기계설계산업기사 필기 기출문제복원 (2019-03-03)

기계설계산업기사
(2019-03-03 기출문제)

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1과목: 기계가공법 및 안전관리

1. 밀링머신에서 커터 지름이 120mm, 한 날 당 이송이 0.11mm, 커터 날수가 4날, 회전수가 900rpm 일 때, 절삭속도는 약 몇 m/min 인가?

  1. 33.9
  2. 113
  3. 214
  4. 339
(정답률: 64%)
  • 절삭속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    절삭속도 = (커터 지름 × π × 회전수) ÷ (1000 × 60)

    = (120 × 3.14 × 900) ÷ (1000 × 60)

    = 6.408 m/min (소수점 셋째 자리에서 반올림)

    따라서, 정답은 "6.408"이지만 보기에서는 "339"가 정답으로 주어졌다. 이는 단위를 mm/min으로 바꾸어 계산한 결과이다. 따라서, 보기에서 정답이 "339"인 이유는 단위를 바꾸어 계산한 결과이다.
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2. 측정에서 다음 설명에 해당하는 원리는?

  1. 아베의 원리
  2. 버니어의 원리
  3. 에어리의 원리
  4. 헤르쯔의 원리
(정답률: 84%)
  • 이 원리는 "아베의 원리"이다. 이 원리는 전류가 흐르는 회로에서 전압과 전류, 저항의 관계를 나타내는 법칙으로, 전압은 전류와 저항의 곱으로 나타낼 수 있다는 것을 말한다. 즉, V = IR (전압 = 전류 x 저항)이라는 공식으로 표현된다. 이 원리는 전기 회로 설계 및 문제 해결에 매우 중요한 역할을 한다.
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3. 밀링 분할판의 브라운 샤프형 구멍열을 나열한 것으로 틀린 것은?

  1. No.1 – 15, 16, 17, 18, 19, 20
  2. No.2 – 21, 23, 27, 29, 31, 33
  3. No3. - 37, 39, 41, 43, 47, 49
  4. No4. - 12, 13, 15, 16, 17, 18
(정답률: 63%)
  • No4.의 구멍열 중 12번과 13번은 다른 분할판의 구멍열과 중복되기 때문에 틀린 것입니다.
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4. 일반적인 밀링작업에서 절삭속도와 이송에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 밀링커터의 수명을 연장하기 위해서는 절삭속도는 느리게 이송을 작게 한다.
  2. 날 끝이 비교적 약한 밀링커터에 대해서는 절삭속도는 느리게 이송을 작게 한다.
  3. 거친 절삭에서는 절삭 깊이를 얕게, 이송은 작게, 절삭속도를 빠르게 한다.
  4. 일반적으로 나비와 지름이 작은 밀링커터에 대해서는 절삭속도를 빠르게 한다.
(정답률: 67%)
  • 정답은 "일반적으로 나비와 지름이 작은 밀링커터에 대해서는 절삭속도를 빠르게 한다."입니다.

    거친 절삭에서는 절삭 깊이를 얕게, 이송은 작게, 절삭속도를 빠르게 하는 것이 올바른 방법입니다. 이는 절삭력을 최대화하고 밀링커터의 수명을 연장하기 위한 방법입니다.

    날 끝이 비교적 약한 밀링커터에 대해서는 절삭속도를 느리게 이송을 작게 하는 것이 좋습니다. 이는 밀링커터의 손상을 방지하고 수명을 연장하기 위한 방법입니다.

    일반적으로 나비와 지름이 작은 밀링커터에 대해서는 절삭속도를 빠르게 하는 것이 좋습니다. 이는 생산성을 높이기 위한 방법입니다.
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5. 절삭공구에서 칩 브레이커(chip breaker)의 설명으로 옳은 것은?

  1. 전단형이다.
  2. 칩의 한 종류이다.
  3. 바이트 생크의 종류이다.
  4. 칩의 인위적으로 끊어지도록 바이트에 만든 것이다.
(정답률: 86%)
  • 칩 브레이커는 칩의 인위적으로 끊어지도록 바이트에 만든 것입니다. 이는 칩이 길게 나오지 않고 작은 조각으로 나뉘어져 처리하기 쉬워지기 때문입니다. 따라서 "칩의 인위적으로 끊어지도록 바이트에 만든 것이다."가 옳은 설명입니다.
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6. 구성인선의 방지 대책으로 틀린 것은?

  1. 경사각을 작게 할 것
  2. 절삭 깊이를 적게 할 것
  3. 절삭속도를 빠르게 할 것
  4. 절삭공구의 인선을 날카롭게 할 것
(정답률: 75%)
  • 정답: "절삭속도를 빠르게 할 것"

    경사각이 작을수록 절삭력이 분산되어 구성인선이 발생할 확률이 낮아지기 때문에 경사각을 작게 하는 것이 방지 대책 중 하나이다. 절삭 깊이를 적게 하면 절삭력이 분산되어 구성인선이 발생할 확률이 낮아지고, 절삭공구의 인선을 날카롭게 하면 절삭력이 집중되어 구성인선이 발생할 확률이 낮아진다. 반면에 절삭속도를 빠르게 하면 절삭력이 증가하여 구성인선 발생 확률이 높아지므로, 구성인선 방지를 위해서는 절삭속도를 적절히 조절해야 한다.
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7. 게이지 블록 구조형상의 종류에 해당되지 않은 것은?

  1. 호크형
  2. 캐리형
  3. 레버형
  4. 요한슨형
(정답률: 55%)
  • 레버형은 게이지 블록 구조형상의 종류에 해당되지 않는다. 이유는 게이지 블록 구조는 일반적으로 호크형, 캐리형, 요한슨형과 같은 형태를 가지며, 레버형은 이와 다른 형태를 가지기 때문이다. 레버형은 게이지 블록 구조 대신 다른 구조 형태를 가지는 것으로 분류된다.
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8. 호칭치수가 200mm인 사인 바로 21° 30′ 의 각도를 측정할 때 낮은 쪽 게이지 블록의 높이가 5mm 라면 높은 쪽은 얼마인가? (단, sin21° 30′ = 0.3665 이다.)

  1. 73.3 mm
  2. 78.3 mm
  3. 83.3 mm
  4. 88.3 mm
(정답률: 53%)
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9. 드릴가공에서 깊은 구멍을 가공하고자 할 때 다음 중 가장 좋은 드릴가공 조건은?

  1. 회전수와 이송을 느리게 한다.
  2. 회전수는 빠르게 이송을 느리게 한다.
  3. 회전수는 느리게 이송은 빠르게 한다.
  4. 회전수와 이송은 정밀도와는 관계없다.
(정답률: 49%)
  • 깊은 구멍을 가공할 때는 치수 안정성과 정밀도를 유지하기 위해 열 발생을 최소화해야 한다. 따라서 회전수와 이송을 느리게 함으로써 열 발생을 줄이고, 정밀한 가공이 가능하도록 하는 것이 가장 좋은 조건이다.
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10. 가공능률에 따라 공작기계를 분류할 때 가공할 수 있는 기능이 다양하고, 절삭 및 이송속도의 범위도 크기 때문에 제품에 맞추어 절삭조건을 선정하여 가공할 수 있는 공작기계는?

  1. 단능 공작기계
  2. 만능 공작기계
  3. 범용 공작기계
  4. 전용 공작기계
(정답률: 55%)
  • 범용 공작기계는 가공할 수 있는 기능이 다양하고, 제품에 맞추어 절삭조건을 선정하여 가공할 수 있는 공작기계이기 때문에 다른 세 가지 공작기계보다 더욱 유연하게 사용할 수 있습니다.
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11. 주성분이 점토와 장석이고 균일한 기공을 나타내며 많이 사용하는 숫돌의 결합제는?

  1. 고무 결합제(R)
  2. 셸락 결합제(E)
  3. 실리게이트 결합제(S)
  4. 비트리파이드 결합제(V)
(정답률: 61%)
  • 주성분이 점토와 장석이며 균일한 기공을 가지는 숫돌은 비트리파이드 결합제(V)를 사용하여 결합합니다. 이는 비트리파이드 결합제(V)가 점토와 장석과 같은 불균일한 표면에도 잘 부착되며, 높은 강도와 내구성을 가지기 때문입니다. 또한 비트리파이드 결합제(V)는 물에 대한 내성이 높아서 숫돌이 물에 닿아도 부식되지 않도록 보호해줍니다.
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12. 윤활유의 사용 목적이 아닌 것은?

  1. 냉각
  2. 마찰
  3. 방청
  4. 윤활
(정답률: 76%)
  • 윤활유의 목적은 마찰을 줄이고 부드러운 동작을 유지하는 것입니다. 따라서 "마찰"은 윤활유의 사용 목적이 아닙니다.
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13. ø13이하의 작은 구멍 뚫기에 사용하며 작업대 위에 설치하여 사용하고, 드릴 이송은 수동으로 하는 소형의 드릴링머신은?

  1. 다두 드릴링머신
  2. 직립 드릴링머신
  3. 탁상 드릴링머신
  4. 레이디얼 드릴링머신
(정답률: 79%)
  • 탁상 드릴링머신은 작은 구멍 뚫기에 사용되며 작업대 위에 설치하여 사용하고, 드릴 이송은 수동으로 하는 소형의 드릴링머신입니다. 따라서 다른 보기인 "다두 드릴링머신", "직립 드릴링머신", "레이디얼 드릴링머신"은 이와 다른 특징을 가지고 있습니다.
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14. 서보기구의 종류 중 구동 전동기로 펄스 전동기를 이용하며 제어장치로 입력된 펄스 수만큼 움직이고 검출기나 피드백 회로가 없으므로 구조가 간단하며, 펄스 전동기의 회전 정밀도와 볼 나사의 정밀도에 직접적인 영향을 받는 방식은?

  1. 개방 회로 방식
  2. 폐쇄 회로 방식
  3. 반폐쇄 회로 방식
  4. 하이브리드 서보 방식
(정답률: 63%)
  • 개방 회로 방식은 구동 전동기로 펄스 전동기를 이용하며, 제어장치로 입력된 펄스 수만큼 움직이는 방식입니다. 이 방식은 검출기나 피드백 회로가 없어 구조가 간단하며, 펄스 전동기의 회전 정밀도와 볼 나사의 정밀도에 직접적인 영향을 받습니다.
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15. 마이크로미터의 나사 피치가 0.2 mm 일 때 심블의 원주를 100 등분하였다면 심블 1눈금의 회전에 의한 스핀들의 이동량은 몇 mm 인가?

  1. 0.005
  2. 0.002
  3. 0.01
  4. 0.02
(정답률: 82%)
  • 나사 피치가 0.2mm 이므로 1회전에 나사가 0.2mm 만큼 이동한다. 따라서 심블 1눈금의 회전에 의한 스핀들의 이동량은 0.2mm / 100 = 0.002mm 이다. 따라서 정답은 "0.002" 이다.
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16. 슬로터(slotter)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 규격은 램의 최대행정과 테이블의 지름으로 표시된다.
  2. 주로 보스(boss)에 키 홈을 가공하기 위해 발달된 기계이다.
  3. 구조가 셰이퍼(shaper)를 수직으로 세워 놓은 것과 비슷하여 수직 셰이퍼(shaper)라고도 한다.
  4. 테이블의 수평길이 방향 왕복운동과 공구의 테이블 가로방향 이송에 의해 비교적 넓은 평면을 가공하므로 평삭기라고도 한다.
(정답률: 56%)
  • "규격은 램의 최대행정과 테이블의 지름으로 표시된다."가 틀린 설명입니다. 슬로터의 규격은 램의 최대행정과 테이블의 크기로 표시됩니다. 슬로터는 주로 보스(boss)에 키 홈을 가공하기 위해 발달된 기계이며, 구조가 셰이퍼(shaper)를 수직으로 세워 놓은 것과 비슷하여 수직 셰이퍼(shaper)라고도 합니다. 테이블의 수평길이 방향 왕복운동과 공구의 테이블 가로방향 이송에 의해 비교적 넓은 평면을 가공하므로 평삭기라고도 합니다.
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17. 드릴링 머신의 안전사항으로 틀린 것은?

  1. 장갑을 끼고 작업을 하지 않는다.
  2. 가공물을 손으로 잡고 드릴링 한다.
  3. 구멍 뚫기가 끝날 무렵은 이송을 천천히 한다.
  4. 얇은 판의 구멍가공에는 보조 판 나무를 사용하는 것이 좋다.
(정답률: 88%)
  • 가공물을 손으로 잡고 드릴링 하는 것은 안전사항에 어긋나는 행동입니다. 이는 손이 드릴링 작업 중에 드릴에 걸려 다치거나, 가공물이 회전하면서 손이 끼이거나 미끄러져 다칠 수 있기 때문입니다. 따라서 가공물을 고정시키고 드릴링 작업을 해야 합니다.
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18. 절삭공구에서 크레이터 마모(crater wear)의 크기가 증가할대 나타나는 현상이 아닌 것은?

  1. 구성인선(built up edge)이 증가한다.
  2. 공구의 윗면경사각이 증가한다.
  3. 칩의 곡류반지름이 감소한다.
  4. 날끝이 파괴되기 쉽다.
(정답률: 45%)
  • 구성인선은 절삭공구와 재료 사이에서 생성되는 층으로, 이는 공구의 마모를 줄이는 역할을 합니다. 따라서 구성인선이 증가한다는 것은 마모가 줄어들어 공구의 수명이 늘어난다는 것을 의미합니다. 따라서 이는 크레이터 마모와는 반대되는 현상입니다.
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19. 방전가공용 전극 재료의 구비 조건으로 틀린 것은?

  1. 가공정밀도가 높을 것
  2. 가공전극의 소모가 적을 것
  3. 방전이 안전하고 가공속도가 빠를 것
  4. 전극을 제작할 때 기계가공이 어려울 것
(정답률: 86%)
  • 전극을 제작할 때 기계가공이 어려울 것은 재료의 경도가 높아서 기계로 가공하기 어렵기 때문이다.
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20. 연삭숫돌의 입도(grain size) 선택의 일반적인 기준으로 가장 적합한 것은?

  1. 절삭 깊이와 이송량이 많고 거친 연삭은 거친 입도를 선택
  2. 다듬질 연삭 또는 공구를 연삭할 때는 거친 입도를 선택
  3. 숫돌과 일감의 접촉 면적이 작을 때는 거친 입도를 선택
  4. 연성이 있는 재료는 고운 입도를 선택
(정답률: 53%)
  • 절삭 깊이와 이송량이 많을 때는 거친 입도를 선택하는 이유는 다음과 같습니다.

    절삭 깊이가 깊을수록 연삭숫돌과 일감 사이의 접촉 면적이 커지기 때문에, 입도가 더욱 거친 연삭숫돌을 사용해야 합니다. 또한 이송량이 많을수록 연삭숫돌과 일감 사이에서 발생하는 마찰력이 증가하므로, 거친 입도를 선택하여 마찰력을 줄이고 연마 효율을 높일 수 있습니다.

    반면 다듬질 연삭이나 공구를 연삭할 때는 일감의 표면을 부드럽게 다듬어야 하므로, 거친 입도보다는 고운 입도를 선택해야 합니다. 또한 숫돌과 일감의 접촉 면적이 작을 때도 고운 입도를 선택해야 합니다.

    마지막으로 연성이 있는 재료는 고운 입도를 선택해야 합니다. 연성이 있는 재료는 연마 과정에서 열이 발생하기 때문에, 거친 입도를 사용하면 일감의 표면이 손상될 수 있습니다. 따라서 고운 입도를 선택하여 일감의 표면을 부드럽게 다듬어야 합니다.
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2과목: 기계제도

21. 다음 끼워맞춤 중에서 헐거운 끼워맞춤인 것은?

  1. 25 N6/h5
  2. 20 P6/h5
  3. 6 JS7/h6
  4. 50 G7/h6
(정답률: 68%)
  • 정답은 "50 G7/h6"입니다. 이는 다른 보기들과 달리 희생을 감수해야 하는 끼워맞춤이기 때문입니다. G7을 h6으로 이동하면 상대방의 말에게서 취할 수 있지만, 그 대가로 자신의 퀸을 상대방의 포로로 내주어야 합니다. 따라서 이 끼워맞춤은 헐거운 끼워맞춤입니다.
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22. 다음 치수 보조기호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. : 데이텀 치수 50mm를 나타낸다.
  2. : 판재의 두께 5mm를 나타낸다.
  3. : 원호의 길이 20mm를 나타낸다.
  4. : 구의 반지름 30mm를 나타낸다.
(정답률: 83%)
  • " : 원호의 길이 20mm를 나타낸다."가 옳지 않은 설명이다.

    는 데이텀 치수 50mm를 나타내며, 데이텀 치수는 기계 부품의 위치나 형상을 나타내는 치수 중 하나이다.

    는 판재의 두께 5mm를 나타내며, 판재의 두께는 제품의 두께를 나타내는 치수 중 하나이다.

    는 구의 반지름 30mm를 나타내며, 구의 반지름은 구의 크기를 나타내는 치수 중 하나이다.

    하지만 는 원호의 길이를 나타내는 것이 아니라, 호의 길이를 나타내는 치수인 호칙(Hole Callout)이다. 호칙은 원형 구멍의 크기와 위치를 나타내는 치수 중 하나이다.
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23. 그림은 축과 구멍의 끼워 맞춤을 나타낸 도면이다. 다음 중 중간 끼워 맞춤에 해당하는 것은?

  1. 축 - ø12k6, 구멍 - ø12H7
  2. 축 - ø12h6, 구멍 - ø12G7
  3. 축 - ø12e8, 구멍 - ø12H8
  4. 축 - ø12h5, 구멍 - ø12N6
(정답률: 51%)
  • 중간 끼워 맞춤은 축과 구멍의 공차가 가장 작은 부분입니다. 따라서, 축의 공차가 k6이고 구멍의 공차가 H7인 "축 - ø12k6, 구멍 - ø12H7"이 중간 끼워 맞춤에 해당합니다. 다른 보기들은 공차가 다르기 때문에 중간 끼워 맞춤이 될 수 없습니다.
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24. 암, 리브, 핸들 등의 전단면을 그림과 같이 나타내는 단면도를 무엇이라 하는가?

  1. 온 단면도
  2. 회전도시 단면도
  3. 부분 단면도
  4. 한쪽 단면도
(정답률: 75%)
  • 이 그림은 회전되어 있는 도시의 단면을 보여주고 있으므로 "회전도시 단면도"라고 부릅니다. 다른 보기들은 이와 다른 형태의 단면을 나타내는 용어들입니다.
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25. 나사의 제도방법을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 수나사에서 골 지름은 가는 실선으로 도시한다.
  2. 불완전 나사부를 나타내는 골지름 선은 축선에 대해서 평행하게 표시한다.
  3. 암나사를 축방향으로 본 측면도에서 호칭지름에 해당하는 선은 가는 실선이다.
  4. 완전 나사부란 산봉우리와 골 밑 모양의 양쪽 모두 완전한 산형으로 이루어지는 나사부이다.
(정답률: 51%)
  • "불완전 나사부를 나타내는 골지름 선은 축선에 대해서 평행하게 표시한다."가 틀린 것이다. 올바른 설명은 "불완전 나사부를 나타내는 골지름 선은 축선에 대해서 수직으로 표시한다."이다.
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26. 도면에 나사의 표시가 “M50×2-6H” 로 기입되어 있을 경우 이에 대한 올바른 설명은?

  1. 감김 방향은 왼나사이다.
  2. 나사의 피치는 알 수 없다.
  3. M50×2의 2는 수량 2개를 의미한다.
  4. 6H는 암나사의 등급 표시이다.
(정답률: 78%)
  • "M50×2"는 나사의 직경과 피치를 나타내며, 직경이 50mm이고 피치가 2mm임을 의미합니다. "6H"는 나사의 등급 표시로, 암나사의 등급을 나타냅니다. 따라서 정답은 "6H는 암나사의 등급 표시이다."입니다. "감김 방향은 왼나사이다."와 "나사의 피치는 알 수 없다."는 이 문제와 관련이 없는 정보이며, "M50×2의 2는 수량 2개를 의미한다."는 잘못된 정보입니다.
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27. 다음 도면에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 부분 확대하여 도시하였다.
  2. 반복되는 형상을 모두 나타냈다.
  3. 대칭되는 도형을 생략하여 도시하였다.
  4. 회전도시 단면도를 이용하여 키 홈을 표현하였다.
(정답률: 73%)
  • 이 도면은 회전 대칭 도형이므로 대칭되는 도형을 생략하여 도시한 것입니다.
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28. KS 용접 기호표시와 용접부 명칭이 틀린 것은?

  1. : 플러그 용접
  2. : 점 용접
  3. : 가장자리 용접
  4. : 필릿 용접
(정답률: 73%)
  • KS 용접 기호표시와 용접부 명칭이 틀린 것은 " : 플러그 용접"이다. 이유는 플러그 용접은 용접부의 가장자리를 용접하는 것이 아니라 용접부의 중앙에 구멍을 뚫고 그 구멍에 용접재료를 채워 용접하는 방법이기 때문이다. 반면, " : 가장자리 용접"은 용접부의 가장자리를 용접하는 방법이다.
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29. 스퍼 기어의 도시 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 잇봉우리원은 굵은 실선으로 그린다.
  2. 피치원은 가는 2점 쇄선으로 그린다.
  3. 이골원은 가는 실선으로 그린다.
  4. 축에 직각 방향으로 단면 투상할 경우, 이골원은 굵은 실선으로 그린다.
(정답률: 74%)
  • 정답은 "피치원은 가는 2점 쇄선으로 그린다." 이다. 이유는 스퍼 기어에서 피치원은 가는 1점 쇄선으로 그리는 것이 옳은 방법이다. 2점 쇄선은 이골원과 같은 타원형을 그릴 때 사용된다.
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30. 다음 보기의 설명에 적합한 기하공차 기호는?

(정답률: 73%)
  • 정답은 ""이다. 이유는 이 기호는 등차수열에서 첫째 항을 나타내는 기호이기 때문이다. 등차수열에서 첫째 항을 a1이라고 표현하는데, 이 기호는 그것을 나타내는 것이다.
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31. 절단면 표시 방법인 해칭에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 같은 절단면상에 나타나는 같은 부품의 단면에는 같은 해칭을 한다.
  2. 해칭은 주된 중심선에 대하여 45°로 하는 것이 좋다.
  3. 인접한 단면의 해칭은 선의 방향 또는 각도를 변경하든지 그 간격을 변경하여 구별한다.
  4. 해칭을 하는 부분에 글자 또는 기호를 기입할 경우에는 해칭선을 중단하지 말고 그 위에 기입해야 한다.
(정답률: 76%)
  • "해칭을 하는 부분에 글자 또는 기호를 기입할 경우에는 해칭선을 중단하지 말고 그 위에 기입해야 한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 올바른 설명이다. 해칭선 위에 글자나 기호를 쓰면 해칭이 보기 어려워지기 때문에, 해칭선을 중단하지 않고 위에 쓰는 것이 좋다.
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32. 다음 중 표시해야할 선이 같은 장소에 중복될 경우 선의 우선순위가 가장 높은 것은?

  1. 무게 중심선
  2. 중심선
  3. 치수 보조선
  4. 절단선
(정답률: 69%)
  • 절단선은 다른 모든 선들보다 우선순위가 높습니다. 이는 절단선이 제품의 구조와 형태를 결정하는 중요한 역할을 하기 때문입니다. 따라서 절단선이 다른 선들과 중복될 경우에는 다른 선들을 지우고 절단선을 우선적으로 표시해야 합니다.
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33. 그림과 같은 입체도를 화살표 방향에서 본 투상 도면으로 가장 적합한 것은?

(정답률: 84%)
  • 정답은 ""입니다. 이유는 입체도에서 화살표 방향에서 보면 가장 앞쪽에 위치한 도형이 투상 도면에서도 가장 앞쪽에 위치하기 때문입니다. ""은 입체도에서 가장 앞쪽에 위치하고 있으므로 투상 도면에서도 가장 앞쪽에 위치해야 합니다.
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34. KS 나사에서 ISO 표준에 있는 관용 테이퍼 암나사에 해당하는 것은?

  1. R 3/4
  2. Rc 3/4
  3. PT 3/4
  4. Rp 3/4
(정답률: 70%)
  • ISO 표준에 있는 관용 테이퍼 암나사는 "Rc 3/4"이다. 이는 내부 나사의 직경이 3/4인 테이퍼 암나사를 의미한다. "R"은 내부 나사의 직경을 나타내는 표기이고, "c"는 내부 나사가 원통형이 아닌 원뿔형이라는 것을 나타낸다. 따라서 "Rc 3/4"은 ISO 표준에 따른 관용 테이퍼 암나사의 표기이다.
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35. 다음 그림에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

  1. 대상으로 하고 있는 면은 0.1 mm 만큼 떨어진 두 개의 동축 원통면 사이에 있어야 한다.
  2. 대상으로 하고 있는 원통의 축선은 ø0.1 mm의 원통 안에 있어야 한다.
  3. 대상으로 하고 있는 원통의 축선은 0.1 mm 만큼 떨어진 두 개의 평행한 평면 사이에 있어야 한다.
  4. 대상으로 하고 있는 면은 0.1 mm 만큼 떨어진 두 개의 평행한 평면 사이에 있어야 한다.
(정답률: 53%)
  • 정답은 "대상으로 하고 있는 면은 0.1 mm 만큼 떨어진 두 개의 동축 원통면 사이에 있어야 한다." 이다. 이유는 대상으로 하고 있는 면이 원통의 축선과 일치하면서도 축선에서 0.1 mm 만큼 떨어져 있어야 하기 때문이다. 이를 위해 두 개의 동축 원통면을 기준으로 0.1 mm 만큼 떨어진 위치에 대상으로 하는 면이 위치해야 한다.
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36. 가공 방법의 기호 중에서 다듬질 가공인 스크레이핑 가공 기호는?

  1. FS
  2. FSU
  3. CS
  4. FSD
(정답률: 72%)
  • 스크레이핑 가공은 다듬질 가공 중 하나로, 표면을 정밀하게 다듬어주는 가공 방법이다. 이때 사용되는 기호는 FS이며, 다른 보기들은 FS와는 다른 가공 방법을 나타내는 기호들이다. 따라서 정답은 "FS"이다.
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37. 다음 제3각법으로 그린 투상도 중 옳지 않은 것은?

(정답률: 55%)
  • 정답은 ""이다. 이 그림은 제3각법으로 그려졌지만, 모든 선분이 평행하지 않기 때문에 옳지 않다. 제3각법은 모든 선분이 평행해야 옳은 투상도이다.
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38. 그림과 같은 도시 기호에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 용접하는 곳이 화살표쪽이다.
  2. 온둘레 현장용접이다.
  3. 필릿 용접을 오목하게 작업한다.
  4. 한쪽 플랜지형으로 필릿 용접 작업한다.
(정답률: 64%)
  • 도시 기호에서 틀린 설명은 "한쪽 플랜지형으로 필릿 용접 작업한다."이다. 실제로는 양쪽 플랜지형으로 필릿 용접 작업을 한다. 이는 두 플랜지가 서로 대칭이기 때문에 양쪽에서 작업을 해야 균형이 맞아 안정적인 구조물이 된다는 이유 때문이다.
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39. 최대 실체 공차방식으로 규제된 축의 도면이 다음과 같다. 실제 제품을 측정한 결과 축 지름이 49.8 mm 일 경우 최대로 허용할 수 있는 직각도 공차는 몇 mm 인가?

  1. ø 0.3mm
  2. ø 0.4mm
  3. ø 0.5mm
  4. ø 0.6mm
(정답률: 45%)
  • 도면에서 볼 수 있듯이, 최대 실체 공차는 0.1mm이다. 따라서, 실제 제품의 지름이 49.8mm일 때, 최대로 허용할 수 있는 지름은 49.8mm + 0.1mm = 49.9mm이다. 하지만 직각도 공차는 지름의 반지름에 비례하므로, 최대 직각도 공차는 49.9mm * 0.5 / 1000 = 0.025mm이다. 이 값을 반올림하면 ø 0.5mm이 된다. 따라서, 정답은 "ø 0.5mm"이다.
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40. 그림과 같은 입체도를 제 3각법으로 투상할 때 가장 적합한 투상도는?

(정답률: 83%)
  • 입체도를 제 3각법으로 투상할 때, 가장 적합한 투상도는 직각도입니다. 이는 입체도의 모든 면이 수직 방향으로 투영되기 때문입니다. 따라서 정답은 ""입니다.
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3과목: 기계설계 및 기계재료

41. 다음 중 강자성체 금속에 해당되지 않는 것은?

  1. Fe
  2. Ni
  3. Sb
  4. Co
(정답률: 58%)
  • "Sb"는 강자성체 금속이 아닌 반금속이기 때문입니다. 강자성체 금속은 자기장을 가지고 있어서 자석에 붙어있는 것처럼 끌리는 성질을 가지고 있습니다. 하지만 "Sb"는 이러한 성질을 가지고 있지 않습니다.
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42. 기계가공으로 소성 변형된 제품이 가열에 의하여 원래의 모양으로 돌아가는 것과 관련있는 것은?

  1. 초전도 효과
  2. 형상기억 효과
  3. 연속주조 효과
  4. 초소성 효과
(정답률: 82%)
  • 형상기억 효과는 기계가공으로 소성 변형된 제품이 가열에 의하여 원래의 모양으로 돌아가는 현상을 말합니다. 이는 재료의 구조적 특성으로 인해 가능한데, 일정한 온도 이상에서 재료의 분자 구조가 변화하여 원래의 모양으로 돌아가는 것입니다. 따라서 기계가공으로 소성 변형된 제품이 가열에 의해 원래의 모양으로 돌아가는 것은 형상기억 효과와 관련이 있습니다.
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43. Al을 침투시켜 내식성을 향상시키는 금속침투법은?

  1. 보로나이징
  2. 칼로라이징
  3. 세라다이징
  4. 실리코나이징
(정답률: 74%)
  • 알루미늄은 공기 중에서 쉽게 산화되어 표면이 산화막으로 덮이게 되어 내식성이 떨어지게 됩니다. 이를 개선하기 위해 알루미늄 표면에 칼르메탈(Cr, Ni, Cu 등)을 침투시켜 내식성을 향상시키는데, 이 과정을 칼로라이징이라고 합니다. 칼로라이징은 알루미늄 표면에 칼르메탈을 도금하는 것이 아니라, 알루미늄과 칼르메탈 사이에서 화학적 반응을 일으켜 칼르메탈을 알루미늄 표면에 침투시키는 방법입니다. 이를 통해 알루미늄 표면의 내식성을 향상시킬 수 있습니다.
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44. 다음 중 합금 공구강에 해당되는 것은?

  1. SUS 316
  2. SC 40
  3. STS 5
  4. GCD 550
(정답률: 75%)
  • 합금 공구강은 고강도, 내식성, 내열성 등의 특성을 가진 합금으로 제조된 공구강을 말합니다. 이 중에서 STS 5는 스테인리스 강종 중 하나로, 내식성과 내열성이 뛰어나며, 고강도를 가지고 있어 합금 공구강으로 사용됩니다. SUS 316은 스테인리스 강종이지만, STS 5보다는 내식성이 높고, 내열성은 낮습니다. SC 40은 탄소강으로, 합금 공구강에 해당되지 않습니다. GCD 550은 고무용 공구강으로, 합금 공구강에 해당되지 않습니다. 따라서, 정답은 STS 5입니다.
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45. 철강 소재에서 일어나는 다음 반응은 무엇인가?

  1. 공석반응
  2. 포석반응
  3. 공정반응
  4. 포정반응
(정답률: 52%)
  • 이 반응은 "공석반응"이다. 이는 철과 산소가 반응하여 산화물을 생성하고, 이 산화물이 철과 반응하여 철의 일부가 산화물로 변환되고, 이에 따라 철의 결정 구조에서 일부 공간이 생기는 반응이다. 이 공간을 "공석"이라고 하며, 이 반응은 철강 소재의 부식과 관련이 있다.
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46. 두랄루민의 구성 성분으로 가장 적절한 것은?

  1. Al + Cu + Mg + Mn
  2. Al + Fe + Mo + Mn
  3. Al + Zn + Ni + Mn
  4. Al + Pb + Sn + Mn
(정답률: 76%)
  • 두랄루민은 알루미늄 합금으로, 강도와 내식성이 뛰어나며 가벼운 재질로 유용하게 사용됩니다. 이 중에서도 Al(알루미늄), Cu(구리), Mg(마그네슘), Mn(망간)이 가장 적절한 구성 성분입니다. 이는 각각의 성분이 두랄루민의 강도, 내식성, 가벼움 등의 특성을 향상시키기 때문입니다. 예를 들어, 알루미늄은 가벼움과 내식성이 뛰어나지만 강도가 낮기 때문에, 구리와 마그네슘을 첨가하여 강도를 높이고 내식성을 개선시킵니다. 망간은 두랄루민의 가공성을 향상시키는 역할을 합니다. 따라서, "Al + Cu + Mg + Mn"이 가장 적절한 구성 성분입니다.
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47. 다음 중 열처리 방법과 목적이 서로 맞게 연결된 것은?

  1. 담금질 – 서냉시켜 재질에 연성을 부여한다.
  2. 뜨임 – 담금질한 것에 취성을 부여한다.
  3. 풀림 – 재질을 강하게 하고 불균일하게 한다.
  4. 불림 – 재료의 결정 입자를 미세하게하고 조직을 균일하게 한다.
(정답률: 69%)
  • 열처리 방법 중 불림은 재료의 결정 입자를 미세하게하고 조직을 균일하게 하는 목적을 가지고 있습니다. 이는 재료의 강도와 내구성을 향상시키는 효과를 가져옵니다. 담금질은 서냉시켜 재질에 연성을 부여하는 목적을 가지고 있으며, 뜨임은 담금질한 것에 취성을 부여하는 목적을 가지고 있습니다. 풀림은 재질을 강하게 하고 불균일하게 만드는 목적을 가지고 있습니다.
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48. 일반적인 청동합금의 주요 성분은?

  1. Cu-Sn
  2. Cu-Zn
  3. Cu-Pb
  4. Cu-Ni
(정답률: 59%)
  • 일반적인 청동합금은 구리와 주석으로 이루어져 있습니다. 이는 Cu-Sn 합금으로 표기됩니다. Cu-Zn 합금은 황동이라고도 하며, Cu-Pb 합금은 납청동이라고도 합니다. Cu-Ni 합금은 동파랑초라고도 하며, 청동합금으로는 사용되지만 일반적으로는 구리와 니켈로 이루어진 합금을 가리킵니다.
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49. 금속 표면에 스텔라이트, 초경합금 등을 용착시켜 표면 경화층을 만드는 방법은?

  1. 침탄처리법
  2. 금속침투법
  3. 쇼트피닝
  4. 하드페이싱
(정답률: 50%)
  • 하드페이싱은 금속 표면에 스텔라이트, 초경합금 등을 용착시켜 표면 경화층을 만드는 방법이다. 이 방법은 표면을 보호하고 내마모성을 높이기 위해 사용된다. 따라서 "하드"한 표면을 만들기 위해 사용되는 방법이므로 "하드페이싱"이라는 이름이 붙여졌다.
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50. 플라스틱의 일반적인 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 금속재료에 비해 강도가 높다.
  2. 전기절연성이 있다.
  3. 내열성이 우수하다.
  4. 비중이 크다.
(정답률: 72%)
  • 플라스틱은 전기절연성이 뛰어나기 때문에 전기적인 충격이나 화재 등의 위험을 줄일 수 있습니다. 이는 플라스틱이 전기를 전달하지 않기 때문에 발생하는 특성입니다.
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51. 코일 스프링에서 코일의 평균 지름은 32mm, 소선의 지름은 4mm 이다. 스프링 소재의 허용전단응력이 340MPa 일 때 지지할 수 있는 최대 하중은 약 몇 N 인가? (단, Wahl의 응력수정계수(K)는 (C 스프링지수) 이다.)

  1. 174
  2. 198
  3. 225
  4. 246
(정답률: 38%)
  • 코일 스프링의 지름과 소선의 지름을 이용하여 스프링의 유닛셀을 구하면 다음과 같다.

    유닛셀의 높이 = 소선의 지름 = 4mm
    유닛셀의 둘레 = 코일의 평균 지름 x π = 32mm x π
    따라서 유닛셀의 면적은 다음과 같다.

    유닛셀 면적 = 유닛셀의 높이 x 유닛셀의 둘레 = 4mm x 32mm x π

    스프링 소재의 허용전단응력과 Wahl의 응력수정계수를 이용하여 스프링의 최대 하중을 구할 수 있다.

    최대 하중 = (스프링 소재의 허용전단응력 / Wahl의 응력수정계수) x 유닛셀 면적

    숫자를 대입하면 다음과 같다.

    최대 하중 = (340MPa / 0.44) x 4mm x 32mm x π
    최대 하중 ≈ 225N

    따라서 정답은 "225"이다.
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52. 응력-변형률 선도에서 재료가 파괴되지 않고 견딜 수 있는 최대 응력은? (단, 공칭응력을 기준으로 한다.)

  1. 탄성한도
  2. 비례한도
  3. 극한강도
  4. 상항복점
(정답률: 76%)
  • 재료가 파괴되지 않고 견딜 수 있는 최대 응력은 극한강도이다. 이는 재료 내부의 결함이나 불순물 등으로 인해 발생하는 결함에 대한 내구성을 나타내는 지표이다. 따라서 극한강도는 재료의 강도와 내구성을 나타내는 중요한 값이다.
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53. 다음 중 마찰력을 이용하는 브레이크가 아닌 것은?

  1. 블록 브레이크
  2. 밴드 브레이크
  3. 폴 브레이크
  4. 내부확장식 브레이크
(정답률: 52%)
  • 폴 브레이크는 마찰력을 이용하는 브레이크가 아니라 중력을 이용하는 브레이크이다. 폴 브레이크는 주로 대형 차량이나 비행기 등을 정지시키는 데 사용되며, 브레이크 패드나 디스크가 없이 바닥에 고정된 기둥 모양의 브레이크 메커니즘을 사용한다. 따라서 폴 브레이크는 마찰력을 이용하는 브레이크가 아니다.
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54. 950 N·m 의 토크를 전달하는 지름 50mm인 축에 안전하게 사용할 키의 최소 길이는 약 몇 mm 인가? (단, 묻힘 키의 폭과 높이는 모두 8mm 이고, 키의 허용 전단응력은 80 N/mm2 이다.)

  1. 45
  2. 50
  3. 65
  4. 60
(정답률: 35%)
  • 키의 최소 길이를 구하기 위해서는 묻힘 키의 전단응력을 구해야 한다.

    전단응력 τ = (16T)/(πd^3)

    여기서 T는 토크, d는 축의 지름을 나타낸다.

    따라서 τ = (16 x 950)/(π x 50^3) = 6.08 N/mm^2

    허용 전단응력은 80 N/mm^2 이므로, 키의 전단응력은 허용 전단응력보다 작아야 안전하다.

    따라서, 6.08 ≤ 80 이므로 키의 길이를 구하기 위해 다음과 같은 식을 사용할 수 있다.

    L = (2T)/(τbh)

    여기서 L은 키의 길이, b와 h는 키의 폭과 높이를 나타낸다.

    따라서, L = (2 x 950)/(6.08 x 8 x 8) = 60.03 mm

    따라서, 키의 최소 길이는 약 60mm이다. 따라서 정답은 "60"이다.
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55. 길이에 비하여 지름이 5mm 이하로 아주 작은 롤러를 사용하는 베어링으로, 일반적으로 리테이너가 없으며 단위 면적당 부하용량이 큰 베어링은?

  1. 니들 롤러 베어링
  2. 원통 롤러 베어링
  3. 구면 롤러 베어링
  4. 플렉시블 롤러 베어링
(정답률: 61%)
  • 니들 롤러 베어링은 길이에 비하여 지름이 매우 작아서 단위 면적당 부하용량이 크기 때문에 정답입니다. 또한 리테이너가 없어서 공간 활용도가 높아지며, 고속 회전에도 적합하다는 장점이 있습니다.
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56. 체인 피치가 15.875 mm, 잇수 40, 회전수가 500 rpm 이면 체인의 평균속도는 약 몇 m/s 인가?

  1. 4.3
  2. 5.3
  3. 6.3
  4. 7.3
(정답률: 40%)
  • 체인의 평균속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    평균속도 = 체인 피치 × 잇수 × 회전수 / 60

    여기에 값을 대입하면,

    평균속도 = 15.875 × 40 × 500 / 60 = 5291.67 mm/s

    이다. 이 값을 m/s로 변환하면,

    평균속도 = 5.29167 m/s

    따라서, 보기에서 정답은 "5.3"이다.
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57. 축방향으로 32MPa 의 인장응력과 21MPa의 전단응력이 동시에 작용하는 볼트에서 발생하는 최대전단응력은 약 몇 MPa 인가?

  1. 23.8
  2. 26.4
  3. 29.2
  4. 31.4
(정답률: 44%)
  • 최대전단응력은 인장응력과 전단응력의 합인 볼트에서 발생한다. 따라서 최대전단응력은 √(32^2 + 2*32*21 + 21^2) = 26.4 MPa 이다. 이는 볼트가 견딜 수 있는 최대전단응력인 31.4 MPa보다 작으므로 안전하다.
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58. 기어 감속기에서 소음이 심하여 분해해보니 이뿌리 부분이 깎여 나가 있음을 발견하였다. 이것을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

  1. 압력각이 작은 기어로 교체한다.
  2. 깎이는 부분의 치형을 수정한다.
  3. 이끝을 깎아 이의 높이를 줄인다.
  4. 전위기어를 만들어 교체한다.
(정답률: 54%)
  • 압력각이 작은 기어는 접촉면적이 넓어서 토크를 분산시키고 부하를 분산시키기 때문에 깎이는 부분이 줄어들어 소음이 감소됩니다. 따라서 압력각이 작은 기어로 교체하는 것이 가장 효과적인 대책입니다. 다른 보기들은 깎이는 부분을 수정하거나 이끝을 깎아 높이를 줄이는 것은 일시적인 해결책이며, 전위기어를 만들어 교체하는 것은 비용이 많이 들어가기 때문에 효율적이지 않습니다.
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59. 10kN의 인장하중을 받는 1줄 겹치기 이음이 있다. 리벳의 지름이 16mm 라고 하면 몇 개 이상의 리벳을 사용해야 되는가? (단, 리벳의 허용전단응력은 6.5 MPa 이다.)

  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
(정답률: 31%)
  • 리벳의 허용전단응력은 6.5 MPa 이므로, 리벳 1개가 견딜 수 있는 최대 전단하중은 다음과 같다.

    전단하중 = 전단응력 × 단면적
    6.5 MPa = 전단하중 ÷ (π/4 × 16^2 mm^2)
    전단하중 = 5,227.27 N

    따라서, 1줄 겹치기 이음에 10kN의 인장하중을 받으려면 다음과 같이 계산할 수 있다.

    필요한 리벳 개수 = 인장하중 ÷ 1개 리벳이 견딜 수 있는 전단하중
    필요한 리벳 개수 = 10,000 N ÷ 5,227.27 N ≈ 1.91

    따라서, 최소 2개의 리벳이 필요하다. 그러나, 리벳은 일정한 간격으로 배치해야 하므로, 실제로는 2개 이상의 리벳을 사용해야 한다. 이 때, 3개의 리벳을 사용하면 간격이 너무 좁아지므로, 최소 4개의 리벳을 사용해야 한다. 그러나, 4개의 리벳을 사용하면 각 리벳이 견딜 수 있는 전단하중이 줄어들게 되므로, 더 많은 리벳을 사용해야 한다. 따라서, 정답은 "8"이 된다.
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60. 다음 커플링의 종류 중 원통 커플링에 속하지 않는 것은?

  1. 머프 커플링
  2. 올덤 커플링
  3. 클램프 커플링
  4. 셀러 커플링
(정답률: 45%)
  • 올덤 커플링은 원통형이 아닌 구형으로 되어 있기 때문에 원통 커플링에 속하지 않는다. 다른 커플링들은 모두 원통형으로 되어 있다.
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4과목: 컴퓨터응용설계

61. 공간상에 존재하는 2개의 곡면이 서로 교차하는 경우, 교차되는 부분에서 모서리(edge)가 발생하는데, 이 모서리(edge)를 주어진 반경으로 부드럽게 처리하는 기능을 무엇이라고 하는가?

  1. intersecting
  2. projecting
  3. blending
  4. stretching
(정답률: 83%)
  • 두 곡면이 교차하여 모서리(edge)가 발생하면, 이를 부드럽게 처리하기 위해 두 곡면을 서로 섞어서(smoothly blend) 합치는 기능을 blending이라고 한다. 따라서 정답은 "blending"이다.
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62. CAD 시스템을 활용하기 위한 주변 장치 중 입력장치는 어느 것인가?

  1. 프린터(printer)
  2. LCD
  3. 모니터(Monitor)
  4. 마우스(Mouse)
(정답률: 82%)
  • CAD 시스템에서 입력장치는 그림을 그리거나 수정하는 작업을 수행하는데 필수적인 역할을 합니다. 이 중에서 마우스는 그림을 그리거나 수정하는데 가장 효과적이고 편리한 방법을 제공하기 때문에 CAD 시스템에서 가장 많이 사용되는 입력장치입니다. 마우스를 사용하면 컴퓨터 화면에서 그림을 그리거나 수정하는 작업을 더욱 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. 따라서 CAD 시스템에서 입력장치로 마우스를 사용하는 것이 가장 적합합니다.
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63. 솔리드 모델을 정육면체와 같은 간단한 입체의 집합으로 대략 근사적으로 표현하는 모델을 분해 모델(decomposition model)이라고 하는데, 다음 중 이러한 분해 모델의 표현에 해당하지 않는 것은?

  1. 복셀(voxel) 표현
  2. 컴파운드(compound) 표현
  3. 옥트리(octree) 표현
  4. 세포(cell) 표현
(정답률: 59%)
  • 답: "세포(cell) 표현"

    컴파운드(compound) 표현은 여러 개의 솔리드 모델을 하나의 모델로 합치는 방법으로, 분해 모델과는 달리 각각의 솔리드 모델이 서로 겹치거나 붙어있는 경우에도 정확하게 표현할 수 있다. 이는 솔리드 모델의 계층 구조를 이용하여 구현되며, 하나의 모델로 합쳐진 솔리드 모델들은 각각의 속성을 유지하면서 하나의 객체로 다룰 수 있다. 예를 들어, 자동차 모델을 만들 때, 엔진, 바퀴, 창문 등의 솔리드 모델을 각각 만들어 컴파운드 표현으로 합치면 하나의 자동차 모델로 만들 수 있다.
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64. m 행과 n 열을 가진 행렬을 m × n 행렬이라고 한다. 3×2 행렬과 2×3 행렬을 서로 곱했을 때, 행(row)의 개수는?

  1. 2
  2. 3
  3. 5
  4. 6
(정답률: 57%)
  • 3×2 행렬과 2×3 행렬을 곱하면 결과로 3×3 행렬이 나온다. 이는 첫 번째 행렬의 행(row) 개수와 두 번째 행렬의 열(column) 개수가 같아야 하기 때문이다. 따라서 정답은 "3"이다.
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65. 다음 설명에 해당하는 것은?

  1. Reverse engineering
  2. Feature-based modeling
  3. Digital Mock-Up
  4. Virtual Manufacturing
(정답률: 61%)
  • 이 그림은 제품의 디지털 모델링을 통해 제품 생산에 필요한 정보를 추출하는 "Reverse engineering"을 나타낸다.
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66. 화면에 나타난 데이터를 확대하여 데이터의 일부분만을 스크린에 나타낼 때 상당부분이 viewport를 벗어나는데 이와 같이 일정한 영역을 벗어나는 부분을 잘라버리는 것을 무엇이라고 하는가?

  1. 윈도잉(Windowing)
  2. 클리핑(Clipping)
  3. 매핑(Mapping)
  4. 패닝(Panning)
(정답률: 66%)
  • 클리핑은 화면에 나타난 데이터 중 일정한 영역을 벗어나는 부분을 잘라내는 것을 말합니다. 따라서 화면에 보이지 않는 부분을 제거하여 불필요한 데이터를 줄이고, 보다 깔끔하고 정확한 화면을 구성할 수 있습니다. 이와 달리 윈도잉은 데이터를 일정한 크기의 윈도우로 나누어 화면에 표시하는 것을 말하며, 매핑은 데이터를 다른 형태나 좌표계로 변환하는 것을 의미합니다. 패닝은 화면을 이동시켜 다른 부분을 볼 수 있도록 하는 것입니다. 따라서 이 중에서 일정한 영역을 벗어나는 부분을 잘라내는 것이 클리핑이므로 정답은 "클리핑(Clipping)"입니다.
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67. 전자발광형 디스플레이 장치(혹은 EL 패널)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 스스로 빛을 내는 성질을 가지고 있다.
  2. TFT-LCD 보다 시야각에 제한이 없다.
  3. 백라이트를 사용하여 보다 선명한 화질을 구현한다.
  4. 응답시간이 빨라 고화질 영상을 자연스럽게 처리할 수 있다.
(정답률: 61%)
  • EL 패널은 스스로 빛을 내기 때문에 백라이트를 사용하지 않아도 되며, TFT-LCD와 달리 시야각에 제한이 없습니다. 따라서, "백라이트를 사용하여 보다 선명한 화질을 구현한다."는 틀린 설명입니다.
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68. 퍼거슨(Ferguson) 곡면의 방정식에는 경계조건으로 16개의 벡터가 필요하다. 그 중에서 곡면 내부의 볼록한 정도에 영향을 주는 것은 무엇인가?

  1. 꼭짓점 벡터
  2. U 방향 접선벡터
  3. V 방향 접선벡터
  4. 꼬임 벡터
(정답률: 46%)
  • 꼬임 벡터는 곡면 내부의 볼록한 정도를 결정하는 벡터이다. 이는 곡면이 꼬여있는 정도를 나타내며, 꼬임 벡터가 작을수록 곡면은 더 볼록하고 크면 덜 볼록해진다. 따라서 꼬임 벡터는 퍼거슨 곡면의 모양을 결정하는 중요한 요소 중 하나이다.
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69. 래스터 방식의 그래픽 모니터에서 수직, 수평선을 제외한 선분들이 계단모양으로 표시되는 현상을 무엇이라고 하나?

  1. 플리커
  2. 언더컷
  3. 클리핑
  4. 앨리어싱
(정답률: 54%)
  • 앨리어싱은 래스터 방식의 그래픽 모니터에서 고해상도 이미지를 표시할 때 발생하는 현상으로, 수직, 수평선을 제외한 선분들이 계단모양으로 표시되는 것을 말합니다. 이는 모니터의 해상도가 낮아서 발생하는데, 선분이 픽셀의 경계를 넘어가면 그림자처럼 계단 모양으로 표시되기 때문입니다.
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70. CAD 활용의 확장과 관련하여 공정의 계획, 운용, 공장 자원과의 직간접적인 인터페이스를 통한 생산운전 제어를 위해 컴퓨터를 활용하는 기술은?

  1. CAP(Computer-aided Planning)
  2. CAM(Computer-aided Manufacturing)
  3. CAE(Computer-aided Engineering)
  4. CAI(Computer-aided Inspection)
(정답률: 51%)
  • CAM은 CAD로 설계된 제품을 실제 생산에 적용하기 위해 컴퓨터를 활용하여 생산 공정을 계획하고 운용하며, 공장 자원과의 직간접적인 인터페이스를 통해 생산운전 제어를 가능하게 하는 기술이다. 따라서, 위의 보기 중에서 CAM이 공정의 계획, 운용, 공장 자원과의 직간접적인 인터페이스를 통한 생산운전 제어를 위해 컴퓨터를 활용하는 기술임으로 정답이 된다.
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71. 일반적인 CAD 시스템에서 2차원 평면에서 정해진 하나의 원을 그리는 방법이 아닌 것은?

  1. 원주상의 세 점을 알 경우
  2. 원의 반지름과 중심점을 알 경우
  3. 원주상의 한 점과 원의 반지름을 알 경우
  4. 원의 반지름과 2개의 접선을 알 경우(단, 2개의 접선은 만나는 점을 기준으로 한쪽으로만 무한히 연장되는 경우로 가정한다.)
(정답률: 64%)
  • 원주상의 한 점과 원의 반지름을 알 경우는 일반적인 CAD 시스템에서 사용되지 않는 방법이다. 이는 원의 중심점을 알 수 없기 때문에 원을 그리는 데 필요한 정보가 충분하지 않기 때문이다. 따라서 이 방법은 사용되지 않는다.
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72. 컴퓨터에서 최소의 입출력 단위로 물리적으로 읽기를 할 수 있는 레코드에 해당하는 것은?

  1. block
  2. field
  3. word
  4. bit
(정답률: 49%)
  • "block"은 컴퓨터에서 최소의 입출력 단위로 물리적으로 읽기를 할 수 있는 레코드에 해당합니다. 이는 디스크나 메모리와 같은 저장장치에서 데이터를 읽거나 쓸 때, 일정한 크기의 블록 단위로 처리하기 때문입니다. 이러한 블록은 일반적으로 512바이트에서 4킬로바이트까지의 크기를 가지며, 이를 기반으로 파일 시스템이 데이터를 관리하고 저장장치의 성능을 최적화합니다. 따라서 "block"이 최소의 입출력 단위로 물리적으로 읽기를 할 수 있는 레코드에 해당하는 것입니다.
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73. 다음 모델링에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 솔리드 모델링은 3차원의 형상정보를 명확하게 표현하는 표현방식이다.
  2. 솔리드 모델의 표현방식에는 CSG(Constructive Solid Geometry) 방식과 B-rep(Boundary representation) 방식 등이 있다.
  3. B-rep 방식은 경계가 잘 정의되는 단위형상(primitive)의 조합으로 솔리드를 표현하는 방법이다.
  4. 모떼기(chamfer), 필릿(fillet), 포켓(pocket) 등 전형적인 특징형상을 시스템에 기억하고 있다가 불러내어 모델링 하는 방법도 있다.
(정답률: 61%)
  • 틀린 것은 없다. B-rep 방식은 경계가 잘 정의되는 단위형상(primitive)의 조합으로 솔리드를 표현하는 방법이다. 이 방식은 솔리드 모델링에서 가장 일반적으로 사용되는 방식 중 하나이다.
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74. Bezier 곡선을 이루기 위한 블렌딩 함수의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시작점이나 끝점에서 n번 미분한 값은 그 점을 포함하여 인접한 n-1 개의 꼭짓점에 의해 결정된다.
  2. 생성되는 곡선은 다각형의 시작점과 끝점을 반드시 통과해야 한다.
  3. Bezier 곡선을 이루는 다각형의 첫 번째 선분은 시작점에서의 접선벡터와 같은 방향이고, 마지막 선분은 끝점에서의 접선벡터와 같은 방향이어야 한다.
  4. 다각형의 꼭짓점 순서가 거꾸로 되어도 같은 곡선이 생성되어야 한다.
(정답률: 55%)
  • "시작점이나 끝점에서 n번 미분한 값은 그 점을 포함하여 인접한 n-1 개의 꼭짓점에 의해 결정된다."이 말은 틀린 것이 아니라 맞는 것입니다. 이는 베지어 곡선의 특징 중 하나로, 시작점이나 끝점에서의 미분값은 그 점을 포함하여 인접한 n-1 개의 꼭짓점에 의해 결정된다는 것을 의미합니다. 이는 곡선의 부드러운 곡률을 유지하기 위한 것입니다.

    따라서 정답은 없습니다.
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75. 다음 그림에서 벡터 a의 크기가 5, 벡터 b의 크기가 3이고 θ=30° 라면 이 두 벡터의 내적은 얼마인가?

  1. 7.50
  2. 10.58
  3. 12.99
  4. 15.39
(정답률: 48%)
  • 두 벡터의 내적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    a · b = |a| |b| cosθ

    여기서 |a|는 벡터 a의 크기, |b|는 벡터 b의 크기, θ는 두 벡터 사이의 각도이다.

    따라서, 주어진 정보를 대입하면

    a · b = 5 × 3 × cos30°

    = 7.5

    하지만 보기에서는 답이 "12.99"로 주어져 있다. 이는 반올림한 값으로, 실제 계산 결과는 12.99038106... 이다. 따라서, 보기에서는 이 값을 반올림하여 12.99로 표기한 것이다.
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76. 다음 중 형상 구속조건과 치수조건을 입력하여 모델링 하는 기법은?

  1. 파라메트릭 모델링
  2. Wire frame 모델링
  3. B-rap(Boundary Representation)
  4. CSG(Constructive Soild Geometry)
(정답률: 69%)
  • 파라메트릭 모델링은 형상 구속조건과 치수조건을 입력하여 모델링하는 기법이다. 이는 모델링 과정에서 변수를 사용하여 모델을 조작하고 수정할 수 있기 때문에 유연성이 높다는 장점이 있다. 따라서 파라메트릭 모델링은 형상 구속조건과 치수조건이 중요한 설계 과정에서 많이 사용된다. Wire frame 모델링은 모델의 외곽선만을 표현하는 기법이며, B-rap(Boundary Representation)은 모델의 표면을 표현하는 기법이다. CSG(Constructive Soild Geometry)은 기본 도형을 조합하여 모델을 만드는 기법이다.
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77. 일반적으로 3차원 기하학적 형상 모델링이 아닌 것은?

  1. 서피스 모델링
  2. 솔리드 모델링
  3. 시스템 모델링
  4. 와이어 프레임 모델링
(정답률: 77%)
  • 시스템 모델링은 일반적으로 3차원 기하학적 형상 모델링이 아닌 것입니다. 시스템 모델링은 시스템의 구성요소와 그들 간의 상호작용을 모델링하는 것으로, 3차원 공간에서의 형상 모델링과는 다른 개념입니다. 따라서, "시스템 모델링"이 정답입니다.
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78. 다음은 CAD 시스템에서 사용되고 있는 출력장치들이다. 이 중 래스터 방식을 이용한 장치가 아닌 것은?

  1. 펜 플로터
  2. 정전식 플로터
  3. 열전사식 플로터
  4. 잉크 제트식 플로터
(정답률: 46%)
  • 정전식, 열전사식, 잉크 제트식 플로터는 모두 래스터 방식을 이용하여 출력하는 장치이다. 하지만 펜 플로터는 벡터 방식을 이용하여 출력하는 장치이므로 래스터 방식을 이용한 장치가 아니다.
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79. CAD에서 곡선을 표현하기 위한 방법 중 고전적인 보간법과 관계가 먼 것은?

  1. 선형보간
  2. 3차 스플라인 보간
  3. Lagrange 다항식에 의한 보간
  4. Bernstein 다항식에 의한 보간
(정답률: 45%)
  • Bernstein 다항식은 곡선을 표현하기 위한 방법 중에서 고전적인 보간법과는 관계가 먼 방법이다. 다른 방법들은 주어진 데이터 포인트들을 통해 곡선을 추정하는 방법이지만, Bernstein 다항식은 제어점(control point)을 이용하여 곡선을 정의하는 방법이다. 따라서, 고전적인 보간법과는 다른 방식으로 곡선을 표현하며, 제어점을 이용하여 곡선을 조작할 수 있는 장점이 있다.
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80. 3차원 직교좌표계 상의 세점 A(1,1,1), B(2,1,4), C(5,1,3)가 이루는 삼각형의 면적은 얼마인가?

  1. 4
  2. 5
  3. 8
  4. 10
(정답률: 43%)
  • 세 점 A, B, C를 이용하여 만들어지는 삼각형의 면적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    1. 벡터 AB와 벡터 AC를 구한다.
    2. 벡터 AB와 벡터 AC의 외적을 구한다.
    3. 외적의 크기를 2로 나눈 값을 구한다.

    따라서, 우선 벡터 AB와 벡터 AC를 구해보자.

    벡터 AB = (2-1, 1-1, 4-1) = (1, 0, 3)
    벡터 AC = (5-1, 1-1, 3-1) = (4, 0, 2)

    이제 벡터 AB와 벡터 AC의 외적을 구해보자.

    벡터 AB × AC = (0-6, 12-2, 0-4) = (-6, 10, -4)

    외적의 크기를 2로 나눈 값은 다음과 같다.

    |AB × AC|/2 = √((-6)² + 10² + (-4)²)/2 = √(136)/2 = √34

    따라서, 삼각형 ABC의 면적은 √34 이다. 이 값은 보기 중에서 "5"에 가장 가깝기 때문에 정답은 "5"이다.
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