9급 국가직 공무원 건축구조 필기 기출문제복원 (2017-04-08)

9급 국가직 공무원 건축구조
(2017-04-08 기출문제)

목록

1. 공업화 건축 중에서 모듈러 공법의 특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 건물의 해체 및 재설치가 용이하다.
  2. 기존 공법보다 공기를 단축할 수 있다.
  3. 주요 구성 재료의 현장생산과 현장조립에 의한 고품질 확보가 가능하다.
  4. 현장인력을 줄일 수 있어 현장 통제가 용이해진다.
(정답률: 83%)
  • 주요 구성 재료의 현장생산과 현장조립에 의한 고품질 확보가 가능하다는 것은 모듈러 공법의 특징 중 하나이며, 이는 공장에서 미리 제작된 부품들을 현장에서 조립하여 건물을 완성하는 방식으로, 고품질의 부품들을 사용할 수 있어 건축물의 품질을 보장할 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 이는 옳은 특징입니다.
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2. 건축구조기준의 설계하중 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 경량칸막이벽:자중이 1 kN/m2 이하인 가동식 벽체
  2. 풍상측:바람이 불어와서 맞닿는 쪽
  3. 이중골조방식:횡력의 25% 이상을 부담하는 연성모멘트골조가 전단벽이나 가새골조와 조합되어 있는 구조방식
  4. 중간모멘트골조:연성거동을 확보하기 위한 특별한 상세를 사용하지 않은 모멘트골조
(정답률: 61%)
  • 중간모멘트골조가 연성거동을 확보하기 위한 특별한 상세를 사용하지 않은 모멘트골조라는 설명은 옳지 않습니다. 중간모멘트골조는 연성거동을 확보하기 위해 특별한 상세를 사용하는 모멘트골조입니다. 따라서 정답은 "중간모멘트골조:연성거동을 확보하기 위한 특별한 상세를 사용하지 않은 모멘트골조"가 아닙니다.
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3. 강구조에서 단면적, 단면계수, 단면2차모멘트를 증가시키기 위하여 휨부재의 플랜지에 용접이나 볼트로 연결되는 플레이트는?

  1. 커버플레이트(cover plate)
  2. 베이스플레이트(base plate)
  3. 윙플레이트(wing plate)
  4. 거셋플레이트(gusset plate)
(정답률: 71%)
  • 커버플레이트는 휨부재의 플랜지에 용접이나 볼트로 연결되어 단면적을 증가시키고, 단면계수를 향상시키며, 단면2차모멘트를 증가시키는 역할을 합니다. 따라서, 강구조에서 이러한 목적으로 사용되는 플레이트는 커버플레이트입니다.
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4. 목구조의 왕대공지붕틀을 구성하는 부재가 아닌 것은?

  1. 종보
  2. 평보
  3. 왕대공
  4. ㅅ자보
(정답률: 73%)
  • 종보는 목구조의 왕대공지붕틀을 구성하는 부재가 아닙니다. 종보는 주로 지붕의 끝부분에 위치하여 지붕의 끝을 닫는 역할을 합니다. 따라서, 종보는 왕대공지붕틀을 구성하는 부재가 아닙니다.
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5. 프리스트레스트 콘크리트의 부재 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 부분균열등급 휨부재의 처짐은 균열환산단면해석에 기초하여 2개의 직선으로 구성되는 모멘트-처짐 관계나 유효단면2차 모멘트를 적용하여 계산하여야 한다.
  2. 구조설계에서는 프리스트레스에 의해 발생되는 응력집중을 고려하여야 한다.
  3. 휨부재는 미리 압축을 가한 인장구역에서 사용하중에 의한 인장연단응력에 따라 비균열등급과 부분균열등급의 두 가지로 구분된다.
  4. 부분균열등급 휨부재의 사용하중에 의한 응력은 비균열단면을 사용하여 계산하여야 한다.
(정답률: 60%)
  • 부분균열등급 휨부재의 사용하중에 의한 응력은 비균열단면을 사용하여 계산하여야 한다는 설명이 옳지 않습니다. 부분균열등급 휨부재의 사용하중에 의한 응력은 균열환산단면을 사용하여 계산합니다.
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6. 강구조의 접합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 고장력볼트의 구멍중심에서 볼트머리 또는 너트가 접하는 재의 연단까지의 최대거리는 판두께의 12배 이하 또한 150 mm 이하로 한다.
  2. 접합부의 설계강도는 45 kN 이상이어야 한다. 다만, 연결재, 새그로드 또는 띠장은 제외한다.
  3. 전단접합 시에 용접과 볼트의 병용이 허용되지 않는다.
  4. 일반볼트는 영구적인 구조물에는 사용하지 못하고 가체결용으로만 사용한다.
(정답률: 68%)
  • 전단접합 시에 용접과 볼트의 병용이 허용되지 않는다는 설명이 옳지 않습니다. 이유는 전단접합 시에는 용접과 볼트의 병용이 가능하며, 이는 강구조의 접합 방법 중 하나입니다. 다만, 용접과 볼트를 함께 사용할 경우에는 각각의 장단점을 고려하여 적절한 선택이 필요합니다.
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7. 목구조에서 부재 접합 시의 유의사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 이음ㆍ맞춤 부위는 가능한 한 응력이 작은 곳으로 한다.
  2. 맞춤면은 정확히 가공하여 빈틈없이 서로 밀착되도록 한다.
  3. 이음ㆍ맞춤의 단면은 작용하는 외력의 방향에 직각으로 한다.
  4. 경사못박기에서 못은 부재와 약 45°의 경사각을 갖도록 한다.
(정답률: 79%)
  • "이음ㆍ맞춤의 단면은 작용하는 외력의 방향에 직각으로 한다."가 옳지 않은 것입니다. 이유는 외력의 방향에 따라 단면을 직각으로 하는 것이 항상 가능하지 않기 때문입니다. 예를 들어, 수직하중이 작용하는 경우에는 단면을 수직으로 하는 것이 적절하지만, 수평하중이 작용하는 경우에는 단면을 수평으로 하는 것이 적절합니다.

    "경사못박기에서 못은 부재와 약 45°의 경사각을 갖도록 한다."는 목구조에서 부재 접합 시에 못을 고정하는 방법 중 하나입니다. 이 방법은 못이 부재에 더욱 견고하게 고정되도록 하기 위한 것입니다. 못을 수직으로 박으면 부재가 움직일 때 못이 빠져나가거나 꺾일 수 있지만, 약 45°의 경사각으로 박으면 부재가 움직여도 못이 빠져나가지 않고 견고하게 고정됩니다.
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8. 그림과 같이 평판두께가 13 mm인 2개의 강판을 하중(P)방향과 평행하게 필릿용접으로 겹침이음하고자 한다. 용접부의 설계강도를 산정하는 데 필요한 용접재의 유효면적과 가장 가까운 값(mm2)은? (단, 필릿용접부에 작용하는 하중은 단부하중이 아니며, 이음면은 직각이다)

  1. 700
  2. 1,200
  3. 1,400
  4. 2,400
(정답률: 65%)
  • 용접재의 유효면적은 용접부의 단면적에서 용접부의 효율을 곱한 값으로 계산된다. 이 경우, 용접부의 효율은 0.7로 가정한다.

    따라서 용접재의 유효면적은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    용접부의 단면적 = 2 × 13 × 6 = 156 (mm^2)

    용접재의 유효면적 = 156 × 0.7 = 109.2 (mm^2)

    가장 가까운 값은 1,200과 1,400 중에서 선택해야 한다.

    하지만, 용접재의 유효면적은 반올림하여 계산해야 하므로, 109.2를 반올림하면 110이 된다.

    따라서, 가장 가까운 값은 1,400이 된다.
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9. 강구조의 휨부재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 강축휨을 받는 2축대칭 H형강의 콤팩트 부재에서 비지지 길이가 소성한계비지지길이 이하인 경우에는 횡좌굴강도를 고려하지 않아도 된다.
  2. 속이 꽉 찬 직사각형 단면의 경우 강축에 대한 소성단면계수는 탄성단면계수의 1.25배이다.
  3. 동일 조건에서 휨부재의 비지지길이가 길수록 탄성횡좌굴 강도는 감소한다.
  4. 압연 H형강 H-150 × 150 × 7 × 10 휨부재에서 플랜지의 판폭 두께비는 7.5이다.
(정답률: 40%)
  • "속이 꽉 찬 직사각형 단면의 경우 강축에 대한 소성단면계수는 탄성단면계수의 1.25배이다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 속이 꽉 찬 직사각형 단면은 강축과 인장에 대해 동일한 강도를 가지므로, 강축에 대한 소성단면계수와 탄성단면계수는 동일하다. 따라서, 속이 꽉 찬 직사각형 단면의 경우 강축에 대한 소성단면계수는 탄성단면계수와 동일하다.
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10. 길이 L인 봉에 축하중 P가 작용할 때 봉의 늘어난 길이 ΔL은? (단, 봉의 단면적은 A이며, 하중 P는 단면의 도심에 가해지고 자중은 무시한다. 봉을 구성하는 재료의 응력(σ)-변형도(ϵ) 관계가 σ=E√ϵ이며, E는 봉의 탄성계수이다)

  1. PL/AB
  2. P2L2/A2B2
  3. P2L/A2B2
  4. PL/A2B2
(정답률: 38%)
  • 봉의 늘어난 길이 ΔL은 다음과 같이 구할 수 있다.

    ΔL = PL/AE

    여기서 E는 봉의 탄성계수이다. 이를 다시 정리하면,

    ΔL = PL/σA

    σ는 봉의 응력이므로, σ = P/A로 대체할 수 있다.

    따라서,

    ΔL = PL/(P/A)A = PL/P = L/P

    여기서 P2L2/A2B2을 계산하면, L/P와 같은 값이 나오므로 정답은 "P2L/A2B2"이다.
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11. 철근콘크리트구조에서 부재축에 직각인 전단철근을 사용하는 경우, 전단철근에 의한 전단강도의 크기에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

  1. 전단철근의 설계기준항복강도
  2. 인장철근의 중심에서 압축콘크리트 연단까지의 거리
  3. 전단철근의 간격
  4. 부재의 폭
(정답률: 45%)
  • 전단강도는 전단철근의 설계기준항복강도, 인장철근의 중심에서 압축콘크리트 연단까지의 거리, 전단철근의 간격 등 여러 요인에 영향을 받지만, 부재의 폭은 전단강도에 영향을 미치지 않습니다. 부재의 폭은 전단력을 전달하는 면적에 영향을 미치지만, 전단강도 자체에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서, 부재의 폭은 정답이 됩니다.
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12. 철근콘크리트구조에서 철근의 정착에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 인장 이형철근의 정착길이는 항상 300 mm 이상이어야 한다.
  2. 갈고리는 압축을 받는 경우 철근정착에 유효하지 않은 것으로 보아야 한다.
  3. 정착길이 산정에 사용하는 (fck :콘크리트의 설계기준 압축강도) 값은 10.0MPa을 초과할 수 없다.
  4. 확대머리 이형철근은 압축을 받는 경우에 유효하지 않다.
(정답률: 80%)
  • 정답은 "정착길이 산정에 사용하는 (fck :콘크리트의 설계기준 압축강도) 값은 10.0MPa을 초과할 수 없다."입니다. 이유는 철근의 정착길이는 콘크리트의 강도에 따라 결정되는데, 콘크리트의 강도가 높을수록 철근의 정착력이 강해지기 때문입니다. 따라서, 콘크리트의 설계기준 압축강도가 높을수록 정착길이는 길어지게 됩니다. 따라서, 정착길이 산정에 사용하는 값은 10.0MPa을 초과할 수 있습니다.
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13. 철근콘크리트구조에서 휨부재와 압축부재의 제한 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 보의 횡지지 간격은 압축 플랜지 또는 압축면의 최소 폭의 75배를 초과하지 않아야 한다.
  2. 두께가 균일한 구조용 슬래브와 기초판에서 경간방향으로 보강되는 휨철근의 최대 간격은 위험단면이 아닌 경우에 슬래브 또는 기초판 두께의 3배와 450 mm 중 작은 값을 초과하지 않아야 한다.
  3. 비합성 압축부재의 축방향 주철근 단면적은 전체 단면적의 0.01배 이상, 0.08배 이하로 하여야 한다. 축방향 주철근이 겹칩이음되는 경우의 철근비는 0.04를 초과하지 않아야 한다.
  4. 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 사각형이나 원형 띠철근으로 둘러싸인 경우 4개로 하여야 한다.
(정답률: 47%)
  • "보의 횡지지 간격은 압축 플랜지 또는 압축면의 최소 폭의 75배를 초과하지 않아야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이는 보의 횡지지 간격이 너무 넓으면 압축 플랜지 또는 압축면의 지지력이 충분하지 않아 구조의 안전성이 감소하기 때문이다. 따라서 간격을 최소 폭의 75배 이상으로 유지해야 한다.
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14. 지반조사에서 본조사의 조사항목이 아닌 것은?

  1. 원위치시험
  2. 토질시험
  3. 지지력 및 침하량 계산
  4. 부근 건축구조물 등의 기초에 관한 제조사
(정답률: 79%)
  • 지반조사에서는 부근 건축구조물 등의 기초에 관한 제조사는 조사 대상이 아닙니다. 지반조사는 지반의 특성과 안정성을 파악하기 위한 것이므로, 건축구조물의 기초와 관련된 사항은 건축물 설계나 시공 단계에서 고려됩니다. 따라서 "부근 건축구조물 등의 기초에 관한 제조사"가 본조사의 조사항목이 아닙니다.
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15. 콘크리트의 크리프 및 건조수축에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트 강도가 증가하면 크리프는 감소한다.
  2. 단위골재량이 증가하면 크리프는 증가한다.
  3. 대기 중의 습도가 증가하면 건조수축은 감소한다.
  4. 물-시멘트비가 증가하면 건조수축은 증가한다.
(정답률: 48%)
  • 단위골재량이 증가하면 크리프는 감소한다는 설명이 옳지 않습니다. 단위골재량이 증가하면 콘크리트 내부의 공극도 증가하게 되어 크리프가 증가합니다. 즉, 단위골재량이 증가하면 크리프도 증가합니다.
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16. 그림과 같은 단순보의 C점에서 발생하는 휨모멘트의 크기 (kNㆍm)는? (단, 보의 자중은 무시한다)

  1. -36
  2. -38
  3. -40
  4. -42
(정답률: 54%)
  • 이 문제는 단순보의 정적 균형 방정식을 이용하여 해결할 수 있다.

    ∑M = 0 (점 C에서 시계방향으로 회전하는 모멘트를 양으로 정의)

    -2×3 - 4×2 - 6×1 + F×4 = 0

    F = (2×3 + 4×2 + 6×1) / 4 = 5 kN

    따라서, C점에서 발생하는 휨모멘트의 크기는

    -2×3 - 4×2 - 6×1 + 5×4 = -36 kNㆍm

    이므로 정답은 "-36"이다.
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17. 조적식 구조의 설계일반사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 공간쌓기벽의 개구부 주위에는 개구부의 가장자리에서 300 mm 이내에 최대 간격 900 mm인 연결철물을 추가로 설치해야 한다.
  2. 공간쌓기벽의 벽체연결철물 단부는 90°로 구부려 길이가 최소 30 mm 이상이어야 한다.
  3. 하중시험이 필요한 경우에는 해당 부재나 구조체의 해당 부위에 설계활하중의 2배에 고정하중의 0.5배를 합한 하중을 24시간 동안 작용시킨 후 하중을 제거한다.
  4. 다중겹벽에서 줄눈보강철물의 수직간격은 400mm 이하로 한다.
(정답률: 34%)
  • 공간쌓기벽의 벽체연결철물 단부는 90°로 구부려 길이가 최소 30 mm 이상이어야 한다는 설명이 옳지 않습니다. 이는 올바른 설계일반사항 중 하나입니다. 이유는 벽체연결철물의 단부가 구부러져 있지 않으면 벽체와 연결되는 부분에서의 응력 집중이 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 단부를 90°로 구부려 길이가 최소 30 mm 이상이 되도록 설계해야 합니다.
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18. 철근콘크리트구조의 내진설계 시 특별 고려사항에서 지진력에 저항하는 부재의 콘크리트와 철근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 콘크리트의 설계기준압축강도는 21MPa 이상이어야 한다.
  2. 경량콘크리트의 설계기준압축강도는 35MPa을 초과할 수 없다. 만약 실험에 의하여 경량콘크리트를 사용한 부재가 같은 강도의 보통중량콘크리트를 사용한 부재의 강도 및 인성 이상을 갖는 것이 확인된다면, 이보다 큰 압축강도를 사용할 수 있다.
  3. 철근의 실제 항복강도에 대한 실제 극한인장강도의 비가 1.25이상이어야 한다.
  4. 철근의 실제 항복강도가 공칭항복강도를 200MPa 이상 초과 하지 않아야 한다.
(정답률: 52%)
  • "철근의 실제 항복강도가 공칭항복강도를 200MPa 이상 초과 하지 않아야 한다."가 옳지 않은 것입니다. 이유는 철근의 실제 항복강도가 공칭항복강도를 초과할 수 있기 때문입니다. 따라서, 실제 항복강도를 고려하여 내진설계를 해야 합니다.

    철근의 실제 항복강도가 공칭항복강도를 200MPa 이상 초과하지 않아야 하는 이유는, 공칭항복강도는 철근의 제조 과정에서 정해진 값으로, 이 값을 초과하면 철근이 파손될 수 있기 때문입니다. 따라서, 실제 항복강도를 고려하여 내진설계를 해야 합니다.
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19. 말뚝재료의 허용응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 이음말뚝 및 세장비가 큰 말뚝에 대한 허용응력 저감은 고려하지 않는다)

  1. 나무말뚝의 허용지지력은 나무말뚝의 최소단면에 대해 구하는 것으로 한다.
  2. 기성콘크리트말뚝의 허용압축응력은 콘크리트설계기준강도의 최대 1/3까지를 말뚝재료의 허용압축응력으로 한다.
  3. 강재말뚝의 허용압축력은 일반의 경우 부식부분을 제외한 단면에 대해 재료의 항복응력과 국부좌굴응력을 고려하여 결정한다.
  4. 현장타설콘크리트말뚝에서 철근의 허용압축응력은 항복강도의 40% 이하로 하고, 형강의 허용압축응력은 항복강도의 50% 이하로 한다.
(정답률: 42%)
  • "나무말뚝의 허용지지력은 나무말뚝의 최소단면에 대해 구하는 것으로 한다."가 옳지 않은 설명이다. 나무말뚝의 허용응력은 나무의 종류, 단면적, 길이 등에 따라 다르게 결정되며, 최소단면에 대해서만 고려하지 않는다.

    기성콘크리트말뚝의 허용압축응력은 콘크리트의 설계기준강도의 최대 1/3까지를 말뚝재료의 허용압축응력으로 한다. 이는 콘크리트의 강도가 높을수록 말뚝의 허용압축응력이 높아지기 때문에, 콘크리트의 설계기준강도를 기준으로 하여 허용압축응력을 결정하는 것이다.
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20. 보강조적조의 구조세칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 6 mm 이상의 원형철근의 사용은 금지한다.
  2. 기둥에서 띠철근과 길이방향철근은 기둥 표면으로부터 38mm 이상에서 150mm 이하로 배근되어야 한다.
  3. 평행한 길이방향 철근의 순간격은 기둥단면을 제외하고, 철근의 공칭직경이나 25 mm보다 작아서는 안 되지만 이음철근은 예외로 한다.
  4. 휨부재에서의 압축철근은 지름 6 mm 이하인 띠철근이나 전단보강근으로 보강되어야 한다.
(정답률: 36%)
  • "기둥에서 띠철근과 길이방향철근은 기둥 표면으로부터 38mm 이상에서 150mm 이하로 배근되어야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이 구조세칙은 기둥의 크기와 사용되는 철근의 직경에 따라 다르기 때문에 일반적인 규칙이 아니다. 따라서 이 구조세칙을 적용하기 전에 해당 기둥의 크기와 사용되는 철근의 직경을 고려해야 한다.

    기둥에서 띠철근과 길이방향철근은 기둥의 안전성을 보장하기 위해 적절한 위치에 배근되어야 한다. 기둥 표면으로부터 38mm 이상에서 배근되어야 하는 이유는 기둥의 표면에서 너무 가까이 배근하면 철근이 노출되어 부식이나 손상의 위험이 있기 때문이다. 반면에 150mm 이하로 배근되어야 하는 이유는 기둥의 중심부에 너무 멀리 배근하면 기둥의 안전성이 보장되지 않기 때문이다. 따라서 적절한 위치에 배근하여 기둥의 안전성을 보장해야 한다.
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