국가 5급 과학기술 · 제2차시험 · 실제 문제

2011 철근콘크리트공학

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

연도
2011
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1개
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2장
풀이
4문항

실제 시험지

2장 · 이미지 선택 시 원본 크기

01

철근콘크리트

공식 PDF 페이지 렌더 · 2장

문항별 풀이·모범답안

4문항 · 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

철근콘크리트

제1문슬래브·기초·펀칭제 1 문. 다음과 같이 중심축하중을 받는 정사각형 독립기초에 대하여 다음 ER 답하시오. (총 154) 상재하중 1.5m 고정하중: Pp =3,000 KN , 활하중 : P, = 2,500 kN 상재하중: 10kKN/m?, 흙과 콘크리트의 평균 중량: 20 10470…vu=Vubodv_u=\frac{V_u}{b_od}p.01 · 서술형
2011년 철근콘크리트 제1문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 1 문. 다음과 같이 중심축하중을 받는 정사각형 독립기초에 대하여 다음 ER 답하시오. (총 154) 상재하중 1.5m 고정하중: Pp =3,000 KN , 활하중 : P, = 2,500 kN 상재하중: 10kKN/m?, 흙과 콘크리트의 평균 중량: 20 10470" 장기 허용지내력: q, =400kKN/m? | 기동 크기 :600 mm x 800 mm f, =400MPa , / = 24140423 기초판의 27) :40mx 40m, 기초판의 두께:1.07ㅠ 1) 허용지내력 검토 시 기둥의 고정하중과 활하중에 하중계수를 적용하지 않는 이유를 설명하고, 기초판의 크기를 검토하시오. (74) 2) 기초판의 2면전단강도를 검토하시오. (8점) @ vw

원문 이미지 OCR 보조인사혁신처 원문 확인 ↗
출제 요구 분석8점
유형
서술형
주제
슬래브·기초·펀칭
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 답하시오. (총
  2. 이유를 설명하고, 기초판의 크기를 검토하시오. (74)
  3. 2) 기초판의 2면전단강도를 검토하시오. (8점)
추출 수치·단위

1.5m · 2,500 kN · 600 mm · 800 mm · 400MPa · 40m · 8점

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) 답하시오. (총 2) 이유를 설명하고, 기초판의 크기를 검토하시오. (74) 3) 2) 기초판의 2면전단강도를 검토하시오. (8점)

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

    주어진 값: 1.5m · 2,500 kN · 600 mm · 800 mm · 400MPa · 40m · 8점. 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 f14cdfb92ff30c91과 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 “답하시오. (총” 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 “이유를 설명하고, 기초판의 크기를 검토하시오. (74)” 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 “2) 기초판의 2면전단강도를 검토하시오. (8점)” 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. 답하시오. (총 — 하중분배 폭과 주열대·중간대 또는 기초 지반반력 분포를 먼저 정한다.
  3. 이유를 설명하고, 기초판의 크기를 검토하시오. (74) — 휨, 일방향전단, 기둥 둘레 이방향전단의 위험단면을 각각 표시한다.
  4. 2) 기초판의 2면전단강도를 검토하시오. (8점) — 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 · 기초

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 f14cdfb92ff3
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
제2문정착·이음·내진상세제 3 문. 철근의 이음과 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 104) 1) 다음 그림에서 정착길이 /,가 결정되는 원리를 설명하시오. (4점) a la 2) 콘크리트구조설계기준에서 상부철근의 철근 위치계수를 1.3으로 증대시킨 이유를 설명하시오. (3점) 3)…ld=αβγldbld,minl_d=\alpha\beta\gamma\,l_{db}\ge l_{d,\min}p.01 · 서술형
2011년 철근콘크리트 제2문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 3 문. 철근의 이음과 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 104) 1) 다음 그림에서 정착길이 /,가 결정되는 원리를 설명하시오. (4점) a la 2) 콘크리트구조설계기준에서 상부철근의 철근 위치계수를 1.3으로 증대시킨 이유를 설명하시오. (3점) 3) 인장럭을 받는 이형철근의 겹침이음길이는 AF, BHO 분류된다. AF, BS 이음길이의 차이와 AF 이음을 할 수 있는 조건을 설명하시오. (3점)

원문 이미지 OCR 보조인사혁신처 원문 확인 ↗
출제 요구 분석4점
유형
서술형
주제
정착·이음·내진상세
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 제 3 문. 철근의 이음과 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총
  2. 1) 다음 그림에서 정착길이 /,가 결정되는 원리를 설명하시오. (4점)
  3. 이유를 설명하시오. (3점)
  4. 이음길이의 차이와 AF 이음을 할 수 있는 조건을 설명하시오. (3점)
추출 수치·단위

4점 · 3점

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) 제 3 문. 철근의 이음과 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 2) 1) 다음 그림에서 정착길이 /,가 결정되는 원리를 설명하시오. (4점) 3) 이유를 설명하시오. (3점) 4) 이음길이의 차이와 AF 이음을 할 수 있는 조건을 설명하시오. (3점)

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

    주어진 값: 4점 · 3점. 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 f14cdfb92ff30c91과 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 “제 3 문. 철근의 이음과 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총” 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 “1) 다음 그림에서 정착길이 /,가 결정되는 원리를 설명하시오. (4점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    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 “이유를 설명하시오. (3점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    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. 제 3 문. 철근의 이음과 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 — 철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다.
  3. 1) 다음 그림에서 정착길이 /,가 결정되는 원리를 설명하시오. (4점) — 기본 정착길이에 각 보정계수를 적용하고 최소길이와 사용 가능한 정착공간을 비교한다.
  4. 이유를 설명하시오. (3점) — 이음 위치·비율, 후크·기계식 정착과 내진 접합부 금지구간을 상세도에 반영한다.
  5. 이음길이의 차이와 AF 이음을 할 수 있는 조건을 설명하시오. (3점) — 철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다.
  6. 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 · 이음 · 겹침

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 f14cdfb92ff3
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
제3문휨·강도설계제 3 문. 다음 그림은 중력하중을 받는 연속보에 대하여 탄성이론으로 구한 받침부(4)의 부모멘트와 단면상세(]3)를 보여준다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 1) 모멘트 재분배를 허용하지 않을 경우 받침부(&)에서의 FMvleEo] 대한 구조 안…C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.02 · 서술형
2011년 철근콘크리트 제3문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 3 문. 다음 그림은 중력하중을 받는 연속보에 대하여 탄성이론으로 구한 받침부(4)의 부모멘트와 단면상세(]3)를 보여준다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 1) 모멘트 재분배를 허용하지 않을 경우 받침부(&)에서의 FMvleEo] 대한 구조 안전성을 검토하시오 (Ek fy, =27MPa, f, =400MPa, ㅇ=0.85, 6, = 0.85 이고 부모멘트 Boe 압축철근을 무시하고 단근보로 계산한다) (5점) 2) BAMA) HEWES) 재분배 허용 여부를 검토하고, 재분배가 가능한 이론적 HAS 설명하시오. (5점) 3) FEMMES] 재분배가 가능할 경우 받침부(&)에서 Beye 대한 구조 안전성을 검토하시오. (5점) 24, =500kN-m |1 | ry IN VV VV V VY (| ly 11 - 때” 1 | A | V1 11 — LJ cb _+ n= 700mm i) A, b=400mm h c=55mm A. = 2,400 mm? @ vw

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출제 요구 분석15점
유형
서술형
주제
휨·강도설계
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. 부모멘트와 단면상세(]3)를 보여준다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.
  2. 안전성을 검토하시오 (Ek fy, =27MPa, f, =400MPa, ㅇ=0.85, 6, = 0.85 이고
  3. HAS 설명하시오. (5점)
  4. 안전성을 검토하시오. (5점)
추출 수치·단위

15점 · 27MPa · 400MPa · 5점 · 500kN · 700mm · 400mm · 55mm · 2,400 mm

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) 부모멘트와 단면상세(]3)를 보여준다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. 2) 안전성을 검토하시오 (Ek fy, =27MPa, f, =400MPa, ㅇ=0.85, 6, = 0.85 이고 3) HAS 설명하시오. (5점) 4) 안전성을 검토하시오. (5점)

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

    주어진 값: 15점 · 27MPa · 400MPa · 5점 · 500kN · 700mm · 400mm · 55mm · 2,400 mm. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.

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

    평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.

    검산공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.
  4. 04
    지배식 연결

    식 1 ‘등가 직사각형 압축응력블록의 콘크리트 압축합력’ → 식 2 ‘항복한 인장철근의 인장합력’ → 식 3 ‘공칭 휨강도를 설계강도로 환산해 요구강도와 비교’ 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 6ff47a19d88b2b23과 전사 방식 ocr-assisted을 기록한다.

    검산요구항목 수와 답안 항목 수, 핵심 채점어를 대조한다.
식의 유도·대입 연결3개
FORMULA 01

등가 직사각형 압축응력블록의 콘크리트 압축합력

C=0.85fcbaC=0.85f'_cba
  1. 01
    σc=0.85fc\sigma_c=0.85f'_c

    극한상태 콘크리트 압축응력을 등가 직사각형으로 치환한다.

  2. 02
    Ac=baA_c=ba

    폭 b와 응력블록 깊이 a의 곱이 압축영역 면적이다.

  3. 03
    C=0.85fcbaC=0.85f'_cba

    균일 응력에 면적을 곱해 압축합력 C를 얻는다.

검산a=β₁c 관계와 단면 폭·깊이 단위를 확인한다.

FORMULA 02

항복한 인장철근의 인장합력

T=AsfyT=A_sf_y
  1. 01
    σs=fy\sigma_s=f_y

    인장철근이 항복했다고 가정하면 철근응력은 항복강도와 같다.

  2. 02
    T=AsσsT=A_s\sigma_s

    철근응력에 인장철근 단면적을 곱한다.

  3. 03
    T=AsfyT=A_sf_y

    항복조건을 대입해 인장합력 T를 얻는다.

검산계산된 철근 변형률이 실제로 항복변형률 이상인지 확인한다.

FORMULA 03

공칭 휨강도를 설계강도로 환산해 요구강도와 비교

ϕMnMu\phi M_n\ge M_u
  1. 01
    C=T    a=Asfy0.85fcbC=T\;\Rightarrow\;a=\frac{A_sf_y}{0.85f'_cb}

    단면력 평형으로 압축블록 깊이를 구한다.

  2. 02
    Mn=Asfy(da2)M_n=A_sf_y\left(d-\frac a2\right)

    인장합력과 압축합력 사이의 팔길이로 공칭모멘트를 구한다.

  3. 03
    ϕMnMu\phi M_n\ge M_u

    변형률 상태에 따른 강도감소계수 φ를 곱해 계수모멘트와 비교한다.

검산공칭강도 Mn과 설계강도 φMn을 혼용하지 않고 인장지배 여부를 확인한다.

보충 원리·기존 분석핵심 개념 재확인

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

  • 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  • 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  • 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  1. 01
    단면·재료·변형률 가정

    평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 문제의 “부모멘트와 단면상세(]3)를 보여준다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.
  2. 02
    압축력·인장력 평형

    압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다. 문제의 “안전성을 검토하시오 (Ek fy, =27MPa, f, =400MPa, ㅇ=0.85, 6, = 0.85 이고” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 유효깊이와 전체깊이, 철근 단위면적을 확인한다.
  3. 03
    공칭강도·강도감소계수·최소철근 검토

    강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다. 문제의 “HAS 설명하시오. (5점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.
C=0.85fcbaC=0.85f'_cba
T=AsfyT=A_sf_y
ϕMnMu\phi M_n\ge M_u
검산
  • 변형률 적합과 단면력 평형
  • 강도감소계수와 최소·최대 철근
  • 정착·피복·내진상세와 단위
모범답안 구성안SHAFT 학습용
  1. 정의·전제: 변형률 적합과 압축블록·인장철근 평형을 통해 공칭강도와 설계강도를 구합니다.
  2. 부모멘트와 단면상세(]3)를 보여준다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 안전성을 검토하시오 (Ek fy, =27MPa, f, =400MPa, ㅇ=0.85, 6, = 0.85 이고 — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  4. HAS 설명하시오. (5점) — 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  5. 안전성을 검토하시오. (5점) — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  6. 결론: 단면·재료·변형률 가정 → 압축력·인장력 평형 → 공칭강도·강도감소계수·최소철근 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.

채점어 휨·강도설계 · 모멘트 · 단근

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 6ff47a19d88b
전사
원문 이미지 OCR 보조검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제4문휨·강도설계제 4 문. 건축물의 초고충화, 초내형화 추세로 인하여 고강도 콘크리트와 고강도 철근의 사용이 점차 증가하고 있다. 이와 관련하여 다음 Bol FAIS. (총 10점) 1) 보통 강도 콘크리트보다 고강도 콘크리트가 SS 현상에 취약한 원인과 피해를 저감하기 위한 Aas…C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.02 · 서술형
2011년 철근콘크리트 제4문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 4 문. 건축물의 초고충화, 초내형화 추세로 인하여 고강도 콘크리트와 고강도 철근의 사용이 점차 증가하고 있다. 이와 관련하여 다음 Bol FAIS. (총 10점) 1) 보통 강도 콘크리트보다 고강도 콘크리트가 SS 현상에 취약한 원인과 피해를 저감하기 위한 Aas 설명하시오. (5점) 2) 800MPa 고강도 AGS 철근콘크리트 PAYA] 사용할 경우 고러하여야 할 문제점에 대하여 설명하시오. (64) = H = =z 행정안전부 시험출제과장

원문 이미지 OCR 보조인사혁신처 원문 확인 ↗
출제 요구 분석10점
유형
서술형
주제
휨·강도설계
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. 저감하기 위한 Aas 설명하시오. (5점)
  2. 할 문제점에 대하여 설명하시오. (64)
추출 수치·단위

10점 · 5점 · 800MPa

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) 저감하기 위한 Aas 설명하시오. (5점) 2) 할 문제점에 대하여 설명하시오. (64)

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

    주어진 값: 10점 · 5점 · 800MPa. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.

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

    평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.

    검산공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.
  4. 04
    지배식 연결

    식 1 ‘등가 직사각형 압축응력블록의 콘크리트 압축합력’ → 식 2 ‘항복한 인장철근의 인장합력’ → 식 3 ‘공칭 휨강도를 설계강도로 환산해 요구강도와 비교’ 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 6ff47a19d88b2b23과 전사 방식 ocr-assisted을 기록한다.

    검산요구항목 수와 답안 항목 수, 핵심 채점어를 대조한다.
식의 유도·대입 연결3개
FORMULA 01

등가 직사각형 압축응력블록의 콘크리트 압축합력

C=0.85fcbaC=0.85f'_cba
  1. 01
    σc=0.85fc\sigma_c=0.85f'_c

    극한상태 콘크리트 압축응력을 등가 직사각형으로 치환한다.

  2. 02
    Ac=baA_c=ba

    폭 b와 응력블록 깊이 a의 곱이 압축영역 면적이다.

  3. 03
    C=0.85fcbaC=0.85f'_cba

    균일 응력에 면적을 곱해 압축합력 C를 얻는다.

검산a=β₁c 관계와 단면 폭·깊이 단위를 확인한다.

FORMULA 02

항복한 인장철근의 인장합력

T=AsfyT=A_sf_y
  1. 01
    σs=fy\sigma_s=f_y

    인장철근이 항복했다고 가정하면 철근응력은 항복강도와 같다.

  2. 02
    T=AsσsT=A_s\sigma_s

    철근응력에 인장철근 단면적을 곱한다.

  3. 03
    T=AsfyT=A_sf_y

    항복조건을 대입해 인장합력 T를 얻는다.

검산계산된 철근 변형률이 실제로 항복변형률 이상인지 확인한다.

FORMULA 03

공칭 휨강도를 설계강도로 환산해 요구강도와 비교

ϕMnMu\phi M_n\ge M_u
  1. 01
    C=T    a=Asfy0.85fcbC=T\;\Rightarrow\;a=\frac{A_sf_y}{0.85f'_cb}

    단면력 평형으로 압축블록 깊이를 구한다.

  2. 02
    Mn=Asfy(da2)M_n=A_sf_y\left(d-\frac a2\right)

    인장합력과 압축합력 사이의 팔길이로 공칭모멘트를 구한다.

  3. 03
    ϕMnMu\phi M_n\ge M_u

    변형률 상태에 따른 강도감소계수 φ를 곱해 계수모멘트와 비교한다.

검산공칭강도 Mn과 설계강도 φMn을 혼용하지 않고 인장지배 여부를 확인한다.

보충 원리·기존 분석핵심 개념 재확인

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

  • 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  • 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  • 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  1. 01
    단면·재료·변형률 가정

    평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 문제의 “저감하기 위한 Aas 설명하시오. (5점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.
  2. 02
    압축력·인장력 평형

    압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다. 문제의 “할 문제점에 대하여 설명하시오. (64)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 유효깊이와 전체깊이, 철근 단위면적을 확인한다.
  3. 03
    공칭강도·강도감소계수·최소철근 검토

    강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.
C=0.85fcbaC=0.85f'_cba
T=AsfyT=A_sf_y
ϕMnMu\phi M_n\ge M_u
검산
  • 변형률 적합과 단면력 평형
  • 강도감소계수와 최소·최대 철근
  • 정착·피복·내진상세와 단위
모범답안 구성안SHAFT 학습용
  1. 정의·전제: 변형률 적합과 압축블록·인장철근 평형을 통해 공칭강도와 설계강도를 구합니다.
  2. 저감하기 위한 Aas 설명하시오. (5점) — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 할 문제점에 대하여 설명하시오. (64) — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  4. 결론: 단면·재료·변형률 가정 → 압축력·인장력 평형 → 공칭강도·강도감소계수·최소철근 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.

채점어 휨·강도설계

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 6ff47a19d88b
전사
원문 이미지 OCR 보조검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건

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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