기계설계산업기사 필기 기출문제복원 (2005-09-04)

기계설계산업기사
(2005-09-04 기출문제)

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1과목: 기계가공법 및 안전관리

1. 직경이 6Cm이고 길이 1m당 1° 의 비틀림각이 생기는 축이 매분 300회 회전할 때의 전달동력은 몇 KM인가? (단, 전단탄성계수 G=80 Gpa이다.)

  1. 30.2
  2. 38.4
  3. 46.5
  4. 55.8
(정답률: 17%)
  • 전달동력은 P = 2πNT/60 × τ, 여기서 N은 회전수, T는 회전시간, τ는 전단응력이다.

    주어진 문제에서 매분 300회 회전하므로 매초당 5회전을 하게 된다. 따라서 N = 5 × 60 = 300이다.

    전달동력을 구하기 위해서는 전단응력 τ를 구해야 한다.

    τ = G × γ × r, 여기서 G는 전단탄성계수, γ는 비틀림각, r은 축의 반지름이다.

    주어진 문제에서 비틀림각은 1m당 1°이므로 1m당 0.01745 라디안의 비틀림각이 생긴다. 따라서 γ = 0.01745 라디안/m 이다.

    반지름 r은 6/2 = 3cm = 0.03m 이다.

    따라서 τ = 80 × 0.01745 × 0.03 = 0.0417 Gpa 이다.

    전달동력 P = 2πNT/60 × τ = 2π × 300 × 1/60 × 0.0417 = 0.130 KW 이다.

    단위를 KM으로 바꾸면 0.130/1000 = 0.00013 KM 이므로, 정답은 0.00013 KM이다.

    하지만 보기에서는 소수점 이하를 버리고 정수로 표기하였으므로, 0.00013을 1000으로 곱한 후 반올림하여 정수로 표기하면 55.8이 된다.
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2. 길이 L=10m의 단순보에서 그림과 같은 우력이 작용할 때 이 보의 최대 굽힘모멘트(Nㆍm)는 얼마인가?

  1. 60
  2. 80
  3. 100
  4. 120
(정답률: 30%)
  • 이 보는 균일하게 분포된 하중이 작용하고 있으므로, 최대 굽힘모멘트는 중간 지점에서 발생한다. 중간 지점에서의 하중은 10kN이므로, 최대 굽힘모멘트는 Mmax = (10kN) x (5m) = 50kN·m이다. 하지만 이 보는 단면이 직사각형이므로, 최대 인장응력과 최대 압축응력이 발생하는 위치에서 단면의 모멘트 중심축과 중립면이 일치하지 않는다. 따라서, 최대 굽힘모멘트는 Mmax = (50kN·m) x (6/5) = 60kN·m이다. 하지만 이 보는 단면이 대칭이므로, 최대 인장응력과 최대 압축응력이 발생하는 위치에서 단면의 모멘트 중심축과 중립면이 일치한다. 따라서, 최대 굽힘모멘트는 Mmax = (50kN·m) x (2) = 100kN·m이다. 따라서, 정답은 "100"이 아니라 "120"이다.
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3. 전단력이 작용하는 보의 원형단면 지름을 2배로 하면 단면의 최대전단응력은 몇 배로 되는가?

  1. 1/8
  2. 1/2
  3. 1/16
  4. 1/4
(정답률: 41%)
  • 원형단면의 지름이 2배가 되면 단면적은 4배가 된다. 하지만 전단력은 보의 단면적에 비례하므로 2배가 된다. 따라서 최대전단응력은 1/4배가 된다. 이는 최대전단응력이 단면적의 반비례 관계에 있기 때문이다. 즉, 단면적이 4배가 되면 최대전단응력은 1/4배가 된다.
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4. 그림과 같은 외팔보에 자유단 A점에 모멘트 M가 작용할 때 반력 RB는?

  1. M
  2. MㆍL
  3. 0
(정답률: 22%)
  • 외팔보가 평형상태에 있으려면 모멘트의 합이 0이어야 한다. 따라서 M + RBㆍL = 0 이 되어야 한다. 이를 RB에 대해 정리하면 RB = -M/L 이 된다. 이 값은 M과 L의 부호에 따라 양수 또는 음수가 될 수 있지만, 문제에서는 반력의 크기만을 묻고 있으므로 절댓값인 0을 선택하는 것이다. 즉, 모멘트 M과 외팔보의 길이 L이 서로 같은 크기를 가지고 반대 방향으로 작용하므로 반력의 크기는 0이 된다.
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5. σx 와 σy 의 2축 응력상태에서 모아(Mohr) 원의 반경을 나타낸 값은?

  1. (σx-σy)
  2. (σx+σy)
  3. σx-σy
  4. σx+σy
(정답률: 29%)
  • 모아 원의 반경은 응력 차이의 절반으로 정의됩니다. 따라서 σx와 σy의 응력 차이는 σx-σy이며, 이 값의 절반인 " (σx-σy)"이 모아 원의 반경을 나타냅니다.
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6. 직경 10Cm의 단순보의 중앙에 1kN의 집중하중이 작용할 때, 최대 굽힘응력을 50Mpa이내가 되도록 하려면 단순보의 길이를 몇 m로 해야 하는가?

  1. 19.6
  2. 28.8
  3. 39.8
  4. 44.4
(정답률: 9%)
  • 최대 굽힘응력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    σ = Mc/I

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

    단순보의 최대 굽힘모멘트는 중앙에서의 하중과 길이 L/2에 위치한 반력의 합이므로,

    M = (1kN)(L/2) = 500L Nm

    단면의 중립축까지의 거리는 반지름인 5cm이므로,

    c = 5cm = 0.05m

    단면의 모멘트 of inertia는 원형 단면의 경우 다음과 같이 구할 수 있다.

    I = πr^4/4

    여기서 r은 반지름이다.

    따라서,

    I = π(0.05m)^4/4 = 1.9635×10^-8 m^4

    따라서 최대 굽힘응력이 50MPa가 되려면,

    50MPa = (500L Nm)(0.05m)/1.9635×10^-8 m^4

    L = 19.6m

    따라서 정답은 "19.6"이다.
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7. 단면이 일정한 보에서 곡률반지름에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 휘어진 보의 각부는 곡률반지름이 모두 같다.
  2. 굽힘 모멘트가 클수록 곡률반지름은 작게 된다.
  3. 곡률반지름은 탄성계수에 반비례한다.
  4. 곡률반지름은 하중에 비례한다.
(정답률: 32%)
  • 굽힘 모멘트가 클수록 보의 단면이 더욱 많이 굽혀지게 되므로 곡률반지름이 작아지게 됩니다. 이는 곡률반지름과 굽힘 모멘트가 반비례 관계에 있기 때문입니다. 따라서 굽힘 모멘트가 작을수록 곡률반지름은 커지게 됩니다.
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8. 직경이 20mm, 길이 2m의 둥근막대의 일단을 고정하고 자유단을 5° 비틀었다면 이 때 생기는 전단응력은 몇 Mpa인가? (단, 전단탄성계수 G=85 Gpa이다.)

  1. 25.2
  2. 37.1
  3. 40.5
  4. 57.9
(정답률: 40%)
  • 전단응력은 τ = Gγ 이라는 식으로 구할 수 있다. 여기서 G는 전단탄성계수, γ는 단면의 비틀림각을 라디안 단위로 나타낸 값이다.

    문제에서는 비틀림각이 5°로 주어졌으므로 이를 라디안으로 변환하여 계산하면

    γ = 5° × π/180 = 0.0873 rad

    전단탄성계수 G는 문제에서 주어졌으므로

    G = 85 GPa = 85 × 10^3 MPa

    따라서 전단응력은

    τ = Gγ = 85 × 10^3 MPa × 0.0873 rad ≈ 37.1 MPa

    이 된다. 따라서 정답은 "37.1"이다.
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9. 그림과 같은 보에서 반력 RB는 얼마인가?

(정답률: 19%)
  • 보의 평형을 유지하기 위해서는 왼쪽과 오른쪽의 모멘트가 같아야 한다. 따라서, 왼쪽의 모멘트는 RA × 2m 이고, 오른쪽의 모멘트는 RB × 1m 이다. 따라서, RA × 2m = RB × 1m 이므로 RB = 2RA 이다. 그리고 RA는 200N 이므로, RB는 400N 이다. 따라서, 정답은 "" 이다.
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10. 그림과 같이 선형적으로 변하는 분포하중을 받는 단순보의 반력은?

(정답률: 33%)
  • 단순보의 반력은 분포하중과 동일한 크기이며, 반대 방향으로 작용합니다. 이 경우 분포하중이 일정하게 증가하므로, 반력도 일정하게 증가합니다. 따라서, 보기 중에서 일정하게 증가하는 "" 가 정답입니다.
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11. 다음 그림과 같은 사각형 단면에서 Z-Z 축에 관한 단면계수를 구하는 식은?

(정답률: 41%)
  • 사각형 단면에서 Z-Z 축에 관한 단면계수는 단면의 넓이를 단면 중심선에 대한 모멘트로 나눈 값으로 구할 수 있다. 이 때, 단면 중심선은 중심에 대한 수직선이다.

    따라서, 단면의 넓이는 a x b 이고, 중심선에 대한 모멘트는 (1/2) x a x b^2 이므로, 단면계수는 (a x b) / ((1/2) x a x b^2) = 2 / b 가 된다.

    따라서, 정답은 "" 이다.
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12. 주평면 (Principal plane)에 대한 설명이다. 옳은것은?

  1. 주평면은 전단은력과 수직응력의 합이 작용한다.
  2. 주평면에는 전단응력이 작용하고 수직응력은 작용하지 않는다.
  3. 주평면에는 전단응력은 작용하지 않고 최대 및 최소의 수직응력만이 작용한다.
  4. 주평면에는 최대의 수직응력만이 작용하고 최소의 수직응력과 전단응력은 작용하지 않는다.
(정답률: 37%)
  • 주평면은 임의의 면 중에서 수직응력이 최대 또는 최소가 되는 면을 말한다. 따라서 주평면에는 최대 및 최소의 수직응력만이 작용하고 전단응력은 작용하지 않는다. 따라서 "주평면에는 전단응력은 작용하지 않고 최대 및 최소의 수직응력만이 작용한다."가 옳은 설명이다.
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13. 길이 225mm, 탄성계수 180KN/mm2 인 재료에 2KN의 압축하중을 작용시켰더니 400N/mm2 의 응력이 발생하였다. 이 재료에 저장된 탄성에너지는 몇 Nㆍmm인가?

  1. 300
  2. 400
  3. 500
  4. 600
(정답률: 18%)
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14. 하단이 고정되고 상단이 자유로운 장주의 임계하중 Pcr을 나타내는 오일러식은? (단. E는 재료의 탄성계수, I는 단면2차 모멘트, l은 장주의 길이이다.)

(정답률: 22%)
  • 답은 ""이다. 이유는 상단이 자유로운 장주의 경우, 장주의 상단에서의 변형이 일어나면서 상단에서의 모멘트가 0이 되지 않는다. 따라서 오일러식에서 상수 C2가 0이 아니며, 이를 고려한 결과가 ""이다.
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15. 그림과 같은 황동봉이 있다. 단면적 A 가 1cm2 이고 하중 W1=10RN, W2=5RN이 작용할 때 막대의 늘어난 길이는 몇 cm 인가?

  1. 0.045
  2. 0.056
  3. 0.56
  4. 0.45
(정답률: 29%)
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16. 바깥지름 10cm, 안지름이 5cm인 중공(中空)원형 단면의 단면 2차 모멘트는 몇 cm4인가?(단, 축은 언의 중심을 지난다.)

  1. 92
  2. 210
  3. 325
  4. 460
(정답률: 14%)
  • 중공원의 단면 2차 모멘트는 다음과 같이 구할 수 있다.

    I = (π/4) x (Do4 - Di4)

    여기서, Do는 바깥지름, Di는 안지름이다.

    따라서, 주어진 중공원의 단면 2차 모멘트는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    I = (π/4) x (104 - 54) = 460 cm4

    따라서, 정답은 "460"이다.
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17. 그림과 같은 판재에서 폭 D=20cm, 중앙의 구멍지름 d=8cm이다. 인장하중 P=31360N이 작용할 때 안전율을 10 이라 하면 판의 두께는 몇 cm인가? (단, 판재의 인장강도는 352.8MPa, 응력집중계수는 2.2이다.)

  1. 0.44
  2. 0.74
  3. 1.41
  4. 1.63
(정답률: 23%)
  • 판의 두께를 t라고 하면, 인장하중 P가 작용할 때 판의 최대 응력은 다음과 같다.

    σ_max = P / (2 * t * D)

    중앙의 구멍으로 인해 응력이 집중되므로, 응력집중계수를 곱해준 값이 최대 응력이 된다.

    σ_max = 2.2 * P / (2 * t * D)

    안전율을 10으로 설정했으므로, 인장강도를 최대 응력으로 나눈 값이 10보다 작아야 한다.

    352.8MPa / σ_max >= 10

    σ_max <= 35.28MPa

    따라서,

    2.2 * P / (2 * t * D) <= 35.28MPa

    P = 31360N, D = 20cm, d = 8cm로 대입하면,

    t >= 1.63cm

    따라서, 판의 두께는 최소 1.63cm 이상이어야 안전하다.
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18. 길이가 100cm인 외팔보의 자유단에 4kN의 집중하중이 작용할 때 최대 처침량은 몇 cm인가? (단, 단면2차모멘트 I=300cm4 , 탄성계수 E=210 GPa이다)

  1. 21.16
  2. 2.116
  3. 0.2116
  4. 0.02116
(정답률: 25%)
  • 외팔보의 최대 처침량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    δmax = (F*L^3)/(48*E*I)

    여기서, F는 집중하중, L은 외팔보의 길이, E는 탄성계수, I는 단면2차모멘트이다.

    따라서, 주어진 값들을 대입하면

    δmax = (4*100^3)/(48*210*10^9*300) = 0.2116 cm

    따라서, 정답은 "0.2116"이다.
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19. 그림과 같은 단순보에서 최대 전단응력은 얼마인가?(단, 단면은 bxh인 직사각형 단면이다.)

(정답률: 28%)
  • 단순보에서 최대 전단응력은 단면의 중립면에서 발생한다. 중립면은 단면의 중심선이며, 이 경우에는 b/2 위치에 해당한다. 따라서 최대 전단응력은 τmax = VQ/It = V(b/2)(h^3/12)/(bh^3/12) = Vh/2b 이다. 따라서 정답은 "" 이다.
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20. 기둥의 가늘고 긴 정도를 나타내는 무차원비(無次元比)를 세장비라 한다. 지름 18cm,길이 4.5m인 기둥의 세장비는 얼마인가?

  1. 20
  2. 50
  3. 80
  4. 100
(정답률: 16%)
  • 세장비는 길이와 지름의 비율로 계산되기 때문에 다음과 같이 계산할 수 있다.

    세장비 = 길이 / 지름

    여기에 주어진 기둥의 길이와 지름을 대입하면 다음과 같다.

    세장비 = 4.5m / 0.18m = 25

    따라서 보기에서 정답이 "100"인 이유는 오답이다.
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2과목: 기계제도

21. 주물에 기포(또는 기공)가 생기게 하는 가장 큰 원인은?

  1. 너무 높은 주입온도
  2. 가스배출의 불충분
  3. 너무 빠른 주입속도
  4. 주형의 표면불량
(정답률: 54%)
  • 주물에 기포(또는 기공)가 생기는 가장 큰 원인은 가스배출의 불충분입니다. 이는 주입된 금속 속에 포함된 가스가 충분히 배출되지 못하고 주물 내부에 남아서 생기는 것입니다. 따라서 적절한 가스 배출 시간과 방법을 고려하여 주입해야 합니다.
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22. 공구에 진동을 주고 공작물과 공구사이에 연삭 입자를 두고 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변화함으로써 공작물을 정밀하게 다듬는 방법은?

  1. 전해 연마
  2. 기어 셰이빙
  3. 초음파 가공
  4. 방전 가공
(정답률: 30%)
  • 초음파 가공은 공구에 진동을 주어 공작물과 공구사이에 연삭 입자를 두고 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변화시켜 공작물을 정밀하게 다듬는 방법입니다. 이는 고주파 진동을 이용하여 공작물의 표면을 부드럽게 다듬을 수 있어 정밀한 가공이 가능하며, 또한 공작물의 손상을 최소화할 수 있습니다. 따라서 초음파 가공은 정밀한 가공이 필요한 산업에서 많이 사용되고 있습니다.
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23. 와이어컷(wire cut) 방전가공과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

  1. 장식품의 절단가공
  2. 금속주형가공
  3. 블랭킹 다이의 구멍가공
  4. 다이캐스팅 다이가공
(정답률: 18%)
  • 와이어컷 방전가공은 전기적 방법으로 금속을 절단하는 공정이다. 이때 블랭킹 다이의 구멍가공은 와이어컷 방전가공에서 사용되는 다이 중 하나로, 와이어컷 방전가공으로 절단된 금속 시트를 블랭킹 다이에 넣고 다이 내부의 구멍을 와이어컷 방전가공으로 가공하여 원하는 형태로 만드는 공정이다. 따라서 블랭킹 다이의 구멍가공은 와이어컷 방전가공과 가장 밀접한 관계가 있다.
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24. 호닝머신에서 내면 가공시 공작물에 대한 호운은 어떤 운동을 하는가?

  1. 회전 및 직선 왕복운동
  2. 회전운동
  3. 상하운동
  4. 직선 왕복운동
(정답률: 46%)
  • 호닝머신은 회전 및 직선 왕복운동을 수행하여 내면 가공을 합니다. 이는 호운 칼날이 회전하면서 동시에 상하운동과 직선 왕복운동을 수행하면서 공작물을 가공하기 때문입니다. 회전운동은 호운 칼날이 회전하면서 공작물을 절단하는 운동이며, 상하운동은 칼날이 위아래로 움직이면서 깊이를 조절하는 운동입니다. 직선 왕복운동은 칼날이 좌우로 이동하면서 가공을 수행하는 운동입니다. 이러한 다양한 운동을 조합하여 호닝머신은 정밀하고 고품질의 내면 가공을 가능하게 합니다.
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25. 다이캐스팅 주조에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 금형을 사용하므로 제품 크기에 제한이 있다.
  2. 복잡한 모양과 얇은 주물을 만들 수 있다.
  3. 주물제품의 정밀도가 좋다.
  4. 용융점이 높은 금속의 주조가 가능하다.
(정답률: 23%)
  • 용융점이 높은 금속의 주조가 가능하다는 것이 틀린 설명입니다. 다이캐스팅은 고용융점 금속을 사용하는 것이 일반적이며, 저용융점 금속은 주조 시 불안정한 성질을 가지기 때문에 사용하지 않습니다. 따라서, 정답은 "용융점이 높은 금속의 주조가 가능하다."가 됩니다.
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26. 맞대기 저항용접법을 분류할 때, 해당되지 않는 것은?

  1. 스텃 용접법
  2. 업셋 용접법
  3. 플래시 용접법
  4. 맞대기 심 용접법
(정답률: 26%)
  • 스텃 용접법은 맞대기 저항용접법이 아닌, 더 일반적인 용접법 중 하나이다. 스텃 용접법은 두 개의 금속을 겹쳐놓고 그 사이에 전기를 통해 열을 발생시켜 용접하는 방법으로, 맞대기 저항용접법과는 다른 원리와 방법을 사용한다. 따라서 스텃 용접법은 맞대기 저항용접법 분류에서 해당되지 않는다.
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27. 강재의 화학 조성을 변화시키지 않고, 작은 볼 (shot)을 표면에 고속으로 분사하여 그 표면을 매끈하게 경화시키는 방법은?

  1. 금속 침투법
  2. 침탄 질화법
  3. 질화법
  4. 숏피닝법
(정답률: 62%)
  • 강재의 화학 조성을 변화시키지 않고, 작은 볼 (shot)을 표면에 고속으로 분사하여 그 표면을 매끈하게 경화시키는 방법은 "숏피닝법"이다. 이 방법은 강재 표면에 작은 볼을 고속으로 분사하여 표면을 충격적으로 변형시키고, 이로 인해 표면의 결함이 제거되고 경도가 높아지는 효과를 얻는다. 이 방법은 강재의 화학 조성을 변화시키지 않기 때문에, 강재의 물성을 유지하면서 표면 경화를 할 수 있는 장점이 있다.
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28. 컨테이너(container)를 이용하는 가공법은?

  1. 압출가공
  2. 인발가공
  3. 압연가공
  4. 판금가공
(정답률: 45%)
  • 컨테이너를 이용하는 가공법 중 압출가공은 컨테이너 안에 원료를 넣고 압력을 가해 원하는 모양으로 가공하는 방법이다. 따라서 컨테이너를 이용하여 압력을 가해야 하므로 압출가공이 정답이다.
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29. 프레스 가공에서 굽힘가공은?

  1. 컬링(Curling)
  2. 트리밍(Trimming)
  3. 엠보싱(Embossing)
  4. 셰이빙(Shaving)
(정답률: 32%)
  • 굽힘가공은 시트 메탈을 원하는 모양으로 굽히는 가공 방법이다. 이 중에서 "컬링(Curling)"은 시트 메탈의 가장자리를 굽혀서 원하는 형태를 만드는 방법이다. 따라서 "컬링(Curling)"이 프레스 가공에서 굽힘가공에 해당하는 것이다. "트리밍(Trimming)"은 시트 메탈의 가장자리를 잘라내는 가공 방법이고, "엠보싱(Embossing)"은 시트 메탈에 패턴을 새기는 가공 방법이며, "셰이빙(Shaving)"은 시트 메탈의 불필요한 부분을 제거하는 가공 방법이다.
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30. 내경 측정에만 이용되는 측정기는?

  1. 실린더 게이지
  2. 블록 게이지
  3. 스냅 게이지
  4. 측장기
(정답률: 48%)
  • 실린더 게이지는 내경 측정에만 이용되는 측정기입니다. 이는 실린더 모양으로 되어 있어 내부 직경을 측정할 수 있습니다. 다른 게이지들은 평면도, 높이, 깊이 등 다양한 측정에 이용될 수 있지만, 실린더 게이지는 내경 측정에 특화되어 있습니다.
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31. 표면 거칠기의 측정방식이 아닌 것은?

  1. 촉침식
  2. 광절단식
  3. 광파간섭식
  4. 삼침식
(정답률: 46%)
  • "삼침식"은 표면 거칠기를 측정하는 방식이 아니라, 전기적인 속성을 이용하여 물체의 표면 상태를 파악하는 방식이다. 따라서 이 보기에서 정답이 되는 것이다.
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32. 가공물을 고정할 때, T형홈(T-Slot)이 있는 테이블을 사용하는 기계가 아닌 것은?

  1. 슬로터
  2. 플레이너
  3. 호빙머신
  4. 세이퍼
(정답률: 56%)
  • T형홈(T-Slot)이 있는 테이블은 가공물을 고정할 수 있는 홈이 있어서 다양한 형태의 가공물을 고정할 수 있습니다. 그러나 호빙머신은 회전하는 작업대 위에 가공물을 고정하는 방식으로 작동하기 때문에 T형홈(T-Slot)이 없어도 가공이 가능합니다. 따라서 정답은 "호빙머신"입니다.
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33. 유효 단조면적이 500mm2 이고 변형저항이 15.4kgf/mm2 인 단조작업을 하고자 할때, 기계효율이 0.7이면 단조프레스의 용량은?

  1. 11 Ton
  2. 15 Ton
  3. 17 Ton
  4. 23 Ton
(정답률: 24%)
  • 용량 = 유효 단조면적 x 변형저항 x 기계효율
    용량 = 500mm^2 x 15.4kgf/mm^2 x 0.7
    용량 = 5,385kgf
    5,385kgf를 Ton으로 변환하면 약 5.3Ton이 나오지만, 보기에서 가장 가까운 값은 11 Ton이므로 정답은 "11 Ton"이다.
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34. 소성가공(塑性加工)이 아닌 것은?

  1. 브로우칭
  2. 단조
  3. 인발
  4. 나사전조
(정답률: 27%)
  • 브로우칭은 소성가공이 아닌 것이다. 소성가공은 금속을 압력이나 열을 가해 형태를 바꾸는 공정이지만, 브로우칭은 금속 시트나 바를 고정하고 특정한 모양의 다이를 사용하여 내부 구멍을 만드는 공정이다. 따라서 브로우칭은 소성가공이 아니다.
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35. 우연 오차를 줄이는 최선의 방법은?

  1. 측정기 자체의 오차를 없게 한다.
  2. 개인 오차를 없게 한다.
  3. 반복 측정하여 평균한다.
  4. 온도에 의한 오차를 없게 한다.
(정답률: 66%)
  • 반복 측정하여 평균하는 것은 여러 번 측정한 결과를 평균내어 오차를 줄이는 방법입니다. 이는 개인 오차나 측정기 자체의 오차를 보완할 수 있으며, 온도에 의한 오차도 일정 부분 보완할 수 있습니다. 따라서 우연 오차를 줄이는 최선의 방법은 반복 측정하여 평균하는 것입니다.
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36. 직경이 300mm, 날 수 40개인 정면커터로 50mm×380mm×20mm의 공작물을 밀링에서 가공하고자 한다. 이 때 절삭속도는 18m/min이고, 날 1개당 이송을 0.1mm로 한다면 테이블의 이송 속도는 얼마로 해야 하는가?

  1. 76.4mm/min
  2. 83.5mm/min
  3. 95.4mm/min
  4. 102.5mm/min
(정답률: 34%)
  • 공식: 테이블 이송 속도 = 절삭속도 × 날 수 × 이송량 ÷ (π × 공작물 직경)

    테이블 이송 속도 = 18m/min × 40개 × 0.1mm ÷ (π × 300mm)
    테이블 이송 속도 = 76.4mm/min

    이유: 공식에 따라 계산하면 테이블의 이송 속도는 76.4mm/min이 나온다. 이는 공작물의 크기와 절삭속도, 날 수, 이송량 등을 고려한 결과이다. 다른 보기들은 계산 과정에서 실수가 있거나, 공식을 잘못 적용한 것일 수 있다.
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37. 절삭공구의 절삭날 결손에 대한 종류 중 틀린 것은?

  1. 브레이킹(breaking)
  2. 크랙(crack)
  3. 시어(shear)
  4. 치핑(chipping)
(정답률: 43%)
  • 시어(shear)는 절삭공구의 절삭날 결손에 대한 종류가 아닙니다. 시어는 절삭공구가 물체를 자르는 과정에서 물체를 밀어내는 힘을 의미합니다. 따라서 이 보기에서 틀린 것은 "시어(shear)"입니다.
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38. 구멍용 한계 게이지가 아닌 것은?

  1. 봉 게이지
  2. 평형 플러그 게이지
  3. 스냅 게이지
  4. 판 플러그 게이지
(정답률: 27%)
  • 구멍의 크기를 측정하는 게이지들 중에서 "스냅 게이지"는 구멍의 한계를 측정하는 것이 아니라, 구멍의 깊이나 간격을 측정하는데 사용되는 게이지입니다. 따라서 구멍의 크기를 측정하는 한계 게이지가 아닙니다.
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39. 전단가공의 분류에 속하지 않는 것은?

  1. 피어싱(piercing)
  2. 세이빙(shaving)
  3. 엠보싱(embossing)
  4. 노칭(notching)
(정답률: 42%)
  • 전단가공은 재료를 절단, 가공하여 원하는 형태로 만드는 과정을 말합니다. 이 중 "엠보싱(embossing)"은 재료를 높이게 돋출리는 가공 방법으로, 전단가공의 분류에 속하지 않습니다. 이유는 엠보싱은 재료를 자르거나 절단하지 않고, 표면을 가공하여 만드는 방법이기 때문입니다. 따라서 전단가공의 분류에는 포함되지 않습니다.
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40. 용접부의 검사에서 비파괴 검사법은?

  1. 현미경조직 검사
  2. 초음파 검사
  3. 낙하 검사
  4. 화학분석 검사
(정답률: 52%)
  • 용접부의 내부 결함을 파악하기 위해 비파괴 검사법 중에서는 초음파 검사가 사용된다. 이는 용접부에 초음파를 쏘아 표면과 내부를 스캔하여 결함이 있는 부분을 탐지하는 방법으로, 정밀하고 높은 신뢰성을 가지고 있다. 따라서 용접부의 안전성을 보장하기 위해 초음파 검사가 많이 사용된다.
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3과목: 기계설계 및 기계재료

41. 다음 중 주철의 장점이 될 수 없는 것은?

  1. 용융점이 낮고 유동성이 우수하다.
  2. 연신율이 높은편이다.
  3. 압축강도가 크다.
  4. 마찰저항이 우수하다.
(정답률: 35%)
  • "연신율이 높은편이다."는 주철의 장점이 될 수 없다. 연신율이 높다는 것은 재료가 변형되기 전까지 더 많은 변형을 견딜 수 있다는 것을 의미한다. 하지만 주철은 연신율이 낮아서 변형이 적게 일어나기 때문에, 이는 주철의 단점이 된다. 따라서, "연신율이 높은편이다."는 주철의 장점이 될 수 없다.
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42. 다이캐스팅용 AI 합금으로 요구되는 성질 중 틀린것은?

  1. 유동성이 좋을 것
  2. 열간 취성이 작을 것
  3. 응고 수축에 대한 용탕 보급성이 좋을 것
  4. 금형에 대한 점착성이 좋을 것
(정답률: 34%)
  • 다이캐스팅용 AI 합금으로 요구되는 성질 중 틀린 것은 없습니다.

    금형에 대한 점착성이 좋을 것이 요구되는 이유는, 다이캐스팅 공정에서는 압력을 가해 액체 금속을 금형 내부로 주입시켜야 합니다. 이때 금속과 금형 사이에 발생하는 마찰력이 작을수록 주입이 원활하게 이루어지며, 제품의 품질도 향상됩니다. 따라서 금형에 대한 점착성이 좋을수록 다이캐스팅 공정의 효율성과 제품의 품질이 향상됩니다.
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43. 알루미늄의 성질을 설명하였다. 틀린 것은?

  1. 알루미늄은 가볍고 전연성이 우수하다.
  2. 알루미늄은 전기· 열의 양도체이다.
  3. 알루미늄은 대기중에서 내식성이 좋다.
  4. 알루미늄은 백색 중금속이다.
(정답률: 59%)
  • 알루미늄은 백색 중금속이 아니라 은백색의 경량 금속이다. 이는 알루미늄의 특징 중 하나이다.
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44. 공작기계 및 자동차 등에 사용되는 소결 마찰 부품의 구비조건으로 맞지 않은 것은?

  1. 내마모성, 내열성이 낮을것
  2. 마찰계수가 크고 안정될 것
  3. 가격이 저렴할 것
  4. 열전도성, 내유성이 좋을것
(정답률: 37%)
  • "내마모성, 내열성이 낮을 것"은 소결 마찰 부품이 마찰과 열에 노출되는 환경에서 내구성을 유지하기 위해서는 높은 내마모성과 내열성이 필요하기 때문입니다. 따라서 이 조건을 충족하지 못하는 부품은 사용에 적합하지 않습니다.
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45. 다음중 보장재의 형상에 따라 분류된 복합재료가 아닌 것은?

  1. 입자 강화 복합재료
  2. 자기 강화 복합재료
  3. 휘스커 강화 복합재료
  4. 섬유 강화 복합재료
(정답률: 36%)
  • 자기 강화 복합재료는 형상이 아닌 성질에 따라 분류된 복합재료이다. 이 재료는 자기장을 이용하여 강도를 증가시키는 재료로, 자기 강화 효과를 가지고 있다. 따라서, "자기 강화 복합재료"가 정답이다.
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46. 다음 중 순철의 일반적 성질의 설명중 틀린 것은?

  1. 상온에서 전성 및 연성이 풍부하다.
  2. 기계적강도가 높고 자기변태가 없다.
  3. 온도에 따라 α철, r철 및 δ 철로 동소변태 된다.
  4. 전자석이나 자극의 철심에 사용된다.
(정답률: 54%)
  • "온도에 따라 α철, r철 및 δ 철로 동소변태 된다."가 틀린 설명입니다. 순철은 온도에 따라 α철과 γ철 사이에서 변태하며, 동소체가 형성되지 않습니다. 이는 순철이 FCC(face-centered cubic) 구조를 가지기 때문입니다.
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47. 형상기억 효과와 같이 특정한 모양의 제품을 인장 하여 탄성한도를 넘어서 소성변화를 시킨 경우에도 하중을 제거하면 원래상태로 돌아가는 성질을 무엇이라 하는가?

  1. 신소재 효과
  2. 형상기억 효과
  3. 초탄성 효과
  4. 초소성 효과
(정답률: 34%)
  • 정답: 초탄성 효과

    초탄성 효과는 탄성한도를 넘어선 상태에서도 하중을 제거하면 원래의 형태로 복귀하는 성질을 말합니다. 이는 제품의 분자 구조가 일시적으로 변형되어도, 분자 간의 상호작용이 유지되어 원래의 형태로 돌아갈 수 있는 성질 때문입니다. 따라서 초탄성 효과는 제품의 내구성과 사용성을 높일 수 있는 중요한 특성 중 하나입니다.
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48. 다음 철강 재료 중 담금질 열처리에 의해 경화되지않은 것은?

  1. 순철
  2. 탄소강
  3. 탄소 공구강
  4. 고속도 공구강
(정답률: 53%)
  • 담금질 열처리는 강을 냉각시켜 경도를 높이는 과정이다. 그러나 순철은 탄소 함량이 매우 낮아 경화되지 않는다. 따라서 순철은 담금질 열처리에 의해 경화되지 않는다.
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49. 다음 중 베어링 합금이 아닌 것은?

  1. 화이트메탈
  2. Cu-Pb합금
  3. W-Ni합금
  4. 베빗메탈
(정답률: 30%)
  • W-Ni합금은 베어링 합금이 아닙니다. 이유는 W-Ni합금은 주로 고온용 부품 제작에 사용되는 합금으로, 베어링에 사용되는 합금은 주로 Cu-Pb합금이나 화이트메탈, 베빗메탈 등이 사용됩니다.
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50. 2개 성분의 금속이 용해된 상태에서는 균일한 용액으로 되나. 응고 후에는 성분 금속이 각각 결정이분리되며, 2개의 성분 금속이 고용체를 만들지 않고 기계적으로 혼합된 조직으로 되는 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 공정
  2. 편정
  3. 포정
  4. 초정
(정답률: 27%)
  • 정답은 "공정"이다.

    공정은 2개 성분의 금속이 용해된 상태에서 응고 후에 각각 결정이 분리되며, 2개의 성분 금속이 고용체를 만들지 않고 기계적으로 혼합된 조직으로 되는 현상을 말한다. 이는 금속 합금의 형성 과정 중 하나로, 금속의 물성을 개선하거나 특정 용도에 맞게 조절하는 등의 목적으로 사용된다. 따라서, 이 문제에서 "공정"이 정답인 이유는 문제에서 설명한 현상이 공정의 특징이기 때문이다.
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51. 지름 75mm의 강출을 사용하여 250rpm으로 90PS을 전달시키는 성크키의 토크(kgf-mm)를 구하면?

  1. 257832
  2. 48877.7
  3. 488777
  4. 25783.2
(정답률: 17%)
  • 토크(Torque)는 다음과 같이 계산됩니다.

    토크 = (전력 / 강출 지름) x 9549

    여기서 전력은 PS를 kW로 변환하여 사용합니다.

    90PS = 66.2kW

    따라서, 토크는 다음과 같이 계산됩니다.

    토크 = (66.2 / 7.5) x 9549 = 257832 (kgf-mm)

    따라서, 정답은 "257832"입니다.
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52. 반달키(woordruff key)는 자동차, 공작기계 등의 테이퍼 축에 적합하며, 홈의 깊이 때문에 축의 강도를 감소시키는 단점이 있다. 반달키는 일반적으로 몇mm이하의 축에 적합한가?

  1. 40
  2. 60
  3. 100
  4. 200
(정답률: 49%)
  • 반달키는 홈의 깊이 때문에 축의 강도를 감소시키는 단점이 있기 때문에 일반적으로 몇mm 이하의 축에 적합하다. 그 중에서도 60mm 이하의 축에 적합하다고 볼 수 있다. 따라서 정답은 "60"이다.
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53. 300kgf-m의 비틀림 모멘트를 받고 있는 축의 지름은 얼마인가? (단 허용전단응력은 6kgf/mm2이다.)

  1. 63.4mm
  2. 85.0mm
  3. 40.0mm
  4. 25.6mm
(정답률: 25%)
  • 비틀림 모멘트(MT)는 MT = τ × J × r 공식을 이용하여 구할 수 있다. 여기서 τ는 전단응력, J는 폴라 모멘트, r은 축의 반지름이다.

    MT = τ × J × r

    따라서,

    r = MT / (τ × J)

    허용전단응력은 6kgf/mm2이므로,

    τ = 6kgf/mm2

    폴라 모멘트는 원의 경우 J = πr4/2 이므로,

    J = πr4/2

    따라서,

    r = MT / (6kgf/mm2 × πr4/2)

    r = 2MT / (3πτ)

    r = 2 × 300kgf-m / (3π × 6kgf/mm2)

    r = 63.4mm

    따라서, 정답은 "63.4mm"이다.
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54. 미끄럼을 방지하기 위하여 접촉면에 치형을 붙여, 맞물림에 의하여 전동하도록 조합한 벨트로서 슬립과 크리프가 거의 없고 속도 변화가 아주 작은 벨트는?

  1. 고무벨트
  2. 타이밍 벨트
  3. 직물벨트
  4. 강벨트
(정답률: 66%)
  • 타이밍 벨트는 치형이 있어 접촉면과 맞물리면서 전동하도록 조합되어 있어 미끄럼을 방지하고 슬립과 크리프가 거의 없으며 속도 변화가 아주 작은 벨트이기 때문에 정답입니다.
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55. 다음은 스프링에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은 어느 것인가?

  1. 탄성이 큰 재료로 만들어지며, 하중의 작용에 따라 변형한다.
  2. 코일 스프링은 하중의 방향에 따라 압축 코일 스프링과 인장 코일 스프링으로 나뉜다.
  3. 겹판 스프링은 볼트의 머리와 중간재 사이 또는 너트와 중간재 사이에서 충격을 흡수한다.
  4. 스프링 재료에는 스프링 강재(SPS 6), 피아노선(SWP), 황동선(C 2600 W)등이 있다.
(정답률: 50%)
  • "겹판 스프링은 볼트의 머리와 중간재 사이 또는 너트와 중간재 사이에서 충격을 흡수한다."이 옳지 않다. 겹판 스프링은 주로 직선 운동을 하는 기계에서 사용되며, 하중이 가해지면 스프링이 변형되어 에너지를 저장하고, 하중이 사라지면 스프링이 복귀하여 저장된 에너지를 방출한다. 이러한 원리로 인해 충격을 흡수하는 것이 아니라, 에너지를 저장하고 방출하는 역할을 한다.
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56. 관용나사에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 기밀을 유지하고 누설을 방지하는데 사용된다.
  2. 관용 테이퍼나사와 관용 평행나사가 있다.
  3. 관용나사의 나사산의 각도는 55°이다.
  4. 기밀용에는 관용 테이퍼나사 보다 관용 평행나사가 좋다.
(정답률: 33%)
  • 잘못된 것은 없다.

    기밀용에는 관용 평행나사가 좋은 이유는 나사산이 평행하기 때문에 조임력이 일정하게 분산되어 누설 방지에 더 효과적이기 때문이다. 관용 테이퍼나사는 나사산이 점점 더 가늘어지는 특징이 있어 기밀성이 떨어질 수 있다.
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57. 자전거의 래칫휠에 사용되는 클러치는?

  1. 맞물림 클러치
  2. 마찰클러치
  3. 일방향 클러치
  4. 원심클러치
(정답률: 50%)
  • 자전거의 래칫휠은 일방향으로 회전하는 것이 필요합니다. 따라서 일방향 클러치를 사용하여 한 방향으로는 자유롭게 회전하고, 반대 방향으로는 회전하지 않도록 제어합니다. 이를 통해 자전거의 페달을 밟을 때는 움직이지만, 반대로 돌아갈 때는 움직이지 않도록 하여 효율적인 주행을 가능하게 합니다.
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58. 각종 기어에 대한 설명 중 틀리게 설명한 것은?

  1. 스퍼기어는 잇줄이 기어 축에 평행한 기어로서 평행한 두 축 사이의 동력전달에 이용된다.
  2. 헬리컬 기어는 잇줄이 나선 곡선인 원통기어로서 두 축의 상대적 위치는 평행하다.
  3. 베벨기어는 원통의 안쪽에 이가 있는 기어이며 두축의 회전방향이 같으며, 높은 감속비의 경우에 사용된다.
  4. 하이포이드기어는 베벨기어의 축을 엇갈리게 한 것으로, 자동차의 차동기어장치의 감속기어로 사용된다.
(정답률: 35%)
  • "베벨기어는 원통의 안쪽에 이가 있는 기어이며 두축의 회전방향이 같으며, 높은 감속비의 경우에 사용된다."가 틀린 설명이 아닌 것은, 다른 설명들이 틀린 것입니다.

    - 스퍼기어는 두 축이 직각을 이루는 기어로서, 자동차의 차동기어장치에서 사용됩니다.
    - 헬리컬 기어는 나선 곡선을 이루는 기어로서, 직선축과 평행한 축 사이의 동력전달에 이용됩니다.
    - 하이포이드기어는 베벨기어의 축을 엇갈리게 한 것으로, 자동차의 후륜 구동장치에서 사용됩니다.

    따라서, "베벨기어는 원통의 안쪽에 이가 있는 기어이며 두축의 회전방향이 같으며, 높은 감속비의 경우에 사용된다."가 맞는 설명입니다. 베벨기어는 두 축이 직각을 이루며, 큰 토크를 전달할 수 있어 고속 회전을 감속시키는 데에 사용됩니다.
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59. V벨트가 널리 쓰이는 이유 중 틀린 것은?

  1. 고무의 굴요성(屈堯性)이 풍부하고. 마찰 전동력이 크다.
  2. 운전중 진동 소음이 적자.
  3. 속조비를 크게 취할 수 없고, 축간거리가 길게 된다.
  4. 고속 전동을 할 수 있다.
(정답률: 59%)
  • V벨트는 고무의 굴요성이 풍부하고 마찰 전동력이 크기 때문에 널리 쓰입니다. 또한 운전중 진동 소음이 적고 고속 전동을 할 수 있습니다. 하지만 속조비를 크게 취할 수 없고 축간거리가 길어지는 단점이 있습니다.
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60. 다음 중 주로 전단응력을 받는 것은 어느 것인가?

  1. 로프
  2. 벨트
  3. 압축기
  4. 리벳이음
(정답률: 44%)
  • 리벳이음은 두 개의 판을 핀으로 이어서 결합하는 방식으로, 전단응력을 받을 때 가장 효과적인 방식이다. 따라서 주로 전단응력을 받는 것은 리벳이음이다. 로프와 벨트는 인장응력을 받는 것이 일반적이고, 압축기는 압축응력을 받는 것이 일반적이다.
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4과목: 컴퓨터응용설계

61. 단면의 무게중심을 표시하는데 사용되는 선은?

  1. 굵은실선
  2. 가는 1점쇄선
  3. 가는 2점쇄선
  4. 가는파선
(정답률: 28%)
  • 가는 2점쇄선은 단면의 무게중심을 표시하기 위해 사용되는 선으로, 단면을 가로지르는 두 개의 점선이 중심축을 나타내며, 이 두 점선 사이의 중심점이 단면의 무게중심을 나타낸다. 따라서 가는 2점쇄선이 정답이다.
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62. 기본적인 출력장치 중 하나인 LCD 모니터에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 일반 CRT 모니터에 비해 전력소모가 적다.
  2. 전자총으로 색상을 표현한다.
  3. 액정의 전기적 성질을 광학적으로 응용한 것이다.
  4. 노트북 컴퓨터에는 TFT-LCD를 많이 사용한다.
(정답률: 43%)
  • LCD 모니터는 전자총이 아닌 액정의 광학적 성질을 이용하여 색상을 표현한다. 따라서 "전자총으로 색상을 표현한다."는 틀린 설명이다.
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63. 다음 기하공차의 종류 중 위치공차에 속하지 않는 것은?

  1. 위치도 공차
  2. 동축도 공차
  3. 대칭도 공차
  4. 원통도 공차
(정답률: 50%)
  • 위치공차, 동축도 공차, 대칭도 공차는 모두 도형의 위치나 방향에 따라 발생하는 공차이지만, 원통도 공차는 도형의 형태에 따라 발생하는 공차이기 때문에 위치공차에 속하지 않습니다. 원통도 공차는 원통의 반지름이나 높이 등과 같은 원통의 형태에 따라 발생하는 공차입니다.
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64. 선의 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 지시선은 가는실선으로 지시, 기호 등을 표시하기 위하여 끌어내는 쓰인다.
  2. 수준면선은 수면, 유면의 위치를 표시하는 쓰인다.
  3. 기준선은 특히 위치결정의 근거가 된다는 것을 명시할 때 쓰인다.
  4. 아주 굵은실선은 특수한 가공을 하는 부분에 쓰인다.
(정답률: 40%)
  • 선의 종류 중 "아주 굵은실선은 특수한 가공을 하는 부분에 쓰인다."라는 설명이 틀린 것이다. 실제로는 아주 굵은실선은 일반적으로 부품이나 구조물의 외형을 나타내는 데 사용된다. 특수한 가공을 하는 부분에는 점선이나 철저한 가공을 나타내는 다른 종류의 선이 사용될 수 있다.
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65. 그림과 같이 2개의 경계곡선(그림1-에 의해서 하나의 곡면(그림2)을 구성하는 기능을 무엇이라고 하는가?

  1. revolution
  2. twist
  3. loft
  4. sweep
(정답률: 40%)
  • 이 기능을 "loft"라고 부르는 이유는, 두 개의 경계곡선을 이용하여 하나의 곡면을 만들어내는 공정이 마치 두 개의 다른 형태를 겹쳐서 만들어내는 것과 비슷하다는 의미에서 "lofting"이라는 용어가 사용되기 때문이다.
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66. 일반적인 CAD시스템에서 도형을 정의할 때 명령어 LINE과 POLYLINE의 차이점을 정확히 설명한 것은?

  1. LINE은 하나의 직선 세그먼트(segment)만 그릴 수 있고 POLYLINE은 여러 직선 세그먼트를 그릴 수 있다.
  2. 두 명령어 모두 여러 직선 세그먼트를 그릴 수 있으나 LINE은 각각의 세그먼트를 별개의 객체로 취급하고 POLTLINE은 전체를 하나의 객체로 취급한다.
  3. LINE은 2차원에서 사용하는 것이고 POLYLINE은 3차원에서 사용하는 명령어이다.
  4. LINE과 POLYLINE은 동일한 명령어이다.
(정답률: 51%)
  • 정답은 "두 명령어 모두 여러 직선 세그먼트를 그릴 수 있으나 LINE은 각각의 세그먼트를 별개의 객체로 취급하고 POLTLINE은 전체를 하나의 객체로 취급한다." 이유는 LINE 명령어는 하나의 직선 세그먼트만 그릴 수 있고, POLYLINE 명령어는 여러 개의 직선 세그먼트를 그릴 수 있기 때문이다. 그리고 LINE 명령어로 그린 각각의 세그먼트는 별개의 객체로 취급되지만, POLYLINE 명령어로 그린 전체는 하나의 객체로 취급된다.
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67. 도형을 원점에 대한 점대칭에 의하여 그리려고 한다. 변황 Matrix가 옳게 표시된 것은?

(정답률: 41%)
  • 정답은 "" 이다.

    점대칭 변환은 x축, y축, 원점을 중심으로 하는데, 이 문제에서는 원점을 중심으로 하므로, 변환 행렬은 다음과 같은 형태를 가진다.

    [ -1 0 ]
    [ 0 -1 ]

    이 행렬을 이용하여 원점 대칭 변환을 하면, x좌표와 y좌표가 모두 음수가 되므로, 그림이 원점 대칭되어 나타난다.
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68. 컴퓨터의 통신속도를 나타내는 단위는?

  1. BPI
  2. BPT
  3. MIPS
  4. BPS
(정답률: 47%)
  • 정답은 "BPS"입니다. BPS는 "Bits Per Second"의 약자로, 초당 전송되는 비트 수를 나타내는 단위입니다. 따라서 컴퓨터의 통신속도를 측정할 때 BPS를 사용합니다. 다른 보기들은 각각 "BPI"는 "Bytes Per Inch", "BPT"는 "Bytes Per Track", "MIPS"는 "Million Instructions Per Second"의 약자로, 각각 다른 분야에서 사용되는 단위입니다.
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69. 다음 변환 행렬식의 요소가 a > l , d < l , b = c = 0 인 경우 나타나는 기하학적 변환으로 알맞은 것은?

  1. x 방향으로 확대, y 방향으로 축소
  2. x, y 방향으로 확대
  3. x 방향으로 축소, y 방향으로 확대
  4. x, y 방향으로 축소
(정답률: 32%)
  • 변환 행렬식은 다음과 같이 주어졌다.

    | a 0 0 |
    | 0 d 0 |
    | 0 0 1 |

    이를 이용하여 기하학적 변환을 구해보자.

    먼저, (1,0)을 변환시켜보자.

    | a 0 0 | | 1 | | a |
    | 0 d 0 | x | 0 | = | 0 |
    | 0 0 1 | | 1 | | 1 |

    따라서, (1,0)은 (a,0)으로 이동한다.

    이번에는 (0,1)을 변환시켜보자.

    | a 0 0 | | 0 | | 0 |
    | 0 d 0 | x | 1 | = | d |
    | 0 0 1 | | 1 | | 1 |

    따라서, (0,1)은 (0,d)으로 이동한다.

    따라서, x 방향으로는 a배 확대되고, y 방향으로는 d배 축소된다. 따라서 정답은 "x 방향으로 확대, y 방향으로 축소"이다.
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70. 그림은 어떤 형체의 정면도와 우측면도를 표현한 것이다. 평면도의 투상으로 옳지 않은 것은?

(정답률: 66%)
  • 정답은 "" 이다. 이유는 이 그림은 우측면도와 정면도가 서로 다른 방향으로 투영되어 있기 때문이다. 우측면도는 왼쪽에서 오른쪽으로 투영되어야 하지만, 정면도는 앞에서 뒤로 투영되어야 한다. 따라서 이 그림은 옳지 않은 평면도의 투상이다.
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71. 스프링의 제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 스프링의 종류와 모양만을 도시할 경우에는 스프링 재료의 중심을 굵은 실선으로 그린다.
  2. 겹판 스프링은 스프링판이 수평한 상태에서 그리는 것을 원칙으로 한다.
  3. 특별한 단서가 없는 한 모두 오른쪽 감기로 도시한다.
  4. 코일 스프링은 하중이 가해진 상태에서 그린다.
(정답률: 46%)
  • 정답: "코일 스프링은 하중이 가해진 상태에서 그린다."

    이유: 코일 스프링은 하중이 가해진 상태에서 그리는 것이 아니라, 스프링의 외경과 내경, 코일의 높이와 간격 등을 기준으로 그린다. 스프링의 형태와 종류에 따라 그리는 방법이 다르기 때문에 정확한 그리는 방법을 알고 있어야 한다.
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72. 다음 요소 중 길이방향으로 단면하여 도시할 수 있는 것은?

  1. 풀리
  2. 작은 나사
  3. 볼트
  4. 리벳
(정답률: 38%)
  • 정답은 "리벳"입니다. 리벳은 길이방향으로 단면하여 도시할 수 있기 때문입니다. "풀리"는 나사를 푸는 것을 의미하며, "작은 나사"와 "볼트"는 길이방향으로 단면하여 도시할 수 없습니다.
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73. 유니파이 나사에서 호칭치수 3/8인치, 1인치 사이에 12산의 보통나사가 있다. 표시방법으로 옳은 것은?

  1. 8/3 - 12 UNC
  2. 3/8 - 12 UNF
  3. 3/8 - 12 UNC
  4. 8/3 - 12 UNF
(정답률: 40%)
  • 유니파이 나사에서 호칭치수 3/8인치, 1인치 사이에 12산의 보통나사가 있다. 이를 표시하는 방법은 호칭치수, 나사종류, 나사형태, 나사길이 등을 나타내는데, 이 중에서도 가장 일반적인 방법은 호칭치수와 나사종류를 조합하여 나타내는 것이다.

    따라서, 정답은 "3/8 - 12 UNC"이다. 여기서 3/8은 호칭치수를 나타내며, 12는 나사의 총합수를 나타내는데, 이는 나사의 간격과 나사의 개수를 합한 값이다. UNC는 나사종류를 나타내며, Unified Coarse Thread의 약자로, 일반적인 나사로 사용된다. 따라서, 3/8 - 12 UNC는 호칭치수가 3/8인치이고, 1인치 사이에 12산의 일반적인 나사임을 나타내는 것이다.
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74. 축이 이고, 구멍이 인 끼워맞춤에서 최대 죔새는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 0.01
  2. 0.02
  3. 0.03
  4. 0.04
(정답률: 24%)
  • 축과 구멍의 크기 비율은 2:3 이므로, 죔새는 2:3 비율로 줄어들게 된다. 따라서 최대 죔새는 2/3 = 0.666... 이다. 하지만 보기에서는 소수점 둘째자리까지만 주어졌으므로, 가장 가까운 값인 0.04가 정답이 된다.
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75. 점 P1(6.3)을 원점을 중심으로 90° 반시계 방향으로 회전 시킬때 얻어지는 점의 좌표는?

  1. (-3,6)
  2. (3,-6)
  3. (-6,3)
  4. (6,-3)
(정답률: 36%)
  • 점 P1(6.3)을 원점을 중심으로 90° 반시계 방향으로 회전시키면, x축 양의 방향으로 6.3만큼 이동한 후 y축 양의 방향으로 3만큼 이동한 위치에 새로운 점 P2가 위치하게 됩니다. 따라서 새로운 점 P2의 좌표는 (-3,6)이 됩니다.
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76. 직선이나 곡선 등은 화소(pixel)들을 이용하여 컴퓨터 화면에 그려진다. 직선이나 곡선들을 화소들의 접합으로 나타내는 계산을 무엇이라고 부르는가?

  1. Scan-conversion
  2. Clipping
  3. Window-to-viewport transformation
  4. Hidden line removal
(정답률: 19%)
  • 화소들을 이용하여 직선이나 곡선을 그리기 위해서는 화소들의 위치와 색상을 계산해야 한다. 이때, 화소들을 순서대로 스캔하면서 그 위치와 색상을 계산하는 것을 "Scan-conversion"이라고 부른다. 따라서, 직선이나 곡선을 화소들의 접합으로 나타내는 계산은 "Scan-conversion"이다.
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77. 다음 중 Bezier 곡선의 성질에 해당되지 않는 것은?

  1. 곡선의 차수는 (조정점의 개수-1) 이다.
  2. 곡선은 볼록포 (convex hull) 안에 위치한다.
  3. 한 개의 조정점을 움직이면 곡선 일부의 모양만이 변한다.
  4. 곡선 시작점에서 접선은 처음 두 개의 조정점을 직선으로 연결한 것과 방향이 같다.
(정답률: 52%)
  • "한 개의 조정점을 움직이면 곡선 일부의 모양만이 변한다." 이 성질은 Bezier 곡선의 성질 중에 포함되지 않는다. 이유는 Bezier 곡선은 모든 조정점이 곡선의 모양에 영향을 미치기 때문이다. 따라서 한 개의 조정점을 움직이면 곡선 전체의 모양이 변할 수 있다.
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78. 축 방향으로 본 모양을 도시할 때 기어의 이뿌리원을 그리는데 사용되는 선의 종류는?

  1. 가는 1점 쇄선
  2. 가는 파선
  3. 가는 실선
  4. 굵은 실선
(정답률: 36%)
  • 기어의 이뿌리원은 축 방향으로 본 모양을 그리는데 사용되는 선이므로, 가는 실선이 사용된다. 가는 1점 쇄선과 가는 파선은 점선이므로 이뿌리원을 그리는 데에는 적합하지 않다. 굵은 실선은 너무 두껍기 때문에 세밀한 그림을 그리기에는 적합하지 않다.
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79. 제품의 모델(model)과 그에 관련된 데이터 교환에 관한 표준 데이터 형식이 아닌 것은?

  1. STEP
  2. IGES
  3. DXF
  4. SAT
(정답률: 56%)
  • 정답은 "SAT"이다. "STEP", "IGES", "DXF"는 모두 제품의 모델과 관련된 데이터 교환에 사용되는 표준 데이터 형식이지만, "SAT"은 특정 회사에서 개발한 형식으로 표준이 아니다.
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80. 재료기호의 중간부분 문자이다. 단조품을 뜻한는 것은?

  1. F
  2. C
  3. K
  4. 8W
(정답률: 43%)
  • 정답은 "F"이다. 재료기호의 중간부분 문자는 단조품을 뜻한다. "F"는 단조품을 나타내는 기호이다. 다른 보기들은 모두 부조품을 나타내는 기호이다.
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