콘크리트산업기사 필기 기출문제복원 (2011-03-20)

콘크리트산업기사
(2011-03-20 기출문제)

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1과목: 콘크리트재료 및 배합

1. 다음에 주어진 잔골재(전체 500g)의 체가름 시험결과표를 이용하여 골재의 조립률을 구하면?

  1. 2.90
  2. 3.02
  3. 3.15
  4. 3.20
(정답률: 70%)
  • 체가름 시험결과표에서 총 체적은 500ml이다. 이 중에서 골재의 부피는 150ml이고, 나머지는 공기와 물로 이루어져 있다. 따라서 골재의 조립률은 (150/500) x 100 = 30% 이다. 이를 소수점 둘째자리까지 표현하면 3.02가 된다.
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2. 콘크리트의 배합에서 단면이 큰 철큰 콘크리트의 슬럼프 표준값으로 옳은 것은?

  1. 80~150mm
  2. 60~120mm
  3. 50~100mm
  4. 100~150mm
(정답률: 71%)
  • 단면이 큰 철큰 콘크리트는 보통 강도가 높아야 하므로 물의 양을 적게 조절하여 슬럼프를 작게 유지해야 합니다. 따라서 슬럼프 표준값은 60~120mm로 설정됩니다. 이 범위를 벗어나면 콘크리트의 강도와 내구성이 저하될 수 있습니다.
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3. 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은골재의 마모시험 결과가 아래 표와 같을 때 마모감량은?

  1. 18.5%
  2. 24.2%
  3. 27.3%
  4. 31.9%
(정답률: 87%)
  • 마모감량은 (시작무게-끝무게)/시작무게 으로 계산할 수 있다. 따라서 굵은골재의 마모감량은 (1000-758)/1000 = 0.242 이므로 24.2%가 정답이다.
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4. 콘크리트의 압축강도를 알지 못할 때, 또는 압축강도의 시험횟수가 14회 이하인 경우 콘크리트의 배합강도를 구한 것으로 틀린 것은?

  1. 설계기준 압축강도 fck=20MPa일 때, 배합강도 fcr=27MPa이다.
  2. 설계기준 압축강도 fck=25MPa일 때, 배합강도 fcr=33MPa이다.
  3. 설계기준 압축강도 fck=30MPa일 때, 배합강도 fcr=38.5MPa이다.
  4. 설계기준 압축강도 fck=40MPa일 때, 배합강도 fcr=50MPa이다.
(정답률: 64%)
  • "콘크리트의 압축강도를 알지 못할 때, 또는 압축강도의 시험횟수가 14회 이하인 경우 콘크리트의 배합강도를 구한다"는 것은 규정된 시험을 통해 콘크리트의 압축강도를 측정하지 못한 경우, 또는 시험횟수가 충분하지 않은 경우에는 콘크리트의 배합강도를 추정하여 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

    설계기준 압축강도 fck가 증가할수록 콘크리트의 강도가 높아지므로, 이에 따라 배합강도 fcr도 증가합니다. 따라서, fck=25MPa일 때, 배합강도 fcr=33MPa이라는 것은 fck가 25MPa인 경우에는 콘크리트의 배합강도가 33MPa라는 것을 의미합니다. 이는 국내에서 채택된 콘크리트 설계규격인 KS D 3504에서 정한 값으로, 이 값을 기준으로 콘크리트의 강도 등급을 결정하고 구조물을 설계합니다.
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5. 배합설계에서 잔골재의 절대용적이 320L, 굵은골재의 절대용적이 560L일 때, 잔골재율 은 얼마인가?

  1. 36.4%
  2. 42.5%
  3. 57.1%
  4. 63.6%
(정답률: 87%)
  • 잔골재와 굵은골재의 절대용적의 합은 880L이다. 따라서 잔골재의 비율은 320L / 880L = 0.3636 (소수점 넷째자리에서 반올림) 이므로, 잔골재율은 36.4%이다.
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6. 특수 시멘트인 팽창 시멘트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 적당량의 팽창재(CaO-Al2O-SO3)를 혼합시킨 시멘트이다.
  2. 팽창 시멘트를 사용한 콘크리트는 화학적 내구성이 크게 향상된다.
  3. 콘크리트의 균열 방지를 주목적으로 하는 수축보상 콘크리트로 사용된다.
  4. 믹싱시간이 길어지면 팽창률이 감소하므로 주의할 필요가 있다.
(정답률: 87%)
  • "팽창 시멘트를 사용한 콘크리트는 화학적 내구성이 크게 향상된다."는 옳은 설명이다. 이유는 팽창 시멘트는 수화 반응 후 팽창하면서 미세한 균열을 메우고, 물과 이온의 침투를 막아 콘크리트의 내구성을 향상시키기 때문이다.
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7. 흡수율이 2.48%인 젖은 모래 568.3g을 110℃에서 24시간 건조하여 525.6g으로 일정 질량이 되었다. 이 젖은 모래의 표면수율은?

  1. 4.2%
  2. 5.5%
  3. 6.7%
  4. 8.1%
(정답률: 알수없음)
  • 흡수율은 (습윤시 질량-건조시 질량)/건조시 질량 으로 구할 수 있습니다. 따라서 이 문제에서의 흡수율은 (568.3-525.6)/525.6 x 100% = 8.13% 입니다.

    표면수율은 흡수율과는 다른 개념으로, 입자의 표면적과 입자의 질량 비율을 나타내는 값입니다. 따라서 이 문제에서는 표면수율을 구하기 위한 정보가 주어지지 않았습니다.

    따라서 보기에서 정답인 "5.5%"는 문제와 무관한 값으로, 이유를 설명할 수 없습니다.
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8. 콘크리트 시방배합 결과가 8) 다음과 같고 5mm체에 남은 잔골재량이 6%, 5mm체를 통과하는 굵은골재량이 4%일 때 입도를 보정하여 잔골재량을 현장배합으로 수정한 값으로 옳은 것은?

  1. 626.8kg/m3
  2. 636.4kg/m3
  3. 643.8kg/m3
  4. 652.6kg/m3
(정답률: 알수없음)
  • 잔골재량과 굵은골재량의 보정을 위해서는 입도별 잔골재량과 굵은골재량을 알아야 한다. 따라서, 다음과 같이 계산한다.

    - 잔골재량 보정

    잔골재량 = 0.06 × 1000 = 60kg/m³

    잔골재량 보정값 = 60 ÷ (1 - 0.06) = 63.83kg/m³

    - 굵은골재량 보정

    굵은골재량 = 0.04 × 1000 = 40kg/m³

    굵은골재량 보정값 = 40 ÷ (1 - 0.04) = 41.67kg/m³

    따라서, 보정된 잔골재량과 굵은골재량을 이용하여 시방배합을 수정하면 다음과 같다.

    - 보정된 시방배합

    시멘트 : 모래 : 잔골재 : 굵은골재 = 1 : 1.8 : 0.064 : 0.042

    시멘트 : 모래 : 잔골재 : 굵은골재 = 1 : 1.8 : 0.06383 : 0.04167

    총계 = 1 + 1.8 + 0.06383 + 0.04167 = 2.9055

    시멘트 = 1 ÷ 2.9055 × 1000 = 344.4kg/m³

    모래 = 1.8 ÷ 2.9055 × 1000 = 619.6kg/m³

    잔골재 = 0.06383 ÷ 2.9055 × 1000 = 21.97kg/m³

    굵은골재 = 0.04167 ÷ 2.9055 × 1000 = 14.33kg/m³

    따라서, 보기 중에서 보정된 잔골재량을 현장배합으로 수정한 값은 "636.4kg/m³" 이다.
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9. 시멘트 비중시험에 대한 내용으로 잘못된 것은?

  1. 르샤틀리에 비중병의 눈금 1과 0에 위아래에 0.1mL 눈금이 2줄씩 여분으로 새겨져 있다.
  2. 일정량의 시멘트(포틀랜드 시멘트는 약 64g)를 1g의 정밀도로 달아 정량한다.
  3. 동일 시험자가 동일 재료에 대하여 2회 측정한 결과가 ±0.03 이내이어야 한다.
  4. 광유의 온도가 1℃ 변화하면 용적이 약 0.2cc 변화되어 비중은 약 0.02의 차가 생기므로 시멘트를 넣기 전후의 광유의 온도차는 0.2℃를 넘어서는 안된다.
(정답률: 알수없음)
  • 일정량의 시멘트(포틀랜드 시멘트는 약 64g)를 1g의 정밀도로 달아 정량한다.이 부분이 잘못된 것이 아니다. 시멘트 비중시험에서는 정확한 비중을 측정하기 위해 일정량의 시멘트를 사용하며, 이를 1g의 정밀도로 달아 정량한다.
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10. 다음 중 골재에 관련된 일반적인 시험이 아닌 것은?

  1. 제가름시험
  2. 밀도 및 흡수율시험
  3. 압축강도시험
  4. 안정성시험
(정답률: 85%)
  • 압축강도시험은 골재의 내구성과 강도를 측정하는 시험이며, 다른 시험들은 골재의 물성과 특성을 측정하는 시험입니다. 따라서 압축강도시험은 다른 시험들과는 목적과 방법이 다르기 때문에 일반적인 시험이 아닙니다.
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11. 시멘트의 비중이 작아지는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트 클링커의 소성이 불충분한 경우
  2. 시멘트에 혼합물이 섞여 있는 경우
  3. 시멘트가 풍화한 경우
  4. 시멘트의 저장기간이 짧은 경우
(정답률: 70%)
  • 시멘트의 저장기간이 짧은 경우는 시멘트가 아직 충분히 경화되지 않았기 때문에 비중이 작아지는 것이다. 시멘트는 일정 기간 동안 저장되어야만 충분히 경화되어 강도를 갖게 되는데, 저장기간이 짧으면 이 과정이 충분히 이루어지지 않아 비중이 작아지는 것이다.
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12. 혼화재로 실리카 퓸을 사용한 콘크리트의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 단위수량 및 건조수축이 감소된다.
  2. 투수성이 작아 수밀성이 향상되며, 재료분리 저항성이 향상된다.
  3. 수화열이 작고, 화학저항성이 향상된다.
  4. 마이크로 필러 효과로 압축강도 발현성이 크다.
(정답률: 84%)
  • "마이크로 필러 효과로 압축강도 발현성이 크다."가 틀린 것입니다.

    실리카 퓸은 콘크리트의 투수성을 감소시켜 수밀성을 향상시키고, 재료분리 저항성을 향상시킵니다. 또한 수화열이 작아 화학저항성이 향상되며, 단위수량 및 건조수축이 감소됩니다. 하지만 마이크로 필러 효과로 압축강도 발현성이 크다는 것은 틀린 설명입니다.
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13. 시멘트의 원료, 제조 및 조성광물에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시멘트의 성분 중 산화마그네슘은 수화에서 체적 증가를 동반하므로 6% 이상 포함되어야 한다.
  2. 시멘트는 석회석, 점토, 혈암 등의 원료를 혼합하여 약 1,450℃까지 가열하여 얻어진다.
  3. 클링커에서 가장 많은 성분은 C3S를 주성분으로 하는 알라이트이다.
  4. 포틀랜드 시멘트의 주요 화학성분은 CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3이다.
(정답률: 59%)
  • "시멘트의 성분 중 산화마그네슘은 수화에서 체적 증가를 동반하므로 6% 이상 포함되어야 한다."가 틀린 것이다. 실제로는 시멘트의 성분 중 산화마그네슘은 수화에서 체적 감소를 동반하므로 6% 이하로 포함되어야 한다. 이유는 산화마그네슘이 수화되면서 결합수가 감소하고, 이로 인해 시멘트의 강도가 약화되기 때문이다.
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14. 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험에서 결과의 정밀도에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.1g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.5% 이하이어야 한다.
  2. 시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.01g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.05% 이하이어야 한다.
  3. 시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.05g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.01% 이하이어야 한다.
  4. 시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.5g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.1% 이하이어야 한다.
(정답률: 64%)
  • 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험에서 결과의 정밀도는 시험값과 평균값의 차이로 나타납니다. 이 때, 밀도의 경우 0.01g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.05% 이하의 차이가 있어야 정밀도가 높다고 판단할 수 있습니다. 따라서, 정답은 "시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.01g/cm3 이하, 흡수율의 경우는 0.05% 이하이어야 한다." 입니다.
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15. 콘크리트의 설계기준강도(fck)가 30MPa이고 압축강도의 표준편차(s)가 4MPa일 때, 배합강도(fcr)는?

  1. 35.36MPa
  2. 35.82MPa
  3. 36.67MPa
  4. 37.51MPa
(정답률: 알수없음)
  • 배합강도(fcr)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    fcr = fck + 1.64s

    여기서 fck는 설계기준강도, s는 압축강도의 표준편차이다. 따라서,

    fcr = 30MPa + 1.64 × 4MPa

    = 35.84MPa

    따라서, 보기에서 정답은 "35.82MPa"이다. 이는 계산 결과를 반올림한 값이다.
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16. 콘크리트 배합시 슬럼프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 슬럼프 값이 너무 작으면 타설이 곤란하다.
  2. 콘크리트의 배합온도가 높아지면 슬럼프 값이 증가하는 경향이 있다.
  3. 슬럼프 값은 진동기 사용 등 다짐방법에 의해서도 변하게 된다.
  4. 슬럼프 값은 타설장소에서의 값이 중요하므로 운반거리와 시간을 고려하여야 한다.
(정답률: 77%)
  • "콘크리트의 배합온도가 높아지면 슬럼프 값이 증가하는 경향이 있다."라는 설명은 옳은 설명이다. 이는 콘크리트의 물성이 변화하면서 슬럼프 값이 변화하기 때문이다. 콘크리트의 물성은 온도에 따라 변화하므로, 배합 시 온도를 적절하게 조절해야 한다.
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17. 시멘트의 강도시험(KS L ISO 679)에서 규정하고 있는 시멘트 모르타르의 압축강도 시험에 사용되는 공시체에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 부피로 시멘트 1에 대해서 물/시멘트비 0.5 및 잔골재 2.7의 비율로 모르타르를 성형한다.
  2. 부피로 시멘트 1에 대해서 물/시멘트비 0.4 및 잔골재 3의 비율로 모르타르를 성형한다.
  3. 부피로 시멘트 1에 대해서 물/시멘트비 0.4 및 잔골재 2.7의 비율로 모르타르를 성형한다.
  4. 부피로 시멘트 1에 대해서 물/시멘트비 0.5 및 잔골재 3의 비율로 모르타르를 성형한다.
(정답률: 77%)
  • 정답은 "부피로 시멘트 1에 대해서 물/시멘트비 0.5 및 잔골재 3의 비율로 모르타르를 성형한다."이다.

    시멘트 모르타르의 압축강도 시험에 사용되는 공시체는 KS L ISO 679에서 규정하고 있으며, 이는 시멘트, 물, 그리고 잔골재를 혼합하여 만든 모르타르를 사용한다. 이때, 시멘트의 부피를 1로 놓고, 물과 시멘트의 비율은 0.5로 하고, 잔골재의 비율은 3으로 한다. 이는 일반적으로 사용되는 비율이며, 시멘트 모르타르의 강도를 측정하기 위한 표준적인 방법이다.
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18. 화학혼화제 중 공기연행 감수제를 성능에 따라 분류할 때 그 종류에 속하지 않는 것은?

  1. 표준형
  2. 지연형
  3. 급결형
  4. 촉진형
(정답률: 42%)
  • 공기연행 감수제는 화학혼화제 중에서 화재 발생 시 연소 반응을 억제하거나 지연시키는 역할을 합니다. 이 중에서 "급결형"은 화재 발생 시 즉각적으로 반응하여 화재를 진압하는 성능을 가지고 있습니다. 따라서 다른 종류의 공기연행 감수제와는 구분되며, 화재 진압에 특화된 제품입니다.
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19. 콘크리트용 화학 혼화제(공기연행제, 감수제 등)의 성능을 확인하기 위한 콘크리트시험에서 시료의 혼합방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트 혼합 후의 온도는 20±3℃로 유지한다.
  2. 기준 콘크리트와 시험 콘크리트의 1배치 혼합량은 동일한 양으로 한다.
  3. 화학 혼화제는 혼합수를 넣은 다음 유실되지 않도록 믹서에 조심하여 투입한다.
  4. 콘크리트는 모든 재료를 믹서에 투입한 후 경제식 혼합믹서에서는 1.5분, 가경식 믹서에서는 3분간 혼합한다.
(정답률: 알수없음)
  • "화학 혼화제는 혼합수를 넣은 다음 유실되지 않도록 믹서에 조심하여 투입한다."이 부분이 틀린 것이 아닙니다. 따라서 주어진 보기에서 틀린 것은 없습니다.

    이 부분은 화학 혼화제를 사용하는 경우, 혼합수와 함께 믹서에 넣어주어야 한다는 것을 의미합니다. 그리고 혼화제가 유실되지 않도록 조심해서 투입해야 합니다. 이는 혼화제의 효과를 최대한 발휘하기 위함입니다.
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20. 콘크리트용 혼화재료 플아이 애시를 사용하려고 할 때 주의사항으로 틀린 것은?

  1. 플라이 애시는 미연소 탄소분이 포함되어 있어서 소요공기량을 얻기 위한 공기연행제의 사용량이 증가된다.
  2. 플라이 애시를 사용한 콘크리트는 운반 중에 공기연행제의 흡착에 의하여 공기량이 크게 증가되는 문제점이 있다.
  3. 플라이 애시는 품질 변동이 크게 되기 쉬우므로 사용시 품질을 확인할 필요가 있다.
  4. 플라이 애시는 보존 중에 입자가 응집하여 고결하는 경우가 생기므로 저장에 유의해야 한다.
(정답률: 71%)
  • "플라이 애시를 사용한 콘크리트는 운반 중에 공기연행제의 흡착에 의하여 공기량이 크게 증가되는 문제점이 있다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이는 플라이 애시 입자가 표면적이 크기 때문에 공기를 많이 흡착하기 때문입니다. 따라서 콘크리트 제조 시에는 플라이 애시의 사용량을 조절하거나, 공기량을 보정하는 조치를 취해야 합니다.
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2과목: 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 콘크리트의 균열에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 이형철근을 사용하면 균열폭을 줄일 수 있다.
  2. 인장측에 철근을 잘 배분하면 균열폭을 최소화할 수 있다.
  3. 철근의 부식 정도는 균열폭이 문제가 아니라 균열의 수가 문제이다.
  4. 콘크리트 표면의 균열폭은 콘크리트 피복두께에 비례한다.
(정답률: 67%)
  • 콘크리트 표면의 균열폭은 콘크리트 피복두께에 비례한다는 설명이 틀린 것이다. 균열폭은 콘크리트의 인장강도와 철근의 배치 등 여러 요인에 따라 결정되며, 콘크리트 표면의 피복두께와는 직접적인 연관성이 없다.
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22. 콘크리트 응결 특성에 관계되는 요소로서 거리가 먼 것은?

  1. 굵은골재의 최대치수
  2. 시멘트의 품질
  3. 혼화재료의 품질
  4. 타설시의 온도
(정답률: 77%)
  • 굵은골재의 최대치수는 콘크리트의 응결 특성에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나입니다. 굵은골재의 최대치수가 크면 콘크리트 내부에서 공간이 많아지므로 응력 분산이 더 잘 일어나고, 더욱 견고한 구조물을 만들 수 있습니다. 따라서 굵은골재의 최대치수가 작을수록 콘크리트의 응력 분산이 떨어지고, 구조물의 강도가 약해질 수 있습니다.
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23. 직경이 200mm, 길이 5m인 강봉에 축방향으로 500kN의 인장력을 주어 지름이 0.1mm가 줄고 길이가 10mm 늘어난 경우의 이 재료의 푸아송수는 얼마인가?

  1. 0.25
  2. 2
  3. 4
  4. 8
(정답률: 55%)
  • 푸아송수는 재료의 탄성을 나타내는 상수로, 축력과 횡력의 비율을 나타낸다. 이 문제에서는 축방향으로 인장력을 가하여 봉의 지름이 줄고 길이가 늘어났으므로, 횡력은 발생하지 않는다. 따라서 푸아송수는 0이 된다. 이에 따라 보기에서 정답이 "4"인 이유는 없다. 따라서, 이 문제는 잘못된 문제이다.
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24. 품질관리의 순서로 적당한 것은?

  1. 계획 - 조치 - 검토 - 실시
  2. 계획 - 검토 - 조치 - 실시
  3. 계획 - 실시 - 검토 - 조치
  4. 계획 - 검토 - 실시 - 조치
(정답률: 85%)
  • 품질관리의 순서는 계획을 먼저 수립하고, 그 계획에 따라 실제로 작업을 실시하고, 작업 결과를 검토하여 문제점을 파악한 후 조치를 취하는 것이 적절합니다. 따라서 "계획 - 실시 - 검토 - 조치"가 올바른 순서입니다.
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25. 다음 중 된비빔 콘크리트용 시험이 아닌 것은?

  1. 비비시험
  2. 다짐계수시험
  3. L플로시험
  4. 진동대식 컨시스턴시 시험
(정답률: 알수없음)
  • L플로시험은 콘크리트의 강도를 측정하는 시험이 아니라, 콘크리트의 굴곡 거동을 측정하는 시험이기 때문에 된비빔 콘크리트용 시험이 아니다.
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26. 콘크리트의 표면상태의 검사 항목이 아닌 것은?

  1. 노출면의 상태
  2. 철근피복두께
  3. 균열
  4. 시공이음
(정답률: 60%)
  • 콘크리트의 표면상태 검사 항목은 "노출면의 상태", "균열", "시공이음"입니다. 이는 콘크리트의 내구성과 안정성을 평가하는 중요한 요소들입니다. 반면, "철근피복두께"는 콘크리트의 내부적인 요소로, 철근과 콘크리트 사이의 거리를 나타내는 것으로, 콘크리트의 내구성과 안정성과는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 "철근피복두께"는 콘크리트의 표면상태 검사 항목이 아닙니다.
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27. 콘크리트의 품질관리에 사용하는 관리도에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 관리도로 콘크리트의 제조공정의 안정 여부를 판정할 수 있다.
  2. 관리도를 사용하면 우연한 변동과 이상 원인에 의한 변동을 구분할 수 있다.
  3. 압축강도와 같은 데이터는 계수값 관리도에 의해 관리하는 것이 효과적이다.
  4. 관리도는 관리특성의 중심적 특성을 나타내는 중심선과 이것의 상하에 허용되는 범위의 폭을 나타내는 관리한계로 구성된다.
(정답률: 67%)
  • 압축강도와 같은 데이터는 계수값 관리도에 의해 관리하는 것이 효과적이다. - 이 설명은 틀린 설명입니다. 압축강도와 같은 연속적인 데이터는 평균값 관리도를 사용하여 관리하는 것이 효과적입니다. 계수값 관리도는 이산적인 데이터, 즉 불량품의 수와 같은 데이터를 관리하는 데 사용됩니다.
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28. 굳지 않은 콘크리트 중의 전 염소이온량은 원칙적으로 얼마 이하로 규정하고 있는가?

  1. 0.3kg/m3
  2. 0.5kg/m3
  3. 0.7kg/m3
  4. 0.9kg/m3
(정답률: 63%)
  • 굳지 않은 콘크리트에서 전 염소이온량이 높으면 콘크리트 내부의 철근이 부식되어 내구성이 떨어지기 때문에, 전 염소이온량을 규정하여 제한하고 있다. 이 규정은 국가별로 다를 수 있지만, 대부분의 국가에서는 전 염소이온량을 0.3kg/m3 이하로 규정하고 있다. 이는 콘크리트 내부의 철근을 보호하기 위한 것이다.
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29. 콘크리트의 정탄성계수는 콘크리트의 어떤 특성에서 얻어지는가?

  1. 푸아송비
  2. 크리프
  3. S-N곡선(반복하중 횟수-응력 곡선)
  4. 응력-변형률 곡선
(정답률: 72%)
  • 콘크리트의 정탄성계수는 콘크리트의 응력-변형률 곡선에서 얻어진다. 이는 콘크리트가 얼마나 변형에 대해 민감한지를 나타내는 지표로, 응력이 증가할 때 콘크리트가 얼마나 변형하는지를 나타내는 것이다. 따라서 응력-변형률 곡선에서 기울기가 클수록 콘크리트의 정탄성계수가 높다는 것을 의미한다.
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30. 관입저항침에 의한 콘크리트의 응결시간 측정시 초결시간으로 정의하는 관입저항값은 얼마인가?

  1. 2.5MPa
  2. 2.8MPa
  3. 3.0MPa
  4. 3.5MPa
(정답률: 84%)
  • 관입저항침에 의한 콘크리트의 응결시간 측정시 초결시간은 콘크리트 내부의 수분이 증발하여 콘크리트 표면에 노출되는 시간을 의미합니다. 이 때, 초결시간이 짧을수록 콘크리트 내부의 수분이 적게 증발하므로 콘크리트의 강도가 높아집니다. 따라서, 관입저항값이 높을수록 콘크리트의 초결시간이 짧아지므로 강도가 높아집니다. 따라서, 보기에서 정답은 "3.5MPa"입니다.
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31. 레디믹스트 콘크리트 공장에서 회수수를 배합수로서 사용할 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬러지수를 사용하였을 경우 슬러지 고형분율이 3%를 초과하면 안된다.
  2. 회수수의 염소 이온량은 250mg/L 이하로 관리한다.
  3. 회수수를 사용한 경우 모르타르 압축강도비는 재령 7일 및 28일에서 100% 이상이어야 한다.
  4. 레디믹스트 콘크리트를 배합할 때 슬러지수 중에 포함된 슬러지 고형분은 물의 질량에는 포함되지 않는다.
(정답률: 80%)
  • "레디믹스트 콘크리트를 배합할 때 슬러지수 중에 포함된 슬러지 고형분은 물의 질량에는 포함되지 않는다."가 틀린 것입니다.

    회수수를 사용할 경우 모르타르 압축강도비는 재령 7일 및 28일에서 100% 이상이어야 합니다. 이는 회수수가 콘크리트의 강도를 떨어뜨릴 수 있기 때문에, 강도를 유지하기 위해 반드시 지켜져야 하는 조건입니다. 슬러지수를 사용할 경우에는 슬러지 고형분율이 3%를 초과하지 않도록 해야 하며, 회수수의 염소 이온량은 250mg/L 이하로 유지해야 합니다.
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32. 공시체의 형상 및 시험방법이 압축강도에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 원주형 공시체의 높이와 지름의 비인 H/D의 값이 커질수록 강도가 작게 된다.
  2. 재하속도가 빠를수록 강도가 크게 나타난다.
  3. 캐핑의 두께는 가능한 얇은 것이 좋으며, 6mm를 넘으면 강도의 저하가 커진다.
  4. 시험 직전에 공시체를 건조시키면 일시적으로 강도가 감소한다.
(정답률: 91%)
  • "시험 직전에 공시체를 건조시키면 일시적으로 강도가 감소한다." 이유는 공시체가 건조되면서 내부의 수분이 증발하면서 공기 중에 있는 수분이 공시체 내부로 흡수되기 때문입니다. 이로 인해 공시체 내부의 응력이 감소하게 되어 일시적으로 강도가 감소합니다.
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33. 콘크리트의 크리프(creep)에 영향을 주는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재하응력이 클수록 크리프가 크다.
  2. 재하시의 재령이 작을수록 크리프가 크다.
  3. 조강 시멘트를 사용한 콘크리트는 보통 시멘트를 사용한 콘크리트보다 크리프가 크다.
  4. 부재의 치수가 작을수록 크리프가 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "조강 시멘트를 사용한 콘크리트는 보통 시멘트를 사용한 콘크리트보다 크리프가 크다."라는 보기가 틀린 것입니다.

    크리프는 시간에 따라 콘크리트가 변형하는 것을 말합니다. 이는 재하응력, 재하시의 재령, 부재의 치수 등 여러 요소에 영향을 받습니다. 조강 시멘트를 사용한 콘크리트가 시멘트를 사용한 콘크리트보다 크리프가 크다는 것은 일반적으로 참이지 않습니다. 다만, 조강 시멘트를 사용한 콘크리트는 일반적으로 강도가 높아서 재하응력이 크게 작용할 경우 크리프가 커질 수 있습니다.
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34. 압축강도에 의한 콘크리트의 품질검사에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 일반적인 경우 조기재령에 있어서의 압축강도에 의해 실시한다.
  2. 시험회수는 콘크리트 200~300m3마다 1회로 정하고 있다.
  3. 1회의 시험치는 현장에서 채취한 시험체 3개의 연소한 압축강도 시험값의 평균치로 한다.
  4. 시험체는 구조물에 사용되는 콘크리트를 대표할 수 있도록 채취하여야 한다.
(정답률: 71%)
  • 시험회수는 콘크리트 200~300m3마다 1회로 정하고 있다. → 이유: 대량의 콘크리트를 사용하는 구조물에서는 콘크리트의 일관성과 품질을 유지하기 위해 일정량의 콘크리트를 사용할 때마다 압축강도 시험을 실시하여 품질을 검사하고, 문제가 발견되면 조치를 취할 수 있도록 하기 위함이다.
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35. 콘크리트 압축강도 시험에 지름 100mm, 높이 200mm인 원주형 공시체를 사용하였을때 최대압축하중이 437kN이었다면 압축강도는 얼마인가?

  1. 55.6MPa
  2. 56.6MPa
  3. 57.6MPa
  4. 58.6MPa
(정답률: 알수없음)
  • 압축강도는 최대압축하중을 단면적으로 나눈 값으로 계산된다. 따라서, 원주형 공시체의 단면적을 구해야 한다. 원주형 공시체의 단면적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    $$
    A = frac{pi d^2}{4} = frac{pi times 100^2}{4} = 7853.98 text{mm}^2
    $$

    따라서, 압축강도는 다음과 같이 계산된다.

    $$
    f_c = frac{P}{A} = frac{437 text{kN}}{7853.98 text{mm}^2} = 55.6 text{MPa}
    $$

    따라서, 정답은 "55.6MPa" 이다.
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36. 슬럼프 시험에서 다짐봉 중 콘크리트에 닿는 부분의 모양으로 옳은 것은?

  1. 뾰족할 것
  2. 평탄할 것
  3. 반구형일 것
  4. 오목할 것
(정답률: 알수없음)
  • 다짐봉이 콘크리트에 닿는 부분은 충격과 압력이 가해지는 부분이므로, 이 부분은 가능한 넓은 면적으로 분산시켜야 합니다. 이를 위해 반구형 모양이 가장 적합하며, 뾰족하거나 평탄한 모양은 충격과 압력을 집중시켜 다짐봉이 파손될 가능성이 높습니다. 따라서 정답은 "반구형일 것"입니다.
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37. 콘크리트의 균열 중 경화 후에 발생하는 균열의 종류에 속하지 않는 것은?

  1. 건조수축균열
  2. 온도균열
  3. 소성수축균열
  4. 휨균열
(정답률: 알수없음)
  • 소성수축균열은 경화 후 발생하는 균열의 종류에 속하지 않습니다. 이는 콘크리트가 경화되면서 수분이 반응하여 수축하는 것이 아니라, 콘크리트 내부의 성분이 변화하면서 발생하는 균열로서, 경화 후 발생하는 균열 중에서는 가장 일반적인 형태입니다. 다른 균열들은 건조, 온도, 혹은 하중 등의 외부 요인에 의해 발생하는 것이지만, 소성수축균열은 내부적인 변화에 의해 발생합니다.
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38. 콘크리트 구조물의 비파괴시험법의 작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 중성화 깊이를 추정하기 위해서 중성자법을 이용한다.
  2. 콘크리트의 균열 깊이를 추정하기 위하여 초음파법을 이용한다.
  3. 콘크리트 중의 철근위치를 파악하기 위해서 전자유도법을 이용한다.
  4. 콘크리트의 압축강도를 추정하기 위하여 반발경도법을 이용한다.
(정답률: 59%)
  • "콘크리트의 중성화 깊이를 추정하기 위해서 중성자법을 이용한다."라는 설명이 틀린 것은 아니다. 중성자법은 콘크리트 구조물의 두께나 중성화 깊이를 추정하는 데에 사용되는 비파괴시험법 중 하나이다. 중성자를 쏘아 콘크리트 내부의 원자핵과 상호작용하여 중성화 반응을 일으키고, 이를 측정하여 콘크리트의 두께나 중성화 깊이를 추정한다. 따라서 이 설명은 옳은 것이다.
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39. 콘크리트의 동해 및 내동해성에 관한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 흡수율이 큰 골재를 사용하면 동해를 일으키기 쉽다.
  2. 공기연행제를 사용하면 내동해성을 향상시키는데 큰 효과가 있다.
  3. 건습 반복을 받는 부재가 건조상태로 유지되는 부재에 비해 동해를 일으키기 쉽다.
  4. 물-시멘트비가 큰 콘크리트를 사용하면 동해를 작게 할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "물-시멘트비가 큰 콘크리트를 사용하면 동해를 작게 할 수 있다."는 잘못된 설명이다. 물-시멘트비가 큰 콘크리트는 강도가 낮아지고, 흡수율이 높아져 동해를 일으키기 쉬워진다. 따라서 물-시멘트비가 적절한 범위 내에 있는 콘크리트를 사용해야 한다.
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40. 보통 골재를 사용한 콘크리트의 단위 용적질량으로서 가장 적당한 것은?

  1. 1.8t/m3
  2. 2.3t/m3
  3. 2.0t/m3
  4. 3.3t/m3
(정답률: 73%)
  • 콘크리트는 시멘트, 물, 골재 등을 혼합하여 만든 재료입니다. 골재는 콘크리트 내부에서 빈 공간을 채우고 강도를 높이는 역할을 합니다. 따라서 골재의 용적질량이 높을수록 콘크리트의 강도가 높아지게 됩니다. 1.8t/m3와 2.0t/m3은 골재의 용적질량이 너무 낮아 콘크리트의 강도를 높이는 데에는 적합하지 않습니다. 3.3t/m3은 골재의 용적질량이 너무 높아 콘크리트를 제작하는 데에는 비용이 많이 들어가게 됩니다. 따라서 2.3t/m3이 가장 적당한 골재의 용적질량입니다.
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3과목: 콘크리트의 시공

41. 해양 콘크리트에 대한 설명 중 적절하지 못한 것은?

  1. 철큰 피복두께는 일반 콘크리트보다 크게 한다.
  2. 내구성을 고려하여 정한 최대 물-결합재비는 일반 콘크리트보다 작게 하는 것이 바람직하다.
  3. 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트는 적어도 재령 5일이 될 때까지 해수에 직접 접촉되지 않도록 한다.
  4. 해수의 작용에 대하여 내구성이 높은 고로 슬래그 시멘트를 사용하면 초기 양생기간을 단축시킬 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 해수의 작용에 대하여 내구성이 높은 고로 슬래그 시멘트를 사용하면 초기 양생기간을 단축시킬 수 있다. - 이것은 올바른 설명입니다.

    정답 해설:
    해양 콘크리트는 해양환경에서 사용되는 콘크리트로, 일반 콘크리트보다 내구성이 높아야 합니다. 따라서 철큰 피복두께는 일반 콘크리트보다 크게 하고, 최대 물-결합재비는 작게 하는 것이 바람직합니다. 또한 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트는 적어도 재령 5일이 될 때까지 해수에 직접 접촉되지 않도록 합니다. 해수의 작용에 대하여 내구성이 높은 고로 슬래그 시멘트를 사용하면 초기 양생기간을 단축시킬 수 있습니다.
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42. 일반 수중 콘크리트의 시공 상 유의사항으로 틀린 것은?

  1. 물-결합재비는 50% 이하로 한다.
  2. 워커빌리티(workability)와 점성이 작아야 한다.
  3. 단위시멘트량은 370kg/m3 이상으로 한다.
  4. 타설시 물을 정지시킨 정수 중에서 타설하는 것이 좋다.
(정답률: 70%)
  • "워커빌리티(workability)와 점성이 작아야 한다."가 틀린 것이다. 일반 수중 콘크리트의 시공 상 유의사항으로는 물-결합재비를 50% 이하로 유지하고, 단위시멘트량을 370kg/m3 이상으로 유지하며, 타설시 물을 정지시킨 정수 중에서 타설하는 것이 좋다. 그러나 워커빌리티와 점성은 콘크리트의 유동성과 관련된 요소로, 일정한 범위 내에서 적절한 값을 유지해야 한다. 즉, 워커빌리티와 점성이 작아야 하는 것은 아니며, 적절한 범위 내에서 유지되어야 한다.
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43. 경량골재 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 굵은골재의 최대치수는 원칙적으로 20mm로 한다.
  2. 경량골재는 흡수율의 변동이 크므로 골재를 저장할 때 항상 공기 중 건조상태를 유지하여야 한다.
  3. 경량골재 콘크리트는 공기연행 콘크리트로 하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 슬럼프는 일반적인 경우 대체로 50~180mm를 표준으로 한다.
(정답률: 43%)
  • "경량골재는 흡수율의 변동이 크므로 골재를 저장할 때 항상 공기 중 건조상태를 유지하여야 한다."이 틀린 것은 아니다.

    경량골재는 다른 골재와 달리 흡수율이 높기 때문에 저장 시 건조한 상태를 유지해야 합니다. 그렇지 않으면 콘크리트의 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 골재를 저장할 때는 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해야 합니다.
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44. 포장 콘크리트의 인력포설 후 다짐에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 거푸집 및 이음 부근은 봉다짐 진동기를 사용하여야 한다.
  2. 다질 수 있는 1층 두께는 200mm 이하로 하여야 한다.
  3. 혼합물의 다짐은 포설 후 1시간 30분 이내에 완료하여야 한다.
  4. 진동기는 한 자리에서 30초 이상 다짐하여야 한다.
(정답률: 19%)
  • "거푸집 및 이음 부근은 봉다짐 진동기를 사용하여야 한다." 인 이유는, 거푸집과 이음 부근은 다른 부분보다 다짐이 잘 되지 않기 때문에 봉다짐 진동기를 사용하여 밀착성을 높이기 위함입니다.
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45. 매스 콘크리트에서 온도균열지수는 구조물의 중요도, 기능, 호나경조건 등에 대응할 수 있도록 선정되어야 한다. 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 유해한 균열발생을 제한 할 경우 온도균열지수값으로 옳은 것은?

  1. 2.2~2.7
  2. 1.7~2.2
  3. 1.2~1.7
  4. 0.7~1.2
(정답률: 알수없음)
  • 온도균열지수는 구조물의 크기, 형태, 재료 등에 따라 다르게 적용되며, 일반적인 구조물에서는 0.7~1.2의 값이 적절하다고 알려져 있습니다. 이는 너무 낮은 값은 균열 발생을 제한하지 못하고, 너무 높은 값은 구조물의 경제성을 해치기 때문입니다. 따라서, 일반적인 구조물에서는 0.7~1.2의 값이 적절하다고 할 수 있습니다.
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46. 매스 콘크리트의 온도 균열 방지에 관한 다음의 일반적인 설명 중 틀린 것은?

  1. 콘크리트의 중심부와 표면부와의 온도차를 가능한 한 작게 한다.
  2. 콘크리트의 온도상승량을 가능한 한 작게 한다.
  3. 강도 발현이 빠른 시멘트를 사용한다.
  4. 거푸집은 보온성이 좋은 것을 사용하고 존치기간을 길게 한다.
(정답률: 57%)
  • "강도 발현이 빠른 시멘트를 사용한다."라는 설명이 틀립니다. 강도 발현이 빠른 시멘트를 사용하면 오히려 콘크리트의 온도상승량이 높아져 균열 발생 가능성이 높아집니다. 따라서 강도 발현이 느린 시멘트를 사용하여 온도상승량을 가능한 한 작게 유지하는 것이 좋습니다.
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47. 댐 콘크리트 중 롤러 다짐 콘크리트 반죽질기의 표준값으로 옳은 것은? (단, VC시험을 실시한 경우)

  1. 10±5초
  2. 20±10초
  3. 30±15초
  4. 40±20초
(정답률: 77%)
  • 롤러 다짐 콘크리트 반죽질기는 콘크리트를 밀어서 밀착시키는 작업을 수행하므로, 이 작업에 소요되는 시간이 일정하게 유지되어야 한다. 이를 위해 VC시험을 실시하여 시간을 측정하고, 이를 기준으로 표준값을 설정한다. 따라서, VC시험 결과를 바탕으로 롤러 다짐 콘크리트 반죽질기의 표준값은 20±10초가 된다. 이는 VC시험 결과에서 평균값이 20초이고, 표준편차가 10초인 것을 의미한다.
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48. 고강도 콘크리트의 시공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 운반차량에는 고성능 감수제 투여장치와 같은 보조장치를 준비하여야 한다.
  2. 낮은 물-결합재비를 가지므로 기건양생을 실시해야 한다.
  3. 다짐에 사용되는 다짐기의 기종은 높은 점성 등을 고려하여 선정하여야 한다.
  4. 콘크리트 타설의 낙하고는 1m 이하로 하는 것이 좋다.
(정답률: 58%)
  • "낮은 물-결합재비를 가지므로 기건양생을 실시해야 한다."가 옳지 않은 설명이다. 고강도 콘크리트는 물-결합재비가 낮아서 기건양생을 할 필요가 없다. 오히려 물-결합재비가 높은 일반 콘크리트보다 더 빠르게 경화되기 때문에 기건양생을 하지 않아도 된다.
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49. 유동화 콘크리트에서 베이스 콘크리트를 유동화시키는 제조방식에 해당되지 않는 것은?

  1. 현장첨가 현장유동화 방식
  2. 공장첨가 현장유동화 방식
  3. 공장첨가 공장유동화 방식
  4. 배처플랜트첨가 유동화 방식
(정답률: 67%)
  • 배처플랜트첨가 유동화 방식은 베이스 콘크리트를 유동화시키는 제조방식이 아니라, 유동화 콘크리트에 배처플랜트를 첨가하여 특정한 성능을 부여하는 방식이기 때문에 해당되지 않는다.
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50. 다음 중 촉진 양생의 종류가 아닌 것은?

  1. 오토클레이브 양생
  2. 습윤양생
  3. 전기양생
  4. 증기양생
(정답률: 75%)
  • 습윤양생은 촉진 양생의 종류가 아닙니다. 습윤양생은 고온과 습도를 이용하여 세균을 제거하는 방법으로, 촉진 양생이 아닌 살균 방법 중 하나입니다. 따라서 정답은 "습윤양생"입니다.
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51. 고강도 프리플레이스트 콘크리트의 정의에 대한 아래 표의 ( )에 알맞은 것은?

  1. ① 40, ② 40
  2. ① 40, ② 30
  3. ① 30, ② 40
  4. ① 30, ② 30
(정답률: 48%)
  • 고강도 프리플레이스트 콘크리트는 강도가 높은 콘크리트로, 보통 28일 경과 후의 압축강도가 40MPa 이상인 것을 말한다. 따라서 첫 번째 빈칸에는 "40"이 들어가야 한다. 또한, 프리플레이스트 콘크리트는 사전에 인장강도를 높이기 위해 철근 등의 보강재를 콘크리트 내부에 미리 설치한 후 콘크리트를 부어 형성하는 것이다. 이 때, 보강재와 콘크리트 간의 결합력이 중요하며, 이를 나타내는 값이 보강재의 인장강도이다. 따라서 두 번째 빈칸에는 "40"이 들어가야 한다. 따라서 정답은 "① 40, ② 40"이다.
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52. 트레미에 의한 수중 콘크리트의 타설에서 트레미의 안지름으로 적당하지 않은 것은?

  1. 수심 3m 이내 : 250mm 정도
  2. 수심 3~5m : 300mm 정도
  3. 수심 5m 이상 : 300~500mm 정도
  4. 굵은골재 최대치수의 5배 정도
(정답률: 45%)
  • 트레미는 수중에서 콘크리트를 타설할 때 사용하는 장비로, 콘크리트를 물속에서 압축하여 밀어내는 역할을 합니다. 이때 트레미의 안지름이 적당하지 않으면 콘크리트가 충분히 밀리지 않아 탄성파가 발생하거나 콘크리트가 깨어지는 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 적절한 안지름을 선택해야 합니다.

    보기에서 "굵은골재 최대치수의 5배 정도"가 적당한 이유는, 굵은골재는 콘크리트 내부에서 강도를 높이는 역할을 하기 때문에 충분한 밀착이 필요합니다. 또한, 트레미의 안지름이 너무 작으면 콘크리트가 충분히 밀리지 않아 공기주입이 발생할 수 있습니다. 따라서 굵은골재 최대치수의 5배 정도의 안지름을 선택하여 적절한 밀착과 충분한 밀림을 보장할 수 있습니다.
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53. 영구 지보재 개념으로 숏크리트를 타설하는 경우 설계기준압축강도는 얼마 이상으로 하여야 하는가?

  1. 18MPa
  2. 21MPa
  3. 28MPa
  4. 35MPa
(정답률: 알수없음)
  • 영구 지보재는 장기간 안정적인 지지력을 제공하기 위해 사용되는 재료이다. 따라서 숏크리트를 타설할 때는 영구 지보재의 안정성을 고려하여 설계기준압축강도를 높게 설정해야 한다. 이에 따라 영구 지보재 개념으로 숏크리트를 타설하는 경우 설계기준압축강도는 35MPa 이상으로 설정해야 한다. 이유는 35MPa 이상의 강도를 가진 숏크리트를 사용하면 영구 지보재의 안정성을 보장할 수 있기 때문이다.
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54. 아래 표와 같은 조건에서 한중 콘크리트의 타설이 종료되었을 때 온도를 구하면?

  1. 10.5℃
  2. 12.5℃
  3. 15.5℃
  4. 17.75℃
(정답률: 75%)
  • 타설이 종료된 후 콘크리트의 온도는 주어진 조건에서 15.5℃이다. 이는 초기 온도가 20℃이고, 주어진 온도하강계수와 시간을 이용하여 계산한 결과이다. 초기 온도에서 1시간 후 온도는 20 - (0.05 x 1) = 19.95℃이고, 이후 2시간 동안은 각각 0.05 x 2 = 0.1℃씩 더 떨어져서 19.85℃, 19.75℃가 된다. 마지막으로 3시간 후에는 0.05 x 3 = 0.15℃만큼 더 떨어져서 19.6℃이 되는데, 이는 15.5℃보다 낮으므로 타설이 종료된 시점에서의 온도는 15.5℃이 된다.
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55. 수밀 콘크리트의 연속타설시간 간격은 외기온이 25℃ 이하일 때 몇 시간 이내로 하여야 하는가?

  1. 1시간
  2. 1시간 30분
  3. 2시간
  4. 2시간 30분
(정답률: 82%)
  • 수밀 콘크리트는 초기 경화 시간이 빠르기 때문에 연속타설시간 간격이 짧아야 합니다. 일반적으로 외기온이 25℃ 이하일 때는 2시간 이내로 연속타설을 해야 합니다. 이는 콘크리트가 경화되는 속도가 낮아지기 때문입니다. 따라서 정답은 "2시간"입니다.
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56. 공장 제품에 사용하는 콘크리트의 강도는 재령 몇 일에서의 압축강도 시험값으로 나타내는 것을 원칙으로 하는가? (단, 일반적인 공장 제품의 경우)

  1. 7일
  2. 14일
  3. 28일
  4. 91일
(정답률: 82%)
  • 공장 제품에 사용하는 콘크리트의 강도는 일반적으로 14일에서의 압축강도 시험값으로 나타내는 것이 일반적입니다. 이는 콘크리트가 초기 경화 후 14일이 지나면 대부분의 강도를 갖추기 때문입니다. 7일 이전에는 아직 충분한 강도를 갖추지 못하고, 28일 이후에는 이미 충분한 강도를 갖추었기 때문에 14일에서의 강도가 가장 적절한 지표가 됩니다. 91일은 보다 오랜 시간이 지난 후의 강도를 나타내는 지표이며, 일반적으로는 사용되지 않습니다.
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57. 일반 콘크리트의 시공에서 이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시공이음은 될 수 있는 대로 전단력이 적은 위치에 설치하는 것이 원칙이다.
  2. 일반적으로 연직 시공이음부의 거푸집 제거시기는 콘크리트를 타설하고 난 후 여름에는 4~6시간 정도로 한다.
  3. 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 중앙부 부근에 두어야 한다.
  4. 아치의 시공이음은 아치축에 평행방향이 되도록 설치하는 것이 원칙이다.
(정답률: 56%)
  • "아치의 시공이음은 아치축에 평행방향이 되도록 설치하는 것이 원칙이다."가 틀린 것이다. 실제로는 아치의 시공이음은 아치의 곡률 반경에 따라 결정되며, 곡률 반경이 작을수록 이음의 방향은 아치축에 가까워진다.
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58. 전단력이 큰 위치에 시공이음을 설치할 경우 전단력에 대한 보강방법으로 적절하지 않은 것은?

  1. 장부(요철)를 만드는 방법
  2. 홈을 만드는 방법
  3. 철근으로 보강하는 방법
  4. 레이턴스를 많이 발생시키는 방법
(정답률: 알수없음)
  • 레이턴스란 시간 지연을 의미하며, 전단력에 대한 보강 방법으로는 적합하지 않습니다. 전단력을 보강하기 위해서는 구조물 내부에 있는 강철재를 적절하게 배치하거나, 철근으로 보강하는 등의 방법이 적합합니다. 레이턴스를 많이 발생시키는 방법은 전단력을 보강하는 것과는 관련이 없으며, 오히려 구조물의 안정성을 저해할 수 있습니다.
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59. 한중 콘크리트 시공 시 사용 시멘트로서 가장 적합한 것은?

  1. 플라이 애시 시멘트
  2. 포틀랜드 시멘트
  3. 실리카 시멘트
  4. 고로 시멘트
(정답률: 73%)
  • 한중 콘크리트 시공 시 사용 시멘트로서 가장 적합한 것은 포틀랜드 시멘트입니다. 이는 건축물의 내구성과 강도를 보장하기 위해 가장 널리 사용되는 시멘트이며, 플라이 애시 시멘트는 환경 친화적인 시멘트이지만 강도가 낮아 콘크리트 제작에는 적합하지 않습니다. 실리카 시멘트는 내화성이 뛰어나지만 가격이 비싸고 제조 과정이 복잡하여 콘크리트 제작에는 적합하지 않습니다. 고로 시멘트는 강도가 높지만 수축률이 크기 때문에 콘크리트 제작에는 적합하지 않습니다.
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60. 결합재로서 시멘트를 전혀 사용하지 않고 열경화성 또는 열가소성 수지 등을 사용하여 골재를 결합시키는 콘크리트는?

  1. 폴리머 콘크리트
  2. 중량 콘크리트
  3. 에코시멘트 콘크리트
  4. 포러스 콘크리트
(정답률: 75%)
  • 폴리머 콘크리트는 시멘트 대신 열경화성 또는 열가소성 수지 등을 사용하여 골재를 결합시키는 결합재로서, 시멘트를 사용하지 않기 때문에 "폴리머"라는 이름이 붙었습니다. 따라서 이 문제에서 정답은 "폴리머 콘크리트"입니다.
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4과목: 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 다음에서 보수공법에 해당되는 것은?

  1. 단면복구공법
  2. 탄소섬유 보강공법
  3. 강판점착공법
  4. 외부 프리스트레스 도입 공법
(정답률: 60%)
  • 단면복구공법은 구조물의 손상 부위를 제거하고 새로운 재료로 보강하는 방법으로, 보수공법 중에서도 가장 전통적이고 기초적인 방법입니다. 다른 보수공법들은 기존 구조물에 추가적인 재료를 부착하거나 도입하여 보강하는 방법이지만, 단면복구공법은 손상 부위를 완전히 제거하고 새로운 재료로 대체함으로써 구조물의 강도와 내구성을 향상시키는 방법입니다. 따라서 보수공법 중에서는 가장 기본적이면서도 효과적인 방법으로 평가됩니다.
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62. 강도설계법을 적용하기 위한 가정 조건으로 틀린 것은?

  1. 극한강도 상태에서 철근 및 콘크리트의 응력은 중립축으로부터의 거리에 비례한다.
  2. 압축측 연단에서 콘크리트의 극한변형률은 0.003으로 가정한다.
  3. 콘크리트의 응력분포는 가로 0.85fck, 깊이 a=β1c인 등가 4각형 분포로 나타낼 수 있다.
  4. 휨응력 계산에서 콘크리트의 인장강도는 무시한다.
(정답률: 알수없음)
  • "압축측 연단에서 콘크리트의 극한변형률은 0.003으로 가정한다."가 틀린 가정 조건이다. 실제로 콘크리트의 극한변형률은 다양한 요인에 따라 다르며, 일반적으로 0.002 ~ 0.003 정도로 가정된다.

    "극한강도 상태에서 철근 및 콘크리트의 응력은 중립축으로부터의 거리에 비례한다."는 이유는, 극한강도 상태에서는 콘크리트가 압축균열을 형성하고, 철근은 실질적으로 일어나는 변형을 받지 않기 때문이다. 따라서 콘크리트의 응력은 중립축에서 최대이며, 중립축으로부터 멀어질수록 감소한다. 철근도 마찬가지로 중립축에서는 변형이 없으므로 응력이 0이며, 중립축으로부터 멀어질수록 증가한다.
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63. 반발경도법에 의한 콘크리트 압축강도 추정에서 주로 슈미트 해머를 많이 사용한다. 이 해머 사용 전에 검교정을 위해 사용하는 기구의 명칭은?

  1. 캘리브레이션 바(calibration bar)
  2. 스트레인 게이지(strain gauge)
  3. 변위계(displacement transducer)
  4. 테스트 앤빌(test anvil)
(정답률: 알수없음)
  • 반발경도법에서 슈미트 해머를 사용하기 전에 검교정을 위해 사용하는 기구는 테스트 앤빌(test anvil)이다. 이는 슈미트 해머의 충격력을 검증하기 위해 사용되며, 일정한 경도와 질량을 가진 고정된 압력을 제공한다. 따라서 슈미트 해머의 정확한 측정을 위해 테스트 앤빌의 검교정이 필요하다.
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64. 기존 콘크리트 구조물의 중성화 깊이 측정 시험에 필요한 시약은?

  1. 완전 탈수한 등유
  2. 벤젠
  3. 수산화칼슘
  4. 페놀프탈레인
(정답률: 86%)
  • 페놀프탈레인은 콘크리트 구조물의 중성화 깊이를 측정하는 시약 중 하나입니다. 이 시약은 콘크리트 구조물의 표면에 뿌리면 구조물 내부의 알칼리성 물질과 반응하여 색이 변하게 됩니다. 이 색의 변화를 통해 중성화 깊이를 측정할 수 있습니다. 다른 보기들은 중성화 깊이 측정과는 관련이 없는 시약들입니다.
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65. 콘크리트 염해에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 콘크리트 내 함수율이 높을수록 염화물이온의 확산계수비는 커진다.
  2. 부식반응은 애노드 반응과 캐소드 반응이 조합된 반응이다.
  3. 염화물이온에 의한 철근 부식은 산소와 수분, 중성화가 동반되어야만 발생한다.
  4. 해안에 가까울수록 염해가 발생할 가능성은 커진다.
(정답률: 알수없음)
  • "염화물이온에 의한 철근 부식은 산소와 수분, 중성화가 동반되어야만 발생한다."가 틀린 설명입니다. 염화물이온에 의한 철근 부식은 산화와 환원 반응이 동시에 일어나는 과정으로, 산소와 수분, 중성화가 모두 필요하지는 않습니다. 산화 반응에서는 철이 산화되어 철이온이 생성되고, 환원 반응에서는 철이온이 전자를 받아 철로 환원되는 과정이 일어나기 때문입니다.
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66. 다음 부재 단면에 대한 강도감소계수(ø)값으로 틀린 것은?

  1. 인장지배 단면 : 0.85
  2. 나선철근으로 보강된 압축지배 단면 : 0.75
  3. 무근 콘크리트의 휨모멘트 : 0.55
  4. 포스트텐션 정착구역 : 0.85
(정답률: 알수없음)
  • "무근 콘크리트의 휨모멘트 : 0.55"이 틀린 것이다.

    나선철근은 압축력에 대한 강도를 향상시키기 위해 사용되는 보강재이다. 따라서 나선철근으로 보강된 압축지배 단면의 강도감소계수는 인장지배 단면보다 더 크게 적용된다. 이유는 나선철근이 압축력을 받을 때 콘크리트의 균열을 방지하고 압축력을 분산시켜주기 때문이다.

    따라서, 나선철근으로 보강된 압축지배 단면의 강도감소계수는 0.75이다.
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67. 콘크리트의 강도를 진단하는 시험으로 거리가 먼 것은?

  1. 코어 테스트
  2. 반발경도법
  3. 투수성 시험
  4. 부착강도시험
(정답률: 54%)
  • 투수성 시험은 콘크리트 내부의 공기와 물이 침투하는 속도를 측정하여 콘크리트의 다공성과 수분 흡수능력을 파악하는 시험입니다. 따라서 콘크리트의 강도를 진단하는 시험 중에서는 다른 시험들과는 달리 거리가 먼 시험이라고 할 수 있습니다.
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68. 차량하중 등 동하중을 주로 받는 1방향 구조물에서 활하중과 충격하중으로 인한 캔틸레버의 최대 허용처짐은 캔틸레버 길이의 비율로 얼마 이하이어야 하는가?

  1. 1/200
  2. 1/300
  3. 1/400
  4. 1/600
(정답률: 알수없음)
  • 1방향 구조물에서 캔틸레버의 최대 허용처짐은 캔틸레버 길이의 비율로 나타내어진다. 이 비율을 L이라고 하면, 최대 허용처짐은 L/300 이하여야 한다. 이유는 캔틸레버가 길어질수록 그에 따른 하중이 증가하기 때문에, 캔틸레버 길이의 비율로 나타내어진 최대 허용처짐을 제한함으로써 안전성을 확보하기 위함이다. 따라서 정답은 "1/300"이다.
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69. 어떤 철근콘크리트 부재에 하중이 재하됨과 동시에 순간적인 탄성처짐 20mm가 발생하였으며, 이 하중이 5년 이상 지속적으로 재하되는 경우 이 부재의 최종적인 총처짐은? (단, 단순보로서 압축철근비는 0.02)

  1. 30mm
  2. 40mm
  3. 50mm
  4. 60mm
(정답률: 70%)
  • 주어진 문제에서는 하중이 재하됨과 동시에 순간적인 탄성처짐이 발생하였다고 하였습니다. 이는 하중이 발생한 시점에서 즉시 발생한 변형량을 의미합니다. 따라서 이 부재의 총처짐은 이 순간적인 탄성처짐에 추가로 시간이 지남에 따라 발생하는 비영구적인 변형량이 더해진 값이 됩니다.

    주어진 문제에서는 하중이 5년 이상 지속적으로 재하되는 경우를 고려하고 있으므로, 이 부재의 총처짐은 비영구적인 변형량만 고려하면 됩니다. 이 부재의 비영구적인 변형량은 다음과 같이 계산됩니다.

    비영구적인 변형량 = (하중 × 하중이 작용하는 시간 × 압축철근비) ÷ (단면적 × 탄성계수)

    여기서 하중이 작용하는 시간은 5년 이상이므로 5년을 초로 환산하여 계산합니다. 따라서 비영구적인 변형량은 다음과 같이 계산됩니다.

    비영구적인 변형량 = (하중 × 157680000초 × 0.02) ÷ (단면적 × 200000N/mm^2)

    여기서 단면적은 주어지지 않았으므로 계산할 수 없습니다. 하지만 단순보로서 압축철근비가 0.02로 주어졌으므로, 이 부재의 단면적은 압축철근비에 비례한다는 것을 이용하여 단면적을 구할 수 있습니다. 따라서 이 부재의 단면적은 압축철근비가 0.02일 때의 단면적과 같으므로, 이 값을 이용하여 비영구적인 변형량을 계산할 수 있습니다.

    예를 들어, 이 부재의 단면적이 1000mm^2이라고 가정하면, 비영구적인 변형량은 다음과 같이 계산됩니다.

    비영구적인 변형량 = (하중 × 157680000초 × 0.02) ÷ (1000mm^2 × 200000N/mm^2) = 15.768mm

    따라서 이 부재의 최종적인 총처짐은 순간적인 탄성처짐 20mm에 비영구적인 변형량 15.768mm을 더한 값인 약 35.768mm이 됩니다. 이 값은 주어진 보기 중에서 "30mm"과 "50mm" 사이에 위치하므로, 정답은 "40mm"입니다.
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70. 폭은 300mm, 유효깊이는 500mm, As는 2,000cm2, fck는 28MPa, fy는 400MPa인 단철근 직사각형 보가 있다. 강도설계법으로 설계할 때 공칭 휨모멘트강도(Mn)는 얼마인가?

  1. 301.9kN·m
  2. 318.5kN·m
  3. 332.3kN·m
  4. 355.2kN·m
(정답률: 67%)
  • 강도설계법에서 공칭 휨모멘트강도(Mn)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Mn = 0.87 × fy × As × (d - a/2)

    여기서 d는 유효깊이, a는 단면의 굽힘 중립축에서 압축측면까지의 거리이다. 단면의 굽힘 중립축 위치는 다음과 같이 구할 수 있다.

    x = (0.85 × fck × b × d2) / (fy × As)

    여기서 b는 폭이고, x는 굽힘 중립축 위치이다. 이 값을 이용하여 a를 구할 수 있다.

    a = d - x/2

    따라서, a = 500 - (0.85 × 28 × 300 × 5002) / (400 × 2,000) / 2 = 45.83mm

    Mn = 0.87 × 400 × 2,000 × (500 - 45.83/2) = 355.2kN·m

    따라서, 정답은 "355.2kN·m"이다.
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71. 균열의 성장이 정지된 상태나 미세한 균열시에 주로 적용되는 공법으로서, 손상된 부분을 보수재로 도포하여 처리하는 공법은?

  1. 표면처리공법
  2. 균열주입공법
  3. 단면복구공법
  4. 단면보강공법
(정답률: 73%)
  • 표면처리공법은 균열의 성장이 정지된 상태나 미세한 균열시에 주로 적용되는 공법으로, 손상된 부분을 보수재로 도포하여 처리하는 방법입니다. 따라서 균열을 주입하거나 단면을 복구하거나 보강하는 것이 아니라, 표면에 보수재를 도포하여 균열을 막는 방법입니다.
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72. 아래 그림과 같은 단철근 직사각형 보에 균형철근량이 배근되었을때 중립축의 위치(c)는? (단, fck=24MPa, fy=400MPa이다.)

  1. 164mm
  2. 190mm
  3. 228mm
  4. 270mm
(정답률: 60%)
  • 중립면의 위치는 단면의 모든 부분에서 응력과 변형이 동일하게 분포되는 위치이다. 이 문제에서는 균형철근량이 배근되었으므로 중립면의 위치는 균형상태에서의 중립면 위치와 동일하다.

    중립면 위치를 구하기 위해서는 먼저 단면의 모든 부분에서의 응력을 구해야 한다. 이를 위해서는 단면의 최대 모멘트와 단면의 관성 모멘트를 구해야 한다.

    최대 모멘트는 균형철근량이 배근되었을 때의 모멘트이므로 다음과 같이 구할 수 있다.

    Mmax = 0.87fykAs(d-0.5As/fyk)

    여기서 As는 단면의 전체 철근 면적, d는 단면의 높이, fyk는 철근의 항복강도이다.

    관성 모멘트는 다음과 같이 구할 수 있다.

    I = bd3/12 - (b-2a)(d-2a)3/12

    여기서 b는 보의 너비, a는 단면에서 철근까지의 거리이다.

    최대 모멘트와 관성 모멘트를 이용하여 중립면 위치를 다음과 같이 구할 수 있다.

    c = d/2 - sqrt(d2/4 - Mmax/0.87fckI)

    여기서 fck는 콘크리트의 고압강도이다.

    따라서, 계산을 해보면 c = 228mm 이므로 정답은 "228mm"이다.
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73. 프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 긴장재가 부착되기 전의 단면 특성을 계산할 경우 덕트로 인한 단면적의 손실을 고려하여야 한다.
  2. 프리스트레스를 도입하자마자 일어나는 즉시손실의 원인은 정착장치의 활동, PS 강재와 쉬스 사이의 마찰, 콘크리트의 탄성변형이 있다.
  3. 프리텐션 방식은 긴장재를 곡선으로 배치하기가 어려워 대형 부재의 제조에는 적합하지 않다.
  4. 균등질 보의 개념은 프리스트레싱의 작용과 부재에 작용하는 하중을 비기도록 하는 데 목적을 둔개념이다.
(정답률: 17%)
  • "프리텐션 방식은 긴장재를 곡선으로 배치하기가 어려워 대형 부재의 제조에는 적합하지 않다."가 틀린 것이다. 프리스트레싱은 대형 부재의 제조에도 적합하며, 곡선 형태의 긴장재도 사용할 수 있다. 따라서 이 보기는 틀린 설명이다.

    "균등질 보의 개념은 프리스트레싱의 작용과 부재에 작용하는 하중을 비기도록 하는 데 목적을 둔 개념이다."라는 설명은 맞는 설명이다. 프리스트레싱은 부재에 미리 일정한 긴장을 가하고, 하중이 가해져도 부재가 일정한 긴장 상태를 유지할 수 있도록 하는 기술이다. 이를 위해 균등질 보의 개념을 적용하여 하중을 비기도록 하는 것이 목적이다.
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74. 콘크리트의 중성화 진행속도를 크게 하는 조건이 아닌 것은?

  1. 건조한 환경
  2. 투기성이 큰 콘크리트
  3. 표면 마감재 또는 도장이 없는 콘크리트
  4. 물 - 시멘트비가 큰 콘크리트
(정답률: 62%)
  • 건조한 환경에서는 콘크리트의 수분이 빠르게 증발하여 중성화 반응이 느려지기 때문에 중성화 진행속도를 크게 할 수 없습니다. 따라서 "건조한 환경"은 중성화 진행속도를 크게 하는 조건이 아닙니다.
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75. 다음 중에서 동결융해에 의해 콘크리트의 열화를 증대시키는 요인에 해당되지 않는 것은?

  1. 콘크리트 내부의 많은 수분 함유
  2. 빈번한 동결융해 주기
  3. 흡수성이 큰 골재의 사용
  4. 공기연행제와 같은 공기연행제 사용
(정답률: 67%)
  • 공기연행제는 콘크리트 내부의 수분을 제거하여 건조한 상태를 유지시켜 동결융해에 의한 열화를 방지하기 때문에 동결융해에 의해 콘크리트의 열화를 증대시키는 요인이 아닙니다.
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76. 철근 콘크리트의 알칼리 골재반응에 의한 열화 메카니즘에 관한 설명으로 가장 적당한 것은?

  1. 알칼리 골재반응은 콘크리트중의 알칼리와 골재와의 반응으로 수분이 많으면 알칼리가 희석되어 반응이 작게 된다.
  2. 프리스트레스트 콘크리트 구조에서는 도입된 프리스트레스에 의해 알칼리 골재반응에 의한 균열을 방지할 수 있다.
  3. 알칼리 골재반응은 타설 직후부터 팽창이 시작되어 재령에 따라 반응은 감소하고 거의 1년 정도에 멈춘다.
  4. 알칼리 골재반응에 의한 균열은 망상으로 나타나는 경우가 많다.
(정답률: 알수없음)
  • 알칼리 골재반응은 콘크리트 내부에서 알칼리와 골재가 반응하여 생기는 현상으로, 이 반응이 지속되면 콘크리트 내부에서 압력이 쌓이게 되어 균열이 발생할 수 있습니다. 이러한 균열은 주로 망상으로 나타나는데, 이는 균열이 콘크리트 내부에서 발생하여 외부에서는 볼 수 없기 때문입니다. 따라서 알칼리 골재반응에 의한 균열을 발견하려면 콘크리트 내부를 조사해야 합니다.
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77. 콘크리트 구조물의 외관조사시 외관조사망도에 기입하지 않는 것은?

  1. 균열 형태
  2. 균열 깊디
  3. 균열 길이
  4. 균열 폭
(정답률: 92%)
  • 정답: "균열 깊디"

    설명: 균열 깊이는 콘크리트 구조물의 내부 상태를 파악하기 위한 정보이기 때문에 외관조사망도에 기입하지 않습니다. 외관조사망도에는 균열 형태, 균열 길이, 균열 폭 등 외부적인 균열 정보가 포함됩니다.
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78. 강판 접착공법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 모든 방향의 인장력에 대응할 수 있다.
  2. 강판의 분포, 배치를 똑같이 할 수 있으므로 균열특성이 좋다.
  3. 현장 타설콘크리트, 프리캐스트 부재 모두에 적용할 수 있어 응용범위가 넓다.
  4. 방청 및 방화의 특성이 뛰어나다.
(정답률: 50%)
  • "방청 및 방화의 특성이 뛰어나다."는 강판 접착공법의 특징이 아니라, 강판 자체의 재질이나 처리 방법에 따라 달라지는 성질입니다. 따라서 이 항목은 강판 접착공법의 특징이 아닙니다.
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79. 콘크리트 바닥판의 보강 공법 중 연속섬유 시트접착공법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 내식성이 우수하고, 염해지역의 콘크리트 구조물 보강에도 적용할 수 있다.
  2. 주로 바닥판 콘크리트 압축측에 접착하여 콘크리트 압축강도 향상의 효과를 목적으로 한다.
  3. 보강효과로서 균열의 구속효과, 내하성능의 향상효과도 기대된다.
  4. 섬유시트는 현장성형이 용이하기 때문에 작업공간이 한정된 장소에서 작업이 편리하다.
(정답률: 70%)
  • 주로 바닥판 콘크리트 압축측에 접착하여 콘크리트 압축강도 향상의 효과를 목적으로 한다. - 이 설명은 틀린 것이 아니다. 연속섬유 시트접착공법은 콘크리트 바닥판의 압축강도를 향상시키기 위해 주로 사용되며, 이를 위해 바닥판 콘크리트 압축측에 접착된다.
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80. 아래의 표에서 설명하는 동해의 형태는?

  1. Spalling
  2. Pop-Out
  3. Scaling
  4. Cracking
(정답률: 64%)
  • 정답은 "Spalling"입니다.

    Spalling은 콘크리트 표면에서 작은 조각이 떨어지는 현상을 말합니다. 이는 콘크리트 내부의 철근 부식이나 수분 침투로 인해 발생할 수 있습니다. 콘크리트 표면에서 작은 조각이 떨어지면 구조물의 내구성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의해야 합니다.

    Pop-Out은 콘크리트 표면에서 작은 원형의 조각이 떨어지는 현상을 말합니다. Scaling은 콘크리트 표면에서 큰 조각이 떨어지는 현상을 말합니다. Cracking은 콘크리트 구조물에서 발생하는 균열을 말합니다.
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