건설재료시험기능사 필기 2008년 5회 기출문제
기출문제 60문항 · 제한시간 60분 · 해설 60문항
건설재료시험기능사 2008년 5회 필기 시험에 실제로 출제된 문제와 정답입니다. 아래에서 문제와 해설을 그대로 읽어볼 수 있고, CBT로 풀면 자동 채점과 오답노트까지 이용할 수 있어요.
건설재료
1번
알루미나 시멘트에 관한 설명 중 옳은 것은?
1. 화학작용에 대한 저항성이 작아 풍화되기 쉽다.
2. 조기강도가 커서 긴급공사에 적합하다.
3. 해수공사에는 부적합하나 서중공사에는 적당하다.
4. 발열량이 적어 매스콘크리트에 적합하다.
정답 2번
해설. ② 알루미나 시멘트는 재령 1일에 보통 포틀랜드 시멘트의 28일 강도를 낼 만큼 조기강도가 커서 긴급공사에 적합하다.
① 화학작용(해수·산)에 대한 저항성이 크다. ③ 해수공사에 적합하며, 발열이 커서 한중공사에는 유리하나 서중공사에는 부적당하다. ④ 수화열이 매우 커서 매스콘크리트에는 부적합하다.
① 화학작용(해수·산)에 대한 저항성이 크다. ③ 해수공사에 적합하며, 발열이 커서 한중공사에는 유리하나 서중공사에는 부적당하다. ④ 수화열이 매우 커서 매스콘크리트에는 부적합하다.
2번
목재의 건조 방법 중 자연 건조방법은?
1. 끓임법
2. 공기건조법
3. 증기건조법
4. 열기건조법
정답 2번
해설. ② 공기건조법은 목재를 통풍이 잘 되는 곳에 쌓아 두어 자연적으로 말리는 자연 건조방법이다.
①끓임법(자비법), ③증기건조법, ④열기건조법은 열이나 증기를 이용해 짧은 시간에 말리는 인공 건조방법이다. 자연 건조방법에는 공기건조법과 침수법이 있다.
①끓임법(자비법), ③증기건조법, ④열기건조법은 열이나 증기를 이용해 짧은 시간에 말리는 인공 건조방법이다. 자연 건조방법에는 공기건조법과 침수법이 있다.
3번
다음에서 설명하는 물질은?
천연 또는 인공의 기체, 반고체 또는 고체상의 탄화수소 혼합물, 또는 이들의 비금속 유도체의 혼합물로 이황화탄소(CS₂)에 완전히 용해되는 물질
천연 또는 인공의 기체, 반고체 또는 고체상의 탄화수소 혼합물, 또는 이들의 비금속 유도체의 혼합물로 이황화탄소(CS₂)에 완전히 용해되는 물질
1. 역청
2. 메탄
3. 고무
4. 글리세린
정답 1번
해설. ① 역청은 천연 또는 인공의 탄화수소 혼합물(또는 그 비금속 유도체의 혼합물)로 이황화탄소(CS₂)에 완전히 녹는 물질이며, 아스팔트·타르·피치 등이 이에 속한다.
② 메탄은 단일 탄화수소 기체, ③ 고무는 고분자 탄성체, ④ 글리세린은 알코올류로 역청의 정의에 해당하지 않는다.
② 메탄은 단일 탄화수소 기체, ③ 고무는 고분자 탄성체, ④ 글리세린은 알코올류로 역청의 정의에 해당하지 않는다.
4번
니트로셀룰로오스에 니트로글리세린을 넣어 콜로이드화 하여 만든 가소성의 폭약은?
1. 교질 다이너마이트
2. 분말상 다이너마이트
3. 칼릿
4. 질산에멀션폭약
정답 1번
해설. ① 교질(젤라틴) 다이너마이트는 니트로셀룰로오스에 니트로글리세린을 흡수시켜 콜로이드(젤) 상태로 만든 가소성 폭약으로, 파괴력이 크고 수중에서도 사용할 수 있다.
② 분말상 다이너마이트는 니트로글리세린 함량이 적은 가루 형태, ③ 칼릿은 과염소산암모늄계 폭약, ④ 질산에멀션폭약은 질산암모늄 수용액을 유화시킨 폭약이다.
② 분말상 다이너마이트는 니트로글리세린 함량이 적은 가루 형태, ③ 칼릿은 과염소산암모늄계 폭약, ④ 질산에멀션폭약은 질산암모늄 수용액을 유화시킨 폭약이다.
5번
석재의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 석재의 인장강도는 압축강도에 비해 매우 크다.
2. 흡수율이 클수록 강도가 작고, 동해를 받기 쉽다.
3. 비중이 클수록 압축강도가 크다.
4. 화강암은 내화성이 낮다.
정답 1번
해설. ① 석재의 인장강도는 압축강도의 1/10~1/40 정도로 매우 작으므로 '인장강도가 압축강도보다 매우 크다'는 틀린 설명이다.
② 흡수율이 크면 공극이 많아 강도가 작고 동해를 받기 쉽다. ③ 비중이 클수록 조직이 치밀해 압축강도가 크다. ④ 화강암은 석영 등의 팽창 차로 약 570℃ 부근에서 붕괴되므로 내화성이 낮다.
② 흡수율이 크면 공극이 많아 강도가 작고 동해를 받기 쉽다. ③ 비중이 클수록 조직이 치밀해 압축강도가 크다. ④ 화강암은 석영 등의 팽창 차로 약 570℃ 부근에서 붕괴되므로 내화성이 낮다.
6번
시멘트 저장에 관한 설명으로 잘못된 것은?
1. 방습적인 구조로 된 사일로 또는 창고에 저장하여야 한다.
2. 품종별로 구분하여 저장하여야 한다.
3. 저장량이 많을 경우 또는 저장기간이 길어질 경우 15포대 이상으로 쌓는다.
4. 저장 중에 약간이라도 굳은 시멘트는 공사에 사용하지 않아야 한다.
정답 3번
해설. ③ 포대 시멘트는 13포대 이하로 쌓아야 하며, 저장기간이 길어질 우려가 있으면 7포대 이하로 쌓는다. 15포대 이상으로 쌓는다는 설명은 틀렸다.
① 방습 구조의 사일로·창고에 저장한다. ② 품종별로 구분 저장한다. ④ 저장 중 조금이라도 굳은 시멘트는 사용하지 않는다.
① 방습 구조의 사일로·창고에 저장한다. ② 품종별로 구분 저장한다. ④ 저장 중 조금이라도 굳은 시멘트는 사용하지 않는다.
7번
포졸란을 사용한 콘크리트의 특징으로 부적당한 것은?
1. 블리딩 및 재료 분리가 적어진다.
2. 발열량이 증가한다.
3. 장기 강도가 크다.
4. 수밀성이 커진다.
정답 2번
해설. ② 포졸란(플라이 애시 등)을 쓰면 시멘트 수화열이 줄어 발열량이 감소한다. 따라서 '발열량이 증가한다'는 부적당하다.
① 워커빌리티가 좋아져 블리딩과 재료 분리가 적어진다. ③ 초기강도는 작으나 장기강도가 크다. ④ 포졸란 반응 생성물이 공극을 채워 수밀성이 커진다.
① 워커빌리티가 좋아져 블리딩과 재료 분리가 적어진다. ③ 초기강도는 작으나 장기강도가 크다. ④ 포졸란 반응 생성물이 공극을 채워 수밀성이 커진다.
8번
블론 아스팔트와 비교한 스트레이트 아스팔트의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 탄성이 작다.
2. 연화점이 비교적 낮다.
3. 감온비가 비교적 크다.
4. 내후성이 상당히 크다.
정답 4번
해설. ④ 스트레이트 아스팔트는 블론 아스팔트보다 내후성이 작다(블론 아스팔트가 내후성·탄성이 크다). 따라서 틀린 설명이다.
스트레이트 아스팔트는 블론 아스팔트에 비해 ① 탄성이 작고 ② 연화점이 낮으며 ③ 온도에 따른 성질 변화(감온성)가 크고, 신장성·점착성·방수성은 크다.
스트레이트 아스팔트는 블론 아스팔트에 비해 ① 탄성이 작고 ② 연화점이 낮으며 ③ 온도에 따른 성질 변화(감온성)가 크고, 신장성·점착성·방수성은 크다.
9번
화약취급상 주의사항 중 옳지 않은 것은?
1. 다이너마이트는 햇볕의 직사를 피하고 화기가 있는 곳에 두지 않는다.
2. 뇌관과 폭약은 사용에 편리하도록 한곳에 보관한다.
3. 화기와 충격에 대하여 각별히 주의한다.
4. 장기간 보존으로 인한 흡습, 동결에 주의하고 온도와 습도에 의한 품질의 변화가 없도록 해야한다.
정답 2번
해설. ② 뇌관과 폭약은 서로 영향을 주어 폭발할 위험이 있으므로 반드시 따로 떨어진 곳에 분리하여 보관·운반해야 한다.
① 다이너마이트는 직사광선과 화기를 피한다. ③ 화기와 충격에 각별히 주의한다. ④ 장기 보존 시 흡습·동결에 주의하고 온도·습도에 의한 품질 변화가 없도록 한다.
① 다이너마이트는 직사광선과 화기를 피한다. ③ 화기와 충격에 각별히 주의한다. ④ 장기 보존 시 흡습·동결에 주의하고 온도·습도에 의한 품질 변화가 없도록 한다.
10번
콘크리트 부재의 크리프(creep)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
1. 하중 재하시 콘크리트의 재령이 작을수록 크리프는 크게 일어난다.
2. 부재의 치수가 클수록 크리프는 크게 일어난다.
3. 물-시멘트비가 클수록 크리프는 크게 일어난다.
4. 작용하는 응력이 클수록 크리프는 크게 일어난다.
정답 2번
해설. ② 부재의 치수가 클수록 내부 수분이 잘 빠져나가지 않아 건조가 느리므로 크리프는 작게 일어난다. 따라서 틀린 설명이다.
크리프는 ① 재하 시 재령이 짧을수록, ③ 물-시멘트비가 클수록, ④ 작용 응력이 클수록 크며, 대기 습도가 낮고 온도가 높을수록, 단위 시멘트량이 많을수록 커진다.
크리프는 ① 재하 시 재령이 짧을수록, ③ 물-시멘트비가 클수록, ④ 작용 응력이 클수록 크며, 대기 습도가 낮고 온도가 높을수록, 단위 시멘트량이 많을수록 커진다.
11번
골재의 밀도라고 하면 일반적으로 골재가 어떤 상태일때의 밀도를 기준으로 하는가?
1. 노건조상태
2. 공기중 건조상태
3. 표면건조 포화상태
4. 습윤상태
정답 3번
해설. ③ 골재의 밀도는 일반적으로 골재 내부의 공극이 물로 차 있고 표면에는 물기가 없는 표면건조 포화상태의 질량을 기준으로 한다.
배합설계에서도 골재는 표면건조 포화상태를 기준으로 계산하며, 절대건조(노건조) 상태의 밀도는 절건밀도로 따로 구분한다. 공기 중 건조상태·습윤상태는 함수량이 일정하지 않아 기준으로 쓰지 않는다.
배합설계에서도 골재는 표면건조 포화상태를 기준으로 계산하며, 절대건조(노건조) 상태의 밀도는 절건밀도로 따로 구분한다. 공기 중 건조상태·습윤상태는 함수량이 일정하지 않아 기준으로 쓰지 않는다.
12번
다음 토목공사용 석재중 압축강도가 가장 큰 것은?
1. 대리석
2. 응회암
3. 사암
4. 화강암
정답 4번
해설. ④ 화강암의 압축강도는 약 150 MPa 안팎(1,500 kgf/cm² 정도)으로 보기 중 가장 크다.
대리석은 화강암보다 약간 작고, 사암은 50~100 MPa 정도, 응회암은 다공질이어서 10~30 MPa 정도로 가장 작다. 압축강도 순서는 대체로 화강암 > 대리석 > 사암 > 응회암이다.
대리석은 화강암보다 약간 작고, 사암은 50~100 MPa 정도, 응회암은 다공질이어서 10~30 MPa 정도로 가장 작다. 압축강도 순서는 대체로 화강암 > 대리석 > 사암 > 응회암이다.
13번
백주철을 열처리하여 연성과 인성을 크게 한 주철은 다음중 어느 것인가?
1. 가단주철
2. 보통주철
3. 고급주철
4. 특수주철
정답 1번
해설. ① 가단주철은 백주철을 오랜 시간 열처리(풀림)하여 탄소를 흑연화 또는 탈탄시켜 연성과 인성을 크게 한 주철이다.
② 보통주철은 회주철로 인장강도가 작고 취성이 크다. ③ 고급주철은 조직을 개량해 강도를 높인 주철, ④ 특수주철은 니켈·크롬 등 합금원소를 넣은 합금주철이다.
② 보통주철은 회주철로 인장강도가 작고 취성이 크다. ③ 고급주철은 조직을 개량해 강도를 높인 주철, ④ 특수주철은 니켈·크롬 등 합금원소를 넣은 합금주철이다.
14번
콘크리트용 혼화재료 중에서 워커빌리티(workability)를 개선하는데 영향을 미치지 않는 것은?
1. AE제
2. 응결경화촉진제
3. 감수제
4. 시멘트 분산제
정답 2번
해설. ② 응결경화촉진제(염화칼슘 등)는 시멘트의 응결과 경화를 빠르게 하여 조기강도를 높이는 혼화제로, 워커빌리티 개선과는 관계가 없다.
① AE제는 미세 기포로 볼베어링 작용을 하고, ③ 감수제와 ④ 시멘트 분산제는 시멘트 입자를 분산시켜 단위수량을 줄이면서 워커빌리티를 좋게 한다.
① AE제는 미세 기포로 볼베어링 작용을 하고, ③ 감수제와 ④ 시멘트 분산제는 시멘트 입자를 분산시켜 단위수량을 줄이면서 워커빌리티를 좋게 한다.
15번
시멘트가 응결할 때 화학적 반응에 의하여 수소가스를 발생시켜, 콘크리트 속에 아주 작은 기포가 생기게 하는 혼화제는?
1. 발포제
2. 방수제
3. AE제
4. 감수제
정답 1번
해설. ① 발포제는 알루미늄 분말 등이 시멘트의 알칼리와 반응해 수소가스를 발생시켜 콘크리트 속에 미세한 기포를 만드는 혼화제로, 프리플레이스트 콘크리트용 그라우트나 경량 콘크리트에 쓰인다.
② 방수제는 수밀성 향상, ③ AE제는 계면활성 작용으로 공기를 연행, ④ 감수제는 단위수량 감소가 목적이다.
② 방수제는 수밀성 향상, ③ AE제는 계면활성 작용으로 공기를 연행, ④ 감수제는 단위수량 감소가 목적이다.
16번
콘크리트 압축강도용 공시체의 파괴 최대하중이 37,100 kgf일 때 콘크리트의 압축강도는 약 얼마인가? (단, 공시체는 ø15×30cm 이다.)
1. 53kgf/cm²
2. 105kgf/cm²
3. 155kgf/cm²
4. 210kgf/cm²
정답 4번
해설. ④ 압축강도 = 최대하중 / 단면적
풀이: 단면적 A = π × 15² / 4 = 176.7 cm²
압축강도 = 37,100 kgf / 176.7 cm² ≒ 210 kgf/cm² (약 20.6 MPa)
따라서 약 210 kgf/cm² 이다.
풀이: 단면적 A = π × 15² / 4 = 176.7 cm²
압축강도 = 37,100 kgf / 176.7 cm² ≒ 210 kgf/cm² (약 20.6 MPa)
따라서 약 210 kgf/cm² 이다.
17번
흙의 입도시험을 하기 위하여 40%의 과산화수소용액 100g을 6%의 과산화수소 용액으로 만들려고 한다. 물의 양은 약 얼마나 넣으면 되는가?
1. 567g
2. 412g
3. 356g
4. 127g
정답 1번
해설. ① 희석 전후 과산화수소의 질량은 같다.
풀이: 40% 용액 100 g 속 과산화수소 = 100 × 0.40 = 40 g
6% 용액 전체 질량 = 40 / 0.06 ≒ 666.7 g
넣을 물 = 666.7 − 100 ≒ 566.7 g ≒ 567 g
입도시험에서 6% 과산화수소 용액은 시료 속 유기물을 분해하는 데 쓴다.
풀이: 40% 용액 100 g 속 과산화수소 = 100 × 0.40 = 40 g
6% 용액 전체 질량 = 40 / 0.06 ≒ 666.7 g
넣을 물 = 666.7 − 100 ≒ 566.7 g ≒ 567 g
입도시험에서 6% 과산화수소 용액은 시료 속 유기물을 분해하는 데 쓴다.
18번
굵은 골재의 마모시험에 사용되는 가장 중요한 시험기는?
1. 지깅시험기
2. 로스앤젤레스시험기
3. 표준침
4. 원심분리시험기
정답 2번
해설. ② 로스앤젤레스 시험기는 강구(쇠구슬)와 굵은 골재를 원통에 넣고 회전시켜 닳아 없어진 양으로 마모 감량(마모율)을 구하는 굵은 골재 마모시험기이다.
① 지깅시험기는 단위용적질량 시험의 다짐 방법, ③ 표준침은 시멘트 응결시험·아스팔트 침입도 시험, ④ 원심분리시험기는 아스팔트 추출시험 등에 쓰인다.
① 지깅시험기는 단위용적질량 시험의 다짐 방법, ③ 표준침은 시멘트 응결시험·아스팔트 침입도 시험, ④ 원심분리시험기는 아스팔트 추출시험 등에 쓰인다.
19번
콘크리트 슬럼프 시험의 가장 중요한 목적은?
1. 비중측정
2. 워커빌리티측정
3. 강도측정
4. 입도측정
정답 2번
해설. ② 슬럼프 시험은 굳지 않은 콘크리트의 반죽질기(컨시스턴시)를 측정하여 워커빌리티를 판단하는 시험이다.
① 비중(밀도)은 단위용적질량 시험, ③ 강도는 압축·휨·인장강도 시험, ④ 입도는 체가름 시험으로 구한다.
① 비중(밀도)은 단위용적질량 시험, ③ 강도는 압축·휨·인장강도 시험, ④ 입도는 체가름 시험으로 구한다.
20번
골재의 체가름시험에서 체 눈에 막힌 알갱이는 어떻게 처리하는가?
1. 파쇄되지 않도록 주의하면서 되밀어 체에 남은 시료로 간주한다.
2. 손으로 힘주어 밀어 빼낸 후 통과된 시료로 간주한다.
3. 부서져도 상관 없으므로 힘껏 빼낸다.
4. 전체 골재에서 제외하여 무효로 한다.
정답 1번
해설. ① 체 눈에 막힌 알갱이는 파쇄되지 않도록 주의하면서 되밀어(뒤쪽에서 밀어내어) 체에 남은 시료로 간주한다.
② 통과 시료로 보거나 ③ 힘껏 빼내어 부수면 입도가 달라지고, ④ 버리면 시료 질량이 줄어 결과가 틀어지므로 모두 잘못된 처리이다.
② 통과 시료로 보거나 ③ 힘껏 빼내어 부수면 입도가 달라지고, ④ 버리면 시료 질량이 줄어 결과가 틀어지므로 모두 잘못된 처리이다.
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건설재료시험
21번
역청혼합물의 소성흐름에 대한 저항력 시험에서 가장 많이 사용되는 시험기는?
1. 마샬시험기
2. 슈미트해머
3. 로스앤젤레스시험기
4. 길모어침
정답 1번
해설. ① 마샬 안정도 시험기는 아스팔트 혼합물(역청혼합물)의 소성흐름에 대한 저항력(안정도)과 흐름값을 측정하는 데 가장 널리 쓰인다.
② 슈미트해머는 콘크리트 반발경도(비파괴 강도) 시험, ③ 로스앤젤레스 시험기는 굵은 골재 마모시험, ④ 길모어침은 시멘트 응결시간 시험에 쓰인다.
② 슈미트해머는 콘크리트 반발경도(비파괴 강도) 시험, ③ 로스앤젤레스 시험기는 굵은 골재 마모시험, ④ 길모어침은 시멘트 응결시간 시험에 쓰인다.
22번
콘크리트 슬럼프 시험을 할 때 콘크리트를 처음 넣는 양은 슬럼프 시험용 콘 부피의 얼마까지 넣는가?
1. 3/4
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/5
정답 3번
해설. ③ 슬럼프 시험은 시료를 콘 부피의 약 1/3씩 3층으로 나누어 넣고, 각 층을 다짐봉으로 25회씩 다진다.
따라서 처음 넣는 양은 콘 부피의 1/3이다. 채우기 시작부터 콘을 들어 올릴 때까지 전 작업은 2분 30초 이내에 끝낸다.
따라서 처음 넣는 양은 콘 부피의 1/3이다. 채우기 시작부터 콘을 들어 올릴 때까지 전 작업은 2분 30초 이내에 끝낸다.
23번
시멘트 모르타르 압축강도 시험을 할 때 사용하는 표준 모르타르의 제작시 시멘트와 표준모래의 무게비는?
1. 1 : 2
2. 1 : 3
3. 1 : 2.5
4. 1 : 3.45
정답 2번
해설. ② 현행 시멘트 강도시험(KS L ISO 679)의 표준 모르타르는 시멘트 : 표준사 = 1 : 3(질량비), 물-시멘트비 0.50으로 만든다(시멘트 450 g, 표준사 1,350 g, 물 225 g).
나머지 보기의 비율은 현행 규정에 맞지 않는다.
※ 현행 KS L ISO 679 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
나머지 보기의 비율은 현행 규정에 맞지 않는다.
※ 현행 KS L ISO 679 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
24번
흙의 수축한계를 결정하기 위한 수축접시 1개를 만드는 시료의 양으로 적당한 것은?
1. 15g
2. 30g
3. 50g
4. 150g
정답 2번
해설. ② 수축한계 시험(KS F 2305)에서 수축접시 1개를 채우는 데 필요한 시료는 0.425 mm체를 통과한 흙 약 30 g이다.
시료에 물을 넣어 액성한계보다 약간 높은 함수비로 반죽한 뒤 수축접시에 채우고 건조시켜 부피 변화를 측정한다.
시료에 물을 넣어 액성한계보다 약간 높은 함수비로 반죽한 뒤 수축접시에 채우고 건조시켜 부피 변화를 측정한다.
25번
KS F 2414에 규정된 콘크리트의 블리딩 시험은 굵은 골재의 최대 치수가 얼마 이하인 경우에 적용하는가?
1. 25mm
2. 40mm
3. 60mm
4. 80mm
정답 2번
해설. ② 현행 KS F 2414(콘크리트의 블리딩 시험 방법)는 굵은 골재의 최대 치수가 40 mm 이하인 콘크리트에 적용한다.
블리딩 시험은 지름 약 250 mm 용기에 시료를 채운 뒤 처음 60분 동안은 10분마다, 그 뒤로는 30분마다 떠오른 물을 빨아내어 블리딩량과 블리딩률을 구한다.
※ 현행 KS F 2414 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
블리딩 시험은 지름 약 250 mm 용기에 시료를 채운 뒤 처음 60분 동안은 10분마다, 그 뒤로는 30분마다 떠오른 물을 빨아내어 블리딩량과 블리딩률을 구한다.
※ 현행 KS F 2414 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
26번
흙의 함수비를 측정할 때 시료를 몇 ℃로 유지되는 항온 건조기에서 항량이 될 때까지 건조하는가?
1. 100±5℃
2. 110±5℃
3. 120±5℃
4. 130±5℃
정답 2번
해설. ② 흙의 함수비 시험(KS F 2306)은 시료를 110 ± 5℃로 유지되는 항온 건조로에서 질량이 일정해질(항량) 때까지 건조한다.
함수비 w = (습윤 질량 − 건조 질량) / 건조 질량 × 100 으로 구한다. 유기질을 많이 포함한 흙은 이보다 낮은 온도로 건조하기도 한다.
함수비 w = (습윤 질량 − 건조 질량) / 건조 질량 × 100 으로 구한다. 유기질을 많이 포함한 흙은 이보다 낮은 온도로 건조하기도 한다.
27번
시멘트 비중 시험에서 1회 시험에 사용하는 시멘트의 양은 어느 정도 필요한가?
1. 35g
2. 46g
3. 58g
4. 64g
정답 4번
해설. ④ 시멘트 밀도 시험(KS L 5110)은 르샤틀리에 병에 광유를 넣고, 시멘트 약 64 g을 넣어 늘어난 눈금(부피)으로 밀도를 구한다.
밀도 = 시멘트 질량 / (나중 눈금 − 처음 눈금)이며, 같은 시료로 두 번 시험한 결과의 차는 0.03 g/cm³ 이내여야 한다.
밀도 = 시멘트 질량 / (나중 눈금 − 처음 눈금)이며, 같은 시료로 두 번 시험한 결과의 차는 0.03 g/cm³ 이내여야 한다.
28번
반죽질기에 따른 작업의 어렵고 쉬운 정도 및 재료의 분리에 저항하는 정도를 나타내는 굳지 않은 콘크리트의 성질을 무엇이라고 하는가?
1. 트래피커빌리티
2. 워커빌리티
3. 성형성
4. 피니셔빌리티
정답 2번
해설. ② 워커빌리티(시공연도)는 반죽질기에 따라 비비기·운반·타설·다지기 작업의 쉽고 어려운 정도와 재료 분리에 저항하는 정도를 나타내는 굳지 않은 콘크리트의 성질이다.
① 트래피커빌리티는 흙 위를 건설기계가 주행할 수 있는 정도, ③ 성형성(플라스티시티)은 거푸집 모양대로 쉽게 채워지는 정도, ④ 피니셔빌리티는 표면 마무리의 쉬운 정도이다.
① 트래피커빌리티는 흙 위를 건설기계가 주행할 수 있는 정도, ③ 성형성(플라스티시티)은 거푸집 모양대로 쉽게 채워지는 정도, ④ 피니셔빌리티는 표면 마무리의 쉬운 정도이다.
29번
콘크리트 배합설계 시 단위수량이 160kg/m³, 단위시멘트량이 320kg/m³ 일 때 물-시멘트비는 얼마인가?
1. 30%
2. 40%
3. 50%
4. 60%
정답 3번
해설. ③ 물-시멘트비 W/C = 단위수량 / 단위시멘트량
풀이: W/C = 160 / 320 = 0.50 → 50%
따라서 물-시멘트비는 50%이다. 물-시멘트비는 콘크리트의 강도·내구성·수밀성을 좌우하는 가장 중요한 배합 요소이다.
풀이: W/C = 160 / 320 = 0.50 → 50%
따라서 물-시멘트비는 50%이다. 물-시멘트비는 콘크리트의 강도·내구성·수밀성을 좌우하는 가장 중요한 배합 요소이다.
30번
골재의 안정성 시험에 사용되는 용액으로 알맞은 것은?
1. 황산나트륨용액
2. 황산마그네슘용액
3. 염화칼슘용액
4. 가성소다용액
정답 1번
해설. ① 골재의 안정성 시험(KS F 2507)은 황산나트륨 포화용액에 골재를 담갔다가 건조시키는 조작을 5회 반복하여, 결정압에 의한 파괴(손실 질량 백분율)로 기상작용에 대한 저항성을 판정한다.
② 황산마그네슘, ③ 염화칼슘, ④ 가성소다 용액은 이 시험의 규정 용액이 아니다. 수산화나트륨(가성소다)은 유기불순물 시험에 쓴다.
② 황산마그네슘, ③ 염화칼슘, ④ 가성소다 용액은 이 시험의 규정 용액이 아니다. 수산화나트륨(가성소다)은 유기불순물 시험에 쓴다.
31번
어느 흙을 체가름시험한 입경가적곡선에서 D₁₀=0.095mm, D₃₀=0.14mm, D₆₀=0.16mm를 얻었다. 이 흙의 균등계수는 얼마인가?
1. 0.59
2. 1.68
3. 2.69
4. 3.68
정답 2번
해설. ② 균등계수 Cu = D₆₀ / D₁₀
풀이: Cu = 0.16 / 0.095 ≒ 1.68
참고로 곡률계수 Cc = D₃₀² / (D₁₀ × D₆₀) = 0.14² / (0.095 × 0.16) ≒ 1.29이다. 균등계수가 작으므로 입도가 균등한(입도분포가 나쁜) 흙이다.
풀이: Cu = 0.16 / 0.095 ≒ 1.68
참고로 곡률계수 Cc = D₃₀² / (D₁₀ × D₆₀) = 0.14² / (0.095 × 0.16) ≒ 1.29이다. 균등계수가 작으므로 입도가 균등한(입도분포가 나쁜) 흙이다.
32번
액성한계 시험 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?
1. 0.425mm체로 쳐서 통과한 시료 약 200g 정도를 준비한다.
2. 황동접시의 낙하 높이가 10±1mm가 되도록 낙하장치를 조정한다.
3. 액성한계 시험으로부터 구한 유동곡선에서 낙하 횟수 25회에 해당하는 함수비를 액성한계라 한다.
4. 크랭크를 1초에 2회전의 속도로 접시를 낙하시키며, 시료가 10mm 접촉할 때까지 회전시켜 낙하횟수를 기록한다.
정답 4번
해설. ④ 크랭크를 1초에 2회전의 속도로 돌려 접시를 낙하시키고, 두 부분으로 나뉜 흙이 홈 바닥에서 약 13 mm(현행 KS F 2303) 길이로 합쳐질 때까지의 낙하 횟수를 기록한다. 10 mm 접촉 시로 한 것은 틀렸다.
① 0.425 mm체 통과 시료 약 200 g을 쓴다. ② 낙하 높이는 10 mm로 조정한다. ③ 유동곡선에서 낙하 횟수 25회에 해당하는 함수비가 액성한계이다.
① 0.425 mm체 통과 시료 약 200 g을 쓴다. ② 낙하 높이는 10 mm로 조정한다. ③ 유동곡선에서 낙하 횟수 25회에 해당하는 함수비가 액성한계이다.
33번
모르타르의 압축강도가 140.5kgf/cm²이었다. 이때의 파괴하중(최대하중)은 얼마인가? (단, 가압 면적은 40mm × 40mm이다.)
1. 584.5kgf
2. 1,405kgf
3. 2,405kgf
4. 2,248kgf
정답 4번
해설. ④ 파괴하중 = 압축강도 × 가압 면적
풀이: 가압 면적 A = 4 × 4 = 16 cm²
P = 140.5 kgf/cm² × 16 cm² = 2,248 kgf
현행 KS L ISO 679는 40 mm × 40 mm × 160 mm 각주를 휨시험으로 꺾은 반쪽을 40 mm × 40 mm 가압판으로 눌러 압축강도를 구한다.
풀이: 가압 면적 A = 4 × 4 = 16 cm²
P = 140.5 kgf/cm² × 16 cm² = 2,248 kgf
현행 KS L ISO 679는 40 mm × 40 mm × 160 mm 각주를 휨시험으로 꺾은 반쪽을 40 mm × 40 mm 가압판으로 눌러 압축강도를 구한다.
34번
어떤 점토시료의 수축한계 시험 결과가 다음과 같을 때 수축지수를 구하면?
수축한계 값 : 24.5%, 소성한계 값 : 30.3%
수축한계 값 : 24.5%, 소성한계 값 : 30.3%
1. 2.3%
2. 2.8%
3. 3.3%
4. 5.8%
정답 4번
해설. ④ 수축지수 SI = 소성한계 − 수축한계
풀이: SI = 30.3 − 24.5 = 5.8%
수축지수는 흙이 반고체 상태로 존재할 수 있는 함수비의 범위를 나타낸다(소성지수 PI = 액성한계 − 소성한계와 구별).
풀이: SI = 30.3 − 24.5 = 5.8%
수축지수는 흙이 반고체 상태로 존재할 수 있는 함수비의 범위를 나타낸다(소성지수 PI = 액성한계 − 소성한계와 구별).
35번
아스팔트 침입도 시험에서 침이 시료속으로 0.1mm 들어갔을 때 침입도는?
1. 0.1
2. 1
3. 10
4. 100
정답 2번
해설. ② 침입도는 규정 조건(25℃, 100 g, 5초)에서 표준침이 시료 속으로 들어간 깊이를 0.1 mm 단위로 나타낸 값이다.
따라서 0.1 mm 들어갔으면 침입도는 1이다. 예를 들어 3 mm 들어가면 침입도는 30이다.
따라서 0.1 mm 들어갔으면 침입도는 1이다. 예를 들어 3 mm 들어가면 침입도는 30이다.
36번
콘크리트의 블리딩에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
1. 콘크리트의 재료 분리 경향을 알 수 있다.
2. 블리딩이 심하면 콘크리트의 수밀성이 떨어진다.
3. 분말도가 높은 시멘트를 사용하면 블리딩을 줄일 수 있다.
4. 일반적으로 블리딩은 콘크리트를 친 후 5시간이 경과하여야 발생한다.
정답 4번
해설. ④ 블리딩은 콘크리트를 친 직후부터 시작되어 대개 2~4시간이면 거의 끝난다. 5시간이 지나야 발생한다는 것은 틀린 설명이다.
① 블리딩으로 재료 분리 경향을 알 수 있다. ② 블리딩이 심하면 물길이 생기고 레이턴스가 생겨 수밀성이 떨어진다. ③ 분말도가 높은 시멘트는 보수성이 커서 블리딩을 줄인다.
① 블리딩으로 재료 분리 경향을 알 수 있다. ② 블리딩이 심하면 물길이 생기고 레이턴스가 생겨 수밀성이 떨어진다. ③ 분말도가 높은 시멘트는 보수성이 커서 블리딩을 줄인다.
37번
콘크리트의 압축강도시험을 위한 공시체의 제작이 끝나 몰드를 떼어낸 후 습윤 양생을 한다. 이때 가장 적당한 양생온도는?
1. 8~12℃
2. 12~16℃
3. 18~22℃
4. 26~30℃
정답 3번
해설. ③ 압축강도 시험용 공시체는 몰드를 떼어낸 뒤 시험할 때까지 20 ± 2℃ 로 습윤 양생(수중 또는 습기함)한다. 즉 18~22℃ 이다.
나머지 온도 범위는 표준 양생 온도에 맞지 않는다.
나머지 온도 범위는 표준 양생 온도에 맞지 않는다.
38번
흙을 국수 모양으로 밀어 지름이 약 3mm 굵기에서 부스러질 때의 함수비를 무엇이라 하는가?
1. 액성한계
2. 수축한계
3. 소성한계
4. 자연한계
정답 3번
해설. ③ 소성한계는 흙을 유리판 위에서 손바닥으로 굴려 국수 모양으로 밀어 지름 약 3 mm 굵기에서 부슬부슬 끊어질 때의 함수비이다.
① 액성한계는 소성상태에서 액체상태로 바뀌는 함수비, ② 수축한계는 함수비를 줄여도 부피가 더 이상 줄지 않는 함수비이다. ④ 자연한계라는 용어는 쓰지 않는다.
① 액성한계는 소성상태에서 액체상태로 바뀌는 함수비, ② 수축한계는 함수비를 줄여도 부피가 더 이상 줄지 않는 함수비이다. ④ 자연한계라는 용어는 쓰지 않는다.
39번
콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기불순물 시험에 사용되지 않는 것은?
1. 알코올 용액
2. 탄산암모늄 용액
3. 탄닌산 용액
4. 수산화나트륨 용액
정답 2번
해설. ② 유기불순물 시험(KS F 2510)의 식별용 표준색 용액은 10% 알코올 용액에 탄닌산을 녹인 2% 탄닌산 용액과 3% 수산화나트륨 용액으로 만들며, 시료에도 3% 수산화나트륨 용액을 부어 색을 비교한다.
탄산암모늄 용액은 이 시험에 사용하지 않는다.
탄산암모늄 용액은 이 시험에 사용하지 않는다.
40번
다음 그림은 강의 응력과 변형률의 관계를 표시한 곡선이다. 영구 변형을 일으키지 않는 탄성한도를 나타내는 점은?
1. F
2. E
3. Y₁
4. U
정답 2번
해설. ② 그림에서 P는 비례한도, E는 탄성한도, Y₁은 상항복점, Y₂는 하항복점, U는 인장강도(극한강도), F는 파괴점이다.
하중을 없애면 변형이 완전히 원래대로 돌아가는(영구 변형이 남지 않는) 한계가 탄성한도이므로 E점이다. 비례한도 P까지는 응력과 변형률이 정비례한다.
하중을 없애면 변형이 완전히 원래대로 돌아가는(영구 변형이 남지 않는) 한계가 탄성한도이므로 E점이다. 비례한도 P까지는 응력과 변형률이 정비례한다.
토질
41번
슬럼프 시험에서 콘크리트가 내려 앉은 길이를 어느 정도의 정밀도로 측정하는가?
1. 3mm
2. 5mm
3. 7mm
4. 10mm
정답 2번
해설. ② 슬럼프(KS F 2402)는 콘을 들어 올린 뒤 콘크리트 중앙부에서 내려앉은 길이를 5 mm 단위로 측정한다.
슬럼프콘은 밑지름 200 mm, 윗지름 100 mm, 높이 300 mm이며, 콘은 2~5초 동안 연직으로 들어 올린다.
슬럼프콘은 밑지름 200 mm, 윗지름 100 mm, 높이 300 mm이며, 콘은 2~5초 동안 연직으로 들어 올린다.
42번
평판재하시험에서 규정된 재하판의 지름치수가 아닌 것은?
1. 30cm
2. 40cm
3. 50cm
4. 75cm
정답 3번
해설. ③ 평판재하시험(KS F 2310)에 쓰는 재하판은 두께 25 mm 이상의 강제 원판으로, 지름 300 mm, 400 mm, 750 mm를 표준으로 한다.
따라서 50 cm는 규정된 지름이 아니다.
따라서 50 cm는 규정된 지름이 아니다.
43번
골재의 조립률을 구할 때 사용되는 체가 아닌 것은?
1. 40mm체
2. 25mm체
3. 10mm체
4. 0.15mm체
정답 2번
해설. ② 조립률은 80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.2, 0.6, 0.3, 0.15 mm의 10개 체에 남는 양의 누계 백분율 합을 100으로 나눈 값이다.
25 mm체는 조립률 계산에 쓰지 않는다. ① 40 mm, ③ 10 mm, ④ 0.15 mm체는 모두 조립률용 체에 포함된다.
25 mm체는 조립률 계산에 쓰지 않는다. ① 40 mm, ③ 10 mm, ④ 0.15 mm체는 모두 조립률용 체에 포함된다.
44번
아스팔트의 인화점이란 무엇인가?
1. 아스팔트 시료를 가열하여 휘발 성분에 불이 붙어 약10초간 불이 붙어 있을 때의 최고 온도를 말한다.
2. 아스팔트 시료를 가열하여 휘발 성분에 불이 붙을 때의 최저 온도를 말한다.
3. 아스팔트 시료를 가열하면 기포가 발생하는데 이때의 최고 온도를 말한다.
4. 아스팔트 시료를 잡아당길 때 늘어나다 끊어진 길이를 말한다.
정답 2번
해설. ② 인화점은 아스팔트 시료를 가열하면서 불꽃을 가까이 댔을 때 휘발 성분에 처음으로 불이 붙는 최저 온도이다.
① 불꽃이 곧 꺼지지 않고 계속(약 5초 이상) 타는 최저 온도는 연소점이다. ③ 기포 발생 온도는 인화점이 아니다. ④ 끊어질 때까지 늘어난 길이는 신도이다.
① 불꽃이 곧 꺼지지 않고 계속(약 5초 이상) 타는 최저 온도는 연소점이다. ③ 기포 발생 온도는 인화점이 아니다. ④ 끊어질 때까지 늘어난 길이는 신도이다.
45번
흙의 비중시험에 사용하는 기계 및 기구가 아닌 것은?
1. 스페이서 디스크
2. 항온 건조로
3. 데시케이터
4. 피크노미터
정답 1번
해설. ① 스페이서 디스크는 흙의 다짐시험이나 CBR 시험에서 몰드 속 공시체 높이를 맞추기 위해 쓰는 기구로, 비중시험과는 관계가 없다.
흙 입자의 비중(밀도) 시험에는 ④ 피크노미터(비중병), ② 항온 건조로, ③ 데시케이터, 온도계, 저울, 끓이는 기구 등이 쓰인다.
흙 입자의 비중(밀도) 시험에는 ④ 피크노미터(비중병), ② 항온 건조로, ③ 데시케이터, 온도계, 저울, 끓이는 기구 등이 쓰인다.
46번
압밀 시험으로부터 얻을 수 없는 것은?
1. 투수계수
2. 압축지수
3. 체적변화계수
4. 연경지수
정답 4번
해설. ④ 연경지수는 액성한계·소성한계·자연함수비로 구하는 값이므로 압밀시험에서 얻을 수 없다.
압밀시험 결과로 ② 압축지수(Cc), ③ 체적변화계수(mᵥ), 압밀계수(Cv), 선행압밀하중을 구하며, ① 투수계수는 k = Cv × mᵥ × γw 로 간접 계산할 수 있다.
압밀시험 결과로 ② 압축지수(Cc), ③ 체적변화계수(mᵥ), 압밀계수(Cv), 선행압밀하중을 구하며, ① 투수계수는 k = Cv × mᵥ × γw 로 간접 계산할 수 있다.
47번
흙의 연경도에서 소성한계와 액성한계 사이에 있는 흙은 어떤 상태에 있는가?
1. 고체 상태
2. 반고체 상태
3. 소성 상태
4. 액체 상태
정답 3번
해설. ③ 소성한계와 액성한계 사이의 함수비를 가진 흙은 힘을 주면 부서지지 않고 모양이 변하는 소성 상태에 있다.
함수비가 수축한계보다 작으면 ① 고체 상태, 수축한계~소성한계는 ② 반고체 상태, 액성한계보다 크면 ④ 액체 상태이다. 이 범위의 폭이 소성지수(PI = LL − PL)이다.
함수비가 수축한계보다 작으면 ① 고체 상태, 수축한계~소성한계는 ② 반고체 상태, 액성한계보다 크면 ④ 액체 상태이다. 이 범위의 폭이 소성지수(PI = LL − PL)이다.
48번
점성토에 대하여 일축압축 시험을 한 결과 자연상태의 압축강도가 1.5kgf/cm²이고 되비빔한 경우의 압축강도가 0.28kgf/cm²이었다. 이 흙의 예민비는 얼마인가?
1. 1.3
2. 1.9
3. 5.4
4. 17.8
정답 3번
해설. ③ 예민비 Sₜ = 자연 상태 일축압축강도 / 되비빔(교란)한 시료의 일축압축강도
풀이: Sₜ = 1.5 / 0.28 ≒ 5.36 ≒ 5.4
예민비가 4~8 정도이면 예민한 점토로 본다.
풀이: Sₜ = 1.5 / 0.28 ≒ 5.36 ≒ 5.4
예민비가 4~8 정도이면 예민한 점토로 본다.
49번
실험실에서 측정된 최대 건조단위무게가 1.64g/cm³이었다. 현장 다짐도를 95%로 하는 경우 현장 건조단위무게의 최소치는?
1. 1.73g/cm³
2. 1.62g/cm³
3. 1.56g/cm³
4. 1.45g/cm³
정답 3번
해설. ③ 다짐도 = 현장 건조단위무게 / 최대 건조단위무게 × 100
풀이: 현장 건조단위무게 = 1.64 × 0.95 = 1.558 ≒ 1.56 g/cm³
따라서 다짐도 95% 이상을 얻으려면 현장 건조단위무게가 최소 1.56 g/cm³이어야 한다.
풀이: 현장 건조단위무게 = 1.64 × 0.95 = 1.558 ≒ 1.56 g/cm³
따라서 다짐도 95% 이상을 얻으려면 현장 건조단위무게가 최소 1.56 g/cm³이어야 한다.
50번
흙의 입자의 크기 순서로 된 것은?
1. 자갈 > 모래 > 점토 > 실트
2. 모래 > 자갈 > 실트 > 점토
3. 자갈 > 모래 > 실트 > 점토
4. 콜로이드 > 모래 > 점토 > 실트
정답 3번
해설. ③ 흙 입자의 크기는 자갈 > 모래 > 실트 > 점토 순이다.
통일분류 기준으로 자갈은 4.75 mm 이상, 모래는 0.075~4.75 mm, 실트와 점토는 0.075 mm 미만이며, 실트는 약 0.005 mm 이상, 점토는 그보다 작은 입자이다. 콜로이드는 점토보다도 작은(약 0.001 mm 이하) 입자이다.
통일분류 기준으로 자갈은 4.75 mm 이상, 모래는 0.075~4.75 mm, 실트와 점토는 0.075 mm 미만이며, 실트는 약 0.005 mm 이상, 점토는 그보다 작은 입자이다. 콜로이드는 점토보다도 작은(약 0.001 mm 이하) 입자이다.
51번
그림과 같은 정사각형 기초(한 변 B)에 P인 등분포하중이 재하될 때 기초면 아래 Z 깊이에서의 ΔP 값을 산출하는 식으로 옳은 것은? (단, 2 : 1 분포법을 사용한다.)
1. ΔP = P·B² / (B + Z)
2. ΔP = P·B² / (B + Z)²
3. ΔP = P·B / (B + Z)
4. ΔP = P·B² / (P + B)
정답 2번
해설. ② 2 : 1 분포법은 하중이 깊이 방향 2에 대해 수평 1의 비율로 퍼진다고 보므로, 깊이 Z에서 정사각형 분포 면적은 (B + Z) × (B + Z)가 된다.
풀이: 전체 하중 P × B² = ΔP × (B + Z)² → ΔP = P × B² / (B + Z)²
①·③·④는 분포 면적을 잘못 잡은 식이다.
풀이: 전체 하중 P × B² = ΔP × (B + Z)² → ΔP = P × B² / (B + Z)²
①·③·④는 분포 면적을 잘못 잡은 식이다.
52번
현장다짐을 할 때에 현장 흙의 단위 무게를 측정하는 방법으로 옳지 않은 것은?
1. 절삭법
2. 모래 치환법
3. 고무막법
4. 아스팔트 치환법
정답 4번
해설. ④ 현장 흙의 단위무게 측정법에는 ② 모래 치환법, ③ 고무막법, ① 절삭법(코어 절삭법), 물 치환법, 방사선(RI) 밀도측정법 등이 있다.
아스팔트 치환법이라는 방법은 없으므로 옳지 않다. 모래 치환법에서는 표준모래로 파낸 구멍의 부피를 구한다.
아스팔트 치환법이라는 방법은 없으므로 옳지 않다. 모래 치환법에서는 표준모래로 파낸 구멍의 부피를 구한다.
53번
간극비 1.1, 건조단위무게가 1.205g/cm³인 흙에 있어서 비중은 얼마인가?
1. 0.890
2. 1.865
3. 2.531
4. 2.651
정답 3번
해설. ③ 건조단위무게 γd = Gₛ × γw / (1 + e) 에서 Gₛ = γd × (1 + e) / γw
풀이: Gₛ = 1.205 × (1 + 1.1) / 1 = 1.205 × 2.1 ≒ 2.531
따라서 흙 입자의 비중은 약 2.531이다.
풀이: Gₛ = 1.205 × (1 + 1.1) / 1 = 1.205 × 2.1 ≒ 2.531
따라서 흙 입자의 비중은 약 2.531이다.
54번
평판재하시험에서 1.25mm 침하량에 해당하는 하중강도가 1.25kgf/cm²일 때 지지력계수(K)는 얼마인가?
1. K = 5kgf/cm³
2. K = 15kgf/cm³
3. K = 20kgf/cm³
4. K = 10kgf/cm³
정답 4번
해설. ④ 지지력계수(지반반력계수) K = 하중강도 q / 침하량 y
풀이: y = 1.25 mm = 0.125 cm
K = 1.25 kgf/cm² / 0.125 cm = 10 kgf/cm³
평판재하시험에서 K 값은 보통 침하량 1.25 mm일 때의 하중강도로 구한다.
풀이: y = 1.25 mm = 0.125 cm
K = 1.25 kgf/cm² / 0.125 cm = 10 kgf/cm³
평판재하시험에서 K 값은 보통 침하량 1.25 mm일 때의 하중강도로 구한다.
55번
사질토 지반에서 유출 수량이 급격하게 증대되면서 모래가 분출되는 현상을 무엇이라고 하는가?
1. 침투현상
2. 배수현상
3. 분사현상
4. 동상현상
정답 3번
해설. ③ 분사현상(quick sand)은 사질토 지반에서 상향 침투수의 동수경사가 한계동수경사를 넘어 유효응력이 0이 되면서 모래가 물과 함께 솟아오르는 현상이다.
① 침투현상은 물이 흙 속을 흐르는 일반 현상, ② 배수현상은 물이 빠지는 것, ④ 동상현상은 흙 속 물이 얼어 지표가 부풀어 오르는 현상이다.
① 침투현상은 물이 흙 속을 흐르는 일반 현상, ② 배수현상은 물이 빠지는 것, ④ 동상현상은 흙 속 물이 얼어 지표가 부풀어 오르는 현상이다.
56번
지름이 40mm, 높이 100mm인 용기에 현장 습윤시료를 채취하여 시료의 무게를 측정했더니 250g이었다. 흙의 비중이 2.67일 때 습윤단위무게(γₜ)는 약 얼마인가?
1. 1g/cm³
2. 2g/cm³
3. 3g/cm³
4. 4g/cm³
정답 2번
해설. ② 습윤 단위무게 γₜ = 시료 질량 / 부피
풀이: 부피 V = π × 4² / 4 × 10 = 125.7 cm³
γₜ = 250 / 125.7 ≒ 1.99 ≒ 2 g/cm³
흙의 비중 2.67은 습윤 단위무게 계산에 필요 없는 조건이다.
풀이: 부피 V = π × 4² / 4 × 10 = 125.7 cm³
γₜ = 250 / 125.7 ≒ 1.99 ≒ 2 g/cm³
흙의 비중 2.67은 습윤 단위무게 계산에 필요 없는 조건이다.
57번
최적함수비(OMC)를 구하려 한다. 다음 중 어떤 시험을 실시하여야 구할 수 있는가?
1. CBR시험
2. 다짐시험
3. 일축압축시험
4. 직접 전단시험
정답 2번
해설. ② 다짐시험(KS F 2312)은 함수비를 바꾸어 가며 다진 흙의 건조밀도를 구해 다짐곡선을 그리고, 그 정점에서 최대 건조밀도와 최적함수비(OMC)를 구한다.
① CBR시험은 노상·노반의 지지력, ③ 일축압축시험은 일축압축강도·예민비, ④ 직접전단시험은 점착력과 내부마찰각을 구하는 시험이다.
① CBR시험은 노상·노반의 지지력, ③ 일축압축시험은 일축압축강도·예민비, ④ 직접전단시험은 점착력과 내부마찰각을 구하는 시험이다.
58번
얕은 기초의 종류가 아닌 것은?
1. 전면기초
2. 말뚝기초
3. 독립 푸팅기초
4. 복합 푸팅기초
정답 2번
해설. ② 말뚝기초는 상부 하중을 깊은 지지층까지 전달하는 깊은 기초이다.
얕은 기초(직접기초)에는 ③ 독립 푸팅기초, ④ 복합 푸팅기초, 캔틸레버 푸팅기초, 연속(줄) 기초, ① 전면기초(매트기초)가 있다. 깊은 기초에는 말뚝기초, 피어기초, 케이슨(우물통·공기) 기초가 있다.
얕은 기초(직접기초)에는 ③ 독립 푸팅기초, ④ 복합 푸팅기초, 캔틸레버 푸팅기초, 연속(줄) 기초, ① 전면기초(매트기초)가 있다. 깊은 기초에는 말뚝기초, 피어기초, 케이슨(우물통·공기) 기초가 있다.
59번
일축압축시험에서 파괴면과 최대 주응력이 이루는 각을 구하는 식으로 옳은 것은?
1. 45° + φ/2
2. 45° + φ/4
3. 45° + φ/6
4. 45° + φ/8
정답 1번
해설. ① 일축압축시험에서 파괴면이 최대 주응력면(수평면)과 이루는 각은 θ = 45° + φ/2 이다(φ: 내부마찰각).
점토처럼 φ = 0이면 θ = 45°이다. 반대로 파괴면이 최대 주응력의 작용 방향(연직)과 이루는 각은 45° − φ/2 이다. 나머지 식은 모어-쿨롱 파괴이론에 맞지 않는다.
점토처럼 φ = 0이면 θ = 45°이다. 반대로 파괴면이 최대 주응력의 작용 방향(연직)과 이루는 각은 45° − φ/2 이다. 나머지 식은 모어-쿨롱 파괴이론에 맞지 않는다.
60번
점토와 모래가 섞여 있는 지반의 극한지지력이 60t/m²이라면 이 지반의 허용지지력은? (단, 안전율은 3이다.)
1. 20 t/m²
2. 30 t/m²
3. 40 t/m²
4. 50 t/m²
정답 1번
해설. ① 허용지지력 qₐ = 극한지지력 qᵤ / 안전율 Fₛ
풀이: qₐ = 60 / 3 = 20 t/m²
기초 설계에서 지지력에 대한 안전율은 보통 3을 사용하며, 허용지지력은 극한지지력의 1/3이 된다.
풀이: qₐ = 60 / 3 = 20 t/m²
기초 설계에서 지지력에 대한 안전율은 보통 3을 사용하며, 허용지지력은 극한지지력의 1/3이 된다.
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