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2019년도 국가기술자격 시험 일정 기능사, 산업기사 (통칭 = 산기), 기사, 기술사 등 국가기술자격증 을 취득하여 개인의 만족, 또는 자기계발, 취업을 위한 스펙쌓기 에 필요합니다. 2019년 국가기술자격시험 일정 공유드립니다. 일정을 잘 숙지하고 계시다가 시험일정을 놓치지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. 1. 정기시험 수험 원서접수 원서접수는 인터넷만 접수 가능합니다. 링크 바로가기 ☜ 2. 정기시험 수험 원서접수 시간 시험 원서접수 기간의 첫날 09:00 부터 마지막 접수 기간의 18:00 까지 3. 필기 (실기필답) 시험 시간 등 급 부 시험시간 비고 기술사 - 09:00 ~ 17:20 입실 시간은 시험시작 30 분 전기능사, 기사, 산업기사 등급은 종목별 시험시간이 상이함기능장, 기능사는 필답시험만 기능장 1부 09:30 ~ 제.. 2019. 1. 22.
기계 설계 : 스프라켓의 체인 전달동력 계산 # 스프라켓에 롤러체인을 사용하여 전달동력을 계산하는 방법 : 금일 지식인에 올라온 질문에 답변을 하였던 내용입니다. : 치수를 조금 수정하여 재작성 되었습니다. → 잇수 = 32 = Z→ 피치 = 12.7 mm = P→ 회전수 = 600 RPM = N : 50번 롤러체인을 사용하였을 경우 전달되는 동력 kW ?? : 단, 파단하중은 22.10 kN , 안전율 S = 15 1. 평균속도 계산 2. 장력 계산 여기서 e = 체인 줄수에 따른 계수값 ( 22일 업데이트 예정) f1 = 보정계수값 ( 22일 표 업데이트 예정 ) f2 = 보정계수값 ( 22일 표 업데이트 예정 ) S = 안전율 문제에 계수값에 대한 내용이 없으므로 각각 1 로 계산 참고로 부하계수값이 나온다면 f1 x f2 = K ( 부하계수.. 2019. 1. 19.
일반기계기사 : 조합단면에 대한 예제 Day 16 예제 16.1 양단이 고정되어있는 단붙이 봉 중심에 좌/우로 일정한 하중 P 가 작용하고 있다고 가정합니다. 지름이 작은부분에 대한 큰부분의 응력비를 계산 하기 위해서는 먼저, σb = 큰지름, σs = 작은지름 지름이 주어지면 값만 대입하여 계산하면 될 것 같네요. 예제 16.2 평행상태 예제 16.3 반력 R 계산 임의의 환봉이 양단이 고정되어 있고 임의의 점에서 하중 P 가 오른쪽 방향으로 작용합니다. 우선 하중 P 가 오른쪽 또는 왼쪽 어느 방향으로 작용을 하던지 길이 a 와 b 는 동일한 신장량으로 늘어나거나 줄어듭니다. 그러므로 변형량 λa = λb 같다고 볼 수 있습니다. 평행방정식을 이용하여, ----------1 식 변형량 λa = λb 은 같으므로 첫번째 Aa 와 Ea 는 .. 2019. 1. 17.
일반기계기사 : 재료의 정역학 Day 15 15. 재료의 정역학 15.1 조합단면 - 직렬조합단면 - 병렬조합단면 15.2 직렬/병렬 연결일 때 스프링상수 식 15.2.1 직렬 = 전체스프링 상수 역수는 각각 스프링 상수의 역수를 모두 더합니다. 15.2.2 병렬 15.3 직렬조합단면에 대해 설명 일반 단붙이봉 상단에 하중 P 가 작용하고있습니다. 상부 단면적 A1 과 하부 단면적 A2가 존재합니다. 또한, 상부에 압축응력 σ1 과 세로탄성계수 E1 하부에 압축응력 σ2 과 세로탄성계수 E2 이 존재합니다. 수식을 정리해보면, 상부는 하부의 응력과 변형량은 전체 압축 변형량은 상단 P 가 작용하여 동시에 압축이 진행되기 때문에 변형량은 같다고 볼 수 있다. 15.4 병렬조합단면에 대해 설명 환봉 A2 안에 지름이 다른 환봉 A1 이 .. 2019. 1. 14.
일반기계기사 : 허용응력 및 안전율 정리 Day 15 15. 허용응력 및 안전율 정리 15.1 허용응력, 극한강도, 안전율 탄성한도 σE > 허용응력 σa ≥ 사용응력 σw 허용응력 σa 는 허용되는 인장응력이나, 압축응력이라는 문구로 문제가 출제되므로 문제파악이 우선 여기서 허용응력 σa 를 수식으로 나타내면 Pa = 허용 하중을 나타냅니다. 15.2 응력분포 : 환봉의 응력분포를 보면 중앙으로 갈수록 포물선 형식으로 응력이 감소됩니다. 15.3 허용응력과 사용응력의 관계 허용응력 σa ≥ 사용응력 σw 사용응력과 허용응력은 같다고 볼 수 있기때문에, 사용응력을 계산할 때, 허용응력을 계산하는 방식과 동일하게 사용할 수 있다. 15.3.1 사용응력을 허용응력의 퍼센트로 나타내는 식 ( 사용응력 / 허용응력 ) × 100 = ??? % 15.4.. 2019. 1. 13.
기계설계 : 접시스프링 설계식 # 접시스프링 설계 계산 : 제가 설계한 방식은 " KS 규격표 " 또는 " 기계 산업 편람 " 을 사용한다는 가정하에 계산한 방식입니다. 각자 계산하는 방식이 상이할 수 있습니다. 1.1 스프링 적용하는 Spec ▶ 접시스프링은 직렬구조 ▶ 접시스프링에 받는 하중 = 1800 N ▶ (KS B 2404-81) 40 규격 경하중 접시스프링 = 3249 N 하중 발생 시 0.86 mm 처짐 발생 1.2 먼저 1개일때의 40 규격 접시스프링의 상수를 계산합니다. 1.3 직렬 연결했을 시 ( 8개의 접시스프링 ) = 조합된 상당 스프링상수 1.4 처짐 발생 1.5 중요 접시 스프링은 " 같은 방향 = 병렬 " 로 겹쳐 놓았을 때는 스프링이 점점 딱딱해진다. " 다른 방향 = 직렬 " 또는 " 다른 방향 = 직.. 2019. 1. 10.
기계설계 : 압축 코일스프링 계산 예제 # 압축 코일 스프링 계산 예제 1 하중 6 kgf 이 발생하며 스프링이 대략 10 mm 정도 압축 변위를 일으켰다고 가정합니다. 압출 코일 스프링 외경 OD = 10 mm , 스프링 선경 d = 1.2 mm 로 가선정 합니다. 1.1 스프링 평균지름 외경 OD = 10 내경 ID = 10 - ( 1.2 × 2 ) = 7.6 평균 지름 D = OD + ID / 2 = 8.8 1.2 스프링 지수 ( C ) C = D / d = 8.8 / 1.2 = 7.3 1.3 스프링 상수 ( K ) K = P / δ = 6 kgf / 10 = 0.6 1.4 유효감김수 ( n ) δ = 8·n·P·D^3 / G·d^4 에서 유효감김수 n 을 빼면 n = δ·G·d^4 / 8·P·D^3 = ( 10 × 7 × 10^3 × .. 2019. 1. 9.
기계설계 : 압축 코일스프링 계산식 정리 # 1. 압축 코일 스프링 계산 : 스프링이란 원래는 힘을 가하면 형태가 변화하고, 그 힘을 다시 제거하게 되면 원래의 형태로 되돌아가는 탄력성 물체입니다. : 압축 코일 스프링은 하중의 방향이 말 그대로 스프링을 압축할 때 사용하는 계산법입니다. : 예를 들면 볼펜 안에 있는 스프링 또는 어렸을 때 스카이 콩콩?? 같은 원리라고 생각하면 될 것 같습니다. # 2. 스프링 재료의 특성 2.1 금속 스프링 : 강 스프링과 비철 스프링이 있으며, 강 스프링은 합금강과 탄소강, 비철 스프링은 동합금 또는 니켈 합금이 사용됩니다 2.1 비금속 스프링 : 고무, 실리콘 스폰지, 쇼바 ( 가스 스프링 ), 에어 스프링, 액체 스프링, FRP 가 있습니다. 표 2.3 (= KS 규격) 종류 기 호 전단(가로)탄성계수.. 2019. 1. 8.
일반기계기사 : 허용응력 및 안전율 Day 14 14. 허용응력 ( σa ) 및 안전율 ( S ) ■ 항복점 강도 = 상/하 항복점을 나타냄 ■ 극한 강도 = 응력 최대치 14.1 탄성한도 내의 응력에 대한 대소관계 탄성한도 σe > 허용응력 σa ≥ 사용응력 σw ■ 항상 탄성한도는 허용응력보다 크다.■ 허용응력은 사용응력보다 크거나 같다. ( 여기서, 같다라는 것은 " 사용응력 " 이 허용응력의 일부임을 알 수 있습니다. ) 즉, 사용하고자 하는 응력이 허용하고자 하는 재료 또는 기계의 응력을 넘어서게 되면 변형 또는 파괴 등의 어떠한 현상이 발생된다고 볼 수 있다. 14.2 안전율 (S) = 구조물 또는 기계 재료가 안전을 유지하는 정도, 설계 시 안전율을 얼마나 주느냐에 따라 구조물에 쓰이는 재료가 달라집니다. ■ 안전율 S = 소.. 2019. 1. 7.
일반기계기사 : 변화량 변화율 식 정리 Day 13 13. 풀이를 위해 몇가지 식 정리 13.1 후크의 법칙 관련 → 수직응력 ( Normal Stress ) σ = E·ε = P / A = E·λ / L→ 종변형량 ( Strain ) λ = PL / AE = σ·L/E→ 전단응력 ( Shearing Stress ) τ = G·γ = Ps / A = G·λs / L→ 전단변형량 ( Shear Strain ) λs = PsL / AG 13.2 푸아송비 → μ = ε'/ε = 1/m→ μ = ε'/ε = 1/m = (δ/d) / (σ/E) = δ·E/d·σ연립하면 δ = d·σ/m·E ( 횡변형율)→ μ = ε'/ε = 1/m = (δ/d) / (λ/L) = δ·L/d·λ연립하면 δ = d·λ/m·L 13.3 단면적의 변화량/변화율 → 변화량 △.. 2019. 1. 6.
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