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시공 - 콘크리트2, 철콘구조공학
97問 • 1年前
  • 민지영
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    問題一覧

  • 1

    한중콘크리트는 일평균 기온이 ( )이하의 동결위험이 있는 기간에 타설하는 콘크리트를 말하며, 물시멘트비(W/C)는 ( ) 이하로 하고 동결위험을 방지하기 위해 ( )를 사용해야 한다.

    4℃, 60%, AE제

  • 2

    한중콘크리트는 초기강도 ( )MPa까지는 보양을 실시하고, 물시멘트비(W/C)는 ( )% 이하로 한다

    5, 60

  • 3

    한중콘크리트 보온양생방법 3가지

    가열보온양생 단열보온양생 피막보온양생

  • 4

    한중콘크리트에서는 초기강도 발현이 늦어지므로 ( )를 이용하여 거푸집의 해체시기, 콘크리트 양생기간 등을 검토한다. 양생온도가 달라져도 그 ( )가 같으면 콘크리트 강도는 비슷하다고 본다.

    적산온도

  • 5

    한중콘크리트 시공 시 동해를 입지 않도록 초기양생 시 주의사항 3가지

    1. AE제, AE감수제, 고성능AE감수제 중 한가지를 사용한다. 2. 초기강도 5MPa을 발현할 때까지 보온양생한다. 3. 보온양생 종료 후 콘크리트가 급격히 건조, 냉각되지 않도록 틈새 없이 덮어 양생을 한다.

  • 6

    하루 평균 기온이 25℃를 초과한 경우 ( )콘크리트로 시공하여야 하며, ( )이내에 타설하고 타설할 때의 콘크리트 온도는 ( )℃ 이하이어야 한다.

    서중, 90분, 35

  • 7

    하절기콘크리트 시공시 발생하는 문제점으로 콘크리트 품질 및 시공면에 미치는 영향 5가지

    1. 콜드조인트 발생 2. 내구성,수밀성 저하 3. 슬럼프 저하 4. 장기강도 저하 5. 시공연도 저하

  • 8

    서중콘크리트 시공 시 발생하는 문제점에 대한 대책방안 4가지

    1. AE제 사용 2. 재료 온도상승 방지 3. 중용열 시멘트 사용 4. 운반 및 타설시간 단축방안 강구

  • 9

    고성능 콘크리트의 특성에 따른 종류 3가지

    1. 고강도 콘크리트 2. 고내구성 콘크리트 3. 고유동성 콘크리트

  • 10

    고강도 콘크리트의 폭렬현상에 대한 설명

    화재시 발생한 열로 인해 콘크리트 부재가 가열되어 표면부가 소리를 내며 급격히 파열되는 현상

  • 11

    폭렬현상 방지대책 2가지

    1. 내화피복을 하여 열의 침입을 차단한다. 2. 흡수율이 낮고 내화성이 우수한 골재를 사용한다.

  • 12

    섬유보강 콘크리트에 사용되는 섬유 종류 3가지

    1. 강섬유 2. 유리섬유 3. 탄소섬유

  • 13

    콘크리트의 휨강도, 전단강도, 인장강도, 균열저항성, 인성 등을 개선하기 위하여 단섬유상 재료를 균등히 분사시켜 제조한 콘크리트

    섬유보강콘크리트

  • 14

    유동화콘크리트 제조방법 3가지

    1. 현장첨가 방식 2. 공장첨가 방식 3. 공장유동화 방식

  • 15

    중량콘크리트(차폐용콘크리트) 설명 및 사용골재 2가지

    1. 설명 : 중량골재를 사용하여 방사선을 차폐할 목적으로 제작되는 콘크리트 2. 철광석, 중정석

  • 16

    선행냉각(프리쿨링) 설명

    콘크리트의 재료의 일부 또는 전부를 냉각시켜 콘크리트의 온도를 낮추는 방법

  • 17

    관로식 냉각(파이프쿨링) 설명

    콘크리트 타설 전에 파이프를 배관하여 냉각수나 찬공기를 순환시켜 콘크리트의 온도를 낮추는 방법

  • 18

    콘크리트 온도균열 방지 및 매스콘크리트 수화열 저감 대책 방법 3가지

    1. 단위 시멘트량을 낮춘다 2. 수화열이 낮은 플라이애쉬 시멘트를 사용한다. 3. 프리쿨링, 파이프쿨링과 같은 온도균열 제어방법을 사용한다.

  • 19

    외장용 노출콘크리트 시공 목적 4가지

    1. 마감재 절약 2. 고강도콘크리트 추구 3. 공정 단축으로 시공비 절약 4. 구조체 자중의 감소

  • 20

    숏크리트 공법 정의 및 장.단점 1가지

    1. 정의 : 콘크리트를 압축공기로 노즐에서 뿜어 시공면에 붙이는 공법 2. 장점 : 시공성이 우수하고 가설공사 불필요 단점 : 표면이 거칠며 분진이 많이 발생

  • 21

    폴리머시멘트 콘크리트 특징 4가지

    1. 시공연도 향상 2. 단위수량 감소 3. 블리딩 및 재료분리 감소 4. 건조수축 및 탄성계수 감소

  • 22

    무근콘크리트의 붓기 이음새에 전단력 보강방법 3가지

    1. 이음새에 장부 설치 2. 석재 삽입 보강 3. 철근 삽입 보강

  • 23

    콘크리트 문제점을 설명한것을 해당 콘크리트와 연결 ① 서중 콘크리트 ② 한중콘크리트 ③ 유동화콘크맅 ④매스콘크리트 ⑤ 진공콘크리트 ⑥ 프리팩트 콘크리트 (1) 수화반응이 지연되어 콘크리트의 응결 및 강도발현이 늦어진다 (2) 슬럼프로스가 증대되고 동일 슬럼프를 얻기 위해 단위수량이 증가한다. (3) 슬럼프 경시변화가 보통콘크리트보다 커서 여름에는 30분, 겨울에는 1시간 정도에서 베이스 콘크리트의 슬럼프로 되돌아오는 경우도 있다. (4) 수화열이 내부에 축적되어 콘크리트 온도가 상승하고 균열이 발생하기 쉽다.

    (1) ② (2) ① (3) ③ (4) ④

  • 24

    거푸집을 제거한 후 노출된 콘크리트면 그대로를 마감면으로 하는 콘크리트

    외장용 노출 콘크리트

  • 25

    보통 부재 단면 최소치수 80cm이상(하단이 구속된 경우는 50cm 이상), 콘크리트 내외부 온도차가 25℃ 이상으로 예상되는 콘크리트

    매스 콘크리트

  • 26

    콘크리트 설계기준강도가 일반콘크리트 40MPa이상, 경량콘크리트 27MPa 이상인 콘크리트

    고강도 콘크리트

  • 27

    콘크리트 제작 시 골재는 전혀 사용하지 않고 물, 시멘트, 발포제만으로 만든 경량콘크리트

    서모콘

  • 28

    콘크리트 타설 후 매트, 버큠 펌프 등을 이용하여 콘크리트 속에 잔류해 있는 잉여수 및 기포 등을 제거함을 목적으로 하는 콘크리트

    진공(버큠) 콘크리트

  • 29

    거푸집 안에 미리 굵은 골재를 채워넣은 후 그 공극 속으로 특수한 모르타르를 주입하여 만든 콘크리트

    프리팩트 콘크리트

  • 30

    콘크리트 압축강도 시험에서 파괴양상 (1) 고강도 콘크리트 (2) 저강도 콘크리트 (3) 일반 콘크리트

    (1) 취성파괴 (2) 연성파괴 (3) 탄성파괴

  • 31

    콘크리트 표준공시체 압축강도 시험 계산식

    fc = P/A = P/(πD²/4)

  • 32

    콘크리트 표준공시체 인장강도 시험 계산식

    fsp = P/A = 2P/πDL

  • 33

    콘크리트 표준공시체 3등분점 휨장강도 시험 계산식

    fr = P/A = PL/bh²

  • 34

    콘크리트 강도 비파괴시험 방법 4가지

    1.인발법 2.초음파 속도법 3.조합법 4.반발경도법

  • 35

    반발경도법 강도 보정방안

    1.콘크리트 건조상태에 의한 보정 2.타격방향에 의한 보정 3.재령에 의한 보정계수 적용

  • 36

    콘크리트 탄산화(중성화) 설명 및 반응식

    대기 중 탄산가스의 작용으로 콘크리트 내 수산화칼슘이 탄산칼슘으로 변하면서 알칼리성을 소실하는 현상 Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

  • 37

    콘크리트 침하균열 설명

    콘크리트 타설 후 상단철근 등이 상부로 올라붙어 생기는 균열

  • 38

    레미콘에 의해 생길 수 있는 콘크리트 균열 원인 2가지

    1. 장기간 운반에 따른 재료분리 2. 현장에서 시공연도 증가를 위해 물을 과다 사용

  • 39

    콘크리트 소성수축균열 설명

    콘크리트 타설 후 물의 증발속도가 블리딩 속도보다 빠를 때 발생하는 균열

  • 40

    콘크리트 크리프 현상 설명

    하중의 증가 없이도 시간이 경과하면 변형이 증가하는 굳은 콘크리트 소성변형 현상

  • 41

    크리프 증가 원인 5가지

    1. 재하기간 중 습도가 작을수록 2. 재하응력이 클수록 3. 부재치수가 작을수록 4. 재하개시 재령이 짧을수록 5. 시멘트 페이스트량 많을수록

  • 42

    구조적인 균열에 대한 보수재료가 갖추어야 하는 요구조건 3가지

    1. 보수대상 구조물 경화시 수축이 없을 것 2. 보수대상 구조물 표면에 대한 부착성이 좋을것 3. 완전 주입이 가능한 충전성능과 적합한 점도

  • 43

    콘크리트 균열보수 방법 중 표면처리법에 대한 설명

    0.2mm 이하의 미세한 균열 표면에 수지계, 시멘트계 재료를 주입하여 피막층을 만드는 방법

  • 44

    콘크리트 균열보수 방법 중 주입공법 설명

    0.2mm 이상의 균열에 파이프를 이용하여 에폭시 수지를 충전하는 공법

  • 45

    콘크리트 구조물 균열발생시 균열 보강공법 3가지

    단면증대공법 강판접착공법 강재앵커공법

  • 46

    물시멘트비는 시멘트에 대한 물의 ( )백분율이다.

    중량

  • 47

    철근 탄성계수

    Es = 200,000Mpa

  • 48

    콘크리트 탄성계수

    Ec = 8500 ㆍ ³√(fck+∆f) fck ≤ 40 => ∆f = 4Mpa 40< fck < 60 => ∆f = 직선보간 60 ≤ fck => ∆f = 6Mpa

  • 49

    탄성계수비

    n = Es / Ec

  • 50

    극한강도 설계법 기본관계식

    소요강도(U)≤ø공칭강도(n)

  • 51

    공칭강도 설명

    강도감소계수를 적용하지 않은 하중 저항 강도

  • 52

    설계강도 설명

    공칭강도에 강도감소계수를 적용한 강도

  • 53

    압축응력블록

    fck ≤ 40Mpa 경우 η=1 , β1 =0.8 η(0.85fckㆍaㆍb) = Asㆍfy a = β1 ㆍ C

  • 54

    T형보 유효폭 결정 기준

    1. 16tf(슬래브폭)+bw(보폭) 2. 양쪽 슬래브 중심간 거리 3. 스팬의 1/4 중 최소값

  • 55

    균형철근비 정의

    콘크리트 변형률이 극한값에 도달함과 동시에 철근 변형률이 항복변형률에 도달하는 경우의 철근비

  • 56

    순인장변형률과 항복변형률 관계식

    fy ≤ 400Mpa -> εt = 0.004 fy > 400Mpa -> εt = 2 ㆍ εy

  • 57

    균형철근비 공식

    η(0.85fck) εcu ρb = ---------- ㆍ β1 ㆍ --------- fy εcu+(fy/Es)

  • 58

    최대철근비

    fy = 300Mpa -> ρmax = 0.658ρb fy = 400Mpa -> ρmax = 0.726ρb

  • 59

    철근비 계산식

    ρ = As / bㆍd

  • 60

    철근량

    As = ρㆍbㆍd

  • 61

    지배단면구분

    εt = (dt-c)/c ㆍ εcu 0.005 ≤ εt : 인장지배단면 - ø = 0.85 0.002 < εt < 0.005 : 변화구간단면 - ø = 0.65+(εt-0.002)×200/3 εt ≤ 0.002 : 압축지배단면 - ø = 0.65

  • 62

    공칭휨강도, 휨강도감소계수

    Mn = Asㆍfy(d-a/2) ø = 0.85

  • 63

    압축철근 특징

    설계휨강도 증가, 장기처짐감소, 연성증진

  • 64

    보의 총처짐

    탄성처짐 + (탄성처짐 × 시간경과계수/(1+50ㆍρ')

  • 65

    처짐을 계산하지 않은 경우 최소두께

    단순지지 1단연속 양단연속 캔틸레버 보, 리브 ℓ/16 ℓ/18.5 ℓ/21 ℓ/8 슬래브 ℓ/20 ℓ/24 ℓ/28 ℓ/10

  • 66

    (휨)균열모멘트

    Mcr bh² = 0.63 λ √fck ㆍ ---- 6

  • 67

    휨파괴계수

    fr = 0.63 λ √fck

  • 68

    휨균열제어 인장철근 간격

    S기준 = 375 ( Kcr / fs ) - 2.5Cc S기준 = 300 ( Kcr / fs ) 중 작은 값 fs : (2/3)ㆍfy

  • 69

    RC기둥에서 띠철근의 역할 4가지

    1. 주철근의 좌굴방지 2. 주철근의 위치고정 3. 수평방향에 대한 전단보강 4. 피복두께 유지

  • 70

    띠철근의 수직간격

    1. 주철근 16배 2. 띠철근 48배 3. 기둥단면 최소치수 최소값

  • 71

    비합성 압축부재의 축방향주철근 단면적은 전체단면적 Ag의 ( )배 이상, ( )배 이하로 하여야 한다. 축방향주철근이 겹침이음되는 경우의 철근비는 ( )를 초과하지 않도록 하여야 한다.

    0.01 0.08 0.04

  • 72

    최대설계축하중

    øPn = ø(0.8)(0.85fck ㆍ (Ag-Ast) + fy ㆍ Ast) ø = 0.65 (조건없을경우)

  • 73

    공칭전단강도, 전단강도감소계수

    Vn = Vc+Vs ø = 0.75

  • 74

    콘크리트 공칭전단강도

    Vc = 1/6 λ √(fck)ㆍbwㆍd

  • 75

    계수전단력

    지점반력-하중×유효높이

  • 76

    전단보강철근을 배치하지 않아도 되는 구간

    0.5øVc ø=0.75

  • 77

    전단철근 배치구간 Vs ≤ ⅓λ √fckㆍbwㆍd 경우 Vs > ⅓λ √fckㆍbwㆍd 경우

    d/2이하, 600mm이하 작은값 d/4이하, 300mm이하 작은값

  • 78

    인장이형철근

    0.6 ㆍ db ㆍ fy ------------------------- λ √fck

  • 79

    압축이형철근

    0.25 ㆍ db ㆍ fy ------------------------ , 0.043 db ㆍ fy 중 큰 값 λ √fck

  • 80

    철근이음정착 계수 α , β , γ , λ

    α : 철근 배근 위치 계수 - 상부 1.3 / 하부 1.0 β : 철근도막계수 - 에폭시 1.2 / 도막x 1.0 γ : 철근크기계수 - D16 이하 및 이형 0.8 / D22 이상 1.0 λ : 경량콘크리트계수 -보통 1, 모래 0.85, 전경량 0.75

  • 81

    겹침이음길이 A급 이음 : B급 이음 :

    1.0ℓd ≥ 300mm 1.3ℓd ≥ 300mm

  • 82

    1방향 슬래브

    변장비 = 장변스팬길이/단변스팬길이 > 2 변장비가 2를 초과하여 힘의 흐름이 1방향으로만 전달되는 슬래브

  • 83

    2방향 슬래브

    변장비 = 장변스팬길이/단변스팬길이 ≤ 2 변장비가 2이하로서 힘의 흐름이 2방향으로 전달되는 슬래브

  • 84

    수축온도철근(=온도조절철근) 설명

    건조 수축, 온도 변화에 의해 발생하는 콘크리트 균열을 방지하는 철근

  • 85

    배근개수

    배근개수 n = As / a1

  • 86

    수축온도철근비

    fy = 400이하 -> ρ = 0.002 fy = 400초과 -> ρ = 0.002 × 400 / fy ≥ 0.0014

  • 87

    벽체 또는 슬래브에서 휨주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 ( )배 이하로 하여야 하고, 또한 ( )mm 이하로 하여야 한다. 다만, 콘크리트 장선 구조의 경우 이 규정이 적용되지 않는다.

    3배, 450mm

  • 88

    무량판구조 종류 및 설명

    플랫플레이트 : 보를 사용하지 않고 슬래브를 기둥에 직접 지지 플랫슬래브 : 지판, 기둥머리 등으로 보강된 슬래브

  • 89

    무량판구조 지판의 길이

    스팬/6 + 스팬/6

  • 90

    무량판구조 지판의 두께

    슬래브두께/4

  • 91

    위험단면 둘레길이

    (d/2+기둥 한변 길이+d/2)×4

  • 92

    위험단면 저항면적

    위험단면 둘레길이 × d

  • 93

    2방향 전단보강방법 4가지

    슬래브를 두껍게한다 지판,기둥머리로 보강하여 위험단면적을 늘린다 기둥을 중심으로 양방향 기둥열 철근을 스트럽으로 보강한다 기둥에 얹혀있는 슬래브를 C형강, H형강으로 전단머리 보강한다.

  • 94

    RC기초판 단변방향 철근량(유효폭 내, 유효폭 외)

    2 유효폭 내 = AsL × ------ β + 1 2 1- ------- β + 1 유효폭 외 = AsL × --------- 2 β : 장변/단변

  • 95

    물시멘트비 설명

    콘크리트 내의 물과 시멘트의 중량비

  • 96

    전단소요강도, 휨모멘트 소요강도

    전단력 Vu=1.2VD+1.6VL 휨모멘트 Mu=1.2MD+1.6ML 사용성(처짐.균열)검토시, 기초판 토압은 D+L

  • 97

    철근 공칭전단강도

    Vs = (Avㆍfytㆍd) / S

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    問題一覧

  • 1

    한중콘크리트는 일평균 기온이 ( )이하의 동결위험이 있는 기간에 타설하는 콘크리트를 말하며, 물시멘트비(W/C)는 ( ) 이하로 하고 동결위험을 방지하기 위해 ( )를 사용해야 한다.

    4℃, 60%, AE제

  • 2

    한중콘크리트는 초기강도 ( )MPa까지는 보양을 실시하고, 물시멘트비(W/C)는 ( )% 이하로 한다

    5, 60

  • 3

    한중콘크리트 보온양생방법 3가지

    가열보온양생 단열보온양생 피막보온양생

  • 4

    한중콘크리트에서는 초기강도 발현이 늦어지므로 ( )를 이용하여 거푸집의 해체시기, 콘크리트 양생기간 등을 검토한다. 양생온도가 달라져도 그 ( )가 같으면 콘크리트 강도는 비슷하다고 본다.

    적산온도

  • 5

    한중콘크리트 시공 시 동해를 입지 않도록 초기양생 시 주의사항 3가지

    1. AE제, AE감수제, 고성능AE감수제 중 한가지를 사용한다. 2. 초기강도 5MPa을 발현할 때까지 보온양생한다. 3. 보온양생 종료 후 콘크리트가 급격히 건조, 냉각되지 않도록 틈새 없이 덮어 양생을 한다.

  • 6

    하루 평균 기온이 25℃를 초과한 경우 ( )콘크리트로 시공하여야 하며, ( )이내에 타설하고 타설할 때의 콘크리트 온도는 ( )℃ 이하이어야 한다.

    서중, 90분, 35

  • 7

    하절기콘크리트 시공시 발생하는 문제점으로 콘크리트 품질 및 시공면에 미치는 영향 5가지

    1. 콜드조인트 발생 2. 내구성,수밀성 저하 3. 슬럼프 저하 4. 장기강도 저하 5. 시공연도 저하

  • 8

    서중콘크리트 시공 시 발생하는 문제점에 대한 대책방안 4가지

    1. AE제 사용 2. 재료 온도상승 방지 3. 중용열 시멘트 사용 4. 운반 및 타설시간 단축방안 강구

  • 9

    고성능 콘크리트의 특성에 따른 종류 3가지

    1. 고강도 콘크리트 2. 고내구성 콘크리트 3. 고유동성 콘크리트

  • 10

    고강도 콘크리트의 폭렬현상에 대한 설명

    화재시 발생한 열로 인해 콘크리트 부재가 가열되어 표면부가 소리를 내며 급격히 파열되는 현상

  • 11

    폭렬현상 방지대책 2가지

    1. 내화피복을 하여 열의 침입을 차단한다. 2. 흡수율이 낮고 내화성이 우수한 골재를 사용한다.

  • 12

    섬유보강 콘크리트에 사용되는 섬유 종류 3가지

    1. 강섬유 2. 유리섬유 3. 탄소섬유

  • 13

    콘크리트의 휨강도, 전단강도, 인장강도, 균열저항성, 인성 등을 개선하기 위하여 단섬유상 재료를 균등히 분사시켜 제조한 콘크리트

    섬유보강콘크리트

  • 14

    유동화콘크리트 제조방법 3가지

    1. 현장첨가 방식 2. 공장첨가 방식 3. 공장유동화 방식

  • 15

    중량콘크리트(차폐용콘크리트) 설명 및 사용골재 2가지

    1. 설명 : 중량골재를 사용하여 방사선을 차폐할 목적으로 제작되는 콘크리트 2. 철광석, 중정석

  • 16

    선행냉각(프리쿨링) 설명

    콘크리트의 재료의 일부 또는 전부를 냉각시켜 콘크리트의 온도를 낮추는 방법

  • 17

    관로식 냉각(파이프쿨링) 설명

    콘크리트 타설 전에 파이프를 배관하여 냉각수나 찬공기를 순환시켜 콘크리트의 온도를 낮추는 방법

  • 18

    콘크리트 온도균열 방지 및 매스콘크리트 수화열 저감 대책 방법 3가지

    1. 단위 시멘트량을 낮춘다 2. 수화열이 낮은 플라이애쉬 시멘트를 사용한다. 3. 프리쿨링, 파이프쿨링과 같은 온도균열 제어방법을 사용한다.

  • 19

    외장용 노출콘크리트 시공 목적 4가지

    1. 마감재 절약 2. 고강도콘크리트 추구 3. 공정 단축으로 시공비 절약 4. 구조체 자중의 감소

  • 20

    숏크리트 공법 정의 및 장.단점 1가지

    1. 정의 : 콘크리트를 압축공기로 노즐에서 뿜어 시공면에 붙이는 공법 2. 장점 : 시공성이 우수하고 가설공사 불필요 단점 : 표면이 거칠며 분진이 많이 발생

  • 21

    폴리머시멘트 콘크리트 특징 4가지

    1. 시공연도 향상 2. 단위수량 감소 3. 블리딩 및 재료분리 감소 4. 건조수축 및 탄성계수 감소

  • 22

    무근콘크리트의 붓기 이음새에 전단력 보강방법 3가지

    1. 이음새에 장부 설치 2. 석재 삽입 보강 3. 철근 삽입 보강

  • 23

    콘크리트 문제점을 설명한것을 해당 콘크리트와 연결 ① 서중 콘크리트 ② 한중콘크리트 ③ 유동화콘크맅 ④매스콘크리트 ⑤ 진공콘크리트 ⑥ 프리팩트 콘크리트 (1) 수화반응이 지연되어 콘크리트의 응결 및 강도발현이 늦어진다 (2) 슬럼프로스가 증대되고 동일 슬럼프를 얻기 위해 단위수량이 증가한다. (3) 슬럼프 경시변화가 보통콘크리트보다 커서 여름에는 30분, 겨울에는 1시간 정도에서 베이스 콘크리트의 슬럼프로 되돌아오는 경우도 있다. (4) 수화열이 내부에 축적되어 콘크리트 온도가 상승하고 균열이 발생하기 쉽다.

    (1) ② (2) ① (3) ③ (4) ④

  • 24

    거푸집을 제거한 후 노출된 콘크리트면 그대로를 마감면으로 하는 콘크리트

    외장용 노출 콘크리트

  • 25

    보통 부재 단면 최소치수 80cm이상(하단이 구속된 경우는 50cm 이상), 콘크리트 내외부 온도차가 25℃ 이상으로 예상되는 콘크리트

    매스 콘크리트

  • 26

    콘크리트 설계기준강도가 일반콘크리트 40MPa이상, 경량콘크리트 27MPa 이상인 콘크리트

    고강도 콘크리트

  • 27

    콘크리트 제작 시 골재는 전혀 사용하지 않고 물, 시멘트, 발포제만으로 만든 경량콘크리트

    서모콘

  • 28

    콘크리트 타설 후 매트, 버큠 펌프 등을 이용하여 콘크리트 속에 잔류해 있는 잉여수 및 기포 등을 제거함을 목적으로 하는 콘크리트

    진공(버큠) 콘크리트

  • 29

    거푸집 안에 미리 굵은 골재를 채워넣은 후 그 공극 속으로 특수한 모르타르를 주입하여 만든 콘크리트

    프리팩트 콘크리트

  • 30

    콘크리트 압축강도 시험에서 파괴양상 (1) 고강도 콘크리트 (2) 저강도 콘크리트 (3) 일반 콘크리트

    (1) 취성파괴 (2) 연성파괴 (3) 탄성파괴

  • 31

    콘크리트 표준공시체 압축강도 시험 계산식

    fc = P/A = P/(πD²/4)

  • 32

    콘크리트 표준공시체 인장강도 시험 계산식

    fsp = P/A = 2P/πDL

  • 33

    콘크리트 표준공시체 3등분점 휨장강도 시험 계산식

    fr = P/A = PL/bh²

  • 34

    콘크리트 강도 비파괴시험 방법 4가지

    1.인발법 2.초음파 속도법 3.조합법 4.반발경도법

  • 35

    반발경도법 강도 보정방안

    1.콘크리트 건조상태에 의한 보정 2.타격방향에 의한 보정 3.재령에 의한 보정계수 적용

  • 36

    콘크리트 탄산화(중성화) 설명 및 반응식

    대기 중 탄산가스의 작용으로 콘크리트 내 수산화칼슘이 탄산칼슘으로 변하면서 알칼리성을 소실하는 현상 Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

  • 37

    콘크리트 침하균열 설명

    콘크리트 타설 후 상단철근 등이 상부로 올라붙어 생기는 균열

  • 38

    레미콘에 의해 생길 수 있는 콘크리트 균열 원인 2가지

    1. 장기간 운반에 따른 재료분리 2. 현장에서 시공연도 증가를 위해 물을 과다 사용

  • 39

    콘크리트 소성수축균열 설명

    콘크리트 타설 후 물의 증발속도가 블리딩 속도보다 빠를 때 발생하는 균열

  • 40

    콘크리트 크리프 현상 설명

    하중의 증가 없이도 시간이 경과하면 변형이 증가하는 굳은 콘크리트 소성변형 현상

  • 41

    크리프 증가 원인 5가지

    1. 재하기간 중 습도가 작을수록 2. 재하응력이 클수록 3. 부재치수가 작을수록 4. 재하개시 재령이 짧을수록 5. 시멘트 페이스트량 많을수록

  • 42

    구조적인 균열에 대한 보수재료가 갖추어야 하는 요구조건 3가지

    1. 보수대상 구조물 경화시 수축이 없을 것 2. 보수대상 구조물 표면에 대한 부착성이 좋을것 3. 완전 주입이 가능한 충전성능과 적합한 점도

  • 43

    콘크리트 균열보수 방법 중 표면처리법에 대한 설명

    0.2mm 이하의 미세한 균열 표면에 수지계, 시멘트계 재료를 주입하여 피막층을 만드는 방법

  • 44

    콘크리트 균열보수 방법 중 주입공법 설명

    0.2mm 이상의 균열에 파이프를 이용하여 에폭시 수지를 충전하는 공법

  • 45

    콘크리트 구조물 균열발생시 균열 보강공법 3가지

    단면증대공법 강판접착공법 강재앵커공법

  • 46

    물시멘트비는 시멘트에 대한 물의 ( )백분율이다.

    중량

  • 47

    철근 탄성계수

    Es = 200,000Mpa

  • 48

    콘크리트 탄성계수

    Ec = 8500 ㆍ ³√(fck+∆f) fck ≤ 40 => ∆f = 4Mpa 40< fck < 60 => ∆f = 직선보간 60 ≤ fck => ∆f = 6Mpa

  • 49

    탄성계수비

    n = Es / Ec

  • 50

    극한강도 설계법 기본관계식

    소요강도(U)≤ø공칭강도(n)

  • 51

    공칭강도 설명

    강도감소계수를 적용하지 않은 하중 저항 강도

  • 52

    설계강도 설명

    공칭강도에 강도감소계수를 적용한 강도

  • 53

    압축응력블록

    fck ≤ 40Mpa 경우 η=1 , β1 =0.8 η(0.85fckㆍaㆍb) = Asㆍfy a = β1 ㆍ C

  • 54

    T형보 유효폭 결정 기준

    1. 16tf(슬래브폭)+bw(보폭) 2. 양쪽 슬래브 중심간 거리 3. 스팬의 1/4 중 최소값

  • 55

    균형철근비 정의

    콘크리트 변형률이 극한값에 도달함과 동시에 철근 변형률이 항복변형률에 도달하는 경우의 철근비

  • 56

    순인장변형률과 항복변형률 관계식

    fy ≤ 400Mpa -> εt = 0.004 fy > 400Mpa -> εt = 2 ㆍ εy

  • 57

    균형철근비 공식

    η(0.85fck) εcu ρb = ---------- ㆍ β1 ㆍ --------- fy εcu+(fy/Es)

  • 58

    최대철근비

    fy = 300Mpa -> ρmax = 0.658ρb fy = 400Mpa -> ρmax = 0.726ρb

  • 59

    철근비 계산식

    ρ = As / bㆍd

  • 60

    철근량

    As = ρㆍbㆍd

  • 61

    지배단면구분

    εt = (dt-c)/c ㆍ εcu 0.005 ≤ εt : 인장지배단면 - ø = 0.85 0.002 < εt < 0.005 : 변화구간단면 - ø = 0.65+(εt-0.002)×200/3 εt ≤ 0.002 : 압축지배단면 - ø = 0.65

  • 62

    공칭휨강도, 휨강도감소계수

    Mn = Asㆍfy(d-a/2) ø = 0.85

  • 63

    압축철근 특징

    설계휨강도 증가, 장기처짐감소, 연성증진

  • 64

    보의 총처짐

    탄성처짐 + (탄성처짐 × 시간경과계수/(1+50ㆍρ')

  • 65

    처짐을 계산하지 않은 경우 최소두께

    단순지지 1단연속 양단연속 캔틸레버 보, 리브 ℓ/16 ℓ/18.5 ℓ/21 ℓ/8 슬래브 ℓ/20 ℓ/24 ℓ/28 ℓ/10

  • 66

    (휨)균열모멘트

    Mcr bh² = 0.63 λ √fck ㆍ ---- 6

  • 67

    휨파괴계수

    fr = 0.63 λ √fck

  • 68

    휨균열제어 인장철근 간격

    S기준 = 375 ( Kcr / fs ) - 2.5Cc S기준 = 300 ( Kcr / fs ) 중 작은 값 fs : (2/3)ㆍfy

  • 69

    RC기둥에서 띠철근의 역할 4가지

    1. 주철근의 좌굴방지 2. 주철근의 위치고정 3. 수평방향에 대한 전단보강 4. 피복두께 유지

  • 70

    띠철근의 수직간격

    1. 주철근 16배 2. 띠철근 48배 3. 기둥단면 최소치수 최소값

  • 71

    비합성 압축부재의 축방향주철근 단면적은 전체단면적 Ag의 ( )배 이상, ( )배 이하로 하여야 한다. 축방향주철근이 겹침이음되는 경우의 철근비는 ( )를 초과하지 않도록 하여야 한다.

    0.01 0.08 0.04

  • 72

    최대설계축하중

    øPn = ø(0.8)(0.85fck ㆍ (Ag-Ast) + fy ㆍ Ast) ø = 0.65 (조건없을경우)

  • 73

    공칭전단강도, 전단강도감소계수

    Vn = Vc+Vs ø = 0.75

  • 74

    콘크리트 공칭전단강도

    Vc = 1/6 λ √(fck)ㆍbwㆍd

  • 75

    계수전단력

    지점반력-하중×유효높이

  • 76

    전단보강철근을 배치하지 않아도 되는 구간

    0.5øVc ø=0.75

  • 77

    전단철근 배치구간 Vs ≤ ⅓λ √fckㆍbwㆍd 경우 Vs > ⅓λ √fckㆍbwㆍd 경우

    d/2이하, 600mm이하 작은값 d/4이하, 300mm이하 작은값

  • 78

    인장이형철근

    0.6 ㆍ db ㆍ fy ------------------------- λ √fck

  • 79

    압축이형철근

    0.25 ㆍ db ㆍ fy ------------------------ , 0.043 db ㆍ fy 중 큰 값 λ √fck

  • 80

    철근이음정착 계수 α , β , γ , λ

    α : 철근 배근 위치 계수 - 상부 1.3 / 하부 1.0 β : 철근도막계수 - 에폭시 1.2 / 도막x 1.0 γ : 철근크기계수 - D16 이하 및 이형 0.8 / D22 이상 1.0 λ : 경량콘크리트계수 -보통 1, 모래 0.85, 전경량 0.75

  • 81

    겹침이음길이 A급 이음 : B급 이음 :

    1.0ℓd ≥ 300mm 1.3ℓd ≥ 300mm

  • 82

    1방향 슬래브

    변장비 = 장변스팬길이/단변스팬길이 > 2 변장비가 2를 초과하여 힘의 흐름이 1방향으로만 전달되는 슬래브

  • 83

    2방향 슬래브

    변장비 = 장변스팬길이/단변스팬길이 ≤ 2 변장비가 2이하로서 힘의 흐름이 2방향으로 전달되는 슬래브

  • 84

    수축온도철근(=온도조절철근) 설명

    건조 수축, 온도 변화에 의해 발생하는 콘크리트 균열을 방지하는 철근

  • 85

    배근개수

    배근개수 n = As / a1

  • 86

    수축온도철근비

    fy = 400이하 -> ρ = 0.002 fy = 400초과 -> ρ = 0.002 × 400 / fy ≥ 0.0014

  • 87

    벽체 또는 슬래브에서 휨주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 ( )배 이하로 하여야 하고, 또한 ( )mm 이하로 하여야 한다. 다만, 콘크리트 장선 구조의 경우 이 규정이 적용되지 않는다.

    3배, 450mm

  • 88

    무량판구조 종류 및 설명

    플랫플레이트 : 보를 사용하지 않고 슬래브를 기둥에 직접 지지 플랫슬래브 : 지판, 기둥머리 등으로 보강된 슬래브

  • 89

    무량판구조 지판의 길이

    스팬/6 + 스팬/6

  • 90

    무량판구조 지판의 두께

    슬래브두께/4

  • 91

    위험단면 둘레길이

    (d/2+기둥 한변 길이+d/2)×4

  • 92

    위험단면 저항면적

    위험단면 둘레길이 × d

  • 93

    2방향 전단보강방법 4가지

    슬래브를 두껍게한다 지판,기둥머리로 보강하여 위험단면적을 늘린다 기둥을 중심으로 양방향 기둥열 철근을 스트럽으로 보강한다 기둥에 얹혀있는 슬래브를 C형강, H형강으로 전단머리 보강한다.

  • 94

    RC기초판 단변방향 철근량(유효폭 내, 유효폭 외)

    2 유효폭 내 = AsL × ------ β + 1 2 1- ------- β + 1 유효폭 외 = AsL × --------- 2 β : 장변/단변

  • 95

    물시멘트비 설명

    콘크리트 내의 물과 시멘트의 중량비

  • 96

    전단소요강도, 휨모멘트 소요강도

    전단력 Vu=1.2VD+1.6VL 휨모멘트 Mu=1.2MD+1.6ML 사용성(처짐.균열)검토시, 기초판 토압은 D+L

  • 97

    철근 공칭전단강도

    Vs = (Avㆍfytㆍd) / S