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용접시험_이것이 궁금하다

용접기능사 필기 299문항만 보면 합격! | 기출문제 최종 압축 정리

by NADAY WELDING LAB 2026. 6. 19.
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🎥 용접기능사 필기 299문항 완전정리
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시험 직전 반드시 봐야 하는 핵심 기출문제를 정리했습니다.
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1. 피복제 중 TiO₂를 포함하고 작업성이 좋은 것은?

① E4301
② E4311
③ E4316
④ E4313

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✅ 정답: ④ E4313

📘 풀이
E4313은 고산화티탄계 용접봉입니다. 아크 안정성이 우수하고 슬래그 박리성이 좋아 작업성이 좋습니다.

🔎 특징

  • 아크 안정 우수
  • 스패터 적음
  • 박판 작업 적합
  • 전자세 용접 가능

🎯 시험포인트

E4313 = 고산화티탄계
작업성 우수
전자세 가능

2. 저수소계 피복아크 용접봉의 특징으로 가장 옳은 것은?

① 수소량이 많다
② 균열 발생이 쉽다
③ 내균열성이 우수하다
④ 슬래그 박리성이 나쁘다

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✅ 정답: ③ 내균열성이 우수하다

📘 풀이
저수소계 용접봉은 용착금속 내 수소량을 줄여 저온균열 발생을 방지합니다.

🔎 특징

  • 수소량 적음
  • 균열 방지
  • 고장력강 사용
  • 예열 중요

🎯 시험포인트

저수소계 = 균열 방지
고장력강 사용

3. 피복 배합제 중 아크 안정제로 사용되는 것은?

① Na₂CO₃
② Fe-Mn
③ SiO₂
④ Fe-Si

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✅ 정답: ① Na₂CO₃

📘 풀이
탄산나트륨은 이온화를 쉽게 하여 아크를 안정시킵니다.

🔎 특징

  • 아크 발생 쉬움
  • 아크 유지 안정
  • 점화성 향상

🎯 시험포인트

Na₂CO₃ = 아크 안정제

4. 피복제의 역할이 아닌 것은?

① 아크 안정
② 산화 방지
③ 합금원소 첨가
④ 산소 공급

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✅ 정답: ④ 산소 공급

📘 풀이
피복제는 용융금속을 대기 중 산소로부터 보호하는 역할을 합니다. 산소를 공급하는 것이 아닙니다.

🔎 특징

  • 산화 방지
  • 질소 차단
  • 슬래그 생성
  • 아크 안정

🎯 시험포인트

피복제 = 보호 역할
산소 공급 X

5. 피복제에 습기가 있으면 가장 많이 발생하는 결함은?

① 기공
② 오버랩
③ 언더컷
④ 크레이터

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✅ 정답: ① 기공

📘 풀이
수분이 용접 중 수소와 가스로 변하면서 기공이 발생합니다.

🔎 특징

  • 수분 → 수소 발생
  • 기공 증가
  • 저온균열 원인

🎯 시험포인트

습기 = 기공 + 수소균열

6. 다음 중 탈산제 역할을 하지 않는 것은?

① Fe-Si
② Fe-Mn
③ Fe-Ti
④ CaCO₃

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✅ 정답: ④ CaCO₃

📘 풀이
석회석(CaCO₃)은 주로 가스 발생 및 슬래그 형성 역할을 합니다.

🔎 특징

  • Fe-Si → 탈산
  • Fe-Mn → 탈산
  • Fe-Ti → 탈산

🎯 시험포인트

CaCO₃ = 가스 발생제

7. 일미나이트계 용접봉에 해당하는 것은?

① E4301
② E4313
③ E4316
④ E4327

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✅ 정답: ① E4301

📘 풀이
E4301은 대표적인 일미나이트계 용접봉입니다.

🔎 특징

  • 작업성 양호
  • 전자세 가능
  • 범용 사용

🎯 시험포인트

E4301 = 일미나이트계

8. 철분산화철계 용접봉은?

① E4301
② E4313
③ E4327
④ E4316

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✅ 정답: ③ E4327

📘 풀이
E4327은 철분 함량이 높아 용착속도가 빠른 용접봉입니다.

🔎 특징

  • 고능률 용접
  • 용착량 큼
  • 생산성 우수

🎯 시험포인트

E4327 = 철분산화철계

9. 저수소계 용접봉 보관 방법으로 가장 적절한 것은?

① 물에 담가 둔다
② 습한 장소 보관
③ 건조 보관한다
④ 옥외 방치한다

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✅ 정답: ③ 건조 보관한다

📘 풀이
저수소계 용접봉은 수분 흡수 시 균열 위험이 커지므로 건조 보관이 필수입니다.

🔎 특징

  • 건조기 사용
  • 재건조 필요
  • 습기 금지

🎯 시험포인트

저수소계 = 건조 보관 필수

10. 피복제가 연소 후 생성되어 용접부를 보호하는 것은?

① 슬래그
② 산소
③ 질소
④ 수분

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✅ 정답: ① 슬래그

📘 풀이
슬래그는 용융금속 표면을 덮어 외부 공기를 차단합니다.

🔎 특징

  • 산화 방지
  • 냉각 완화
  • 비드 보호

🎯 시험포인트

슬래그 = 보호막 역할

11. 아크 길이가 길어질 때 발생하는 현상으로 옳은 것은?

① 아크 전압 감소
② 용입 증가
③ 스패터 증가
④ 아크 집중 증가

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✅ 정답: ③ 스패터 증가

📘 풀이
아크 길이가 길어지면 아크가 불안정해지고 스패터가 증가합니다.

🔎 특징

  • 아크 퍼짐
  • 전압 증가
  • 용입 감소
  • 스패터 증가

🎯 시험포인트

아크 길이 ↑
→ 전압 ↑
→ 스패터 ↑
→ 용입 ↓

12. 양호한 용접을 위해 일반적으로 사용하는 아크 상태는?

① 긴 아크
② 중간 아크
③ 짧은 아크
④ 불안정 아크

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✅ 정답: ③ 짧은 아크

📘 풀이
짧은 아크는 열 집중이 좋아 용입이 안정되고 스패터가 감소합니다.

🔎 특징

  • 용입 양호
  • 아크 안정
  • 비드 양호

🎯 시험포인트

짧은 아크 = 좋은 용접

13. 아크쏠림(Arc Blow)이 가장 잘 발생하는 경우는?

① 교류 용접
② 직류 용접
③ TIG 용접
④ 플라즈마 용접

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✅ 정답: ② 직류 용접

📘 풀이
직류는 자기장 편향이 발생하기 쉬워 아크쏠림이 심합니다.

🔎 특징

  • 자기장 영향 큼
  • 끝단 발생 많음
  • 직류에서 심함

🎯 시험포인트

아크쏠림 = 직류

14. 아크쏠림 방지 방법이 아닌 것은?

① 접지 위치 변경
② 짧은 아크 사용
③ 교류 사용
④ 긴 아크 사용

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✅ 정답: ④ 긴 아크 사용

📘 풀이
긴 아크는 아크쏠림을 더욱 심하게 만듭니다.

🔎 특징

  • 짧은 아크 효과적
  • AC 사용 효과적
  • 접지 변경 효과적

🎯 시험포인트

긴 아크 = 아크쏠림 증가

15. 직류 정극성(DCEN)의 특징은?

① 모재 용입 얕음
② 용접봉 발열 큼
③ 모재 발열 큼
④ 청정작용 큼

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✅ 정답: ③ 모재 발열 큼

📘 풀이
DCEN은 모재 쪽 열 집중이 커 깊은 용입을 만듭니다.

🔎 특징

  • 깊은 용입
  • 모재 발열 큼
  • 후판 적합

🎯 시험포인트

DCEN = 깊은 용입

16. 직류 역극성(DCEP)의 특징은?

① 용입 깊음
② 청정작용 우수
③ 후판 적합
④ 모재 발열 큼

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✅ 정답: ② 청정작용 우수

📘 풀이
DCEP는 전극 쪽 발열이 크고 청정작용이 우수합니다.

🔎 특징

  • 산화막 제거
  • 박판 적합
  • 알루미늄 적합

🎯 시험포인트

DCEP = 청정작용

17. 용접전류 증가 시 일반적으로 증가하는 것은?

① 용입 감소
② 용착속도 감소
③ 용착속도 증가
④ 비드폭 감소

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✅ 정답: ③ 용착속도 증가

📘 풀이
전류가 증가하면 용융량이 증가하여 용착속도가 빨라집니다.

🔎 특징

  • 발열 증가
  • 용융량 증가
  • 생산성 증가

🎯 시험포인트

전류 ↑ = 용착량 ↑

18. 아크 전압이 지나치게 높을 경우 나타나는 현상은?

① 비드 폭 감소
② 스패터 감소
③ 용입 감소
④ 아크 집중 증가

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✅ 정답: ③ 용입 감소

📘 풀이
전압이 높으면 아크가 퍼져 용입이 얕아집니다.

🔎 특징

  • 비드 폭 넓음
  • 스패터 증가
  • 용입 감소

🎯 시험포인트

전압 ↑ = 용입 ↓

19. 용접 열효율이 가장 높은 용접법은?

① TIG
② 피복아크용접
③ 서브머지드아크용접
④ 가스용접

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✅ 정답: ③ 서브머지드아크용접

📘 풀이
SAW는 아크가 플럭스에 덮여 열손실이 적습니다.

🔎 특징

  • 열효율 매우 우수
  • 고능률
  • 자동화 적합

🎯 시험포인트

SAW = 최고 열효율

20. 용접 입열(Heat Input)에 가장 관계가 큰 것은?

① 전류
② 전압
③ 용접속도
④ 모두 관계있다

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✅ 정답: ④ 모두 관계있다

📘 풀이
입열은 전류, 전압, 용접속도 모두 영향을 받습니다.

🔎 특징

  • 입열 증가 → 냉각 느림
  • 조직 조대화 가능
  • 변형 증가 가능

🎯 시험포인트

입열 =
전압 × 전류 × 60 ÷ 속도

21. 용접부 내부 또는 표면에 발생하는 작은 구멍 형태의 결함은?

① 언더컷
② 오버랩
③ 기공
④ 슬래그 혼입

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✅ 정답: ③ 기공

📘 풀이
기공은 용접 중 발생한 가스가 빠져나가지 못하고 응고되면서 생기는 결함입니다.

🔎 특징

  • 수분 영향 큼
  • 차폐가스 부족 시 발생
  • 강도 저하 원인

🎯 시험포인트

기공 = 가스 잔류 결함

22. 용접부 가장자리가 홈처럼 파이는 결함은?

① 오버랩
② 언더컷
③ 슬래그 혼입
④ 크레이터

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✅ 정답: ② 언더컷

📘 풀이
언더컷은 과전류 또는 빠른 운봉으로 모재 가장자리가 녹아 파이는 현상입니다.

🔎 특징

  • 응력 집중 발생
  • 피로강도 저하
  • 과전류 영향 큼

🎯 시험포인트

언더컷 = 가장자리 홈

23. 용융금속이 모재와 융합되지 않고 겹쳐지는 결함은?

① 기공
② 오버랩
③ 균열
④ 슬래그 혼입

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✅ 정답: ② 오버랩

📘 풀이
오버랩은 전류 부족 또는 느린 용접속도로 용융금속이 모재와 융합되지 않고 겹쳐지는 결함입니다.

🔎 특징

  • 용입 부족
  • 비드 퍼짐
  • 융합 불량

🎯 시험포인트

오버랩 = 겹침 결함

24. 슬래그 제거가 불충분하여 발생하는 결함은?

① 균열
② 슬래그 혼입
③ 오버랩
④ 기공

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✅ 정답: ② 슬래그 혼입

📘 풀이
다층용접 시 슬래그 제거가 부족하면 슬래그가 용접부 내부에 포함됩니다.

🔎 특징

  • 층간 청소 중요
  • 용접강도 저하
  • 비파괴검사 검출

🎯 시험포인트

슬래그 혼입 = 층간 청소 부족

25. 용접부 루트까지 충분히 녹지 않은 결함은?

① 용입불량
② 오버랩
③ 언더컷
④ 기공

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✅ 정답: ① 용입불량

📘 풀이
전류 부족이나 개선각 부족으로 루트부까지 충분히 녹지 않을 때 발생합니다.

🔎 특징

  • 내부 결함
  • 강도 저하
  • 루트부 취약

🎯 시험포인트

용입불량 = 루트 미용융

26. 모재와 용착금속이 충분히 결합되지 않은 결함은?

① 기공
② 융합불량
③ 슬래그 혼입
④ 균열

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✅ 정답: ② 융합불량

📘 풀이
열 부족 또는 운봉 불량으로 모재와 용착금속이 제대로 결합되지 않을 때 발생합니다.

🔎 특징

  • 접합강도 저하
  • 비드 가장자리 발생
  • 용접조건 중요

🎯 시험포인트

융합불량 = 접합 실패

27. 응고 과정 중 발생하는 균열은?

① 저온균열
② 수소균열
③ 고온균열
④ 지연균열

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✅ 정답: ③ 고온균열

📘 풀이
고온균열은 용접금속이 응고되는 과정에서 수축응력과 불순물 영향으로 발생합니다.

🔎 특징

  • 중심선 발생
  • 황(S), 인(P) 영향
  • 응고 중 발생

🎯 시험포인트

고온균열 = 응고균열

28. 용접 후 시간이 지난 뒤 발생하는 균열은?

① 고온균열
② 저온균열
③ 응고균열
④ 표면균열

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✅ 정답: ② 저온균열

📘 풀이
저온균열은 수소와 잔류응력의 영향으로 냉각 후 시간이 지난 뒤 발생합니다.

🔎 특징

  • 지연 발생
  • 수소 영향 큼
  • HAZ 발생 많음

🎯 시험포인트

저온균열 = 수소균열

29. 저온균열 방지 방법으로 가장 적절한 것은?

① 급냉
② 예열
③ 긴 아크
④ 고속용접

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✅ 정답: ② 예열

📘 풀이
예열은 냉각속도를 늦추고 수소 확산과 응력 완화에 도움을 줍니다.

🔎 특징

  • 냉각속도 감소
  • 균열 감소
  • 수소 제거 도움

🎯 시험포인트

예열 = 저온균열 방지 핵심

30. 아크 종료부에서 발생하기 쉬운 결함은?

① 기공
② 언더컷
③ 크레이터 균열
④ 오버랩

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✅ 정답: ③ 크레이터 균열

📘 풀이
아크 종료 시 용융금속이 급냉·수축하면서 크레이터 균열이 발생하기 쉽습니다.

🔎 특징

  • 종료부 발생
  • 후퇴법 효과적
  • 크레이터 처리 중요

🎯 시험포인트

아크 종료부 = 크레이터 균열

31. 용접 작업 시 감전 방지 대책으로 가장 적절한 것은?

① 젖은 장갑 사용
② 절연장갑 착용
③ 맨손 작업
④ 접지 제거

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✅ 정답: ② 절연장갑 착용

📘 풀이
용접기는 고전류를 사용하므로 절연 보호구 착용이 필수입니다.

🔎 특징

  • 절연 중요
  • 습기 위험
  • 접지 필수

🎯 시험포인트

감전방지 = 절연 + 접지

32. 용접 시 자외선으로부터 눈을 보호하기 위해 사용하는 것은?

① 방진마스크
② 용접헬멧
③ 안전화
④ 귀마개

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✅ 정답: ② 용접헬멧

📘 풀이
용접 아크에서 발생하는 강한 자외선은 눈 손상을 유발하므로 용접헬멧이 필요합니다.

🔎 특징

  • 자외선 차단
  • 적외선 차단
  • 차광도 중요

🎯 시험포인트

아크광 = 자외선 위험

33. 산소용기 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 기름 묻은 손 사용 금지
② 직사광선 피한다
③ 넘어지지 않게 고정한다
④ 산소밸브에 윤활유 사용한다

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✅ 정답: ④ 산소밸브에 윤활유 사용한다

📘 풀이
산소와 기름은 폭발 위험이 매우 크므로 산소용기나 밸브에 윤활유를 사용하면 안 됩니다.

🔎 특징

  • 산소 + 기름 = 폭발
  • 용기 고정 중요
  • 열원 금지

🎯 시험포인트

산소밸브 + 기름 = 폭발 위험

34. 밀폐공간 용접 시 가장 중요한 것은?

① 고속용접
② 환기
③ 긴 아크
④ 고전류 사용

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✅ 정답: ② 환기

📘 풀이
밀폐공간에서는 유해가스와 산소결핍 위험이 있으므로 충분한 환기가 필요합니다.

🔎 특징

  • 산소결핍 위험
  • 중독 위험
  • 강제환기 필요

🎯 시험포인트

밀폐공간 = 환기 필수

35. 용접 작업 시 화재 예방 대책으로 가장 적절한 것은?

① 인화물 방치
② 소화기 비치
③ 밀폐공간 작업
④ 불티 방치

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✅ 정답: ② 소화기 비치

📘 풀이
용접 불티는 화재 원인이 되므로 작업장 주변에 소화기를 비치해야 합니다.

🔎 특징

  • 불티 위험
  • 화재감시 필요
  • 인화물 제거

🎯 시험포인트

용접 불티 = 화재 위험

36. 가스 누설 검사 방법으로 가장 적절한 것은?

① 라이터 사용
② 비눗물 사용
③ 성냥 사용
④ 불꽃 사용

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✅ 정답: ② 비눗물 사용

📘 풀이
가스 누설은 비눗물 거품 발생 여부로 확인합니다. 불꽃 사용은 폭발 위험이 있습니다.

🔎 특징

  • 화기 사용 금지
  • 누설 즉시 차단
  • 환기 필요

🎯 시험포인트

가스누설 검사 = 비눗물

37. 전격방지기의 목적은?

① 전류 증가
② 감전 방지
③ 용입 증가
④ 스패터 감소

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✅ 정답: ② 감전 방지

📘 풀이
전격방지기는 무부하전압을 낮춰 감전 위험을 줄이는 안전장치입니다.

🔎 특징

  • 무부하전압 감소
  • 안전장치
  • 습윤 환경 중요

🎯 시험포인트

전격방지기 = 감전 방지

38. 용접용 보호장갑 재질로 가장 적절한 것은?

① 면장갑
② 가죽장갑
③ 비닐장갑
④ 고무장갑

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✅ 정답: ② 가죽장갑

📘 풀이
가죽장갑은 열과 스패터에 강해 용접 작업 보호장갑으로 적합합니다.

🔎 특징

  • 내열성 우수
  • 스패터 보호
  • 내구성 우수

🎯 시험포인트

용접장갑 = 가죽

39. 아크광에 장시간 노출될 때 발생하기 쉬운 것은?

① 백내장
② 전광안
③ 난청
④ 화상 없음

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✅ 정답: ② 전광안

📘 풀이
아크광의 강한 자외선은 각막에 염증을 일으켜 전광안을 발생시킬 수 있습니다.

🔎 특징

  • 눈 통증
  • 눈부심
  • 자외선 영향

🎯 시험포인트

아크광 = 전광안

40. 안전사고 예방을 위해 가장 중요한 것은?

① 작업속도 증가
② 보호구 미착용
③ 정리정돈
④ 불량장비 사용

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✅ 정답: ③ 정리정돈

📘 풀이
정리정돈은 넘어짐, 화재, 감전 등 여러 안전사고를 예방하는 기본입니다.

🔎 특징

  • 사고 예방 기본
  • 작업효율 향상
  • 위험요소 제거

🎯 시험포인트

안전의 기본 = 정리정돈

41. 탄소강에서 탄소량이 증가할 때 감소하는 것은?

① 경도
② 인장강도
③ 취성
④ 연성

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✅ 정답: ④ 연성

📘 풀이
탄소량이 증가하면 강도와 경도는 증가하지만 연성과 인성은 감소합니다.

🔎 특징

  • 경도 증가
  • 강도 증가
  • 취성 증가
  • 연성 감소

🎯 시험포인트

탄소 ↑
→ 경도 ↑
→ 연성 ↓

42. 강의 경도를 증가시키는 열처리는?

① 풀림
② 불림
③ 담금질
④ 뜨임

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✅ 정답: ③ 담금질

📘 풀이
담금질은 강을 급냉시켜 마텐자이트 조직을 형성하여 경도를 증가시킵니다.

🔎 특징

  • 경도 증가
  • 취성 증가
  • 급냉 필요

🎯 시험포인트

담금질 = 경도 증가

43. 강의 조직 중 가장 경도가 높은 것은?

① 페라이트
② 펄라이트
③ 오스테나이트
④ 마텐자이트

정답보기

✅ 정답: ④ 마텐자이트

📘 풀이
마텐자이트는 담금질 시 생성되며 매우 단단하고 취성이 큰 조직입니다.

🔎 특징

  • 최고 경도
  • 취성 큼
  • 담금질 조직

🎯 시험포인트

마텐자이트 = 최고 경도

44. 체심입방격자(BCC)의 배위수는?

① 6
② 8
③ 10
④ 12

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✅ 정답: ② 8

📘 풀이
BCC 구조는 중심 원자와 주변 원자의 접촉 수가 8개입니다.

🔎 특징

  • α-Fe 구조
  • 강도 높음
  • 연성 비교적 낮음

🎯 시험포인트

BCC 배위수 = 8
FCC 배위수 = 12

45. 조밀육방격자(HCP)의 배위수는?

① 6
② 8
③ 10
④ 12

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✅ 정답: ④ 12

📘 풀이
HCP는 FCC와 동일하게 배위수가 12입니다.

🔎 특징

  • 조밀 구조
  • 연성 낮음
  • Mg, Zn 구조

🎯 시험포인트

HCP 배위수 = 12

46. 알루미늄의 특징으로 틀린 것은?

① 비중이 작다
② 전기전도도 우수
③ 내식성 우수
④ 비중이 크다

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✅ 정답: ④ 비중이 크다

📘 풀이
알루미늄은 대표적인 경금속으로 비중이 작습니다.

🔎 특징

  • 경량
  • 내식성 우수
  • 열전도 우수

🎯 시험포인트

Al = 경금속

47. Cu-Zn 합금은?

① 청동
② 황동
③ 주철
④ 두랄루민

정답보기

✅ 정답: ② 황동

📘 풀이
구리와 아연의 합금은 황동입니다.

🔎 특징

  • 가공성 우수
  • 내식성 양호
  • 장식재 사용

🎯 시험포인트

Cu + Zn = 황동
Cu + Sn = 청동

48. 흑연이 편상 형태로 존재하는 주철은?

① 백주철
② 회주철
③ 가단주철
④ 구상흑연주철

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✅ 정답: ② 회주철

📘 풀이
회주철은 흑연이 편상 형태로 분포하는 주철입니다.

🔎 특징

  • 절삭성 우수
  • 취성 큼
  • 진동흡수 우수

🎯 시험포인트

회주철 = 편상흑연

49. 스테인리스강의 내식성을 향상시키는 주요 원소는?

① Mn
② Cr
③ Si
④ P

정답보기

✅ 정답: ② Cr

📘 풀이
크롬은 표면에 산화피막을 형성하여 부식을 방지합니다.

🔎 특징

  • Cr 12% 이상
  • 내식성 우수
  • 내열성 우수

🎯 시험포인트

스테인리스 = Cr

50. 저수소계 용접봉의 재건조 목적은?

① 전류 증가
② 수분 제거
③ 용착속도 증가
④ 용입 감소

정답보기

✅ 정답: ② 수분 제거

📘 풀이
저수소계 용접봉이 흡습하면 수소균열 원인이 되므로 재건조를 통해 수분을 제거합니다.

🔎 특징

  • 건조기 사용
  • 균열 방지
  • 수분 관리 중요

🎯 시험포인트

재건조 목적 = 수분 제거

51. 다음 중 맞대기 용접 기본기호가 아닌 것은?

① V형
② X형
③ U형
④ O형

정답보기

✅ 정답: ④ O형

📘 풀이
맞대기 용접 기본기호에는 V형, X형, U형, J형 등이 있습니다.

🔎 특징

  • 개선 형상 표시
  • 루트 간격 중요
  • 용입과 관계 큼

🎯 시험포인트

맞대기 기본기호:
V, X, U, J

52. 용접기호의 원형 보조기호 의미는?

① 현장용접
② 전면용접
③ 온둘레용접
④ 후면용접

정답보기

✅ 정답: ③ 온둘레용접

📘 풀이
원형 보조기호는 전체 둘레를 연속으로 용접한다는 의미입니다.

🔎 특징

  • 파이프 용접 자주 사용
  • 전주 용접 의미

🎯 시험포인트

○ = 온둘레용접

53. 깃발 모양 보조기호의 의미는?

① 백킹용접
② 현장용접
③ 플러그용접
④ 덧살용접

정답보기

✅ 정답: ② 현장용접

📘 풀이
깃발 모양 기호는 공장이 아닌 현장에서 시공하는 용접을 의미합니다.

🔎 특징

  • 현장 시공 표시
  • 공장용접과 구분

🎯 시험포인트

⚑ = 현장용접

54. 제3각법에서 우측면도의 위치는?

① 정면도 왼쪽
② 정면도 아래
③ 정면도 오른쪽
④ 정면도 위

정답보기

✅ 정답: ③ 정면도 오른쪽

📘 풀이
제3각법은 실제 보는 방향 기준으로 배치합니다. 우측면도는 정면도의 오른쪽에 둡니다.

🔎 특징

  • 평면도는 정면도 위
  • 우측면도는 정면도 오른쪽

🎯 시험포인트

제3각법:
평면도 ↑
우측면도 →

55. 보이지 않는 부분의 형상을 표시하는 선은?

① 중심선
② 숨은선
③ 치수선
④ 외형선

정답보기

✅ 정답: ② 숨은선

📘 풀이
숨은선은 외부에서 보이지 않는 내부 형상이나 가려진 부분을 표시하는 선입니다.

🔎 특징

  • 가는 파선 사용
  • 내부 형상 표시

🎯 시험포인트

숨은선 = 점선

56. 축 중심을 표시하는 선은?

① 숨은선
② 치수선
③ 중심선
④ 외형선

정답보기

✅ 정답: ③ 중심선

📘 풀이
중심선은 원, 축, 대칭 형상의 중심을 나타내는 선입니다.

🔎 특징

  • 축 중심 표시
  • 원 중심 표시

🎯 시험포인트

중심선 = 일점쇄선

57. 지름을 표시하는 기호는?

① R
② SR
③ □
④ φ

정답보기

✅ 정답: ④ φ

📘 풀이
φ는 원이나 축, 구멍의 지름을 나타내는 치수기호입니다.

🔎 특징

  • 원형 치수 사용
  • 축 직경 표시

🎯 시험포인트

φ = 지름
R = 반지름

58. 반지름을 나타내는 기호는?

① φ
② R
③ SR
④ t

정답보기

✅ 정답: ② R

📘 풀이
R은 원호나 곡면의 반지름을 나타내는 치수기호입니다.

🔎 특징

  • 곡면 치수 표시
  • 원호 표시

🎯 시험포인트

R = 반지름

59. 삼각형 기본기호는 어떤 용접을 의미하는가?

① 맞대기용접
② 필릿용접
③ 플러그용접
④ 시임용접

정답보기

✅ 정답: ② 필릿용접

📘 풀이
직각삼각형 모양의 용접기호는 필릿용접을 의미합니다.

🔎 특징

  • 가장 빈출 기호
  • T이음에 자주 사용

🎯 시험포인트

△ = 필릿용접

60. 도면에서 NS의 의미는?

① 축척
② 실제치수
③ 비례척 아님
④ 정투상도

정답보기

✅ 정답: ③ 비례척 아님

📘 풀이
NS는 Not to Scale의 약자로, 도면이 실제 비례척으로 그려지지 않았음을 의미합니다.

🔎 특징

  • 참고도면 사용
  • 축척 무관 표시

🎯 시험포인트

NS = Not to Scale

61. CO₂ 가스 아크용접의 특징으로 가장 옳은 것은?

① 풍속 영향이 적다
② 용착속도가 빠르다
③ 슬래그 제거가 어렵다
④ 비철금속 용접 불가능

정답보기

✅ 정답: ② 용착속도가 빠르다

📘 풀이
CO₂ 용접은 높은 전류 사용이 가능하여 용착속도가 빠르고 생산성이 우수합니다.

🔎 특징

  • 고능률 용접
  • 생산성 우수
  • 반자동화 가능
  • 스패터 다소 많음

🎯 시험포인트

CO₂ = 고능률·고생산성

62. TIG 용접의 특징으로 틀린 것은?

① 비소모성 전극 사용
② 용접 품질 우수
③ 박판 용접 적합
④ 스패터 발생 많음

정답보기

✅ 정답: ④ 스패터 발생 많음

📘 풀이
TIG 용접은 비소모성 텅스텐 전극을 사용하며 아크가 안정되어 스패터가 거의 없습니다.

🔎 특징

  • 고품질 용접
  • 청정 용접
  • 박판 적합
  • 속도 느림

🎯 시험포인트

TIG = 스패터 거의 없음

63. MIG 용접에서 사용하는 가스는?

① 산소
② 질소
③ 불활성가스
④ 수소

정답보기

✅ 정답: ③ 불활성가스

📘 풀이
MIG 용접은 Ar, He와 같은 불활성가스를 사용하여 용접부를 보호합니다.

🔎 특징

  • 비철금속 적합
  • 자동화 우수
  • 스패터 적음

🎯 시험포인트

MIG = 불활성가스

64. 서브머지드아크용접(SAW)의 특징은?

① 육안 아크 노출
② 슬래그 보호 없음
③ 자동화 적합
④ 박판용접 전용

정답보기

✅ 정답: ③ 자동화 적합

📘 풀이
SAW는 플럭스 아래에서 아크가 발생하며 자동화와 고능률 용접에 적합합니다.

🔎 특징

  • 자동화 용이
  • 열효율 우수
  • 후판 적합

🎯 시험포인트

SAW = 자동화 + 후판

65. 플라즈마 아크의 특징은?

① 에너지 밀도가 낮다
② 아크 집중성이 우수하다
③ 저온 아크이다
④ 용입이 얕다

정답보기

✅ 정답: ② 아크 집중성이 우수하다

📘 풀이
플라즈마 아크는 고온·고에너지 밀도를 가지며 아크 집중성이 우수합니다.

🔎 특징

  • 고온 아크
  • 깊은 용입
  • 정밀 용접 가능

🎯 시험포인트

플라즈마 = 고에너지 밀도

66. 가스절단이 가장 잘 되는 재료는?

① 연강
② 스테인리스강
③ 알루미늄
④ 구리

정답보기

✅ 정답: ① 연강

📘 풀이
연강은 산소와 산화반응이 잘 일어나 가스절단성이 우수합니다.

🔎 특징

  • 산화열 이용
  • 탄소강 적합
  • 비철금속 절단 어려움

🎯 시험포인트

가스절단 = 연강

67. 가장 일반적으로 사용하는 가스불꽃은?

① 산화불꽃
② 탄화불꽃
③ 중성불꽃
④ 환원불꽃

정답보기

✅ 정답: ③ 중성불꽃

📘 풀이
중성불꽃은 산소와 아세틸렌 비율이 거의 1:1로 가장 일반적으로 사용됩니다.

🔎 특징

  • 가장 일반적
  • 대부분 금속 사용
  • 화학반응 안정

🎯 시험포인트

중성불꽃 = 표준 불꽃

68. 산화불꽃의 특징은?

① 산소 과잉
② 아세틸렌 과잉
③ 온도 낮음
④ 탄소 증가

정답보기

✅ 정답: ① 산소 과잉

📘 풀이
산화불꽃은 산소가 과잉 공급된 상태로 산화작용이 강합니다.

🔎 특징

  • 산화 심함
  • 황동 용접 사용
  • 철강에는 부적합

🎯 시험포인트

산화불꽃 = 산소 과잉

69. 탄화불꽃의 특징으로 옳은 것은?

① 산소 과다
② 아세틸렌 과다
③ 산화성 강함
④ 용입 증가

정답보기

✅ 정답: ② 아세틸렌 과다

📘 풀이
탄화불꽃은 아세틸렌이 과다한 상태로 환원성이 강합니다.

🔎 특징

  • 탄소 증가 가능
  • 환원성
  • 고탄소강 부적합

🎯 시험포인트

탄화불꽃 = 아세틸렌 과다

70. 가스용접 토치의 역할은?

① 용접봉 건조
② 가스 혼합 및 분출
③ 슬래그 제거
④ 전류 공급

정답보기

✅ 정답: ② 가스 혼합 및 분출

📘 풀이
가스용접 토치는 산소와 아세틸렌을 혼합하여 불꽃을 형성하고 분출하는 장치입니다.

🔎 특징

  • 혼합실 존재
  • 팁 교환 가능
  • 불꽃 조절 가능

🎯 시험포인트

토치 = 가스 혼합 장치

71. 표면 결함 검출에 가장 적합한 비파괴시험은?

① 방사선탐상시험
② 침투탐상시험
③ 초음파탐상시험
④ 와전류탐상시험

정답보기

✅ 정답: ② 침투탐상시험

📘 풀이
침투탐상시험(PT)은 침투액을 이용하여 표면에 열린 균열이나 결함을 검출하는 검사입니다.

🔎 특징

  • 표면 결함 검출
  • 비자성체 검사 가능
  • 검사 방법이 비교적 간단함

🎯 시험포인트

PT = 표면균열 검사

72. 자성체의 표면 및 표면 근처 결함 검출에 적합한 시험은?

① MT
② PT
③ RT
④ ET

정답보기

✅ 정답: ① MT

📘 풀이
자기탐상시험(MT)은 자성체에 자장을 걸어 결함 부위의 누설자속을 확인하는 검사입니다.

🔎 특징

  • 자성체 전용
  • 표면 및 표면 근처 결함 검출
  • 균열 검출에 우수함

🎯 시험포인트

MT = 자성체 검사

73. 용접 내부 결함 검출에 가장 적합한 시험은?

① RT
② VT
③ PT
④ MT

정답보기

✅ 정답: ① RT

📘 풀이
방사선탐상시험(RT)은 X선 또는 감마선을 이용하여 용접부 내부 결함을 검출합니다.

🔎 특징

  • 내부 결함 검출
  • 기공 검출 우수
  • 필름 기록 가능

🎯 시험포인트

RT = 내부결함 검사

74. 초음파 반사를 이용하는 비파괴시험은?

① RT
② PT
③ UT
④ MT

정답보기

✅ 정답: ③ UT

📘 풀이
초음파탐상시험(UT)은 초음파를 재료 내부로 보내고 반사파를 분석하여 결함을 찾는 검사입니다.

🔎 특징

  • 내부 결함 검출
  • 두꺼운 재료 검사 적합
  • 방사선 위험 없음

🎯 시험포인트

UT = 초음파 반사

75. 가장 기본이 되는 비파괴검사는?

① RT
② UT
③ VT
④ MT

정답보기

✅ 정답: ③ VT

📘 풀이
육안검사(VT)는 모든 검사 중 가장 기본이 되는 검사로, 용접부 외관 상태를 먼저 확인합니다.

🔎 특징

  • 비용 저렴
  • 검사 속도 빠름
  • 표면 상태 확인

🎯 시험포인트

VT = 가장 기본 검사

76. 인장강도와 연신율 측정 시험은?

① 경도시험
② 충격시험
③ 인장시험
④ 피로시험

정답보기

✅ 정답: ③ 인장시험

📘 풀이
인장시험은 시험편을 잡아당겨 인장강도, 항복점, 연신율 등을 측정하는 대표적인 기계적 시험입니다.

🔎 특징

  • 항복점 측정
  • 인장강도 측정
  • 연신율 측정

🎯 시험포인트

인장시험 = 강도·연신율

77. 재료의 인성을 측정하는 시험은?

① 굽힘시험
② 충격시험
③ 경도시험
④ 피로시험

정답보기

✅ 정답: ② 충격시험

📘 풀이
충격시험은 순간적인 충격에 대한 저항성을 평가하여 재료의 인성을 확인하는 시험입니다.

🔎 특징

  • 인성 측정
  • 저온취성 평가
  • 샤르피 시험 대표적

🎯 시험포인트

충격시험 = 인성 측정

78. 강구를 압입하여 경도를 측정하는 시험은?

① 브리넬
② 비커스
③ 로크웰
④ 쇼어

정답보기

✅ 정답: ① 브리넬

📘 풀이
브리넬 경도시험은 강구를 시험편에 눌러 생긴 압흔의 크기로 경도를 측정합니다.

🔎 특징

  • 강구 압입자 사용
  • 연질 재료 적합
  • 큰 압흔 형성

🎯 시험포인트

브리넬 = 강구 압입

79. 다이아몬드 피라미드를 사용하는 시험은?

① 브리넬
② 쇼어
③ 로크웰
④ 비커스

정답보기

✅ 정답: ④ 비커스

📘 풀이
비커스 경도시험은 다이아몬드 피라미드 압입자를 사용하여 경도를 측정합니다.

🔎 특징

  • 다이아몬드 압입자 사용
  • 미세 경도 측정 가능
  • 얇은 재료 검사 가능

🎯 시험포인트

비커스 = 다이아몬드

80. 반복하중에 대한 강도를 평가하는 시험은?

① 충격시험
② 경도시험
③ 피로시험
④ 굽힘시험

정답보기

✅ 정답: ③ 피로시험

📘 풀이
피로시험은 반복적으로 작용하는 응력이나 하중에 대해 재료가 얼마나 견디는지 평가하는 시험입니다.

🔎 특징

  • 반복하중 평가
  • 피로파괴 분석
  • 구조물 안전성 평가 중요

🎯 시험포인트

피로시험 = 반복응력 평가

81. 용접 전 예상 변형의 반대 방향으로 미리 변형시키는 방법은?

① 후진법
② 스킵법
③ 역변형법
④ 대칭법

정답보기

✅ 정답: ③ 역변형법

📘 풀이
역변형법은 용접 후 발생할 수축 변형을 예상하여 반대 방향으로 미리 변형을 주는 방법입니다.

🔎 특징

  • 변형 방지 효과
  • 구조물 정밀도 향상
  • 후판 구조물 사용

🎯 시험포인트

역변형법 = 변형 반대로 미리 휨

82. 변형 감소를 위해 중심 기준 양쪽을 균형 있게 용접하는 방법은?

① 전진법
② 후진법
③ 대칭법
④ 비석법

정답보기

✅ 정답: ③ 대칭법

📘 풀이
대칭법은 중심을 기준으로 양쪽을 균형 있게 용접하여 수축 응력을 분산시키는 방법입니다.

🔎 특징

  • 변형 감소
  • 응력 균형
  • 대형 구조물 사용

🎯 시험포인트

대칭법 = 수축 균형

83. 일정 간격을 두고 떨어진 위치를 순차적으로 용접하는 방법은?

① 후진법
② 스킵법
③ 대칭법
④ 연속법

정답보기

✅ 정답: ② 스킵법

📘 풀이
스킵법은 일정 간격을 두고 떨어진 위치를 순차적으로 용접하여 열 집중을 줄이는 방법입니다.

🔎 특징

  • 열분산 효과
  • 변형 감소
  • 장변 용접 적합

🎯 시험포인트

스킵법 = 열 분산

84. 직선으로 좁게 운봉하는 방법은?

① 위빙법
② 스트링거법
③ 원형법
④ 삼각법

정답보기

✅ 정답: ② 스트링거법

📘 풀이
스트링거법은 전극을 좌우로 크게 흔들지 않고 직선으로 운봉하여 좁은 비드를 만드는 방법입니다.

🔎 특징

  • 깊은 용입
  • 슬래그 혼입 적음
  • 좁은 비드

🎯 시험포인트

스트링거 = 직선 운봉

85. 비드 폭을 넓게 만들기 위한 운봉법은?

① 스트링거법
② 직선법
③ 위빙법
④ 점진법

정답보기

✅ 정답: ③ 위빙법

📘 풀이
위빙법은 전극을 좌우로 흔들며 운봉하여 비드 폭을 넓게 만드는 방법입니다.

🔎 특징

  • 비드 폭 넓음
  • 다층용접 사용
  • 입열 증가

🎯 시험포인트

위빙 = 좌우 흔들기

86. 가장 작업성이 좋은 용접 자세는?

① 아래보기
② 수직자세
③ 위보기
④ 수평자세

정답보기

✅ 정답: ① 아래보기

📘 풀이
아래보기 자세는 중력의 영향이 가장 적고 용융금속 제어가 쉬워 작업성이 가장 좋습니다.

🔎 특징

  • 작업성 우수
  • 생산성 높음
  • 가장 쉬운 자세

🎯 시험포인트

아래보기 = 가장 쉬움

87. 가장 작업 난이도가 높은 자세는?

① 아래보기
② 수평자세
③ 위보기
④ 수직자세

정답보기

✅ 정답: ③ 위보기

📘 풀이
위보기 자세는 중력 때문에 용융금속이 아래로 떨어지기 쉬워 가장 어렵습니다.

🔎 특징

  • 숙련도 요구 큼
  • 전류 낮춤
  • 짧은 아크 필요

🎯 시험포인트

위보기 = 가장 어려움

88. 예열의 목적이 아닌 것은?

① 냉각속도 감소
② 균열 방지
③ 용입 감소
④ 잔류응력 감소

정답보기

✅ 정답: ③ 용입 감소

📘 풀이
예열은 냉각속도를 늦추고 균열과 잔류응력을 줄이기 위한 작업입니다. 용입 감소가 목적은 아닙니다.

🔎 특징

  • 수소균열 방지
  • 응력 감소
  • 조직 안정화

🎯 시험포인트

예열 = 균열 방지

89. 입열이 증가하면 일반적으로 발생하는 현상은?

① 냉각속도 증가
② 냉각속도 감소
③ 조직 미세화
④ 변형 감소

정답보기

✅ 정답: ② 냉각속도 감소

📘 풀이
입열이 크면 용접부에 열이 오래 남아 냉각속도가 느려집니다.

🔎 특징

  • 조직 조대화 가능
  • 변형 증가 가능
  • HAZ 확대

🎯 시험포인트

입열 ↑ = 냉각 ↓

90. 후열처리(PWHT)의 목적은?

① 전류 증가
② 스패터 증가
③ 잔류응력 제거
④ 용입 감소

정답보기

✅ 정답: ③ 잔류응력 제거

📘 풀이
PWHT는 용접 후 잔류응력을 완화하고 조직을 안정화하기 위해 실시합니다.

🔎 특징

  • 응력 제거
  • 균열 방지
  • 조직 안정화

🎯 시험포인트

PWHT = 잔류응력 제거

91. 가스절단의 기본 원리로 가장 옳은 것은?

① 전기저항열 이용
② 금속의 산화반응 이용
③ 초음파 진동 이용
④ 플라즈마 발생 이용

정답보기

✅ 정답: ② 금속의 산화반응 이용

📘 풀이
가스절단은 철이 산소와 반응하면서 발생하는 산화열을 이용해 금속을 절단하는 방법입니다.

🔎 특징

  • 산화열 이용
  • 연강 절단 적합
  • 철강 절단 중심

🎯 시험포인트

가스절단 = 산화반응

92. 가스절단 시 예열불꽃의 목적은?

① 용접봉 용융
② 금속 산화 촉진
③ 금속을 점화온도까지 가열
④ 슬래그 제거

정답보기

✅ 정답: ③ 금속을 점화온도까지 가열

📘 풀이
예열불꽃은 절단 전에 금속을 점화온도까지 가열하여 산화반응이 시작될 수 있도록 합니다.

🔎 특징

  • 절단 시작 준비
  • 점화온도 필요
  • 산소절단 핵심

🎯 시험포인트

예열 = 점화온도 도달

93. 절단면에 나타나는 줄무늬 형태를 무엇이라 하는가?

① 슬래그라인
② 드래그라인
③ 용입라인
④ 산화라인

정답보기

✅ 정답: ② 드래그라인

📘 풀이
드래그라인은 가스절단 시 절단 진행 방향을 따라 절단면에 생기는 줄무늬입니다.

🔎 특징

  • 절단 상태 판단
  • 속도 영향 큼
  • 절단 품질 평가

🎯 시험포인트

드래그라인 = 절단 흔적

94. 절단속도가 지나치게 빠를 때 발생하는 현상은?

① 절단면 양호
② 용입 증가
③ 절단 불완전
④ 산화 감소 없음

정답보기

✅ 정답: ③ 절단 불완전

📘 풀이
절단속도가 너무 빠르면 산화반응이 충분히 진행되지 못해 절단이 완전히 이루어지지 않습니다.

🔎 특징

  • 절단면 거칠어짐
  • 슬래그 증가
  • 절단 실패 가능

🎯 시험포인트

속도 과다 = 절단 불량

95. 절단팁의 기능으로 가장 옳은 것은?

① 용접전류 공급
② 산소 분출 조절
③ 슬래그 제거
④ 용접봉 건조

정답보기

✅ 정답: ② 산소 분출 조절

📘 풀이
절단팁은 예열불꽃과 절단산소를 분출하여 절단 작업이 이루어지도록 하는 부품입니다.

🔎 특징

  • 절단산소 공급
  • 예열불꽃 형성
  • 절단 품질 영향 큼

🎯 시험포인트

절단팁 = 산소 분출

96. 토치 내부로 불꽃이 역류하는 현상은?

① 산화
② 드래그
③ 역화
④ 용입

정답보기

✅ 정답: ③ 역화

📘 풀이
역화는 불꽃이 토치 내부로 들어가는 현상으로 팁 막힘이나 과열 시 발생할 수 있습니다.

🔎 특징

  • 팁 막힘 원인
  • 과열 시 발생
  • 안전사고 위험

🎯 시험포인트

역화 = 불꽃 역진입

97. 산소와 아세틸렌의 비율이 거의 1:1인 불꽃은?

① 산화불꽃
② 중성불꽃
③ 탄화불꽃
④ 환원불꽃

정답보기

✅ 정답: ② 중성불꽃

📘 풀이
중성불꽃은 산소와 아세틸렌의 비율이 거의 1:1인 불꽃으로 가장 일반적으로 사용됩니다.

🔎 특징

  • 연강 용접 사용
  • 가장 일반적
  • 화학작용 안정

🎯 시험포인트

중성불꽃 = 표준 불꽃

98. 산화불꽃의 특징으로 옳은 것은?

① 아세틸렌 과다
② 중성 상태
③ 산소 과다
④ 온도 낮음

정답보기

✅ 정답: ③ 산소 과다

📘 풀이
산화불꽃은 산소가 과다한 상태의 불꽃으로 산화작용이 강합니다.

🔎 특징

  • 산소 과다
  • 산화작용 강함
  • 황동 용접 사용

🎯 시험포인트

산화불꽃 = 산소 과다

99. 탄화불꽃의 특징은?

① 산소 과다
② 아세틸렌 과다
③ 중성 상태
④ 산화작용 강함

정답보기

✅ 정답: ② 아세틸렌 과다

📘 풀이
탄화불꽃은 아세틸렌이 과다한 상태로 환원성이 강한 불꽃입니다.

🔎 특징

  • 아세틸렌 과다
  • 환원성 불꽃
  • 탄소 흡수 가능

🎯 시험포인트

탄화불꽃 = 아세틸렌 과다

100. 경납땜에서 가장 많이 사용하는 용제는?

① 송진
② 붕사
③ 염산
④ 황산

정답보기

✅ 정답: ② 붕사

📘 풀이
붕사는 경납땜에서 산화물 제거와 산화 방지 역할을 하는 대표적인 용제입니다.

🔎 특징

  • 산화물 제거
  • 유동성 향상
  • 경납땜 필수 재료

🎯 시험포인트

경납땜 = 붕사
연납땜 = 송진

101. 개선부를 완전히 용융시켜 접합하는 용접은?

① 필릿용접
② 맞대기용접
③ 점용접
④ 플러그용접

정답보기

✅ 정답: ② 맞대기용접

📘 풀이
맞대기용접은 두 재료를 같은 평면에서 접합하는 방식입니다.

🔎 특징

  • 완전용입 가능
  • 압력용기 사용
  • 구조물 용접 기본

🎯 시험포인트

맞대기 = 동일 평면 접합

102. 직각삼각형 기호가 의미하는 용접은?

① 플러그용접
② 필릿용접
③ 시임용접
④ 맞대기용접

정답보기

✅ 정답: ② 필릿용접

📘 풀이
필릿용접은 T형 이음, 모서리 이음 등에 가장 많이 사용됩니다.

🔎 특징

  • 삼각단면
  • 구조물 사용 많음
  • 작업 용이

🎯 시험포인트

△ = 필릿용접

103. 구멍에 용착금속을 채워 접합하는 용접은?

① 필릿용접
② 맞대기용접
③ 플러그용접
④ 점용접

정답보기

✅ 정답: ③ 플러그용접

📘 풀이
플러그용접은 겹치기 이음에서 구멍을 뚫고 그 안에 용착금속을 채워 접합하는 방법입니다.

🔎 특징

  • 원형 구멍 사용
  • 전단강도 증가
  • 보강용 사용

🎯 시험포인트

플러그 = 구멍 채움

104. 연속된 점용접 형태의 용접은?

① 필릿용접
② 시임용접
③ 플러그용접
④ 슬롯용접

정답보기

✅ 정답: ② 시임용접

📘 풀이
시임용접은 회전 전극을 사용하여 점용접이 연속적으로 이어지는 형태의 용접입니다.

🔎 특징

  • 기밀성 우수
  • 박판 적합
  • 자동화 용이

🎯 시험포인트

시임 = 연속 점용접

105. 루트부를 보강하기 위해 사용하는 것은?

① 필릿
② 덧살
③ 백킹
④ 플러그

정답보기

✅ 정답: ③ 백킹

📘 풀이
백킹은 루트부를 보호하고 완전용입을 확보하기 위해 사용하는 보조재입니다.

🔎 특징

  • 루트 보호
  • 완전용입 확보
  • 이면비드 안정

🎯 시험포인트

백킹 = 루트 보강

106. 용접부 표면을 볼록하게 마감하는 것은?

① 오목형
② 평형
③ 덧살형
④ 루트형

정답보기

✅ 정답: ③ 덧살형

📘 풀이
덧살은 용접부 표면이 볼록하게 올라온 형태로, 보강 효과를 위해 형성됩니다.

🔎 특징

  • 보강 목적
  • 응력집중 가능
  • 외관 영향 큼

🎯 시험포인트

덧살 = 볼록 비드

107. 맞대기 용접에서 개선각의 목적은?

① 용입 감소
② 완전용입 확보
③ 스패터 증가
④ 냉각속도 증가

정답보기

✅ 정답: ② 완전용입 확보

📘 풀이
개선각은 용접봉 접근을 쉽게 하고 루트부까지 충분히 녹여 완전용입을 확보하기 위해 만듭니다.

🔎 특징

  • 용입 향상
  • 루트 접근성 확보
  • 후판 용접에 중요

🎯 시험포인트

개선각 = 완전용입 목적

108. 루트간격(Root Gap)의 목적은?

① 용입 감소
② 용접속도 감소
③ 완전용입 확보
④ 슬래그 제거

정답보기

✅ 정답: ③ 완전용입 확보

📘 풀이
루트간격은 루트부까지 용융금속이 충분히 들어가도록 하여 완전용입을 확보하는 역할을 합니다.

🔎 특징

  • 이면비드 형성
  • 용입 확보
  • 간격 과다 주의

🎯 시험포인트

루트간격 = 용입 확보

109. 도면에서 t의 의미는?

① 반지름
② 두께
③ 길이
④ 각도

정답보기

✅ 정답: ② 두께

📘 풀이
도면에서 t는 thickness의 약자로 판 두께를 의미합니다.

🔎 특징

  • 판재 두께 표시
  • 용접조건 결정 중요

🎯 시험포인트

t = 두께

110. 용접기호에서 기본 정보를 표시하는 선은?

① 중심선
② 숨은선
③ 기준선
④ 절단선

정답보기

✅ 정답: ③ 기준선

📘 풀이
기준선은 용접기호를 표시하는 기본 선으로, 기준선 위아래에 용접 위치와 방법을 표시합니다.

🔎 특징

  • 기호 표시 기준
  • 화살표선 연결
  • 용접 위치 지시

🎯 시험포인트

기준선 = 용접기호 중심

111. 교류아크용접기의 특징으로 가장 옳은 것은?

① 아크쏠림이 심하다
② 구조가 간단하다
③ 가격이 매우 비싸다
④ 극성 변화가 없다

정답보기

✅ 정답: ② 구조가 간단하다

📘 풀이
교류아크용접기는 구조가 비교적 단순하고 유지보수가 쉬운 편입니다.

🔎 특징

  • 구조 간단
  • 가격 저렴
  • 아크쏠림 적음

🎯 시험포인트

AC 용접기 = 구조 간단

112. 직류아크용접기의 특징은?

① 아크 안정성이 나쁘다
② 아크쏠림이 없다
③ 극성 선택 가능
④ 구조가 매우 단순하다

정답보기

✅ 정답: ③ 극성 선택 가능

📘 풀이
직류아크용접기는 정극성, 역극성을 선택할 수 있어 용접 조건 조절이 가능합니다.

🔎 특징

  • 아크 안정 우수
  • 극성 선택 가능
  • 아크쏠림 발생 가능

🎯 시험포인트

DC = 극성 선택 가능

113. 피복아크용접에 가장 적합한 전원 특성은?

① 정전압특성
② 정전류특성
③ 상승특성
④ 병렬특성

정답보기

✅ 정답: ② 정전류특성

📘 풀이
피복아크용접은 수동용접이므로 아크 길이가 변해도 전류 변화가 적은 정전류특성이 적합합니다.

🔎 특징

  • 수동용접 적합
  • 아크 안정 우수
  • 전류 변화 적음

🎯 시험포인트

피복아크 = 정전류특성

114. CO₂ 용접에 가장 적합한 전원 특성은?

① 정전류특성
② 정전압특성
③ 하강특성
④ 병렬특성

정답보기

✅ 정답: ② 정전압특성

📘 풀이
CO₂ 용접은 와이어가 자동으로 송급되므로 아크 길이 조절에 유리한 정전압특성이 적합합니다.

🔎 특징

  • 반자동용접 적합
  • 와이어 안정 공급
  • 아크 길이 자동 조절

🎯 시험포인트

CO₂ = 정전압특성

115. 무부하전압의 설명으로 옳은 것은?

① 용접 중 전압
② 아크 발생 전 전압
③ 절단 중 전압
④ 저항 전압

정답보기

✅ 정답: ② 아크 발생 전 전압

📘 풀이
무부하전압은 용접기가 켜져 있지만 아크가 발생하지 않은 상태의 전압입니다.

🔎 특징

  • 감전 위험 존재
  • 전격방지기 필요
  • 습한 장소 주의

🎯 시험포인트

무부하전압 = 아크 전 전압

116. 용접기 사용률의 의미는?

① 전압 변화율
② 실제 용접 가능한 시간 비율
③ 절단속도
④ 용입 깊이

정답보기

✅ 정답: ② 실제 용접 가능한 시간 비율

📘 풀이
사용률은 일정 시간 동안 과열 없이 실제 용접할 수 있는 시간의 비율입니다.

🔎 특징

  • Duty Cycle
  • 과열 방지 기준
  • 10분 기준 자주 출제

🎯 시험포인트

사용률 = Duty Cycle

117. 핫스타트 기능의 목적은?

① 전압 감소
② 아크 발생 용이
③ 냉각속도 감소
④ 절단성 향상

정답보기

✅ 정답: ② 아크 발생 용이

📘 풀이
핫스타트는 용접 시작 순간 전류를 높여 아크 점화를 쉽게 하는 기능입니다.

🔎 특징

  • 아크 스타트 향상
  • 점화성 우수
  • 초기 용접 안정

🎯 시험포인트

핫스타트 = 아크 시작 보조

118. 아크포스 기능의 효과는?

① 전압 증가
② 용접봉 점착 방지
③ 절단속도 증가
④ 냉각 증가

정답보기

✅ 정답: ② 용접봉 점착 방지

📘 풀이
아크포스는 단락 순간 전류를 증가시켜 용접봉이 모재에 달라붙는 것을 방지합니다.

🔎 특징

  • 아크 안정
  • 저전류 작업 도움
  • 용접봉 점착 감소

🎯 시험포인트

아크포스 = 점착 방지

119. TIG 용접에서 고주파 발생장치의 목적은?

① 용입 감소
② 비접촉 아크 발생
③ 슬래그 제거
④ 전류 감소

정답보기

✅ 정답: ② 비접촉 아크 발생

📘 풀이
고주파 발생장치는 텅스텐 전극을 모재에 직접 접촉하지 않고 아크를 발생시키기 위해 사용합니다.

🔎 특징

  • 비접촉 점화
  • 텅스텐 보호
  • 아크 안정

🎯 시험포인트

HF = 비접촉 점화

120. 인버터 용접기의 특징으로 옳은 것은?

① 무게가 무겁다
② 효율이 낮다
③ 소형·경량이다
④ 전력손실 크다

정답보기

✅ 정답: ③ 소형·경량이다

📘 풀이
인버터 용접기는 고주파 변환 방식을 사용하여 장비를 작고 가볍게 만들 수 있습니다.

🔎 특징

  • 소형화
  • 경량화
  • 효율 우수

🎯 시험포인트

인버터 = 소형·고효율

121. 용접 시 용융되지는 않았지만 조직 변화가 발생하는 부분은?

① 용착금속
② 모재
③ 열영향부
④ 슬래그

정답보기

✅ 정답: ③ 열영향부

📘 풀이
열영향부는 용접열을 받아 용융되지는 않았지만 조직과 기계적 성질이 변한 부분입니다.

🔎 특징

  • 용융되지 않음
  • 조직 변화 발생
  • 균열 발생 가능

🎯 시험포인트

HAZ = 조직변화 영역
용융은 안 됨

122. 입열이 과도하게 증가하면 발생하는 현상은?

① 결정립 미세화
② 조직 안정화
③ 결정립 조대화
④ 인성 증가

정답보기

✅ 정답: ③ 결정립 조대화

📘 풀이
입열이 커지면 냉각속도가 느려지고 결정립이 커져 인성이 저하될 수 있습니다.

🔎 특징

  • 조직 조대화
  • 충격값 감소
  • 기계적 성질 저하

🎯 시험포인트

입열 증가 = 결정립 성장

123. 냉각속도가 매우 빠를 때 생성되기 쉬운 조직은?

① 페라이트
② 펄라이트
③ 마텐자이트
④ 오스테나이트

정답보기

✅ 정답: ③ 마텐자이트

📘 풀이
강을 급냉하면 탄소가 충분히 확산하지 못해 단단한 마텐자이트 조직이 생성됩니다.

🔎 특징

  • 고경도
  • 고취성
  • 균열 위험

🎯 시험포인트

급냉 = 마텐자이트

124. 예열의 효과가 아닌 것은?

① 냉각속도 감소
② 잔류응력 감소
③ 균열 방지
④ 경도 증가

정답보기

✅ 정답: ④ 경도 증가

📘 풀이
예열은 냉각속도를 늦춰 경화조직 생성을 줄이고 균열을 방지하는 효과가 있습니다.

🔎 특징

  • 냉각 완화
  • 수소 제거
  • 응력 완화

🎯 시험포인트

예열 = 균열 방지

125. 용접 후 발생하는 내부 응력을 무엇이라 하는가?

① 전단응력
② 압축응력
③ 잔류응력
④ 반복응력

정답보기

✅ 정답: ③ 잔류응력

📘 풀이
용접부가 냉각되면서 불균일하게 수축하여 내부에 남는 응력을 잔류응력이라고 합니다.

🔎 특징

  • 변형 원인
  • 균열 원인
  • PWHT 실시

🎯 시험포인트

잔류응력 = 수축응력

126. 용접변형의 원인이 되는 것은?

① 균일가열
② 수축응력
③ 저전류
④ 슬래그

정답보기

✅ 정답: ② 수축응력

📘 풀이
용접부가 냉각되면서 수축하고, 이 수축 차이 때문에 용접변형이 발생합니다.

🔎 특징

  • 각변형
  • 종수축
  • 횡수축

🎯 시험포인트

변형 = 수축 때문

127. 강을 가열할 때 형성되는 고온 조직은?

① 페라이트
② 펄라이트
③ 시멘타이트
④ 오스테나이트

정답보기

✅ 정답: ④ 오스테나이트

📘 풀이
강을 일정 온도 이상으로 가열하면 고온 조직인 오스테나이트가 형성됩니다.

🔎 특징

  • FCC 구조
  • 비자성
  • 열처리 기본 조직

🎯 시험포인트

고온조직 = 오스테나이트

128. 상온에서 가장 연성이 좋은 조직은?

① 마텐자이트
② 시멘타이트
③ 페라이트
④ 베이나이트

정답보기

✅ 정답: ③ 페라이트

📘 풀이
페라이트는 탄소 함량이 낮고 비교적 부드러우며 연성이 좋은 조직입니다.

🔎 특징

  • BCC 구조
  • 연성 우수
  • 저탄소 조직

🎯 시험포인트

페라이트 = 연성 우수

129. 철-탄소 합금에서 가장 경도가 높은 조직은?

① 페라이트
② 시멘타이트
③ 펄라이트
④ 오스테나이트

정답보기

✅ 정답: ② 시멘타이트

📘 풀이
시멘타이트는 Fe₃C로 표시되는 탄화철이며 매우 단단하고 취성이 큽니다.

🔎 특징

  • 고경도
  • 고취성
  • 탄화철

🎯 시험포인트

Fe₃C = 시멘타이트

130. 페라이트와 시멘타이트가 층상으로 배열된 조직은?

① 마텐자이트
② 베이나이트
③ 펄라이트
④ 오스테나이트

정답보기

✅ 정답: ③ 펄라이트

📘 풀이
펄라이트는 페라이트와 시멘타이트가 층상으로 배열된 조직입니다.

🔎 특징

  • 층상조직
  • 강도와 연성 균형
  • 공석강 조직

🎯 시험포인트

페라이트 + 시멘타이트
= 펄라이트

131. 용접 후 발생하는 대표적인 변형은?

① 압축변형
② 각변형
③ 인장변형
④ 비틀림 없음

정답보기

✅ 정답: ② 각변형

📘 풀이
각변형은 용접부 수축량 차이로 인해 판재가 각도 형태로 휘어지는 변형입니다.

🔎 특징

  • 가장 빈출 변형
  • 판재 용접 시 발생
  • 수축 차이 원인

🎯 시험포인트

각변형 = 판이 꺾임

132. 용접선 방향으로 발생하는 변형은?

① 횡수축
② 종수축
③ 각변형
④ 좌굴변형

정답보기

✅ 정답: ② 종수축

📘 풀이
종수축은 용접선 방향으로 길이가 줄어드는 변형입니다.

🔎 특징

  • 용접선 방향
  • 길이 감소
  • 잔류응력 발생

🎯 시험포인트

종수축 = 길이 감소

133. 용접선에 직각 방향으로 발생하는 수축은?

① 종수축
② 횡수축
③ 각변형
④ 좌굴

정답보기

✅ 정답: ② 횡수축

📘 풀이
횡수축은 용접선과 직각 방향으로 폭이 줄어드는 현상입니다.

🔎 특징

  • 폭 감소
  • 판재 수축
  • 용입 영향

🎯 시험포인트

횡수축 = 폭 감소

134. 얇은 판에서 발생하기 쉬운 변형은?

① 좌굴변형
② 종수축
③ 횡수축
④ 인장변형

정답보기

✅ 정답: ① 좌굴변형

📘 풀이
박판은 강성이 작아 압축응력을 받으면 쉽게 좌굴됩니다.

🔎 특징

  • 박판 발생
  • 물결 형태
  • 강성 부족

🎯 시험포인트

박판 = 좌굴 주의

135. 용접변형 방지법이 아닌 것은?

① 대칭법
② 역변형법
③ 스킵법
④ 과대입열

정답보기

✅ 정답: ④ 과대입열

📘 풀이
입열이 증가할수록 수축량이 증가하여 변형도 커집니다.

🔎 특징

  • 입열 최소화
  • 대칭 용접
  • 변형 예방

🎯 시험포인트

입열 증가 = 변형 증가

136. 잔류응력 제거에 가장 효과적인 방법은?

① 급냉
② 후열처리
③ 저전류 용접
④ 짧은 아크

정답보기

✅ 정답: ② 후열처리

📘 풀이
후열처리(PWHT)는 잔류응력을 완화하고 조직을 안정화합니다.

🔎 특징

  • 응력 제거
  • 균열 감소
  • 조직 안정화

🎯 시험포인트

PWHT = 잔류응력 제거

137. 역변형법의 설명으로 옳은 것은?

① 용접 후 교정한다
② 수축 방향으로 미리 휜다
③ 수축 반대 방향으로 미리 휜다
④ 열처리를 실시한다

정답보기

✅ 정답: ③ 수축 반대 방향으로 미리 휜다

📘 풀이
예상되는 변형의 반대 방향으로 미리 변형을 주어 최종 형상을 맞춥니다.

🔎 특징

  • 사전 보정
  • 후판 적용
  • 변형 감소

🎯 시험포인트

역변형 = 반대로 미리 휨

138. 용접변형 교정법 중 국부가열을 이용하는 방법은?

① 기계적 교정
② 피닝
③ 화염교정
④ 후열처리

정답보기

✅ 정답: ③ 화염교정

📘 풀이
화염교정은 국부 가열과 수축을 이용하여 변형을 교정하는 방법입니다.

🔎 특징

  • 가열 수축 이용
  • 현장 적용 많음
  • 대형 구조물 사용

🎯 시험포인트

화염교정 = 국부가열

139. 피닝(Peening)의 효과는?

① 수축 증가
② 응력 완화
③ 경도 감소
④ 용입 증가

정답보기

✅ 정답: ② 응력 완화

📘 풀이
피닝은 비드 표면을 타격하여 인장응력을 줄이고 수축응력을 완화합니다.

🔎 특징

  • 응력 감소
  • 변형 감소
  • 균열 방지

🎯 시험포인트

피닝 = 응력 완화

140. 잔류응력이 큰 경우 발생하기 쉬운 문제는?

① 생산성 증가
② 균열 발생
③ 용착량 증가
④ 스패터 감소

정답보기

✅ 정답: ② 균열 발생

📘 풀이
잔류응력은 용접균열과 취성파괴의 주요 원인이 됩니다.

🔎 특징

  • 균열 원인
  • 피로강도 저하
  • 구조물 위험

🎯 시험포인트

잔류응력 = 균열 원인

141. 아크전압 25V, 전류 200A, 용접속도 20cm/min일 때 용접입열은?

① 10,000J/cm
② 15,000J/cm
③ 20,000J/cm
④ 25,000J/cm

정답보기

✅ 정답: ② 15,000J/cm

📘 풀이
입열 = 60 × 전압 × 전류 ÷ 용접속도
60 × 25 × 200 ÷ 20 = 15,000J/cm

🔎 특징

  • 기능사 계산문제 최빈출
  • 전압·전류·속도 확인
  • 단위 주의

🎯 시험포인트

입열 = 60 × E × I ÷ V

142. 10분 기준 사용률 60% 용접기의 실제 용접 가능 시간은?

① 4분
② 5분
③ 6분
④ 8분

정답보기

✅ 정답: ③ 6분

📘 풀이
10분 기준 사용률 60%는 10분 중 6분 용접이 가능하다는 뜻입니다.

🔎 특징

  • Duty Cycle
  • 10분 기준 자주 출제
  • 나머지 시간은 휴식

🎯 시험포인트

60% = 6분 사용
40% = 4분 휴식

143. 40L 용기에 150kgf/cm² 산소가 충전되어 있을 때 산소량은?

① 4000L
② 5000L
③ 6000L
④ 7000L

정답보기

✅ 정답: ③ 6000L

📘 풀이
산소량 = 용기용량 × 압력
40 × 150 = 6000L

🔎 특징

  • 가스용기 계산
  • 용량과 압력 곱하기
  • 단위 L 확인

🎯 시험포인트

산소량 = 용량 × 압력

144. 산소량이 6000L이고 시간당 소비량이 300L일 경우 사용 가능 시간은?

① 10시간
② 15시간
③ 20시간
④ 25시간

정답보기

✅ 정답: ③ 20시간

📘 풀이
사용시간 = 총 산소량 ÷ 시간당 소비량
6000 ÷ 300 = 20시간

🔎 특징

  • 산소량 계산과 세트 출제
  • 총량과 소비량 확인

🎯 시험포인트

사용시간 = 총가스량 ÷ 소비량

145. 용접봉 사용량 10kg, 실제 용착량 7kg일 때 용착효율은?

① 60%
② 70%
③ 80%
④ 90%

정답보기

✅ 정답: ② 70%

📘 풀이
용착효율 = 실제 용착량 ÷ 용접봉 사용량 × 100
7 ÷ 10 × 100 = 70%

🔎 특징

  • 효율 계산 문제
  • 분자·분모 위치 주의

🎯 시험포인트

용착효율 = 용착량 ÷ 사용량 × 100

146. 1분에 50cm 절단 가능한 장비가 10분 작업 시 절단 길이는?

① 300cm
② 400cm
③ 500cm
④ 600cm

정답보기

✅ 정답: ③ 500cm

📘 풀이
절단 길이 = 절단속도 × 시간
50 × 10 = 500cm

🔎 특징

  • 생산성 계산
  • 속도와 시간 곱하기

🎯 시험포인트

거리 = 속도 × 시간

147. 전압 20V, 전류 300A일 때 전력은?

① 3000W
② 4000W
③ 5000W
④ 6000W

정답보기

✅ 정답: ④ 6000W

📘 풀이
전력 = 전압 × 전류
20 × 300 = 6000W

🔎 특징

  • 전기 기초 계산
  • W 단위 확인

🎯 시험포인트

P = V × I

148. 용접봉 1개 길이 350mm를 20개 사용했을 때 총 길이는?

① 5m
② 6m
③ 7m
④ 8m

정답보기

✅ 정답: ③ 7m

📘 풀이
350mm × 20개 = 7000mm
7000mm = 7m

🔎 특징

  • 단위 환산 문제
  • mm → m 변환 주의

🎯 시험포인트

1000mm = 1m

149. 1000mm 길이 재료가 1% 수축하였다면 수축량은?

① 5mm
② 10mm
③ 15mm
④ 20mm

정답보기

✅ 정답: ② 10mm

📘 풀이
수축량 = 길이 × 수축률
1000 × 0.01 = 10mm

🔎 특징

  • 수축률 계산
  • %를 소수로 변환

🎯 시험포인트

1% = 0.01

150. 다음 중 기능사 필기에서 가장 자주 출제되는 계산 공식은?

① 비중 계산
② 입열 계산
③ 압력 계산
④ 밀도 계산

정답보기

✅ 정답: ② 입열 계산

📘 풀이
용접기능사 필기 계산문제에서는 전압, 전류, 용접속도를 이용한 입열 계산이 자주 출제됩니다.

🔎 특징

  • 반복 출제
  • 전압·전류·속도 활용
  • 공식 암기 필수

🎯 시험포인트

입열 공식은 반드시 암기
H = 60 × E × I ÷ V

151. E4301 용접봉의 계통은?

① 저수소계
② 일미나이트계
③ 고산화티탄계
④ 철분산화철계

정답보기

✅ 정답: ② 일미나이트계

📘 풀이
E4301은 대표적인 일미나이트계 피복아크 용접봉입니다.

🔎 특징

  • 작업성 양호
  • 전자세 가능
  • 범용 사용

🎯 시험포인트

E4301 = 일미나이트계

152. E4313 용접봉의 계통은?

① 일미나이트계
② 저수소계
③ 고산화티탄계
④ 셀룰로오스계

정답보기

✅ 정답: ③ 고산화티탄계

📘 풀이
E4313은 고산화티탄계 용접봉으로 아크 안정성과 작업성이 좋습니다.

🔎 특징

  • 아크 안정
  • 슬래그 박리성 우수
  • 초보자 사용 용이

🎯 시험포인트

E4313 = 고산화티탄계

153. 저수소계 용접봉은?

① E4301
② E4313
③ E4316
④ E4327

정답보기

✅ 정답: ③ E4316

📘 풀이
E4316은 대표적인 저수소계 용접봉으로 수소균열 방지에 효과적입니다.

🔎 특징

  • 내균열성 우수
  • 고장력강 사용
  • 건조보관 필수

🎯 시험포인트

E4316 = 저수소계

154. 철분산화철계 용접봉은?

① E4301
② E4313
③ E4316
④ E4327

정답보기

✅ 정답: ④ E4327

📘 풀이
E4327은 철분산화철계 용접봉으로 용착량이 많고 고능률 용접에 적합합니다.

🔎 특징

  • 고능률
  • 생산성 우수
  • 용착량 많음

🎯 시험포인트

E4327 = 철분산화철계

155. 아크 안정제로 사용되는 것은?

① Na₂CO₃
② Fe-Mn
③ Fe-Si
④ CaF₂

정답보기

✅ 정답: ① Na₂CO₃

📘 풀이
Na₂CO₃는 이온화를 쉽게 하여 아크 발생과 유지를 안정시키는 역할을 합니다.

🔎 특징

  • 점화성 향상
  • 아크 안정
  • 피복제 배합 성분

🎯 시험포인트

Na₂CO₃ = 아크 안정제

156. 대표적인 탈산제가 아닌 것은?

① Fe-Si
② Fe-Mn
③ Fe-Ti
④ Na₂CO₃

정답보기

✅ 정답: ④ Na₂CO₃

📘 풀이
Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Ti는 탈산제로 사용되지만 Na₂CO₃는 아크 안정제입니다.

🔎 특징

  • Fe-Si = 탈산
  • Fe-Mn = 탈산
  • Na₂CO₃ = 아크 안정

🎯 시험포인트

Na₂CO₃ = 아크 안정제
탈산제 아님

157. 저수소계 용접봉 재건조 목적은?

① 전류 증가
② 수분 제거
③ 용착량 증가
④ 용입 감소

정답보기

✅ 정답: ② 수분 제거

📘 풀이
저수소계 용접봉이 습기를 흡수하면 수소균열 위험이 커지므로 재건조를 통해 수분을 제거합니다.

🔎 특징

  • 균열 예방
  • 품질 향상
  • 건조 관리 중요

🎯 시험포인트

재건조 = 수분 제거

158. 스테인리스강의 내식성을 향상시키는 원소는?

① Mn
② Si
③ Cr
④ P

정답보기

✅ 정답: ③ Cr

📘 풀이
크롬은 금속 표면에 치밀한 산화피막을 형성하여 부식을 방지합니다.

🔎 특징

  • 내식성 향상
  • 내열성 향상
  • 스테인리스강 핵심 원소

🎯 시험포인트

스테인리스 = Cr

159. 황동(Brass)의 조성은?

① Cu + Sn
② Cu + Zn
③ Cu + Ni
④ Cu + Al

정답보기

✅ 정답: ② Cu + Zn

📘 풀이
황동은 구리와 아연의 합금입니다.

🔎 특징

  • 가공성 우수
  • 내식성 양호
  • 장식재 사용

🎯 시험포인트

Cu + Zn = 황동
Cu + Sn = 청동

160. 알루미늄의 용융점은?

① 327℃
② 660℃
③ 1083℃
④ 1535℃

정답보기

✅ 정답: ② 660℃

📘 풀이
순알루미늄의 용융점은 약 660℃입니다.

🔎 특징

  • 경금속
  • 내식성 우수
  • 열전도 우수

🎯 시험포인트

알루미늄 용융점 = 660℃

161. 인체에 전류가 약 50mA 이상 흐를 경우 가장 위험한 현상은?

① 근육 이완
② 심실세동
③ 체온 상승
④ 시력 향상

정답보기

✅ 정답: ② 심실세동

📘 풀이
50mA 이상의 전류가 인체에 흐르면 심장 박동이 불규칙해지는 심실세동이 발생할 수 있습니다.

🔎 특징

  • 치명적 감전
  • 심장 기능 이상
  • 응급조치 필요

🎯 시험포인트

50mA 이상 = 심실세동 위험

162. 전격방지기를 설치하는 주된 목적은?

① 용입 증가
② 감전 방지
③ 전압 증가
④ 생산성 향상

정답보기

✅ 정답: ② 감전 방지

📘 풀이
전격방지기는 무부하전압을 낮추어 작업자의 감전 위험을 줄이는 장치입니다.

🔎 특징

  • 감전 예방
  • 습윤 장소 필수
  • 아크용접기 사용

🎯 시험포인트

전격방지기 = 감전 예방

163. 용접 작업 시 반드시 착용해야 하는 눈 보호구는?

① 선글라스
② 보안경
③ 차광면
④ 확대경

정답보기

✅ 정답: ③ 차광면

📘 풀이
용접 아크광은 강한 자외선과 적외선을 방출하므로 차광면으로 눈과 얼굴을 보호해야 합니다.

🔎 특징

  • 전광안 예방
  • 자외선 차단
  • 적외선 차단

🎯 시험포인트

용접 = 차광면 필수

164. 아크광에 의해 발생하는 안질환은?

① 백내장
② 녹내장
③ 전광안
④ 결막염

정답보기

✅ 정답: ③ 전광안

📘 풀이
전광안은 아크광의 강한 자외선이 각막을 자극하여 발생하는 용접 특유의 안질환입니다.

🔎 특징

  • 눈 통증
  • 눈부심
  • 눈물 발생

🎯 시험포인트

아크광 → 전광안

165. 산소용기 취급 시 절대로 해서는 안 되는 것은?

① 직사광선 차단
② 용기 고정
③ 기름칠
④ 보호캡 설치

정답보기

✅ 정답: ③ 기름칠

📘 풀이
산소와 기름은 급격히 반응하여 폭발할 수 있으므로 산소용기나 밸브에 기름을 묻히면 안 됩니다.

🔎 특징

  • 폭발 위험
  • 화재 위험
  • 절대 금지

🎯 시험포인트

산소 + 기름 = 폭발

166. 가스 누설 검사 방법으로 가장 적절한 것은?

① 성냥불
② 라이터
③ 비눗물
④ 토치

정답보기

✅ 정답: ③ 비눗물

📘 풀이
가스 누설은 비눗물을 발라 거품이 발생하는지 확인합니다. 불꽃 사용은 폭발 위험이 있습니다.

🔎 특징

  • 안전 검사
  • 화기 사용 금지
  • 거품 발생 확인

🎯 시험포인트

가스누설 = 비눗물 검사

167. 용접 작업 전 가장 먼저 확인해야 하는 것은?

① 용접봉 길이
② 인화물 제거
③ 전류 증가
④ 비드 높이

정답보기

✅ 정답: ② 인화물 제거

📘 풀이
용접 불티는 화재의 주요 원인이므로 작업 전 주변 인화물을 반드시 제거해야 합니다.

🔎 특징

  • 화재 예방
  • 작업허가 중요
  • 불티 비산 주의

🎯 시험포인트

불티 + 인화물 = 화재

168. 밀폐공간 용접 작업 시 가장 중요한 것은?

① 고속 용접
② 환기
③ 고전류
④ 장시간 작업

정답보기

✅ 정답: ② 환기

📘 풀이
밀폐공간에서는 산소결핍과 유해가스 중독 위험이 있으므로 충분한 환기가 가장 중요합니다.

🔎 특징

  • 강제 환기
  • 산소 농도 측정
  • 감시인 배치

🎯 시험포인트

밀폐공간 = 환기 필수

169. 금속 화재에 사용하는 소화기는?

① A급
② B급
③ C급
④ D급

정답보기

✅ 정답: ④ D급

📘 풀이
마그네슘, 나트륨 등 금속 화재는 일반 소화기가 아닌 D급 소화기를 사용합니다.

🔎 특징

  • 금속 화재 전용
  • 일반 소화기 사용 금지
  • 마그네슘 화재 주의

🎯 시험포인트

금속화재 = D급

170. 안전사고 예방의 기본이 되는 것은?

① 고전류 사용
② 빠른 작업
③ 정리정돈
④ 장비 방치

정답보기

✅ 정답: ③ 정리정돈

📘 풀이
정리정돈은 넘어짐, 화재, 감전 등 여러 안전사고를 예방하는 기본 활동입니다.

🔎 특징

  • 5S 활동
  • 안전 확보
  • 생산성 향상

🎯 시험포인트

안전의 시작 = 정리정돈

171. 가스용접에서 가장 일반적으로 사용하는 불꽃은?

① 산화불꽃
② 중성불꽃
③ 탄화불꽃
④ 환원불꽃

정답보기

✅ 정답: ② 중성불꽃

📘 풀이
중성불꽃은 산소와 아세틸렌의 비율이 거의 1:1인 불꽃으로, 연강 및 일반 금속 용접에 가장 많이 사용됩니다.

🔎 특징

  • 가장 많이 사용
  • 화학작용 안정
  • 연강 용접 적합

🎯 시험포인트

중성불꽃 = 표준 불꽃

172. 산화불꽃의 특징으로 옳은 것은?

① 아세틸렌 과다
② 산소 과다
③ 온도 낮음
④ 탄소 증가

정답보기

✅ 정답: ② 산소 과다

📘 풀이
산화불꽃은 산소가 과다한 상태의 불꽃으로 산화작용이 강합니다.

🔎 특징

  • 산소 과다
  • 산화작용 큼
  • 황동 용접 사용

🎯 시험포인트

산화불꽃 = 산소 과다

173. 탄화불꽃의 특징은?

① 산소 과다
② 중성 상태
③ 아세틸렌 과다
④ 산화성 강함

정답보기

✅ 정답: ③ 아세틸렌 과다

📘 풀이
탄화불꽃은 아세틸렌이 과다한 상태의 불꽃으로 환원성이 강합니다.

🔎 특징

  • 환원성
  • 아세틸렌 과다
  • 탄소 증가 가능

🎯 시험포인트

탄화불꽃 = 아세틸렌 과다

174. 후진법의 특징으로 옳은 것은?

① 용접속도 느림
② 열효율 낮음
③ 용접변형 감소
④ 박판 전용

정답보기

✅ 정답: ③ 용접변형 감소

📘 풀이
후진법은 열효율이 좋아 후판 용접에 적합하며 용접변형을 줄이는 데 효과가 있습니다.

🔎 특징

  • 열효율 우수
  • 변형 감소
  • 후판 적합

🎯 시험포인트

후진법 = 열효율 우수

175. 전진법의 특징으로 옳은 것은?

① 후판 적합
② 열효율 우수
③ 박판 적합
④ 변형 적음

정답보기

✅ 정답: ③ 박판 적합

📘 풀이
전진법은 토치를 진행 방향으로 향하게 하여 얇은 판 용접에 적합합니다.

🔎 특징

  • 박판 용접
  • 작업 용이
  • 초보자 적합

🎯 시험포인트

전진법 = 박판
후진법 = 후판

176. 가스절단의 기본 원리는?

① 전기저항열
② 산화반응열
③ 플라즈마열
④ 유도가열

정답보기

✅ 정답: ② 산화반응열

📘 풀이
가스절단은 철이 산소와 반응할 때 발생하는 산화열을 이용하여 금속을 절단합니다.

🔎 특징

  • 산화열 이용
  • 연강 절단 가능
  • 절단산소 중요

🎯 시험포인트

가스절단 = 산화열

177. 절단산소의 역할은?

① 용접봉 용융
② 금속 산화 촉진
③ 슬래그 제거
④ 전류 공급

정답보기

✅ 정답: ② 금속 산화 촉진

📘 풀이
절단산소는 고온으로 예열된 금속을 빠르게 산화시켜 절단이 진행되도록 합니다.

🔎 특징

  • 절단 핵심 요소
  • 산화반응 유지
  • 절단 품질 영향

🎯 시험포인트

절단산소 = 산화반응 촉진

178. 드래그라인이 절단 진행 방향과 거의 수직일 때 의미는?

① 절단조건 양호
② 절단속도 과다
③ 절단속도 부족
④ 산소 부족

정답보기

✅ 정답: ① 절단조건 양호

📘 풀이
드래그라인이 절단 진행 방향과 거의 수직이면 절단속도와 산소압력이 적절하여 절단조건이 양호하다는 뜻입니다.

🔎 특징

  • 절단 품질 판단
  • 현장 품질관리 활용
  • 속도 조건 확인

🎯 시험포인트

드래그라인 수직 = 양호

179. 토치 내부로 불꽃이 들어가는 현상은?

① 드래그
② 역화
③ 폭굉
④ 슬래그

정답보기

✅ 정답: ② 역화

📘 풀이
역화는 불꽃이 토치 내부로 들어가는 현상으로 팁 막힘이나 과열 시 발생할 수 있습니다.

🔎 특징

  • 팁 청소 필요
  • 안전사고 위험
  • 과열 주의

🎯 시험포인트

역화 = 불꽃 역진입

180. 경납땜에서 가장 많이 사용하는 용제는?

① 송진
② 붕사
③ 염산
④ 황산

정답보기

✅ 정답: ② 붕사

📘 풀이
붕사는 경납땜에서 산화물을 제거하고 산화를 방지하는 대표적인 용제입니다.

🔎 특징

  • 산화 제거
  • 유동성 향상
  • 경납땜 필수

🎯 시험포인트

경납땜 = 붕사
연납땜 = 송진

181. 흑연이 편상 형태로 존재하는 주철은?

① 백주철
② 회주철
③ 가단주철
④ 구상흑연주철

정답보기

✅ 정답: ② 회주철

📘 풀이
회주철은 흑연이 편상 형태로 존재하여 절삭성과 진동 흡수성이 우수합니다.

🔎 특징

  • 편상흑연
  • 절삭성 우수
  • 진동 흡수 우수

🎯 시험포인트

회주철 = 편상흑연

182. 주철 중 가장 경도가 높고 취성이 큰 것은?

① 회주철
② 가단주철
③ 백주철
④ 구상흑연주철

정답보기

✅ 정답: ③ 백주철

📘 풀이
백주철은 탄소가 시멘타이트 형태로 존재하여 매우 단단하지만 취성이 큽니다.

🔎 특징

  • 고경도
  • 고취성
  • 절삭가공 곤란

🎯 시험포인트

백주철 = 시멘타이트

183. 백주철을 열처리하여 만든 주철은?

① 회주철
② 가단주철
③ 칠드주철
④ 구상주철

정답보기

✅ 정답: ② 가단주철

📘 풀이
가단주철은 백주철을 장시간 열처리하여 연성과 인성을 향상시킨 주철입니다.

🔎 특징

  • 충격 저항 우수
  • 연성 향상
  • 배관 부품 사용

🎯 시험포인트

백주철 + 열처리 = 가단주철

184. 흑연이 구상 형태로 존재하는 주철은?

① 회주철
② 백주철
③ 구상흑연주철
④ 칠드주철

정답보기

✅ 정답: ③ 구상흑연주철

📘 풀이
구상흑연주철은 Mg 등을 첨가하여 흑연을 구상화한 주철입니다.

🔎 특징

  • 강도 우수
  • 인성 우수
  • 덕타일 주철

🎯 시험포인트

구상흑연주철 = 둥근 흑연

185. 전기전도도가 가장 우수한 금속은?

① 알루미늄
② 구리
③ 니켈
④ 아연

정답보기

✅ 정답: ② 구리

📘 풀이
구리는 전기전도도와 열전도도가 우수하여 전선 및 열교환 재료로 많이 사용됩니다.

🔎 특징

  • 전기전도 우수
  • 열전도 우수
  • 내식성 양호

🎯 시험포인트

구리 = 전기전도 우수

186. 알루미늄의 특징으로 옳은 것은?

① 비중이 크다
② 내식성이 나쁘다
③ 경량금속이다
④ 열전도율이 낮다

정답보기

✅ 정답: ③ 경량금속이다

📘 풀이
알루미늄은 비중이 작고 내식성과 열전도성이 우수한 대표적인 경량금속입니다.

🔎 특징

  • 경량
  • 내식성 우수
  • 항공기 재료 사용

🎯 시험포인트

Al = 경금속

187. 청동(Bronze)의 조성은?

① Cu + Zn
② Cu + Sn
③ Cu + Ni
④ Cu + Al

정답보기

✅ 정답: ② Cu + Sn

📘 풀이
청동은 구리와 주석의 합금입니다.

🔎 특징

  • 내마모성 우수
  • 주조성 우수
  • 베어링 재료 사용

🎯 시험포인트

Cu + Sn = 청동

188. 황동(Brass)의 조성은?

① Cu + Zn
② Cu + Sn
③ Cu + Ni
④ Cu + Pb

정답보기

✅ 정답: ① Cu + Zn

📘 풀이
황동은 구리와 아연의 합금입니다.

🔎 특징

  • 가공성 우수
  • 내식성 양호
  • 장식품 사용

🎯 시험포인트

Cu + Zn = 황동
Cu + Sn = 청동

189. 내열성과 내식성이 우수하여 화학설비에 많이 사용되는 원소는?

① Zn
② Pb
③ Ni
④ Sn

정답보기

✅ 정답: ③ Ni

📘 풀이
니켈은 내열성과 내식성이 우수하여 스테인리스강 및 내열합금에 사용됩니다.

🔎 특징

  • 내열성 우수
  • 내식성 우수
  • 합금강 원소

🎯 시험포인트

Ni = 내열·내식

190. 실용 금속 중 가장 가벼운 금속은?

① 알루미늄
② 마그네슘
③ 구리
④ 아연

정답보기

✅ 정답: ② 마그네슘

📘 풀이
마그네슘은 실용 금속 중 가장 가벼운 금속으로 항공기 및 경량 부품에 사용됩니다.

🔎 특징

  • 초경량
  • 항공우주 재료
  • 화재 주의

🎯 시험포인트

Mg = 실용금속 중 최경량

191. 용접기호에서 용접 위치를 지시하는 선은?

① 기준선
② 숨은선
③ 화살표선
④ 중심선

정답보기

✅ 정답: ③ 화살표선

📘 풀이
화살표선은 실제 용접해야 할 위치를 가리키는 선입니다.

🔎 특징

  • 용접 위치 지시
  • 기준선과 연결
  • 도면 해독 기본

🎯 시험포인트

화살표선 = 용접 위치

192. 용접기호를 표시하는 기본 선은?

① 중심선
② 기준선
③ 절단선
④ 숨은선

정답보기

✅ 정답: ② 기준선

📘 풀이
기준선은 용접기호를 표시하는 중심이 되는 선입니다.

🔎 특징

  • 기호 표시 기준
  • 화살표선과 연결
  • 용접기호 핵심 요소

🎯 시험포인트

기준선 = 용접기호 중심

193. 직각삼각형 기호는 무엇을 의미하는가?

① 맞대기용접
② 필릿용접
③ 점용접
④ 슬롯용접

정답보기

✅ 정답: ② 필릿용접

📘 풀이
용접기호에서 직각삼각형은 필릿용접을 의미합니다.

🔎 특징

  • T이음 사용
  • 모서리 이음 사용
  • 가장 빈출 기호

🎯 시험포인트

△ = 필릿용접

194. V형 개선 용접은 어떤 용접에 속하는가?

① 필릿용접
② 점용접
③ 맞대기용접
④ 시임용접

정답보기

✅ 정답: ③ 맞대기용접

📘 풀이
V형 개선은 후판의 완전용입을 위해 사용하는 대표적인 맞대기용접 형식입니다.

🔎 특징

  • 완전용입 확보
  • 후판 용접 사용
  • 개선각 중요

🎯 시험포인트

V형 = 맞대기용접

195. 깃발 모양 보조기호의 의미는?

① 전면용접
② 현장용접
③ 백킹용접
④ 점용접

정답보기

✅ 정답: ② 현장용접

📘 풀이
깃발 모양 보조기호는 공장이 아닌 현장에서 용접하라는 의미입니다.

🔎 특징

  • 현장 작업 표시
  • 공장용접과 구분
  • 보조기호 빈출

🎯 시험포인트

⚑ = 현장용접

196. 원형 보조기호의 의미는?

① 현장용접
② 덧살용접
③ 온둘레용접
④ 점용접

정답보기

✅ 정답: ③ 온둘레용접

📘 풀이
원형 보조기호는 전체 둘레를 연속으로 용접하라는 의미입니다.

🔎 특징

  • 전둘레 용접
  • 파이프 용접 사용
  • 원통 구조물 사용

🎯 시험포인트

○ = 온둘레용접

197. 제3각법에서 평면도 위치는?

① 정면도 아래
② 정면도 위
③ 정면도 오른쪽
④ 정면도 왼쪽

정답보기

✅ 정답: ② 정면도 위

📘 풀이
제3각법은 실제 보는 방향대로 배치하므로 평면도는 정면도의 위쪽에 위치합니다.

🔎 특징

  • 한국 산업현장 표준
  • 기계제도 기본
  • 도면해독 빈출

🎯 시험포인트

제3각법
평면도 ↑

198. 보이지 않는 부분을 나타내는 선은?

① 외형선
② 중심선
③ 숨은선
④ 치수선

정답보기

✅ 정답: ③ 숨은선

📘 풀이
숨은선은 외부에서 보이지 않는 내부 형상이나 가려진 부분을 표시합니다.

🔎 특징

  • 가는 파선 사용
  • 내부 형상 표시
  • 도면 선 종류 빈출

🎯 시험포인트

숨은선 = 점선

199. 도면에서 φ 기호의 의미는?

① 반지름
② 두께
③ 지름
④ 길이

정답보기

✅ 정답: ③ 지름

📘 풀이
φ는 원형 부품, 구멍, 축 등의 지름을 표시하는 기호입니다.

🔎 특징

  • 축 직경 표시
  • 구멍 크기 표시
  • 치수기입 기본

🎯 시험포인트

φ = 지름
R = 반지름

200. 도면에 NS라고 표시된 의미는?

① 실제크기
② 축척 1:1
③ 비례척 아님
④ 정투상도

정답보기

✅ 정답: ③ 비례척 아님

📘 풀이
NS는 Not to Scale의 약자로 실제 축척과 다를 수 있음을 의미합니다.

🔎 특징

  • 참고도면 사용
  • 치수 우선 확인
  • 축척 문제 빈출

🎯 시험포인트

NS = Not to Scale

201. 철-탄소 평형상태도에서 공석강의 탄소량은?

① 0.25%
② 0.45%
③ 0.8%
④ 2.11%

정답보기

✅ 정답: ③ 0.8%

📘 풀이
공석강은 약 0.8%C를 함유한 강으로, 공석반응에 의해 펄라이트 조직이 형성됩니다.

🔎 특징

  • 펄라이트 조직
  • 강도와 연성 균형
  • 철탄소상태도 빈출

🎯 시험포인트

공석강 = 0.8%C

202. 철-탄소 상태도에서 공정점 탄소량은?

① 0.8%
② 2.11%
③ 4.3%
④ 6.67%

정답보기

✅ 정답: ③ 4.3%

📘 풀이
공정점은 액체가 레데뷰라이트로 변태하는 지점이며 탄소량은 약 4.3%입니다.

🔎 특징

  • 주철 영역
  • 공정반응
  • 1147℃

🎯 시험포인트

공정점 = 4.3%C

203. 공석반응으로 생성되는 조직은?

① 마텐자이트
② 펄라이트
③ 베이나이트
④ 레데뷰라이트

정답보기

✅ 정답: ② 펄라이트

📘 풀이
공석반응은 오스테나이트가 분해되어 페라이트와 시멘타이트의 층상조직인 펄라이트를 만드는 반응입니다.

🔎 특징

  • 층상조직
  • 강도와 연성 균형
  • 공석강 대표 조직

🎯 시험포인트

공석반응 → 펄라이트

204. 오스테나이트의 결정구조는?

① BCC
② FCC
③ HCP
④ SC

정답보기

✅ 정답: ② FCC

📘 풀이
오스테나이트는 감마철(γ-Fe) 조직으로 면심입방격자(FCC) 구조입니다.

🔎 특징

  • 고온 조직
  • 비자성
  • 연성 우수

🎯 시험포인트

오스테나이트 = FCC

205. 페라이트의 결정구조는?

① FCC
② BCC
③ HCP
④ FCT

정답보기

✅ 정답: ② BCC

📘 풀이
페라이트는 상온의 알파철(α-Fe) 조직으로 체심입방격자(BCC) 구조입니다.

🔎 특징

  • 상온 조직
  • 연성 우수
  • 자성 있음

🎯 시험포인트

페라이트 = BCC

206. 베이나이트 조직의 특징은?

① 경도 낮음
② 취성 큼
③ 강도와 인성 우수
④ 순철 조직

정답보기

✅ 정답: ③ 강도와 인성 우수

📘 풀이
베이나이트는 마텐자이트보다 인성이 좋고 펄라이트보다 강도가 우수한 중간 조직입니다.

🔎 특징

  • 중간 변태 조직
  • 강도 우수
  • 인성 우수

🎯 시험포인트

베이나이트 = 강도 + 인성

207. 마텐자이트 조직의 특징은?

① 연성 우수
② 경도 최고
③ 절삭성 우수
④ 충격값 최대

정답보기

✅ 정답: ② 경도 최고

📘 풀이
마텐자이트는 담금질로 생성되는 조직으로 매우 단단하지만 취성이 큽니다.

🔎 특징

  • 급냉 조직
  • 고경도
  • 고취성

🎯 시험포인트

마텐자이트 = 최고 경도

208. 탄소당량(Ceq)이 증가하면?

① 용접성 향상
② 균열 감소
③ 용접성 저하
④ 연성 증가

정답보기

✅ 정답: ③ 용접성 저하

📘 풀이
탄소당량이 높아지면 경화조직이 생기기 쉬워지고 균열 위험이 증가하여 용접성이 나빠집니다.

🔎 특징

  • 경화 증가
  • 균열 위험 증가
  • 예열 필요

🎯 시험포인트

Ceq ↑ = 용접성 ↓

209. 수소균열 발생의 3대 조건이 아닌 것은?

① 확산성 수소
② 경화조직
③ 인장응력
④ 저전류

정답보기

✅ 정답: ④ 저전류

📘 풀이
수소균열은 확산성 수소, 경화조직, 인장응력이 함께 존재할 때 발생하기 쉽습니다.

🔎 특징

  • 저온균열
  • 지연균열
  • HAZ 발생 많음

🎯 시험포인트

수소균열 3요소
수소 + 경화조직 + 응력

210. 후열처리(PWHT)의 주요 목적은?

① 경도 증가
② 응력 제거
③ 용입 증가
④ 스패터 감소

정답보기

✅ 정답: ② 응력 제거

📘 풀이
후열처리는 용접 후 남아 있는 잔류응력을 완화하고 조직을 안정화하기 위해 실시합니다.

🔎 특징

  • 잔류응력 제거
  • 균열 예방
  • 조직 안정화

🎯 시험포인트

PWHT = 응력 제거

211. 강을 연화시키고 내부응력을 제거하는 열처리는?

① 담금질
② 뜨임
③ 풀림
④ 침탄

정답보기

✅ 정답: ③ 풀림

📘 풀이
풀림은 강을 가열한 뒤 서서히 냉각하여 재료를 연하게 하고 내부응력을 제거하는 열처리입니다.

🔎 특징

  • 연화 목적
  • 응력 제거
  • 절삭성 향상

🎯 시험포인트

풀림 = 연화 + 응력제거

212. 강을 오스테나이트화 후 공냉하는 열처리는?

① 뜨임
② 담금질
③ 불림
④ 침탄

정답보기

✅ 정답: ③ 불림

📘 풀이
불림은 강을 오스테나이트 영역까지 가열한 뒤 공기 중에서 냉각하여 조직을 미세화하는 열처리입니다.

🔎 특징

  • 조직 미세화
  • 강도 향상
  • 공냉 실시

🎯 시험포인트

불림 = 가열 후 공냉

213. 강의 경도를 가장 크게 증가시키는 열처리는?

① 풀림
② 불림
③ 뜨임
④ 담금질

정답보기

✅ 정답: ④ 담금질

📘 풀이
담금질은 강을 고온으로 가열한 뒤 급냉하여 마텐자이트 조직을 만들고 경도를 크게 높입니다.

🔎 특징

  • 최고 경도
  • 취성 증가
  • 급냉 실시

🎯 시험포인트

담금질 = 마텐자이트

214. 담금질 후 취성을 감소시키는 열처리는?

① 뜨임
② 침탄
③ 질화
④ 풀림

정답보기

✅ 정답: ① 뜨임

📘 풀이
뜨임은 담금질 후 재가열하여 취성을 줄이고 인성을 회복시키는 열처리입니다.

🔎 특징

  • 취성 감소
  • 인성 증가
  • 응력 제거

🎯 시험포인트

뜨임 = 인성 회복

215. 강 표면에 탄소를 침투시키는 열처리는?

① 질화
② 담금질
③ 침탄
④ 뜨임

정답보기

✅ 정답: ③ 침탄

📘 풀이
침탄은 저탄소강 표면에 탄소를 침투시켜 표면 경도를 높이는 표면경화법입니다.

🔎 특징

  • 표면경화
  • 내마모성 향상
  • 탄소 침투

🎯 시험포인트

침탄 = 탄소 침투

216. 암모니아 가스를 이용하여 질소를 침투시키는 열처리는?

① 침탄
② 질화
③ 뜨임
④ 풀림

정답보기

✅ 정답: ② 질화

📘 풀이
질화는 암모니아 가스 등을 이용하여 강 표면에 질소를 침투시켜 표면 경도를 높이는 방법입니다.

🔎 특징

  • 질소 침투
  • 변형 적음
  • 내마모성 우수

🎯 시험포인트

질화 = 질소 침투

217. 공석반응이 일어나는 온도는?

① 723℃
② 910℃
③ 1147℃
④ 1535℃

정답보기

✅ 정답: ① 723℃

📘 풀이
공석반응은 약 723℃에서 오스테나이트가 펄라이트로 변태하는 반응입니다.

🔎 특징

  • A1 변태점
  • 공석반응 발생
  • 펄라이트 형성

🎯 시험포인트

공석온도 = 723℃

218. 순철의 용융점은?

① 660℃
② 910℃
③ 1147℃
④ 1535℃

정답보기

✅ 정답: ④ 1535℃

📘 풀이
순철은 약 1535℃에서 녹습니다. 철강재료 문제에서 자주 나오는 기준 온도입니다.

🔎 특징

  • Fe 기준값
  • 기능사 단골 문제
  • 알루미늄 660℃와 비교

🎯 시험포인트

철 용융점 = 1535℃

219. 철-탄소 합금에서 주철의 탄소량 범위는?

① 0~0.8%
② 0~2.11%
③ 2.11~6.67%
④ 6.67% 이상

정답보기

✅ 정답: ③ 2.11~6.67%

📘 풀이
철-탄소 합금에서 탄소량이 2.11%를 초과하면 주철 영역으로 분류합니다.

🔎 특징

  • 주조성 우수
  • 취성 큼
  • 탄소량 높음

🎯 시험포인트

주철 = 2.11% 이상

220. 철-탄소 합금에서 강(Steel)의 탄소량 범위는?

① 0~2.11%
② 2.11~4.3%
③ 4.3~6.67%
④ 6.67% 이상

정답보기

✅ 정답: ① 0~2.11%

📘 풀이
철-탄소 합금에서 탄소량이 2.11% 이하이면 강, 2.11% 이상이면 주철로 구분합니다.

🔎 특징

  • 용접성 비교적 우수
  • 기계구조용 사용
  • 주철보다 탄소량 낮음

🎯 시험포인트

강 = 2.11% 이하
주철 = 2.11% 이상

221. 침투탐상시험에서 침투액이 침투하는 원리는?

① 중력작용
② 모세관현상
③ 전자기유도
④ 압력차

정답보기

✅ 정답: ② 모세관현상

📘 풀이
침투탐상시험은 침투액이 모세관현상에 의해 표면 균열 내부로 스며드는 원리를 이용합니다.

🔎 특징

  • 표면결함 검출
  • 비자성체 검사 가능
  • 검사 방법 간단

🎯 시험포인트

PT = 모세관현상

222. 침투탐상시험의 올바른 순서는?

① 세척 → 침투 → 현상 → 관찰
② 침투 → 세척 → 현상 → 관찰
③ 현상 → 침투 → 관찰 → 세척
④ 세척 → 현상 → 침투 → 관찰

정답보기

✅ 정답: ② 침투 → 세척 → 현상 → 관찰

📘 풀이
침투액을 먼저 도포한 뒤 과잉 침투액을 제거하고, 현상제를 적용한 후 지시모양을 관찰합니다.

🔎 특징

  • 시험 순서 빈출
  • 표면 개방결함 검출
  • 세척 과정 중요

🎯 시험포인트

침투 → 세척 → 현상 → 관찰

223. 자기탐상시험이 적용되지 않는 재료는?

① 탄소강
② 저합금강
③ 알루미늄
④ 니켈강

정답보기

✅ 정답: ③ 알루미늄

📘 풀이
자기탐상시험은 자성체에만 적용됩니다. 알루미늄은 비자성체이므로 MT 검사가 어렵습니다.

🔎 특징

  • 자성체 전용
  • 표면결함 검출 우수
  • 알루미늄 적용 불가

🎯 시험포인트

MT = 자성체만 가능

224. 자기탐상시험에서 사용하는 것은?

① 형광액
② 자분
③ 방사선필름
④ 초음파탐촉자

정답보기

✅ 정답: ② 자분

📘 풀이
자기탐상시험은 자장을 걸었을 때 결함 부위에 생기는 누설자속에 자분이 모이는 현상을 이용합니다.

🔎 특징

  • 자분 사용
  • 누설자속 이용
  • 균열 검출 우수

🎯 시험포인트

MT = 자분 사용

225. 방사선탐상시험에서 사용하는 방사선은?

① 적외선
② 자외선
③ X선·γ선
④ 초음파

정답보기

✅ 정답: ③ X선·γ선

📘 풀이
방사선탐상시험은 X선 또는 감마선을 투과시켜 용접부 내부 결함을 확인합니다.

🔎 특징

  • 내부결함 검출
  • 필름 기록 가능
  • 방사선 안전관리 필요

🎯 시험포인트

RT = X선·감마선

226. 방사선탐상시험의 장점은?

① 결과 기록 가능
② 자성체만 가능
③ 표면만 검사
④ 비용 저렴

정답보기

✅ 정답: ① 결과 기록 가능

📘 풀이
RT는 필름이나 영상으로 검사 결과를 기록하고 보관할 수 있다는 장점이 있습니다.

🔎 특징

  • 기록성 우수
  • 내부결함 확인
  • 기공 검출 우수

🎯 시험포인트

RT = 필름 기록 가능

227. 초음파탐상시험에서 사용하는 원리는?

① 전자기유도
② 초음파 반사
③ 자외선
④ 모세관현상

정답보기

✅ 정답: ② 초음파 반사

📘 풀이
초음파탐상시험은 초음파가 결함에 부딪혀 반사되는 신호를 분석하여 내부 결함을 찾습니다.

🔎 특징

  • 내부결함 검출
  • 두꺼운 재료 적합
  • 방사선 위험 없음

🎯 시험포인트

UT = 초음파 반사파

228. 초음파탐상시험의 장점은?

① 방사선 위험 없음
② 기록 불가능
③ 표면만 검사
④ 자성체 전용

정답보기

✅ 정답: ① 방사선 위험 없음

📘 풀이
UT는 초음파를 사용하므로 방사선 피폭 위험이 없습니다.

🔎 특징

  • 안전성 우수
  • 두꺼운 재료 적합
  • 내부결함 검출 가능

🎯 시험포인트

UT = 방사선 위험 없음

229. 와전류탐상시험의 적용 재료는?

① 도체
② 절연체
③ 목재
④ 플라스틱

정답보기

✅ 정답: ① 도체

📘 풀이
와전류탐상시험은 전자기 유도에 의해 발생하는 와전류 변화를 이용하므로 도전성 재료에 적용됩니다.

🔎 특징

  • 도전성 재료 검사
  • 비접촉 검사 가능
  • 표면 및 근접 결함 검출

🎯 시험포인트

ET = 도체 검사

230. 용접부 내부 균열 검출에 가장 적합한 시험은?

① PT
② MT
③ RT 또는 UT
④ VT

정답보기

✅ 정답: ③ RT 또는 UT

📘 풀이
내부결함은 표면검사로 확인하기 어렵기 때문에 방사선탐상시험이나 초음파탐상시험을 사용합니다.

🔎 특징

  • 내부균열 검출
  • 압력용기 검사 활용
  • 배관 용접부 검사 활용

🎯 시험포인트

내부결함 = RT, UT
표면결함 = PT, MT

231. 용접부의 연성과 건전성을 확인하는 시험은?

① 충격시험
② 인장시험
③ 굽힘시험
④ 경도시험

정답보기

✅ 정답: ③ 굽힘시험

📘 풀이
굽힘시험은 용접부를 굽혀 균열 발생 여부와 연성을 확인하는 시험입니다.

🔎 특징

  • 연성 확인
  • 용접부 건전성 평가
  • 균열 여부 확인

🎯 시험포인트

굽힘시험 = 연성 확인

232. 재료의 최대 인장강도를 측정하는 시험은?

① 충격시험
② 인장시험
③ 굽힘시험
④ 경도시험

정답보기

✅ 정답: ② 인장시험

📘 풀이
인장시험은 시험편을 잡아당겨 인장강도, 항복강도, 연신율 등을 측정합니다.

🔎 특징

  • 강도 측정
  • 연신율 측정
  • 항복점 확인

🎯 시험포인트

인장시험 = 강도 측정

233. 재료의 인성을 평가하는 시험은?

① 경도시험
② 인장시험
③ 충격시험
④ 피로시험

정답보기

✅ 정답: ③ 충격시험

📘 풀이
충격시험은 순간적인 충격에 대한 저항성을 평가하여 재료의 인성을 확인합니다.

🔎 특징

  • 인성 측정
  • 저온취성 평가
  • 흡수에너지 측정

🎯 시험포인트

충격시험 = 인성

234. 충격시험에서 가장 많이 사용하는 시험법은?

① 브리넬
② 샤르피
③ 로크웰
④ 비커스

정답보기

✅ 정답: ② 샤르피

📘 풀이
샤르피 충격시험은 V노치 시험편을 사용하여 충격 흡수에너지를 측정합니다.

🔎 특징

  • V노치 사용
  • 흡수에너지 측정
  • 인성 평가

🎯 시험포인트

충격시험 = 샤르피

235. 강구 압입자를 사용하는 경도시험은?

① 브리넬
② 비커스
③ 쇼어
④ 로크웰

정답보기

✅ 정답: ① 브리넬

📘 풀이
브리넬 경도시험은 강구를 압입하여 생긴 압흔의 크기로 경도를 측정합니다.

🔎 특징

  • 강구 사용
  • 압흔 크기 측정
  • 연질재료 적합

🎯 시험포인트

브리넬 = 강구

236. 다이아몬드 피라미드 압입자를 사용하는 시험은?

① 브리넬
② 쇼어
③ 비커스
④ 마르텐스

정답보기

✅ 정답: ③ 비커스

📘 풀이
비커스 경도시험은 다이아몬드 피라미드 압입자를 사용합니다.

🔎 특징

  • 다이아몬드 압입자
  • 미세경도 측정
  • 얇은 재료 가능

🎯 시험포인트

비커스 = 다이아몬드

237. 경도를 직접 눈금으로 읽을 수 있는 시험은?

① 브리넬
② 비커스
③ 로크웰
④ 쇼어

정답보기

✅ 정답: ③ 로크웰

📘 풀이
로크웰 경도시험은 압입 깊이를 이용하여 경도값을 직접 판독할 수 있습니다.

🔎 특징

  • 직접 판독
  • 측정 빠름
  • 현장 사용 많음

🎯 시험포인트

로크웰 = 직접 판독

238. 해머 반발 높이를 이용하는 경도시험은?

① 브리넬
② 비커스
③ 쇼어
④ 로크웰

정답보기

✅ 정답: ③ 쇼어

📘 풀이
쇼어 경도시험은 해머의 반발 높이를 이용하여 경도를 측정합니다.

🔎 특징

  • 반발 높이 이용
  • 휴대용 가능
  • 대형 구조물 검사 가능

🎯 시험포인트

쇼어 = 반발 높이

239. 반복응력에 대한 재료의 수명을 평가하는 시험은?

① 충격시험
② 피로시험
③ 인장시험
④ 굽힘시험

정답보기

✅ 정답: ② 피로시험

📘 풀이
피로시험은 반복하중이 작용할 때 재료가 얼마나 오래 견디는지 평가하는 시험입니다.

🔎 특징

  • 반복응력 평가
  • 수명 예측
  • 피로파괴 확인

🎯 시험포인트

피로시험 = 반복하중

240. 고온에서 장시간 하중에 의한 변형을 평가하는 시험은?

① 충격시험
② 피로시험
③ 크리프시험
④ 경도시험

정답보기

✅ 정답: ③ 크리프시험

📘 풀이
크리프시험은 고온에서 장시간 하중을 받을 때 발생하는 변형을 평가합니다.

🔎 특징

  • 고온 평가
  • 장시간 하중
  • 보일러·배관 재료 시험

🎯 시험포인트

크리프 = 고온 + 장시간 하중

241. 용접부 내부 또는 표면에 발생하는 작은 구멍 형태의 결함은?

① 언더컷
② 기공
③ 오버랩
④ 슬래그 혼입

정답보기

✅ 정답: ② 기공

📘 풀이
기공은 용융금속 내부에 가스가 빠져나가지 못하고 갇혀 발생하는 결함입니다.

🔎 특징

  • 가스 잔류
  • 수분 영향 큼
  • 강도 저하 원인

🎯 시험포인트

기공 = 가스가 빠져나가지 못함

242. 기공 발생 원인이 아닌 것은?

① 용접봉 흡습
② 모재 오염
③ 차폐가스 부족
④ 예열 실시

정답보기

✅ 정답: ④ 예열 실시

📘 풀이
예열은 수분 제거와 냉각속도 완화에 도움이 되므로 기공 발생 원인이 아닙니다.

🔎 특징

  • 수분 관리 중요
  • 녹·기름 제거 필요
  • 가스 보호 중요

🎯 시험포인트

기공 원인 = 수분 + 오염 + 가스부족

243. 모재 가장자리가 홈처럼 파이는 결함은?

① 기공
② 언더컷
③ 오버랩
④ 균열

정답보기

✅ 정답: ② 언더컷

📘 풀이
언더컷은 용접부 가장자리 모재가 과도하게 녹아 홈처럼 파이는 결함입니다.

🔎 특징

  • 응력집중 발생
  • 피로강도 저하
  • 과전류 원인

🎯 시험포인트

언더컷 = 가장자리 홈

244. 언더컷 방지대책으로 적절한 것은?

① 전류 증가
② 용접속도 증가
③ 적정 전류 사용
④ 긴 아크 사용

정답보기

✅ 정답: ③ 적정 전류 사용

📘 풀이
언더컷은 과전류, 빠른 용접속도, 부적절한 운봉으로 발생하기 쉬우므로 적정 전류와 운봉이 중요합니다.

🔎 특징

  • 전류 조정
  • 운봉 개선
  • 아크 길이 관리

🎯 시험포인트

언더컷 = 과전류 주의

245. 용융금속이 모재와 융합되지 않고 겹쳐진 결함은?

① 언더컷
② 기공
③ 오버랩
④ 균열

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✅ 정답: ③ 오버랩

📘 풀이
오버랩은 용융금속이 모재와 충분히 융합되지 않고 표면에 겹쳐져 생기는 결함입니다.

🔎 특징

  • 융합불량 동반
  • 전류 부족 원인
  • 느린 속도 원인

🎯 시험포인트

오버랩 = 금속 겹침

246. 다층용접 시 층간 슬래그 제거 불량으로 발생하는 결함은?

① 기공
② 슬래그 혼입
③ 언더컷
④ 오버랩

정답보기

✅ 정답: ② 슬래그 혼입

📘 풀이
전층 용접 후 슬래그를 충분히 제거하지 않으면 다음 층 용접 시 슬래그가 내부에 갇힙니다.

🔎 특징

  • 층간 청소 중요
  • 내부결함
  • 강도 저하 원인

🎯 시험포인트

슬래그혼입 = 청소불량

247. 루트부까지 충분히 녹지 않은 결함은?

① 기공
② 용입불량
③ 슬래그혼입
④ 오버랩

정답보기

✅ 정답: ② 용입불량

📘 풀이
용입불량은 전류 부족, 개선각 부족, 루트간격 불량 등으로 루트부까지 충분히 녹지 않는 결함입니다.

🔎 특징

  • 루트 결함
  • 강도 저하
  • 내부결함

🎯 시험포인트

용입불량 = 루트 미용융

248. 모재와 용착금속이 완전히 결합되지 않은 결함은?

① 기공
② 융합불량
③ 균열
④ 슬래그혼입

정답보기

✅ 정답: ② 융합불량

📘 풀이
융합불량은 모재와 용착금속 또는 용접층 사이가 충분히 녹아 붙지 않은 결함입니다.

🔎 특징

  • 접합강도 저하
  • 입열 부족 원인
  • 운봉 불량 원인

🎯 시험포인트

융합불량 = 접합 실패

249. 응고 과정 중 발생하는 균열은?

① 저온균열
② 수소균열
③ 고온균열
④ 지연균열

정답보기

✅ 정답: ③ 고온균열

📘 풀이
고온균열은 용접금속이 응고되는 과정에서 수축응력과 불순물의 영향으로 발생합니다.

🔎 특징

  • 응고 중 발생
  • 중심선 균열
  • 황·인 영향

🎯 시험포인트

고온균열 = 응고균열

250. 수소와 잔류응력의 영향으로 냉각 후 발생하는 균열은?

① 고온균열
② 응고균열
③ 저온균열
④ 표면균열

정답보기

✅ 정답: ③ 저온균열

📘 풀이
저온균열은 수소, 경화조직, 인장응력의 영향으로 용접 후 시간이 지나 발생하기 쉽습니다.

🔎 특징

  • 수소 영향
  • 냉각 후 발생
  • 예열 효과적

🎯 시험포인트

저온균열 = 수소균열 = 지연균열

251. 수소균열 발생 방지대책으로 가장 효과적인 것은?

① 급냉
② 예열
③ 긴 아크 사용
④ 과전류 사용

정답보기

✅ 정답: ② 예열

📘 풀이
예열은 냉각속도를 늦추고 확산성 수소를 제거하는 데 도움을 주어 수소균열 발생을 줄입니다.

🔎 특징

  • 저온균열 방지
  • 수소 제거 도움
  • 응력 완화

🎯 시험포인트

수소균열 방지 = 예열

252. 아크 종료부에서 발생하기 쉬운 균열은?

① 저온균열
② 고온균열
③ 크레이터균열
④ 루트균열

정답보기

✅ 정답: ③ 크레이터균열

📘 풀이
크레이터균열은 아크 종료부에서 용융금속이 급격히 수축하면서 발생하기 쉽습니다.

🔎 특징

  • 비드 끝단 발생
  • 아크 종료부 결함
  • 후퇴법으로 방지

🎯 시험포인트

아크 종료부 = 크레이터균열

253. 용접선 방향으로 발생하는 수축은?

① 횡수축
② 종수축
③ 각변형
④ 좌굴변형

정답보기

✅ 정답: ② 종수축

📘 풀이
종수축은 용접부가 냉각되면서 용접선 방향으로 길이가 줄어드는 현상입니다.

🔎 특징

  • 용접선 방향
  • 길이 감소
  • 구조물 치수 변화

🎯 시험포인트

용접선 방향 = 종수축

254. 용접선에 직각 방향으로 발생하는 수축은?

① 종수축
② 횡수축
③ 각변형
④ 휨변형

정답보기

✅ 정답: ② 횡수축

📘 풀이
횡수축은 용접선에 직각 방향으로 폭이 줄어드는 수축입니다.

🔎 특징

  • 직각 방향 수축
  • 폭 감소
  • 판재 접합 시 발생

🎯 시험포인트

직각 방향 = 횡수축

255. 한쪽 면만 용접했을 때 가장 발생하기 쉬운 변형은?

① 종수축
② 횡수축
③ 각변형
④ 비틀림변형

정답보기

✅ 정답: ③ 각변형

📘 풀이
한쪽 면만 용접하면 위아래 수축량 차이가 생겨 판이 각도 형태로 휘어지는 각변형이 발생합니다.

🔎 특징

  • 편측용접 발생
  • T형 이음 자주 발생
  • 수축량 차이 원인

🎯 시험포인트

편측용접 = 각변형

256. 용접변형 방지 방법이 아닌 것은?

① 대칭법
② 역변형법
③ 스킵법
④ 과대입열법

정답보기

✅ 정답: ④ 과대입열법

📘 풀이
입열이 증가하면 수축량이 커져 용접변형이 증가합니다. 따라서 과대입열은 변형 방지 방법이 아닙니다.

🔎 특징

  • 입열 관리 중요
  • 수축 감소 필요
  • 용접순서 중요

🎯 시험포인트

입열 증가 = 변형 증가

257. 잔류응력이 발생하는 주된 원인은?

① 용접수축
② 산화반응
③ 슬래그 생성
④ 가스발생

정답보기

✅ 정답: ① 용접수축

📘 풀이
용접부가 냉각되면서 불균일하게 수축하면 내부에 응력이 남게 되며 이것을 잔류응력이라고 합니다.

🔎 특징

  • 균열 원인
  • 변형 원인
  • 수축과 밀접

🎯 시험포인트

잔류응력 = 수축응력

258. 잔류응력 제거 방법으로 가장 적절한 것은?

① 급냉
② PWHT
③ 과전류
④ 긴 아크

정답보기

✅ 정답: ② PWHT

📘 풀이
PWHT는 용접 후 열처리로 잔류응력을 완화하고 조직을 안정화하는 방법입니다.

🔎 특징

  • 응력 제거
  • 균열 방지
  • 조직 안정화

🎯 시험포인트

PWHT = 응력 제거

259. 용접결함 중 가장 위험한 결함은?

① 기공
② 언더컷
③ 균열
④ 스패터

정답보기

✅ 정답: ③ 균열

📘 풀이
균열은 구조물 파손으로 직접 이어질 수 있어 용접결함 중 가장 위험한 결함입니다.

🔎 특징

  • 파괴 원인
  • 즉시 보수 필요
  • 구조안전 영향

🎯 시험포인트

최대 위험 결함 = 균열

260. 다음 중 내부결함에 해당하는 것은?

① 스패터
② 언더컷
③ 기공
④ 아크스트라이크

정답보기

✅ 정답: ③ 기공

📘 풀이
기공은 용접부 내부에 가스가 갇혀 생기는 내부결함입니다. 슬래그혼입, 용입불량, 융합불량도 내부결함에 속합니다.

🔎 특징

  • RT·UT 검출
  • 강도 저하
  • 내부 품질 문제

🎯 시험포인트

내부결함 =
기공·슬래그혼입·용입불량·융합불량

261. 아크전압 30V, 전류 200A, 용접속도 24cm/min일 때 입열량은?

① 10,000J/cm
② 12,000J/cm
③ 15,000J/cm
④ 18,000J/cm

정답보기

✅ 정답: ③ 15,000J/cm

📘 풀이
입열 = 60 × 전압 × 전류 ÷ 용접속도
60 × 30 × 200 ÷ 24 = 15,000J/cm

🔎 특징

  • 기능사 계산문제 최빈출
  • 전압·전류·속도 확인
  • 단위 주의

🎯 시험포인트

입열 = 60 × E × I ÷ V

262. 전압과 전류가 일정할 때 용접속도가 증가하면 입열은?

① 증가
② 감소
③ 동일
④ 무관

정답보기

✅ 정답: ② 감소

📘 풀이
입열 공식에서 용접속도는 분모에 있습니다. 따라서 속도가 증가하면 입열은 감소합니다.

🔎 특징

  • 속도 증가 시 입열 감소
  • 입열 감소 시 냉각 빠름
  • HAZ 크기와 관련

🎯 시험포인트

속도 ↑ = 입열 ↓

263. 사용률 80%인 용접기의 10분 기준 실제 사용 가능 시간은?

① 6분
② 7분
③ 8분
④ 9분

정답보기

✅ 정답: ③ 8분

📘 풀이
사용률은 10분을 기준으로 계산합니다.
10분 × 80% = 8분

🔎 특징

  • Duty Cycle 문제
  • 10분 기준 출제 많음
  • 과열 방지와 관련

🎯 시험포인트

80% = 8분 사용

264. 사용률 60% 용접기의 10분 기준 휴식시간은?

① 2분
② 3분
③ 4분
④ 5분

정답보기

✅ 정답: ③ 4분

📘 풀이
사용률 60%는 10분 중 6분 사용 가능하다는 뜻입니다.
따라서 휴식시간은 10분 - 6분 = 4분입니다.

🔎 특징

  • 사용시간 + 휴식시간 = 10분
  • 60% = 6분 사용
  • 40% = 4분 휴식

🎯 시험포인트

60% = 6분 사용
휴식 = 4분

265. 40L 산소용기에 압력 120kgf/cm²가 충전되어 있다. 산소량은?

① 3600L
② 4200L
③ 4800L
④ 5200L

정답보기

✅ 정답: ③ 4800L

📘 풀이
산소량 = 용기 용량 × 압력
40 × 120 = 4800L

🔎 특징

  • 가스용기 계산
  • 용량과 압력 곱하기
  • 단위 L 확인

🎯 시험포인트

산소량 = 용량 × 압력

266. 4800L의 산소를 시간당 240L 사용할 경우 사용시간은?

① 15시간
② 18시간
③ 20시간
④ 24시간

정답보기

✅ 정답: ③ 20시간

📘 풀이
사용시간 = 총 산소량 ÷ 시간당 소비량
4800 ÷ 240 = 20시간

🔎 특징

  • 산소량 계산과 연계 출제
  • 총량과 소비량 확인
  • 나눗셈 문제

🎯 시험포인트

사용시간 = 총량 ÷ 소비량

267. 용접봉 사용량 12kg, 용착량 9kg일 때 용착효율은?

① 65%
② 70%
③ 75%
④ 80%

정답보기

✅ 정답: ③ 75%

📘 풀이
용착효율 = 용착량 ÷ 사용량 × 100
9 ÷ 12 × 100 = 75%

🔎 특징

  • 효율 계산 문제
  • 분자·분모 위치 주의
  • 백분율 계산

🎯 시험포인트

용착효율 = 용착량 ÷ 사용량 × 100

268. 전압 25V, 전류 400A일 때 전력은?

① 8kW
② 9kW
③ 10kW
④ 11kW

정답보기

✅ 정답: ③ 10kW

📘 풀이
전력 = 전압 × 전류
25 × 400 = 10,000W = 10kW

🔎 특징

  • 전기 기초 계산
  • W와 kW 환산 주의
  • 1000W = 1kW

🎯 시험포인트

P = V × I
1000W = 1kW

269. 절단속도 60cm/min으로 15분 작업하면 절단 길이는?

① 700cm
② 800cm
③ 900cm
④ 1000cm

정답보기

✅ 정답: ③ 900cm

📘 풀이
절단 길이 = 절단속도 × 시간
60 × 15 = 900cm

🔎 특징

  • 생산성 계산
  • 속도와 시간 곱하기
  • 단위 확인

🎯 시험포인트

거리 = 속도 × 시간

270. 길이 2,000mm 재료가 0.5% 수축했다면 수축량은?

① 5mm
② 10mm
③ 15mm
④ 20mm

정답보기

✅ 정답: ② 10mm

📘 풀이
수축량 = 길이 × 수축률
0.5% = 0.005
2000 × 0.005 = 10mm

🔎 특징

  • 수축률 계산
  • %를 소수로 변환
  • 치수관리와 관련

🎯 시험포인트

수축량 = 길이 × 수축률
0.5% = 0.005

271. 피복아크용접기의 전원 특성으로 적합한 것은?

① 정전압 특성
② 상승 특성
③ 정전류 특성
④ 정저항 특성

정답보기

✅ 정답: ③ 정전류 특성

📘 풀이
피복아크용접은 아크 길이 변화가 많으므로 전류를 일정하게 유지하는 정전류 특성을 사용합니다.

🔎 특징

  • SMAW 사용
  • 전류 일정
  • 아크 안정성 확보

🎯 시험포인트

SMAW = 정전류 특성

272. CO₂ 용접기의 전원 특성은?

① 정전류 특성
② 정전압 특성
③ 상승 특성
④ 하강 특성

정답보기

✅ 정답: ② 정전압 특성

📘 풀이
CO₂ 및 MIG/MAG 용접은 와이어 송급 속도와 균형을 이루기 위해 정전압 특성을 사용합니다.

🔎 특징

  • GMAW 사용
  • 전압 일정
  • 자동화 적합

🎯 시험포인트

CO₂, MIG = 정전압

273. 아크 길이가 길어지면 증가하는 것은?

① 전류
② 용착량
③ 아크전압
④ 용입

정답보기

✅ 정답: ③ 아크전압

📘 풀이
아크 길이가 길어질수록 아크 기둥 저항이 증가하여 전압이 상승합니다.

🔎 특징

  • 전압 상승
  • 아크 불안정 가능
  • 스패터 증가

🎯 시험포인트

아크길이 ↑ = 전압 ↑

274. 아크 길이가 너무 길 경우 발생하기 쉬운 현상은?

① 용입 증가
② 스패터 감소
③ 아크 불안정
④ 슬래그 감소

정답보기

✅ 정답: ③ 아크 불안정

📘 풀이
아크가 길어지면 열이 분산되고 아크가 흔들려 불안정해집니다.

🔎 특징

  • 스패터 증가
  • 용입 감소
  • 품질 저하

🎯 시험포인트

긴 아크 = 불안정

275. 직류 정극성(DCSP)의 특징은?

① 모재 발열 적음
② 전극 발열 큼
③ 모재 발열 큼
④ 용입 얕음

정답보기

✅ 정답: ③ 모재 발열 큼

📘 풀이
정극성은 모재가 (+)극이 되어 전체 열량의 약 2/3가 모재에 집중됩니다.

🔎 특징

  • 깊은 용입
  • 후판 적합
  • 모재 가열 큼

🎯 시험포인트

정극성 = 모재 발열 ↑

276. 직류 역극성(DCRP)의 특징은?

① 모재 발열 큼
② 전극 발열 큼
③ 용입 깊음
④ 후판 적합

정답보기

✅ 정답: ② 전극 발열 큼

📘 풀이
역극성은 전극이 (+)극이 되어 전극 쪽 발열이 커집니다.

🔎 특징

  • 박판 적합
  • 청정작용 발생
  • TIG 알루미늄 사용

🎯 시험포인트

역극성 = 전극 발열 ↑

277. 아크쏠림(Arc Blow)이 가장 잘 발생하는 전원은?

① 교류
② 직류
③ 저주파
④ 고주파

정답보기

✅ 정답: ② 직류

📘 풀이
직류에서는 자기장이 일정하게 형성되어 아크쏠림이 발생하기 쉽습니다.

🔎 특징

  • 직류 발생
  • 자기장 영향
  • 용접 품질 저하

🎯 시험포인트

Arc Blow = 직류

278. 아크쏠림 방지 방법이 아닌 것은?

① 접지 위치 변경
② 교류 사용
③ 용접전류 감소
④ 전류 증가

정답보기

✅ 정답: ④ 전류 증가

📘 풀이
전류가 증가하면 자기장이 강해져 아크쏠림이 더욱 심해질 수 있습니다.

🔎 특징

  • 전류 감소 효과
  • 교류 사용 효과
  • 접지 변경 효과

🎯 시험포인트

전류 ↑ = 아크쏠림 ↑

279. 무부하전압의 역할은?

① 용입 증가
② 아크 발생 용이
③ 스패터 감소
④ 슬래그 제거

정답보기

✅ 정답: ② 아크 발생 용이

📘 풀이
무부하전압은 용접 시작 시 아크를 쉽게 발생시키기 위해 필요합니다.

🔎 특징

  • 점화성 향상
  • 용접 시작 도움
  • 감전 위험 존재

🎯 시험포인트

무부하전압 = 아크 점화

280. 전격방지기의 설치 목적은?

① 전류 증가
② 전압 증가
③ 감전 방지
④ 용입 증가

정답보기

✅ 정답: ③ 감전 방지

📘 풀이
전격방지기는 무부하전압을 낮추어 감전 위험을 줄이는 장치입니다.

🔎 특징

  • 안전장치
  • 감전 예방
  • 습윤장소 필수

🎯 시험포인트

전격방지기 = 감전 예방

281. 직류 역극성(DCEP)의 특징은?

① 모재 발열 증가
② 용입 감소
③ 용접봉 발열 증가
④ 용접봉 발열 감소

정답보기

✅ 정답: ③ 용접봉 발열 증가

📘 풀이
직류 역극성은 전극이 (+)극이 되어 전극 쪽 발열이 커지는 특성이 있습니다.

🔎 특징

  • 전극 발열 큼
  • 청정작용 있음
  • 박판 용접 적합

🎯 시험포인트

DCEP = 전극 발열 증가

282. 직류 정극성(DCEN)의 특징은?

① 전극 발열 증가
② 모재 발열 증가
③ 용입 감소
④ 스패터 증가

정답보기

✅ 정답: ② 모재 발열 증가

📘 풀이
직류 정극성은 모재 쪽 발열이 커져 깊은 용입을 얻을 수 있습니다.

🔎 특징

  • 모재 발열 큼
  • 깊은 용입
  • 후판 용접 적합

🎯 시험포인트

DCEN = 모재 발열 증가

283. 저수소계 용접봉의 관리 방법으로 가장 적절한 것은?

① 물에 담근다
② 건조보관한다
③ 야외보관한다
④ 냉장보관한다

정답보기

✅ 정답: ② 건조보관한다

📘 풀이
저수소계 용접봉은 수분을 흡수하면 수소균열 위험이 커지므로 건조보관이 필수입니다.

🔎 특징

  • 습기 금지
  • 재건조 필요
  • 수소균열 방지

🎯 시험포인트

저수소계 = 건조보관

284. 슬래그 혼입 방지 방법은?

① 층간 청소 실시
② 전류 감소
③ 긴 아크 사용
④ 속도 증가

정답보기

✅ 정답: ① 층간 청소 실시

📘 풀이
다층용접에서는 각 층마다 슬래그를 완전히 제거해야 슬래그 혼입을 방지할 수 있습니다.

🔎 특징

  • 층간 청소 중요
  • 내부결함 방지
  • 용접강도 확보

🎯 시험포인트

슬래그혼입 = 청소불량

285. 탄소당량이 높은 강의 특징은?

① 용접성 향상
② 균열 감소
③ 용접성 저하
④ 연성 증가

정답보기

✅ 정답: ③ 용접성 저하

📘 풀이
탄소당량이 높으면 경화조직이 생기기 쉽고 균열 위험이 증가하여 용접성이 나빠집니다.

🔎 특징

  • 경화 증가
  • 균열 위험 증가
  • 예열 필요

🎯 시험포인트

Ceq ↑ = 용접성 ↓

286. 침투탐상시험(PT)이 적합한 결함은?

① 내부기공
② 내부균열
③ 표면균열
④ 슬래그혼입

정답보기

✅ 정답: ③ 표면균열

📘 풀이
PT는 침투액이 표면에 열린 결함으로 스며드는 원리를 이용하므로 표면균열 검사에 적합합니다.

🔎 특징

  • 표면 개방결함 검출
  • 비자성체 가능
  • 내부결함 검출 어려움

🎯 시험포인트

PT = 표면결함

287. 자기탐상시험(MT)이 불가능한 재료는?

① 탄소강
② 저합금강
③ 알루미늄
④ 니켈강

정답보기

✅ 정답: ③ 알루미늄

📘 풀이
MT는 자성체에만 적용되는 검사입니다. 알루미늄은 비자성체이므로 MT 적용이 어렵습니다.

🔎 특징

  • 자성체 전용
  • 표면결함 검출
  • 알루미늄 불가

🎯 시험포인트

MT = 자성체만 가능

288. 방사선탐상시험(RT)의 장점은?

① 방사선 위험 없음
② 기록 보관 가능
③ 자성체 전용
④ 저비용

정답보기

✅ 정답: ② 기록 보관 가능

📘 풀이
RT는 필름이나 영상으로 검사 결과를 남길 수 있어 기록 보관이 가능합니다.

🔎 특징

  • 내부결함 검출
  • 필름 기록 가능
  • 방사선 안전관리 필요

🎯 시험포인트

RT = 필름 기록

289. 전광안 예방을 위해 반드시 사용하는 것은?

① 안전모
② 안전화
③ 차광면
④ 귀마개

정답보기

✅ 정답: ③ 차광면

📘 풀이
전광안은 아크광의 자외선에 의해 발생하므로 차광면을 사용해 눈과 얼굴을 보호해야 합니다.

🔎 특징

  • 자외선 차단
  • 눈 보호
  • 용접 필수 보호구

🎯 시험포인트

전광안 = 차광면

290. 연강 용접에 가장 적합한 가스불꽃은?

① 산화불꽃
② 중성불꽃
③ 탄화불꽃
④ 환원불꽃

정답보기

✅ 정답: ② 중성불꽃

📘 풀이
중성불꽃은 산소와 아세틸렌의 비율이 거의 1:1로, 연강 용접에 가장 일반적으로 사용됩니다.

🔎 특징

  • 표준 불꽃
  • 연강 용접 적합
  • 가장 많이 사용

🎯 시험포인트

연강 = 중성불꽃

291. 산소 순도가 낮아지면 가스절단에 어떤 영향이 있는가?

① 절단성 향상
② 절단성 저하
③ 절단속도 증가
④ 절단면 품질 향상

정답보기

✅ 정답: ② 절단성 저하

📘 풀이
산소 순도가 낮아지면 철과 산소의 산화반응이 약해져 절단속도와 절단 품질이 떨어집니다.

🔎 특징

  • 산화반응 약화
  • 절단속도 저하
  • 절단면 불량

🎯 시험포인트

산소순도 ↓ = 절단성 ↓

292. 담금질 후 생성되는 대표적인 조직은?

① 펄라이트
② 페라이트
③ 마텐자이트
④ 베이나이트

정답보기

✅ 정답: ③ 마텐자이트

📘 풀이
담금질은 강을 고온에서 급냉하여 단단한 마텐자이트 조직을 만드는 열처리입니다.

🔎 특징

  • 급냉 조직
  • 경도 매우 높음
  • 취성 증가

🎯 시험포인트

담금질 = 마텐자이트

293. 뜨임의 주된 목적은?

① 경도 증가
② 취성 증가
③ 인성 향상
④ 용입 증가

정답보기

✅ 정답: ③ 인성 향상

📘 풀이
뜨임은 담금질 후 재가열하여 취성을 줄이고 인성을 회복시키는 열처리입니다.

🔎 특징

  • 취성 감소
  • 인성 증가
  • 응력 완화

🎯 시험포인트

뜨임 = 인성 향상

294. 황동의 조성은?

① Cu + Sn
② Cu + Zn
③ Cu + Ni
④ Cu + Al

정답보기

✅ 정답: ② Cu + Zn

📘 풀이
황동은 구리와 아연의 합금입니다.

🔎 특징

  • 가공성 우수
  • 내식성 양호
  • 장식재 사용

🎯 시험포인트

황동 = Cu + Zn

295. 청동의 조성은?

① Cu + Sn
② Cu + Zn
③ Cu + Ni
④ Cu + Al

정답보기

✅ 정답: ① Cu + Sn

📘 풀이
청동은 구리와 주석의 합금입니다.

🔎 특징

  • 내마모성 우수
  • 주조성 우수
  • 베어링 재료 사용

🎯 시험포인트

청동 = Cu + Sn

296. 용접기호에서 △ 기호의 의미는?

① 맞대기용접
② 필릿용접
③ 점용접
④ 플러그용접

정답보기

✅ 정답: ② 필릿용접

📘 풀이
용접기호에서 직각삼각형 모양은 필릿용접을 의미합니다.

🔎 특징

  • T형 이음 사용
  • 모서리 이음 사용
  • 기호 문제 최빈출

🎯 시험포인트

△ = 필릿용접

297. 용접기호에서 깃발기호의 의미는?

① 공장용접
② 현장용접
③ 전면용접
④ 백킹용접

정답보기

✅ 정답: ② 현장용접

📘 풀이
깃발기호는 공장이 아닌 현장에서 용접하라는 의미입니다.

🔎 특징

  • 현장 시공 표시
  • 보조기호
  • 도면해독 빈출

🎯 시험포인트

깃발기호 = 현장용접

298. 입열량 계산에 사용되지 않는 요소는?

① 전압
② 전류
③ 속도
④ 판두께

정답보기

✅ 정답: ④ 판두께

📘 풀이
입열량은 전압, 전류, 용접속도를 이용하여 계산합니다. 판두께는 직접 계산 요소가 아닙니다.

🔎 특징

  • 전압 필요
  • 전류 필요
  • 용접속도 필요

🎯 시험포인트

입열 = 전압 × 전류 × 60 ÷ 속도

299. 내부결함 검출에 가장 적합한 시험은?

① VT
② PT
③ MT
④ UT

정답보기

✅ 정답: ④ UT

📘 풀이
UT는 초음파 반사파를 이용하여 용접부 내부의 균열, 기공, 융합불량 등을 검출할 수 있습니다.

🔎 특징

  • 내부결함 검출
  • 두꺼운 재료 적합
  • 방사선 위험 없음

🎯 시험포인트

내부결함 = UT, RT

🏆 용접기능사 필기 핵심문제 1~299 완성
수고하셨습니다. 

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