제4과목 · 윤활 기초·물성
점도·물성·시험값
관련 용어와 작동 원리, 개념별 차이를 먼저 이해한 뒤 연결 문제를 직접 풀고 제출 후 보기별 근거를 확인합니다. 흩어진 22개 세부 개념을 하나의 학습 흐름으로 묶었습니다.
Concept
개념
점도·물성·시험값은(는) 윤활 기초·물성은 마찰면 사이에 유막을 형성해 마찰·마모·발열을 줄이는 원리와 점도·점도지수·유동점·인화점 등을 다룬다.
속도·하중·점도·간극이 유막 형성을 결정한다. 점도는 흐름 저항이고 점도지수는 온도 변화에 대한 점도 변화 정도이므로 절대점도와 구분한다.
Compare
개념별 역할과 차이
| 구분 | 기출에서 묻는 것 | 핵심 근거 | 기출 유형 | 실제 함정 |
|---|---|---|---|---|
| 산화안정성 | “윤활유가 산소와 반응하여 점도증가·산가상승·슬러지를 만드는 데 견디는 성질은?”에서 요구하는 조건 | 산화안정성이 좋을수록 고온·공기노출에서 오일의 수명이 길어진다. | 요구성능형: 용도에서 필요한 성질과 기대 효과가 함께 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “유동점”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 산화안정성이 좋을수록 고온·공기노출에서 오일의 수명이 길어진다. 따라서 '산화안정성'이 정답이다. |
| 유압유 인화점 | “과거 KS 유압작동유 등급 비교에서 인화점이 가장 낮은 것으로 제시된 것은?”에서 요구하는 조건 | 같은 제품군에서는 저점도 등급의 인화점이 낮은 경향이 있으나 실제 값은 제품시험성적서를 확인한다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “ISO VG 32”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 이 문항은 과거 KS 유압작동유 제품군의 등급 비교표를 전제로 합니다. 그 표에서 저점도 등급인 ISO VG 22의 인화점이 제시 보기 중 가장 낮아 ①이 맞습니다. 실제 인화점은 점도등급만으로 확정하지 말고 제품… |
| 유압펌프 고점도유 | “유압펌프에 지나치게 고점도유를 사용했을 때 나타나기 어려운 현상은?”에서 요구하는 조건 | 고점도는 내부누설을 줄여 용적효율을 높일 수 있지만 흡입성과 기계효율을 악화시킨다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “흡입저항 증가로 캐비테이션 위험이 커진다.”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 정답은 “내부누설 증가로 용적효율이 크게 저하된다.”이다. 고점도는 내부누설을 줄여 용적효율을 높일 수 있지만 흡입성과 기계효율을 악화시킨다. 따라서 “유압펌프에 지나치게 고점도유를 사용했… |
| 윤활유 동점도선정 | “윤활유를 선정할 때 가장 먼저 검토해야 할 대표 물성은?”에서 요구하는 조건 | 점도는 속도·하중·간극에서 유막형성과 마찰손실을 직접 결정한다. | 선정조건형: 운전 조건과 요구 성능에 맞는 선정 기준을 고른다. | 실제 함정 보기: “색상”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 문항의 정답은 [운전온도에서의 동점도]이다. 점도는 속도·하중·간극에서 유막형성과 마찰손실을 직접 결정한다. 따라서 [윤활유를 선정할 때 가장 먼저 검토해야 할 대표 물성은?]에서 요구한 판단 기준과 일치한다. |
| 윤활유 점도 | “윤활유 점도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?”에서 요구하는 조건 | 점도는 액체·기체를 포함한 유체의 내부마찰 특성이며 윤활에서는 오일의 흐름저항을 뜻한다. | 부정형 판별: 실제로 성립하는 설명과 제외할 보기를 구분한다. | 부정형 함정 보기: “점도는 유체 내부의 흐름저항이다.”. 이 보기는 실제로 성립하므로 제외하면 안 됩니다. 정답(제외 대상)은 “점도는 공기가 흐를 때의 저항만을 뜻한다.”입니다. |
| 윤활유 점도선정 | “윤활유의 적정 점도를 선정할 때 직접 고려할 필요가 가장 적은 것은?”에서 요구하는 조건 | U-387: 점도선정은 속도·하중·온도·간극을 중심으로 하고 수명은 산화안정성·오염관리 등에 더 좌우된다. | 선정조건 부정형: 실제 선정 기준과 직접 관련이 적거나 반대되는 조건을 찾는다. | 부정형 함정 보기: “운전속도”. 이 보기는 실제로 성립하므로 제외하면 안 됩니다. 정답(제외 대상)은 “윤활유의 예상수명”입니다. |
| 윤활유 중화가 | “윤활유의 중화가를 측정하는 대표적인 방법은?”에서 요구하는 조건 | 중화가는 산·염기 적정의 종말점을 전위차로 검출하여 측정한다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “콘라드손법”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 중화가는 산·염기 적정의 종말점을 전위차로 검출하여 측정한다. 따라서 '전위차 적정법'이 정답이다. |
| 인화점 | “윤활유를 가열해 발생한 증기에 외부 불꽃을 접근시켰을 때 순간적으로 불이 붙는 최저온도는?”에서 요구하는 조건 | 인화점은 외부 점화원에 의해 증기가 순간적으로 불붙는 최저온도이다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “발연점”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 인화점은 외부 점화원에 의해 증기가 순간적으로 불붙는 최저온도이다. 따라서 '인화점'이 정답이다. |
| 작동유 인화점 | “같은 제품군에서 일반적으로 인화점이 가장 낮은 저점도 등급은?”에서 요구하는 조건 | 같은 제품군에서는 저점도·저비점 성분이 많은 등급의 인화점이 낮은 경향이 있다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “ISO VG 32”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 같은 제품군에서는 일반적으로 저점도·저비점 성분이 많은 등급일수록 인화점이 낮은 경향이 있습니다. 제시된 ISO VG 등급 중 가장 저점도인 ISO VG 15가 ①의 정답입니다. |
| 전산가 | “윤활유의 전산가(TAN)에 관한 정의로 옳은 것은?”에서 요구하는 조건 | 전산가는 사용유의 산화·산성생성물 증가를 평가하는 대표 지표다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “시료 10 g의 산성성분을 중화하는 KOH의 mg 수”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 정답은 “시료 1 g의 산성성분을 중화하는 데 필요한 KOH의 mg 수”이다. 전산가는 사용유의 산화·산성생성물 증가를 평가하는 대표 지표다. 따라서 “윤활유의 전산가(TAN)에… |
| 점도 | “액체가 흐를 때 나타나는 내부저항으로 윤활유의 가장 기본적 성질은?”에서 요구하는 조건 | 점도는 유체 내부의 층간 전단저항을 나타낸다. | 요구성능형: 용도에서 필요한 성질과 기대 효과가 함께 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “인화점”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 점도는 유체 내부의 층간 전단저항을 나타낸다. 따라서 '점도'가 정답이다. |
| 점도 영향인자 | “윤활유 점도변화에 가장 큰 영향을 주는 인자는?”에서 요구하는 조건 | 광유는 온도가 올라가면 점도가 낮아지고 내려가면 높아진다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “습도”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 문항의 정답은 [온도]이다. 광유는 온도가 올라가면 점도가 낮아지고 내려가면 높아진다. 따라서 [윤활유 점도변화에 가장 큰 영향을 주는 인자는?]에서 요구한 판단 기준과 일치한다. |
| 점도지수 | “윤활유의 온도변화에 따른 점도변화 정도를 나타내는 지표는?”에서 요구하는 조건 | 점도는 어느 온도에서 기름이 얼마나 흐르기 어려운지를 나타냅니다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “적점”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 온도가 바뀔 때 윤활유 점도가 얼마나 변하는지를 나타내는 지표는 점도지수입니다. 점도지수가 높으면 같은 온도 변화에서도 점도 변화가 상대적으로 작으므로 ①이 정답입니다. |
| 점도지수 계산식 | 점도지수 계산식의 정의·적용 대상 | 이 자료의 전통식 VI=[(L-U)/(L-H)]×100과 VI=[(U-L)/(H-L)]×100은 같은 식입니다. | 연결된 공개 기출이 없어 세부 레슨에서 정의·적용 조건을 직접 확인합니다. | U-1380은 동치 보기가 중복되어 출제 보류이며 표준의 상세 적용범위는 별도 대조가 필요합니다. |
| 점도지수 향상제 | “온도변화가 큰 옥외 유압시스템에서 작동유의 점도변화를 줄이기 위해 사용하는 첨가제는?”에서 요구하는 조건 | 고분자계 VI 향상제는 고온에서 점도가 지나치게 낮아지는 것을 줄여 넓은 온도범위에서 사용할 수 있게 한다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “방청제”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 정답은 “점도지수 향상제”이다. 고분자계 VI 향상제는 고온에서 점도가 지나치게 낮아지는 것을 줄여 넓은 온도범위에서 사용할 수 있게 한다. 따라서 “온도변화가 큰 옥외 유압시스템에서 작동유의 점도변화를 줄이기 위해 사용하는… |
| 중화가 | “석유제품의 산성 또는 알칼리성 성분의 양을 나타내는 시험값은?”에서 요구하는 조건 | 산가와 염기가를 적정하여 오일의 산·염기성 성분을 평가한다. | 계산·적용형: 제시된 조건과 단위를 식에 적용해 결과를 판정한다. | 실제 함정 보기: “비중”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 산가와 염기가를 적정하여 오일의 산·염기성 성분을 평가한다. 따라서 '중화가'가 정답이다. |
| 파라핀계 기유 | “나프텐계와 비교한 파라핀계 기유의 특성으로 옳지 않은 것은?”에서 요구하는 조건 | 일반적으로 파라핀계는 밀도가 더 낮고 점도지수·인화점·유동점이 높은 편이다. | 부정형 판별: 실제로 성립하는 설명과 제외할 보기를 구분한다. | 부정형 함정 보기: “휘발성이 낮다.”. 이 보기는 실제로 성립하므로 제외하면 안 됩니다. 정답(제외 대상)은 “밀도가 더 높다.”입니다. |
| 파라핀계 탄화수소 | “파라핀계 탄화수소의 일반식은?”에서 요구하는 조건 | 포화 사슬형 탄화수소인 알케인의 일반식은 CnH₂n+2이다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “CnH₂n”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 문항의 정답은 [CnH₂n+2]이다. 포화 사슬형 탄화수소인 알케인의 일반식은 CnH₂n+2이다. 따라서 [파라핀계 탄화수소의 일반식은?]에서 요구한 판단 기준과 일치한다. |
| 항유화성 | “물과 혼입된 윤활유가 다시 물과 오일로 잘 분리되는 성질은?”에서 요구하는 조건 | 터빈유·유압유 등은 수분이 혼입되더라도 빠르게 분리되는 항유화성이 중요하다. | 요구성능형: 용도에서 필요한 성질과 기대 효과가 함께 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “유화성”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 정답은 “항유화성”이다. 터빈유·유압유 등은 수분이 혼입되더라도 빠르게 분리되는 항유화성이 중요하다. 따라서 “물과 혼입된 윤활유가 다시 물과 오일로 잘 분리되는 성질은?”에서는 이 정의·작용·조건에 맞는 보기를 선택한다. |
| API 비중 | “API 비중에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?”에서 요구하는 조건 | API도는 일반 비중 자체가 아니라 비중을 역관계로 환산한 척도이며 가벼운 오일일수록 API도가 크다. | 부정형 판별: 실제로 성립하는 설명과 제외할 보기를 구분한다. | 부정형 함정 보기: “API도는 석유제품의 상대적인 무거움과 가벼움을 나타낸다.”. 이 보기는 실제로 성립하므로 제외하면 안 됩니다. 정답(제외 대상)은 “물을 1로 한 일반 비중과 같으며 가벼운 오일일수록 1보다 작다.”입니다. |
| ISO VG | “유압작동유의 점도등급 15·22·32·46·68·100 등이 따르는 국제분류는?”에서 요구하는 조건 | ISO VG는 40℃ 동점도를 기준으로 산업용 윤활유의 점도등급을 정한다. | 분류형: 명칭보다 재료·작동 방식·적용 대상을 기준으로 같은 계열을 고른다. | 실제 함정 보기: “NLGI”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 정답은 “ISO VG”이다. ISO VG는 40℃ 동점도를 기준으로 산업용 윤활유의 점도등급을 정한다. 따라서 “유압작동유의 점도등급 15·22·32·46·68·100 등이 따르는 국제분류는?”에서는 이 정의·작용·조건에… |
| SAE 엔진유 점도 | “SAE 엔진유 점도등급에서 고온 동점도를 표시하는 기준온도는?”에서 요구하는 조건 | U-846: 같은 고온등급 체계에서는 숫자가 클수록 규정온도에서 점도가 높은 범위다. | 조건 판별형: 질문의 대상·조건·기능이 모두 맞는 보기를 고른다. | 실제 함정 보기: “10℃”. 이 보기를 정답과 바꿔 제시합니다. 판단 기준: 정답은 “100℃”이다. SAE J300의 고온 점도등급은 100℃ 동점도와 고온고전단점도 등을 사용한다. 따라서 “SAE 엔진유 점도등급에서 고온 동점도를 표시하는 기준온도는?”에서는 이 정의·작용·조건에 맞는 보기를 선택… |
Field application증상에서 출발하는 실무 적용펼쳐보기접기
마찰상태와 요구 유막을 확인한다.
운전온도·속도·하중·간극에 맞는 점도를 본다.
물성 시험값의 정의와 단위·온도조건을 확인한다.
Deep dive
세부 개념으로 들어가기
산화안정성산화안정성이 좋을수록 고온·공기노출에서 오일의 수명이 길어진다.정의·공식·세부 근거 보기 유압유 인화점같은 제품군에서는 저점도 등급의 인화점이 낮은 경향이 있으나 실제 값은 제품시험성적서를 확인한다.정의·공식·세부 근거 보기 유압펌프 고점도유고점도는 내부누설을 줄여 용적효율을 높일 수 있지만 흡입성과 기계효율을 악화시킨다.정의·공식·세부 근거 보기 윤활유 동점도선정점도는 속도·하중·간극에서 유막형성과 마찰손실을 직접 결정한다.정의·공식·세부 근거 보기 윤활유 점도점도는 액체·기체를 포함한 유체의 내부마찰 특성이며 윤활에서는 오일의 흐름저항을 뜻한다.정의·공식·세부 근거 보기 윤활유 점도선정U-387: 점도선정은 속도·하중·온도·간극을 중심으로 하고 수명은 산화안정성·오염관리 등에 더 좌우된다.정의·공식·세부 근거 보기 윤활유 중화가중화가는 산·염기 적정의 종말점을 전위차로 검출하여 측정한다.정의·공식·세부 근거 보기 인화점인화점은 외부 점화원에 의해 증기가 순간적으로 불붙는 최저온도이다.정의·공식·세부 근거 보기 작동유 인화점같은 제품군에서는 저점도·저비점 성분이 많은 등급의 인화점이 낮은 경향이 있다.정의·공식·세부 근거 보기 전산가전산가는 사용유의 산화·산성생성물 증가를 평가하는 대표 지표다.정의·공식·세부 근거 보기 점도점도는 유체 내부의 층간 전단저항을 나타낸다.정의·공식·세부 근거 보기 점도 영향인자광유는 온도가 올라가면 점도가 낮아지고 내려가면 높아진다.정의·공식·세부 근거 보기 점도지수점도는 어느 온도에서 기름이 얼마나 흐르기 어려운지를 나타냅니다.정의·공식·세부 근거 보기 점도지수 계산식이 자료의 전통식 VI=[(L-U)/(L-H)]×100과 VI=[(U-L)/(H-L)]×100은 같은 식입니다.정의·공식·세부 근거 보기 점도지수 향상제고분자계 VI 향상제는 고온에서 점도가 지나치게 낮아지는 것을 줄여 넓은 온도범위에서 사용할 수 있게 한다.정의·공식·세부 근거 보기 중화가산가와 염기가를 적정하여 오일의 산·염기성 성분을 평가한다.정의·공식·세부 근거 보기 파라핀계 기유일반적으로 파라핀계는 밀도가 더 낮고 점도지수·인화점·유동점이 높은 편이다.정의·공식·세부 근거 보기 파라핀계 탄화수소포화 사슬형 탄화수소인 알케인의 일반식은 CnH₂n+2이다.정의·공식·세부 근거 보기 항유화성터빈유·유압유 등은 수분이 혼입되더라도 빠르게 분리되는 항유화성이 중요하다.정의·공식·세부 근거 보기 API 비중API도는 일반 비중 자체가 아니라 비중을 역관계로 환산한 척도이며 가벼운 오일일수록 API도가 크다.정의·공식·세부 근거 보기 ISO VGISO VG는 40℃ 동점도를 기준으로 산업용 윤활유의 점도등급을 정한다.정의·공식·세부 근거 보기 SAE 엔진유 점도U-846: 같은 고온등급 체계에서는 숫자가 클수록 규정온도에서 점도가 높은 범위다.정의·공식·세부 근거 보기
Past exam practice
실제 CBT 기출 24문제 풀기
개념을 확인했다면 실제 CBT 문제를 바로 풀어보세요. 답안을 제출하면 페이지 이동 없이 정오답과 풀이가 열립니다. 처음 3개부터 보여주며 정답은 제출 전까지 전송하지 않습니다.
Exam traps
연결 문제로 확인하는 시험 함정
아래에서는 문제와 보기만 미리 보여 줍니다. 정답·해설·보기별 근거는 답을 제출한 뒤에만 공개되므로, 먼저 직접 판단하고 풀이 화면에서 확인하세요.
학습용 재구성 1직접 풀기
윤활유가 산소와 반응하여 점도증가·산가상승·슬러지를 만드는 데 견디는 성질은?
- 1유동점
- 2소포성
- 3산화안정성
- 4점착성
검증 문제 2직접 풀기
과거 KS 유압작동유 등급 비교에서 인화점이 가장 낮은 것으로 제시된 것은?
- 1ISO VG 22
- 2ISO VG 32
- 3ISO VG 38
- 4ISO VG 46
학습용 재구성 3직접 풀기
유압펌프에 지나치게 고점도유를 사용했을 때 나타나기 어려운 현상은?
- 1흡입저항 증가로 캐비테이션 위험이 커진다.
- 2교반·유동저항이 증가한다.
- 3내부누설 증가로 용적효율이 크게 저하된다.
- 4축입력이 증가할 수 있다.
학습용 재구성 4직접 풀기
윤활유를 선정할 때 가장 먼저 검토해야 할 대표 물성은?
- 1색상
- 2운전온도에서의 동점도
- 3비중만
- 4중화가만
검증 문제 5직접 풀기
윤활유 점도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- 1점도는 유체 내부의 흐름저항이다.
- 2점도는 공기가 흐를 때의 저항만을 뜻한다.
- 3온도가 올라가면 광유의 점도는 대체로 낮아진다.
- 4점도는 유막형성과 내부누설에 영향을 준다.
Step 3 · Exam practice
모의고사 6문제 풀기
각 문항을 눌러 보기를 선택하고 같은 화면에서 채점하세요. 제출 후 정답 근거, 모든 보기의 설명과 복습할 개념까지 이어집니다.
1윤활유가 산소와 반응하여 점도증가·산가상승·슬러지를 만드는 데 견디는 성질은?문제와 보기 펼치기
원문 근거 학습용 재구성
2과거 KS 유압작동유 등급 비교에서 인화점이 가장 낮은 것으로 제시된 것은?문제와 보기 펼치기
과거 시험 맥락
3유압펌프에 지나치게 고점도유를 사용했을 때 나타나기 어려운 현상은?문제와 보기 펼치기
원문 근거 학습용 재구성
4윤활유를 선정할 때 가장 먼저 검토해야 할 대표 물성은?문제와 보기 펼치기
원문 근거 학습용 재구성
5윤활유 점도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?문제와 보기 펼치기
6액체가 흐를 때 나타나는 내부저항으로 윤활유의 가장 기본적 성질은?문제와 보기 펼치기
검수된 공개 문제만 표시하며, 답을 제출하기 전에는 정답과 해설을 전송하지 않습니다.