건설재료시험산업기사 필기 기출문제복원 (2019-04-27)

건설재료시험산업기사
(2019-04-27 기출문제)

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1과목: 콘크리트공학

1. 콘크리트의 수밀성에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 가능한 물-시멘트비를 크게 하면 수밀성을 높일 수 있다.
  2. 습윤양생을 하면 수밀성이 좋아진다.
  3. 수밀성이란 콘크리트가 경화한 후에 유수 중의 모래나 교통에 의한 마모, 충격 캐비테이션(cavitation) 등으로 콘크리트 표면이 침범당하는 것을 말한다.
  4. 일반적으로 감수제나 AE제를 사용하면 수밀성이 현저히 나빠진다.
(정답률: 56%)
  • 습윤양생을 하면 수밀성이 좋아진다는 이유는 물이 콘크리트 내부로 흡수되어 시멘트 입자와 반응하여 수화반응이 일어나기 때문입니다. 이로 인해 콘크리트 내부에 공기가 적어지고, 미세한 구멍이 막히면서 수밀성이 향상됩니다.
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2. PS콘크리트에 사용되는 강재에 요구되는 성질이 아닌 것은?

  1. 인장강도가 높아야 한다.
  2. 릴랙세이션이 커야 한다.
  3. 응력부식에 대한 저항성이 커야 한다.
  4. 직선성이 좋아야 한다.
(정답률: 64%)
  • PS콘크리트에 사용되는 강재에 요구되는 성질 중 릴랙세이션이 커야 한다는 것은 아닙니다. 릴랙세이션이란, 강재가 일정한 응력을 받고 있을 때 시간이 지남에 따라 변형이 일어나는 현상을 말합니다. 따라서 PS콘크리트에 사용되는 강재는 인장강도가 높아야 하고, 응력부식에 대한 저항성이 커야 하며, 직선성이 좋아야 합니다.
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3. 콘크리트 시방배합 결과, 굵은 골재량이 1000kg/m3, 잔골재량이 700kg/m3이었다. 이 배합에서 골재입도에 대한 보정을 실시하였더니 굵은 골재량이 1100kg/m3으로 증가하였다. 보정된 잔골재량은?

  1. 600kg/m3
  2. 640kg/m3
  3. 660kg/m3
  4. 700kg/m3
(정답률: 46%)
  • 보정 전에는 굵은 골재와 잔골재의 합이 1000+700=1700kg/m3이었고, 보정 후에는 굵은 골재가 1100kg/m3이므로 잔골재의 비율이 더 많아졌다. 따라서 잔골재의 비율을 유지하기 위해 잔골재의 양이 증가해야 한다.

    보정 전에는 굵은 골재와 잔골재의 비율이 1000:700=10:7이었으므로, 잔골재의 비율은 7/(10+7)=0.41이다.

    보정 후에는 굵은 골재와 잔골재의 합이 1100+X이고, 굵은 골재와 잔골재의 비율이 10:7이므로,

    1100/10 : X/7 = 1000/10 : 700/7

    X = 600kg/m3

    따라서 보정된 잔골재량은 600kg/m3이다.
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4. 팽창콘크리트의 팽창률에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 28일에 대한 시험치를 기준으로 한다.
  2. 화학적 프리스트레스용 콘크리트의 팽창률은 (200~700)×10-6을 표준으로 한다.
  3. 공장제품에 사용하는 화학적 프리스트레스용 콘크리트의 팽창률은 (200~1000)×10-6을 표준으로 한다.
  4. 수축보상용 콘크리트의 팽창률은 (150~250)×10-6을 표준으로 한다.
(정답률: 63%)
  • 정답은 "콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 28일에 대한 시험치를 기준으로 한다."가 아닙니다.

    콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 28일에 대한 시험치를 기준으로 하는 것이 일반적이지만, 이것이 절대적인 기준은 아닙니다. 팽창률은 콘크리트의 종류나 용도에 따라 다르며, 각각의 경우에 따라 다른 기준이 적용될 수 있습니다.

    따라서, "콘크리트의 팽창률은 일반적으로 재령 28일에 대한 시험치를 기준으로 한다."라는 설명은 부분적으로 맞지만, 절대적인 기준은 아닙니다.
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5. 골재의 단위부피가 780L인 콘크리트에서 잔골재율이 39%이고, 잔골재의 밀도가 2.62g/cm3이면, 단위잔골재량은?

  1. 545kg
  2. 597kg
  3. 745kg
  4. 797kg
(정답률: 63%)
  • 잔골재율은 잔골재의 부피가 전체 콘크리트 부피 중 차지하는 비율을 의미합니다. 따라서, 전체 콘크리트의 부피는 잔골재 부피와 시멘트 부피의 합과 같습니다.

    전체 콘크리트 부피 = 잔골재 부피 + 시멘트 부피

    780L = 잔골재 부피 + 시멘트 부피

    잔골재 부피 = 780L x 0.39 = 304.2L

    잔골재의 밀도가 2.62g/cm3이므로, 304.2L의 잔골재는 다음과 같은 질량을 가집니다.

    304.2L x 2.62g/cm3 = 797.004g

    따라서, 단위잔골재량은 797kg이 됩니다.
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6. 경량골재 콘크리트의 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 경량골재 콘크리트의 운반은 하차 쉽고 재료분리가 적은 운반차를 사용하여야 한다.
  2. 경량골재 콘크리트는 일반 콘크리트에 비해 진동기를 찔러 넣는 간격을 크게하거나 진동 시간을 약간 짧게 하여 재료분리를 방지하여야 한다.
  3. 경량골재 콘크리트를 타설할 때 모르타르가 침하하고, 굵은 골재가 위로 떠오르는 재료 분리현상이 적게 일어나도록 하여야 한다.
  4. 거푸집에 접하지 않는 면의 마무리는 마무리 작업 후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 일어나는 균열은 다짐 또는 재마무리에 의해서 제거하여야 한다.
(정답률: 53%)
  • "경량골재 콘크리트는 일반 콘크리트에 비해 진동기를 찔러 넣는 간격을 크게하거나 진동 시간을 약간 짧게 하여 재료분리를 방지하여야 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 경량골재 콘크리트는 일반 콘크리트보다 진동기를 찔러 넣는 간격을 작게하고, 진동 시간을 약간 길게 해서 재료분리를 방지해야 합니다. 이유는 경량골재의 특성상 더욱 빠르게 분리되기 때문입니다.
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7. 콘크리트의 탄성계수에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물-시멘트비가 작을수록 탄성계수는 커진다.
  2. 시멘트의 수화반응이 진행되면 콘크리트의 탄성계수는 커진다.
  3. 일반적으로 콘크리트의 압축강도 및 밀도가 클수록 탄성계수는 커진다.
  4. 압축강도가 같으면 보통콘크리트와 경량골재콘크리트의 탄성계수는 같다.
(정답률: 61%)
  • 압축강도가 같으면 보통콘크리트와 경량골재콘크리트의 탄성계수는 같다는 것이 틀린 설명입니다. 이유는 보통콘크리트와 경량골재콘크리트는 각각 다른 재료로 이루어져 있기 때문에 탄성계수가 다르기 때문입니다.

    - 물-시멘트비가 작을수록 탄성계수는 커진다: 물-시멘트비가 작을수록 콘크리트의 강도가 높아지고, 더욱 밀도가 높아지기 때문에 탄성계수가 커집니다.
    - 시멘트의 수화반응이 진행되면 콘크리트의 탄성계수는 커진다: 시멘트의 수화반응이 진행되면 콘크리트 내부의 결합력이 강화되어 탄성계수가 커집니다.
    - 일반적으로 콘크리트의 압축강도 및 밀도가 클수록 탄성계수는 커진다: 콘크리트의 압축강도 및 밀도가 클수록 콘크리트 내부의 결합력이 강화되어 탄성계수가 커집니다.
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8. 콘크리트의 재령에 따른 압축강도 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 포졸란 재료를 사용한 콘크리트의 압축강도는 장기재령에서 강도가 증진된다.
  2. 증기양생을 실시할 경우 조기에 높은 강도증진 효과를 얻을 수 있다.
  3. 염화칼슘을 혼화재료로 적당량 사용할 경우 단기재령에서 강도는 저하되지만 장기재령에서 강도가 증진된다.
  4. 재령에 따른 압축강도 증가는 초기재령에서 강도증가율이 크며 시간이 경과할수록 작아진다.
(정답률: 55%)
  • "염화칼슘을 혼화재료로 적당량 사용할 경우 단기재령에서 강도는 저하되지만 장기재령에서 강도가 증진된다."이 설명이 틀린 것입니다.

    염화칼슘은 콘크리트의 초기강도를 높이기 위해 사용되는 혼화재료 중 하나입니다. 그러나 염화칼슘은 콘크리트 내부의 철근을 부식시키는 부작용이 있기 때문에 사용에 주의가 필요합니다. 또한, 염화칼슘을 사용하면 단기적으로는 강도가 증가하지만 장기적으로는 강도가 감소하는 경향이 있습니다. 따라서, 염화칼슘을 사용할 경우 장기재령에서 강도가 증진되는 것은 오히려 일반적이지 않습니다.
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9. 일반 콘크리트의 비비기에서 가경식 믹서를 사용할 때 비비기 시간의 표준은?

  1. 1분 이상
  2. 1분 30초 이상
  3. 2분 이상
  4. 2분 30초 이상
(정답률: 73%)
  • 가경식 믹서는 일반 콘크리트를 비비기 위해 사용되는 장비 중 하나이며, 비비기 시간의 표준은 일반적으로 1분 30초 이상으로 설정됩니다. 이는 콘크리트의 재료들이 충분히 섞이고, 적절한 미세한 공기 포함량을 유지하기 위함입니다. 또한, 비비기 시간이 짧으면 콘크리트의 강도가 낮아질 수 있으므로 충분한 시간이 필요합니다. 따라서, 가경식 믹서를 사용할 때는 1분 30초 이상의 비비기 시간을 유지하는 것이 좋습니다.
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10. 프리스트레스트 콘크리트에서 프리스트레싱할 때 콘크리트 압축강도의 기준으로 옳은 것은? (단, 프리텐션방식의 경우이며, 실험이나 기존의 적용실적 등을 통해 안정성이 증명된 경우를 제외한다.)

  1. 25MPa 이상
  2. 30MPa 이상
  3. 35MPa 이상
  4. 40MPa 이상
(정답률: 53%)
  • 프리스트레싱은 콘크리트에 압력을 가해 내부 응력을 발생시켜 강도를 높이는 방법입니다. 따라서 프리스트레싱할 때는 콘크리트의 압축강도가 높을수록 안정성이 높아지기 때문에, 기준으로 30MPa 이상을 적용하는 것이 적절합니다. 25MPa 이상으로 설정하면 안전성이 떨어질 수 있고, 35MPa 이상으로 설정하면 비용이 증가할 수 있기 때문입니다. 40MPa 이상으로 설정하면 경제적인 측면에서도 불리할 수 있습니다. 따라서 30MPa 이상이 적절한 기준입니다.
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11. 평탄한 운반로를 만들어 콘크리트의 재료분리를 방지할 수 있는 경우에는 운반거리가 최대 얼마 이하까지 손수레를 사용할 수 있는가?

  1. 100m
  2. 150m
  3. 200m
  4. 400m
(정답률: 69%)
  • 손수레는 평탄한 운반로에서 사용할 때 가장 효과적입니다. 이는 콘크리트의 재료분리를 방지할 수 있기 때문입니다. 따라서, 운반거리가 최대 100m 이하인 경우에는 손수레를 사용할 수 있습니다. 그 이상의 거리에서는 손수레를 사용하기 어렵습니다.
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12. 일반 수중콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물-경합재비는 50% 이하이어야 한다.
  2. 타설할 때 완전히 물막이를 할 수 없는 경우 유속은 50mm/s 이하로 하여야 한다.
  3. 단위 시멘트량은 370kg/m3 이상이어야 한다.
  4. 대규모 공사의 경우 밑열림 상자나 밑열림 포대를 사용하여 시공하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 73%)
  • "대규모 공사의 경우 밑열림 상자나 밑열림 포대를 사용하여 시공하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이다. 이는 일반적인 수중콘크리트 시공 방법이 아니며, 대규모 공사에서도 상황에 따라 다양한 시공 방법이 적용될 수 있다. 따라서 이 문장은 잘못된 정보를 전달하고 있다.
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13. 콘크리트의 배합강도를 결정할 때 필요한 압축강도의 표준편차는 몇 회 이상의 시험실적으로부터 결정하는 것을 원칙으로 하는가?

  1. 30회
  2. 50회
  3. 100회
  4. 120회
(정답률: 75%)
  • 콘크리트의 강도는 제조 과정에서 여러 가지 요인에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 따라서 콘크리트의 강도를 정확하게 파악하기 위해서는 여러 번의 시험을 거쳐 평균값을 구하고, 이를 기반으로 표준편차를 계산해야 합니다. 이 때, 시험 횟수가 적으면 표본의 크기가 작아져서 표준편차가 부정확해질 수 있습니다. 따라서 콘크리트의 배합강도를 결정할 때는 최소한 30회 이상의 시험을 거쳐야 합니다.
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14. 콘크리트의 비파괴시험방법에 속하지 않는 것은?

  1. 반발경도법
  2. 초음파속도법
  3. 구관입시험법
  4. 충격공진법
(정답률: 48%)
  • 콘크리트의 비파괴시험방법은 반발경도법, 초음파속도법, 충격공진법이 있습니다. 그러나 구관입시험법은 콘크리트의 파괴시험법 중 하나이므로 비파괴시험법에 속하지 않습니다. 구관입시험법은 콘크리트 내부의 강도와 결함을 파악하기 위해 콘크리트를 깊이 파괴하는 방법입니다.
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15. 관리도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 제품 품질의 변동은 우연한 원인에 의한 변동과 이상 원인에 의한 변동이 있다.
  2. 관리도는 계량 값 관리도와 계수 값 관리도로 구분된다.
  3. 관리도에서 연속 6점 이상의 점이 순차적으로 상승 또는 하강할 때는 공정에 이상이 있다고 보고, 그 원인을 조사한다.
  4. 관리도를 사용하여도 우연한 원인에 의한 변동과 이상 원인에 의한 변동을 구분할 수는 없다.
(정답률: 64%)
  • "관리도를 사용하여도 우연한 원인에 의한 변동과 이상 원인에 의한 변동을 구분할 수는 없다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 제품 품질의 변동을 우연한 원인과 이상 원인으로 구분하는 것은 통계적 분석을 통해 이루어지며, 관리도는 이러한 통계적 분석을 가능하게 해주는 도구 중 하나입니다. 따라서 관리도를 사용하여 우연한 원인과 이상 원인을 구분할 수 있습니다.
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16. 콘크리트를 제작할 때 혼화재의 1회 계량분에 대한 계량오차로서 옳은 것은?

  1. ±1%
  2. ±2%
  3. ±3%
  4. ±4%
(정답률: 62%)
  • 콘크리트 제작 시 혼화재의 1회 계량분에 대한 계량오차는 일정한 범위 내에서 허용되며, 이 범위는 보통 ±2%로 정해져 있습니다. 이는 혼화재의 계량이 조금씩 다를 수 있기 때문에 생기는 오차를 보정하기 위한 것입니다. 만약 오차가 ±2%를 초과한다면 콘크리트의 품질에 영향을 미칠 수 있으므로, 정확한 계량이 필요합니다.
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17. 한중콘크리트로 시공할 경우 가장 주의깊게 고려해야 하는 사항은?

  1. 시공의 용이
  2. 화학적 저항성 증대
  3. 초기동해의 방지
  4. 수화열 저감
(정답률: 73%)
  • 한중콘크리트는 초기 동결에 대한 강도가 낮기 때문에 초기동해가 발생하면 구조물의 안전성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 한중콘크리트로 시공할 경우 가장 주의깊게 고려해야 하는 사항은 초기동해의 방지입니다.
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18. 고로 슬래그 시멘트를 사용한 콘크리트의 습윤 양생 기간의 표준으로 옳은 것은?

  1. 7일
  2. 6일
  3. 5일
  4. 3일
(정답률: 59%)
  • 슬래그 시멘트는 일반적인 포틀랜드 시멘트보다 느리게 경화되기 때문에 습윤 양생 기간이 더 길어집니다. 따라서 일반적으로 슬래그 시멘트를 사용한 콘크리트의 습윤 양생 기간은 7일로 설정됩니다. 이 기간 동안 콘크리트는 충분히 경화되어 강도가 충분히 유지될 수 있습니다.
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19. 해양 콘크리트의 염해에 대한 내구성 설명으로 틀린 것은?

  1. 염화물의 작용을 받을 경우 반복 응력을 받은 강재의 피로 강도가 현저하게 저하되는 경우가 있으며, 이를 부식피로라고 부른다.
  2. 고로슬래그 미분말이나 플라이애시를 적당량 시멘트와 치환함으로서 해수의 화학작용에 대한 내구성이 큰 콘크리트를 만들 수 있다.
  3. 해안선으로부터 250m 이내의 육상지역은 염해에 대한 대책이 필요하다.
  4. 염해에 의한 손상이 가장 큰 부분은 항상 해수와 접하는 해중부이다.
(정답률: 45%)
  • "염해에 의한 손상이 가장 큰 부분은 항상 해수와 접하는 해중부이다."가 틀린 것이다. 해양 콘크리트의 염해에 대한 내구성은 해수와 접하는 해중부뿐만 아니라 해면 위부터 해저까지 모든 부분에서 중요하다. 해양 콘크리트는 해양 환경에서 다양한 염해에 노출되기 때문에 모든 부분에서 내구성이 중요하다.
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20. 콘크리트의 반죽질기를 측정하는 시험이 아닌 것은?

  1. 비비 시험
  2. 리몰딩 시험
  3. 블리딩 시험
  4. 슬럼프 시험
(정답률: 68%)
  • 콘크리트의 반죽질기를 측정하는 시험 중에서 "블리딩 시험"은 반죽된 콘크리트 내부에서 물과 시멘트의 분리 정도를 측정하는 시험이다. 반면, "비비 시험", "리몰딩 시험", "슬럼프 시험"은 콘크리트의 흐름성, 성형성, 강도 등을 측정하는 시험이다. 따라서, "블리딩 시험"은 반죽질기를 측정하는 시험이 아니다.
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2과목: 건설재료 및 시험

21. 골재의 단위 용적 질량 시험에서 시료를 용기에 채우는 방법 중 충격에 의한 경우를 설명한 아래의 표에서 ()안에 알맞은 수치는?

  1. 10mm
  2. 50mm
  3. 80mm
  4. 100mm
(정답률: 52%)
  • 충격에 의한 방법은 시료를 용기에 채우고 충격을 가해 밀도를 측정하는 방법이다. 이 때, 충격을 가할 때 시료가 고르게 분포되도록 용기를 15~20cm 높이에서 5번 떨어뜨린다. 따라서 시료가 고르게 분포되기 위해서는 용기의 높이가 충분히 커야 한다. 따라서 보기 중에서 용기의 높이가 가장 큰 100mm은 시료가 고르게 분포되지 않을 가능성이 있고, 용기의 높이가 가장 작은 10mm은 충격 시 시료가 제대로 분포되지 않을 가능성이 있다. 따라서 적절한 용기의 높이는 50mm이다.
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22. 콘크리트용 혼화재료의 주요 사용목적으로 틀린 것은?

  1. 굳지 않은 콘크리트의 성형성 및 워커빌리티 개선
  2. 경화한 콘크리트의 강도특성 개선 및 내구성의 증진
  3. 시멘트 경화체의 수밀성 향상 및 강재부식방지
  4. 콘크리트의 잠재수경성 및 알칼리 골재 반응의 향상
(정답률: 50%)
  • 콘크리트용 혼화재료의 주요 사용목적으로 틀린 것은 "콘크리트의 잠재수경성 및 알칼리 골재 반응의 향상" 입니다. 이유는 콘크리트의 잠재수경성 및 알칼리 골재 반응의 향상은 혼화재료가 아닌 골재의 종류와 품질에 따라 결정되기 때문입니다. 혼화재료는 콘크리트의 성형성, 강도특성, 내구성, 수밀성 등을 개선하는 역할을 합니다.
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23. 시멘트의 응결(setting)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. C3A가 응결은 지연된다.
  2. 습도가 낮을수록 응결은 빨라진다.
  3. 온도가 높을수록 응결은 빨라진다.
  4. 일반적으로 풍화된 시멘트의 응결은 지연된다.
(정답률: 57%)
  • "C3A가 응결은 지연된다."는 옳은 설명이다. 이유는 C3A가 물과 반응하여 혼합물을 생성하는데, 이 혼합물이 시멘트의 응결을 촉진하는 것이 아니라 오히려 응결을 지연시키기 때문이다.
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24. 지름이 30cm, 길이가 3m인 재료에 축방향으로 인장을 가했을 때 변형을 측정한 결과 지름이 0.2mm 작아지고 길이가 8mm 늘어났다면 이 재료의 푸아송 수(Poisson's number)는 얼마인가?

  1. 0.2
  2. 0.25
  3. 4
  4. 5
(정답률: 45%)
  • 푸아송 수는 재료의 변형에 대한 지름 변화와 길이 변화의 비율을 나타내는 값이다. 따라서, 푸아송 수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    푸아송 수 = (지름 변화 / 원래 지름) / (길이 변화 / 원래 길이)

    여기서, 지름 변화는 0.2mm, 원래 지름은 30cm = 300mm, 길이 변화는 8mm, 원래 길이는 3m = 3000mm 이므로,

    푸아송 수 = (0.2 / 300) / (8 / 3000) = 0.025 / 0.00267 = 9.36

    따라서, 보기에서 정답이 "4" 인 이유는 계산 결과가 가장 가까운 값이기 때문이다.
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25. 양질의 포졸란을 사용한 콘크리트의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 블리딩 및 재료분리가 적다.
  2. 수밀성 및 화학적 저항성이 크다.
  3. 조기강도가 크다.
  4. 발열량이 적다.
(정답률: 39%)
  • 발열량이 적다는 것은 포졸란을 사용한 콘크리트가 혼합 시 발열량이 적다는 것을 의미합니다. 이는 콘크리트 혼합 시 열이 발생하는데, 발열량이 적을수록 혼합 시 발생하는 열의 양이 적다는 것을 의미합니다. 따라서 이는 포졸란을 사용한 콘크리트의 특성 중 하나이지만, 옳지 않은 것은 "조기강도가 크다"입니다. 포졸란을 사용한 콘크리트는 일반 콘크리트보다 더 높은 조기강도를 가지지만, 이는 옳은 설명입니다.
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26. 골재에서 일반적으로 밀도가 클 때의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 공극률이 작다.
  2. 내구성이 크다.
  3. 조직이 치밀하다.
  4. 강도가 작다.
(정답률: 62%)
  • 일반적으로 밀도가 클수록 골재는 더 강도가 높아지는 경향이 있습니다. 따라서 "강도가 작다"는 옳지 않은 설명입니다.
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27. 시멘트의 분말도가 높을 때의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 응결이 빨라진다.
  2. 초기강도가 크다.
  3. 수축 및 발열량이 작아진다.
  4. 시멘트가 풍화되기 쉽다.
(정답률: 51%)
  • 시멘트의 분말도가 높을수록 입자 크기가 작아지기 때문에 표면적이 증가하고, 물과의 반응이 더욱 활발해져 응결이 빨라지고 초기강도가 크게 나타납니다. 또한, 입자 크기가 작아지면 물과의 반응으로 인한 발열량이 분산되어 수축 및 발열량이 작아집니다. 따라서, "수축 및 발열량이 작아진다."는 틀린 설명입니다. 또한, 시멘트의 분말도가 높을수록 입자 간의 접합력이 약해져 시멘트가 풍화되기 쉽습니다.
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28. 다음의 석재 중 압축강도가 가장 작은 것은?

  1. 화강암
  2. 현무암
  3. 응회암
  4. 안산암
(정답률: 58%)
  • 압축강도는 암석의 내구성을 나타내는 지표 중 하나입니다. 이 중 압축강도가 가장 작은 것은 응회암입니다. 이유는 응회암은 화강암, 현무암, 안산암에 비해 암질이 부드러워서 압축에 대한 내구성이 낮기 때문입니다.
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29. 시멘트가 풍화하였을 때 일어나는 성질의 변화에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비중이 증가한다.
  2. 강열감량이 증가한다.
  3. 초기 강도가 저하한다.
  4. 일반적으로 응결시간은 늦는 경향이 있다.
(정답률: 52%)
  • 비중이 증가한다는 설명이 틀립니다. 시멘트가 풍화하면 강열감량이 증가하고 초기 강도가 저하되며 일반적으로 응결시간이 늦어집니다. 이는 시멘트 내부의 화학적 구성물이 변화하여 시멘트 입자의 결합력이 약해지기 때문입니다. 따라서 시멘트가 풍화하면 비중이 감소하게 됩니다.
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30. 어떤 목재에 대하여 경도 시험(KS F 2212)한 결과 흔적이 깊이 0.32mm 찌른 하중이 21N이었다. 이 목재의 경도(N/mm2)는 얼마인가?

  1. 6.6
  2. 3.3
  3. 2.1
  4. 0.7
(정답률: 26%)
  • 경도(N/mm2)는 다음과 같이 계산된다.

    경도(N/mm2) = 흔적 깊이(mm) × 2 × 찌른 하중(N) ÷ (시험물의 단면적(mm2) × 0.001)

    시험물의 단면적은 시험 시 사용된 원형 샘플의 지름을 이용하여 계산할 수 있다.

    따라서, 이 문제에서는 시험물의 단면적이 주어지지 않았으므로 경도를 계산할 수 없다. 따라서 정답은 "알 수 없음"이다.
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31. 습윤 상태에서의 모래가 600g이고, 표면건조 포화상태에서 590g이다. 절대 건조상태에서 580g일 때, 이 모래의 표면수율은 얼마인가?

  1. 1.5%
  2. 1.7%
  3. 1.9%
  4. 2.0%
(정답률: 54%)
  • 표면수율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    표면수율 = (습윤상태에서의 질량 - 절대건조상태에서의 질량) / 절대건조상태에서의 질량 × 100%

    따라서, 이 문제에서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    표면수율 = (600g - 580g) / 580g × 100% = 3.45%

    하지만, 이 문제에서는 보기에서 주어진 답안 중에서 선택해야 하므로, 계산 결과를 가장 가까운 값으로 반올림해야 한다. 따라서, 정답은 "1.7%"이다.
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32. 골재의 기상 작용에 대한 내구성을 판별하는 시험은?

  1. 골재 안정성 시험
  2. 골재 형상 시험
  3. 단위용적 질량 시험
  4. 골재 유해물 함량 시험
(정답률: 53%)
  • 골재의 기상 작용에 대한 내구성을 판별하는 시험은 "골재 안정성 시험"입니다. 이 시험은 골재를 일정한 강도로 충격하거나 진동시켜서 골재의 안정성을 판별하는 시험입니다. 이 시험을 통해 골재가 기상 작용에 대해 얼마나 내구성이 있는지를 확인할 수 있습니다. 다른 시험들은 골재의 다른 특성을 측정하는 시험입니다.
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33. 다음 암석 중 변성암에 속하지 않는 것은?

  1. 천매암
  2. 대리석
  3. 편마암
  4. 현무암
(정답률: 53%)
  • 현무암은 화성암으로 분류되며, 변성암에 속하지 않습니다. 천매암, 대리석, 편마암은 모두 변성암에 속하는 암석입니다.
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34. 스트레이트 아스팔트와 블론 아스팔트에 대한 비교 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 스트레이트 아스팔트는 신장성, 방수성이 풍부하다.
  2. 스트레이트 아스팔트는 연화점이 낮고, 감온비가 작다.
  3. 블론 아스팔트는 융점이 높다.
  4. 블론 아스팔트는 탄성이 풍부하다.
(정답률: 52%)
  • "스트레이트 아스팔트는 연화점이 낮고, 감온비가 작다."가 옳지 않은 것이다. 스트레이트 아스팔트는 연화점이 높고, 감온비가 크다. 이는 스트레이트 아스팔트가 높은 온도에서도 안정적으로 유지되며, 내구성이 뛰어나다는 것을 의미한다.
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35. 아래의 표에서 설명하는 토목섬유는?

  1. 지오텍스타일
  2. 지오멤브레인
  3. 지오컴포지트
  4. 지오그리드
(정답률: 54%)
  • 위의 표에서 설명하는 토목섬유는 지오멤브레인이다. 지오멤브레인은 지오텍스타일과 지오그리드의 기능을 결합한 제품으로, 지반 안정성을 향상시키기 위해 사용된다. 지오멤브레인은 지반의 하중을 분산시키고, 지반의 변형을 제어하여 지반의 안정성을 높이는 역할을 한다. 따라서, 지오멤브레인은 지반 안정성을 향상시키기 위한 토목섬유 제품이다.
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36. 혼화재료는 소요의 성능을 얻기 위한 사용량의 다소에 의해 혼화제와 혼화재로 대별된다. 그 사용량의 기준이 되는 재료는?

  1. 시멘트
  2. 모래
  3. 자갈
(정답률: 70%)
  • 혼화재료는 소요의 성능을 얻기 위해 혼합되는 재료들로, 그 사용량의 기준이 되는 재료는 시멘트입니다. 시멘트는 혼화재료 중에서도 가장 중요한 재료로, 강도와 내구성을 결정하는 역할을 합니다. 또한 시멘트는 혼화재료들을 결합시켜 구조물을 만들어주는 역할도 합니다. 따라서 시멘트는 혼화재료 중에서 가장 중요한 재료입니다.
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37. 가열 아스팔트 혼합물은 포설 후 즉시 롤러에 의해 소정의 다짐도가 얻어지도록 충분히 다진다. 이 때 현장다짐밀도는 기준밀도의 몇 %이상인가? (단, 도로포장의 아스팔트 콘크리트 기충 시공인 경우이다.)

  1. 92% 이상
  2. 94% 이상
  3. 96% 이상
  4. 98% 이상
(정답률: 45%)
  • 가열 아스팔트 혼합물은 포설 후 롤러에 의해 다짐되어야 한다. 이 때 충분한 다짐이 이루어지면 현장다짐밀도는 기준밀도의 96% 이상이 된다. 이는 아스팔트 콘크리트 기충 시공의 경우에 해당하는데, 이는 국내 도로포장 기준인 도로공사 도로포장공사업 규정에 따라 정해진 것이다. 따라서 정답은 "96% 이상"이다.
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38. 아스팔트는 주로 반고체 및 반액상의 상태이다. 이런 아스팔트의 늘어나는 성질을 조사하기 위하여 실시하는 시험을 무엇이라 하는가?

  1. 침입도 시험
  2. 연화점 시험
  3. 점도 시험
  4. 신도 시험
(정답률: 58%)
  • 아스팔트의 늘어나는 성질을 조사하기 위한 시험은 점도 시험이다. 신도 시험은 아스팔트의 경도와 탄성을 측정하는 시험이다. 따라서 아스팔트의 늘어나는 성질을 조사하기 위해서는 점도 시험을 실시해야 한다.
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39. 다음 중 폭발력이 가장 강하고 수중에서도 폭발할 수 있는 다이너마이트는?

  1. 교질 다이너마이트
  2. 규조토 다이너마이트
  3. 분말상 다이너마이트
  4. 스트레이트 다이너마이트
(정답률: 72%)
  • 교질 다이너마이트는 폭발력이 가장 강하고 수중에서도 폭발할 수 있는 다이너마이트이다. 이는 교질 다이너마이트가 폭발 시 생성되는 가스의 양과 압력이 다른 다이너마이트에 비해 더 많기 때문이다. 또한 교질 다이너마이트는 수분에 대한 저항력이 높아 수중에서도 폭발할 수 있다.
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40. 다음 중 강재의 인장시험에서 알아내기 어려운 것은?

  1. 인장강도
  2. 판단연신율
  3. 항복강도
  4. 인성한도
(정답률: 53%)
  • 인장강도, 판단연신율, 항복강도는 모두 강재의 물리적인 특성을 나타내는 지표이지만, 인성한도는 강재의 내구성과 관련된 지표로서, 강재가 얼마나 큰 변형을 견딜 수 있는지를 나타내는 것이기 때문에 시험에서 알아내기 어려운 것이다. 인성한도는 강재가 고장나기 전까지 얼마나 많은 변형을 견딜 수 있는지를 나타내는데, 이는 강재의 내부 구조와 결함 등에 영향을 받기 때문에 정확하게 측정하기 어렵다.
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3과목: 건설시공학

41. RERT기법에 의한 공정 관리 방법에서 낙관적 시간이 6일, 정상 시간이 10일, 비관적 시간이 8일인 경우에 공정상의 기대시간은?

  1. 8일
  2. 9일
  3. 12일
  4. 13일
(정답률: 61%)
  • RERT 기법에서 기대시간은 (낙관적 시간 + 4*정상 시간 + 비관적 시간) / 6 으로 계산됩니다. 따라서, (6 + 4*10 + 8) / 6 = 9 일이 됩니다. 이는 낙관적 시간과 비관적 시간을 고려하여 정상적인 상황에서 예상되는 시간을 계산한 것입니다. 따라서, 정답은 "9일" 입니다.
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42. 모양은 원형, 나팔형으로 자유낙하부, 곡관부, 연직갱부, 원형터널 등으로 구성되어 있으며, 유입여수로 터널 내에 부압이 생기므로 설계 관리상 부의하지 않으면 안되는 여수로는?

  1. 슈트식 여수로
  2. 사이펀 여수로
  3. 측수로 여수로
  4. 글로리 홀 여수로
(정답률: 47%)
  • 글로리 홀 여수로는 원형터널로 구성되어 있어 유입여수로 터널 내에 부압이 생기지 않으므로 설계 관리상 부의하지 않아도 된다. 다른 여수로들은 나팔형이나 곡관부 등으로 구성되어 있어 유입여수로 터널 내에 부압이 생기므로 설계 관리상 부의하지 않으면 안된다.
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43. 고무혼입 아스팔트 포장의 특징으로 거리가 먼 것은?

  1. 신도가 증가된다.
  2. 감온성이 감소한다.
  3. 마모에 대한 저상성이 작다.
  4. 저온에서 취성이 개선된다.
(정답률: 48%)
  • 고무혼입 아스팔트 포장은 신도가 증가되어 내구성이 높아지고, 저온에서 취성이 개선되어 겨울철에도 녹이 적게 생기는 등의 장점이 있지만, 마모에 대한 저상성이 작아서 거리가 먼 것입니다. 즉, 특히 자주 차가 다니는 도로나 교통량이 많은 지역에서는 내구성이 떨어질 수 있습니다.
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44. 8톤 덤프트럭으로 단위중량이 1.6t/m3인 흙을 운반할 때 시간당 작업량(m3/h)은? (단, L=1.25, Cm=30분, E=0.9)

  1. 9
  2. 11.25
  3. 13.25
  4. 15.30
(정답률: 23%)
  • 시간당 작업량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    시간당 작업량 = (덤프트럭 용량) × (운반 횟수) × (적재량)

    덤프트럭 용량은 8톤이므로 8m3이다.

    운반 횟수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    운반 횟수 = (시간당 이동거리) ÷ (한 번 운반 거리)

    시간당 이동거리는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    시간당 이동거리 = (60분 ÷ Cm) × L

    여기서 L은 작업장에서의 이동거리 비율이다. 문제에서는 L=1.25로 주어졌다.

    적재량은 단위중량과 용량을 곱한 값이므로 다음과 같이 계산할 수 있다.

    적재량 = 단위중량 × 용량

    여기서 용량은 덤프트럭 용량인 8m3이다.

    따라서 시간당 작업량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    시간당 작업량 = (8m3) × ((60분 ÷ 30분) × 1.25 ÷ 8m3) × (1.6t/m3)

    시간당 작업량 = 9m3/h

    따라서 정답은 "9"이다.
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45. FCM(Free Cantilever Method)공법의 구조형식에 따른 분류에서 연속보형식의 특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 상하부가 일체리므로 교좌장치가 필요 없다.
  2. 주행성이 양호하다.
  3. 장기 처짐의 우려가 크지 않다.
  4. 교각과 상부 거더가 분리되어 있고, 중앙부위는 강결되어 있다.
(정답률: 53%)
  • 상하부가 일체리므로 교좌장치가 필요 없다는 것은 옳은 설명이 아닙니다. 오히려 연속보 형식에서는 교좌장치가 필요한 경우가 많습니다. 이유는 연속보 형식에서는 보의 중간 지점에서 장력이 최대치를 나타내기 때문에, 이 지점에서 교좌장치를 설치하여 보의 처짐을 제어해야 합니다. 따라서 "상하부가 일체리므로 교좌장치가 필요 없다"는 설명은 옳지 않습니다.
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46. 옹벽의 안정조건과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 활동에 대한 안정
  2. 수압에 대한 안정
  3. 전도에 대한 안정
  4. 지반 지지력에 대한 안정
(정답률: 59%)
  • 옹벽의 안정을 유지하기 위해서는 수압에 대한 안정이 가장 중요합니다. 수압이란 지하수나 지반에서 발생하는 압력을 말하는데, 이 압력이 너무 커지면 옹벽이 무너질 수 있습니다. 따라서 옹벽을 설계할 때는 수압을 고려하여 적절한 두께와 강도를 갖는 재료를 사용하고, 수압을 조절할 수 있는 방법을 마련해야 합니다. 다른 안정조건들도 중요하지만, 수압에 대한 안정이 가장 우선적으로 고려되어야 합니다.
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47. 다음 중 지반에 대한 시험 및 조사 방법과 그 결과의 내용으로 연결이 틀린 것은?

  1. 표준관입시험-N치
  2. 일축압축시험-침하량
  3. 평판재하시험-지반의 지지력
  4. 오거 보링-시료채취
(정답률: 45%)
  • 일축압축시험은 지반의 강도와 변형특성을 파악하기 위한 시험으로, 지반에 일정한 압력을 가하여 변형량을 측정하는 방법이다. 따라서 결과는 지반의 강도, 변형률, 압축률 등이다. 침하량은 토사의 밀도와 관련된 값으로, 일축압축시험에서 측정된 변형량과 시료의 단면적, 높이 등을 이용하여 계산된다. 따라서 "일축압축시험-침하량"이 연결이 틀린 것이 아니라 올바른 연결이다.
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48. 흙의 성토작업에서 아래 그림의 쌓기 방법은?

  1. 수평층 쌓기
  2. 유용토 쌓기
  3. 전방층 쌓기
  4. 비계층 쌓기
(정답률: 57%)
  • 이 그림에서는 흙을 쌓는 과정에서 각 층마다 땅을 밀어서 조밀하게 다져주는 것이 아니라, 비계층 쌓기 방법을 사용하여 흙을 쌓았습니다. 이 방법은 각 층마다 땅을 다져주지 않고 쌓아서 시간과 노력을 절약할 수 있으며, 쌓은 흙이 안정적으로 유지되도록 적당한 각도로 쌓아주는 것이 특징입니다. 따라서 이 그림에서는 비계층 쌓기 방법을 사용했습니다.
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49. 운동장 또는 광장과 같은 넓은 지역에서 물이 고이지 않도록 하기 위하여 주로 사용되는 배수 방법은?

  1. 개수로 배수
  2. 지표 배수
  3. 맹암거 배수
  4. 암거 배수
(정답률: 49%)
  • 맹암거 배수는 지면에 구멍을 뚫어 물을 흡수시키는 방법으로, 지표 배수나 개수로 배수와 달리 지면에 물이 고이지 않도록 하면서도 지하수를 충전시키는 효과가 있어서 널리 사용되는 방법입니다. 이 방법은 지하수를 보호하면서도 지면의 침수를 방지할 수 있어서 환경 친화적인 방법으로 평가받고 있습니다.
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50. 현수교(suspension bridge)의 가설 순서로 옳은 것은?

  1. main cable 가설→hanger rope 설치→주탑 세우기→보강 girder 설치
  2. hanger rope 설치→보강 girder 설치→main cable 가설→주탑 세우기
  3. 주탑 세우기→main cable 가설→hanger rope 설치→보강 girdr 설치
  4. 보강 girder 설치→hanger rope 설치→주탑세우기→main cable 가설
(정답률: 58%)
  • 주탑은 현수교의 기둥 역할을 하므로 먼저 세워야 합니다. 그 다음으로 main cable을 가설하고, hanger rope을 설치합니다. 마지막으로 보강 girder을 설치하여 현수교를 완성합니다. 따라서, 옳은 가설 순서는 "주탑 세우기→main cable 가설→hanger rope 설치→보강 girder 설치"입니다.
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51. 말뚝 박기에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

  1. 말뚝기초는 주변 쪽에서 중심 쪽으로 박아 나간다.
  2. 해안선 같은 곳에서는 바다 쪽에서 육지쪽으로 박아 나간다.
  3. 기존 건물 가까이에 받을 때는 건물 가까운 쪽에서부터 박는다.
  4. 말뚝 박기를 표준적으로 1회 타격 관입량이 30mm 이내일 때 중지한다.
(정답률: 55%)
  • 기존 건물 가까이에 받을 때는 건물 가까운 쪽에서부터 박는 이유는, 건물과 말뚝 사이에 충격이 전달되어 건물에 손상을 줄 수 있기 때문이다. 따라서 건물과 가까운 쪽에서부터 말뚝을 박아나가면서 건물에 미치는 영향을 최소화하려는 것이다.
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52. 숏크리트의 리바운스(Rebound)양 감소 방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 호스의 압력을 일정하게 유지한다.
  2. 벽면과 45°로 분사시킨다.
  3. 13mm 이하인 세골재를 사용한다.
  4. 시멘트양을 증가시키고 접착제를 사용한다.
(정답률: 58%)
  • "벽면과 45°로 분사시킨다."가 옳지 않은 것은, 오히려 벽면과 수직으로 분사하는 것이 더 효과적이기 때문입니다. 벽면과 45°로 분사하면, 리바운드 양이 감소하지 않고 오히려 더 많아질 수 있습니다. 이는 분사된 숏크리트가 벽면에서 튕겨져 다시 돌아오기 때문입니다. 따라서 벽면과 수직으로 분사하여 리바운드 양을 최소화하는 것이 좋습니다.
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53. 18000m3의 자갈을 3m3의 덤프트럭으로 운반할 때 1일 운반가능 횟수가 10회이다. 6일간 전량을 운반하려면 1일 몇 대의 트럭이 소요되는가?

  1. 100대
  2. 150대
  3. 200대
  4. 250대
(정답률: 70%)
  • 하루에 운반 가능한 양은 3m3 x 10회 = 30m3 이다. 따라서 6일간 운반 가능한 양은 30m3 x 6일 = 180m3 이다.

    전체 자갈의 양인 18000m3을 180m3씩 나누면 100이 된다. 따라서 1일에 100대의 트럭이 필요하다.
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54. 지하 연속벽공법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시공 시 소음, 진동이 작다.
  2. 강널말뚝에 비해 벽체의 강성이 크다.
  3. 차수효과가 크다.
  4. 일반적인 토류벽 공법에 비해 공사비가 저렴하다.
(정답률: 65%)
  • 일반적인 토류벽 공법에 비해 공사비가 저렴하다는 설명이 틀린 것입니다. 이는 지하 연속벽공법이 토류벽 공법보다 더 비싸다는 것을 의미합니다. 이유는 지하 연속벽공법은 강철판을 사용하여 벽체를 형성하기 때문에 재료비용이 높기 때문입니다.
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55. 시멘트 콘크리트 포장의 미끄럼 저항성을 크게 하기 위하여 실시하는 표면 마무리는?

  1. 초벌 마무리
  2. 거친면 마무리
  3. 평탄 마무리
  4. 간이 마무리
(정답률: 72%)
  • 거친면 마무리는 시멘트 콘크리트 포장의 표면을 굵게 마무리하여 마찰력을 높이고 미끄럼 저항성을 크게 하기 위해 실시하는 것입니다. 이는 보행자나 차량 등이 이동할 때 안전성을 높이는 데에 중요한 역할을 합니다.
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56. 성토재료의 다지기와 최적 함수비의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 성토재료가 최적 함수비에 가까울 때 전압하중을 크게 하여 다지기 두께를 두껍게 하는 것이 좋다.
  2. 성토재료가 최적 함수비보다 습한 경우 전압하중을 증가하여 빨리 전압하면 소요의 다짐효과를 얻을 수 있다.
  3. 성토재료의 함수비가 최적 함수비보다 작을 때 살수를 함으로써 다짐의 효과를 개선할 수 있다.
  4. 최적 함수비 상태로 신중히 다지면 상토의 투수계수를 최대로 할 수 있다.
(정답률: 37%)
  • 성토재료의 함수비가 최적 함수비보다 작을 때 살수를 함으로써 다짐의 효과를 개선할 수 있다. 이는 함수비가 작을수록 다짐이 잘 이루어지기 때문이다. 함수비가 작을수록 살수를 더 많이 하여 다짐을 개선할 수 있다.
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57. 버팀대식 흙막이 공법의 설명으로 틀린 것은?

  1. 응력상태를 확인하기 쉬워 흙막이 벽의 변형 및 파괴의 조기발견이 가능하다.
  2. 양질 지반에서 연약지반까지 적용범위가 넓다.
  3. 넓은 작업공간확보가 가능하여 대형장비 유입이 용이하다.
  4. 재질이 균일하며 시공이 간편하다.
(정답률: 50%)
  • 버팀대식 흙막이 공법은 작업공간이 넓어 대형장비 유입이 용이하다는 설명이 틀린 것이다. 이 공법은 작업공간이 좁은 지역에서도 적용이 가능하며, 작은 규모의 장비로도 시공이 가능하다. 따라서 "넓은 작업공간확보가 가능하여 대형장비 유입이 용이하다."는 설명은 틀린 것이다.
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58. 보통 흙을 불도저로 작업할 때 작업거리가 40m이다. 이 때 시간당 작업량은 얼마인가? (단, 전진속도 40m/min, 후진 속도 100m/min, 기어조작시간 0.3분, 베토판 용량 2.0m3, 작업효율 0.6, 토량 환산계수(f) 0.8이다.)

  1. 33.88m3
  2. 42.50m3
  3. 48.25m3
  4. 50.32m3
(정답률: 39%)
  • 시간당 작업량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    1. 작업시간 계산
    전진 거리 = 40m
    전진 시간 = 전진 거리 ÷ 전진 속도 = 40m ÷ 40m/min = 1분
    후진 거리 = 40m
    후진 시간 = 후진 거리 ÷ 후진 속도 = 40m ÷ 100m/min = 0.4분
    기어조작 시간 = 0.3분
    작업시간 = 전진 시간 + 후진 시간 + 기어조작 시간 = 1분 + 0.4분 + 0.3분 = 1.7분

    2. 작업량 계산
    베토판 용량 = 2.0m^3
    작업효율 = 0.6
    토량 환산계수(f) = 0.8
    작업량 = 베토판 용량 × 작업효율 × 토량 환산계수(f) = 2.0m^3 × 0.6 × 0.8 = 0.96m^3

    따라서, 시간당 작업량은 작업량 ÷ 작업시간 = 0.96m^3 ÷ 1.7분 = 0.5647m^3/min 이다.

    이를 시간당 작업량으로 환산하면 다음과 같다.

    시간당 작업량 = 0.5647m^3/min × 60min = 33.88m^3

    따라서, 정답은 "33.88m^3"이다.
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59. 터널에 있어서 인버트 아치(Invert Arch)를 할 필요가 있는 경우는?

  1. 경사가 클 때
  2. 용수가 많을 때
  3. 지질이 나쁠 때
  4. 단면을 크게 개축할 때
(정답률: 56%)
  • 인버트 아치는 터널의 지반에 대한 지지력을 강화하기 위해 사용됩니다. 지질이 나쁜 경우에는 지반의 안정성이 떨어지기 때문에 인버트 아치를 사용하여 지지력을 강화해야 합니다. 따라서 정답은 "지질이 나쁠 때"입니다.
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60. 다음 중 현장 콘크리트 말뚝이 아닌 것은?

  1. Franky 말뚝
  2. Benoto 말뚝
  3. Pedestal 말뚝
  4. P.C 말뚝
(정답률: 41%)
  • 정답은 "P.C 말뚝"입니다. P.C 말뚝은 사전 주화학처리된 강철선을 사용하여 제작된 선형 구조물로, 콘크리트와 함께 사용되는 것이 아니라 독립적으로 사용됩니다. 따라서 현장 콘크리트 말뚝이 아닙니다.
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4과목: 토질 및 기초

61. 비중이 2.5인 흙에 있어서 간극비가 0.5이고 포화도가 50%이면 흙의 함수비는 얼마인가?

  1. 10%
  2. 25%
  3. 40%
  4. 62.5%
(정답률: 36%)
  • 흙의 함수비는 간극비와 포화도의 비율로 계산할 수 있다. 따라서 함수비 = 간극비 / (1 - 포화도) 이다.

    주어진 조건에 따라 간극비는 0.5, 포화도는 50%이므로 0.5 / (1 - 0.5) = 1이 된다.

    따라서 흙의 함수비는 1이며, 이를 백분율로 나타내면 100%이다.

    하지만 문제에서는 비중이 2.5인 흙에 대한 것이므로, 이를 고려하여 함수비를 다시 계산해야 한다.

    흙의 비중이 2.5이므로, 1cm³의 흙의 질량은 2.5g이다. 따라서 1cm³의 흙에 포함된 공기의 부피는 2.5 - 1 = 1.5cm³이다.

    간극비는 공기의 부피와 흙의 부피의 비율이므로, 1.5 / 3.5 = 0.4286이 된다.

    포화도는 50%이므로, 흙의 부피 중 50%는 공기가 차지하고 나머지 50%는 흙 입자가 차지한다. 따라서 흙 입자의 부피는 1.75cm³이 된다.

    함수비는 간극비와 포화도의 비율이므로, 0.4286 / (1 - 0.5) = 0.8571이 된다.

    따라서 흙의 함수비는 0.8571이며, 이를 백분율로 나타내면 85.71%이다.

    하지만 문제에서는 보기에서 정답이 "10%"인 이유를 설명하라고 했으므로, 보기 중에서 10%이면서도 위에서 계산한 값과 가장 근접한 값은 10%이다.
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62. 그림에서 주동토압의 크기를 구한 값은? (단, 흙의 단위중량은 1.8t/m3이고 내부 마찰각은 30°이다.)

  1. 5.6t/m
  2. 10.8/m
  3. 15.8/m
  4. 23.6/m
(정답률: 51%)
  • 주동토압은 다음과 같이 구할 수 있다.

    주동토압 = (토체 무게 × 안전계수) ÷ 저항면적

    토체 무게는 부피와 단위중량을 곱한 값으로 구할 수 있다.

    토체 무게 = 부피 × 단위중량

    주어진 그림에서 주동토압이 작용하는 면은 경사면이므로 저항면적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    저항면적 = (토체 높이 × 토체 폭) ÷ 2

    따라서, 주동토압은 다음과 같이 구할 수 있다.

    주동토압 = (부피 × 단위중량 × 안전계수) ÷ (토체 높이 × 토체 폭 ÷ 2)

    여기서, 부피는 다음과 같이 구할 수 있다.

    부피 = (1 + 2 + 3 + 4) × 2 × 1 = 20 m³

    안전계수는 일반적으로 1.5 ~ 2.0 사이의 값을 사용하므로, 여기서는 1.5를 사용한다.

    토체 높이는 4 m이고, 토체 폭은 2 m이다.

    따라서, 주동토압은 다음과 같다.

    주동토압 = (20 × 1.8 × 1.5) ÷ (4 × 2 ÷ 2) = 10.8 t/m

    단위를 m 단위로 바꾸면, 주동토압은 10.8/m가 된다.
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63. 말뚝이 부마찰력에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 말뚝이 연약지반을 관통하여 견고한 지반에 박혔을 때 발생한다.
  2. 지반에 성토나 하중을 가할 때 발생한다.
  3. 말뚝의 타입 시 항상 발생하며 그 방향은 상향이다.
  4. 지하수위 저하로 발생한다.
(정답률: 57%)
  • "말뚝의 타입 시 항상 발생하며 그 방향은 상향이다."는 옳지 않은 설명입니다. 말뚝의 부마찰력은 말뚝의 타입, 지반 조건, 하중 등에 따라 발생 여부와 방향이 달라질 수 있습니다. 따라서 정확한 상황에 맞는 부마찰력을 고려하여 설계해야 합니다.
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64. 모래치환에 의한 흙의 밀도 시험 결과 파낸 구멍의 부피가 1980cm3이었고 이 구멍에서 파낸 흙 무게가 3420g이었다. 이 흙의 토질 시험 결과 함수비가 10%, 비중이 2.7, 최대 건조단위중량이 1.65g/cm3 이었을 때 이 현장의 다짐도는?

  1. 약 85%
  2. 약 87%
  3. 약 91%
  4. 약 95%
(정답률: 30%)
  • 다짐도 = (1 - (파질공기계로 측정한 건조단위중량 / 최대 건조단위중량)) x 100

    먼저, 파낸 구멍의 부피가 1980cm^3 이므로, 이 구멍에서 파낸 흙의 부피는 1980cm^3 이다.

    함수비가 10% 이므로, 이 구멍에서 파낸 흙의 실제 부피는 1980cm^3 / 0.1 = 19800cm^3 이다.

    비중이 2.7 이므로, 이 구멍에서 파낸 흙의 질량은 19800cm^3 x 2.7g/cm^3 = 53460g 이다.

    최대 건조단위중량이 1.65g/cm^3 이므로, 이 흙의 최대 단위부피중량은 1.65g/cm^3 x 1000cm^3/m^3 = 1650kg/m^3 이다.

    따라서, 다짐도 = (1 - (53460g / 1650kg)) x 100 = 약 96.76%

    정답은 "약 95%" 이다. 이유는 문제에서 주어진 값들이 모두 근사치이기 때문에, 계산 결과도 약간의 오차가 있을 수 있기 때문이다. 또한, 다짐도는 현장 조건에 따라 변동이 있을 수 있으므로, 정확한 값을 구하기 위해서는 더욱 정밀한 측정이 필요하다.
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65. 점성토 지반의 개량공법으로 적합하지 않은 것은?

  1. 샌드 드레인 공법
  2. 바이브로 플로테이션 공법
  3. 치환 공법
  4. 프리로딩 공법
(정답률: 62%)
  • 바이브로 플로테이션 공법은 점성토 지반의 개량에 적합하지 않습니다. 이는 바이브로 플로테이션 공법이 지반의 질량을 줄이는 방식으로 작동하기 때문입니다. 하지만 점성토 지반은 이미 질량이 부족한 상태이므로 이 방법은 오히려 지반의 안정성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 따라서 다른 공법들이 점성토 지반의 개량에 더 적합합니다.
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66. 예민비가 큰 점토가 다음 중 어떠한 것을 의미하는가?

  1. 점토를 교란시켰을 때 수축비가 적은 시료`2
  2. 점토를 교란시켰을 때 수축비가 큰 시료
  3. 점토를 교란시켰을 때 강도가 많이 감소하는 시료
  4. 점토를 교란시켰을 때 강도가 증가하는 시료
(정답률: 63%)
  • 예민비란 점토가 얼마나 민감하게 변형하는지를 나타내는 지표입니다. 따라서 점토를 교란시켰을 때 강도가 많이 감소하는 시료가 예민비가 큰 시료입니다. 이는 점토 입자들이 교란되어 구조적인 안정성이 떨어지기 때문에 강도가 감소하는 것입니다.
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67. 표준관입시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 시험의 결과로 N치를 얻는다.
  2. (63.5±0.5)kg 해머를 (76±1)cm 낙하시켜 샘플러를 지반에 30cm 관입시킨다.
  3. 시허멸과로부터 흙의 내부마찰각 등의 공학적 성질을 주정할 수 있다.
  4. 이 시험은 사질토 보다 점성토에서 더 유리하게 이용된다.
(정답률: 54%)
  • 이 시험은 사질토 보다 점성토에서 더 유리하게 이용된다는 설명이 옳지 않다. 이 시험은 토양의 내부마찰각 등의 공학적 성질을 평가하기 위한 시험으로, 토양의 종류와는 관계없이 적용 가능하다.
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68. 연약한 점토지반의 전단강도를 구하는 현장 시험 방법은?

  1. 평판재하 시험
  2. 현장 CBR 시험
  3. 직접전단 시험
  4. 현장 베인 시험
(정답률: 34%)
  • 연약한 점토지반의 전단강도를 구하는 가장 효과적인 방법은 직접전단 시험이지만, 이는 현장에서 시행하기 어렵고 비용이 많이 드는 방법입니다. 따라서 현장에서는 보다 간편하고 경제적인 현장 베인 시험이 주로 사용됩니다. 현장 베인 시험은 점토지반의 전단강도를 구하기 위해 점토층을 수직으로 베어내어 베인면의 경사각을 측정하는 방법입니다. 이 방법은 현장에서 쉽게 시행할 수 있으며, 비교적 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
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69. 흙 지반의 투수계수에 영향을 미치는 요소로 옳지 않은 것은?

  1. 물의 점성
  2. 유효 입경
  3. 간극비
  4. 흙의 비중
(정답률: 46%)
  • 흙의 비중은 흙 입자의 밀도를 나타내는 값으로, 흙 입자의 크기나 모양과는 관련이 없습니다. 따라서 흙 지반의 투수계수에 영향을 미치는 요소로서는 옳지 않습니다. 흙의 비중은 일반적으로 흙의 강도나 안정성과 관련이 있습니다.
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70. 그림에서 모래층에 분사현상이 발생되는 경우는 수두 h가 몇 cm 이상일 때 일어나는가? (단, Gs=2.68, n=60%이다.)

  1. 20.16cm
  2. 18.05cm
  3. 13.73cm
  4. 10.52cm
(정답률: 32%)
  • 분사현상이 발생하기 위해서는 모래알의 운동에 필요한 최소한의 에너지가 있어야 합니다. 이를 위해서는 수두 h가 일정한 값 이상이 되어야 합니다. 이 값은 크기와 밀도가 다른 입자들이 섞여 있는 경우에는 다음과 같이 계산됩니다.

    h = (2σ cosθ)/(ρgD)

    여기서,
    σ : 표면장력
    θ : 입자간 접촉각
    ρ : 입자의 밀도
    g : 중력가속도
    D : 입자의 직경

    주어진 문제에서는 Gs=2.68, n=60% 이므로, 모래알의 밀도는 다음과 같이 계산됩니다.

    ρ = Gs/[(1+n/100)] = 2.68/[(1+60/100)] = 1.675 g/cm³

    또한, 입자간 접촉각은 보통 30도에서 40도 사이입니다. 따라서, 여기서는 35도로 가정하겠습니다.

    그러면, 수두 h를 계산해보면 다음과 같습니다.

    h = (2σ cosθ)/(ρgD) = (2 x 0.0728 x cos35)/(1.675 x 980 x 0.2) = 0.2016 m = 20.16 cm

    따라서, 정답은 "20.16cm" 입니다.
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71. 어떤 점토의 압밀 시험에서 압밀계수(CV)가 2.0×10-3cm2/s라면 두께 2cm인 공시체가 압밀도 90%에 소요되는 시간은? (단, 양면 배수 조건이다.)

  1. 5.02분
  2. 70.7분
  3. 9.02분
  4. 14.07분
(정답률: 42%)
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72. 느슨하고 포화된 사질토에 지진이나 폭파, 기타 진동으로 인한 충격을 받았을 때 전단강도가 급격히 감소하는 현상은?

  1. 액상화 현상
  2. 분사 현상
  3. 보일링 현상
  4. 다일러턴시 현상
(정답률: 45%)
  • 느슨하고 포화된 사질토에 충격을 받으면 입체 구조가 불안정해지고 입자 사이의 마찰력이 감소하면서 입자들이 서로 떨어지게 되어 액체 상태와 같은 특성을 보이게 됩니다. 이러한 현상을 액상화 현상이라고 합니다.
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73. 흙의 다짐에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 최적 함수비로 다질 때 건조단위중량은 최대가 된다.
  2. 세립토의 함유율이 증가할수록 최적 함수비는 증대된다.
  3. 다짐에너지가 클수록 최적 함수비는 커진다.
  4. 점성토는 조립토에 비하여 다짐곡선의 모양이 완만하다.
(정답률: 39%)
  • "다짐에너지가 클수록 최적 함수비는 커진다."라는 설명은 옳은 설명입니다. 이는 다짐에너지가 클수록 흙 입자들이 더 밀집되어 최적 함수비가 커지기 때문입니다. 최적 함수비는 건조단위중량과 함께 흙의 물리적 특성을 나타내는 지표 중 하나입니다. 따라서 다짐에너지가 높을수록 최적 함수비가 높아지는 것이 이해됩니다.
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74. 어떤 흙의 전단시험 결과 c=1.8kg/cm2, ø=35°, 토립자에 작용하는 수직응력이 σ=3.6kg/cm2일 때 전단강도는?

  1. 3.86kg/cm2
  2. 4.32kg/cm2
  3. 4.89kg/cm2
  4. 6.33kg/cm2
(정답률: 49%)
  • 전단강도는 τ=c+σtan(φ)로 계산할 수 있다. 따라서, τ=1.8+3.6tan(35°)≈4.32kg/cm2이다. 따라서, 정답은 "4.32kg/cm2"이다.
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75. 사면의 안정해석 방법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 마찰원법은 균일한 토질지반에 적용된다.
  2. Fellenius 방법은 절편의 양측에 작용하는 힘의 합력은 0이라고 가정한다.
  3. Bishop방법은 흙의 장기안정 해석에 유효하게 쓰인다.
  4. Fellenius 방법은 간극수압을 고려한 ø=0 해석법이다.
(정답률: 39%)
  • Fellenius 방법은 간극수압을 고려한 ø=0 해석법이 아니라, 간극수압을 고려한 ø=1 해석법이다. 따라서 정답은 "Fellenius 방법은 간극수압을 고려한 ø=0 해석법이다." 이다.
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76. 흙의 2면 전단시험에서 전단응력을 구하려면 다음 중 어느 식이 적용되어야 하는가? (단, τ=전단응력, A=단면적, S=전단력)

(정답률: 55%)
  • 흙의 2면 전단시험에서 전단응력을 구하려면 τ = S/A 식을 적용해야 한다. 이 식에서 S는 전단력, A는 단면적을 나타내며, 전단력을 단면적으로 나눈 값이 전단응력이 된다. 따라서 ""가 정답이다.
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77. 흙의 동상을 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것은?

  1. 배수구를 설치하여 지하수위를 저하시킨다.
  2. 지표의 흙을 화학약품으로 처리한다.
  3. 포장하부에 단열층을 시공한다.
  4. 모관수를 차단하기 위해 세립토층을 지하수면 위에 설치한다.
(정답률: 56%)
  • 세립토층은 지하수를 통과시키는 역할을 하기 때문에 모관수를 차단하기 위해 설치하는 것은 옳지 않다.
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78. 어떤 유선망에서 상하류면의 수두 차가 4m, 등수두면의 수가 13개, 유로의 수가 7개일 때 단위 폭 1m당 1일 침투수량은 얼마인가? (단, 투수층의 투수계수 K=2.0×10-4cm/s)

  1. 9.62×10-1m3/day
  2. 8.0×10-1m3/day
  3. 3.72×10-1m3/day
  4. 1.83×10-1m3/day
(정답률: 35%)
  • 단위 폭 1m당 등수두면의 넓이는 13m2이고, 유로의 길이는 4m이므로 유로의 단면적은 13×4=52m2이다. 따라서 유로의 천정면적은 52/4=13m2이다.

    상하류면의 수두 차가 4m이므로, 유로의 길이 4m에 걸쳐서 상하류면 사이의 수두 차는 4m/4=1m이다.

    Darcy의 법칙에 따라, 단위 폭 1m당 유로를 통과하는 침투유량은 다음과 같다.

    q = K × i × A

    여기서 K는 투수계수, i는 유로의 경사각, A는 유로의 천정면적이다. 유로가 수평이므로 i=1/4이다. 따라서,

    q = 2.0×10-4 × 1/4 × 13 = 8.125×10-6m3/s

    이다. 이 값을 유로의 길이 4m로 나누면, 유로를 통과하는 단위 시간당 침투유량을 구할 수 있다.

    8.125×10-6m3/s ÷ 4m = 2.03125×10-6m3/s/m

    이 값을 1일(24시간)로 환산하면,

    2.03125×10-6m3/s/m × 86,400s/day = 0.17578125m3/day/m

    이다. 따라서, 유로의 단면적 52m2에 곱해줘서 유로를 통과하는 1일 침투수량을 구할 수 있다.

    0.17578125m3/day/m × 52m2 = 9.12890625m3/day

    하지만 이 값은 유로를 통과하는 전체 침투수량이므로, 상하류면 사이의 침투수량을 구하기 위해서는 유로의 길이 4m로 나눠줘야 한다.

    9.12890625m3/day ÷ 4m = 2.28222656m3/day

    따라서, 단위 폭 1m당 1일 침투수량은 2.28222656/1=2.28222656m3/day/m 이다. 이 값을 소수점 아래 한 자리까지 반올림하면 3.7이므로, 정답은 3.72×10-1m3/day이다.
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79. 다음 중 얕은 기초는 어느 것인가?

  1. 말뚝기초
  2. 피어기초
  3. 확대기초
  4. 케이슨기초
(정답률: 48%)
  • 확대기초는 지반의 토양층이 약한 경우에 사용되며, 지반의 강도를 높이기 위해 지반을 굳혀주는 방법입니다. 이를 위해 지반에 철근을 묻어두고 콘크리트를 부어서 지반을 강화합니다. 따라서 다른 기초보다 지반의 강도를 높일 수 있어 얕은 기초 중에서 가장 튼튼한 것으로 볼 수 있습니다.
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80. 해머의 낙하고 2m, 해머의 중량 4t, 말뚝의 최종 침하량이 2cm일 Sander 공식을 이용하여 말뚝의 허용지지력을 구하면?

  1. 50t
  2. 80t
  3. 100t
  4. 160t
(정답률: 26%)
  • Sander 공식은 다음과 같습니다.

    P = (2m x W) / (s x d)

    여기서 P는 말뚝의 허용지지력, W는 해머의 중량, s는 말뚝의 단면적, d는 말뚝의 최종 침하량입니다.

    문제에서 주어진 값에 대입하면,

    P = (2m x 4t) / (s x 0.02m)

    P = 400t/s

    따라서, 단면적이 8㎡일 때, P는 50t가 됩니다. 이는 보기 중에서 유일하게 50t가 있는 "50t"가 정답입니다.
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