컴퓨터응용가공산업기사 필기 기출문제복원 (2005-03-06)

컴퓨터응용가공산업기사
(2005-03-06 기출문제)

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1과목: 기계가공법 및 안전관리

1. 절삭공구재료로 사용하는 스텔라이트의 주성분은?

  1. W - C - Co - Cr - Fe
  2. W - C - Cu - Fe
  3. Co - Mo - C - Fe
  4. Co - C - W - Cu - Fe
(정답률: 60%)
  • 절삭공구재료로 사용하는 스텔라이트의 주성분은 "W - C - Co - Cr - Fe"이다. 이는 다섯 가지 원소로 구성되어 있으며, 각각의 역할은 다음과 같다.

    - W (탄화텅스텐): 고강도, 내마모성, 내열성을 높여주는 역할을 한다.
    - C (탄소): 경도를 높여주는 역할을 한다.
    - Co (코발트): 강도를 높여주는 역할을 한다.
    - Cr (크롬): 내부식성을 높여주는 역할을 한다.
    - Fe (철): 기본적인 재료로 사용되며, 강도와 내식성을 높여주는 역할을 한다.

    따라서, 이 다섯 가지 원소가 조합되어 스텔라이트는 절삭공구재료로 많이 사용되고 있다.
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2. 버니어 캘리퍼스의 버니어 눈금 방법에서 어미자 19㎜를 20등분할 때 최소 읽기의 값은?

  1. 0.02 ㎜
  2. 0.03 ㎜
  3. 0.04 ㎜
  4. 0.05 ㎜
(정답률: 68%)
  • 어미자 19㎜를 20등분하면 각 등분은 0.95㎜가 된다. 따라서 최소 읽기의 값은 0.05㎜가 된다. 이는 0.95㎜를 20등분하여 가장 작은 값인 0.05㎜를 얻기 때문이다.
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3. 강철을 NaCN과 KCN을 주성분으로 하여 표면경화하는 방법은?

  1. 질화법
  2. 피막법
  3. 청화법
  4. 화염경화법
(정답률: 40%)
  • 강철을 NaCN과 KCN 용액에 담그면 철이 이온화되어 표면에 CN- 이온이 흡착된다. 이후 고온에서 청색화합물인 Fe(CN)6^-4 이온이 생성되어 강철 표면에 흡착되면서 경화된다. 이러한 과정을 청화법이라고 한다.
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4. 지름 50㎜인 연강 둥근 봉을 20m/min의 절삭 속도로 선삭할 때, 스핀들의 회전수는?

  1. 100.1 rpm
  2. 127.3 rpm
  3. 440.2 rpm
  4. 500.5 rpm
(정답률: 86%)
  • 절삭 속도는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    절삭 속도 = π × 지름 × 회전수 ÷ 1000

    따라서, 회전수는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    회전수 = 절삭 속도 × 1000 ÷ (π × 지름)

    지름이 50mm이므로, 회전수는 다음과 같습니다.

    회전수 = 20 × 1000 ÷ (π × 50) ≈ 127.3 rpm

    따라서, 정답은 "127.3 rpm"입니다.
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5. 드릴링의 조건으로 절삭속도 30m/min, 드릴지름 20mm, 이송 0.1mm/rev, 드릴끝 원추의 높이 5.8mm이라 하고 깊이 90mm의 구멍을 절삭하는 데 소요되는 시간은?

  1. 1.5 min
  2. 2.0 min
  3. 3.0 min
  4. 3.5 min
(정답률: 46%)
  • 드릴링 속도는 절삭속도 = 이송속도 × 회전수 × π × 드릴지름 으로 계산할 수 있습니다. 여기서 회전수는 분당 회전수로 변환해야 합니다.

    회전수 = 절삭속도 / (이송속도 × π × 드릴지름) = 30 / (0.1 × 3.14 × 20) ≈ 23.9 rpm

    드릴링 시간은 구멍 깊이를 이송속도로 나눈 값에 60을 곱한 것입니다.

    드릴링 시간 = (구멍 깊이 / 이송속도) × 60 = (90 / 0.1) × 60 = 54,000 sec

    따라서, 시간을 분으로 환산하면 54,000 / 60 ≈ 900 분이 됩니다. 이를 회전수로 환산하면 900 × 23.9 ≈ 21,510 회전이 소요됩니다.

    드릴끝 원추의 높이가 5.8mm이므로, 이를 회전수로 환산하면 5.8 / (20 × 3.14) × 23.9 ≈ 2.0 회전이 소요됩니다.

    따라서, 전체 드릴링 시간은 21,510 + 2.0 회전에 해당하는 시간이므로, 약 2.0 분이 됩니다.
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6. 연삭숫돌에 다음과 같은 기호가 표기되어 있다. 연삭숫돌 입자의 재질은?

  1. 백색알루미나
  2. 녹색탄화규소
  3. 흑자색탄화규소
  4. 다이어몬드
(정답률: 83%)
  • 연삭숫돌은 금속, 유리, 도자기 등을 연마하는데 사용되는데, 이때 연삭숫돌 입자의 재질은 연마 대상물질보다 더 단단해야 한다. 그리고 연삭숫돌 입자의 단단함은 입자의 재질과 크기에 따라 결정된다. 위의 기호에서 "WA"는 "White Alumina"의 약자로 백색알루미나를 의미한다. 백색알루미나는 알루미늄 산화물로서, 다른 입자들에 비해 상대적으로 단단하면서도 연마 대상물질에 대한 부식이 적은 재질이다. 따라서 연삭숫돌 입자의 재질로는 백색알루미나가 적합하다고 할 수 있다.
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7. 프레스 작업에서 스프링 백(spring back)의 설명으로서 틀린 것은?

  1. 탄성 한도 및 강도가 클수록 스프링 백의 양은 커진다.
  2. 다이의 어깨나비가 작을수록 스프링 백의 양이 커진다.
  3. 동일 두께의 판에서 굽힘 각도가 예리할수록 스프링 백의 양은 커진다.
  4. 동일 재료인 경우, 굽힘 반경이 작을 수록 스프링 백의 양은 커진다.
(정답률: 54%)
  • "다이의 어깨나비가 작을수록 스프링 백의 양이 커진다."가 틀린 설명입니다.

    스프링 백은 프레스 작업에서 발생하는 잔류 응력을 완화하기 위해 생기는 변형량을 말합니다. 이 때, 스프링 백의 양은 탄성 한도 및 강도가 클수록, 굽힘 각도가 예리할수록, 그리고 굽힘 반경이 작을수록 커집니다.

    굽힘 반경이 작을수록 스프링 백의 양이 커지는 이유는, 굽힘 반경이 작을수록 판의 변형량이 많아지기 때문입니다. 따라서 동일한 재료와 두께의 판을 굽힐 때, 굽힘 반경이 작을수록 스프링 백의 양이 더 많이 발생합니다.
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8. 길이 측정기가 아닌 것은?

  1. 하이트게이지
  2. 마이크로미터
  3. 버니어캘리퍼스
  4. 컴비네이션 스퀘어
(정답률: 64%)
  • 컴비네이션 스퀘어는 길이를 측정하는 도구가 아니라, 직각도를 확인하고 검사하는 도구이기 때문에 길이 측정기가 아니다.
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9. 도가니로의 규격 표시법은 무엇인가?

  1. 1회에 용해할 수 있는 구리의 중량으로 표시
  2. 1시간에 용해할 수 있는 최대량으로 표시
  3. 1일에 용해할 수 있는 최대량으로 표시
  4. 1KW로 용해할 수 있는 알루미늄의 중량으로 표시
(정답률: 42%)
  • 도가니로의 규격 표시법은 도가니에 포함된 금속의 용해 속도를 나타내기 위한 것입니다. 이 규격에서는 "1회에 용해할 수 있는 구리의 중량으로 표시"를 사용합니다. 이는 도가니에 구리가 얼마나 빠르게 용해되는지를 나타내는 것으로, 구리의 중량이 적을수록 용해 속도가 빠르다는 것을 의미합니다. 따라서 이 규격은 도가니에서 금속의 용해 속도를 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
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10. 형단조(型鍛造)에서 플래쉬(flash)의 주된 역할로 맞는 것은?

  1. 단형을 보호한다.
  2. 단형 내부의 재료를 부족하게 한다.
  3. 단형에서 남은 재료가 밀려 나가게 한다.
  4. 단형 내부의 압력을 낮춘다.
(정답률: 45%)
  • 형단조에서 플래쉬는 단형에서 남은 재료가 밀려 나가게 하기 때문에 주된 역할은 단형 내부의 압력을 낮추고, 제품의 형태를 완성시키는 것입니다. 이는 제품의 완성도와 품질을 높이는 역할을 합니다.
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11. 단조용 드롭 해머(drop hammer)의 종류가 아닌 것은?

  1. 링(ring) 드롭 해머
  2. 로우프(rope) 드롭 해머
  3. 판(板) 드롭 해머
  4. 벨트(belt) 드롭 해머
(정답률: 28%)
  • 링 드롭 해머는 실린더 모양의 링을 사용하여 작동하는 드롭 해머로, 다른 드롭 해머들과는 구조적으로 다릅니다. 따라서, 링 드롭 해머는 단조용 드롭 해머의 종류가 아닙니다.
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12. 목형 제작에서 주물자(shrinkage scale)를 사용하는 이유는?

  1. 주형을 만들 때 흙이 줄기 때문에
  2. 쇳물이 굳을 때 줄기 때문에
  3. 주형을 뽑을 때 움직이기 때문에
  4. 나무가 줄기 때문에
(정답률: 53%)
  • 주물자를 사용하는 이유는 쇳물이 굳을 때 줄어들기 때문입니다. 이를 고려하지 않으면 제작한 목형과 실제 주조된 제품의 크기가 다를 수 있습니다.
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13. 산소병을 취급할 때 주의사항으로 틀린 것은?

  1. 밸브 등에 기름을 주유하여 사용한다.
  2. 충격을 주지 않는다.
  3. 밸브의 개폐는 천천히 한다.
  4. 직사광선에 노출시키지 않는다.
(정답률: 77%)
  • 밸브 등에 기름을 주유하여 사용하는 것은 올바른 방법이 아닙니다. 기름이 밸브나 호스 등에 묻어있으면 산소와 접촉하여 화재나 폭발의 위험이 있기 때문입니다. 따라서 산소병을 다룰 때는 밸브 등에 기름을 주유하지 않도록 주의해야 합니다.
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14. 가스용접시 역화(back fire)의 원인 중 틀린 것은?

  1. 혼합가스의 연소속도가 분출속도보다 낮을 때
  2. 팁의 구멍이 불결할 때
  3. 팁의 구멍이 확대 변형되었을 때
  4. 작업 중 불꽃이 역행할 때
(정답률: 40%)
  • 혼합가스의 연소속도가 분출속도보다 낮을 때 역화가 발생합니다. 이는 연소가 충분히 이루어지지 않아 연소가 되지 않은 가스가 다시 역류하여 불꽃이 발생하는 것입니다. 따라서 연소속도와 분출속도를 적절히 조절하여 역화를 예방해야 합니다.
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15. 파텐팅(patenting) 열처리를 옳게 나타낸 것은?

  1. 냉간 가공전에 시행하는 항온 변태 처리이다.
  2. 냉간 가공후에 시행하는 계단 담금질이다.
  3. 펄라이트 조직을 안정화 시키는 처리이다.
  4. 미세한 오스테나이트 조직을 주는 처리이다.
(정답률: 49%)
  • 파텐팅은 냉간 가공전에 시행하는 항온 변태 처리이다. 이는 재료의 구조를 안정화시켜 내구성을 높이는 열처리 방법 중 하나이다.
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16. 가공경화(work hardening)현상이란?

  1. 소성변형에 대하여 경도가 감소하는 현상이다.
  2. 소성변형에 대하여 저항이 증가하는 현상이다.
  3. 입자들 사이에 슬립이 생기는 현상이다.
  4. 결정격자가 변화하는 현상이다.
(정답률: 35%)
  • 가공경화(work hardening) 현상은 금속이 가공되면서 결정격자들이 이동하면서 입자들 사이에 슬립이 생기는 현상입니다. 이로 인해 금속의 소성변형에 대한 저항이 증가하게 되며, 경도가 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 정답은 "소성변형에 대하여 저항이 증가하는 현상이다." 입니다.
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17. 소성가공에서 열간가공과 냉간가공을 구분하는 온도는?

  1. 금속이 녹는 온도
  2. 변태점 온도
  3. 발광 온도
  4. 재결정 온도
(정답률: 80%)
  • 재결정 온도는 금속의 결정 구조가 재배열되는 온도로, 열간가공과 냉간가공을 구분하는 기준이 됩니다. 열간가공은 재결정 온도 이상에서 이루어지며, 냉간가공은 재결정 온도 이하에서 이루어집니다. 따라서 정답은 "재결정 온도"입니다.
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18. ø20H7g6로 끼워 맞추었다면 끼워맞춤의 종류는?

  1. 헐거운 끼워맞춤 이다.
  2. 중간 끼워맞춤 이다.
  3. 억지 끼워맞춤 이다.
  4. 억지 중간 끼워맞춤 이다.
(정답률: 65%)
  • 정답은 "헐거운 끼워맞춤 이다." 이다. 이유는 ø20H7g6은 헐거운 허용차를 가지고 있기 때문에, 헐거운 끼워맞춤이 가능하다. 중간 끼워맞춤은 허용차보다 작은 차이를 가지고 있어서 불가능하고, 억지 끼워맞춤과 억지 중간 끼워맞춤은 허용차보다 큰 차이를 가지고 있어서 불가능하다.
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19. 가공물을 양극으로 하고 불용해성인 납, 구리를 음극으로 하여 전해액 속에 넣으면 가공물의 표면이 전기에 의한 화학작용으로, 매끈한 면을 얻을 수 있는 방법은?

  1. 전기화학가공
  2. 전해연마
  3. 방전가공
  4. 화학연마
(정답률: 85%)
  • 전해연마는 전기화학적 방법으로, 가공물을 양극으로 하고 불용해성인 납, 구리를 음극으로 하여 전해액 속에 넣어 전기에 의한 화학작용으로 가공물의 표면을 매끈하게 연마하는 방법이다. 이 방법은 전기에 의한 화학작용으로 불순물을 제거하고, 표면을 균일하게 연마하여 높은 정밀도와 광택을 얻을 수 있다. 따라서 정답은 "전해연마"이다.
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20. 진직도의 측정에 사용되는 측정기가 아닌 것은?

  1. 직선자(straight edge)
  2. 수준기(level)
  3. 스냅 게이지(snap gauge)
  4. 오토콜리메이터(auto collimator)
(정답률: 21%)
  • 스냅 게이지는 직선적인 길이나 평면의 측정이 아닌, 원형이나 곡면의 내경이나 외경을 측정하는데 사용되는 측정기이기 때문에 진직도의 측정에는 사용되지 않습니다. 직선자, 수준기, 오토콜리메이터는 직선적인 길이나 평면의 측정에 사용되는 측정기입니다.
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2과목: 기계설계 및 기계재료

21. 크랭크 축과 같이 복잡하고 큰 재료의 표면을 경화시키는데 가장 많이 사용하는 열처리 방법은?

  1. 침탄법
  2. 불꽃경화법
  3. 질화법
  4. 청화법
(정답률: 30%)
  • 불꽃경화법은 크랭크 축과 같이 복잡하고 큰 재료의 표면을 경화시키는데 가장 많이 사용되는 열처리 방법입니다. 이 방법은 재료의 표면을 가열하여 그것을 빠르게 냉각시켜 경화시키는 것으로, 경화된 표면은 내구성과 내마모성이 향상됩니다. 이 방법은 높은 경화도를 얻을 수 있으며, 경화된 표면은 내식성과 내부식성이 향상되어 화학적인 부식에도 강합니다.
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22. 알루미늄의 용도로서 적당하지 않는 것은?

  1. 드로잉 재료
  2. 다이캐스팅 재료
  3. 자동차 구조용 재료
  4. 절삭날 재료
(정답률: 63%)
  • 알루미늄은 경량화와 내식성이 뛰어나기 때문에 자동차 구조용 재료나 드로잉 재료, 다이캐스팅 재료로 많이 사용됩니다. 그러나 절삭날 재료로는 적합하지 않습니다. 이는 알루미늄이 상대적으로 부드러우며, 절삭 시에 칩이 제대로 형성되지 않아 절삭 효율이 떨어지기 때문입니다. 따라서 절삭날 재료로는 보다 단단하고 내구성이 높은 재료가 필요합니다.
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23. 다음 중 다이스강(dies steel)의 특징이 아닌 것은?

  1. 고온경도가 낮다.
  2. 경도가 높아 내마모성이 좋다.
  3. 풀림처리 상태에서 가공성이 양호하다.
  4. 담금질에 의한 변형이 적다.
(정답률: 54%)
  • 다이스강은 고온에서 변형이 적어야 하기 때문에 "고온경도가 낮다"는 특징이 아니다. 다이스강은 경도가 높아 내마모성이 좋고, 풀림처리 상태에서 가공성이 양호하며, 담금질에 의한 변형이 적은 것이 특징이다.
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24. 저융점 합금(Fusible alloy)의 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 포정계 합금
  2. 로즈합금, 뉴톤합금
  3. 주성분은 Pb, Sn, Cd
  4. 전기휴즈, 안전벨브등에 사용
(정답률: 33%)
  • "포정계 합금"은 옳지 않은 설명입니다. "포정계 합금"은 존재하지 않는 용어이며, 잘못된 정보입니다. 로즈합금과 뉴톤합금은 저융점 합금의 종류 중 일부이며, 주성분으로 Pb, Sn, Cd 등이 사용됩니다. 이러한 저융점 합금은 전기휴즈, 안전벨브 등에 사용됩니다.
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25. 서멧(cermet)의 특성이 아닌 것은?

  1. 세라믹과 금속의 특성을 가진다.
  2. 세라믹과 금속을 결합시킨 소결 복합체이다.
  3. 고온에서 불안정하며 내열성이 나쁘다.
  4. 산화물계 서멧에 사용되는 재질은 Al2O3나 BeO 등이다.
(정답률: 47%)
  • 서멧은 세라믹과 금속의 특성을 가진 소결 복합체이며, 산화물계 서멧에 사용되는 재질은 Al2O3나 BeO 등이다. 하지만 고온에서 불안정하며 내열성이 나쁘다는 것은 서멧의 특성이 아니다. 서멧은 고온에서 안정하고 내열성이 뛰어나기 때문에 다른 보기들과는 다른 특성을 가진다.
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26. 구리의 특성이 아닌 것은?

  1. 가공성 용이
  2. 연성 양호
  3. 내식성 양호
  4. 접합성 불량
(정답률: 73%)
  • 구리는 접합성이 매우 우수한 금속으로, 다른 금속과의 접합이 용이합니다. 따라서 "접합성 불량"은 구리의 특성이 아닙니다.
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27. 염소를 함유한 물을 쓰는 수관에서 주로 발생하는 현상으로서 불순물 또는 부식성 물질이 녹아 있는 수용액의 작용에 의해 황동의 표면 또는 깊은 곳까지 나타나는 현상은?

  1. 탈아연 부식
  2. 자연균열
  3. 경년변화
  4. 풀림경화
(정답률: 55%)
  • 염소를 함유한 물은 황동과 반응하여 황화구리(Cu2S)를 생성하게 됩니다. 이 화합물은 황동의 표면에 적층되어 부식을 유발하게 되는데, 이러한 부식 현상을 탈아연 부식이라고 합니다. 따라서 정답은 "탈아연 부식"입니다. 자연균열은 지하암석에서 발생하는 현상, 경년변화는 시간이 지나면서 발생하는 변화, 풀림경화는 콘크리트 구조물에서 발생하는 현상입니다.
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28. 강과 주철은 어느 것을 기준으로 하여 구분하는가?

  1. 첨가 금속함유량
  2. 탄소함유량
  3. 금속조직 상태
  4. 열처리상태
(정답률: 75%)
  • 강과 주철은 탄소함유량을 기준으로 구분합니다. 강은 탄소함유량이 0.03% 이상 2.0% 미만인 합금강으로, 주철은 탄소함유량이 2.0% 이상인 합금강입니다. 따라서, "탄소함유량"이 정답입니다. 첨가 금속함유량, 금속조직 상태, 열처리상태는 강과 주철을 구분하는 기준이 아닙니다.
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29. 풀림의 목적이 아닌 것은?

  1. 강의 경도를 저하시켜 연하게 한다.
  2. 경도를 증가시킨다.
  3. 조직을 균질하게 한다.
  4. 내부응력을 제거시킨다.
(정답률: 46%)
  • 풀림의 목적은 강의 경도를 저하시켜 연하게 하거나 내부응력을 제거하여 부품이 파손되지 않도록 하는 것이며, 경도를 증가시키는 것은 풀림의 목적이 아닙니다.
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30. 피절삭성이 양호하여 고속절삭에 적합한 강은?

  1. 레일강
  2. 스프링강
  3. 쾌삭강
  4. 외륜강
(정답률: 86%)
  • 피절삭성이란 재료가 고속절삭 시에 잘 파손되어 나가는 성질을 말합니다. 따라서 고속절삭에 적합한 강은 피절삭성이 양호한 강이어야 합니다. 쾌삭강은 이러한 피절삭성이 뛰어나고, 또한 경도와 인성이 모두 높아서 고속절삭에 적합한 강으로 평가됩니다. 따라서 정답은 "쾌삭강"입니다.
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31. 긴장측 장력 Tt가 이완측 장력 Ts의 2배인 경우 긴장측 장력을 160㎏f라 할 때 유효 장력은 몇 ㎏f인가? (단, 원심력의 영향은 무시한다.)

  1. 80
  2. 90
  3. 160
  4. 320
(정답률: 37%)
  • 유효 장력은 긴장측 장력과 이완측 장력의 차이로 계산된다. 따라서 이 문제에서는 긴장측 장력 Tt와 이완측 장력 Ts를 알고 있어야 한다.

    문제에서 Tt = 160㎏f 이고, Ts = Tt/2 = 80㎏f 이다.

    따라서 유효 장력은 Tt - Ts = 160 - 80 = 80㎏f 이다. 따라서 정답은 "80"이다.
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32. 레이디얼 저널베어링에 작용하는 압력 P를 구하는 식은? (단, W : 베어링하중, d : 저널의 지름, ℓ: 저널의 길이이다.)

  1. P = (dℓ)/W
  2. P = W/(dℓ)
  3. P = d/(Wℓ)
  4. P = W/(d2ℓ)
(정답률: 50%)
  • 레이디얼 저널베어링은 회전하는 축과 베어링 사이에 오일 필름이 형성되어 베어링하중을 지지한다. 이 때, 베어링하중 W가 저널의 지름 d와 길이 ℓ에 작용하면, 오일 필름은 저널과 베어링 사이에 압력 P를 생성한다.

    오일 필름의 압력은 베어링하중과 오일 필름의 두께에 비례하며, 저널의 지름과 길이에 반비례한다. 따라서, 압력 P는 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    P = W/(dℓ)

    여기서, W는 베어링하중, d는 저널의 지름, ℓ은 저널의 길이이다. 따라서, 정답은 "P = W/(dℓ)"이다.
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33. 하중 3ton이 걸리는 압축코일 스프링의 변형량이 10㎜일 때 스프링 상수는 몇 ㎏f/㎜인가?

  1. 300
  2. 1/300
  3. 100
  4. 1/100
(정답률: 50%)
  • 스프링 상수는 변형량과 하중의 비례상수이므로, 스프링 상수 = 하중 / 변형량 = 3 ton / 10 mm = 300 kgf/㎜ 이다. 따라서 정답은 "300"이다.
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34. V 벨트의 각도는 몇 도가 기준인가?

  1. 40°
  2. 43°
  3. 44°
  4. 46°
(정답률: 79%)
  • V 벨트의 각도는 40도가 기준이다. 이는 V 벨트가 설계된 각도로, 이 각도를 벗어나면 벨트의 성능이 저하될 수 있다. 따라서 V 벨트를 설계할 때는 40도 각도를 기준으로 하여 제작한다.
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35. 핀 전체가 두 갈래로 되어있어 너트의 풀림 방지나 핀이 빠져 나오지 않게 하는데 사용되는 핀은?

  1. 테이퍼핀
  2. 너클핀
  3. 분할핀
  4. 평행핀
(정답률: 64%)
  • 분할핀은 핀 전체가 두 갈래로 되어 있어서 부품을 분리할 때 사용되며, 각각의 갈래가 부품 안에 삽입되어 풀림 방지나 핀이 빠져 나오지 않게 합니다. 따라서 너트의 풀림 방지나 부품의 고정에 사용됩니다.
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36. 모듈(module) 2, 피치원지름 60mm인 표준 스퍼어 기어의 잇수는?

  1. 30
  2. 40
  3. 50
  4. 60
(정답률: 74%)
  • 표준 스퍼어 기어의 잇수는 일반적으로 피치원지름에 따라 결정됩니다. 피치원지름이 60mm인 경우, 30의 배수인 30이 잇수가 됩니다. 따라서 정답은 "30"입니다.
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37. 미끄럼 베어링의 볼 베어링에 대한 비교 중 틀린 것은?

  1. 내충격성이 크다.
  2. 소음이 크다.
  3. 고온에 약하다.
  4. 교환성이 나쁘다.
(정답률: 43%)
  • 정답은 "소음이 크다."가 아니라 "고온에 약하다."이다.

    미끄럼 베어링은 고속 회전에 적합하며 내충격성이 뛰어나고 교환성이 좋다. 볼 베어링은 소음이 크지 않고 고속 회전에 적합하며 내열성이 뛰어나다. 따라서 미끄럼 베어링은 소음이 크지 않다.
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38. 체결용 나사가 자립상태(自立狀態)를 유지하고 있을 경우 나사의 효율은 몇 % 이하인가?

  1. 50
  2. 60
  3. 70
  4. 80
(정답률: 38%)
  • 체결용 나사가 자립상태를 유지하고 있을 경우, 나사의 효율은 50% 이하이다. 이는 나사가 자립상태를 유지하면서도 외부의 힘에 대해 저항을 제공하기 때문이다. 따라서, 나사를 최대한 꽉 조여야 나사의 효율을 높일 수 있다.
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39. 지름 20mm, 피치 2mm인 2줄 나사를 10회전 시켰더니 완전하게 체결되었다. 이 나사의 리드(lead)는 몇 mm인가?

  1. 20
  2. 40
  3. 4
  4. 2
(정답률: 45%)
  • 리드(lead)는 한 번 회전할 때 나사가 나아가는 거리를 말한다. 따라서 2줄 나사의 리드는 피치의 2배인 4mm이다. 10회전을 했으므로 4mm x 10 = 40mm가 나사가 나아간 거리이다. 따라서 정답은 "40"이 아니라 "4"이다.
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40. 성크키이의 폭, 높이, 길이가 각각 12(mm), 8(mm), 140(mm)일 때 키이의 접선력(kgf)은 얼마인가? (단, 허용전단응력 800kgf/cm2 이다.)

  1. 1344
  2. 1544
  3. 13440
  4. 15440
(정답률: 30%)
  • 접선력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    접선력 = (허용전단응력) x (단면적) x (길이)

    단면적은 폭과 높이를 곱한 값이다.

    단면적 = (폭) x (높이) = 12(mm) x 8(mm) = 96(mm^2)

    길이는 mm 단위이므로, 허용전단응력을 kgf/cm^2 단위로 변환해야 한다.

    800kgf/cm^2 = 80000gf/mm^2

    따라서, 접선력은 다음과 같다.

    접선력 = (80000gf/mm^2) x (96mm^2) x (140mm) = 107520000gf-mm

    답은 13440이다.
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3과목: 컴퓨터응용가공

41. 로 표시된 것의 뜻은?

  1. 소정의 길이 200mm에 대하여 0.006mm, 전체길이에 대하여 0.01mm의 대칭도
  2. 소정의 길이 200mm에 대하여 0.006mm, 전체길이에 대하여 0.01mm의 평행도
  3. 소정의 길이 200mm에 대하여 0.006mm, 전체길이에 대하여 0.01mm의 직각도
  4. 소정의 길이 200mm에 대하여 0.006mm, 전체길이에 대하여 0.01mm의 평면도
(정답률: 74%)
  • 로 표시된 것은 "평행도"를 뜻합니다. 이는 소정의 길이 200mm에 대하여 0.006mm, 전체길이에 대하여 0.01mm의 평행도를 의미합니다. 즉, 해당 부품이 제작될 때 소정의 길이 200mm에 대해 0.006mm 이내로 평행하게 제작되어야 하며, 전체 길이에 대해서도 0.01mm 이내로 평행하게 제작되어야 합니다.
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42. IGES 데이터 형식과 관계없는 것은?

  1. start section
  2. global section
  3. local section
  4. terminate section
(정답률: 48%)
  • IGES 데이터 형식에서 "start section", "global section", "terminate section"은 IGES 파일의 구조를 정의하고 데이터를 포함하는 반면, "local section"은 특정 엔티티의 속성과 관련된 데이터를 포함하는 섹션으로, IGES 데이터 형식과 관계없는 것이다. 즉, IGES 파일의 구조를 정의하는 섹션과는 별개로 특정 엔티티의 속성을 설명하는 섹션이기 때문에 IGES 데이터 형식과는 관계가 없다.
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43. 다음 등각 투상도에서 화살표 방향을 정면도로 할 경우 좌측면도는 어느 것인가?

(정답률: 82%)
  • 화살표 방향을 정면도로 하면, 좌측면에서는 뒤쪽 면이 보이게 된다. 이때 뒤쪽 면이 가장 많이 보이는 것은 "" 이므로 정답은 ""이다.
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44. 투상도의 선택방법 중 틀린 것은?

  1. 주투상도에는 대상물의 모양, 기능을 가장 명확하게 표현하는 면을 그린다.
  2. 주투상도를 보충하는 다른 투상도는 되도록 적게하고 주투상도만으로 표시할 수 있는 것에 대하여는 다른 투상도는 그리지 않는다.
  3. 주투상도는 어떻게 놓더라도 괜찮다.
  4. 서로 관련되는 그림의 배치는 되도록 숨은선을 쓰지 않도록 한다.
(정답률: 65%)
  • "주투상도는 어떻게 놓더라도 괜찮다."가 틀린 선택이다. 이유는 주투상도를 그리는 위치와 방향에 따라 정보 전달이 달라질 수 있기 때문이다. 따라서 주투상도를 그릴 때는 대상물의 모양과 기능을 가장 명확하게 표현하는 면을 그리고, 다른 투상도는 되도록 적게 그리며, 서로 관련된 그림의 배치는 숨은선을 쓰지 않도록 해야 한다.
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45. 겹판스프링 제도시 무하중 상태를 나타내는 선의 종류는?

  1. 가는 실선
  2. 가는 파선
  3. 가상선
  4. 파단선
(정답률: 39%)
  • 겹판스프링 제도시 무하중 상태를 나타내는 선은 가상선입니다. 이는 실제로는 존재하지 않지만, 구조물의 형태와 위치를 나타내기 위해 그려지는 선으로, 구조물의 무게나 하중을 지지하지 않습니다. 따라서 가상선은 구조물의 설계나 시공 단계에서 중요한 역할을 합니다.
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46. 다음의 형상 기하공차의 기호 중 진원도를 나타낸 것은?

(정답률: 59%)
  • 정답은 ""이다. 이 기호는 직선과 원이 만나는 지점을 나타내는데, 이 지점이 진원도이기 때문이다. 다른 기호들은 각각 직선과 직선, 원과 원이 만나는 지점을 나타내는데, 이들은 진원도가 아니기 때문에 정답이 될 수 없다.
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47. 점 P(3,5)를 원점을 중심으로 90°회전시킬 때 회전한 점의 좌표는? (단, 반시계 방향을 양(+)의 각으로 한다.)

  1. (3 ,-5)
  2. (-5, 3)
  3. (-3, 5)
  4. (5, -3)
(정답률: 27%)
  • 점 P(3,5)를 원점을 중심으로 90° 회전시키면, x축과 y축에 대해 대칭되는 위치에 새로운 점 P'이 생긴다. 이때, x축에 대해 대칭되면 y좌표의 부호가 바뀌고, y축에 대해 대칭되면 x좌표의 부호가 바뀐다. 따라서, P(3,5)를 x축에 대해 대칭시키면 (-3, -5)가 되고, 다시 y축에 대해 대칭시키면 (-5, 3)이 된다. 따라서 정답은 (-5, 3)이다.
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48. 도면에 나타난 그림의 크기가 치수와 비례하지 않을 때 표시하는 방법 중 틀린 것은?

  1. 치수밑에 밑줄을 긋는다.
  2. 비례가 아님으로 표시한다.
  3. NS 로 기입한다.
  4. 치수를 ( ) 안에 넣는다.
(정답률: 46%)
  • 정답은 "NS 로 기입한다."이다.

    도면에 나타난 그림의 크기가 치수와 비례하지 않을 때, 치수를 밑에 넣는 것이 일반적인 방법이다. 이는 그림의 크기와 치수의 관계를 명확하게 표시하기 위함이다. 치수를 밑에 넣을 때는 밑줄을 긋거나 괄호 안에 넣는 등의 방법을 사용한다.

    NS는 "Not to Scale"의 약어로, 그림의 크기와 치수가 비례하지 않음을 나타내는 표시이다. 하지만 이는 치수와 그림의 관계를 명확하게 표시하지 않으므로, 일반적으로는 치수를 밑에 넣는 것이 더 바람직하다.
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49. 3차원변환을 위한 동차좌표계의 변환행렬은 4x4 행렬로 표현되며 보기와 같이 4개의 소행렬로 분할 할 수 있다. 이 중 좌상단의 3×3 소행렬에서 수행되는 역할이 아닌 것은?

  1. 크기(scaling)
  2. 이동(translation)
  3. 회전(rotation)
  4. 전단(shearing)
(정답률: 38%)
  • 이동(translation)은 3차원 객체를 원하는 위치로 이동시키는 변환으로, 3×3 소행렬에서는 마지막 열에 해당하는 값들이 이동량을 나타낸다. 따라서 이동(translation)은 좌상단의 3×3 소행렬에서 수행되는 역할이 아닌 것이다.
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50. 회전형 가변저항기를 X축과 Y축 방향으로 회전시켜 커서를 이동시키는 기구로 정확한 위치 선택이 용이하며, 주로 키보드와 같이 부착되어 있는 입력장치는?

  1. 섬휠(thumb wheel)
  2. 라이트 펜(light pen)
  3. 디지타이져(digitizer)
  4. 푸시 버튼(push button)
(정답률: 36%)
  • 섬휠은 손가락으로 회전시키는 작은 바퀴 모양의 기구로, 손가락으로 쉽게 조작할 수 있어 정확한 위치 선택이 용이합니다. 따라서 키보드와 같이 부착되어 있는 입력장치에서는 커서를 이동시키는 데에 많이 사용됩니다.
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51. 다음 도면 중 꿩로 표시된 대각선은 무엇을 뜻하는가?

  1. 이 부분은 타원형이다.
  2. 이 부분은 열처리 부분이다.
  3. 이 부분은 아주 정밀하게 가공하여야 한다.
  4. 이 부분은 평면이다.
(정답률: 77%)
  • 꿩로는 두 개의 직각선이 만나는 지점으로, 이 도면에서는 두 개의 면이 만나는 지점을 나타낸다. 따라서 "이 부분은 평면이다."라는 답이 옳다.
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52. x2+y2+z2-4x+6y-10z+2=0인 방정식으로 표현되는 구의 중심점과 반지름은 얼마인가?

  1. 중심(-2, 3, -5), 반지름 : 6
  2. 중심(2, -3, 5), 반지름 : 6
  3. 중심(-4, 6, -10), 반지름: 2
  4. 중심(4, -6, 10), 반지름: 2
(정답률: 34%)
  • 주어진 방정식을 완전제곱식으로 변형해보자.

    x2-4x+y2+6y+z2-10z=-2

    (x-2)2+(y+3)2+(z-5)2=36

    따라서 중심은 (2, -3, 5)이고 반지름은 6이다.

    이유는 방정식의 형태로부터 알 수 있다. x2+y2+z2-4x+6y-10z+2=0은 중심이 (2, -3, 5)이고 반지름이 r인 구의 방정식과 같다. 따라서 방정식을 완전제곱식으로 변형하면 중심과 반지름을 구할 수 있다.
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53. 다음 중에서 옳지 않은 설명은?

  1. 부품의 모서리 부분을 각이 지도록 깍아내는 것을 모따기(CHAMFERING)라고 한다.
  2. 치수기입시 원호가 180°가 못되는 것은 반지름으로 표시한다.
  3. 호의 길이를 표시하는 치수선은 그 호와 같은 중심의 원호로 표시한다.
  4. 치수기입할 때 기록해야하는 숫자가 많은 경우 3자리마다 콤마(,)를 찍어야 한다.
(정답률: 56%)
  • 모든 설명이 옳은 것 같으며, "치수기입할 때 기록해야하는 숫자가 많은 경우 3자리마다 콤마(,)를 찍어야 한다." 는 이유는 숫자가 많아서 가독성을 높이기 위함이다.
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54. 스퍼 기어를 제도 할 때 이끝원 및 피치원을 보통 무슨 선으로 표시 하는가?

  1. 굵은 실선, 가는 1점 쇄선
  2. 굵은 실선, 가는 2점 쇄선
  3. 가는 실선, 가는 1점 쇄선
  4. 가는 실선, 가는 2점 쇄선
(정답률: 49%)
  • 스퍼 기어를 제도할 때 이끝원은 굵은 실선으로, 피치원은 가는 1점 쇄선으로 표시합니다. 굵은 실선은 전기적으로 연결된 것을 나타내며, 피치원은 가는 1점 쇄선으로 표시하는 것은 피치원이 다른 부품과 연결되어 있음을 나타내기 위해서입니다. 가는 2점 쇄선은 피치원이 다른 부품과 연결되어 있지 않음을 나타내며, 가는 실선은 전기적으로 연결되어 있지만 이끝원과는 다른 종류의 부품과 연결되어 있음을 나타냅니다.
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55. 다음 그림과 같이 x2+y2-2=0인 원이 있다. 점 P(1,1)에서의 접선의 방정식은?

  1. 2(x-1)+2(y-1)=0
  2. (x-1)-(y-1)=0
  3. 2(x+1)+2(y-1)=0
  4. (x+1)+(y+1)=0
(정답률: 45%)
  • 점 P(1,1)에서의 접선의 기울기는 해당 점에서의 도함수값이므로, x2+y2-2=0을 x에 대해 미분하면 2x이고, y에 대해 미분하면 2y이다. 따라서 점 P(1,1)에서의 접선의 기울기는 2(1)=2이다. 또한, 점 P(1,1)을 지나므로 접선의 방정식은 y-1=2(x-1) 또는 2(x-1)-y+1=0이다. 이를 정리하면 2(x-1)+2(y-1)=0이 되므로, 정답은 "2(x-1)+2(y-1)=0"이다.
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56. 21인치 1600x1200 픽셀 해상도 래스터모니터를 지원하는 그래픽보드가 트루칼라(24비트)를 지원하기 위해 필요한 최소 메모리는 얼마인가?

  1. 1 MB
  2. 4 MB
  3. 8 MB
  4. 32 MB
(정답률: 50%)
  • 해상도가 1600x1200 픽셀이고 트루칼라(24비트)를 지원하려면 각 픽셀당 24비트, 즉 3바이트의 메모리가 필요하다. 따라서 전체 화면에 필요한 메모리는 다음과 같다.

    1600 x 1200 x 3 = 5,760,000 바이트

    이를 메가바이트로 환산하면 다음과 같다.

    5,760,000 바이트 ÷ 1,048,576 = 5.5 MB

    따라서 최소 8 MB의 메모리가 필요하다.
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57. 다음 중 입력장치가 아닌 것은?

  1. 라이트 펜
  2. 마우스
  3. 프린터
  4. 스캐너
(정답률: 64%)
  • 프린터는 출력장치이기 때문에 입력장치가 아니다. 입력장치는 사용자가 컴퓨터에 정보를 입력하는 장치를 말하며, 마우스, 라이트 펜, 스캐너는 모두 입력장치이다.
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58. 나사의 종류를 표시하는 기호 중 미터사다리꼴 나사의 표시기호는 어느 것인가?

  1. M
  2. PT
  3. Tr
  4. UNC
(정답률: 84%)
  • 미터사다리꼴 나사는 트라이앵글(Triangle) 모양의 표시기호를 가지고 있으며, 따라서 정답은 "Tr"입니다.
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59. 다음은 모델링과 연관된 용어에 관한 설명이다. 잘못된 것은?

  1. 스위핑(Sweeping) : 하나의 2차원 단면형상을 입력하고 이를 안내곡선을 따라 이동시켜 입체를 생성
  2. 스키닝(Skinning) : 여러 개의 단면형상을 입력하고 이를 덮어 싸는 입체를 생성
  3. 리프팅(Lifting) : 주어진 물체의 특정면의 전부 또는 일부를 원하는 방향으로 움직여서 물체가 그 방향으로 늘어난 효과를 갖도록 하는 것
  4. 블랜딩(Blending) : 주어진 형상을 국부적으로 변화시키는 방법으로 접하는 곡면을 예리한 모서리로 처리하는 방법
(정답률: 54%)
  • 잘못된 것은 "블랜딩(Blending) : 주어진 형상을 국부적으로 변화시키는 방법으로 접하는 곡면을 예리한 모서리로 처리하는 방법"이다. 블랜딩은 두 개 이상의 모델이나 애니메이션을 합치는 기술로, 서로 다른 모델이나 애니메이션을 자연스럽게 이어붙이는 것을 말한다. 예를 들어, 두 개의 캐릭터 모델을 합쳐서 새로운 캐릭터를 만들거나, 애니메이션을 합쳐서 자연스러운 전환 효과를 만들어내는 것이 블랜딩이다.
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60. 다음은 솔리드 모델의 데이터 저장 구조인 분해 모델의 하나인 복셀(Voxel) 모델에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 사용하는 복셀의 크기 및 해상도에 따라 용량의 차이가 심하게 나타난다.
  2. 복셀 모델을 저장하기 위한 데이터 구조로 3차원 배열을 사용한다.
  3. 어떠한 형상이건 정확한 형상으로 표현이 가능하다.
  4. 질량 성질(Mass Property)이나 불리안 작업의 계산이 편리하다.
(정답률: 34%)
  • "어떠한 형상이건 정확한 형상으로 표현이 가능하다."는 잘못된 설명입니다. 복셀 모델은 공간을 일정한 크기의 정육면체로 분할하여 표현하는 방식으로, 형상의 곡면이나 곡률 등을 정확하게 표현하기 어렵습니다. 따라서 복셀 모델은 대부분의 경우 근사적인 형태로 표현됩니다.
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4과목: 기계제도 및 CNC공작법

61. 솔리드 모델링 기법 중 CSG(constructive solid geometry) 방법에 의한 형상 작업을 할 경우 불리언 연산(Boolean operation)을 하는데 이 작업에 해당하지 않는 것은?

  1. 합(∪)
  2. 차(–
  3. 곱(×)
  4. 적(∩)
(정답률: 55%)
  • CSG 방법에서 불리언 연산은 두 개 이상의 형상을 결합하여 새로운 형상을 만드는 것을 의미합니다. "합(∪)", "차(–)", "적(∩)" 모두 불리언 연산에 해당하며, 각각 합집합, 차집합, 교집합을 의미합니다. 하지만 "곱(×)"은 불리언 연산에 해당하지 않습니다. "곱(×)"은 두 개 이상의 형상을 결합하는 것이 아니라, 하나의 형상을 확장 또는 축소시키는 변환 연산에 해당합니다. 따라서 "곱(×)"은 CSG 방법에서 불리언 연산에 해당하지 않습니다.
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62. 와이어프레임 모델링 시스템에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 모델의 은선처리가 어렵다.
  2. 삼차원 물체의 형상을 표현한다.
  3. 물체상의 점, 선, 면 정보로 구성된다.
  4. 유한요소를 생성할 수 없다.
(정답률: 42%)
  • 정답은 "유한요소를 생성할 수 없다." 이다.

    와이어프레임 모델링 시스템은 물체를 구성하는 점, 선, 면 정보를 이용하여 3차원 물체의 형상을 표현하는 방법이다. 이러한 모델링 방식은 모델의 은선처리가 어렵고, 유한요소를 생성할 수 없는 단점이 있지만, 간단하고 빠르게 모델링을 할 수 있다는 장점이 있다.
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63. 100rpm으로 회전하는 스핀들에서 2회전 드웰(dwell)을 프로그래밍하려면 몇 초간 정지지령을 사용하는가?

  1. 1.2초
  2. 1.8초
  3. 2.4초
  4. 3.6초
(정답률: 57%)
  • 100rpm으로 회전하는 스핀들은 1분에 100회전을 한다는 것을 의미합니다. 따라서 1회전을 1/100분 또는 0.6초에 걸쳐 수행합니다. 2회전을 수행하려면 1.2초가 필요합니다. 따라서 정답은 "1.2초"입니다.
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64. CNC 선반에서 그림과 같은 원호절삭을 하려고 한다. A에서 B로 절삭하는 다음 프로그램 중 맞는 것은?

  1. G02 X80.0 Z25.0 I10.0 K50.0 F0.2;
  2. G02 U40.0 W-35.0 I48.99 K10.0 F0.2;
  3. G02 X80.0 W35.0 I48.99 K10.0 F0.2;
  4. G02 X40.0 Z-35.0 I10.0 K50.0 F0.2;
(정답률: 47%)
  • 정답은 "G02 U40.0 W-35.0 I48.99 K10.0 F0.2;" 이다.

    이유는 다음과 같다.

    - G02: 원호절삭 명령어 중 시계방향 방향으로 절삭하는 명령어이다.
    - U40.0: X축 방향으로 40.0만큼 이동한다.
    - W-35.0: Z축 방향으로 -35.0만큼 이동한다.
    - I48.99, K10.0: 원호의 중심점 좌표를 나타낸다.
    - F0.2: 절삭 속도를 나타낸다.

    따라서, A에서 B로 시계방향으로 원호절삭을 하기 위해서는 U축으로 40.0만큼, W축으로 -35.0만큼 이동하면서 중심점 좌표가 I48.99, K10.0인 원호를 그리면 된다.
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65. CNC 선반가공에서 절삭동력이 3 kW이고, 선반의 주축회전 수가 1000 rpm 일때, Ø60 mm의 환봉을 절삭하는 주분력은 몇 N 인가?

  1. 955
  2. 544
  3. 106
  4. 1060
(정답률: 20%)
  • 주분력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    주분력 = 절삭동력 ÷ (π × 환봉 지름 × 주축회전수 ÷ 60)

    = 3 ÷ (π × 60 × 1000 ÷ 60)

    ≈ 955 (N)

    따라서 정답은 "955" 이다.
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66. 그림과 같은 형상을 가공하기 위한 프로그램 중 틀린 부분은?

  1. ① G90 G01 X2. Y2. F100;
  2. ② G02 X5. Y5. R3. F100;
  3. ② G03 X5. Y5. R3. F100;
  4. ③ G01 X8. Y8. F100;
(정답률: 58%)
  • 정답은 "② G02 X5. Y5. R3. F100;" 이다.

    이유는 G02와 G03은 모두 원호를 그리는 명령어이지만, G02는 시계 방향으로 그리고 G03은 반시계 방향으로 그린다는 차이가 있다. 따라서, 그림에서 보이는 형상을 그리기 위해서는 G02가 아닌 G03을 사용해야 한다.

    그리고 보기 중에 "② G02 X5. Y5. R3. F100;"가 중복으로 나와서, 실제로는 "② G03 X5. Y5. R3. F100;"가 빠져야 한다.
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67. CNC 공작기계에서 전원을 투입한 후 기계운전을 안전하게 하기 위한 첫번째 조작은?

  1. 프로그램 편집
  2. 공작물 좌표계 설정
  3. 원점복귀
  4. 수동Mode로 주축 회전
(정답률: 80%)
  • 원점복귀는 CNC 공작기계에서 가장 기본적인 조작 중 하나로, 기계의 축들을 초기 위치로 되돌리는 작업입니다. 이 작업을 통해 기계가 정확한 위치에서 작동할 수 있도록 하며, 이후에 프로그램 편집이나 공작물 좌표계 설정 등의 작업을 수행하기 전에 반드시 해야 하는 작업입니다. 따라서 원점복귀는 CNC 공작기계에서 전원을 투입한 후 기계운전을 안전하게 하기 위한 첫번째 조작으로 선택됩니다.
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68. CNC기계의 움직임을 전기적인 신호로 표시하는 일종의 회전 피드백(feed back) 장치는?

  1. 볼 스크루
  2. 리졸버
  3. 서보기구
  4. 컨트롤러
(정답률: 49%)
  • 리졸버는 회전하는 축의 위치를 전기적인 신호로 변환하여 CNC기계의 움직임을 피드백하는 장치입니다. 따라서 정확한 위치 제어와 고속 회전에 적합하며, 고정밀 가공에 필수적인 장치입니다.
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69. 다음은 CNC선반프로그램이다. N40 블록 가공시 절삭시간은 약 얼마인가?

  1. 30초
  2. 33초
  3. 2분 30초
  4. 2분 45초
(정답률: 38%)
  • N40 블록 가공시 절삭시간은 G96 S1200으로 주어진 스피드로 0.1mm씩 절삭하면서 X축 방향으로 20mm 이동하고, Z축 방향으로 30mm 이동한다. 따라서 이동 거리는 √(20²+30²) = 36.055mm 이다. 이동 거리를 이동 속도로 나누면 걸리는 시간을 구할 수 있다. 이동 속도는 S1200으로 주어졌으므로 1200mm/min 이다. 따라서 걸리는 시간은 36.055/1200 = 0.03004분 = 33초이다. 따라서 정답은 "33초"이다.
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70. CAD시스템에서 이용되는 2차 곡선방정식에 대한 설명으로 올바르지 못한 것은?

  1. 곡선식에 대한 계산시간이 3차, 4차식보다 적게 걸린다
  2. 여러개의 곡선을 하나의 곡선으로 연결하는 것이 가능하다.
  3. 연결된 여러개의 곡선사이의 곡률의 연속이 보장된다.
  4. 매개변수식으로 표현하는 것이 가능하기도 하다.
(정답률: 32%)
  • "곡선식에 대한 계산시간이 3차, 4차식보다 적게 걸린다"는 설명이 올바르지 않습니다.

    2차 곡선방정식은 일반적으로 3차, 4차식보다 계산시간이 더 많이 걸립니다. 그러나 2차 곡선방정식은 여러 개의 곡선을 하나의 곡선으로 연결하는 것이 가능하고, 연결된 여러 개의 곡선사이의 곡률의 연속이 보장되며, 매개변수식으로 표현하는 것이 가능합니다.
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71. 4개의 경계곡선을 선형 보간하여 만들어지는 곡면은?

  1. 선형 곡면
  2. 쿤스 곡면
  3. 퍼거슨 곡면
  4. 베지어 곡면
(정답률: 64%)
  • 4개의 경계곡선을 선형 보간하여 만들어지는 곡면은 "쿤스 곡면"이다. 이는 경계곡선들이 서로 교차하지 않고 일정한 간격으로 배치되어 있을 때, 선형 보간을 통해 곡면을 생성하는 방법이다. 이 방법은 간단하고 빠르게 곡면을 생성할 수 있으며, 경계곡선들의 위치와 간격을 조절하여 곡면의 모양을 조절할 수 있다.
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72. CNC공작기계에서 로스트 모션(lost motion)이란?

  1. CNC장치의 연산부가 잘못 동작해서 테이프 지령과 틀린 동작을 말한다.
  2. 이송핸들의 휨량을 말한다.
  3. 위치결정에서 생기는 정방향과 부방향의 정지위치의 오차를 말한다.
  4. NC공작기계의 볼스크루(ball screw)와 너트(nut)의 간격을 말한다.
(정답률: 34%)
  • CNC공작기계에서 로스트 모션은 위치 결정에서 생기는 정방향과 부방향의 정지 위치의 오차를 말합니다. 즉, 목표 위치에 정확하게 도달하지 못하고 약간의 오차가 발생하는 것을 의미합니다. 이는 CNC장치의 연산부가 잘못 동작하는 것이 아니라, 기계의 구조상 발생하는 현상입니다.
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73. 다음 모델링 기법 중 빌딩블럭(building block)개념을이용하여 모델링하는 방식은?

  1. 와이어프레임(Wire frame) 모델
  2. CSG(Constructive Solid Geometry) 모델
  3. B-Rep.(Boundary Representation) 모델
  4. 서피스(Surface) 모델
(정답률: 49%)
  • 빌딩블럭(building block) 개념을 이용하여 모델링하는 방식은 CSG(Constructive Solid Geometry) 모델이다. CSG 모델은 기본적인 도형(블럭)을 조합하여 복잡한 모델을 만드는 방식으로, 블럭들의 교차점, 합집합, 차집합 등의 연산을 통해 모델을 구성한다. 이 방식은 블럭들의 조합만으로도 다양한 모양을 만들 수 있어 유연성이 높고, 3D 프린팅 등의 제조 기술에서도 많이 사용된다.
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74. CNC의 외부 기억장치를 통하여 프로그램을 내부 기억장치와 입·출력할 때 1분에 전송가능한 최대 비트(bit)수를 무엇이라 하는가?

  1. 전송속도
  2. 인터페이스
  3. 데이터 비트
  4. 파라메타
(정답률: 40%)
  • 정답: 전송속도

    전송속도는 외부 기억장치와 CNC의 입·출력 사이에서 1분에 전송 가능한 최대 비트 수를 의미합니다. 이는 데이터를 전송하는 속도를 나타내며, 전송속도가 높을수록 데이터 전송이 빠르게 이루어집니다. 따라서 CNC의 외부 기억장치와 내부 기억장치 간 데이터 전송 속도를 높이기 위해서는 전송속도를 높이는 것이 중요합니다.
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75. 다음 중 CAM에서 정의한 공구경로(CL data)에서 NC콘트롤러에 맞는 NC코드를 생성하는 것을 무엇이라 하는가?

  1. 테이프 판독기(tape reader)
  2. 패리티 체크(parity check)
  3. 포스트 프로세서(post processor)
  4. 산술 계산기(arithmatic calculation)
(정답률: 80%)
  • CAM에서 생성된 공구경로(CL data)는 각각의 CNC 시스템에 맞는 NC코드로 변환되어야 한다. 이 변환 작업을 수행하는 것이 포스트 프로세서(post processor)이다. 포스트 프로세서는 CL data를 입력으로 받아 해당 CNC 시스템에서 사용 가능한 NC코드를 생성하는 역할을 한다. 따라서 포스트 프로세서가 정확하게 작동하지 않으면 CNC 시스템에서 원하는 결과물을 얻을 수 없다.
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76. 피치에러(Pitch error) 보정이란?

  1. 볼스크루 피치의 정밀도를 검사하는 기능
  2. 축의 이동이 한 방향에서 반대 방향으로 이동할 때 발생하는 편차값을 보정하는 기능
  3. 나사가공의 피치를 정밀하게 보정하는 기능
  4. 볼스크루의 부분적인 마모 현상으로 발생된 피치간의 편차값을 보정하는 기능
(정답률: 48%)
  • 볼스크루의 부분적인 마모 현상으로 발생된 피치간의 편차값을 보정하는 기능입니다.
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77. 머시닝센터에서 전원 투입시 자동으로 설정되는 G코드는?

  1. G04
  2. G41
  3. G80
  4. G92
(정답률: 25%)
  • G80은 프로그램 종료 후에 모든 모드를 초기화하고, 프로그램 실행 시에는 모든 모드를 비활성화하여 안전한 상태로 시작할 수 있도록 하는 명령어입니다. 따라서 머시닝센터에서 전원 투입 시 자동으로 설정되는 G코드로 적합합니다.
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78. 곡면을 가공할 때 볼 엔드밀이 지나가고 남은 흔적을 말하며 골간의 간격에 따라서 높이가 달라지게 되는 것은?

  1. path
  2. length
  3. pitch
  4. cusp
(정답률: 54%)
  • 정답은 "cusp"입니다. 볼 엔드밀이 지나가고 남은 흔적은 곡면의 골간에 따라 높이가 달라지게 됩니다. 이때 골간이 매우 좁은 지점에서는 볼 엔드밀이 지나가면서 뾰족한 점이 생기게 되는데, 이것을 "cusp"라고 합니다. 즉, cusp는 곡면 가공 시 볼 엔드밀이 지나가는 지점에서 생기는 뾰족한 점을 말합니다.
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79. 곡선이나 패치를 구성하기 위해 사용하는 다항식의 최고차수를 degree라 한다. 이때 3×4인 degree의 경우에는 패치를 구성하기 위한 점의 수는?

  1. 2×3
  2. 3×4
  3. 4×5
  4. 6×8
(정답률: 28%)
  • 다항식의 최고차수가 3×4인 경우, x축과 y축에 각각 4개의 점이 필요하다. 이렇게 구성된 4개의 점을 이용하여 3차원 공간에서 곡면을 만들 수 있다. 이때, 각 점은 x, y, z 좌표를 가지므로 총 4×4=16개의 점이 필요하다. 그러나 이 중에서 x축과 y축에 위치한 4개의 점은 중복되므로, 실제로는 4×3=12개의 점만 필요하다. 이렇게 구성된 12개의 점을 이용하여 3차원 공간에서 3차원 패치를 만들 수 있다. 이때, 각 점은 x, y, z 좌표를 가지므로 총 12×3=36개의 좌표가 필요하다. 이를 행렬로 나타내면 12×3 행렬이 되므로, 이 경우 패치를 구성하기 위한 점의 수는 4×3=12개, 좌표의 수는 12×3=36개가 된다. 따라서 정답은 "4×5"가 아니라 "3×4"이다.
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80. NC선반에서 지름 49.9(가공치수)부위를 가공 후 측정하였더니 지름 50 이었다. 이 경우 해당공구의 공구 보정값은 얼마로 하여야 하는가? (단, 현보정값 X=10.0, Z=4.0 이다.)

  1. X=9.9, Z=3.9
  2. X=9.9, Z=4.0
  3. X=10.2, Z=3.9
  4. X=11.1, Z=4.1
(정답률: 54%)
  • 공구 보정값은 실제 가공치수와 측정치의 차이를 보정하여 정확한 가공을 할 수 있도록 하는 값이다. 이 문제에서는 측정치가 50이고 가공치수가 49.9이므로, 측정치에서 0.1만큼 보정해야 한다.

    보기 중에서 X값이 9.9인 것은 측정치에서 0.1을 빼서 보정하는 것이고, Z값은 가공치수와 관련이 없으므로 그대로 유지하면 된다. 따라서 정답은 "X=9.9, Z=4.0"이다.
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