토질역학
1번
건조 모래에 대해 직접전단시험을 1회 하였다. 시험 결과 전단파괴 시의 수직응력은 60 kPa이고 전단응력은 kPa이다. 점착력이 0인 경우 건조 모래의 내부마찰각[°]은?
- ①
20
- ②
30
- ③
45
- ④
60
2번
그림과 같이 동일한 등분포하중이 지표면에 가해질 경우, 지층 A와 지층 B의 점토층에서 평균압밀도 50 %에 도달하는 시간을 각각 , 라고 할 때, 는? (단, 지층 A와 B의 점토층은 동일하다)

- ①
0.15
- ②
0.25
- ③
0.35
- ④
0.45
3번
그림은 사질토 지반에서 얕은 기초 설계를 위해 직경 300 mm 평판을 이용한 평판재하시험 결과이다. 허용 침하량이 10 mm 발생하는 경우를 극한지지력으로 하였다. 만약 직경이 1.5 m인 원형기초라면 이때의 극한지지력[kPa]은?

- ①
500
- ②
1,000
- ③
1,500
- ④
2,000
4번
표준압밀시험을 이용한 압밀침하량 산정 시 사용하지 않는 압밀정수는?
- ①
압밀계수
- ②
압축지수
- ③
압축계수
- ④
체적변화계수
5번
그림과 같이 A 지점에 작용하는 응력이 Rankine의 주동파괴 상태에 도달할 경우, A 지점에서의 수평토압()[kPa]은?

- ①
30
- ②
40
- ③
50
- ④
60
6번
그림과 같은 시험장치를 이용한 정수위 투수시험 중, H1으로 붉은색 잉크를 주입하였다. 흙의 간극비는 0.5, 투수계수는 0.2 cm/sec이다. 이때 붉은색 잉크가 A-A면을 통과하여 B-B면에 도달하는 데 걸리는 시간[sec]은? (단, 잉크 주입으로 인한 투수계수의 변동은 없다)

- ①
150
- ②
200
- ③
250
- ④
300
7번
그림과 같이 수조 내 포화 사질토의 비중은 2.5, 함수비는 20 %이다. 이 사질토의 한계동수경사와 보일링 발생 여부를 바르게 연결한 것은?

한계동수경사 보일링
- ①1.0발생
- ②0.8발생
- ③1.0미발생
- ④0.8미발생
8번
그림과 같이 점착력 50 kPa, 습윤단위중량 18 kN/m3, 포화단위중량 20 kN/m3인 지반에 정사각형 기초를 설치하였다. 지하수위가 지표면 아래 1 m에 있을 때 Terzaghi 지지력 공식을 이용하여 구한 극한지지력[kPa]은? (단, = 20, = 5, = 10, 물의 단위중량은 10 kN/m3이다)

- ①
1,640
- ②
1,650
- ③
1,660
- ④
1,670
9번
교란되지 않은 연약점토의 일축압축강도는 50 kPa이었다. 이 시료를 재성형한 후 동일한 시험 방법으로 25 kPa의 일축압축강도를 얻었다. 교란되지 않은 점토의 비배수전단강도[kPa]와 예민비를 바르게 연결한 것은?
비배수전단강도 예민비
- ①252.0
- ②502.0
- ③250.5
- ④500.5
10번
다음과 같은 조건의 사질토 무한사면인 경우, 사면의 안전율을 큰 것부터 바르게 나열한 것은? (단, 경사각, 지층 두께, 흙의 물성은 모두 같다)
- ①
(가), (나), (다) 순이다.
- ②
(가), (다), (나) 순이다.
- ③
(가)와 (나)가 같고, 그 다음이 (다)이다.
- ④
(가)와 (다)가 같고, 그 다음이 (나)이다.
11번
그림과 같이 수위 변화에 따른 A 지점에서의 응력 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 모세관 현상은 발생하지 않는다)

- ①
수위가 (나)에서 (가)로 상승 시: 유효응력 감소
- ②
수위가 (나)에서 (가)로 상승 시: 전응력 증가
- ③
수위가 (다)에서 (나)로 상승 시: 유효응력 감소
- ④
수위가 (다)에서 (라)로 하강 시: 유효응력 증가
12번
흙댐 축조 시 댐체의 상류측 사면의 안전율이 가장 작아지는 경우는?
- ①
시공 중
- ②
완공 직후
- ③
담수 시
- ④
만수 시 정상침투 상태
13번
그림과 같이 지하수면이 지표면과 일치하는 경우, 지표면 아래 5 m 깊이에 있는 A 지점에 작용하는 유효응력[kPa]은? (단, 물의 단위중량은 10 kN/m3이다)

- ①
45
- ②
50
- ③
55
- ④
60
14번
어떤 흙 시료의 건조 무게가 52 kN이고 부피가 4.4 m3이다. 흙 시료의 비중이 2.6일 때, 이 흙의 간극비는? (단, 물의 단위중량은 10 kN/m3이다)
- ①
1.0
- ②
1.2
- ③
1.4
- ④
1.6
15번
연약지반에서 구조물 축조 시 피에조미터로 측정된 과잉간극수압은 80 kPa이며, 5년 후 측정 결과는 20 kPa이었다. 피에조미터 측정값을 이용한 연약지반의 압밀도[%]는?
- ①
55
- ②
65
- ③
75
- ④
85
16번
점토 비율이 50 %인 점성토의 소성한계와 액성지수는 각각 40 %와 0.8이다. 이 점성토의 자연함수비가 60 %일 때, 활성도는?
- ①
0.5
- ②
1.0
- ③
1.5
- ④
2.0
17번
그림과 같은 흙막이벽의 버팀대 A가 지지하는 하중의 크기[kN/m]는? (단, 버팀대 A, B의 지점은 힌지로 가정하고 0.6 크기의 토압이 전 벽체에 균등하게 작용한다)

- ①
45
- ②
55
- ③
65
- ④
75
18번
흙의 단위중량이 18 kN/m3인 지반 위에 20 m × 20 m 크기의 전면기초를 시공하고자 한다. 기초지반에 작용하는 고정하중과 활하중의 합이 36 MN일 때, 완전 보상기초가 되기 위한 근입깊이[m]는? (단, 전면기초 아래 작용하는 순하중의 증가는 없다)
- ①
4
- ②
5
- ③
6
- ④
7
19번
포화점토의 일축압축강도가 50 kPa일 때 전단파괴 시의 최소주응력, 최대주응력, 점착력의 합[kPa]으로 옳은 것은?
- ①
45
- ②
55
- ③
65
- ④
75
20번
지표면 위의 정사각형 기초에 등분포하중 500 kPa이 작용할 때, 기초의 중심 아래 3 m 깊이에서 2 : 1 근사법을 사용하여 구한 연직응력 증가량은 125 kPa이다. 이때 정사각형 기초의 한 변 길이[m]는?
- ①
1
- ②
2
- ③
3
- ④
4
21번
다짐 지반에서 실시하는 모래치환법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ①
다짐 지반의 건조단위중량을 결정하는 방법이다.
- ②
시험 구덩이에서 파낸 흙의 무게와 함수비를 구한다.
- ③
다짐 지반의 지지력을 결정하는 방법이다.
- ④
시험 구덩이를 채우는 표준 모래의 무게가 필요하다.
22번
포화된 정규압밀점토로 압밀비배수시험을 하였다. 100 kPa의 구속응력으로 등방압축을 실시하여 압밀이 완료된 후 축차응력이 200 kPa에 도달하였을 때 파괴되었다. 이때 전응력으로 구한 내부마찰각[°]은?
- ①
25
- ②
30
- ③
45
- ④
60
23번
그림과 같이 사질토 지반 위에 높이 6 m, 단위중량 25 kN/m3인 직사각형 콘크리트 옹벽이 있다. 옹벽의 저면과 흙 사이의 마찰각은 30 °이다. 옹벽 저면의 수평방향 활동에 대한 안전율이 1.5인 경우, 활동의 안전에 필요한 옹벽의 두께 [m]는?

- ①
- ②
- ③
- ④
24번
점성토의 다짐곡선에서 함수비 10 %의 영공기간극 상태에 해당하는 흙의 건조단위중량[kN/m3]은? (단, 흙의 비중은 2.5, 물의 단위중량은 10 kN/m3이다)
- ①
17
- ②
18
- ③
19
- ④
20
25번
토압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ①
과압밀점토의 정지토압계수는 과압밀비가 증가함에 따라 감소한다.
- ②
박스 암거와 같이 벽체의 변위가 거의 허용되지 않는 경우 정지토압계수를 사용한다.
- ③
옹벽 배면에 지하수면이 형성되면 주동토압이 증가한다.
- ④
옹벽과 배면 흙 사이의 벽면마찰은 토압의 크기와 방향에 영향을 준다.