국가 5급 과학기술 · 제2차시험 · 실제 문제

2023 철근콘크리트공학

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

연도
2023
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2개
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4장
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8문항

실제 시험지

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01

철근콘크리트공학(건축)

공식 PDF 페이지 렌더 · 2장

02

철근콘크리트공학(일반토목)

공식 PDF 페이지 렌더 · 2장

문항별 풀이·모범답안

8문항 · 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)

제2문휨·강도설계제 2 문. 그림과 같은 철근콘크리트 T형 보에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, 인장 철근콘크리트공학(건축) 주철근은 1단 배근되었으며, 보통중량콘크리트의 설계기준압축강도는 30 MPa 2023년도 국가공무원 5급(기술) 공개경쟁채용 제2차시험 이고, 주철근의 항복…C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.01 · 서술형
2023년 철근콘크리트공학(건축) 제2문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 2 문. 그림과 같은 철근콘크리트 T형 보에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, 인장 철근콘크리트공학(건축) 주철근은 1단 배근되었으며, 보통중량콘크리트의 설계기준압축강도는 30 MPa 2023년도 국가공무원 5급(기술) 공개경쟁채용 제2차시험 이고, 주철근의 항복강도는 600 MPa이다. 콘크리트의 압축응력 분포는 등가 직사각형 압축응력블록을 사용한다) (총 15점) 응시번호 : 성명 : 본 문제는 국토교통부에서 고시한 건설기준코드(콘크리트구조설계기준: KDS 14 20 00)에 부합하도록 출제함 -

출제 요구 분석15점
유형
서술형
주제
휨·강도설계
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 제 2 문. 그림과 같은 철근콘크리트 T형 보에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, 인장
추출 수치·단위

30 MPa · 2023년 · 600 MPa · 15점

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. 그림과 같은 철근콘크리트 T형 보에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, 인장

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

    주어진 값: 30 MPa · 2023년 · 600 MPa · 15점. 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 b2b347204c1f367d과 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 “제 2 문. 그림과 같은 철근콘크리트 T형 보에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, 인장” 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 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 유효깊이와 전체깊이, 철근 단위면적을 확인한다.
  3. 03
    공칭강도·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.
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. 제 2 문. 그림과 같은 철근콘크리트 T형 보에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, 인장 — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 결론: 단면·재료·변형률 가정 → 압축력·인장력 평형 → 공칭강도·강도감소계수·최소철근 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.

채점어 휨·강도설계

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 b2b347204c1f
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. 콘크리트의 압축강도 시험에 따른 응력 변형률 관계에 대해 다음 물음에 답하시오. (총 10점) 1) 콘크리트 설계기준압축강도가 40 MPa에서 90 MPa로 증가함에 따라, 등가 직사각형 응력분포 변수  (극한변형률), (압축응력블록의 크기 계수),…C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.01 · 혼합형
2023년 철근콘크리트공학(건축) 제1문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 1 문. 콘크리트의 압축강도 시험에 따른 응력 변형률 관계에 대해 다음 물음에 답하시오. (총 10점) 1) 콘크리트 설계기준압축강도가 40 MPa에서 90 MPa로 증가함에 따라, 등가 직사각형 응력분포 변수  (극한변형률), (압축응력블록의 크기 계수),  (압축응력블록의 깊이 계수)값의 증감 여부와 그 이유를 설명하시오. (6점) 2) 콘크리트 설계기준압축강도에 따른 탄성계수 산정에 대해 설명하시오. (4점) 1) 보의 최소 철근량 규정을 만족할 수 있는 설계휨강도의 최솟값을 구하고, 이때 허용되는 활하중(  )의 최댓값을 구하시오. (5점) 2) 보의 최외단 인장철근의 순인장변형률이 인장지배변형률 한계일 때, 허용되는 활하중(  )의 최댓값을 결정하시오. 또한 과도한 처짐에 의해 손상되기 쉬운 비구조 요소를 지지 또는 부착하지 않은 평지붕구조일 경우, 활하중에 의한 순간처짐을 검토하시오. (단, 유효단면2차모멘트( )는 철근을 무시한 콘크리트 전체 단면의 단면2차모멘트( )의 30 %로 고려한다) (10점) 철근콘크리트공학(건축) 1 2

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

답해야 할 항목

  1. 답하시오. (총 10점)
  2.  (압축응력블록의 깊이 계수)값의 증감 여부와 그 이유를 설명하시오. (6점)
  3. 2) 콘크리트 설계기준압축강도에 따른 탄성계수 산정에 대해 설명하시오. (4점)
  4. 허용되는 활하중(  )의 최댓값을 구하시오. (5점)
  5. 활하중(  )의 최댓값을 결정하시오. 또한 과도한 처짐에 의해 손상되기 쉬운
  6. 순간처짐을 검토하시오. (단, 유효단면2차모멘트( )는 철근을 무시한 콘크리트
추출 수치·단위

10점 · 40 MPa · 90 MPa · 6점 · 4점 · 5점 · 30 %

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) 답하시오. (총 10점) 2)  (압축응력블록의 깊이 계수)값의 증감 여부와 그 이유를 설명하시오. (6점) 3) 2) 콘크리트 설계기준압축강도에 따른 탄성계수 산정에 대해 설명하시오. (4점) 4) 허용되는 활하중(  )의 최댓값을 구하시오. (5점) 5) 활하중(  )의 최댓값을 결정하시오. 또한 과도한 처짐에 의해 손상되기 쉬운 6) 순간처짐을 검토하시오. (단, 유효단면2차모멘트( )는 철근을 무시한 콘크리트

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

    주어진 값: 10점 · 40 MPa · 90 MPa · 6점 · 4점 · 5점 · 30 %. 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 b2b347204c1f367d과 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 “답하시오. (총 10점)” 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 “ (압축응력블록의 깊이 계수)값의 증감 여부와 그 이유를 설명하시오. (6점)” 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) 콘크리트 설계기준압축강도에 따른 탄성계수 산정에 대해 설명하시오. (4점)” 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. 답하시오. (총 10점) — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3.  (압축응력블록의 깊이 계수)값의 증감 여부와 그 이유를 설명하시오. (6점) — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  4. 2) 콘크리트 설계기준압축강도에 따른 탄성계수 산정에 대해 설명하시오. (4점) — 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  5. 허용되는 활하중(  )의 최댓값을 구하시오. (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 · 변형률

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 b2b347204c1f
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제3문기둥·P-M 상관제 3 문. 그림과 같은 띠철근 기둥 단면에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의Pn=FiP_n=\sum F_ip.02 · 서술형
2023년 철근콘크리트공학(건축) 제3문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 3 문. 그림과 같은 띠철근 기둥 단면에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의

출제 요구 분석배점 원문 참조
유형
서술형
주제
기둥·P-M 상관
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. 제 3 문. 그림과 같은 띠철근 기둥 단면에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의
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 띠철근 기둥 단면에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의

    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

    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 4bc05900b086daa7과 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 “제 3 문. 그림과 같은 띠철근 기둥 단면에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의” 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. 제 3 문. 그림과 같은 띠철근 기둥 단면에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 콘크리트의 — 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.2 · SHA-256 4bc05900b086
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제4문정착·이음·내진상세제 4 문. 그림과 같이 700 mm × 700 mm 정사각형 단면의 기둥에 압축을 받는 주철근 설계기준압축강도는   = 28 MPa이고, 철근의 항복강도는  = 300 MPa이며,  D29(공칭단면적 642.4 mm2, 공칭지름 28.6 mm)와 D35(공칭…ld=αβγldbld,minl_d=\alpha\beta\gamma\,l_{db}\ge l_{d,\min}p.02 · 혼합형
2023년 철근콘크리트공학(건축) 제4문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 4 문. 그림과 같이 700 mm × 700 mm 정사각형 단면의 기둥에 압축을 받는 주철근 설계기준압축강도는   = 28 MPa이고, 철근의 항복강도는  = 300 MPa이며,  D29(공칭단면적 642.4 mm2, 공칭지름 28.6 mm)와 D35(공칭단면적 956.6 mm2, D19 철근 1개의 단면적은 286.5 mm2이고, D32 철근 1개의 단면적은 794.2 mm2 공칭지름 34.9 mm)를 겹침이음하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 띠철근 이다) (총 15점) D13(공칭단면적 126.7mm2, 공칭지름 12.7mm)이 180 mm 간격으로 배근되어 있으며, 콘크리트의 설계기준압축강도는   = 24 MPa, 철근의 항복강도는  = 400 MPa이고, 경량콘크리트계수는  = 1.0이다) (총 10점) 1) 기둥 단면의 소성중심(Plastic Centroid)에 대해 설명하시오. (3점) 1) 기둥 주철근 D35의 정착길이를 구하시오. (단, 주철근의 배근철근량은 2) 소성중심   를 계산하시오. (4점) 소요철근량의 1.25배이다) (4점) 3) 축의 오른쪽에 압축하중이 작용하고 있고, D32 철근들의 인장변형률이 2) 기둥 주철근 D29와 D35의 겹침이음길이를 구하시오. (6점)  (항복변형률)에 도달할 때, 단면이 가지는 설계축강도   과 설계휨강도   을 계산하시오. (8점) 인사혁신처 시험출제과장 철근콘크리트공학(건축) 2 2

출제 요구 분석15점
유형
혼합형
주제
정착·이음·내진상세
원문
시험지 2쪽

답해야 할 항목

  1. D19 철근 1개의 단면적은 286.5 mm2이고, D32 철근 1개의 단면적은 794.2 mm2 공칭지름 34.9 mm)를 겹침이음하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 띠철근
  2. 1) 기둥 단면의 소성중심(Plastic Centroid)에 대해 설명하시오. (3점)
  3. 1) 기둥 주철근 D35의 정착길이를 구하시오. (단, 주철근의 배근철근량은
  4.  를 계산하시오. (4점) 소요철근량의 1.25배이다) (4점)
  5. 2) 기둥 주철근 D29와 D35의 겹침이음길이를 구하시오. (6점)
  6.   을 계산하시오. (8점)
추출 수치·단위

700 mm · 28 MPa · 300 MPa · 642.4 mm2 · 28.6 mm · 956.6 mm2 · 286.5 mm2 · 794.2 mm2 · 34.9 mm · 15점 · 126.7mm2 · 12.7mm · 180 mm · 24 MPa · 400 MPa · 10점 · 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) D19 철근 1개의 단면적은 286.5 mm2이고, D32 철근 1개의 단면적은 794.2 mm2 공칭지름 34.9 mm)를 겹침이음하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 띠철근 2) 1) 기둥 단면의 소성중심(Plastic Centroid)에 대해 설명하시오. (3점) 3) 1) 기둥 주철근 D35의 정착길이를 구하시오. (단, 주철근의 배근철근량은 4)  를 계산하시오. (4점) 소요철근량의 1.25배이다) (4점) 5) 2) 기둥 주철근 D29와 D35의 겹침이음길이를 구하시오. (6점) 6)   을 계산하시오. (8점)

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

    주어진 값: 700 mm · 28 MPa · 300 MPa · 642.4 mm2 · 28.6 mm · 956.6 mm2 · 286.5 mm2 · 794.2 mm2 · 34.9 mm · 15점 · 126.7mm2 · 12.7mm · 180 mm · 24 MPa · 400 MPa · 10점 · 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 4bc05900b086daa7과 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

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

  • 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 “D19 철근 1개의 단면적은 286.5 mm2이고, D32 철근 1개의 단면적은 794.2 mm2 공칭지름 34.9 mm)를 겹침이음하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 띠철근” 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 “1) 기둥 단면의 소성중심(Plastic Centroid)에 대해 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 “1) 기둥 주철근 D35의 정착길이를 구하시오. (단, 주철근의 배근철근량은” 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. D19 철근 1개의 단면적은 286.5 mm2이고, D32 철근 1개의 단면적은 794.2 mm2 공칭지름 34.9 mm)를 겹침이음하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 띠철근 — 철근의 인장·압축 상태, 상부철근 여부, 피복·간격·도막과 구속조건을 확인한다.
  3. 1) 기둥 단면의 소성중심(Plastic Centroid)에 대해 설명하시오. (3점) — 기본 정착길이에 각 보정계수를 적용하고 최소길이와 사용 가능한 정착공간을 비교한다.
  4. 1) 기둥 주철근 D35의 정착길이를 구하시오. (단, 주철근의 배근철근량은 — 이음 위치·비율, 후크·기계식 정착과 내진 접합부 금지구간을 상세도에 반영한다.
  5.  를 계산하시오. (4점) 소요철근량의 1.25배이다) (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 · 겹침

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 4bc05900b086
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료2건

철근콘크리트공학(일반토목)

제2문휨·강도설계제 2 문. 그림과 같은 유효긴장력이 480 kN인 프리스트레스트 콘크리트 T형보에 외력이 작용하여 하단에서 응력이 0이 되는 경우, 다음 물음에 답하시오. (단, 단면C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.01 · 서술형
2023년 철근콘크리트공학(일반토목) 제2문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 2 문. 그림과 같은 유효긴장력이 480 kN인 프리스트레스트 콘크리트 T형보에 외력이 작용하여 하단에서 응력이 0이 되는 경우, 다음 물음에 답하시오. (단, 단면

출제 요구 분석배점 원문 참조
유형
서술형
주제
휨·강도설계
원문
시험지 1쪽

답해야 할 항목

  1. 작용하여 하단에서 응력이 0이 되는 경우, 다음 물음에 답하시오. (단, 단면
추출 수치·단위

480 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) 작용하여 하단에서 응력이 0이 되는 경우, 다음 물음에 답하시오. (단, 단면

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

    주어진 값: 480 kN. 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 309d0172e73556be과 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 “작용하여 하단에서 응력이 0이 되는 경우, 다음 물음에 답하시오. (단, 단면” 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 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 유효깊이와 전체깊이, 철근 단위면적을 확인한다.
  3. 03
    공칭강도·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.
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. 작용하여 하단에서 응력이 0이 되는 경우, 다음 물음에 답하시오. (단, 단면 — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 결론: 단면·재료·변형률 가정 → 압축력·인장력 평형 → 공칭강도·강도감소계수·최소철근 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.

채점어 휨·강도설계

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.1 · SHA-256 309d0172e735
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 같은 연속슬래브의 철근콘크리트 T형보에 대해 물음에 답하시오. (단, 정수를 구할 때, 긴장재 단면적   는 무시한다) (총 10점) 콘크리트 설계기준압축강도는 27 MPa, 철근 설계기준항복강도는 600 MPa, D32 철근 1가닥의 단면적은…C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.01 · 계산형
2023년 철근콘크리트공학(일반토목) 제1문이 수록된 공식 시험지 1쪽
공식 시험지 p.01 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 1 문. 그림과 같은 연속슬래브의 철근콘크리트 T형보에 대해 물음에 답하시오. (단, 정수를 구할 때, 긴장재 단면적   는 무시한다) (총 10점) 콘크리트 설계기준압축강도는 27 MPa, 철근 설계기준항복강도는 600 MPa, D32 철근 1가닥의 단면적은 794.2 mm2이고, KDS 14 20 00 : 2021을 따른다) (총 15점) 1) 단면의 도심, 단면2차모멘트, 총 단면적을 구하시오. (5점) 2) 대상 단면의 외력에 의한 휨모멘트를 구하시오. (5점) 철근콘크리트공학(일반토목) 1 2

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

답해야 할 항목

  1. 제 1 문. 그림과 같은 연속슬래브의 철근콘크리트 T형보에 대해 물음에 답하시오. (단, 정수를 구할 때, 긴장재 단면적   는 무시한다) (총 10점)
  2. 1) 단면의 도심, 단면2차모멘트, 총 단면적을 구하시오. (5점)
  3. 2) 대상 단면의 외력에 의한 휨모멘트를 구하시오. (5점)
추출 수치·단위

10점 · 27 MPa · 600 MPa · 794.2 mm2 · 15점 · 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) 제 1 문. 그림과 같은 연속슬래브의 철근콘크리트 T형보에 대해 물음에 답하시오. (단, 정수를 구할 때, 긴장재 단면적   는 무시한다) (총 10점) 2) 1) 단면의 도심, 단면2차모멘트, 총 단면적을 구하시오. (5점) 3) 2) 대상 단면의 외력에 의한 휨모멘트를 구하시오. (5점)

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

    주어진 값: 10점 · 27 MPa · 600 MPa · 794.2 mm2 · 15점 · 5점. 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 309d0172e73556be과 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 “제 1 문. 그림과 같은 연속슬래브의 철근콘크리트 T형보에 대해 물음에 답하시오. (단, 정수를 구할 때, 긴장재 단면적   는 무시한다) (총 10점)” 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 “1) 단면의 도심, 단면2차모멘트, 총 단면적을 구하시오. (5점)” 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) 대상 단면의 외력에 의한 휨모멘트를 구하시오. (5점)” 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. 제 1 문. 그림과 같은 연속슬래브의 철근콘크리트 T형보에 대해 물음에 답하시오. (단, 정수를 구할 때, 긴장재 단면적   는 무시한다) (총 10점) — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 1) 단면의 도심, 단면2차모멘트, 총 단면적을 구하시오. (5점) — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  4. 2) 대상 단면의 외력에 의한 휨모멘트를 구하시오. (5점) — 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  5. 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 309d0172e735
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제3문휨·강도설계제 3 문. 그림과 같이 직사각형 단면을 갖는 단순보에 대해 다음 물음에 답하시오.C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.02 · 서술형
2023년 철근콘크리트공학(일반토목) 제3문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 3 문. 그림과 같이 직사각형 단면을 갖는 단순보에 대해 다음 물음에 답하시오.

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

답해야 할 항목

  1. 제 3 문. 그림과 같이 직사각형 단면을 갖는 단순보에 대해 다음 물음에 답하시오.
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 같이 직사각형 단면을 갖는 단순보에 대해 다음 물음에 답하시오.

    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

    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 132b23dd401efc24과 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 “제 3 문. 그림과 같이 직사각형 단면을 갖는 단순보에 대해 다음 물음에 답하시오.” 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 조건과 도면에서 필요한 근거를 추출해 답안에 연결한다.

    오류 방지 · 유효깊이와 전체깊이, 철근 단위면적을 확인한다.
  3. 03
    공칭강도·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.
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. 제 3 문. 그림과 같이 직사각형 단면을 갖는 단순보에 대해 다음 물음에 답하시오. — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 결론: 단면·재료·변형률 가정 → 압축력·인장력 평형 → 공칭강도·강도감소계수·최소철근 검토의 흐름으로 판정값·적용조건·한계를 명시하고, 공칭강도와 설계강도를 혼용하지 않는다.

채점어 휨·강도설계

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 132b23dd401e
전사
PDF 문자층 추출검색·접근 보조용이며 도면과 수치는 이미지를 우선
해설
내부 검산 포함SHAFT 편집 해설이며 인사혁신처 공식 정답은 제공되지 않음
해설 근거 자료1건
제4문휨·강도설계제 4 문. 축방향하중( )과 휨모멘트( )를 동시에 받는 콘크리트 단주에 대해 다음 (단,   = 27 MPa,  = 400 MPa, 인장철근의 전체 단면적  = 1,520 mm   2 물음에 답하시오. (총 15점) 이고, 보통중량콘크리트이며, 보의…C=0.85fcbaC=0.85f'_cbap.02 · 혼합형
2023년 철근콘크리트공학(일반토목) 제4문이 수록된 공식 시험지 2쪽
공식 시험지 p.02 · 원본 크게 보기 ↗
실제 기출문제 전문원문 수록

제 4 문. 축방향하중( )과 휨모멘트( )를 동시에 받는 콘크리트 단주에 대해 다음 (단,   = 27 MPa,  = 400 MPa, 인장철근의 전체 단면적  = 1,520 mm   2 물음에 답하시오. (총 15점) 이고, 보통중량콘크리트이며, 보의 자중은 무시한다) (총 10점) 1) 압축지배영역, 인장지배영역, 평형상태의 변형률 상태를 표시한 하중 모멘트 - ( - ) 상관도를 그리시오. (6점) 2) 압축지배영역, 인장지배영역, 평형상태에서의 거동을 설명하시오. (9점) 1) 부재축에 직각인 스터럽으로 보강하는 경우, 최대 설계 전단력을 구하시오. (단, 축력은 작용하지 않으며, KDS 14 20 22 : 2021을 따른다) (6점) 2) 계수전단력   = 300 kN, 계수휨모멘트  = 177 kNㆍm, 계수축력  =   195 kN(압축)이 작용할 경우, 콘크리트에 의한 전단강도  를 계산하시오. (단, KDS 14 20 22 : 2021에 따른 정밀식을 이용한다) (4점) 인사혁신처 시험출제과장 철근콘크리트공학(일반토목) 2 2

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

답해야 할 항목

  1. 물음에 답하시오. (총 15점)
  2. 2) 압축지배영역, 인장지배영역, 평형상태에서의 거동을 설명하시오. (9점)
  3. 1) 부재축에 직각인 스터럽으로 보강하는 경우, 최대 설계 전단력을 구하시오.
  4. 195 kN(압축)이 작용할 경우, 콘크리트에 의한 전단강도  를 계산하시오.
추출 수치·단위

27 MPa · 400 MPa · 1,520 mm · 15점 · 10점 · 6점 · 9점 · 300 kN · 177 kN · 195 kN · 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) 물음에 답하시오. (총 15점) 2) 2) 압축지배영역, 인장지배영역, 평형상태에서의 거동을 설명하시오. (9점) 3) 1) 부재축에 직각인 스터럽으로 보강하는 경우, 최대 설계 전단력을 구하시오. 4) 195 kN(압축)이 작용할 경우, 콘크리트에 의한 전단강도  를 계산하시오.

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

    주어진 값: 27 MPa · 400 MPa · 1,520 mm · 15점 · 10점 · 6점 · 9점 · 300 kN · 177 kN · 195 kN · 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 132b23dd401efc24과 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 “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 “2) 압축지배영역, 인장지배영역, 평형상태에서의 거동을 설명하시오. (9점)” 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 “1) 부재축에 직각인 스터럽으로 보강하는 경우, 최대 설계 전단력을 구하시오.” 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. 물음에 답하시오. (총 15점) — 평면유지와 철근·콘크리트 재료모델을 선언하고 중립축 위치를 가정한다.
  3. 2) 압축지배영역, 인장지배영역, 평형상태에서의 거동을 설명하시오. (9점) — 압축합력과 인장합력의 평형으로 압축블록 깊이를 구하고 내력의 모멘트를 계산한다.
  4. 1) 부재축에 직각인 스터럽으로 보강하는 경우, 최대 설계 전단력을 구하시오. — 강도감소계수, 최소·최대철근과 인장지배 여부를 확인해 설계강도를 판정한다.
  5. 195 kN(압축)이 작용할 경우, 콘크리트에 의한 전단강도  를 계산하시오. — 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 · 변형률

검증 기록문항별 공개
원문
연결 확인공식 시험지 p.2 · SHA-256 132b23dd401e
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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자료 해시 78810afeb56f · 분석 해시 38d8bce7ac8a