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프로그래밍 언어 지금 배우기에는 많이 늦었나요 ?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.말씀하신대로 프로그래밍 분야도 AI가 다 지배하게 되겠지요.그래픽 분야도 이미 전문가들 아니면 다들 입장도 못할 판이니까요.다만 AI도 누가 사용하느냐에 따라 다릅니다.어떻게 입력을 해줄 것이냐, 어떤 정보를 AI에게 줘서출력을 낼것이냐 하는 부분들은기본적으로 프로그래밍에 대한 지식이 있는 분들이더 능숙하게 다룰 수 있을 것으로 생각됩니다.일단은 25세라면 뭐든 할 수 있지 않습니까? ^^어느 정도 하시다보면관련 알고리즘으로 여러 정보를 얻게 되실 것인데그때 또 다른 길이 열리지 않을까 생각됩니다.건승하시길 빕니다.
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기계공학
24.06.20
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수동차 클러치 문제가있는것 같아요.
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.수동 클러치가 뻑뻑해지는 경우는클러치 오일오페라 실린더디스크 삼발이이 3가지를 점검하셔야 합니다.클러치 오일은 라인내부에있어서 오일테스트는 힘듭니다.따라서 클러치오일을 언제 갈았는 지 확인하시고 매 4만키로 정도에는 교환주기이므로 교환하셔야 합니다.오페라 실리더 또한위치가 차종에 따라 다르므로 정비지침서를 참조해 확인하셔야하는데후크와 맞닿는 부분 주름진 고무부츠 탈거시 그 사이로 클러치오일이 누유된다면즉시 교환해야합니다.디스크 삼발이는보통 10만에서 15만 키로되면 교환해야합니다만평소 반클러치 사용이 잦은경우 주기가 짧아집니다.시동켜고 기어넣을 때 기어가 잘 안들어가지만시동을 끈 상태에서 기어가 잘들어간다면 디스크 삼발이 불량 의심됩니다.일반적으로 클러치 오일 교환 시기거나 디스크 삼발이 교체주기가 되었을 가능성이가장 많습니다.
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기계공학
24.06.20
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베루누이 법칙은 어떤 것을 의미하나요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.유체역학 파트가 나오면베르누이 정리는 항상 나오는 부분이지요.베르누이 법칙은유체의 유입량과 유출량이 동일할 경우전압 = 동압 + 정압 으로 구성된다즉, 좁은 유관에서는 빠르게 통과하고 넓은 유관에서는 느리게 통과하는데그 과정에서 전압은 결국 같다 라는 것인데..가장 쉽게 볼 수 있는 곳은비행기 날개의 비대칭형 단면을 볼 때 설명 됩니다.비행기 날개 단면을 본다면위쪽이 불룩~하게 되어 공기이동 거리가 길고아래쪽은 평평하여 공기이동 거리가 짧습니다.위쪽으로는 공기가 빠르게 지나야 전체유량이 같아지니 빨리 지나가므로 동압은 오르고 정압은 내려갑니다.아래족으로는 공기가 위에비해 늦게 지나므로 동압은 낮으나 정압이 위에비해 높이 유지되지요.결국 비행기 날개 아래위의 정압의 차이가 발생하면서하부는 고기압 상부는 저기압 상태가 되니비행기는 뜨게 됩니다.이것이 기본적인 양력의 원리이고베르누이 정리에 의해 설명이 가능한 부분입니다.
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기계공학
24.06.20
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컴퓨터에 사용되는 쿨러는 무슨 역할을 하는 건가요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.네 컴퓨터 본체에도 쿨러가 달리지만가장 열이 많이 발생하는 컴퓨터의 뇌 부분 CPU 에도 쿨러가 달립니다.요즘은 그래픽 카드 또한 칩이 상당히 큰 상황이라 그래픽 카드에도 쿨러가 달리구요.기본적으로 IC 칩에 열이 일정수준을 넘어가면기기작동에 문제가 생기다가최후에는 자체 보호를 위해 셧다운 이 발생합니다.경우에따라 자체 보호기능이 없다면 타버리는 경우도 있구요.쿨러는 가장 대중적인게 공냉식이 있으며진짜 강력한 성능을 원하시는 분들은 수냉식을 쓰기도 합니다.공냉식으로 바람을 일으켜 통풍시키고,그 통풍된 공기를 컴퓨터 케이스에서 다시 바깥으로 배출해주는 방식이 일반 PC 방식입니다만 냉매의 대류현상을 이용해 신속하게 열을 빼주는히트파이프 방식도 요즘은 많이 사용합니다.아니면 아예 히트펌프 방식으로소위말하는 소형 에어콘 형식도 나오구요펠티에 현상(두 종류의 다른금속을 맞대고 전류를 흘릴 때 한쪽에서는 열을 방출하는 현상)을 이용한펠테어 소자를 통한 쿨러도 있습니다.결국은 일정수준 이상으로 열이 올라가지 않게해서CPU GPU 등이 최고의 성능을 발휘하도록 하는 것이쿨러 라고 생각하시면 편하겠습니다.
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기계공학
24.06.20
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선박기계기술사의 자격증을 따면 선반기계기술사는 어떤 일을 하나요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.기술사라고 하면 관련 항목에서는 최고의 자격증이지요.선박기계기술사 취득을 하게되면선박기계분야에서 계획/연구/설계/분석/ 시험/운영/ 평가/감리 등의 기술업무를 수행할 수 있기에조선소/ 조선해양기자재 제작회사/ 해양구조물의 설계 및 제작 회사해상수송 및 항만장비 개발회사/ 해양 플랜트 및 해저석유개발회사 선급협회/ 선박안전원/ 수산진흥원/ 각종 연구소 및 정부출연기관에 취업 가능합니다.
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기계공학
24.06.20
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우리나라도 전투기를 만드는나라가 되었는데
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.5세대 전투기는 기본적으로 스텔스 기능입니다만잘알려진 것으로는 미국의 F-22, F35A 정도입니다F-22는 2006년 모의 공중전에서 144대 1로 F- 15 16 18 등 현역 정상급 전투기를 모조리 격파한 난공불락의 전투기였지요..기존 4세대들은 뛰어난 레이더와 컴퓨팅 성능을 자랑하나 스텔스 기술이 없습니다.국내 생산한다는 KF-21은뛰어난 레이더와 컴퓨팅은 되나.. 즉 4세대 중에선 최고이나스텔스가 없기에 어중간한 4.5 세대로 불리는데요...뛰어난 레이더로.. 스텔스를 상대가 가능한가요?공중전에서 눈으로 식별하고 싸우는게 아니라이미 수십키로 밖에서 레이더로 찾아서 공중전이지2차대전때 처럼 꼬리물기하는도그파이팅이 아니기에..아예 게임자체가 안됩니다.2006년에 144대 1로 다 박살내버린 F-22 가 이미 말해주듯이 말이지요..다만 5세대로 가기위해서는비행기 동체의 형상또한 디자인 자체가 달라야하는데실제 KF-21은 향후 스텔스기를 염두에 두고 디자인 되었다는 부분이일말의 희망이라면 희망일 듯 합니다.
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기계공학
24.06.20
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MRI라는 의료기기는 어떻게 몸을촬영하는걸까요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.MRI는 핵자기공명 이라는 물리학적 원리를 영상화한 기술이라 할 수 있습니다.강력한 자석을 이용하여세포 내의 수소원자에 자기장이 작용하여 영상을 만들어 내는 원리로인체의 부위와 조직에 따라물의 분포가 다르기때문에MRI에 장착된 고감도 자기센서로 신체 조직의 물이 만드는약한 자기장을 감지하고이를 내부 코일로 증폭하는 과정을 거쳐 각각의 위치와 강도를 점층하여 나타냅니다.이 점층된 등고선같은 데이타를 취합하여영사화 한것이 우리가 보는 MRI 입니다.자기장을 이용하다보니MRI의 정확도를 높이기 위해조영제를 사용하는 경우가 많습니다.단순히 정확도를 위해 자기장을 높여서 할 수도 있으나더 효과적인 방법은 조영제를 투여하여자기장에 더 잘 반응하게 만드는 방법을 씁니다.CT나 X레이는 방사성 동위원소 붕괴현상을 측정하는핵의학영상으로서 인체에 반복촬영시 피폭량 초과 위험이 있으나MRI는 자기장을 이용한 인체의 반응을 영상화 하는 것이므로통증. 부작용 . 유해성이 없다는 장점이 있습니다.
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기계공학
24.06.20
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바다위에 철로 만든 무거운 배가 뜨 있는 이유는 뭔가요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.물속에 물체가 들어가면그 포함된 부피만큼 물을 밀어내게 됩니다.이것은 아르키메데스의 부력의 원리 인데요.물체에 의해 밀려난 물은다시 원래 위치로 돌아오려는 성질을 가지는데그러려면 물은 들어와버린 물체를 밀어내야합니다.이렇게 물체를 밀어내고 물이 원래위치로 돌아가려는 힘이 부력입니다.배와같이 부피가 큰 배가 받는 부력은물속에 잠긴 물체의 부피와 같은 부피를 가진 물의 무게로 볼 수 있습니다.같은 쇠로 만들어진 물체라도부피가 작은 상태라면 부력이 작아 바로 가라 않지만배처럼 부피를 키워놓은 몰체는 부력이 강해져서 물에 뜨게 됩니다.
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기계공학
24.06.20
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기계공학은 어떤 것을 주로 공부하나요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.기계공학의 커리큘럼은기본적으로 물리학, 수학, 화학 등으 기초과학을 바탕으로 합니다.이후 깊게 들어가면열역학, 재료역학, 유체역학, 동역학 정역학, 기계설계 등 기계공학의 필수 핵심 이 포함됩니다.최근의 추세를 반영하여로봇공학, 인공지능, 나노테크놀로지 등 기술을 다루는 과목도 추가되고있습니다.학습과정에 이론을 실제적용해보는 프로젝트를 통해 실습경험을 쌓고다양한 산학협력을 통해 경험을 쌓는 기회도 제공됩니다. 이런 종합 프로젝트를 통해 실무상 능력과 팀워크를 배양가능하며더욱 창의적이고 혁신적 문제해결로 가는 방법을 습득합니다.기계공학은 아주 넓은 분야에 적용가능 하나간단히 나눠본다면항공/조선/자동차/로봇/에너지/ 의료기기 등이 있습니다만각 분야마다 고도의 기술과 지식이 필요하기에 연마과정에 따라 다양한 분야에서 본인의 전문성 발휘가 가능합니다.졸업후 진로는 방대합니다만연구개발 연구원 , 연구 엔지니어, 설계 엔지니어, 생산과정 관리자, 품질관리자 등으로 나눌수있겠습니다.대기업 /중견기업, 정부기관/연구소/ 공기업 등에서도 수요가 많습니다.최근의 산업영향에 따라 벤처기업이나 스타트업에서도 기계공학의 능력을 많이 필요로 합니다.
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기계공학
24.06.20
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초음파기계는 어떤 원리로 동작하는것인지요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.초음파는높은 주파수의 음파를 사용하여내부 구조물을 시각화 하는 방법입니다.주요원리는음파의 속도와 반사시간을 이용하는 것인데초음파는 공기보다는 액체나 고체에서 더 잘 통과하는 성질이 있으므로검사를 위해서는 젤이나 기름성질로 도포된 초음파 프로브를 사용해야합니다.초음파 프로브는 음파를 생성하고 수집하는 역할을 하며검사부위를 노출시키고 젤이나 기름 성분을 발라초음파 프로브를 밀착합니다.이후 초음파 검사자가 프로브를 이동시켜 내부를 검사하는데이때 음파는 프로브를 통해 발사되고반사된 음파가 프로브로 다시 수집되어 분석됩니다.이런 과정을 통해 송수진 된 음파의 정보로내부 기관의 모양을 실시간으로 확인 가능 합니다.다만 검사자의 경험과 기술에 따라 결과의 정확성이 크게 달라지는 문제가 있으므로대외적으로 신뢰할 수 있는 의료기관의 전문가를 선택하는 것이가장 중요하다 볼 수 있습니다.
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기계공학
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