국가 5급 과학기술 · 제2차시험 · 실제 문제

2016 철근콘크리트공학

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

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2016
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4문항

실제 시험지

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01

철근콘크리트공학(건축)

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

철근콘크리트공학(건축)

제2문전단·비틀림제 2 문. 그림과 같이 등분포하중을 받는 철근콘크리트 단순지지 보에 대하여 다음 철근콘크리트공학(건축) 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도 fck = 27 MPa, 주인장 2016년 시행 5급 공채(기술) 제2차시험 철근과 전단철근의 설계기준항복강도 …ϕ(Vc+Vs)Vu\phi(V_c+V_s)\ge V_up.01 · 서술형
2016년 철근콘크리트공학(건축) 제2문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 2 문. 그림과 같이 등분포하중을 받는 철근콘크리트 단순지지 보에 대하여 다음 철근콘크리트공학(건축) 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도 fck = 27 MPa, 주인장 2016년 시행 5급 공채(기술) 제2차시험 철근과 전단철근의 설계기준항복강도 500MPa, 탄성계수비 n =7.5, 비균열 단면의 전 단면2차모멘트 I g 산정 시 주인장철근은 무시, 콘크리트구조기준 응시번호 : 성명 : (KCI2012) 적용) (총 15점) 300mm 고정하중 wD =4.3kN/m

출제 요구 분석15점
유형
서술형
주제
전단·비틀림
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 철근콘크리트공학(건축) 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도 fck = 27 MPa, 주인장
추출 수치·단위

27 MPa · 2016년 · 500MPa · 15점 · 300mm · 4.3kN/m

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) 철근콘크리트공학(건축) 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도 fck = 27 MPa, 주인장

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

    주어진 값: 27 MPa · 2016년 · 500MPa · 15점 · 300mm · 4.3kN/m. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.

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

    계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다. 필요 전단철근 또는 폐쇄스터럽을 계산하고 최소·최대철근과 간격 제한을 비교한다.

    검산V_c와 V_s에 강도감소계수를 중복 적용하지 않는다.
  4. 04
    지배식 연결

    식 1 ‘콘크리트와 전단철근의 전단저항 합산’ → 식 2 ‘수직 스터럽의 전단강도 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 40db1675d2a576d9과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.

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

콘크리트와 전단철근의 전단저항 합산

ϕ(Vc+Vs)Vu\phi(V_c+V_s)\ge V_u
  1. 01
    Vn=Vc+VsV_n=V_c+V_s

    공칭 전단강도를 콘크리트 기여분과 전단철근 기여분으로 나눈다.

  2. 02
    ϕ(Vc+Vs)Vu\phi(V_c+V_s)\ge V_u

    공칭강도에 강도감소계수를 곱해 계수전단력과 비교한다.

검산Vc와 Vs에 φ를 중복 적용하지 않고 최대 전단강도 제한을 확인한다.

FORMULA 02

수직 스터럽의 전단강도 산정

Vs=AvfydsV_s=\frac{A_vf_yd}{s}
  1. 01
    Vs=AvfydsV_s=\frac{A_vf_yd}{s}

    균열을 가로지르는 스터럽 다리의 인장력과 트러스 팔길이 d를 간격 s로 나눈다.

  2. 02
    Vs=AvfydsV_s=\frac{A_vf_yd}{s}

    필요 전단강도로부터 Av/s를 역산해 철근량과 간격을 정한다.

검산Av는 간격 s 안에 포함되는 모든 스터럽 다리 면적이다.

보충 원리·기존 분석핵심 개념 재확인

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

  • 계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다.
  • 필요 전단철근 또는 폐쇄스터럽을 계산하고 최소·최대철근과 간격 제한을 비교한다.
  • 비틀림은 공간트러스의 종방향·횡방향 철근과 접합부 힘 전달을 함께 상세한다.
  1. 01
    전단·비틀림 작용 산정

    계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다. 문제의 “철근콘크리트공학(건축) 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도 fck = 27 MPa, 주인장” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · V_c와 V_s에 강도감소계수를 중복 적용하지 않는다.
  2. 02
    콘크리트·철근 저항 분담

    필요 전단철근 또는 폐쇄스터럽을 계산하고 최소·최대철근과 간격 제한을 비교한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 비틀림 철근을 일반 전단철근만으로 대체하지 않는다.
  3. 03
    강도·최소철근·상세 검토

    비틀림은 공간트러스의 종방향·횡방향 철근과 접합부 힘 전달을 함께 상세한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · V_c와 V_s에 강도감소계수를 중복 적용하지 않는다.
ϕ(Vc+Vs)Vu\phi(V_c+V_s)\ge V_u
Vs=AvfydsV_s=\frac{A_vf_yd}{s}
검산
  • 변형률 적합과 단면력 평형
  • 강도감소계수와 최소·최대 철근
  • 정착·피복·내진상세와 단위
모범답안 구성안SHAFT 학습용
  1. 정의·전제: 콘크리트와 철근의 저항기구를 나누고 최소·최대 전단철근 및 상세조건을 확인합니다.
  2. 철근콘크리트공학(건축) 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도 fck = 27 MPa, 주인장 — 계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다.
  3. 결론: 전단·비틀림 작용 산정 → 콘크리트·철근 저항 분담 → 강도·최소철근·상세 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, V_c와 V_s에 강도감소계수를 중복 적용하지 않는다.

채점어 전단·비틀림 · 전단 · 전단철근

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 40db1675d2a5
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제1문휨·강도설계제 1 문. 그림과 같이 양단 고정인 철근콘크리트 보가 등분포하중을 받을 때, 단부 및 활하중 wL 중앙부 단면의 휨에 대한 안전성을 검토하는 경우 다음 물음에 답하시오. 620mm (단, 콘크리트구조기준(KCI2012)에 따른 모멘트 재분배를 고려한다. 콘크리트 70…C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.01 · 계산형
2016년 철근콘크리트공학(건축) 제1문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 1 문. 그림과 같이 양단 고정인 철근콘크리트 보가 등분포하중을 받을 때, 단부 및 활하중 wL 중앙부 단면의 휨에 대한 안전성을 검토하는 경우 다음 물음에 답하시오. 620mm (단, 콘크리트구조기준(KCI2012)에 따른 모멘트 재분배를 고려한다. 콘크리트 700mm 8m As =1,520mm2 설계기준압축강도 fck =27MPa, 철근의 설계기준항복강도 fy =400MPa, 계수 등분포하중(자중 포함) wu =100kN/m, D25 철근의 1개 단면적 As =507mm2) <보 단면> (총 10점) 1) 최대 작용모멘트가 초기 휨균열모멘트 Mcr일 때 등분포 활하중 wL을 산정 wu =100kN/m 4-D25 400mm 하시오. (3점) A B 500mm 440mm 2) 활하중 wL =10kN/m일 때 활하중의 50%가 5년 이상 장기적으로 작용하는 3m 3m 440mm 경우 5년 후 장기처짐을 포함한 총 처짐량 ∆ 를 구하시오. (단, 시간경과계수 6m 3-D25 ξ =2.0, 콘크리트의 탄성계수 Ec =26,000MPa) (7점) 400mm <단부> <중앙부> 3) 활하중 wL =35kN/m일 때 최소 전단철근이 필요한 구간 Xe(보 중앙에서부터 x1과 1) 단부(A) 및 중앙부(B)의 휨모멘트를 구하시오. (2점) x2 위치 산정 포함)를 결정하고 그 구간에서의 전단철근 간격을 구하시오. (단, 콘크리트 부담 전단력 φVc =120.8 kN, D10 전단철근 1개 단면적 Av =71mm2) 2) 단부(A) 휨모멘트에 대한 안전성을 검토하시오. (3점) (5점) 3) 모멘트 재분배를 검토한 후, 이를 고려한 중앙부(B) 휨모멘트에 대한 안전성을 x2 x1 검토하시오. (5점) Xe 4,000mm <전단력도> 철근콘크리트공학(건축) 1 2

출제 요구 분석10점
유형
계산형
주제
휨·강도설계
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 중앙부 단면의 휨에 대한 안전성을 검토하는 경우 다음 물음에 답하시오. 620mm
  2. wu =100kN/m 4-D25 400mm 하시오. (3점)
  3. 3m 3m 440mm 경우 5년 후 장기처짐을 포함한 총 처짐량 ∆ 를 구하시오. (단, 시간경과계수
  4. 1) 단부(A) 및 중앙부(B)의 휨모멘트를 구하시오. (2점) x2 위치 산정 포함)를 결정하고 그 구간에서의 전단철근 간격을 구하시오.
  5. 2) 단부(A) 휨모멘트에 대한 안전성을 검토하시오. (3점) (5점)
  6. 검토하시오. (5점) Xe
추출 수치·단위

620mm · 700mm · 8m · 1,520mm2 · 27MPa · 400MPa · 100kN/m · 507mm2 · 10점 · 400mm · 3점 · 500mm · 440mm · 10kN/m · 50% · 5년 · 3m · 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) 중앙부 단면의 휨에 대한 안전성을 검토하는 경우 다음 물음에 답하시오. 620mm 2) wu =100kN/m 4-D25 400mm 하시오. (3점) 3) 3m 3m 440mm 경우 5년 후 장기처짐을 포함한 총 처짐량 ∆ 를 구하시오. (단, 시간경과계수 4) 1) 단부(A) 및 중앙부(B)의 휨모멘트를 구하시오. (2점) x2 위치 산정 포함)를 결정하고 그 구간에서의 전단철근 간격을 구하시오. 5) 2) 단부(A) 휨모멘트에 대한 안전성을 검토하시오. (3점) (5점) 6) 검토하시오. (5점) Xe

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

    주어진 값: 620mm · 700mm · 8m · 1,520mm2 · 27MPa · 400MPa · 100kN/m · 507mm2 · 10점 · 400mm · 3점 · 500mm · 440mm · 10kN/m · 50% · 5년 · 3m · 6m. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.

    검산N-kN, mm-m, MPa-N/mm² 변환을 계산 전에 끝낸다.
  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

    기호식 상태에서 먼저 미지수를 정리하고, 수치와 단위는 마지막에 한 번만 대입한다. 중간 계산값은 유효숫자보다 한 자리 이상 더 유지한다.

    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 40db1675d2a576d9과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.

    검산차원·부호·평형·경계조건·극한값 중 두 가지 이상으로 역검산한다.
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

도면의 기호·재료값·단위를 표로 옮긴 뒤 지배 방정식을 세우고, 미지수를 계산한 다음 결과의 부호와 차원을 검산한다.

  • 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 “중앙부 단면의 휨에 대한 안전성을 검토하는 경우 다음 물음에 답하시오. 620mm” 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 “wu =100kN/m 4-D25 400mm 하시오. (3점)” 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 “3m 3m 440mm 경우 5년 후 장기처짐을 포함한 총 처짐량 ∆ 를 구하시오. (단, 시간경과계수” 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. 중앙부 단면의 휨에 대한 안전성을 검토하는 경우 다음 물음에 답하시오. 620mm — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. wu =100kN/m 4-D25 400mm 하시오. (3점) — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  4. 3m 3m 440mm 경우 5년 후 장기처짐을 포함한 총 처짐량 ∆ 를 구하시오. (단, 시간경과계수 — 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  5. 1) 단부(A) 및 중앙부(B)의 휨모멘트를 구하시오. (2점) x2 위치 산정 포함)를 결정하고 그 구간에서의 전단철근 간격을 구하시오. — 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 · 휨 · 모멘트

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 40db1675d2a5
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제3문슬래브·기초·펀칭제 3 문. 그림과 같이 보와 일체로 된 두께 150mm인 2방향 슬래브가 정사각형 기둥 (300mm × 300mm)에 지지되어 있다. 슬래브 A에 대하여 다음 물음에 답하시오.        참조 식 (1)     (단, 철근의 설계기준항…vu=Vubodv_u=\frac{V_u}{b_od}p.02 · 계산형
2016년 철근콘크리트공학(건축) 제3문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 3 문. 그림과 같이 보와 일체로 된 두께 150mm인 2방향 슬래브가 정사각형 기둥 (300mm × 300mm)에 지지되어 있다. 슬래브 A에 대하여 다음 물음에 답하시오.        참조 식 (1)     (단, 철근의 설계기준항복강도 fy =400MPa) (총 10점)         참조 식 (2)                 1) 보-슬래브의 평균 상대 강성비  를 구하시오. (7점)  2) 콘크리트구조기준(KCI2012)에 따라 처짐을 검토하지 않아도 되는 슬래브 최소두께 규정을 만족하는지 여부를 검토하시오. (3점)

출제 요구 분석10점
유형
계산형
주제
슬래브·기초·펀칭
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. (300mm × 300mm)에 지지되어 있다. 슬래브 A에 대하여 다음 물음에 답하시오.  
  2. 1) 보-슬래브의 평균 상대 강성비  를 구하시오. (7점)
  3. 최소두께 규정을 만족하는지 여부를 검토하시오. (3점)
추출 수치·단위

150mm · 300mm · 400MPa · 10점 · 7점 · 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) (300mm × 300mm)에 지지되어 있다. 슬래브 A에 대하여 다음 물음에 답하시오.   2) 1) 보-슬래브의 평균 상대 강성비  를 구하시오. (7점) 3) 최소두께 규정을 만족하는지 여부를 검토하시오. (3점)

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

    주어진 값: 150mm · 300mm · 400MPa · 10점 · 7점 · 3점. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.

    검산N-kN, mm-m, MPa-N/mm² 변환을 계산 전에 끝낸다.
  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

    기호식 상태에서 먼저 미지수를 정리하고, 수치와 단위는 마지막에 한 번만 대입한다. 중간 계산값은 유효숫자보다 한 자리 이상 더 유지한다.

    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 c4b3d2274284d6b5과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.

    검산차원·부호·평형·경계조건·극한값 중 두 가지 이상으로 역검산한다.
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

도면의 기호·재료값·단위를 표로 옮긴 뒤 지배 방정식을 세우고, 미지수를 계산한 다음 결과의 부호와 차원을 검산한다.

  • 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 “(300mm × 300mm)에 지지되어 있다. 슬래브 A에 대하여 다음 물음에 답하시오.  ” 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) 보-슬래브의 평균 상대 강성비  를 구하시오. (7점)” 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 “최소두께 규정을 만족하는지 여부를 검토하시오. (3점)” 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. (300mm × 300mm)에 지지되어 있다. 슬래브 A에 대하여 다음 물음에 답하시오.   — 하중분배 폭과 주열대·중간대 또는 기초 지반반력 분포를 먼저 정한다.
  3. 1) 보-슬래브의 평균 상대 강성비  를 구하시오. (7점) — 휨, 일방향전단, 기둥 둘레 이방향전단의 위험단면을 각각 표시한다.
  4. 최소두께 규정을 만족하는지 여부를 검토하시오. (3점) — 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 c4b3d2274284
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건
제4문휨·강도설계제 4 문. 최근 강진에 의하여 인명과 건축 구조물에 많은 피해가 발생하고 있어 내진 구조 및 내진설계에 대한 관심이 고조되고 있다. 이에 따라 콘크리트구조기준 (KCI2012)에서는 철근콘크리트 특수모멘트골조에 대한 내진설계 및 상세규정에 대한 특별사항을 규정하고 있…C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.02 · 서술형
2016년 철근콘크리트공학(건축) 제4문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 4 문. 최근 강진에 의하여 인명과 건축 구조물에 많은 피해가 발생하고 있어 내진 구조 및 내진설계에 대한 관심이 고조되고 있다. 이에 따라 콘크리트구조기준 (KCI2012)에서는 철근콘크리트 특수모멘트골조에 대한 내진설계 및 상세규정에 대한 특별사항을 규정하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 1) 특수모멘트골조의 휨 부재 설계 시 축방향 철근 및 횡방향 철근의 상세에 대하여 기술하시오. (7점) be =850mm be =1,000mm 2) 휨모멘트와 축력을 받는 특수모멘트골조에서 기둥 부재 설계 휨강도의 합이 인접한 보의 설계 휨강도의 합보다 1.2배 이상이 되도록 규정한 이유를 설명 하시오. (3점) 3) 특수모멘트골조 접합부의 접합면에서 보의 종방향 철근의 작용력은 휨인장철근의 bw =300mm 응력을 1.25 fy (fy는 종방향 철근의 설계기준항복강도)라고 가정하여 결정하는 bw =300mm 이유를 설명하시오. (5점) <G1 단면> <G2 단면> 인사혁신처 시험출제과장 철근콘크리트공학(건축) 2 2

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

답해야 할 항목

  1. 대한 특별사항을 규정하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 15점)
  2. 대하여 기술하시오. (7점)
  3. 하시오. (3점)
  4. 이유를 설명하시오. (5점)
추출 수치·단위

15점 · 7점 · 850mm · 1,000mm · 3점 · 300mm · 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) 대한 특별사항을 규정하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 2) 대하여 기술하시오. (7점) 3) 하시오. (3점) 4) 이유를 설명하시오. (5점)

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

    주어진 값: 15점 · 7점 · 850mm · 1,000mm · 3점 · 300mm · 5점. 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 c4b3d2274284d6b5과 전사 방식 pdf-text-layer을 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 “대한 특별사항을 규정하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 15점)” 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 “대하여 기술하시오. (7점)” 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 “하시오. (3점)” 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. 대한 특별사항을 규정하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 15점) — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 대하여 기술하시오. (7점) — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  4. 하시오. (3점) — 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  5. 이유를 설명하시오. (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 · 휨 · 모멘트

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 c4b3d2274284
전사
PDF 문자층 추출검색·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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