전산응용토목제도기능사 필기 기출문제복원 (2009-01-18)

전산응용토목제도기능사
(2009-01-18 기출문제)

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1과목: 토목제도(CAD)

1. 1방향 슬래브의 두께는 최소 몇 ㎜ 이상인가?

  1. 80㎜
  2. 100㎜
  3. 120㎜
  4. 150㎜
(정답률: 74%)
  • 1방향 슬래브는 단방향 섬유로만 구성되어 있기 때문에, 그 두께는 단방향 섬유의 두께에 따라 결정된다. 일반적으로 사용되는 단방향 섬유의 두께는 0.1mm ~ 0.3mm 정도이므로, 1방향 슬래브의 두께는 최소 100mm 이상이어야 한다. 따라서 정답은 "100㎜"이다.
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2. 4변에 의해 지지돼는 2방향 슬래브 중에서 단변에 대한 장변의 비가 최소 몇 배를 넘으면 1방향 슬래브로 해석하는가?

  1. 1배
  2. 2배
  3. 3배
  4. 4배
(정답률: 68%)
  • 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브는 네 변 중 가장 짧은 변의 길이를 L이라고 할 때, 장변의 길이는 2L이다. 이때, 단변에 대한 장변의 비가 2배가 되면, 그 단변에 대한 지지력이 다른 세 변의 지지력의 합을 넘어서게 된다. 이는 해당 단변이 1방향 슬래브로 해석되어야 함을 의미한다. 따라서 정답은 "2배"이다.
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3. 보에서 다발철근으로 사용할 수 있는 최대 공칭지름의 철근은?

  1. D19
  2. D25
  3. D32
  4. D35
(정답률: 61%)
  • 보의 강도와 내력에 따라 다발철근으로 사용할 수 있는 최대 공칭지름이 결정됩니다. 일반적으로 건축물에서 사용되는 보의 강도는 SM490A 이상이며, 내력은 250kgf/cm2 이상입니다. 이에 따라 다발철근으로 사용할 수 있는 최대 공칭지름은 D35입니다. D19, D25, D32는 강도와 내력이 부족하여 다발철근으로 사용할 수 없습니다.
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4. 1방향 철근콘크리트 슬래브의 수축 온도 철근의 간격으로 옳은 것은?

  1. 슬래브 두께의 5배 이하, 또한 450㎜ 이하
  2. 슬래브 두께의 6배 이하, 또한 500㎜ 이하
  3. 슬래브 두께의 5배 이상, 또한 450㎜ 이상
  4. 슬래브 두께의 6배 이상, 또한 500㎜ 이상
(정답률: 53%)
  • 철근콘크리트 슬래브는 수축 시 철근과 콘크리트의 수축률이 다르기 때문에 응력이 발생하게 됩니다. 이 때, 철근 간격이 너무 넓으면 응력이 분산되지 않아 균열이 발생할 수 있고, 반대로 너무 좁으면 철근이 서로 밀착하여 응력이 집중되어 균열이 발생할 수 있습니다. 따라서 적절한 철근 간격을 유지해야 합니다.

    슬래브 두께의 5배 이하, 또한 450㎜ 이하로 설정하는 것은 철근 간격을 적절하게 유지하기 위한 기준입니다. 슬래브가 얇을수록 철근 간격을 좁게 설정해야 하며, 슬래브가 두껍다면 철근 간격을 넓게 설정해도 균열이 발생하지 않습니다. 따라서 슬래브 두께의 5배 이하, 또한 450㎜ 이하로 설정하는 것이 적절합니다.
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5. 300×400㎜의 띠철근압축부재에 축방향 철근으로 D25(공칭지름 25㎜)를 사용하고 굵은골재의 최대치수가 25㎜ 일 때 이 기둥에 대한 축방향 철근의 순간격은 최소 얼마 이상이어야 하는가?

  1. 25㎜ 이상
  2. 38㎜ 이상
  3. 40㎜ 이상
  4. 45㎜ 이상
(정답률: 37%)
  • 띠철근압축부재에서 축방향 철근의 순간격은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    순간격 = (0.87fyAs - 0.2fckbxd) / γm

    여기서, fy는 철근의 항복강도, As는 철근의 단면적, fck는 콘크리트의 공압강도, b는 단면의 너비, d는 단면의 높이, γm은 안전계수이다.

    주어진 조건에서, D25 철근의 단면적은 490.9mm²이다. 또한, 공압강도는 일반적으로 20~50N/mm² 범위 내에서 결정되므로, 여기서는 25N/mm²로 가정한다.

    순간격 = (0.87 x 435N/mm² x 490.9mm² - 0.2 x 25N/mm² x 300mm x 400mm) / 1.5
    = 157,947.5Nmm

    따라서, 이 기둥에 대한 축방향 철근의 순간격은 최소 157,947.5Nmm 이상이어야 한다.

    보기에서 정답이 "40㎜ 이상" 인 이유는, 순간격은 철근의 지름에 비례하기 때문이다. 따라서, 축방향 철근의 지름이 커질수록 순간격도 커지게 된다. 따라서, D25 철근을 사용할 경우에는 최소 40mm 이상의 지름을 가진 철근을 사용해야 충분한 순간격을 확보할 수 있다.
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6. 다음 중 철근의 정착에 더한 설명으로 옳은 것은?

  1. 철근의 정착은 묻힘 길이에 의한 방법만을 의미한다.
  2. 묻힘 길이에 의한 정착에서 철근의 정착길이는 철근의 간격이 크면 정착길이는 길어져야한다.
  3. 철근이 콘크리트 속에서 미끄러지거나 뽑혀 나오지 않도록 하기 위하여 연장하여 묻어놓은 철근의 길이를 정착길이라 한다.
  4. 묻힘 길이에 의한 정착에서 철근의 정착길이는 철근의 피복두께가 크면 길어져야 한다.
(정답률: 68%)
  • 철근이 콘크리트 속에서 미끄러지거나 뽑혀 나오지 않도록 하기 위하여 연장하여 묻어놓은 철근의 길이를 정착길이라 한다.
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7. 철근콘크리트 부재일 경우, 부재측에 직각으로 배치된 전단 철근의 간격은?

  1. 1/4 이하, 400㎜ 이하
  2. 1/2 이하, 400㎜ 이하
  3. 1/4 이하, 600㎜ 이하
  4. 1/2 이하, 600㎜ 이하
(정답률: 17%)
  • 철근콘크리트 부재에서 전단파괴가 발생하면, 전단파괴면이 전단 철근과 수직이 되도록 배치된 전단 철근이 전단력을 견디게 됩니다. 이때 전단 철근 간격이 너무 넓으면 전단력을 견디지 못하고 부재가 파괴될 수 있으므로, 간격은 좁게 유지해야 합니다.

    전단 철근 간격은 전단력 분포를 고려하여 결정됩니다. 전단력은 부재의 길이에 비례하므로, 전단 철근 간격이 좁을수록 전단력이 분산되어 부재의 안전성이 높아집니다. 따라서 전단 철근 간격은 1/2 이하로 유지해야 합니다.

    또한, 전단 철근 간격이 너무 넓으면 전단력이 집중되어 전단파괴면이 전단 철근 간격의 반값 이하로 형성될 수 있습니다. 이때 전단력이 집중되는 구간의 길이는 전단 철근 간격에 비례하므로, 전단 철근 간격은 600mm 이하로 유지해야 합니다.

    따라서 정답은 "1/2 이하, 600㎜ 이하" 입니다.
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8. 강도 설계법에서 균형보의 중립축의 위치를 구하는 공식은? (단, D=유효깊이, fy=철근의 항복강도)

(정답률: 43%)
  • 균형보의 중립축은 모멘트가 0이 되는 지점이므로, 모멘트의 공식을 이용하여 중립축의 위치를 구할 수 있다. 모멘트의 공식은 M = fybd2(D/2 - a/3)이다. 여기서 a는 균형보의 중립축과 상부 혹은 하부 표면까지의 거리이다. 모멘트가 0이 되려면 D/2 - a/3 = 0이므로, a = D/6이 된다. 따라서 정답은 ""이다.
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9. 콘크리트를 친후 시멘트와 골재알이 가라앉으면서 물이 떠오는 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 풍화
  2. 레이턴스
  3. 블리딩
  4. 경화
(정답률: 89%)
  • 콘크리트를 친 후 시멘트와 골재알이 가라앉으면서 물이 떠오르는 현상을 블리딩이라고 합니다. 이는 영어 단어인 "bleeding"에서 유래되었는데, 콘크리트 내부에서 물이 상승하여 표면으로 나오는 것이 마치 피가 나오는 것처럼 보이기 때문입니다.
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10. 180° 표준갈로리와 90° 표준갈고리의 구부리는 최소 내면 반지름은 0.3% 이상일 때 철근지름의 몇 배 이상이어야 하는가?

  1. 5배
  2. 4배
  3. 3배
  4. 2배
(정답률: 17%)
  • 180° 표준갈로리와 90° 표준갈고리의 구부리는 최소 내면 반지름이 0.3% 이상이어야 한다는 것은 철근이 구부러질 때 고장이 일어나지 않도록 하기 위한 조건이다. 이 조건을 만족하기 위해서는 철근이 충분히 굵어야 한다.

    구부리는 최소 내면 반지름이 0.3% 이상이라는 것은 철근의 지름이 1/0.003 = 333.33... 배 이상이어야 한다는 뜻이다. 따라서 철근지름이 5배 이상이어야 한다.
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11. 콘크리트의 배합설계에서 재료 계량의 허용 오차로 옳은 것은?

  1. 물 : 1%, 혼화재 : 3%
  2. 물 : 1%, 골재 : 3%
  3. 시멘트 : 2%, 혼화재 : 3%
  4. 시멘트 : 2%, 골재 : 3%
(정답률: 41%)
  • 콘크리트의 강도와 내구성은 재료의 정확한 계량에 크게 영향을 받습니다. 그러나 현실적으로 모든 재료를 정확하게 계량하는 것은 어렵기 때문에 일정한 범위 내에서 허용 오차를 두고 계량합니다. 이때, 물은 콘크리트의 품질에 가장 큰 영향을 미치기 때문에 허용 오차가 가장 작습니다. 골재는 콘크리트의 강도와 내구성에 중요한 역할을 하지만, 혼화재나 시멘트보다는 허용 오차가 크게 두어집니다. 따라서, 콘크리트의 배합설계에서는 물의 허용 오차를 1%로, 골재의 허용 오차를 3%로 두는 것이 일반적입니다.
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12. 단철근 직사각형보에서 등가 직사각형 응력의 깊이(ɑ)는 중립축으로부터 압축측 콘크리트 상단까지의 거리(C)에 콘트리트의 압축 강도에 따라 변하는 계수(β1)를 곱한 값으로 구한다. 즉, ɑ=β1·c의 관계식이 성립될 때 콘크리트 강도가 25MPa이라면 계수(β1)는?

  1. 0.75
  2. 0.80
  3. 0.85
  4. 0.90
(정답률: 57%)
  • 단철근 직사각형보에서 등가 직사각형 응력의 깊이(ɑ)는 중립축으로부터 압축측 콘크리트 상단까지의 거리(C)에 콘트리트의 압축 강도에 따라 변하는 계수(β1)를 곱한 값으로 구한다. 따라서, 콘크리트 강도가 높을수록 응력의 깊이가 작아진다. 콘크리트 강도가 25MPa일 때, 응력의 깊이가 작아지기 위해서는 계수(β1)가 큰 값을 가져야 한다. 따라서, 보기에서 정답이 "0.85"인 이유는 콘크리트 강도가 높을수록 응력의 깊이가 작아지기 위해서는 큰 값을 가져야 하기 때문이다.
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13. AE 콘크리트의 특지에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 내구성 및 수밀성이 증대된다.
  2. 워커빌리티가 개선된다.
  3. 응결 융해에 대한 저항성이 개선된다.
  4. 철근과의 부착 강도가 증대된다.
(정답률: 49%)
  • "철근과의 부착 강도가 증대된다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. AE 콘크리트는 철근과의 부착 강도가 증대되는 특징이 있습니다. 이는 콘크리트의 표면에 나타나는 나노급의 실리카 침투로 인해 발생합니다. 이 실리카는 철근과의 결합력을 강화시켜 철근이 콘크리트와 함께 작동하여 더욱 튼튼한 구조물을 만들어줍니다.
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14. 다음 중 철근의 겹침이음에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 이형철근을 겹침이음할때 대는 갈고리를 적용한다.
  2. D35를 초과하는 철근은 겹침이음으로 연결한다.
  3. 인장 이형철근의 겹침이음 길이는 A급이 B급보다 짧다.
  4. 압축 이형철근의 겹침이음 길이는 A, B, C급으로 분류한다.
(정답률: 41%)
  • 인장 이형철근의 겹침이음 길이는 A급이 B급보다 짧다. 이는 인장 이형철근이 높은 인장강도를 가지고 있기 때문에 겹침이음 부위에서의 응력이 크기 때문이다. 따라서 A급은 B급보다 더 짧은 겹침이음 길이를 가져야 안전성이 보장된다.
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15. 시멘트의 응결 시간을 늦추기 위하여 사용되는 혼화제는?

  1. 급결제
  2. 지연제
  3. 발포제
  4. 감수제
(정답률: 81%)
  • 시멘트의 응결 시간을 늦추기 위해서는 지연제가 사용됩니다. 지연제는 시멘트와 물의 반응을 늦추어 시간을 더 주는 역할을 합니다. 따라서 시멘트를 더 오랫동안 사용할 수 있게 되며, 시공 과정에서 더욱 편리하게 작업할 수 있습니다.
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16. 3등교 교량의 설계에 적용되는 도로교설계기준의 표준트럭 하중으로 옳은 것은?

  1. DB-24
  2. DB-18
  3. DB-15.5
  4. DB-13.5
(정답률: 30%)
  • 3등교 교량은 일반적으로 도시 내 도로나 시외도로에서 사용되는 교량으로, 도로교설계기준에 따라 설계됩니다. 이 중에서도 3등교 교량은 교량의 규모와 사용량이 적은 편에 속하므로, 표준트럭 하중이 DB-13.5로 적용됩니다. DB-13.5는 표준트럭의 축하중이 13.5톤인 것을 의미합니다. 따라서 3등교 교량의 설계에는 표준트럭 하중이 DB-13.5로 적용됩니다.
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17. 2방향 작용에 의하여 펀칭 전단(punching shear)이 독립확대기초에서 발생될 때 위험 단면의 위치는?(단, D는 기초판의 유효깊이 이다.)

  1. 기둥 전면에서 D/2 만큼 떨어진 곳
  2. 기둥 전면에서 D/3 만큼 떨어진 곳
  3. 기둥 전면에서 D/4 만큼 떨어진 곳
  4. 기둥 전면
(정답률: 44%)
  • 펀칭 전단은 기둥과 기초판 사이에서 발생하는 전단파괴 현상으로, 기초판의 강도에 따라 발생 위치가 달라진다. 기초판의 유효깊이 D는 기둥과의 거리를 의미하며, 기둥 전면에서 D/2 만큼 떨어진 곳이 위험 단면이 되는 이유는 다음과 같다.

    기둥과 기초판 사이에서 발생하는 전단력은 기둥에서 멀어질수록 감소하며, 기초판의 중심에서는 가장 작아진다. 따라서 기둥 전면에서 D/2 만큼 떨어진 곳은 전단력이 가장 큰 위치로, 펀칭 전단이 발생할 가능성이 높아진다. 또한, 기둥 전면에서 D/3, D/4 만큼 떨어진 곳은 전단력이 상대적으로 작아져 위험 단면이 아니다. 마지막으로, 기둥 전면에서는 기둥과의 거리가 가장 가까워 전단력이 가장 크지만, 기둥의 영향으로 인해 위험 단면이 아니다. 따라서 정답은 "기둥 전면에서 D/2 만큼 떨어진 곳"이다.
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18. 1방향 슬래브에서 배력 철근의 배치 효과 및 이유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 응력의 고른 분포
  2. 주철근의 간격 유지
  3. 콘크리트의 건조수축이나 온도 변화에 의한 수축 감소
  4. 슬래브의 두께 감소
(정답률: 51%)
  • 슬래브의 두께 감소는 배력 철근의 배치 효과와 관련이 없습니다. 배력 철근의 배치는 응력의 고른 분포와 주철근의 간격 유지를 통해 슬래브의 강도와 내구성을 향상시키며, 콘크리트의 건조수축이나 온도 변화에 의한 수축 감소를 최소화하는 역할을 합니다. 슬래브의 두께 감소는 따로 다른 원인에 의해 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 지하주차장의 경우 지하수의 압력이나 지반의 침하 등으로 인해 슬래브의 두께가 감소할 수 있습니다.
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19. 도로교 설계 기준의 DB-24(표준트럭하중)의 총 중량은?

  1. 135KN
  2. 243KN
  3. 324KN
  4. 432KN
(정답률: 30%)
  • DB-24는 표준트럭의 최대 축하중이 24톤일 때의 설계 기준입니다. 이에 따라 표준트럭의 총 중량은 24톤 × 18kN/ton = 432kN이 됩니다. 따라서 정답은 "432KN"입니다.
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20. 토목 구조물에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 일반적으로 규모가 크다.
  2. 공공의 목적으로 건설된다.
  3. 구조물의 수명이 짧다.
  4. 자연 환경 속에 놓인다.
(정답률: 84%)
  • 구조물의 수명이 짧다는 설명은 옳지 않습니다. 일반적으로 토목 구조물은 오랜 기간 동안 사용되어야 하므로 설계 및 시공 단계에서 충분한 강도와 내구성을 고려하여 제작됩니다. 따라서 구조물의 수명은 일반적으로 길다고 볼 수 있습니다.
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2과목: 철근콘크리트

21. 철근 콘크리트 기둥을 분류할 때 구조용 강재나 강관을 축방향으로 보강한 기둥은?

  1. 띠철근 기둥
  2. 합성 기둥
  3. 나선 철근 기둥
  4. 복합 기둥
(정답률: 42%)
  • 합성 기둥은 철근 콘크리트 기둥에 축방향으로 구조용 강재나 강관을 보강하여 강도와 내구성을 높인 기둥입니다. 따라서 분류할 때 합성 기둥으로 분류됩니다.
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22. 2000년 11월 개통되었으며 총 길이가 7.31Km이고 우리나라 최대 규모의 사장교가 포함되어 있는 교량은?

  1. 영종 대교
  2. 남해 대교
  3. 서해 대교
  4. 광안 대교
(정답률: 72%)
  • 서해 대교는 2000년 11월 개통되었으며 총 길이가 7.31Km이고 우리나라 최대 규모의 사장교가 포함되어 있는 교량입니다.
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23. 나선철근 기둥의 나선철근 순간격의 범위로 옳은 것은?

  1. 20 ~ 50㎜
  2. 25 ~ 78㎜
  3. 30 ~ 90㎜
  4. 35 ~ 120㎜
(정답률: 47%)
  • 나선철근 기둥의 나선철근 순간격은 기둥의 내부에 있는 나선형 철근 간의 거리를 말합니다. 이 거리는 기둥의 내부 구조와 안정성에 영향을 미치기 때문에 적절한 범위 내에서 유지되어야 합니다.

    나선철근 순간격의 범위는 일반적으로 20 ~ 120㎜ 정도이지만, 이 중에서도 가장 적절한 범위는 25 ~ 78㎜입니다. 이유는 이 범위 내에서는 기둥의 내부 구조와 안정성을 유지하면서도 제작과 설치가 용이하기 때문입니다.

    순간격이 너무 작으면 나선형 철근 간의 간격이 너무 좁아져 기둥 내부 구조가 복잡해지고, 제작과 설치가 어려워집니다. 반면에 순간격이 너무 크면 나선형 철근 간의 간격이 너무 넓어져 기둥의 내부 구조와 안정성이 약해지기 때문입니다. 따라서 적절한 범위 내에서 나선철근 순간격을 유지하는 것이 중요합니다.
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24. 토목 구조물 중 콘크리트 속에 철근을 배치하여 양자가 일체가 되어 외력을 받게 한 구조는?

  1. 철근 콘크리트 구조
  2. 프리스트레스트 콘크리트 구조
  3. 합성 구조
  4. 강 구조
(정답률: 57%)
  • 철근 콘크리트 구조는 콘크리트 속에 철근을 배치하여 양자가 일체가 되어 외력을 받게 한 구조이다. 이 구조는 콘크리트의 압축강도와 철근의 인장강도를 결합하여 구조물의 강도와 내구성을 높일 수 있으며, 대부분의 건축물에서 사용되는 가장 일반적인 구조 중 하나이다.
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25. 보기는 토목구조물을 설계할 때의 절차를 항목별로 표기한 것이다. 순서대로 옳게 나열된 것은?

  1. ㉤ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉠
  2. ㉤ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉠
  3. ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
  4. ㉠ → ㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉤
(정답률: 39%)
  • 정답은 "㉠ → ㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉤" 입니다.

    ㉠ 단계에서는 설계 범위와 목적을 정하고, 필요한 자료를 수집합니다.

    ㉣ 단계에서는 수집한 자료를 기반으로 구조물의 형태와 크기, 재료 등을 결정합니다.

    ㉡ 단계에서는 결정된 구조물의 상세한 설계를 수행합니다.

    ㉢ 단계에서는 설계한 구조물이 안전하고 안정적으로 작동할 수 있는지 검토합니다.

    마지막으로, ㉤ 단계에서는 설계한 구조물을 시공하고, 완성된 구조물이 안전하게 사용될 수 있도록 유지보수합니다.
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26. PS 강재에 어떤 인장력으로 긴장한 후 그 길이를 일정하게 유지해 주면 시간이 지남에 따라 PS 강재의 인장응력이 감소한다. 이러한 현상을 무엇이라고 하는가?

  1. 크리프
  2. 포스트 텐션
  3. 릴랙세이션
  4. 프리스트레스
(정답률: 60%)
  • 릴랙세이션은 재료가 일정한 길이로 인장되어 있을 때, 시간이 지남에 따라 인장응력이 감소하는 현상을 말합니다. 따라서 PS 강재에 인장력을 가하고 일정한 길이로 유지해 주면, 시간이 지남에 따라 인장응력이 감소하는 것이 릴랙세이션입니다.
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27. 19 ~ 20세기 초 재료 및 신기술의 발전으로 장대교량의 건설이 가능해졌다. 다음 중 이 시기에 개발된 재료 및 신기술이 아닌 것은?

  1. 트러스
  2. 포틀랜드 시멘트
  3. 철근 콘크리트
  4. 프리스트레스트 콘크리트
(정답률: 40%)
  • 정답은 "트러스"입니다.

    19 ~ 20세기 초에는 포틀랜드 시멘트, 철근 콘크리트, 프리스트레스트 콘크리트 등의 재료와 기술이 발전하여 장대교량의 건설이 가능해졌습니다.

    하지만 "트러스"는 구조물의 형태를 나타내는 용어로, 특정한 재료나 기술과 직접적인 연관이 없습니다. "트러스"는 일반적으로 나무나 철재 등으로 만들어진 삼각형 형태의 구조물로, 강도와 안정성이 뛰어나 장대교량의 건설에 많이 사용되었습니다.
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28. 공칭지름 12.7㎜인 이형철근을 바르게 표시한 것은?

  1. Ø 12
  2. D 12
  3. Ø 13
  4. D 13
(정답률: 52%)
  • 공칭지름은 철근의 실제 지름이 아니라 표준화된 지름을 의미합니다. 이 경우 공칭지름이 12.7mm이므로, 가장 가까운 표준화된 지름은 D 13입니다. 따라서 정답은 D 13입니다.
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29. 휨부재를 강도설계법에 따라 설계를 할 때 기본가정으로 틀린 것은?

  1. 변형률은 중립축으로부터의 거리에 반비례한다.
  2. 보가 압축파괴를 할 때 압축측 콘크리트의 최대 변형률은 0.003으로 가정한다.
  3. 보가 극한상태에서 휨모멘트 계산 시 콘크리트의 인장강도는 무시한다.
  4. 철근과 콘크리트의 부착은 완전하며 그 경계면에서 활동은 일어나지 않는다.
(정답률: 38%)
  • 정답은 "철근과 콘크리트의 부착은 완전하며 그 경계면에서 활동은 일어나지 않는다."입니다.

    철근과 콘크리트의 부착은 완전하지 않으며 경계면에서 활동이 일어납니다. 이는 부착력이 존재하기 때문입니다. 따라서 이 가정은 틀린 가정입니다.

    "변형률은 중립축으로부터의 거리에 반비례한다."라는 가정은 올바른 가정입니다. 중립축으로부터 멀어질수록 휨에 의한 변형이 커지기 때문입니다.

    "보가 압축파괴를 할 때 압축측 콘크리트의 최대 변형률은 0.003으로 가정한다."라는 가정은 일반적으로 사용되는 가정입니다.

    "보가 극한상태에서 휨모멘트 계산 시 콘크리트의 인장강도는 무시한다."라는 가정은 일반적으로 사용되는 가정입니다. 이는 콘크리트의 인장강도가 강철의 인장강도에 비해 매우 낮기 때문입니다.
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30. 철근 콘크리트와 비교한 프리스트레스트 콘크리트의 특징이 아닌 것은?

  1. 콘크리트와 강재의 강도가 작아도 된다.
  2. 설계 하중 작용 시 인장측에 균열이 발생하지 않는다.
  3. 단면을 작게 할 수 있다.
  4. 내화성에 대하여 불리하다.
(정답률: 43%)
  • "콘크리트와 강재의 강도가 작아도 된다."는 프리스트레스트 콘크리트의 특징이 아닙니다. 이는 오히려 프리스트레스트 콘크리트의 단점이 될 수 있습니다.

    프리스트레스트 콘크리트는 철근 콘크리트와 달리, 인장강도를 높이기 위해 철근 대신 프리스트레스드 스틸이라는 강철선을 사용합니다. 따라서 콘크리트와 강재의 강도가 작아도 된다는 이야기는 오히려 프리스트레스트 콘크리트의 필요성을 상쇄시키는 것입니다.

    프리스트레스트 콘크리트의 특징으로는 설계 하중 작용 시 인장측에 균열이 발생하지 않는다는 것, 단면을 작게 할 수 있다는 것, 내화성에 대하여 불리하다는 것 등이 있습니다.
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31. 그림과 같은 물체의 정면도와 우측면도를 3각법으로 바르게 표시한 것은?

(정답률: 71%)
  • 정답은 ""입니다.

    이유는 정면도와 우측면도를 3각법으로 바르게 표시하면, 물체의 실제 크기와 비율을 유지하면서 각 면을 평면에 펼친 것과 같아야 합니다.

    따라서, 정면도와 우측면도에서 각각의 선분들이 평면에 수직하게 그려져야 하며, 이를 통해 물체의 실제 모양을 정확하게 파악할 수 있습니다.

    위의 보기에서 ""가 정답인 이유는, 이 그림이 정면도와 우측면도를 3각법으로 바르게 표시한 것이기 때문입니다. 다른 보기들은 각 면이 평면에 수직하게 그려지지 않거나, 물체의 크기와 비율이 일치하지 않기 때문에 정답이 될 수 없습니다.
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32. 건설재료 단면의 경계 표시 기호 중에서 지반면(흙)을 나타낸 것은?

(정답률: 85%)
  • 정답은 ""입니다. 이 기호는 건설재료 단면에서 지반면(흙)을 나타내는 기호입니다. 이유는 기호 내부에 있는 두 개의 수평선이 지반면을 나타내는 것으로 해석되기 때문입니다.
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33. 제도 용지의 폭과 길이의 비는 얼마인가?

  1. 1 : √5
  2. 1 : √3
  3. 1 : √2
  4. 1 : 1
(정답률: 90%)
  • 제도 용지의 폭과 길이의 비는 "1 : √2" 이다. 이는 제도 용지가 A0 크기에서 시작하여 한 변의 길이를 절반으로 나누면 A1, 다시 절반으로 나누면 A2, 이런 식으로 크기가 줄어들면서 긴 변의 길이는 항상 짧은 변의 길이의 √2 배가 되기 때문이다. 따라서 폭과 길이의 비는 1 : √2 이다.
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34. 윤곽선은 최소 몇 ㎜ 이상 두께의 실선으로 그리는 것이 좋은가?

  1. 0.1㎜
  2. 0.3㎜
  3. 0.4㎜
  4. 0.5㎜
(정답률: 76%)
  • 윤곽선은 물체의 외형을 나타내는 선이므로, 두께가 얇으면 물체의 형태를 제대로 표현할 수 없습니다. 따라서 최소한 0.5㎜ 이상의 두께로 그리는 것이 좋습니다. 또한, 두께가 너무 두꺼워도 물체의 형태를 왜곡시킬 수 있으므로 적절한 두께를 선택해야 합니다.
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35. 글자를 제도하는 방법을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 한자의 서체는 KS A 0202에 준하는 것이 좋다.
  2. 영자는 주로 로마자의 소문자를 사용한다.
  3. 숫자는 아리비아 숫자를 원칙으로 한다.
  4. 한글자의 서체는 활자체에 준하는 것이 좋다.
(정답률: 72%)
  • "한글자의 서체는 활자체에 준하는 것이 좋다."가 틀린 것입니다. 영자는 주로 로마자의 소문자를 사용하는 이유는 로마자의 소문자가 가독성이 높기 때문입니다. 소문자는 대문자보다 글자 크기가 작아서 한 줄에 들어갈 수 있는 글자 수가 많아지고, 글자 간 간격이 좁아져서 가독성이 높아집니다. 또한, 로마자의 소문자는 대문자와 혼용하여 사용할 때도 자연스럽고 일관성 있게 보입니다.
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36. 가는 실선의 용도로 틀린 것은?

  1. 숨은선
  2. 치수선
  3. 지시선
  4. 회전 단면선
(정답률: 60%)
  • 가는 실선 중 "숨은선"은 실제로 그려지지 않고, 부품이나 구조물의 내부를 나타내는 선입니다. 따라서 다른 가는 실선들과 달리 보통은 점선으로 표시되며, 실제로 그려지는 것이 아니기 때문에 용도가 다릅니다.
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37. A3 도면으로 나타내기 위한 도면영역의 한계점(단위 ㎜)은?

  1. 1189, 841
  2. 841, 594
  3. 420, 297
  4. 297, 210
(정답률: 81%)
  • A3 용지의 크기는 420mm x 297mm 이기 때문에, A3 도면을 나타내기 위한 도면영역의 한계점은 A3 용지의 크기와 동일한 420mm x 297mm 이다. 따라서 정답은 "420, 297" 이다.
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38. 콘크리트의 타설이음부를 표시할 때 가장 적합한 표현방법은?

  1. 가는 실선으로 표시하고, 타설 이음부라고 기입한다.
  2. 파선으로 표시하고, 타설이라고 기입한다.
  3. 일점쇄선으로 표시하고, 타설 이음부라고 기입한다.
  4. 이점쇄선으로 표시하고, 타설이라고 기입한다.
(정답률: 33%)
  • 콘크리트의 타설 이음부는 구조물의 안전성과 내구성을 결정하는 중요한 부분입니다. 따라서 가장 명확하고 간결한 표현 방법이 필요합니다. 가는 실선은 이음부의 위치와 형태를 명확하게 보여주며, 타설 이음부라는 명칭은 해당 부분이 타설 과정에서 이음되었음을 명시적으로 나타내기 때문에 가장 적합한 표현 방법입니다.
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39. 문자의 긁기는 한글자, 숫자 및 영자의 경우에는 높이에 의한 문자 크기의 호칭에 대하여 얼마로 하는 것이 적당한가?

  1. 1/3
  2. 1/6
  3. 1/9
  4. 1/12
(정답률: 70%)
  • 문자의 크기는 글꼴과 사용되는 매체에 따라 다르기 때문에 일반적인 기준이 없습니다. 그러나 대부분의 경우, 문자의 크기는 높이에 따라 호칭이 지정됩니다.

    예를 들어, 10포인트 크기의 글꼴은 일반적으로 10포인트 높이를 가지며, 이는 1/6인 것으로 알려져 있습니다. 따라서, 문자의 긁기는 한글자, 숫자 및 영자의 경우에는 높이에 의한 문자 크기의 호칭에 대하여 1/6으로 하는 것이 일반적입니다.

    그러나, 이 중에서도 일부 글꼴은 더 작은 크기의 문자를 지원하기도 합니다. 이 경우, 1/9나 1/12와 같은 더 작은 호칭을 사용할 수 있습니다. 따라서, 문자의 긁기는 한글자, 숫자 및 영자의 경우에는 높이에 의한 문자 크기의 호칭에 대하여 1/9으로 하는 것이 적당한 경우가 있을 수 있습니다.
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40. 다음 중 선이 교차할 때 표시법으로 옳지 않은 것은?

(정답률: 75%)
  • ""가 옳지 않습니다. 이는 두 선이 서로 수직이며 교차하는 지점을 나타내는 표시인데, 다른 보기들은 두 선이 서로 평행하거나 교차하지 않는 경우를 나타내는 표시입니다.
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3과목: 토목일반구조

41. 가는 1점 쇄선의 주요 용도가 아닌 것은?

  1. 대칭을 나타내는 선
  2. 회전 단면을 한 부분의 윤곽을 나타내는 선
  3. 그림의 중심을 나타내는 선
  4. 움직이는 부분의 궤적 중심을 나타내는 선
(정답률: 54%)
  • 회전 단면을 한 부분의 윤곽을 나타내는 선은 가는 1점 쇄선의 주요 용도 중 하나입니다. 다른 보기들은 대칭, 그림의 중심, 움직이는 부분의 궤적 중심 등을 나타내는 선으로, 회전 단면의 윤곽을 나타내는 것과는 관련이 없습니다.
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42. CAD 시스템의 입력 장치가 아닌 것은?

  1. 마우스
  2. 키보드
  3. 플로터
  4. 펜 마우스
(정답률: 86%)
  • 플로터는 출력 장치이기 때문에 CAD 시스템의 입력 장치가 아닙니다. 입력 장치는 마우스, 키보드, 펜 마우스 등이 있습니다.
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43. 기억장치 중 기억된 자료를 읽고 쓰는 것이 모두 가능하며 전원이 끊어지면 기억된 내용이 모두 사라지는 기억 장치는?

  1. ROM
  2. RAM
  3. 하드디스크
  4. 자기 디스크
(정답률: 69%)
  • RAM은 Random Access Memory의 약자로, 컴퓨터가 작업을 수행하는 동안 필요한 데이터를 일시적으로 저장하는 기억장치입니다. RAM은 읽고 쓰기가 모두 가능하며 전원이 끊어지면 저장된 데이터가 모두 사라지기 때문에 일시적인 기억장치라고 할 수 있습니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 기억된 자료를 읽고 쓰는 것이 모두 가능하며 전원이 끊어지면 기억된 내용이 모두 사라지는 기억 장치는 RAM입니다.
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44. 선, 원주 등을 같은 길이로 분할할 때 사용하는 기구는?

  1. 컴퍼스
  2. 디바이더
  3. 형판
  4. 운형자
(정답률: 71%)
  • 디바이더는 길이를 정확하게 분할하기 위해 사용되는 도구로, 선이나 원주를 같은 길이로 나누는 데 사용됩니다. 컴퍼스는 원을 그리거나 반지름을 측정하는 데 사용되며, 형판은 도면을 그리거나 복사하는 데 사용됩니다. 운형자는 직선이나 곡선의 모양을 그리거나 측정하는 데 사용됩니다.
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45. A1 용지에서 윤곽의 나비는 철하지 않을 때 최소 몇 ㎜ 이상 여유를 두는 것이 바람직한가?

  1. 5
  2. 10
  3. 15
  4. 20
(정답률: 61%)
  • A1 용지에서 윤곽의 나비는 철하지 않을 때 최소 20㎜ 이상 여유를 두는 것이 바람직합니다. 이는 인쇄 과정에서 자잘한 오차나 자르기 과정에서의 오차 등을 고려하여 충분한 여유를 두기 위함입니다. 또한, 디자인 요소에 따라 여백이 필요한 경우도 있기 때문에 20㎜ 이상의 여유를 두는 것이 좋습니다.
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46. 정면, 평면, 측면을 하나의 투상도에서 동시에 볼 수 있으며 직각으로 만나는 3개의 모서리가 각각 120°를 이루게 그리는 도법은?

  1. 등각 투상도
  2. 유각 투상도
  3. 경사 투상도
  4. 평형 투상도
(정답률: 81%)
  • 등각 투상도는 정면, 평면, 측면을 하나의 투상도에서 동시에 볼 수 있으며, 직각으로 만나는 3개의 모서리가 각각 120°를 이루기 때문에 등각 투상도라고 부릅니다. 다른 보기들은 이 조건을 만족하지 않습니다.
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47. CAD 시스템을 이용하여 설계할 때 장점으로 볼 수 없는 것은?

  1. 설계 과정에서 능률이 저하되지만 출력이 용이하다.
  2. 도면 작성 시간을 단축시킬 수 있다.
  3. 컴퓨터를 통한 계산으로 수치 결과에 대한 정확성이 증가한다.
  4. 설계제도의 표준화와 규격화로 경쟁력을 향상시킬 수 있다.
(정답률: 72%)
  • 설계 과정에서 능률이 저하되지만 출력이 용이하다는 것은 CAD 시스템을 사용하면 설계 과정에서는 일부 작업이 더 복잡해질 수 있지만, 그 결과물을 출력하거나 수정하는 것이 매우 쉽다는 것을 의미합니다. 따라서, 이는 출력과 수정에 대한 효율성을 높이는 것이지 설계 과정 자체의 효율성을 높이는 것은 아닙니다.
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48. “24@200=4800”에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 전장 4800㎜를 200㎜로 24등분 한다.
  2. 전장 4800㎜를 24㎜로 200등분 한다.
  3. 200㎝ 간격으로 24등분 하여 4800㎝로 만든다.
  4. 24㎝ 간격으로 200등분 하여 4800㎝로 만든다.
(정답률: 64%)
  • 정답은 "전장 4800㎜를 200㎜로 24등분 한다."입니다. 이유는 문장에서 "24@200"이라는 표현이 사용되었는데, 이는 "24를 200으로 나눈다"는 의미입니다. 따라서 전장 4800㎜를 200㎜ 간격으로 24등분하여 나누는 것을 의미합니다.
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49. 다음은 재료의 단면표시이다. 무엇을 표시하는가?

  1. 석재
  2. 목재
  3. 강재
  4. 콘크리트
(정답률: 75%)
  • 이 단면은 석재를 나타내며, 그 이유는 석재는 일반적으로 이러한 규칙적인 결정 구조를 가지고 있기 때문입니다.
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50. 토목제도에서 치수선에 대한 치수의 위치로 바르지 않은 것은?

(정답률: 68%)
  • 정답은 ""입니다.

    이유는 치수선은 해당 치수의 위치를 나타내는 선이므로, 치수선이 그려진 위치가 바르지 않으면 해당 치수의 위치도 바르지 않게 됩니다. ""의 경우, 치수선이 구멍의 중심을 가리키고 있지 않으므로 치수의 위치도 바르지 않게 됩니다.
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51. 도면의 종류 중 사용목적에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

  1. 부품도
  2. 계획도
  3. 제작도
  4. 설명도
(정답률: 46%)
  • 부품도는 사용목적에 따른 분류가 아닌, 제품의 부품들을 나열하고 각 부품들의 상세한 사양과 위치를 표시하는 도면으로, 제품의 제작과 유지보수에 필요한 정보를 제공하기 위해 사용됩니다. 따라서, 사용목적에 따른 분류에 속하지 않는 것입니다.
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52. 기둥에 사용되는 철근 기호로 가장 적합한 것은?

(정답률: 31%)
  • 기둥은 수직으로 세워진 구조물이므로 철근의 길이와 방향을 나타내는 기호가 필요합니다. 이 중에서도 "Ⓒ"는 수직 방향을 나타내는 선이 하나만 있어 가장 적합합니다. "Ⓦ"는 수평 방향을 나타내는 선이 두 개 있어 적합하지 않고, "Ⓑ"와 "Ⓕ"는 각각 수직 방향을 나타내는 선이 두 개와 세 개 있어 필요 이상으로 복잡합니다. 따라서 "Ⓒ"가 가장 적합한 기호입니다.
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53. NO.0의 지반고는 10m, 중심말뚝의 간격은 20m일 때 NO.3+10에 대한 계획고의 기울기와 성, 절토고는?

  1. 상향 1%, 성토(흙쌓기) 0.03m
  2. 상향 1%, 절토(땅깍기) 0.03m
  3. 하향 1%, 성토(흙쌓기) 0.03m
  4. 하향 1%, 절토(땅깍기) 0.03m
(정답률: 31%)
  • NO.3+10 지점은 중심말뚝에서 70m 떨어져 있으므로, 중심말뚝에서부터 NO.3+10 지점까지의 지반고는 10m + (70m/20m) × 0.03m = 10.105m 이다. 따라서, 계획고와의 차이는 0.105m 이므로, 상향 1%의 기울기로 절토(땅깍기) 0.03m를 하면 계획고와 일치한다. 따라서, 정답은 "상향 1%, 절토(땅깍기) 0.03m" 이다.
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54. 토목제도에 통용되는 일반적인 설명으로 옳은 것은?

  1. 축척은 도면마다 기입할 필요가 없다.
  2. 글자는 명확하게 써야 하며, 문장은 세로로 위쪽부터 쓰는 것이 원칙이다.
  3. 도면은 될 수 있는 대로 실선으로 표시하고, 파선으로 표시함을 피한다.
  4. 대칭이 되는 도면은 중심선의 양쪽 모두를 단면도로 표시한다.
(정답률: 58%)
  • 도면은 될 수 있는 대로 실선으로 표시하고, 파선으로 표시함을 피하는 것은 도면의 가독성을 높이기 위해서입니다. 파선은 일반적으로 실선보다 얇고 끊어지기 쉬우므로, 도면을 읽는 사람들이 파선을 잘못 인식하거나 놓치는 경우가 많습니다. 따라서 가능한 경우 실선으로 표시하여 도면의 명확성을 높이는 것이 좋습니다.
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55. 실제 거리가 120m인 옹벽을 축척 1 : 1200의 도면에 그리고 기입하는 치수는?

  1. 10
  2. 100
  3. 12000
  4. 120000
(정답률: 23%)
  • 축척 1 : 1200이란 것은 실제 거리 1m을 도면상에서 1/1200m로 나타내는 것을 의미합니다. 따라서 실제 거리 120m를 도면상에서 나타내면 120/1200 = 0.1m 혹은 10cm가 됩니다. 하지만 문제에서는 치수를 묻는 것이므로, 이를 다시 mm 단위로 변환하면 10cm = 100mm가 됩니다. 따라서 정답은 120m를 mm 단위로 변환한 120000이 됩니다.
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56. KS에서 원칙으로 하고 있는 정투상도를 그리는 방법은?

  1. 제 1각법
  2. 제 2각법
  3. 제 3각법
  4. 제 4각법
(정답률: 84%)
  • KS에서 원칙으로 하고 있는 정투상도를 그리는 방법은 "제 3각법"입니다. 이는 삼각비를 이용하여 각도와 길이를 구하는 방법으로, 각도와 길이를 정확하게 측정할 수 있어 정밀한 그림을 그릴 수 있기 때문입니다. 제 1각법은 직각삼각형에서만 사용되며, 제 2각법은 직각삼각형이 아닌 경우에도 사용할 수 있지만, 제 3각법은 모든 삼각형에서 사용할 수 있습니다. 따라서 KS에서는 정밀한 그림을 그리기 위해 제 3각법을 사용하고 있습니다.
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57. 치수와 치수선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 치수를 특별히 명시하지 않으면 마무리 치수로 표시한다.
  2. 치수선은 표시할 치수의 방향에 평행하게 긋는다.
  3. 제작, 조립, 시공, 설계를 할 때에 기준이 되는 곳이 있을 때에는 그곳을 기준으로 하여 치수를 기입한다.
  4. 치수의 단위는 ㎝를 원칙으로 하고, 단위 기호는 반드시 기입 하여야 한다.
(정답률: 77%)
  • "치수의 단위는 ㎝를 원칙으로 하고, 단위 기호는 반드시 기입 하여야 한다."이 옳지 않은 설명입니다. 치수의 단위는 ㎝일 필요는 없으며, 단위 기호를 기입하지 않아도 됩니다. 다른 단위를 사용할 경우에는 해당 단위를 명시하고, 단위 기호를 사용할 수 있습니다.
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58. 토목 구조물의 일반적인 도면 작도 순서에서 다음 중 가장 먼저 그리는 부분은?

  1. 각부 배근도
  2. 일반도
  3. 주철근 조립도
  4. 단면도
(정답률: 54%)
  • 토목 구조물의 일반적인 도면 작도 순서에서 가장 먼저 그리는 부분은 단면도입니다. 이는 구조물의 형태와 크기, 내부 구조 등을 한 눈에 파악할 수 있기 때문입니다. 단면도를 그리고 나면 각부 배근도, 일반도, 주철근 조립도 등의 세부 도면을 작성할 수 있습니다.
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59. CAD 작업에서 가장 최근에 입력한 점을 기준으로 하여 좌표가 시작되는 좌표계는?

  1. 절대 좌표계
  2. 사용자 좌표계
  3. 표준 좌표계
  4. 상대 좌표계
(정답률: 52%)
  • CAD 작업에서 가장 최근에 입력한 점을 기준으로 하여 좌표가 시작되는 좌표계는 "상대 좌표계"입니다. 이는 최근에 입력한 점을 기준으로 다른 점들의 상대적인 위치를 나타내기 때문입니다. 따라서 이 좌표계는 작업을 진행하면서 계속해서 변경될 수 있습니다.
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60. 도로 평면도의 기재사항이 아닌 것은?

  1. 계획고
  2. 측점번호
  3. 곡선의 기점
  4. 곡선의 반지름
(정답률: 48%)
  • 정답은 "계획고"입니다. 계획고는 도로설계 시 고려되는 요소 중 하나이지만, 도로 평면도의 기재사항은 아닙니다. 도로 평면도의 기재사항은 측점번호, 곡선의 기점, 곡선의 반지름 등이 포함됩니다.
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