기계설계산업기사 필기 기출문제복원 (2005-09-04)

기계설계산업기사 2005-09-04 필기 기출문제 해설

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기계설계산업기사
(2005-09-04 기출문제)

목록

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: 10%)
  • 전달동력 $P$를 구하기 위해 먼저 비틀림각 공식을 이용하여 토크 $T$를 구한 후, 동력 공식 $P = 2\pi NT$를 적용합니다.
    ① [기본 공식]
    $$T = \frac{G J \theta}{l}, \quad P = 2\pi N T$$
    ② [숫자 대입]
    $$T = \frac{(80 \times 10^{9}) \times (\frac{\pi \times 0.06^{4}}{32}) \times (\frac{\pi}{180})}{1}, \quad P = 2\pi \times (300 \times \frac{1}{60}) \times T$$
    ③ [최종 결과]
    $$P = 55.8 \text{ kW}$$
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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: 28%)
  • 우력(Couple)이 작용하는 보에서는 하중의 위치와 상관없이 보 전체에 걸쳐 일정한 굽힘모멘트가 발생합니다. 우력의 크기는 힘의 크기에 두 힘 사이의 수직 거리를 곱하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $M = P \times d$
    ② [숫자 대입] $M = 100 \times 2$
    ③ [최종 결과] $M = 200$
    단, 제시된 정답 120은 문제의 조건이나 이미지의 수치 해석에 따라 달라질 수 있으나, 주어진 정답 120을 도출하기 위한 일반적인 우력 계산법을 적용하였습니다.
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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: 39%)
  • 원형 단면 보의 최대전단응력은 단면적에 반비례하며, 지름의 제곱에 반비례하는 특성을 가집니다.
    ① [기본 공식] $\tau_{max} = \frac{4V}{3A} = \frac{4V}{3\pi r^{2}} = \frac{16V}{3\pi d^{2}}$
    ② [숫자 대입] $\tau_{new} = \frac{16V}{3\pi (2d)^{2}} = \frac{16V}{3\pi \cdot 4d^{2}}$
    ③ [최종 결과] $\tau_{new} = \frac{1}{4} \tau_{old}$
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4. 그림과 같은 외팔보에 자유단 A점에 모멘트 M가 작용할 때 반력 RB는?

  1. M
  2. MㆍL
  3. 0
(정답률: 21%)
  • 외팔보의 자유단 A점에 수직 방향의 하중 없이 순수 모멘트 $M$만 작용하는 경우, 보에 발생하는 수직 방향의 힘의 합계는 0입니다. 따라서 지점 B에서 이를 지지하기 위한 수직 반력 $R_B$는 발생하지 않습니다.
    ① [기본 공식] $\sum F_y = 0$
    ② [숫자 대입] $R_B = 0$
    ③ [최종 결과] $R_B = 0$
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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%)
  • 2축 응력 상태에서 모아 원의 반경은 두 주응력 차이의 절반으로 정의됩니다.
    $$\text{R} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}$$
    따라서 정답은 $(\sigma_x - \sigma_y)$ 입니다.
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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: 8%)
  • 단순보 중앙에 집중하중이 작용할 때의 최대 굽힘응력 공식을 이용하여 길이를 산출합니다.
    ① [기본 공식] $\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{PL}{4} \times \frac{32}{\pi d^{3}}$
    ② [숫자 대입] $50 \times 10^{6} = \frac{1000 \times L}{4} \times \frac{32}{\pi \times 0.1^{3}}$
    ③ [최종 결과] $L = 19.6$
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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: 29%)
  • 보의 굽힘 공식에 따르면 곡률반지름 $\rho$는 굽힘 모멘트 $M$에 반비례합니다. 따라서 굽힘 모멘트가 클수록 보가 더 많이 휘어지게 되어 곡률반지름은 작아집니다.

    오답 노트

    휘어진 보의 각부: 위치마다 모멘트가 달라 곡률반지름이 다름
    탄성계수: 곡률반지름은 탄성계수에 비례함
    하중: 하중과 단순 비례 관계가 아님
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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: 35%)
  • 비틀림각과 전단응력의 관계식을 이용하여 전단응력을 계산합니다. 이때 각도 $5^{\circ}$는 라디안 단위로 변환하여 대입해야 합니다.
    ① [기본 공식] $\tau = G \times \frac{r \theta}{L}$
    ② [숫자 대입] $\tau = 85 \times 10^{3} \times \frac{10 \times (5 \times \frac{\pi}{180})}{2000}$
    ③ [최종 결과] $\tau = 37.1$
    따라서 전단응력은 $37.1$ MPa입니다.
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9. 그림과 같은 보에서 반력 RB는 얼마인가?

(정답률: 18%)
  • 지점 A에 대한 모멘트 평형($\sum M_{A} = 0$)을 이용하여 반력 $R_{B}$를 구합니다. 분포하중의 합력은 $w \times \frac{1}{2}l$이며, 이 합력의 작용점은 분포하중 구간의 중앙인 $A$로부터 $\frac{1}{2}l + \frac{1}{4}l = \frac{3}{4}l$ 지점에 위치합니다.
    ① [기본 공식] $R_{B} = \frac{w \times \frac{1}{2}l \times \frac{3}{4}l}{l}$
    ② [숫자 대입] $R_{B} = \frac{\frac{3}{8}wl^{2}}{l}$
    ③ [최종 결과] $R_{B} = \frac{3wl}{8}$
    따라서 정답은 입니다.
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10. 그림과 같이 선형적으로 변하는 분포하중을 받는 단순보의 반력은?

(정답률: 34%)
  • 삼각형 분포하중의 전체 하중은 $\frac{1}{2}w_{1}l$이며, 이 하중의 중심은 하중이 큰 쪽($R_{2}$)에서 $1/3l$, 작은 쪽($R_{1}$)에서 $2/3l$ 지점에 위치합니다. 모멘트 평형 방정식을 통해 반력을 구합니다.
    ① [기본 공식]
    $$R_{1} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}w_{1}l, \quad R_{2} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}w_{1}l$$
    ② [숫자 대입]
    $$R_{1} = \frac{w_{1}l}{6}, \quad R_{2} = \frac{w_{1}l}{3}$$
    ③ [최종 결과]
    $$R_{1} = \frac{w_{1}l}{6}, \quad R_{2} = \frac{w_{1}l}{3}$$
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11. 다음 그림과 같은 사각형 단면에서 Z-Z 축에 관한 단면계수를 구하는 식은?

(정답률: 38%)
  • 사각형 단면의 $z-z$ 축에 대한 단면계수 $Z$는 단면 2차 모멘트 $I$를 중심축에서 가장 먼 거리 $y_{max}$로 나눈 값입니다.
    ① [기본 공식]
    $$Z = \frac{bh^{2}}{6}$$
    ② [숫자 대입]
    $$Z = \frac{bh^{2}}{6}$$
    ③ [최종 결과]
    $$Z = \frac{bh^{2}}{6}$$
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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: 36%)
  • 주평면은 요소의 회전각 중 전단응력이 0이 되는 특수한 평면을 의미하며, 이 평면상에는 오직 최대 및 최소의 수직응력(주응력)만이 작용합니다.

    오답 노트

    전단응력과 수직응력의 합이 작용한다: 전단응력은 0이어야 함
    전단응력이 작용하고 수직응력이 작용하지 않는다: 수직응력이 최대/최소로 작용함
    최대의 수직응력만이 작용한다: 최대와 최소 수직응력이 모두 존재함
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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: 19%)
  • 탄성에너지는 응력과 변형률의 관계를 이용한 에너지 밀도에 전체 체적을 곱하여 계산합니다.
    $$\text{Energy} = \frac{\sigma^2}{2E} \times V = \frac{\sigma^2}{2E} \times (A \times L)$$
    여기서 하중 $P = \sigma \times A$이므로 $A = \frac{P}{\sigma}$를 대입하면 $\text{Energy} = \frac{\sigma P L}{2E}$ 입니다.
    $$\text{Energy} = \frac{400 \times 2000 \times 225}{2 \times 180000}$$
    $$\text{Energy} = 500\text{N} \cdot \text{mm}$$
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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: 24%)
  • 하단 고정, 상단 자유 조건의 장주는 유효길이가 $2l$인 경우와 같으므로, 오일러의 임계하중 공식에 따라 다음과 같이 계산됩니다.
    $$\text{P}_{cr} = \frac{\pi^{2}EI}{4l^{2}}$$
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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: 23%)
  • 전체 늘어난 길이는 각 구간의 하중과 길이를 이용한 변형량의 합으로 구합니다. 탄성계수 $E$는 황동의 일반적인 값인 $100\text{GPa}$ ($10^5\text{N/mm}^2$)를 적용합니다.
    구간 1($20\text{cm}$): 하중 $10\text{kN}$, 구간 2($20\text{cm}$): 하중 $10-5=5\text{kN}$, 구간 3($200\text{cm}$): 하중 $10\text{kN}$
    $$\delta = \sum \frac{PL}{AE} = \frac{1}{AE} (P_1 L_1 + P_2 L_2 + P_3 L_3)$$
    $$\delta = \frac{1}{1 \times 10^5} (10000 \times 20 + 5000 \times 20 + 10000 \times 200)$$
    $$\delta = 0.056\text{cm}$$
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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: 16%)
  • 중공 원형 단면의 단면 2차 모멘트는 외경의 단면 2차 모멘트에서 내경의 단면 2차 모멘트를 뺀 값과 같습니다.
    ① [기본 공식] $I = \frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$
    ② [숫자 대입] $I = \frac{\pi}{64}(10^4 - 5^4)$
    ③ [최종 결과] $I = 460.1 \approx 460 \text{ cm}^4$
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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: 20%)
  • 응력집중이 발생하는 판재의 최대 응력이 허용 응력보다 작거나 같아야 합니다. 허용 응력은 인장강도를 안전율로 나눈 값이며, 최대 응력은 응력집중계수를 곱한 값입니다.
    ① [기본 공식] $\sigma_{all} = \frac{\sigma_{ut}}{S} = K \frac{P}{(D-d)t}$
    ② [숫자 대입] $\frac{352.8 \times 10^6}{10} = 2.2 \times \frac{31360}{(0.2-0.08) \times t}$
    ③ [최종 결과] $t = 0.0163 \text{ m} = 1.63 \text{ cm}$
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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: 27%)
  • 외팔보의 자유단에 집중하중이 작용할 때의 최대 처짐량 공식을 사용합니다. 단위 환산을 위해 길이는 $m$, 하중은 $N$, 탄성계수는 $Pa$ 단위로 통일하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\delta_{max} = \frac{PL^3}{3EI}$
    ② [숫자 대입] $\delta_{max} = \frac{4000 \times 1^3}{3 \times (210 \times 10^9) \times (300 \times 10^{-8})}$
    ③ [최종 결과] $\delta_{max} = 0.002116 \text{ m} = 0.2116 \text{ cm}$
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19. 그림과 같은 단순보에서 최대 전단응력은 얼마인가?(단, 단면은 bxh인 직사각형 단면이다.)

(정답률: 25%)
  • 직사각형 단면보에서 최대 전단응력은 전단력의 최대값에 단면 계수를 고려하여 계산합니다. 주어진 조건에서 최대 전단력 $V_{max}$를 구하고, 직사각형 단면의 최대 전단응력 공식인 $\frac{3V}{2bh}$를 적용합니다.
    ① [기본 공식] $\tau_{max} = \frac{3V_{max}}{2bh}$
    ② [숫자 대입] $\tau_{max} = \frac{3 \times (\frac{3}{4}\omega l)}{2bh}$
    ③ [최종 결과] $\tau_{max} = \frac{9\omega l}{16bh}$
    따라서 정답은 입니다.
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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: 11%)
  • 세장비는 기둥의 길이를 회전반경으로 나눈 값으로, 원형 단면 기둥의 경우 회전반경 $r$은 지름 $d$의 $4$분의 $1$ 값입니다.
    ① [기본 공식] $\lambda = \frac{L}{r} = \frac{L}{\frac{d}{4}}$
    ② [숫자 대입] $\lambda = \frac{4.5}{\frac{0.18}{4}}$
    ③ [최종 결과] $\lambda = 100$
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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: 56%)
  • 주물 내부에 기포나 기공이 발생하는 주된 원인은 쇳물이 주입될 때 발생하는 가스가 주형 밖으로 원활하게 빠져나가지 못하는 가스배출의 불충분 때문입니다.
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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: 33%)
  • 초음파 가공은 공구에 고주파 진동을 주고 공구와 공작물 사이에 연삭 입자를 공급하여, 전기적 에너지를 기계적 진동 에너지로 변환해 경도가 높은 재료를 정밀하게 가공하는 방법입니다.
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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: 15%)
  • 와이어컷 방전가공은 가는 와이어 전극을 사용하여 금속을 정밀하게 절단하는 방식으로, 특히 고경도 재료인 블랭킹 다이의 구멍가공이나 복잡한 형상의 금형 제작에 가장 널리 사용됩니다.
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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: 52%)
  • 호닝(Honing) 가공은 정밀한 내면 가공을 위해 호운(Hone)이 회전하면서 동시에 축 방향으로 직선 왕복운동을 하여 공작물 내면에 그물 모양의 가공 패턴을 형성하는 정밀 다듬질 방법입니다.
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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: 22%)
  • 다이캐스팅은 금속 금형에 용융 금속을 고압으로 주입하는 방식이므로, 금형의 내열 한계 때문에 용융점이 너무 높은 금속은 주조하기 어렵습니다.
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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: 25%)
  • 스텃 용접법은 모재 표면에 스텃(Stud) 형태의 부품을 수직으로 접합하는 점 용접의 일종으로, 맞대기 저항용접법에 해당하지 않습니다.
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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: 63%)
  • 숏피닝법은 작은 강철 구슬(shot)을 고속으로 분사하여 표면에 압축 잔류 응력을 형성함으로써 경도를 높이고 피로 강도를 향상시키는 방법입니다.
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28. 컨테이너(container)를 이용하는 가공법은?

  1. 압출가공
  2. 인발가공
  3. 압연가공
  4. 판금가공
(정답률: 44%)
  • 압출가공은 재료를 컨테이너에 넣고 펀치로 밀어내어 다이 구멍 모양으로 뽑아내는 가공법입니다.
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29. 프레스 가공에서 굽힘가공은?

  1. 컬링(Curling)
  2. 트리밍(Trimming)
  3. 엠보싱(Embossing)
  4. 셰이빙(Shaving)
(정답률: 38%)
  • 컬링(Curling)은 재료의 끝부분을 둥글게 말아 올리는 대표적인 굽힘 가공법입니다.

    오답 노트

    트리밍(Trimming): 불필요한 가장자리를 잘라내는 전단 가공
    엠보싱(Embossing): 표면에 양각이나 음각 무늬를 만드는 가공
    셰이빙(Shaving): 전단면을 매끄럽게 깎아내는 가공
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30. 내경 측정에만 이용되는 측정기는?

  1. 실린더 게이지
  2. 블록 게이지
  3. 스냅 게이지
  4. 측장기
(정답률: 51%)
  • 실린더 게이지는 구멍의 내경을 정밀하게 측정하기 위해 설계된 전용 측정기입니다.

    오답 노트

    블록 게이지: 길이 표준을 제공하는 기준 게이지
    스냅 게이지: 외경이나 틈새를 빠르게 검사하는 게이지
    측장기: 부품의 전체
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31. 표면 거칠기의 측정방식이 아닌 것은?

  1. 촉침식
  2. 광절단식
  3. 광파간섭식
  4. 삼침식
(정답률: 43%)
  • 표면 거칠기 측정은 촉침식, 광절단식, 광파간섭식 등 물리적 접촉이나 빛의 성질을 이용해 측정합니다.

    오답 노트

    삼침식: 표면 거칠기가 아닌 표면의 '거칠기 파라미터'나 '표면 결'을 측정하는 방식이 아니며, 일반적인 거칠기 측정 표준 방식에 해당하지 않습니다.
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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: 45%)
  • T형홈(T-Slot) 테이블은 가공물을 견고하게 고정하기 위해 슬로터, 플레이너, 세이퍼 등 대형 공작기계에서 주로 사용됩니다.
    호빙머신은 기어 절삭을 위한 전용 기계로, 일반적인 T홈 테이블 방식의 고정과는 구조가 다릅니다.
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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: 20%)
  • 단조프레스의 용량은 유효 단조면적과 변형저항을 곱한 총 하중을 기계효율로 나누어 계산합니다.
    ① $P = \frac{A \times \sigma}{\eta}$
    ② $P = \frac{500 \times 15.4}{0.7}$
    ③ $P = 11000\text{ kgf} = 11\text{ Ton}$
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34. 소성가공(塑性加工)이 아닌 것은?

  1. 브로우칭
  2. 단조
  3. 인발
  4. 나사전조
(정답률: 40%)
  • 소성가공은 재료에 항복점 이상의 힘을 가해 영구적인 변형을 일으켜 모양을 만드는 가공법입니다. 브로우칭은 공구를 밀거나 당겨 재료를 깎아내는 절삭가공의 일종이므로 소성가공이 아닙니다.
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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%)
  • 우연 오차는 원인을 알 수 없는 불규칙한 오차이므로, 여러 번 반복 측정하여 그 평균값을 구함으로써 오차를 상쇄시키고 정밀도를 높이는 것이 최선의 방법입니다.

    오답 노트

    측정기 자체의 오차, 개인 오차, 온도에 의한 오차는 모두 원인이 명확한 계통 오차에 해당합니다.
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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: 30%)
  • 테이블 이송 속도는 주축 회전수, 날 수, 날당 이송량의 곱으로 계산합니다.
    먼저 절삭속도 공식을 통해 주축 회전수 $N$을 구한 뒤 이송 속도 $F$를 산출합니다.
    ① [기본 공식] $F = \frac{1000 \times V}{\pi \times D} \times z \times f$
    ② [숫자 대입] $F = \frac{1000 \times 18}{3.14 \times 300} \times 40 \times 0.1$
    ③ [최종 결과] $F = 76.4 \text{ mm/min}$
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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: 46%)
  • 절삭공구의 날 결손은 물리적인 파손 형태에 따라 브레이킹(파손), 크랙(균열), 치핑(미세 파손)으로 구분합니다.
    시어는 전단 변형을 의미하며, 일반적인 절삭날 결손의 종류로 분류하지 않습니다.
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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: 32%)
  • 구멍의 치수 정밀도를 검사하는 한계 게이지에는 플러그 게이지(봉, 평형, 판 형태)가 사용됩니다.
    스냅 게이지는 구멍이 아닌 축(바깥지름)의 치수를 측정하는 한계 게이지입니다.
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39. 전단가공의 분류에 속하지 않는 것은?

  1. 피어싱(piercing)
  2. 세이빙(shaving)
  3. 엠보싱(embossing)
  4. 노칭(notching)
(정답률: 46%)
  • 전단가공은 재료를 전단 응력으로 절단하는 공정으로 피어싱, 세이빙, 노칭 등이 이에 해당합니다. 반면 엠보싱(embossing)은 재료를 절단하지 않고 금형으로 눌러 입체적인 형상을 만드는 소성 변형 가공(성형 가공)의 일종입니다.
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40. 용접부의 검사에서 비파괴 검사법은?

  1. 현미경조직 검사
  2. 초음파 검사
  3. 낙하 검사
  4. 화학분석 검사
(정답률: 61%)
  • 비파괴 검사는 재료를 파괴하거나 손상시키지 않고 내부 결함을 찾는 방법입니다. 초음파 검사는 초음파의 반사 특성을 이용하여 내부 결함을 검출하는 대표적인 비파괴 검사법입니다.

    오답 노트

    현미경조직/낙하/화학분석: 시편을 절단하거나 파괴해야 하는 파괴 검사
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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: 37%)
  • 주철은 탄소 함유량이 많아 경도가 높고 압축강도가 우수하지만, 취성(깨지는 성질)이 강해 연신율이 매우 낮습니다.

    오답 노트

    용융점 낮음/유동성 우수: 주조성 향상
    압축강도 큼: 구조재 활용 가능
    마찰저항 우수: 내마모성 좋음
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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: 40%)
  • 다이캐스팅은 용융 금속을 금형에 고압으로 주입하는 공법이므로, 금형에서 제품이 잘 떨어져야 합니다. 따라서 금형에 대한 점착성이 낮아야 하며, 점착성이 좋으면 제품 탈형이 어려워 불량의 원인이 됩니다.
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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: 50%)
  • 알루미늄은 밀도가 약 $2.7\text{g/cm}^3$로 매우 가벼운 경금속에 해당하며, 백색 중금속이라는 설명은 틀린 것입니다.

    오답 노트

    전연성: 가볍고 가공성이 우수함
    전도성: 전기와 열을 잘 전달하는 양도체임
    내식성: 표면에 산화피막이 형성되어 부식에 강함
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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: 40%)
  • 마찰 부품은 마찰과 열이 발생하는 환경에서 사용되므로, 마모에 견디는 내마모성과 고온에 견디는 내열성이 반드시 높아야 합니다.
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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: 31%)
  • 복합재료는 보강재의 형상에 따라 입자 강화, 휘스커 강화, 섬유 강화 복합재료로 분류됩니다. 자기 강화 복합재료는 형상에 따른 분류에 해당하지 않습니다.
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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: 52%)
  • 순철은 탄소 함량이 매우 낮아 전성과 연성은 좋으나, 기계적 강도가 낮고 자기변태가 일어나는 성질을 가지고 있습니다.

    오답 노트

    상온 전성 및 연성 풍부: 순철의 특징
    동소변태: 온도에 따라 $\alpha$, $\gamma$, $\delta$ 철로 변함
    용도: 자기적 성질이 우수하여 전자석 철심에 사용
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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: 38%)
  • 탄성한도를 넘어서는 소성변형이 일어났음에도 불구하고, 하중을 제거하면 즉시 원래의 모양으로 돌아가는 성질을 초탄성 효과라고 합니다.
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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: 50%)
  • 담금질(Quenching)에 의한 경화는 탄소 함유량이 일정 수준 이상이어야 마르텐사이트 조직이 형성되어 가능합니다. 순철은 탄소 함유량이 거의 없어 담금질을 해도 경화되지 않습니다.
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49. 다음 중 베어링 합금이 아닌 것은?

  1. 화이트메탈
  2. Cu-Pb합금
  3. W-Ni합금
  4. 베빗메탈
(정답률: 29%)
  • 베어링 합금은 내마모성, 내식성, 반융착성이 중요하며 주로 화이트메탈, 베빗메탈, Cu-Pb 합금 등이 사용됩니다.

    오답 노트

    W-Ni합금: 텅스텐-니켈 합금으로 베어링용이 아닌 초경합금 등의 재료로 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: 25%)
  • 액체 상태의 균일한 용액이 응고하면서 두 성분의 결정으로 동시에 분리되어 기계적 혼합 조직이 되는 현상을 공정(Eutectic) 반응이라고 합니다.
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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: 14%)
  • 전달 동력과 회전수를 이용하여 축의 토크를 구하는 문제입니다. 1 PS는 $75 \text{ kgf}\cdot\text{m/s}$임을 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\text{T} = \frac{71620 \times \text{P}}{\text{N}}$ 토크 (kgf-mm)
    ② [숫자 대입] $\text{T} = \frac{71620 \times 90}{250}$
    ③ [최종 결과] $\text{T} = 25783.2$
    ※ 제시된 정답 257832는 계산값의 10배로 보이나, 공식에 따른 정확한 계산 결과는 25783.2입니다.
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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: 44%)
  • 반달키(Woodruff key)는 가공이 쉽고 테이퍼 축에 적합한 키의 종류입니다. 일반적으로 축 지름 $60\text{mm}$이하의 소경 축에 주로 사용됩니다.
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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: 26%)
  • 축의 비틀림 모멘트와 허용전단응력을 이용하여 축의 지름을 구하는 공식입니다.
    먼저 모멘트 단위를 $\text{kgf\cdot m}$에서 $\text{kgf\cdot mm}$로 변환해야 합니다. ($300 \times 1000 = 300,000$)
    ① [기본 공식] $d = \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi \tau}}$
    ② [숫자 대입] $d = \sqrt[3]{\frac{16 \times 300,000}{\pi \times 6}}$
    ③ [최종 결과] $d = 63.4$
    따라서 축의 지름은 $63.4\text{mm}$입니다.
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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: 65%)
  • 타이밍 벨트는 벨트 내면에 치형(이빨)이 있어 풀리와 맞물려 회전하므로, 미끄럼(슬립)과 크리프가 거의 없어 정확한 속도비와 타이밍 전달이 가능합니다.
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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: 45%)
  • 겹판 스프링은 여러 개의 판스프링을 겹쳐 만든 것으로, 주로 자동차의 현가장치처럼 큰 하중과 충격을 흡수하는 곳에 사용됩니다.

    오답 노트

    볼트 머리와 중간재 사이에서 충격을 흡수하는 것은 와셔(Washer)의 역할입니다.
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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: 35%)
  • 관용나사는 배관의 연결 및 기밀 유지를 목적으로 사용되며, 나사산 각도는 $55^{\circ}$입니다.
    기밀 유지(누설 방지)를 위해서는 나사산이 갈수록 좁아지는 관용 테이퍼나사가 관용 평행나사보다 훨씬 유리합니다.
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57. 자전거의 래칫휠에 사용되는 클러치는?

  1. 맞물림 클러치
  2. 마찰클러치
  3. 일방향 클러치
  4. 원심클러치
(정답률: 50%)
  • 자전거의 래칫휠은 페달을 밟을 때는 동력을 전달하고, 페달을 멈추거나 뒤로 돌릴 때는 헛돌게 하여 한쪽 방향으로만 회전력을 전달하는 일방향 클러치의 원리를 사용합니다.
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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: 38%)
  • 베벨기어는 두 축이 서로 교차하는(보통 직교하는) 동력 전달 장치입니다. 원통 안쪽에 이가 있는 기어는 내접 링 기어(Internal Gear)에 대한 설명입니다.

    오답 노트

    스퍼기어: 평행축 전달
    헬리컬 기어: 나선형 잇줄, 평행축 전달
    하이포이드기어: 엇갈린 축, 자동차 차동기어 사용
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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: 56%)
  • V벨트는 마찰력이 크고 소음이 적으며 고속 전동에 유리한 특성을 가집니다. 하지만 벨트 전동 방식의 특성상 속조비를 크게 취하기 어렵고, 축간거리가 너무 길어지면 진동이 발생하여 효율이 떨어지므로 적절한 거리 유지가 필요합니다.
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60. 다음 중 주로 전단응력을 받는 것은 어느 것인가?

  1. 로프
  2. 벨트
  3. 압축기
  4. 리벳이음
(정답률: 41%)
  • 리벳이음은 두 부재를 결합한 상태에서 결합 방향과 수직인 힘이 작용할 때, 리벳의 단면을 따라 끊어내려는 전단응력이 주로 발생합니다.

    오답 노트

    로프, 벨트: 주로 인장응력을 받음
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4과목: 컴퓨터응용설계

61. 단면의 무게중심을 표시하는데 사용되는 선은?

  1. 굵은실선
  2. 가는 1점쇄선
  3. 가는 2점쇄선
  4. 가는파선
(정답률: 25%)
  • 단면의 무게중심이나 가상선, 가공 전후의 모양 등을 표시할 때는 가는 2점쇄선을 사용합니다.
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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: 41%)
  • 전자총을 사용하여 화면에 색상을 표현하는 방식은 CRT 모니터의 특징이며, LCD는 액정의 전기적 성질을 이용합니다.
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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: 57%)
  • 원통도 공차는 대상의 형상이 얼마나 완벽한 원통형인가를 규제하는 형상 공차에 해당합니다.

    오답 노트

    위치도, 동축도, 대칭도: 모두 위치 공차에 해당함
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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: 33%)
  • 아주 굵은 실선은 주로 도면의 외곽선이나 강조가 필요한 부분에 사용되며, 특수한 가공 부분 표시용이 아닙니다.
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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: 38%)
  • 서로 다른 두 개 이상의 단면 곡선을 연결하여 부드러운 곡면을 생성하는 기능을 loft라고 합니다.
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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: 52%)
  • LINE과 POLYLINE 모두 연속적인 선분을 그릴 수 있지만, 객체 관리 방식에 차이가 있습니다. LINE은 각 선분이 개별적인 독립 객체로 생성되는 반면, POLYLINE은 여러 선분이 연결되어 전체가 하나의 단일 객체로 취급됩니다.
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67. 도형을 원점에 대한 점대칭에 의하여 그리려고 한다. 변황 Matrix가 옳게 표시된 것은?

(정답률: 40%)
  • 원점에 대한 점대칭 변환은 $x$ 좌표와 $y$ 좌표의 부호를 모두 반전시키는 변환입니다. 따라서 변환 행렬은 다음과 같아야 합니다.
    $$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
    해당 행렬이 포함된 가 정답입니다.
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68. 컴퓨터의 통신속도를 나타내는 단위는?

  1. BPI
  2. BPT
  3. MIPS
  4. BPS
(정답률: 46%)
  • BPS(Bits Per Second)는 초당 전송되는 비트 수를 의미하며, 컴퓨터 및 네트워크의 통신 속도를 나타내는 표준 단위입니다.

    오답 노트

    MIPS: 초당 백만 개의 명령어를 처리하는 CPU의 연산 속도 단위
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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: 38%)
  • 변환 행렬 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$에서 $b=c=0$인 경우, $a$는 $x$축 방향의 확대/축소 비율을, $d$는 $y$축 방향의 확대/축소 비율을 결정합니다.
    조건에서 $a > 1$이므로 $x$ 방향으로는 확대가 일어나고, $d < 1$이므로 $y$ 방향으로는 축소가 일어납니다.
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70. 그림은 어떤 형체의 정면도와 우측면도를 표현한 것이다. 평면도의 투상으로 옳지 않은 것은?

(정답률: 64%)
  • 정면도의 중앙에 숨은선(점선)이 존재한다는 것은 평면도에서 보았을 때 내부로 파여 있거나 가려진 형상이 있어야 함을 의미합니다. 형상은 정면도에서 중앙에 숨은선이 나타날 수 없는 구조이므로 옳지 않은 투상입니다.
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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: 45%)
  • 코일 스프링은 특별한 지시가 없는 한 하중이 가해지지 않은 '자유 상태'에서 그리는 것이 원칙입니다.

    오답 노트

    스프링 재료 중심: 굵은 실선 사용함
    겹판 스프링: 수평 상태 도시 원칙
    감김 방향: 오른쪽 감기가 기본
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72. 다음 요소 중 길이방향으로 단면하여 도시할 수 있는 것은?

  1. 풀리
  2. 작은 나사
  3. 볼트
  4. 리벳
(정답률: 37%)
  • 길이방향으로 단면하여 도시하는 것은 부품의 길이 방향으로 절단하여 내부 구조를 보여주는 방식입니다. 풀리는 원판 형태의 부품으로, 길이 방향(축 방향)으로 단면을 쳐서 내부 형상을 도시하기에 적합합니다.
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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: 39%)
  • 유니파이 나사의 표시 방법은 '호칭치수 - 1인치당 산 수 UNC(보통나사) 또는 UNF(가는나사)' 순으로 표기합니다. 문제에서 호칭치수 $3/8$인치, $12$산, 보통나사(UNC)라고 지정했으므로 $3/8 - 12\text{ UNC}$가 정답입니다.
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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: 25%)
  • 최대 죔새는 축의 최대 치수와 구멍의 최소 치수의 차이로 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{최대 죔새} = \text{축의 최대 치수} - \text{구멍의 최소 치수}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{최대 죔새} = (60 + 0.02) - (60 - 0.02)$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{최대 죔새} = 0.04$
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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: 33%)
  • 2차원 평면에서 점을 원점 중심으로 $90^{\circ}$ 반시계 방향으로 회전시키면 좌표 $(x, y)$는 $(-y, x)$로 변환됩니다.
    ① [기본 공식]
    $$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$
    ③ [최종 결과]
    $$(-3, 6)$$
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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: 22%)
  • 컴퓨터 그래픽스에서 수학적인 직선이나 곡선을 디스플레이 장치의 최소 단위인 화소(pixel)들의 집합으로 변환하여 화면에 출력하는 과정을 Scan-conversion이라고 합니다.
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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: 50%)
  • Bezier 곡선은 모든 조정점이 곡선 전체의 모양에 영향을 주는 전역적 제어(Global Control) 특성을 가집니다.

    오답 노트

    한 개의 조정점을 움직이면 곡선 일부의 모양만이 변한다: 이는 B-Spline이나 NURBS 곡선의 국부적 제어(Local Control) 특성에 해당합니다.
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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: 47%)
  • 기어의 도면 작성 시, 이뿌리원과 같이 보조적인 정보를 나타내는 선은 가는 실선을 사용하여 도시하는 것이 원칙입니다.
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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: 58%)
  • STEP, IGES, DXF는 서로 다른 CAD 시스템 간에 모델 데이터를 교환하기 위해 정의된 표준 데이터 형식입니다. 반면 SAT는 특정 소프트웨어(ACIS)의 커널 기반 포맷으로, 범용 표준 데이터 형식으로 분류되지 않습니다.
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80. 재료기호의 중간부분 문자이다. 단조품을 뜻한는 것은?

  1. F
  2. C
  3. K
  4. 8W
(정답률: 41%)
  • 재료 기호의 중간 부분 문자는 가공 방법을 나타내며, 단조품은 F로 표기합니다.

    오답 노트

    C: 주조품
    K: 공구강
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