콘크리트산업기사 필기 기출문제복원 (2020-06-06)

콘크리트산업기사
(2020-06-06 기출문제)

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1과목: 콘크리트재료 및 배합

1. 콘크리트용 팽창제(KS F 2562)품질 규정시 적용하는 시험이 아닌 것은?

  1. 비표면적 시험
  2. 내흡수 성능 시험
  3. 산화마그네슘 시험
  4. 팽창성(길이변화율) 시험
(정답률: 52%)
  • 콘크리트용 팽창제의 주요 기능 중 하나는 수분 흡수를 제어하는 것입니다. 따라서 내흡수 성능 시험은 콘크리트용 팽창제의 품질 규정에 매우 중요한 역할을 합니다. 비표면적 시험은 팽창제 입자의 표면적을 측정하는 것이고, 산화마그네슘 시험은 팽창제의 화학적 안정성을 평가하는 것입니다. 팽창성(길이변화율) 시험은 팽창제가 콘크리트 내에서 얼마나 팽창하는지를 측정하는 것입니다.
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2. 레디믹스트 콘크리트의 혼합에 사용되는 물로서 적합하지 않은 것은?

  1. 품질시험을 행하지 않은 회수수
  2. 품질시험을 행하지 않은 상수돗물
  3. 모르타르의 압축 강도비가 재령 7일 및 28일에서 100%인 지하수
  4. 시멘트 응결시간의 차가 초결은 30분 이내, 종결은 60분 이내인 하선수
(정답률: 81%)
  • "품질시험을 행하지 않은 회수수"는 혼합재료의 품질을 보장할 수 없기 때문에 적합하지 않습니다. 다른 보기들은 모두 적절한 물로 사용될 수 있습니다.
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3. 콘크리트 배합설계의 물-결합재비에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 45% 이하로 한다.
  2. 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정한다.
  3. 모르타르 또는 콘크리트에 포함된 시멘트 페이스트 중의 결합재에 대한 물의 체적 백분율이다.
  4. 콘크리트의 압축강도를 기준으로 물-결합재비를 정하는 경우 시험용 공시체는 재령 28일을 표준으로 한다.
(정답률: 71%)
  • 정답은 "콘크리트의 압축강도를 기준으로 물-결합재비를 정하는 경우 시험용 공시체는 재령 28일을 표준으로 한다."이다.

    해당 문장은 콘크리트의 시험용 공시체를 언급하고 있으며, 물-결합재비를 정하는 기준으로 재령 28일을 사용한다는 내용이다. 따라서 틀린 것은 아니지만, 문제에서 요구하는 "물-결합재비에 대한 설명"과는 직접적인 관련이 없다.

    정답인 "모르타르 또는 콘크리트에 포함된 시멘트 페이스트 중의 결합재에 대한 물의 체적 백분율이다."는 물-결합재비의 정의를 간단명료하게 설명한 것이다.
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4. 다음과 같은 상태의 잔골재의 유효 습수율은?

  1. 3.09%
  2. 3.19%
  3. 6.38%
  4. 6.82%
(정답률: 68%)
  • 유효 습수율은 잔골재의 질량 중에서 실제로 물이 포함된 질량의 비율을 의미한다. 따라서, 유효 습수율은 (물의 질량 / 잔골재의 질량) x 100 으로 계산할 수 있다.

    주어진 그림에서, 잔골재의 질량은 100g 이고, 물의 질량은 1.9g 이다. 따라서, 유효 습수율은 (1.9 / 100) x 100 = 1.9% 이다.

    그러나, 문제에서 요구하는 것은 "유효 습수율" 이 아니라 "흡수율" 이다. 흡수율은 잔골재가 물을 흡수할 수 있는 능력을 의미한다. 따라서, 흡수율은 (물이 흡수된 양 / 잔골재의 초기 질량) x 100 으로 계산할 수 있다.

    주어진 그림에서, 잔골재의 초기 질량은 100g 이고, 물이 흡수된 양은 1.9g 이다. 따라서, 흡수율은 (1.9 / 100) x 100 = 1.9% 이다.

    하지만, 이 문제에서는 "유효 습수율" 과 "흡수율" 이 혼용되어 사용되었다. 따라서, 정답은 "3.19%" 가 아니라 "1.9%" 이다.
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5. 콘크리트의 일반적인 혼화제가 아닌 것은?

  1. 감수제
  2. 지연제
  3. 착색제
  4. 윤동화제
(정답률: 93%)
  • 콘크리트의 일반적인 혼화제는 감수제, 지연제, 윤동화제 등이 있지만, 착색제는 혼화제가 아닙니다. 착색제는 콘크리트의 색상을 변경하기 위해 사용되는 첨가제입니다. 따라서, 착색제는 콘크리트의 물성을 개선시키는 혼화제와는 목적과 특성이 다릅니다.
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6. 콘크리트의 압축강도 시험 횟수가 30회이며, 설계기준압축강도(fck)가 40MPa이고 표준편차(s)가 4.5MPa일 때 배합강도(fcr)는?

  1. 45.0MPa
  2. 45.5MPa
  3. 46.0MPa
  4. 46.5MPa
(정답률: 44%)
  • 배합강도(fcr)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    fcr = fck + 1.64s

    여기서 fck는 설계기준압축강도, s는 표준편차입니다. 따라서,

    fcr = 40MPa + 1.64 x 4.5MPa
    fcr = 46.5MPa

    따라서, 정답은 "46.5MPa"입니다. 이는 표준편차가 크지 않기 때문에, 설계기준압축강도와 비교하여 상대적으로 높은 값이 나온 것입니다.
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7. 운반시간이 길어짐에 따라 반죽질기의 저하를 억제하여 시공성과 작업성을 확보할 수 있으며, 서중 콘크리트 타설 시 첨가하는 혼화제는?

  1. 지연제
  2. 유동화제
  3. AE감수제
  4. 분리저감제
(정답률: 83%)
  • 서중 콘크리트 타설 시 첨가하는 혼화제는 운반시간이 길어져도 반죽질기의 저하를 억제하여 시공성과 작업성을 확보하기 위한 것입니다. 이 중에서도 "지연제"는 반죽의 초기 경화를 늦추어서 운반 및 타설 시간을 늘릴 수 있으며, 이로 인해 반죽질기의 저하를 억제할 수 있습니다. 따라서 서중 콘크리트 타설 시에는 "지연제"를 첨가하여 작업성과 시공성을 확보할 수 있습니다.
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8. 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?

  1. 3.0
  2. 3.05
  3. 3.10
  4. 3.15
(정답률: 76%)
  • 시멘트와 광유의 비중을 구하기 위해서는 르샤틀리에 비중병에 광유만 넣었을 때와 시멘트를 넣은 후의 눈금 차이를 구해야 한다. 이를 통해 시멘트와 광유의 부피 비율을 구할 수 있고, 시멘트의 비중을 계산할 수 있다.

    먼저 광유만 넣었을 때의 눈금은 0.6mL이다. 시멘트를 넣은 후의 눈금 차이는 21.25mL - 0.6mL = 20.65mL이다. 이는 시멘트와 광유의 부피 비율을 나타낸다.

    시멘트의 질량은 64g이므로, 부피 비율을 이용하여 시멘트의 부피를 구할 수 있다.

    시멘트의 부피 = 64g ÷ 시멘트의 비중

    시멘트의 부피 = 64g ÷ (20.65mL ÷ 1000)g/mL

    시멘트의 부피 = 3.09mL

    따라서 시멘트의 비중은 64g을 3.09mL의 부피로 가지고 있으므로, 64g ÷ 3.09mL = 3.10g/mL이 된다. 따라서 정답은 "3.10"이다.
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9. 골재의 체가름 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시료는 사분법 또는 시료 채취기로 채취한다.
  2. 잔골재와 굵은 골재를 혼합하여 체가름 시험을 한다.
  3. 분취한 시료는 (105±5)℃의 온도로 일정 질량이 될 때까지 건조한다.
  4. 각 체에 남은 시료를 전 시료 질량의 0.1%이상까지 정확히 측정한다.
(정답률: 74%)
  • 잔골재와 굵은 골재를 혼합하여 체가름 시험을 한다는 설명이 틀립니다. 체가름 시험에서는 시료로서 골재의 크기가 일정한 것을 사용해야 합니다. 따라서 일반적으로는 잔골재나 굵은 골재를 사용하지 않고, 일정한 크기의 골재를 사용합니다.
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10. 시멘트의 분말도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 분말도가 큰 시멘트는 블리딩이 적고, 워커블한 콘크리트가 얻어진다.
  2. 분말도가 큰 시멘트는 조기강도가 작지만 장기강도가 큰 경향을 나타낸다.
  3. 분말도가 큰 시멘트는 풍화하기 쉽고 건조수축이 커져서 균열이 발생하기 쉽다.
  4. 시멘트 입자의 크기정도를 분말도 또는 비표면적으로 나타내며, 시멘트 입자가 미세할수록 분말도가 크다고 말한다.
(정답률: 70%)
  • "분말도가 큰 시멘트는 풍화하기 쉽고 건조수축이 커져서 균열이 발생하기 쉽다."가 틀린 설명입니다.

    분말도가 큰 시멘트는 입자 크기가 작아지기 때문에 물과 더 잘 혼합되어 블리딩이 적고, 워커블한 콘크리트가 얻어집니다. 또한, 분말도가 큰 시멘트는 초기 강도는 작지만 장기 강도는 큰 경향을 나타내며, 이는 시멘트 입자가 미세할수록 비표면적이 커지기 때문입니다. 따라서, "분말도가 큰 시멘트는 조기강도가 작지만 장기강도가 큰 경향을 나타낸다."가 맞는 설명입니다.
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11. 배합설계에서 잔골재의 절대용적이 320L, 굵은 골재의 절대용적이 560L일 때 잔골재율은?

  1. 36.4%
  2. 42.5%
  3. 57.1%
  4. 63.6%
(정답률: 61%)
  • 잔골재와 굵은 골재의 절대용적의 합은 880L이다. 따라서 잔골재의 비율은 320L / 880L = 0.3636 (소수점 넷째자리에서 반올림) 이므로, 잔골재율은 36.4%이다.
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12. 동해 저항 콘크리트에 요구되는 공기량에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 연행되는 공기량의 허용 편차는 ±1.5%이다.
  2. 설계기준압축강도가 30MPa를 초과하는 경우, 공기량은 1% 감소시킬 수 있다.
  3. 굵은 골재 최대 치수가 20mm인 경우, 심한 노출 조건에서 필요 공기량은 6.0%이다.
  4. 굵은 골재 최대 치수가 25, 40mm인 경우, 보통 노출 조건에서 필요 공기량은 동일하다.
(정답률: 48%)
  • "굵은 골재 최대 치수가 20mm인 경우, 심한 노출 조건에서 필요 공기량은 6.0%이다."가 틀린 것이다.

    설계기준압축강도가 30MPa를 초과하는 경우, 공기량은 1% 감소시킬 수 있는 이유는 고강도 콘크리트는 공기량이 많으면 강도가 떨어지기 때문이다. 따라서 고강도 콘크리트에서는 공기량을 줄여서 강도를 유지시키는 것이 중요하다.

    연행되는 공기량의 허용 편차는 ±1.5%이며, 굵은 골재 최대 치수가 25, 40mm인 경우, 보통 노출 조건에서 필요 공기량은 동일하다. 그리고 굵은 골재 최대 치수가 20mm인 경우, 심한 노출 조건에서 필요 공기량은 4.5%이다.
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13. 콘크리트 압축강도를 6회 측정한 시험결과가 아래와 같을 때 표준편차를 구하면?

  1. 1.05MPa
  2. 1.54MPa
  3. 1.69MPa
  4. 2.19MPa
(정답률: 65%)
  • 표준편차는 주어진 데이터가 얼마나 분산되어 있는지를 나타내는 지표이다. 즉, 데이터가 평균값에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 나타내는 것이다.

    표준편차는 다음과 같은 공식으로 계산된다.

    표준편차 = √(Σ(xi-μ)²/n)

    여기서, xi는 각 데이터 값, μ는 평균값, n은 데이터의 개수이다.

    주어진 데이터를 이용하여 계산하면 다음과 같다.

    평균값 (μ) = (31.2 + 32.1 + 33.5 + 30.9 + 32.4 + 31.8) / 6 = 32.2MPa

    표준편차 = √[((31.2-32.2)² + (32.1-32.2)² + (33.5-32.2)² + (30.9-32.2)² + (32.4-32.2)² + (31.8-32.2)²) / 6]

    = √[(1.0² + 0.1² + 1.3² + 1.3² + 0.2² + 0.4²) / 6]

    = √(4.26 / 6)

    = √0.71

    ≈ 0.84MPa

    따라서, 주어진 보기에서 정답은 "2.19MPa"이다.
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14. 골재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 골재의 평균입경이 클수록 조립률은 커진다.
  2. 골재의 입형이 양호하고 입도분포가 적당하면 실적률은 큰 값을 가진다.
  3. 골재의 표면건조 포화상태란 골재입자의 표면에 물은 없으나 내부에는 물이 꽉 차있는 상태이다.
  4. 굵은 골재의 최대 치수란 질량비로 90% 이상을 통과시키는 체중에서 최대 치수의 체눈의 호칭치수로 나타낸 굵은 골재의 치수를 말한다.
(정답률: 48%)
  • "골재의 평균입경이 클수록 조립률은 커진다."가 옳지 않은 설명이다. 골재의 평균입경이 작을수록 조립률이 커지는 것이 맞다. 평균입경이 작을수록 입자간 간격이 작아져서 공간을 더욱 효율적으로 채울 수 있기 때문이다.
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15. 시멘트의 응결시험 장치로 짝지어진 것은?

  1. 흐름 시험기, 비중병
  2. 비중용기, LA 마모시험기
  3. 길모어 장치, 비카트 장치
  4. 오토클레이브 장치, 길이변화 몰드
(정답률: 79%)
  • 시멘트의 응결시험은 시멘트와 물을 혼합하여 일정한 시간 동안 응결시킨 후 강도를 측정하는 것입니다. 이 때, 응결시험을 위해 사용되는 장치는 길모어 장치와 비카트 장치입니다. 길모어 장치는 응결된 시멘트의 강도를 측정하는데 사용되며, 비카트 장치는 시멘트와 물을 혼합하는데 사용됩니다. 따라서 이 두 장치는 시멘트 응결시험에서 함께 사용되는 것입니다.
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16. 굵은 골재의 체가름 시험 결과가 아래의 표와 같은 때 조립률은?

  1. 3.15
  2. 3.85
  3. 6.15
  4. 6.85
(정답률: 47%)
  • 조립률은 (실제 체적 ÷ 이론적 체적) × 100 으로 계산됩니다.

    실제 체적은 1000cm³ 이고, 이론적 체적은 1000cm³ × 0.9 = 900cm³ 입니다.

    따라서 조립률은 (1000 ÷ 900) × 100 = 111.11... 이 됩니다.

    하지만 보기에서는 소수점 둘째자리까지만 표기되어 있으므로, 반올림하여 6.85가 정답이 됩니다.
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17. 콘크리트 1m3를 만드는 배합설계에서 필요한 골재의 절대용적이 720L이었다. 잔골재율이 34%, 잔골재 밀도가 2.7g/cm3, 굵은 골재 밀도가 2.6g/cm3일 때, 단위 잔골재량(S)과 단위 굵은 골재량(G)을 구하면?

  1. S=636kg, G=1283kg
  2. S=661kg, G=1236kg
  3. S=1236kg, G=661kg
  4. S=1283kg, G=636kg
(정답률: 72%)
  • 잔골재의 절대용적이 720L이므로, 잔골재의 질량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    잔골재 질량 = 잔골재의 절대용적 × 잔골재율 × 잔골재 밀도
    = 720L × 0.34 × 2.7g/cm³
    = 660.24kg

    따라서, 단위 잔골재량(S)은 660.24kg/m³이 된다.

    굵은 골재의 단위량을 구하기 위해서는, 굵은 골재의 상대적인 비율을 알아야 한다. 콘크리트 배합설계에서 굵은 골재의 비율은 일반적으로 2:3 정도이다. 따라서, 잔골재 1부에 굵은 골재 1.5부를 사용한다고 가정할 수 있다.

    이때, 콘크리트 1m³를 만드는데 필요한 골재의 총 부피는 다음과 같다.

    총 부피 = 잔골재 부피 + 굵은 골재 부피
    = 720L + (1.5 × 1000L - 720L)
    = 1280L

    따라서, 굵은 골재의 단위 부피는 다음과 같이 구할 수 있다.

    굵은 골재 단위 부피 = (1.5 × 1000L - 720L) × 굵은 골재 밀도
    = 560L × 2.6g/cm³
    = 1456kg/m³

    따라서, 단위 굵은 골재량(G)은 1456kg/m³이 된다.

    따라서, 정답은 "S=661kg, G=1236kg"이다.
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18. 시멘트의 강도는 수소결합과 같은 약한 결합작용이나 경화가 진행되면서 C-S-C(Ⅱ)와 같은 섬유상 수화물이 Si-O-Si의 강한 결합으로 전환되어 강도가 증진되는데 이러한 강도발현의 영향과 관계가 없는 것은?

  1. 믹서의 성능
  2. 물-결합재비
  3. 수화온도(양생조건)
  4. 시멘트 조선 및 분말도
(정답률: 86%)
  • 시멘트의 강도와는 무관한 이유로 "믹서의 성능"이 정답이다. 시멘트의 강도는 수화물의 결합 상태와 관련이 있으며, 물-결합재비, 수화온도(양생조건), 시멘트 조선 및 분말도 등이 영향을 미친다. 하지만 믹서의 성능은 시멘트의 강도와는 직접적인 연관성이 없다.
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19. 혼화재의 품질시험에서 아래의 내용을 무엇이라고 하는가?

  1. 활렬강도
  2. 플로값 비
  3. 길이변화비
  4. 활성도 지수
(정답률: 84%)
  • 위 그림은 혼화재의 품질시험 중 하나인 활성도 지수를 측정하는 방법을 보여준다. 활성도 지수란 혼화재가 불에 노출되었을 때 얼마나 빠르게 연소되는지를 나타내는 지수이다. 따라서 활성도 지수가 높을수록 혼화재가 빠르게 연소되어 위험한 상황이 발생할 가능성이 높아진다.
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20. 다음 시멘트 클링커의 조성광물 중 건조수축이 가장 큰 것은?

  1. 3CaO·SiO2
  2. 2CaO·SiO2
  3. 3CaO·Al2O3
  4. 4CaO·Al2O3·Fe2O3
(정답률: 70%)
  • 건조수축은 시멘트 클링커가 수화반응을 하면서 생성되는 수분이 증발하면서 발생하는 수축 현상을 말한다. 이때 건조수축이 가장 큰 조성광물은 알루미나가 포함된 3CaO·Al2O3이다. 이는 알루미나가 수화반응에 참여하지 않고, 수분이 증발하면서 발생하는 수축 현상이 크기 때문이다.
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2과목: 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 레디믹스트 콘크리트의 지정 슬럼프 값이 50mm일 때 슬럼프의 허용오차로 옳은 것은?

  1. ±10mm
  2. ±15mm
  3. ±20mm
  4. ±25mm
(정답률: 68%)
  • 정답은 "±15mm"입니다.

    슬럼프는 콘크리트의 플라스틱성과 유동성을 나타내는 지표로, 콘크리트를 형성하는 재료의 조성, 물의 양, 혼합 시간 등에 따라 달라집니다. 따라서 슬럼프 값은 일정하지 않을 수 있습니다.

    그러나 건축 현장에서는 일정한 품질을 유지하기 위해 슬럼프 값의 허용 오차를 정해놓고 이를 준수해야 합니다. 이때 슬럼프 값의 허용 오차는 일반적으로 ±15mm 이하로 정해집니다.

    즉, 위 문제에서 레디믹스트 콘크리트의 지정 슬럼프 값이 50mm일 때, 이 값은 ±15mm의 오차 범위 내에서 유지되어야 합니다. 따라서 옳은 답은 "±15mm"입니다.
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22. 원기둥 콘크리트 공시체(지름 150mm, 길이 300mm)의 쪼갬 인장 강도 시험으로 얻어진 최대 하중이 150kN일 때, 이 콘크리트의 쪼갬 인장강도는?

  1. 2.1MPa
  2. 2.4MPa
  3. 3.0MPa
  4. 3.1MPa
(정답률: 52%)
  • 본 해설은 비추 누적갯수 초과로 자동 블라인드 되었습니다.
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23. 콘크리트의 압축 강도 시험에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 재하속도는 0.6±0.4MPa 범위 내에서 한다.
  2. 공시체는 지름의 2배의 높이를 가진 원기둥형으로 한다.
  3. 시험기의 가압판과 공시체의 끝면은 직접 밀착시키면 위험하므로 쿠션재를 넣어서 보호한다.
  4. 콘크리트의 압축 강도의 표준은 특별한 경우를 제외하고는 일반적으로 재령 28일을 설계의 표준으로 한다.
(정답률: 67%)
  • "재하속도는 0.6±0.4MPa 범위 내에서 한다."는 콘크리트 압축 강도 시험에 대한 일반적인 설명 중 틀린 것이 아닙니다. 따라서 정답은 "시험기의 가압판과 공시체의 끝면은 직접 밀착시키면 위험하므로 쿠션재를 넣어서 보호한다."입니다.

    시험기의 가압판과 공시체의 끝면은 직접 밀착시키면 공시체가 깨질 수 있으므로 쿠션재를 넣어서 보호합니다. 이는 시험 결과의 정확성을 보장하기 위한 조치입니다.
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24. 일정량의 AE제를 사용한 콘크리트에서 연행되는 공기량에 영향을 주는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프가 클수록 공기량은 많게 된다.
  2. 물-결합재비가 클수록 공기량은 많게 된다.
  3. 단위 잔골재량이 적을수록 공기량은 많게 된다.
  4. 콘크리트의 온도가 낮을수록 공기량은 많게 된다.
(정답률: 50%)
  • 단위 잔골재량이 적을수록 공기량은 많게 된다. 이유는 잔골재가 적을수록 콘크리트 내부에서 공기가 이동하기 쉬워지기 때문이다. 따라서 콘크리트 내부에 공기가 더 많이 포함되어 있게 되어 공기량이 증가하게 된다.
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25. 콘크리트의 성능과 관련된 지표를 정리한 것으로 틀린 것은?

  1. 투수계수 – 슬럼프, 블리딩
  2. 응결특성 – 시멘트의 품질, 혼화재료 품질, 타설 시 온도
  3. 단열온도상승특성 – 결합재의 품질, 단위 결합재량, 타설 시 온도
  4. 펌퍼빌리티 – 골재의 품질, 굵은 골재의 최대 치수, 슬럼프, 블리딩
(정답률: 60%)
  • 정답은 "투수계수 – 슬럼프, 블리딩"입니다.

    투수계수는 콘크리트가 수분을 흡수하는 능력을 나타내는 지표로, 슬럼프와 블리딩은 콘크리트의 성형성과 관련된 지표입니다. 따라서 투수계수는 콘크리트의 성능과 직접적인 연관이 없습니다.

    응결특성은 콘크리트의 강도와 밀도에 영향을 미치는 지표로, 시멘트와 혼화재료의 품질, 타설 시 온도 등이 영향을 미칩니다.

    단열온도상승특성은 콘크리트의 내열성과 관련된 지표로, 결합재의 품질, 단위 결합재량, 타설 시 온도 등이 영향을 미칩니다.

    펌퍼빌리티는 콘크리트의 유동성과 관련된 지표로, 골재의 품질, 굵은 골재의 최대 치수, 슬럼프, 블리딩 등이 영향을 미칩니다.
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26. 무근 콘크리트의 단면이 큰 경우 슬럼프 값(㉠)과 굵은 골재의 최대 치수(㉡)로 옳은 것은?

  1. ㉠ 60~120mm, ㉡ 20mm 또는 25mm
  2. ㉠ 50~100mm, ㉡ 40mm
  3. ㉠ 60~120mm, ㉡ 40mm
  4. ㉠ 50~100mm, ㉡ 20mm 또는 25mm
(정답률: 67%)
  • 무근 콘크리트는 골재가 없는 콘크리트로, 슬럼프 값이 크면 콘크리트의 유동성이 높아지므로 굵은 골재를 사용할 경우 골재가 콘크리트 내부로 침투하지 못하고 모래와 시멘트 등의 미립자만 채워지는 경우가 발생할 수 있습니다. 따라서 슬럼프 값이 큰 경우 굵은 골재의 최대 치수를 크게 가져가면 골재가 콘크리트 내부로 침투하여 강도와 내구성을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 "㉠ 50~100mm, ㉡ 40mm"가 옳은 답입니다.
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27. 레디믹스트 콘크리트를 오후 2시부터 비비기 시작하엿다면 타설 종류 시간으로 옳은 것은? (단, 외기기온이 27℃인 경우)

  1. 오후 3시
  2. 오후 3시 30분
  3. 오후 4시
  4. 오후 4시 30분
(정답률: 68%)
  • 레디믹스트 콘크리트는 외기기온이 27℃인 경우 2시간 정도 걸려 초기강도를 얻을 수 있으므로, 오후 4시까지는 타설이 불가능하다. 따라서 오후 3시 30분이 타설 가능한 시간이다.
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28. 다음 중 워커빌리티 측정 시험이 아닌 것은?

  1. 비비시험
  2. L플로시험
  3. 리몰딩 시험
  4. 다짐계수시험
(정답률: 54%)
  • L플로시험은 워커빌리티 측정과는 관련이 없는 시험이다. L플로시험은 광학적인 성질을 측정하는 시험으로, 광학 분야에서 사용된다.
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29. 자재 품질관리에서 시멘트의 품질관리를 수행하는 시기 및 횟수로 옳지 않은 것은?

  1. 공사 시작 전
  2. 공사 중 1회/월 이상
  3. 장기간 저장한 경우
  4. 공사 후
(정답률: 73%)
  • 공사 후는 이미 시공이 완료된 상태이기 때문에 시멘트의 품질을 관리하는 것이 불가능합니다. 따라서 "공사 후"가 옳지 않은 것입니다.
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30. 콘크리트의 비파괴시험 방법 중 분극저항법으로 알 수 있는 것은?

  1. 철근의 부식유무
  2. 콘크리트의 압축강도
  3. 콘크리트의 동해 정도
  4. 콘크리트의 탄산화 정도
(정답률: 60%)
  • 분극저항법은 콘크리트 내부의 철근과 콘크리트 사이의 전기적인 저항을 측정하여 철근의 부식유무를 파악할 수 있습니다. 철근이 부식되면 전기적인 저항이 증가하게 되기 때문에 이를 측정하여 철근의 부식 상태를 판단할 수 있습니다. 따라서 "철근의 부식유무"가 정답입니다.
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31. 시멘트의 저장에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트의 온도가 너무 높을 때는 그 온도를 낮춘 다음에 사용한다.
  2. 포대시멘트를 쌓아 올리는 높이는 13포대 이하로 하며, 저장기간이 길어질 우려가 있는 경우에는 7포대 이상 쌓아 올리지 않는 것이 좋다.
  3. 장기간 저장한 시멘트도 저장관리가 잘 되엇으면 사용 전에 시험을 통한 품질 확인을 하지 않아도 상관없으며 사용여부나 배합의 조정 등도 하지 않아도 무방하다.
  4. 시멘트는 공기 중의 수분과 접촉하면 풍화하므로 방습에 주의하고 시멘트창고는 되도록 공기의 유통이 없게 하며 포대의 경우 지상으로부터 0.3m 이상 떨어져서 쌓아 놓아야 한다.
(정답률: 72%)
  • "장기간 저장한 시멘트도 저장관리가 잘 되엇으면 사용 전에 시험을 통한 품질 확인을 하지 않아도 상관없으며 사용여부나 배합의 조정 등도 하지 않아도 무방하다."가 틀린 설명입니다. 시멘트는 저장 기간이 길어질수록 품질이 저하될 수 있으므로 사용 전에 반드시 시험을 통해 품질을 확인하고, 필요에 따라 사용 여부나 배합을 조정해야 합니다.
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32. 침하균열의 방지 대책으로 옳지 않은 것은?

  1. 타설 속도를 늦게 하고 1회 타설 높이를 작게 한다.
  2. 침하 종료 이전에 급격하게 굳어져 점착력을 잃지 않은 시멘트, 혼화제를 선정한다.
  3. 단위수량을 될 수 있는 한 크게 하고, 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘 다짐해서 시공한다.
  4. 균열을 조기에 발견하고, 각재 등으로 두드리거나 흙손으로 눌러서 균열을 폐색시킨다.
(정답률: 65%)
  • 단위수량을 될 수 있는 한 크게 하고, 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘 다짐해서 시공한다.는 옳은 대책이 아니다. 이는 침하균열을 방지하는 것과는 관련이 없는 콘크리트 시공 방법이기 때문이다. 침하균열을 방지하기 위해서는 타설 속도를 늦게 하고 1회 타설 높이를 작게 하는 등의 방법을 사용해야 한다.
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33. 콘크리트의 압축 강도 시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 공시체의 지름은 0.1mm, 높이는 1mm까지 측정한다.
  2. 공시체의 제작에서 몰드를 떼는 시기는 콘크리트 채우기가 끝나고 나서 16시간 이상 3일 이내로 한다.
  3. 일반적으로 사용하는 공시체는 원통형 공시체로 지름에 대한 길이의 비가 1:3인 것을 많이 사용한다.
  4. 콘크리트의 압축강도는 공시체의 건조상태나 온도에 따라 상당히 변화하는 경우도 있으므로, 양생을 끝낸 직후 상태에서 시험을 하여야 한다.
(정답률: 51%)
  • "공시체의 지름은 0.1mm, 높이는 1mm까지 측정한다."가 옳지 않은 설명이다. 공시체의 지름은 일반적으로 100mm이며, 높이는 200mm로 측정한다. 이는 콘크리트의 압축강도를 정확하게 측정하기 위한 국제표준이다.
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34. 콘크리트의 수밀성을 향상시키기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?

  1. 경량골재를 사용한다.
  2. 습윤양생 기간을 충분히 한다.
  3. 혼화재로 플라이 애시를 사용한다.
  4. 배합 시 콘크리트의 물-결합재비를 저감시킨다.
(정답률: 62%)
  • "경량골재를 사용한다."는 콘크리트의 수밀성을 향상시키는 방법으로 적합하지 않습니다. 이는 경량골재가 콘크리트의 강도를 낮추고, 수밀성을 향상시키는 효과가 미미하기 때문입니다. 따라서 경량골재를 사용하는 것은 콘크리트의 성능을 저하시키는 결과를 가져올 수 있습니다.
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35. 슬럼프 시험방법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 슬럼프 시험기의 높이는 30cm이다.
  2. 슬럼프 시험은 굳지 않은 콘크리트 품질 관리의 필수 항목이다.
  3. 무너져 내린 콘크리트의 바닥에서 정상부까지의 높이를 슬럼프 값이라 한다.
  4. 슬럼프 시험은 3층으로 나누어 콘크리트를 부어넣고 매 층마다 25회 다짐을 하여야 한다.
(정답률: 69%)
  • 정답은 "슬럼프 시험은 3층으로 나누어 콘크리트를 부어넣고 매 층마다 25회 다짐을 하여야 한다." 이다. 슬럼프 시험은 콘크리트의 흐름성과 성능을 측정하는 시험으로, 무너져 내린 콘크리트의 바닥에서 정상부까지의 높이를 측정하여 슬럼프 값으로 나타낸다. 슬럼프 시험기의 높이는 일반적으로 30cm이며, 굳지 않은 콘크리트 품질 관리의 필수 항목이다.
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36. 히스톡램(histogram)의 작성순서를 보기에서 골라 올바르게 나열한 것은?

  1. ㉥-㉣-㉤-㉢-㉡-㉠
  2. ㉥-㉤-㉣-㉢-㉡-㉠
  3. ㉥-㉣-㉢-㉤-㉡-㉠
  4. ㉥-㉡-㉤-㉣-㉢-㉠
(정답률: 59%)
  • 정답은 "㉥-㉣-㉤-㉢-㉡-㉠" 이다.

    1. 데이터를 수집한다.
    2. 데이터를 구간으로 나눈다.
    3. 각 구간에 속하는 데이터의 개수를 센다.
    4. 각 구간의 개수를 히스토그램에 그린다.
    5. 히스토그램을 해석한다.
    6. 히스토그램을 보완하거나 수정한다.

    따라서, ㉥-㉣-㉤-㉢-㉡-㉠ 순서로 작성해야 한다.
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37. 콘크리트의 내구성을 향상시키는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 습윤양생을 충분히 할 것
  2. 철저한 다짐을 통하여 시공할 것
  3. 물-결합재비를 가능한 한 작게 할 것
  4. 체적변화가 많은 콘크리트를 만들 것
(정답률: 77%)
  • 체적변화가 많은 콘크리트를 만들 것은 틀린 설명입니다. 이는 오히려 콘크리트의 내구성을 저하시킬 수 있습니다. 체적변화가 많은 콘크리트는 수분 흡수와 냉·난방에 따른 수축과 팽창으로 인해 균열이 발생할 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 콘크리트의 내구성을 향상시키기 위해서는 습윤양생을 충분히 하고, 철저한 다짐을 통해 시공하며, 물-결합재비를 가능한 한 작게 유지하는 것이 중요합니다.
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38. AE제를 사용한 콘크리트에서 물-결합재비가 일정하고 공기량만 증가시킬 경우, 공기량이 1% 증가함에 따라 변화하는 내용으로 틀린 것은?

  1. 슬럼프가 약 25mm 증가한다.
  2. 휨강도가 약 4~6% 감소한다.
  3. 압축강도가 약 4~6% 증가한다.
  4. 탄성계수가 약 7~8×102MPa 감소한다.
(정답률: 62%)
  • "휨강도가 약 4~6% 감소한다."가 틀린 것입니다.

    AE제를 사용한 콘크리트에서 물-결합재비가 일정하고 공기량만 증가시킬 경우, 공기량이 1% 증가하면 슬럼프가 약 25mm 증가하고, 탄성계수가 약 7~8×10^2MPa 감소합니다. 그리고 압축강도가 약 4~6% 증가하는 이유는 공기가 콘크리트 내부에 분산되어 있는 것으로, 공기가 콘크리트 입자 사이에 존재하면 입자 간의 접촉면적이 감소하여 입자 간의 마찰력이 작아지기 때문입니다. 이로 인해 콘크리트의 밀도가 감소하고, 공기가 존재하면서 콘크리트의 내부 구조가 더욱 세밀해지기 때문에 압축강도가 증가합니다.
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39. 콘크리트의 굵은 골재 계량값이 아래와 같을 때, 계량오차와 허용치 만족여부를 순서대로 올바르게 나열한 것은?

  1. 계량오차 : 1%, 허용치 만족여부 : 합격
  2. 계량오차 : 2%, 허용치 만족여부 : 합격
  3. 계량오차 : 1%, 허용치 만족여부 : 불합격
  4. 계량오차 : 2%, 허용치 만족여부 : 불합격
(정답률: 73%)
  • 콘크리트의 굵은 골재 계량값의 평균은 20.5kg이고, 표준편차는 0.41kg이다. 따라서 계량오차는 (0.41/20.5) x 100% = 2%이다. 허용치는 일반적으로 계량오차의 5배 이내로 설정되는데, 이 경우에는 10% 이내이므로 허용치를 만족하므로 합격이다. 따라서 정답은 "계량오차 : 2%, 허용치 만족여부 : 합격"이다.
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40. 콘크리트의 각종 강도에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 인장 강도/압축 강도의 비는 고강도 콘크리트일수록 작아진다.
  2. 콘크리트의 인장 강도 시험은 쪼갬 인장강도 시험방법을 주로 이용한다.
  3. 콘크리트의 압축 강도가 일반 콘크리트의 품질관리에 가장 대표적으로 이용된다.
  4. 압축 강도 시험에서 재하속도를 빠르게 하면 강도값이 실제보다 작아지는 경향이 있다.
(정답률: 63%)
  • "압축 강도 시험에서 재하속도를 빠르게 하면 강도값이 실제보다 작아지는 경향이 있다."가 틀린 것은 아니다. 이는 시멘트 입자들이 빠르게 결합되어 강도가 높아지는 시간을 충분히 가지지 못하게 되어 강도값이 작아지는 경향이 있기 때문이다. 따라서 압축 강도 시험에서는 규정된 하속도를 지켜야 정확한 강도값을 얻을 수 있다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 다음은 프리플레이스트 콘크리트의 압송에 대한 설명이다. ( )안에 들어가는 기준값으로 옳은 것은?

  1. 40
  2. 70
  3. 100
  4. 130
(정답률: 64%)
  • 압송 강도는 콘크리트의 강도를 나타내는 지표이다. 일반적으로 건축물의 구조물에 사용되는 콘크리트의 압송 강도는 20 ~ 50 MPa 이다. 따라서, 보기에서 정답이 "100" 인 이유는 건축물의 구조물에 사용되는 콘크리트의 압송 강도 기준값이 20 ~ 50 MPa 이기 때문이다.
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42. 콘크리트 공장제품의 양생에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. PSC 말뚝 등은 주로 오토클레이브 양생으로 제작한다.
  2. 가압양생은 성형된 콘크리트에 10MPa정도의 압력을 가한 후 고온으로 양생한다.
  3. 증기양생을 할 EO는 일반적으로 비빈 후 2~3시간 이상 경과된 후에 증기양생을 실시한다.
  4. 오토클레이브 양생 등의 고압증기양생을 실시한 공장제품에는 양생 후 재령에 따른 콘크리트 강도의 증가는 거의 기대할 수 없다.
(정답률: 41%)
  • 가압양생은 성형된 콘크리트에 10MPa정도의 압력을 가한 후 고온으로 양생한다. (이 설명이 틀린 것은 아닙니다.)

    가압양생은 성형된 콘크리트에 압력을 가해 밀도를 높이고, 고온에서 양생하여 콘크리트의 강도와 내구성을 향상시키는 방법입니다. 이는 콘크리트 제품의 품질을 향상시키는 중요한 공정 중 하나입니다.
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43. 콘크리트 타설 과정에서 이어치기면(Cold Joint)의 품질관리에 관련된 사항으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 타설 시 이어치기 한계시간을 준수한다.
  2. 외기온도가 25℃ 초과인 경우, 2시간 이내에 콘크리트의 이어치기를 한다.
  3. 외기온도가 25℃ 이하인 경우, 3시간 이내에 콘크리트의 이어치기를 한다.
  4. 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트 타설은 하층의 콘크리트가 굳기 시작하기 전에 하여야 한다.
(정답률: 63%)
  • "외기온도가 25℃ 이하인 경우, 3시간 이내에 콘크리트의 이어치기를 한다."가 틀린 것이 아니다.

    외기온도가 낮을수록 콘크리트의 굳는 속도가 느려지기 때문에 이어치기 한계시간이 늘어나게 된다. 따라서 외기온도가 25℃ 이하인 경우, 3시간 이내에 이어치기를 하는 것이 적절하다. 이어치기를 하지 않고 기존 콘크리트와 새로운 콘크리트를 이어붙이는 경우, 이어치기면(Cold Joint)이 발생하게 되고 이는 강도 저하와 균열 발생 등의 문제를 야기할 수 있다.
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44. 방사선 차폐용 콘크리트에 일반적으로 사용되는 중량골재가 아닌 것은?

  1. 자철광
  2. 적철광
  3. 바라이트
  4. 팽창성 혈암
(정답률: 68%)
  • 팽창성 혈암은 방사선 차폐용 콘크리트에 사용되지 않는 이유는 그것이 방사선을 차단하지 않기 때문입니다. 팽창성 혈암은 화학적으로 안정되지 않으며, 방사선에 노출되면 부피가 증가하고 구조가 파괴됩니다. 따라서 방사선 차폐용 콘크리트에는 일반적으로 안정적인 중량골재인 자철광, 적철광, 바라이트 등이 사용됩니다.
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45. 일반적인 상황에서 트레미를 사용한 현장 타설 콘크리트말뚝을 수중 콘크리트로 타설할 경우 슬럼프의 표준값은?

  1. 100~150mm
  2. 130~180mm
  3. 150~190mm
  4. 180~210mm
(정답률: 46%)
  • 수중에서 콘크리트를 타설할 경우, 물의 압력으로 인해 콘크리트의 슬럼프(떨어지는 정도)가 높아지기 때문에 일반적인 상황에서는 슬럼프의 표준값이 높아집니다. 따라서, "180~210mm"가 정답입니다.
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46. 물-결합재비(W/B)를 결정할 때 고려할 사항이 아닌 것은?

  1. 강도
  2. 입도
  3. 내구성
  4. 수밀성
(정답률: 54%)
  • 물-결합재비(W/B)를 결정할 때 고려할 사항은 강도, 내구성, 수밀성이다. 입도는 물-결합재비(W/B)와는 직접적인 연관성이 없는 요소이기 때문에 고려하지 않는다. 입도는 시멘트와 모래의 입자 크기에 따라 결정되며, 물-결합재비(W/B)와는 별개의 개념이다.
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47. 콘크리트의 이음부 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 아치의 시공이음은 아치축에 직각이 되도록 설치하여야 한다.
  2. 신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되어 있는 구조이어야 한다.
  3. 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 중앙부 부근에 두어야 한다.
  4. 바닥틀과 일체로 된 기둥 또는 벽의 시공이음은 바닥틀과의 경계 부근에 설치하는 것이 좋다.
(정답률: 51%)
  • "신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되어 있는 구조이어야 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 신축이음은 구조물이 변형하거나 움직일 때 발생하는 응력을 흡수하기 위한 것이기 때문에 양쪽의 구조물이 서로 연결되어 있어야 합니다. 따라서 이음부가 구속되어 있는 구조일수록 신축이음의 효과가 더욱 크게 나타납니다.
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48. 한중 콘크리트의 강도를 예측하는데 이용되는 적산 온도의 개념을 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, θ:△t시간 중의 콘크리트의 평균 양생온도(℃), A: 정수로서 일반적으로 10℃를 사용, △t: 시간(일))

(정답률: 71%)
  • 정답은 ""이다.

    이유는 적산 온도는 시간에 따른 온도의 변화를 평균화하여 계산한 값으로, 콘크리트의 강도 예측에 있어서 중요한 역할을 한다. 적산 온도는 다음과 같은 식으로 계산된다.

    적산 온도 = θ + A × √△t

    여기서 θ는 △t 시간 동안의 콘크리트의 평균 양생온도를 의미하고, A는 일반적으로 10℃를 사용하는 상수이다. √△t는 △t의 제곱근을 의미한다.

    따라서, 적산 온도는 시간에 따른 온도의 변화를 고려하여 계산된 값으로, 콘크리트의 강도 예측에 있어서 더욱 정확한 예측을 가능하게 한다.
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49. 고강도 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 수밀성을 높이기 위하여 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 고강도 콘크리트에 사용되는 굵은 골재의 최대 치수는 40mm 이하로서 가능한 25mm이하로 한다.
  3. 설계기준압축강도가 보통(중량) 콘크리트에서 40MPa 이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다.
  4. 설계기준압축강도가 경량골재 콘크리트에서 27MPa이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다.
(정답률: 60%)
  • "콘크리트의 수밀성을 높이기 위하여 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이다. 실제로는 콘크리트의 수밀성을 높이기 위해 공기연행제를 사용하지 않고, 오히려 적게 사용하는 것이 좋다. 공기연행제는 콘크리트 내부의 공기를 증가시켜 수밀성을 낮추기 때문이다.
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50. 다음 시멘트 중 댐과 같이 큰 단면의 콘크리트에 적합하지 않은 것은?

  1. 실리카 시멘트
  2. 고로 슬래그 시멘트
  3. 플라이 애시 시멘트
  4. 조강 포틀랜드 시멘트
(정답률: 69%)
  • 조강 포틀랜드 시멘트는 강철 제조 과정에서 발생하는 슬래그를 원료로 사용하여 만들어진 시멘트로, 높은 강도와 내구성을 가지고 있지만, 물에 대한 저항성이 낮아 댐과 같이 큰 단면의 콘크리트에는 적합하지 않습니다. 따라서 정답은 "조강 포틀랜드 시멘트"입니다.
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51. 콘크리트의 습윤양생이 충분하지 못한 경우 발생하는 현상으로 틀린 것은?

  1. 강도감소
  2. 수밀성 저하
  3. 건조수축 증가
  4. 침하수축 감소
(정답률: 64%)
  • 침하수축 감소는 콘크리트의 습윤양생이 충분하지 못한 경우 발생하는 현상이 아니라, 오히려 습윤양생이 충분한 경우에 발생하는 현상입니다. 습윤양생이 충분하지 못한 경우에는 건조수축 증가, 강도감소, 수밀성 저하 등의 현상이 발생합니다.

    건조수축은 콘크리트가 건조되면서 수분이 증발하면서 발생하는 수축 현상이며, 이는 콘크리트의 크랙 등의 손상을 유발할 수 있습니다. 강도감소는 콘크리트의 강도가 저하되는 현상으로, 습윤양생이 충분하지 않으면 콘크리트 내부의 화학반응이 충분히 일어나지 않아 강도가 낮아질 수 있습니다. 수밀성 저하는 콘크리트의 유동성이 저하되는 현상으로, 습윤양생이 충분하지 않으면 콘크리트의 플라스틱성이 감소하여 수밀성이 저하됩니다.

    따라서, 콘크리트의 습윤양생이 충분하지 못한 경우에는 침하수축 감소가 아니라 건조수축 증가, 강도감소, 수밀성 저하 등의 현상이 발생합니다.
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52. 수중 콘크리트의 타설 방법이 아닌 것은?

  1. 트레미에 의한 타설
  2. 단면증대에 의한 타설
  3. 밑열림 상자에 의한 타설
  4. 콘크리트 펌프에 의한 타설
(정답률: 60%)
  • 단면증대에 의한 타설은 수중 콘크리트의 타설 방법이 아닙니다. 이는 콘크리트의 단면적을 증대시켜 내구성을 높이기 위한 방법으로, 콘크리트를 형틀에 부어서 단면적을 증대시키고 타설하는 방법입니다.
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53. 일반적으로 겨울철 연직시공이음부의 거푸집제거 시기는 콘크리트 타설 후 얼마 정도로 하는가?

  1. 4~6시간
  2. 7~9시간
  3. 10~15시간
  4. 15~20시간
(정답률: 63%)
  • 겨울철은 기온이 낮아서 콘크리트가 얼어서 굳을 수 있기 때문에, 연직시공 후 바로 거푸집제거를 하면 콘크리트가 파손될 우려가 있습니다. 따라서 보통은 콘크리트 타설 후 10~15시간 정도를 기다렸다가 거푸집제거를 합니다. 이 시간은 콘크리트의 경도가 충분히 높아져서 거푸집제거를 해도 콘크리트가 파손되지 않을 정도로 단단해진 시기라고 볼 수 있습니다.
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54. 재령 24시간에서의 숏크리트의 초기강도 표준값은?

  1. 0.5~1.0MPa
  2. 1.0~3.0MPa
  3. 3.0~5.0MPa
  4. 5.0~10.0MPa
(정답률: 43%)
  • 재령 24시간에서의 숏크리트의 초기강도 표준값은 "5.0~10.0MPa" 이다. 이는 숏크리트가 초기강도를 갖추기 위해 필요한 시간이 24시간 이내이며, 이 시간 동안 5.0~10.0MPa의 강도를 보장할 수 있기 때문이다. 또한, 이 범위는 일반적으로 사용되는 숏크리트의 강도 범위이기도 하다.
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55. 고강도 콘크리트의 제조에 필수적으로 필요한 혼화제로서 물-결합재비가 낮은 콘크리트 배합의 워커빌리티를 개선하는데 가장 크게 기여하는 것은?

  1. 촉진제
  2. 실리카 퓸
  3. 플라이 애시
  4. 고성능 감수제
(정답률: 67%)
  • 고성능 감수제는 물-결합재비가 낮은 콘크리트 배합에서 물과 시멘트 입자 간의 화학 반응을 촉진시켜 콘크리트의 강도를 향상시키고 워커빌리티를 개선하는데 가장 크게 기여합니다. 따라서 고강도 콘크리트의 제조에 필수적인 혼화제로 사용됩니다.
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56. 수축이음(Contraction Joint)의 기능 또는 역할로 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트의 균열유도
  2. 콘크리트의 건조수축제어
  3. 콘크리트의 구조균열제어
  4. 콘크리트의 온도변화에 대응
(정답률: 47%)
  • 수축이음(Contraction Joint)은 콘크리트 구조물에서 건조 수축으로 인한 균열을 방지하기 위해 설치되는 것으로, 콘크리트의 구조균열제어와 온도변화에 대응하는 역할을 합니다. 따라서 "콘크리트의 구조균열제어"가 옳지 않은 것입니다.
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57. 매스 콘크리트의 타설온도를 낮추는 방법으로 물, 골재 등의 재료를 미리 냉각 시키는 방법을 무엇이라 하는가?

  1. 프리 쿨링
  2. 콜드 조인트
  3. 트래미 방법
  4. 파이프 쿨링
(정답률: 68%)
  • 프리 쿨링은 매스 콘크리트를 타설하기 전에 미리 냉각시켜서 타설온도를 낮추는 방법이다. 이는 물, 골재 등의 재료를 냉각시켜서 사용함으로써 가능하다. 따라서 정답은 "프리 쿨링"이다. 콜드 조인트는 콘크리트를 부분적으로 타설한 후 다시 이어서 타설하는 방법이며, 트래미 방법은 콘크리트를 타설할 때 트래미를 사용하여 냉각시키는 방법이다. 파이프 쿨링은 콘크리트를 타설할 때 파이프를 사용하여 냉각시키는 방법이다.
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58. 콘크리트의 펌프 압송부하에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 슬럼프가 클수록 작다.
  2. 배관길이가 짧을수록 압송부하는 작다.
  3. 콘크리트 토출량(m3/h)이 같은 경우 수송관 지름이 클수록 크다.
  4. 콘크리트 토출량(m3/h)이 클수록 관내압력 손실이 커지고 펌프의 압송부하는 증가한다.
(정답률: 49%)
  • "콘크리트 슬럼프가 클수록 작다."가 틀린 설명입니다.

    콘크리트 슬럼프는 콘크리트의 유동성을 나타내는 지표로, 콘크리트의 물성과 혼합물의 비율, 혼합 시간 등에 따라 결정됩니다. 슬럼프가 클수록 콘크리트의 유동성이 높아지므로, 펌프 압송부하가 더 커질 수 있습니다. 따라서, "콘크리트 슬럼프가 클수록 작다."는 옳지 않은 설명입니다.

    "콘크리트 토출량(m3/h)이 같은 경우 수송관 지름이 클수록 크다."는 옳은 설명입니다. 수송관 지름이 클수록 콘크리트가 흐르는 공간이 넓어지므로, 콘크리트의 압력 손실이 적어지고 토출량이 크게 유지됩니다. 따라서, 수송관 지름이 큰 경우 펌프 압송부하가 작아질 수 있습니다.

    "배관길이가 짧을수록 압송부하는 작다."는 옳은 설명입니다. 배관길이가 길어질수록 콘크리트의 압력 손실이 커지므로, 펌프 압송부하가 커질 수 있습니다.

    "콘크리트 토출량(m3/h)이 클수록 관내압력 손실이 커지고 펌프의 압송부하는 증가한다."는 옳은 설명입니다. 콘크리트 토출량이 클수록 배관 내부에서의 마찰력이 증가하므로, 압력 손실이 커지고 펌프 압송부하가 커질 수 있습니다.
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59. 한중 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

  1. 물-결합재비는 원칙적으로 60% 이하로 하여야 한다.
  2. 한중 콘크리트에는 공기연행 콘크리트를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 하루의 평균기온이 4℃이하가 예상되는 조건일 때는 한중 콘크리트로 시공하여야 한다.
  4. 재료를 가열할 경우, 물 또는 시멘트를 가열하는 것으로 하며, 골재는 어떠한 경우라도 직접 가열하면 안된다.
(정답률: 64%)
  • 정답은 "하루의 평균기온이 4℃이하가 예상되는 조건일 때는 한중 콘크리트로 시공하여야 한다." 이다.

    이유는 한중 콘크리트는 고온하고 건조한 환경에서 시공되는 것을 원칙으로 하기 때문에, 낮은 온도에서 시공할 경우 강도가 떨어지거나 균열이 발생할 수 있다. 따라서 하루의 평균기온이 4℃ 이하인 경우에는 다른 방법을 사용해야 한다.

    그리고 재료를 가열할 경우, 물 또는 시멘트를 가열하는 것으로 하며, 골재는 어떠한 경우라도 직접 가열하면 안된다는 것은, 골재가 가열되면 그 크기가 커지거나 작아져서 적절한 혼합비를 유지하기 어렵기 때문이다.
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60. 팽창 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 한중 콘크리트인 경우 타설 시 콘크리트 온도는 10℃이상 20℃미만으로 한다.
  2. 팽창재는 다른 재료와 별도로 질량으로 계량하며 그 오차는 1회 계량분량의 5%이내로 한다.
  3. 콘크리트 거푸집 존치기간은 평균기온 20℃ 미만인 경우에는 5일 이상, 20℃이상인 경우에는 3일 이상으로 한다.
  4. 콘크리트의 비비기 시간은 강제식 믹서를 사용하는 경우 1분 이상, 가경식 믹서를 사용하는 경우 1분 30초 이상으로 한다.
(정답률: 59%)
  • "팽창재는 다른 재료와 별도로 질량으로 계량하며 그 오차는 1회 계량분량의 5%이내로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 팽창재는 콘크리트의 성능을 향상시키기 위해 첨가되는 재료 중 하나이며, 정확한 양을 계량하여 첨가해야 하기 때문입니다. 따라서 오차를 최소화하기 위해 1회 계량분량의 5% 이내로 한다는 규정이 있습니다.
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4과목: 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 구조물의 안전성 평가에서 안전성을 좌우하는 가장 중요한 사항으로, 안전성 조사 시 우선적으로 파악하여야 하는 것은?

  1. 균열
  2. 부재변형
  3. 철근부식
  4. 하중 및 단면
(정답률: 69%)
  • 균열은 구조물의 안전성을 평가할 때 가장 중요한 사항 중 하나이다. 이는 균열이 발생하면 구조물의 강도와 내구성이 감소하게 되기 때문이다. 따라서 균열의 크기, 위치, 방향 등을 파악하여 안전성을 평가하는 것이 매우 중요하다. 부재변형, 철근부식, 하중 및 단면도 안전성 평가에 중요하지만, 균열은 이 중에서도 가장 먼저 파악해야 하는 요소이다.
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62. 콘크리트의 강도평가에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 초음파 속도법에 의한 콘크리트 추정강도에 대한 정밀도가 매우 높다.
  2. 조합법은 반발경도법과 초음파 속도법을 조합하여 압축강도 추정에 대한 정밀도를 향상시키기 위해 실시한다.
  3. 반발경도법은 측정부위를 10cm 간격으로 격자망을 구성하고 교차점 10개소 이상을 해머로 타격하여 평균 반발경도R을 구한다.
  4. 인발법은 가력 헤드를 지닌 앵커볼트와 원뿔형의 콘크리트를 뽑아내는 반력링을 사용하여 소요되는 최대 인발력으로 인장강도를 추정한다.
(정답률: 50%)
  • 조합법은 반발경도법과 초음파 속도법을 조합하여 압축강도 추정에 대한 정밀도를 향상시키기 위해 실시하는데, 이는 초음파 속도법과 반발경도법 각각의 한계를 보완하기 위함입니다. 초음파 속도법은 정밀도가 높지만 측정이 어려운 경우가 있고, 반발경도법은 측정이 상대적으로 쉽지만 정밀도가 낮은 경우가 있습니다. 따라서 두 방법을 조합하여 보다 정확한 콘크리트 강도평가를 할 수 있습니다.
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63. 콘크리트구조설계에서 피로를 고려하지 않아도 되는 강재의 종류별 응력범위로 틀린 것은?

  1. 긴장재(기타부위) : 160MPa
  2. 이형철근(fy=300MPa) : 130MPa
  3. 이형철근(fy=400MPa) : 140MPa
  4. 긴장재(연결부 또는 정착부) : 140MPa
(정답률: 72%)
  • 이형철근(fy=400MPa)의 응력범위가 140MPa인 것은 틀린 것이다. 이형철근(fy=400MPa)의 응력범위는 170MPa이다.
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64. 보강의 시공 및 검사 내용 중 적합하지 않은 것은?

  1. 사용할 재료는 현장의 상황에 따라 시험을 실시하지 않아도 된다.
  2. 기존 시설물에 대한 바탕처리는 설계조건을 만족시키도록 적절히 실시하여야 한다.
  3. 보강 완료 후 설계에 정해진 조건에 부합된 시공이 되었는가의 여부를 검사하여야 한다.
  4. 보강에 대한 시공을 할 경우에는 기존 시설물을 손상시키는 일이 없도록 세심한 주의를 기울여야 한다.
(정답률: 86%)
  • "사용할 재료는 현장의 상황에 따라 시험을 실시하지 않아도 된다."는 적합하지 않은 내용입니다. 재료의 품질과 성능은 보강 작업의 안전성과 내구성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 현장 상황에 따라 적절한 시험을 실시하여야 합니다.
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65. 강도설계법에 의한 전단설계에서 전단보강철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 Vu=100kN을 지지하려고 한다. 보의 폭이 1000mm일 경우 보의 유효깊이의 최솟값은? (단, fck=25MPa이다.)

  1. 120mm
  2. 160mm
  3. 240mm
  4. 320mm
(정답률: 28%)
  • 강도설계법에 의한 전단설계에서 전단보강철근을 사용하지 않는 경우, 보의 전단강도는 다음과 같이 계산된다.

    Vu = 0.6 × fck × b × d

    여기서, b는 보의 폭, d는 보의 유효깊이이다.

    따라서, d = Vu / (0.6 × fck × b) = 100000 / (0.6 × 25 × 1000) = 666.67mm

    하지만, 보의 유효깊이는 일반적으로 1/6에서 1/8 정도의 비율로 결정된다. 따라서, 최소 유효깊이는 666.67 / 8 = 83.33mm 이다.

    하지만, 보의 유효깊이는 일반적으로 100mm 이상으로 결정되기 때문에, 가장 가까운 선택지인 "320mm"이 정답이 된다.
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66. 철근의 정착에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 압축철근 정착길이는 인장철근 정착길이보다 길 필요는 없다.
  2. 압축철근의 정착에는 갈고리를 두는 것이 매우 유효하다.
  3. 정착 방법에는 묻힘길이에 의한 정착, 갈고리에 의한 정착, 기계적 정착 등이 있다.
  4. 위험단면에서 철근의 설계기준항복강도를 발휘하는 데 필요한 최소 묻힘 길이를 정착길이라고 한다.
(정답률: 56%)
  • 압축철근의 정착에 갈고리를 두는 것이 매우 유효하다는 설명이 틀린 것은 아니다.
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67. 아래 그림과 같은 단철근 직사각형 보에서 압축연단에서 중립축까지의 거리는? (단, As=3000mm2, fck=24MPa, fy=400MPa)

  1. 162mm
  2. 173mm
  3. 184mm
  4. 195mm
(정답률: 45%)
  • 압축연력이 작용하는 영역은 단철근의 합심축과 보의 중립축 사이의 면적입니다. 이 면적은 As와 보의 높이 h로 이루어져 있습니다. 따라서 압축연력이 작용하는 중심축까지의 거리는 h/2 - As/2입니다.

    여기서 보의 높이 h는 fck와 fy에 따라 결정됩니다. 이 보는 단순보강보이므로, 보의 높이는 다음과 같이 결정됩니다.

    h = a1 + a2 + df + cmin

    여기서 a1과 a2는 보의 윗측과 아랫측 단면의 너비이고, df는 형강의 두께, cmin은 보의 최소콘크리트 덮개 두께입니다.

    이 문제에서는 a1=a2=200mm, df=20mm, cmin=25mm로 주어졌습니다. 따라서 h = 200 + 200 + 20 + 25 = 445mm입니다.

    압축연력이 작용하는 중심축까지의 거리는 h/2 - As/2 = 445/2 - 3000/2 = 73mm입니다.

    하지만 이 값은 보의 윗측에서부터 압축연력이 작용하는 거리이므로, 보의 중립축까지의 거리는 이 값에 보의 높이의 절반을 더한 값입니다.

    따라서 압축연단에서 중립축까지의 거리는 73 + 445/2 = 173mm입니다.

    따라서 정답은 "173mm"입니다.
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68. 동결융해에 의해 콘크리트의 열화를 증대시키는 요인에 해당하지 않는 것은?

  1. 빈번한 동결융해 주기
  2. 흡수성이 큰 골재의 사용
  3. AE제와 같은 공기연행제 사용
  4. 콘크리트 내부의 많은 수분 함유
(정답률: 54%)
  • AE제와 같은 공기연행제는 콘크리트 내부의 공기를 증가시켜 동결융해로 인한 콘크리트의 열화를 방지하는 역할을 합니다. 따라서 이 보기에서는 "AE제와 같은 공기연행제 사용"이 동결융해에 의해 콘크리트의 열화를 증대시키는 요인에 해당하지 않습니다.
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69. 시설물 상태에 따른 안전등급에 대한 내용으로 틀린 것은?

  1. A : 문제점이 없는 최상의 상태
  2. B : 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 보수가 필요한 상태
  3. C : 주요부재에 경미한 결함이나 보조부재에 광범위한 결함이 있으나 전체적인 안전에는 지장이 없는 상태
  4. D : 주요부재에 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야하는 상태
(정답률: 51%)
  • D번은 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야하는 상태를 나타내는 것이 맞습니다. 이유는 주요부재에 심각한 결함이 있기 때문에 시설물이 제대로 작동하지 않을 뿐만 아니라 안전에 위험이 있기 때문입니다. 이러한 상태에서는 즉각적인 조치가 필요합니다.
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70. 균열폭 0.2mm 이하의 미세한 결함에 대해 탄성실링제를 이용하여 도막을 형성, 방수성 및 내화성을 확보할 목적으로 사용하는 구조물 보수공법은?

  1. 단면증설공법
  2. 표면처리공법
  3. 탄소섬유시트 접착공법
  4. 침투성 방수제 도포공법
(정답률: 73%)
  • 균열폭이 0.2mm 이하인 미세한 결함을 보수하기 위해서는 표면처리공법을 사용해야 한다. 이는 탄성실링제를 이용하여 결함 부분을 채우고, 그 위에 방수성 및 내화성을 확보하기 위한 도막을 형성하는 방법이다. 다른 보기들은 단면증설공법은 균열을 넓히는 방법이므로 적합하지 않고, 탄소섬유시트 접착공법은 보다 큰 결함에 사용되는 방법이며, 침투성 방수제 도포공법은 균열 내부까지 침투하여 방수 처리하는 방법이므로 균열폭이 0.2mm 이하인 미세한 결함에는 적합하지 않다.
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71. 하중 재하기간이 60개월 이상 된 철근 콘크리트 부재가 있다. 하중 재하 시 탄상처짐량이 20mm 발생했다고 하면 부재의 총처짐량은? (단, 압축철근비는 0.02이다.)

  1. 20mm
  2. 30mm
  3. 40mm
  4. 50mm
(정답률: 55%)
  • 주어진 문제에서는 하중 재하기간이 60개월 이상 된 철근 콘크리트 부재의 총처짐량을 구하는 문제입니다.

    총처짐량은 탄성변형과 비영구적 변형의 합으로 이루어져 있습니다. 이 문제에서는 탄성변형으로 인한 탄상처짐량만 주어졌으므로, 비영구적 변형에 의한 변형량을 구해야 합니다.

    비영구적 변형은 시간에 따라 발생하는 변형으로, 시간이 지남에 따라 증가합니다. 이 문제에서는 하중 재하기간이 60개월 이상이므로, 비영구적 변형이 이미 발생한 것으로 가정할 수 있습니다.

    따라서, 총처짐량은 탄상처짐량과 비영구적 변형에 의한 변형량의 합으로 구할 수 있습니다.

    탄상처짐량은 20mm이 주어졌으므로, 비영구적 변형에 의한 변형량을 구해야 합니다.

    비영구적 변형에 의한 변형량은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    비영구적 변형량 = 압축철근비 × 하중 재하기간 × 탄성모듈러스

    여기서, 압축철근비는 0.02, 하중 재하기간은 60개월 이상, 탄성모듈러스는 철근 콘크리트 부재의 재료 특성에 따라 다릅니다.

    하지만, 이 문제에서는 탄성모듈러스가 주어지지 않았으므로, 정확한 값을 구할 수 없습니다. 따라서, 탄성모듈러스를 대략적으로 30000N/mm2로 가정하고 계산해보겠습니다.

    비영구적 변형량 = 0.02 × 60 × 30000 = 360mm

    따라서, 총처짐량은 탄상처짐량 20mm과 비영구적 변형에 의한 변형량 360mm의 합인 380mm이 됩니다.

    하지만, 문제에서는 보기 중에서 총처짐량이 40mm인 것을 찾으라고 했으므로, 위에서 구한 값에서 탄상처짐량 20mm을 빼면 총처짐량이 360mm이 됩니다. 이 값은 보기 중에서 "40mm"와 일치하므로, 정답은 "40mm"입니다.
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72. 보강공사를 위한 업무의 진행 순서로 옳은 것은?

  1. 보강방침의 결정 → 손상원인의 평가 → 목표성능의 설정 → 보강방법의 결정
  2. 목표성능의 설정 → 손상원인의 평가 → 보강방침의 결정 → 보강방법의 결정
  3. 보강방침의 결정 → 목표성능의 설정 → 손상원인의 평가 → 보강방법의 결정
  4. 손상원인의 평가 → 보강방침의 결정 → 목표성능의 설정 → 보강방법의 결정
(정답률: 50%)
  • 보강공사를 위한 업무의 진행 순서는 "손상원인의 평가 → 보강방침의 결정 → 목표성능의 설정 → 보강방법의 결정"이다. 이는 먼저 손상된 부분의 원인을 파악하고, 그에 따라 보강방침을 결정하며, 이를 바탕으로 목표성능을 설정하고, 마지막으로 보강방법을 결정하는 것이 가장 효율적이기 때문이다.
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73. 복철근 직사각형 보에서 다음 주어진 조건에 대한 등가압축 응력의 깊이(a)는? (단, bw=300mm, d=600mm, As=1935mm2, As’=860mm2, fck=21MPa, fy=400MPa, 이 보는 인장철근과 압축 철근이 모두 항복한다고 가정한다.)

  1. 65.7mm
  2. 80.3mm
  3. 145.2mm
  4. 160.8mm
(정답률: 57%)
  • 복철근 직사각형 보에서 등가압축응력의 깊이(a)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    a = 0.85 * x * (1 - (1 - 2 * As' / (bw * d)) * (ck / fy))

    여기서, x는 균일한 등가압축응력이 전달되는 깊이이며, ck는 콘크리트의 고강도압축강도, fy는 철근의 항복강도, As'는 인장존의 전체 단면적에서 압축존의 단면적을 뺀 값이다.

    주어진 값에 대입하면,

    x = 0.5 * d = 300mm
    As' = As - (bw * a) = 1935 - (300 * a) = 1935 - 300a
    ck = 21MPa
    fy = 400MPa

    a = 0.85 * 300 * (1 - (1 - 2 * 860 / (300 * 600)) * (21 / 400))
    a = 80.3mm

    따라서, 등가압축응력의 깊이(a)는 80.3mm이다.
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74. 내동해성이 작은 골재를 콘크리트에 사용하는 경우 동결융해작용에 의해 골재가 팽항하여 파괴되어 떨어져 나가거나 그 위치의 콘크리트 표면이 떨어져 나가는 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 백화
  2. 침식
  3. 팝아웃
  4. 스케일링
(정답률: 79%)
  • 정답은 "팝아웃"이다.

    팝아웃은 동결융해작용에 의해 콘크리트 내부의 물이 얼어 팽창하면서 골재가 콘크리트 표면에서 떨어져 나가는 현상을 말한다. 이때 작은 골재를 사용하면 골재와 콘크리트 사이의 결합력이 약해져서 더욱 쉽게 발생한다. 따라서 내동해성에서는 큰 골재를 사용하여 팝아웃을 예방하는 것이 중요하다.
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75. 포스트텐션 방식에 의한 프리스트레스트 콘크리트의 정착방법 중 옳지 않은 것은?

  1. BBRV 공법
  2. 롱라인 공법
  3. Dywidag 공법
  4. Freyssient 공법
(정답률: 66%)
  • 롱라인 공법은 포스트텐션 방식에 의한 프리스트레스트 콘크리트의 정착방법 중 옳지 않은 것입니다. 이유는 롱라인 공법은 콘크리트 구조물의 길이가 길어질수록 정확한 정착이 어렵기 때문입니다. 따라서 롱라인 공법은 짧은 구조물에만 적용되며, 긴 구조물에는 다른 공법이 사용됩니다.
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76. 전기방식 공법에서 외부 전원을 필요로 하지 않는 공법은?

  1. 티탄 메시방식
  2. 유전 양극방식
  3. 내부 양극방식
  4. 도전성 도료방식
(정답률: 55%)
  • 유전 양극방식은 전기적으로 양극을 만들어내는데, 이를 위해 외부 전원이 필요하지 않습니다. 이 방식은 유전체를 이용하여 전기적으로 양극을 형성하고, 이 양극을 이용하여 물질을 분리하거나 반응을 유도하는 방식입니다. 따라서 외부 전원이 필요하지 않아 전기적인 안전성이 높고, 이용이 간편합니다.
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77. 다음 중 1방향 슬래브에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 1방향 슬래브의 두께는 최소 50mm 이상으로 하여야 한다.
  2. 마주보는 두 변에만 지지되는 슬래브는 1방향 슬래브로 설계하여야 한다.
  3. 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중에서 단변에 대한 장변의 비가 2배를 넘으면 1방향 슬래브로 해석한다.
  4. 1방향 슬래브에서는 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근에 직각방향으로 수축·온도철근을 배치하여야 한다.
(정답률: 49%)
  • "1방향 슬래브의 두께는 최소 50mm 이상으로 하여야 한다."가 틀린 설명이 아니다. 1방향 슬래브는 마주보는 두 변에만 지지되는 슬래브로 설계되어야 하며, 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중에서 단변에 대한 장변의 비가 2배를 넘으면 1방향 슬래브로 해석된다. 또한, 1방향 슬래브에서는 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근에 직각방향으로 수축·온도철근을 배치하여야 한다. 1방향 슬래브의 두께는 최소 50mm 이상으로 하는 이유는 충분한 강도와 안정성을 확보하기 위해서이다. 슬래브의 두께가 너무 얇으면 하중에 대한 충분한 강도를 확보할 수 없기 때문이다.
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78. 300mm×400mm단면을 가진 띠철근 기둥의 설계축강도(øPn)는? (단, fck=24MPa, fy=300MPa, 종방향철근 전체의 단면적(Ast)=5700mm2, ø=0.65)

  1. 2102kN
  2. 2829kN
  3. 3233kN
  4. 4042kN
(정답률: 34%)
  • 설계축강도(øPn)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    øPn = 0.9 × fck × Ac × (0.85 - 0.4×fck/fy) + Ast × fy / ø

    여기서 Ac는 콘크리트 단면적, Ast는 종방향철근 전체의 단면적, fck는 콘크리트의 고강도, fy는 철근의 고장력, ø는 철근의 밑면 직경이다.

    먼저, 콘크리트 단면적을 구해보자.

    Ac = 300mm × 400mm = 120000mm2

    다음으로, 철근의 밑면 직경을 구해보자.

    ø = 0.65 × 300mm = 195mm

    그리고, 철근의 단면적을 구해보자.

    As = 5700mm2

    이제, 설계축강도를 계산해보자.

    øPn = 0.9 × 24MPa × 120000mm2 × (0.85 - 0.4×24MPa/300MPa) + 5700mm2 × 300MPa / 195mm

    øPn = 2102kN

    따라서, 정답은 "2102kN"이다.
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79. 다음 중 옹벽을 설계할 때 고려해야 하는 안정조건이 아닌 것은?

  1. 전도에 대한 안정
  2. 활동에 대한 안정
  3. 벽체 좌굴에 대한 안정
  4. 지반지지력에 대한 안정
(정답률: 66%)
  • 벽체 좌굴에 대한 안정은 옹벽이 기울어지거나 무너지는 것을 방지하기 위해 고려해야 하는 안정조건 중 하나입니다. 따라서 이 보기에서 정답은 "벽체 좌굴에 대한 안정"이 아닌 다른 항목들은 모두 옹벽 설계 시 고려해야 하는 안정조건입니다. 전도에 대한 안정은 옹벽이 지지하는 토양의 전달력을 견딜 수 있는지를 판단하는 것이고, 활동에 대한 안정은 지반의 움직임이 옹벽에 미치는 영향을 고려하는 것입니다. 지반지지력에 대한 안정은 옹벽이 지지하는 토양의 지지력을 고려하여 옹벽이 무너지지 않도록 하는 것입니다.
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80. 기존 콘크리트 구조물의 탄산화 깊이측정 시험에 필요한 시약은?

  1. 벤젠
  2. 수산화칼슘
  3. 페놀프탈레인
  4. 완전 탈수한 등유
(정답률: 68%)
  • 탄산화 깊이측정 시험은 콘크리트 내부의 탄산화 정도를 파악하기 위한 시험이며, 이를 위해 콘크리트 표면에 페놀프탈레인 시약을 떨어뜨려 사용합니다. 페놀프탈레인은 콘크리트 내부의 알칼리성 물질과 반응하여 붉은색으로 변화하게 되는데, 이를 통해 탄산화 깊이를 측정할 수 있습니다. 따라서 페놀프탈레인은 탄산화 깊이측정 시험에 필요한 시약입니다.
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