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비행기 날개가 빨간색으로 반짝반짝 빛나는 이유
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.실제로 보셨듯이비행기 날개에는 빨간색 불빛이 있습니다.또한 보신 방향 반대편은 확인 못하셨겠지만반대쪽은 초록색 불빛이 위치하게 됩니다.앉으신 좌석에서 불빛을 보셨다면 비행기의 왼쪽에 앉으신 것으로 확인 가능합니다.말씀하신 비행기 날개의 불빛은navigation light 라고 해서 항법등 이라 부릅니다.왼쪽날개는 빨간색오른쪽 날개는 초록색입니다.목적은육안으로 구분이 안되는 야간에 비행기의 비행상태를 파악하기 위함입니다.즉, 밤에 라이트 색깔 방향만 보고서도저 비행기가 보는 사람 입장에서 다가오는 건지아니면 멀어지고 있는 것인지위에 있는 지 아래 있는 지 등의 방향을 알 수 있는 수단이 되겠습니다.항법등의 시초는 배 운항에서 온 전통이 되겠습니다.
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기계공학
24.10.30
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기계공학 자격증은 주로 시험 유형이 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.기계공학 관련 자격증 으로서가장 인정받지만 그만큼 어려운 일반기계기사 자격증 유형을 보면필기 와 실기로 나눠지는데요필기시험은각 과목당 20문항 총 5과목 100 문항에 과목당 40점미만은 과락이 됩니다.또한 평균 60점이 넘어야 필기 합격이 됩니다.공부는 10년치 정도의 기출문제를 공부하면 합격 가능하나최근에는 문제만 푼다고 되기보다는이해를 해야 가능한 수준으로 전공자는 3달이상 공부비전공자 라면 1년이상 시간 소요될 수 있습니다...과목은재료 역학 -주로 계산형 문제로 개념정리가 중요하고 , 복잡한 식이 많아 개념에 대해 이해를 해야만 합니다. 암기하면 절반은 풀수 있겠으나, 수학적표현으로 결과 유도연습이 많이 필요합니다.기계열역학-그리 어려운 문제는 없으나 개념에 대한것이 30%가량 등장하므로 사이클에 대해서 암기가 필요합ㄴ디ㅏ.기계유체역학-주로 계산형 문제로 재료역학보다는 계산이 쉬운편기계재료 및 유압기기-금속과 비금속성 특성, 강의 화학처리/ 열처리 방법 등 묻는 암기형 출제 경향기계제작법 및 기계동력학-선반,공구,용접 등 개념이 주로 출제, 기출 중심으로 공부실기필답형과 작업형 으로 이뤄집니다.각 영약당 최고점수 50점으로필답형 점수와 작업형 점수 합산하여 60점 넘으면 합격입니다만과락은 없으나 작업형은 실격 기준이 있으므로 불합격 안되게 준비를 잘해야합니다.작업형은 2D CAD와 3 CAD를 다루는 능력을 요하는 시험으로, 제한시간 안에 모든 과제물을 시간 낸에 제출해야 합니다.작도 뿐 아니라 표면거칠기, 형상 및 가하공차 등 반드시 알고 프로그램내에서 숙달 되어야만실격을 면할 수 있습니다.그외 실기 작업형이 없는 기계관련 자격증에는공조냉동분야 가 있는데이는 기능사는 용접이 들어가나산업기나나 기사 는필기 와 실기가 모두 객관식 주관식 으로 되어있는 형태로의외로 그 중에는 쉬운 편 입니다.
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기계공학
24.10.28
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기계공학의 앞으로의 전망은 어떻게 될까요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.기계공학은 다양한 산업분야에서 중추적이고 핵심적 역할을 수행하며지속적 기술발전과 혁신을 이루고 있습니다.기계공학의 최신 동향을 나열해보면1, 머신러닝/ 인공지능기계까 테이터통해 스스로 학습하고 지식을 추출하여 문제를 해결하도록 돕는 것지도학습 - 입력데이터와 해당 출력 사이 관계를 모델링비지도학습 - 레이블없는 데이터에서 패턴발견하여 그룹화강화학습 - 에이전트가 환경과 상호작영하며 보상/벌점 피드백으로 목표위한 최적 행동방법 학습이와같이 머신러인은 다양한 분야에서 활용되어, 의료진단, 금융예측, 자율주행차 개발 등에서 솔루션 제공2, 자율주행환경감지 - 라이다, 레이더, 카메라 및 초음파 센서 등 토해 도로 상황 파악판단/의사결정 - 수집된 환경 데이터 분석으로 운전결정제어/주행 - 결정된 운전 명령에 따라 스스로 주행실시간 모니터링 - 주변환경/ 운전상태 실시간 모니터링 통한 잠재위협/ 오류 감지교통 안전성/ 편의성 증진에 큰 잠재력을 가지므로 더 많은 혁신과 발전이 기대됨3, 3D 프린팅디지털 모델링 - 디지털 3D 모델링 소프트 웨어를 사용하여 목표하는 객체의 디자인 생성슬라이싱 - 디지털 모델링 객체를 3D 프린터 전송 전 여러개 가로 단면으로 분할재료 적층 - 재료를 한 층씩 적층하여 객체 생성완성/후처리 - 생성 객체 일부 후처리 과정 (연마,도색, 조립 등 )이 같은 3D 프린팅 통한 빠른 프로토타이핑 및 제조 과정에서 유연성/창의성 증대4, 에너지 효율/ 신재생 에너지고효율 장치 사용으로 전력소비 최소화(전기모터, 압축기, 펌프 등)저탄소 재료/공정 - 탄소 배출량 감소열회수/열교환 시스템 - 공장/건물의 열 재활용으로 에너지 손실 최소화에너지 관리 시스템 - 센서/제어시스템 통한 에너지 사용량 모니티렁/최적화태양광/풍력/수력/지열/해양에너지 사용으로 전기 생산 이같은 에너지 효율 설비 개발 및 신재생 에너지 기술개발/보급 통한 탄소배출/환경보호 역할5, 사물 인터넷다양한 커넥트 디바이스로 인터넷 연결(스마트폰, 센서, 카메라, 차량 등 )센서와 데이터 수집 ( 온/습도,조도, 위치정보 )통신/분석 - 쉬집데이터를 인터넷 통해 클ㄹ라우드 서버와 공유자동화와 제어 - 수집된 데이터 기반 자동화된 작업과 제어기능 실행 이를 통한 스마트홈, 스마트 시티, 스마트 건축물, 스마트팜, 산업 자동화 등 활용으로 생산성 향상, 효율성개선, 에너지 절감 등 이점을 제공하는 기술로 점진적 발전할 것으로 예상이같이기계공학은인공지능/머신러닝, 자율주행, 3D 프린팅, 에너지효율/신재생에너지, 사물인터넷 같은최신 기술 동향에 영향을 받고 있으며이런 기술들의 발전에 따른 산업 혁신/ 사회적 변화가 예상되기에기계공학자 들은이런 최신동향/ 현대산업의 요구에 맞추어 거기에 부응할 수 있는창의적인 기술/ 솔류션을 개발해야할 입지에 있습니다.
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기계공학
24.10.28
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제품에 설계 할 때 기계 마모도까지 생각을 하나요
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.기계 설계 시 고려해야할 부분은 아주 많습니다기능기계적 물성 강도소재 변형 가능성부식성안전성신뢰성제작 가능성마찰외형적 특징제어가능성윤활성유지보수 가능성부피가격열적 특성등을 기본적으로 고려해야하는 부분인데요.재료의 변형가능성 및 마찰력, 유지보수 가능성 ,마모발생 가능 구간에 영향을 최소화 하기위해 방진 장치까지 고려 해야하는 등마모도 관련도 중요한 고려사항 되겠스빈다.
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기계공학
24.10.24
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금속 탐지기로 금속에 관한 거 뭐든 찾을 수 있나요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.일단 작동원리부터 보면금속검출기의 기본 작동 원리금속검출기는 전자기장을 이용하여 금속 물체를 탐지하는 장비입니다. 그 작동 원리는 간단하면서도 과학적인데, 금속 물체가 자기장 내에 들어오면 자기장 변화가 발생하여 그 신호를 통해 금속의 존재를 감지합니다. 이러한 변화는 금속의 종류와 크기에 따라 달라지며, 금속검출기는 이러한 차이를 분석하여 물체의 위치와 유형을 알려줍니다.전자기 유도 원리금속검출기의 핵심 기술 중 하나는 전자기 유도입니다. 탐지기가 자기장을 생성하고, 금속 물체가 탐지 구역에 들어오면 전자기장 내에서 전류가 유도되어 감지기에서 신호로 변환됩니다. 이 과정은 매우 빠르게 이루어지며, 사용자에게 실시간으로 결과가 전달됩니다.주파수 변화금속검출기는 다양한 주파수를 사용하여 작동합니다. 주파수에 따라 검출기의 민감도와 탐지 범위가 달라집니다. 고주파를 사용할 경우 작은 금속 물체도 정확하게 감지할 수 있지만, 깊이는 제한됩니다. 반면, 저주파는 깊숙한 곳에 있는 대형 물체를 탐지하는 데 유리합니다.신호 분석 및 필터링금속검출기는 주변 환경의 잡음을 제거하고 정확한 탐지를 위해 신호를 분석합니다. 여러 신호 처리 기술을 통해 특정 금속에 대한 감도와 탐지 정확도를 높일 수 있습니다. 또한, 현대 금속검출기는 디지털 필터링을 통해 더욱 정밀한 탐지가 가능합니다.이런 방식들에 따라 금속은 무조건 탐지가 가능합니다만고려사항은탐지 깊이금속검출기의 탐지 깊이는 중요한 요소 중 하나입니다. 표면에 가까운 물체를 탐지하는 경우와 깊은 지하에 묻힌 물체를 찾는 경우 필요로 하는 장비의 성능이 다르기 때문에, 사용 목적에 맞는 탐지 깊이를 선택하는 것이 중요합니다.감도 및 주파수감도와 주파수도 중요한 구매 요소입니다. 높은 감도를 가진 금속검출기는 작은 물체도 감지할 수 있지만, 주변 잡음에 민감할 수 있습니다. 배터리 수명휴대용 금속검출기를 사용할 경우 배터리 수명도 중요한 요소입니다. 장시간 사용해야 하는 경우, 배터리 수명이 긴 제품을 선택하여 중간에 멈추는 일이 없도록 해야 합니다. 를 고려해야 하겠습니다.
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기계공학
24.10.24
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금속 탐지기를 주로 어느 때에 사용하게 되나요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.금속탐지기(금속검출기) 종류를 나열함으로서 사용처를 알 수 있도록 하겠습니다.금속검출기의 주요 종류금속검출기는 그 용도에 따라 다양한 형태로 나뉩니다. 이러한 장비들은 각기 다른 특성과 기능을 가지고 있어 특정 환경이나 필요에 따라 적합한 모델을 선택할 수 있습니다.휴대용 금속검출기휴대용 금속검출기는 가장 일반적인 형태로, 보안 검사나 개인 취미 활동에 자주 사용됩니다. 작은 크기와 가벼운 무게로 인해 휴대가 용이하며, 공항, 박물관, 대규모 행사장 등에서 보안 요원들이 사람을 검사할 때 주로 사용됩니다.산업용 금속검출기산업용 금속검출기는 주로 생산 라인에서 사용되며, 제품 속에 포함된 금속 이물질을 감지하는 데 사용됩니다. 식품, 제약, 섬유 산업에서 품질 관리를 위해 사용되며, 금속 혼입 여부를 검사하여 제품의 안전성을 보장합니다. 이 장비들은 매우 높은 민감도와 정확도를 자랑합니다.수중 금속검출기수중 금속검출기는 물 속에서 금속을 탐지하는 데 사용됩니다. 이러한 장비는 주로 해양 탐사나 다이빙 활동에서 사용되며, 방수 기능을 갖추고 있습니다. 해변이나 강에서 잃어버린 귀중품을 찾거나 고대 유물을 발굴하는 데 적합합니다.지하 금속검출기지하 금속검출기는 깊은 지하에 묻힌 금속을 탐지하는 데 특화된 장비입니다. 이 장비는 주로 고고학적 발굴 작업이나 건설 현장에서 사용되며, 깊은 곳에 위치한 대형 금속 물체를 감지할 수 있습니다. 또한, 다양한 지질 조건에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.특히 건설현장, 기계설비 현장 등에서 이미 설비가 완료 된 지하시설물을 탐지해야 하는 경우가 많습니다.추가 설비를 증설하거나, 기존 설비에 용량변경으로 추가하거나 하는 경우지하 매설된 수배관 및 가스배관, 전선케이블 등을 찾아내야 하는데그 경우 탐지를 위해 사용되는 경우가 많습니다.
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기계공학
24.10.24
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주방에서 쓰는 후라이팬은 어떤 재질이 좋은가요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.재질 별 특징 및 장/단점을 나열 해 보면1-1. 스테인리스내구성이 매우 뛰어나고 세척이 쉬운 것이 가장 큰 장점입니다. 스테인리스 스틸은 부식에 강해 오랫동안 사용해도 변형되거나 녹슬지 않죠. 또한 표면이 매끄러워 음식물 잔여물을 씻어내기 수월합니다. 열전도성도 우수한 편이라 고른 화력 분포로 음식을 잘 익힐 수 있답니다만 무게가 무겁고 음식이 달라붙기 쉬운 단점이 있습니다. 무거운 중량 때문에 조리 중 팬을 자주 들어올리기가 불편할 수 있고, 기름을 충분히 두르지 않으면 음식물이 쉽게 눌러붙을 수 있습니다.1-2. 넌스틱 세라믹 코팅팬넌스틱 세라믹 코팅 후라이팬은 테프론 코팅 후라이팬과는 다른 새로운 기술로 만들어졌는데요. 과불화화합물 같은 유해물질이 나오지 않습니다. 또 쉽게 달아올라 불을 세게 하지 않아도 됩니다.하지만 한 번 코팅이 벗겨지면 유해물질이 나오기 시작하므로 나무주걱을 사용해야 하고, 요리 직후 찬물에 담궈놓으면 안된다는 단점이 있습니다.1-3. 추천하지 않는 팬=불소수지코팅 팬불소수지(PTFE) 코팅은 대표적인 논스틱 코팅 기술로, 오랫동안 널리 사용되어왔습니다. 하지만 최근 들어 건강과 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 제기되었습니다.장점으로는 뛰어난 논스틱 특성, 내열성, 내구성이 있습니다. 단점으로는 코팅 손상 시 유해 물질이 방출될 수 있다는 점, 제조 과정에서 환경오염 물질이 발생한다는 점 등이 있었습니다.그러나 최근 연구에 따르면, 현대의 불소수지 코팅은 이런 단점이 개선되었습니다. 코팅 기술 발전으로 코팅 내구성이 높아졌고, 제조 공정도 친환경적으로 변화했습니다. 또한 코팅 내의 유해 물질 함량도 크게 낮아졌습니다.
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기계공학
24.10.24
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기계공학을 전공을 하기 위해서는 영어도 어느 정도 잘 해야 되나요?
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.관련된 부분 용어만 알 정도만 되도큰 문제는 없습니다만종이로 된 해외 문서를 참조하는 경우가 아니라면 그 외는 번역기를 통해 참조가 가능하므로 큰 영향은 없습니다.기계공학 자체는수학과 물리학이 기반이 된4대역학을 근간으로 하는 학문입니다.그 부분이 우선이고영어관련은 부차적인 부분 되겠습니다.물론 여러 용어들이 영어로 된 것이 있긴하나중요한건 역학공학과라 불릴만큼 역학을 파고드는 기계공학과 에서는수학, 4대역학( 열역학, 재료역학, 동/정역학, 유체역학)을 잘하는 것이 우선이고그외 2차원 3차원 도면작성 능력이 추가로 배양 되는게 다음이겠습니다.
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기계공학
24.10.24
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3차원 기계 설계는 따로 배워야 되는 건가요? 
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.설계를 함에 있어복잡한 형태나 비정형 구조 설계설게물의 빠른 프로토 타입 제작에 따른 시험등이 아주 중요합니다그러기 위해서는 일단 도면이 작성되어야 하고당연히 복잡한 구조물이라면 시스템의 이해를 돕기 위해 2D 도면 외에 3D 도면으로도 작성되어 예상 기계시스템을 직관적으로 볼 수 있어야 합니다.2D 설계 프로그램은 기본적으로 당연히 배워야 하고3D 설계 프로그램도 추가적으로 설계 효율성을 위해 배워야 합니다.옛날같은 경우라면 프로토 타입 제작에 있어서CNC 밀링 머신을 통하여 제작되는 것이 일반적이었기에복잡한 구조물은 사실 제작이 힘든 부분이 있었습니다만최근 같은 경우는3D 프린터의 출현으로 인하여복잡한 구조물의 프로토 타입 제작이 아주 쉽고 빨라졌고그에 따라 복잡한 형태/ 비정형적 구조 설계물 또한 출력이 가능해 졌습니다.이부분에서 아무리 복잡한 형태라 할 지라도3D 도면으로 작성만 된다면3D 프린터 에 입력에 따라 출력이 가능하기에당연히 3D 설계 프로그램 운용 능력이 필요하다 하겠습니다.번외로복잡하지만 프로그램 능력으로 제작가능한 도면이 있겠지만그렇지 못한 아주 복잡하고도 비정형적인 형상의 출력물에 있어서는 도면제작이 불가할 수 있기에그럴 때는 3차원 스캐너를 통한 측정으로 자동 도면작성으로3D 출력물을 확인 가능한 시대가 되었습니다.3차원 스캐닝 방식에는 크게접촉식과 비접촉 식으로 나눠 집니다.
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기계공학
24.10.24
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가정용 냉장고 와, 업소용 냉장고에 기계적 차이는 어떤 것이 있을까요? 
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.냉장고의 냉각 시스템 사이클은 압축 - 응축 - 팽창(단열팽창) - 증발 의 사이클 반복으로 동일하나차이점은 여러가지가 있습니다나열해 본다면1, 크기와 용량 업소용냉장고는 일반적으로 가정용 냉장고보다 훨씬 크고, 더 많은 용량을 가지고 있어 상업적인 요구를 충족시킬 수 있습니다.이는 대량의 식재료를 저장해야 하는 식당이나 카페 등에 적합합니다.2, 내구성과 성능업소용 냉장고는 더 빈번한 사용과 까다로운 상업적 환경에 견딜 수 있도록 설계되어 있습니다. 이에 반해, 가정용 냉장고는 일반적인 가정 환경에 적합하게 제작되어 있습니다.3, 에너지 효율성업소용냉장고는 강력한 냉각 기능과 함께 에너지 효율성을 고려하여 제작되지만, 가정용 냉장고는 일반적인 사용 조건에 맞게 에너지 소비를 최적화하여 설계됩니다.이 부분에서 목적에 따라, 채용되는 냉매종류에 다르기에증발기에서의 증발온도의 현저한 차이를 보이므로, 그에 따른 냉각기능 차이가 발생합니다.4, 가격업소용 냉장고는 일반적으로 가정용 냉장고보다 높은 가격대를 가지고 있습니다.이는 크기, 내구성, 성능 등이 더 높은 수준으로 요구되기 때문입니다.이런 일반적 부분외에실질적인 냉각방식에 따른 차이점이 기계적으로 가장 크다 할 수 있는데가정용은 거의 간접냉각 방식이며, 업소용은 주로 직접냉각 방식입니다.냉각방식은 냉각기(증발기)를 이용해 냉장고 안을 시원하게 만드는 과정으로, 냉각기 위치에 따라 2가지로 구분됩니다.직접냉각은냉장실 벽면에 있는 냉각기(증발기) 자체가 차가워지는 방식으로냉각 속도가 느리다는 단점이 있습니다. 하지만 일정 온도를 잘 유지하기 때문에 식재료를 더 오래 보관할 수 있습니다. 특히 전기 소모량도 적어 업소용으로 사용하기 좋습니다.간접냉각은냉각기(증발기)에서 발생한 냉기를 팬을 통해 냉장실로 보내는 방식으로가정에서는 냉장고를 자주 열어 냉기 손실이 많아 냉각 속도가 빠른 간접 냉각이 적합합니다. 또한 저장실 내에 성에 발생을 막아주는 “자동제상 기능” 이 있어 따로 성에 관리가 필요 없습니다.
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기계공학
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