토질역학
1번
현장에서 채취한 시료의 습윤단위중량은 15 kN/m3, 건조단위중량은 12 kN/m3이고, 토립자의 비중은 2.7이다. 이 시료의 포화도[%]는? (단, 물의 단위중량은 10 kN/m3이다)
- ①
42
- ②
48
- ③
54
- ④
60
2번
현장의 다짐 정도를 알아보기 위해 모래치환법을 이용한 현장밀도시험을 수행하였다. 현장에서 흙을 파낸 구멍의 부피는 3,500 cm3이며, 파낸 흙의 습윤중량은 84 N, 함수비는 20 %이다. 이 흙의 건조단위중량[kN/m3]은?
- ①
18
- ②
19
- ③
20
- ④
22
3번
성토 후 압밀이 완료되었을 때 최종 예상 압밀침하량은 40 cm로 산정되었다. 임의 시점에서 계측한 압밀침하량이 24 cm일 때, 이 시점에서의 평균 압밀도[%]는? (단, 이차압축은 무시한다)
- ①
40
- ②
50
- ③
60
- ④
70
4번
그림과 같은 점토층에 대해 과거 빙설 하중에 의한 현재 A점의 과압밀비가 1.47일 때, 과거 빙설층의 두께 [m]는? (단, 물의 단위중량은 10 kN/m3이다)

- ①
5
- ②
6
- ③
7
- ④
8
5번
배면지반의 지표는 수평이고, 높이 6 m인 연직 옹벽에 대해, 뒤채움 흙의 단위중량이 18 kN/m3, 내부마찰각이 30 °, 점착력이 0일 때, 벽체의 단위폭당 작용하는 주동토압의 합력[kN/m]을 Rankine 토압이론으로 구한 값은? (단, 지하수위는 무시한다)
- ①
108
- ②
216
- ③
324
- ④
972
6번
그림과 같이 널말뚝 주위의 지하수 흐름에 대한 유선망이 주어졌고, 지반의 투수계수는 5 × 10-5 m/sec이다. 단위폭당 침투유량[m3/sec/m]과 A점에 작용하는 간극수압[kPa]은? (단, 물의 단위중량은 10 kN/m3이고, 유선망의 모든 격자는 정사각형에 가까운 것으로 고려한다)

침투유량 간극수압
- ①2 × 10-4120
- ②2 × 10-4140
- ③1 × 10-4120
- ④1 × 10-4140
7번
흙의 입도분석 시험과 통일분류법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ①
비중계 시험에 이용되는 Stokes 법칙에 따르면 흙입자의 침강속도는 구로 가정한 입자 직경의 제곱에 비례한다.
- ②
유효입경 은 입도분포곡선에서 가적통과율 10 %에 해당하는 흙입자의 직경을 나타낸다.
- ③
No. 200체의 가적통과율이 50 % 미만인 흙은 자갈 또는 모래로 분류된다.
- ④
균등계수의 조건과 관계없이 곡률계수가 1 ~ 3의 범위에 있으면 입도분포가 양호한 것으로 판단한다.
8번
표준압밀시험을 실시하여 얻은 간극비-응력(-log) 곡선을 이용하여 산정하는 물리량은?
- ①
압밀계수
- ②
압축지수
- ③
투수계수
- ④
2차 압축지수
9번
배면지반이 수평인 연직 옹벽에서 뒤채움 흙의 습윤단위중량 20 kN/m3, 내부마찰각 30 °, 점착력 18 kPa일 때, Rankine의 토압이론으로 구한 인장균열깊이[m]는? (단, 으로 계산한다)
- ①
1
- ②
2
- ③
3
- ④
4
10번
단면적이 50 cm2인 완전포화 시료에 대하여 정수위 투수시험을 수행한 결과, 1분 동안 유출된 물의 양이 600 cm3이었다. 이 시료의 간극비가 0.5일 때, 실제침투유속[cm/sec]은?
- ①
0.2
- ②
0.3
- ③
0.4
- ④
0.6
11번
모래지반에 대해 30 cm × 30 cm 정방형의 평판재하시험을 한 결과, 300 kPa의 극한지지력을 얻었다면, 동일한 지반에서 4 m × 4 m 정방형 기초의 극한지지력[MPa]은?
- ①
2
- ②
4
- ③
6
- ④
8
12번
두께 10 m인 정규압밀 점토층이 암반 위에 존재할 때, 이 점토층 중앙부의 압축지수는 0.34이고 초기 간극비는 0.7이며, 초기 연직유효응력은 50 kPa이다. 50 kPa의 상재하중을 지표면 전체에 가하여 발생할 최종압밀침하량[cm]은? (단, log2 = 0.3으로 계산한다)
- ①
40
- ②
50
- ③
60
- ④
70
13번
옹벽에 작용하는 수평토압에 대해 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
- ①
내부마찰각이 클수록 주동토압의 값이 감소한다.
- ②
주동토압 상태의 벽체 변위가 수동토압 상태의 벽체 변위보다 크다.
- ③
정지토압 상태에서는 탄성평형으로 가정하여 토압계수를 추정할 수 있다.
- ④
정지토압 상태의 벽체 주변 지반에 대한 모어원은 파괴포락선과 만나지 않는다.
14번
원위치시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ①
표준관입시험으로 지반 내 간극수압을 직접 측정하고, 지반의 투수계수를 구할 수 있다.
- ②
콘관입시험으로 지반의 콘관입저항력과 마찰슬리브 마찰저항력을 측정할 수 있으며, 이를 통해 지반의 강도와 말뚝의 지지력 등을 추정할 수 있다.
- ③
베인 전단시험으로 점토의 비배수전단강도와 예민비를 구할 수 있다.
- ④
프레셔미터 시험으로 측정 지반의 횡방향 변형계수, 횡방향 지반반력계수를 구할 수 있다.
15번
KDS 17 10 00: 2024 규정에 따르면, 액상화 예비평가 단계에서 지반의 액상화 위험도 평가를 생략하기 어려운 지층은?
- ①
연중 최고 지하수위보다 5 m 위에 위치한 모래층
- ②
깊이 40 m에 위치한 10 m 두께의 포화자갈층
- ③
깊이 10 m에 위치한 상대밀도가 20 %인 포화모래층
- ④
소성지수가 30이고 세립토성분이 60 %인 점토층
16번
내부마찰각이 0 °이고, 비배수전단강도가 50 kPa, 단위중량이 20 kN/m3인 점토지반에 대해 높이 8 m인 사면 AC를 형성하였다. 그림과 같은 원호 형태의 전단파괴면을 가정할 때 활동파괴에 대한 안전율은? (단, 도형 ABC의 면적은 100 m2이고, 무게중심은 O점에서 3 m 거리에 위치하며, 호 AB의 길이는 20 m이다)

- ①
2.0
- ②
2.5
- ③
3.0
- ④
3.5
17번
다음 그림은 요소에 주어진 응력 상태와 그에 해당하는 모어원을 도식한 것이다. 요소에 작용하는 최대주응력, 최소주응력, 그리고 AB면의 응력상태에 해당하는 모어원상의 위치는? (단, 모어원에서 수직응력은 압축력을 (+)로, 전단응력은 반시계방향을 (+)로 한다)

최대주응력 최소주응력 AB면 응력상태
- ①CGJ
- ②CGF
- ③EIJ
- ④EIF
18번
그림과 같이 직사각형 형태의 등분포하중 400 kPa이 작용할 때, 점 A 아래 깊이 = 8 m인 지점의 연직응력 증가량[kPa]은? (단, 폭 , 길이 로 정의된 직사각형 형태 등분포하중의 모서리 아래 깊이 인 지점에서 연직응력 증가량에 대한 영향계수 는 표와 같다)

0.25 | 0.5 | 0.05 |
0.5 | 1 | 0.12 |
1 | 2 | 0.20 |
- ①
20
- ②
24
- ③
28
- ④
32
19번
완전포화된 시료에 대해 삼축압축시험을 수행하였다. 등방구속압 600 kPa, 시료 내 간극수압 200 kPa로 등방압밀 시킨 후, 비배수조건에서 등방구속압을 800 kPa로 증가시켰다. 그 다음, 축차응력 300 kPa을 가했더니 간극수압이 550 kPa로 증가하였다면 이 시료에 대한 Skempton의 간극수압계수 A, B는?
A B
- ①0.51.0
- ②0.50.5
- ③1.01.0
- ④1.00.5
20번
어느 점성토 시료에 대해 삼축압축시험을 수행하여 그림과 같이 응력경로 OAB를 얻었다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ①
OA경로는 K0압밀과정, AB경로는 전단과정에 대한 유효응력경로이다.
- ②
사용된 시료는 정규압밀상태의 점성토이다.
- ③
압밀비배수 삼축압축시험의 결과이다.
- ④
OA경로에서는 시료 내부에 전단응력이 발생하지 않는다.
21번
Terzaghi가 제안한 얕은 기초의 수정 극한지지력 공식()에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ①
지지력 공식에서 , 는 형상계수라 하며 기초의 모양에 의해 결정된다.
- ②
얕은 기초의 근입깊이가 깊어지면, 그 기초의 극한지지력도 증가한다.
- ③
지지력 공식에서 , , 는 지지력계수라 하며, 지반의 점착력에 의해 결정된다.
- ④
모래지반에서는 기초의 폭이 커지면 극한지지력도 증가한다.
22번
모래지반에 형성된 어느 무한 사면의 활동파괴 해석 시 안전율에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 해당 모래의 건조상태 내부마찰각과 완전포화상태 내부마찰각은 같다)
- ①
수중에 완전히 잠겨 침투가 발생하지 않는 사면과 전체가 완전건조 상태의 사면에 대한 안전율은 같다.
- ②
사면 내부의 일정 깊이 이하에 대해 경사면과 평행하게 침투가 발생하는 습윤상태의 사면에 대한 안전율은 표면까지 완전포화되어 사면의 경사와 평행하게 침투가 발생하는 사면의 안전율보다 크다.
- ③
수중에 완전히 잠겨 있는 사면의 안전율은 사면 내부의 일정 깊이 이하에서 경사면과 평행하게 침투가 발생하고 있는 습윤상태의 사면에 대한 안전율보다 크다.
- ④
완전건조 상태의 사면에 대한 안전율은 표면까지 완전포화되어 사면의 경사와 평행하게 침투가 발생하는 사면의 안전율보다 작다.
23번
공학적 성질이 동일한 두 개의 완전포화된 느슨한 모래시료에 대해 동일하게 등방구속압 150 kPa과 시료 내 간극수압 0 kPa을 가하여 등방압밀을 수행하였다. 한 시료는 배수조건에서 축차응력 300 kPa을 가하였을 때 전단파괴가 발생했다. 한편, 다른 시료는 비배수조건에서 축차응력 220 kPa을 가하여 전단파괴가 발생했을 때, 파괴 시 시료 내 간극수압[kPa]은?
- ①
20
- ②
40
- ③
70
- ④
90
24번
그림과 같이 내부마찰각이 0 °로 주어진 점토 사면에 대해 수평 지진계수 를 적용한 지진하중이 작용한다. 점선으로 가정된 전단파괴면에 대한 정적 사면안전율 정과 유사정적해석에 의한 동적 사면안전율 동의 비율인 정동에 대한 식은?

- ①
- ②
- ③
- ④
25번
말뚝재하시험을 수행하여 시험말뚝의 하중 -침하 곡선을 얻었다. 그림과 같이 Davisson 방법을 적용하여 산정된 말뚝의 한계하중 [kN]는? (단, 말뚝직경 = 360 mm, 말뚝길이 = 8 m, 말뚝단면적 = 0.1 m2, 말뚝의 탄성계수 = 40 GPa이다)

- ①
2250
- ②
3250
- ③
4250
- ④
5250