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챗GPT가 고용 및 일자리에 어떤 영향을 미치게 될까요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.챗GPT와 생성 AI는 노동 시장에 긍정적 · 부정적 영향을 동시에 미칩니다. 단순 반복 업무나 자료 작성, 고객 응대 등 일부 직무는 자동화되어 일자리 감소가 발생할수있습니다. 반면, AI를 활용한 새로운 서비스 개발, 데이터 분석, 창의적 콘텐츠 제작 등 고부가가치 직무가 늘어나고 생산성 향상으로 경제 전반의 일자리 창출도 기대됩니다. 또한, AI활용 능력이 중요한 역량으로 부상해 재교육과 직무 전환 수요가 증가할 것입니다. 따라서 노동 시장은 일부 업무 축소 +신직종 · 기술 수요 확대 형태로 변화하며 적응과 교육이 핵심 과제로 떠오릅니다.
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기계공학
25.04.24
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기계 가공시 항상 나오는 버의 제거 방법을 알려주세요.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.기계 가공시 발생하는 버(스크랩)을 줄이고 부드러운 면을 얻기 위해 다음 방법들을 활용할수있습니다. 첫째, 절삭 조건 최적화로 절삭 속도, 이송속도, 절삭 깊이를 적절히 조절해 과도한 열과 진동을 방지합니다. 둘째, 날카로운 공구 사용과 정기적인 공구 교체로 깨끗한 절삭면을 만듭니다. 셋째, 냉각수나 절삭유를 충분히 공급해 열 발생을 줄이고 마찰을 낮춥니다. 넷째, 후처리(디버링)공정을 통해 사포질, 연마, 샌딩 등으로 버를 제거하고 표면을 매끄럽게 합니다. 마지막으로 가공 설계 단계에서 버 발생이 적은 공구 경로나 가공 방식을 선택하는것도 효과적입니다.
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기계공학
25.04.24
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베어링에서 토크를 줄일수 있는 방법은 없을까요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.베어링에서 토크를 줄이는 방법은 여러가지가 있습니다. 첫째, 저마찰 재질 및 코팅을 사용해 마찰력을 낮추는 방법입니다. 세라믹 베어링이나 특수 윤활 코팅이 대표적입니다. 둘째, 고품질 윤활유를 적절히 사용해 마찰 저항을 최소화할수있습니다. 셋째, 베어링 설계 시 정밀 가공과 적절한 간극 조절로 접촉 저항을 줄이는것도 중요합니다. 넷째, 필요에 따라 자기베어링(마그네틱 베어링)처럼 비접촉 방식을 적용하면 토크를 크게 줄일수있습니다. 마지막으로 베어링 크기와 하중 조건에 맞는 적절한 타입(볼,롤러 등)을 선택하는것도 효과적입니다.
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기계공학
25.04.24
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스프링을 세계에서 최초로 개발한 사람은 누구인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.스프링은 기계공학에서 매우 중요한 부품이지만, 특정 개인이 최초로 개발했다고 명확히 기록된 발명가는 없습니다. 스프링의 원리는 고대부터 자연스럽게 사용되어 왔고, 초기에는 활과 화살, 시계등에 탄성체로 활용됐습니다. 현대적 의미의 금속 스프링은 15~16세기 유럽에서 시계 제작과 기계 장치 발전과 함께 체계적으로 발전했습니다. 특히 로버트 훅이 훅의 법칙을 발견하며 스프링 탄성 원리를 과학적으로 정립한 인물로 유명합니다. 따라서 스프링은 여러 시대와 문화에서 점진적으로 발전한 발명품으로 보시면됩니다.
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기계공학
25.04.24
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기계가공하는 대형 기계에는 몇 볼트의 전기가 들어가나요.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.대형 기계가공기(예:CNC머시닝센터, 선반,밀링기 등)는 일반적으로 3상 교류 전원을 사용하며, 전압은 국가나 설비에 따라 다르지만 보통 220V~440V 사이가 많습니다. 산업용 대형 기계는 380V, 400V,415V,440V등의 전압에서 작동하는 경우가 일반적이며, 전력 소비량에 따라 더 높은 전압이나 별도의 전원 설비가 필요할수있습니다. 1상(가정용)전원으로는 큰 출력을 낼수없어 대형 기계는 거의 모두 3상 전원을 사용합니다. 전압 외에 용량도 중요하며, 수십~수백 암페어까지 요구될수있습니다. 따라서 대형 가공기는 안정적인 3상 전원 공급이 필수입니다.
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기계공학
25.04.24
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기계공학과에서도 용접 실습같은 걸 하나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.기계공학과에서도 용접 실습을 배우는 경우가 많습니다. 기계 설계나 제작, 조립 과정에서 용접은 매우 중요한 기술중 하나이기 때문입니다. 특히 재료역학, 제조공정, 생산기술 관련 과목에서 용접원리, 종류(아크용접,TIG,MIG등), 용접 결함 및 품질 관리 등을 이론과 실습으로 다룹니다. 다만, 용접은 기계공학 전공중 일부 과정으로 용접 전문학과나 기술학원처럼 깊이있게 배우기보다는 기본 원리와 실습 위주로 진행됩니다. 따라서 용접에 관심있다면 기계공학과에서 기초를 익힌후 추가적으로 전문 교육을 받는경우도 많습니다.
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기계공학
25.04.24
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자동차의 바퀴와 축의 원리는 어떤것을 기반으로 하는건가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.자동차바퀴와 축의 원리는 회전 운동의 전달과 지지에 기반합니다. 엔진에서 발생한 동력은 변속기, 드라이브 샤프트(구동축)를 통해 바퀴 축으로 전달됩니다. 축은 바퀴를 지지하면서 회전력을 전달하는역할을 하며, 베어링이 축과 차체 사이 마찰을 줄여 원활한 회전을 돕습니다. 바퀴는 타이어와 휠로 구성되며, 타이어가 노면과 접촉해 마찰력을 발생시켜 차량을 움직이게 합니다. 차동기어는 좌우 바퀴 회전 속도 차이를 조절해 코너링 시 안정성을 높입니다. 요약하면, 축, 베어링, 차동기어, 타이어 등이 함께 작동해 바퀴가 회전하고 차량이 운행됩니다.
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기계공학
25.04.24
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가전 제품에서 에너지 등급이 나눠지는데 어떤 기계적 원리가 숨어져 있을까요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.가전제품 에너지 등급은 제품의 에너지 효율성에 따라 나뉘며, 이는 내부 기계적 · 전기적 원리와 밀접합니다. 예를 들어, 냉장고나 에어컨은 압축기와 냉매 순환 시스템의 효율, 모터 및 팬의 전력 소비량, 단열 성능 등이 핵심 요소입니다. 효율좋은 제품은 고효율 컴프레서, 저마찰 베어링, 최적화된 공기 흐름 설계 등으로 에너지 손실을 줄입니다. 세탁기나 세척기는 물 사용량과 모터 효율, 회전 속도 제어 기술이 중요합니다. 즉, 같은 외관이라도 내부 부품 설계, 소재, 제어 알고리즘 차이가 에너지 소비량에 큰 영향을 줘 등급이 달라집니다.
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기계공학
25.04.24
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기계 공학을 전공을 하면 취업은 어디로 나가나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.기계공학 전공자는 매우 다양한 산업 분야로 진출할수있습니다. 대표적으로는 자동차, 조선, 항공우주, 로봇, 에너지(발전소, 신재생), 기계설비, 반도체 및 전자장비, 제조업, 건설장비, 중공업 등이있습니다. 설계, 생산,품질관리,연구개발(R&D), 유지보수, 기술영업, 프로젝트 관리 등 다양한 직무로 진출 가능합니다. 최근에는 스마트팩토리, 4차 산업혁명 관련 자동화 · 로봇 분야, 친환경 에너지 분야로도 수요가 늘고 있습니다. 기계공학은 기초가 탄탄해 진로 선택 폭이 넓고 산업 전반에서 필수적인 역할을 하므로 취업 기회가 많은 전공입니다.
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기계공학
25.04.24
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CAD와 기계 공학과는 어느정도의 필요성을 가지고 있나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.기계공학 분야에서 CAD(컴퓨터 지원 설계)는 매우 필수적입니다. 기계 설계 , 해석, 시뮬레이션 등 모든 과정에서 2D/3D도면 작성이 기본이기 때문입니다. CAD는 설계 정확도 향상과 수정 용이성, 설계 데이터 관리에 큰 도움을 줍니다. 특히, 복잡한 기계 부품이나 조립체 설계시 필수 도구로 자리잡았고, 3D 모델링을 통해 해석 및 제조 공정과 연계도 가능합니다. 따라서 기계공학 전공자나 실무자는 기본적으로 CAD 능력을 갖추는 것이 매우 중요하며, 산업 현장에서도 거의 모든 설계 업무에 CAD활용이 필수적입니다.
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기계공학
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