국가 5급 과학기술 · 제2차시험 · 실제 문제

2018 철근콘크리트공학

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

연도
2018
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1개
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2장
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4문항

실제 시험지

2장 · 이미지 선택 시 원본 크기

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)

제1문기둥·P-M 상관제 1 문. 건축구조기준(KBC2016)에서는 휨부재 주철근의 항복강도를 600MPa로 제한  철근 직경   하고 있다. 이를 초과하는 고강도 철근을 휨부재 주철근으로 사용 시, 구조적인 관점에서 검토해야 할 사항을 기술하시오. (8점) 3) 다음 그림과 같이…Pn=FiP_n=\sum F_ip.01 · 서술형
2018년 철근콘크리트공학(건축) 제1문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 1 문. 건축구조기준(KBC2016)에서는 휨부재 주철근의 항복강도를 600MPa로 제한  철근 직경   하고 있다. 이를 초과하는 고강도 철근을 휨부재 주철근으로 사용 시, 구조적인 관점에서 검토해야 할 사항을 기술하시오. (8점) 3) 다음 그림과 같이 기둥 크기 500mm×500mm, 보 크기 400mm×600mm인 외부 보-기둥 접합부에서, 보 상단 주철근을 90° 표준갈고리로 외부 기둥에

출제 요구 분석8점
유형
서술형
주제
기둥·P-M 상관
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 관점에서 검토해야 할 사항을 기술하시오. (8점)
추출 수치·단위

600MPa · 8점 · 500mm · 400mm · 600mm

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) 관점에서 검토해야 할 사항을 기술하시오. (8점) 원문 맥락: 제 1 문. 건축구조기준(KBC2016)에서는 휨부재 주철근의 항복강도를 600MPa로 제한  철근 직경   하고 있다. 이를 초과하는 고강도 철근을 휨부재 주철근으로 사용 시, 구조적인 관점에서 검토해야 할 사항을 기술하시오. (8점) 3) 다음 그림과 같이 기둥 크기 500mm×500mm, 보 크기 400mm×600mm인 외부 보-기둥 접합부에서, 보 상단 주철근을 90° 표준갈고리로 외부 기둥에

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

    주어진 값: 600MPa · 8점 · 500mm · 400mm · 600mm. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.

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

    축력과 모멘트의 편심, 변형률 분포와 중립축 위치를 대응시킨다. 각 변형률 상태에서 콘크리트·철근 합력과 모멘트를 합산해 P-M 점을 구한다.

    검산압축과 인장 철근 응력의 부호를 통일한다.
  4. 04
    지배식 연결

    식 1 ‘변형률 적합에 따른 축강도 합산’ → 식 2 ‘단면 합력의 모멘트로 공칭 휨강도 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 2143f99207a00fba과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.

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

변형률 적합에 따른 축강도 합산

Pn=FiP_n=\sum F_i
  1. 01
    ε(y)=ε0+κy\varepsilon(y)=\varepsilon_0+\kappa y

    평면유지 가정으로 단면 변형률 분포를 정한다.

  2. 02
    Fi=Aiσi(ε)dAF_i=\int_{A_i}\sigma_i(\varepsilon)\,dA

    재료별 응력-변형률 관계로 각 영역의 합력을 구한다.

  3. 03
    Pn=FiP_n=\sum F_i

    모든 콘크리트·철근 합력을 부호와 함께 더해 공칭축강도를 구한다.

검산압축과 인장 합력의 부호규약을 끝까지 유지한다.

FORMULA 02

단면 합력의 모멘트로 공칭 휨강도 산정

Mn=FiziM_n=\sum F_i z_i
  1. 01
    Fi=AiσidAF_i=\int_{A_i}\sigma_i dA

    변형률 상태에서 각 재료영역의 합력을 구한다.

  2. 02
    Mn=FiziM_n=\sum F_i z_i

    기준축에서 각 합력까지의 팔길이 zi를 곱해 모멘트를 합산한다.

검산축력-모멘트 조합점이 상관곡선 내부인지 확인한다.

보충 원리·기존 분석핵심 개념 재확인

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

  • 축력과 모멘트의 편심, 변형률 분포와 중립축 위치를 대응시킨다.
  • 각 변형률 상태에서 콘크리트·철근 합력과 모멘트를 합산해 P-M 점을 구한다.
  • 세장효과, 강도감소계수와 띠철근·나선철근 구속상세를 추가 검토한다.
  1. 01
    편심·변형률 상태 결정

    축력과 모멘트의 편심, 변형률 분포와 중립축 위치를 대응시킨다. 문제의 “관점에서 검토해야 할 사항을 기술하시오. (8점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    오류 방지 · 압축과 인장 철근 응력의 부호를 통일한다.
  2. 02
    단면력 평형과 P-M 점 계산

    각 변형률 상태에서 콘크리트·철근 합력과 모멘트를 합산해 P-M 점을 구한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 단면상관도와 부재 세장효과를 같은 검토로 처리하지 않는다.
  3. 03
    강도감소·세장·구속철근 검토

    세장효과, 강도감소계수와 띠철근·나선철근 구속상세를 추가 검토한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 압축과 인장 철근 응력의 부호를 통일한다.
Pn=FiP_n=\sum F_i
Mn=FiziM_n=\sum F_i z_i
검산
  • 변형률 적합과 단면력 평형
  • 강도감소계수와 최소·최대 철근
  • 정착·피복·내진상세와 단위
모범답안 구성안SHAFT 학습용
  1. 정의·전제: 편심과 변형률 상태를 정한 뒤 축력·모멘트 평형과 세장효과를 검토합니다.
  2. 관점에서 검토해야 할 사항을 기술하시오. (8점) — 축력과 모멘트의 편심, 변형률 분포와 중립축 위치를 대응시킨다.
  3. 결론: 편심·변형률 상태 결정 → 단면력 평형과 P-M 점 계산 → 강도감소·세장·구속철근 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 압축과 인장 철근 응력의 부호를 통일한다.

채점어 기둥·P-M 상관 · 기둥

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 2143f99207a0
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제2문정착·이음·내진상세제 2 문. 철근의 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 일반콘크리트를 가정하고 정착시킬 때의 정착길이를 계산하고, 접합부 내 주철근 정착단의 요구사항을 철근 도막계수는 고려하지 않는다) (총 14점) 기술하시오. (단, 접합부 내 보 주철근의 측면 피복은 70…ld=αβγldbld,minl_d=\alpha\beta\gamma\,l_{db}\ge l_{d,\min}p.01 · 서술형
2018년 철근콘크리트공학(건축) 제2문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 2 문. 철근의 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 일반콘크리트를 가정하고 정착시킬 때의 정착길이를 계산하고, 접합부 내 주철근 정착단의 요구사항을 철근 도막계수는 고려하지 않는다) (총 14점) 기술하시오. (단, 접합부 내 보 주철근의 측면 피복은 70mm 이상, 후면 피복은 50mm 이상 확보 가능하며, 콘크리트의 설계기준압축강도  =30MPa, 철근의 1) 인장 이형철근, 압축 이형철근, 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근, 확대머리  설계기준항복강도  =400MPa, D22 철근 1개의 직경은 22.2mm이다) (4점) 이형철근의 기본정착길이 산정식은 각각 다음과 같다. 정착변수     에     16-D25 곱해지는 계수가 달라지는 이유를 정착 메커니즘과 연관하여 설명하시오. (3점) D10@150 6-D22 인장 이형철근:  , 압축 이형철근:  , 500 600           3-D22 D10@150 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근:      ,   500 400     <기둥 단면> <보 단면> 확대머리 이형철근:           (단위: mm)  4) 3)에서 보 상단 주철근을 확대머리 이형철근으로 외부기둥에 정착시킬 때, 확대머리 이형철근의 적용조건을 검토하시오. (4점) 철근콘크리트공학(건축) 1 2

출제 요구 분석14점
유형
서술형
주제
정착·이음·내진상세
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 제 2 문. 철근의 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 일반콘크리트를 가정하고 정착시킬 때의 정착길이를 계산하고, 접합부 내 주철근 정착단의 요구사항을
  2. 철근 도막계수는 고려하지 않는다) (총 14점) 기술하시오. (단, 접합부 내 보 주철근의 측면 피복은 70mm 이상, 후면 피복은
  3. 곱해지는 계수가 달라지는 이유를 정착 메커니즘과 연관하여 설명하시오. (3점) D10@150 6-D22
  4. 확대머리 이형철근의 적용조건을 검토하시오. (4점)
추출 수치·단위

14점 · 70mm · 50mm · 30MPa · 400MPa · 22.2mm · 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 2 문. 철근의 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 일반콘크리트를 가정하고 정착시킬 때의 정착길이를 계산하고, 접합부 내 주철근 정착단의 요구사항을 2) 철근 도막계수는 고려하지 않는다) (총 14점) 기술하시오. (단, 접합부 내 보 주철근의 측면 피복은 70mm 이상, 후면 피복은 3) 곱해지는 계수가 달라지는 이유를 정착 메커니즘과 연관하여 설명하시오. (3점) D10@150 6-D22 4) 확대머리 이형철근의 적용조건을 검토하시오. (4점)

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

    주어진 값: 14점 · 70mm · 50mm · 30MPa · 400MPa · 22.2mm · 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 2143f99207a00fba과 전사 방식 pdf-text-layer을 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 2 문. 철근의 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 일반콘크리트를 가정하고 정착시킬 때의 정착길이를 계산하고, 접합부 내 주철근 정착단의 요구사항을” 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 “철근 도막계수는 고려하지 않는다) (총 14점) 기술하시오. (단, 접합부 내 보 주철근의 측면 피복은 70mm 이상, 후면 피복은” 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 “곱해지는 계수가 달라지는 이유를 정착 메커니즘과 연관하여 설명하시오. (3점) D10@150 6-D22” 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 2 문. 철근의 정착에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 일반콘크리트를 가정하고 정착시킬 때의 정착길이를 계산하고, 접합부 내 주철근 정착단의 요구사항을 — 철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다.
  3. 철근 도막계수는 고려하지 않는다) (총 14점) 기술하시오. (단, 접합부 내 보 주철근의 측면 피복은 70mm 이상, 후면 피복은 — 기본 정착길이에 각 보정계수를 적용하고 최소길이와 사용 가능한 정착공간을 비교한다.
  4. 곱해지는 계수가 달라지는 이유를 정착 메커니즘과 연관하여 설명하시오. (3점) D10@150 6-D22 — 이음 위치·비율, 후크·기계식 정착과 내진 접합부 금지구간을 상세도에 반영한다.
  5. 확대머리 이형철근의 적용조건을 검토하시오. (4점) — 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 · 갈고리 · 피복 · 접합부

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 2143f99207a0
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건
제3문슬래브·기초·펀칭제 3 문. 그림과 같은 무량판슬래브에 고정하중 wD =12kN/m2 및 활하중 wL =8kN/m2이vu=Vubodv_u=\frac{V_u}{b_od}p.02 · 서술형
2018년 철근콘크리트공학(건축) 제3문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 3 문. 그림과 같은 무량판슬래브에 고정하중 wD =12kN/m2 및 활하중 wL =8kN/m2이

출제 요구 분석배점 원문 참조
유형
서술형
주제
슬래브·기초·펀칭
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. 제 3 문. 그림과 같은 무량판슬래브에 고정하중 wD =12kN/m2 및 활하중 wL =8kN/m2이
추출 수치·단위

12kN/m2 · 8kN/m2

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. 그림과 같은 무량판슬래브에 고정하중 wD =12kN/m2 및 활하중 wL =8kN/m2이

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

    주어진 값: 12kN/m2 · 8kN/m2. 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 b163976ab8def92f과 전사 방식 pdf-text-layer을 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 “제 3 문. 그림과 같은 무량판슬래브에 고정하중 wD =12kN/m2 및 활하중 wL =8kN/m2이” 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 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    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 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    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. 제 3 문. 그림과 같은 무량판슬래브에 고정하중 wD =12kN/m2 및 활하중 wL =8kN/m2이 — 하중분배 폭과 주열대·중간대 또는 기초 지반반력 분포를 먼저 정한다.
  3. 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 · 무량판

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 b163976ab8de
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건
제4문전단·비틀림제 4 문. 띠철근으로 횡보강되고 축방향으로 그림과 같이 6-D25가 배근된 정사각형 작용할 때, 건축구조기준(KBC2016)에 따라 내부기둥 A 주위 슬래브의 2방향 단주에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  = 27MPa,  전단…ϕ(Vc+Vs)Vu\phi(V_c+V_s)\ge V_up.02 · 혼합형
2018년 철근콘크리트공학(건축) 제4문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 4 문. 띠철근으로 횡보강되고 축방향으로 그림과 같이 6-D25가 배근된 정사각형 작용할 때, 건축구조기준(KBC2016)에 따라 내부기둥 A 주위 슬래브의 2방향 단주에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  = 27MPa,  전단에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  =24MPa,  철근의 설계기준항복강도  = 400 MPa, 철근의 탄성계수  = 200 GPa,   기둥 크기 500mm×500mm, 슬래브 유효깊이 d =220mm, 2방향 거동에 대한 D25 철근 1개의 단면적은 507mm2이며, 압축측 콘크리트의 응력분포는 등가 콘크리트의 공칭전단강도 vc =1.5MPa, 슬래브 위험단면의 압축대 깊이의 응력블록을 사용한다. 휨강도는 강축(y축)에 대하여 구한다) (총 16점) 평균값  =65mm이다) (총 12점) 65 y 65 e(편심)P(축하중)  6,000 6,000 6,000 6,000 기둥 x P(축하중) 6,000 500 슬래브 6,000 220 6,000 기둥A 500 e(편심) 6,000 <단면> <입면> 500 (단위: mm) (평면) (입면) (단위: mm) 1) 최대 설계축강도를 구하고, 이 때 콘크리트의 압축강도( )대신 0.85 를   사용하는 이유를 설명하시오. (4점) 1) 내부기둥 A 주변 슬래브의 2방향 위험전단 단면에 대한 계수전단력( )을  2) 모멘트만 작용하는 경우의 설계휨강도를 구하시오. (단, 압축철근의 영향은 구하시오. (3점) 무시한다) (3점) 2) 내부기둥 A 주변 슬래브의 콘크리트가 부담하는 2방향 공칭전단강도( )를  3) 균형상태에서 설계축강도와 설계휨강도를 구하시오. (5점) 구하시오. (2점) 4) 1), 2), 3)의 결과에 근거하여 개략적인 설계용 P-M상관도를 작성하시오. (2점) 3) 내부기둥 A 주변 슬래브의 2방향 전단에 대한 안전성을 검토하고, 내부기둥 5) 축하중 Pu = 1,000kN, 모멘트 Muy = 200 kN․m가 작용할 때 기둥의 안전 A 주변 슬래브 콘크리트만으로 2방향 전단에 대하여 저항할 수 없는 경우 여부를 확인하시오. (2점) 2방향 전단내력을 증가시킬 수 있는 방법을 설명하시오. (5점) 4) 슬래브에서 전단철근에 의한 2방향 공칭전단강도( ) 산정 시, 전단철근의 설계기준항복강도( )에 0.5를 곱하는 이유를 설명하시오. (2점)  인사혁신처 시험출제과장  철근콘크리트공학(건축) 2 2

출제 요구 분석16점
유형
혼합형
주제
전단·비틀림
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. 작용할 때, 건축구조기준(KBC2016)에 따라 내부기둥 A 주위 슬래브의 2방향 단주에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  = 27MPa, 
  2. 전단에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  =24MPa,  철근의 설계기준항복강도  = 400 MPa, 철근의 탄성계수  = 200 GPa,
  3. 사용하는 이유를 설명하시오. (4점)
  4. 2) 모멘트만 작용하는 경우의 설계휨강도를 구하시오. (단, 압축철근의 영향은
  5. 구하시오. (3점) 무시한다) (3점)
  6. 3) 균형상태에서 설계축강도와 설계휨강도를 구하시오. (5점)
추출 수치·단위

27MPa · 24MPa · 400 MPa · 200 GPa · 500mm · 220mm · 507mm2 · 1.5MPa · 16점 · 65mm · 12점 · 4점 · 3점 · 5점 · 2점 · 1,000kN · 200 kN

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) 작용할 때, 건축구조기준(KBC2016)에 따라 내부기둥 A 주위 슬래브의 2방향 단주에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  = 27MPa,  2) 전단에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  =24MPa,  철근의 설계기준항복강도  = 400 MPa, 철근의 탄성계수  = 200 GPa, 3) 사용하는 이유를 설명하시오. (4점) 4) 2) 모멘트만 작용하는 경우의 설계휨강도를 구하시오. (단, 압축철근의 영향은 5) 구하시오. (3점) 무시한다) (3점) 6) 3) 균형상태에서 설계축강도와 설계휨강도를 구하시오. (5점)

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

    주어진 값: 27MPa · 24MPa · 400 MPa · 200 GPa · 500mm · 220mm · 507mm2 · 1.5MPa · 16점 · 65mm · 12점 · 4점 · 3점 · 5점 · 2점 · 1,000kN · 200 kN. 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

    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

    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 b163976ab8def92f과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.

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

정의와 적용조건을 먼저 제시하고 계산에 필요한 가정을 명시한 뒤, 식 전개와 서술 결론을 분리한다.

  • 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 “작용할 때, 건축구조기준(KBC2016)에 따라 내부기둥 A 주위 슬래브의 2방향 단주에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  = 27MPa, ” 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 “전단에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  =24MPa,  철근의 설계기준항복강도  = 400 MPa, 철근의 탄성계수  = 200 GPa,” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    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 “사용하는 이유를 설명하시오. (4점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    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. 작용할 때, 건축구조기준(KBC2016)에 따라 내부기둥 A 주위 슬래브의 2방향 단주에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  = 27MPa,  — 계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다.
  3. 전단에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 설계기준압축강도  =24MPa,  철근의 설계기준항복강도  = 400 MPa, 철근의 탄성계수  = 200 GPa, — 필요 전단철근 또는 폐쇄스터럽을 계산하고 최소·최대철근과 간격 제한을 비교한다.
  4. 사용하는 이유를 설명하시오. (4점) — 비틀림은 공간트러스의 종방향·횡방향 철근과 접합부 힘 전달을 함께 상세한다.
  5. 2) 모멘트만 작용하는 경우의 설계휨강도를 구하시오. (단, 압축철근의 영향은 — 계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다.
  6. 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.2 · SHA-256 b163976ab8de
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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