一級建築士 R5 構造 過去問・解説
問1 図のような集中荷重Pを受ける梁A及びBの荷重点に生じるたわみδAとδBとの比とし
図のような集中荷重Pを受ける梁A及びBの荷重点に生じるたわみδAとδBとの比として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、梁A及びBは同一断面で、全長にわたって等質等断面の弾性部材とし、自重は無視する。

- δA:δB 4:1
- δA:δB 8:1
- δA:δB 16:1
- δA:δB 32:1
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正解:3
選択肢1:不適当:4:1 にはならない。
選択肢2:不適当:8:1 にはならない。
選択肢3:適当(正解):16:1。支点条件差によりAのたわみが大。
選択肢4:不適当:32:1 は過大。
問2 図のような断面積が一定で長さが3lの部材において、a、b及びcの位置における断面
図のような断面積が一定で長さが3lの部材において、a、b及びcの位置における断面の図心にそれぞれ軸方向力P、P及び2Pが矢印の向きに作用するとき、「a-b間の軸力」と「cの軸方向変位」との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材は全長にわたって等質等断面の弾性部材とし、自重は無視する。また、部材の断面積をA、ヤング係数をEとする。

- 1
- 2
- 3
- 4
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正解:2
選択肢1:不適当:a–b間軸力P、cの変位が弾性条件を満たさない。
選択肢2:適当(正解):a–b間の軸力は圧縮P、cの軸方向変位=𝑃𝑙/𝐴𝐸に相当する伸び。弾性体の釣合い条件に一致。
選択肢3:不適当:a–b間軸力または変位の符号関係が逆。
選択肢4:不適当:2Pに対する変位量が誤っている。
問3 図-1のような水平荷重Pを受けるラーメンにおいて、Pを増大させたとき、そのラーメ
図-1のような水平荷重Pを受けるラーメンにおいて、Pを増大させたとき、そのラーメンは、図-2のような崩壊機構を示した。ラーメンの崩壊荷重Puの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、柱、梁の全塑性モーメントの値は、それぞれ400kN・m、200kN・mとする。

- 225kN
- 300kN
- 375kN
- 500kN
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正解:3
選択肢1:不適当:225kN は不足。
選択肢2:不適当:300kN は不足。
選択肢3:適当(正解):375kN。塑性ヒンジの機構条件より。
選択肢4:不適当:500kN は過大。
問4 図は、2層のラーメンにおいて、2階に水平荷重P1、R階に水平荷重P2が作用したと
図は、2層のラーメンにおいて、2階に水平荷重P1、R階に水平荷重P2が作用したときの柱の曲げモーメントを示したものである。次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、全ての部材の自重は無視する。

- 2階に作用する水平荷重P1は、100kNである。
- 2階の梁のせん断力QBは、64kNである。
- 1階右側の柱の軸方向圧縮力NCは、128kNである。
- 右側の支点の鉛直反力Vは、152kNである。
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正解:3
選択肢1:適当:P1=100kN。
選択肢2:適当:2階梁せん断 QB=64kN。
選択肢3:不適当(正解):1階右柱軸力 NC=128kN とはならない。
選択肢4:適当:右側鉛直反力 V=152kN。
問5 静定トラスは、一つの部材が降伏すると塑性崩壊する。図のような集中荷重Pを受けるト
静定トラスは、一つの部材が降伏すると塑性崩壊する。図のような集中荷重Pを受けるトラスの塑性崩壊荷重として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、各部材は、断面積をA、材料の降伏応力度をσyとし、断面二次モーメントは十分に大きく、座屈は考慮しないものとする。また、全ての部材の自重は無視する。

- Aσy/3
- Aσy/3√2
- Aσy/6
- Aσy/6√2
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正解:3
選択肢1:不適当:Aσy/3 は大きい。
選択肢2:不適当:Aσy/(3√2) ではない。
選択肢3:適当(正解):Aσy/6。
選択肢4:不適当:Aσy/(6√2) ではない。
問6 次の架構のうち、静定構造はどれか。
次の架構のうち、静定構造はどれか。

- 1
- 2
- 3
- 4
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正解:1
選択肢1:適当(正解):支点条件と部材数が釣合い方程式3nで解ける構造(静定トラスまたは単純梁など)。
選択肢2:不適当:未知反力・部材力の数が釣合い条件より多く、静不定。
選択肢3:不適当:支点条件が過多で、反力が冗長。
選択肢4:不適当:部材接合数・拘束条件の関係が成立せず、変形可能構造。
問7 建築基準法における建築物に作用する地震力に関する次の記述のうち、最も不適当なもの
建築基準法における建築物に作用する地震力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築物の基礎の底部の直下の地盤の種別に応じて定められる数値Tcは、沖積層の深さが35mの軟弱な第三種地盤である場合、0.2秒を用いる。
- 鉄骨造又は木造の建築物の地震力を算定する場合に用いる設計用一次固有周期T(単位秒)は、建築物の高さ(単位メートル)に0.03を乗じて算出することができる。
- 弾性域における設計用一次固有周期Tの計算に用いる建築物の高さは、建築物の最高高さではなく、振動性状を十分に考慮した振動上有効な高さを用いる場合がある。
- 地震層せん断力係数の算定に用いる振動特性係数Rtは、一般に、設計用一次固有周期Tが長くなるほど、小さくなる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):第三種地盤(沖積層35m)の Tc=0.2s は誤り。
選択肢2:適当:S造・木造の概算一次周期 T=0.03H は可。
選択肢3:適当:有効高さを用いる場合がある。
選択肢4:適当:T が長いほど Rt は小さくなる傾向。
問8 建築基準法における風荷重に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築基準法における風荷重に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 屋根葺き材に作用する風圧力の算出に用いる基準風速V0は、構造骨組に用いる風圧力を算出する場合と同じ値である。
- 屋根葺き材に作用する風圧力の算出に用いる平均速度圧qは、一般に、気流の乱れを表すガスト影響係数Gfを考慮する。
- 基準風速V0は、稀に発生する暴風時を想定した、地上10mにおける10分間平均風速に相当する値である。
- ガスト影響係数Gfは、一般に、建築物の高さと軒の高さとの平均Hの値が大きくなるほど、小さくなる。
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正解:2
選択肢1:不適当:屋根葺き材の V0 は構造骨組と同一値を用いない(別枠)。
選択肢2:適当(正解):屋根葺き材の平均速度圧 q はガスト影響係数 Gf を考慮。
選択肢3:適当:V0 は10分間平均風速(暴風時相当)。
選択肢4:適当:H が大きいほど Gf は一般に小さくなる。
問9 木造軸組工法による地上2階建ての既存建築物の耐震性を向上させる方法として、一般に
木造軸組工法による地上2階建ての既存建築物の耐震性を向上させる方法として、一般に、最も効果の低いものは、次のうちどれか。
- 既存の布基礎が無筋コンクリート造であったので、布基礎の外部側面に接着系のあと施工アンカーによる差し筋を行い、新たに鉄筋コンクリート造の基礎を増し打ちした。ひき
- 鉄筋コンクリート造のべた基礎を有する1階の床組において、床下地材に挽板が用いられていたので、これを構造用合板に張り替えた。
- 1階と2階の耐力壁線の位置がずれていたので、2階の床組の床下地材として新たに構造用合板を梁及び桁に直張りした。
- 大きな吹抜けが設けられていたので、その部分を、構造用合板を張り付けたキャットウォークや火打梁を用いて補強した。
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正解:2
選択肢1:適当:布基礎の増し打ち+差し筋は有効。
選択肢2:不適当(正解):既に RC べた基礎で、床下地のみ合板化は効果が相対的に小さい。
選択肢3:適当:耐力壁線ずれに対し床合板直張り補剛は有効。
選択肢4:適当:吹抜け部の補強(キャットウォーク・火打梁)は有効。
問10 木造軸組工法による地上2階建ての建築物において、建築基準法に基づく「木造建築物の
木造軸組工法による地上2階建ての建築物において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 各側端部分の必要壁量を算定する場合の建築物の階数は、それぞれの側端部分の階数によらず、建築物全体の階数とする。
- 張り間方向の存在壁量の算定には、桁行方向の耐力壁を考慮しない。
- 各側端部分のそれぞれについて、壁量充足率が全て1を超える場合は、壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめなくてもよい。
- 各階について、張り間方向及び桁行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合は、「木造建築物の軸組の設置の基準」によらなくてもよい。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):側端部の必要壁量は各側端部の階数で算定する。
選択肢2:適当:張間の存在壁量算定に桁行方向壁は含めない。
選択肢3:適当:全側端部で壁量充足率>1なら壁率比の確認省略可。
選択肢4:適当:偏心率が各階で0.3以下なら四分割法の適用を要しない。
問11 地上4階建て、階高4m、スパン6mの普通コンクリートを使用した鉄筋コンクリート造
地上4階建て、階高4m、スパン6mの普通コンクリートを使用した鉄筋コンクリート造の建築物における部材寸法の設定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、特別な調査・研究によらないものとする。
- 耐力壁の厚さを、階高の1/30以上などを満たすように、150mmとした。
- 正方形断面柱の一辺の長さを、階高の1/10以上などを満たすように、600mmとした。
- 短辺4mの長方形床スラブの厚さを、スラブ短辺方向の内法長さの1/40以上などを満たすように、150mmとした。
- バルコニーに用いるはね出し長さ2mの片持ちスラブの支持端の厚さを、はね出し長さの1/15以上などを満たすように、150mmとした。
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正解:4
選択肢1:適当:耐力壁 t=150mm(h/30≒133mm以上)で概ね妥当。
選択肢2:不適当(正解):階高1/10の600mmは過大設定。
選択肢3:適当:短辺4mの床スラブ t=150mm(l/40=100mm以上)を満たす。
選択肢4:適当:片持ち2mの先端厚さ要件より支持端 t=150mm は妥当。
問12 鉄筋コンクリート構造の鉄筋の定着に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか
鉄筋コンクリート構造の鉄筋の定着に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 梁主筋の柱への必要定着長さは、柱のコンクリートの設計基準強度が高いほど短くなる。
- 引張鉄筋の必要定着長さは、フックの折曲げ角度を90度とする場合に比べて、180度とする場合のほうが短い。
- 引張鉄筋の必要定着長さは、横補強筋で拘束されていない部分に定着する場合に比べて、横補強筋で拘束されたコア内に定着する場合のほうが短い。
- 最上階以外の梁で、上端筋と下端筋を柱内で連続させてU字形の折曲げ定着とする場合、その定着長さの取り方は折曲げ角度90度のフックを準用してもよい。
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正解:2
選択肢1:適当:柱コンクリート強度が高いほど必要定着は短くできる。
選択肢2:不適当(正解):フック180°の方が必要定着は短くなるため、90°より長いとするのは誤り。
選択肢3:適当:横補強で拘束されたコア内定着の方が短くてよい。
選択肢4:適当:U字折曲げ定着は90°フック準用で扱える。
問13 鉄筋コンクリート構造の許容応力度計算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはど
鉄筋コンクリート構造の許容応力度計算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 梁の短期許容せん断力の計算において、有効せいに対するせん断スパンの比による割増しを考慮した。
- 梁の許容曲げモーメントの計算において、引張鉄筋比が釣合い鉄筋比以下であったので、at(引張鉄筋の断面積)×ft(引張鉄筋の許容引張応力度)×j(梁の応力中心間距離)により算定した。
- 耐力壁の長期許容せん断力の計算において、壁の横筋による効果を考慮した。
- 柱の許容曲げモーメントは、「圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度に達したとき」、「圧縮側鉄筋が許容圧縮応力度に達したとき」及び「引張鉄筋が許容引張応力度に達したとき」に対して算定したそれぞれの曲げモーメントのうち、最小となるものとした。
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正解:3
選択肢1:適当:短期せん断で a/d による割増し考慮は可。
選択肢2:適当:引張鉄筋比が釣合い以下なら at·ft·j で曲げ許容を算定。
選択肢3:不適当(正解):長期せん断で横筋の効果は考慮しないのが原則。
選択肢4:適当:柱の許容曲げは3条件の最小値。
問14 鉄筋コンクリート構造の保有水平耐力計算における部材の靱性に関する次の記述のうち、
鉄筋コンクリート構造の保有水平耐力計算における部材の靱性に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 両端部が曲げ降伏する梁では、断面が同じ場合、一般に、内法スパン長さが小さいほど、靱性は低下する。
- 太径の異形鉄筋を主筋に用いる柱では、曲げ降伏する場合、一般に、引張り鉄筋比が大きいほど、靱性は向上する。
- 軸方向応力度が小さい柱では、断面が同じ場合、一般に、曲げ降伏する時点の平均せん断応力度が小さいほど、靱性は向上する。
- 壁式構造の耐力壁では、曲げ降伏する時点の平均せん断応力度が同じ場合、一般に、壁板両端に柱があるラーメン構造の耐力壁に比べて、靱性は低下する。
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正解:2
選択肢1:適当:同断面では内法スパンが短いほど塑性回転域が小さく靱性低下。
選択肢2:不適当(正解):太径主筋で引張鉄筋比が大きいほど、かえって靱性は低下しやすい。
選択肢3:適当:軸応力度が小さく、曲げ降伏時の平均せん断応力度が小さいほど靱性向上。
選択肢4:適当:壁式の耐力壁は同等条件でもラーメン耐力壁より靱性が低い傾向。
問15 鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- H形鋼梁の許容曲げ応力度を、鋼材の基準強度、断面寸法、曲げモーメントの分布及び圧縮フランジの支点間距離を用いて計算した。
- 多数回の繰返し応力を受ける梁フランジ継手の基準疲労強さを高めるため、梁フランジの継手を高力ボルト摩擦接合から完全溶込み溶接に変更した。
- 柱の継手に作用する応力をなるべく低減し、かつ、現場での施工性を考慮し、床面から高さ1mの位置に継手を設けた。
- 軸方向力と曲げモーメントが作用する露出型柱脚の設計においては、ベースプレートの大きさを断面寸法とする鉄筋コンクリート柱と仮定し、引張側アンカーボルトを鉄筋とみなして許容応力度設計を行った。
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正解:2
選択肢1:適当:許容曲げ応力度は基準強度・部材寸法・曲げ分布・座屈長等で算定。
選択肢2:不適当(正解):高力ボルト摩擦接合→完全溶込み溶接は疲労強度を必ずしも高めず、むしろ溶接継手は疲労に不利。
選択肢3:適当:柱継手を床+1mに設定して施工性・応力低減を図る考えは妥当。
選択肢4:適当:露出柱脚で RC 柱等価モデル・アンカーを鉄筋見做しの許容設計は手法として妥当。
問16 鉄骨構造の接合部に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
鉄骨構造の接合部に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 部分溶込み溶接は、片面溶接でルート部に曲げ又は荷重の偏心によって生じる付加曲げによる引張応力が作用する場合には、用いることができない。
- 突合せ溶接部において、母材の種類に応じた適切な溶接材料を用いる場合、溶接部の許容応力度は母材と同じ値を採用することができる。
- 高力ボルト摩擦接合と溶接接合とを併用する接合部の許容耐力の算定において、高力ボルトの締付けを溶接より先に行う場合には、それぞれの許容耐力を加算することができる。
- 高力ボルトM22を用いた摩擦接合は、支圧ではなく接合される部材間の摩擦力で応力を伝達する機構であるので、施工性を考慮し、一般に、ボルト孔の径を25mmとすることができる。
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正解:4
選択肢1:適当:部分溶込みは片面ルートに引張(付加曲げ)を受ける用途では不可。
選択肢2:適当:母材に適合する溶材なら突合せ溶接の許容応力度は母材同等で可。
選択肢3:適当:併用接合でボルトを先締めする場合、各機構の耐力を加算可とする設計取り扱いがある。
選択肢4:不適当(正解):M22で孔径25mmは過大。摩擦接合の孔径は通常d+1.5~2mm程度(≈24mm)。
問17 鉄骨構造の設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
鉄骨構造の設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 鋼材断面の幅厚比の規定は、局部座屈防止のために設けられたものであり、鋼材の降伏点に影響される。
- 角形鋼管を用いた柱は、横座屈を生じるおそれがないので、材長にかかわらず、許容曲げ応力度を許容引張応力度と同じ値とすることができる。
- H形鋼(炭素鋼)の幅厚比の上限値は、骨組の塑性変形能力を確保するために定められたものであり、フランジに比べてウェブのほうが大きい。
- 大スパンの梁部材に降伏点の高い鋼材を用いることは、鉛直荷重による梁の弾性たわみを小さくする効果がある。
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正解:4
選択肢1:適当:幅厚比規定は局部座屈防止のためで、降伏点にも依存。
選択肢2:適当:角形鋼管柱は横座屈の懸念が小さく、許容曲げは引張許容と同値で扱える。
選択肢3:適当:塑性変形能力確保のため、ウェブの上限幅厚比はフランジより大きい。
選択肢4:不適当(正解):弾性たわみは主にEで決まり、降伏点の高い鋼材でもたわみ自体は小さくならない。
問19 土質及び地盤に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
土質及び地盤に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 砂質土の内部摩擦角は、一般に、N値が大きくなるほど小さくなる。
- 土の含水比は、一般に、細粒分含有率が大きくなるほど大きくなる。
- 地震動が作用している軟弱な地盤においては、地盤のせん断ひずみが大きくなるほど、地盤の減衰定数は増大し、せん断剛性は減少する。
- 液状化のおそれのある地層が基礎底面以深に存在している場合は、液状化の度合い、液状化のおそれのある地層の厚さ及びその上部の地層構成等を考慮して、沈下等の影響について検討する。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):砂の内部摩擦角は一般にN値が大きいほど大きくなる。
選択肢2:適当:細粒分が多いほど含水比は大きくなりがち。
選択肢3:適当:せん断ひずみ増大で減衰↑・剛性↓。
選択肢4:適当:基礎下に液状化層がある場合は沈下等の影響を検討。
問20 杭基礎等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
杭基礎等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 重要な建築物等の基礎の設計においては、法令上の要求のほかに大地震後の継続使用性等を目標とする場合、液状化などの地盤変動の可能性を考慮して、必要に応じ、終局時の状況を想定した検討を行う。
- 杭1本当たりの鉛直荷重が等しい場合、杭の沈下量の大小関係は、一般に、「単杭」<「群杭」である。
- 杭先端の地盤の許容応力度の大小関係は、一般に、「打込み杭」<「セメントミルク工法による埋込み杭」<「アースドリル工法等による場所打ちコンクリート杭」である。
- 砂質地盤における杭の極限周面抵抗力度の大小関係は、一般に、「打込み杭」<「場所打ちコンクリート杭」である。
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正解:3
選択肢1:適当:重要建築物では終局時も想定して液状化等を検討。
選択肢2:適当:同一鉛直荷重なら沈下は一般に単杭<群杭。
選択肢3:不適当(正解):先端地盤の許容応力度の序列記述が不適切。
選択肢4:適当:砂質地盤の周面抵抗は「打込み<場所打ち」とする取扱いが一般にある。
問21 鉄筋コンクリート造の擁壁の設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
鉄筋コンクリート造の擁壁の設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- L型擁壁における底版の直上にある土の重量は、一般に、擁壁の転倒に対する抵抗要素として考慮できない。
- 擁壁に常時作用する土圧は、一般に、受働土圧に比べて主働土圧のほうが小さい。
- 擁壁に常時作用する土圧は、一般に、背面土の内部摩擦角が大きくなるほど小さくなる。
- 擁壁の滑動抵抗を大きくするために、擁壁底版の底面に突起を設けることは有効である。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):L型の底版直上土の自重は転倒抵抗に寄与させる。
選択肢2:適当:常時土圧は主働>受働で,設計では主働側を用いるのが一般的。
選択肢3:適当:内部摩擦角↑で常時土圧は小さくなる。
選択肢4:適当:底版下面の突起は滑動抵抗の増大に有効。
問22 プレストレストコンクリート構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
プレストレストコンクリート構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 保有水平耐力計算におけるプレストレストコンクリート柱の部材種別判定において、軸方向力にPC鋼材の有効プレストレス力を考慮しない。
- プレストレストコンクリート部材に導入されたプレストレス力は、PC鋼材のリラクセーション等により、時間の経過とともに減少する。
- プレストレストコンクリート部材のPC鋼材の曲げ半径が小さく、角度変化が大きい箇所においては、内側のコンクリートの局部圧縮応力について検討する。
- 建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめるためにプレストレストコンクリート部材の長期たわみを算定する場合には、部材の曲げ耐力に対するPC鋼材の寄与を考慮して変形増大係数を低減することができる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):部材種別判定では軸力に有効プレストレスを考慮する。
選択肢2:適当:リラクセーション等でプレストレスは経時減少。
選択肢3:適当:曲げ半径小・角度変化大部は局部圧縮応力の検討が必要。
選択肢4:適当:長期たわみ算定でPC寄与に応じて変形増大係数を低減可。
問23 合成構造及び混合構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
合成構造及び混合構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 鉄筋コンクリートスラブとこれを支持する鉄骨梁とを接合する合成梁を完全合成梁とする場合には、合成梁断面が全塑性モーメントを発揮するのに必要な本数以上の頭付きスタッドを設ける。
- 鉄骨鉄筋コンクリート構造において、地震時に引張軸力の生じる1階の鉄骨柱脚は、原則として、埋込み形式とする。
- 鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁の混合構造における柱梁接合部の設計では、柱梁接合部のせん断破壊や、接合部に連なる柱頭・柱脚の支圧破壊等が生じないことを確認する。
- 外周部の骨組を鉄骨造とし、コア部分の壁を鉄筋コンクリート造とした混合構造形式は、一般に、外周部の骨組は主に水平力を負担する主要な構造要素とし、コア部分の壁は主に鉛直荷重を負担する構造形式である。
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正解:4
選択肢1:適当:完全合成梁なら全塑性に必要な本数以上のスタッドを配置。
選択肢2:適当:引張軸力を受ける1階柱脚は原則埋込み形式。
選択肢3:適当:RC柱・S梁の接合部はせん断・支圧破壊が生じないことを確認。
選択肢4:不適当(正解):RCコア壁は水平力負担の主要要素でもあり,外周S骨組のみが水平力担当という理解は不適切。
問24 耐震構造、制振構造及び免震構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
耐震構造、制振構造及び免震構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 構造特性係数Dsは、建築物の振動に関する減衰性及び各階の靱性に応じて、建築物に求められる必要保有水平耐力を低減する係数である。
- 制振構造に用いられる鋼材ダンパーは、ダンパーが弾性範囲に留まる地震動レベルにおいてもエネルギー吸収能力を発揮する。
- 制振構造において、ダンパーの接合部及び周辺部材が変形する場合や、ダンパーの取りつく柱の軸変形により架構全体が曲げ変形する場合には、ダンパーの効率が低下する。
- 免震構造に用いられる積層ゴムアイソレータは、座屈が生じない範囲では、ある変形までは水平変位に比例してせん断力が大きくなり、水平剛性はほぼ一定であるが、さらに変形が進むと徐々に水平剛性が大きくなり、最終的にゴム層の破断に至る。
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正解:2
選択肢1:適当:Dsは減衰・靱性に応じて必要保有水平耐力を低減。
選択肢2:不適当(正解):鋼材ダンパーは降伏して塑性化してこそエネルギー吸収。弾性域では限定的。
選択肢3:適当:接合部や柱軸変形の影響でダンパー効率は低下。
選択肢4:適当:積層ゴムは一定範囲でほぼ一定剛性,さらに変形で剛性上昇→最終的に破断へ。
問25 建築物の耐震設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築物の耐震設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、一般に、当該部分の固定荷重と積載荷重の和に所定の水平震度を乗じて計算する。
- 地震層せん断力係数の算定に用いる地震地域係数Zは、許容応力度設計用地震力と必要保有水平耐力の算定において、一般に、同じ値を用いる。
- 1階が鉄骨鉄筋コンクリート造で2階以上が鉄骨造の建築物の構造計算において、2階以上の部分の必要保有水平耐力は、一般に、鉄骨造の構造特性係数Dsを用いて計算する。
- 限界耐力計算において、塑性化の程度が大きいほど、一般に、安全限界時の各部材の減衰特性を表す数値を小さくすることができる。
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正解:4
選択肢1:適当:地下部の水平力=(固定+積載)×水平震度で評価する。
選択肢2:適当:地震地域係数Zは許容・保有の双方で同値を用いる。
選択肢3:適当:上部がS造ならその部分の必要保有水平耐力はS造のDsで算定。
選択肢4:不適当(正解):限界耐力計算では塑性化が大きいほど等価減衰は大きくなり,数値を小さくはしない。
問26 エキスパンションジョイント等によって構造的に分離した建築物の構造計画に関する次の
エキスパンションジョイント等によって構造的に分離した建築物の構造計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 地下部分も含めて別棟とするに当たって、許容応力度計算で用いる中地震時程度の荷重により生じる変形に対して、建築物の衝突による損傷が生じないことを確かめた。
- 鉄筋コンクリート造で、地下部分も含めて別棟とするに当たって、保有水平耐力計算で用いる大地震時程度の荷重に対しては、簡便的に、それぞれのエキスパンションジョイントがある部分の高さをHとし、当該高さにおける間隔がH/50以上であることを確かめた。
- 地下部分が一体で地上部分を別棟とするに当たって、一次設計については、地下部分を検討する際には、地上部分の「耐震計算ルート1」や「耐震計算ルート2」で必要となる割り増し規定を適用しなかった。
- 地下部分(1階の床・梁を含む。)が一体で地上部分を別棟とするに当たって、1階床スラブを一体の剛床と仮定したので、1階床スラブでの局部的な地震力の伝わり方の検討は省略した。
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正解:4
選択肢1:適当:許容設計レベルで衝突が生じないことを確認。
選択肢2:適当:RCで別棟とする大地震時は簡便にH/50以上を確保する確認がある。
選択肢3:適当:地下一体・地上別棟でも一次設計で地上側の割増規定は地下検討に適用しない取扱い。
選択肢4:不適当(正解):1階スラブを剛床仮定しても局部の力の伝達経路の検討は省略不可。
問27 木材の破壊の性状として、一般に、脆性的な性状を示さないものは、次のうちどれか。
木材の破壊の性状として、一般に、脆性的な性状を示さないものは、次のうちどれか。
- 木材の繊維に直交方向の圧縮によるめり込み
- 木材の繊維に直交方向の引張による割り裂き
- 木材の繊維に平行方向の圧縮による全体座屈
- 木材の繊維に平行方向の引張による破断
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正解:1
選択肢1:適当(正解):繊維直交のめり込みは脆性的になりにくい。
選択肢2:不適当:直交引張の割裂は脆性的。
選択肢3:不適当:平行圧縮の全体座屈は脆性的。
選択肢4:不適当:平行引張の破断は脆性的。
問28 コンクリートに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
コンクリートに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 軽量コンクリート1種のせん断弾性係数は、一般に、ヤング係数が大きいほど大きい。
- 常温における軽量コンクリート1種の線膨張係数は、一般の鋼材とほぼ等しく、鋼材と同じ値を用いることが多い。
- 軽量コンクリート1種のヤング係数は、一般に、同じ設計基準強度の普通コンクリートのヤング係数に比べて小さい。
- 軽量コンクリート1種の許容せん断応力度は、一般に、同じ設計基準強度の普通コンクリートの許容せん断応力度と等しい。
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正解:4
選択肢1:適当:せん断弾性係数はEが大きいほど大。
選択肢2:適当:常温の線膨張係数は鋼材と概ね同程度として扱うことが多い。
選択肢3:適当:軽量1種のEは同Fcの普通コンクリートより小さい。
選択肢4:不適当(正解):軽量1種の許容せん断応力度は普通コンクリートと同一ではない(一般に小さめ)。
問29 鋼材に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
鋼材に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築構造用圧延鋼材(SN材)B種及びC種は、降伏比だけでなく降伏点のレンジ(上限値から下限値までの幅)が規定されており、これらの鋼材を用いることにより、設計するうえで想定した降伏メカニズムを実現する確度を高めることができる。
- 建築構造用ステンレス鋼材SUS304Aは、降伏点が明確ではないので、0.1%オフセット耐力をもとに基準強度が定められている。
- 同じ鋼塊から圧延された鋼材の降伏点は、一般に、「板厚の薄いもの」に比べて「板厚の厚いもの」のほうが高くなる。
- 降伏点325N/mm2、引張強さ490N/mm2である鋼材の降伏比は、66%である。
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正解:3
選択肢1:適当:SN材B・Cは降伏比と降伏点レンジが規定され,想定メカニズムの確度を高められる。
選択肢2:適当:SUS304Aは明確な降伏点を持たず,オフセット耐力で基準強度を定める。
選択肢3:不適当(正解):同一鋼塊でも薄板の方が降伏点は高いのが一般的。
選択肢4:適当:降伏比=325/490≒0.66(66%)。
問30 特定天井に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
特定天井に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 「建築物における天井脱落対策に係る技術基準(国土交通省)」において、特定天井は、稀に生じる地震動の発生時(中地震時)において、天井の損傷を防止することにより、中地震時を超える一定の地震時においても天井の脱落の低減を図ることを目標としている。
- 既存建築物の増改築においては、特定天井の落下防止措置として、ネットやワイヤーにより一時的に天井の脱落を防ぐ方法は認められていないので、新築時と同様の技術基準に適合させる必要がある。
- 免震構造の採用により、地震時の加速度が十分に抑えられている場合においても、特定天井についての構造耐力上の安全性の検証は行う必要がある。
- 特定天井のうち、天井と周囲の壁等との間に隙間を設けない構造方法であっても、地震時における天井材の脱落に対する安全性の検証を行う必要がある。
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正解:2
選択肢1:適当:中地震時の損傷防止を目標とし,それ以上でも脱落低減を図る。
選択肢2:不適当(正解):既存の増改築ではネット・ワイヤー等の暫定措置を認め得る(恒久基準と同一要求ではない)。
選択肢3:適当:免震でも特定天井の安全性検証は必要。
選択肢4:適当:周囲との隙間なし工法でも脱落に対する安全性の検証が必要。

