9급 지방직 공무원 건축구조 필기 기출문제복원 (2013-08-24)

9급 지방직 공무원 건축구조
(2013-08-24 기출문제)

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1. 건축구조기준(KBC2009)에서 규정한 기본등분포활하중이 가장 큰 부분은?

  1. 기계실(공조실, 전기실, 기계실 등)
  2. 옥내주차구역 중 승용차 전용 주차장
  3. 판매장 중 창고형 매장
  4. 체육시설 중 체육관 바닥, 옥외 경기장
(정답률: 57%)
  • 건축구조기준(KBC2009)에서 규정한 기본등분포활하중은 건물의 구조물에 작용하는 하중을 고려하여 정해진 값입니다. 이 중에서 가장 큰 부분은 바닥에 작용하는 하중인데, 판매장 중 창고형 매장은 다른 보기들에 비해 더 높은 적재물을 보관하기 때문에 바닥에 더 큰 하중이 작용하게 됩니다. 따라서 판매장 중 창고형 매장이 기본등분포활하중이 가장 큰 부분입니다.
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2. 균형철근비를 초과하는 주인장철근이 배근된 철근콘크리트 보에 나타나는 특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 극한상태에서는 취성적인 파괴가 나타난다.
  2. 중립축의 위치는 균형철근비 이하로 보강된 경우보다 주인장 철근 방향으로 내려간다.
  3. 사용하중에 대한 처짐은 균형철근비 이하로 보강된 경우보다 작게 나타난다.
  4. 극한상태의 휨강도는 균형철근비 이하로 보강된 경우보다 작게 나타난다.
(정답률: 53%)
  • "극한상태의 휨강도는 균형철근비 이하로 보강된 경우보다 작게 나타난다."는 옳은 설명입니다.

    균형철근비 이하로 보강된 경우에는 주로 인장파괴가 일어나게 되고, 이 경우에는 균형철근비를 초과하는 주인장철근이 배근된 경우보다 휨강도가 크게 나타납니다. 하지만 균형철근비를 초과하는 주인장철근이 배근된 경우에는 극한상태에서 취성적인 파괴가 나타나게 되고, 이 때는 중립축의 위치가 주인장 철근 방향으로 내려가면서 휨강도가 작아지게 됩니다. 따라서 균형철근비 이하로 보강된 경우보다 균형철근비를 초과하는 주인장철근이 배근된 경우에는 휨강도가 작게 나타나는 것입니다.
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3. 목구조 접합부에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 길이를 늘이기 위하여 길이 방향으로 접합하는 것을 맞춤이라하고 경사지게 만나는 부재 사이에서 양 부재를 가공하여 끼워 맞추는 접합을 이음이라 한다.
  2. 맞춤부위에서 만나는 부재는 서로 밀착되지 않도록 공간을 두어 접합한다.
  3. 인장을 받는 부재에 덧댐판을 대고 길이이음을 하는 경우 덧댐판의 면적은 요구되는 접합면적의 1.0배 이상이어야 한다.
  4. 못 접합부에서 경사못박기는 부재와 약 30도의 경사각을 갖도록 한다.
(정답률: 70%)
  • 못 접합부에서 경사못박기는 부재와 약 30도의 경사각을 갖도록 한다. 이유는 부재가 수직 방향으로 인장력을 받을 때, 부재의 끝단에서 인장력이 집중되어 파손될 수 있기 때문에, 이를 방지하기 위해 경사못박기를 하여 인장력을 분산시키기 위함이다.
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4. 콘크리트구조기준을 적용하여 철근콘크리트 휨부재를 설계 및 해석할 때 옳지 않은 것은?

  1. 연속 휨부재에서 휨모멘트의 재분배는 휨모멘트를 감소시킬 단면에서 최외단 인장철근의 순인장변형률이 0.0075 이상인 경우에만 가능하다.
  2. 휨철근의 응력이 설계기준항복강도 이하일 때, 철근의 응력은 그 변형률에 철근의 단면적을 곱한 값으로 한다.
  3. 긴장재를 제외한 철근의 설계기준항복강도는 600 MPa를 초과하지 않아야 한다.
  4. 포스트텐션 정착부 설계에서, 최대 프리스트레싱 강재의 긴장력에 대하여 하중계수 1.2를 적용하여야 한다.
(정답률: 29%)
  • "휨철근의 응력이 설계기준항복강도 이하일 때, 철근의 응력은 그 변형률에 철근의 단면적을 곱한 값으로 한다."이 옳지 않은 것입니다. 이유는 철근의 응력은 항복강도 이하일 때에는 일정하게 유지되지만, 항복강도를 초과할 때에는 변형률에 따라 증가하게 됩니다. 따라서 항복강도 이하일 때와 초과할 때의 철근 응력을 구하는 방법이 다르게 적용되어야 합니다.
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5. 구조용 목재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 기계등급구조재는 휨탄성계수를 측정하는 기계장치에 의하여 등급 구분한 구조재이다.
  2. 건조재는 침엽수구조재의 건조상태구분에 따라 KD15와 KD18로 구분한다.
  3. 육안등급구조재는 침엽수구조재의 각 재종별로 규정된 등급별 품질기준에 따라서 5가지 등급으로 구분한다.
  4. 침엽수구조재의 수종구분은 낙엽송류, 소나무류, 잣나무류, 삼나무류로 구분한다.
(정답률: 60%)
  • 정답: "육안등급구조재는 침엽수구조재의 각 재종별로 규정된 등급별 품질기준에 따라서 5가지 등급으로 구분한다."

    해설: 육안등급구조재는 침엽수구조재의 외관상의 결점 여부에 따라 등급을 구분하는 것이며, 품질기준에 따라 5가지 등급으로 구분된다.
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6. 수동크레인을 설계할 경우 철골 보의 처짐 한계로 옳은 것은?

  1. 스팬의 1/200
  2. 스팬의 1/250
  3. 스팬의 1/300
  4. 스팬의 1/500
(정답률: 65%)
  • 철골 보의 처짐 한계는 보의 길이와 단면적, 재료의 강도 등에 따라 결정됩니다. 일반적으로 철골 보의 처짐 한계는 스팬의 1/500 이하로 유지해야 안전합니다. 이는 보의 길이가 길어질수록 처짐이 커지기 때문에 스팬의 1/500 이하로 유지하여 보의 안정성을 확보하기 위함입니다. 따라서, 수동크레인을 설계할 경우 철골 보의 처짐 한계는 스팬의 1/500 이하여야 합니다.
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7. 옹벽의 안정조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다.
  2. 전도에 대한 저항모멘트는 횡토압에 의한 전도휨모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.
  3. 지반에 유발되는 최대 지반반력이 지반의 극한지지력을 초과하지 않아야 한다.
  4. 활동에 대한 안정조건만을 만족하지 못한 경우에는 활동방지벽을 설치하여 활동저항력을 증대시킬 수 있다.
(정답률: 37%)
  • "활동에 대한 안정조건만을 만족하지 못한 경우에는 활동방지벽을 설치하여 활동저항력을 증대시킬 수 있다."는 옳은 설명입니다.

    하지만 옳지 않은 설명은 "지반에 유발되는 최대 지반반력이 지반의 극한지지력을 초과하지 않아야 한다."입니다. 이는 옹벽의 안정을 위한 조건 중 하나이지만, 최대 지반반력이 극한지지력을 초과하지 않아도 안정적인 옹벽을 설계할 수 있습니다. 따라서 이 설명은 부분적으로 옳은 것입니다.

    간단하게 설명하면, 옹벽은 지반의 반력과 옹벽의 무게와 내력에 의해 안정됩니다. 따라서 지반의 반력이 너무 크거나 옹벽의 무게와 내력이 지반의 지지력을 초과하면 안정이 위태로워집니다. 이를 방지하기 위해 옹벽의 안정을 위한 다양한 조건들이 필요합니다.
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8. 다음 캔틸레버 보에 대하여 경간(L)의 1/2 지점에 집중하중(P)이 작용한다. 이때 자유단(a점)의 처짐은? (단, 부재 경간 전체에 대하여 탄성계수(E)와 단면2차모멘트(I)는 동일하다)

(정답률: 56%)
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9. 말뚝재료의 허용응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 기성콘크리트말뚝의 장기허용압축응력은 콘크리트설계기준강도의 최대 1/4 까지로 한다.
  2. 나무말뚝의 장기허용압축응력은 소나무, 낙엽송, 미송에 있어서는 6MPa로 한다.
  3. 강재말뚝의 단기허용압축응력은 장기허용압축응력의 1.5배로 한다.
  4. 현장타설 콘크리트말뚝의 장기허용압축응력은 말뚝체의 전부 또는 일부의 콘크리트가 물 또는 흙탕물 중에 타설될 경우 콘크리트설계기준강도의 1/5 또한 5MPa 이하로 한다.
(정답률: 38%)
  • 나무말뚝의 장기허용압축응력은 소나무, 낙엽송, 미송에 있어서는 6MPa로 한다. (이 설명은 옳은 설명입니다.)

    나무말뚝은 나무의 종류에 따라 장기허용압축응력이 다르게 적용됩니다. 소나무, 낙엽송, 미송은 강도가 높은 나무로, 6MPa의 장기허용압축응력이 적용됩니다. 다른 종류의 나무는 강도가 낮아서, 그에 맞는 장기허용압축응력이 적용됩니다.
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10. 철골구조에서 병용접합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 전단접합에서 볼트접합은 용접과 조합해서 하중을 부담시킬 수 없다.
  2. 1개소의 이음 또는 접합부에 고력볼트와 볼트를 겸용하는 경우에 강성이 큰 고력볼트에 전내력을 부담시켜야 한다.
  3. 내진성능요구도가 낮은 접합부를 제외한 기둥-보 모멘트 접합부에서 용접과 볼트가 병용될 경우에 볼트는 마찰접합을 사용한다.
  4. 마찰볼트접합으로 기 시공된 구조물을 개축할 경우 병용되는 용접은 추가된 소요강도를 받는 것으로 용접설계를 병용할 수 있다.
(정답률: 75%)
  • "전단접합에서 볼트접합은 용접과 조합해서 하중을 부담시킬 수 없다."가 옳지 않은 것은 맞습니다. 이유는 전단력은 볼트접합에서도 발생하며, 볼트와 용접을 조합하여 하중을 부담시킬 수 있습니다. 따라서, 정답은 "없음"입니다.
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11. 조적벽이 구조물의 횡안정성 확보를 위해 사용될 때 경험적 설계를 위한 전단벽간의 최대 간격 비율(벽체간 간격:전단벽 길이)이 가장 큰 바닥판 또는 지붕 유형은?

  1. 콘크리트타설 철재 데크
  2. 현장타설 콘크리트
  3. 무타설 철재 데크
  4. 프리캐스트 콘크리트
(정답률: 49%)
  • 조적벽이 구조물의 횡안정성을 확보하기 위해서는 전단벽간의 최대 간격 비율이 작을수록 안전합니다. 따라서 바닥판 또는 지붕 유형 중에서 전단벽간의 최대 간격 비율이 가장 작은 것이 적합합니다. 현장타설 콘크리트는 바닥판 또는 지붕을 현장에서 직접 타설하는 방식으로, 전단벽간의 간격을 조절할 수 있어 최대 간격 비율을 작게 유지할 수 있습니다. 따라서 현장타설 콘크리트가 조적벽이 구조물의 횡안정성을 확보하기 위해 사용될 때 경험적 설계를 위한 전단벽간의 최대 간격 비율이 가장 큰 바닥판 또는 지붕 유형입니다.
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12. 휨모멘트와 축력을 받는 철근콘크리트 부재가 인장지배단면이 되기 위한 최외단 인장철근의 인장지배변형률 한계는? (단, 인장철근의 설계기준항복강도는 500MPa이다)

  1. 0.004
  2. 0.005
  3. 0.00625
  4. 0.0075
(정답률: 53%)
  • 철근콘크리트 부재가 인장지배단면이 되기 위해서는 최외단 인장철근의 인장지배변형률이 일정한 값 이하이어야 합니다. 이 값은 일반적으로 0.005 ~ 0.0075 사이입니다.

    인장철근의 설계기준항복강도가 500MPa이므로, 인장지배변형률 한계는 다음과 같이 계산됩니다.

    인장지배변형률 한계 = 설계기준항복강도 / (안전율 x E)

    여기서 안전율은 일반적으로 1.5 ~ 2.0 사이이며, E는 철근의 탄성계수입니다.

    안전율을 1.5로 가정하고, E는 200GPa로 가정하면,

    인장지배변형률 한계 = 500MPa / (1.5 x 200GPa) = 0.00625

    따라서, 최외단 인장철근의 인장지배변형률 한계는 0.00625입니다.
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13. 그림과 같은 구조물의 판별 결과로 옳은 것은?

  1. 불안정 구조물
  2. 정정 구조물
  3. 1차 부정정 구조물
  4. 2차 부정정 구조물
(정답률: 61%)
  • 주어진 그림은 건축물의 구조물 중에서도 일부가 무너져 내린 상태이며, 이는 1차 부정정 구조물에 해당합니다. 1차 부정정 구조물은 건축물의 구조물 중에서도 일부가 무너져 내린 상태이지만, 전체적으로는 안정적인 상태를 유지하고 있는 구조물을 말합니다. 따라서, 이 그림에서는 1차 부정정 구조물이라는 판별 결과가 옳습니다.
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14. 강재의 용접성을 나타내는 지표의 하나로 탄소와 탄소 이외의 원소를 탄소의 상당량으로 환산하여 산정한 탄소당량(Ceq)이라는 값이 쓰이는데, 건축구조용 강재의 탄소당량을 산정하는 구성성분으로 옳지 않은 것은?

  1. Cr(크롬)
  2. Mn(망간)
  3. V(바나듐)
  4. Na(나트륨)
(정답률: 84%)
  • 강재의 탄소당량은 탄소와 탄소 이외의 원소들의 합으로 산정되는데, 이 중에서도 크롬, 망간, 바나듐은 강재의 강도와 경도를 높이는 합금 원소로서 강재의 품질을 향상시키는 역할을 합니다. 하지만 나트륨은 강재의 품질 향상에는 별다른 영향을 미치지 않기 때문에 강재의 탄소당량을 산정하는 구성성분으로는 옳지 않습니다.
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15. 단면의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 단면의 도심을 지나는 축에 대한 단면1차모멘트는 0이다.
  2. 단면상의 서로 평행한 축에 대한 단면2차모멘트 중 도심축에 대한 단면2차모멘트가 최대이다.
  3. 단면의 주축에 대한 단면상승모멘트는 0이다.
  4. 동일 원점에 대한 단면극2차모멘트 값은 직교좌표축의 회전에 관계없이 일정하다.
(정답률: 75%)
  • 단면상의 서로 평행한 축에 대한 단면2차모멘트 중 도심축에 대한 단면2차모멘트가 최대이다는 설명이 옳습니다. 이는 도심축이 단면의 중심축이기 때문입니다. 중심축에서 멀어질수록 단면2차모멘트는 작아지기 때문에 도심축에서의 값이 최대가 됩니다.
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16. 콘크리트구조기준에서 보통중량 콘크리트에 정착되고 에폭시를 도막하지 않은 확대머리 이형철근의 인장에 대한 기본정착길이 (ldt)는? (단, fy는 철근의 설계기준항복강도, fck는 콘크리트의 설계기준압축강도, db는 철근직경이며, 확대머리 이형철근의 정착길이 설계를 위한 모든 제한 사항은 만족하는 것으로 가정한다)

(정답률: 56%)
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17. 풍하중 산정방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 풍하중은 주골조설계용 수평풍하중, 지붕풍하중 및 외장재설계용 풍하중으로 구분한다.
  2. 주골조설계용 지붕풍하중을 산정할 때 내압의 영향은 고려하지 않는다.
  3. 설계속도압은 수압면적과 설계풍속을 곱하여 산정한다.
  4. 통상적인 건축물에서는 가장 높은 지붕의 높이를 기준높이로 하며, 그 기준높이에서의 속도압을 기준으로 풍하중을 산정한다.
(정답률: 43%)
  • 풍하중은 건축물의 다양한 부분에 영향을 미치기 때문에, 주골조설계용 수평풍하중, 지붕풍하중 및 외장재설계용 풍하중으로 구분하여 산정합니다. 이는 각 부분의 특성에 맞게 적용하기 위함입니다. 따라서, 주골조설계용 지붕풍하중을 산정할 때 내압의 영향은 고려하지 않습니다. 또한, 설계속도압은 수압면적과 설계풍속을 곱하여 산정하며, 일반적으로 건축물에서는 가장 높은 지붕의 높이를 기준높이로 하여 풍하중을 산정합니다.
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18. 래티스형식 조립압축재에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 조립부재의 재축방향의 접합간격은 소재세장비가 조립압축재의 최대세장비를 초과하도록 한다.
  2. 단일래티스부재의 세장비 L/r은 140 이하로 한다.
  3. 압축력을 받는 래티스의 길이는 단일래티스의 경우 주부재와 접합되는 비지지된 대각선의 길이이며, 복래티스의 경우 이 길이의 50%로 한다.
  4. 단일래티스의 경우 부재축에 대한 래티스부재의 기울기는 50° 이상으로 한다.
(정답률: 58%)
  • 단일래티스부재의 세장비 L/r은 140 이하로 한다는 이유는, L/r이 클수록 부재의 휨성능이 떨어지기 때문입니다. L은 부재의 길이, r은 부재의 반경을 나타내며, L/r이 클수록 부재의 휨성능이 떨어지게 됩니다. 따라서 L/r이 140 이하로 유지하여 부재의 휨성능을 유지하는 것이 중요합니다.
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19. 허용응력설계법을 적용한 보강조적조의 철근배근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 최대철근 치수는 35mm로 한다.
  2. 최대철근 면적은 겹침이 없는 경우 공동면적의 5%, 겹침이 있는 경우 공동면적의 10%가 되어야 한다.
  3. 줄눈보강근 이외 철근의 최소피복은 외부에 노출되어 있을 때는 40 mm, 흙에 노출되어 있을 때는 50mm이다.
  4. 원형철근에 대한 정착길이는 인장력을 받는 경우 이형철근이나 이형철선에 요구되는 정착길이의 2배로 한다.
(정답률: 41%)
  • "최대철근 면적은 겹침이 없는 경우 공동면적의 5%, 겹침이 있는 경우 공동면적의 10%가 되어야 한다."가 옳은 이유는, 철근이 겹쳐질 경우 겹쳐진 부분의 강도가 약해지기 때문에, 겹침이 있는 경우에는 더 많은 철근 면적이 필요하다. 따라서, 겹침이 없는 경우에는 5%만큼의 면적이 필요하고, 겹침이 있는 경우에는 10%만큼의 면적이 필요하다.
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20. 직사각형 단면을 가지는 철근콘크리트 단근보의 계수휨모멘트(Mu)가 850 × 106Nㆍmm이고, 공칭강도저항계수(Rn)가 4 N/mm2이다. 보 유효깊이의 제곱(d2)이 500,000 mm2이고 최외단 인장철근의 순인장변형률이 0.01일 때, 계수휨모멘트를 만족하기 위한 보의 최소폭은? (단, 이며, ρ는 인장철근비, fck는 콘크리트의 설계기준압축강도, fy는 철근의 설계기준항복강도이다)

  1. 500 mm
  2. 550 mm
  3. 600 mm
  4. 650 mm
(정답률: 29%)
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