산업안전산업기사
산업현장 안전관리, 위험성 평가, 안전교육 등의 업무를 수행하는 기술자
문제 목록
문제 1481
기어펌프의 토출량 계산: 기어 피치원 직경 50mm, 폭 30mm, 회전수 1000rpm일 때 이론토출량은?
정답: 9.42 L/min
이론토출량 = 2 × π × D × b × n = 2 × 3.14 × 50 × 30 × 1000 = 9.42 L/min
📚 추천 학습 문제
원심력 계산: 질량 10kg, 반경 0.5m, 각속도 10 rad/s일 때 원심력은?
원심력 계산: 질량 10kg, 반경 0.5m, 각속도 10 rad/s일 때 원심력은?
정답: 500 N
원심력 F = mrω² = 10 × 0.5 × 10² = 500 N
프레스 기계에서 급정지시간이 0.3초이고 손의 접근속도가 1.6m/s일 때 안전거리는?
프레스 기계에서 급정지시간이 0.3초이고 손의 접근속도가 1.6m/s일 때 안전거리는?
정답: 680 mm
안전거리 = 급정지시간 × 손의 접근속도 + 추가안전거리 = 0.3 × 1600 + 200 = 680mm
보기의 내용 중 기어펌프의 특징으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
보기의 내용 중 기어펌프의 특징으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
보기:
정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ
기어펌프는 구조 간단, 고압 가능, 맥동 있음이 특징이며, 유량조절은 어렵습니다.
문제 1482
연삭숫돌 표시 'WA 60 K 5 V'에서 'K'가 의미하는 것은?
정답: 결합도(경도)
숫돌 표시에서 K는 결합도(중간 정도의 경도)를 나타냅니다.
📚 추천 학습 문제
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
정답: 저속 운전
연삭숫돌은 과속도, 편심, 균열, 부적절한 취급으로 파괴되지만, 저속 운전은 파괴 원인이 아닙니다.
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
정답: 주축 회전속도 증가
칩 비산 방지는 방호커버, 칩브레이커, 적정 절삭조건으로 가능하지만, 회전속도 증가는 오히려 위험을 증가시킵니다.
연삭숫돌의 결합도 표시 중 '중간' 정도의 경도를 나타내는 기호는?
연삭숫돌의 결합도 표시 중 '중간' 정도의 경도를 나타내는 기호는?
정답: K~M
연삭숫돌의 결합도는 A~Z로 표시하며, K~M이 중간 정도의 경도를 나타냅니다.
문제 1483
곤돌라의 과부하방지장치 설정 기준은 적재하중의 몇 %인가?
정답: 125%
곤돌라 과부하방지장치는 적재하중의 125% 이하에서 작동하도록 설정합니다.
📚 추천 학습 문제
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
정답: 저속 운전
연삭숫돌은 과속도, 편심, 균열, 부적절한 취급으로 파괴되지만, 저속 운전은 파괴 원인이 아닙니다.
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
정답: 주축 회전속도 증가
칩 비산 방지는 방호커버, 칩브레이커, 적정 절삭조건으로 가능하지만, 회전속도 증가는 오히려 위험을 증가시킵니다.
달비계의 와이어로프 설치 간격은?
달비계의 와이어로프 설치 간격은?
정답: 양단 30cm 이내, 중간 1.5m 간격
달비계의 와이어로프는 작업대 양단에서 각각 30cm 이내에 설치하고, 중간부는 1.5m 간격으로 설치합니다.
문제 1484
보기형 문제: 프레스의 안전장치 종류로 옳은 것은?
【보기】
정답: ㄱ, ㄴ, ㄹ
프레스 안전장치는 양수조작식, 광전자식, 게이트가드식 등이 있습니다.
📚 추천 학습 문제
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
정답: 저속 운전
연삭숫돌은 과속도, 편심, 균열, 부적절한 취급으로 파괴되지만, 저속 운전은 파괴 원인이 아닙니다.
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
정답: 주축 회전속도 증가
칩 비산 방지는 방호커버, 칩브레이커, 적정 절삭조건으로 가능하지만, 회전속도 증가는 오히려 위험을 증가시킵니다.
프레스의 광전자식 안전장치에서 차광봉의 최소 직경 기준은?
프레스의 광전자식 안전장치에서 차광봉의 최소 직경 기준은?
정답: 30 mm
프레스의 광전자식 안전장치에서 차광봉의 최소 직경은 30 mm 이상이어야 합니다.
문제 1485
밸런싱머신에서 동적 평형과 정적 평형의 차이는?
정답: 동적은 우력까지 보정, 정적은 무게만 보정
정적평형은 무게 불균형, 동적평형은 회전 시 발생하는 우력 불균형까지 보정합니다.
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원심력 계산: 질량 10kg, 반경 0.5m, 각속도 10 rad/s일 때 원심력은?
원심력 계산: 질량 10kg, 반경 0.5m, 각속도 10 rad/s일 때 원심력은?
정답: 500 N
원심력 F = mrω² = 10 × 0.5 × 10² = 500 N
프레스 기계에서 급정지시간이 0.3초이고 손의 접근속도가 1.6m/s일 때 안전거리는?
프레스 기계에서 급정지시간이 0.3초이고 손의 접근속도가 1.6m/s일 때 안전거리는?
정답: 680 mm
안전거리 = 급정지시간 × 손의 접근속도 + 추가안전거리 = 0.3 × 1600 + 200 = 680mm
유압프레스의 압력계산: 펌프 토출압력 200 kgf/cm², 실린더 직경 20cm일 때 프레스 압력은?
유압프레스의 압력계산: 펌프 토출압력 200 kgf/cm², 실린더 직경 20cm일 때 프레스 압력은?
정답: 62,800 kgf
프레스압력 = 압력 × 실린더 단면적 = 200 × π × (10)² = 200 × 314 = 62,800 kgf
문제 1486
유압 실린더의 쿠션(Cushion) 기능은?
정답: 스트로크 끝 충격 완화
쿠션은 실린더 스트로크 끝에서 속도를 감속시켜 충격을 완화하는 장치입니다.
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연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
정답: 저속 운전
연삭숫돌은 과속도, 편심, 균열, 부적절한 취급으로 파괴되지만, 저속 운전은 파괴 원인이 아닙니다.
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
정답: 주축 회전속도 증가
칩 비산 방지는 방호커버, 칩브레이커, 적정 절삭조건으로 가능하지만, 회전속도 증가는 오히려 위험을 증가시킵니다.
유압실린더의 피스톤 직경 100 mm, 로드 직경 50 mm일 때 면적비는?
유압실린더의 피스톤 직경 100 mm, 로드 직경 50 mm일 때 면적비는?
정답: 1.33
면적비 = 피스톤면적/유효면적 = π×50²/(π×50²-π×25²) = 2,500/1,875 = 1.33입니다.
문제 1487
머시닝센터의 BT40 툴홀더에서 '40'이 의미하는 것은?
정답: 테이퍼 규격 번호
BT40에서 40은 테이퍼 규격 번호로, 테이퍼 대단 직경과 관련된 크기를 나타냅니다.
📚 추천 학습 문제
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
정답: 저속 운전
연삭숫돌은 과속도, 편심, 균열, 부적절한 취급으로 파괴되지만, 저속 운전은 파괴 원인이 아닙니다.
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
정답: 주축 회전속도 증가
칩 비산 방지는 방호커버, 칩브레이커, 적정 절삭조건으로 가능하지만, 회전속도 증가는 오히려 위험을 증가시킵니다.
원심력 계산: 질량 10kg, 반경 0.5m, 각속도 10 rad/s일 때 원심력은?
원심력 계산: 질량 10kg, 반경 0.5m, 각속도 10 rad/s일 때 원심력은?
정답: 500 N
원심력 F = mrω² = 10 × 0.5 × 10² = 500 N
문제 1488
전동기 보호등급 IP54에서 '5'가 의미하는 것은?
정답: 분진 침입 방지
IP54에서 첫 번째 숫자 5는 분진 침입 방지(방진) 등급을 나타냅니다.
📚 추천 학습 문제
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
정답: 저속 운전
연삭숫돌은 과속도, 편심, 균열, 부적절한 취급으로 파괴되지만, 저속 운전은 파괴 원인이 아닙니다.
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
정답: 주축 회전속도 증가
칩 비산 방지는 방호커버, 칩브레이커, 적정 절삭조건으로 가능하지만, 회전속도 증가는 오히려 위험을 증가시킵니다.
전기기기의 IP(Ingress Protection) 등급 IP65의 의미는?
전기기기의 IP(Ingress Protection) 등급 IP65의 의미는?
정답: 완전방진, 분사방수
IP65는 완전방진(6)과 분사방수(5) 보호등급을 의미합니다.
문제 1489
절삭공구의 코팅 재료 중 TiN(티타늄 나이트라이드)의 색상은?
정답: 황금색
TiN 코팅은 황금색을 띠며, 내마모성과 윤활성을 향상시킵니다.
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절삭공구의 경사각(Rake Angle)이 양(+)의 값일 때 특징은?
절삭공구의 경사각(Rake Angle)이 양(+)의 값일 때 특징은?
정답: 절삭저항 감소, 공구강도 약화
양의 경사각은 절삭저항을 감소시키고 칩 배출을 원활하게 하지만 공구 강도는 약해집니다.
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
정답: 저속 운전
연삭숫돌은 과속도, 편심, 균열, 부적절한 취급으로 파괴되지만, 저속 운전은 파괴 원인이 아닙니다.
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
정답: 주축 회전속도 증가
칩 비산 방지는 방호커버, 칩브레이커, 적정 절삭조건으로 가능하지만, 회전속도 증가는 오히려 위험을 증가시킵니다.
문제 1490
리프트의 정격속도 45m/min에서 완충기 종류는?
정답: 스프링 완충기 사용 가능
45m/min 이하는 스프링 완충기, 초과 시 유압 완충기를 사용해야 합니다.
📚 추천 학습 문제
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
연삭기 숫돌의 파괴 원인이 아닌 것은?
정답: 저속 운전
연삭숫돌은 과속도, 편심, 균열, 부적절한 취급으로 파괴되지만, 저속 운전은 파괴 원인이 아닙니다.
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
공작기계의 칩(Chip) 비산 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?
정답: 주축 회전속도 증가
칩 비산 방지는 방호커버, 칩브레이커, 적정 절삭조건으로 가능하지만, 회전속도 증가는 오히려 위험을 증가시킵니다.
원심력 계산: 질량 10kg, 반경 0.5m, 각속도 10 rad/s일 때 원심력은?
원심력 계산: 질량 10kg, 반경 0.5m, 각속도 10 rad/s일 때 원심력은?
정답: 500 N
원심력 F = mrω² = 10 × 0.5 × 10² = 500 N
📋 시험 정보
📚 시험과목
📄 필기시험 과목
🔧 실기시험 과목
📝 검정방법 및 합격기준
📄 필기시험
객관식 4지택일형 (100문항, 2시간)
합격기준
과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
🔧 실기시험
작업형 (2시간 30분)
합격기준
100점 만점에 60점 이상
🎯 직무정의
산업현장의 안전관리 실무업무를 수행하는 기술자
📈 출제경향
- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 실기시험은 복합형(필답형+작업형)으로 시행되며 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.산업안전산업기사 -영상자료을 이용하여 시행되며, 제조(기계, 전기, 화공, 건설 등) 및 서비스 등 각 사업현장에서의 안전관리에 관한 이론적 지식과 관련 법령을 바탕으로 일반지식, 전문지식과 응용 및 실무 능력을 평가
📋 출제기준
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📅 시험 일정
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📊 통계
📝 필기시험
🔧 실기시험
👥 성별
📈 연도별 추이 (필기시험 기준)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 접수자 | 61,218 | 59,305 | 48,463 |
| 응시자 | 39,987 | 38,901 | 29,934 |
| 합격자 | 16,045 | 17,308 | 13,490 |
📈 합격률 트렌드
📊 응시자 수 트렌드
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