15 問題のうちから、 12 問題を選択し、解答してください。
[ No. 1 ]
換気に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.静穏時の呼気による成人1人当たりの必要換気量は、二酸化炭素濃度を基にして定めた場合、30 m 3 /h 程度である。
2.換気量が一定の場合、室容積が大きいほど換気回数は少なくなる。
3.温度差による自然換気の場合、室内外の圧力差が 0 となる垂直方向の位置を中性帯といい、 この部分に開口部を設けても換気はほとんど起こらない。
4.室内空気の一酸化炭素の濃度は、100 ppm 以下となるようにする。
答え
4 ×
室内環境基準において、空気中の 一酸化炭素濃度の許容値は、 10 ppm(0.001%)以下とされている。
1 ◯
換気の目的の1つは、室内の汚染物質を排出し、許容濃度以下に抑えることであり、このために必要な換気量を必要換気量という。室内のCO 2
をもとに定める必要換気量は、一般に成人1人当たり 20〜35 m 3
/h が推奨されている。
2 ◯
換気回数は次式により求められる。
N = Q / V
N:換気回数 [ 回 / h ]
Q:換気量 [ m 3
/ h ]
V:室容積 [ m 3
]
3 ◯
中性帯とは上下開口部の間の圧力差が 0 となる部分で、この部分に開口部があっても換気は起こらない。
[ No. 2 ]
日照、日射及び日影に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.北緯 35 度における南面の垂直壁面の可照時間は、春分より夏至の方が長い。
2.建物により影になる時間が等しい点を結んだ線を、等時間日影線という。
3.日射は、一般的に直達日射と天空日射の2つに大別される。
4.同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなるほど南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。
答え
1 ×
可照時間とは、障害物のない水平面であれば 晴れた日の日の出から日没までの時間に日照があるべき時間をいう。北緯35度における南面の垂直壁の可照時間は、太陽が東西軸より南側にある時間となる。夏至(約7時間)よりも春分または秋分(約12時間)の方が長くなる。
2 ◯
等時間日影線は時刻日影図に基づき 同じ時間日影となる点を結んだラインで、各時間の影の輪郭を 2時間ごとに連結してできる交点の曲線は、 2時間日影曲線(以下 3時間、4時間日影曲線)といい 2時間日影曲線内は日影となる。
3 ◯
日射とは、地表面または大気中における 太陽放射の総称である。大気層を通り抜けて直接地表面に達する太陽光線の日射量を 直達日射量、途中で乱反射されて地上に達する太陽光線の日射量を 天空放射量といい、 直達日射量と天空放射量を合計したものを 全天日射量という。
4 ◯
日照時間は、周囲に障害物のある場合は快晴日でも可照時間より少なくなる。集合住宅棟など、ある一定間隔を置いて建てられるとき、その間隔を 隣湯間隔といい、 冬至の日照時間を参考として決められる。緯度が高くなる(北半球で北の方へ行く)と南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。
[ No. 3 ]
音に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.1つの点音源からの距離が2倍になると、音圧レベルは 6 dB 低下する。
2.向かい合った平行な壁などで音が多重反射する現象を、ロングパスエコーという。
3.残響時間とは、音源が停止してから音圧レベルが 60 dB 減衰するのに要する時間のことをいう。
4.人間が聞き取れる音の周波数は、一般的に 20 Hz から 20 kHz といわれている。
答え
2
向かい合った室内の天井と床、両側壁等が互いに平行で、かつ反射性のある材料でできている場合、拍手の音や足音等がこの 平行面を複数回反射して二重、三重に聞こえる現象をフラッターエコー(鳴き竜)という。
1 ◯
点音源からの 距離が 2倍になると、 音の強さのレベルは約 6 dB(デシベル) 減衰する。
3 ◯
残響時間とは、音源を停止した後、 音のエネルギー密度が 60dB減少するのに要する時間をいい、室容積に比例し、室内の吸音力の合計に反比例する。
4 ◯
周波数は、 空気粒子の振動が 1秒間に振動する回数で 振動数ともいう。単位は Hz(ヘルツ)。 人間の耳に感じる周波数は 20 Hz 〜 20 kHzといわれている。
[ No. 4 ]
免震構造に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.免震構造とした建物は、免震構造としない場合に比べて、固有周期が長くなる。
2.アイソレータは、上部構造の重量を支持しつつ水平変形に追従し、適切な復元力を持つ。
3.ダンパーは、上部構造の垂直方向の変位を抑制する役割を持つ。
4.地下部分に免震層を設ける場合は、上部構造と周囲の地盤との間にクリアランスが必要である。
答え
3
免震構造における ダンパー(減衰器)の役割は、免震層の過大な変形を抑制し、 地震時の応答を安定化させることである。
1 ◯
免震構造は、柔らかい積層ゴムやローラー等を挟み込むことによって、固有周期を地震動の影響の少ない 長周期帯に一挙にずらすことによって、地震力の建物への伝達を低減する。
2 ◯
アイソレーターは、地震入力に対して 絶縁機能を持つもので、地盤の水平方向の動きに対して縁を切り、 上部構造を動かないようにする。水平方向の変位を抑制する役割はダンパーが受け持つ。
4 ◯
大きな地震動を免震構造が受けた場合、上部構造は長周期で大きく水平移動するため、上部構造と周辺との接触、衝突を避けるため 十分なクリアランスをとる必要があり、設計で考えられる 変化量の 1.5 〜 2.0 倍程度の離隔寸法を確保する。
[ No. 5 ]
鉄筋コンクリート構造に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.柱の引張鉄筋比が小さくなると、付着割裂破壊が生じやすくなる。
2.一般に梁の圧縮鉄筋は、じん性の確保やクリープ変形によるたわみの防止に有効である。
3.梁に貫通孔を設けた場合の構造耐力の低下は、曲げ耐力よりせん断耐力の方が著しい。
4.耐震壁の剛性評価に当たっては、曲げ変形、せん断変形、回転変形を考慮する。
答え
1
柱の 引張鉄筋比が過大になると、主筋に沿う付着割裂破壊が生じたり、あるいは変形性能が小さくなったりするので注意する。
2 ◯
圧縮鉄筋は、一般に長期荷重による クリープたわみの防止、短期(地震時)に対する じん性の確保に効果的である。
3 ◯
梁の曲げ耐力は、一般に主筋の位置と主筋の断面積により決まるが、せん断耐力はコンクリートの断面積及びせん断補強筋量によって決まる。よって、 梁貫通孔が設けられると、コンクリートの断面積が減少し、 せん断力が著しく低下する。
4 ◯
耐震壁は地震時にねじれないよう、建物の重心と剛心との距離である 偏心距離を小さくする必要がある。剛性評価に当たっては、曲げ変形、せん断変形、回転変形を考慮する。
[ No. 6 ]
鉄骨構造に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.溶接継目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、溶接継目の形式にかかわらず同じである。
2.片面溶接による部分溶込み溶接は、継目のルート部に、曲げ又は荷重の偏心による付加曲げに よって生じる引張応力が作用する箇所に使用してはならない。
3.引張材の接合を高力ボルト摩擦接合とする場合は、母材のボルト孔による欠損を無視して、引張応力度を計算する。
4.引張力を負担する筋かいの接合部の破断耐力は、筋かい軸部の降伏耐力以上になるように設計する。
答え
3
引張材の接合を高力ボルト摩擦接合とする場合、ボルトなどの孔による 断面欠損を除いたものを引張材の有効断面積とする。
溶接継目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、 突合わせ形式にかかわらず同じである。
2 ◯
片面溶接による部分溶け込み溶接は、ルート部に、曲げまたは荷重の偏心による付加曲げによる 引張り応力が作用する場合には 用いることができない。
4 ◯
引張力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かい端部及び接合部が 先に破断しない設計とする。
[ No. 7 ]
杭基礎に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.鋼杭は、曲げや引張力に対する強度と変形性能に優れており、既製コンクリート杭のようにひび割れによる曲げ剛性の低下がない。
2.杭の周辺地盤に沈下が生じたときに、杭に作用する負の摩擦力は、一般に支持杭の方が摩擦杭より大きい。
3.基礎杭の先端の地盤の許容応力度は、セメントミルク工法による埋込み杭の方がアースドリル工法による場所打ちコンクリート杭より大きい。
4.埋込み杭の場合、杭と杭との中心間隔の最小値は、杭径の 1.5 倍とする。
答え
4
埋込み杭の場合は、その 杭頭部の径の2.0倍以上かつ75 cm以上とする。
1 ◯
鋼杭は 曲げに強く水平力を受ける杭に適しており、応力に応じて材質や肉厚を変えた合理的な設計ができる。コンクリート杭は質量が軽く、取扱いが簡単である。
2 ◯
支持杭を用いた杭基礎の場合、杭周囲の地盤沈下によって杭周囲面には杭の下向きの摩擦力が働き、これに負の摩擦力が加わるため、 支持杭の支持力の方が摩擦杭の支持力より大きい。
3 ◯
プレボーリングによる埋込み工法は、アースオーガーで掘削した孔に杭を設置する工法で、セメントミルク工法という。埋込み杭の先端地盤許容応力度は、アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭で算定されるので、 セメントミルク工法の先端地盤許容応力度の方が大きくなる。
[ No.8 ]
荷重及び外力に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.教室に連絡する廊下と階段の床の構造計算用の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室と同じ積載荷重の 2,300 N/m 2 とすることができる。
2.多雪区域に指定されていない地域において、積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、 積雪量1 cm ごとに 20 N/m 2 以上としなければならない。
3.屋根葺き材に作用する風圧力は、平均速度圧にピーク風力係数を乗じて求める。
4.地震力の計算に用いる振動特性係数は、建築物の弾性域における固有周期と地盤種別に影響される。
答え
1
教室に連絡する廊下の積載荷重は、建築基準法施行令第85条により、集会室等のその他の場合(3,500、3,200、2,100)の床の積載荷重 3,500 N/m 2
とする。
2 ◯
屋根の水平投影面積 [ m 2
]当たりの積雪荷重は、積雪の単位荷重にその地方における垂直積雪量を乗じて求める。単位重量は一般地域では 20 N/m 2
以上としなければならない。
3 ◯
屋根葺き材に作用する風圧力 w は、速度圧に風力係数を乗じたもので、次式により算定される。
w = q・Cf
w:風圧力 [ N/m 2
]
q:速度圧 [ N/m 2
]
C:風力係数
建告第1458号により、水平速度圧 q(~)(キューバー)は、
q(~) = 0.6 × Er 2
V0 2
× ピーク風力係数(Cf (−) )(シーエフバー)
にて求める。
ただし、Er は平成12年建設省告示第1454号第1第2項に規定する数値、V0は平成12年建設省告示第1454号第2に規定する基準風速の数値とする。
4 ◯
振動特性係数は、地震力を求める際に必要な係数で、建物の固有周期が地盤の固有周期より長い場合には、建物に生ずる 地震力を低減させるための係数である。
[ No.9 ]
図のような集中荷重P を受ける3ヒンジラーメンの支点A 及びB に生じる鉛直反力をそれぞれ V A 及び V B としたとき、それらの反力の大きさの比 V A :V B として、 正しいものはどれか。
V A : V B
1. 1 : 1
2. 1 : 2
3. 2 : 1
4. 2 : 3
答え
2
図のように反力を仮定する。
ΣM B
= 0より
V A
× 3m − P × 1m = 0
3V A
= P
V A
= P/3(上向き)
ΣY = 0より
V A
+ V B
ーP = 0
P/3 + V B
− P = 0
V B
−2P/3 = 0
V B
= 2P/3(上向き)
V A
: V B
= P/3 : 2P/3 = 1 : 2
したがって、2が正しい。
[ No.10 ]
図に示す架構に集中荷重 P が作用したときの曲げモーメント図として、 正しいものはどれか。
ただし、曲げモーメントは材の引張り側に描くものとする。
[ No.11 ]
金属材料に関する一般的な記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.アルミニウムの密度及びヤング係数は、それぞれ鋼の約 1/3である。
2.ステンレス鋼の SUS430 は、SUS304 に比べ磁性が弱い。
3.青銅は銅と錫を主成分とする合金で、黄銅に比べ耐食性に優れている。
4.チタンは鋼に比べ密度が小さく、耐食性に優れている。
答え
2
ステンレス鋼SUS430(フェライト系)は、鉄とクロムの合金で、SUS304(オーステナイト系)は、鉄とクロムとニッケルの合金である。 SUS430は磁石に付く 強磁材料で、SUS304に比べて磁性は強い。
1 ◯
アルミニウム及びアルミニウム合金は、密度が 2.78 g/cm 3
、ヤング係数は 6.37 × 10 4
〜 8.43 × 10 4
N/mm 2
である。鋼は密度が 7.88 g/cm 3
、ヤング係数は 2.05 × 10 5
N/mm 2
である。したがって、 アルミニウムは密度、ヤング係数とも鋼の約 3分の1である。
3 ◯
青銅(ブロンズ)は銅の合金で、 銅と 錫を 主成分とし、合金の黄銅(真鍮)よりも 耐食性が良い。
4 ◯
チタンは、 比重が 4.5と鋼材(約7.85)に比べて 軽く密度が小さい。しかも極めて腐食しにくく、 耐食性が高い。
[ No.12 ]
石材の一般的な特徴に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.安山岩は、硬度が高く、耐久性に優れる。
2.粘板岩は、吸水が少なく、耐久性に優れる。
3.砂岩は、汚れが付きにくいが、耐火性に劣る。
4.石灰岩は、加工しやすいが、耐水性に劣る。
答え
3
砂岩(堆積岩)は、 耐火性に優れているが吸水性の大きなものは 耐凍害性に劣るとともに 汚れや苔がつきやすい。
1 ◯
安山岩(火成岩)は噴出した火山岩で、組成鉱物は斜長石、角閃石などで、硬く、色調は灰褐色のものが多く 光沢がない。また、 強度、耐久性に優れ、特に 耐火性が大きい。
2 ◯
粘板岩(変成岩)は、 吸水性が少なく耐久性に優れている。
4 ◯
石灰岩(堆積岩)は、取付け部耐力、曲げ強度等は他の石材に比べて小さく 耐水性に劣る。
[ No. 13 ]
ガラスに関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.強化ガラスは、板ガラスを熱処理してガラス表面付近に強い引張応力層を形成したもので、 耐衝撃強度が高い。
2.Low-E 複層ガラスは、中空層側のガラス面に特殊金属をコーティングすることで、日射制御機能と高い断熱性を兼ね備えたガラスである。
3.熱線反射ガラスは、日射熱の遮蔽を主目的とし、ガラスの片側の表面に熱線反射性の薄膜を形成したガラスである。
4.型板ガラスは、ロールアウト方式により、ロールに彫刻された型模様をガラス面に熱間転写して製造された、片面に型模様のある板ガラスである。
答え
1
強化ガラスは、板ガラスに熱処理を施し、表面付近に強い 圧縮応力層を形成したもので、 耐衝撃強度が高い。 割れても破片が細粒状になる。加工後の切断はできない。
2 ◯
中空層側のガラス面に特殊金属をコーティングして 断熱性能を高めた製品(低放射ガラス、Low-Eガラス)には、日射熱の流入に配慮した製品や内部を真空近くまで減圧し内部にガス封入した製品がある。
3 ◯
熱線反射ガラスは、フロート板ガラスの表面に 反射率の高い薄膜(金属酸化物)をコートしたガラスで、 日射エネルギーを反射し冷房負荷を軽減させる。可視光線を 30〜 40%反射し、ハーフミラー状になる。
4 ◯
型板ガラスは、2本の水冷ローラーの間に、直接溶解したガラスを通して製板するロールアウト方式により生産されるガラスで、下部のロールに彫刻された型模様をガラス面に型付けする。 片面に型模様のある板ガラスである。
[ No. 14 ]
シーリング材に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.1成分形高モジュラス形シリコーン系シーリング材は、耐熱性・耐寒性に優れ、防かび剤を添加したものは、浴槽や洗面化粧台などの水まわりの目地に用いられる。
2.2成分形低モジュラス形シリコーン系シーリング材は、耐光接着性に優れ、ガラス・マリオン方式のカーテンウォールの目地に用いられる。
3.2成分形ポリウレタン系シーリング材は、耐熱性・耐候性に優れ、金属パネルや金属笠木などの目地に用いられる。
4.2成分形変成シリコーン系シーリング材は、耐候性・耐久性が良好で、プレキャストコンクリートカーテンウォールの部材間の目地に用いられる。
答え
3
2成分形ポリウレタン系シーリング材は耐熱性、耐候性にやや劣るため、 金属パネルや金属笠木などの目地には適していない。
1 ◯
1成分形シーリング材は、あらかじめ施工に供する状態に調整されている成分形シーリング材。その中で1成分形高モジュラス形シリコーン系シーリング材は、 耐熱性、耐寒性に優れ、防かび剤を添加したものは、 水周りの目地に用いられる。
2 ◯
2成分形シーリング材は、施工直前に 基剤と硬化剤を調合し、練り混ぜて使用するシーリング材をいう。
4 ◯
2成分形変成シリコーン系シーリング材は 硬化途中に大きなムーブメントが予想される部位(金属カーテンウォールの目地、プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の目地など)に用いる。
[ No. 15 ]
塗料に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.合成樹脂調合ペイントは、木部面の塗装に適している。
2.つや有合成樹脂エマルションペイントは、屋内の鉄鋼面の塗装に適している。
3.合成樹脂エマルションペイントは、せっこうボード面の塗装に適している。
4.アクリル樹脂系非水分散形塗料は、ガラス繊維補強セメント板(GRC板)面の塗装に適している。
答え
4
アクリル樹脂系非水分散形塗料は、 屋内のコンクリート面やモルタル面に適用し、ガラス繊維補強セメント(GRC板)面の塗装には適さない。
1 ◯
合成樹脂調合ペイントは、はけ塗り作業に適しており、はけ目やだれが少なく、表面光沢をもつ 平滑な仕上がり塗膜が得られるのが特徴。特に 木部面塗装に適している。
2 ◯
つや有合成樹脂エマルションペイントの塗膜硬化機構は、合成樹脂エマルションペイントと同様である。一度硬化すると 表面光沢のある、 耐水性を有する塗膜になる。したがって 屋内の鉄鋼面の塗装に適している。
3 ◯
合成樹脂エマルションペイントは合成樹脂共重合エマルションやラテックスをベースとして、着色顔料や体質顔料、補助剤、添加剤等を加えた 水系塗料である。 コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード等の面に適している。
[ 1級建築施工管理技士,学科,過去問題 ]
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