
정답응력진폭은 (200 − 80) / 2 = 60 MPa입니다.
핵심 개념
반복응력에서의 응력진폭
피로 하중을 다룰 때는 최대응력과 최소응력으로부터 평균응력과 응력진폭을 구하는 것이 기본입니다. 응력진폭(σa)은 최대응력에서 최소응력을 뺀 응력범위(Δσ)의 절반으로 정의되며, 식으로는 σa = (σmax − σmin) / 2 입니다. 이는 응력이 평균값을 중심으로 위아래로 얼마만큼 흔들리는지를 나타내는 값으로, 피로수명 평가에 직접 쓰이는 핵심 지표입니다.
선지별 해설
①응력진폭 = (σmax − σmin) / 2 = (200 − 80) / 2 = 120 / 2 = 60 MPa로, 정확히 계산된 값입니다.
②120 MPa는 응력범위(Δσ = σmax − σmin = 200 − 80)에 해당하는 값이며, 응력진폭은 이 값의 절반이므로 옳지 않습니다.
③140 MPa는 평균응력((200 + 80) / 2 = 140)에 해당하는 값으로, 응력진폭과는 무관한 값입니다.
④200 MPa는 최대응력 그 자체이며, 응력진폭의 정의와 맞지 않으므로 틀렸습니다.

정답삼각나사 중 미터나사의 나사산 각도는 60°입니다.
핵심 개념
나사의 기본 용어와 미터나사
나사 문제는 피치, 리드, 줄 수, 유효지름, 나사산 각도의 관계를 정확히 아는지를 묻습니다. 리드는 나사를 한 바퀴 돌렸을 때 축 방향으로 이동하는 거리로 리드 = 피치 × 줄 수입니다. 호칭 M20×2에서 20은 바깥지름, 2는 피치(mm)를 뜻합니다. 또한 미터나사는 나사산 각도가 60°인 삼각나사라는 점이 대표적 특징입니다.
선지별 해설
①M20×2에서 뒤의 2가 피치이므로 피치는 2 mm이고, 20은 나사의 바깥지름입니다. 피치가 20 mm라는 설명은 틀렸습니다.
②피치와 줄 수를 곱한 값은 유효지름이 아니라 리드입니다. 유효지름은 나사산과 골의 중간에 해당하는 가상 원통의 지름으로 별개의 개념입니다.
③두줄나사의 리드는 피치의 2배이므로, 피치가 같은 한줄나사의 리드(=피치)보다 오히려 깁니다. 짧다는 설명은 틀렸습니다.
④미터나사는 나사산 각도가 60°인 삼각나사로, 대표적인 체결용 나사입니다. 참고로 휘트워스 나사는 55°입니다.