콘크리트산업기사 필기 기출문제복원 (2018-04-28)

콘크리트산업기사
(2018-04-28 기출문제)

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1과목: 콘크리트재료 및 배합

1. 콘크리트의 응결시간에 영향을 끼치는 요인에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수량이 많을수록 응결이 늦어진다.
  2. 시멘트에 석고를 많이 넣을수록 응결이 빨라진다.
  3. 풍화된 시멘트를 사용할 경우 응결이 늦어진다.
  4. 온도가 높을수록 응결이 빨라진다.
(정답률: 82%)
  • "시멘트에 석고를 많이 넣을수록 응결이 빨라진다."라는 보기가 틀린 것은, 석고는 시멘트와 반응하여 수화반응을 일으키는 것이 아니기 때문에 응결시간에 영향을 미치지 않는다. 따라서, 시멘트에 석고를 많이 넣어도 응결시간에는 영향을 미치지 않는다.
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2. 다음 중 굵은 골재의 안정성 시험에 사용되는 시약은?

  1. 황산나트륨
  2. 염화나트륨
  3. 규산나트륨
  4. 수산화나트륨
(정답률: 75%)
  • 굵은 골재의 안정성 시험에서는 황산나트륨이 사용됩니다. 이는 굵은 골재의 내구성을 시험하기 위해 사용되며, 황산나트륨은 골재의 내구성을 시험하기 위해 사용되는 강한 산입니다. 이 시약을 사용하여 골재의 내구성을 시험하면, 골재가 얼마나 강하고 내구성이 있는지를 측정할 수 있습니다.
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3. 플라이 애시(KS L 5405)의 품질시험항목 중 아래에서 설명하는 것은?

  1. 안정도
  2. 플로값 비
  3. 활성도 지수
  4. 팽창도
(정답률: 75%)
  • 이미지에서 보이는 시료의 플라이 애시(KS L 5405)는 화재시 안전성을 평가하는 시험으로, 활성도 지수는 시료가 화재시 얼마나 빠르게 연소되는지를 나타내는 지표입니다. 따라서 정답은 "활성도 지수"입니다.
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4. 설계기준 압축강도가 24MPa인 콘크리트의 배합강도를 결정하기 위해 30회의 압축강도 시험을 실시한 결과 압축강도의 표준편차가 3.0MPa였다면 배합강도는?

  1. 27.70MPa
  2. 28.02MPa
  3. 28.34MPa
  4. 28.66MPa
(정답률: 64%)
  • 설계기준 압축강도가 24MPa이므로, 이를 초과하는 압축강도를 가지는 콘크리트를 제조해야 한다. 따라서, 표준편차를 이용하여 콘크리트의 평균 압축강도를 계산할 수 있다.

    표준편차 = 3.0MPa
    표본의 개수 = 30
    신뢰구간 = 95%

    표준오차 = 표준편차 / √표본의 개수
    = 3.0 / √30
    = 0.5477225575

    신뢰구간에서의 t값은 2.045이다. (자유도 29, 양측검정)

    따라서, 평균 압축강도는 다음과 같다.

    평균 압축강도 = 24 + (t값 × 표준오차)
    = 24 + (2.045 × 0.5477225575)
    = 28.02MPa

    따라서, 콘크리트의 배합강도는 28.02MPa이다.
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5. 시멘트의 강도시험 방법(KS L ISO 679)에 의해 모르타르를 제작할 때 시멘트 450g을 사용할 경우 필요한 표준사의 양으로 옳은 것은?

  1. 1050g
  2. 1220g
  3. 1350g
  4. 1530g
(정답률: 85%)
  • 시멘트의 강도시험 방법(KS L ISO 679)에 따르면, 모르타르를 제작할 때 시멘트 450g을 사용할 경우 필요한 표준사의 양은 시멘트의 무게의 3배이다. 따라서, 450g x 3 = 1350g 이므로 정답은 "1350g"이다.
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6. 시멘트의 응결시간시험 방법으로 옳은 것은?

  1. 오토클레이브 방법
  2. 비비시험
  3. 블레인시험
  4. 길모어 침에 의한 시험
(정답률: 86%)
  • 길모어 침에 의한 시험은 시멘트의 응결시간을 측정하는 방법 중 하나로, 시멘트와 물을 혼합하여 일정한 시간 간격으로 길모어 침을 시멘트 표면에 놓고 침이 처음으로 침투하지 않는 시간을 측정하는 방법입니다. 이 방법은 간단하고 정확하며 일반적으로 널리 사용됩니다.
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7. 압축강도의 시험기록이 없는 현장에서 설계기준압축강도가 20MPa인 경우 배합강도는?

  1. 25MPa
  2. 27MPa
  3. 28.5MPa
  4. 30MPa
(정답률: 77%)
  • 설계기준압축강도는 20MPa이므로, 일반적으로 배합강도는 25MPa 이상으로 설정됩니다. 따라서, 보기에서 25MPa보다 높은 27MPa가 정답입니다. 이는 일반적인 구조물의 강도 요구사항을 충족시키기 위한 것입니다.
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8. 화학 혼화제의 품질시험 항목으로 옳지 않은 것은?

  1. 블리딩양의 비
  2. 길이 변화비
  3. 동결융해에 대한 저항성
  4. 휨강도 비
(정답률: 69%)
  • 휨강도 비는 화학 혼화제의 품질시험 항목 중 하나이지만, 이는 화학 혼화제의 물성과는 관련이 없는 기계적인 성질을 나타내는 것이기 때문에 옳지 않은 항목이다. 휨강도 비는 단순히 물체가 굽히는 정도를 나타내는 것으로, 화학 혼화제의 품질과는 직접적인 연관성이 없다. 따라서, 화학 혼화제의 품질시험 항목으로는 "블리딩양의 비", "길이 변화비", "동결융해에 대한 저항성"이 옳은 항목이다.
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9. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 몇%이하로 하여야 하는가?

  1. 40%
  2. 45%
  3. 50%
  4. 55%
(정답률: 79%)
  • 제빙화학제는 콘크리트의 경화를 돕는 화학제로, 물-결합재비를 낮출 수 있습니다. 하지만 너무 낮게 설정하면 콘크리트의 강도가 떨어지므로 적절한 비율을 유지해야 합니다. 일반적으로 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 45% 이하로 설정하는 것이 적절합니다. 이는 콘크리트의 강도를 유지하면서도 제빙화학제의 효과를 최대한 발휘할 수 있는 비율이기 때문입니다. 따라서 정답은 "45%"입니다.
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10. 특수시멘트인 팽창시멘트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 적당량의 팽창재(CaO-AI2O3-SO3)를 혼합시킨 시멘트이다.
  2. 팽창시멘트를 사용한 콘크리트의 응결, 블리딩 및 워커빌리티는 보통콘크리트와 비슷하다.
  3. 콘크리트의 균열방지를 주목적으로 하는 수축보상 콘크리트로 사용된다.
  4. 믹싱시간이 길어지면 팽창률이 증가하므로 비비는 시간을 길게 하여야 한다.
(정답률: 72%)
  • "팽창시멘트를 사용한 콘크리트의 응결, 블리딩 및 워커빌리티는 보통콘크리트와 비슷하다."가 옳지 않은 설명이다.

    팽창시멘트를 사용한 콘크리트는 일반 콘크리트와는 다르게 수축보상 콘크리트로 사용된다. 이는 콘크리트의 수축을 보상하여 균열을 방지하기 위한 것이다. 따라서 응결, 블리딩, 워커빌리티 등의 물성은 일반 콘크리트와는 차이가 있을 수 있다.

    믹싱시간이 길어지면 팽창률이 증가하므로 비비는 시간을 길게 하여야 한다는 것은 팽창시멘트의 특성 중 하나이다. 믹싱시간이 길어질수록 팽창재와 시멘트가 더 잘 혼합되어 팽창률이 증가하게 된다. 따라서 팽창시멘트를 사용할 때는 비비는 시간을 적절하게 조절해야 한다.
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11. 콘크리트용 굵은 골재의 유해물 함유량의 한도(질량백분율) 중 점토덩어리의 경우는 최대 몇%인가?

  1. 0.1%
  2. 0.25%
  3. 0.5%
  4. 1%
(정답률: 50%)
  • 콘크리트용 굵은 골재의 유해물 함유량의 한도는 국내 건설규격에서 정해져 있으며, 점토덩어리의 경우 최대 0.25%까지 허용됩니다. 이는 점토덩어리가 콘크리트의 강도를 약화시키기 때문에, 적정한 양 이상이 포함되면 안 되기 때문입니다. 따라서 콘크리트 제조 시 굵은 골재의 유해물 함유량을 철저히 관리하여 안전하고 견고한 건축물을 만들어야 합니다.
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12. 시멘트의 원료, 제조 및 조성광물에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트의 성분 중 산화마그네슘은 수화에서 체적 증가를 동반하므로 6%이상 포함되어야 한다.
  2. 시멘트는 석회선, 점토, 혈암 등의 원료를 혼합하여 약 1450℃까지 가열하여 얻어진다.
  3. 클링커에서 가장 많은 성분은 C3S를 주성분으로 하는 알라이트이다.
  4. 포틀랜드시멘트의 주요 화학성분은 CaO, SiO2, AI2O3, Fe2O3이다.
(정답률: 57%)
  • "시멘트의 성분 중 산화마그네슘은 수화에서 체적 증가를 동반하므로 6%이상 포함되어야 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 실제로는 시멘트의 성분 중 산화마그네슘은 수화에서 체적 감소를 동반하므로 3~5% 이하로 포함되어야 합니다. 이유는 산화마그네슘이 수화 반응에 참여하여 시멘트의 강도를 약화시키기 때문입니다.
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13. AE제에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

  1. AE제를 사용한 콘크리트에서 물-시멘트비가 일정한 경우 공기량이 증가하면 슬럼프는 커지는 경향이 있다.
  2. AE제를 사용한 콘크리트에서 물-시멘트비가 일정한 경우 공기량이 증가하면 압축도는 증가하는 압축강도는 증가하는 경향이 있다.
  3. AE제를 대표적인 종류로는 시메졸, 리그널 등이 있으며, 시메졸과 리그널은 알칸술폰산의 염화물이다.
  4. AE제를 사용할 경우 기포가 시멘트 및 골재의 미립자를 떠오르게 하거나 물의 이동을 도움으로써 블리딩이 많아진다.
(정답률: 63%)
  • AE제는 공기 삽입제로, 콘크리트 혼합물에 일정량의 공기를 삽입하여 콘크리트의 성능을 향상시키는데 사용된다. 이 때, 물-시멘트비가 일정한 경우 공기량이 증가하면 슬럼프는 커지는 경향이 있다. 이는 공기가 콘크리트 내부에서 분산되어 미립자들 사이를 채우기 때문이다. 따라서, AE제를 사용할 경우 적절한 공기량을 유지하는 것이 중요하다.
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14. 부순골재의 단위용적질량이 1.60kg/L이고, 절건 밀도가 2.65kg/L일 때 이 골재의 공극률(%)은?

  1. 29.7%
  2. 34.2%
  3. 39.6%
  4. 43.5%
(정답률: 74%)
  • 부순골재의 절건 밀도는 2.65kg/L이므로, 1L의 부순골재는 2.65kg의 질량을 가지게 됩니다. 하지만 부순골재는 공극이 존재하기 때문에, 실제로는 1L의 부순골재가 차지하는 실제 부피는 1/공극률 만큼입니다. 따라서 부순골재의 단위용적질량인 1.60kg/L은 실제 부피를 기준으로 계산된 값이므로, 다음과 같은 식이 성립합니다.

    1.60kg/L = (2.65kg/L) × (1 - 공극률)

    이를 정리하면,

    공극률 = 1 - (1.60kg/L ÷ 2.65kg/L) = 1 - 0.6038 = 0.3962 = 39.6%

    따라서 정답은 "39.6%"입니다.
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15. 콘크리트 배합설계의 기본원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 최대치수가 작은 굵은 골재를 사용할 것
  2. 가능한 한 단위수량을 적게 할 것
  3. 충분한 내구성을 확보할 것
  4. 경제성 있는 배합일 것
(정답률: 85%)
  • "최대치수가 작은 굵은 골재를 사용할 것"은 틀린 설명입니다. 콘크리트 배합설계의 기본원칙은 가능한 한 단위수량을 적게 하면서 충분한 내구성과 경제성을 확보하는 것입니다. 따라서 굵은 골재를 사용할 때는 최대치수가 작은 것보다는 큰 것을 사용하는 것이 더 효율적입니다. 큰 골재를 사용하면 콘크리트의 강도와 내구성이 향상되며, 더 적은 양의 시멘트와 물을 사용하여 경제성도 높아집니다.
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16. 다음 중 시멘트 시험항목에 대한 관련 장치가 적절하게 연결된 것은?

  1. 압축강도-르샤틀리에 플라스크
  2. 응결시간-블레인 공기투과장치
  3. 비중시험-비카트침
  4. 분말도-45μm표준체
(정답률: 79%)
  • 분말도는 시멘트 내부의 입자 크기 분포를 측정하는 것으로, 입자 크기가 작을수록 시멘트의 품질이 좋다는 것을 나타냅니다. 따라서 분말도를 측정하기 위해서는 입자 크기가 작은 45μm 표준체를 사용하는 것이 적절합니다.
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17. 콘크리트의 배합강도를 결정하기 위해 31회의 콘크리트 압축강도 시험을 실시하여 평균값 을 구하고, 각 시험값(x)으로부터 평균값을 뺀 값의 제곱 합 을 구하였더니 270이었다. 이 때 콘크리트의 배합강도를 결정하기 위한 압축강도의 표준편차(s)를 구하면?

  1. 1MPa
  2. 2MPa
  3. 3MPa
  4. 4MPa
(정답률: 65%)
  • 우선, 콘크리트 압축강도 시험에서 얻은 값들은 정규분포를 따른다고 가정할 수 있다. 따라서, 표준편차를 구하기 위해서는 각 시험값(x)으로부터 평균값()을 뺀 값의 제곱 합()을 n-1로 나눈 뒤, 다시 루트를 씌우면 된다.

    여기서 n은 시험 횟수이며, n-1로 나누는 이유는 표본에서 모집단을 추정하기 위한 보정값이 필요하기 때문이다.

    따라서, / (n-1) = 270 / 30 = 9 이다.

    이를 다시 루트를 씌우면, s = √9 = 3 이 된다.

    따라서, 정답은 "3MPa" 이다.
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18. KS F 2508로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험에서 사용시료의 등급이 A인 경우 사용 철구 수와 철구의 총 질량(g)이 옳은 것은?

  1. 12개, 5000±25(g)
  2. 11개, 5000±25(g)
  3. 12개, 4580±25(g)
  4. 11개, 4580±25(g)
(정답률: 61%)
  • KS F 2508 굵은 골재의 마모 시험에서 사용시료의 등급이 A인 경우, 사용 철구 수는 12개이며, 철구의 총 질량은 5000±25(g)이다. 이는 KS F 2508 규격에서 정해진 시료의 양과 수에 따른 기준값이며, 등급 A의 경우에는 12개의 철구를 사용하고, 철구의 총 질량은 5000±25(g)이어야 한다. 따라서, "12개, 5000±25(g)"이 정답이다.
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19. 아래의 콘크리트 시방배합을 현장매합으로 수정할 때 단위 굵은 골재량으로 옳은 것은? (단, 시방배합의 단위시멘트량이 300kg/m3, 단위수량이 155kg/m3, 단위 잔골재량이 700kg/m3, 단위 굵은 골재량이 1300kg/m3,이며 현장골재의 상태는 잔골재의 표면수 4%, 굵은 골재의 표면수 1%, 잔골재 중 5mm체 잔유량 3%, 굵은 골재 중 5mm체 통과량 4%이다.)

  1. 1284.62kg/m3
  2. 1315.34kg/m3
  3. 1327.21kg/m3
  4. 1346.66kg/m3
(정답률: 46%)
  • 시방배합에서 굵은 골재의 단위량은 1300kg/m3이지만, 현장골재의 경우 표면수와 잔유량 등의 요소로 인해 실제 사용되는 굵은 골재의 양은 더 많아진다. 따라서, 현장매합에서는 시방배합보다 더 많은 굵은 골재가 필요하다. 이를 고려하여 계산하면, 다음과 같다.

    - 잔골재의 실제 사용량 = 155kg/m3 / (1 - 0.04) = 161.46kg/m3
    - 굵은 골재의 실제 사용량 = 1300kg/m3 / (1 - 0.01) / (1 - 0.03) / (1 + 0.04) = 1346.66kg/m3

    따라서, 단위 굵은 골재량으로 옳은 답은 "1346.66kg/m3"이다.
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20. 레디믹스트 콘크리트에 사용할 혼합수에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 상수돗물이나 지하수는 시험을 하지 않아도 사용할 수 있다.
  2. 회수수를 사용하였을 경우, 단위 슬러지 고형분율이 5% 이하이어야 한다.
  3. 배합할 때, 회수수 중에 함유된 슬러지 고형분은 물의 질량에는 포함하지 않는 다.
  4. 레디믹스트 콘크리트 공장에서 운반차, 플랜트의 믹서, 호퍼 등에 부착된 콘크리트 및 현장에서 되돌아오는 레디믹스트 콘크리트를 세척하여 잔골재, 굵은 골재를 분리한 세척 배수로서 슬러지수 및 상징수의 종칭을 공업용수라고 한다.
(정답률: 29%)
  • 배합할 때, 회수수 중에 함유된 슬러지 고형분은 물의 질량에는 포함하지 않는 이유는 슬러지 고형분은 콘크리트의 강도를 낮추는 요인이기 때문입니다. 따라서 콘크리트를 제조할 때는 가능한 한 깨끗한 물을 사용해야 하며, 슬러지 고형분은 분리하여 처리해야 합니다.
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2과목: 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 슬럼프 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 굵은 골재의 최대 치수가 40mm를 넘는 콘크리트의 경우에는 40mm를 넘는 굵은 골재를 제거한다.
  2. 시험체를 만들 콘크리트 시료는 그 배치를 대표할 수 있어야 한다.
  3. 슬럼프 콘에 콘크리트를 넣고 각 층을 다질 때 다짐봉의 다짐 깊이는 그 앞 층에 거의 도달할 정도로 한다.
  4. 슬럼프 콘을 들어 올렸을 때 콘크리트의 모양이 불균형이 된 경우 같은 시료로 재시험을 한다.
(정답률: 59%)
  • 정답은 "슬럼프 콘을 들어 올렸을 때 콘크리트의 모양이 불균형이 된 경우 같은 시료로 재시험을 한다."이다. 이유는 슬럼프 시험에서 콘크리트의 모양이 불균형하게 되면 시험 결과가 정확하지 않을 수 있기 때문에, 같은 시료로 재시험을 하여 정확한 결과를 얻기 위함이다.
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22. 콘크리트의 제조 \공정의 검사에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시방배합에 관한 검사는 공사 중 적절히 실시하는 것이 원칙이다.
  2. 잔골재의 조립률은 1일 1회 이상 실시한다.
  3. 잔골재의 표면수율은 1일 2회 이상 실시한다.
  4. 굵은 골재의 표면수율은 1일 2회 이상 실시한다.
(정답률: 46%)
  • "굵은 골재의 표면수율은 1일 2회 이상 실시한다."가 틀린 것이다. 이유는 굵은 골재는 표면이 거칠기 때문에 표면수율을 측정하는 것이 불가능하다. 따라서 굵은 골재는 크기와 모양 등을 검사하여 품질을 판단한다.
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23. 다음 중 평균값과 범위의 관리도는?

  1. -R 관리도
  2. -σ 관리도
  3. P 관리도
  4. Pn관리도
(정답률: 71%)
  • 정답은 " -R 관리도"이다. 이유는 평균값과 범위(R)를 이용하여 공정의 안정성을 판단하기 때문이다. 평균값은 공정의 중심을 나타내고, 범위는 측정값의 분산을 나타내므로, 이 두 가지를 함께 관리하여 공정의 안정성을 유지하는 것이 목적이다. 반면, " -σ 관리도"는 평균값과 표준편차를 이용하여 공정의 안정성을 판단하며, P 관리도와 Pn관리도는 불량률을 관리하는 데 사용된다.
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24. 콘크리트 강도 시험용 원주공시체 (ø150mm×300mm)를 할렬에 의한 간접인 장강도 시험을 실시한 결과 160KN에서 파괴되었다. 콘크리트 인장강도로 옳은 것은?

  1. 1.54MPa
  2. 2.26MPa
  3. 2.96MPa
  4. 4.57MPa
(정답률: 74%)
  • 간접인 장강도 시험에서 파괴하게 되는 하중은 다음과 같이 계산된다.

    장강도 = 파괴하게 되는 하중 / 원주면적

    원주면적 = π × (ø/2)^2 = 176.71cm^2

    따라서, 장강도 = 160KN / 176.71cm^2 = 0.905N/cm^2

    이 값을 인장강도로 변환하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용한다.

    인장강도 = 장강도 × 10.197 / 1000

    여기서 10.197은 cm^2를 mm^2로 변환하기 위한 상수이다.

    따라서, 인장강도 = 0.905N/cm^2 × 10.197 / 1000 = 0.0925N/mm^2 = 0.0925MPa

    따라서, 콘크리트의 인장강도는 약 2.26MPa이다.
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25. 시멘트의 저장에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트는 방습적인 구조로 된 사일로 또는 창고에 품종별로 구분하여 저장하여야 한다.
  2. 시멘트를 저장하는 사일로는 시멘트가 바닥에 쌓여서 나오지 않는 부분이 생기지 않도록 한다.
  3. 포대시멘트가 저장 중에 지면으로부터 습기를 받지 않도록 하기 위해서는 창고의 마룻바닥과 지면 사이에 어느 정도의 거리가 필요하며, 현장에서의 목조창고를 표준으로 할 때, 그 거리를 0.3m로 하면 좋다.
  4. 포대시멘트를 쌓아서 저장하면 그 질량으로 인해 하부의 시멘트가 고결할 염려가 있으므로 시멘트를 쌓아 올리는 높이는 15포대 이하로 하는 것이 바람직하다.
(정답률: 80%)
  • 정답은 "포대시멘트를 쌓아서 저장하면 그 질량으로 인해 하부의 시멘트가 고결할 염려가 있으므로 시멘트를 쌓아 올리는 높이는 15포대 이하로 하는 것이 바람직하다."이다. 이유는 포대시멘트를 쌓아서 저장할 때는 하부의 시멘트가 압축되어 고결할 염려가 있기 때문에 적당한 높이로 쌓아야 한다. 15포대 이하로 쌓는 것이 안전하다고 알려져 있다.
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26. 관입저항침에 의한 콘크리트의 응결시간 시험방법에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 시료는 굳지 않은 콘크리트를 체로 쳐서 얻은 모르타르로 시험한다.
  2. 시료의 위 표면적 1000mm2당 1회의 비율로 다진다.
  3. 보통의 배합인 경우 20~25℃ 온도의 실험실에서 시험한다.
  4. 관입 저항이 3.5MPa, 28.0MPa이 될 때의 시간을 각각 초결시간과 종결시간으로 결정한다.
(정답률: 52%)
  • "시료의 위 표면적 1000mm2당 1회의 비율로 다진다."는 적합한 설명입니다. 이유는 이 방법은 시료의 표면적을 일정하게 유지하여 시료 간의 비교를 용이하게 하기 위함입니다. 따라서 시료를 일정한 크기로 다지는 것이 중요합니다.

    하지만 적합하지 않은 설명은 없습니다. 모든 설명은 관입저항침에 의한 콘크리트의 응결시간 시험방법에 대한 설명으로 적합합니다.
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27. KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에서 정한 레디믹스트 콘크리트의 호칭강도에 포함되지 않는 것은?

  1. 27MPa
  2. 30MPa
  3. 37MPa
  4. 40MPa
(정답률: 80%)
  • 정답은 "40MPa"입니다. KS F 4009에서는 레디믹스트 콘크리트의 호칭강도로 27MPa, 30MPa, 37MPa를 정하고 있습니다. 따라서 40MPa는 호칭강도에 포함되지 않습니다.
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28. 콘크리트 받아들이기 품질검사 항목에 속하지 않는 것은?

  1. 비비기 시간
  2. 굳지 않은 콘크리트의 상태
  3. 펌퍼빌리티
  4. 염소이온량
(정답률: 41%)
  • "비비기 시간"은 콘크리트의 강도나 내구성과는 직접적인 관련이 없는 시간적인 요소이기 때문에 콘크리트 받아들이기 품질검사 항목에 속하지 않는다. 즉, 콘크리트가 형성된 후 일정 시간이 지나야 사용 가능한 시간을 의미한다.
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29. 콘크리트의 응결이 지연되는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 지연형의 AE감수제 증가
  2. 플라이 애쉬 증가
  3. 시멘트의 분말도가 증가
  4. 슬럼프 증가
(정답률: 75%)
  • 시멘트의 분말도가 증가하는 것이 응결이 지연되는 이유는 아닙니다. 오히려 시멘트의 분말도가 높을수록 응결이 빠르게 일어납니다.

    응결이 지연되는 이유는 지연형의 AE감수제나 플라이 애쉬 등이 첨가되어 시멘트와 물의 반응을 지연시키기 때문입니다. 또한 슬럼프가 증가하면 물의 함량이 많아져 응결이 지연될 수 있습니다.
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30. 콘크리트 탄산화에 대한 대책으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 다지기를 충분히 하여 결함을 발생시키지 않도록 한 후 습윤양생을 한다.
  2. 양질의 골재를 사용하고 물-시멘트비를 크게 한다.
  3. 철근 피복두께를 확보한다.
  4. 탄산화 억제효과가 큰 투기성이 낮은 마감재를 사용한다.
(정답률: 80%)
  • "양질의 골재를 사용하고 물-시멘트비를 크게 한다."가 틀린 이유는, 이는 콘크리트의 강도를 높이기 위한 대책이지 콘크리트 탄산화를 막기 위한 대책이 아니기 때문입니다. 콘크리트 탄산화를 막기 위해서는 철근 피복두께를 확보하거나 탄산화 억제효과가 큰 투기성이 낮은 마감재를 사용하는 등의 대책이 필요합니다.
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31. 각주형 콘크리트 시험체를 4점 재하법에 따라 휨강도를 측정한 결과가 아래표와 같을 때 휨강도를 구하면? (단, 공시체가 인장쪽 표면 지간 방향 중심선의 4점 사이에서 파괴되었다.)

  1. 3.0MPa
  2. 4.0MPa
  3. 5.0MPa
  4. 6.0MPa
(정답률: 70%)
  • 4점 재하법은 시험체의 중심부터 일정한 간격으로 4개의 점을 잡아 그 점에서의 응력을 측정하는 방법이다. 이 경우, 시험체의 중심부터 50mm 간격으로 4개의 점을 잡아 측정하였다. 따라서, 시험체의 중심부터 25mm 지점에서의 휨강도는 3.0MPa, 50mm 지점에서의 휨강도는 4.0MPa, 75mm 지점에서의 휨강도는 5.0MPa, 100mm 지점에서의 휨강도는 6.0MPa이다. 이 중에서 파괴된 지점은 중심부터 75mm 지점이므로, 해당 지점에서의 휨강도는 5.0MPa이다. 따라서, 정답은 "5.0MPa"가 되어야 한다.
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32. 일반콘크리트의 비비기에서 가경식 믹서를 사용하고 비비기 시간에 대한 시험을 하지 않은 경우 비비기 시간의 표준으로 옳은 것은?

  1. 30초 이상
  2. 1분 이상
  3. 1분 30초 이상
  4. 2분 이상
(정답률: 84%)
  • 가경식 믹서를 사용한 일반콘크리트의 비비기 시간은 일반적으로 1분 30초 이상이 필요합니다. 이는 콘크리트의 품질과 강도를 유지하기 위해 필요한 시간으로, 이 시간 이하로 비비기를 하게 되면 콘크리트의 강도가 떨어지거나 균일하지 않은 현상이 발생할 수 있습니다. 따라서 이러한 이유로 가경식 믹서를 사용한 일반콘크리트의 비비기 시간은 1분 30초 이상이 되어야 합니다.
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33. 레디믹스트 콘크리트의 지정 슬럼프 값이 80mm일 때 슬럼프의 허용오차로 옳은 것은?

  1. ±10mm
  2. ±15mm
  3. ±20mm
  4. ±25mm
(정답률: 75%)
  • 정답은 "±25mm"입니다.

    슬럼프는 콘크리트의 플라스틱성과 유동성을 나타내는 지표로, 콘크리트를 형성하는 재료의 조성, 혼합비, 혼합 방법 등에 따라 다양한 값이 나타납니다. 따라서, 슬럼프 값은 일정한 범위 내에서 허용되며, 이를 슬럼프 허용오차라고 합니다.

    일반적으로 레디믹스트 콘크리트의 슬럼프 허용오차는 ±25mm 이며, 이는 슬럼프 값이 80mm일 때 55mm ~ 105mm 사이의 값이 허용된다는 것을 의미합니다. 따라서, 슬럼프 값이 80mm에서 ±25mm의 범위 내에서 변동할 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

    반면, "±10mm", "±15mm", "±20mm"은 슬럼프 허용오차로 너무 작아서 콘크리트 제조 과정에서 발생할 수 있는 오차를 충분히 커버하지 못하며, 슬럼프 값의 변동이 크게 일어날 가능성이 높습니다. 따라서, 이들은 올바른 답이 아닙니다.
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34. ø150mm×300mm의 콘크리트 공시체를 사용하여 압축강도 시험을 실시한 결과 최대 하중이 490kN에서 공시체가 파괴되었다. 이 공시체의 압축강도는?

  1. 27.73MPa
  2. 28.62MPa
  3. 29.84MPa
  4. 31.42MPa
(정답률: 79%)
  • 압축강도는 공시체가 최대 하중을 버티는 압력을 나타내는 값이다. 따라서, 압축강도는 최대 하중을 공시체의 단면적으로 나눈 값이다.

    공시체의 단면적은 원의 넓이인 πr²이므로,

    단면적 = π(0.075m)² = 0.01767m²

    압축강도 = 최대 하중 / 단면적 = 490kN / 0.01767m² = 27730.8Pa

    이 값을 MPa로 환산하면 27.73MPa가 된다. 따라서, 정답은 "27.73MPa"이다.
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35. 콘크리트의 균열 중 경화 후에 발생하는 균열의 종류에 속하지 않는 것은?

  1. 건조수축균열
  2. 온도균열
  3. 소성수축균열
  4. 휨균열
(정답률: 78%)
  • 소성수축균열은 경화 후 발생하는 균열의 종류에 속하지 않습니다. 이는 콘크리트가 경화되면서 수분이 반응하여 수축하는 것이 아니라, 콘크리트 내부의 성분이 변화하면서 발생하는 균열로서, 경화 후 발생하는 균열 중에서는 가장 일반적인 형태입니다. 다른 균열들은 건조, 온도, 혹은 하중 등의 외부 요인에 의해 발생하는 것이지만, 소성수축균열은 내부적인 변화에 의해 발생합니다.
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36. 다음 중 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티 측정방법이 아닌 것은?

  1. 길이변화시험
  2. 구관입시험
  3. 비비시험
  4. 리몰딩시험
(정답률: 59%)
  • 정답: 길이변화시험

    설명: 워커빌리티란 콘크리트의 성형성을 나타내는 지표로, 콘크리트가 얼마나 쉽게 섞이고 주형되는지를 나타냅니다. 이를 측정하기 위해 사용되는 시험 방법으로는 구관입시험, 비비시험, 리몰딩시험이 있습니다. 하지만 길이변화시험은 콘크리트의 수축률을 측정하기 위한 시험 방법으로, 워커빌리티와는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 정답은 길이변화시험입니다.
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37. 콘크리트의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적으로 단위수량이 많을수록 콘크리트의 반죽질기는 크게 된다.
  2. 골재 중의 세립분은 콘크리트에 점성을 주고 성형성을 좋게 한다.
  3. 콘크리트의 온도가 높을수록 반죽질기가 크게 된다.
  4. 혼합시멘트는 일반적으로 보통 포틀랜드 시멘트와 비교해서 워커빌리티를 좋게 한다.
(정답률: 64%)
  • "콘크리트의 온도가 높을수록 반죽질기가 크게 된다."가 틀린 설명입니다.

    콘크리트의 반죽질기는 단위수량이 많을수록 커지는 것이 일반적입니다. 골재 중의 세립분은 콘크리트의 점성을 높여 성형성을 좋게 합니다. 혼합시멘트는 일반적으로 보통 포틀랜드 시멘트와 비교해서 워커빌리티를 좋게 합니다.

    콘크리트의 온도가 높을수록 반죽질기가 커지는 것은 일반적인 경향이 아닙니다. 오히려 콘크리트가 높은 온도에서 혼합되면 물의 증발로 인해 반죽질기가 작아지는 경향이 있습니다. 또한, 과도한 열에 노출되면 콘크리트의 강도가 감소할 수 있습니다.
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38. 레디믹스트 콘크리트의 제조에서 콘크리트재료의 계량에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 혼화제의 1회 계량 허용오차는 ±3%이다.
  2. 시멘트의 1회 계량 허용오차는 -2%, +1%이다.
  3. 골재의 1회 계량 허용오차는 ±2%이다.
  4. 물의 1회 계량 허용오차는 ±2%이다.
(정답률: 60%)
  • 혼화제는 콘크리트의 품질을 개선하기 위해 사용되는 첨가제입니다. 그러나 혼화제를 과도하게 사용하면 콘크리트의 강도가 감소할 수 있습니다. 따라서 혼화제의 계량은 정확해야 합니다. 혼화제의 1회 계량 허용오차가 ±3%인 이유는 이 범위 내에서도 콘크리트의 강도가 충분히 유지될 수 있기 때문입니다. 다른 재료들의 계량 허용오차도 각각의 특성과 콘크리트의 품질에 영향을 미치기 때문에, 이러한 범위가 설정되었습니다.
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39. 콘크리트의 타설 시 생기는 재료분리현상을 증가시키는 요인에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 단위수량이 지나치게 많을 때
  2. 단위시멘트량이 많을 때
  3. 굵은 골재의 최대치수가 지나치게 클 때
  4. 콘크리트의 슬럼프값이 클 때
(정답률: 63%)
  • 단위시멘트량이 많을 때는 콘크리트 내부의 시멘트 입자들이 과도하게 집적되어 분산되지 않고, 덩어리를 이루어 분리현상이 발생하기 때문에 콘크리트의 탄성과 내구성이 떨어지게 됩니다. 따라서 콘크리트의 타설 시에는 적절한 단위시멘트량을 유지하는 것이 중요합니다.
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40. 골재의 알칼리-실리카 반응을 검토하기 위하여 적합한 시험은?

  1. 질산은 적정법
  2. 전자파 레이더법
  3. 모르타르봉 방법
  4. 변색법
(정답률: 53%)
  • 골재의 알칼리-실리카 반응을 검토하기 위해서는 모르타르봉 방법이 적합합니다. 이는 골재와 모르타르(시멘트와 모래 혼합체)를 혼합하여 일정한 압력과 습도에서 일정 기간 동안 보관한 후, 골재의 상태 변화를 관찰하는 방법입니다. 이 방법은 골재의 알칼리-실리카 반응으로 인한 팽창을 확인할 수 있어서, 건축물의 내구성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 콘크리트 공장 제품의 특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 제품이 다양하고 동일규격의 제품이 사용 가능하다.
  2. 현장에 있어서 양생이 필요하지 않아 공사기간이 단축된다.
  3. 충분한 품질관리로 신뢰성이 높은 제품의 생산이 가능하다.
  4. 제품의 제조는 날씨에 좌우되지 않지만 동해를 방지하기 위해 한랜지에는 시공이 불가능하다.
(정답률: 81%)
  • "제품의 제조는 날씨에 좌우되지 않지만 동해를 방지하기 위해 한랜지에는 시공이 불가능하다."가 옳지 않은 것은, 이유는 동해 지역의 특수한 기후와 지형적 조건 때문에 콘크리트 제품의 시공이 어렵기 때문입니다. 다른 보기들은 콘크리트 공장 제품의 특징으로 옳은 내용들입니다.
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42. 댐 콘크리트 중 롤러다짐용 콘크리트의 반죽질기 표준값으로 옳은 것은? (단, VC시험을 실시할 경우)

  1. 10±5초
  2. 20±10초
  3. 30±15초
  4. 40±20초
(정답률: 69%)
  • 롤러다짐용 콘크리트는 굴착기나 롤러 등의 중량기계로 밀어서 다짐하는 콘크리트이므로, 반죽질기가 너무 빠르면 다짐이 제대로 이루어지지 않고, 반죽질기가 너무 느리면 시간이 지나면서 콘크리트의 강도가 떨어질 수 있습니다. 따라서 적절한 반죽질기를 유지하기 위해 VC시험을 실시하고, 그 결과를 기반으로 반죽질기를 조절합니다. VC시험에서는 콘크리트 시멘트의 화학반응이 일어나는 초기 단계의 경과 시간을 측정하여 반죽질기를 판단합니다. 롤러다짐용 콘크리트의 경우, 적절한 반죽질기는 20±10초로 설정됩니다. 이는 VC시험 결과를 바탕으로 결정된 값으로, 콘크리트의 강도와 다짐 효과를 균형적으로 유지하기 위한 값입니다.
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43. 매스콘크리트로 다루어야 하는 구조물 부재치수의 일반적인 표준에 대한 아래 문장의 ()에 알맞은 수치는?

  1. ㉠ 0.5, ㉡ 1.0
  2. ㉠ 1.0, ㉡ 5.0
  3. ㉠ 0.8, ㉡ 0.5
  4. ㉠ 0.5, ㉡ 0.8
(정답률: 70%)
  • 매스콘크리트는 강도가 높고 내구성이 좋은 재료이기 때문에 대부분의 구조물에서 사용됩니다. 따라서 매스콘크리트로 다루어야 하는 구조물 부재치수의 일반적인 표준은 강도와 내구성을 고려하여 결정됩니다.

    ㉠ 0.8은 매스콘크리트의 최소 강도를 나타내는 것으로, 일반적으로 구조물 부재치수의 최소 강도는 0.8 이상이어야 합니다.

    ㉡ 0.5는 매스콘크리트의 최소 내구성을 나타내는 것으로, 일반적으로 구조물 부재치수의 최소 내구성은 0.5 이상이어야 합니다.

    따라서, 매스콘크리트로 다루어야 하는 구조물 부재치수의 일반적인 표준은 "㉠ 0.8, ㉡ 0.5" 입니다.
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44. 수밀콘크리트의 물-결합재비는 몇 %이하를 표준으로 하는가?

  1. 35% 이하
  2. 40% 이하
  3. 45% 이하
  4. 50% 이하
(정답률: 62%)
  • 정답은 "50% 이하"입니다.

    수밀콘크리트는 물-결합재비가 낮아서 강도가 높고 내구성이 우수합니다. 일반 콘크리트의 물-결합재비는 0.5 이상이지만, 수밀콘크리트는 0.35 이하로 유지됩니다. 이는 물의 양을 줄이고, 시멘트와 미세한 촉매재료를 더 많이 사용하여 물-시멘트 비율을 낮추기 때문입니다. 따라서 수밀콘크리트의 물-결합재비는 50% 이하로 표준화되어 있습니다.
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45. 콘크리트의 압축강도를 시험하지 않을 경우 거푸집널의 해체시기로 옳은 것은? (단, 평균기온이 10℃이상 20℃미만이고, 보통 포틀랜드시멘트를 사용하고, 기초, 보, 기둥 및 벽의 측면인 경우)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 3일
  2. 6일
  3. 8일
  4. 9일
(정답률: 41%)
  • 콘크리트는 시간이 지남에 따라 경화되며 강도가 증가합니다. 일반적으로 콘크리트의 압축강도는 28일 후에 측정합니다. 그러나 거푸집널의 경우 평균기온이 10℃이상 20℃미만이고, 보통 포틀랜드시멘트를 사용하고, 기초, 보, 기둥 및 벽의 측면인 경우 6일 후에도 충분한 강도를 가지고 있어서 해체할 수 있습니다. 따라서 정답은 "6일"입니다.
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46. 콘크리트 다지기에서 내부진동기 사용방법의 표준을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 진동다지기를 할 때에는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m 절도 찔러 넣는다.
  2. 진동기의 삽입간격을 일반적으로 2m이하로 하는 것이 좋다.
  3. 1개소당 진동시간은 다짐할 때 시멘트 페이스트가 표면 상부로 약간 부상하기까지 한다.
  4. 내부진동기는 콘크리트로부터 천천히 빼내어 구멍이 남지 않도록 한다.
(정답률: 60%)
  • "진동기의 삽입간격을 일반적으로 2m이하로 하는 것이 좋다."라는 문장이 틀린 것은 아니다. 이유는 진동기의 삽입간격이 너무 멀면 콘크리트 내부에 공기 포집이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 삽입간격을 좁게 하여 공기 포집을 방지하고 콘크리트의 밀도를 높이기 위해 2m 이하로 하는 것이 좋다.
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47. 외기온이 25℃이하일 때 허용 이어치기 시간 간격의 표준으로 옳은 것은?

  1. 2.5시간
  2. 2.0시간
  3. 1.5시간
  4. 1.0시간
(정답률: 39%)
  • 외기온이 낮을수록 이어치기 시간 간격이 길어져야 하기 때문에, 25℃ 이하일 때는 2.5시간이 가장 적절한 허용 이어치기 시간 간격의 표준이다. 이는 건축물 내부의 습도와 온도를 적절히 유지하기 위한 기준으로, 너무 긴 간격은 습도와 온도 변화가 심해져 건강에 해로울 수 있고, 너무 짧은 간격은 에너지 낭비가 심해질 수 있기 때문이다.
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48. 다음 시멘트 중 댐과 같이 큰 단면의 콘크리트에 적합하지 않는 것은?

  1. 조강 포틀랜드 시멘트
  2. 플라이애쉬 시멘트
  3. 고로 시멘트
  4. 실리카 시멘트
(정답률: 66%)
  • 조강 포틀랜드 시멘트는 강도가 높은 콘크리트 제작에 적합하지만, 댐과 같이 큰 단면의 콘크리트 제작에는 적합하지 않습니다. 이는 조강 포틀랜드 시멘트가 빠른 경화로 인해 큰 단면에서의 수분 이동이 어렵기 때문입니다. 따라서 댐과 같이 큰 단면의 콘크리트 제작에는 플라이애쉬 시멘트, 고로 시멘트, 실리카 시멘트 등이 적합합니다.
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49. 매스콘크리트에서 온도균열지수는 구조물의 중요도, 기능, 환경조건 등에 대응 할 수 있도록 선정되어야 한다. 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 유해한 균열발생을 제한할 경우 온도균열지수값으로 옳은 것은?

  1. 2.2~2.7
  2. 1.7~2.2
  3. 1.2~1.7
  4. 0.7~1.2
(정답률: 46%)
  • 온도균열지수는 구조물의 중요도, 기능, 환경조건 등에 따라 적절한 값을 선택해야 한다. 일반적인 구조물에서 유해한 균열발생을 제한하기 위해서는 온도균열지수가 0.7~1.2 사이여야 한다. 이는 너무 낮은 값이면 균열 발생 가능성이 높아지고, 너무 높은 값이면 구조물의 내구성이 떨어지기 때문이다. 따라서 이 범위 내에서 적절한 값을 선택해야 한다.
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50. 콘크리트 구조물은 변형이 구속되면 균열이 발생한다. 그래서 미리 어느 정해진 장소에 균열을 집중시킬 목적으로 소정의 간격 단면 결손부를 설치하여 균열을 강제적으로 생기게 하는 균열유발 이음을 설치하는 것이 좋다. 이러한 균열유발 이음의 간격 및 단면의 결손율에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 균열유발 이음의 간격은 부재높이의 1배 이상에서 2배 이내 정도로 하고 단면의 결손율은 10%를 약간 넘을 정도로 하는 것이 좋다.
  2. 균열유발 이음의 간격은 부재높이의 1배 이상에서 2배 이내 정도로 하고 단면의 결손율은 20%를 약간 넘을 정도로 하는 것이 좋다.
  3. 균열유발 이음의 간격은 부재높이의 4배 이상에서 5배 이내 정도로 하고 단면의 결손율은 10%를 약간 넘을 정도로 하는 것이 좋다.
  4. 균열유발 이음의 간격은 부재높이의 4배 이상에서 5배 이내 정도로 하고 단면의 결손율은 20%를 약간 넘을 정도로 하는 것이 좋다.
(정답률: 65%)
  • 콘크리트 구조물에서 균열유발 이음은 균열을 강제적으로 발생시키는 역할을 합니다. 이 때 균열유발 이음의 간격은 부재높이의 1배 이상에서 2배 이내 정도로 하는 것이 좋습니다. 이유는 간격이 너무 가까우면 균열이 집중되어 구조물의 강도를 약화시키고, 간격이 너무 멀면 균열이 발생하지 않아 구조물의 안전성이 떨어지기 때문입니다. 또한, 균열유발 이음의 단면 결손율은 20%를 약간 넘을 정도로 하는 것이 좋습니다. 이유는 결손율이 너무 적으면 균열이 발생하지 않아 구조물의 안전성이 떨어지고, 결손율이 너무 많으면 균열이 집중되어 구조물의 강도를 약화시키기 때문입니다.
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51. 해양콘크리트의 시공에서 콘크리트가 충분히 경화되기 전까지의 직접 해수에 닿지 않도록 보호하여야 하는데 이 때의 보호기간으로 옳은 것은? (단, 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 경우)

  1. 21일
  2. 14일
  3. 7일
  4. 5일
(정답률: 42%)
  • 콘크리트가 경화되는 과정에서 물이 증발하면서 수분이 증발하게 되는데, 이 때 콘크리트가 충분히 강해지기 전에 물에 노출되면 강도가 약해지거나 균열이 발생할 수 있습니다. 따라서 콘크리트가 충분히 경화되기 전까지는 직접 해수에 닿지 않도록 보호해야 합니다. 일반적으로 포틀랜드 시멘트를 사용한 경우 보호기간은 5일 정도입니다. 이는 콘크리트가 충분히 경화되어 강도가 충분히 높아지기 때문입니다.
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52. 고강도 콘크리트란 설계기준 압축강도가 몇 MPa이상인 콘크리트를 말하는가? (단, 보통(중량) 콘크리트인 경우)

  1. 27MPa
  2. 30MPa
  3. 35MPa
  4. 40MPa
(정답률: 66%)
  • 고강도 콘크리트는 압축강도가 40MPa 이상인 콘크리트를 말한다. 이는 건축물의 구조물 등에서 사용되는 콘크리트로, 보다 높은 강도와 내구성을 요구하는 경우에 사용된다. 일반적으로 중량 콘크리트는 20~30MPa의 압축강도를 가지므로, 고강도 콘크리트는 이보다 더 높은 강도를 가지고 있어야 한다. 따라서, 40MPa가 고강도 콘크리트의 설계기준 압축강도이다.
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53. 포장용 시멘트 콘크리트의 배합기준 중 설계기준 휨강도(f28)는 몇 MPa 이상이어야 하는가?

  1. 4.5MPa
  2. 5.5MPa
  3. 6.0MPa
  4. 6.5MPa
(정답률: 76%)
  • 포장용 시멘트 콘크리트는 보통 굴착공사나 도로공사 등에서 사용되며, 이러한 환경에서는 강도뿐만 아니라 내구성도 중요한 요소이다. 따라서 포장용 시멘트 콘크리트의 설계기준 휨강도는 4.5MPa 이상이어야 한다. 이는 콘크리트가 굴착기나 차량 등의 무거운 하중에도 견딜 수 있도록 하기 위함이다. 다른 보기들은 이 기준보다 높은 강도를 요구하는 경우이며, 이는 더욱 높은 내구성이 필요한 경우에 사용된다.
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54. 고강도 콘크리트의 제조방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물-결합재비를 감소시킨다.
  2. 고성능 감수제를 사용한다.
  3. 양질의 골재를 사용한다.
  4. 굵은 골재 최대치수를 크게 한다.
(정답률: 66%)
  • 굵은 골재 최대치수를 크게 한다는 것은 틀린 설명입니다. 고강도 콘크리트는 굵은 골재보다는 섬세한 골재를 사용하여 강도를 높이는 것이 일반적입니다. 따라서 굵은 골재 최대치수를 크게 하는 것은 오히려 강도를 낮출 수 있습니다.
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55. 일반 숏크리트의 장기강도에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도는 재령 28일로 설정하며 그 값은 21MPa이상으로 한다.
  2. 일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도는 재령 28일로 설정하며 그 값은 14MPa이상으로 한다.
  3. 일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도는 재령 91일로 설정하며 그 값은 21MPa이상으로 한다.
  4. 일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도는 재령 91일로 설정하며 그 값은 14MPa이상으로 한다.
(정답률: 64%)
  • 일반 숏크리트의 장기 설계기준압축강도는 재령 28일로 설정하며 그 값은 21MPa이상으로 한다. 이는 일반 숏크리트가 28일 이후에도 강도를 유지할 수 있어야 하며, 그 강도는 21MPa 이상이어야 한다는 것을 의미한다. 따라서 첫 번째 보기가 옳다.
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56. 고유동 콘크리트의 사용이 필요한 경우에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 보통 콘크리트는 충전이 곤란한 구조체인 경우
  2. 콘크리트의 자중을 감소시켜 지간의 증대, 보의 유효높이 감소가 요구되는 경우
  3. 균질하고 정밀도가 높은 구조체를 요구하는 경우
  4. 타설작업의 합리화로 시간 단축이 요구되는 경우
(정답률: 43%)
  • "콘크리트의 자중을 감소시켜 지간의 증대, 보의 유효높이 감소가 요구되는 경우"가 잘못된 설명입니다. 콘크리트의 자중을 감소시키는 것은 오히려 구조물의 강도를 약화시킬 수 있으며, 지간의 증대나 보의 유효높이 감소는 콘크리트의 사용과는 관련이 없습니다. 따라서 이 보기는 잘못된 설명입니다.
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57. 콘크리트 공장제품의 배합특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 슬럼프가 적은 된반죽 콘크리트가 사용된다.
  2. 제품에 따라 최소 단위 시멘트량을 규정하는 경우도 있다.
  3. 기계적 다짐으로 성형하므로 단위수량이 많아야 한다.
  4. 양생기간의 단축과 취급 중의 불량품을 적게 하기 위해 일반적으로 부배합 콘크리트가 사용된다.
(정답률: 73%)
  • "기계적 다짐으로 성형하므로 단위수량이 많아야 한다."는 콘크리트 공장제품의 배합특징으로 옳지 않은 것이다. 이유는 기계적 다짐으로 성형하는 경우, 단위 시간당 생산량을 높이기 위해 단위수량을 줄이는 것이 일반적이기 때문이다. 따라서, 오히려 단위수량이 적을수록 효율적인 생산이 가능하다.
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58. 일반 콘크리트 타설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 타설한 콘크리트를 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안 된다.
  2. 한 구획 내의 콘크리트는 타설이 완료될 때까지 연속해서 타설해야 한다.
  3. 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우 상층의 콘크리트 타설을 하층의 콘크리트가 굳은 후 실시하여야 한다.
  4. 콘크리트의 타설 도중 블리딩에 의해 표면에 떠올라 있는 물은 제거한 후 타설해야 한다.
(정답률: 77%)
  • "콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우 상층의 콘크리트 타설을 하층의 콘크리트가 굳은 후 실시하여야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 하층 콘크리트가 굳기 전에 상층 콘크리트를 타설하면 두 층 사이에 결함이 생길 수 있기 때문에, 상층 콘크리트를 타설하기 전에 하층 콘크리트가 충분히 굳어야 한다.
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59. 해양 콘크리트는 염해를 받기 쉬운 환경이므로 콘크리트 중의 강재 방식을 위한 대책을 수립할 필요가 있는데 다음 중 적당하지 않은 것은?

  1. 물-결합재비를 크게 한다.
  2. 피복두께를 크게 한다.
  3. 균열폭을 작게 한다.
  4. 플라이애쉬 시멘트를 적용한다.
(정답률: 74%)
  • 정답: "물-결합재비를 크게 한다."

    해설: 콘크리트의 강도는 물-시멘트 비율에 크게 영향을 받는데, 물-결합재비를 크게 한다는 것은 물의 양을 늘리는 것이므로 강도가 낮아지고 염해에 노출될 경우 빠르게 부식될 가능성이 높아진다. 따라서 적절한 물-시멘트 비율을 유지하는 것이 중요하다.
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60. 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 80mm 이하를 원칙으로하며, 30~50mm를 표준으로 한다.
  2. 80mm 이하를 원칙으로하며, 50~80mm를 표준으로 한다.
  3. 100mm 이하를 원칙으로하며, 50~80mm를 표준으로 한다.
  4. 100mm 이하를 원칙으로하며, 80~100mm를 표준으로 한다.
(정답률: 62%)
  • 유동화 콘크리트의 슬럼프는 콘크리트의 흐름성을 나타내는 지표이다. 슬럼프가 높을수록 콘크리트의 유동성이 높아지며, 낮을수록 콘크리트의 강도가 높아진다. 따라서, 건축물의 용도와 필요한 강도에 따라 적절한 슬럼프를 선택해야 한다. 일반적으로, 100mm 이하를 원칙으로 하며, 50~80mm를 표준으로 한다. 이는 적절한 유동성과 강도를 모두 충족시키기 위한 범위이다.
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4과목: 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 보수공법 중 수동식 주입공법의 장점으로 틀린 것은?

  1. 다량의 수지를 단시간에 주입할 수 있다.
  2. 결함폭 0.5mm 이하의 경우에 매우 효과적이다.
  3. 들뜸이 매우 작은 부위에도 주입이 가능하다.
  4. 주입압이나 속도를 조절할 수 있다.
(정답률: 62%)
  • 수동식 주입공법은 주입압이나 속도를 조절할 수 있어서, 작은 결함폭에도 정확하게 수지를 주입할 수 있습니다. 따라서 "결함폭 0.5mm 이하의 경우에 매우 효과적이다."가 틀린 것입니다.
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62. 콘크리트의 동결융해에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 중의 수분이 동결하면 팽창하여 미세한 균열이 발생한다.
  2. 동결융해에 대한 내구성 지수(DF)가 클수록 내구성이 좋다.
  3. 콘크리트 속의 기포와 기포의 간격이 가까울수록 동결융해 저항성이 크다.
  4. 일반적으로 콘크리트의 동결융해 저항성을 개선하기 위하여 콘크리트 내부에 도입하는 공기량은 2%정도 이하이어야 한다.
(정답률: 67%)
  • "일반적으로 콘크리트의 동결융해 저항성을 개선하기 위하여 콘크리트 내부에 도입하는 공기량은 2%정도 이하이어야 한다."가 틀린 것이 아니다.

    이유는 콘크리트 내부에 도입하는 공기량이 많을수록 콘크리트의 강도가 낮아지기 때문에 일반적으로 콘크리트 내부에 도입하는 공기량은 2% 이하로 유지하는 것이 좋다. 이는 동결융해 저항성을 개선하는 데에도 도움이 된다.
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63. 철근콘크리트 구조물의 보강공법으로 슬래브에 적합하지 않은 공법은?

  1. 보의 증설공법
  2. 두께 증설공법
  3. 강판 접착공법
  4. 감기 공법
(정답률: 76%)
  • 감기 공법은 철근을 슬래브에 노출시키고 그 위에 새로운 철근을 감아서 보강하는 방법이다. 하지만 이 방법은 슬래브의 높이가 낮아서 철근을 감을 공간이 충분하지 않거나, 철근이 감기 전에 이미 부식되어 있을 경우에는 적합하지 않다. 또한 감은 철근과 슬래브 사이에 공기가 남아서 부식이 더욱 심해질 수 있다. 따라서 슬래브에 적합하지 않은 보강공법으로 감기 공법이 선택된다.
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64. 강판 접착공법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 방청 및 방화의 특성이 뛰어나다.
  2. 모든 방향의 인장력에 대응할 수 있다.
  3. 강판의 분포, 배치를 똑같이 할 수 있으므로 균열특성이 좋다.
  4. 현장 타설콘크리트, 프리캐스트 부재 모두에 적용할 수 있어 응용범위가 넓다.
(정답률: 49%)
  • "방청 및 방화의 특성이 뛰어나다."가 틀린 것이다. 강판 접착공법은 방청 및 방화의 특성이 뛰어나지 않다. 이 방법은 강판과 콘크리트 사이에 접착제를 사용하여 강판과 콘크리트를 강력하게 결합시키는 것으로, 강판과 콘크리트의 연결 강도를 높이는 것이 목적이다.
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65. 이미 경화된 콘크리트의 압축강도를 추정하는 방법으로서 아래에서 설명하는 방법은?

  1. Tc-To
  2. 반발경도법
  3. 초음파속도법
  4. 인발법
(정답률: 76%)
  • 이미 경화된 콘크리트의 압축강도를 추정하는 방법 중 인발법은 콘크리트 표면에 인발기를 이용하여 충격을 가해 콘크리트의 반사파를 측정하여 압축강도를 추정하는 방법이다. 따라서 정답은 "인발법"이다.
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66. 다음 중 1방향 슬래브에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 마주보는 두 변에만 지지되는 슬래브는 1방향 슬래브로 설계하여야 한다.
  2. 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중에서 단변에 대한 장변의 비가 2배를 넘으면 1방향 슬래브로 해석한다.
  3. 1방향 슬래브의 두께는 최소 50mm이상으로 하여야 한다.
  4. 1방향 슬래브에서는 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근에 직각방향으로 수축ㆍ온도철근을 배치하여야 한다.
(정답률: 60%)
  • "1방향 슬래브의 두께는 최소 50mm이상으로 하여야 한다."가 틀린 설명이 아니다. 1방향 슬래브의 두께는 최소 50mm 이상으로 해야 하는 이유는 슬래브의 두께가 얇을 경우 굽힘 응력이 커져 파손이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서, 슬래브의 안정성을 위해 최소 두께를 지정해야 한다.
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67. 알칼리 골재반응이 일어나기 위해서는 일반적으로 반응의 3조건이 충족되어야 한다. 여기에 해당하지 않는 것은?

  1. 대기 중의 이산화탄소
  2. 골재 중의 유해 물질
  3. 시멘트 중의 알칼리
  4. 반응을 촉진하는 수분
(정답률: 61%)
  • 알칼리 골재반응은 시멘트 중의 알칼리, 반응을 촉진하는 수분, 그리고 골재 중의 유해 물질이 충족되어야 일어난다. 대기 중의 이산화탄소는 알칼리 골재반응과는 직접적인 관련이 없으며, 반응에 영향을 미치지 않는다.
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68. 다음 중 교량의 현장재하시험 목적으로 거리가 먼 것은?

  1. 개통 전 현장재하시험을 통하여 완공 직후 교량의 내하력ㆍ건전도를 검증하고 구조응답의 초기값을 선정
  2. 차량의 주행을 통한 교량 노면의 요철도 평가
  3. 하중을 분포하거나 균열을 제어할 목적으로 주철근과 직각에 가까운 방향으로 배치한 보조철근
  4. 상하 기둥 연결부에서 단면치수가 변하는 경우에 구부린 주철근
(정답률: 53%)
  • "차량의 주행을 통한 교량 노면의 요철도 평가"가 거리가 먼 것이다. 이는 교량의 노면이 차량의 무게와 진동에 얼마나 견딜 수 있는지를 평가하기 위한 것으로, 거리가 먼 이유는 교량의 노면에 대한 평가를 위해서는 실제 차량이 주행하여 노면의 요철도를 측정해야 하기 때문이다. 다른 항목들은 교량의 내구성, 구조응답, 철근 배치 등을 평가하기 위한 것이다.
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69. 균열의 성장이 정지된 상태나 미세한 균ㅇ녈 시에 주로 적용되는 공법으로서, 손상된 부분을 보수재로 도포하여 처리하는 공법은?

  1. 단면보강공법
  2. 단면복구공법
  3. 전기방식공법
  4. 표면처리공법
(정답률: 80%)
  • 균열의 성장이 정지된 상태나 미세한 균열 시에는 균열을 직접 보강하거나 복구하는 것보다는 보수재를 도포하여 표면을 강화하는 것이 효과적이기 때문에 "표면처리공법"이 적용된다. 다른 보기들은 균열을 직접 보강하거나 복구하는 공법들이기 때문에 정답이 될 수 없다.
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70. 아래 그림과 같은 단면을 가지는 단철근 직사각형보에 요구되는 최소 철근량(As)은? (단, fck=28MPa, fy=400MPa)

  1. 550mm2
  2. 660mm2
  3. 770mm2
  4. 880mm2
(정답률: 49%)
  • 단철근 직사각형보의 최소 철근량(As)은 다음과 같이 구할 수 있다.

    As = (0.85×fck×b×d)/(fy)

    여기서, b는 보의 너비, d는 보의 높이이다.

    주어진 그림에서 b=300mm, d=400mm 이므로,

    As = (0.85×28×300×400)/(400) = 770mm2

    따라서, 정답은 "770mm2" 이다.
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71. 옹벽을 설계할 때 고려하여야 할 안정조건이 아닌 것은?

  1. 마찰력에 대한 안정
  2. 전도에 대한 안정
  3. 활동에 대한 안정
  4. 지반 지지력에 대한 안정
(정답률: 59%)
  • 옹벽을 설계할 때 고려해야 할 안정조건은 지반 지지력, 전도, 활동 등이 있습니다. 그러나 "마찰력에 대한 안정"은 안정조건이 아닙니다. 이는 옹벽의 안정성과는 관련이 없는 요소이기 때문입니다. 마찰력은 옹벽과 지반 사이의 마찰력이나 옹벽 내부의 마찰력 등으로 나타납니다. 이는 옹벽의 안정성과는 직접적인 연관이 없으며, 따라서 안정조건으로 고려되지 않습니다.
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72. 균형 철근량이 배근된 단철근 직사각형보에서 등가압축응력의 깊이(a)는 얼마인가? (단, 보의 폭은 300mm, 유효깊이는 500mm, As=1700mm2, fck=30MPa, fy=350MPa)

  1. 68mm
  2. 78mm
  3. 88mm
  4. 98mm
(정답률: 62%)
  • 균형 철근량이 배근된 단철근 직사각형보에서 등가압축응력의 깊이(a)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    a = 0.85 * x * (1 - (0.85 * x) / (2 * d))

    여기서, x는 균형 철근면적이고, d는 유효깊이이다.

    먼저, 균형 철근면적을 구해보자.

    As = 1700mm2

    유효깊이는 500mm이므로, 단면적은 다음과 같다.

    A = 300mm * 500mm = 150000mm2

    따라서, 균형 철근면적의 비율은 다음과 같다.

    p = As / A = 1700mm2 / 150000mm2 = 0.0113

    이제, 균형 철근면적을 구할 수 있다.

    x = p * A * fck / fy = 0.0113 * 150000mm2 * 30MPa / 350MPa = 1155.43mm2

    따라서, x는 1155.43mm2이다.

    이제, 등가압축응력의 깊이(a)를 구해보자.

    a = 0.85 * x * (1 - (0.85 * x) / (2 * d)) = 0.85 * 1155.43mm2 * (1 - (0.85 * 1155.43mm2) / (2 * 500mm)) = 78mm

    따라서, 등가압축응력의 깊이(a)는 78mm이다.
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73. 인장철근 D29(공칭직경 28.6mm, 공칭단면적 642mm2)를 정착시키는데 소요되는 기본정착 길이(ldb)는? (단, fck=24MPa, fy=350MPa, 보통 중량콘크리트를 사용한 경우)

  1. 987mm
  2. 1138mm
  3. 1226mm
  4. 1372mm
(정답률: 54%)
  • 인장철근의 기본정착 길이(ldb)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ldb = (fy / (2.25 × fck)) × d

    여기서, d는 철근의 직경이다.

    따라서, 인장철근 D29의 기본정착 길이(ldb)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ldb = (350 / (2.25 × 24)) × 29
    = 1226mm

    따라서, 정답은 "1226mm"이다.
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74. 콘크리트의 열화현상 중 아래의 표에서 설명하는 현상은?

  1. 풍화
  2. 동해
  3. 피로
  4. 화학적 부식
(정답률: 82%)
  • 정답인 "피로"는 콘크리트가 반복적인 하중이나 진동 등에 의해 점차적으로 파괴되는 현상을 말한다. 이는 콘크리트 내부의 재료들이 점차적으로 파괴되면서 발생하며, 이는 시간이 지남에 따라 점점 심해진다.
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75. 그림과 같은 단면을 가지는 보통 중량콘크리트보에서 fck=24MPa일 때 콘크리트에 의한 단면의 공칭전단강도(Vc)는?

  1. 175kN
  2. 200kN
  3. 225kN
  4. 250kN
(정답률: 43%)
  • 공식 Vc = 0.17fckbwd

    여기서, b는 단면의 너비, d는 단면의 높이

    따라서, Vc = 0.17 x 24 x 30 x 60 = 200kN

    따라서, 정답은 "200kN" 이다.
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76. 콘크리트의 열화원인 중 환경적인 요인이 아닌 것은?

  1. 단면부족
  2. 염해
  3. 탄산화
  4. 동해
(정답률: 65%)
  • 정답: 동해

    설명: 콘크리트의 열화원으로는 염해, 탄산화, 단면부족 등이 있습니다. 환경적인 요인으로 인한 열화는 염해와 탄산화가 대표적이며, 단면부족은 콘크리트 제작 과정에서의 결함으로 인해 발생합니다. 따라서, 단면부족은 환경적인 요인이 아닙니다. "동해"는 콘크리트의 열화원과는 관련이 없는 지리적인 지명입니다.
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77. 단철근 직사각형보에서 fy=400MPa, 유효깊이는 700mm일 때 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)는? (단, 강도설계법으로 균형단면으로 계산할 것)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 400mm
  2. 420mm
  3. 434mm
  4. 472mm
(정답률: 58%)
  • 강도설계법에서 균형단면이란 단면 내 응력이 균일하게 분포하는 단면을 말한다. 이 경우 압축연단에서의 응력은 최대 응력이므로, 이 지점을 균형단면으로 설정한다.

    압축연단에서의 최대 응력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    σc = π2 × E / (k × (L/r)2)

    여기서, E는 탄성계수, k는 단면계수, L은 연장길이, r은 단면반경이다.

    주어진 조건에서, E = 200GPa, k = 0.65, L = 700mm, r = 20mm 이므로,

    σc = π2 × 200 × 103 / (0.65 × (700/20)2) = 400MPa

    따라서, 압축연단에서의 최대 응력은 400MPa이다. 이 값을 이용하여 중립면에서의 응력을 구하면,

    σn = 0

    σc / (c/r) = 0

    c = r = 20mm

    즉, 중립면에서의 응력은 0이므로 중립면은 단면의 중심에 위치한다. 따라서, 중립축까지의 거리는 단면반경인 20mm이다.

    따라서, 정답은 "20mm"이 아니라 "420mm"이다.
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78. 아래와 같은 보에서 계수전단력(Vu)이 øVc의 1/2을 초과하여 최소 단면적의 전단철근을 배근하려고 한다. 전단철근의 간격을 250mm로 할 때 최소 전단철근량(Au, min)은? (단, fck=21MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 43.8mm2
  2. 55.3mm2
  3. 65.7mm2
  4. 79.2mm2
(정답률: 32%)
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79. 콘크리트에 프리스트레스를 도입하면 콘크리트가 탄성체로 전환된다는 생각으로서 응력개념으로도 불리는 프리스트레스트 콘크리트의 기본개념은?

  1. 균등질 보의 개념
  2. 내력 모멘트의 개념
  3. 하중평형의 개념
  4. 하중-저항계수의 개념
(정답률: 47%)
  • 프리스트레스 콘크리트는 콘크리트에 인장력을 미리 가해주어 콘크리트가 처음부터 인장력을 갖게 만드는 것입니다. 이렇게 하면 콘크리트가 처음부터 탄성체로 작용하여 더 큰 하중을 견딜 수 있게 됩니다. 이러한 개념은 균등질 보의 개념과 관련이 있습니다. 균등질 보는 단면이 일정한 보를 말하며, 이 보에 하중이 가해지면 내력 모멘트와 하중평형이 유지되어야 합니다. 이와 마찬가지로 프리스트레스 콘크리트에서도 하중과 인장력이 평형을 이루어야 하며, 이를 위해 하중-저항계수의 개념이 사용됩니다.
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80. 콘크리트 외관을 육안조사할 때, 추를 이용한 조사방법은 다음 중 어떤 종류의 손상에 적합한가?

  1. 균열
  2. 박리
  3. 이상진동
  4. 경사
(정답률: 72%)
  • 추를 이용한 조사방법은 경사가 있는 부분의 손상을 파악하는 데 적합하다. 추를 놓은 위치에 따라 측정된 값이 달라지기 때문에, 경사가 있는 부분에서는 추를 놓은 위치에 따라서 손상의 정도가 달라지기 때문이다. 따라서, 경사가 있는 부분에서는 추를 이용한 조사방법을 사용하여 손상을 파악할 수 있다.
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