建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問93 (建築物の構造概論 問3)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問93(建築物の構造概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

鉄筋コンクリート構造とその材料に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 直接土に接する壁において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、4cm以上としなければならない。
  • プレキャスト化された鉄筋コンクリート部材により、工期を短縮することができる。
  • 鉄筋コンクリート用棒鋼のSDの記号は、丸鋼を示す。
  • 梁(はり)のあばら筋は、せん断力に対して抵抗する。
  • 柱の帯筋の径は、6mm以上とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

鉄筋コンクリート構造とその材料に関する問題です。

管理の上では、構造と材料に関しても理解していなくてはならないということです。

選択肢1. 直接土に接する壁において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、4cm以上としなければならない。

誤:直接土に接する壁には、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは4㎝以上としています。

土に触れない箇所では3㎝となります。

かぶり厚さとは、コンクリート表面から直近の鉄筋表面までの距離のことです。

選択肢2. プレキャスト化された鉄筋コンクリート部材により、工期を短縮することができる。

誤:ブレキャスト化された鉄筋工クリート部材は、工期を短縮することが出来ます。

ブレキャストとは工場で生産された規格型したものです。

選択肢3. 鉄筋コンクリート用棒鋼のSDの記号は、丸鋼を示す。

正:鉄筋コンクリート用構造のSDは異形鉄筋を表します。

丸鋼は、SRと表します。

選択肢4. 梁(はり)のあばら筋は、せん断力に対して抵抗する。

誤:梁のあばら筋、帯筋、折曲筋は、せん断力に対して抵抗するようになります。

主筋は曲げ応力に抵抗します。

選択肢5. 柱の帯筋の径は、6mm以上とする。

誤:柱の帯筋の径は、6㎜以上とします。

まとめ

ビル管理の上で、管理するビルがどのような構造をしているかを把握していないといけないことが分かる問題でした。

そのための規格等を理解するためのモノでした。

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02

正解は、「鉄筋コンクリート用棒鋼のSDの記号は、丸鋼を示す。」です。

 

この問題は、鉄筋コンクリート構造とその材料に関するものです。

かぶり厚さは鉄筋を腐食から守るために必要で、

直接土に接する壁では最低4cm以上と定められています。

プレキャスト部材は工場で製作されるため品質が安定し、現場工期を短縮できます。

梁のあばら筋(スターラップ)はせん断力に抵抗するために配置され、

柱の帯筋は座屈防止や拘束効果を持ち、径は6mm以上と規定されています。

一方、鉄筋コンクリート用棒鋼の「SD」記号は「Steel Deformed bar(異形棒鋼)」を意味し、

丸鋼ではありません。

選択肢1. 直接土に接する壁において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、4cm以上としなければならない。

正しいです。建築基準法施行令やJASS規定では、鉄筋の防錆・耐久性確保のため、

かぶり厚さを用途・環境条件に応じて定めています。

直接土に接する壁は湿潤環境で腐食リスクが高いため、

最低4cm以上が必要です。

選択肢2. プレキャスト化された鉄筋コンクリート部材により、工期を短縮することができる。

正しいです。プレキャスト(PCa)部材は工場で製作され、現場で組み立てる方式です。

天候の影響を受けにくく、施工精度が高く、型枠・養生の手間を削減でき、

工期短縮と労務費削減につながります。

選択肢3. 鉄筋コンクリート用棒鋼のSDの記号は、丸鋼を示す。

不適当です。「SD」は「Steel Deformed bar」の略で、異形棒鋼を示します。

異形棒鋼は表面にリブや節があり、コンクリートとの付着力を高めるために用いられます。

丸鋼は「SR(Steel Round bar)」で表されます。丸鋼は付着力が低いため、

現在では主要構造部材にはほとんど使われません。

選択肢4. 梁(はり)のあばら筋は、せん断力に対して抵抗する。

正しいです。 あばら筋(スターラップ)は梁に作用するせん断力に抵抗し、

斜めひび割れの進展を防ぎます。

梁のせん断耐力を補強し、鉄筋コンクリート梁の安全性を確保する重要な補強筋です。

配筋設計ではせん断力に応じたピッチ・径を定め、施工精度が耐力に直結します。

選択肢5. 柱の帯筋の径は、6mm以上とする。

正しいです。柱の帯筋は主筋の座屈防止や拘束効果を持ち、

コンクリートの靭性を高めます。

建築基準法施行令では径を6mm以上と定めています。

帯筋が細すぎると座屈防止効果が不足し、耐震性能が低下します。

径の下限を設けることで構造安全性を確保しています。

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03

鉄筋コンクリート構造は、圧縮力に強いコンクリートと、引張力に強い鉄筋を組み合わせた構造です。この問題では、鉄筋を保護するためのかぶり厚さ、プレキャスト工法の特徴、鉄筋の種類を表す記号、梁や柱に配置される補強筋の役割など、鉄筋コンクリート構造の基本的な知識が問われています。特に、鉄筋の種類と記号の対応関係を正確に理解しておくことが重要です。

選択肢1. 直接土に接する壁において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、4cm以上としなければならない。

適切です。かぶり厚さとは、鉄筋の表面からコンクリート表面までの最短距離をいいます。鉄筋を十分な厚さのコンクリートで覆うことで、火災時の熱や水分、塩分などから鉄筋を保護し、腐食や強度低下を防ぎます。直接土に接する壁などは湿気の影響を受けやすいため、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは4cm以上とする必要があります。

選択肢2. プレキャスト化された鉄筋コンクリート部材により、工期を短縮することができる。

適切です。プレキャストコンクリートとは、柱、梁、床などのコンクリート部材を工場などであらかじめ製造し、建設現場へ運んで組み立てる方式です。現場で型枠を設置し、鉄筋を組み、コンクリートを打設して硬化を待つ工程の一部を省略できます。そのため、現場作業の効率化や省力化が可能となり、一般的な現場打ち工法と比較して工期の短縮につながります。

選択肢3. 鉄筋コンクリート用棒鋼のSDの記号は、丸鋼を示す。

不適切です。鉄筋コンクリート用棒鋼の「SD」は、異形棒鋼を示す記号です。異形棒鋼は、表面にリブや節と呼ばれる凹凸を設け、コンクリートとの付着力を高めた鉄筋です。一方、表面が滑らかな丸鋼は「SR」で表されます。したがって、SDを丸鋼の記号としている点が誤りです。鉄筋の記号では、「SD=異形棒鋼」「SR=丸鋼」という対応関係を区別して覚えることが重要です。

選択肢4. 梁(はり)のあばら筋は、せん断力に対して抵抗する。

適切です。あばら筋は、梁の主筋を囲むように配置される鉄筋で、スターラップとも呼ばれます。梁には曲げによる力だけでなく、部材をずらすように作用するせん断力も生じます。大きなせん断力を受けると斜め方向のひび割れが発生することがあるため、あばら筋を配置してこれに抵抗させます。また、主筋の位置を保持するなど、梁を一体的に構成するうえでも重要な役割を果たします。

選択肢5. 柱の帯筋の径は、6mm以上とする。

適切です。帯筋は、柱の主筋を取り囲むように配置される横方向の鉄筋です。主筋の位置を保持するとともに、柱に作用するせん断力に抵抗し、主筋の座屈や内部のコンクリートが外側へ広がることを抑える役割があります。鉄筋コンクリート造の柱に用いる帯筋については、原則として直径6mm以上の鉄筋を使用します。柱の粘り強さや耐震性能を確保するためにも重要な補強筋です。

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