국가 5급 과학기술 · 제2차시험 · 실제 문제

2009 철근콘크리트공학

공식 시험지 원문을 페이지 이미지로 확인하고, 문항별 풀이 절차와 SHAFT 학습용 모범답안 구성안을 함께 봅니다.

연도
2009
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3문항

실제 시험지

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01

철근콘크리트공학

공식 PDF 페이지 렌더 · 2장

문항별 풀이·모범답안

3문항 · LaTeX 핵심식

먼저 시험지 이미지에서 도면·수치·조건을 확인한 뒤 풀이를 펼치십시오. OCR 전사는 검색 보조용이며 원문 이미지를 우선합니다.

원문공식 시험지 이미지 연결
분석요구·수치·핵심원리 분해
검증전사 방식·검산·답안 한계 표시

철근콘크리트공학

제1문정착·이음·내진상세제 2 문. 그럼 (a) ARGS 포함한 고정하중 AKN/mS} 활하중 40kKN/m= 받는 언속보의 중앙경간을 보여준다. 연속보 단면에는 그림06)와 같이 4개의 D2 상부철근과 3개의 D29 하부철근이 각각 배치되어 있다. 철근의 항복강도 7, = 400 MPa 이…ld=αβγldbld,minl_d=\alpha\beta\gamma\,l_{db}\ge l_{d,\min}p.01 · 서술형
2009년 철근콘크리트공학 제1문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 2 문. 그럼 (a) ARGS 포함한 고정하중 AKN/mS} 활하중 40kKN/m= 받는 언속보의 중앙경간을 보여준다. 연속보 단면에는 그림06)와 같이 4개의 D2 상부철근과 3개의 D29 하부철근이 각각 배치되어 있다. 철근의 항복강도 7, = 400 MPa 이고, 콘크리트 설계기준강도 f= 27 MPa, 1개의 129 단면적 = 642410ㅠ 이다. 보와 기동이 접하는 ASU 단부단면 Ad 연속보 중앙단면 에서 72 P 절대 # 모펜트가 각각 3" 와 "GAO 계산될 때, ai] 상부철근을 절단할 수 있는 절단점과 4개 모두를 절단할 수 있는 절단점을 각각 결정하고, Ado] 의해 제공되는 정착길이와 정착에 요구되는 정착길이 1,9] 관계를 그림을 그러 설명하시오. (2048) (단, D 고정하중과 황하중에 대한 하중계수는 각각 129} 16S 적용 (3 정착 길이 (,는 46.20@,로 산정 @ 229 철근의 공칭지름(0,)은 28.6 mm) | | | | 6m (8) ASHE @0 @0 @ @ + 60 4-D29 380 3 -D29 @0 @ e-- 60 6 300 06) 연속보 단면 (단위 : mm)

원문 이미지 OCR 보조인사혁신처 원문 확인 ↗
출제 요구 분석배점 원문 참조
유형
서술형
주제
정착·이음·내진상세
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 그림을 그러 설명하시오. (2048)
추출 수치·단위

400 MPa · 27 MPa · 28.6 mm · 6m

풀이자가 따라가는 상세 순서공식 시험지 원문 연결·SHAFT 학습 풀이

공식 정답이 제공되지 않은 기술고시 문항은 원문 연결과 식·단위·논리 구조를 검증하며, 수치 결과는 원문 도면값 대입 후 별도 검산해야 한다.

  1. 01
    요구사항 분해

    1) 그림을 그러 설명하시오. (2048) 원문 맥락: 제 2 문. 그럼 (a) ARGS 포함한 고정하중 AKN/mS} 활하중 40kKN/m= 받는 언속보의 중앙경간을 보여준다. 연속보 단면에는 그림06)와 같이 4개의 D2 상부철근과 3개의 D29 하부철근이 각각 배치되어 있다. 철근의 항복강도 7, = 400 MPa 이고, 콘크리트 설계기준강도 f= 27 MPa, 1개의 129 단면적 = 642410ㅠ 이다. 보와 기동이 접하는 ASU 단부단면 Ad 연속보 중앙단면 에서 72 P 절대 # 모펜트가 각각 3" 와 "GAO 계산될 때, ai] 상부철근을 절단할 수 있는 절단점과 4개 모두를 절단할 수 있는 절단점을 각각 결정하고, Ado] 의해 제공되는 정착길이와 정착에 요구되는 정착길이 1

    검산각 소문항의 동사(구하시오·기술하시오·비교하시오)와 배점을 따로 표시한다.
  2. 02
    조건·단위 표 작성

    주어진 값: 400 MPa · 27 MPa · 28.6 mm · 6m. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.

    검산시험연도 기준과 현행 기준의 적용시점을 구분한다.
  3. 03
    해석모델과 가정

    철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다. 기본 정착길이에 각 보정계수를 적용하고 최소길이와 사용 가능한 정착공간을 비교한다.

    검산보정계수를 중복 적용하지 않는다.
  4. 04
    지배식 연결

    식 1 ‘부착강도와 보정계수로 철근 정착길이 결정’ 순서로 전개한다. 앞 식에서 구한 값만 다음 식에 대입해 계산 흐름을 끊지 않는다.

    검산각 식의 좌변 미지수가 다음 식의 입력값으로 이어지는지 확인한다.
  5. 05
    대입·계산 또는 서술 전개

    각 주장 다음에 근거와 적용결과를 붙이고, 사례나 수치는 해당 원칙을 설명하는 위치에 배치한다.

    검산변형률 적합과 단면력 평형
  6. 06
    결과 검산·답안화

    변형률 적합과 단면력 평형 · 강도감소계수와 최소·최대 철근 · 정착·피복·내진상세와 단위을 확인한 뒤 결과값·적용조건·한계를 결론에 함께 쓴다. 공식 시험지 이미지 SHA-256 bdb89d6db851ec48과 전사 방식 ocr-assisted을 기록한다.

    검산요구항목 수와 답안 항목 수, 핵심 채점어를 대조한다.
식의 유도·대입 연결1개
FORMULA 01

부착강도와 보정계수로 철근 정착길이 결정

ld=αβγldbld,minl_d=\alpha\beta\gamma\,l_{db}\ge l_{d,\min}
  1. 01
    ldb=f(fy,fc,db,c,Ktr)l_{db}=f(f_y,f'_c,d_b,c,K_{tr})

    철근강도, 콘크리트강도, 지름, 피복·구속조건으로 기본정착길이를 계산한다.

  2. 02
    ld=αβγldbld,minl_d=\alpha\beta\gamma\,l_{db}\ge l_{d,\min}

    상부철근·도막·경량콘크리트 등의 보정계수를 곱하고 최소길이와 비교한다.

검산보정계수를 중복 적용하지 않고 실제 확보 가능한 정착공간을 확인한다.

보충 원리·기존 분석핵심 개념 재확인

정의 → 분류 → 적용조건 → 설계·운영 효과 → 한계의 순서로 답안을 조직한다.

  • 철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다.
  • 기본 정착길이에 각 보정계수를 적용하고 최소길이와 사용 가능한 정착공간을 비교한다.
  • 이음 위치·비율, 후크·기계식 정착과 내진 접합부 금지구간을 상세도에 반영한다.
  1. 01
    철근 위치·응력·도막·피복조건 확인

    철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다. 문제의 “그림을 그러 설명하시오. (2048)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 보정계수를 중복 적용하지 않는다.
  2. 02
    보정계수와 기본 정착길이 계산

    기본 정착길이에 각 보정계수를 적용하고 최소길이와 사용 가능한 정착공간을 비교한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 계산길이가 확보돼도 철근 순간격과 피복조건을 생략하지 않는다.
  3. 03
    최소길이·구속·접합부 상세 검토

    이음 위치·비율, 후크·기계식 정착과 내진 접합부 금지구간을 상세도에 반영한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 보정계수를 중복 적용하지 않는다.
ld=αβγldbld,minl_d=\alpha\beta\gamma\,l_{db}\ge l_{d,\min}
검산
  • 변형률 적합과 단면력 평형
  • 강도감소계수와 최소·최대 철근
  • 정착·피복·내진상세와 단위
모범답안 구성안SHAFT 학습용
  1. 정의·전제: 철근의 응력상태와 위치·피복·구속조건을 적용해 정착·이음 길이와 접합부 상세를 결정합니다.
  2. 그림을 그러 설명하시오. (2048) — 철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다.
  3. 결론: 철근 위치·응력·도막·피복조건 확인 → 보정계수와 기본 정착길이 계산 → 최소길이·구속·접합부 상세 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 보정계수를 중복 적용하지 않는다.

채점어 정착·이음·내진상세 · 정착

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 bdb89d6db851
전사
원문 이미지 OCR 보조검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건
제2문슬래브·기초·펀칭제 3 문. 구조해석 결과 강도 및 사용성 즉면에서 구조설계기준을 만족한다면, 어떤 크기의 개구부도 슬래브 시스템 내에 둘 수 있다. 보가 없는 슬래브(아래그림)에 대하여 다음 질문에 답하시오. (총 10점) eat 주열대 | (2 | (3) | (2) | 중간대 | …vu=Vubodv_u=\frac{V_u}{b_od}p.02 · 서술형
2009년 철근콘크리트공학 제2문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 3 문. 구조해석 결과 강도 및 사용성 즉면에서 구조설계기준을 만족한다면, 어떤 크기의 개구부도 슬래브 시스템 내에 둘 수 있다. 보가 없는 슬래브(아래그림)에 대하여 다음 질문에 답하시오. (총 10점) eat 주열대 | (2 | (3) | (2) | 중간대 | (3) | (1) | (3) | | | || .—.t.—._.—_._.—l- 주열대 | (2) | (3) | (2) | es nl , 주열대 중간대 ㆍ . 주열대 . [<> $s 1) 주열대와 중간대의 정의에 대하여 기술하시오. GA) 2) 특별한 해석을 하지 않고도 개구부를 설치할 수 있는 조건을 위 그림에서 0), (2), (3) 각 구역별로 구분하여 설명하시오. (5점) @ vw

원문 이미지 OCR 보조인사혁신처 원문 확인 ↗
출제 요구 분석10점
유형
서술형
주제
슬래브·기초·펀칭
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. 대하여 다음 질문에 답하시오. (총 10점)
  2. 1) 주열대와 중간대의 정의에 대하여 기술하시오. GA)
  3. 0), (2), (3) 각 구역별로 구분하여 설명하시오. (5점)
추출 수치·단위

10점 · 5점

풀이자가 따라가는 상세 순서공식 시험지 원문 연결·SHAFT 학습 풀이

공식 정답이 제공되지 않은 기술고시 문항은 원문 연결과 식·단위·논리 구조를 검증하며, 수치 결과는 원문 도면값 대입 후 별도 검산해야 한다.

  1. 01
    요구사항 분해

    1) 대하여 다음 질문에 답하시오. (총 10점) 2) 1) 주열대와 중간대의 정의에 대하여 기술하시오. GA) 3) 0), (2), (3) 각 구역별로 구분하여 설명하시오. (5점)

    검산각 소문항의 동사(구하시오·기술하시오·비교하시오)와 배점을 따로 표시한다.
  2. 02
    조건·단위 표 작성

    주어진 값: 10점 · 5점. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.

    검산시험연도 기준과 현행 기준의 적용시점을 구분한다.
  3. 03
    해석모델과 가정

    하중분배 폭과 주열대·중간대 또는 기초 지반반력 분포를 먼저 정한다. 휨, 일방향전단, 기둥 둘레 이방향전단의 위험단면을 각각 표시한다.

    검산휨 위험단면과 펀칭 위험둘레를 같은 위치로 두지 않는다.
  4. 04
    지배식 연결

    식 1 ‘기둥 둘레의 이방향 전단응력 산정’ → 식 2 ‘이방향 전단 설계강도 판정’ 순서로 전개한다. 앞 식에서 구한 값만 다음 식에 대입해 계산 흐름을 끊지 않는다.

    검산각 식의 좌변 미지수가 다음 식의 입력값으로 이어지는지 확인한다.
  5. 05
    대입·계산 또는 서술 전개

    각 주장 다음에 근거와 적용결과를 붙이고, 사례나 수치는 해당 원칙을 설명하는 위치에 배치한다.

    검산변형률 적합과 단면력 평형
  6. 06
    결과 검산·답안화

    변형률 적합과 단면력 평형 · 강도감소계수와 최소·최대 철근 · 정착·피복·내진상세와 단위을 확인한 뒤 결과값·적용조건·한계를 결론에 함께 쓴다. 공식 시험지 이미지 SHA-256 e4aae90952052d80과 전사 방식 ocr-assisted을 기록한다.

    검산요구항목 수와 답안 항목 수, 핵심 채점어를 대조한다.
식의 유도·대입 연결2개
FORMULA 01

기둥 둘레의 이방향 전단응력 산정

vu=Vubodv_u=\frac{V_u}{b_od}
  1. 01
    bo=위험둘레 길이b_o=\text{위험둘레 길이}

    기둥면에서 기준이 정한 거리의 폐합 위험둘레를 구한다.

  2. 02
    vu=Vubodv_u=\frac{V_u}{b_od}

    계수전단력을 위험둘레와 유효깊이의 곱으로 나눈다.

검산불균형모멘트 전달이 있으면 둘레 전단응력 분포를 추가 검토한다.

FORMULA 02

이방향 전단 설계강도 판정

ϕVnVu\phi V_n\ge V_u
  1. 01
    Vn=Vc+VsV_n=V_c+V_s

    콘크리트와 전단보강재의 공칭저항을 합산한다.

  2. 02
    ϕVnVu\phi V_n\ge V_u

    강도감소계수를 적용한 설계저항을 요구전단력과 비교한다.

검산휨 위험단면과 펀칭 위험둘레를 같은 위치로 두지 않는다.

보충 원리·기존 분석핵심 개념 재확인

정의 → 분류 → 적용조건 → 설계·운영 효과 → 한계의 순서로 답안을 조직한다.

  • 하중분배 폭과 주열대·중간대 또는 기초 지반반력 분포를 먼저 정한다.
  • 휨, 일방향전단, 기둥 둘레 이방향전단의 위험단면을 각각 표시한다.
  • 필요 두께와 철근량을 정한 뒤 기둥 주변 정착·보강과 최소철근을 검토한다.
  1. 01
    하중분배·유효폭·위험단면 설정

    하중분배 폭과 주열대·중간대 또는 기초 지반반력 분포를 먼저 정한다. 문제의 “대하여 다음 질문에 답하시오. (총 10점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 휨 위험단면과 펀칭 위험둘레를 같은 위치로 두지 않는다.
  2. 02
    휨과 일방향·이방향 전단 계산

    휨, 일방향전단, 기둥 둘레 이방향전단의 위험단면을 각각 표시한다. 문제의 “1) 주열대와 중간대의 정의에 대하여 기술하시오. GA)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 기둥반력과 분포하중의 방향·단위를 확인한다.
  3. 03
    두께·철근·기둥주변 상세 검토

    필요 두께와 철근량을 정한 뒤 기둥 주변 정착·보강과 최소철근을 검토한다. 문제의 “0), (2), (3) 각 구역별로 구분하여 설명하시오. (5점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 휨 위험단면과 펀칭 위험둘레를 같은 위치로 두지 않는다.
vu=Vubodv_u=\frac{V_u}{b_od}
ϕVnVu\phi V_n\ge V_u
검산
  • 변형률 적합과 단면력 평형
  • 강도감소계수와 최소·최대 철근
  • 정착·피복·내진상세와 단위
모범답안 구성안SHAFT 학습용
  1. 정의·전제: 하중분배와 위험단면을 먼저 정하고 휨·일방향전단·이방향전단을 순차 검토합니다.
  2. 대하여 다음 질문에 답하시오. (총 10점) — 하중분배 폭과 주열대·중간대 또는 기초 지반반력 분포를 먼저 정한다.
  3. 1) 주열대와 중간대의 정의에 대하여 기술하시오. GA) — 휨, 일방향전단, 기둥 둘레 이방향전단의 위험단면을 각각 표시한다.
  4. 0), (2), (3) 각 구역별로 구분하여 설명하시오. (5점) — 필요 두께와 철근량을 정한 뒤 기둥 주변 정착·보강과 최소철근을 검토한다.
  5. 결론: 하중분배·유효폭·위험단면 설정 → 휨과 일방향·이방향 전단 계산 → 두께·철근·기둥주변 상세 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 휨 위험단면과 펀칭 위험둘레를 같은 위치로 두지 않는다.

채점어 슬래브·기초·펀칭 · 슬래브

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 e4aae9095205
전사
원문 이미지 OCR 보조검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건
제3문균열·처짐·내구성제 4 문. 철근콘크리트 구조물에서 중성화(또는 탄산화)현상의 발생 메커니즘과 내구성에 미치는 SES 설명하고, 이에 대한 억제방안을 기술하시오. (104!) 행정안전부 시험출제과장Δlt=λΔΔi\Delta_{lt}=\lambda_\Delta\Delta_ip.02 · 서술형
2009년 철근콘크리트공학 제3문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 4 문. 철근콘크리트 구조물에서 중성화(또는 탄산화)현상의 발생 메커니즘과 내구성에 미치는 SES 설명하고, 이에 대한 억제방안을 기술하시오. (104!) 행정안전부 시험출제과장

원문 이미지 OCR 보조인사혁신처 원문 확인 ↗
출제 요구 분석배점 원문 참조
유형
서술형
주제
균열·처짐·내구성
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. 미치는 SES 설명하고, 이에 대한 억제방안을 기술하시오. (104!)
풀이자가 따라가는 상세 순서공식 시험지 원문 연결·SHAFT 학습 풀이

공식 정답이 제공되지 않은 기술고시 문항은 원문 연결과 식·단위·논리 구조를 검증하며, 수치 결과는 원문 도면값 대입 후 별도 검산해야 한다.

  1. 01
    요구사항 분해

    1) 미치는 SES 설명하고, 이에 대한 억제방안을 기술하시오. (104!)

    검산각 소문항의 동사(구하시오·기술하시오·비교하시오)와 배점을 따로 표시한다.
  2. 02
    조건·단위 표 작성

    주어진 값: 원문 도면·조건에서 기호와 값을 직접 추출. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.

    검산시험연도 기준과 현행 기준의 적용시점을 구분한다.
  3. 03
    해석모델과 가정

    균열 전·후 단면강성과 즉시·장기하중을 분리하고 지속하중 비율을 정한다. 크리프·건조수축, 철근비와 균열단면을 반영해 장기처짐 또는 균열폭을 계산한다.

    검산총처짐에서 이미 발생한 즉시처짐을 중복 합산하지 않는다.
  4. 04
    지배식 연결

    식 1 ‘지속하중에 의한 추가 장기처짐’ → 식 2 ‘평균 균열간격과 변형률 차로 균열폭 산정’ 순서로 전개한다. 앞 식에서 구한 값만 다음 식에 대입해 계산 흐름을 끊지 않는다.

    검산각 식의 좌변 미지수가 다음 식의 입력값으로 이어지는지 확인한다.
  5. 05
    대입·계산 또는 서술 전개

    각 주장 다음에 근거와 적용결과를 붙이고, 사례나 수치는 해당 원칙을 설명하는 위치에 배치한다.

    검산변형률 적합과 단면력 평형
  6. 06
    결과 검산·답안화

    변형률 적합과 단면력 평형 · 강도감소계수와 최소·최대 철근 · 정착·피복·내진상세와 단위을 확인한 뒤 결과값·적용조건·한계를 결론에 함께 쓴다. 공식 시험지 이미지 SHA-256 e4aae90952052d80과 전사 방식 ocr-assisted을 기록한다.

    검산요구항목 수와 답안 항목 수, 핵심 채점어를 대조한다.
식의 유도·대입 연결2개
FORMULA 01

지속하중에 의한 추가 장기처짐

Δlt=λΔΔi\Delta_{lt}=\lambda_\Delta\Delta_i
  1. 01
    λΔ=f(ξ,ρ)\lambda_\Delta=f(\xi,\rho')

    하중 지속기간과 압축철근비로 장기처짐 계수를 정한다.

  2. 02
    Δlt=λΔΔi\Delta_{lt}=\lambda_\Delta\Delta_i

    지속하중 즉시처짐에 계수를 곱해 추가 장기처짐을 구한다.

검산단기 활하중 처짐과 지속하중 처짐을 구분한다.

FORMULA 02

평균 균열간격과 변형률 차로 균열폭 산정

wk=srm(εsmεcm)w_k=s_{rm}(\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm})
  1. 01
    srm=f(c,ϕ,ρeff)s_{rm}=f(c,\phi,\rho_{eff})

    피복, 철근지름과 유효철근비로 평균 균열간격을 정한다.

  2. 02
    Δε=εsmεcm\Delta\varepsilon=\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm}

    철근과 콘크리트 평균변형률 차를 구한다.

  3. 03
    wk=srm(εsmεcm)w_k=s_{rm}(\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm})

    균열간격에 변형률 차를 곱해 특성 균열폭을 구한다.

검산노출등급에 따른 허용균열폭과 사용하중 상태에서 비교한다.

보충 원리·기존 분석핵심 개념 재확인

정의 → 분류 → 적용조건 → 설계·운영 효과 → 한계의 순서로 답안을 조직한다.

  • 균열 전·후 단면강성과 즉시·장기하중을 분리하고 지속하중 비율을 정한다.
  • 크리프·건조수축, 철근비와 균열단면을 반영해 장기처짐 또는 균열폭을 계산한다.
  • 노출등급, 피복, 재료조건과 허용기준을 함께 비교해 사용성과 내구성을 판정한다.
  1. 01
    균열·장기효과·노출조건 정리

    균열 전·후 단면강성과 즉시·장기하중을 분리하고 지속하중 비율을 정한다. 문제의 “미치는 SES 설명하고, 이에 대한 억제방안을 기술하시오. (104!)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 총처짐에서 이미 발생한 즉시처짐을 중복 합산하지 않는다.
  2. 02
    유효강성과 처짐·균열 계산

    크리프·건조수축, 철근비와 균열단면을 반영해 장기처짐 또는 균열폭을 계산한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 균열폭 제한과 강도설계를 같은 기준으로 판정하지 않는다.
  3. 03
    허용기준·피복·재료조건 비교

    노출등급, 피복, 재료조건과 허용기준을 함께 비교해 사용성과 내구성을 판정한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 총처짐에서 이미 발생한 즉시처짐을 중복 합산하지 않는다.
Δlt=λΔΔi\Delta_{lt}=\lambda_\Delta\Delta_i
wk=srm(εsmεcm)w_k=s_{rm}(\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm})
검산
  • 변형률 적합과 단면력 평형
  • 강도감소계수와 최소·최대 철근
  • 정착·피복·내진상세와 단위
모범답안 구성안SHAFT 학습용
  1. 정의·전제: 균열단면 강성, 시간의존 거동, 환경 노출을 반영해 장기 성능을 확인합니다.
  2. 미치는 SES 설명하고, 이에 대한 억제방안을 기술하시오. (104!) — 균열 전·후 단면강성과 즉시·장기하중을 분리하고 지속하중 비율을 정한다.
  3. 결론: 균열·장기효과·노출조건 정리 → 유효강성과 처짐·균열 계산 → 허용기준·피복·재료조건 비교의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 총처짐에서 이미 발생한 즉시처짐을 중복 합산하지 않는다.

채점어 균열·처짐·내구성 · 내구성 · 탄산화

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 e4aae9095205
전사
원문 이미지 OCR 보조검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료3건

콘크리트 탄산화 ↗

개념과 반응기구, KDS·KCS 규정, 실제 기출문제 적용, 계산·서술 풀이와 관련 이론을 연결한다.

KDS 14 20 40 · KCS 14 20 10 · KDS 14 20 50 · KS F 2596 · 검증 2026-08-02

답안 범위

실제 문항 전문·요구조건·수치·핵심원리·단계별 해설·검산을 연결한 SHAFT 비공식 학습용 상세 풀이 및 모범답안 구성안. 문항마다 공식 시험지 이미지와 전사 방식을 표시하며, 도면 수치와 기준 조항은 공식 원문·시험연도 기준과 대조해야 하고 인사혁신처 공식 정답이 아님.

수치 문제는 시험지 도면의 기호와 값을 직접 대입하고, 기준 조항 문제는 시험 시행연도 기준과 현행 KDS를 구분해 검토해야 합니다.

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자료 해시 78810afeb56f · 분석 해시 38d8bce7ac8a