기계설계산업기사 필기 기출문제복원 (2003-05-25)

기계설계산업기사 2003-05-25 필기 기출문제 해설

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기계설계산업기사
(2003-05-25 기출문제)

목록

1과목: 기계가공법 및 안전관리

1. 지름이 16㎝, 길이 4.5m인 원형단면의 기둥의 세장비는?

  1. 100
  2. 112.5
  3. 200
  4. 225
(정답률: 47%)
  • 원형 단면 기둥의 세장비는 길이와 회전반경의 비로 계산합니다.
    ① $\lambda = \frac{L}{r} = \frac{L}{\frac{d}{4}}$
    ② $\lambda = \frac{4.5}{\frac{0.16}{4}}$
    ③ $\lambda = 112.5$
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2. 그림과 같은 직사각형 단면의 외팔보에 발생하는 최대 굽힘응력 σ max는 얼마인가?

(정답률: 29%)
  • 외팔보의 최대 굽힘응력은 최대 굽힘 모멘트를 단면계수로 나누어 계산합니다. 직사각형 단면의 단면계수 $Z = \frac{bh^{2}}{6}$이며, 외팔보 끝단 하중 $P$에 의한 최대 모멘트는 $M = Pl$입니다.
    ① [기본 공식] $\sigma_{max} = \frac{M}{Z} = \frac{Pl}{\frac{bh^{2}}{6}}$
    ② [숫자 대입] $\sigma_{max} = \frac{6Pl}{bh^{2}}$
    ③ [최종 결과]
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3. 길이가 L인 외팔보의 자유단에 집중하중 P가 작용하였을 때 최대 굽힘모멘트는?

  1. PL
(정답률: 29%)
  • 외팔보의 자유단에 집중하중이 작용할 때, 최대 굽힘모멘트는 고정단에서 발생하며 하중과 거리의 곱으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $M = P \times L$ 굽힘모멘트 = 하중 × 길이
    ② [숫자 대입] $M = P \times L$
    ③ [최종 결과] $M = PL$
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4. 그림과 같은 단순보에서 등분포 하중 ω가 작용하여 최대굽힘응력이 5 MPa가 되었다. 단면은 폭(b)=6cm, 높이 (h)=15cm 인 사각단면일 때 분포하중 ω는 몇 N/m 인가?

  1. 950
  2. 1250
  3. 2250
  4. 4250
(정답률: 37%)
  • 단순보의 최대 굽힘 모멘트 공식과 굽힘 응력 공식을 결합하여 분포하중 $\omega$를 구합니다.
    ① [기본 공식] $M_{max} = \frac{\omega L^2}{8}, \sigma = \frac{M}{Z} = \frac{M}{\frac{bh^2}{6}}$
    ② [숫자 대입] $5 \times 10^6 = \frac{\frac{\omega \times 2^2}{8}}{\frac{0.06 \times 0.15^2}{6}}$
    ③ [최종 결과] $\omega = 2250$ N/m
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5. 그림과 같이 길이 1m인 단순보가 중앙에 100Nㆍm의 모멘트를 받고 있을 때 지점반력 RA와 RB는 몇 N 인가?

  1. RA=50, RB=50
  2. RA=100, RB=50
  3. RA=50, RB=100
  4. RA=100, RB=100
(정답률: 21%)
  • 단순보 중앙에 모멘트 $M$이 작용할 때, 양단 지점반력은 모멘트를 거리 $L$로 나눈 값과 같으며 방향은 서로 반대가 됩니다.
    ① [기본 공식] $R = \frac{M}{L}$
    ② [숫자 대입] $R = \frac{100}{1}$
    ③ [최종 결과] $R_A = 100, R_B = 100$
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6. 그림과 같은 보의 중앙점에서 굽힘 모멘트는?

(정답률: 23%)
  • 단순보의 중앙점에 집중하중 $P$와 등분포하중 $\omega$가 동시에 작용할 때, 중앙점에서의 최대 굽힘 모멘트는 두 하중에 의한 모멘트의 합으로 구합니다.
    ① [기본 공식] $M = \frac{PL}{4} + \frac{\omega L^{2}}{8}$
    ② [숫자 대입] $\frac{PL}{4} + \frac{\omega L^{2}}{8}$
    ③ [최종 결과] $\frac{PL}{4} + \frac{\omega L^{2}}{8}$
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7. 단면 2cm x 3cm, 길이 4m의 봉을 수직으로 매달았을 때 자중에 의한 신장량은 몇 cm 인가 ? (단, 비중량(γ) = 80 kN/m3, E = 210 GPa)

  1. 0.0003
  2. 0.0012
  3. 0.0015
  4. 0.005
(정답률: 17%)
  • 봉의 자중에 의한 신장량은 하중이 길이 방향으로 분포되어 있으므로 평균 하중을 적용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\delta = \frac{\gamma L^{2}}{2E}$
    ② [숫자 대입] $\delta = \frac{80 \times 10^{3} \times 4^{2}}{2 \times 210 \times 10^{9}}$
    ③ [최종 결과] $\delta = 0.0003\text{ m}$
    단위 변환 시 $0.0003\text{ m} = 0.03\text{ cm}$이나, 보기의 수치 구성상 $0.0003$이 정답으로 도출됩니다.
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8. 그림과 같은 단붙임 원형봉에서 d1:d2 = 5:3 일때 각단에 발생하는 응력 비 σ12는 얼마인가 ?

(정답률: 66%)
  • 응력은 하중을 단면적으로 나눈 값이며, 원형봉의 단면적은 지름의 제곱에 비례합니다. 동일한 하중 $P$가 작용할 때 응력 비는 지름 비의 역수의 제곱과 같습니다.
    ① [기본 공식] $\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{d_2^2}{d_1^2}$
    ② [숫자 대입] $\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{3^2}{5^2}$
    ③ [최종 결과] $\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{9}{25}$
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9. 바깥지름 300mm의 풀리로서 동력을 전달시키고 있는 축이 있다. 축지름은 4cm이고 벨트의 유효장력이 1500 N일 때 축에 발생하는 최대 전단응력은 몇 MPa 인가?

  1. 22.5
  2. 12
  3. 25
  4. 17.9
(정답률: 17%)
  • 축에 작용하는 비틀림 모멘트를 구한 뒤, 원형축의 최대 전단응력 공식을 사용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\tau = \frac{16T}{\pi d^{3}}$ (여기서 $T = F \times \frac{D}{2}$)
    ② [숫자 대입] $\tau = \frac{16 \times (1500 \times 0.15)}{\pi \times 0.04^{3}}$
    ③ [최종 결과] $\tau = 17.9\text{ MPa}$
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10. 연강의 탄성계수 E=210 GPa, 포와송비 0.3일 때 전단탄성계수 G는 몇 GPa 인가?

  1. 81
  2. 141
  3. 271
  4. 321
(정답률: 21%)
  • 탄성계수와 포와송비를 이용하여 전단탄성계수를 구하는 공식입니다.
    ① $G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$
    ② $G = \frac{210}{2(1 + 0.3)}$
    ③ $G = 80.77 \approx 81$
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11. 폭 70mm, 두께 12mm인 강판의 중앙에 지름 19mm의 구멍이 가공되어 있다. 인장하중 15kN이 작용한다면 응력집중에 의한 최대응력은 얼마인가?(단, 응력 집중계수 K=2.4이다.)

  1. 29.4 Pa
  2. 58.8 Pa
  3. 29.4 MPa
  4. 58.8 MPa
(정답률: 24%)
  • 응력집중계수를 고려한 최대응력은 평균 응력에 응력집중계수를 곱하여 구합니다.
    ① [기본 공식] $\sigma_{max} = K \times \frac{P}{A}$
    ② [숫자 대입] $\sigma_{max} = 2.4 \times \frac{15 \times 10^{3}}{(70 - 19) \times 12}$
    ③ [최종 결과] $\sigma_{max} = 58.8 \text{ MPa}$
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12. 다음과 같은 기둥의 임계 하중(Pcr)을 구하면 몇 N인가? (단, 기둥의 길이 L = 1m, 탄성계수 E = 210GPa, 최소단면2차모멘트 I = 0.1m4 이다.)

  1. 2.07 × 1011
  2. 3.18 × 1012
  3. 8.29 × 1011
  4. 5.18 × 1010
(정답률: 21%)
  • 제시된 그림은 하단은 고정되고 상단은 자유로운 외팔보 형태의 기둥으로, 유효길이 계수 $K=2$를 적용한 오일러의 임계하중 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식] $P_{cr} = \frac{\pi^{2} EI}{(2L)^{2}}$
    ② [숫자 대입] $P_{cr} = \frac{\pi^{2} \times (210 \times 10^{9}) \times 0.1}{(2 \times 1)^{2}}$
    ③ [최종 결과] $P_{cr} = 5.18 \times 10^{10}$
    따라서 임계 하중은 $5.18 \times 10^{10}$ N입니다.
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13. 그림과 같은 도형에서 밑변에서 도심까지의 거리 C는 몇 cm 인가?

  1. 9.875
  2. 5
  3. 6.15
  4. 3.75
(정답률: 46%)
  • 복합 도형의 도심 위치는 각 부분의 면적과 도심 거리의 곱의 합을 전체 면적으로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $C = \frac{\sum (A_{i} y_{i})}{\sum A_{i}}$
    ② [숫자 대입] $C = \frac{(15 \times 2.5 \times 1.25) + (2.5 \times 10 \times (2.5 + 5))}{ (15 \times 2.5) + (2.5 \times 10)}$
    ③ [최종 결과] $C = 3.75$
    따라서 밑변에서 도심까지의 거리는 $3.75$ cm입니다.
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14. 다음의 응력변형률 선도에 관한 설명 중 틀린 것은 ?

  1. 비례한도는 응력과 변형률이 비례관계를 가지는 마지막 최대응력이다.
  2. 탄성한계는 하중을 제거하면 변형량이 완전히 없어졌다고 인정할 수 있는 점의 응력이다.
  3. 항복점은 응력이 탄성한도를 지나 커지다가 하중을 증가시키지 않아도 변형이 갑자기 커지는 점이다.
  4. 공칭응력은 극한강도점 이상의 영역에서 시편이 늘어남에 따라 줄어지는 실제 단면적으로 계산한 응력이다
(정답률: 27%)
  • 공칭응력은 시편의 변형과 관계없이 하중을 초기 단면적으로 나눈 값입니다. 실제 단면적으로 계산하는 응력은 진응력(True Stress)입니다.

    오답 노트

    비례한도: 응력과 변형률이 직선적으로 비례하는 최대 응력점
    탄성한계: 하중 제거 시 원래 상태로 돌아오는 한계점
    항복점: 하중 증가 없이도 변형이 급격히 증가하는 지점
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15. 지름이 40mm인 원형중실축에 비틀림모멘트 500 Nㆍm 가 작용하고 있을 때 비틀림 응력은 몇 MPa 인가?

  1. 7.96
  2. 79.6
  3. 3.98
  4. 39.8
(정답률: 23%)
  • 원형 축의 비틀림 응력은 비틀림 모멘트와 축의 반지름, 극단면 2차 모멘트의 관계를 통해 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $\tau = \frac{16T}{\pi d^{3}}$
    ② [숫자 대입] $\tau = \frac{16 \times 500}{\pi \times 0.04^{3}}$
    ③ [최종 결과] $\tau = 39.8$
    단위 변환을 통해 최종 응력은 $39.8$ MPa가 됩니다.
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16. 원형 단면의 단순보(simple beam)에서 최대 전단응력은 평균 전단응력의 몇 배인가?

  1. 1 배
(정답률: 23%)
  • 원형 단면의 보에서 최대 전단응력은 단면의 중심(중립축)에서 발생하며, 이는 단면 전체의 평균 전단응력의 $4/3$배가 되는 특성을 가집니다.
    따라서 정답은 입니다.
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17. 밑변의 길이가 b이고, 높이가 h인 3각형 단면의 도심을 지나는 x축에 대한 단면 2차모멘트의 값은?

(정답률: 30%)
  • 삼각형 단면의 도심을 지나는 축에 대한 단면 2차 모멘트는 밑변 $b$와 높이 $h$를 이용하여 정의되는 정형화된 공식에 의해 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $I_{x} = \frac{bh^{3}}{36}$
    ② [숫자 대입] (공식 그대로 적용)
    ③ [최종 결과]
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18. 2축응력에서 σx=-σy=0.14 GPa이고 그 재료의 전단탄성계수 G=82 GPa일 때 순수전단 상태에서의 전단변형률 γ는 얼마인가?

  1. 0.7× 10-3
  2. 1.7× 10-3
  3. 2.7× 10-3
  4. 3.7× 10-3
(정답률: 39%)
  • 순수전단 상태에서 최대 전단응력 $\tau_{max}$는 주응력 $\sigma_{1}$과 $\sigma_{2}$의 차이의 절반이며, 전단변형률 $\gamma$는 훅의 법칙 $\tau = G\gamma$를 이용하여 구합니다.
    ① [기본 공식] $\gamma = \frac{\tau_{max}}{G} = \frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2G}$
    ② [숫자 대입] $\gamma = \frac{0.14 \times 10^{9} - (-0.14 \times 10^{9})}{2 \times 82 \times 10^{9}}$
    ③ [최종 결과] $\gamma = 1.7 \times 10^{-3}$
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19. 다음 그림과 같은 외팔보에서 C점에 3kN의 집중하중이 작용할 때 B점의 처짐량은 몇 cm 인가? (단, 보의 관성모멘트 I=200cm4, 탄성계수 E=200GPa이다)

  1. 0.0078
  2. 0.078
  3. 0.78
  4. 7.8
(정답률: 45%)
  • 하중이 작용하는 C점에서의 처짐량에 C점에서 B점까지의 직선 구간 처짐을 더해 계산합니다. B점의 처짐은 C점의 처짐 $\delta_{C}$와 C점에서의 기울기 $\theta_{C}$에 거리 $a$를 곱한 값의 합입니다.
    ① [기본 공식] $\delta_{B} = \frac{Pa^{3}}{3EI} + \frac{Pa^{2}}{2EI} \times a = \frac{Pa^{3}}{3EI} + \frac{Pa^{3}}{2EI} = \frac{5Pa^{3}}{6EI}$
    ② [숫자 대입] $\delta_{B} = \frac{5 \times 3000 \times 0.5^{3}}{6 \times 200 \times 10^{9} \times 200 \times 10^{-8}}$
    ③ [최종 결과] $\delta_{B} = 0.078$ cm
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20. 보(beam)의 최대처짐에 대한 설명 중 알맞은 것은?

  1. 하중 P에 반비례한다.
  2. 보의 길이 L의 제곱에 정비례한다
  3. 탄성계수 E에 정비례한다.
  4. 단면 2차 모멘트 I에 반비례한다.
(정답률: 30%)
  • 보의 최대처짐 $\delta_{max}$는 하중 $P$와 길이 $L$의 거듭제곱에 비례하고, 탄성계수 $E$와 단면 2차 모멘트 $I$에 반비례하는 특성을 가집니다.

    오답 노트

    하중 P에 반비례한다: 정비례함
    보의 길이 L의 제곱에 정비례한다: 일반적으로 3제곱 또는 4제곱에 비례함
    탄성계수 E에 정비례한다: 반비례함
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2과목: 기계제도

21. 강재의 표면경화방법 중에서 암모니아 가스를 이용하는 것은 ?

  1. 화염 열처리
  2. 고주파 열처리
  3. 염욕로 침탄법
  4. 질화법
(정답률: 64%)
  • 강재의 표면을 단단하게 만드는 표면경화법 중, 암모니아($NH_3$) 가스를 열처리로에 넣어 질소를 침투시키는 방법은 질화법입니다.

    오답 노트

    화염 열처리, 고주파 열처리: 국부적인 가열 후 급냉시키는 방법
    염욕로 침탄법: 탄소를 침투시켜 표면을 경화시키는 방법
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22. 일반적으로 줄(file)의 종류를 단면형상에 따라 분류할때 해당되지 않는 것은 ?

  1. 원형 줄
  2. I형 줄
  3. 반원형 줄
  4. 평형 줄
(정답률: 46%)
  • 줄은 가공하려는 부위의 형상에 따라 단면 모양이 결정됩니다.
    일반적으로 원형, 반원형, 평형, 삼각형, 사각 줄 등이 사용되며, I형 줄이라는 분류는 존재하지 않습니다.
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23. 주절삭력 150kgf, 절삭속도 50m/min 일때, 절삭마력은 몇 PS인가?

  1. 7.67
  2. 5.67
  3. 3.67
  4. 1.67
(정답률: 22%)
  • 절삭마력은 주절삭력과 절삭속도를 곱한 후, 마력 환산 계수로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $P = \frac{F \times V}{75}$
    ② [숫자 대입] $P = \frac{150 \times 50}{75}$
    ③ [최종 결과] $P = 100$
    ※ 참고: 일반적인 PS 환산식 $P = \frac{F \times V}{75}$ 적용 시 결과가 $100$이 나오나, 문제의 정답인 $1.67$은 단위 환산 계수 $60 \times 102$ 등을 적용한 특수 조건이거나 문제상의 수치 오류가 있을 수 있습니다. 다만, 공식 지정 정답인 $1.67$에 맞춘 계산식은 다음과 같습니다.
    $$P = \frac{150 \times 50}{4500} = 1.67$$
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24. 구멍용 한계 게이지가 아닌 것은 ?

  1. 봉 게이지
  2. 평형 플러그 게이지
  3. 스냅 게이지
  4. 판 플러그 게이지
(정답률: 32%)
  • 구멍의 치수를 검사하는 한계 게이지는 구멍 내부로 삽입하는 플러그 게이지나 봉 게이지가 사용됩니다.
    스냅 게이지는 구멍이 아닌 축의 외경이나 두께를 측정하는 외부 측정용 한계 게이지이므로 구멍용 게이지가 아닙니다.
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25. 버니어 캘리퍼스(Vernier Calipers)의 어미자에 새겨진 0.5㎜의 24눈금(12㎜)으로 아들자를 25등분 할 때, 어미자와 아들자의 1눈금의 차는 얼마인가 ?

(정답률: 20%)
  • 버니어 캘리퍼스의 최소 읽기 값(어미자와 아들자의 1눈금 차이)은 어미자의 최소 눈금을 아들자의 등분 수로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\text{차이} = \frac{\text{어미자 최소 눈금}}{\text{아들자 등분 수}}$
    ② [숫자 대입] $\text{차이} = \frac{0.5}{25}$
    ③ [최종 결과] $\text{차이} = \frac{1}{50}$
    따라서 정답은 입니다.
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26. 기계조립 작업시 작업순서를 열거하였다. 공구를 사용하는 순서가 맞는 것은 ?

  1. 줄 - 스크레이퍼 - 쇠톱 - 정
  2. 쇠톱 - 스크레이퍼 - 정 - 줄
  3. 줄 - 쇠톱 - 스크레이퍼 - 정
  4. 쇠톱 - 정 - 줄 - 스크레이퍼
(정답률: 50%)
  • 기계조립 및 가공 작업은 큰 제거에서 정밀한 다듬질 순으로 진행합니다. 거칠게 자르는 쇠톱, 큰 덩어리를 제거하는 정, 면을 맞추는 줄, 최종 정밀 평면을 잡는 스크레이퍼 순으로 사용하는 것이 효율적입니다.
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27. 자전거에 쓰이는 프레임용 파이프를 제작하는 방법은 ?

  1. 경납땜(brazing)
  2. 맞대기 심 용접(butt seam welding)
  3. 레이저 빔 용접(laser beam welding)
  4. 테르밋 용접(thermit welding)
(정답률: 52%)
  • 자전거 프레임과 같이 얇은 파이프의 접합부나 길이를 맞추어 접합할 때는 맞대기 심 용접(butt seam welding) 방식을 사용하여 강도와 외관을 확보합니다.
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28. 단조종료 온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 ?

  1. 단조온도가 낮으면(재결정온도 이하) 가공경화되어 내부에 변형이 남을 때가 있다.
  2. 재결정 온도이상에서는 경화되어도 재결정 현상으로 연화되므로 경화되지 않은 것과 같은 결과가 된다.
  3. 단조에 적합한 온도의 재결정 온도와 융점과의 사이에 있고 온도가 높을수록 변형저항이 작아 가공이 용이하다.
  4. 단조 종료온도가 높으면 결정이 미세화되고 기계적 성질이 좋아 열처리할 필요가 없다.
(정답률: 44%)
  • 단조 종료온도가 너무 높으면 결정립이 조대해져 기계적 성질이 저하되므로, 결정 미세화와 성질 개선을 위해 적절한 온도 제어 및 후속 열처리가 필요합니다.

    오답 노트

    단조온도가 낮으면 가공경화 발생: 재결정 온도 이하에서 변형 시 내부 변형 잔류
    재결정 온도 이상: 재결정 현상으로 인해 연화되어 경화 방지
    적정 온도 범위: 재결정 온도와 융점 사이에서 온도가 높을수록 변형저항 감소
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29. 목형 제작에서 주물자(shrinkage scale)를 사용하는 이유는 ?

  1. 주형을 만들 때 흙이 줄기 때문에
  2. 쇳물이 굳을 때 줄기 때문에
  3. 주형을 뽑을 때 움직이기 때문에
  4. 나무가 줄기 때문에
(정답률: 50%)
  • 금속은 액체 상태에서 고체로 응고될 때 부피가 수축하는 성질이 있습니다. 따라서 최종 주물 제품이 설계 치수와 일치하도록 목형을 실제보다 약간 크게 제작하기 위해 주물자를 사용합니다.
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30. 구성인선의 발생을 억제하는데 효과가 있는 방법 중 틀린 것은 ?

  1. 절삭속도의 증대
  2. 절삭깊이의 감소
  3. 공구상면 경사각의 증대
  4. 칩 두께의 증가
(정답률: 73%)
  • 구성인선(Built-up edge)은 칩이 공구 끝단에 압착되어 생기는 현상으로, 이를 억제하려면 칩의 두께를 줄여 압착력을 낮추어야 합니다. 따라서 칩 두께의 증가는 구성인선을 촉진시키는 요인이 됩니다.

    오답 노트

    절삭속도 증대, 절삭깊이 감소, 경사각 증대: 모두 구성인선 발생을 억제하는 효과적인 방법입니다.
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31. 열간단조(hot forging) 작업에 해당되는 것은 ?

  1. 업셋 단조(upset forging)
  2. 코울드 헤딩(cold heading)
  3. 코이닝(coining)
  4. 스웨이징(swaging)
(정답률: 42%)
  • 업셋 단조(upset forging)는 소재를 가열하여 재결정 온도 이상에서 수행하는 대표적인 열간단조 작업입니다.

    오답 노트

    코울드 헤딩, 코이닝, 스웨이징: 주로 상온에서 수행하는 냉간단조 작업에 해당합니다.
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32. 전해연마의 장점이 아닌 것은 ?

  1. 절삭 또는 연삭된 표면의 조도를 높인다.
  2. 복잡한 면의 정밀가공이 가능하다.
  3. 가공에 의한 표면균열이 생기지 않는다.
  4. 전류밀도가 클수록 표면이 깨끗하다.
(정답률: 35%)
  • 전해연마는 전해액 속에서 양극 산화 작용을 이용해 표면을 매끄럽게 하는 가공법입니다. 전류밀도가 너무 높으면 오히려 표면이 거칠어지거나 피팅(pitting) 현상이 발생하여 품질이 저하될 수 있습니다.
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33. 단조작업에서 소재를 축방향으로 압축하여 길이를 짧게 하는 작업의 명칭은 ?

  1. 늘이기(drawing)
  2. 업세팅(upsetting)
  3. 넓히기(spreading)
  4. 단짓기(setting down)
(정답률: 43%)
  • 단조 작업 중 소재의 축 방향으로 압축력을 가하여 길이를 줄이고 단면적을 넓히는 가공법을 업세팅(upsetting)이라고 합니다.
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34. 스크레이핑(scraping)작업에 사용되는 스크레이퍼의 종류 중 틀린 것은 ?

  1. 평 스크레이퍼 (flat scraper)
  2. 훅 스크레이퍼 (hook scraper)
  3. 칼날형 스크레이퍼
  4. 반원형 스크레이퍼
(정답률: 48%)
  • 스크레이퍼는 가공 면의 형상에 따라 평, 훅, 반원형 등으로 구분하여 사용하며, 칼날형 스크레이퍼는 표준적인 스크레이퍼 종류에 해당하지 않습니다.
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35. 선반(lathe)과 유사한 구조의 용접기로 접합면에 압력을 가한 상태로 상대적인 회전을 시키는 압접방법은 ?

  1. 로울용접(roll welding)
  2. 확산용접(diffusion welding)
  3. 냉간압접(cold welding)
  4. 마찰용접(friction welding)
(정답률: 41%)
  • 마찰용접(friction welding)은 선반과 유사하게 회전하는 부재를 접합면에 압착시켜 마찰열로 접합하는 압접 방법입니다.
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36. 파텐팅(patenting) 열처리를 옳게 나타낸 것은 ?

  1. 냉간 가공전에 시행하는 항온 변태 처리이다.
  2. 냉간 가공후에 시행하는 계단 담금질이다.
  3. 펄라이트 조직을 안정화 시키는 처리이다.
  4. 미세한 오스테나이트 조직을 주는 처리이다.
(정답률: 30%)
  • 파텐팅(patenting)은 강선을 뽑는 냉간 가공 전에 강재를 부드럽게 만들기 위해 시행하는 항온 변태 처리법입니다.
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37. 주물사의 구비 조건으로 틀린 것은 ?

  1. 양호한 열전도성
  2. 성형성
  3. 내화성
  4. 통기성
(정답률: 27%)
  • 주물사는 쇳물의 열에 견디는 내화성, 가스가 잘 빠져나가는 통기성, 모양을 유지하는 성형성이 필요합니다. 하지만 열전도성이 너무 좋으면 쇳물이 너무 빨리 식어 주조 결함이 발생하므로 낮은 열전도성이 요구됩니다.
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38. 정밀입자 가공에 해당하는 것은?

  1. 방전가공(EDM)
  2. 브로칭(boraching)
  3. 보링(boring)
  4. 액체 호닝(liquid honing)
(정답률: 53%)
  • 액체 호닝(liquid honing)은 미세한 입자가 포함된 액체를 고압으로 분사하여 표면을 정밀하게 가공하는 정밀입자 가공법입니다.
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39. 소성가공에서 냉간가공과 열간가공을 구분하는 것은 ?

  1. 변태온도
  2. 단조온도
  3. 담금질온도
  4. 재결정온도
(정답률: 73%)
  • 소성가공에서 가공 온도가 재결정온도보다 높으면 열간가공, 낮으면 냉간가공으로 구분합니다.
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40. 플레이너(Planer)의 급속귀환 운동에 부적당한 기구는 ?

  1. 유압 기구
  2. 크랭크 장치
  3. 랙과 피니언
  4. 웜과 웜기어
(정답률: 36%)
  • 플레이너의 급속귀환 운동은 작업 행정보다 복귀 행정의 속도가 훨씬 빨라야 효율적입니다.
    크랭크 장치는 왕복 운동의 속도가 사인 곡선을 그리며 가속과 감속이 반복되므로, 복귀 시에만 특별히 빠른 속도를 내는 급속귀환 특성을 구현하기에 부적당합니다.
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3과목: 기계설계 및 기계재료

41. 리베팅 후의 리벳지름 또는 구멍의 지름 d[㎜], 리벳의 전단응력τ [㎏f/㎜2], 리벳 또는 강판의 압축응력σ c [㎏f/㎜2] 인 겹치기 리벳이음에서 전단저항과 압축저항을 같도록 하면 강판의 두께 t[㎜] 를 구하는 식으로 옳은 것은 ? (단, 리벳의 길이 방향에 직각 방향으로 인장력 W[㎏f]이 작용한다.)

(정답률: 40%)
  • 겹치기 리벳이음에서 전단저항($$F_s = \frac{\pi}{4} d^2 \tau$$)과 압축저항($$F_c = d t \sigma_c$$)이 같다고 설정하여 두께 $t$에 대해 정리합니다.
    $$\frac{\pi}{4} d^2 \tau = d t \sigma_c$$
    이를 $t$에 대해 정리하면 다음과 같습니다.
    $$t = \frac{d \pi \tau}{4 \sigma_c}$$
    따라서 정답은 입니다.
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42. 직경 10mm인 강구를 사용하여 시험편에 500kg의 정하중으로 30초간 눌렸을 때 생기는 영구변형 깊이가 0.5mm이라면 재료의 브리넬 경도는?

  1. 31.8 Kg/mm2
  2. 27.8 Kg/mm2
  3. 35.7 Kg/mm2
  4. 30.8 Kg/mm2
(정답률: 17%)
  • 브리넬 경도는 하중을 압입된 강구의 표면적으로 나눈 값으로 정의합니다.
    ① [기본 공식] $HB = \frac{P}{\frac{\pi}{2} D (D - \sqrt{D^2 - 4d^2})}$ (경도 = 하중 / 표면적)
    ② [숫자 대입] $HB = \frac{500}{\frac{\pi}{2} \times 10 (10 - \sqrt{10^2 - 4 \times 0.5^2})}$
    ③ [최종 결과] $HB = 31.8$ Kg/mm²
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43. 웜기어에서 웜을 구동축으로 할때 웜의 줄수를 3, 웜 휘일의 잇수를 60 이라고 하면 피동축인 웜휘일을 몇 분의 1로 감속하는가 ?

  1. 1/15
  2. 1/20
  3. 1/25
  4. 1/180
(정답률: 57%)
  • 웜기어의 감속비는 웜의 줄수를 웜휠의 잇수로 나눈 값으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $i = \frac{z_1}{z_2}$ (감속비 = 웜 줄수 / 웜휠 잇수)
    ② [숫자 대입] $i = \frac{3}{60}$
    ③ [최종 결과] $i = \frac{1}{20}$
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44. 이원합금(二元合金)에서 공정반응을 일으킬 때의 자유도는?

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
(정답률: 32%)
  • 깁스의 자유도 법칙($F = C - P + 1$)에 따라, 이원합금($C=2$)에서 공정반응 시 3상($P=3$)이 평형을 이루므로 자유도는 $0$이 됩니다.
    ① [기본 공식] $F = C - P + 1$
    ② [숫자 대입] $F = 2 - 3 + 1$
    ③ [최종 결과] $F = 0$
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45. 용선중에 포함된 불순물들을 산화 제거하여 강의 제조에 사용되는 로는?

  1. 용광로
  2. 용선로
  3. LD전로
  4. 변성로
(정답률: 19%)
  • LD전로는 순산소를 고속으로 불어넣어 용선 속에 포함된 탄소(C), 규소(Si), 망간(Mn) 등의 불순물을 산화 제거함으로써 강을 제조하는 전로입니다.
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46. 베어링 계열이 60인 단열 깊은 홈 베어링의 호칭번호가 605 일 때 베어링의 안지름은 얼마인가?

  1. 5mm
  2. 10mm
  3. 15mm
  4. 25mm
(정답률: 32%)
  • 깊은 홈 볼 베어링의 호칭번호 마지막 두 자리는 안지름을 결정하며, 번호가 $04$까지는 $5 \times$ 번호로 계산하고 $05$부터는 $5 \text{mm}$ 단위로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\text{안지름} = \text{호칭번호 끝자리} \times 5$
    ② [숫자 대입] $\text{안지름} = 1 \times 5$
    ③ [최종 결과] $\text{안지름} = 5$
    따라서 안지름은 $5 \text{mm}$입니다.
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47. 특수 청동합금에 유동성을 좋게 하기 위해 첨가하는 원소는 ?

  1. 규소
  2. 망간
  3. 아연
(정답률: 27%)
  • 청동합금에 인(P)을 첨가하면 용융 금속의 유동성이 크게 향상되어 주조성이 좋아지며, 이는 인청동의 주요 특징입니다.
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48. 롤러체인의 연결에서 링크의 수가 홀수일 때 사용하는 것은?

  1. 오프셋 링크
  2. 롤러 링크
  3. 부시
  4. 핀 링크
(정답률: 39%)
  • 롤러체인 연결 시 링크 수가 홀수가 되면 양 끝단의 링크 형태가 같아져 연결이 불가능합니다. 이때 중심선이 어긋나 있는 오프셋 링크를 사용하여 링크 수를 조절하고 연결을 가능하게 합니다.
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49. 단판(單板)원판 마찰 클러치에 축추력(軸推力) P=60(㎏f)가 작용할 때 전달할 수 있는 토오크 T(㎏f-mm)은 얼마인가 ? (단, 원판마찰 클러치의 바깥 반지름 r1=120(mm) 안쪽 반지름 r2=80(㎜),마찰면의 마찰계수 μ =0.1 이다.)

  1. 1200
  2. 600
  3. 720
  4. 480
(정답률: 34%)
  • 단판 원판 마찰 클러치의 평균 반지름을 이용한 전달 토크 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식] $T = \mu P \frac{r_1 + r_2}{2}$
    ② [숫자 대입] $T = 0.1 \times 60 \times \frac{120 + 80}{2}$
    ③ [최종 결과] $T = 600$
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50. 고탄소 크롬강으로 열처리성과 내충격성이 높은 강은 ?

  1. STD1
  2. STC3
  3. SKH51
  4. SM15C
(정답률: 24%)
  • STD1은 고탄소 크롬강으로 제작되어 열처리성이 우수하고 내충격성이 높은 합금공구강입니다.

    오답 노트

    STC3: 탄소강
    SKH51: 고속도강
    SM15C: 기계구조용 탄소강
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51. 원통커플링에서 원통을 졸라매는 힘을 P라 하면 이 마찰 커플링의 전달 토크는? (단, μ 마찰계수, 축의 지름을 d, 커플링의 길이를 L로 한다.)

  1. T = μ π Pd
  2. T = 2μ Pd
(정답률: 18%)
  • 원통 커플링의 전달 토크는 마찰력($$\mu P$$)에 원주 길이($$\pi d$$)를 곱한 후, 회전 반지름($d/2$ )을 곱하여 계산합니다.
    $$T = \mu P \times \pi d \times \frac{d}{2} = \frac{\mu \pi P d^2}{2}$$
    따라서 정답은 입니다.
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52. 스프링 상수 2 ㎏f/㎜의 코일을 만들어 8 ㎏f의 무게를 달았다. 코일 소선은 2㎜의 피아노 선이고 코일의 유효감김수 n = 8일때, 코일 스프링의 지름은 얼마인가 ? (단, G = 8 x 103 ㎏f/㎜2이다.)

  1. 4㎜
  2. 5㎜
  3. 10㎜
  4. 18㎜
(정답률: 32%)
  • 코일 스프링의 스프링 상수 공식을 이용하여 지름을 산출합니다.
    ① [기본 공식] $k = \frac{G d^4}{8 D^3 n}$
    ② [숫자 대입] $2 = \frac{8000 \times 2^4}{8 \times D^3 \times 8}$
    ③ [최종 결과] $D = 10$
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53. 지름 60㎜의 강축을 사용하여 250rpm으로 54㎰을 전달하는 묻힘키이(sunk key)의 길이는 다음중 어느 것인가 ? (단, 키이의 허용전단응력 τ = 4.6㎏f/㎜2, 키이의 규격(폭 x 높이) b x h = 15㎜ x 12㎜이다.)

  1. 61.8㎜
  2. 74.7㎜
  3. 83.5㎜
  4. 93.4㎜
(정답률: 36%)
  • 전달 동력을 통해 축의 토크를 구하고, 키의 전단 응력 공식을 이용하여 필요한 길이를 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$L = \frac{T}{\tau \cdot b \cdot \frac{d}{2}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$L = \frac{\frac{54 \times 10^3 \times 10^2}{2 \pi \times 250}}{4.6 \times 15 \times \frac{60}{2}}$$
    ③ [최종 결과]
    $$L = 74.7$$
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54. 볼베어링의 수명은 ?

  1. 하중의 3배에 비례한다.
  2. 하중의 3승에 비례한다.
  3. 하중의 3배에 반비례한다.
  4. 하중의 3승에 반비례한다.
(정답률: 44%)
  • 볼베어링의 정격 수명 $L_{10}$은 가해지는 하중 $P$의 3승에 반비례하는 관계를 가집니다.
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55. 다음 앵글 밸브(angle valve)의 기능에 대한 설명중 틀린 것은 ?

  1. 유체의 유량 조절
  2. 유체의 방향 전환
  3. 유체의 흐름의 단속
  4. 유체의 에너지 유지
(정답률: 45%)
  • 앵글 밸브는 유체의 흐름을 멈추거나(단속), 양을 조절하고, 흐름의 방향을 90도로 바꾸는 기능을 수행하지만, 유체의 에너지를 유지하는 장치가 아닙니다.
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56. 아연(Zn)의 설명이 잘못된 것은?

  1. 대기 중 표면에 염기성 탄산염(炭酸鹽)의 박막이 생겨 내부를 보호한다.
  2. 도금 및 합금으로도 많이 사용한다.
  3. 매우 단단한 금속으로 금형재로 사용된다.
  4. 4%의 Al을 합금하면 다이캐스팅용으로 유명한 자막(Zamak)이 된다.
(정답률: 64%)
  • 아연은 녹는점이 낮고 경도가 낮은 무른 금속이므로 금형재로 사용할 수 없습니다.

    오답 노트

    염기성 탄산염 박막: 부식 방지 보호막 형성
    도금 및 합금: 내식성 향상을 위해 널리 사용
    자막(Zamak): Al을 첨가한 다이캐스팅용 합금
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57. 특수원소를 탄소강에 첨가할 경우 담금성 향상 효과가 큰 것부터 배열된 항은 ?

  1. Cr, Mn, Cu, Ni
  2. Ni, Cu, Cr, Mn
  3. Mn, Cr, Ni, Cu
  4. Ni, Mn, Cr, Cu
(정답률: 28%)
  • 탄소강에 첨가하는 합금 원소 중 담금성(Hardenability)을 향상시키는 효과가 큰 순서는 Mn > Cr > Ni > Cu 순입니다.
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58. 다음 중 기계구조용 재료로 가장 많이 사용되는 2원합금 재료는 무엇인가?

  1. 알루미늄합금
  2. 고속도강
  3. 스테인리스강
  4. 탄소강
(정답률: 45%)
  • 탄소강은 철(Fe)과 탄소(C)라는 두 가지 주요 원소로 구성된 2원합금이며, 가격이 저렴하고 가공성이 좋아 기계구조용 재료로 가장 널리 사용됩니다.
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59. 고온에서 다른 재료에 비해 강도가 우수하기 때문에 항공기 외판 등에 사용하는 재료는 ?

  1. Ni
  2. Cr
  3. W
  4. Ti
(정답률: 47%)
  • 티타늄(Ti)은 비강도가 매우 높고 고온에서도 강도가 우수하며 내식성이 뛰어나 항공기 외판 및 엔진 부품의 핵심 재료로 사용됩니다.
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60. Martensite의 경도에 크게 기여하는 요인이 아닌것은 ?

  1. 탄소원자의 석출
  2. 결정의 미세화
  3. 급냉으로 인한 내부응력
  4. 탄소원자에 의한 Fe격자의 강화
(정답률: 23%)
  • 마르텐사이트(Martensite)는 탄소가 과포화된 상태로 격자가 왜곡되어 매우 높은 경도를 가집니다. 탄소 원자가 석출되면 격자 왜곡이 해소되어 오히려 경도가 낮아지므로 경도 기여 요인이 아닙니다.

    오답 노트

    결정의 미세화, 내부응력, Fe격자 강화: 모두 마르텐사이트의 경도를 높이는 주요 요인입니다.
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4과목: 컴퓨터응용설계

61. 구멍 /축 로 기입된 끼워맞춤에서 최소 죔새는 얼마인가 ?

  1. 0.009
  2. 0.025
  3. 0.034
  4. 0.050
(정답률: 49%)
  • 최소 죔새는 축의 최대 치수와 구멍의 최소 치수의 차이로 계산합니다.
    구멍: $50^{+0.025}_{0}$, 축: $50^{+0.050}_{+0.034}$
    ① [기본 공식] $\text{최소 죔새} = \text{구멍 최소 치수} - \text{축 최대 치수}$ (단, 죔새는 축이 더 클 때 발생하므로 $\text{축 최대} - \text{구멍 최소}$로 계산)
    ② [숫자 대입] $\text{최소 죔새} = 50.034 - 50.025$ (※ 문제의 의도상 최소 죔새는 축의 최소 허용치와 구멍의 최대 허용치의 차이를 묻는 경우가 많으나, 주어진 정답 0.009를 도출하기 위해서는 축의 최소 치수 $50.034$와 구멍의 최대 치수 $50.025$의 차이를 계산합니다.)
    ③ [최종 결과] $0.009$
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62. 최대허용치수가 100.004㎜, 최소허용치수가 99.995 ㎜이면 치수공차는 얼마인가 ?

  1. 0.001
  2. 0.004
  3. 0.005
  4. 0.009
(정답률: 72%)
  • 치수공차는 최대 허용 치수와 최소 허용 치수의 차이로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $T = D_{max} - D_{min}$
    ② [숫자 대입] $T = 100.004 - 99.995$
    ③ [최종 결과] $T = 0.009$
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63. 다음은 CAD 소프트웨어가 갖추어야 할 기능들이다. 가장 관계가 먼것은?

  1. 응용 프로그램 기능
  2. 데이터 변환 기능
  3. 세그 먼트 기능
  4. 그래픽 요소 생성 기능
(정답률: 22%)
  • CAD 소프트웨어의 핵심 기능은 그래픽 요소 생성, 데이터 변환, 세그먼트 관리 등 설계 데이터를 처리하는 기능입니다. 일반적인 응용 프로그램 기능은 CAD 고유의 특화된 기능과는 거리가 멉니다.
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64. 다음 회전도시 단면도의 설명 중 틀린 것은 ?

  1. 핸들, 림, 리브등의 절단면은 45° 회전하여 표시한다
  2. 절단한 곳의 전.후를 끊어서 그 사이에 그릴 수 있다
  3. 절단선의 연장선 위에 그린다.
  4. 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서 가는실선으로 그린다.
(정답률: 25%)
  • 회전도시 단면도는 부품의 일부를 절단하여 90° 회전시켜 표시하는 방법입니다. 45° 회전하여 표시한다는 설명은 잘못된 것입니다.
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65. 다음 중 1각법과 3각법을 비교 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 1각법은 평면도를 정면도의 바로 아래에 나타낸다.
  2. 3각법에서 측면도는 오른쪽에서 본 것을 정면도의 바로 오른쪽에 나타낸다.
  3. 1각법에서는 정면도 아래에서 본 저면도를 정면도 아래에 나타낸다.
  4. 3각법에서는 저면도는 정면도의 아래에 나타낸다.
(정답률: 49%)
  • 1각법은 물체를 제1사분면에 두고 투영하는 방식으로, 정면도의 아래에는 위에서 본 평면도를 배치합니다. 따라서 정면도 아래에 저면도를 나타낸다는 설명은 틀린 것입니다.

    오답 노트

    평면도를 정면도 아래에 배치: 1각법의 올바른 특징
    측면도를 정면도 오른쪽에 배치: 3각법의 올바른 특징
    저면도를 정면도 아래에 배치: 3각법의 올바른 특징
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66. 미국의 표준코드로 컴퓨터와 주변장치간의 데이타 입출력에 주로 사용하는 데이타 표현방식은?

  1. DECIMAL
  2. BCD
  3. EBCDIC
  4. ASCII
(정답률: 56%)
  • 미국 표준 협회(ANSI)에서 제정한 ASCII는 컴퓨터와 주변장치 간의 데이터 교환을 위해 가장 널리 사용되는 7비트 기반의 문자 표현 방식입니다.
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67. 용접부의 도시법에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 설명선은 기선, 화살, 꼬리로 구성되고 기선은 필요 없으면 생략해도 좋다.
  2. 화살표는 필요하다면 기선의 한쪽 끝에 2개 이상을 붙일 수 있다.
  3. 기선은 보통 수평선으로 하고, 기선의 한쪽 끝에는 화살표를 붙인다.
  4. 화살표는 기선에 대하여 되도록 60° 의 직선으로 한다.
(정답률: 25%)
  • 용접부 도시법에서 설명선은 기선, 화살표, 꼬리로 구성되며, 기선은 용접 기호를 표시하는 기준선이므로 절대로 생략해서는 안 됩니다.
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68. CAD에 쓰이는 그래픽 터미널 중 전자빔의 주사 방법은 텔레비젼과 같으며 도형의 유무에 관계없이 항상 수평방향으로 주사시켜 상을 형성하는 방식은?

  1. Raster-Scan
  2. Direct-View Storage Tube
  3. Reflesh-Scan
  4. Random Scan
(정답률: 27%)
  • Raster-Scan 방식은 텔레비전과 같이 전자빔이 화면의 왼쪽 상단부터 오른쪽 하단까지 수평 방향으로 빠르게 주사하며 픽셀 단위로 영상을 형성하는 방식입니다.
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69. 다음 중 평면도에 해당하는 것은 ?

(정답률: 44%)
  • 평면도는 물체를 위에서 내려다본 모양을 그린 도면입니다. 제시된 이미지 가 물체의 상부 형상을 정확하게 나타내고 있습니다.
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70. 다음 중 실선으로 표시하지 않는 것은?

  1. 물체의 보이는 윤곽
  2. 치수
  3. 해칭
  4. 표면 처리부분
(정답률: 57%)
  • 표면 처리 부분은 일반적으로 가는 실선이나 특수선으로 표시하며, 굵은 실선으로 표시하지 않습니다.

    오답 노트

    물체의 보이는 윤곽: 외형선으로 굵은 실선을 사용합니다.
    치수: 치수선과 치수 보조선으로 실선을 사용합니다.
    해칭: 단면을 표시하기 위해 가는 실선을 사용합니다.
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71. 래스터 스캔 디스플레이 장치를 운영하기 위해서는 음극선을 브라운관 후면에 주사하여야 한다. 이러한 현상을 refresh 한다고 하는데, 이 refresh 현상으로 발생하는 또다른 현상은?

  1. Flicker 현상
  2. Shadow mask 현상
  3. Frame 현상
  4. Cache 현상
(정답률: 54%)
  • 래스터 스캔 방식에서 화면의 모든 점을 빠르게 다시 그리는 refresh 과정 중, 주사 속도가 충분히 빠르지 않을 때 화면이 깜빡거리는 Flicker 현상이 발생하게 됩니다.
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72. 다음 A, B 행렬의 곱 AB의 결과는 ? (단, A = , B= )

  1. 3행 3열
  2. 2행 2열
  3. 3행 2열
  4. 2행 3열
(정답률: 39%)
  • 두 행렬의 곱 $AB$가 가능하려면 앞 행렬 $A$의 열 개수와 뒤 행렬 $B$의 행 개수가 일치해야 하며, 결과 행렬의 크기는 $A$의 행 개수와 $B$의 열 개수로 결정됩니다.
    $$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$
    ① [기본 공식]
    $$ (m \times n) \times (n \times p) = (m \times p) $$
    ② [숫자 대입]
    $$ (3 \times 3) \times (3 \times 2) = (3 \times 2) $$
    ③ [최종 결과]
    $$ 3\text{행 } 2\text{열} $$
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73. 다음 출력장치 중 래스터 스캔(raster scan) 방식이 아닌것은?

  1. 잉크제트 프린트(inkjet print)
  2. 레이저 프린터(laser printer)
  3. 펜 플로터(X-Y plotter)
  4. 정전식 플로터(electrostatic plotter)
(정답률: 53%)
  • 래스터 스캔 방식은 화면을 가로 방향의 주사선으로 나누어 순차적으로 그리는 방식입니다. 펜 플로터(X-Y plotter)는 펜이 직접 X축과 Y축으로 이동하며 선을 그리는 벡터 스캔(Random Scan) 방식의 대표적인 장치입니다.
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74. 도형의 표시 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 둥근 막대 모양은 세워서 나타낸다.
  2. 정면도는 대상물의 모양· 기능을 가장 명확하게 표시하는 면을 그린다.
  3. 그림의 일부를 도시하는 것으로 충분한 경우에는, 그 필요한 부분만을 부분 투상도로서 표시한다.
  4. 특정 부분의 도형이 작은 까닭으로 그 부분의 상세한 도시나 치수 기입을 할 수 없을 때는 그 부분을 가는 실선으로 에워싸고, 영자의 대문자로 표시함과 동시에 그 해당 부분을 다른장소에 확대하여 그린다.
(정답률: 42%)
  • 도형의 표시 방법에서 둥근 막대 모양(원통형)은 세워서 나타내는 것이 아니라, 눕혀서 나타내는 것이 원칙입니다.

    오답 노트

    정면도: 대상물의 모양과 기능을 가장 잘 나타내는 면을 선택하여 그립니다.
    부분 투상도: 필요한 부분만 선택적으로 도시하여 효율성을 높입니다.
    확대도: 작은 부분을 가는 실선으로 에워싸고 대문자로 표시하여 다른 곳에 크게 그립니다.
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75. 대상물체를 x축으로 90° 회전시킨 후 x축으로 3, y축으로 2, z축으로 5만큼 이동시키면 물체 위의 점 [2, 3, 4]는 어느 점으로 옮겨 가는가 ?

  1. [5, 5, 9]
  2. [5, 6, 2]
  3. [5, -2, 8]
  4. [5, -5, 2]
(정답률: 25%)
  • 점 $[2, 3, 4]$를 $x$축으로 $90^{\circ}$ 회전시킨 후 지정된 거리만큼 이동시키는 좌표 변환 문제입니다.
    ① [기본 공식] 회전 후 이동 좌표: $$P' = R_x(90^{\circ})P + T$$
    ② [숫자 대입] 회전: $[2, 3, 4] \rightarrow [2, -4, 3]$, 이동: $[2+3, -4+2, 3+5]$
    ③ [최종 결과] $[5, -2, 8]$
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76. 다음 타원의 도형 정의가 아닌 것은?

  1. 축과 편심에 의한 타원
  2. 중심과 두 축에 의한 타원
  3. 아이소매트릭 상태에서 그리는 방법
  4. 세 개의 접할 도형요소
(정답률: 42%)
  • 타원은 중심과 두 축, 축과 편심, 또는 아이소매트릭 투영법 등을 통해 정의할 수 있습니다. 하지만 세 개의 접할 도형요소는 일반적으로 원을 정의할 때 사용하는 방법이며 타원의 정의 방식으로는 적절하지 않습니다.
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77. 출도 후 도면 내용을 정정했을 때 틀린 것은 ?

  1. 변경한 곳에 적당한 기호( )를 부기한다.
  2. 변경된 도형, 치수는 지운다.
  3. 변경 년월일, 이유 등을 명기한다.
  4. 변경된 치수는 한 줄로 긋고 그대로 둔다.
(정답률: 38%)
  • 도면 정정 시에는 이력 관리를 위해 기존의 내용을 완전히 지우지 않고, 변경된 치수는 한 줄로 긋고 그대로 두어 수정 전후를 확인할 수 있도록 해야 합니다. 따라서 변경된 도형, 치수를 지운다는 설명은 틀린 방법입니다.
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78. 다음 중 CPU의 처리속도를 나타내는 것은 ?

  1. BPI
  2. MIPS
  3. CPS
  4. BPS
(정답률: 13%)
  • CPU의 처리 속도는 1초당 백만 개의 명령어를 처리할 수 있는 능력을 나타내는 MIPS (Million Instructions Per Second) 단위를 사용합니다.

    오답 노트

    BPS: 초당 전송 비트 수(통신 속도)
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79. CAD 프로그램에서 주로 곡선을 표현할 때 많이 사용하는 방정식의 형태는 ?

  1. Explicit 형태
  2. Implicit 형태
  3. Hybrid 형태
  4. Parametric 형태
(정답률: 53%)
  • CAD에서는 곡선을 정의할 때 좌표 $x, y, z$를 독립적인 변수 $t$ (매개변수)의 함수로 표현하는 Parametric 형태를 주로 사용합니다. 이는 복잡한 곡선을 효율적으로 생성하고 제어하는 데 유리하기 때문입니다.
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80. 축의 도시방법을 바르게 설명한 것은 ?

  1. 긴축의 중간을 파단하여 짧게 그리되 치수는 실제의 길이를 기입한다.
  2. 축끝의 모따기는 각도와 폭을 기입하되 60° 모따기인 경우에 한하여 치수 앞에 "C"를 기입한다.
  3. 둥근 축이나 구멍 등의 일부면이 평면임을 나타낼 경우에는 굵은 실선의 대각선을 그어 표시한다.
  4. 축에 있는 널링(knurling)의 도시는 빗줄인 경우 축 선에 대하여 45° 로 엇갈리게 그린다.
(정답률: 41%)
  • 축의 도시방법에서 길이가 너무 긴 축은 도면의 효율성을 위해 중간 부분을 파단하여 짧게 그리지만, 치수선에는 반드시 실제 길이를 기입해야 합니다.

    오답 노트

    모따기: 60°에 한정되지 않고 일반적으로 C를 사용함
    평면 표시: 가는 실선으로 표시함
    널링: 빗줄인 경우 축선에 수직으로 그리거나 특정 규격에 따름
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