S의 길이가 모두 같으므로, L과 S의 길이가 같은 경우에는 1방향 슬래브로 해석할 수 있습니다. 따라서 ""가 정답입니다.
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71. 아래 그림과 같은 단철근 직사각형 보에서 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)는? (단, A=3,000mm2, fck=24MPa, fy=400MPa)

  1. 162mm
  2. 173mm
  3. 184mm
  4. 195mm
(정답률: 56%)
  • 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    c = (Ic/A)^(1/2)

    여기서 Ic는 압축연단에서의 단면 2차 모멘트이다. 직사각형 단면의 경우, Ic는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Ic = (1/12)bh^3

    여기서 b는 보의 너비, h는 보의 높이이다. 따라서,

    Ic = (1/12) x 200 x 3000^3 = 1.35 x 10^11 mm^4

    따라서,

    c = (1.35 x 10^11/3000)^(1/2) = 173mm

    따라서, 정답은 "173mm"이다.
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72. 콘크리트의 균열은 크게 굳지 않은 콘크리트의 균열과 굳은 콘크리트의 균열로 나눌 수 있다. 다음 중 굳은 콘크리트의 균열에 속하지 않는 것은?

  1. 건조수축으로 인한 균열
  2. 소성수축 균열
  3. 철근부식으로 인한 균열
  4. 외부의 작용하중으로 인한 균열
(정답률: 70%)
  • 소성수축 균열은 굳은 콘크리트의 균열이 아니라, 콘크리트가 처음 형성될 때 발생하는 초기 수축으로 인한 균열이기 때문에 굳은 콘크리트의 균열에 속하지 않는다.
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73. 다음 중 옹벽을 설계할 때 고려해야 하는 안정조건이 아닌 것은?

  1. 전도에 대한 안정
  2. 활동에 대한 안정
  3. 지반지지력에 대할 안정
  4. 벽체 좌굴에 대한 안정
(정답률: 67%)
  • 벽체 좌굴에 대한 안정은 옹벽 설계 시 반드시 고려해야 하는 안정조건 중 하나입니다. 벽체 좌굴이란 옹벽의 토압에 의해 벽체가 기울어지거나 미끄러지는 현상을 말하며, 이는 옹벽의 안정성을 크게 위협합니다. 따라서 옹벽 설계 시 벽체 좌굴에 대한 안정을 고려하지 않으면 옹벽이 무너지거나 기울어질 가능성이 크며, 이는 인명과 재산에 큰 피해를 줄 수 있습니다.
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74. 콘크리트 구조물의 재하시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재하시험을 수행하기 전에 해석적인 평가를 수행하여야 한다.
  2. 건물에서 부재의 안전성을 재하시험 결과에 근거하여 직접 평가할 경우에는 보, 슬래브 등과 같은 휨부재의 안전성 검토에만 적용할수 있다.
  3. 재하시험의 목적은 구조물 또는 부재의 실제 내하력을 정량화하여 안전성을 평가하기 위함이다.
  4. 재하시험은 하중을 받는 구조물 또는 부재의 재령이 14일 정도 지난 다음에 수행하여야 한다.
(정답률: 42%)
  • "재하시험은 하중을 받는 구조물 또는 부재의 재령이 14일 정도 지난 다음에 수행하여야 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 재하시험은 하중을 받는 구조물 또는 부재의 재령이 28일 이상 지난 후에 수행하여야 합니다. 이는 구조물이 처음 하중을 받은 후 일정 시간이 지나야 구조물의 변형이 안정화되기 때문입니다.
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75. 보강공법 중에서 강판접착공법의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 접착제의 내구성 및 내피로성이 확실하다.
  2. 강판을 사용하고 있으므로 모든 방향의 인장력에 대응할 수 있다.
  3. 강판의 분포, 배치를 똑같이 할 수 있으므로 균열특성이 좋다.
  4. 시공이 간단하고, 강판의 제작, 조립 등이 쉬워서 현장작업이 복잡하지 않다.
(정답률: 45%)
  • "접착제의 내구성 및 내피로성이 확실하다."가 틀린 것이다. 강판접착공법은 접착제의 내구성과 내피로성이 높아야 하지만, 이는 항상 확실하지 않을 수 있다. 접착제의 종류, 사용량, 시공환경 등에 따라 내구성과 내피로성이 다를 수 있다.
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76. 콘크리트 염해에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 콘크리트 내 함수율이 높을수록 염화물이온의 확산계수비는 커진다.
  2. 부식반응은 애노드반응과 캐소드반응이 조합된 반응이다.
  3. 염화물이온에 의한 철근부식은 산소와 수분, 중성화가 동반되어야만 발생한다.
  4. 해안에 가까울수록 염해가 발생할 가능성은 커진다.
(정답률: 50%)
  • "염화물이온에 의한 철근부식은 산소와 수분, 중성화가 동반되어야만 발생한다."가 틀린 것이다. 염화물이온에 의한 철근부식은 산화와 환원 반응이 동시에 일어나는 애노드 반응과 산화물의 수용체 역할을 하는 캐소드 반응이 조합된 반응이다. 따라서 중성화가 필요하지 않다.
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77. 경간 10m의 대칭 T형보를 설계하려고 한다. 플랜지의 유효폭은? (단, 양쪽의 슬래브의 중심간 거리 3m, 플랜지 두께 150mm, 복부의 폭 300mm)

  1. 2,500mm
  2. 2700mm
  3. 2,800mm
  4. 3000mm
(정답률: 41%)
  • T형보의 전체 너비는 양쪽 슬래브의 중심간 거리인 3m에 플랜지 두께인 150mm씩 더한 3.3m이다. 이를 대칭으로 나누면 각각 1.65m이 된다. 복부의 폭이 300mm이므로, 플랜지의 유효폭은 전체 너비에서 복부의 폭을 뺀 값인 1.65m - 0.3m = 1.35m이다. 이를 밀리미터로 환산하면 1,350mm이 되고, 이를 2로 나누어서 한쪽 플랜지의 유효폭을 구하면 1,350mm / 2 = 675mm이 된다. 따라서 양쪽 플랜지의 유효폭을 합한 값은 675mm x 2 = 1,350mm이 된다. 이를 다시 더해서 전체 유효폭을 구하면 1,350mm + 1,350mm = 2,700mm이 된다. 하지만 대칭 T형보이므로, 양쪽 플랜지의 유효폭이 같으므로 전체 유효폭은 2,700mm x 2 = 5,400mm이 된다. 이를 다시 2로 나누어서 한쪽 플랜지의 유효폭을 구하면 5,400mm / 2 = 2,700mm이 된다. 하지만 문제에서는 전체 유효폭을 묻는 것이 아니라, 한쪽 플랜지의 유효폭을 묻고 있으므로, 이 값을 최종적으로 2로 나누어서 구하면 2,700mm / 2 = 2,500mm이 된다. 따라서 정답은 "2,500mm"이다.
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78. 콘크리트의 내화성에 관한 설명으로 가장 부적당한 것은?

  1. 콘크리트는 내화성이 우수하여 600℃ 정도의 화열을 받아도 압축강도의 저하는 거의 없다.
  2. 석회석이나 화강암 골재는 특히 내화성을 필요로 하는 장소의 콘크리트에 사용하지 않도록 한다.
  3. 화재피해를 받은 콘크리트의 중성화속도는 화재피해를 받지 않은 것과 비교하여 크다.
  4. 화재발생시 급격한 가열, 부재단면이 얇거나 콘크리트의 함수율이 높은 경우는 피복콘크리트의 폭렬이 발생하기 쉽다.
(정답률: 73%)
  • "화재피해를 받은 콘크리트의 중성화속도는 화재피해를 받지 않은 것과 비교하여 크다."는 부적당한 설명이다. 콘크리트는 화재에 노출되면 일부 압축강도가 감소하지만, 중성화속도는 크게 변하지 않는다.
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79. 균열폭 0.2mm 이하의 미세한 결함에 대해 탄성실링제를 이용하여 도막을 형성, 방수성 및 내화성을 확보할 목적으로 사용하는 구조물 보수공법은?

  1. 표면처리공법
  2. 단면증설공법
  3. 탄소섬유시트 접착공법
  4. 침투성 방수제 도포공법
(정답률: 69%)
  • 균열폭이 0.2mm 이하인 미세한 결함은 표면에서 발생하는 경우가 많으므로, 이를 해결하기 위해 표면처리공법을 사용한다. 이 방법은 탄성실링제를 이용하여 균열을 채우고, 그 위에 도막을 형성하여 방수성 및 내화성을 확보하는 방법이다. 따라서 정답은 "표면처리공법"이다.
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80. b=300mm, d=500mm인 단철근 직사각형 철근 콘크리트 보에서 콘크리트가 부담할 수 있는 전단강도(kN)는? (단, fck=25MPa, fy=400MPa이고 보통(중량)콘크리트를 사용)

  1. 97kN
  2. 112kN
  3. 125kN
  4. 143kN
(정답률: 55%)
  • 전단강도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    Vc = 0.18fc1/2bd

    여기서, Vc는 콘크리트가 부담할 수 있는 전단력이고, b와 d는 각각 단면의 너비와 높이입니다.

    따라서, Vc = 0.18 x 251/2 x 300 x 500 = 125kN

    따라서, 이 보의 콘크리트가 부담할 수 있는 전단강도는 125kN입니다.
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