국가 5급 과학기술 · 제2차시험 · 실제 문제

2021 철근콘크리트공학

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

연도
2021
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1개
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3장
풀이
5문항

실제 시험지

3장 · 이미지 선택 시 원본 크기

01

철근콘크리트공학

공식 PDF 페이지 렌더 · 3장

문항별 풀이·모범답안

5문항 · 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

제2문기둥·P-M 상관제 2 문. 콘크리트구조설계기준(KDS 14 20 00: 2021)에 근거한 철근콘크리트 기둥의 철근콘크리트공학 설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 12점) 2021년도 국가공무원 5급(기술) 공개경쟁채용 제2차시험 콘크리트의 설계기준압축강도:  =35MPa …Pn=FiP_n=\sum F_ip.01 · 서술형
2021년 철근콘크리트공학 제2문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 2 문. 콘크리트구조설계기준(KDS 14 20 00: 2021)에 근거한 철근콘크리트 기둥의 철근콘크리트공학 설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 12점) 2021년도 국가공무원 5급(기술) 공개경쟁채용 제2차시험 콘크리트의 설계기준압축강도:  =35MPa  철근의 설계기준항복강도:  =400MPa 응시번호 : 성명 :  철근의 탄성계수:  =200GPa 

출제 요구 분석12점
유형
서술형
주제
기둥·P-M 상관
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 철근콘크리트공학 설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 12점)
추출 수치·단위

12점 · 2021년 · 35MPa · 400MPa · 200GPa

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 설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 12점)

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

    주어진 값: 12점 · 2021년 · 35MPa · 400MPa · 200GPa. 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 7a734f65485d25ca과 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 “철근콘크리트공학 설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 12점)” 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. 철근콘크리트공학 설계에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 12점) — 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 7a734f65485d
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제1문정착·이음·내진상세제 1 문. 다음 그림과 같은 캔틸레버 콘크리트 옹벽에 대하여 물음에 답하시오.(총 9점) D22 철근 1개의 단면적:  =387.1mm2  흙의 단위중량: 18kN/m3 흙의 마찰각: 30° 흙의 점착력: 0 흙과 콘크리트 마찰계수: 0.6 콘크리트의 단위중량: …ld=αβγldbld,minl_d=\alpha\beta\gamma\,l_{db}\ge l_{d,\min}p.01 · 계산형
2021년 철근콘크리트공학 제1문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 1 문. 다음 그림과 같은 캔틸레버 콘크리트 옹벽에 대하여 물음에 답하시오.(총 9점) D22 철근 1개의 단면적:  =387.1mm2  흙의 단위중량: 18kN/m3 흙의 마찰각: 30° 흙의 점착력: 0 흙과 콘크리트 마찰계수: 0.6 콘크리트의 단위중량: 24kN/m3 1)  축에 대한 P-M 상관곡선에서 A점( ), B점(균형점, balanced point),  max C점(축력=0)의 공칭강도를 구하시오. (8점) 2)  축에 대한 P-M 상관곡선에서 ①, ②, ③ 영역은 기둥 주철근의 이음을 각각 1) 랭킨(Rankine) 토압계수식을 이용하여 주동토압 및 수동토압을 구하시오. (단, 압축이음, 인장이음 A급, 인장이음 B급으로 분류하여 표시한 것이다. 인장을 수동토압 산정시 지표면에서 0.3m 두께의 표토부분의 흙은 포함시키지 않는다) 받는 철근이 소요 겹침이음길이 내에서 철근량의 1/2 이하가 이음되고, ②영역이 (3점) 인장이음 A급을 적용할 수 있는 최대 영역일 때, (가)점의 공칭축강도  과  2) 전도모멘트에 대한 안전성을 검토하시오. (3점) 공칭휨모멘트강도  을 구하시오. (4점)  3) 미끄러짐에 대한 안전성을 검토하시오. (3점) 철근콘크리트공학 1

출제 요구 분석9점
유형
계산형
주제
정착·이음·내진상세
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 제 1 문. 다음 그림과 같은 캔틸레버 콘크리트 옹벽에 대하여 물음에 답하시오.(총 9점) D22 철근 1개의 단면적:  =387.1mm2
  2. C점(축력=0)의 공칭강도를 구하시오. (8점)
  3. 1) 랭킨(Rankine) 토압계수식을 이용하여 주동토압 및 수동토압을 구하시오. (단, 압축이음, 인장이음 A급, 인장이음 B급으로 분류하여 표시한 것이다. 인장을
  4. 2) 전도모멘트에 대한 안전성을 검토하시오. (3점) 공칭휨모멘트강도  을 구하시오. (4점)
  5. 3) 미끄러짐에 대한 안전성을 검토하시오. (3점)
추출 수치·단위

9점 · 387.1mm2 · 18kN/m3 · 24kN/m3 · 8점 · 0.3m · 3점 · 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 1 문. 다음 그림과 같은 캔틸레버 콘크리트 옹벽에 대하여 물음에 답하시오.(총 9점) D22 철근 1개의 단면적:  =387.1mm2 2) C점(축력=0)의 공칭강도를 구하시오. (8점) 3) 1) 랭킨(Rankine) 토압계수식을 이용하여 주동토압 및 수동토압을 구하시오. (단, 압축이음, 인장이음 A급, 인장이음 B급으로 분류하여 표시한 것이다. 인장을 4) 2) 전도모멘트에 대한 안전성을 검토하시오. (3점) 공칭휨모멘트강도  을 구하시오. (4점) 5) 3) 미끄러짐에 대한 안전성을 검토하시오. (3점)

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

    주어진 값: 9점 · 387.1mm2 · 18kN/m3 · 24kN/m3 · 8점 · 0.3m · 3점 · 4점. 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

    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

    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 7a734f65485d25ca과 전사 방식 pdf-text-layer을 기록한다.

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

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

  • 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 1 문. 다음 그림과 같은 캔틸레버 콘크리트 옹벽에 대하여 물음에 답하시오.(총 9점) D22 철근 1개의 단면적:  =387.1mm2” 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 “C점(축력=0)의 공칭강도를 구하시오. (8점)” 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 “1) 랭킨(Rankine) 토압계수식을 이용하여 주동토압 및 수동토압을 구하시오. (단, 압축이음, 인장이음 A급, 인장이음 B급으로 분류하여 표시한 것이다. 인장을” 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 1 문. 다음 그림과 같은 캔틸레버 콘크리트 옹벽에 대하여 물음에 답하시오.(총 9점) D22 철근 1개의 단면적:  =387.1mm2 — 철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다.
  3. C점(축력=0)의 공칭강도를 구하시오. (8점) — 기본 정착길이에 각 보정계수를 적용하고 최소길이와 사용 가능한 정착공간을 비교한다.
  4. 1) 랭킨(Rankine) 토압계수식을 이용하여 주동토압 및 수동토압을 구하시오. (단, 압축이음, 인장이음 A급, 인장이음 B급으로 분류하여 표시한 것이다. 인장을 — 이음 위치·비율, 후크·기계식 정착과 내진 접합부 금지구간을 상세도에 반영한다.
  5. 2) 전도모멘트에 대한 안전성을 검토하시오. (3점) 공칭휨모멘트강도  을 구하시오. (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 · 이음 · 겹침

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 7a734f65485d
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건
제3문휨·강도설계제 3 문. 콘크리트구조설계기준(KDS 14 20 00: 2021)에 근거한 철근콘크리트 휨부재에 1) 현행 기준에서 콘크리트 압축응력과 변형률 사이의 관계를 포물선-직선 대해 다음 물음에 답하시오. (총 10점) 형상으로 다음 그림과 같이 나타내었다. 여기서  , …C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.02 · 혼합형
2021년 철근콘크리트공학 제3문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 3 문. 콘크리트구조설계기준(KDS 14 20 00: 2021)에 근거한 철근콘크리트 휨부재에 1) 현행 기준에서 콘크리트 압축응력과 변형률 사이의 관계를 포물선-직선 대해 다음 물음에 답하시오. (총 10점) 형상으로 다음 그림과 같이 나타내었다. 여기서  ,  ,  를 콘크리트   콘크리트의 설계기준압축강도:  =24MPa  설계기준압축강도  에 대한 식으로 산정하고, 각각 콘크리트의 강도에 대하여  철근의 설계기준항복강도:  =500MPa  어떠한 특성들이 반영되었는지 설명하시오. (3점) D29 철근 1개의 단면적:  =642.4mm2  구간  ≦  ≤                       구간    ≤     2) 설계휨강도( )를 구하고, 최소 철근량을 검토하시오. (단, 등가 직사각형  압축응력블록을 이용하며, 보의 최대철근비 제한 규정은 무시하고 설계휨강도를 산정한다) (3점) 3) 압축철근을 추가하여 위 단면을 인장지배단면으로 만들기 위해 필요한 최소 압축 철근량  ′ 과 그 때의 설계휨강도( )를 구하시오. (단, 압축연단에서 압축철근   도심까지 거리 ′ =60mm, 압축철근의 설계기준항복강도  ′ =400MPa이며,  포물선-직선형 등가응력분포를 이용한다) (4점) 철근콘크리트공학 2

출제 요구 분석10점
유형
혼합형
주제
휨·강도설계
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. 대해 다음 물음에 답하시오. (총 10점) 형상으로 다음 그림과 같이 나타내었다. 여기서  ,  ,  를 콘크리트  
  2. 어떠한 특성들이 반영되었는지 설명하시오. (3점)
  3. 2) 설계휨강도( )를 구하고, 최소 철근량을 검토하시오. (단, 등가 직사각형
  4. 철근량  ′ 과 그 때의 설계휨강도( )를 구하시오. (단, 압축연단에서 압축철근
추출 수치·단위

10점 · 24MPa · 500MPa · 3점 · 642.4mm2 · 60mm · 400MPa · 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) 대해 다음 물음에 답하시오. (총 10점) 형상으로 다음 그림과 같이 나타내었다. 여기서  ,  ,  를 콘크리트   2) 어떠한 특성들이 반영되었는지 설명하시오. (3점) 3) 2) 설계휨강도( )를 구하고, 최소 철근량을 검토하시오. (단, 등가 직사각형 4) 철근량  ′ 과 그 때의 설계휨강도( )를 구하시오. (단, 압축연단에서 압축철근

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

    주어진 값: 10점 · 24MPa · 500MPa · 3점 · 642.4mm2 · 60mm · 400MPa · 4점. 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 571df6b02a60f487과 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

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.
  1. 01
    단면·재료·변형률 가정

    평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다. 문제의 “대해 다음 물음에 답하시오. (총 10점) 형상으로 다음 그림과 같이 나타내었다. 여기서  ,  ,  를 콘크리트  ” 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 “어떠한 특성들이 반영되었는지 설명하시오. (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 “2) 설계휨강도( )를 구하고, 최소 철근량을 검토하시오. (단, 등가 직사각형” 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. 대해 다음 물음에 답하시오. (총 10점) 형상으로 다음 그림과 같이 나타내었다. 여기서  ,  ,  를 콘크리트   — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 어떠한 특성들이 반영되었는지 설명하시오. (3점) — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  4. 2) 설계휨강도( )를 구하고, 최소 철근량을 검토하시오. (단, 등가 직사각형 — 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  5. 철근량  ′ 과 그 때의 설계휨강도( )를 구하시오. (단, 압축연단에서 압축철근 — 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 · 철근비 · 변형률

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 571df6b02a60
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제4문슬래브·기초·펀칭제 4 문. 다음 그림과 같이 중심 축하중이 작용하는 철근콘크리트 정사각형 독립기초에vu=Vubodv_u=\frac{V_u}{b_od}p.03 · 서술형
2021년 철근콘크리트공학 제4문이 수록된 공식 시험지 3쪽
공식 시험지 p.03 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 4 문. 다음 그림과 같이 중심 축하중이 작용하는 철근콘크리트 정사각형 독립기초에

출제 요구 분석배점 원문 참조
유형
서술형
주제
슬래브·기초·펀칭
원문
시험지 3쪽

답해야 할 항목

  1. 제 4 문. 다음 그림과 같이 중심 축하중이 작용하는 철근콘크리트 정사각형 독립기초에
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 4 문. 다음 그림과 같이 중심 축하중이 작용하는 철근콘크리트 정사각형 독립기초에

    검산각 소문항의 동사(구하시오·기술하시오·비교하시오)와 배점을 따로 표시한다.
  2. 02
    조건·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.
  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 f330a262a7002d62과 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 4 문. 다음 그림과 같이 중심 축하중이 작용하는 철근콘크리트 정사각형 독립기초에” 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 4 문. 다음 그림과 같이 중심 축하중이 작용하는 철근콘크리트 정사각형 독립기초에 — 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 · 기초

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.3 · SHA-256 f330a262a700
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건
제5문슬래브·기초·펀칭제 5 문. 실용 설계법을 이용한 철근콘크리트 내력벽체 설계에 대하여 다음 물음에 대하여 물음에 답하시오. (총 10점) 답하시오. (총 9점) 고정하중(자중포함):  =2,000kN, 활하중:  =1,000kN   내력벽체의 높이:  =5.0m, 내력벽체의 …vu=Vubodv_u=\frac{V_u}{b_od}p.03 · 서술형
2021년 철근콘크리트공학 제5문이 수록된 공식 시험지 3쪽
공식 시험지 p.03 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 5 문. 실용 설계법을 이용한 철근콘크리트 내력벽체 설계에 대하여 다음 물음에 대하여 물음에 답하시오. (총 10점) 답하시오. (총 9점) 고정하중(자중포함):  =2,000kN, 활하중:  =1,000kN   내력벽체의 높이:  =5.0m, 내력벽체의 길이: 10.0m  콘크리트의 설계기준압축강도:  =24MPa 벽체 상부의 보로부터 작용하는 집중하중간 중심거리: 2.5m 벽체 상부의 보폭: 200mm  철근의 설계기준항복강도:  =400MPa  벽체의 지지조건: 상단 횡구속되어 있으며 하부는 고정됨 D22 철근 1개의 단면적:  =387.1mm2  고정하중(자중포함): P =200kN, 활하중: P =120kN 흙과 기초판 콘크리트의 평균 단위중량: 21kN/m3  콘크리트의 설계기준압축강도:  =27MPa  지반의 허용지내력:  =500kN/m2  철근의 설계기준항복강도:  =400MPa   D10 철근 1개의 단면적:  =71.3mm2  1) 벽체의 최소 두께()를 정하고, 재하점에서의 벽체 콘크리트 지압에 대한 안전여부를 검토하시오. (3점) 1) 기초 저면적의 적정성을 검토하시오. (2점) 2) 벽체에 작용하는 축하중(P )에 대한 안전여부를 검토하시오. (2점) 2) 기초의 전단에 대한 안전성을 검토하시오. (단, 콘크리트 재료의 2방향  공칭전단응력강도( )는 1.54MPa이다) (4점) 3) 벽체에 양면 배근되는 수직철근 및 수평철근이 모두 D10@400mm로 배근될  경우 적정성을 검토하시오. (4점) 3) 기초의 휨에 대한 안전성을 검토하시오. (2점) 4) 기초의 지압파괴에 대한 안전성을 검토하시오. (2점) 인사혁신처 시험출제과장 철근콘크리트공학 3

출제 요구 분석10점
유형
서술형
주제
슬래브·기초·펀칭
원문
시험지 3쪽

답해야 할 항목

  1. 대하여 물음에 답하시오. (총 10점) 답하시오. (총 9점)
  2. 안전여부를 검토하시오. (3점)
  3. 1) 기초 저면적의 적정성을 검토하시오. (2점)
  4. 2) 벽체에 작용하는 축하중(P )에 대한 안전여부를 검토하시오. (2점)
  5. 2) 기초의 전단에 대한 안전성을 검토하시오. (단, 콘크리트 재료의 2방향 
  6. 경우 적정성을 검토하시오. (4점)
추출 수치·단위

10점 · 9점 · 2,000kN · 1,000kN · 5.0m · 10.0m · 24MPa · 2.5m · 200mm · 400MPa · 387.1mm2 · 200kN · 120kN · 21kN/m3 · 27MPa · 500kN/m2 · 71.3mm2 · 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) 대하여 물음에 답하시오. (총 10점) 답하시오. (총 9점) 2) 안전여부를 검토하시오. (3점) 3) 1) 기초 저면적의 적정성을 검토하시오. (2점) 4) 2) 벽체에 작용하는 축하중(P )에 대한 안전여부를 검토하시오. (2점) 5) 2) 기초의 전단에 대한 안전성을 검토하시오. (단, 콘크리트 재료의 2방향  6) 경우 적정성을 검토하시오. (4점)

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

    주어진 값: 10점 · 9점 · 2,000kN · 1,000kN · 5.0m · 10.0m · 24MPa · 2.5m · 200mm · 400MPa · 387.1mm2 · 200kN · 120kN · 21kN/m3 · 27MPa · 500kN/m2 · 71.3mm2 · 3점. 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 f330a262a7002d62과 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 “대하여 물음에 답하시오. (총 10점) 답하시오. (총 9점)” 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 “안전여부를 검토하시오. (3점)” 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 “1) 기초 저면적의 적정성을 검토하시오. (2점)” 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. 대하여 물음에 답하시오. (총 10점) 답하시오. (총 9점) — 하중분배 폭과 주열대·중간대 또는 기초 지반반력 분포를 먼저 정한다.
  3. 안전여부를 검토하시오. (3점) — 휨, 일방향전단, 기둥 둘레 이방향전단의 위험단면을 각각 표시한다.
  4. 1) 기초 저면적의 적정성을 검토하시오. (2점) — 필요 두께와 철근량을 정한 뒤 기둥 주변 정착·보강과 최소철근을 검토한다.
  5. 2) 벽체에 작용하는 축하중(P )에 대한 안전여부를 검토하시오. (2점) — 하중분배 폭과 주열대·중간대 또는 기초 지반반력 분포를 먼저 정한다.
  6. 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 · 벽체

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.3 · SHA-256 f330a262a700
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건

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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자료 해시 78810afeb56f · 분석 해시 38d8bce7ac8a