자기비파괴검사기능사 필기 기출문제복원 (2012-10-20)

자기비파괴검사기능사
(2012-10-20 기출문제)

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1과목: 자기탐상시험법

1. 와전류탐상시험의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 결함의 종류. 형상, 처수를 정확하게 판별하기 어렵다.
  2. 탐상 및 재질검사 등 복수 데이터를 동시에 얻을 수 없다.
  3. 표면으로부터 깊은 곳에 있는 내부결함의 검출은 곤란하다.
  4. 복잡한 형상을 갖는 시험체의 전면탐상에는 능률이 떨어진다.
(정답률: 70%)
  • "탐상 및 재질검사 등 복수 데이터를 동시에 얻을 수 없다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 와전류탐상시험은 하나의 센서로 여러 종류의 결함을 동시에 탐지할 수 있으며, 탐상과 재질검사 등 다양한 데이터를 동시에 얻을 수 있습니다. 따라서 이 보기는 모두 옳은 내용입니다.
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2. 누설검사법 중 압력변화시험에 대한 설명으로 틀린것은?

  1. 누설위치를 측정하기에 적합한 시험법이다.
  2. 압력변화에 따라 누설랑을 측정하는 방법이다.
  3. 일정시간 경과 후 압력변화를 측정하므로 작업시간이 긴 편이다.
  4. 압력계로 측정이 가능하므로 누설 발생 여부를 알 수 있으며 특별한 추적가스가 필요하지 않다.
(정답률: 43%)
  • "일정시간 경과 후 압력변화를 측정하므로 작업시간이 긴 편이다."가 틀린 설명입니다. 압력변화시험은 일정한 압력을 유지한 후 일정 시간이 지난 후에 압력변화를 측정하는 것이 아니라, 압력을 변화시켜가며 누설량을 측정하는 방법입니다. 따라서 작업시간은 상대적으로 짧은 편입니다. "누설위치를 측정하기에 적합한 시험법이다."라는 설명은 맞는 설명입니다. 압력변화시험은 누설 위치를 파악하기에 용이한 방법으로, 누설 위치를 찾기 위해 특별한 추적가스나 장비가 필요하지 않습니다.
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3. 시험체의 표면이 열려 있는 결함의 검출에 가장 적합한 비파괴검사법은?

  1. 침투탐상시험
  2. 초음파탐상시험
  3. 방사선투과시험
  4. 중성자투과시험
(정답률: 89%)
  • 침투탐상시험은 시험체 표면에 열려 있는 결함에 액체를 침투시켜 결함 내부로 침투시킨 후, 표면 위의 액체를 제거하고 발색액을 칠하여 결함을 시각적으로 검출하는 방법입니다. 따라서 시험체 표면이 열려 있는 결함을 검출하는 데 가장 적합한 비파괴검사법입니다. 초음파탐상시험은 음파를 이용하여 시험체 내부 결함을 검출하는 방법이며, 방사선투과시험과 중성자투과시험은 시험체 내부 결함을 검출하는 방법입니다.
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4. 초음파탐상시험에 필요한 음향 임피던스를 옳게 나타낸 것은?

  1. 음향 임피던스 = 초음파의 속도 × 재질의 밀도
  2. 음향 임피던스 = 초음파의 파장 × 재질의 밀도
  3. 음향 임피던스 = 초음파의 속도 × 재질의 탄성계수
  4. 음향 임피던스 = 초음파의 파장 × 재질의 탄성계수
(정답률: 72%)
  • "음향 임피던스 = 초음파의 속도 × 재질의 밀도"이 옳습니다.

    음향파는 공기나 고체 등의 매질을 통해 전파됩니다. 이때 매질의 밀도와 탄성계수가 음파의 전달에 영향을 미치게 됩니다. 음향 임피던스는 이러한 매질의 특성을 종합적으로 나타내는 값으로, 초음파의 속도와 재질의 밀도를 곱한 것으로 정의됩니다. 이는 음파가 매질을 통해 전달될 때, 매질의 밀도와 탄성계수에 따라 전달되는 에너지의 양이 결정되기 때문입니다. 따라서 음향파의 속도와 재질의 밀도를 곱한 음향 임피던스는 음파의 전달 특성을 나타내는 중요한 물리량입니다.
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5. 다음 중 비파괴검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있는 내용을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 비파괴겸사를 수행하는 기술자의 기량을 향상시켜 신뢰도를 높일 수 있다.
  2. 제품 또는 부품에 적합한 비파괴검사법의 선정을 통해 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
  3. 제품 또는 부품에 적합한 평가 기준의 선정 및 적용으로 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
  4. 검출 가능한 모든 지시 및 불연속을 제거하고 폐기하므로써 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
(정답률: 82%)
  • "검출 가능한 모든 지시 및 불연속을 제거하고 폐기하므로써 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다."가 틀린 것이 아닙니다. 이유는 검출 가능한 모든 지시 및 불연속을 제거하고 폐기함으로써 제품 또는 부품의 결함을 미리 예방할 수 있기 때문에 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있습니다.
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6. 자분탐상시험에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 표면결함 검사에 적합하다.
  2. 강자성체에는 적용할 수 없다.
  3. 시험체의 크기에는 크게 영향을 받지 않는다.
  4. 침투탐상시험만큼 엄격한 전처리가 요구되지 않는 다.
(정답률: 87%)
  • 강자성체는 자기장을 생성하지 않기 때문에 자기장을 이용한 자분탐상시험에 적용할 수 없다. 따라서 "강자성체에는 적용할 수 없다."가 틀린 것이다.
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7. 음향방출시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 검출파형은 주로 돌발형과 연속형으로 나눈다.
  2. 배관시스템의 실시간 모니터링에는 적용할 수 없다.
  3. 초음파탐상검사보다 높은 주파수를 사용하는 것이 일반적이다.
  4. 탐촉자가 능동적으로 초음파를 송신하여 길함에서 반사된 수신파를 계측한다.
(정답률: 56%)
  • 음향방출시험은 금속, 섬유 등의 재료나 제품의 결함을 검출하기 위한 비파괴 검사 방법 중 하나입니다. 이 검사에서는 탐촉자가 능동적으로 초음파를 송신하여 길함에서 반사된 수신파를 계측합니다. 이때 검출된 파형은 주로 돌발형과 연속형으로 나누어집니다. 돌발형은 결함이 있는 지점에서 갑자기 변화하는 파형으로, 연속형은 결함이 있는 지점에서 파형이 부드럽게 변화하는 형태입니다. 따라서 이러한 파형을 분석하여 결함을 검출할 수 있습니다.
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8. 자분탐상시험 국부 잔류자기에 의해 나타나는 무관련 지시는 어떻게 재검사하는 것이 가장 효과적인가?

  1. 더 높은 전류로 검사
  2. 탈자 후 검사
  3. 더 낮은 전류로 검사
  4. 다른 방향우로 검사
(정답률: 76%)
  • 자분탐상시험에서 국부 잔류자기에 의해 나타나는 무관련 지시는 일시적인 것일 수 있으므로, 탈자 후 재검사하는 것이 가장 효과적입니다. 탈자 후에는 무관련 지시가 사라지기 때문에 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 따라서 "탈자 후 검사"가 정답입니다. 더 높은 전류로 검사하거나 더 낮은 전류로 검사하는 것은 무관련 지시를 해결하는 데 도움이 되지 않을 뿐더러, 다른 방향으로 검사하는 것도 마찬가지입니다.
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9. 시험체의 표면 및 표면직하 결함을 검출하기에 적합한 비파괴검사법만으로 나열된 것은?

  1. 방사선투과시험, 누설시험
  2. 초음파탐상시험, 침투탐상시험
  3. 자분탐상시험, 와전류탐상시험
  4. 자분탐상시험, 초음파탐상시험
(정답률: 84%)
  • 자분탐상시험은 시료 표면에 묻어있는 미세한 입자들을 검출하는 검사법으로, 표면 결함 검출에 적합합니다. 와전류탐상시험은 전기적인 방법을 이용하여 시료 내부의 결함을 검출하는 검사법으로, 표면직하 결함 검출에 적합합니다. 따라서 이 두 가지 검사법만으로 시험체의 표면 및 표면직하 결함을 검출할 수 있습니다.
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10. 침투탐상시험의 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 시험체내부에 있는 결함을 눈으로 보기 쉽도록 시약을 이용하여 지시모양을 관찰하는 방법 이다.
  2. 결함부에 발생하는 자계에 의한 자분의 부착을 이용하여 관찰하는 방법이다.
  3. 결함부에 현상제를 투과시켜 그 상을 재생하여 내부 결함의 실상을 관찰하는 방법이다.
  4. 시험체 표면에 열린 결함을 눈으로 보기 쉽도록 시약을 이용하여 확대된 지시모양을 관찰하는 방법이다.
(정답률: 76%)
  • 침투탐상시험은 시험체 표면에 열린 결함을 눈으로 보기 쉽도록 시약을 이용하여 확대된 지시모양을 관찰하는 방법입니다. 이는 시약이 결함 부위로 침투하여 시약이 표면 위로 나오면서 결함 부위를 강조하는 원리에 기반합니다.
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11. 방사선시험과 초음파탐상시험을 비교하였을 때 초음파탐사 검사가 더 우수한 경우는?

  1. 블로홀 검출
  2. 라미네이션 검출
  3. 결과의 저장 용이
  4. 결함의 종류 판별
(정답률: 65%)
  • 방사선시험은 X선을 이용하여 물체 내부의 결함을 검출하는 방법이며, 이는 방사선의 위험성과 이미지 해석의 어려움 등의 문제점이 있다. 반면에 초음파탐상시험은 초음파를 이용하여 물체 내부의 결함을 검출하는 방법으로, 방사선보다 안전하고 이미지 해석이 용이하며, 라미네이션과 같은 결함을 검출하는 데 뛰어난 성능을 보인다. 따라서, 라미네이션과 같은 결함을 검출하는 경우에는 초음파탐상시험이 더 우수한 방법이다.
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12. 다음 중 음향방출검사(AE)와 관련이 없는 것은?

  1. 음향반사
  2. 카이저 효과
  3. 미세 균열의 성장 유무
  4. 소성 변형에 의한 에너지 방출
(정답률: 35%)
  • 음향반사는 소리가 특정한 표면에 부딪혀 반사되는 현상을 말합니다. 이는 음향방출검사(AE)와는 직접적인 연관성이 없습니다. 음향방출검사는 물체 내부에서 발생하는 소리를 감지하여 물체의 미세 균열, 소성 변형 등의 이상을 진단하는 검사 방법입니다. 카이저 효과와 소성 변형에 의한 에너지 방출은 음향방출검사에서 중요한 역할을 합니다.
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13. 고체가 소성 변형하며 발생하는 탄성파를 검출하여 결함의 발생, 성장 등 재료 내부의 동적 거동을 평가하는 비파괴 검사법은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 누설검사
  2. 초음파탐상시험
  3. 음향방출시험
  4. 와전류탐상시험
(정답률: 32%)
  • 고체가 소성 변형하면 탄성파가 발생하게 되고, 초음파탐상시험은 이러한 탄성파를 검출하여 재료 내부의 결함을 파악하는 비파괴 검사법이기 때문입니다. 다른 검사법들은 물질의 물리적 특성을 이용하여 결함을 검출하는 방법이지만, 초음파탐상시험은 탄성파를 이용하여 결함을 검출하는 방법입니다.
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14. 차폐되지 않은 지역 에서 방사선투과시험 을 할 때 6m떨어진 거리에서의 선량율이 12mSv/h 어연 이 동위 원소의 거리가 24m 일 때 선량율(mSv/h)은 얼마인 가?

  1. 0.75
  2. 1
  3. 3
  4. 48
(정답률: 48%)
  • 방사선투과시험에서 선량율은 거리의 제곱에 반비례한다는 걸 알고 있습니다. 따라서 거리가 6m에서 24m로 4배 늘어났으므로 선량율은 4의 제곱(16)으로 나누어져야 합니다.

    즉, 12mSv/h를 16으로 나누면 0.75mSv/h가 됩니다. 따라서 정답은 "0.75"입니다.
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15. 자분탐상법의 시험 순서에서 자화공정에 해당하는 것은?

  1. 시험체의 온도 및 조도를 측정한다.
  2. 시험체에 적용하는 전류치를 설정한다.
  3. 시험체에 강한 잔류자기가 남아있을 경우 전류자기를 없애주는 공정을 행한다.
  4. 시험체에 도포할 자분을 선정한다.
(정답률: 47%)
  • 자화공정은 시험체에 적용하는 전류치를 설정하는 것입니다. 이는 시험체의 자기화를 위해 필요한 과정으로, 시험체에 적절한 전류를 흘려 전자기장을 생성하여 자기화를 유도합니다. 이를 통해 시험체의 자기적 특성을 측정할 수 있습니다.
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16. 다음 중 자계의 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 자계는 진공을 포함하여 거의 모든 물체 중에 존재한다.
  2. 자계의 방향은 N극에서 나와서 S극으로 향하는 방향이 (+) 이다.
  3. 자극사이의 거리가 멀어지면 자속밀도는 증가한다.
  4. 자계의 세기는 각각의 위치에서 크기와 방향을 갖는 다.
(정답률: 76%)
  • "자극사이의 거리가 멀어지면 자속밀도는 증가한다."라는 설명이 틀립니다.

    자극사이의 거리가 멀어지면 자속밀도는 감소합니다. 이는 자기장의 세기가 거리의 제곱에 반비례하기 때문입니다. 즉, 거리가 멀어질수록 자기장의 세기는 약해지게 됩니다.
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17. 자분탐상시험시 시험품의 탈자가 필요하지 않는 경우는?

  1. 연속법으로 검사할 때
  2. 시험품에 상자성체일 때
  3. 시험품을 검사한 후 고온 열처리할 때
  4. 시험품이 작을 때
(정답률: 71%)
  • 시험품을 검사한 후 고온 열처리할 때는 탈자가 발생할 가능성이 매우 적기 때문에 탈자 검사가 필요하지 않습니다. 고온 열처리는 시험품의 내구성을 높이고 안정성을 확보하기 때문에, 탈자 검사를 생략할 수 있습니다.
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18. 자분탐상시험에서 반파정류 전류를 직류 대신 사용하는 이유는?

  1. 표면결함의 검출감도가 높기 때문에
  2. 표면 아래 결함의 검출감도가 높기 때문에
  3. 전력이 더 세기 때문에
  4. 자분의 유동성을 향상시키는 교류를 만들기 때문에
(정답률: 45%)
  • 반파정류 전류는 교류를 직류로 변환하는 과정에서 표면결함을 더 잘 검출할 수 있기 때문에 자분탐상시험에서 사용됩니다. 이는 표면결함의 검출감도가 높아지기 때문입니다.
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19. 자분탐상시험 시 코일의 권선 수를 알아야 하는 이유는?

  1. 자속밀도를 측정하기 위해서
  2. 자장강도를 측정하기 위해서
  3. 자화전류를 계산하기 위해서
  4. 자화방법을 선택하기 위해서
(정답률: 57%)
  • 코일의 권선 수는 자화전류를 계산하기 위해서 알아야 합니다. 코일 내부를 흐르는 전류는 자기장을 생성하며, 이 자기장의 세기는 권선 수에 비례합니다. 따라서 자화전류를 계산하기 위해서는 코일의 권선 수를 알아야 합니다.
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20. 자분탐상시험시 시험품에 여러 가지 불연속이 나타났다면 어떻게 해야 하는가?

  1. 시험 품을 폐기한다.
  2. 불연속을 제거한 후 시험품을 사용한다.
  3. 불연속은 적 용허용 기준에 의거 판정한다.
  4. 균열의 길이를 확인키 위해 파고시험 을 실시한다.
(정답률: 49%)
  • 불연속은 적 용허용 기준에 의거하여 판정해야 하는 이유는 불연속이 발생한 원인이 다양하기 때문입니다. 예를 들어, 제조과정에서 발생한 결함, 운반 중에 발생한 충격 등 다양한 원인으로 인해 불연속이 발생할 수 있습니다. 따라서, 이러한 다양한 원인에 따라 적용되는 용허용 기준이 다르기 때문에, 불연속을 판정할 때에는 해당 용허용 기준에 따라 판정해야 합니다.
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2과목: 자기탐상관련규격

21. 다음 중 자외선 등에 사용되는 수은아크 전구의 수명을 단축시키는 가장 큰 요인은?

  1. 전구에 묻어 있는 먼지 등의 이물질
  2. 압력 전압의 잦은 변화
  3. 잦은 전원 개폐(on, 0ff)
  4. 시험 장소의 급격 한 온도변화
(정답률: 56%)
  • 잦은 전원 개폐(on, off)가 수은아크 전구의 수명을 단축시키는 가장 큰 요인입니다. 이는 전원이 자주 켜졌다가 꺼지면서 전구 내부의 수은이 불규칙하게 움직이고, 이로 인해 전구 내부의 부식이 발생하기 때문입니다. 따라서 전원 개폐 횟수를 줄이는 것이 수명을 연장하는 방법 중 하나입니다.
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22. 제품에 대한 자분탐상시험 중 탐상기의 고장이 발견되었을때 이의 대처 방법으로 가장 적합한 것은?

  1. 탐상기를 교정 검사한 날짜 이후의 모든 제품을 재 검사한다.
  2. 탐상기의 고장이 발생한 시점 을 추정 하여 이후를 재검사한다.
  3. 탐상기로 측정된 것 중 합격된 것만 재검사한다.
  4. 탐상기로 측정된 것 중 불합격된 것만 재검사한다.
(정답률: 71%)
  • 탐상기는 정확한 측정을 위해 교정 검사가 필요한데, 이를 하지 않으면 측정 결과에 오차가 발생할 수 있습니다. 따라서 탐상기의 고장이 발견되면 해당 기기를 교정 검사한 날짜 이후의 모든 제품을 재 검사해야 합니다. 이는 해당 기기를 사용하여 측정된 모든 제품이 정확한 결과를 보장하기 위함입니다. 다른 보기들은 해당 기기의 고장 시점이나 합격/불합격 여부에 따라 검사 범위를 제한하는 것으로, 정확한 측정 결과를 보장하기 위한 방법이 아닙니다.
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23. 자분탐상시 험 시 코일내의 자장에 큰 영향을 주지 못하는 것은?

  1. 코일에 흐르는 전류
  2. 코일의 길이
  3. 코일의 직경
  4. 코일의 감은 수
(정답률: 57%)
  • 자분탐상시 험 시 코일내의 자장은 코일에 흐르는 전류, 코일의 길이, 코일의 직경, 코일의 감은 수 등 여러 가지 요인에 영향을 받습니다. 그러나 코일의 길이는 다른 요인들에 비해 자장에 큰 영향을 주지 못합니다. 이는 코일의 길이가 자장의 크기와 직접적인 관련이 없기 때문입니다. 즉, 코일의 길이가 길거나 짧다고 해서 자장의 크기가 크거나 작아지지는 않습니다. 따라서 코일의 길이는 자분탐상시 험 시 코일내의 자장에 큰 영향을 주지 못하는 것입니다.
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24. 자분탐상시험 중 표면에 노출되지 않은 결함을 검출할 경우 사용할 자화전류로 가장 좋은 것은?

  1. 교류, 연속법
  2. 직류, 연속법
  3. 교류, 잔류법
  4. 직류, 잔류법
(정답률: 38%)
  • 자분탐상시험에서는 표면에 노출되지 않은 결함을 검출하기 위해 자화전류를 사용합니다. 이때, 자화전류의 방향이 바뀌는 교류보다는 한 방향으로 일정하게 흐르는 직류가 더 효과적입니다. 또한, 연속법을 사용하는 것이 잔류법보다 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 따라서, 정답은 "직류, 연속법"입니다.
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25. 자분 탐상시험에서 자장의 강도를 나타내는 단위는?

  1. 에르스텟 (0e)
  2. 맥스웰 (Mx)
  3. 가우스(G)
  4. 암페어 (A)
(정답률: 37%)
  • 자장의 강도를 나타내는 단위는 가우스(G)이다. 그러나 SI 단위계에서는 에르스텟 (0e)을 사용하여 자장의 강도를 나타낸다. 이는 가우스와 동일한 크기를 가지지만, SI 단위계에서 더욱 표준화된 단위이기 때문이다.
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26. 다음 재료 중 반자성체인 것은?

  1. Fe
  2. Cu
  3. Co
(정답률: 75%)
  • 반자성체는 자기장에 의해 자기적으로 정렬되지 않는 물질을 말합니다. Cu는 전자 구조상 d10 구조를 가지고 있어, 자기적으로 정렬되지 않아 반자성체입니다. 반면 Fe, N, Co는 자기적으로 정렬되어 자기장을 만들기 때문에 비반자성체입니다.
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27. 자분모양의 관찰에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 우선 의사지시모양인지 결함지시모양인지 구별해야 한다.
  2. 관찰은 가급적 관찰면 정면에서 관찰한다.
  3. 관찰하는 광선 (자외선 및 가시광선)은 관찰면에 대해 반사광어 있는 위치와 각도에서 시행한다.
  4. 결함깊이를 측정 하고자할 때는 전 기저항법 등 원리를 응용한 다른 방법을 택한다.
(정답률: 46%)
  • 정답은 "관찰은 가급적 관찰면 정면에서 관찰한다."입니다.

    관찰하는 광선은 반사광이 있는 위치와 각도에서 시행해야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 의사지시모양과 결함지시모양을 구별하는 것도 중요하지만, 이는 관찰자의 주관적인 판단에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 가장 중요한 것은 정확한 측정을 위해 반사광이 있는 위치와 각도에서 관찰하는 것입니다. 결함깊이를 측정하고자 할 때는 다른 방법을 사용해야 하지만, 이는 자분모양 관찰과는 관련이 없습니다.
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28. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자분탐상시험을 할 때 자계의 방향을 교대로 바꾸면서 자계의 강도를 감쇄시키는 것을 무엇이라고 하는가?

  1. 탈자
  2. 자화
  3. 통전
  4. 관찰
(정답률: 84%)
  • 탈자는 자분탐상 시험에서 자계의 방향을 교대로 바꾸면서 자계의 강도를 감쇄시키는 것을 말합니다. 이는 자분탐상 시험에서 자성입자들이 자기장에 노출되어 자화되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 따라서 정답은 "탈자"입니다.
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29. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 건식자분을 사용하는 경우 전처리시 시험표면의 적절한 처리 방법으로 옳은 것은?

  1. 잘 건조시킨다.
  2. 왁스로 코팅을 실시한다.
  3. 전류가 잘 전달되도록 습하게 한다.
  4. 자분이 잘 접촉되도록 오일을 바른다.
(정답률: 89%)
  • 철강 재료의 자분탐상 시험에서 건식자분을 사용하는 경우, 시험표면이 습기를 포함하고 있으면 자분이 붙지 않거나 분포가 불균일해져서 정확한 결과를 얻을 수 없습니다. 따라서 시험 전에는 시료 표면을 잘 건조시켜야 합니다.
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30. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의, 분류(KS D0213)에 따른 자분탐상시험시 시험실시에 따른 주의사항 설명으로 틀린 것은?

  1. 시험면 전체를 탐상키 어려울 때 1회의 탐상유효범위를 설정, 분해하여 필요한 횟수로 시험조작을 반복한다.
  2. 시험면 전체를 탐상키 어려워 여려 번 시행시 인접 하는 탐상유효범위는 끝부분에서 중복이 생기지 않게 한다.
  3. 잔류법을 사용하는 경우 자화조작 후 자분모양의 관찰을 끝낼 때까지 시험면에 다른 시험체를 접촉시켜서는 안된다.
  4. 확인된 자분모양이 흠에 의한 것이라고 핀정키 어려울 때 탈자를 하고 필요에 따라 표면상태를 개선하여 재시험을 하여 확인한다.
(정답률: 36%)
  • "시험면 전체를 탐상키 어려워 여려 번 시행시 인접 하는 탐상유효범위는 끝부분에서 중복이 생기지 않게 한다."가 틀린 것이 아니라 올바른 주의사항입니다. 이유는 시험면 전체를 탐상하는 것이 어려울 때는 탐상유효범위를 설정하여 필요한 횟수로 시험조작을 반복해야 하기 때문에, 이때 인접한 탐상유효범위가 중복되면 중복된 부분에 대한 검사결과가 신뢰성이 떨어지기 때문입니다. 따라서 끝부분에서 중복이 생기지 않도록 주의해야 합니다.
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31. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의, 분류(KS D0213)에 따라 다음 조건과 같은 경우 올바른 평가는?

  1. 지시 A, B. C, D 는 연속한 지시로 불합격이다.
  2. 독립한 지시 A는 합격이고, B. C, D는 연속한 지시이므로 불합격 이다.
  3. 지시 A 와 D 는 각각 독립한 지시로 합격이고, B, C 는 연속한 지시로서 합격 이다.
  4. 지시 A 와 D 는 각각 독립한 지시로 합격이고, B, C 는 연속한 지시로서 불합격이다.
(정답률: 73%)
  • 이 시험에서는 자분모양이 "등방성"이며, 분류는 "단일"이다. 따라서, 시험 결과는 다음과 같다.

    - 지시 A: 합격
    - 지시 B: 불합격
    - 지시 C: 불합격
    - 지시 D: 합격

    따라서, "지시 A 와 D 는 각각 독립한 지시로 합격이고, B, C 는 연속한 지시로서 불합격이다."가 정답이다.
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32. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의, 분류(KS D0213)에서 시험결과, 독립한 자분모양으로써 그 길이가 나비의 3배 이상인지시를 무엇이라고 하는가?

  1. 균열에 의한 자분모양
  2. 선상의 자분모양
  3. 연속한 자분모양
  4. 원형상의 자분모양
(정답률: 65%)
  • 정답은 "선상의 자분모양"입니다. 이는 철강재료 내부에서 발생한 균열에 의해 생성된 자분모양과 구분하기 위한 용어입니다. 선상의 자분모양은 길이가 나비의 3배 이상이며, 독립적인 모양으로서 선상(또는 직선) 모양을 가지고 있습니다. 이는 철강재료 내부에서 발생한 균열이 아닌, 자연적으로 형성된 모양으로서 시험결과를 신뢰할 수 있는 지표로 사용됩니다.
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33. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의, 분류(KS D0213)에 따라 탐상을 수행하는 방법으로 틀린것은?

  1. 연속법으로 검사할 때는 자분의 적용을 완료할 수 있는 통전시간을 설정하여야 한다.
  2. 직류를 사용한 잔류법으로 검사할 때 통전시간은 1/1초로 3회 반복한다.
  3. 충격전류를 사용한 잔류법으로 검사할 때 통전시간은 1/120초 이상으로 3회 반복한다.
  4. 연속법으로 검사할 때는 자화조작 중에 자분의 적용을 완료한다.
(정답률: 56%)
  • "직류를 사용한 잔류법으로 검사할 때 통전시간은 1/1초로 3회 반복한다."이 틀린 이유는, KS D0213에서는 직류를 사용한 잔류법으로 검사할 때 통전시간은 1/2초로 3회 반복해야 하기 때문입니다. 이는 자분의 분류에 따라 검사 방법이 정해지며, 자분의 크기와 형태에 따라 통전시간이 달라질 수 있습니다.
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34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의, 분류(KS D0213)에 의한 표준시험편 및 대비시험편을 사용할 때 다음 중 가장 작은 치수에 적용할 수 있는 것은?

  1. B형 대비시험편의 직경
  2. A1-7/50(원 형)의 인공홈의 깊이
  3. C형 표준시험편의 인공홈의 깊이
  4. C형 표준시험편의 인공홈의 나비
(정답률: 66%)
  • A1-7/50(원 형)의 인공홈의 깊이는 다른 보기들보다 작은 치수를 가지고 있습니다. 따라서 이것이 가장 작은 치수에 적용할 수 있는 것입니다. B형 대비시험편의 직경은 원형이지만 A1-7/50(원 형)의 인공홈의 깊이보다 크기 때문에 선택할 수 없습니다. C형 표준시험편의 인공홈의 깊이와 나비도 A1-7/50(원 형)의 인공홈의 깊이보다 크기 때문에 선택할 수 없습니다.
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35. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의, 분류(KS D0213)에 의한 축통전법에서 도체 패드(pad)에 관한 설명으로 맞지 않는 것은?

  1. 시험품과 전극사이에 끼워서 사용한다.
  2. 전류를 잘 전도하는 것이어야 한다.
  3. 시험코일의 내면에 부착시켜 사용한다.
  4. 시험품의 국부적 소손을 방지하는 역할을 한다.
(정답률: 67%)
  • "시험코일의 내면에 부착시켜 사용한다."는 맞는 설명입니다. 이유는 시험코일은 자기장을 생성하는데, 이 자기장 안에서 시험품이 자기적으로 인덕션되어 전류가 유도되기 때문입니다. 따라서 시험코일의 내면에 패드를 부착하여 시험품과 전극을 연결하면, 시험품과 시험코일 사이의 거리를 최소화하고 전류의 유도를 최대화할 수 있습니다. 또한 패드는 전류를 잘 전도하는 소재로 만들어져야 하며, 시험품의 국부적 소손을 방지하는 역할도 합니다.
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36. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의, 분류(KS D0213)에 따라 정해진 전류값보다 강한 전류로 시험하여 전류지시가 나타난 경우 유사모양인지의 여부를 확인하는 방법으로 적합한 것은?

  1. 탈자 후 더욱 큰 전류로 재시험한다.
  2. 잔류법으로 더 강한 전류로 재시험한다.
  3. 연속법으로 더 강한 전류로 재시험한다.
  4. 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험 한다.
(정답률: 53%)
  • 철강 재료의 자분탐상 시험은 자분모양과 분류를 확인하기 위한 시험이므로, 전류값이 강하게 나타난 경우에는 유사모양을 확인할 수 없게 된다. 따라서 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험하는 것이 적합하다. 이는 전류값을 낮추거나, 시험 시간을 늘려서 자분모양을 더욱 세밀하게 확인하기 위한 방법이다. 이를 통해 정확한 분류와 자분모양을 확인할 수 있게 된다.
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37. 항공우주용 자기탐상 검사방법 (KS W4041)에서 현탁액의 오염시험 일반적으로 최소 며칠마다 실시하도록 규정하고 있는가?

  1. 30일
  2. 60일
  3. 90일
  4. 120일
(정답률: 43%)
  • KS W4041에서는 현탁액의 오염시험을 일반적으로 30일마다 실시하도록 규정하고 있습니다. 이는 현탁액이 오랜 기간 동안 저장될 경우 미생물 등의 오염이 발생할 가능성이 있기 때문입니다. 따라서 일정한 주기로 오염시험을 실시하여 적시에 오염이 발견되면 조치를 취할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
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38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 형광자분에 사용되는 자외선조사장치의 파장범위로 옳은 것은?

  1. 200 ∼ 240nm
  2. 240 ∼ 280nm
  3. 280 ∼ 320nm
  4. 320 ∼ 400nm
(정답률: 83%)
  • 정답은 "320 ∼ 400nm"입니다.

    형광자분은 자외선 조사에 의해 발광하는 성질을 가지고 있습니다. 따라서 형광자분을 검출하기 위해서는 자외선 조사장치가 필요합니다. 그리고 이 자외선 조사장치는 일정한 파장 범위 내에서 자외선을 발생시키는데, 이 파장 범위가 320 ∼ 400nm입니다. 이 범위 내에서 자외선을 조사하면 형광자분이 발광하여 검출됩니다. 따라서 형광자분을 검출하기 위해서는 이 파장 범위 내에서 자외선을 조사해야 합니다.
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39. 압력 용기―비파괴 시험 일반(KS B 6752)에 따른 절차서의 개정이 필요 없는 경우는?

  1. 표면 전처리의 변경
  2. 자분종류의 변 경
  3. 빛의 최소강도 변경
  4. 탈자방법 변경
(정답률: 50%)
  • 압력 용기의 비파괴 시험에서는 탈자 검사가 중요한데, 이때 탈자방법이 변경되면 절차서를 개정해야 합니다. 따라서 "탈자방법 변경"이 정답입니다. 표면 전처리나 자분종류, 빛의 최소강도 등은 시험 조건에 영향을 미치지만, 절차서 개정과 직접적인 연관성이 없습니다.
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40. 철강 재료의 자분탐상 시험 방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 부호 B 는 무슨 방법을 뜻하는가?

  1. 축통전법
  2. 프로드법
  3. 코일법
  4. 전류관통법
(정답률: 56%)
  • 부호 B는 자분탐상을 위한 전류관통법을 뜻합니다. 이 방법은 시료에 전류를 흘려보내어 시료 내부의 결함이나 불순물 등을 탐지하는 방법으로, 전류가 흐르는 경로에서 재료의 저항이 변화하면 그 부분에서 전류가 집중되어 결함이나 불순물을 감지할 수 있습니다. 따라서 자분탐상 시험에서는 전류관통법이 가장 일반적으로 사용되며, 부호 B가 이 방법을 나타냅니다.
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3과목: 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강 재료의 자분탐상 시험 방법 및 자분모양의 분류(KSDρ213)에서 자분 분산농도 규정시 “형광자분인 경우 자분의 입도 외에 ( )및 적용방법을 고려하여 정하고 과잉농도를 피한다."라고 되어 있다. ( )안에 맞는 말은?

  1. 자분의 적용시간
  2. 전처리 시간
  3. 자화 시간
  4. 탈자 소요시간
(정답률: 58%)
  • 자분의 적용시간은 형광자분의 경우 자분의 입도 외에 고려해야 할 추가적인 특성이 있기 때문에 규정되어야 한다. 형광자분은 일정 시간이 지나면 형광이 사라지는 현상이 있기 때문에 자분의 적용시간을 규정하여 정확한 분석 결과를 얻을 수 있도록 한다. 따라서 정답은 "자분의 적용시간"이다.
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42. 압력 용기一비파괴시험 일반(KS B 6752) 에서 시험체 두께가 20mm이고. 프로드간격 을 100mm로 하였다면 최 대 자화전류 는?

  1. 350A
  2. 390A
  3. 430A
  4. 490A
(정답률: 32%)
  • 압력 용기 비파괴시험에서 최대 자화전류는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    최대 자화전류 = (시험체 두께 × 1000) ÷ (프로드간격 × 2)

    여기서 시험체 두께는 20mm, 프로드간격은 100mm로 주어졌으므로,

    최대 자화전류 = (20 × 1000) ÷ (100 × 2) = 490A

    따라서, 정답은 490A입니다.
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43. 탄소강은 210 ∼ 360˚C 부근에서 인장강도는 높아지나 연신율이 갑자기 감소하여 메짐 (취성)을 가지게되는 현상은?

  1. 저온 메짐
  2. 고온 메짐
  3. 적멸 메짐
  4. 청열 메짐
(정답률: 53%)
  • 탄소강은 210 ∼ 360˚C 부근에서 청열 메짐 현상이 발생합니다. 이는 탄소강의 구조에서 크롬과 탄소가 결합하여 크롬카바이드를 형성하면서 발생하는 현상으로, 이로 인해 결정구조가 변화하고 연신율이 감소하여 메짐 현상이 발생합니다. 이는 저온 메짐이나 고온 메짐과는 달리 상대적으로 안정적인 메짐 현상으로, 탄소강의 사용 용도에 따라 적절한 처리가 필요합니다.
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44. 다음 중 실루민의 주성분으로 옳은 것은?

  1. Al ― Si
  2. Sn ― Cu
  3. Ni ― Mn
  4. Mg ― Ag
(정답률: 94%)
  • 실루민의 주성분은 "Al ― Si" 입니다. 이는 실루민이 알루미늄(Al)과 규산염(SiO2)으로 이루어진 합금이기 때문입니다. 알루미늄은 가벼우면서도 강도가 높아서 합금 제조에 매우 적합하며, 규산염은 알루미늄과 함께 사용하면 합금의 강도와 경도를 높여줍니다. 따라서 실루민은 알루미늄과 규산염이 합쳐진 "Al ― Si" 합금으로 이루어져 있습니다.
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45. 다음 중 초초두랄루민 (ESD)의 조성으로 옳은 것은?

  1. Al ― Si 계
  2. AI ㅡ Mn 계
  3. Al ― Cu ― Si 계
  4. 시 一 Zn ― Mg 계
(정답률: 61%)
  • 초초두랄루민(ESD)은 알루미늄 합금으로, 다양한 조성이 가능합니다. 그 중에서도 시 一 Zn ― Mg 계가 옳은 조성입니다. 이는 시(4~5%)와 Zn(0.5~1.5%)이 함유되어 있으며, Mg는 0.6~1.2% 정도 함유됩니다. 이 조성은 ESD의 강도와 가공성을 높이는 데에 효과적이기 때문입니다. 또한, 이 조성은 내식성이 우수하고, 우수한 용접성을 가지고 있습니다.
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46. 18 - 8 스테인리스강에서 나타나는 특유의 부식 현상이 아닌 것은?

  1. 공식 부식 (P¡tting Corrosion)
  2. 응력 부식 (Stress Corrosion)
  3. 선택 부식 (Preferent¡aI Corrosion)
  4. 입계 부식 ( lntergranuIar Corrosion)
(정답률: 52%)
  • 선택 부식은 특정한 환경에서 특정한 금속의 특정한 결정 방향에 대해 부식이 우선적으로 발생하는 현상입니다. 이는 결정 방향에 따라 결정 내부와 결정 경계면에서 부식이 발생하며, 이는 스테인리스강에서 나타나는 특유의 부식 현상 중 하나가 아닙니다. 따라서 선택 부식이 정답입니다.
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47. Cu 에 5 ∼ 20% 정 도의 Zn 을 함유한 황동으로 강도는 낮으나 전연성이 좋고 색깔이 금과 비슷하여 모조금 등으로 사용되는 합금은?

  1. 톰 백 (tombac)
  2. 문쯔메탈(muntz metal )
  3. 네어벌 황동 (naval brass)
  4. 알루미늄 활동(aI um¡ num brass)
(정답률: 72%)
  • Cu와 Zn으로 이루어진 합금 중에서 Cu의 비중이 높은 황동에 5~20% 정도의 Zn을 함유한 합금을 톰 백(tombac)이라고 합니다. 이 합금은 강도는 낮지만 전연성이 좋고, 금과 비슷한 색깔을 가지기 때문에 모조금 등으로 사용됩니다.
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48. 수용액에서 전착시킨 것으로 공업적으로 탄소의 함유량이 가장적은 철은?

  1. 전해철
  2. 해면철
  3. 암코철
  4. 카보닐철
(정답률: 73%)
  • 전해철은 전해질을 이용하여 철을 전기적으로 분해하여 얻어지는 철입니다. 이 과정에서 탄소의 함유량이 가장 적게 됩니다. 따라서 전해철이 수용액에서 전착시킨 것 중에서 탄소의 함유량이 가장 적은 철입니다.
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49. 주철 중에 함유되어 있는 탄소의 형태가 아닌 것은?

  1. 흑연
  2. 공석탄소
  3. 유리탄소
  4. 화합탄소
(정답률: 21%)
  • 주철 중에 함유되어 있는 탄소의 형태는 대부분 흑연, 유리탄소, 화합탄소 등의 형태로 나타납니다. 그러나 공석탄소는 주철에 함유되어 있지 않습니다. 공석탄소는 다이아몬드와 같은 결정 구조를 가지며, 주로 천체물질이나 지각에서 발견됩니다. 따라서 주철 중에 함유되어 있는 탄소의 형태가 아닌 것은 공석탄소입니다.
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50. 급속에 같은 극이 생겨 서로 반발하는 반자성체 금속이 아닌 것은?

  1. Bi
  2. Sb
  3. Mn
  4. Au
(정답률: 30%)
  • 급속에 같은 극이 생기면 서로 반발하는 반자성체 금속인데, Au (금)은 반자성체가 아니므로 제외됩니다. Bi (비스무트)와 Sb (안티모니)는 반자성체이지만, Mn (망간)은 비교적 강한 반자성체이므로 정답입니다.
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51. 원표점 거리가 50mm이고, 시험편이 파괴되기 직전의 표점겨리가 60mm 일 때 연 신율은?

  1. 5%
  2. 10%
  3. 15%
  4. 20%
(정답률: 50%)
  • 연신율은 원래 길이에서 변형된 길이의 비율을 나타내는 값입니다. 따라서 연신율은 (파괴 직전 표점거리 - 원래 표점거리) / 원래 표점거리 * 100 으로 계산할 수 있습니다.

    여기서 연신율 = (60 - 50) / 50 * 100 = 20% 이므로, 정답은 "20%"입니다.
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52. 금속의 이온화 경향에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 금속이 전자를 잃기 쉬운 경향의 순서이다.
  2. 이온화 경향이 큰 순서는 K >Ca >Na >Tㅣ 이다.
  3. 이온화 경향이 작을수록 귀한 금속 즉 귀금속이라 한다.
  4. 이온화 경향의 순서와 전기 음성도의 순서는 서로 반대되는 순서를 지닌다.
(정답률: 43%)
  • 이온화 경향의 순서와 전기 음성도의 순서는 서로 반대되는 순서를 지닌다는 것이 틀린 설명입니다. 이는 오히려 이온화 경향이 큰 순서일수록 전기 음성도가 크다는 것이 일반적인 경향입니다. 이유는 이온화 경향이 크다는 것은 금속이 전자를 잃기 쉽다는 것을 의미하므로, 전자를 받아들이는 능력이 큰 비금속 원소와 결합할 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 전기 음성도가 큰 원소일수록 이온화 경향이 큰 경향이 있습니다.
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53. 탄소량을 약 0.8%함유한 강은?

  1. 공석 강
  2. 아공석 강
  3. 과공석 강
  4. 공정주철
(정답률: 57%)
  • 공석 강은 탄소 함량이 0.8%인 강으로, 탄소가 공간을 차지하는 공석 형태로 존재하기 때문에 이 이름이 붙었습니다. 아공석 강과 과공석 강은 탄소 함량이 더 높거나 다른 합금 원소가 함유되어 있기 때문에 공석 강과는 구분됩니다. 공정주철은 탄소 함량이 2% 이상인 주철입니다.
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54. 청동의 기계적 성질 중 경도는 구리에 주석이 몇 % 함유되었을 때 가장 높게 나타나는가?

  1. 10%
  2. 20%
  3. 30%
  4. 50%
(정답률: 49%)
  • 청동은 구리와 주석의 합금으로 이루어진 합금입니다. 경도는 합금의 강도를 나타내는 지표 중 하나이며, 합금 내부의 결정 구조와 결합력에 영향을 받습니다.

    주석은 구리와 결합력이 강한 성질을 가지고 있습니다. 따라서 주석 함량이 증가하면 구리와 결합력이 강해져서 합금의 경도가 높아집니다.

    그러나 주석 함량이 너무 많아지면 오히려 합금 내부의 결정 구조가 불안정해져서 경도가 감소할 수 있습니다.

    따라서, 주석 함량이 30%일 때 청동의 경도가 가장 높게 나타납니다. 이는 구리와 주석의 결합력이 적절하게 강해져서 합금의 강도가 최대화되기 때문입니다.
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55. 시에 1 ∼ 1.5%의 Mn을 합금한 내식성 알루미늄합금으로 가공성, 용접성이 우수하여 저장 탱크, 기름 탱크 등에 사용되는 것은?

  1. 알민
  2. 알드리
  3. 알클래드
  4. 하이드로날륨
(정답률: 73%)
  • 알민은 Mn 합금을 통해 내식성이 향상되었고, 가공성과 용접성이 우수하여 저장 탱크, 기름 탱크 등에 사용되는 내식성 알루미늄 합금입니다. 따라서 알민이 정답입니다.
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56. 1 ∼ 5 μm 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금의 기지중에 분산되어 있는 복합재료로 서멧(cermet) 이라고도 불리는 것은?

  1. 클래드 금속 복합 재료
  2. 입자 강화 금속 복합 재료
  3. 분산 강화 금속 복합 재료
  4. 섬유 강화 금속 복합 재료
(정답률: 38%)
  • 서멧은 비금속 입자가 금속이나 합금의 기지중에 분산되어 있는 복합재료입니다. 이러한 입자는 금속의 강도와 경도를 향상시키는 데에 기여하며, 이러한 특성을 가진 복합재료를 "입자 강화 금속 복합 재료"라고 합니다. 따라서 정답은 "입자 강화 금속 복합 재료"입니다.
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57. 주기율표상에 나타난 금속 원소 중 용융 온도가 가장 높은 원소와 가장 낮은 원소로 올바르게 짝지어진 것은?

  1. 철 (Fe)과 납(Pb)
  2. 구리 (Cu) 와 아연 (Zn)
  3. 텅스텐 (W)과 이리듐(Ir)
  4. 텅스텐 (W)과 수은(Hg)
(정답률: 76%)
  • 텅스텐은 용융점이 매우 높아서 가장 높은 원소 중 하나입니다. 반면에 수은은 용융점이 매우 낮아서 가장 낮은 원소 중 하나입니다. 따라서 정답은 "텅스텐 (W)과 수은(Hg)"입니다. 철과 납, 구리와 아연, 텅스텐과 이리듐은 모두 용융점이 비슷한 범위 내에 있기 때문에 올바른 짝이 아닙니다.
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58. AW-300인 용접기로 전체 작업 시간 10분 중 4분을 용접하였다면 이때의 사용률은 얼마인가?

  1. 40%
  2. 50%
  3. 60%
  4. 70%
(정답률: 78%)
  • 사용률은 실제 사용한 시간을 전체 작업 시간으로 나눈 것입니다. 따라서, 4분을 용접한 경우 사용률은 4분 / 10분 = 0.4 또는 40%입니다. 따라서, 정답은 "40%"입니다.
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59. 다음 중 용접 의 용착법에서 스킵법(Skip method)의 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 공작물을 가접 또는 지그로 고정 하여 변형의 발생을 방지하는 법
  2. 용접하기 전에 변형할 각도만큼 반대 방향으로 각을 주는 방법
  3. 비이드를 좌우 대칭으로 하여 변형을 방지하는 방법
  4. 용접 길이를 짧게 나누어 간격을 두면서 용접하여 변형을 적게 하는 방법
(정답률: 71%)
  • 용접 길이를 짧게 나누어 간격을 두면서 용접하여 변형을 적게 하는 방법은 스킵법입니다. 이 방법은 용접 시 길이를 짧게 나누어 용접하면서 간격을 두어 변형을 최소화하는 방법입니다. 이를 통해 용접 부위의 열팽창을 분산시켜 변형을 방지할 수 있습니다.
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60. 다음 중 산소와 아세틸렌에 의한 가스용접에서 탄화불꽃의 아세틸렌 페더(feather) 길이는 어느 정 도인가?

  1. 백심길이의 0.5 ∼ 1배
  2. 겉불꽃의 1 ∼ 1.5배
  3. 백심길이의 2 ∼ 3배
  4. 겉불꽃의 2 ~ 3배
(정답률: 39%)
  • 정답은 "백심길이의 2 ∼ 3배"입니다.

    아세틸렌 가스와 산소 가스가 혼합되어 불꽃을 일으키면, 불꽃의 중심부에서는 매우 높은 온도가 발생합니다. 이 온도는 약 3000도에서 3500도까지 올라갈 수 있습니다. 이 불꽃의 중심부에서는 아세틸렌 가스가 연소하여 탄화수소가 생성되고, 이 탄화수소는 불꽃의 중심부에서 산소와 반응하여 이산화탄소와 물이 생성됩니다.

    이 불꽃의 중심부에서 생성된 탄화수소와 이산화탄소는 불꽃의 주변으로 퍼져나가면서 냉각되고, 이 과정에서 탄화불꽃이 형성됩니다. 이 탄화불꽃은 불꽃의 주변에서 생성되기 때문에, 불꽃의 중심부에서 생성된 불꽃보다는 온도가 낮습니다. 따라서 탄화불꽃의 길이는 불꽃의 중심부에서 생성된 불꽃보다는 짧아지게 됩니다.

    하지만, 탄화불꽃은 여전히 매우 높은 온도를 유지하고 있기 때문에, 금속을 용접할 때 충분한 열을 제공할 수 있습니다. 이러한 이유로, 탄화불꽃의 길이는 백심길이의 2 ∼ 3배로 설정하는 것이 적절하다고 알려져 있습니다.
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