건축기사 21년 2회차 해설 페이지
지반 개량공법 중 샌드드레인 공법(Sand Drain)에 대하여 설명하시오.
샌드드레인 공법 점토지반에 적용하는 지반 개량공법으로 모래 말뚝을 형성하여 지반의 간극수를 모래를 통해 제거하는 일종의 탈수공법
콘크리트 구조물의 화재 시 급격한 고열 현상에 의하여 발생하는 폭렬현상 방지대책 2가지를 기술하시오.
폭렬현상 방지대책
(1) 내화 도료 또는 내화 모르타르 시공
(2) 표층부 메탈라스 시공
(3) 흡수율이 낮고 내화성이 있는 골재 사용
콘크리트 응결 경화 시 콘크리트의 온도가 상승 후 냉각하면서 발생하는 온도균열의 방지대책 3가지를 기술하시오.
콘크리트 온도균열 방지대책
(1) 수화열이 적은 중용열 시멘트 사용
(2) 단위시멘트량 저감
(3) Pre-cooling, Pipe-cooling 적용
(4) 응결지연제 사용
강구조에서 사용하는 메탈터치(Metal Touch)에 대한 개념을 간략하게 그림을 그려서 정의를 설명하시오.
메탈터치
(1) 정의 : 철골 기둥의 이음부를 가공하여 상하부 기둥 밀착을 좋게 하여 축력의 50%까지 하부기둥의 밀착면에 직접 전달하기 위한 이음 방법
(2) 도해
톱다운 공법의 장점을 3가지 쓰시오.
톱다운 공법의 장점
(1) 지하와 지상의 동시 작업으로 공기단축에 효과적
(2) 토공사 이전에 1층 바닥판을 선시공하여 작업장으로 활용이 가능하므로 협소한 대지에 적용
(3) 흙막이의 안전성이 높음
(4) 방축벽으로서 강성이 높게 되므로 주변 지반에 대한 악영향이 적음
(5) 기후와 무관한 전천후 작업이 가능
흙막이 구조물의 계측기 종류에 적합한 설치 위치를 한 가지씩 기술하시오.
(1) 토압계 :
(2) 하중계 :
(3) 변형률계 :
(4) 경사계 :
(1) 토압계 - 흙막이 배면
(2) 하중계 - 띠장, 어스앵커
(3) 변형률계 - 띠장, 스트럿
(4) 경사계 - 흙막이벽 중앙
목공사에서 수장 공사 시 바닥 하부에서 1~1.5m의 높이까지 널을 댄 벽의 명칭을 기술하시오.
징두리 판벽
철골 공사에서 주각부에 설치되는 앵커볼트 설치공법 3가지를 쓰시오.
앵커볼트 매입(설치)공법의 종류
(1) 고정식
(2) 가동식
(3) 나중식
아래 용접기호에 따라 시공된 상태의 상세도를 그리고 용접기호에 맞는 치수와 단위를 기입하시오.
1층 마루널 설치에 관한 순서를 보기를 보고 나열하시오.
마루널, 멍에, 장선, 동바리돌, 동바리
동바리돌 → 동바리 → 멍에 → 장선 → 마루널
다음 ( ) 안에 적당한 단어나 수치를 기재하시오.
벽돌 쌓기 시 줄눈은 ( 가 )mm로 하고, 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때는 영식이나 ( 나 )쌓기법으로 하며, 1일 벽돌량 쌓기 높이는 ( 다 )가 표준이며, 최대 쌓기 높이는 ( 라 )이고, 벽돌벽이 블록벽과 서로 직각으로 만날 때에는 연결철물을 만들어 블록 ( 마 )단마다 보강철물로 보강을 한다.가. 나. 다.라. 마.
가. 10
나. 화란식
다. 1.2m
라. 1.5m
마. 3단
목재의 방부처리방법 3가지를 쓰고 간략히 설명하시오.
목재의 방부법
(1) 표면 탄화법 : 목재표면을 태워 수분을 제거하는 방법
(2) 방부제법 : 방부제를 칠하거나 뿌리는 방법
(3) 일광직사법 : 목재를 30시간 이상 햇빛에 쪼이는 방법
다음 콘크리트 공사에서 사용되는 다음 용어의 정의를 간략히 설명하시오.
(1) 슬럼프 플로 :
(2) 조립률 :
(1) 슬럼프 플로 : 슬럼프시험을 하여 콘크리트 반죽이 옆으로 퍼진 정도를 지름으로 측정한 것으로 워커빌리티가 좋은 유동화콘크리트의 시험방법의 일종
(2) 조립률 : 골재의 입도를 체가름 시험을 통해 수치로 표현한 것으로 골재의 대략적인 크기를 알 수 있음
조적 공사에서 발생하는 백화현상의 방지대책 4가지를 기술하시오.
(1) 소성이 잘된 벽돌의 사용
(2) 벽면에 비막이 설치
(3) 벽면에 파라핀 도료 등의 방수제 도포
(4) 줄눈 모르타르에 방수제를 혼합하고 밀실하게 사춤
다음 ( ) 안에 적당한 용어와 수치를 기재하시오.
높은 외부기온으로 인하여 콘크리트의 슬럼프 또는 슬럼프 플로 저하나 수분의 급격한 증발 등의 우려가 있을 경우에 시공되며 하루평균기온이 25℃를 초과하는 경우를 ( 가 )콘크리트로 시공하며, 콘크리트는 비빈 후 즉시 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 ( 나 )시간 이내에 타설하여야 한다. 이때 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트의 온도는 ( 다 )℃ 이하이어야 한다.
가.
나.
다.
가. 서중
나. 1.5
다. 35
용접 시 발생하는 결함들 중 아래 결함을 그림으로 그리시오.
RC조의 천정에서 달대 설치에 따른 고정용 인서트의 간격은 공사시방서에서 정하는 바가 없을 경우 경량천정은 세로 ( 가 )m, 가로 ( 나 )m로 한다.
가.
나.
가. 1
나. 2
다음 작업리스트를 바탕으로 네트워크 공정표를 작성하고 각 작업의 여유시간을 구하시오.
(1) 공정표 작성 :
(2) 여유시간 계산 :
다음 데이터를 보고 각 작업의 비용구배를 구하고 큰 순서대로 기재하시오.
A작업 : 3,000−2,000/2−1=1,000원/일
B작업 : 6,000−3,000/4−2=1,500원/일
C작업 : 8,000−5,000/8−3=600원/일
∴ B작업 > A작업 > C작업
시멘트 저장량이 500포이고 쌓기 단수가 12단일 때 시멘트 창고면적을 구하시오.
창고면적 = 0.4×500/12=16.67m2
아래 도면은 건물 옥상의 평면도와 단면도이다. 다음을 산출하시오. (단, 벽돌은 표준형을 사용하며 벽돌의 할증률은 5%로 한다.)(1) 옥상 방수면적(m²) :(2) 누름 콘크리트량(m³) :(3) 보호 벽돌량(매) :
옥상 방수 적산
(1) 옥상 방수면적 : (7×7)+(4×5)+[(11+7)×2×(0.35+0.08)]=84.48m2
(2) 누름 콘크리트량 : [(7×7)+(4×5)]×0.08=5.52m3
(3) 보호 벽돌량 : [(11−0.09)+(7−0.09)]×2×0.35×75매/m2×1.05=982.3→983매
품질관리(TQC)의 수법으로 사용되는 도구 중 3가지를 기술하시오.
TQC 도구
(1) 히스토그램
(2) 특성요인표
(3) 파레토도
(4) 그래프
(5) 체크시트
(6) 산점도
(7) 층별
그림과 같은 철근콘크리트 복근보의 단기처짐이 20mm일 경우 5년 후에 예상되는 장기처짐을 포함한 총 처짐량을 구하시오. (단, 지속하중에 대한 5년의 시간경과계수(ξ) = 2.0)
복근보 - 총 처짐량 계산
(1) 장기처짐 산정
① 압축철근비 ρ′=As′/bd=1,000/400×500=0.005
② 처짐계수 λ=1+50ρ′ξ=2.0/1+50×0.005=1.6
③ 장기처짐 = 처짐계수 × 단기처짐 = 1.6×20=32mm
(2) 총 처짐량 산정
총 처짐 = 단기처짐 + 장기처짐 = 20+32=52mm
1단 자유, 타단 고정인 길이 2.5m인 압축력을 받는 철골조 기둥의 탄성좌굴하중을 계산하시오.(단, Ix=3.83×106mm4,Iy=1.34×106mm4,E=205,000MPa)
탄성좌굴하중
(1) 1단 자유-타단 고정은 캔틸레버이므로 k=2.0이며, 모든 단위를 N, mm로 통일한다.
(2) 탄성좌굴하중은 x축과 y축에 의한 값 중 작은 값을 선택하므로
Pcr=π2EIy/(kL)2=π2(205,000)(1.34×106)/(2×2,500)2=108,447.21N=108.45kN
그림과 같이 8-D22로 배근된 철근콘크리트 기둥에서 띠철근의 최대 수직간격을 계산하시오.
계산과정 :
띠철근의 최대 수직간격 다음 세 가지 값 중 가장 작은 값을 사용한다.
① 주철근 지름의 16배 : 16×22=352mm
② 띠철근 직경의 48배 : 48×10=480mm
③ 기둥의 최소치수의 21 : 300×1/2=150mm
∴ ①, ②, ③ 중 최솟값이지만 200mm보다 좁을 필요는 없으므로
최종 답은 200mm 이하
단위 하중을 받는 용수철 시스템의 용수철계수 k값을 구하시오. (하중 P, 길이 L, 단면적 A, 탄성계수 E)
후크의 법칙에 의해 단위하중을 받는 용수철의 힘의 방정식은 다음과 같다.
P=k×ΔL→k=P/ΔL 여기서 P는 작용하는 힘, k는 용수철계수, ΔL은 변형량을 뜻한다.
위 식을 변형량식과 연립해서 구하면 ΔL = PL/EA이므로, k=P/ΔL=P/PL/EA=EA/L