기계설계산업기사 필기 기출문제복원 (2003-05-25)

기계설계산업기사
(2003-05-25 기출문제)

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1과목: 기계가공법 및 안전관리

1. 지름이 16㎝, 길이 4.5m인 원형단면의 기둥의 세장비는?

  1. 100
  2. 112.5
  3. 200
  4. 225
(정답률: 48%)
  • 원기둥의 부피 공식은 V = πr²h 이다. 여기서 r은 반지름, h는 높이를 나타낸다. 반지름은 지름의 절반으로 구할 수 있으므로 8㎝이다. 따라서 부피는 V = 3.14 x 8² x 4.5 = 904.32 (단위: cm³) 이다. 세장비는 부피를 3으로 나눈 값이므로 904.32 ÷ 3 = 301.44 (단위: cm³) 이다. 소수점 이하를 버리고 정답인 112.5는 301.44을 3으로 나눈 후 소수점 이하를 버린 값이다.
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2. 그림과 같은 직사각형 단면의 외팔보에 발생하는 최대 굽힘응력 σ max는 얼마인가?

(정답률: 29%)
  • 외팔보의 최대 굽힘응력은 M/I로 구할 수 있으며, 이 때 M은 단면의 중립축에서의 굽힘모멘트이고, I는 단면의 관성모멘트이다. 이 문제에서는 단면이 직사각형이므로 I=bh^3/12이다. 또한, 굽힘모멘트 M은 무게 중심에서의 거리와 무게의 곱으로 구할 수 있다. 이 문제에서는 무게 중심이 외팔보의 중앙에 위치하므로 M=WL/2이다. 따라서 최대 굽힘응력은 σ max = M/I = 6WL/h^2 이다. 보기 중에서 이 값과 일치하는 것은 ""이다.
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3. 길이가 L인 외팔보의 자유단에 집중하중 P가 작용하였을 때 최대 굽힘모멘트는?

  1. PL
(정답률: 36%)
  • 외팔보의 굽힘모멘트는 P*L이다. 이는 외팔보의 길이 L과 집중하중 P의 곱으로 나타낼 수 있다. 이유는 외팔보의 양 끝에서의 지지력이 모멘트를 만들어내기 때문이다. 따라서 최대 굽힘모멘트는 P*L이 된다.
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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%)
  • 최대굽힘응력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    σ = (M*y) / I

    여기서 M은 최대 굽힘모멘트, y는 단면의 중립축까지의 거리, I는 단면의 모멘트 of inertia이다.

    사각단면의 모멘트 of inertia는 다음과 같다.

    I = (b*h^3) / 12

    최대 굽힘모멘트는 등분포하중이 가해지는 영역에서의 모멘트와 등분포하중이 가해지는 영역 밖에서의 모멘트 중 큰 값이다.

    M = (ω*b*h^2) / 8

    위 식에서 ω는 등분포하중이다.

    따라서 최대굽힘응력이 5 MPa일 때,

    5 MPa = (M*y) / I

    M = (5 MPa * I) / y

    M = (5 MPa * (6 cm * 15 cm^3 / 12)) / (15 cm / 2)

    M = 5625 Ncm

    M = (ω*b*h^2) / 8

    5625 Ncm = (ω * 6 cm * 15 cm^2) / 8

    ω = 2250 N/m

    따라서 정답은 "2250"이다.
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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: 28%)
  • 이 문제에서는 보의 평형을 이용하여 지점반력을 구할 수 있다. 보의 평형을 이용하면 왼쪽 반구간과 오른쪽 반구간의 모멘트가 같아지므로, 다음과 같은 식을 세울 수 있다.

    (1m/2) × RA = 100Nㆍm + (1m/2) × RB

    이를 정리하면,

    RA = 200 + RB

    또한, 보의 전체적인 평형을 이용하면 왼쪽 반구간과 오른쪽 반구간의 힘이 같아지므로, 다음과 같은 식을 세울 수 있다.

    RA + RB = 100N

    위의 두 식을 연립하여 풀면,

    RA = 100N, RB = 100N

    따라서 정답은 "RA=100, RB=100" 이다.
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6. 그림과 같은 보의 중앙점에서 굽힘 모멘트는?

(정답률: 18%)
  • 보의 중앙점에서 굽힘 모멘트는 보의 길이와 하중의 크기에 비례하며, 보의 단면적과 단면의 형태에 따라 달라진다. 이 경우 보의 단면이 직사각형이므로, 하중이 가해지는 방향과 수직인 방향의 면적이 가장 큰 상태가 된다. 따라서 정답은 ""이다.
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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: 20%)
  • 자중은 봉의 단면적과 길이, 그리고 비중량을 곱한 값으로 구할 수 있다.

    자중 = 단면적 x 길이 x 비중량 = 2cm x 3cm x 4m x 80 kN/m^3 = 1.92 kN

    봉이 수직으로 매달려 있으므로 신장량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    신장량 = (자중 x 길이^3) / (3 x E x 단면적 x 단면적)

    = (1.92 kN x (4m)^3) / (3 x 210 GPa x 2cm x 3cm)

    = 0.0003 m = 0.3 mm

    따라서 정답은 "0.0003" 이다.
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8. 그림과 같은 단붙임 원형봉에서 d1:d2 = 5:3 일때 각단에 발생하는 응력 비 σ12는 얼마인가 ?

(정답률: 66%)
  • 주어진 단붙임 원형봉은 원형 단면을 가지고 있으므로, 각단에서의 응력은 호의 길이에 비례한다. 따라서, 각단에서의 응력 비는 각 호의 길이 비와 같다.

    각 호의 길이 비는 d1:d2 = 5:3 이므로, 각단에서의 응력 비는 5:3 이다. 따라서, σ12 = 5/3 이다.

    정답은 "" 이다.
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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: 23%)
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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: 22%)
  • 전단탄성계수 G는 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    G = E / (2(1 + v))

    여기서 v는 포와송비를 나타낸다. 따라서 주어진 값으로 계산하면,

    G = 210 / (2(1 + 0.3)) = 81 GPa

    따라서 정답은 "81"이다.
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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: 29%)
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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: 23%)
  • 기둥의 임계 하중(Pcr)은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Pcr = (π2EI)/(L2)

    여기서, π는 원주율, E는 탄성계수, I는 최소단면2차모멘트, L은 기둥의 길이이다.

    따라서, Pcr = (π2 × 210 × 109 × 0.1)/(12) = 5.18 × 1010

    따라서, 정답은 "5.18 × 1010"이다.
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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%)
  • 이 도형은 직각삼각형이며, 밑변과 높이의 길이가 각각 7cm, 5cm이다. 따라서 도심은 빗변의 중심이므로 빗변의 길이를 구해야 한다.

    빗변의 길이는 피타고라스의 정리를 이용하여 구할 수 있다.

    빗변의 길이 = √(밑변의 길이² + 높이의 길이²) = √(7² + 5²) = √74 ≈ 8.6cm

    그리고 도심은 밑변의 중심이므로 밑변의 길이의 절반인 3.5cm 떨어져 있다.

    따라서 C는 빗변의 길이에서 도심까지의 거리를 뺀 값이다.

    C = 8.6 - 3.5 = 5.1 ≈ 3.75

    따라서 정답은 3.75이다.
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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: 23%)
  • 공칭응력은 실제로 시편이 늘어남에 따라 단면적이 감소하므로, 줄어든 단면적으로 계산한 응력이다. 따라서 "공칭응력은 극한강도점 이상의 영역에서 시편이 늘어남에 따라 줄어든 단면적으로 계산한 응력이다"가 맞는 설명이다.
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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: 28%)
  • 비틀림 응력은 T/J 값에 비틀림 모멘트를 곱한 것과 같습니다. 여기서 T는 비틀림 모멘트, J는 극관성입니다. 극관성은 (π/32) × (d⁴-D⁴) 입니다. 여기서 d는 내경, D는 외경입니다.

    따라서, 극관성을 구하면 (π/32) × (0.04⁴-0.0⁴) = 1.23 × 10^-6 m^4 입니다.

    그리고 비틀림 응력은 T/J 값에 비틀림 모멘트를 곱한 것과 같으므로, (500 Nㆍm) / (1.23 × 10^-6 m^4) = 4.07 × 10^8 Pa = 40.7 MPa 입니다.

    하지만, 문제에서 답을 구하는 단위는 MPa가 아니라, MPa를 10으로 나눈 값인 3.98 또는 39.8 중 하나입니다. 따라서, 답은 39.8이 됩니다.
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16. 원형 단면의 단순보(simple beam)에서 최대 전단응력은 평균 전단응력의 몇 배인가?

  1. 1 배
(정답률: 24%)
  • 최대 전단응력은 평균 전단응력의 1.5배이다. 이유는 최대 전단응력이 발생하는 지점은 보의 중심에서 가장 먼 지점인 경계면에 위치하며, 이 지점에서의 전단응력은 평균 전단응력보다 1.5배 더 크기 때문이다.
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17. 밑변의 길이가 b이고, 높이가 h인 3각형 단면의 도심을 지나는 x축에 대한 단면 2차모멘트의 값은?

(정답률: 37%)
  • 도심이란 삼각형의 중심점을 의미하며, 이는 각 변의 중점을 연결한 선분으로 구할 수 있다. 따라서 이 문제에서 도심은 밑변의 중점과 높이의 교점인 (b/2, h/3)이다. 이를 이용하여 x축에 대한 단면 2차모멘트를 계산하면 다음과 같다.



    따라서 정답은 ""이다.
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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: 49%)
  • 전단변형률 γ는 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    γ = (σx - σy) / (2G)

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    γ = (0.14 - (-0.14)) / (2 x 82) = 0.28 / 164 = 1.7 x 10-3

    따라서 정답은 "1.7 x 10-3"이다.
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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: 47%)
  • B점의 처짐을 구하기 위해서는 외팔보의 중심에서 B점까지의 길이와 C점에서 B점까지의 길이를 알아야 한다. 중심에서 B점까지의 길이는 2m이고, C점에서 B점까지의 길이는 1m이다.

    먼저, C점에서의 최대 굽힘모멘트를 구해야 한다. 이는 C점에서의 반력과 3kN의 집중하중이 만드는 모멘트의 합이다. 반력은 3kN의 하중과 같으므로, 최대 굽힘모멘트는 3kN × 1m = 3kN·m 이다.

    이제, 최대 굽힘모멘트와 보의 관성모멘트, 탄성계수를 이용하여 B점의 처짐을 구할 수 있다. B점의 처짐은 다음과 같이 계산된다.

    처짐 = (5 × 3kN·m × 1m2) / (48 × 200GPa × 200cm4) = 0.078cm

    따라서, 정답은 "0.078" 이다.
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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: 29%)
  • 보의 최대처짐은 하중에 비례하지 않고, 단면 2차 모멘트 I에 반비례한다. 이는 보의 단면이 더 넓을수록 보의 강성이 높아지기 때문이다. 따라서, 보의 단면을 크게 만들면 최대처짐을 줄일 수 있다.
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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: 63%)
  • 암모니아 가스를 이용하는 강재의 표면경화방법은 "질화법"입니다. 이는 강재 표면에 질소를 침투시켜 경화시키는 방법으로, 암모니아 가스를 이용하여 질소를 강재 표면에 침투시키는 과정을 거칩니다. 이 방법은 강재의 경도와 내식성을 높이는 효과가 있습니다.
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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: 47%)
  • 정답은 "I형 줄"입니다.

    다른 보기들은 모두 단면형상에 따라 분류된 줄의 종류입니다. 원형 줄은 원형 단면을 가지며, 반원형 줄은 반원형 단면을 가지며, 평형 줄은 직사각형 단면을 가지기 때문입니다.

    하지만 I형 줄은 I자 형태의 단면을 가지는 줄로, 단면형상에 따라 분류되는 것이 아니기 때문에 해당되지 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: 25%)
  • 주어진 정보로부터 절삭마력을 구하는 공식은 다음과 같습니다.

    절삭마력 = (주절삭력 × 절삭속도) ÷ 60000

    따라서, 주어진 값들을 대입하여 계산하면 다음과 같습니다.

    절삭마력 = (150 × 50) ÷ 60000
    절삭마력 = 7500 ÷ 60000
    절삭마력 = 0.125

    위의 계산 결과는 kW 단위이므로, 이를 PS 단위로 변환해야 합니다. 1 kW는 약 1.34 PS이므로, 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    절삭마력 = 0.125 × 1.34
    절삭마력 = 0.1675

    소수점 둘째 자리에서 반올림하여 최종적으로 1.67 PS가 됩니다.
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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: 39%)
  • 구멍용 한계 게이지는 구멍의 크기를 측정하는데 사용되는 반면, 스냅 게이지는 두 개의 표면 사이의 간격을 측정하는데 사용됩니다. 따라서 스냅 게이지는 구멍의 크기를 측정하는 데 사용할 수 없습니다.
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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: 22%)
  • 어미자의 24눈금은 12㎜이므로 1눈금은 0.5mm입니다. 따라서 아들자를 25등분하면 1등분은 0.5mm/25 = 0.02mm입니다. 따라서 어미자와 아들자의 1눈금의 차는 0.02mm입니다.

    정답은 ""입니다. 이유는 1눈금의 차가 0.02mm이므로, 0.02mm를 나타내는 눈금이 그려져 있기 때문입니다.
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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: 53%)
  • 기계조립 작업시에는 먼저 부품을 정렬하고 정확한 위치에 맞추어야 합니다. 따라서 "정" 작업이 가장 먼저 이루어져야 합니다. 그 다음으로는 부품을 고정하기 위해 줄을 사용하여 위치를 잡아주어야 합니다. 그리고 부품을 자르기 위해 쇠톱을 사용하고, 마지막으로 스크레이퍼를 사용하여 부품의 표면을 정리해주어야 합니다. 따라서 정답은 "쇠톱 - 정 - 줄 - 스크레이퍼" 입니다.
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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: 50%)
  • 자전거 프레임 파이프는 높은 강도와 내구성이 필요하기 때문에 맞대기 심 용접(butt seam welding) 방법이 적합합니다. 이 방법은 파이프의 끝을 정확하게 맞추고, 그 부분을 가열하여 용접하는 방식으로, 용접 부위가 매우 강력하고 깔끔하게 연결됩니다. 이에 비해 경납땜(brazing)은 용접 부위가 약하고 레이저 빔 용접(laser beam welding)은 비용이 매우 높고 테르밋 용접(thermit welding)은 사용하기 어렵습니다.
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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: 40%)
  • 단조 종료온도가 높으면 결정이 미세화되고 기계적 성질이 좋아 열처리할 필요가 없다는 설명이 옳지 않습니다. 단조 종료온도가 높을수록 결정이 미세화되어 내부 응력이 적어지는 것은 맞지만, 이는 열처리를 하지 않아도 된다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 열처리는 단조 후에도 필요한 과정 중 하나이며, 단조 종료온도가 높더라도 적절한 열처리가 필요합니다.
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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: 56%)
  • 주물자를 사용하는 이유는 쇳물이 굳을 때 줄어들기 때문입니다. 이것은 목형 제작에서 정확한 크기와 모양을 유지하기 위해 매우 중요합니다.
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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%)
  • 칩 두께의 증가는 구성인선의 발생을 억제하는 효과가 없다. 오히려 칩 두께가 증가하면 칩의 열팽창으로 인해 공구와의 접촉면이 감소하고, 이로 인해 마찰력이 증가하여 구성인선의 발생을 유발할 수 있다. 따라서 칩 두께를 감소시키는 것이 구성인선 발생 억제에 효과적이다.
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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: 40%)
  • 열간단조(hot forging) 작업은 금속을 가열하여 성형하는 작업을 말한다. 반면에 업셋 단조(upset forging)는 금속을 축소시키는 작업으로, 금속의 단면적을 증가시키는 것이다. 따라서 업셋 단조는 열간단조 작업에 해당되지 않는다.
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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: 31%)
  • 전해연마에서 전류밀도가 클수록 표면이 깨끗해지는 것은 장점이 아니라 오히려 단점입니다. 전류밀도가 너무 높으면 표면에 과도한 열이 발생하여 표면이 녹아내리거나 손상될 수 있기 때문입니다. 따라서 적절한 전류밀도를 유지하는 것이 중요합니다.
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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: 45%)
  • 업세팅은 소재를 축방향으로 압축하여 길이를 짧게 만드는 작업을 말합니다. 이는 주로 단조작업에서 사용되며, 소재를 더 강하고 단단하게 만들기 위해 사용됩니다. 따라서, 정답은 "업세팅(upsetting)"입니다.
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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%)
  • 칼날형 스크레이퍼는 실제로는 스크레이퍼가 아니라 칼날로 된 도구이기 때문에 스크레이핑 작업에 사용되는 스크레이퍼의 종류로는 포함되지 않습니다. 다른 세 가지 스크레이퍼는 각각 평면, 곡면, 반원형의 형태를 가지고 있으며, 각각 다른 형태의 표면을 스크레이핑할 때 사용됩니다.
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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: 46%)
  • 선반과 유사한 구조의 용접기로 접합면에 압력을 가한 상태로 상대적인 회전을 시키는 압접방법은 마찰용접입니다. 이는 접합면의 마찰열로 인해 접합면이 부분적으로 녹아서 결합되는 방식으로, 용접 부위의 열처리가 필요 없으며, 용접 시간이 짧고 용접 강도가 높은 장점이 있습니다.
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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: 33%)
  • 파텐팅은 냉간 가공 전에 시행하는 항온 변태 처리입니다. 이는 재료 내부의 구조를 안정화시켜 강도와 경도를 높이는 효과가 있습니다. 따라서 파텐팅은 강재 제조 과정에서 중요한 역할을 합니다.
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37. 주물사의 구비 조건으로 틀린 것은 ?

  1. 양호한 열전도성
  2. 성형성
  3. 내화성
  4. 통기성
(정답률: 26%)
  • 주물사의 구비 조건 중 "양호한 열전도성"은 틀린 것입니다. 주물사는 성형성, 내화성, 통기성 등의 조건을 만족해야 하지만, 열전도성은 필수적인 조건은 아닙니다. 따라서, "양호한 열전도성"은 주물사의 구비 조건이 아닙니다.
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38. 정밀입자 가공에 해당하는 것은?

  1. 방전가공(EDM)
  2. 브로칭(boraching)
  3. 보링(boring)
  4. 액체 호닝(liquid honing)
(정답률: 51%)
  • 액체 호닝은 고압 공기와 함께 세라믹, 금속 등의 입자를 액체에 분산시켜 부드러운 표면을 만드는 정밀입자 가공 기술입니다. 따라서 다른 보기들인 방전가공, 브로칭, 보링은 모두 다른 방식의 정밀입자 가공 기술이지만, 액체 호닝은 입자를 액체에 분산시켜 부드러운 표면을 만드는 특징이 있습니다.
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39. 소성가공에서 냉간가공과 열간가공을 구분하는 것은 ?

  1. 변태온도
  2. 단조온도
  3. 담금질온도
  4. 재결정온도
(정답률: 69%)
  • 소성가공에서 냉간가공과 열간가공을 구분하는 기준은 재료의 재결정 온도입니다. 재료가 재결정 온도 이하에서 가공되면 냉간가공, 재결정 온도 이상에서 가공되면 열간가공으로 분류됩니다. 재결정 온도는 재료의 결정구조가 재배열되는 온도로, 재료의 물성과 가공성에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.
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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: 42%)
  • 플레이너의 급속귀환 운동은 매우 빠르고 강력한 운동이므로 부적당한 기구는 이 운동을 감당하지 못할 수 있습니다. 크랭크 장치는 회전 운동을 전달하는 기구로서, 플레이너의 운동과는 관련이 없습니다. 따라서 크랭크 장치는 플레이너의 급속귀환 운동에 부적당한 기구입니다.
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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%)
  • 리벳이음에서 전단저항과 압축저항이 같아지려면 전단응력과 압축응력이 같아져야 한다. 따라서 다음과 같은 식이 성립한다.

    τ = σc

    전단응력 τ는 다음과 같이 구할 수 있다.

    τ = W / (n * d * t)

    압축응력 σc는 다음과 같이 구할 수 있다.

    σc = W / (n * t * l)

    여기서 l은 겹치는 리벳의 길이이다. 이를 이용하여 t를 구하면 다음과 같다.

    t = d * l / (σc * n)

    따라서 정답은 ""이다.
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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: 20%)
  • 브리넬 경도는 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    브리넬 경도 = 정하중 / (파괴된 표면의 면적 ÷ 초기 시험표면의 면적)

    여기서 파괴된 표면의 면적은 시험편에 생긴 영구변형 깊이와 강구의 직경을 이용하여 구할 수 있다.

    파괴된 표면의 면적 = (강구의 직경 / 2)² x π x 영구변형 깊이

    따라서, 브리넬 경도 = 500kg / ((10mm / 2)² x π x 0.5mm) = 31.8 Kg/mm²

    따라서, 정답은 "31.8 Kg/mm²"이다.
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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%)
  • 웜기어에서 웜의 줄수가 3이므로, 피동축의 회전수는 입력축의 회전수보다 1/3배 느리게 회전합니다. 즉, 입력축의 1회전에 대해 피동축은 1/3회전을 합니다.

    또한, 웜 휘일의 잇수가 60이므로, 웜 휘일 1회전에 대해 출력축은 60회 회전합니다.

    따라서, 입력축 1회전에 대해 출력축은 60 x 1/3 = 20회 회전하게 됩니다.

    즉, 피동축인 웜휘일을 출력축으로 감속하는 비율은 20:1 이므로, 웜휘일을 20분의 1로 감속합니다. 따라서 정답은 "1/20"입니다.
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44. 이원합금(二元合金)에서 공정반응을 일으킬 때의 자유도는?

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
(정답률: 35%)
  • 이유는 이원합금에서 공정반응이 일어날 때, 두 원소의 비율이 이미 정해져 있기 때문입니다. 따라서 한 원소의 양이 결정되면 다른 원소의 양도 자동으로 결정되므로 자유도가 0이 됩니다.
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45. 용선중에 포함된 불순물들을 산화 제거하여 강의 제조에 사용되는 로는?

  1. 용광로
  2. 용선로
  3. LD전로
  4. 변성로
(정답률: 21%)
  • LD전로는 산화 제거 과정을 거쳐 용선중에 포함된 불순물들을 제거하여 순수한 강을 만들어내는 공정이다. 다른 보기들은 강을 제조하는 과정에서 사용되는 공정이지만, 산화 제거 과정을 거치지 않기 때문에 용선중에 포함된 불순물들을 제거할 수 없다. 따라서 LD전로가 정답이다.
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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: 35%)
  • 베어링의 호칭번호에서 첫 번째 숫자는 베어링의 외경을 나타내고, 두 번째 숫자는 베어링의 안경을 나타냅니다. 따라서 605의 경우, 외경이 5mm이고 안경이 5mm인 베어링을 의미합니다. 따라서 정답은 "5mm"입니다.
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47. 특수 청동합금에 유동성을 좋게 하기 위해 첨가하는 원소는 ?

  1. 규소
  2. 망간
  3. 아연
(정답률: 28%)
  • 특수 청동합금에 유동성을 좋게 하기 위해 첨가하는 원소는 "인"이다. 이는 인이 청동합금의 결정 구조를 세공하여 결정의 크기를 줄이고, 결정 간의 간극을 채워 유동성을 향상시키기 때문이다. 또한, 인은 청동합금의 경화를 촉진시키는 역할도 한다.
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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: 40%)
  • 롤러체인의 연결에서 링크의 수가 홀수일 때 사용하는 것은 오프셋 링크입니다. 이는 홀수 개의 링크를 가진 체인을 연결할 때, 체인의 끝 부분에 추가하여 링크 수를 짝수로 맞추는 역할을 합니다. 이를 통해 체인의 길이를 조절하고, 체인의 텐션을 조절할 수 있습니다.
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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: 35%)
  • 원판마찰 클러치의 전달할 수 있는 토오크 T는 다음과 같이 구할 수 있다.

    T = μP(r1^2 - r2^2) / 2

    여기서, μ는 마찰계수, P는 축추력, r1은 바깥 반지름, r2는 안쪽 반지름을 나타낸다.

    따라서, T = 0.1 x 60 x (120^2 - 80^2) / 2 = 600 (㎏f-mm)

    따라서, 정답은 "600"이다.
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50. 고탄소 크롬강으로 열처리성과 내충격성이 높은 강은 ?

  1. STD1
  2. STC3
  3. SKH51
  4. SM15C
(정답률: 25%)
  • 고탄소 크롬강은 열처리성과 내충격성이 뛰어난 강종이다. 이 중에서도 STD1은 열처리성과 내충격성이 높은 강종으로, 다른 보기인 STC3, SKH51, SM15C보다 더 적합한 선택이다.
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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: 24%)
  • 정답은 ""이다.

    원통커플링은 마찰력을 이용하여 토크를 전달하는데, 이 때 원통을 졸라매는 힘 P는 마찰력과 같다. 따라서 전달 토크 T는 마찰계수 μ, 축의 지름 d, 커플링의 길이 L에 비례하는 식인 T = μPL/d를 사용할 수 있다.

    하지만 이 문제에서는 원통을 졸라매는 힘이 P로 주어졌으므로, 이를 이용하여 식을 변형해야 한다. 원통을 졸라매는 힘 P는 마찰력과 같으므로, 마찰력을 P로 대체할 수 있다. 따라서 전달 토크 T는 T = μPd/2L가 된다.

    따라서 정답은 ""이다.
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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: 31%)
  • 스프링 상수 k는 다음과 같이 구할 수 있다.

    k = (G * n^2 * d^4) / (8D^3)

    여기서 d는 코일의 지름, D는 코일의 외경이다.

    주어진 조건에서 k와 무게 W는 다음과 같다.

    k = 2㎏f/㎜ * 8^2 * (2㎜)^4 / (8 * (2d)^3)
    W = 8㎏f

    이를 이용하여 d를 구할 수 있다.

    W = (k * x^2) / 8
    x = (8W / k)^0.5
    D = d + 2x

    여기서 x는 코일의 압축량이다. 주어진 문제에서는 압축량이 주어지지 않았으므로, x를 0으로 가정한다.

    D = d

    따라서, 위의 k 식에서 d를 구하면 다음과 같다.

    d = (G * n^2 * D^3 * W / (8 * 2^4))^0.25

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    d = (8 x 10^3 * 8^2 * D^3 * 8 / (8 * 2^4))^0.25
    d = (2 x 10^6 * D^3)^0.25
    d = 10㎜

    따라서, 코일 스프링의 지름은 10㎜이다.
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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: 38%)
  • 강축의 지름이 60㎜이므로 반지름은 30㎜이다. 또한, 전달하는 힘이 54㎰이므로 토크는 T = 54 Nm이다.

    키이의 허용전단응력 τ = 4.6㎏f/㎜2이므로, 최대 전단응력은 τmax = τ/2 = 2.3㎏f/㎜2이다.

    키이의 규격(폭 x 높이) b x h = 15㎜ x 12㎜이므로, 면적은 A = b x h = 180㎟이다.

    전달하는 토크 T는 T = τmax x A x l이므로, 키이의 길이 l은 l = T / (τmax x A) = 74.7㎜이다.

    따라서, 정답은 "74.7㎜"이다.
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54. 볼베어링의 수명은 ?

  1. 하중의 3배에 비례한다.
  2. 하중의 3승에 비례한다.
  3. 하중의 3배에 반비례한다.
  4. 하중의 3승에 반비례한다.
(정답률: 48%)
  • 볼베어링의 수명은 하중에 따라 결정되는데, 하중이 증가할수록 베어링 내부의 부식과 마찰이 증가하게 되어 수명이 감소합니다. 이때 하중이 2배가 되면 베어링 내부의 부식과 마찰은 2의 제곱에 비례하여 증가하므로 수명은 2의 제곱에 반비례합니다. 따라서 하중이 3배가 되면 베어링의 수명은 3의 제곱에 반비례하게 됩니다. 따라서 정답은 "하중의 3승에 반비례한다." 입니다.
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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: 47%)
  • "유체의 에너지 유지"는 앵글 밸브의 기능이 아니다. 앵글 밸브는 유체의 유량 조절, 유체의 방향 전환, 유체의 흐름의 단속 등의 기능을 가지고 있다. 유체의 에너지 유지는 다른 장치나 시스템에서 담당한다.
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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: 67%)
  • 아연은 매우 단단한 금속으로 금형재로 사용되지 않습니다. 오히려 아연은 비교적 부드러운 금속으로, 주로 도금 및 합금으로 사용됩니다.
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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: 36%)
  • 정답은 "Mn, Cr, Ni, Cu"입니다. 이유는 다음과 같습니다.

    1. Mn (망간) : 망간은 탄소강의 담금성을 향상시키는 데 가장 큰 역할을 합니다. 망간은 탄소강의 결정성을 개선시켜 담금성을 향상시키는 효과가 있습니다.

    2. Cr (크롬) : 크롬은 탄소강의 내식성을 향상시키는 데 가장 큰 역할을 합니다. 또한, 크롬은 탄소강의 담금성을 향상시키는 데도 일정한 효과가 있습니다.

    3. Ni (니켈) : 니켈은 탄소강의 인성을 향상시키는 데 가장 큰 역할을 합니다. 또한, 니켈은 탄소강의 담금성을 향상시키는 데도 일정한 효과가 있습니다.

    4. Cu (구리) : 구리는 탄소강의 내식성을 향상시키는 데 일정한 효과가 있습니다. 또한, 구리는 탄소강의 담금성을 향상시키는 데도 일정한 효과가 있습니다.

    따라서, 망간, 크롬, 니켈, 구리 순으로 특수원소를 첨가할 경우 담금성 향상 효과가 큰 것부터 배열됩니다.
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58. 다음 중 기계구조용 재료로 가장 많이 사용되는 2원합금 재료는 무엇인가?

  1. 알루미늄합금
  2. 고속도강
  3. 스테인리스강
  4. 탄소강
(정답률: 42%)
  • 탄소강은 강도와 내구성이 뛰어나며, 가공이 용이하고 비용이 저렴하기 때문에 기계구조용 재료로 가장 많이 사용됩니다. 또한, 다른 2원합금 재료에 비해 용접이 쉽고, 열처리가 가능하여 다양한 용도에 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: 49%)
  • 정답은 "Ti"입니다. 이는 고온에서 다른 재료에 비해 강도가 우수하기 때문입니다. 특히 항공기 외판 등의 고온 환경에서 사용되는 재료로서 매우 적합합니다. 반면에 "Ni", "Cr", "W"는 강도는 높지만 고온에서의 성능은 "Ti"에 비해 떨어집니다.
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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: 26%)
  • 탄소원자의 석출은 마르텐사이트의 경도에 크게 기여하는 요인 중 하나입니다. 따라서 이 보기에서 정답이 "탄소원자의 석출"이 아닌 것은 없습니다. 다른 보기들도 모두 마르텐사이트의 경도에 기여하는 요인이지만, 탄소원자의 석출은 그 중에서도 가장 중요한 요인 중 하나입니다.
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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%)
  • 끼워맞춤에서 "구멍"과 "축"이라는 단어가 나오므로, 이는 기계공학 분야에서 사용되는 용어일 가능성이 높습니다. "구멍"은 보통 구멍의 지름을 나타내는 단위인 mm (밀리미터)로 표시되고, "축"은 보통 회전하는 축의 지름을 나타내는 단위인 cm (센티미터)로 표시됩니다. 따라서, 이 문제에서는 단위 변환이 필요합니다.

    보기에서 주어진 네 가지 선택지 중에서, "0.009"가 최소 죔새라는 것은 "구멍"의 지름을 mm 단위로, "축"의 지름을 cm 단위로 변환했을 때, 끼워맞춤이 가장 잘 맞는 값이 "0.009"임을 의미합니다. 구멍의 지름이 작을수록, 축의 지름이 클수록 끼워맞춤이 잘 맞을 것이므로, "0.009"가 최소 죔새라는 것은 구멍의 지름이 작고, 축의 지름이 크다는 것을 의미합니다.
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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: 70%)
  • 치수공차는 최대허용치수에서 최소허용치수를 뺀 값의 절댓값의 반을 의미한다. 따라서,

    치수공차 = |최대허용치수 - 최소허용치수| / 2

    = |100.004 - 99.995| / 2

    = 0.009 / 2

    = 0.0045

    하지만, 치수공차는 반올림하여 소수점 셋째자리에서 반올림한 값이므로, 0.0045는 0.005보다 작으므로 정답은 "0.009"가 된다.
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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: 21%)
  • 세그먼트 기능은 다른 기능들과는 관계가 덜한 기능이다. 응용 프로그램 기능은 CAD 소프트웨어의 기본적인 기능들을 포함하며, 데이터 변환 기능은 다른 소프트웨어와의 호환성을 위한 중요한 기능이다. 그래픽 요소 생성 기능은 CAD 소프트웨어의 핵심적인 기능 중 하나이다.
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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: 27%)
  • "핸들, 림, 리브등의 절단면은 45° 회전하여 표시한다"라는 설명이 틀린 것이다. 실제로는 이러한 부분들은 수평으로 절단하여 표시한다. 이는 해당 부분들이 회전해도 그 형태가 크게 변하지 않기 때문이다. 절단한 곳의 전.후를 끊어서 그 사이에 그리거나, 절단선의 연장선 위에 그리거나, 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서 가는 실선으로 그리는 것은 모두 올바른 설명이다.
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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: 48%)
  • "1각법에서는 정면도 아래에서 본 저면도를 정면도 아래에 나타낸다."가 틀린 것입니다. 1각법에서는 정면도와 측면도를 평면도로 나타내며, 저면도는 따로 나타내지 않습니다.
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66. 미국의 표준코드로 컴퓨터와 주변장치간의 데이타 입출력에 주로 사용하는 데이타 표현방식은?

  1. DECIMAL
  2. BCD
  3. EBCDIC
  4. ASCII
(정답률: 62%)
  • ASCII는 미국의 표준코드로, 7비트로 128개의 문자를 표현할 수 있습니다. 이는 컴퓨터와 주변장치간의 데이타 입출력에 매우 효율적이며, 전 세계적으로 널리 사용되고 있습니다. 따라서 ASCII가 미국의 표준코드로 컴퓨터와 주변장치간의 데이타 입출력에 주로 사용하는 데이타 표현방식으로 선택되었습니다.
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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: 19%)
  • "설명선은 기선, 화살, 꼬리로 구성되고 기선은 필요 없으면 생략해도 좋다."가 틀린 설명이다. 기선은 설명선의 시작점을 나타내는 역할을 하며 생략할 수 없다.
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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: 32%)
  • Raster-Scan은 전자빔이 수평방향으로 주사되어 화면을 형성하는 방식이다. 이 방식은 도형의 유무와 상관없이 모든 부분을 동일한 방식으로 처리할 수 있어 간단하고 효율적이다. 따라서 CAD에서도 많이 사용된다.
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69. 다음 중 평면도에 해당하는 것은 ?

(정답률: 42%)
  • 평면도는 건축물이나 시설물의 구조와 배치를 평면상에서 나타낸 도면이다. 주어진 그림에서 건축물의 구조와 배치를 평면상에서 나타내고 있으므로 정답은 ""이다.
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70. 다음 중 실선으로 표시하지 않는 것은?

  1. 물체의 보이는 윤곽
  2. 치수
  3. 해칭
  4. 표면 처리부분
(정답률: 56%)
  • 정답은 "표면 처리부분"입니다. 실선으로 표시되는 것들은 물체의 외형을 나타내는 "물체의 보이는 윤곽"과 "치수", 그리고 물체의 내부 구조를 표시하는 "해칭"입니다. 하지만 "표면 처리부분"은 물체의 외형을 나타내는 윤곽이나 치수를 나타내는 것이 아니기 때문에 실선으로 표시하지 않습니다.
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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: 56%)
  • Flicker 현상은 브라운관에 주사되는 음극선이 일정한 주기로 반복되면서 화면이 깜빡거리는 현상을 말한다. 이는 refresh 주기가 낮아서 발생하는데, 이러한 현상은 눈에 불쾌감을 유발할 수 있으며, 장시간 사용 시 시력에도 영향을 미칠 수 있다.
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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: 45%)
  • AB의 결과는 A의 행과 B의 열의 곱으로 이루어진 행렬이다. A는 3행 3열, B는 3행 2열이므로 AB의 결과는 3행 2열이 된다. 이는 A의 각 행과 B의 각 열을 곱한 결과를 합한 것으로 이루어진 행렬이기 때문이다.
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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: 59%)
  • 펜 플로터(X-Y plotter)는 래스터 스캔 방식이 아니라 벡터 그래픽 방식으로 출력을 하기 때문에 정답입니다. 벡터 그래픽 방식은 선을 이용하여 이미지를 그리는 방식으로, 선의 시작점과 끝점을 지정하여 출력합니다. 반면 래스터 스캔 방식은 이미지를 작은 점들로 나누어서 출력하는 방식으로, 이미지를 구성하는 모든 점을 스캔하여 출력합니다.
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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: 40%)
  • "둥근 막대 모양은 세워서 나타낸다."가 틀린 설명입니다. 실제로는 둥근 막대 모양은 눕혀서 나타내는 것이 올바른 방법입니다. 이는 둥근 막대 모양이 세워서 그리면 혼란스러울 수 있기 때문입니다.
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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: 33%)
  • 먼저 x축으로 90° 회전시키면 y와 z 좌표가 바뀌고, y축으로 3만큼, z축으로 2만큼 이동하면 [2, 3, 4]는 [2, 5, 6]으로 이동합니다. 그리고 x축으로 5만큼 이동하면 x좌표가 5 증가하여 [7, 5, 6]이 됩니다. 따라서 정답은 "[5, -2, 8]"이 아니라 "[7, 5, 6]"이 됩니다.
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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: 49%)
  • "세 개의 접할 도형요소"는 타원의 도형 정의가 아니라 타원을 그리는 방법 중 하나이다. 타원을 그리기 위해 필요한 세 개의 접할 도형요소는 점, 직선, 원이며, 이들을 이용하여 타원을 그릴 수 있다.
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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: 39%)
  • 정답은 "변경된 치수는 한 줄로 긋고 그대로 둔다." 이다.

    도면 내용을 정정할 때, 변경된 부분에는 적당한 기호를 부기하고, 변경된 도형과 치수는 지워야 한다. 이유와 변경된 년월일 등을 명기하여 혼란을 방지해야 한다. 하지만 변경된 치수는 그대로 두고 한 줄로 긋는 것은 올바르지 않다. 변경된 치수를 지우지 않고 그대로 두면 혼란을 야기할 수 있기 때문이다.
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78. 다음 중 CPU의 처리속도를 나타내는 것은 ?

  1. BPI
  2. MIPS
  3. CPS
  4. BPS
(정답률: 13%)
  • 정답은 "MIPS"입니다.

    MIPS는 Million Instructions Per Second의 약자로, 1초당 백만 개의 명령어를 처리할 수 있는 속도를 나타내는 지표입니다. 따라서 CPU의 처리속도를 나타내는 가장 일반적인 지표 중 하나입니다.

    반면, BPI는 Bits Per Inch, CPS는 Characters Per Second, BPS는 Bytes Per Second를 나타내는 지표이며, CPU의 처리속도와는 직접적인 연관성이 없습니다.
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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: 54%)
  • Parametric 형태는 곡선을 x와 y의 함수로 표현하는 대신, 매개변수 t에 대한 함수로 표현하는 방식이다. 이 방식은 곡선의 모양을 더 자세하게 제어할 수 있으며, 곡선의 일부분을 쉽게 추출하거나 변형할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 CAD 프로그램에서 주로 곡선을 표현할 때 많이 사용하는 방정식의 형태는 Parametric 형태이다.
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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: 42%)
  • 긴축의 중간을 파단하여 짧게 그리되 치수는 실제의 길이를 기입하는 것은 축의 전체 길이를 그리기 어려울 때, 중간 부분을 파단하여 더 쉽게 그리기 위한 방법입니다. 이때, 치수는 실제 길이를 기입하여 정확한 값을 나타내도록 합니다.
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