[건설안전산업기사 필기] 신출대비 2과목 인간공학 및 위험성 평가·관리 (30) 시험지 PDF 다운로드
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신출예상 · 감성공학
인간의 감성을 정성적·정량적으로 측정하여 제품이나 환경 설계에 반영하는 감성공학에서, 형용사 쌍(예: 부드럽다-딱딱하다)을 양극 척도로 제시하여 감성을 평가하는 대표적인 기법은?
SD법(의미미분법)
THERP법
델파이법
브레인스토밍법
SD법(Semantic Differential, 의미미분법)은 서로 반대되는 형용사 쌍을 척도로 제시하여 대상에 대한 감성 이미지를 정량적으로 측정하는 기법으로, 감성공학에서 가장 널리 사용된다.
신출예상 · RULA
근골격계질환 위험 평가기법인 RULA(Rapid Upper Limb Assessment)에서 그룹 A의 평가 부위에 해당하지 않는 것은?
위팔(upper arm)
아래팔(lower arm)
손목(wrist)
목(neck)
RULA의 그룹 A는 위팔·아래팔·손목(손목 비틀림 포함)을 평가하고, 그룹 B는 목·몸통·다리를 평가한다. 상지(팔) 중심의 평가기법으로 최종 점수는 1~7점으로 산출된다.
신출예상 · REBA
REBA(Rapid Entire Body Assessment)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
전신의 작업자세를 평가하는 기법이다.
그룹 A에서는 몸통, 목, 다리의 자세를 평가한다.
하중, 손잡이(커플링), 활동 점수를 반영하여 최종 점수를 산출한다.
시각적 표시장치의 시인성을 평가하는 기법이다.
REBA는 간호·요양 등 전신 부하가 큰 작업의 근골격계 위험을 평가하는 기법으로, 그룹 A(몸통·목·다리)와 그룹 B(위팔·아래팔·손목)의 자세 점수에 하중, 커플링, 활동 점수를 반영하여 조치수준을 결정한다. 표시장치 시인성 평가와는 무관하다.
신출예상 · OWAS
OWAS(Ovako Working posture Analysis System) 평가 결과 조치수준(Action Category)이 AC 4로 판정되었을 때의 조치로 옳은 것은?
현재 작업자세에 특별한 조치가 필요 없다.
가까운 시일 내에 작업자세의 교정이 필요하다.
가능한 한 빠른 시일 내에 개선하도록 한다.
즉시 작업자세를 교정해야 한다.
OWAS 조치수준: AC1 조치 불필요, AC2 가까운 장래에 개선, AC3 가능한 한 빨리 개선, AC4 즉시 개선(교정) 필요. AC4는 근골격계에 매우 유해한 자세로 즉각적인 조치가 요구된다.
신출예상 · 근골격계 유해요인조사
산업안전보건법령상 근골격계부담작업이 있는 사업장의 유해요인조사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
신설되는 사업장은 신설일부터 3년 이내에 최초 유해요인조사를 하면 된다.
정기 유해요인조사는 3년마다 실시하여야 한다.
근골격계질환자가 발생한 경우 지체 없이 수시 유해요인조사를 하여야 한다.
유해요인조사에는 작업량·작업속도 등 작업장 상황과 작업자세 등 작업조건이 포함된다.
신설되는 사업장은 신설일부터 1년 이내에 최초 유해요인조사를 하여야 한다(산업안전보건기준에 관한 규칙 제657조). 정기조사는 3년마다, 근골격계질환자 발생·새로운 부담작업 도입 등의 경우에는 지체 없이 수시 유해요인조사를 실시한다.
신출예상 · 작업관리(ECRS)
작업개선의 원칙인 ECRS에 해당하지 않는 것은?
제거(Eliminate)
결합(Combine)
재배열(Rearrange)
표준화(Standardize)
ECRS는 Eliminate(불필요한 작업의 제거), Combine(작업의 결합), Rearrange(작업순서의 재배열), Simplify(작업의 단순화)이다. 표준화는 ECRS에 포함되지 않는다.
신출예상 · 방법연구(서블릭)
길브레스(Gilbreth)의 서블릭(Therblig) 분석에서 비효율적 서블릭에 해당하는 것은?
쥐기(Grasp)
운반(Transport Loaded)
찾기(Search)
사용(Use)
서블릭은 작업 동작을 18개(실용상 17개) 기본요소로 나눈 것으로, 쥐기·운반·사용 등은 작업 진행에 직접 기여하는 효율적 서블릭이고, 찾기(Search)·고르기(Select)·검사(Inspect)·대기(Delay)·바로놓기(Position) 등은 개선 대상이 되는 비효율적 서블릭이다.
신출예상 · Work Sampling
워크샘플링(work sampling)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
순간적으로 관측하여 관측 비율로 작업 상태를 추정하는 기법이다.
확률·통계 이론에 근거하며 관측횟수가 많을수록 신뢰도가 높아진다.
여러 명의 작업자나 기계를 한 사람이 동시에 관측할 수 있다.
스톱워치로 각 요소작업의 시간을 연속적으로 측정하는 방법이다.
워크샘플링은 임의의 시점에 순간 관측을 반복하여 작업·유휴 비율을 통계적으로 추정하는 기법이다. 연속 관측이 아니므로 장시간·다수 대상 관측에 유리하다. 스톱워치에 의한 연속 시간측정은 시간연구(time study)에 해당한다.
신출예상 · 표준시간 산정
정미시간이 5분, 여유율이 20%인 작업의 표준시간을 내경법으로 계산하면 약 몇 분인가? (단, 여유율은 근무시간에 대한 비율이다.)
5.25분
6.00분
6.25분
7.20분
내경법: 표준시간 ST = 정미시간 × 1/(1-여유율) = 5 × 1/(1-0.2) = 5 × 1.25 = 6.25분. 외경법(ST = NT×(1+여유율) = 6.0분)과 구분에 주의한다.
신출예상 · PTS법(MTM·WF)
기정시간표준법(PTS: Predetermined Time Standard)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
MTM법, Work Factor법 등이 대표적이다.
작업자의 수행도 평가(레이팅)가 필요 없다.
기본동작 요소별로 미리 정해진 시간치를 적용하여 표준시간을 산정한다.
반드시 실제 작업이 시작된 후에만 표준시간을 산정할 수 있다.
PTS법은 기본동작별로 미리 정해진 시간표준을 합성하여 표준시간을 구하므로 레이팅이 불필요하고, 작업 착수 전(설계 단계)에도 표준시간을 산정할 수 있는 것이 장점이다.
신출예상 · 화학적 유해요인 노출기준
화학물질의 노출기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
TWA는 1일 8시간 작업을 기준으로 한 시간가중평균 노출기준이다.
STEL은 15분간의 시간가중평균으로 표시되는 단시간 노출기준이다.
C(Ceiling)는 근로시간 동안 잠시라도 초과해서는 안 되는 최고노출기준이다.
STEL 이하의 노출은 1회 60분 이상 지속되어도 무방하다.
단시간노출기준(STEL)은 15분 기준이며, TWA를 초과하고 STEL 이하인 노출은 1회 15분 미만, 1일 4회 이하, 각 노출 간격 60분 이상이어야 한다. 60분 이상 지속 노출은 허용되지 않는다.
신출예상 · 생물학적 유해요인
생물학적 유해요인의 분류와 예시의 연결이 옳지 않은 것은?
혈액매개 감염요인 - B형 간염 바이러스
공기매개 감염요인 - 결핵균
곤충 및 동물매개 감염요인 - 쯔쯔가무시증 병원체
혈액매개 감염요인 - 소음성 난청
소음성 난청은 물리적 유해요인(소음)에 의한 건강장해이다. 생물학적 유해요인은 혈액매개(B형·C형 간염, HIV), 공기매개(결핵·수두·홍역), 곤충·동물매개(쯔쯔가무시증, 렙토스피라증, 신증후군출혈열 등)로 분류한다.
신출예상 · 사무/VDT 작업
영상표시단말기(VDT) 취급근로자 작업관리지침상 작업자세 및 작업환경에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
화면 상단이 눈높이보다 약간 낮은 위치에 오도록 한다.
눈과 화면의 거리(시거리)는 40cm 이상을 확보한다.
팔꿈치의 내각은 90도 이상이 되도록 한다.
무릎의 내각은 60도 이하가 되도록 의자를 조정한다.
VDT 작업 시 무릎의 내각(오금각)은 90도 전후가 되도록 의자 높이를 조절해야 한다. 화면 상단은 눈높이보다 약간 아래(시선이 수평 아래 10~15도), 시거리 40cm 이상, 팔꿈치 내각 90도 이상이 권장된다.
신출예상 · NIOSH Lifting Equation
NIOSH 들기작업 공식(Lifting Equation)에서 권장무게한계(RWL) 산출에 사용되는 계수에 해당하지 않는 것은?
수평계수(HM)
수직계수(VM)
비대칭계수(AM)
온도계수(TM)
RWL = LC(부하상수 23kg) × HM(수평) × VM(수직) × DM(거리) × AM(비대칭) × FM(빈도) × CM(커플링·손잡이)이다. 온도계수는 존재하지 않는다. 들기지수 LI = 실제 취급중량/RWL로, LI가 1보다 크면 요통 위험이 증가한다.
신출예상 · 휴먼에러(라스무센 분류)
라스무센(Rasmussen)의 인간행동 분류에 기초한 휴먼에러 중, 오랜 경험으로 몸에 밴 숙련된 행동을 수행하던 중 주의가 산만해져 무의식적으로 발생하는 에러는?
지식기반 에러(knowledge-based error)
규칙기반 에러(rule-based error)
숙련기반 에러(skill-based error)
위반(violation)
라스무센은 인간행동을 숙련(skill)·규칙(rule)·지식(knowledge) 기반으로 분류하였다. 숙련기반 에러는 무의식적·자동적 수행 중 주의 부족으로 발생하는 실수(slip)·망각(lapse)이고, 규칙기반 에러는 잘못된 규칙 적용, 지식기반 에러는 낯선 상황에서 잘못된 판단으로 발생한다.
신출예상 · 경계(vigilance) 과업
레이더 감시처럼 드물게 발생하는 신호를 장시간 감시하는 경계(vigilance) 과업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
감시 시작 후 시간이 지남에 따라 신호 탐지율이 저하되는 경계감소(vigilance decrement)가 나타난다.
탐지율 저하는 대체로 감시 시작 후 30분 이내에 크게 나타난다.
적절한 휴식, 교대, 자극의 명확화는 경계수준 유지에 도움이 된다.
신호 발생 빈도가 낮을수록 인간의 탐지 성능은 향상된다.
신호(사건) 발생 빈도가 낮고 예측이 어려울수록 각성수준이 저하되어 탐지 성능이 떨어진다. 경계과업에서는 휴식·교대(통상 30분~2시간 이내), 신호 강조, 피드백 제공 등으로 성능 저하를 보완한다.
신출예상 · Hick의 법칙
Hick-Hyman의 법칙에 관한 설명으로 옳은 것은?
선택 대안의 수가 많아질수록 반응(선택)시간이 길어진다.
반응시간은 대안의 수와 무관하게 일정하다.
표적까지의 거리와 폭으로 동작시간을 예측한다.
연습을 많이 할수록 반응시간이 길어진다.
Hick의 법칙: 선택반응시간은 자극(대안)의 수가 많아져 정보량이 증가할수록 로그적으로 증가한다(RT = a + b·log₂N). 표적 거리·폭으로 동작시간을 예측하는 것은 Fitts의 법칙이다.
신출예상 · 신호검출이론
신호검출이론(SDT)에서 신호가 없는데도 신호가 있었다고 판정하는 경우를 무엇이라 하는가?
적중(hit)
누락(miss)
허위경보(false alarm)
정기각(correct rejection)
신호검출이론의 4가지 반응: 신호 있음+있다고 판정=적중(hit), 신호 있음+없다고 판정=누락(miss), 신호 없음+있다고 판정=허위경보(false alarm), 신호 없음+없다고 판정=정기각(correct rejection).
신출예상 · 웨버의 법칙
웨버(Weber)의 법칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
자극의 변화를 감지할 수 있는 최소 변화량(JND)은 기준 자극 크기에 비례한다.
웨버비(ΔI/I)가 작을수록 해당 감각의 변화 감지 능력이 우수하다.
무게 100g에서 5g의 증가를 겨우 감지했다면, 200g에서는 약 10g의 증가가 있어야 감지할 수 있다.
웨버비는 자극의 종류와 관계없이 모든 감각에서 동일하다.
웨버비는 감각 차원(무게·밝기·소리 등)마다 다르며, 값이 작은 감각일수록 민감하다. JND(최소가지차이)는 기준 자극의 크기에 비례한다(ΔI = k·I).
신출예상 · 통제표시비(C/D비)
조종장치의 통제표시비(C/D비)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
C/D비는 통제기기의 이동거리를 표시장치 지침의 이동거리로 나눈 값이다.
C/D비가 작을수록 표시장치가 민감하게 반응한다.
C/D비가 크면 미세조정은 쉬우나 조종시간이 길어진다.
최적 C/D비는 조종시간과 이동시간의 합이 최대가 되는 값으로 설계한다.
최적 C/D비는 이동시간과 조정시간의 합이 최소가 되는 지점으로 설계한다. C/D비가 작으면 민감(이동시간 짧고 조정시간 김), 크면 둔감(미세조정 유리, 이동시간 김)하다.
신출예상 · 양립성(양식)
양립성(compatibility)의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
공간 양립성 - 표시장치와 조종장치의 물리적 배치가 인간의 기대와 일치
운동 양립성 - 조종장치의 조작 방향과 표시·시스템의 반응 방향이 일치
개념 양립성 - 코드나 색 등이 인간이 가진 개념적 연상과 일치(예: 빨간색 = 위험)
양식 양립성 - 모든 정보는 반드시 시각 채널로만 제시하는 것
양식(modality) 양립성은 과업의 특성에 적합한 감각 채널을 사용하는 것(예: 음성 과업에는 청각 제시-음성 응답이 적합)을 말하며, 모든 정보를 시각으로만 제시하는 것이 아니다.
신출예상 · 조도·반사율 계산
광원으로부터 2m 떨어진 작업면의 조도가 100lux일 때, 같은 광원으로부터 4m 떨어진 작업면의 조도는?
25lux
50lux
100lux
200lux
조도는 거리의 제곱에 반비례한다(역자승 법칙). E₂ = E₁×(d₁/d₂)² = 100×(2/4)² = 100×1/4 = 25lux.
신출예상 · 소음 합성
음압수준이 80dB인 기계 2대를 같은 장소에서 동시에 가동할 때 합성 음압수준은 약 몇 dB인가?
80dB
83dB
86dB
160dB
동일 음압수준 두 음원의 합성: L = 10log(10^8 + 10^8) = 80 + 10log2 ≒ 80 + 3 = 83dB. 같은 크기의 소음원이 2배가 되면 약 3dB 증가한다.
신출예상 · WBGT 계산
태양광이 내리쬐는 옥외 작업장에서 자연습구온도 25℃, 흑구온도 32℃, 건구온도 30℃일 때 습구흑구온도지수(WBGT)는?
25.9℃
26.9℃
27.9℃
29.5℃
옥외(태양광선이 내리쬐는 장소): WBGT = 0.7×자연습구온도 + 0.2×흑구온도 + 0.1×건구온도 = 0.7×25 + 0.2×32 + 0.1×30 = 17.5 + 6.4 + 3.0 = 26.9℃. 옥내 또는 태양광선이 없는 옥외는 WBGT = 0.7×자연습구온도 + 0.3×흑구온도로 계산한다.
신출예상 · 생리적 측정지표
작업부하의 생리학적 측정 방법과 측정 내용의 연결이 옳지 않은 것은?
근전도(EMG) - 국부적 근육 활동의 정도
심전도(ECG)·심박수 - 심장 활동 및 순환계 부담
뇌전도(EEG) - 정신적 활동 및 각성 수준
산소소비량 - 눈의 피로 정도
산소소비량(에너지대사)은 전신적·육체적 작업부하의 지표이다. 눈의 피로는 플리커치(CFF, 점멸융합주파수) 감소나 안구운동 측정으로 평가한다.
신출예상 · Fail safe 설계 구분
페일세이프(fail safe) 설계의 기능적 분류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
Fail passive - 부품이 고장나면 기계가 정지하는 방향으로 이행한다.
Fail active - 부품이 고장나면 경보를 울리며 짧은 시간 동안 운전이 가능하다.
Fail operational - 부품이 고장나도 다음 점검 시까지 기능을 유지한다.
Fail passive - 고장 시에도 기계가 최대 출력으로 계속 가동된다.
Fail passive는 고장 시 정지(에너지 최저 상태)로 이행하는 방식으로 일반 산업기계에 많다. 고장 시 계속 최대 출력 가동은 페일세이프가 아니라 위험 상태이다.
신출예상 · 대기시스템 신뢰도
신뢰도 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
직렬 시스템의 신뢰도는 구성요소 신뢰도의 곱으로 전체 신뢰도가 가장 낮아진다.
병렬(용장) 시스템은 구성요소를 추가할수록 신뢰도가 향상된다.
대기(standby) 시스템은 주 구성요소 고장 시 대기 중인 예비 구성요소로 전환하여 기능을 유지한다.
대기 시스템에서 전환장치(스위치)의 신뢰도는 시스템 신뢰도에 영향을 주지 않는다.
대기 시스템은 감지·전환장치가 정상 작동해야 예비요소로 전환되므로 전환장치의 신뢰도가 시스템 신뢰도에 직접 영향을 준다. 병렬구조는 요소 추가 시 신뢰도가 1에 가까워진다.
신출예상 · HAZOP 가이드워드
위험 및 운전성 검토(HAZOP)에서 사용하는 가이드워드와 의미의 연결이 옳지 않은 것은?
No/None - 설계 의도의 완전한 부정(흐름 없음 등)
More/Less - 양의 증가 또는 감소
As well as - 설계 의도 외에 다른 것이 부가됨
Reverse - 설계 의도와 완전히 동일하게 진행됨
Reverse는 설계 의도와 반대(역류 등)를 의미한다. 이 외에 Part of(일부만 수행), Other than(완전한 대체) 등의 가이드워드가 있다.
신출예상 · 인체계측 응용(퍼센타일)
인체계측 자료를 제품 설계에 응용하는 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
조절식 설계는 통상 5퍼센타일에서 95퍼센타일까지의 범위를 수용하도록 한다.
출입문 높이 등 여유(최대치수) 설계는 큰 사람(95퍼센타일 이상)을 기준으로 한다.
선반 높이 등 최소치수 설계는 작은 사람(5퍼센타일 이하)을 기준으로 한다.
평균치 설계는 모든 개별 사용자에게 가장 이상적인 방법이므로 항상 우선 적용한다.
설계 우선순위는 ① 조절식 ② 극단치(최대·최소) ③ 평균치 순이다. 평균치 설계는 조절식·극단치 적용이 곤란할 때 최후로 사용하는 방법이며, '평균 인간'은 실제로 거의 존재하지 않는다.
신출예상 · 작업역(정상·최대)
수평 작업대에서의 작업영역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
정상작업역은 위팔을 자연스럽게 늘어뜨린 상태에서 아래팔만 뻗어 닿는 범위이다.
최대작업역은 아래팔과 위팔을 모두 곧게 뻗어서 닿는 범위이다.
자주 사용하는 부품·공구는 정상작업역 내에 배치한다.
정상작업역은 최대작업역보다 항상 넓다.
정상작업역(약 34~45cm)은 최대작업역(약 55~65cm)보다 좁다. 빈번히 사용하는 것은 정상작업역 안에, 가끔 사용하는 것은 최대작업역 안에 배치한다.