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컴퓨터를 잘해야지 많이 캐드를 잘 할 수 있는 건가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.컴퓨터 능력은 CADF를 잘하는데 중요한 요소입니다. 기본적인 컴퓨터 사용 능력, 파일관리, 소프트웨어 설치 및 설정등을 이해하는것이 필요합니다. CAD소프트웨어는 주로 2D 및 3D모델링을 위한 인터페이스와 도구를 제공하므로 마우스와키보드 조작에 익숙해지는것이 중요합니다. 또한,다양한 기능을 활용하기 위해 소프트웨어의 메뉴와 단축키를 이해하는것이 필요합니다. 하지만 CAD를 잘하기 위해서는 실제 설계 원리와 기계적 이해도 또한 중요하므로 컴퓨터 능력과 설계 지식이 함께 필요합니다.
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기계공학
25.04.09
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기계공학 정의는 어떻게 되며, 주요 사용되는 곳은 어디인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.긱공학은 기계 및 시스템의 설계,분석,제작 운영에 관한 학문으로 물리학과 재료과학, 수학 등을 기반으로 합니다. 이분야는에너지 변환, 기계요소의 동작 및 구조적 안정성을 다룹니다. 기계공학은 자동차,항공우주,로봇, 제조업,HVAC(난방,환기,공기조화) 시스템등 다양한 산업 분야에서 활용 됩니다. 또한, 의료기기, 에너지 시스템, 환경 공학 등에도 응용되며, 혁신적인 기술 개발과 문제 해결에 중요한 역할을 합니다. 기계공학은 현대 산업의 기초를 이루는데 필수적인 분야입니다.
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기계공학
25.04.09
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기계공학에서 방정식 등 수학적 개념을 많이 사용하는데, 수학적 방법을 어떤걸 쓰나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.기계공학에서는 다양한 수학적 방법을 사용합니다. 미적분학은 동역학과 열역학에서 변화율을 분석하는데 필수적입니다. 선형대수학은 시스템의 해를 구하고 기계 구조의 변형을 이해하는데 활용됩니다. 미분방정식은 물체의 운동이나 열전달과 같은 동적 시스템을 모델링하는데 사용됩니다. 수치해석 기법은 복잡한 문제의 근사해를 구하는데 필수적입니다. 또한, 확률과 통계는 신뢰성 분석과 품질 관리를 위해 활용됩니다. 이러한 수학적 방법들은 기계공학 문제를 해결하는데 중요한 역할을 합니다.
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기계공학
25.04.09
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기계공학은 어떤 법칙을 많이 이용 하나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.기계공학에서는 여러가지 중요한 법칙을 많이 이용합니다. 대표적인 법칙으로는 뉴턴의 운동법칙이있습니다. 이는 물체의 운동과 힘의 관계를 설명합니다. 또한, 열역학 법칙도 중요하여 에너지 변환과 열의 흐름을 이해하는데 사용됩니다.베르누이 법칙은 유체의 흐름과 압력 관계를 설명하며, 유체 역학에서 필수적입니다. 후크의 법칙은 재료의 변형과 응력간의 관계를 나타내어 구조물의 강도를 분석하는데 활용됩니다. 이러한 법칙들은 기계 시스템의 설계와 해석에 필수적인 기초를 제공합니다.
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기계공학
25.04.09
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기계공학의 학문 의 주요분야를 나눠보면 역학이라고 있던데 역학은 무엇인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.역학은 물체의 운동과 힘의 관계를 연구하는 기계공학의 주요 분야입니다. 크게 두가지로 나눌수있습니다. 고전역학과 응용역학입니다. 고전역학은 뉴턴의 법칙을 기반으로 물체의 운동을 설명하며, 정적 및 동적 시스템을 분석합니다. 응용역학은 구조물이나 기계 부품의 힘과 응력을 분석하여 설계를 최적화하는데 사용됩니다. 역학은 기계 시스템의 안정성,강도,동적 거동을 이해하고 예측하는데 필수적이며 기계설계, 자동차 , 항공우주 등 다양한 분야에 적용됩니다.
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기계공학
25.04.09
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기계 설계에서 강도를 고려 할때 가장 중요한 요소는 무엇인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.기계설계에서 강도를 고려할때 가장 중요한 요소는 하중입니다. 하중의 종류(정적,동적, 피로등)과 크기를 정확히 파악해야 합니다. 또한, 재료의 물성도 중요합니다. 재료의 인장강도, 압축강도, 경도 등을 이해하고 적절한 재료를 선택해야 합니다.설계의 형상도 강도에 큰 영향을 미치므로 부품의 형태와 두께를 신중하게 결정해야 합니다. 마지막으로 안전계수를 설정하여 예상치 못한 하중이나 환경 변화에 대비하는것이 중요합니다. 이러한 요소들이 종합적으로 기계의 강도를 결정합니다.
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기계공학
25.04.09
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팅커캐드를 이용하여 모델을 만들고 있는데 문제가 있어요
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.레고브릭을 사용하지 않고 탈부착 가능한 구조를 만들고 싶으시다면 몇가지 방법을 고려해볼수있습니다. 클립 방식:거치대와 바구니의 연결부에 클립 형태의 돌출부를 만들어서 서로 끼워넣는 방식입니다. 바구니에 홈을 만들고, 거치대에 걸리는 부분을 디자인하면 쉽게 탈부착 할수있습니다. 자석 사용 :바구니의 받가에 자석을 부착하고 거치대에 금속판을 붙이는 방법입니다. 자석의 힘으로 안정적으로 고정되며 쉽게 분리할수있습니다. 슬라이드 방식 :바구니의 측면에 슬라이드 형태로 홈을 만들어서 거치대에 끼우는 방식입니다. 바구니를위에서 아래로 밀어넣는 형태로 디자인할수있습니다. 핀과 구멍 구조 :바구니의 하단에 작은 핀을 만ㄷ늘고, 거치대에 대응하는 구멍을 만들어서 핀을 구멍에 끼워서 고정하는 방식입니다. 쉽게 분리할수있도록 설계할수있습니다. 이 방법들 중에서 적합한 방식으로 디자인을 진행해보시면 좋을것같습니다.
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기계공학
25.04.09
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공장 생산보조(공작기계 견습생)로 취직
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.새로운 직장에서의 경험을 쌓아가는 과정에서 느끼는 기쁨과 불안함이 전해집니다. 전문 기술을 배우고자 하는 의지가 정말 멋진거 같습니다. 공작기계 공부법 :이론서 및 교재 : 공작 기계 관련 서적으 찾아서 기초 이론을 공부하세요 예를들어, "기계 가공의 기초"나 CNC프로그래밍 같은 책들이 도움이 될수있습니다. 온라인 강의 : 유튜브나 MOOC(대규모 온라인 공개 강좌) 플랫폼에서 공작기계 관련 강의를 찾아보세요 실습 비디오를 통해 시각적으로 배우는것도 좋습니다. 관련 소프트웨어 : CAM 소프트웨어를 활용해 간단한 프로그램을 작성해보면 좋습니다. 실제 가공과정을 이해하는데 도움이 됩니다. CAD 능력 :CAD는 기본적으로 알아야 할 기술입니다. 도면을 이해하고 제작할수있어야 하므로 오토 캐드나 솔리드웍스 같은 프로그램을 배워두는 것이 좋습니다. 온라인 튜토리얼이나 강의를 통해 기본적인 사용법을 익혀보세요범용 공작기계의 중요성 :범용 공작기계를 잘 다룰수있는 능력은 MCT기계를 다루는데 큰 도움이됩니다. 기본적인 가공 원리를 이해하고 기계의 작동 방식과 특성을 익히는 것이 후속 기술을 배우는데 중요한 기반이됩니다.
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기계공학
25.04.09
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금속 탐지기로 금속에 관한 거 뭐든 찾을 수 있나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.금속 탐지기는 금속 물체를 탐지하는데 사용하는장비로 다양한 금속을 찾아낼수있습니다. 하지만 모든 금속을 동일하게 탐지할수는없습니다. 탐지기의 성능은 금속의 종류,크기,깊이 그리고 주변 환경에 따라 달라집니다. 일반적으로 철,알루미늄,동,금,은 등 다양한 금속을 찾을수있지만, 금속의 성분이나 크기가 작을 경우 탐지가 어려울수있습니다. 또한, 전자기 갑섭이나 다른 금속 물체의 영향으로 신호가 왜곡될수있습니다. 따라서 금속탐지기는 특정 조건에서 최적의 성능을 발휘합니다.
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기계공학
25.04.09
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3D프린트를 처음 발명한 사람은 누구 인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.3D프린팅 기술은 1980년대 초에 첨단 기술자인 찰스 헐에 의해 처음 발명되었습니다. 그는 1986년에 SLA라는 최초의 3D프린터를 개발하였고 이를 통해 레이어를 쌓아 입체적인 물체를 만드는 방식을 고안했습니다. 헐은 이후 3D프린팅 기술을 상업화하고 그의 회사인 3D System을 설립하여 이 기술을 널리 보급했습니다. 현재 3D 프린팅은 제조,의료,건축 등 다양한 분야에서 혁신적인 응용이 이루어지고 있습니다.
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기계공학
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