국가 5급 과학기술 · 제2차시험 · 실제 문제
2019 철근콘크리트공학
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철근콘크리트공학(건축)
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철근콘크리트공학(건축)
제1문휨·강도설계제 1 문. 다음 구조평면도에서 슬래브를 직접설계법으로 설계하고자 한다. 기둥과 보의 <표 1> 단부 경간 정․부 계수휨모멘트 분배율 단면크기는 각각 600mm×600mm와 300mm(폭) ×700mm(슬래브 두께 포함 (1) (2) (3) (4) (5) 깊이)이고, …p.01 · 서술형

제 1 문. 다음 구조평면도에서 슬래브를 직접설계법으로 설계하고자 한다. 기둥과 보의 <표 1> 단부 경간 정․부 계수휨모멘트 분배율 단면크기는 각각 600mm×600mm와 300mm(폭) ×700mm(슬래브 두께 포함 (1) (2) (3) (4) (5) 깊이)이고, 각 층의 기둥 높이는 3m로써 기둥의 중심축은 모든 층에서 연속되어 모든 받침부 내부 받침부 사이에 있다. 슬래브의 두께 =200mm일 때, 구조평면도에 표시된 설계대에 대하여 구분 구속되지 않은 사이에 보가 보가 없는 슬래브 완전 구속된 다음 물음에 답하시오. (단, 슬래브에 작용하는 등분포 고정하중(자중 포함)과 외부 받침부 있는 슬래브 테두리보가 테두리보가 외부 받침부 없는 경우 있는 경우 활하중은 각각 =8kN/m2와 =6kN/m2이고, 콘크리트 설계기준압축 내부 받침부의 0.75 0.70 0.70 0.70 0.65 부계수휨모멘트 강도와 철근 설계기준항복강도는 각각 =24MPa와 =400MPa이다. 정계수휨모멘트 0.63 0.57 0.52 0.50 0.35 보와 슬래브의 콘크리트 탄성계수는 동일하고 상대강성비는 =5.4, =3.9, 외부 받침부의 0.00 0.16 0.26 0.30 0.65 부계수휨모멘트 =3.4로 한다) (총 15점) <표 2> 주열대에서의 계수휨모멘트 분배율(%) 구분 0.5 1.0 2.0 내부 받침부의 75 75 75 부모멘트 90 75 45 ≥ 100 100 100 75 75 75 외부 받침부의 ≥ 부모멘트 ≥ 100 100 100 90 75 45 ≥ 중앙부 정모멘트 60 60 60 90 75 75 ≥ 주기) 비틀림단면계수 철근콘크리트공학(건축) 1 3
- 유형
- 서술형
- 주제
- 휨·강도설계
- 원문
- 시험지 1쪽
답해야 할 항목
- 다음 물음에 답하시오. (단, 슬래브에 작용하는 등분포 고정하중(자중 포함)과 외부 받침부 있는 슬래브 테두리보가 테두리보가 외부 받침부
600mm · 300mm · 700mm · 3m · 200mm · 8kN/m2 · 6kN/m2 · 24MPa · 400MPa · 15점
공식 정답이 제공되지 않은 기술고시 문항은 원문 연결과 식·단위·논리 구조를 검증하며, 수치 결과는 원문 도면값 대입 후 별도 검산해야 한다.
- 01요구사항 분해
1) 다음 물음에 답하시오. (단, 슬래브에 작용하는 등분포 고정하중(자중 포함)과 외부 받침부 있는 슬래브 테두리보가 테두리보가 외부 받침부
검산각 소문항의 동사(구하시오·기술하시오·비교하시오)와 배점을 따로 표시한다. - 02조건·단위 표 작성
주어진 값: 600mm · 300mm · 700mm · 3m · 200mm · 8kN/m2 · 6kN/m2 · 24MPa · 400MPa · 15점. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.
검산시험연도 기준과 현행 기준의 적용시점을 구분한다. - 03해석모델과 가정
평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
검산공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다. - 04지배식 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. - 05대입·계산 또는 서술 전개
각 주장 다음에 근거와 적용결과를 붙이고, 사례나 수치는 해당 원칙을 설명하는 위치에 배치한다.
검산변형률 적합과 단면력 평형 - 06결과 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 2a790f81e8be537e과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.
검산요구항목 수와 답안 항목 수, 핵심 채점어를 대조한다.
등가 직사각형 압축응력블록의 콘크리트 압축합력
- 01
극한상태 콘크리트 압축응력을 등가 직사각형으로 치환한다.
- 02
폭 b와 응력블록 깊이 a의 곱이 압축영역 면적이다.
- 03
균일 응력에 면적을 곱해 압축합력 C를 얻는다.
검산a=β₁c 관계와 단면 폭·깊이 단위를 확인한다.
항복한 인장철근의 인장합력
- 01
인장철근이 항복했다고 가정하면 철근응력은 항복강도와 같다.
- 02
철근응력에 인장철근 단면적을 곱한다.
- 03
항복조건을 대입해 인장합력 T를 얻는다.
검산계산된 철근 변형률이 실제로 항복변형률 이상인지 확인한다.
공칭 휨강도를 설계강도로 환산해 요구강도와 비교
- 01
단면력 평형으로 압축블록 깊이를 구한다.
- 02
인장합력과 압축합력 사이의 팔길이로 공칭모멘트를 구한다.
- 03
변형률 상태에 따른 강도감소계수 φ를 곱해 계수모멘트와 비교한다.
검산공칭강도 Mn과 설계강도 φMn을 혼용하지 않고 인장지배 여부를 확인한다.
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.
- 01단면·재료·변형률 가정
평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 문제의 “다음 물음에 답하시오. (단, 슬래브에 작용하는 등분포 고정하중(자중 포함)과 외부 받침부 있는 슬래브 테두리보가 테두리보가 외부 받침부” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.
오류 방지 · 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다. - 02압축력·인장력 평형
압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.
오류 방지 · 유효깊이와 전체깊이, 철근 단위면적을 확인한다. - 03공칭강도·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.
- 변형률 적합과 단면력 평형
- 강도감소계수와 최소·최대 철근
- 정착·피복·내진상세와 단위
- 정의·전제: 변형률 적합과 압축블록·인장철근 평형을 통해 공칭강도와 설계강도를 구합니다.
- 다음 물음에 답하시오. (단, 슬래브에 작용하는 등분포 고정하중(자중 포함)과 외부 받침부 있는 슬래브 테두리보가 테두리보가 외부 받침부 — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
- 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
- 원문
- 연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 2a790f81e8be
- 전사
- PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
- 해설
- 내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
철근콘크리트 휨·압축부재의 설계 흐름 ↗
단면 설계와 배근 상세의 중심이며 계산형·서술형에 모두 필요하다.
KDS 14 20 20 · KDS 41 20 00 · 검증 2026-08-11제2문휨·강도설계제 2 문. 건축구조기준(KBC2016)에서는 지진력에 저항하는 철근콘크리트 부재에p.02 · 서술형
- 유형
- 서술형
- 주제
- 휨·강도설계
- 원문
- 시험지 2쪽
답해야 할 항목
- 제 2 문. 건축구조기준(KBC2016)에서는 지진력에 저항하는 철근콘크리트 부재에
공식 정답이 제공되지 않은 기술고시 문항은 원문 연결과 식·단위·논리 구조를 검증하며, 수치 결과는 원문 도면값 대입 후 별도 검산해야 한다.
- 01요구사항 분해
1) 제 2 문. 건축구조기준(KBC2016)에서는 지진력에 저항하는 철근콘크리트 부재에
검산각 소문항의 동사(구하시오·기술하시오·비교하시오)와 배점을 따로 표시한다. - 02조건·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. - 03해석모델과 가정
평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
검산공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다. - 04지배식 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. - 05대입·계산 또는 서술 전개
각 주장 다음에 근거와 적용결과를 붙이고, 사례나 수치는 해당 원칙을 설명하는 위치에 배치한다.
검산변형률 적합과 단면력 평형 - 06결과 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 e5a533ed90088988과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.
검산요구항목 수와 답안 항목 수, 핵심 채점어를 대조한다.
등가 직사각형 압축응력블록의 콘크리트 압축합력
- 01
극한상태 콘크리트 압축응력을 등가 직사각형으로 치환한다.
- 02
폭 b와 응력블록 깊이 a의 곱이 압축영역 면적이다.
- 03
균일 응력에 면적을 곱해 압축합력 C를 얻는다.
검산a=β₁c 관계와 단면 폭·깊이 단위를 확인한다.
항복한 인장철근의 인장합력
- 01
인장철근이 항복했다고 가정하면 철근응력은 항복강도와 같다.
- 02
철근응력에 인장철근 단면적을 곱한다.
- 03
항복조건을 대입해 인장합력 T를 얻는다.
검산계산된 철근 변형률이 실제로 항복변형률 이상인지 확인한다.
공칭 휨강도를 설계강도로 환산해 요구강도와 비교
- 01
단면력 평형으로 압축블록 깊이를 구한다.
- 02
인장합력과 압축합력 사이의 팔길이로 공칭모멘트를 구한다.
- 03
변형률 상태에 따른 강도감소계수 φ를 곱해 계수모멘트와 비교한다.
검산공칭강도 Mn과 설계강도 φMn을 혼용하지 않고 인장지배 여부를 확인한다.
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.
- 01단면·재료·변형률 가정
평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 문제의 “제 2 문. 건축구조기준(KBC2016)에서는 지진력에 저항하는 철근콘크리트 부재에” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.
오류 방지 · 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다. - 02압축력·인장력 평형
압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다. 문제의 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.
오류 방지 · 유효깊이와 전체깊이, 철근 단위면적을 확인한다. - 03공칭강도·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.
- 변형률 적합과 단면력 평형
- 강도감소계수와 최소·최대 철근
- 정착·피복·내진상세와 단위
- 정의·전제: 변형률 적합과 압축블록·인장철근 평형을 통해 공칭강도와 설계강도를 구합니다.
- 제 2 문. 건축구조기준(KBC2016)에서는 지진력에 저항하는 철근콘크리트 부재에 — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
- 결론: 단면·재료·변형률 가정 → 압축력·인장력 평형 → 공칭강도·강도감소계수·최소철근 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.
채점어 휨·강도설계
- 원문
- 연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 e5a533ed9008
- 전사
- PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
- 해설
- 내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
철근콘크리트 휨·압축부재의 설계 흐름 ↗
단면 설계와 배근 상세의 중심이며 계산형·서술형에 모두 필요하다.
KDS 14 20 20 · KDS 41 20 00 · 검증 2026-08-11제3문전단·비틀림제 3 문. 벽기둥의 상단 받침부에 작용하는 하중에 의해 그림과 같이 15도 경사 균열이 사용된 주철근(종방향 철근)의 실제 항복강도와 실제 인장강도비를 다음과 같이 발생하였다. 건축구조기준(KBC2016)에 근거하여 다음 물음에 답하시오. 제한하고 있다. 항복강도와 …p.02 · 혼합형

제 3 문. 벽기둥의 상단 받침부에 작용하는 하중에 의해 그림과 같이 15도 경사 균열이 사용된 주철근(종방향 철근)의 실제 항복강도와 실제 인장강도비를 다음과 같이 발생하였다. 건축구조기준(KBC2016)에 근거하여 다음 물음에 답하시오. 제한하고 있다. 항복강도와 인장강도비를 제한하는 이유를 각각 서술하시오. (총 12점) (8점) 수직하중: 고정하중 =130kN, 활하중 =150kN <건축구조기준(KBC2016) 0520> 수평하중: 인장력 =150kN(온도변화와 건조수축에 의한 인장력) 0520.1.5.2 실제 항복강도 제한 강재를 제작한 공장에서 계측한 실제 항복강도가 공칭항복강도를 120MPa (단, 철근의 설계기준항복강도 =400MPa이며, D10(단면적 71.3mm2) 철근을 이상 초과하지 않아야 한다. 재시험에서는 이 값을 20MPa 이상 초과하지 사용하였다. 일체로 친 보통중량 콘크리트를 사용하였으며, 콘크리트의 설계기준 않아야 한다. 압축강도 =30MPa이다. 받침부에는 수평방향 인장력을 피할 수 있는 특별한 0520.1.5.3 실제 인장강도비 제한 장치가 마련되어 있지 않다. 전단마찰철근과 인장보강철근을 벽기둥의 횡방향에 실제 항복강도에 대한 실제 극한인장강도의 비가 1.25 이상이어야 한다. 배근한다) 1) 균열면에 작용하는 계수전단력과 계수축력을 구하시오. (3점) 2) 전단마찰철근량의 총합을 구하시오. (3점) 3) 인장보강철근량의 총합을 구하시오. (3점) 4) 최대 허용전단강도( )를 검토하고, 이유를 서술하시오. (3점) 철근콘크리트공학(건축) 2 3
- 유형
- 혼합형
- 주제
- 전단·비틀림
- 원문
- 시험지 2쪽
답해야 할 항목
- 사용된 주철근(종방향 철근)의 실제 항복강도와 실제 인장강도비를 다음과 같이 발생하였다. 건축구조기준(KBC2016)에 근거하여 다음 물음에 답하시오.
- 제한하고 있다. 항복강도와 인장강도비를 제한하는 이유를 각각 서술하시오. (총 12점)
- 1) 균열면에 작용하는 계수전단력과 계수축력을 구하시오. (3점)
- 2) 전단마찰철근량의 총합을 구하시오. (3점)
- 3) 인장보강철근량의 총합을 구하시오. (3점)
- 4) 최대 허용전단강도( )를 검토하고, 이유를 서술하시오. (3점)
12점 · 8점 · 130kN · 150kN · 120MPa · 400MPa · 71.3mm2 · 20MPa · 30MPa · 3점
공식 정답이 제공되지 않은 기술고시 문항은 원문 연결과 식·단위·논리 구조를 검증하며, 수치 결과는 원문 도면값 대입 후 별도 검산해야 한다.
- 01요구사항 분해
1) 사용된 주철근(종방향 철근)의 실제 항복강도와 실제 인장강도비를 다음과 같이 발생하였다. 건축구조기준(KBC2016)에 근거하여 다음 물음에 답하시오. 2) 제한하고 있다. 항복강도와 인장강도비를 제한하는 이유를 각각 서술하시오. (총 12점) 3) 1) 균열면에 작용하는 계수전단력과 계수축력을 구하시오. (3점) 4) 2) 전단마찰철근량의 총합을 구하시오. (3점) 5) 3) 인장보강철근량의 총합을 구하시오. (3점) 6) 4) 최대 허용전단강도( )를 검토하고, 이유를 서술하시오. (3점)
검산각 소문항의 동사(구하시오·기술하시오·비교하시오)와 배점을 따로 표시한다. - 02조건·단위 표 작성
주어진 값: 12점 · 8점 · 130kN · 150kN · 120MPa · 400MPa · 71.3mm2 · 20MPa · 30MPa · 3점. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.
검산N-kN, mm-m, MPa-N/mm² 변환을 계산 전에 끝낸다. - 03해석모델과 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. - 04지배식 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. - 05대입·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 - 06결과 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 e5a533ed90088988과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.
검산차원·부호·평형·경계조건·극한값 중 두 가지 이상으로 역검산한다.
콘크리트와 전단철근의 전단저항 합산
- 01
공칭 전단강도를 콘크리트 기여분과 전단철근 기여분으로 나눈다.
- 02
공칭강도에 강도감소계수를 곱해 계수전단력과 비교한다.
검산Vc와 Vs에 φ를 중복 적용하지 않고 최대 전단강도 제한을 확인한다.
수직 스터럽의 전단강도 산정
- 01
균열을 가로지르는 스터럽 다리의 인장력과 트러스 팔길이 d를 간격 s로 나눈다.
- 02
필요 전단강도로부터 Av/s를 역산해 철근량과 간격을 정한다.
검산Av는 간격 s 안에 포함되는 모든 스터럽 다리 면적이다.
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.
- 01전단·비틀림 작용 산정
계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다. 문제의 “사용된 주철근(종방향 철근)의 실제 항복강도와 실제 인장강도비를 다음과 같이 발생하였다. 건축구조기준(KBC2016)에 근거하여 다음 물음에 답하시오.” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.
오류 방지 · V_c와 V_s에 강도감소계수를 중복 적용하지 않는다. - 02콘크리트·철근 저항 분담
필요 전단철근 또는 폐쇄스터럽을 계산하고 최소·최대철근과 간격 제한을 비교한다. 문제의 “제한하고 있다. 항복강도와 인장강도비를 제한하는 이유를 각각 서술하시오. (총 12점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.
오류 방지 · 비틀림 철근을 일반 전단철근만으로 대체하지 않는다. - 03강도·최소철근·상세 검토
비틀림은 공간트러스의 종방향·횡방향 철근과 접합부 힘 전달을 함께 상세한다. 문제의 “1) 균열면에 작용하는 계수전단력과 계수축력을 구하시오. (3점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.
오류 방지 · V_c와 V_s에 강도감소계수를 중복 적용하지 않는다.
- 변형률 적합과 단면력 평형
- 강도감소계수와 최소·최대 철근
- 정착·피복·내진상세와 단위
- 정의·전제: 콘크리트와 철근의 저항기구를 나누고 최소·최대 전단철근 및 상세조건을 확인합니다.
- 사용된 주철근(종방향 철근)의 실제 항복강도와 실제 인장강도비를 다음과 같이 발생하였다. 건축구조기준(KBC2016)에 근거하여 다음 물음에 답하시오. — 계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다.
- 제한하고 있다. 항복강도와 인장강도비를 제한하는 이유를 각각 서술하시오. (총 12점) — 필요 전단철근 또는 폐쇄스터럽을 계산하고 최소·최대철근과 간격 제한을 비교한다.
- 1) 균열면에 작용하는 계수전단력과 계수축력을 구하시오. (3점) — 비틀림은 공간트러스의 종방향·횡방향 철근과 접합부 힘 전달을 함께 상세한다.
- 2) 전단마찰철근량의 총합을 구하시오. (3점) — 계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다.
- 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 · 전단마찰
- 원문
- 연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 e5a533ed9008
- 전사
- PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
- 해설
- 내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
철근콘크리트 전단·비틀림 설계와 위험단면 ↗
취성파괴 방지와 SFD의 실무 연결을 설명하는 최우선 후속 주제다.
KDS 14 20 22 · KDS 41 20 00 · 검증 2026-08-11제4문휨·강도설계제 4 문. 그림과 같이 띠철근으로 횡보강되고 축방향으로 4-D29가 배근된 직사각형 단주에 대하여 다음 조건에 따라 등하중법(load contour method)을 사용하여 =70mm 2축 휨에 대한 단면설계를 수행하고자 한다. 물음에 답하시오. (총 15점) …p.03 · 혼합형

제 4 문. 그림과 같이 띠철근으로 횡보강되고 축방향으로 4-D29가 배근된 직사각형 단주에 대하여 다음 조건에 따라 등하중법(load contour method)을 사용하여 =70mm 2축 휨에 대한 단면설계를 수행하고자 한다. 물음에 답하시오. (총 15점) 가. 단면 및 재료 특성 ○ 콘크리트 =27MPa(극한압축변형률 =0.003) ○ 철근 =400MPa, =200,000MPa ○ 철근 단면적(4-D29) =2,570mm2 ○ 압축측 콘크리트의 응력분포는 등가응력블록을 사용 나. 기둥에 작용하는 계수부재력 ○ 소요압축강도 =1500kN ○ 강축(축) 소요휨강도 =350kN-m ○ 약축( 축) 소요휨강도 =150kN-m 다. 강축(축) 및 약축( 축)에 대한 PM상관도 1) 강축(축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (6점) ○ 각 방향의 PM상관도는 중심축 압축강도, 균형파괴강도, 순수휨강도의 2) 약축( 축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (4점) 세 점을 잇는 직선으로 근사화 (단, 강도감소계수는 무시한다) 3) 등하중법을 사용하여 2축 휨에 대한 안전성을 논하시오. (단, 강도감소계수는 ○ 순수휨강도는 단근보에 대한 약산식을 사용할 수 있음(압축측 철근 무시한다) (5점) 영향 무시) 라. 2축 휨에 대한 안전성 검토(등하중법) ○ 다음 식을 만족하는 경우 2축 휨에 대하여 안전한 것으로 판단함 ≤ ○ 위 식에서 와 는 각각 소요압축강도 에 대응하는 강축 및 약축 휨강도로서, 각 방향의 PM상관도로부터 직선보간으로 구함 인사혁신처 시험출제과장 철근콘크리트공학(건축) 3 3
- 유형
- 혼합형
- 주제
- 휨·강도설계
- 원문
- 시험지 3쪽
답해야 할 항목
- 2축 휨에 대한 단면설계를 수행하고자 한다. 물음에 답하시오. (총 15점)
- 1) 강축(축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (6점)
- 2) 약축( 축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (4점)
- 3) 등하중법을 사용하여 2축 휨에 대한 안전성을 논하시오. (단, 강도감소계수는
70mm · 15점 · 27MPa · 400MPa · 200,000MPa · 2,570mm2 · 1500kN · 350kN · 150kN · 6점 · 4점 · 5점
공식 정답이 제공되지 않은 기술고시 문항은 원문 연결과 식·단위·논리 구조를 검증하며, 수치 결과는 원문 도면값 대입 후 별도 검산해야 한다.
- 01요구사항 분해
1) 2축 휨에 대한 단면설계를 수행하고자 한다. 물음에 답하시오. (총 15점) 2) 1) 강축(축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (6점) 3) 2) 약축( 축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (4점) 4) 3) 등하중법을 사용하여 2축 휨에 대한 안전성을 논하시오. (단, 강도감소계수는
검산각 소문항의 동사(구하시오·기술하시오·비교하시오)와 배점을 따로 표시한다. - 02조건·단위 표 작성
주어진 값: 70mm · 15점 · 27MPa · 400MPa · 200,000MPa · 2,570mm2 · 1500kN · 350kN · 150kN · 6점 · 4점 · 5점. 도면 기호, 재료값, 지점조건과 단위를 표로 옮긴 뒤 미지수와 구분한다.
검산N-kN, mm-m, MPa-N/mm² 변환을 계산 전에 끝낸다. - 03해석모델과 가정
평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
검산공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다. - 04지배식 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. - 05대입·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 - 06결과 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 00ca643b04cc068d과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.
검산차원·부호·평형·경계조건·극한값 중 두 가지 이상으로 역검산한다.
등가 직사각형 압축응력블록의 콘크리트 압축합력
- 01
극한상태 콘크리트 압축응력을 등가 직사각형으로 치환한다.
- 02
폭 b와 응력블록 깊이 a의 곱이 압축영역 면적이다.
- 03
균일 응력에 면적을 곱해 압축합력 C를 얻는다.
검산a=β₁c 관계와 단면 폭·깊이 단위를 확인한다.
항복한 인장철근의 인장합력
- 01
인장철근이 항복했다고 가정하면 철근응력은 항복강도와 같다.
- 02
철근응력에 인장철근 단면적을 곱한다.
- 03
항복조건을 대입해 인장합력 T를 얻는다.
검산계산된 철근 변형률이 실제로 항복변형률 이상인지 확인한다.
공칭 휨강도를 설계강도로 환산해 요구강도와 비교
- 01
단면력 평형으로 압축블록 깊이를 구한다.
- 02
인장합력과 압축합력 사이의 팔길이로 공칭모멘트를 구한다.
- 03
변형률 상태에 따른 강도감소계수 φ를 곱해 계수모멘트와 비교한다.
검산공칭강도 Mn과 설계강도 φMn을 혼용하지 않고 인장지배 여부를 확인한다.
정의와 적용조건을 먼저 제시하고 계산에 필요한 가정을 명시한 뒤, 식 전개와 서술 결론을 분리한다.
- 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.
- 01단면·재료·변형률 가정
평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 문제의 “2축 휨에 대한 단면설계를 수행하고자 한다. 물음에 답하시오. (총 15점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.
오류 방지 · 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다. - 02압축력·인장력 평형
압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다. 문제의 “1) 강축(축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (6점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.
오류 방지 · 유효깊이와 전체깊이, 철근 단위면적을 확인한다. - 03공칭강도·강도감소계수·최소철근 검토
강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다. 문제의 “2) 약축( 축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (4점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.
오류 방지 · 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.
- 변형률 적합과 단면력 평형
- 강도감소계수와 최소·최대 철근
- 정착·피복·내진상세와 단위
- 정의·전제: 변형률 적합과 압축블록·인장철근 평형을 통해 공칭강도와 설계강도를 구합니다.
- 2축 휨에 대한 단면설계를 수행하고자 한다. 물음에 답하시오. (총 15점) — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
- 1) 강축(축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (6점) — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
- 2) 약축( 축)에 대한 PM상관도( 관계)를 구하시오. (4점) — 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
- 3) 등하중법을 사용하여 2축 휨에 대한 안전성을 논하시오. (단, 강도감소계수는 — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
- 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 · 단근 · 변형률
- 원문
- 연결 확인공식 시험지 p.3 · SHA-256 00ca643b04cc
- 전사
- PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
- 해설
- 내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
철근콘크리트 휨·압축부재의 설계 흐름 ↗
단면 설계와 배근 상세의 중심이며 계산형·서술형에 모두 필요하다.
KDS 14 20 20 · KDS 41 20 00 · 검증 2026-08-11답안 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