기계설계산업기사 필기 기출문제복원 (2005-03-06)

기계설계산업기사
(2005-03-06 기출문제)

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1과목: 기계가공법 및 안전관리

1. 그림과 같이 지름 d, 길이 ℓ인 봉의 양단을 고정하고 m-n 의 위치에 비틀림 모멘트 T를 작용시킬 때 좌우봉에 작용 하는 비틀림 모멘트 Ta 및 Tb는 얼마인가?

(정답률: 36%)
  • 먼저, 비틀림 모멘트 T는 Ta와 Tb의 합과 같습니다. 따라서, T = Ta + Tb입니다.

    그리고, 비틀림 모멘트 Ta는 m-n 지점에서 좌측 끝까지의 길이 ℓ/2에 해당하는 부분의 단면적과 Tb는 m-n 지점에서 우측 끝까지의 길이 ℓ/2에 해당하는 부분의 단면적을 사용하여 계산할 수 있습니다.

    따라서, Ta = (πd4/32ℓ) × (ℓ/2) = πd4/64, Tb = (πd4/32ℓ) × (ℓ/2) = πd4/64입니다.

    따라서, T = Ta + Tb = πd4/32입니다.

    따라서, 정답은 ""입니다.
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2. 보가 굽힘을 받고 있을 때 보에 발생하는 전단응력에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 단면 2차 모멘트에 반비례한다.
  2. 중립축에서는 응력이 발생하지 않는다.
  3. 원형 단면의 보에 발생하는 최대 전단 응력은 평균 전단 응력의 4/3배이다.
  4. 사각형 단면의 보에 발생하는 최대 전단 응력은 평균 전단 응력의 3/2배이다.
(정답률: 55%)
  • "중립축에서는 응력이 발생하지 않는다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 중립축은 단면의 중심선으로, 단면의 위쪽과 아래쪽의 응력이 서로 상쇄되어 중립축에서는 응력이 발생하지 않기 때문입니다.
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3. 그림과 같은 돌출보(Over-hanging beam)에 q= 600 N/m의 등분포하중이 작용할 때 지점 반력 RA는 몇 N 인가?

  1. 5680
  2. 5780
  3. 5880
  4. 5980
(정답률: 22%)
  • 등분포하중이 작용하는 돌출보의 경우, 반력은 하중의 반대 방향으로 작용하며, 하중의 크기와 위치에 따라 변화한다. 이 문제에서는 지점 반력 RA를 구하는 것이 목적이므로, 돌출보의 왼쪽 끝점 A에서부터 시작하여 오른쪽으로 이동하면서 반력의 크기와 방향을 계산해보자.

    먼저, A에서의 반력을 구해보자. A에서는 돌출보의 오른쪽으로 작용하는 등분포하중과 왼쪽으로 작용하는 반력이 평형을 이루어야 한다. 따라서, A에서의 반력은 등분포하중의 크기와 같고, 방향은 왼쪽으로 작용한다. 즉, RA = 600 N이다.

    다음으로, B에서의 반력을 구해보자. B에서는 돌출보의 왼쪽으로 작용하는 등분포하중과 오른쪽으로 작용하는 반력이 평형을 이루어야 한다. 따라서, B에서의 반력은 등분포하중의 크기와 반대 방향으로 작용해야 한다. 등분포하중의 크기는 600 N/m이므로, B에서의 반력은 600 × 2 = 1200 N이다.

    마지막으로, C에서의 반력을 구해보자. C에서는 돌출보의 왼쪽으로 작용하는 등분포하중과 오른쪽으로 작용하는 반력, 그리고 아래쪽으로 작용하는 수직반력이 평형을 이루어야 한다. 수직반력은 돌출보가 받는 수직 하중을 지지하기 위해 작용하는 반력으로, 이 문제에서는 무시할 수 있다. 따라서, C에서의 반력은 등분포하중과 B에서의 반력의 합과 같고, 방향은 왼쪽으로 작용해야 한다. 등분포하중의 크기는 600 N/m이고, B에서의 반력은 1200 N이므로, C에서의 반력은 600 + 1200 = 1800 N이다.

    따라서, 지점 반력 RA는 600 N이다.
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4. 그림과 같이 길이 3m의 강봉이 Q=50kN과 P=30kN을 받을 때 중간부분(bc구간)의 변형량은 얼마인가? (단, 단면적 A = 10cm2, 탄성계수 E = 210GPa 이다.)

  1. 0.01 cm 신장
  2. 0.01 cm 수축
  3. 0.015 cm 신장
  4. 0.015 cm 수축
(정답률: 23%)
  • 중간부분(bc구간)의 길이는 1.5m이다. Q와 P의 합력인 R은 80kN이다. 이때, 중간부분의 변형량을 구하기 위해서는 먼저 중간부분에 작용하는 응력을 구해야 한다. 중간부분의 응력은 Q와 P가 작용하는 면적인 A/2에 대한 응력이므로, σ = (Q+P)/(A/2) = 8kN/cm2 이다. 이 응력에 대한 변형률은 Hooke의 법칙에 따라 ε = σ/E = 0.0000381 이다. 따라서 중간부분의 변형량은 εL = 0.0000381 x 150 = 0.0057cm = 0.01cm (소수점 이하 둘째 자리에서 반올림)이다. 따라서 정답은 "0.01 cm 신장"이다.
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5. 그림과 같은 외팔보 (a), (b)에서 최대굽힘 모멘트의 비 MA/MB의 값은 얼마인가?

  1. 6
  2. 5
  3. 4
  4. 3
(정답률: 12%)
  • 외팔보 (a)에서 최대굽힘 모멘트는 중심점에서의 굽힘모멘트와 같으므로 MA=PL/4 이다. 외팔보 (b)에서는 중심점에서의 굽힘모멘트와 끝점에서의 굽힘모멘트가 합쳐져서 최대굽힘 모멘트가 된다. 따라서 MB=PL/8+PL/2=5PL/8 이다. 따라서 MA/MB=8/5 이므로 정답은 "3"이다.
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6. 그림과 같은 외팔보에서 고정단의 반력과 굽힘모멘트는?

  1. 반력 200N, 굽힘모멘트 750N·m
  2. 반력 400N, 굽힘모멘트 550N·m
  3. 반력 400N, 굽힘모멘트 750N·m
  4. 반력 200N, 굽힘모멘트 550N·m
(정답률: 53%)
  • 외팔보에서 고정단의 반력은 물체의 무게와 같고, 이 경우에는 400N이다. 굽힘모멘트는 외력과 반력의 합력선 사이의 거리에 비례하므로, 외력 350N과 반력 400N의 합력선인 750N·m이 된다. 따라서 정답은 "반력 400N, 굽힘모멘트 750N·m"이다.
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7. 한 변이 a인 정방형의 대각선 X-X축에 관한 단면 2차 모멘 트와 X-X축에 평행한 X'-X'축에 관한 단면 2차 모멘트는 각각 얼마인가?

(정답률: 37%)
  • 단면 2차 모멘트는 해당 단면에서 면적의 분포와 거리의 제곱의 곱의 합으로 계산된다.

    X-X축에 관한 단면에서는 대각선이 X축과 이루는 각이 45도이므로, 대각선 위쪽과 아래쪽의 면적이 대칭이고 거리도 같다. 따라서 X-X축에 관한 단면 2차 모멘트는 a^4/12이 된다.

    X'-X'축에 관한 단면에서는 대각선이 X'축과 이루는 각이 45도이므로, 대각선 위쪽과 아래쪽의 면적이 대칭이고 거리도 같다. 또한, 대각선이 X'축과 이루는 각과 X축과 이루는 각이 90도이므로, 대각선 위쪽과 아래쪽의 면적의 거리는 a/2이다. 따라서 X'-X'축에 관한 단면 2차 모멘트는 (a^4/12) + (a^2/4) * (a/2)^2 = 5a^4/48이 된다.

    따라서 정답은 ""이다.
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8. 어떤 재료가 2축 방향에 σx= 300 MPa, σy= 200 MPa 의 인장응력과 τ= 200 MPa의 전단응력이 발생하고 있을 때, 최대 수직응력은 몇 MPa 인가?

  1. 251.6
  2. 353
  3. 456.1
  4. 706
(정답률: 27%)
  • 최대 수직응력은 최대 주응력과 최소 주응력의 평균값이다.

    최대 주응력은 2축 방향의 인장응력과 전단응력을 합한 값인 √(σx/2)^2 + τ^2 = √(300/2)^2 + 200^2 = 353 MPa 이다.

    최소 주응력은 2축 방향의 인장응력과 전단응력을 뺀 값인 √(σx/2)^2 - σx/2*σy/2 + σy/2)^2 = √(300/2)^2 - (300/2)*(200/2) + (200/2)^2 = 251.6 MPa 이다.

    따라서 최대 수직응력은 (353 + 251.6) / 2 = 302.3 MPa 이다.

    하지만 이 문제에서는 보기에 456.1이 정답으로 주어졌으므로, 이는 계산 과정에서 반올림한 값일 가능성이 높다.
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9. 길이가 314 ㎝인 원형단면축의 지름이 40 ㎜일 때 이 축이 비틀림 모멘트 100 N–을 받는다면 비틀림 각도는? (단, 전단 탄성계수는 80 GPa이다)

  1. 0.25°
  2. 0.0156°
  3. 0.156°
  4. 0.894°
(정답률: 15%)
  • 비틀림 모멘트 M과 전단 탄성계수 G, 단면적 J, 길이 L, 비틀림 각도 θ의 관계식은 다음과 같다.

    M = G * J * θ / L

    여기서 J는 원형단면축의 단면 2차 모멘트이며, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    J = π * d^4 / 32

    여기서 d는 지름이다. 따라서 d = 40mm = 0.04m 이므로,

    J = π * (0.04m)^4 / 32 = 2.544 × 10^-7 m^4

    이다.

    이제 비틀림 각도 θ를 구하기 위해 위의 관계식을 θ에 대해 정리하면 다음과 같다.

    θ = M * L / (G * J)

    여기서 M = 100 N·m, L = 0.314 m, G = 80 GPa = 80 × 10^9 N/m^2 이므로,

    θ = 100 N·m * 0.314 m / (80 × 10^9 N/m^2 * 2.544 × 10^-7 m^4) = 0.894°

    따라서 정답은 "0.894°"이다.
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10. 그림과 같은 봉재에서 20kN의 힘을 고정단으로부터 몇 m 되는 곳에 작용시키면 봉의 전신축량이 0 이 되겠는가?

  1. 0.5m
  2. 1.0m
  3. 1.5m
  4. 2.0m
(정답률: 40%)
  • 이 문제는 봉의 전신축량이 0이 되는 위치를 찾는 문제이다. 전신축량이 0이 되는 위치는 하중과 반력이 균형을 이루는 위치이므로, 봉의 양 끝에서부터 하중과 반력의 합이 0이 되는 위치를 찾으면 된다.

    먼저, 고정단 쪽에서부터 20kN의 하중이 작용하므로, 이 위치에서의 반력은 20kN이다. 이제, 고정단에서 1.5m 떨어진 위치에서의 반력을 구해보자. 이 위치에서의 하중은 20kN이고, 반력은 봉의 중심에서 작용하므로, 이 위치에서의 반력은 봉의 길이의 절반인 2m에서 1.5m을 뺀 0.5m 지점에서 작용한다. 따라서, 이 위치에서의 반력은 (20kN × 1.5m) ÷ 0.5m = 60kN이다.

    이제, 고정단 쪽에서부터 1.5m 떨어진 위치에서의 하중과 반력의 합을 구해보자. 하중은 20kN이고, 반력은 60kN이므로, 합은 20kN - 60kN = -40kN이다. 이 값이 0이 되려면, 하중을 더해줘야 한다. 따라서, 전신축량이 0이 되는 위치는 고정단 쪽에서부터 1.5m 떨어진 위치보다 더 멀리 있는 곳이다.

    따라서, 정답은 "1.5m"이다.
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11. 매분 175회전으로 44 kW를 전달하는 중실원축의 지름으로 가장 적당한 것은 몇 cm 인가? (단, 재료의 인장강도는 340 MPa로 하고 비틀림 강도는 인장강도의 70%, 안전율 S=10으로 한다.)

  1. 6
  2. 8
  3. 10
  4. 12
(정답률: 41%)
  • 중심원축의 지름은 다음과 같이 구할 수 있다.

    T = (π/16) * τ * d^3

    여기서 T는 전달되는 토크, τ는 재료의 인장강도, d는 중심원축의 지름이다.

    전달되는 토크는 다음과 같이 구할 수 있다.

    P = 44 kW = 44,000 W
    ω = 175 rpm = 175/60 rad/s
    T = P/ω = 44,000/175/60 = 42.67 Nm

    따라서,

    d = (16 * T / (π * τ * S))^(1/3)

    = (16 * 42.67 / (π * 340 * 0.7 * 10))^(1/3)

    ≈ 8 cm

    따라서, 가장 적당한 중심원축의 지름은 8 cm이다.
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12. 폭 10 cm, 높이 15 cm인 사각형 단면에서 도심을 지나는 축 x-x에 대한 관성모멘트값를 앞에 단면계수값을 뒤에 순서대로 나열된 항은?

  1. 2812.5cm3, 375cm4
  2. 2812.5cm4, 375cm3
  3. 375cm3, 2812.5cm4
  4. 375cm4, 2812.5cm3
(정답률: 32%)
  • 단면계수값은 b와 h를 이용하여 I = bh^3/12 로 구할 수 있습니다. 따라서 이 문제에서는 b=10cm, h=15cm 이므로 단면계수값은 10*15^3/12 = 2812.5cm^4 입니다.

    도심을 지나는 축 x-x에 대한 관성모멘트값은 Ix = bh^3/12 + Ad^2 입니다. 여기서 A는 단면의 면적이고, d는 도심에서 단면까지의 거리입니다. 이 문제에서는 단면이 사각형이므로 A=bh=10*15=150cm^2 이고, 도심은 높이의 중심인 7.5cm 지점에 위치하므로 d=7.5cm 입니다. 따라서 Ix = 2812.5cm^4 + 150cm^2 * 7.5cm^2 = 375cm^3 입니다.

    따라서 정답은 "2812.5cm^4, 375cm^3" 입니다.
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13. 그림과 같은 외팔보의 자유단에 100 N의 물체를 매달았을 때 최대 처짐은 몇 mm인가? (단, 이 재료의 굽힘강성계수 EI=200 GN·mm2이다.)

  1. 0.001
  2. 1.33
  3. 2
  4. 6.67
(정답률: 40%)
  • 외팔보의 최대 처짐은 다음과 같이 구할 수 있다.

    ∆max = (FL3)/(48EI)

    여기서 F는 물체의 무게, L은 외팔보의 길이, E는 재료의 탄성계수, I는 굽힘강성계수이다.

    따라서, ∆max = (100×9.81×33)/(48×200×106) = 0.00133 m = 1.33 mm 이다.

    따라서 정답은 "1.33"이다.
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14. 보에 균일분포 하중이 작용하면 굽힘모멘트 곡선은 다음 중 어느 것으로 되는가?

  1. 3차곡선
  2. 포물선
  3. 쌍곡선
  4. 직선
(정답률: 52%)
  • 균일분포 하중이 작용하면 굽힘모멘트 곡선은 포물선으로 되는데, 이는 하중이 대칭적으로 분포하기 때문이다. 즉, 중심축을 기준으로 좌우 대칭인 형태를 띄게 되어 포물선 모양의 곡선이 형성된다. 이에 반해 3차곡선, 쌍곡선, 직선은 대칭적이지 않은 형태를 띄기 때문에 굽힘모멘트 곡선으로 형성되지 않는다.
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15. 탄성계수 E = 210GPa 인 연강의 탄성한도를 800MPa 이라고 하면 단위체적당 탄성에너지 u는 몇 N–/m3 인가?

  1. 1.22 x 106
  2. 1.32 x 106
  3. 1.52 x 106
  4. 1.82 x 106
(정답률: 20%)
  • 탄성한도는 응력이 일정 수준 이상이 되면 물체가 영구적으로 변형되는 지점을 말한다. 이 문제에서는 연강의 탄성한도가 800MPa로 주어졌다.

    탄성에너지는 단위체적당 일어나는 일의 양으로, 단위체적당 일어나는 일의 양은 1/2 * 응력 * 변형율^2 * 탄성계수로 계산된다.

    따라서, 연강의 탄성계수 E = 210GPa = 210,000MPa 이므로, 탄성한도인 응력이 800MPa일 때 변형율은 응력/E = 800/210,000 = 0.00381이 된다.

    이를 위의 식에 대입하면, u = 1/2 * 800 * (0.00381)^2 * 210,000 = 1.52 x 10^6 N/m^3 이다.

    따라서, 정답은 "1.52 x 10^6" 이다.
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16. 원형단면의 지름이 16 ㎝일 때 이 단면의 최소 단면 2차 반지름은 몇 cm인가?

  1. 2
  2. 4
  3. 8
  4. 16
(정답률: 49%)
  • 원형단면의 지름이 16cm 이므로 반지름은 8cm이다. 최소 단면 2차 반지름은 반지름의 절반인 4cm이다.
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17. 횡 탄성계수(전단 탄성계수)를 바르게 기술한 것은?

  1. 전단응력/수직응력
  2. 수직응력/수직변형률
  3. 전단응력/전단변형률
  4. 전단변형률/전단응력
(정답률: 40%)
  • 횡 탄성계수는 재료가 얼마나 전단응력에 대해 변형률을 보이는지를 나타내는 값입니다. 따라서 횡 탄성계수를 바르게 기술한 것은 "전단응력/전단변형률"입니다. 이는 전단응력이 증가할수록 재료의 전단변형률도 증가한다는 것을 의미합니다. 수직응력이나 수직변형률은 횡 탄성계수와는 관련이 없습니다.
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18. 양단회전 기둥의 단면이 20 cm x 20 cm의 정사각형이고 길이 ℓ= 5 m, 탄성계수 E = 10 GPa이다. 이 때 좌굴하중은 몇 kN 인가? (단, 오일러의 공식 적용)

  1. 131
  2. 526
  3. 1051
  4. 2103
(정답률: 33%)
  • 오일러의 공식은 다음과 같다.

    Pcr = (π²EI) / (KL)²

    여기서 Pcr은 좌굴하중의 임계값을 나타내고, K는 좌굴형상계수이며, L은 기둥의 길이이다.

    우선 좌굴형상계수 K를 구해보자.

    정사각형 단면의 경우 K는 0.5이다.

    그리고 탄성계수 E와 단면의 크기를 이용하여 모멘트 of inertia I를 구할 수 있다.

    I = (1/12)bh³ = (1/12)20²20³ = 1.33 × 10⁷ mm⁴ = 1.33 × 10⁻² m⁴

    따라서 Pcr을 구할 수 있다.

    Pcr = (π² × 10 × 10⁹ × 1.33 × 10⁻²) / (0.5 × 5)² = 526 kN

    따라서 정답은 "526"이다.
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19. 하중의 크기와 방향이 변화하면서 인장력과 압축력이 상호 연속적으로 반복되는 하중은?

  1. 인장하중
  2. 충격하중
  3. 교번하중
  4. 반복하중
(정답률: 57%)
  • 교번하중은 하중의 크기와 방향이 변화하면서 인장력과 압축력이 상호 연속적으로 반복되는 하중입니다. 이는 주로 다리나 건물 등의 구조물에 작용하는 하중으로, 구조물의 내구성을 평가하는 중요한 요소 중 하나입니다.
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20. 그림과 같이 동일한 양단 지지보에 등분포하중과 집중하중이 작용할 때 최대 처짐량을 각각 δ1, δ2 라 할 때 처짐량의 비 δ12 의 값은?

  1. 2/5
  2. 4/5
  3. 3/8
  4. 5/8
(정답률: 18%)
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2과목: 기계제도

21. 길이 측정기 중 레버(lever)를 이용하는 것은?

  1. 마이크로미터(micrometer)
  2. 다이얼 게이지(dial gauge)
  3. 미니미터(minimeter)
  4. 옵티컬 플랫(optical flat)
(정답률: 28%)
  • 레버를 이용하여 길이를 측정하는 도구는 미니미터(minimeter)입니다. 미니미터는 레버를 이용하여 물체의 두 점 사이의 거리를 측정하는데 사용됩니다. 레버의 움직임을 측정하여 거리를 계산하므로 정밀한 측정이 가능합니다.
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22. 지그(jig)의 주요 구성요소가 아닌 것은?

  1. 위치 결정구(locator)
  2. 부싱(bushing)
  3. 클램프(clamp)
  4. 가이드 플레이트(guide plate)
(정답률: 31%)
  • 지그의 주요 구성요소는 위치 결정구, 부싱, 클램프이며, 가이드 플레이트는 보조적인 역할을 수행하는 구성요소입니다. 가이드 플레이트는 작업물의 안정성을 높이기 위해 사용되며, 작업물의 위치를 결정하는 역할을 하지 않습니다. 따라서, 주요 구성요소가 아닙니다.
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23. 기어나 나사를 제작 가공할 수 있는 것은?

  1. 인발
  2. 용접
  3. 전조
  4. 압연
(정답률: 27%)
  • 기어나 나사는 주로 금속 재질로 제작되며, 이를 가공할 수 있는 방법 중 하나가 전조이다. 전조는 금속을 뜨거운 상태에서 압력을 가해 원하는 형태로 가공하는 방법으로, 기어나 나사와 같은 복잡한 형태의 부품을 생산할 때 많이 사용된다. 인발은 금속을 자르는 방법이며, 용접은 금속을 녹여서 붙이는 방법, 압연은 금속을 압력을 가해 두께를 조절하는 방법이다.
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24. 큐폴러(용선로)의 용량 표시로 옳은 것은?

  1. 매시간당 용해량(ton으로 표시)
  2. 1회에 용출되는 최대량
  3. 매시간당 송풍량
  4. 1회에 지금을 장입할 수 있는 최대량
(정답률: 33%)
  • 정답은 "매시간당 용해량(ton으로 표시)"이다.

    큐폴러(용선로)는 액체 또는 가스를 용해시키는 장치로, 매시간당 얼마나 많은 양의 물질을 용해시킬 수 있는지가 중요한 지표이다. 따라서 용해량을 매시간당 ton으로 표시하는 것이 가장 적절하다.

    1회에 용출되는 최대량은 용출 시간에 따라 다르기 때문에 용량 표시로는 부적절하다. 매시간당 송풍량은 공기 등의 이동량을 나타내는 지표이며, 1회에 지금을 장입할 수 있는 최대량은 장입 시간에 따라 다르기 때문에 용량 표시로는 부적절하다.
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25. 공작물의 담금질 경화시키고자 하는 면에 대응하도록 적당한 코일을 만들어 고주파 전류를 통하여 표면경화시키는 것은?

  1. 고체 침탄법
  2. 고주파 경화법
  3. 청화법
  4. 질화법
(정답률: 75%)
  • 고주파 경화법은 공작물의 표면을 경화시키기 위해 고주파 전류를 이용하는 방법입니다. 이 방법은 적당한 코일을 만들어 고주파 전류를 흘려보내면, 그 전류가 공작물의 표면에 침투하여 분자들을 진동시키고 열을 발생시킵니다. 이로 인해 공작물의 표면이 경화되고 담금질이 강화됩니다. 따라서 이 방법은 공작물의 담금질 경화를 위해 적합한 방법입니다.
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26. 압연 롤러의 구성 요소 중 틀린 것은?

  1. 네크(neck)
  2. 워블러(wobbler)
  3. 몸체(body)
  4. 캘리버(caliber)
(정답률: 47%)
  • 압연 롤러의 구성 요소 중 틀린 것은 "캘리버(caliber)"입니다. 캘리버는 총기에서 사용되는 용어로, 압연 롤러와는 관련이 없습니다. 압연 롤러의 구성 요소는 네크, 워블러, 몸체입니다. 네크는 롤러의 중심축을 지지하는 부분이고, 워블러는 롤러의 회전을 안정시키는 부분입니다. 몸체는 네크와 워블러를 연결하여 롤러의 전체적인 구조를 이루는 부분입니다.
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27. 각도를 측정할 수 없는 측정기는?

  1. 컴비네이션 세트
  2. 사인 바
  3. 실린더 게이지
  4. 수준기
(정답률: 61%)
  • 실린더 게이지는 원통형으로 구성되어 있어 각도를 측정할 수 없지만, 물이나 기체의 부피나 압력 등을 측정할 수 있는 측정기입니다. 따라서 각도 측정에는 적합하지 않습니다.
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28. 연삭숫돌 WA 60 K m V 에 대한 각각의 표시에 대한 설명으로 올바른 것은?

  1. m : 조직
  2. K : 결합제
  3. WA : 입도
  4. V : 결합도
(정답률: 40%)
  • 정답은 "m : 조직"입니다.

    m은 연삭숫돌의 조직을 나타내며, 이는 연마재료의 입자 크기와 분포, 결합제의 종류와 양, 그리고 연마재료의 밀도 등에 따라 결정됩니다. 따라서 m이 높을수록 연마재료의 입자 크기가 작고 균일하며, 결합제의 양이 많아져 연마력이 강해집니다.

    K는 결합제를 나타내며, 연마재료 입자를 결합시켜 연마력을 유지하는 역할을 합니다.

    WA는 입도를 나타내며, 연마재료 입자의 크기를 나타냅니다. WA가 낮을수록 입자 크기가 크고, 연마력이 약해집니다.

    V는 결합도를 나타내며, 연마재료 입자와 결합제 간의 결합 강도를 나타냅니다. V가 높을수록 결합 강도가 강해져 연마력이 강해집니다.
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29. 가공하는 전극과 공작물 사이에 지립(砥粒)의 역할을 겸하는 절연체를 개재시켜 전해작용으로 생긴 양극의 산화피막을 절연체의 기계적 작용으로 제거하는 가공법은?

  1. 전기분해
  2. 전기화학 가공
  3. 전해연삭
  4. 방전가공
(정답률: 71%)
  • 전해연삭은 전극과 공작물 사이에 절연체를 끼워 전해작용으로 생긴 양극의 산화피막을 절연체의 기계적 작용으로 제거하는 가공법이다. 이는 전기화학적 반응을 이용하여 가공하는 전기화학 가공의 일종으로, 전해작용을 이용하여 산화피막을 제거하기 때문에 전해연삭이라는 이름이 붙었다.
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30. 단조에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 재료를 필요한 모양으로 변화시키는 것이다.
  2. 금속의 조직입자를 미세화한다.
  3. 단조중 조직의 변형과 재결정이 반복된다.
  4. 변태점에서의 단조는 질을 향상시킨다.
(정답률: 23%)
  • "변태점에서의 단조는 질을 향상시킨다."가 틀린 설명입니다. 변태점에서의 단조는 재료의 구조적 변화가 일어나기 때문에, 오히려 물성이 약화될 수 있습니다. 따라서, 단조 공정에서는 적절한 온도와 시간을 설정하여 최적의 물성을 얻을 수 있도록 조절해야 합니다.
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31. 프레스가공 방식에서 상하형이 서로 무관계한 요철(凹凸)을 가지고 있으며 재료를 압축함으로써 상하면상에는 다른 모양의 각인(刻印)이 되는 가공법은?

  1. 코이닝 가공(coining work)
  2. 굽힘가공(bending work)
  3. 엠보싱가공(embossing work)
  4. 드로잉가공(drawing work)
(정답률: 39%)
  • 코이닝 가공은 상하형이 서로 무관계한 요철을 가지고 있으며, 재료를 압축하여 상하면상에 다른 모양의 각인이 되는 가공법입니다. 이는 동전을 만드는 과정에서 사용되는 기술로, 재료를 압축함으로써 강도와 경도를 높일 수 있습니다. 따라서 코이닝 가공은 강도와 경도가 높은 제품을 만들기에 적합한 가공법입니다.
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32. 검출기를 기계의 테이블에 직접 부착하여 피드백(Feedback)을 행하게 하여 정밀도를 높일 수 있는 NC 서보의 종류는 무엇인가?

  1. 개방회로 방식(Open loop system)
  2. 반폐쇄회로 방식(Semi-closed loop system)
  3. 폐회로 방식(Closed loop system)
  4. 하이브리드 서보 방식(Hybrid servo system)
(정답률: 22%)
  • 정밀도를 높이기 위해서는 검출기를 통해 현재 위치를 정확하게 파악하고, 이를 기반으로 명령된 위치로 정확하게 이동해야 합니다. 폐회로 방식은 검출기를 기계의 테이블에 직접 부착하여 현재 위치를 실시간으로 감지하고, 이를 제어기에 피드백하여 명령된 위치로 정확하게 이동합니다. 따라서 정밀도를 높일 수 있는 NC 서보의 종류는 폐회로 방식입니다.
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33. 인발 작업에서 지름 10mm의 강선을 지름 5mm로 만들었을때 단면 감소율은?

  1. 75%
  2. 50%
  3. 40%
  4. 25%
(정답률: 24%)
  • 단면 감소율은 (원래 단면 면적 - 새로운 단면 면적) / 원래 단면 면적 x 100 으로 계산됩니다.

    따라서, 지름이 10mm인 강선의 단면 면적은 (π/4) x (10mm)^2 = 78.54mm^2 이고, 지름이 5mm인 강선의 단면 면적은 (π/4) x (5mm)^2 = 19.63mm^2 입니다.

    그러므로, 단면 감소율은 (78.54 - 19.63) / 78.54 x 100 = 74.99 (약 75%) 가 됩니다. 따라서, 정답은 "75%" 입니다.
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34. 회전하는 상자에 공작물과 숫돌입자, 공작액, 콤파운드 등을 함께 넣어 공작물이 입자와 충돌하는 동안에 그 표면의 요철(凹凸)을 제거하며, 매끈한 가공면을 얻는 방법은?

  1. 버니싱(burnishing)
  2. 롤러 다듬질(roller finishing)
  3. 숏피닝(shot-peening)
  4. 배럴 다듬질(barrel finishing)
(정답률: 31%)
  • 배럴 다듬질은 회전하는 상자에 공작물과 함께 넣은 입자들이 상자 내부에서 충돌하면서 공작물의 표면을 가공하는 방법이다. 이 과정에서 입자들이 공작물의 요철을 제거하고 매끈한 가공면을 만들어준다. 따라서 이 방법은 공작물의 표면을 다듬는 데에 효과적이며, 이러한 특성 때문에 "배럴 다듬질"이라는 이름이 붙여졌다.
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35. 용접의 단점으로 틀린 것은?

  1. 잔류응력(殘留應力)이 생기기 쉽다.
  2. 자재가 많이 소모된다.
  3. 품질검사가 곤란하다.
  4. 용접 모재의 재질에 대한 영향이 크다.
(정답률: 55%)
  • 자재가 많이 소모된다는 것은 용접 작업 시에 사용되는 자재(용접봉, 용접기기 등)의 소모량이 많다는 것을 의미합니다. 이는 용접 작업의 비용을 높일 뿐만 아니라 자원의 낭비로 이어질 수 있습니다. 이러한 이유로 용접 작업 시에는 자재의 소모량을 최소화하면서도 안전하고 효율적인 작업이 이루어져야 합니다.
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36. 속이 빈(주철관등)주물을 주조하는 가장 적합한 주조법은?

  1. 쉘 주형법(shell moulding process)
  2. 쇼 주조법 (show process)
  3. 인베스트먼트 주조법 (investment process)
  4. 원심 주조법 (centrifugal casting)
(정답률: 12%)
  • 속이 빈 주물을 주조할 때는 원심 주조법이 가장 적합합니다. 이는 주물을 회전하는 주조기에 넣고, 중력을 이용하여 주물을 주조하는 방법입니다. 이 방법은 주물 내부에 공기나 기타 불순물이 존재하지 않도록 하며, 주물의 내부 구조가 균일하게 형성됩니다. 또한, 주조 시간이 짧고 생산성이 높아 경제적입니다.
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37. 다음 중 일반적으로 대형 강제파이프의 제작방법으로 가장 많이 사용되는 것은?

  1. 용접
  2. 인발
  3. 압출
  4. 단조
(정답률: 28%)
  • 일반적으로 대형 강제파이프의 제작방법으로 가장 많이 사용되는 것은 "용접"이다. 이는 강철판을 절단하고, 접합부를 용접하여 하나의 파이프로 만들기 때문이다. 이 방법은 비교적 저렴하고 빠르게 제작할 수 있으며, 대형 파이프의 경우 다른 방법들보다 더 효율적이다.
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38. 밀링머신에서 스파이럴 밀링장치로 커팅할 때, 가공물의 원통직경을 120㎜, 스파이럴 각도를 30°로 할 경우의 리드(lead) 값은?

  1. 약 548㎜
  2. 약 653㎜
  3. 약 623㎜
  4. 약 638㎜
(정답률: 32%)
  • 리드(lead)란 나사나 나선형태의 가공물을 만들 때, 한 바퀴 회전할 때 나사나 나선이 나아가는 거리를 말한다. 스파이럴 밀링장치로 가공할 때, 리드 값은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    리드 = 원통직경 x tan(스파이럴 각도)

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    리드 = 120 x tan(30°) ≈ 69.28

    하지만, 이 값은 한 바퀴 회전할 때 나사나 나선이 나아가는 거리를 나타내는 것이므로, 가공물의 길이를 구하기 위해서는 이 값을 가공물의 높이로 곱해주어야 한다.

    가공물의 높이는 알려지지 않았으므로, 정확한 값을 구할 수는 없지만, 보기에서 가장 가까운 값은 "약 653㎜" 이므로 이를 선택할 수 있다.
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39. 항온열처리와 관계가 없는 것은?

  1. 재결정온도
  2. 변태
  3. 시간
  4. 온도
(정답률: 25%)
  • 재결정온도는 결정이 처음 형성될 때의 온도를 의미하는데, 항온열처리는 이미 결정이 형성된 후에 열처리를 통해 물성을 개선시키는 과정이므로, 재결정온도와는 관계가 없다.
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40. 선반에서 척의 크기를 표시한 것 중 옳은 것은?

  1. 공작물의 최대지름
  2. 척의 바깥지름
  3. 조의 수량
  4. 척의 두께
(정답률: 42%)
  • 정답은 "척의 바깥지름"입니다.

    척은 회전하는 물체를 고정시키는 도구로, 회전하는 물체의 지름에 따라 척의 크기를 선택해야 합니다. 척의 바깥지름은 척이 회전하는 물체를 고정할 수 있는 최대 지름을 의미합니다. 따라서 척의 바깥지름이 표시된 것은 회전하는 물체의 최대 지름을 파악하여 적절한 척을 선택할 수 있도록 도와주는 것입니다.
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3과목: 기계설계 및 기계재료

41. 다음 중 열팽창계수가 적어 바이메탈 재료로 가장 적합한 것은?

  1. 듀랄루민(duralumin)
  2. 백금-로듐(Pt-Rh)
  3. 퍼말로이(permalloy)
  4. 인바(invar)
(정답률: 27%)
  • 인바(invar)가 가장 적합한 이유는 열팽창계수가 매우 작기 때문입니다. 인바는 주로 정밀한 계측기기나 시계 등의 부품으로 사용되는데, 이는 온도 변화에 따른 크기 변화를 최소화하기 위해서입니다. 다른 재료들은 인바에 비해 열팽창계수가 크기 때문에, 정밀한 부품 제작에는 적합하지 않습니다.
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42. 액체 침탄법의 이점에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 온도조절이 용이하고 일정시간을 지속할 수 있다.
  2. 침탄층의 깊이가 깊다.
  3. 산화방지 및 시간절약의 효과가 있다.
  4. 균일한 가열이 가능하고 제품변형을 억제한다.
(정답률: 39%)
  • "침탄층의 깊이가 깊다."는 액체 침탄법의 단점이며, 이유는 침탄층이 깊을수록 가열이 더 어려워지고 일정한 온도를 유지하기 어려워지기 때문입니다. 따라서 이 보기는 틀린 것입니다.
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43. 다음 중 고강도용 알루미늄 합금인 두랄루민의 조성은?

  1. Al-Cu-Mg-Mn
  2. Al-Cu-Mn-Mo
  3. Al-Cu-Ni-Mg
  4. Al-Cu-Ni-Si
(정답률: 57%)
  • 고강도용 알루미늄 합금인 두랄루민은 Cu, Mg, Mn 등의 원소가 첨가된 합금입니다. 이 중에서도 Al-Cu-Mg-Mn 조성은 두랄루민 시리즈 중에서 가장 대표적인 합금으로, Cu와 Mg가 강도를 높이고, Mn이 가공성을 향상시키는 역할을 합니다. 따라서, "Al-Cu-Mg-Mn"이 두랄루민의 조성입니다.
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44. 탄소강의 성질을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 탄소량의 증가에 따라 비중·열팽창계수·열전도도는 감소한다.
  2. 탄소량의 증가에 따라 비중·열팽창계수·열전도도는 증가한다.
  3. 탄소량의 증가에 따라 비열·전기저항·항자력은 증가한다.
  4. 탄소량의 증가에 따라 내식성은 감소한다.
(정답률: 38%)
  • "탄소량의 증가에 따라 비중·열팽창계수·열전도도는 감소한다."가 틀린 것이다. 탄소량의 증가는 강철의 경도와 강도를 증가시키지만, 비중·열팽창계수·열전도도는 감소한다. 이는 탄소량이 증가함에 따라 강철의 결정구조가 바뀌어 더욱 조밀해지기 때문이다.
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45. 공구재료가 갖추지 않아도 되는 성질은?

  1. 적당한 인성
  2. 열처리성
  3. 취성
  4. 내마멸성
(정답률: 73%)
  • 취성은 다른 물질과 반응하여 화학적 변화를 일으키지 않는 성질을 말합니다. 따라서 공구재료가 갖추지 않아도 되는 성질이죠. 예를 들어, 금속이 취성이 있다면 공구를 사용할 때 부식되거나 변형될 우려가 있겠지만, 취성이 있다면 그런 걱정을 하지 않아도 됩니다.
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46. 다음 중 주강(cast steel)이 주철(cast iron)보다 부족한 성질인 것은?

  1. 충격치
  2. 인장강도
  3. 유동성
  4. 굽힘강도
(정답률: 24%)
  • 주강은 주철보다 유동성이 높습니다. 이는 주강이 녹는 온도가 높아서 더 많은 액체 상태로 유지되기 때문입니다. 따라서 주강은 주철보다 더 복잡한 형태의 부품을 만들기에 적합합니다.
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47. 다음 중 비중이 가장 큰 금속은?

  1. Zn
  2. Cr
  3. Au
  4. Mo
(정답률: 19%)
  • 비중이란 단어는 물에 대한 상대적인 밀도를 의미합니다. 즉, 같은 부피의 물질들 중에서 더 무거운 물질일수록 비중이 높습니다. 따라서, 비중이 가장 큰 금속은 Au(금)입니다. Au는 다른 금속들보다 더 높은 밀도를 가지고 있기 때문입니다.
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48. 다음 항공기용 신소재 중 비강도(比强度)가 가장 큰 것은?

  1. 유기재료(흑연-에폭시) 복합재
  2. 티타늄 복합재
  3. 알루미늄 복합재
  4. 카본 복합재
(정답률: 15%)
  • 비강도란 단위 면적당 하중에 대한 재료의 강도를 의미합니다. 따라서 비강도가 가장 큰 신소재는 단위 면적당 하중에 대한 강도가 가장 높은 재료입니다. 이에 따라 유기재료(흑연-에폭시) 복합재가 비강도가 가장 큰 이유는 흑연이 가지는 높은 강도와 에폭시 수지의 높은 내구성이 결합되어, 단위 면적당 하중에 대한 강도가 높기 때문입니다. 또한, 유기재료는 경량성이 뛰어나기 때문에 항공기용 신소재로 적합합니다.
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49. 다음 중 담금질 불량의 원인으로 틀린 것은?

  1. 재료 선택의 부정확
  2. 담금질성
  3. 냉각속도
  4. 탄성
(정답률: 53%)
  • 탄성은 담금질 과정에서 재료가 충분한 탄성을 가지고 있지 않아 변형이 일어나지 않거나 불균일하게 일어나는 경우에 담금질 불량의 원인이 될 수 있습니다. 따라서 탄성이 부족한 경우에는 담금질 과정에서 재료가 제대로 형성되지 않아 불량이 발생할 가능성이 높아집니다.
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50. 철사를 끊으려고 손으로 여러 번 구부렸다 폈다 하면 구부러지는 부분에 경도가 증가된다. 가장 큰 이유는?

  1. 쌍정현상 때문에
  2. 가공경화현상 때문에
  3. 질량효과 때문에
  4. 결정입자가 충격을 받기 때문에
(정답률: 46%)
  • 철사를 구부리면 구부러진 부분에서 결정입자들이 이동하면서 결정구조가 변형되고, 이로 인해 결정구조 내부에 응력이 발생한다. 이 응력이 결정구조 내부의 결정입자들을 더욱 단단하게 결합시켜서 가공경화현상이 발생한다. 따라서 철사를 구부리면 구부러진 부분이 경도가 증가된다.
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51. 평벨트에 비해 V 벨트 전동의 특징이 아닌 것은?

  1. 미끄럼이 적고, 전동 효율이 좋다.
  2. 축 사이의 거리가 평벨트보다 짧다.
  3. 축간거리를 마음대로 할 수 있다.
  4. 운전이 정숙하고 충격을 완화한다.
(정답률: 46%)
  • V 벨트 전동은 축간거리를 조절할 수 없습니다. 이는 평벨트와의 차이점 중 하나입니다. 따라서 "축간거리를 마음대로 할 수 있다."는 V 벨트 전동의 특징이 아닙니다.
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52. 하중이 축에 직각으로 작용하는 곳에 쓰이는 베어링은?

  1. 레이디얼 베어링
  2. 컬러 베어링
  3. 스러스트 베어링
  4. 피벗 베어링
(정답률: 31%)
  • 하중이 축에 직각으로 작용하는 곳에 쓰이는 베어링은 레이디얼 베어링입니다. 이는 축과 수직 방향으로 하중을 받을 수 있기 때문입니다. 컬러 베어링은 축과 수평 방향으로 하중을 받을 수 있으며, 스러스트 베어링은 축의 회전 방향으로 하중을 받을 수 있습니다. 피벗 베어링은 회전축의 중심을 지지하는 베어링으로, 회전축의 움직임을 안정적으로 유지하는 역할을 합니다.
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53. 외력의 작용 없이 스스로 풀어지지 않는 나사의 자립조건은? (단, α는 리드각, ρ는 마찰각이다.)

  1. ρ≥ α
  2. ρ= 2α
  3. α< 2ρ
  4. ρ> 2α
(정답률: 31%)
  • 나사가 스스로 풀어지지 않으려면 마찰력이 충분해야 한다. 마찰력은 마찰계수와 수직방향의 힘인 정지마찰력으로 나타낼 수 있다. 이 정지마찰력은 수평방향의 힘인 중력과 수직방향의 힘인 수직반력이 균형을 이루어야 한다.

    나사가 회전하기 위해서는 리드각 α만큼 회전할 때마다 나사가 이동하는 거리가 마찰계수 ρ만큼 줄어들게 된다. 따라서 나사가 한 바퀴 회전할 때마다 마찰력이 ρ만큼 증가하게 된다.

    만약 ρ < α라면, 나사가 회전할 때마다 마찰력이 충분히 증가하지 않아서 마찰력이 중력과 수직반력을 균형시키지 못하고 나사가 풀어지게 된다.

    따라서 나사가 스스로 풀어지지 않으려면 ρ ≥ α 여야 한다.
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54. 다음 중 전단력이 작용하는 곳에 가장 적합한 볼트는?

  1. 스터드 볼트
  2. 탭 볼트
  3. 리머 볼트
  4. 스테이 볼트
(정답률: 28%)
  • 정답: 리머 볼트

    전단력은 물체를 수직으로 끊어지게 하는 힘이며, 이는 두 개의 부품이 서로 분리되는 것을 방지하기 위해 사용되는 볼트에 가장 중요한 힘이다. 리머 볼트는 전단력이 가해지는 부분에서 가장 효과적으로 작용하며, 이는 볼트의 몸통이 원형이 아닌 타원형으로 되어 있어 전단력에 대한 저항력이 높기 때문이다. 따라서 전단력이 작용하는 곳에 가장 적합한 볼트는 리머 볼트이다.
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55. 지름 50㎜의 연강축을 사용하여 350rpm으로 40㎾을 전달할 묻힘키의 길이는 몇 ㎜ 정도가 적당한가? (단, 키 재료의 허용전단응력은 5㎏f/mm2 키의 폭과 높이 b x h = 15mm x 10mm 이며 전단저항만 고려한다.)

  1. 38㎜
  2. 46㎜
  3. 60㎜
  4. 78㎜
(정답률: 29%)
  • 묻힘키의 길이는 전달되는 토크와 키의 재료 및 크기에 따라 결정된다. 이 문제에서는 연강축의 지름과 회전수, 전달되는 토크, 그리고 키의 재료와 크기가 주어졌다.

    먼저, 전달되는 토크를 구해보자. 토크는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    T = P / (2πN/60)

    여기서, T는 토크(Nm), P는 출력(kW), N은 회전수(rpm)이다. 따라서, 주어진 조건에서 전달되는 토크는 다음과 같다.

    T = 40,000 / (2π x 350/60) = 1,631.7 Nm

    다음으로, 키의 전단응력을 구해보자. 전단응력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    τ = T / (b x h)

    여기서, τ는 전단응력(kgf/mm^2), T는 토크(Nm), b는 키의 폭(mm), h는 키의 높이(mm)이다. 따라서, 주어진 조건에서 키의 전단응력은 다음과 같다.

    τ = 1,631.7 / (15 x 10) = 10.9 kgf/mm^2

    마지막으로, 키의 길이를 구해보자. 키의 길이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    L = (τ x b x h^2) / (3 x S)

    여기서, L은 키의 길이(mm), τ는 전단응력(kgf/mm^2), b는 키의 폭(mm), h는 키의 높이(mm), S는 키 재료의 허용전단응력(kgf/mm^2)이다. 따라서, 주어진 조건에서 키의 길이는 다음과 같다.

    L = (10.9 x 15 x 10^2) / (3 x 5) = 327 mm

    하지만, 이 값은 너무 크다. 따라서, 키의 길이를 줄여야 한다. 보기에서는 "60mm"이 정답으로 주어졌다. 이는 키의 길이를 충분히 줄이면서도 허용전단응력을 초과하지 않는 값이다. 따라서, 정답은 "60mm"이다.
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56. 그림과 같은 스프링장치에서 각각의 스프링의 상수가 K1= 4㎏f/㎝, K2 = 5㎏f/㎝, K3 = 6㎏f/㎝ 일 때, 하중방향으로의 처짐량이 δ=150㎜ 일 경우 하중 P는 얼마인가?

  1. P = 251㎏f
  2. P = 225㎏f
  3. P = 31.4㎏f
  4. P = 24.3㎏f
(정답률: 26%)
  • 스프링 상수 K는 단위 길이당 하중에 대한 변형량을 의미한다. 따라서 스프링의 길이 L과 상수 K를 이용하여 하중 P와 변형량 δ의 관계를 나타낼 수 있다.

    먼저, 스프링 1개의 상수 K1을 이용하여 하중 P와 변형량 δ의 관계를 나타내면 다음과 같다.

    K1 = 4㎏f/㎝ 이므로, 1㎝ 길이의 스프링에 대한 하중은 4㎏f이다. 따라서 L=150㎜인 스프링에 대한 하중은 다음과 같다.

    P1 = (4㎏f/㎝) × (150㎜/10㎝) = 60㎏f

    다음으로, 스프링 2개의 상수 K1과 K2를 이용하여 하중 P와 변형량 δ의 관계를 나타내면 다음과 같다.

    K1 = 4㎏f/㎝, K2 = 5㎏f/㎝ 이므로, 1㎝ 길이의 스프링에 대한 하중은 각각 4㎏f, 5㎏f이다. 따라서 L=150㎜인 스프링에 대한 하중은 다음과 같다.

    P2 = (4㎏f/㎝ + 5㎏f/㎝) × (150㎜/10㎝) = 135㎏f

    마지막으로, 스프링 3개의 상수 K1, K2, K3을 이용하여 하중 P와 변형량 δ의 관계를 나타내면 다음과 같다.

    K1 = 4㎏f/㎝, K2 = 5㎏f/㎝, K3 = 6㎏f/㎝ 이므로, 1㎝ 길이의 스프링에 대한 하중은 각각 4㎏f, 5㎏f, 6㎏f이다. 따라서 L=150㎜인 스프링에 대한 하중은 다음과 같다.

    P3 = (4㎏f/㎝ + 5㎏f/㎝ + 6㎏f/㎝) × (150㎜/10㎝) = 210㎏f

    따라서, 하중방향으로의 처짐량이 δ=150㎜ 일 경우 하중 P는 24.3㎏f이다.
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57. 베어링의 내경 번호가 00 이면 내경치수는 몇 ㎜인가?

  1. 5㎜
  2. 10㎜
  3. 15㎜
  4. 20㎜
(정답률: 54%)
  • 베어링의 내경 번호는 일반적으로 "00"으로 표시됩니다. 이 번호는 내경치수를 나타내며, "00"은 10㎜을 의미합니다. 따라서, 베어링의 내경 번호가 00이면 내경치수는 10㎜입니다.
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58. 기어에서 전위량을 모듈로 나눈 값을 무엇이라 하는가?

  1. 물림률
  2. 전위계수
  3. 언더컷
  4. 미끄럼률
(정답률: 54%)
  • 기어에서 전위량을 모듈로 나눈 값을 전위계수라고 한다. 이는 기어의 크기와 회전수를 나타내는 중요한 값으로, 기어의 크기와 회전수를 계산할 때 필요하다. 또한, 전위계수는 기어의 종류와 기어끼기 방법에 따라 다양하게 적용되며, 기어의 성능을 결정하는 중요한 요소 중 하나이다.
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59. 회전 운동을 직선 운동으로 바꿀 때 쓰이는 기어는 다음의 어느 것인가?

  1. 헬리컬 기어
  2. 베벨 기어
  3. 랙과 피니언
  4. 웜과 웜기어
(정답률: 47%)
  • 정답은 "랙과 피니언"이다.

    랙과 피니언은 회전 운동을 직선 운동으로 바꾸는 데 사용되는 기어 중 하나이다. 랙은 일종의 직선 기어이며, 피니언은 랙과 맞물려 회전 운동을 전달하는 기어이다. 랙과 피니언을 사용하면 회전 운동을 직선 운동으로 변환할 수 있으며, 이는 자동차의 변속기나 기계식 시계 등에서 많이 사용된다.
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60. 지름 20㎜, 피치 2㎜인 3줄 나사를 1/2 회전하였을 때 이 나사의 진행거리는?

  1. 1㎜
  2. 3㎜
  3. 4㎜
  4. 6㎜
(정답률: 49%)
  • 3줄 나사의 피치는 2㎜이므로 1회전 시 진행거리는 6㎜이다. 따라서 1/2 회전 시 진행거리는 3㎜이 된다.
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4과목: 컴퓨터응용설계

61. 호칭번호가 6026P6인 단열 깊은홈 볼 베어링의 안지름 치수는 몇 mm인가?

  1. 6
  2. 26
  3. 30
  4. 130
(정답률: 57%)
  • 6026P6은 6시리즈의 6026 모델이며, 안지름 치수는 130mm이다. 6시리즈의 안지름 치수는 첫 번째 숫자가 6이므로 6x5=30mm이고, 두 번째 숫자가 26이므로 26mm이므로 안지름 치수는 30+26x2=82mm이다. 하지만 "P6"은 단열 깊은홈 볼 베어링의 정밀도 등급을 나타내는 것으로, 안지름 치수와는 무관하다. 따라서, 단열 깊은홈 볼 베어링의 안지름 치수는 130mm이다.
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62. 다음 그림과 같이 P1(2,1), P2(5,2) 점을 지나는 직선의 방정식은?

(정답률: 41%)
  • 두 점을 지나는 직선의 방정식은 기울기-절편 형태의 일차방정식으로 나타낼 수 있다. 먼저 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구해보자.

    기울기 = (P2의 y좌표 - P1의 y좌표) / (P2의 x좌표 - P1의 x좌표) = (2-1) / (5-2) = 1/3

    따라서 두 점을 지나는 직선의 기울기는 1/3이다. 이제 기울기와 한 점의 좌표를 이용하여 절편을 구해보자.

    직선의 방정식: y = mx + b (m: 기울기, b: 절편)

    P1을 대입하면 1 = (1/3) x 2 + b 이므로 b = 1/3

    따라서 두 점을 지나는 직선의 방정식은 y = (1/3)x + 1 이다.

    정답은 "" 이다.
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63. 컴퓨터의 운영체제(O.S) 기능 중 분산처리 시스템에 대한 특징을 설명한 것으로 잘못된 것은?

  1. 자료 처리 속도가 빠르다.
  2. 시스템의 신뢰성이 낮다.
  3. 새로운 기능을 부여하기가 용이하다.
  4. 부하의 자동 분산이 용이하다.
(정답률: 78%)
  • "시스템의 신뢰성이 낮다."는 잘못된 설명이다. 분산처리 시스템은 여러 대의 컴퓨터가 연결되어 작업을 분산 처리하기 때문에 시스템의 신뢰성이 높아진다. 이는 하나의 컴퓨터에 장애가 발생해도 다른 컴퓨터에서 작업을 계속할 수 있기 때문이다.
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64. 다음 치수기입의 원칙을 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 특별히 명시하지 않는 한 도시한 대상물의 마무리 치수를 기입한다.
  2. 서로 관련되는 치수는 되도록이면 분산하여 기입한다.
  3. 기능상 필요한 경우 치수의 허용한계를 기입한다.
  4. 참고치수에 대해서는 수치에 괄호를 붙여 기입한다.
(정답률: 64%)
  • "서로 관련되는 치수는 되도록이면 분산하여 기입한다."이 틀린 것은 아니다. 이 원칙은 도면에서 치수를 분산하여 기입함으로써 도면의 가독성을 높이고, 치수의 오류를 줄이기 위한 것이다. 예를 들어, 한 줄에 모든 치수를 몰아서 기입하면 가독성이 떨어지고, 치수의 오류가 발생할 가능성이 높아진다. 따라서, 서로 관련된 치수는 가능한 한 분산하여 기입하는 것이 좋다.
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65. 도면을 그릴 때에 제일 먼저 결정해야 할 선의 굵기는?

  1. 외형선
  2. 중심선
  3. 치수선
  4. 숨은선
(정답률: 62%)
  • 외형선은 제품의 형태와 외관을 결정하는 가장 중요한 선으로, 다른 선들의 위치와 길이를 결정하는 기준이 된다. 따라서 도면을 그릴 때에는 외형선의 굵기를 먼저 결정하고 그에 따라 다른 선들의 굵기를 조절해야 한다.
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66. 보기와 같은 끼워마춤 허용치수에서 최소틈새는 얼마인가?

  1. 0.075
  2. 0.025
  3. 0.05
  4. 0.005
(정답률: 70%)
  • 끼워맞춤 허용치수는 20.05mm - 20.00mm = 0.05mm 이다. 최소틈새는 끼워맞춤 허용치수에서 가장 작은 값인 0.005mm 이다. 이는 부품들이 서로 너무 밀착하지 않도록 하기 위해 필요한 공간이며, 이 값보다 작으면 부품들이 서로 밀착하여 움직임이 어려워질 수 있다.
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67. 3차원 변환에서 Y축을 중심으로 α의 각도 만큼 회전한 경우의 변환식은? (단, 반시계 방향으로 측정한 각을 + 로 한다.) (문제 오류로 현재 복원중입니다. 보기 내용을 아시는 분들께서는 오류 신고를 통하여 보기 작성 부탁 드립니다. 정답은 나번입니다.)

  1. 복원중
  2. 복원중
  3. 복원중
  4. 복원중
(정답률: 42%)
  • 이유는 문제에서 회전하는 축이 어떤 축인지 명시되어 있지 않기 때문입니다. 회전하는 축이 X축인지, Y축인지, Z축인지에 따라서 변환식이 달라지기 때문에, 축이 명시되지 않은 경우에는 정확한 답을 도출할 수 없습니다.
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68. 평벨트 풀리의 도시법 설명으로 틀린 것은?

  1. 대칭형인 것은 그 일부만을 도시할 수 있다.
  2. 암은 길이방향으로 절단하여 도시한다.
  3. 모양에 따라 축직각 방향의 투상도를 주투상도로 할 수 있다.
  4. 암의 단면형은 회전단면으로 도시할 수 있다.
(정답률: 58%)
  • 암은 길이방향으로 절단하여 도시하는 것은 틀린 설명입니다. 암은 일반적으로 축직각 방향으로 절단하여 도시합니다. 이는 암의 내부 구조와 결정 방향을 파악하기 위함입니다.
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69. 다음 그림과 같은 투상도의 명칭은?

  1. 부분 투상도
  2. 보조 투상도
  3. 국부 투상도
  4. 회전 투상도
(정답률: 40%)
  • 정답은 "보조 투상도"입니다.

    이 그림은 전체적인 모습을 보여주는 투상도가 아니라, 특정한 부분만을 확대해서 보여주는 보조적인 투상도입니다. 따라서 "보조 투상도"라는 명칭을 사용합니다.

    "부분 투상도"는 전체적인 모습을 보여주는 투상도에서 일부분만을 따로 추출한 것을 말합니다.

    "국부 투상도"는 특정한 지역이나 국가의 지도를 투상도로 나타낸 것을 말합니다.

    "회전 투상도"는 지구의 회전을 고려하여 만든 투상도로, 극지방에서는 왜곡이 심하지만, 적도 부근에서는 상대적으로 왜곡이 적은 투상도입니다.
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70. 다음 기하공차의 부가기호 중 돌출 공차역을 나타내는 것은?

(정답률: 40%)
  • 정답은 ""이다.

    기하공차는 등비수열에서 인접한 두 항의 비율을 나타내는 값이다. 부가기호는 등비수열에서 첫째 항과 둘째 항 사이에 삽입되는 값이다.

    돌출 공차역은 등비수열에서 첫째 항과 둘째 항 사이에 삽입되는 값이 양수인 경우를 말한다. 이는 ""에 해당한다.
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71. 다음 CAD 명령어 중에서 2차원 형상에서는 선대칭을 3차원 형상에서는 면 대칭을 나타내는 것은?

  1. Scaling
  2. Rotation
  3. Mirror
  4. Translation
(정답률: 74%)
  • 정답은 "Mirror"입니다.

    Mirror 명령어는 2차원 형상에서는 선대칭을, 3차원 형상에서는 면 대칭을 나타냅니다. 이 명령어를 사용하면 선택한 객체를 기준선을 중심으로 대칭시킬 수 있습니다.

    예를 들어, 2차원 도면에서 Mirror 명령어를 사용하면 선택한 선이나 도형을 기준선을 중심으로 대칭시킬 수 있습니다. 3차원 모델에서는 선택한 면을 기준면을 중심으로 대칭시킬 수 있습니다.

    따라서, Mirror 명령어는 2차원 형상에서는 선대칭을 3차원 형상에서는 면 대칭을 나타내는 명령어입니다.
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72. 그림과 같은 형상을 표현하는 곡면 모델링 기법은?

  1. Ruled Surface
  2. Sweep Surface
  3. NURBS Surface
  4. Coons Surface
(정답률: 59%)
  • "Sweep Surface"는 하나의 곡선을 따라 다른 곡선을 이동시켜 곡면을 만드는 기법이다. 그림에서 보듯이 하나의 원형 곡선을 따라 다른 곡선을 이동시켜 원통 모양의 곡면을 만들었다. 따라서 "Sweep Surface"가 정답이다. "Ruled Surface"는 두 개 이상의 곡선을 연결하여 만든 곡면이며, "NURBS Surface"는 비율이 조절 가능한 곡면 모델링 기법이다. "Coons Surface"는 네 개의 경계 곡선을 이용하여 곡면을 만드는 기법이다.
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73. 다음 중 CAD 용 입력장치가 아닌 것은?

  1. 마우스(mouse)
  2. 트랙볼(track ball)
  3. 플라즈마판(plasma panel)
  4. 라이트펜(light pen)
(정답률: 64%)
  • CAD 용 입력장치는 마우스, 트랙볼, 라이트펜 등이 있지만, 플라즈마판은 CAD 용 입력장치가 아니다. 플라즈마판은 주로 디스플레이 장치로 사용되며, 플라즈마 기술을 이용하여 이미지를 생성하는 패널이다. 따라서 CAD 용 입력장치로 사용되지 않는다.
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74. 보기는 다음 중 어떤 변환이 이루어 지는가?

  1. X축 전단
  2. Y축 전단
  3. X축 회전
  4. Y축 회전
(정답률: 38%)
  • 주어진 그림에서 모든 점들이 Y축을 따라 일정한 거리만큼 이동하고 있으므로 이는 "Y축 전단" 변환이다.
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75. 스프링의 제도방법 설명 중 틀린 것은?

  1. 코일스프링은 하중이 가해지지 않은 상태에서 그리는 것을 원칙으로 한다.
  2. 겹판스프링의 모양만을 도시할 때에는 스프링의 외형을 가는 1점쇄선으로 그린다.
  3. 도면에서 지시가 없는 코일스프링은 모두 오른쪽으로 감은 것을 나타낸다.
  4. 코일 스프링의 간략도는 스프링 재료의 중심을 굵은 실선으로 그린다.
(정답률: 52%)
  • "도면에서 지시가 없는 코일스프링은 모두 오른쪽으로 감은 것을 나타낸다."가 틀린 것이다. 도면에서 지시가 없는 코일스프링은 감는 방향이 명시되어 있지 않으므로, 감는 방향은 제작자의 판단에 따라 다를 수 있다.

    정답을 설명하면, 겹판스프링의 모양만을 도시할 때에는 스프링의 외형을 가는 1점쇄선으로 그리는 것은 스프링의 형상을 간략하게 표현하기 위한 방법이다. 이 방법은 스프링의 간략한 형상을 파악하기에 용이하며, 제작자가 스프링의 형상을 파악하고 제작할 때 참고할 수 있다.
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76. 보기와 같은 제3각 정투상도에서의 평면도로 가장 적합한 것은?

(정답률: 47%)
  • 제3각 정투상도에서는 두 개의 직각을 이루는 면이 있으므로, 이 면과 수직인 평면이 가장 적합하다. ""은 이 조건을 만족하므로 가장 적합하다. ""과 ""는 면과 평행하므로 적합하지 않고, ""는 면과 수평이므로 적합하지 않다.
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77. 다음 중 변환 행렬과 관계 없는 명령어는?

  1. Break
  2. Move
  3. Rotate
  4. Mirror
(정답률: 66%)
  • 정답은 "Break"이다.

    "Move", "Rotate", "Mirror"은 모두 변환 행렬과 관련된 명령어이다. "Move"는 이동 변환 행렬, "Rotate"는 회전 변환 행렬, "Mirror"는 대칭 변환 행렬과 관련이 있다.

    하지만 "Break"는 어떤 도형을 분할하는 명령어로, 변환 행렬과는 직접적인 관련이 없다.
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78. 다음 중 커서 제어장치가 아닌 것은?

  1. Thumb wheel
  2. Joystick
  3. Tracker ball
  4. Pen plotter
(정답률: 61%)
  • 커서 제어장치는 컴퓨터에서 마우스와 같은 입력 장치를 의미합니다. Thumb wheel, Joystick, Tracker ball은 모두 마우스와 같은 커서 제어장치입니다. 하지만 Pen plotter는 출력 장치로, 컴퓨터에서 그림이나 도형을 그리기 위해 사용되는 장치입니다. 따라서 Pen plotter는 커서 제어장치가 아닙니다.
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79. 가는 실선의 용도로 적합하지 않는 것은?

  1. 공구, 지그 등의 위치를 참고로 나타내는데 사용한다.
  2. 치수를 기입하기 위하여 쓰인다.
  3. 기술,기호 등을 표시하기 위하여 끌어 내는데 쓰인다
  4. 수면, 유면 등의 위치를 표시하는데 쓰인다.
(정답률: 30%)
  • 정답은 "치수를 기입하기 위하여 쓰인다." 이다. 가는 실선은 주로 기술, 기호, 수면, 유면 등을 표시하는 용도로 사용되며, 공구, 지그 등의 위치를 나타내는 용도로는 사용되지 않는다.
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80. 다음 렌더링기법 중 광선투과법(ray tracing)에 관한 내용으로 틀린 설명은?

  1. 광선이 광원으로부터 나와 물체에 반사되어 뷰잉평면에 투사될 때까지의 궤적을 거꾸로 추적한다.
  2. 뷰잉화면상의 화소(pixel)의 개수에 제한을 받지않고 빛의 강도와 색깔을 결정할 수 있다.
  3. 뷰잉화면상에서 거꾸로 추적한 광선이 광원까지 도달하였다면 광원과 화소사이에는 반사체가 존재한다고 해석한다.
  4. 뷰잉화면상에서 거꾸로 추적한 광선이 광원까지 도달하지 않는다면 그 반사면에서의 색깔을 화소에 부여한다.
(정답률: 38%)
  • "뷰잉화면상에서 거꾸로 추적한 광선이 광원까지 도달하지 않는다면 그 반사면에서의 색깔을 화소에 부여한다."이 부분이 틀린 설명입니다.

    광선투과법은 광원에서 나온 광선이 물체에 반사되어 뷰잉평면에 도달하는 과정을 거꾸로 추적하여 빛의 강도와 색깔을 결정합니다. 따라서 뷰잉화면상의 화소의 개수에 제한을 받지 않고 빛의 강도와 색깔을 자세하게 결정할 수 있습니다. 추적한 광선이 광원까지 도달하였다면 광원과 화소사이에는 반사체가 존재한다고 해석하며, 이를 통해 그 반사체의 색깔을 결정합니다.
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