국가직7급 토질역학 해설에 해당하는 글 2

2020년 국가직 7급 토질역학 6~10

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6. 그림은 점토에 대한 압밀비배수 삼축압축시험에 대한 응력경로를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

전응력경로와 유효응력경로 사이의 평균응력 차이는 과잉간극수압이다.

은 정규압밀점토의 유효응력경로이고, 은 정규압밀점토의 전응력경로이다.

③ ㉢은 과압밀점토의 유효응력경로이고, 은 과압밀점토의 전응력경로이다.

④ ㉤은 과압밀점토의 정()의 과잉간극수압이 발생하는 유효응력경로이다.

난이도 및 평가

난이도 상,  응력경로의 의미를 정확하게 파악하고 있어야 풀수 있는 문제이며 개념을 완벽하게 이해해야 한다.

해설

의 경로는 존재 하지 않는다.


7. 순수 모래를 이용하여 250kPa의 구속압 상태에서 삼축압축시험을 수행하였을 때, 파괴 시 축차응력이 500kPa로 측정되었다. 이 시료의 내부마찰각과 수평면으로부터 파괴면의 각도는?

난이도 및 평가

난이도 하,  공식을 통해풀거나 그래프를 통해 푸는 문제이며 빈출문제이다.

해설


8. 아주 오래 전에 조성된 점토사면이 집중 강우로 붕괴되었다. 붕괴된 사면을 보수 보강하기 위한 점토 사면의 안정해석에 적절한 전단강도정수 산정 시험은?

압밀배수(CD) 삼축시험

압밀비배수(CU) 삼축시험

비압밀비배수(UU) 삼축시험

압밀비배수(CU)와 비압밀비배수(UU) 삼축시험 둘 다

난이도 및 평가

난이도 중,  각 시험이 어떠한 경우에 시행되는지 알아야하며 어렵지는 않으나 그래프와 함께 이해할 필요가 있다.

해설
CD시험
연약한 점토 지반 완속성토
흙댐 정상침투 안정성
과압밀점토 굴착 또는 자연사면 장기 안정해석
투수계수 높은 사질토 지반
CU시험
제방, 흙댐 수위 급강하 시
Pre loading 후 수 급격한 재하 시
성토하중에 의해 급파괴 시

UU시험
성토 직후 급파괴
정규압밀점토지반에 급속성토 시 직후 안정해서
급재하 후 초기 안정해석

9. 그림과 같은 침투 조건에 대한 설명으로 옳은 것은? (, 각 흙의 단면적은 일정하다)

 

1번 흙에서의 유속이 가장 빠르다.

3번 흙에서의 유속이 가장 빠르다.

3번 흙에서의 동수경사가 가장 크다.

1번 흙과 2번 흙의 동수경사는 동일하다.

난이도 및 평가

난이도 최상,  가로로 투수가 되는것 같지만 실제로는 위에서 아래로 흐르는 흐름이라는 걸 파악하는게 제일 중요하다.

해설

 


 

난이도 및 평가

난이도 ,  극한지지력 계산

해설

 

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댓글()

2018년 국가직7급 토질역학 16~20번 해설

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16. 지반의 미소요소에 그림과 같은 응력이 작용하고 있다면, 수평면과 45° 기울어진 단면 AA에 작용하는 수직응력과 전단응력은? (, Mohr원에서 수직응력의 경우 압축력을 ()로 전단응력의 경우 반시계방향회전을 ()로 표시하며, 응력의 단위는 kN/m²이라 가정한다)

 

수직응력 전단응력

300   100

300       100

100   100

100       100

 

난이도 및 평가

난이도 하,  MohrCoulomb의 파괴이론에서 공식만 잘 뽑아쓰면 된다

해설

수직응력 공식
전단응력공식

 

위 공식으로부터 숫자를 대입하면


17. 점성토 지반의 내부마찰각)30°, 선행압밀압력(Pc)200kN/m², 현재 받고 있는 유효연직응력(P)50kN/m²일 때, 과압밀계수(OCR)를 활용하여 구한 이 점성토 지반의 정지토압계수는?

2.0
1.5
1.0
0.5

난이도 및 평가

난이도 중상,  과압밀비를 이해하고 과압밀비에 따라 지반의 상태를 파악하고 이에따라 정지토압계수를 구하는 것이 달라진다. 그리고 2019년 2020년? 시험에서 과압밀점토일때 정지토압계수를 새롭게 정의했으므로 암기하고 가야한다.

해설


18. 흙의 간극을 물이 아닌 기름이 채우고 있다. 흙의 비중(Gs)2.65, 물의 단위중량(γw)이 10kN/m³ 기름의 단위중량(γoil)은 9kN/m³기름의 포화도(S)는 50%이며 간극비(e) 1일 때, 이 흙의 단위중량은?

① 16.5kN/³
② 16.0kN/³
③ 15.5kN/³
④ 15.0kN/³

 
 
난이도 및 평가

난이도 상,  흙의 3상을 이해하지 못하면 어려운 문제이다.

해설


19. 다짐 시 최적의 다짐상태는 최적함수비보다 함수비가 작은 건조 측에서 또는 최적함수비보다 함수비가 큰 습윤 측에서 도달될 수 있다. 이와 관련하여 점성토의 다짐에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

낮은 압력에서는 최적함수비의 건조 측 압축성이 습윤 측 압축성보다 작다.
② 최적함수비의 건조 측 투수계수가 습윤 측 투수계수보다 작다.
높은 압력에서는 최적함수비의 건조 측 압축성이 습윤 측 압축성보다 크다.
최적함수비의 건조 측 강도가 습윤 측 강도보다 크다.

난이도 및 평가

난이도 중,  기사에서도 자주나오는 문제이고 앞으로도 자주 출제될 문제이니 잘 봐두도록 하

해설

① 낮은 압력에서는 면모구조를 파괴할 압력에 미치지 못하므로 면모구조 압축성이 습윤 측 압축성보다 작다.
② 최적함수비의 건조 측 투수계수가 습윤 측 투수계수보다 크며 그 이유는 건조 측에서는 입자 배열이 불규칙적이므로 물이 통과할 수 있는 공극이 많기 때문이다.
③ 높은 압력에서는 면모구조 사이사이 공극을 더 크게 줄이므로 이산구조보다 압축성이 크다.
④ 면모구조가 이산구조보다 결합력이 크므로 강도가 더 크다.

 


20. 지반 내에서 발생할 수 있는 모세관현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

모세관현상의 상승고는 입경이 작을수록 증가한다.
모세관현상이 발생된 구역에서는 부()의 간극수압이 발생하므로, 전응력이 유효응력보다 작다.
③ 모세관현상이 시작되는 자유수면에서의 간극수압은 물의 단위중량×모세관의 상승고이다.
모세관현상이 발생하는 구역이라 할지라도 포화도가 반드시 100%인 것은 아니며, 자유수면으로부터의 높이에 따라 포화도는 변할 수 있다.

 
난이도 및 평가

난이도 , 

해설

모세관현상의 공식은 두개로 이루어지는데.

이로부터

1. 모세관상승고 높이는 입경이 작을수록 증가한다.


2.  모세관현상이 발생하는 경우 수면을 전수두0으로 가정할 경우 부의 간극수압이 발생한다.

3. 자유수면의 간극수압은 0이다.

4. 모세관현상이 발생하였다고 포화된것은 아니다

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