9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 필기 기출문제복원 (2017-06-24)

9급 지방직 공무원 서울시 건축구조
(2017-06-24 기출문제)

목록

1. 다음 중 지진하중에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 행정구역에 따라 지진위험도를 결정할 때, 지진구역 Ⅰ의 지진구역계수는 0.22g이고, 지진구역 Ⅱ는 0.14g이다.
  2. 지반 분류는 일반적으로 지표면을 기준으로 정하지만 지하층을 가진 구조물로서 직접기초를 사용하고 기초 저면의 지반종류가 SD이상의 지반인 경우에는 기초면을 지반 분류의 기준면으로 사용할 수 있다.
  3. 내진설계에서 등가정적해석법으로 지진하중을 산정할 때, 밑면 전단력은 건축물의 중요도계수와 주기 1초에서의 설계스펙트럼가속도 값과 비례하고, 반응수정계수와는 반비례한다.
  4. 내진설계범주 'D'에 해당하는 구조물은 시스템의 제한과 상호작용 효과, 변형의 적합성, 건축물 높이의 제한을 만족하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "지반 분류는 일반적으로 지표면을 기준으로 정하지만 지하층을 가진 구조물로서 직접기초를 사용하고 기초 저면의 지반종류가 SD이상의 지반인 경우에는 기초면을 지반 분류의 기준면으로 사용할 수 있다."가 가장 옳은 설명이다.

    이유: 다른 보기들은 모두 지진하중과 관련된 내용이지만, "행정구역에 따라 지진위험도를 결정할 때, 지진구역 Ⅰ의 지진구역계수는 0.22g이고, 지진구역 Ⅱ는 0.14g이다."는 지진하중과는 직접적인 연관성이 없는 내용이다.
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2. 다음 중 「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 건축물 중요도 분류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 연면적 1,000m2 미만인 위험물저장시설은 중요도(1)에 해당한다.
  2. 연면적 1,000m2 이상인 소방서는 중요도(특)에 해당한다.
  3. 연면적 3,000m2 이상인 학교는 중요도(특)에 해당한다.
  4. 연면적 5,000m2 이상인 운수시설은 중요도(1)에 해당한다.
(정답률: 알수없음)
  • "연면적 5,000m2 이상인 운수시설은 중요도(1)에 해당한다."는 옳지 않은 설명입니다.

    연면적 3,000m2 이상인 학교는 중요도(특)에 해당하는 이유는 학교가 대규모인 만큼 많은 인원이 이용하고, 그 안에서 다양한 활동이 이루어지기 때문에 안전성이 매우 중요하기 때문입니다. 따라서 건축물 중요도 분류에서 학교는 중요도(특)에 해당합니다.
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3. 다음 중 프리스트레스하지 않는 부재의 현장치기콘크리트의 최소 피복두께에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 흙에 접하거나 옥외의 공기에 직접 노출되는 콘크리트에서 D25 이하의 철근일 경우는 50mm이다.
  2. 흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 콘크리트의 경우는 60mm이다.
  3. 수중에서 타설하는 콘크리트의 경우는 100mm이다.
  4. 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트의 보와 기둥은 40mm이다. (콘크리트의 설계기준강도 fck가 40MPa 이상인 경우 규정된 값에서 10mm 저감시킬 수 있다.)
(정답률: 알수없음)
  • "흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 콘크리트의 경우는 60mm이다."가 가장 옳지 않은 설명입니다. 이유는 흙에 접하는 콘크리트의 최소 피복두께는 토양의 종류, 지반수위, 지반환경 등에 따라 다르기 때문입니다. 따라서 이 설명은 일반적인 기준으로는 옳지 않습니다.
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4. 「건축구조기준(KBC2016)」에서 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근의 기본정착길이로 옳은 것은? (단, db: 철근의 공칭지름, fy: 철근의 설계기준항복강도, λ: 경량 콘크리트계수, fck: 콘크리트 설계기준압축강도, α: 철근배치 위치계수, β: 철근 도막계수, C: 철근간격 또는 피복두께에 관련된 치수, Ktr: 횡방향 철근지수)

(정답률: 알수없음)
  • 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근의 기본정착길이는 다음과 같이 계산됩니다.

    L0 = αβC + Ktrmax(db, λfy) + max(0.3db, 10)

    여기서 α, β, C, Ktr, db, fy, λ, fck 등은 문제에서 주어졌습니다. 따라서 이를 대입하여 계산하면 정답인 ""이 나옵니다.
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5. 폭 b 및 높이 h인 직사각형 단면(b×h)을 갖는 무근콘크리트보에서, 콘크리트의 인장균열강도가 fcr인 경우 이 보의 최초 휨인장 균열모멘트 Mcr의 산정값은?

(정답률: 알수없음)
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6. 「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 철근콘크리트 구조의 기초판 설계에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 2방향직사각형 기초판의 장변방향 철근은 단변폭 전체에 균등하게 배치한다.
  2. 말뚝에 지지되는 기초판의 임의 단면에 있어서, 말뚝의 중심이 임의 단면에서 dpile/2 이상 내측에 있는 말뚝의 반력은 그 단면에 전단력으로 작용하는 것으로 한다.
  3. 기초판의 철근 정착 시 각 단면에서 계산된 철근의 인장력 또는 압축력이 발휘될 수 있도록 묻힘길이, 표준갈고리나 기계적 장치 또는 이들의 조합에 의하여 철근을 단면의 양측에 정착하여야 한다.
  4. 기초판의 최대 계수휨모멘트 계산 시 위험단면의 경우 조적조 벽체를 지지하는 기초판은 벽체 중심과 단부 사이의 중간이다.
(정답률: 알수없음)
  • "말뚝에 지지되는 기초판의 임의 단면에 있어서, 말뚝의 중심이 임의 단면에서 dpile/2 이상 내측에 있는 말뚝의 반력은 그 단면에 전단력으로 작용하는 것으로 한다."이 가장 옳지 않은 설명입니다. 이유는 말뚝의 반력은 그 단면에 수직 방향으로 작용하며, 전단력으로 작용하지 않습니다.
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7. 트러스 구조 해석을 위한 가정으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 트러스의 모든 하중과 반력은 오직 절점에서만 작용한다.
  2. 절점법에 의한 트러스 부재력은 절점이 아닌 전체 평형조건으로부터 산정한다.
  3. 트러스 부재는 인장력 또는 압축력의 축력만을 받는다.
  4. 트러스는 유연한 접합부(핀 접합)에 의해 양단이 연결되어 강체로서 거동하는 직선부재의 집합체이다.
(정답률: 알수없음)
  • 가장 옳지 않은 가정은 "절점법에 의한 트러스 부재력은 절점이 아닌 전체 평형조건으로부터 산정한다."입니다. 이는 옳은 가정입니다. 절점법은 트러스 구조에서 각 절점에서의 평형을 이용하여 부재력을 구하는 방법입니다. 따라서 절점법에 의한 트러스 부재력은 절점에서만 산정됩니다.
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8. 「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 철근콘크리트 구조부재에 적용되는 강도감소계수로 옳은 것은?

  1. 나선철근기둥 ϕ=0.65
  2. 포스트 텐션 정착구역 ϕ=0.70
  3. 인장지배단면 ϕ=0.75
  4. 전단력과 비틀림모멘트 ϕ=0.75
(정답률: 67%)
  • 옳은 것은 "전단력과 비틀림모멘트 ϕ=0.75" 입니다. 이유는 전단력과 비틀림모멘트는 구조부재의 안전성을 결정하는 중요한 요소 중 하나이기 때문입니다. 따라서 이에 대한 강도감소계수는 다른 부재에 비해 더욱 엄격하게 적용됩니다.
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9. 「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 100년 재현기간에 대한 지역별 기본풍속 V0(m/s)에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

  1. 제주시, 서귀포시의 기본풍속 V0는 44m/s를 적용한다.
  2. 서울특별시, 인천광역시, 경기도 지역 중에는 기본풍속V0가 30m/s인 지역이 없다.
  3. 울릉(독도)만 유일하게 기본풍속 V0가 45m/s인 지역이다.
  4. 풍속자료는 지표면조도구분 C인 지상 15m에서 10분 간 평균풍속의 재현기간 100년 값으로 균질화해야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "건축구조기준(KBC2016)"에 따르면, 지역별 기본풍속 V0(m/s)은 지표면조도구분 C인 지상 15m에서 10분 간 평균풍속의 재현기간 100년 값으로 균질화하여 결정된다. 따라서, 제주시와 서귀포시의 기본풍속 V0가 44m/s인 이유는 해당 지역의 지표면조도구분 C인 지상 15m에서 10분 간 평균풍속의 재현기간 100년 값이 44m/s로 결정되었기 때문이다. 또한, 서울특별시, 인천광역시, 경기도 지역 중에는 기본풍속 V0가 30m/s인 지역이 없는 이유는 해당 지역의 지표면조도구분 C인 지상 15m에서 10분 간 평균풍속의 재현기간 100년 값이 30m/s 이하로 결정되지 않았기 때문이다. 또한, 울릉(독도)만은 유일하게 기본풍속 V0가 45m/s인 이유는 해당 지역의 지표면조도구분 C인 지상 15m에서 10분 간 평균풍속의 재현기간 100년 값이 45m/s로 결정되었기 때문이다.
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10. 「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 조적식 구조의 묻힌 앵커볼트 설치에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 앵커볼트 간의 최소 중심간격은 볼트직경의 4배 이상이어야 한다.
  2. 앵커볼트의 최소 묻힘길이 lb는 볼트직경의 4배 이상 또는 50mm 이상이어야 한다.
  3. 앵커볼트와 평행한 조적조의 연단으로부터 앵커볼트의 표면까지 측정되는 최소 연단거리 lbe는 30mm 이상이 되어야 한다.
  4. 민머리 앵커볼트, 둥근머리 앵커볼트 및 후크형 앵커볼트의 설치 시 최소한 25mm 이상 조적조와 긴결하되, 6.4mm 직경의 볼트가 두께 13mm 이상인 바닥 가로줄눈에 설치될 때는 예외로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 앵커볼트와 평행한 조적조의 연단으로부터 앵커볼트의 표면까지 측정되는 최소 연단거리 lbe는 30mm 이상이 되어야 한다는 것은 앵커볼트가 충분한 강도를 가지고 지지체에 고정될 수 있도록 충분한 연결력을 확보하기 위한 조건이기 때문입니다. 따라서 이 조건을 만족하지 않으면 앵커볼트의 고정력이 충분하지 않아 안전에 위험이 따를 수 있습니다. 다른 보기들은 앵커볼트 설치에 필요한 기준들을 설명하고 있습니다.
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11. 다음 중 프리스트레스트콘크리트 구조의 슬래브 설계 시 긴장재와 철근의 배치에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 긴장재 간격을 결정할 때 슬래브에 작용하는 집중하중이나 개구부를 고려하여야 한다.
  2. 유효프리스트레스에 의한 콘크리트의 평균 압축응력이 0.9MPa 이상이 되도록 긴장재의 간격을 정하여야 한다.
  3. 등분포하중에 대하여 배치하는 긴장재의 간격은 최소한 1방향으로는 슬래브 두께의 10배 또는 2.0m 이하로 해야 한다.
  4. 경간 내에서 단면 두께가 변하는 경우에는 단면 변화 방향이 긴장재 방향과 평행이거나 직각이거나에 관계없이 유효프리스트레스에 의한 콘크리트의 평균 압축응력이 모든 단면에서 0.9MPa 이상 되도록 설계하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "경간 내에서 단면 두께가 변하는 경우에는 단면 변화 방향이 긴장재 방향과 평행이거나 직각이거나에 관계없이 유효프리스트레스에 의한 콘크리트의 평균 압축응력이 모든 단면에서 0.9MPa 이상 되도록 설계하여야 한다."는 옳은 설명입니다.

    하지만 가장 옳지 않은 설명은 "등분포하중에 대하여 배치하는 긴장재의 간격은 최소한 1방향으로는 슬래브 두께의 10배 또는 2.0m 이하로 해야 한다."입니다. 이 설명은 옳은 설명입니다.

    슬래브에는 등분포하중과 집중하중이 작용할 수 있으며, 이에 따라 긴장재 간격을 결정해야 합니다. 등분포하중에 대해서는 긴장재 간격을 최소한 1방향으로는 슬래브 두께의 10배 또는 2.0m 이하로 해야 하지만, 집중하중이나 개구부를 고려하여야 합니다. 따라서 "등분포하중에 대하여 배치하는 긴장재의 간격은 최소한 1방향으로는 슬래브 두께의 10배 또는 2.0m 이하로 해야 한다."는 옳은 설명입니다.
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12. 강구조에서 압축재가 양단 고정이고, 횡좌굴에 대한 비지지 길이는 3m이다. 이때의 세장비(λ)는? (단, 단면2차반경은 20mm)

  1. 75
  2. 105
  3. 150
  4. 300
(정답률: 알수없음)
  • 세장비(λ)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    λ = (π²EI)/(KL²)

    여기서, E는 탄성계수, I는 단면2차모멘트, K는 강성계수, L은 비지지 길이입니다.

    강구조에서의 강성계수 K는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    K = (π²EI)/(KL²)

    여기서, I는 단면2차반경을 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    I = (π/4)r⁴

    여기서, r은 단면2차반경입니다.

    따라서, K는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    K = (π²E/4)(r/L)²

    강구조에서의 횡좌굴에 대한 비지지 길이 L은 3m이므로,

    K = (π²E/4)(r/3)²

    세장비(λ)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    λ = (π²EI)/(KL²)
    = (π²E(π/4)r⁴)/(K(L)²)
    = (π²E(π/4)r⁴)/((π²E/4)(r/L)²(L)²)
    = (4r²L²)/(π²)
    = (4(20mm)²(3m)²)/(π²)
    = 75

    따라서, 정답은 "75"입니다.
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13. 「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 합성부재의 구조 제한조건으로 가장 옳지 않은 것은? (단, fy: 구조용 강재 및 철근의 설계기준 항복강도, fck: 콘크리트의 설계기준 압축강도, psr: 연속된 길이방향철근의 최소철근비)

  1. 매입형 합성부재의 강재코어 단면적은 합성기둥 총 단면적의 1% 이상으로 한다.
  2. fy ≤ 650MPa
  3. 21MPa ≤ fck ≤ 70MPa
  4. 매입형 합성부재의 psr=0.024
(정답률: 알수없음)
  • 매입형 합성부재의 psr=0.024은 연속된 길이방향철근의 최소철근비를 나타내는 값으로, 이 값이 작을수록 합성부재의 구조적 안정성이 높아진다는 것을 의미한다. 따라서 이는 구조 제한조건 중에서 가장 옳은 것이다.
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14. 「건축구조기준(KBC2016)」에 따라 목구조의 벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕은 일정 기준 이상의 내화성능을 가진 내화구조로 하여야 한다. 주요구조부재의 내화시간으로 가장 옳은 것은?

  1. 내력벽의 내화시간 1시간 ~ 3시간
  2. 보 ㆍ 기둥의 내화시간 1시간 이내
  3. 바닥의 내화시간 3시간 이상
  4. 지붕틀의 내화시간 1시간 ~ 3시간
(정답률: 알수없음)
  • 내력벽은 화재 발생 시 건물 내부의 안전한 대피 및 화재 확산 방지를 위해 내화성능이 중요한 부재 중 하나입니다. 내화성능은 화재에 대한 내구성을 나타내며, 내화시간이 길수록 높은 내구성을 가지게 됩니다. 따라서, 내력벽의 내화시간은 1시간 이상 3시간 이하로 설정되어야 합니다. 이는 화재 발생 시 안전한 대피와 화재 확산 방지를 위한 최소한의 내구성을 보장하기 위한 기준입니다.
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15. 정정구조와 비교하였을 때 부정정구조의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 부정정구조는 부재에 발생하는 응력과 처짐이 작다.
  2. 부정정구조는 모멘트재분배 효과로 보다 안전을 확보할 수 있다.
  3. 부정정구조는 강성이 작아 사용성능에서 불리하다.
  4. 부정정구조는 온도변화 및 제작오차로 인해 추가적 변형이 일어난다.
(정답률: 70%)
  • 부정정구조는 정정구조에 비해 모멘트재분배 효과가 적기 때문에 안전성이 떨어지는 단점이 있습니다. 하지만 부재에 발생하는 응력과 처짐이 작아 경량화 및 경제성이 높다는 장점이 있습니다. 따라서 "부정정구조는 강성이 작아 사용성능에서 불리하다."는 설명은 옳지 않습니다.
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16. 강재기둥의 좌굴거동에 대하여 기술한 내용 중 가장 옳지 않은 것은?

  1. 횡이동이 있는 기둥의 경우 유효좌굴길이(KL)는 항상 길이(L) 이상이다.
  2. 세장비가 한계세장비보다 작은 기둥은 비탄성좌굴에 의해 파괴될 수 있다.
  3. 접선탄성계수 이론은 비탄성좌굴에 대한 이론이다.
  4. 수평하중이 작용하지 않는 기둥의 좌굴은 횡이동을 수반하지 않는다.
(정답률: 50%)
  • "수평하중이 작용하지 않는 기둥의 좌굴은 횡이동을 수반하지 않는다."가 가장 옳지 않은 내용입니다. 실제로는 수평하중이 작용하지 않더라도, 기둥의 좌우측 끝에서의 회전에 의해 횡이동이 발생할 수 있습니다. 따라서 이 내용은 부분적으로 옳지만 완전히 옳지는 않습니다.
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17. 철골구조에서 한계상태 설계법에 의한 인장재의 설계 시 검토할 사항으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 웨브 크리플링(Web Crippling)
  2. 전단면적에 대한 항복
  3. 유효단면에 대한 파괴
  4. 블록시어(Block Shear)
(정답률: 알수없음)
  • 웨브 크리플링은 철골 구조에서 인장재의 설계 시 검토해야 할 사항 중 하나입니다. 이는 웹 부분에서 발생하는 지배적인 인장응력에 의해 발생하는 파괴 현상을 의미합니다. 따라서 웹 부분의 두께나 강도 등을 고려하여 웨브 크리플링에 대한 검토가 필요합니다. 전단면적에 대한 항복, 유효단면에 대한 파괴, 블록시어도 철골 구조에서 인장재의 설계 시 검토해야 할 사항 중 하나입니다.
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18. 다음 중 강구조의 조립인장재에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 띠판은 조립인장재의 비충복면에 사용할 수 있으며, 띠판에서의 단속용접 또는 파스너의 재축방향 간격은 150mm 이하로 한다.
  2. 판재와 형강 또는 2개의 판재로 구성되어 연속적으로 접촉되어 있는 조립인장재의 재축방향 긴결간격은 대기 중 부식에 노출된 도장되지 않은 내후성강재의 경우 얇은 판두께의 16배 또는 180mm 이하로 해야 한다.
  3. 판재와 형강 또는 2개의 판재로 구성되어 연속적으로 접촉되어 있는 조립인장재의 재축방향 긴결간격은 도장된 부재 또는 부식의 우려가 없어 도장되지 않은 부재의 경우 얇은 판두께의 24배 또는 300mm 이하로 해야 한다.
  4. 끼움판을 사용한 2개 이상의 형강으로 구성된 조립인장재는 개재의 세장비가 가급적 300을 넘지 않도록 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "판재와 형강 또는 2개의 판재로 구성되어 연속적으로 접촉되어 있는 조립인장재의 재축방향 긴결간격은 도장된 부재 또는 부식의 우려가 없어 도장되지 않은 부재의 경우 얇은 판두께의 24배 또는 300mm 이하로 해야 한다."가 가장 옳지 않은 설명입니다. 이유는 "도장된 부재 또는 부식의 우려가 없어 도장되지 않은 부재"라는 조건이 없기 때문입니다. 따라서, 올바른 설명은 "판재와 형강 또는 2개의 판재로 구성되어 연속적으로 접촉되어 있는 조립인장재의 재축방향 긴결간격은 대기 중 부식에 노출된 도장되지 않은 내후성강재의 경우 얇은 판두께의 16배 또는 180mm 이하로 해야 한다."입니다. 이는 부식에 노출된 내후성강재의 경우 긴결간격을 좁게 해야 하기 때문입니다.
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19. 「건축구조기준(KBC2016)」에서 제시하는 철근 배치 간격 제한에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

  1. 동일 평면에서 평행하는 철근 사이의 수평 순간격은 25mm 이상, 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 한다.
  2. 상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 경우 상하 철근은 동일 연직면 내에 배치되어야 하고, 이때 상하 철근의 순간격은 25mm 이상으로 하여야 한다.
  3. 나선철근 또는 띠철근이 배근된 압축부재에서 축방향철근의 순간격은 40mm 이상, 또한 철근 공칭지름의 1.5배 이상으로 하여야 한다.
  4. 2개 이상의 철근을 묶어서 사용하는 다발철근은 이형철근으로, 그 개수는 5개 이하이어야 하며, 이들은 스터럽이나 띠철근으로 둘러싸여져야 한다.
(정답률: 70%)
  • 가장 옳지 않은 것은 "동일 평면에서 평행하는 철근 사이의 수평 순간격은 25mm 이상, 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 한다." 이다. 이는 올바른 설명이다.

    2번은 상하 철근의 배치와 순간격에 대한 내용, 3번은 압축부재에서 축방향철근의 순간격에 대한 내용이며, 4번은 다발철근의 이형철근으로의 제한과 그 둘러싸임에 대한 내용이다.
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20. 수직 등분포하중 w0를 받는 지간 l인 단순보에서, 좌측지점으로부터 우측지점으로 l/4만큼 떨어진 위치에서의 휨모멘트 M 및 전단력 V로 각각 옳은 것은?

  1. M=wol2(1/32), V=wol/8
  2. M=wol2(1/16), V=wol/2
  3. M=wol2(3/32), V=wol/4
  4. M=wol2(1/8), V=wol/3
(정답률: 알수없음)
  • 단순보에서의 휨모멘트와 전단력은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    - 휨모멘트 M: M = w0l2/32 (l/4 지점에서의 힘과 지점까지의 거리 l/4를 곱한 값)
    - 전단력 V: V = w0l/2 (l/4 지점에서의 힘)

    따라서, 옳은 정답은 "M=wol2(3/32), V=wol/4" 입니다.

    휨모멘트는 지점에서의 힘과 그 지점까지의 거리를 곱한 값으로 구할 수 있습니다. 이 문제에서는 l/4 지점에서의 힘과 지점까지의 거리 l/4를 곱한 값이 휨모멘트가 됩니다. 따라서, M = w0l2/32이 됩니다.

    전단력은 지점에서의 힘을 의미합니다. 이 문제에서는 l/4 지점에서의 힘이 전단력이 됩니다. 따라서, V = w0l/2가 됩니다.
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