2024년 지방직 9급 기계일반 기출문제 풀이
2024년 지방직 9급 기계일반
① 전성
정답입니다전성은 재료를 두드리거나 압착했을 때 얇고 넓게 펴지는 성질입니다.
② 소성
오답입니다소성은 하중을 제거한 뒤에도 영구변형이 남는 성질을 통칭합니다.
③ 탄성
오답입니다탄성은 하중을 제거하면 원래 형상으로 돌아오는 성질입니다.
④ 취성
오답입니다취성은 소성변형이 거의 없이 파괴되는 성질입니다.
정답과 해설 보기
전성은 압축력을 받아 얇고 넓게 펴지는 성질입니다. 금속을 판이나 박으로 만드는 능력과 관련되므로 정답은 ①입니다.
키워드#기계재료#기계적성질#전성#소성#탄성
ㄱ. 폴리에틸렌(polyethylene)
ㄴ. 에폭시 수지(epoxy resin)
ㄷ. 페놀 수지(phenol resin)
ㄹ. 나일론(nylon)
① ㄱ, ㄴ
오답입니다폴리에틸렌은 열가소성 수지이지만 에폭시 수지는 열경화성 수지입니다.
② ㄱ, ㄹ
정답입니다폴리에틸렌과 나일론은 가열하면 연화되어 다시 성형할 수 있는 열가소성 수지입니다.
③ ㄴ, ㄷ
오답입니다에폭시 수지와 페놀 수지는 모두 열경화성 수지입니다.
④ ㄷ, ㄹ
오답입니다페놀 수지는 열경화성 수지이고 나일론만 열가소성 수지입니다.
정답과 해설 보기
열가소성 수지는 가열하면 연화되고 냉각하면 굳는 변화가 반복됩니다. 폴리에틸렌과 나일론이 해당하고 에폭시 수지와 페놀 수지는 열경화성 수지이므로 정답은 ②입니다.
키워드#기계재료#고분자재료#열가소성수지#폴리에틸렌#나일론
ㄱ. 알루미늄
ㄴ. 마그네슘
ㄷ. 세라믹
ㄹ. 아연
① ㄱ
오답입니다알루미늄은 비철금속이지만 마그네슘과 아연도 비철금속이므로 하나만 고른 조합은 부족합니다.
② ㄷ, ㄹ
오답입니다세라믹은 금속재료가 아니며 아연만 비철금속입니다.
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
정답입니다알루미늄·마그네슘·아연은 모두 철을 주성분으로 하지 않는 비철금속입니다.
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
오답입니다세라믹까지 포함했으므로 비철금속만으로 구성된 조합이 아닙니다.
정답과 해설 보기
알루미늄·마그네슘·아연은 철을 주성분으로 하지 않는 비철금속입니다. 세라믹은 비금속 무기재료이므로 ㄱ, ㄴ, ㄹ을 고른 ③이 정답입니다.
키워드#기계재료#비철금속#알루미늄#마그네슘#아연
① 불림(normalizing)을 하면 내부응력이 증가한다.
정답입니다불림은 조직을 미세화하고 내부응력을 완화하므로 내부응력이 증가한다는 설명은 옳지 않습니다.
② 뜨임(tempering)을 하면 인성이 증가한다.
오답입니다뜨임은 담금질강의 취성을 줄이고 인성을 높입니다.
③ 담금질(quenching)을 하면 경도가 증가한다.
오답입니다담금질은 마르텐사이트 조직을 형성하여 경도를 높입니다.
④ 풀림(annealing)을 하면 연성이 증가한다.
오답입니다풀림은 재료를 연화하고 연성과 가공성을 높입니다.
정답과 해설 보기
불림은 가열 후 공랭하여 조직을 미세화하고 잔류응력을 줄이는 열처리입니다. 뜨임은 인성, 담금질은 경도, 풀림은 연성을 높이므로 옳지 않은 것은 ①입니다.
키워드#기계재료#열처리#불림#담금질#뜨임#풀림
○ (가)는 서로 인접한 나사산과 나사산 사이의 축방향 거리를 말한다.
○ (나)은 나사의 바깥지름과 골지름의 평균지름을 말한다.
① 리드호칭지름
오답입니다인접한 나사산 사이의 축방향 거리는 리드가 아니라 피치입니다.
② 리드유효지름
오답입니다첫 번째 용어가 리드로 연결되어 잘못되었습니다.
③ 피치호칭지름
오답입니다피치는 맞지만 바깥지름과 골지름의 평균에 해당하는 것은 호칭지름이 아니라 유효지름입니다.
④ 피치유효지름
정답입니다인접 나사산 사이의 축방향 거리는 피치이고, 바깥지름과 골지름의 중간 지름은 유효지름입니다.
정답과 해설 보기
피치는 인접한 나사산 사이의 축방향 거리이고, 유효지름은 나사산 두께와 홈 폭이 같아지는 가상의 지름으로 바깥지름과 골지름 사이에 있습니다. 따라서 정답은 ④입니다.
키워드#기계설계#나사#피치#유효지름#나사용어
① tan λtan ρ
오답입니다tanλ/tanρ는 사각나사의 조임 효율식이 아닙니다.
② tan ρtan λ
오답입니다tanρ/tanλ는 리드각과 마찰각의 비를 반대로 놓은 식입니다.
③ tan ρtan(λ + ρ)
오답입니다분자에는 tanρ가 아니라 tanλ가 와야 합니다.
④ tan λtan(λ + ρ)
정답입니다사각나사를 조일 때 효율은 tanλ/tan(λ+ρ)입니다.
정답과 해설 보기
사각나사를 조일 때 나사면의 마찰을 고려한 효율은 η=tanλ/tan(λ+ρ)입니다. 자리면 마찰을 무시하는 조건이므로 정답은 ④입니다.
키워드#기계설계#사각나사#나사효율#리드각#마찰각
① 고무(rubber) 커플링
오답입니다고무 커플링은 고무의 탄성으로 충격과 축심 오차를 흡수하는 유연 커플링입니다.
② 체인(chain) 커플링
오답입니다체인 커플링은 체인과 스프로킷의 유연성으로 작은 축심 오차를 허용합니다.
③ 플랜지(flange) 커플링
정답입니다플랜지 커플링은 두 플랜지를 볼트로 고정하는 고정 커플링으로 유연 커플링이 아닙니다.
④ 기어(gear) 커플링
오답입니다기어 커플링은 치면의 미끄럼으로 축심 오차를 허용하는 유연 커플링입니다.
정답과 해설 보기
유연 커플링은 탄성이나 치면의 미끄럼 등을 이용하여 작은 축심 오차와 충격을 흡수합니다. 플랜지 커플링은 대표적인 고정 커플링이므로 정답은 ③입니다.
키워드#기계설계#축이음#유연커플링#플랜지커플링#축심오차
① 캡 너트(cap nut) 사용
정답입니다캡 너트는 볼트 끝을 덮어 보호하는 용도이며 일반적인 풀림방지 장치로 분류하지 않습니다.
② 로크 너트(lock nut) 사용
오답입니다로크 너트는 두 너트의 상대 회전을 억제하여 풀림을 방지합니다.
③ 분할 핀(split pin) 사용
오답입니다분할 핀은 너트와 볼트를 관통하여 너트가 회전하지 못하게 합니다.
④ 스프링 와셔(spring washer) 사용
오답입니다스프링 와셔는 탄성력과 마찰력으로 너트의 풀림을 억제합니다.
정답과 해설 보기
로크 너트, 분할 핀, 스프링 와셔는 너트의 회전이나 미끄럼을 억제하는 풀림방지 방법입니다. 캡 너트는 돌출 나사부를 덮어 보호하는 용도가 중심이므로 정답은 ①입니다.
키워드#기계설계#나사#풀림방지#캡너트#로크너트#스프링와셔
① 웜 기어(worm gear)
오답입니다웜 기어는 일반적으로 서로 평행하지도 교차하지도 않는 두 축 사이에서 사용합니다.
② 스퍼 기어(spur gear)
정답입니다스퍼 기어는 서로 평행한 두 축 사이에서 동력을 전달합니다.
③ 베벨 기어(bevel gear)
오답입니다베벨 기어는 서로 교차하는 두 축 사이에서 사용합니다.
④ 하이포이드 기어(hypoid gear)
오답입니다하이포이드 기어는 축이 교차하지 않고 어긋난 두 축 사이에서 사용합니다.
정답과 해설 보기
평행축 기어에는 스퍼 기어와 헬리컬 기어 등이 있습니다. 웜·하이포이드 기어는 어긋난 축, 베벨 기어는 교차축에 사용하므로 정답은 ②입니다.
키워드#기계설계#기어#평행축#스퍼기어#축배치
① 압출
오답입니다압출은 소재를 다이 구멍으로 밀어 일정 단면의 제품을 만드는 공정입니다.
② 압연
정답입니다압연은 회전하는 롤 사이로 소재를 통과시켜 두께나 단면적을 감소시킵니다.
③ 인발
오답입니다인발은 소재를 다이 구멍으로 잡아당겨 단면을 줄입니다.
④ 전조
오답입니다전조는 다이로 표면을 눌러 나사산이나 치형 등을 성형합니다.
정답과 해설 보기
압연은 소재를 서로 반대 방향으로 회전하는 롤 사이에 통과시켜 압축하고 두께나 단면을 줄이는 소성가공입니다. 따라서 정답은 ②입니다.
키워드#기계공작법#소성가공#압연#롤러#두께감소
① 납땜
오답입니다납땜은 용가재만 녹여 접합하는 납접에 해당합니다.
② 가스 용접
오답입니다가스 용접은 가스 불꽃으로 모재를 녹이는 융접입니다.
③ 전기저항 용접
정답입니다전기저항 용접은 접촉부에 압력을 가한 상태에서 저항열로 접합하는 압접입니다.
④ 아크(arc) 용접
오답입니다아크 용접은 아크열로 모재를 녹이는 융접입니다.
정답과 해설 보기
전기저항 용접은 접합부를 가압한 상태에서 전류를 흘려 발생한 저항열로 접합하므로 압접에 해당합니다. 가스 용접과 아크 용접은 융접, 납땜은 납접입니다. 따라서 ③입니다.
키워드#기계공작법#용접#압접#전기저항용접#저항열
① 래핑(lapping)
정답입니다래핑은 연마입자를 이용하는 정밀 다듬질 가공으로 선반작업의 종류가 아닙니다.
② 외경절삭(turning)
오답입니다외경절삭은 선반에서 공작물의 바깥지름을 절삭하는 작업입니다.
③ 나사절삭(threading)
오답입니다나사절삭은 선반의 이송을 주축 회전과 연동하여 나사산을 가공합니다.
④ 테이퍼절삭(taper turning)
오답입니다테이퍼절삭은 선반에서 원뿔면을 가공하는 작업입니다.
정답과 해설 보기
선반에서는 외경절삭, 나사절삭, 테이퍼절삭 등을 수행합니다. 래핑은 연마입자를 이용하는 별도의 정밀가공이므로 정답은 ①입니다.
키워드#기계공작법#선반#외경절삭#나사절삭#래핑
① 기공(blow hole)
오답입니다기공은 용접금속에 가스가 갇혀 생기는 대표적인 용접 결함입니다.
② 편석(segregation)
정답입니다편석은 응고 과정에서 성분 분포가 불균일해지는 재료·주조 결함으로 일반적인 용접 결함 분류가 아닙니다.
③ 오버랩(overlap)
오답입니다오버랩은 용착금속이 모재와 융합되지 않은 채 겹쳐지는 용접 결함입니다.
④ 언더컷(undercut)
오답입니다언더컷은 용접부 가장자리의 모재가 홈처럼 파이는 결함입니다.
정답과 해설 보기
기공, 오버랩, 언더컷은 용접 과정에서 생기는 대표적인 결함입니다. 편석은 합금 응고 시 성분이 불균일해지는 현상이므로 정답은 ②입니다.
키워드#기계공작법#용접결함#기공#오버랩#언더컷#편석
① 단동척(independent chuck)
오답입니다단동척은 각 죠를 따로 움직이므로 불규칙 형상이나 편심 고정에 적합합니다.
② 연동척(universal chuck)
정답입니다연동척은 세 죠가 동시에 움직여 원형봉이나 육각봉을 신속하게 중심 고정합니다.
③ 콜릿척(collet chuck)
오답입니다콜릿척은 작은 지름의 봉재를 높은 동심도로 고정하는 데 적합합니다.
④ 전자척(magnetic chuck)
오답입니다전자척은 자력으로 자성체 공작물을 고정하며 세 죠가 연동하는 척이 아닙니다.
정답과 해설 보기
연동척은 스크롤 기구로 세 죠가 동시에 움직이므로 원형봉과 육각봉을 빠르게 중심 고정할 수 있습니다. 따라서 정답은 ②입니다.
키워드#기계공작법#선반#연동척#죠#공작물고정
① 단조
정답입니다단조는 압축력을 가해 금속을 소성변형시키는 소성가공입니다.
② 선삭
오답입니다선삭은 절삭공구로 회전 공작물을 깎는 절삭가공입니다.
③ 주조
오답입니다주조는 용융금속을 주형에 부어 응고시키는 가공입니다.
④ 보링(boring)
오답입니다보링은 이미 뚫린 구멍을 확대·정삭하는 절삭가공입니다.
정답과 해설 보기
단조는 금속에 압축력을 가해 영구변형시키는 소성가공입니다. 선삭과 보링은 절삭가공이고 주조는 용융금속을 응고시키는 공정이므로 정답은 ①입니다.
키워드#기계공작법#소성가공#단조#압축가공#영구변형
① 칩(chip)
정답입니다칩은 연삭 과정에서 제거된 재료 조각이며 연삭숫돌의 구성요소가 아닙니다.
② 기공(pore)
오답입니다기공은 절삭칩 배출과 냉각액 유입 공간을 제공하는 숫돌의 요소입니다.
③ 결합제(bond)
오답입니다결합제는 숫돌입자를 서로 결합하여 숫돌의 형상을 유지합니다.
④ 숫돌입자(abrasive grain)
오답입니다숫돌입자는 실제 절삭작용을 하는 연삭숫돌의 요소입니다.
정답과 해설 보기
연삭숫돌의 3요소는 숫돌입자, 결합제, 기공입니다. 칩은 연삭 중 공작물에서 떨어져 나온 절삭 부스러기이므로 정답은 ①입니다.
키워드#기계공작법#연삭숫돌#숫돌입자#결합제#기공#칩
① π × D × N1,000
정답입니다커터 원주속도 πDN을 mm/min에서 m/min으로 바꾸므로 V=πDN/1000입니다.
② 1,000π × D × N
오답입니다1000을 분자에 두면 단위 환산 방향이 반대가 됩니다.
③ π × D1,000 × N
오답입니다회전수 N은 분모가 아니라 분자에서 원주길이와 곱해야 합니다.
④ π × N1,000 × D
오답입니다지름 D는 분모가 아니라 분자에서 πN과 곱해야 합니다.
정답과 해설 보기
커터가 1회전할 때 이동하는 원주길이는 πD mm이고 분당 N회 회전하므로 πDN mm/min입니다. 이를 m/min으로 환산하면 V=πDN/1000이 되어 정답은 ①입니다.
V = πDN1,000 = π × D × N1,000 [m/min]
키워드#기계공작법#밀링#절삭속도#커터지름#회전수
① 기어 펌프
오답입니다기어 펌프는 일정 체적의 유체를 이송하는 회전형 용적펌프입니다.
② 터빈 펌프
정답입니다터빈 펌프는 임펠러의 동력으로 유체에 에너지를 주는 비용적형 펌프입니다.
③ 베인 펌프
오답입니다베인 펌프는 로터와 베인 사이 체적 변화를 이용하는 용적펌프입니다.
④ 피스톤 펌프
오답입니다피스톤 펌프는 피스톤의 왕복운동에 따른 체적 변화를 이용합니다.
정답과 해설 보기
기어·베인·피스톤 펌프는 밀폐된 공간의 체적 변화를 이용하는 용적형 펌프입니다. 터빈 펌프는 임펠러를 사용하는 비용적형 펌프이므로 정답은 ②입니다.
키워드#유체기계#펌프#용적형펌프#터빈펌프#임펠러
① 압축비를 크게 한다.
오답입니다압축비를 높이면 압축종료 온도가 올라가 착화지연이 짧아지므로 디젤 노크를 줄일 수 있습니다.
② 실린더 체적을 크게 한다.
오답입니다실린더가 커지면 체적에 비해 열손실 면적의 비율이 작아져 착화지연 감소에 유리합니다.
③ 착화지연시간을 짧게 한다.
오답입니다착화지연시간을 짧게 하면 한꺼번에 연소하는 연료량이 줄어 압력상승이 완만해집니다.
④ 연소실 벽의 온도를 낮게 한다.
정답입니다연소실 벽 온도를 낮추면 착화지연이 길어져 디젤 노크가 심해질 수 있으므로 저감 방법이 아닙니다.
정답과 해설 보기
디젤 노크는 착화지연 동안 분사된 연료가 한꺼번에 연소하면서 급격한 압력상승이 생기는 현상입니다. 벽 온도를 낮추면 착화지연이 길어지므로 저감 방법이 아닌 것은 ④입니다.
키워드#내연기관#디젤기관#디젤노크#착화지연#연소실온도#압축비
○ (가)은 공작물의 구멍 내부에 암나사를 가공하는 작업을 말한다.
○ (나)은 접시머리 나사를 사용할 구멍에 나사 머리가 들어갈 부분을 원추형으로 가공하는 작업을 말한다.
① 리밍(reaming)카운터보링(counter boring)
오답입니다리밍은 기존 구멍의 치수와 표면정도를 정밀하게 다듬는 작업이며 암나사를 가공하지 않습니다.
② 리밍(reaming)카운터싱킹(counter sinking)
오답입니다리밍과 카운터싱킹 중 카운터싱킹만 두 번째 설명에 해당합니다.
③ 태핑(tapping)카운터보링(counter boring)
오답입니다태핑은 맞지만 접시머리용 원추형 자리를 만드는 것은 카운터보링이 아닙니다.
④ 태핑(tapping)카운터싱킹(counter sinking)
정답입니다암나사를 가공하는 작업은 태핑이고 접시머리용 원추형 자리를 만드는 작업은 카운터싱킹입니다.
정답과 해설 보기
태핑은 드릴로 뚫은 구멍에 암나사를 가공하고, 카운터싱킹은 접시머리 나사가 들어갈 원추형 자리를 가공합니다. 따라서 정답은 ④입니다.
키워드#기계공작법#드릴가공#태핑#카운터싱킹#접시머리나사
댓글
댓글 쓰기