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[철근콘크리트 실험 및 연습] 2018년 2학기 중간고사 시험지 및 답안지

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Academic year: 2022

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(1)

시 험 지(1/4)

2018학년도 제2 학기(임시․중간․기말․추가)시험

교과목명 철근콘크리트 실험 및 연습 담당교수명 강 대 흥 성 적

학과 토목공학과 학년 학번 성명

1. 단철근 직사각형 보에서 균형단면이 되기 위한 중 립축의 위치 와 유효깊이 의 비는 얼마인가?

( 



,  



,   ,

  )

①    ②   

③    ④   

2. 강도설계법에서 보의 휨파괴에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 인장으로 인하 파괴시 중립축은 위로, 압축으로 인한 파괴시 중립축은 아래로 이동한다.

② 균형철근보는 인장철근이 항복응력()에 도달 함과 동시에 콘크리트도 최대응력에 도달하여 파괴되는 보를 말한다.

③ 과소철근보는 철근이 먼저 항복하게 되지만, 철 근은 연성이 크기 때문에 파괴는 단계적으로 발생한다.

④ 과다철근보는 철근량이 많기 때문에 더욱 느린 속도로 파괴되고 위험예측이 가능하다.

3. 다음 그림과 같은 보의 균형철근비()는?

( 



,  



) ① 0.0488 ② 0.0385 ③ 0.0129 ④ 0.0013

4. 폭이 400m, 유효깊이가 500mm인 단철근 직사 각형보 단면에서,  



,  



 일 때, 강도설계법으로 구한 균형철근량은 얼 마인가?

①  ② 

③  ④ 

5. 강도설계법에 의한 보의 해석에서 철근의 항복강 도에 따른 최소허용변형률, 인장지배단면한계 및 최대철근비를 적으시오.

(항복강도)

min (최소허용

변형률)



(인장지배 변형률한계)

max (최대철근비) 300

350 400 500

6. 콘크리트의 압축강도가 



, 철근의 항복강도





, 폭이 , 유효깊이가 인 직사각형 보의 최소철근량은 얼마인가?

①  ② 

③  ④ 

7.   ,   인 단면의 공칭 휨강도 는 얼마인가?

( 



,  



,

  이고, 

   를 만족한다. )

(2)

동신대학교

시 험 지(2/4)

2018학년도 제2 학기(임시․중간․기말․추가)시험

교과목명 철근콘크리트 실험 및 연습 담당교수명 강 대 흥 성 적

학과 토목공학과 학년 학번 성명

8. 그림과 같은 단철근 직사각형 보의 설계휨강도() 을 구하기 위한 강도감 소계수()는 얼마인가?

(단,  



,

 



) ① 0.85

② 0.84 ③ 0.82 ④ 0.79

9. 그림에 나타난 이등변삼각형 단철근보의 공칭 휨강도(

)는 얼마인가?

( 



,  



,

 ) ① 

⋅

② 

⋅

③ 

⋅

④ 

⋅

10. 폭   , 유효깊이   , 철근단 면적

 를 갖는 단철근콘크리트 직사각형 보를 강도설계법으로 휨설계할 때, 설계강도는 얼마인가?

( 



,  



)

① 

⋅ ② 

⋅

③ 

⋅ ④ 

⋅

11. 그림과 같은 복철근 직사각형 보를 강도설 계법에 의한 단면의 총 설계휨모멘트

를 구하시오.

(

 ,

 ,  



,

 



)

① 

⋅

② 

⋅

③ 

⋅

④ 

⋅

12. 그림과 같은 T형 보의 플랜지의 유효폭은 얼마인가? (단, 지간

 이고, 양쪽 슬래브 의 중심간 거리는 이다.)

①  ② 

③  ④ 

(3)

시 험 지(3/4)

2018학년도 제2 학기(임시․중간․기말․추가)시험

교과목명 철근콘크리트 실험 및 연습 담당교수명 강 대 흥 성 적

학과 토목공학과 학년 학번 성명

13. 그림과 같은 T형보에서 응력사각형의 깊이 를 구하시오.

① 82mm ② 94mm

③ 109mm ④ 115mm

14. 일반 콘크리트 부재의 해당 지속 하중에 대한 탄성처짐이 이었다면 크리프 및 건조수 축에 따른 추가적인 장기처짐을 고려한 최종 총 처짐량은?(단, 하중 재하기간은 5년이고, 압축철근비  이다.)

① 80.8mm ② 84.6mm

③ 89.4mm ④ 95.2mm

15. 철근콘크리트 구조물의 전단철근 상세에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

① 스터럽의 간격은 어떠한 경우이든 400mm이하로 하여야 한다.

② 주인장철근에 이상의 각도로 설치되는 스터 럽은 전단철근으로 사용할 수 있다.

③ 일반적인 전단철근의 설계기준항복강도 

16. 콘크리트구조설계기준에서 전단보강철근이 발휘할 수 있는 공칭전단강도

 



로 제한

한 이유는?

① 철근량을 줄이기 위하여

② 휨강도를 증대시켜 연성파괴를 유도하기 위하여

③ 부재 단면의 높이를 제한하기 위하여

④ 콘크리트의 사압축파괴를 피하기 위하여

17. 직사각형 보(b=300mm, d=550mm)에서 보통 중량 콘크리트가 부담할 수 있는 강도설계 법에서의 공칭전단강도는? ( 



)

① 63.9kN ② 74.13kN

③ 96.75kN ④ 135kN

18. 계수전단강도

 

을 받을 수 있는 직 사각형 단면이 최소전단철근 없이 견딜 수 있는 보통 중량콘크리트의 유효깊이 는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

( 



,  )

① 860mm ② 560mm

③ 460mm ④ 360mm

19. 전단마찰에 의한 최대전단강도(

)는 다음 중 어느 것인가? (단 는 일체로 친 콘크리트의 압축강도이며,

는 전단전달을 저항하는 콘 크리트 단면의 면적이다.)

① 

또는   

이하

② 

또는 

이하

(4)

동신대학교

시 험 지(4/4)

2018학년도 제2 학기(임시․중간․기말․추가)시험

교과목명 철근콘크리트 실험 및 연습 담당교수명 강 대 흥 성 적

학과 토목공학과 학년 학번 성명

20. 다음에서 최소 전단철근량만을 배치해도 좋 은 범위는? (단

는 계수 전단강도이고,

는 콘크리트가 부담하는 공칭전단강도이다.)

≤ 

② 

≤ 

③ 

≤ 

 

(5)

1. ③

        ➯ 

   



 

--- 2. ④: 과다철근보는 철근보다 콘크리트가 먼저 파괴되므로 파괴가 급속히 진행된다.

--- 3. ②

 



 



 

 

  

 

--- 4. ①

  ≥ 이므로,             

 



 



   

 

  

   --- 5.

(항복강도)

min (최소허용

변형률)



(인장지배 단면한계)

max (최대철근비) 300 0.004 0.005  350 0.004 0.005  400 0.004 0.005  500   

--- 6. ②

≤ 



이므로, min 

 

  

min min    

--- 7. ④

  

 



 

 

  

 

  



 

⋅  

⋅

---

(6)

8. ③

강도감소계수 산정을 위한 단면의 지배상태 결정

  

 



 

  

  



 

 

 

 



  

 

  이므로 변화구간에 존재함

     ×

 

 

    ×

  

  

 

[별해]

순수철근비:   

  ×

  

평형철근비:  



 



 ⋅⋅

 ⋅

  







인장지배단면철근비:    

 

   

  

  

   이므로 변화구간에 존재한다.

--- 9. ①

Ÿ 등가응력깊이

       ➯   

  

Ÿ 압축력(

) = 인장력(

)

 

 



  

 

   

   ➯   

 

  

 

  

 

⋅  

⋅

---

(7)

10. ④

  

 



  ➯   

  

 

 

  

 

  



 

⋅  

⋅

         ➯   

  

 

  

  

  이고,   이므로 인장지배단면임 ➯  

 

   

⋅

--- 11. ①

  

 

 

  

  ➯   

  



 

         ➯   

  ′

 

  

  

 

 

   ➯   이므로 압축철근은 항복함

        ➯  

  

 



  

 

   이므로 인장지배단면 ➯   

 

  

 

  

 

  

  

   

 

⋅  

⋅

(8)

12. ②

(1)       

(2) 양쪽 슬래브의 중심간 거리  

(3) 경간의 1/4 =  ×   

 min  

--- 13. ③

(1) T형보 판정

  

 



 ,   이므로 T형보 (2) 등가응력직사각형의 깊이

    ,

 



:

 



   

      

  



 

  

 

--- 14. ②

 

  

    

  

(1) 장기처짐 =  ×   

(2) 총처짐 = 탄성처짐 + 장기처짐 = 30mm+ 54.6mm = 84.6mm

--- 15. ①

--- 16. ④

---

17. ④

 

  

   

 

--- 18. ②

≤ 



일 경우, 전단철근을 배치하지 않아도 되므로,





 



  



   

 

 

 ≥ 



 

--- 19. ①

--- 20. ③

참조