국가 5급 과학기술 · 제2차시험 · 실제 문제

2020 철근콘크리트공학

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

연도
2020
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3장
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4문항

실제 시험지

3장 · 이미지 선택 시 원본 크기

01

철근콘크리트공학(건축)

공식 PDF 페이지 렌더 · 3장

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)

제1문전단·비틀림제 1 문. 건축물 콘크리트구조 설계기준(KDS 41 30 00)에 근거한 철근콘크리트 보의 4) 전단 위험단면에서 전단철근이 부담하여야 하는 전단강도( )를 구하고,  전단설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 전단철근의 전단강도( )를  …ϕ(Vc+Vs)Vu\phi(V_c+V_s)\ge V_up.01 · 서술형
2020년 철근콘크리트공학(건축) 제1문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 1 문. 건축물 콘크리트구조 설계기준(KDS 41 30 00)에 근거한 철근콘크리트 보의 4) 전단 위험단면에서 전단철근이 부담하여야 하는 전단강도( )를 구하고,  전단설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 전단철근의 전단강도( )를       이하로 제한하는 이유를 설명하시오.   고정하중( ): 30kN/m(자중 포함)  (4점) 활하중( ): 25kN/m  콘크리트의 설계기준압축강도:  =27MPa  철근의 설계기준항복강도:  =400MPa

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

답해야 할 항목

  1. 전단설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 전단철근의 전단강도( )를  
  2.     이하로 제한하는 이유를 설명하시오.
추출 수치·단위

15점 · 30kN/m · 4점 · 25kN/m · 27MPa · 400MPa

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) 전단설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 전단철근의 전단강도( )를   2)     이하로 제한하는 이유를 설명하시오.

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

    주어진 값: 15점 · 30kN/m · 4점 · 25kN/m · 27MPa · 400MPa. 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 0df6f68e16f5fe02과 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 “전단설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 전단철근의 전단강도( )를  ” 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 “    이하로 제한하는 이유를 설명하시오.” 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 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. 전단설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 15점) 전단철근의 전단강도( )를   — 계수 전단력·비틀림과 위험단면을 정하고 콘크리트·철근 저항을 분리한다.
  3.     이하로 제한하는 이유를 설명하시오. — 필요 전단철근 또는 폐쇄스터럽을 계산하고 최소·최대철근과 간격 제한을 비교한다.
  4. 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 0df6f68e16f5
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. 콘크리트 내진설계기준(KDS 14 20 80)에 근거하여 다음 물음에 답하시오.  D10(단면적 71.3mm2), D22(단면적 387.1mm2) 보 폭( ): 300mm  (총 12점) 보 유효깊이(): 540mm 1) 특수모멘트골조와 특수철근콘크…ld=αβγldbld,minl_d=\alpha\beta\gamma\,l_{db}\ge l_{d,\min}p.01 · 서술형
2020년 철근콘크리트공학(건축) 제2문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 2 문. 콘크리트 내진설계기준(KDS 14 20 80)에 근거하여 다음 물음에 답하시오.  D10(단면적 71.3mm2), D22(단면적 387.1mm2) 보 폭( ): 300mm  (총 12점) 보 유효깊이(): 540mm 1) 특수모멘트골조와 특수철근콘크리트 구조벽체의 철근에 대한 요구조건을 설명하시오. (3점) 2) 특수모멘트골조와 특수철근콘크리트 구조벽체에서 철근의 기계적이음과 용접이음의 요구조건을 비교서술하시오. (5점) 3) 특수모멘트골조의 접합부에서 인장철근의 정착길이에 대한 요구조건을 설명하시오. (4점) 철근콘크리트공학(건축) 1 3

출제 요구 분석12점
유형
서술형
주제
정착·이음·내진상세
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 제 2 문. 콘크리트 내진설계기준(KDS 14 20 80)에 근거하여 다음 물음에 답하시오.
  2. 설명하시오. (3점)
  3. 용접이음의 요구조건을 비교서술하시오. (5점)
  4. 설명하시오. (4점)
추출 수치·단위

71.3mm2 · 387.1mm2 · 300mm · 12점 · 540mm · 3점 · 5점 · 4점

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. 콘크리트 내진설계기준(KDS 14 20 80)에 근거하여 다음 물음에 답하시오. 2) 설명하시오. (3점) 3) 용접이음의 요구조건을 비교서술하시오. (5점) 4) 설명하시오. (4점)

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

    주어진 값: 71.3mm2 · 387.1mm2 · 300mm · 12점 · 540mm · 3점 · 5점 · 4점. 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 0df6f68e16f5fe02과 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. 콘크리트 내진설계기준(KDS 14 20 80)에 근거하여 다음 물음에 답하시오.” 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 “설명하시오. (3점)” 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 “용접이음의 요구조건을 비교서술하시오. (5점)” 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. 콘크리트 내진설계기준(KDS 14 20 80)에 근거하여 다음 물음에 답하시오. — 철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다.
  3. 설명하시오. (3점) — 기본 정착길이에 각 보정계수를 적용하고 최소길이와 사용 가능한 정착공간을 비교한다.
  4. 용접이음의 요구조건을 비교서술하시오. (5점) — 이음 위치·비율, 후크·기계식 정착과 내진 접합부 금지구간을 상세도에 반영한다.
  5. 설명하시오. (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 · 이음 · 접합부

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 0df6f68e16f5
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건
제3문균열·처짐·내구성제 3 문. 등분포하중을 받고 있는 양단 고정 철근콘크리트 보에 대해 처짐을 검토하고자 1) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 균열모멘트  와  를 구하시오. (2점)     한다. 다음 물음에 답하시오. (총 13점) 2) 단부(A점) 및 중앙부(B점…Δlt=λΔΔi\Delta_{lt}=\lambda_\Delta\Delta_ip.02 · 계산형
2020년 철근콘크리트공학(건축) 제3문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 3 문. 등분포하중을 받고 있는 양단 고정 철근콘크리트 보에 대해 처짐을 검토하고자 1) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 균열모멘트  와  를 구하시오. (2점)     한다. 다음 물음에 답하시오. (총 13점) 2) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 유효단면2차모멘트  와  를 구하시오. (6점)     고정하중( ): 10kN/m(자중 포함)  3) 다음 식을 이용하여 평균 유효단면2차모멘트  를 구하시오. (2점) 활하중( ): 8kN/m   콘크리트의 설계기준압축강도:  =27MPa           철근의 설계기준항복강도:  =400MPa  4) 중앙부(B점)에서의 순간처짐값을 구하시오. (3점) 콘크리트의 탄성계수:  =2.67×104 MPa  철근의 탄성계수:  =2.0×105 MPa, D25(단면적 506.7mm2)  철근콘크리트공학(건축) 2 3

출제 요구 분석13점
유형
계산형
주제
균열·처짐·내구성
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. 1) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 균열모멘트  와  를 구하시오. (2점)
  2. 한다. 다음 물음에 답하시오. (총 13점)
  3. 2) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 유효단면2차모멘트  와  를 구하시오. (6점)
  4. 3) 다음 식을 이용하여 평균 유효단면2차모멘트  를 구하시오. (2점)
  5. 4) 중앙부(B점)에서의 순간처짐값을 구하시오. (3점)
추출 수치·단위

2점 · 13점 · 6점 · 10kN/m · 8kN/m · 27MPa · 400MPa · 3점 · 104 MPa · 105 MPa · 506.7mm2

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) 1) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 균열모멘트  와  를 구하시오. (2점) 2) 한다. 다음 물음에 답하시오. (총 13점) 3) 2) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 유효단면2차모멘트  와  를 구하시오. (6점) 4) 3) 다음 식을 이용하여 평균 유효단면2차모멘트  를 구하시오. (2점) 5) 4) 중앙부(B점)에서의 순간처짐값을 구하시오. (3점)

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

    주어진 값: 2점 · 13점 · 6점 · 10kN/m · 8kN/m · 27MPa · 400MPa · 3점 · 104 MPa · 105 MPa · 506.7mm2. 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

    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

    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 db7350fdf28faf8e과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.

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

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

  • 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 “1) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 균열모멘트  와  를 구하시오. (2점)” 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 “한다. 다음 물음에 답하시오. (총 13점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    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 “2) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 유효단면2차모멘트  와  를 구하시오. (6점)” 요구에 대응해 전제·계산·판정 근거를 분리해 기록한다.

    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. 1) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 균열모멘트  와  를 구하시오. (2점) — 균열 전·후 단면강성과 즉시·장기하중을 분리하고 지속하중 비율을 정한다.
  3. 한다. 다음 물음에 답하시오. (총 13점) — 크리프·건조수축, 철근비와 균열단면을 반영해 장기처짐 또는 균열폭을 계산한다.
  4. 2) 단부(A점) 및 중앙부(B점)의 유효단면2차모멘트  와  를 구하시오. (6점) — 노출등급, 피복, 재료조건과 허용기준을 함께 비교해 사용성과 내구성을 판정한다.
  5. 3) 다음 식을 이용하여 평균 유효단면2차모멘트  를 구하시오. (2점) — 균열 전·후 단면강성과 즉시·장기하중을 분리하고 지속하중 비율을 정한다.
  6. 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 · 균열 · 처짐

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 db7350fdf28f
전사
PDF 문자층 추출검색·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
제4문휨·강도설계제 4 문. 폭 600mm, 춤 600mm인 <보 A>에 대한 철근과 콘크리트의 강도를 변경하여 1) <보 A>와 동일한 설계휨모멘트강도를 갖기 위한 <보 B>의 콘크리트 <보 B>와 같이 춤은 동일하지만 폭을 400 mm로 줄여 설계하고자 한다. 설계기준압축강도  …C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.03 · 계산형
2020년 철근콘크리트공학(건축) 제4문이 수록된 공식 시험지 3쪽
공식 시험지 p.03 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 4 문. 폭 600mm, 춤 600mm인 <보 A>에 대한 철근과 콘크리트의 강도를 변경하여 1) <보 A>와 동일한 설계휨모멘트강도를 갖기 위한 <보 B>의 콘크리트 <보 B>와 같이 춤은 동일하지만 폭을 400 mm로 줄여 설계하고자 한다. 설계기준압축강도  를 구하시오. (6점)  다음 물음에 답하시오. (총 10점) 2) <보 A>의 콘크리트 전단강도  에 대한 <보 B>의 콘크리트 전단강도   ○ <보 A> 콘크리트의 설계기준압축강도  =40MPa, 철근의 설계기준  의 비  를 구하시오. (단, 휨인장철근과 축력에 의한 영향은 고려하지    항복강도  =400MPa      ○ <보 B> 철근의 설계기준항복강도  =600MPa  않는다) (2점) ○ D29(단면적 642.4mm2) 3) <보 A>의 휨인장철근 정착길이  에 대한 <보 B>의 휨인장철근 정착길이   ○ 정착길이 산정을 위한 <보 A>와 <보 B>의 횡방향철근지수( ),  의 비  를 구하시오. (2점)     철근간격 또는 피복두께 관련계수( ), 철근위치계수( ) 및 철근도막      계수()는 동일함 인사혁신처 시험출제과장 철근콘크리트공학(건축) 3 3

출제 요구 분석10점
유형
계산형
주제
휨·강도설계
원문
시험지 3쪽

답해야 할 항목

  1. <보 B>와 같이 춤은 동일하지만 폭을 400 mm로 줄여 설계하고자 한다. 설계기준압축강도  를 구하시오. (6점)
  2. 다음 물음에 답하시오. (총 10점)
  3.  의 비  를 구하시오. (단, 휨인장철근과 축력에 의한 영향은 고려하지
  4.  의 비  를 구하시오. (2점)
추출 수치·단위

600mm · 400 mm · 6점 · 10점 · 40MPa · 400MPa · 600MPa · 2점 · 642.4mm2

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) <보 B>와 같이 춤은 동일하지만 폭을 400 mm로 줄여 설계하고자 한다. 설계기준압축강도  를 구하시오. (6점) 2) 다음 물음에 답하시오. (총 10점) 3)  의 비  를 구하시오. (단, 휨인장철근과 축력에 의한 영향은 고려하지 4)  의 비  를 구하시오. (2점)

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

    주어진 값: 600mm · 400 mm · 6점 · 10점 · 40MPa · 400MPa · 600MPa · 2점 · 642.4mm2. 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 4965b3eb00c7c328과 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 “<보 B>와 같이 춤은 동일하지만 폭을 400 mm로 줄여 설계하고자 한다. 설계기준압축강도  를 구하시오. (6점)” 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 “다음 물음에 답하시오. (총 10점)” 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 “ 의 비  를 구하시오. (단, 휨인장철근과 축력에 의한 영향은 고려하지” 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. <보 B>와 같이 춤은 동일하지만 폭을 400 mm로 줄여 설계하고자 한다. 설계기준압축강도  를 구하시오. (6점) — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 다음 물음에 답하시오. (총 10점) — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  4.  의 비  를 구하시오. (단, 휨인장철근과 축력에 의한 영향은 고려하지 — 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  5.  의 비  를 구하시오. (2점) — 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.3 · SHA-256 4965b3eb00c7
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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