건축기사 20년 2회차 해설 페이지
토공사의 지반 개량공법 중 샌드드레인 공법에 대해 간단히 설명하시오.
샌드드레인 공법의 정의
점토지반에 모래를 삽입하여 지반 내의 간극수를 모래를 통해 제거하는 탈수공법
강재 말뚝의 장점을 3가지 쓰시오.
강재 말뚝의 장점
(1) 경량이고 길이 조정이 용이하다.
(2) 지지력이 크고 이음이 강하다.
(3) 상부구조와 결합이 용이하다.
(4) 운반 및 시공이 용이하다.
지하연속벽(슬러리월 공법)의 장점, 단점을 각각 2가지씩 기술하시오.
(1) 장점 :
(2) 단점 :
지하연속벽(슬러리월 공법)의 특성
[장점]
(1) 소음과 진동이 작아 도심지 공사에 유리하다.
(2) 벽체의 강성이 높아 주변 지반에 대한 영향이 적다
.(3) 차수성이 우수하다.
(4) 임의의 치수와 형상이 가능하다.
[단점]
(1) 공사비가 비싸다.
(2) 수평방향의 연속성이 떨어진다.
(3) 고도의 기술과 경험이 필요하다.
(4) 공기가 길다.
시스템 비계의 일체형 작업 발판의 장점 3가지를 기술하시오.
시스템 비계의 일체형 작업 발판의 장점
(1) 부재의 공장 생산으로 균일한 품질의 확보
(2) 부재의 일체화 조립으로 작업자의 안전성 보장
(3) 넓은 작업공간의 확보로 작업성 향상
프리스트레스트 콘크리트의 포스트텐션과 프리텐션을 간략히 설명하시오.
(1) 프리텐션 방식 :
(2) 포스트텐션 방식 :
포스트텐션, 프리텐션 용어 정의
(1) 프리텐션 방식 : 긴장재에 인장력을 먼저 작용시킨 후 콘크리트를 타설하고 경화 후 단부에서 인장력을 풀어주는 방식PC 강재 긴장 → 콘크리트 타설 → 콘크리트 경화 후 인장력 풀어줌
(2) 포스트텐션 방식 : 쉬스(덕트)를 설치하고 콘크리트를 타설하고 경화시킨 뒤 쉬스 구멍에 긴장재를 삽입하여 긴장시키고 단부에 정착시키는 방식쉬스 설치 → 콘크리트 타설 → PC 강재 삽입, 긴장, 고정 → 단부에 정착
다음 용어를 간략히 설명하시오.
(1) 부대입찰제도 :
(2) 대안입찰제도 :
부대입찰제도와 대안입찰제도의 정의
(1) 부대입찰제도 : 하도급업체의 보호/육성 차원에서 입찰자에게 하도급자의 계약서를 입찰서에 첨부하도록 하는 입찰방식
(2) 대안입찰제도 : 처음 설계된 내용보다 기본방침의 변경없이 공사비를 낮추면서 동등 이상의 기능과 효과를 갖는 방안을 시공자가 제시할 경우 이를 검토하여 채택하는 입찰방식
합성수지 중에서 열가소성 수지와 열경화성 수지를 각각 2가지씩 기술하시오.
(1) 열가소성 수지 :
(2) 열경화성 수지 :
합성수지 분류
(1) 열가소성 수지 : 염화비닐수지, 초산비닐수지, 아크릴수지, 폴리스틸렌수지
(2) 열경화성 수지 : 페놀수지, 요소수지, 멜라민수지, 폴리에스테르수지, 에폭시수지
화재 시 발생하는 고강도 콘크리트의 폭렬현상에 대하여 기술하시오.
고강도 콘크리트 폭렬현상화재 시 고열로 인하여 콘크리트 내부에서 생성된 수증기의 압력이 증가하게 되고 이 압력이 콘크리트의 인장강도보다 크게 되면 폭음과 함께 콘크리트가 떨어져 나가는 현상
콘크리트 타설 시 거푸집 측압의 증가 원인에 대해서 4가지를 기술하시오.
거푸집 측압의 증가 원인
(1) 온도가 낮을수록 습도가 높을수록
(2) 슬럼프값이 클수록
(3) 타설속도가 빠를수록
(4) 부배합일수록
(5) 거푸집 강성이 클수록
한국산업규격(KS)에 명시된 속빈 블록치수 3가지를 기술하시오.
속빈 블록치수
(1) 390(길이) × 190(높이) × 100(두께)
(2) 390(길이) × 190(높이) × 150(두께)
(3) 390(길이) × 190(높이) × 190(두께)
목재에서 섬유포화점과 관련하여 함수율 증감에 따른 강도 변화에 대해 기술하시오.
함수율 증감에 따른 강도변화
(1) 섬유포화점 이상에서는 강도가 일정함
(2) 섬유포화점 이하에서는 함수율이 낮을수록 강도는 증가함
다음 철골의 용접기호에 대해 간단히 설명하시오.
전체 둘레 현장용접
다음은 건축공사표준시방서에 따른 거푸집널 존치기간 중의 평균기온이 10°C 이상인 경우에 콘크리트의 압축강도시험을 하지 않고 거푸집을 떼어낼 수 있는 콘크리트의 재령(일)을 나타낸 표이다. 빈칸에 알맞은 숫자를 넣으시오.
거푸집널 존치기간
① 2일
② 3일
③ 4일
④ 8일
다음 데이터를 이용하여 네트워크 공정표를 작성하고, 각 작업의 여유시간을 구하시오.
(1) 공정표 :
(2) 여유시간 :
토공사에서 그림과 같은 도면을 검토하여 터파기량, 되메우기량, 잔토처리량을 계산하시오. (단, 토량환산계수 L=1.2로 한다.)
(1) 터파기량 계산과정 :
(2) 되메우기량 계산과정 :
(3) 잔토처리량 계산과정 :
적산 온통기초 토공사 수량
(1) 터파기량 V=(1.3+15+1.3)×(1.3+10+1.3)×(6.2+0.3)=1,441.44m3
(2) 되메우기량 = 터파기량 - 기초구조부 체적- 잡석+버림 콘크리트
잡석+버림 콘크리트 B1=(0.3+15+0.3)×(0.3+10+0.3)×0.3=49.608m3
지하실 체적 B2=(0.1+15+0.1)×(0.1+10+0.1)×6.2=961.248m3
기초구조부 체적 B=B1+B2=49.608+961.248=1,010.856m3
되메우기량 = V−B=1,441.44−1,010.856=430.58m3
(3) 잔토처리량 B′=B×L=1,010.856×1.2=1,213.03m3
다음에서 설명하는 특수 못의 용어를 쓰시오.
드라이비트 건이라는 일종의 못 박기 총을 사용하여 콘크리트나 강재 등에 박는 특수 못이다. 머리가 달린 것을 H형, 나사로 된 것을 T형이라고 한다.
드라이브 핀(Drive Pin)
피복두께의 정의를 주철근(인장철근)과 늑근(스터럽)을 포함하여 보의 단면으로 그리고, 피복두께의 목적 2가지를 기술하시오.
(1) 피복두께 그림 :
(2) 목적 :
(1) 피복두께 : 콘크리트 표면에서 가장 가까운 철근 표면까지의 거리
(2) 목적
① 철근의 부식 방지(내구성 확보)
② 철근의 내화성 확보
③ 철근과 콘크리트와의 부착력 확보
④ 콘크리트의 소요강도 확보
철골공사에서 내화피복 공법의 종류에 따른 재료를 각각 2가지씩 기술하시오.
철골 내화피복의 습식공법의 종류와 재료
(1) 타설공법 : 콘크리트, 경량콘크리트
(2) 조적공법 : 벽돌, 콘크리트 블록
(3) 미장공법 : 철망 모르타르, 철망 펄라이트 모르타르
(4) 뿜칠공법 : 뿜칠 모르타르, 뿜칠 플라스터
공기단축 기법 중 MCX 기법의 순서를 보기에서 골라 순서대로 나열하시오.
(1) 주공정선상의 작업 선택
(2) 비용구배가 최소인 작업의 단축
(3) 보조 주공정선의 확인
(4) 단축한계까지 단축
(5) 보조 주공정선의 동시 단축경로의 고려
MCX 기법의 순서
(1) - (2) - (4) - (3) - (5)
다음 보기의 용접부 검사항목을 용접 착수 전, 작업 중, 완료 후의 검사작업으로 구분하여 번호로 기술하시오.
① 홈의 각도, 간격 치수 ② 아크전압 ③ 용접속도
④ 청소 상태 ⑤ 균열, 언더컷 유무 ⑥ 필렛의 크기
⑦ 부재의 밀착 ⑧ 밑면 따내기
(1) 용접 착수 전 검사 ( )
(2) 용접 작업 중 검사 ( )
(3) 용접 완료 후 검사 ( )
용접검사
가. 용접 착수 전 검사 ( ①, ④, ⑦ )
나. 용접 작업 중 검사 ( ②, ③, ⑧ )
다. 용접 완료 후 검사 ( ⑤, ⑥ )
철근콘크리트구조에서 2방향슬래브의 위험단면에서의 최대 철근간격을 기술하시오.
2방향슬래브의 위험단면에서의 최대 철근간격
슬래브 두께의 2배 이하, 또한 300mm 이하
위험단면이 아닌 단면의 인장철근의 간격 : 슬래브 두께의 3배 이하, 또한 450mm 이하
철근콘크리트 휨부재에서 철근의 최소 허용변형률(ϵt,min)을 항복강도 fy를 기준으로 규정할 때, 다음의 표에 알맞은 숫자나 항복변형률 ϵy의 형태로 나타내시오.
그림과 같은 3-Hinge 라멘에서 A지점의 수평반력을 구하시오. (P=6kN, L=4m, h=3m)
반력 계산
(1) ΣMB=0→VA×L−P×(L/4+L/2)=0
∴VA=3P/4=3×6/4=4.5kN(↑)
(2) 중앙의 힌지를 기준으로 좌측의 자유물체도만 생각하면,
ΣMh=43P×(L/4+L/4)−P×(L/4)−HA×h=0
∴HA=PL/8h=6×4/8×3=1kN(→)
다음 그림은 L=100x100x7을 사용한 철골 인장재이다. 사용볼트가 M20(F10T, 표준구멍)일 때 인장재의 순단면적(mm2)을 계산하시오. (단, 그림의 단위는 mm임)
인장재 순단면적
(1) 정렬배치이므로, An=Ag−nd0t 식을 사용한다.
(2) 표준구멍이므로 d0=d+2.0=20+2=22mm
(3) An=Ag−nd0t=(50+50+50+50−7)×7−2×22×7=1,043mm2
다음 그림과 같이 단순보에서 A지점의 처짐각, 보의 중앙 C점의 최대 처짐량을 구하시오. (단, E=206GPa, I=1.6×108mm4)
처짐각과 처짐량 계산
(1) A지점 처짐각
θA=PL2/16EI=((30×103)(6×103)2)/16×(206×103)(1.6×108)=0.002rad
(2) 중앙 C점의 최대 처짐
δC=PL3/48EI=((30×103)(6×103)3)/(48×(206×103)(1.6×108))=4.096mm
그림과 같은 150mm x 150mm 단면을 가진 무근콘크리트 보가 경간길이 450mm로 단순지지되어 있다. 3등분점에서 2점 재하하였을 때, 하중 P=12kN에서 균열이 발생함과 동시에 파괴되었다. 이때 무근콘크리트의 휨 균열강도(휨 파괴계수)를 계산하시오.
계산과정 :
휨 균열강도 계산
(1) MPa=N/mm2이므로 모든 단위를 N과 mm로 통일시킨다.
(2) 최대모멘트 Mcr=12,000×150=1,800,000Nmm
(3) 휨 파괴계수 fr=ZMcr=1,800,000/((150×(150)2)/6)=3.2N/mm2=3.2MPa