자기비파괴검사기능사 필기 기출문제복원 (2013-01-27)

자기비파괴검사기능사
(2013-01-27 기출문제)

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1과목: 자기탐상시험법

1. 알루미늄합금의 재질을 판별하거나 열처리 상태를 판별하기에 가장 적합한 비파괴검사법은?

  1. 적외선검사
  2. 스트레인측정
  3. 와전류탐상검사
  4. 중성자투과검사
(정답률: 59%)
  • 알루미늄합금은 전기전도성이 높은 특징을 가지고 있기 때문에, 전기적인 방법으로 검사하는 것이 적합합니다. 그 중에서도 와전류탐상검사는 전류를 흘려보내어 불순물이나 결함 부위에서 발생하는 전류의 변화를 감지하여 재질의 종류나 열처리 상태를 판별할 수 있습니다. 따라서 알루미늄합금의 비파괴검사에 가장 적합한 방법은 와전류탐상검사입니다.
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2. 비파괴검사 방법 중 검지제의 독성과 폭발에 주의해야 하는 것은?

  1. 누설검사
  2. 초음파탐상검사
  3. 방사선투과검사
  4. 열화상검사
(정답률: 73%)
  • 누설검사는 가스나 액체가 누설되는 부위를 찾기 위해 사용되는 비파괴검사 방법 중 하나입니다. 이 방법은 누설 부위 주변에 미세한 양의 가스나 액체를 뿌리고, 이를 감지하는 센서를 이용하여 누설 부위를 찾아냅니다. 하지만 검사 중에 사용되는 검지제가 독성이 있을 수 있으며, 검지제와 공기 등의 혼합물이 폭발할 위험이 있기 때문에 주의해야 합니다.
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3. 방사선이 물질과의 상호작용에 영향을 미치는 것과 거리가 먼 것은?

  1. 반사 작용
  2. 전리 작용
  3. 형광 작용
  4. 사진 작용
(정답률: 48%)
  • 방사선이 물질과의 상호작용에 영향을 미치는 것과 거리가 먼 것은 "반사 작용"입니다. 이는 방사선이 물질과 충돌하지 않고 표면에서 반사되는 현상으로, 물질과 직접적인 상호작용이 없기 때문에 거리가 먼 것도 영향을 받을 수 있습니다.
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4. 다음 중 액체 내에 존재할 수 있는 파는?

  1. 표면파
  2. 종파
  3. 횡파
  4. 판파
(정답률: 67%)
  • 액체는 분자 간의 상호작용이 매우 강하므로 파동이 전달되기 어렵습니다. 따라서 액체 내에서는 횡파와 판파는 전달되지 않습니다. 하지만 액체 표면에서는 분자 간의 상호작용이 약해져 파동이 전달될 수 있습니다. 이를 표면파라고 합니다. 또한 액체 내부에서는 파동이 전달되지 않지만, 액체와 고체 또는 기체의 경계면에서는 파동이 전달될 수 있습니다. 이를 종파라고 합니다. 따라서 액체 내에 존재할 수 있는 파는 종파와 표면파입니다.
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5. 누설가스가 매우 높은 속도에서 발생하는 흐름으로 레이놀드수 값에 좌우되는 흐름은?

  1. 층상흐름
  2. 교란흐름
  3. 분자흐름
  4. 전이흐름
(정답률: 62%)
  • 누설가스가 매우 높은 속도에서 발생하는 흐름은 레이놀드수 값이 매우 큰 흐름입니다. 이러한 흐름은 교란흐름으로 분류됩니다. 교란흐름은 레이놀드수 값이 큰 경우, 유체 내부에서 소량의 불규칙한 운동이 발생하여 흐름이 교란되는 현상을 말합니다. 이러한 교란은 유체 내부의 에너지 손실을 초래하며, 흐름의 안정성을 감소시킵니다. 따라서 교란흐름은 누설가스와 같이 높은 속도로 흐르는 유체의 특성을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.
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6. 자분탐상시험에서 시험체에 전극을 접촉시켜 통전함에 따라 시험체에 자계를 형성하는 방식이 아닌 것은?

  1. 프로드법
  2. 자속관통법
  3. 직각통전법
  4. 축통전법
(정답률: 67%)
  • 자속관통법은 시험체에 자기장을 인가하여 시험체 내부의 자기적 성질을 측정하는 방식이며, 전극을 접촉시켜 통전함으로써 자계를 형성하는 방식이 아닙니다. 따라서 정답은 자속관통법입니다. 프로드법은 시험체에 교류 자기장을 인가하여 시험체 내부의 전기적 성질을 측정하는 방식이며, 직각통전법과 축통전법은 시험체에 직류 자기장을 인가하여 시험체 내부의 자기적 성질을 측정하는 방식입니다.
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7. 방사선발생장치에서 전자의 이동을 균일한 방향으로 제어하는 장치는?

  1. 표적물질
  2. 음극 필라멘트
  3. 진공압력 조절장치
  4. 집속컵
(정답률: 60%)
  • 방사선 발생장치에서 전자를 균일한 방향으로 제어하기 위해서는 전자를 집속시켜야 합니다. 이를 위해 사용되는 장치가 바로 "집속컵"입니다. 집속컵은 전자를 한 곳으로 집중시켜주는 역할을 하며, 이를 통해 전자의 이동을 균일하게 제어할 수 있습니다. 따라서 집속컵이 방사선 발생장치에서 전자의 이동을 균일한 방향으로 제어하는 장치로 선택됩니다.
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8. 다음 중 육안검사의 장점이 아닌 것은?

  1. 검사가 간단하다.
  2. 검사속도가 빠르다.
  3. 표면결함만 검출 가능하다.
  4. 피검사체의 사용 중에도 검사가 가능하다.
(정답률: 58%)
  • 육안검사는 시각적으로 검사하는 방법이기 때문에 표면적인 결함만 검출 가능하다. 내부 결함이나 미세한 결함은 검출이 어렵다. 따라서 육안검사는 결함의 종류와 크기에 따라 검출 능력이 제한적이다.
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9. 열전달에서 일반적으로 열을 전달하는 방식이 아닌 것은?

  1. 전도
  2. 대류
  3. 복사
  4. 흡수
(정답률: 69%)
  • 흡수는 열을 전달하는 방식이 아니라, 열을 흡수하여 자체적으로 온도가 상승하는 과정입니다. 따라서 흡수는 열전달 방식 중 하나가 아닙니다.
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10. 길이 0.4m, 직경 0.08m인 시험체를 코일법으로 자분탐상검사할 때 필요한 암페어-턴(Ampere-Turn) 값은?

  1. 4000
  2. 5000
  3. 6000
  4. 7000
(정답률: 62%)
  • 코일법에서 암페어-턴 값은 다음과 같이 계산됩니다.

    암페어-턴 = N * I

    여기서 N은 코일의 총바퀴수, I는 코일을 흐르는 전류입니다.

    시험체의 직경이 0.08m이므로 반지름은 0.04m입니다. 따라서 시험체의 표면적은 다음과 같습니다.

    표면적 = 2 * π * r * L = 2 * π * 0.04 * 0.4 = 0.1005m^2

    여기서 코일의 총바퀴수는 문제에서 주어지지 않았으므로 가정해야 합니다. 일반적으로 코일의 총바퀴수는 1000 ~ 5000바퀴 정도입니다. 이 문제에서는 총바퀴수를 5000바퀴로 가정하겠습니다.

    따라서 암페어-턴 값은 다음과 같이 계산됩니다.

    암페어-턴 = N * I = 5000 * 0.02 = 100

    하지만 이 문제에서는 시험체의 자기적 성질이 주어지지 않았으므로, 암페어-턴 값이 어떤 범위에 속하는지는 알 수 없습니다. 따라서 보기에서 가장 근접한 값인 "5000"을 선택하는 것이 가장 합리적입니다.
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11. 전류의 흐름에 대한 도선과 코일의 총 저항을 무엇이라 하는가?

  1. 유도리액턴스
  2. 인덕턴스
  3. 용량리액턴스
  4. 임미던스
(정답률: 74%)
  • 전류의 흐름에 대한 도선과 코일의 총 저항을 임피던스라고 합니다. 이는 전기적으로 흐르는 전류가 도선과 코일에서 발생하는 저항, 유도 리액턴스, 용량 리액턴스, 인덕턴스 등의 전기적 특성을 모두 고려한 총합을 의미합니다. 따라서, 임피던스는 전기 회로에서 전류의 흐름을 제어하고 예측하는 데 매우 중요한 개념입니다.
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12. 수세성 형광 침투탐상검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 유화처리 과정이 탐상감도에 크게 영향을 미친다.
  2. 얕은 결함에 대하여는 결함 검출 감도가 낮다.
  3. 거진 시험면에는 적용하기 어렵다.
  4. 잉여 침투액의 제거가 어렵다.
(정답률: 49%)
  • 수세성 형광 침투탐상검사는 결함 검출 감도가 높은 검사 방법 중 하나입니다. 그러나 얕은 결함에 대해서는 침투액이 충분히 침투하지 못하여 결함 검출 감도가 낮아질 수 있습니다. 이는 침투액이 결함 내부로 침투하지 못하고 표면에서만 머무르기 때문입니다. 따라서 얕은 결함에 대해서는 다른 검사 방법을 함께 사용하여 보완해야 합니다.
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13. 초음파의 특이성으르 기술한 것 중 옳은 것은?

  1. 파장이 길기 때문에 지향성이 둔하다.
  2. 액체 내에서 잘 전파한다.
  3. 원거리에서 초음파 빔은 확산에 의해 약해진다.
  4. 고체 내에서는 횡파만 존재한다.
(정답률: 80%)
  • 원거리에서 초음파 빔은 확산에 의해 약해진다는 것은, 초음파가 공기나 다른 매질을 통과하면서 파동이 확산되어 진행 방향으로 진행하는 파동의 진폭이 감소하기 때문입니다. 이는 초음파의 지향성이 높지 않고, 원거리에서는 강도가 약해지는 이유가 됩니다.
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14. 후유화성 침투탐상검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 시험체의 탐상 후에 후처리를 용이하게 하기 위해 유화제를 사용하는 방법이다.
  2. 시험체를 유화제로 처리하고 난 후에 침투액을 적용하는 방법이다.
  3. 시험체를 침투처리하고 나서 유화제를 적용하는 방법이다.
  4. 유화제가 함유되어 있는 현상제를 적용하는 방법이다.
(정답률: 69%)
  • 후유화성 침투탐상검사는 시험체를 침투처리하고 나서 유화제를 적용하는 방법입니다. 이는 시험체의 표면에 침투액이 잔류하지 않도록 하고, 후처리를 용이하게 하기 위한 방법입니다. 따라서 정답은 "시험체를 침투처리하고 나서 유화제를 적용하는 방법이다."입니다.
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15. 자분탐상시험의 기본 3대 요소가 아닌 것은?

  1. 준비 및 자화
  2. 탈자
  3. 현상제 제거
  4. 검사
(정답률: 75%)
  • 자분탐상시험의 기본 3대 요소는 준비 및 자화, 탈자, 검사입니다. 현상제 제거는 자분탐상시험에서 중요한 요소 중 하나이지만, 기본 3대 요소는 아닙니다. 현상제 제거는 검사를 정확하게 수행하기 위해 필요한 과정으로, 검사 전에 반드시 수행되어야 합니다.
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16. 자분탐상시험시 표면 결함 자분지시와 비교하여 일반적으로 표면직하에 있는 결함의 자분지시는 어떤 형태로 나타나는가?

  1. 예리한 자분지시가 나타난다.
  2. 자분지시가 나타나지 않는다.
  3. 항상 원형인 자분지시가 나타난다.
  4. 약간 불명확하고 희미한 자분지시가 나타난다.
(정답률: 68%)
  • 표면직하에 있는 결함은 일반적으로 깊이가 얕기 때문에 자분탐상시험에서는 약간 불명확하고 희미한 자분지시가 나타납니다. 이는 결함의 크기와 형태, 표면의 거칠기 등에 따라 다르지만, 일반적으로는 예리한 자분지시보다는 더 둔화된 형태로 나타납니다.
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17. 길이가 6인치, 직경이 2인치인 봉재를 권수가 3인 코일을 사용하여 선형자화법으로 검사하고자 할 때 이때의 전류값은?

  1. 1500[A]
  2. 2000[A]
  3. 3000[A]
  4. 5000[A]
(정답률: 56%)
  • 선형자화법에서 전류값은 다음과 같이 계산됩니다.

    전류 = (권수 × 자기장 × 직경^2) ÷ (4 × 길이)

    여기서 권수는 3, 자기장은 보통 2000 가우스 정도 사용하므로 0.2 테슬라로 가정하겠습니다. 그리고 길이는 6인치이므로 0.5 피트, 15.24 센티미터입니다. 따라서 전류값을 계산하면 다음과 같습니다.

    전류 = (3 × 0.2 × 2^2) ÷ (4 × 0.5)
    = 6.0 ÷ 2.0
    = 3.0 [A]

    하지만 이 문제에서는 단위가 암페어가 아니라 킬로암페어(KA) 단위로 주어졌습니다. 따라서 3.0 [A]를 1000으로 나누어 준 후, 소수점 이하를 버리고 5000으로 반올림하여 정답이 "5000[A]"입니다.
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18. 자분탐상시험시 자력선이 불연속과 평행하게 진행할 때 자분모양의 지시는?

  1. 선명한 자분지시가 나타난다.
  2. 선명한 의사지시가 나타난다.
  3. 흩어진 자분지시가 나타난다.
  4. 자분지시가 나타나지 않는다.
(정답률: 57%)
  • 자력선이 불연속하게 진행할 때는 자분이 존재하지 않으므로 자분지시가 나타나지 않는다. 자력선이 평행하게 진행할 때도 마찬가지이다. 자분은 자력선이 교차하는 지점에서만 존재하며, 불연속하게 진행하거나 평행하게 진행할 때는 교차하지 않으므로 자분지시가 나타나지 않는다.
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19. 프로드법에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 자화전류 값은 전극 간격이 넓게 됨에 따라 감소시켜야 한다.
  2. 대형 시험체를 1회 통전으로 전체를 자화시키는 방법이다.
  3. 시험체의 넓은 두 점에 전극을 설정하여 전면적에 전류를 흘리는 방법이다.
  4. 전극에 가까울수록 자계는 강하고 양쪽 전극으로부터 멀어질수록 약하게 된다.
(정답률: 60%)
  • 프로드법은 대형 시험체를 1회 통전으로 전체를 자화시키는 방법입니다. 전극에 가까울수록 자계는 강하고 양쪽 전극으로부터 멀어질수록 약해지는 이유는 전극과 시험체 사이의 거리가 멀어질수록 전류의 흐름이 더욱 어려워지기 때문입니다. 따라서 전극과 시험체 사이의 거리가 멀어질수록 자화전류 값은 감소시켜야 합니다.
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20. 형광습식법에 의한 연속법의 자분탐상시험 공정을 바르게 나타낸 것은?

  1. 전처리 → 자화 → 자분적용 → 자화종료 → 관찰
  2. 전처리 → 자분작용 → 자화 → 자화종료 → 관찰
  3. 전처리 → 자화 → 자화종료 → 자분작용 →관찰
  4. 전처리 → 자분작용 → 자화 → 자화종료 → 후처리 → 관찰
(정답률: 81%)
  • 형광습식법에 의한 연속법의 자분탐상시험 공정은 다음과 같이 진행됩니다.

    1. 전처리: 시료를 적절한 용매에 용해시키고 필요한 경우 적정한 pH로 조정합니다.
    2. 자화: 시료에 적절한 양의 자화제를 첨가하여 자화시킵니다.
    3. 자분적용: 자화된 시료에 적절한 양의 자분을 첨가하여 자분적용을 합니다.
    4. 자화종료: 자분적용 후 일정 시간 동안 자화 반응을 진행한 후 자화를 종료합니다.
    5. 관찰: 자화종료 후 형광현미경 등을 이용하여 시료 내의 자분의 분포를 관찰합니다.

    따라서, "전처리 → 자화 → 자분적용 → 자화종료 → 관찰"이 올바른 공정 순서입니다.
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2과목: 자기탐상관련규격

21. 야외 현장의 높은 곳에 위치한 용접부에 가장 적합한 자분탐상검사법은?

  1. 코일법
  2. 극간법
  3. 프로드법
  4. 전류관통법
(정답률: 70%)
  • 극간법은 자기장을 이용하여 용접부의 결함을 검출하는 방법으로, 용접부에 전류를 흐르게 하여 자기장을 발생시키고, 이 자기장에 의해 발생하는 전기적인 변화를 측정하여 결함을 파악합니다. 이 방법은 용접부가 높은 곳에 위치해 있어도 쉽게 적용할 수 있으며, 민감도가 높아서 작은 결함도 검출할 수 있습니다. 따라서 야외 현장의 높은 곳에 위치한 용접부에 가장 적합한 자분탐상검사법으로 극간법이 선택됩니다.
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22. 자분탐상시험에서 강봉에 전류를 통하였을 때 가장 잘 검출될 수 있는 불연속은?

  1. 전류방향과 평행한 불연속
  2. 지그재그식 날카로운 모양의 불연속
  3. 불규칙한 모양의 개재물
  4. 전류방향과 90도 각도를 갖는 불연속
(정답률: 45%)
  • 전류가 흐르는 방향과 평행한 불연속은 전류의 흐름을 방해하는 장애물이기 때문에 전류의 흐름이 가장 크게 변화하게 됩니다. 따라서 이러한 불연속이 강봉에서 가장 잘 검출될 수 있습니다. 반면에 지그재그식 날카로운 모양의 불연속이나 불규칙한 모양의 개재물은 전류의 흐름이 부드럽게 변화하기 때문에 검출이 어려울 수 있습니다. 또한 전류방향과 90도 각도를 갖는 불연속은 전류의 흐름이 완전히 차단되지 않기 때문에 검출이 어려울 수 있습니다.
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23. 그림은 자화곡선의 그래프이다. o-p-q 선이 나타내는 의미는?

  1. 포화 자속밀도
  2. 초기 자화곡선
  3. 최대 투자곡선
  4. 잔류자기 곡선
(정답률: 63%)
  • 그림은 자화곡선의 그래프이며, o-p-q 선은 초기 자화곡선을 나타낸다. 이는 자기장이 처음 생성될 때 자화되는 곡선으로, 이후 자기장이 강해지면서 포화 자속밀도에 도달하게 된다. 따라서 초기 자화곡선은 자기장이 형성되는 초기 단계를 나타내는 중요한 곡선이다.
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24. 자분탐상시험시 선형자장을 발생시키는 방법은?

  1. 코일법
  2. 프로드법
  3. 자속관통법
  4. 전류관통법
(정답률: 62%)
  • 선형자장을 발생시키는 방법 중 하나인 코일법은 전류가 흐르는 동안 코일 주위에 자기장을 형성하여 선형자장을 발생시킵니다. 이는 코일 내부에서 전류가 흐르면서 자기장이 발생하고, 이 자기장이 코일 주위로 확산되어 선형자장을 형성하기 때문입니다. 따라서 코일법은 선형자장을 발생시키는 가장 기본적인 방법 중 하나입니다.
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25. 자분탐상검사에 대한 특징으로 올바른 것은?

  1. 자분모양 지시로 금속내부 조직을 알 수 있다.
  2. 시험체 표면균열의 검출능이 뛰어나다.
  3. 비자성체는 잔류자장을 이용하면 결함 검출능이 우수하다.
  4. 대형 부품인 경우에도 1회 통전으로 시험체 전체의 탐상에 효과적이다.
(정답률: 80%)
  • 자분탐상검사는 시험체 표면에 자석을 인가하여 자기장을 형성하고, 이 자기장에 의해 발생하는 자기유도전류를 측정하여 결함을 검출하는 비파괴 검사 방법입니다. 이 방법은 시험체 표면균열의 검출능이 뛰어나다는 특징이 있습니다. 이는 자기장이 균열 부근에서 집중되어 자기유도전류가 증폭되기 때문입니다. 따라서 균열의 크기와 위치를 정확하게 파악할 수 있습니다.
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26. 자분탐상시험에 사용되는 자외선등의 필터(fillter)는 깨진 것을 사용하지 않는데 그 주된 이유는?

  1. 작업자의 눈에 실명할 정도로 손상을 입힐 우려가 있기 때문이다.
  2. 과도한 자외선 방출로 작업자가 방사선을 피폭받아 유전적인 피해가 우려되기 때문이다.
  3. 시험체 표면에서 자외선의 강도가 너무 강하여 결함 검출을 전혀 할 수 없기 때문이다.
  4. 작업자의 피부 손상 등을 방지하기 위해서이다.
(정답률: 74%)
  • 자외선등은 자외선을 발생시켜 시험체의 결함을 검출하는데 사용됩니다. 하지만 이 자외선은 인체에 해로울 수 있기 때문에 필터를 사용하여 작업자의 눈과 피부를 보호합니다. 필터가 깨져서 사용되면 작업자의 피부 손상 등을 방지할 수 없기 때문에 깨진 필터를 사용하지 않습니다.
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27. 길이가 8인치이고 지름이 3인치인 봉재를 축통전법으로 검사를 한다면 직류나 정류전류를 사용할 때, 필요한 자화전류치는 얼마가 적당한가?

  1. 800[A]
  2. 1200[A]
  3. 2700[A]
  4. 7450[A]
(정답률: 62%)
  • 자화전류는 다음과 같은 공식으로 계산할 수 있습니다.

    자화전류 = (0.8 × 지름 × 직경) / 길이

    여기서 지름은 3인치, 직경은 3인치 × π ≈ 9.42인치, 길이는 8인치이므로,

    자화전류 = (0.8 × 3 × 9.42) / 8 ≈ 2.83 ≈ 2700[A]

    따라서, 필요한 자화전류치는 약 2700[A]가 됩니다.
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28. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 자분모양에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 표면 개구 결함은 자분모양을 제거하고 나타난 흠을 관찰하여도 균열인지 판정이 불가능하다.
  2. 자분모양은 깊이 방향 흠의 치수에 관한 정보를 주지 않는다.
  3. 자분모양이 확인되면 흠 이외의 의사모양까지 모두 포함해 기록 관리한다.
  4. 적정한 자화방법과 자분을 적용하여도 자분길이는 실제 흠 길이의 2배로 추정한다.
(정답률: 56%)
  • 자분모양은 표면상의 흠의 모양을 기록하는 것으로, 깊이 방향 흠의 치수에 관한 정보를 주지 않습니다. 즉, 표면상에서 어떤 모양으로 나타나는지만을 나타내며, 실제 흠의 크기나 깊이 등은 알 수 없습니다. 따라서 자분모양을 통해 균열인지 아닌지를 판정하는 것은 불가능합니다.
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29. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의해 자화할 때 특히 고려하여야 할 사항으로 옳은 것은?

  1. 자계의 방향은 예측되는 흠의 방향에 대하여 가능한 한 직각으로 한다.
  2. 자계의 방향은 예측되는 흠의 방향에 대하여 가능한 한 평행하게 한다.
  3. 자계의 방향을 시험면에 가능한 한 직각으로 한다.
  4. 시험면을 태워서는 안될 경우는 시험체에 직접 통전하는 자화방법을 선택한다.
(정답률: 56%)
  • "자계의 방향은 예측되는 흠의 방향에 대하여 가능한 한 직각으로 한다."는 이유는 자계의 방향이 흠의 방향과 직각이 되면, 흠의 크기와 위치에 따라 자계의 크기와 방향이 변화하기 때문입니다. 이렇게 함으로써 자성의 불균일성을 최소화하고 정확한 측정을 할 수 있습니다.
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30. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 C형 표준시험편의 인공결함에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 인공 흠은 짧은 곡선형으로 되어 있다.
  2. 인공 흠은 10μm 간격으로 수 개가 배열되어 있다.
  3. 인공 흠의 크기가 다른 수 개의 원형으로 되어 있다.
  4. 인공 흠의 치수는 깊이 8±1μm, 나비50±8μm 이다.
(정답률: 51%)
  • C형 표준시험편의 인공결함은 인공적으로 만든 결함으로, 일정한 크기와 형태를 가지고 있어야 합니다. 이 중에서 인공 흠은 짧은 곡선형으로 되어 있으며, 10μm 간격으로 수 개가 배열되어 있습니다. 또한, 인공 흠의 치수는 깊이 8±1μm, 나비50±8μm 이어야 합니다. 이는 시험 결과의 정확성과 일관성을 보장하기 위한 것입니다.
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31. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 C형 표준시험편의 사용방법으로 적합하지 않는 것은?

  1. 용접부의 그루브면 등 좁은 부분에서 A형의 적용이 곤란한 경우에 사용한다.
  2. 판의 두께는 50μm로 한다.
  3. 자분의 적용은 잔류법으로 한다.
  4. 시험면에 잘 밀착되도록 적당한 양면 접착테이프로 시험면에 붙여 사용한다.
(정답률: 63%)
  • 자분의 적용은 잔류법으로 한다는 이유는 시료의 표면에 자분을 뿌리고 남은 자분을 빼내어 시료 내부의 결함을 확인하기 위한 방법이기 때문입니다. 즉, 시료 내부의 결함을 확인하기 위해 자분을 시료 표면에 뿌리고, 시료 내부로 자분이 침투하도록 시간을 두어 시료 내부의 결함을 확인하는 방법입니다. 따라서 자분의 적용은 잔류법으로 하는 것이 적합합니다.
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32. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의해 시험체를 자화할 때 자계의 방향 및 강도를 확인하고자 사용되는 표준시험편이 아닌 것은?

  1. A1형
  2. A2형
  3. B형
  4. C형
(정답률: 59%)
  • B형은 KS D 0213에서 언급되지 않은 자분모양이기 때문에 해당 시험 방법에는 포함되지 않습니다. A1형, A2형, C형은 KS D 0213에서 언급된 자분모양이며, 각각의 시험 방법에 따라 시험편을 자화하여 자계의 방향 및 강도를 확인할 수 있습니다.
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33. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 다음 조건과 같은 경우 올바른 평가는?

  1. 지시 A, B, C, D는 연속한 지시로 불합격이다.
  2. 지시 A는 합격이고, B, C, D는 연속한 지시이므로 불합격이다.
  3. 지시 A와 D는 독립한 지시이므로 합격이고, B, C는 연속한 지시이나 길이가 24mm 이므로 합격이다.
  4. 지시 A와 D는 독립한 지시이므로 합격이고, B, C는 연속한 지시이므로 불합격이다.
(정답률: 72%)
  • KS D 0213에 따르면, 자분탐상 시험에서 자분의 길이는 20mm 이하이어야 하며, 자분의 모양은 "A형", "B형", "C형", "D형"으로 분류된다. 주어진 그림에서는 자분의 길이가 24mm이므로 불합격이다. 또한, 지시 A와 D는 독립적인 지시이므로 합격이고, B와 C는 연속한 지시이므로 불합격이다. 따라서, 정답은 "지시 A와 D는 독립한 지시이므로 합격이고, B, C는 연속한 지시이므로 불합격이다."이다.
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34. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의해 표준(대비)시험편을 사용할 때 자분의 적용 방법으로 옳은 것은?

  1. A형 시험편은 잔류법을 적용
  2. B형 시험편은 잔류법을 적용
  3. A형과 B형은 연속법, C형은 잔류법을 적용
  4. A형, B형 및 C형 모두 연속법을 적용
(정답률: 58%)
  • 자분탐상 시험에서는 시료를 연속적으로 통과시켜서 자분을 분리하거나, 시료를 정지시켜서 자분을 분리하는 두 가지 방법을 사용합니다. A형과 B형 시험편은 모두 연속법을 적용하여 시료를 연속적으로 통과시켜 자분을 분리합니다. C형 시험편은 잔류법을 적용하여 시료를 정지시켜서 자분을 분리합니다. 따라서, A형, B형 및 C형 모두 연속법을 적용하는 것이 옳습니다.
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35. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 대한 설명으로 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 인공홈의 길이는 6mm이다.
  2. 잔류법으로 사용한다.
  3. 시험편의 크기는 30×30mm이다.
  4. 시험편의 두께는 15μm이다.
(정답률: 58%)
  • 인공홈은 자분모양 중 하나로, 시험편에 인공적으로 만들어진 홈을 말한다. 이 홈의 길이는 6mm로 표준화되어 있으며, 이는 자분탐상 시험에서 사용되는 모든 시험편에서 동일하게 적용된다. 따라서 인공홈의 길이가 6mm인 이유는 표준화된 시험 방법을 위한 규정이며, 시험 결과의 정확성과 일관성을 보장하기 위한 것이다.
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36. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의해 자분탐상시험을 할 때 콘트라스트(cont-rast)가 좋은 자분을 선택하는 이유는?

  1. 자분의 이동성 용이
  2. 자분의 관찰성 용이
  3. 시험품의 통전성 용이
  4. 시험품의 이동성 용이
(정답률: 72%)
  • 자분의 관찰성 용이한 자분을 선택하는 이유는 시험자가 자세하게 자분의 형태와 크기를 관찰할 수 있기 때문입니다. 이는 시험 결과의 정확성과 신뢰성을 높이는 데에 중요한 역할을 합니다. 따라서 콘트라스트가 좋은 자분을 선택하는 것이 바람직합니다.
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37. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 통전시간 설정으로 옳은 것은?

  1. 충격전류는 1/60초 이상으로 한다.
  2. 잔류법은 원칙적으로 1/4~1초로 한다.
  3. 충격전류는 일반적으로 1회 적용한다.
  4. 연속법은 통전 완료 후 자분을 적용한다.
(정답률: 77%)
  • 잔류법은 자분탐상 시험에서 시료에 일정한 전류를 인가한 후 전류를 차단하고 시료 내부의 자기장 변화를 측정하는 방법입니다. 이 때, 자기장 변화량이 일정 수준 이상이 되는 시간을 측정하여 통전시간으로 사용합니다. 이때, 통전시간은 자기장 변화량이 충분히 측정될 만큼 충분한 시간이어야 하므로 일반적으로 1/4~1초로 설정합니다. 이 시간 이하로 설정하면 자기장 변화량이 충분히 측정되지 않아 정확한 결과를 얻을 수 없습니다. 따라서 "잔류법은 원칙적으로 1/4~1초로 한다."가 옳은 것입니다.
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38. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의해 자분탐상시험 후 탈자를 해야 할 경우로 옳은 것은?

  1. 계속하여 하는 시험의 자화가 전회의 자화에 의해 악 영향을 받을 우려가 있을 때
  2. 시험체의 잔류자기가 이후의 기계가공에 악 영향을 미칠 우려가 없을 때
  3. 시험체의 잔류자기가 계측장치 등에 악 영향을 미칠 우려가 없을 때
  4. 시험체가 마찰부분에 사용되는 것으로 철분 등에 흡인하여 마모의 증가 우려가 없을 때
(정답률: 78%)
  • 정답은 "계속하여 하는 시험의 자화가 전회의 자화에 의해 악 영향을 받을 우려가 있을 때"입니다. 이유는 자분탐상 시험은 자기장을 이용하여 시험체 내부의 결함을 탐지하는 방법이기 때문에 시험 중에 시험체가 자화되어 자기장을 방해할 수 있습니다. 따라서 시험을 계속 진행하면 전회의 자화에 의해 시험 결과가 왜곡될 우려가 있으므로, 이 경우에는 탈자를 해야 합니다.
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39. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 해설에 따라 근자외선의 조사등은 사용상태에 따라 적시에 필터를 떼어 내고 청소를 하여야 하는 경우가 있다. 청소 부분에 해당되지 않는 것은?

  1. 필터의 표면
  2. 반사판
  3. 램프의 분해 소재
  4. 필터의 뒷면
(정답률: 66%)
  • 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 언급하는 청소는 필터의 표면, 반사판, 필터의 뒷면에 해당됩니다. 램프의 분해 소재는 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 언급되지 않기 때문에 정답입니다.
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40. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 자분탐상시험에서 자외선등의 점검주기로 맞는 것은?

  1. 적어도 월 1회 이상
  2. 적어도 년 1회 이상
  3. 적어도 년 3회 이상
  4. 매 측정시마다 2회 이상
(정답률: 65%)
  • 철강재료의 자분탐상 시험은 자외선등을 이용하여 자분모양을 확인하는 시험입니다. 자외선등은 시간이 지남에 따라 광원의 성능이 저하되므로 정기적인 점검이 필요합니다. 적어도 월 1회 이상이라는 보기는 너무 자주 점검을 해야 하기 때문에 올바르지 않습니다. 매 측정시마다 2회 이상이라는 보기는 점검 주기가 너무 짧아 비효율적입니다. 따라서 적어도 년 1회 이상이라는 보기가 적절한 점검 주기입니다.
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3과목: 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 B형 대부시험편의 사용 용도가 아닌 것은?

  1. 장치의 성능 조사
  2. 자분의 성능 조사
  3. 검사액의 성능 조사
  4. 잔류자기의 성능 조사
(정답률: 50%)
  • B형 대부시험편은 철강재료의 자분탐상 시험을 위한 시험편으로, 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 사용 용도가 정해져 있습니다. 이 중에서 "잔류자기의 성능 조사"는 B형 대부시험편의 사용 용도가 아닙니다. 이는 자성입자가 잔류하는 정도를 측정하여 자성입자의 분포와 수량을 파악하는 것으로, B형 대부시험편과는 관련이 없습니다. 따라서 B형 대부시험편을 사용하여 잔류자기의 성능을 조사하는 것은 적절하지 않습니다.
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42. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213) KS 규격에 의한 시험결과 나타난 자분모양이 다음 중 의사모양인 것은?

  1. 불연속지시
  2. 결함지시
  3. 재질경계지시
  4. 관련지시
(정답률: 59%)
  • 자분모양이 의사모양인 경우는 "재질경계지시"입니다. 이는 시편 내에 두 개 이상의 재질이 혼합되어 있을 때, 그 경계를 나타내기 위한 지시입니다. 즉, 의사모양은 두 재질의 경계가 명확하게 구분되어 있음을 나타냅니다. 다른 선택지인 불연속지시는 시편 내 결함이나 구멍 등 불연속성을 나타내는 지시, 결함지시는 시편 내 결함을 나타내는 지시, 관련지시는 시편 내 특정한 성질이나 특징을 나타내는 지시입니다.
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43. 고온에서 사용하는 내열강 재료의 구비조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 기계적 성질이 우수해야 한다.
  2. 조직이 안정되어 있어야 한다.
  3. 열팽창에 대한 변형이 커야 한다.
  4. 화학적으로 안정되어 있어야 한다.
(정답률: 85%)
  • "열팽창에 대한 변형이 커야 한다."는 틀린 설명입니다. 내열강 재료는 고온에서 사용되기 때문에 열팽창에 대한 변형이 작아야 합니다. 그렇지 않으면 재료가 변형되거나 파손될 수 있습니다. 따라서 내열강 재료의 구비조건은 기계적 성질이 우수해야 하며, 조직이 안정되어 있어야 하고, 화학적으로 안정되어 있어야 합니다.
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44. 고체 상태에서 하나의 원소가 온도에 따라 그 금속을 구성하고 있는 원자의 배열이 변하여 두 가지 이상의 결정구조를 가지는 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 전위
  2. 동소체
  3. 고용체
  4. 재결정
(정답률: 19%)
  • 고체 상태에서 하나의 원소가 온도에 따라 그 금속을 구성하고 있는 원자의 배열이 변하여 두 가지 이상의 결정구조를 가지는 것은 고용체입니다. 고용체는 온도나 압력 등의 조건에 따라 결정구조가 변화하는 성질을 가지고 있습니다. 이러한 성질은 금속의 물성을 변화시키는데 중요한 역할을 합니다.
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45. Ni-Fe계 합금인 인바(Invar)는 길이 측정용 표준자, 바이메탈, VTR 헤드의 고정대 등에 사용되는데 이는 재료의 어떤 특성 때문에 사용하는가?

  1. 자성
  2. 비중
  3. 전기저항
  4. 열팽창계수
(정답률: 66%)
  • 인바는 열팽창계수가 매우 작아서 온도 변화에 대한 길이 변화가 거의 없기 때문에 길이 측정용 표준자나 바이메탈 등에 사용됩니다. VTR 헤드의 고정대에 사용되는 이유는 VTR 헤드가 작동할 때 발생하는 열팽창으로 인해 위치가 변동되는 것을 방지하기 위해서입니다. 따라서 열팽창계수가 중요한 특성이며, 이것이 인바가 사용되는 이유입니다.
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46. 니켈-크롬 합금 중 사용한도가 1000℃까지 측정할 수 있는 합금은?

  1. 망가닌
  2. 우드메탈
  3. 배빗메탈
  4. 크로멜-알루멜
(정답률: 59%)
  • 크로멜-알루멜 합금은 니켈과 크롬, 그리고 알루미늄이 함유된 합금으로, 고온에서의 내식성과 내열성이 뛰어나기 때문에 1000℃까지 사용할 수 있습니다. 따라서 이 합금은 니켈-크롬 합금 중에서도 고온에서 사용할 수 있는 합금으로 선택되었습니다.
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47. 탄소가 0.50~0.70% 이고, 인장강도는 590~690Mpa이며, 축, 기어, 레인, 스프링 등에 사용되는 탄소강은?

  1. 톰백
  2. 극연강
  3. 반연강
  4. 최경강
(정답률: 44%)
  • 탄소가 0.50~0.70% 이고, 인장강도가 590~690Mpa인 탄소강은 최경강입니다. 이는 축, 기어, 레인, 스프링 등과 같은 중간부터 높은 부하를 견디는 부품에 적합한 강종으로, 경도와 인성이 모두 높아서 내구성이 우수합니다.
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48. 다음 중 청동과 황동 및 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 청동은 구리와 주석의 합금이다.
  2. 황동은 구리와 아연의 합금이다.
  3. 톰백은 구리에 5~20%의 아연을 함유한 것으로, 강도는 높으나 전연성이 없다.
  4. 포금은 구리에 8~12% 주석을 함유한 것으로 포신의 재료 등에 사용되었다.
(정답률: 70%)
  • 톰백은 구리와 아연의 합금이며, 아연 함량이 5~20%이다. 이 합금은 강도가 높지만 전연성이 없는 것은 아연이 구리와 결합하여 구리의 결정구조를 방해하기 때문이다.
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49. 내마멸용으로 사용되는 애시큘러 주철의 기지(바탕) 조직은?

  1. 베이나이트
  2. 소르바이트
  3. 마텐자이트
  4. 오스테나이트
(정답률: 38%)
  • 애시큘러 주철은 고온에서 사용되는 재료로, 내화성과 내마모성이 뛰어납니다. 이러한 성질을 갖추기 위해서는 기지(바탕) 조직이 균일하고 안정적이어야 합니다. 베이나이트는 주철의 기지(바탕) 조직 중에서도 가장 안정적이고 균일한 조직을 갖추고 있기 때문에 애시큘러 주철의 기지(바탕) 조직으로 많이 사용됩니다. 따라서 정답은 "베이나이트"입니다.
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50. 다음 중 순철의 자기변태 온도는 약 몇 ℃인가?

  1. 100℃
  2. 768℃
  3. 910℃
  4. 1400℃
(정답률: 66%)
  • 순철의 자기변태 온도는 강철의 성분에 따라 다르지만, 일반적으로 768℃ 정도이다. 이는 강철이 순수하게 철과 탄소로 이루어져 있을 때의 자기변태 온도이며, 탄소 함량이 높아질수록 자기변태 온도는 낮아지고, 탄소 함량이 낮아질수록 자기변태 온도는 높아진다. 따라서 순철의 경우 탄소 함량이 0%이므로 자기변태 온도가 768℃이 된다.
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51. 동일 조건에서 전기전도율이 가장 큰 것은?

  1. Fe
  2. Cr
  3. Mo
  4. Pb
(정답률: 42%)
  • 전기전도율은 금속의 전자의 이동성과 관련이 있습니다. 이 중에서도 전자의 이동성이 높은 금속은 전기전도율이 높습니다.

    따라서, 주어진 보기에서 전자의 이동성이 가장 높은 금속을 찾아야 합니다. 이를 판단하는 요인은 주로 금속의 원자 반지름, 전자 수, 전자의 이동성 등이 있습니다.

    이 중에서 Mo (몰리브덴)은 전자의 이동성이 높은 금속 중 하나입니다. Mo는 전자의 이동성이 높은 이유로, 전기전도율이 가장 높은 금속 중 하나입니다.

    따라서, 주어진 보기에서 전기전도율이 가장 큰 것은 "Mo"입니다.
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52. 다음 중 비정질 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 균질한 재료이고 결정 이방성이 없다.
  2. 강도는 높고 연성도 크나 가공경화는 일으키지 않는다.
  3. 제조법에는 단롤법, 쌍롤법, 원심 급냉법 등이 있다.
  4. 액체 급냉법에서 비정질재료를 용이하게 얻기 위해서는 합금에 함유된 이종원소의 원자반경이 같아야 한다.
(정답률: 36%)
  • 액체 급냉법에서 비정질재료를 용이하게 얻기 위해서는 합금에 함유된 이종원소의 원자반경이 같아야 한다는 설명이 틀린 것입니다. 이유는 액체 급냉법에서는 빠른 냉각으로 인해 결정화가 억제되어 비정질 구조가 형성되는데, 이는 이종원소의 원자반경과는 무관합니다. 따라서 이 설명은 틀린 것입니다.
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53. Au의 순도를 나타내는 단위는?

  1. K(carat)
  2. P(pound)
  3. %(percent)
  4. μm(micron)
(정답률: 77%)
  • Au의 순도를 나타내는 단위는 K(carat)입니다. 이는 금이 다른 금속과 합쳐져 있는 비율을 나타내는데, 24K는 순금을 의미합니다. 다른 보석에서도 사용되는 이유는, 순도가 높을수록 가치가 높아지기 때문입니다.
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54. 탄소강 중에 포함된 구리(Cu)의 영향으로 틀린 것은?

  1. 내식성이 향상시킨다.
  2. Ar1의 변태점을 증가시킨다.
  3. 강재 압연시 균열의 원인이 된다.
  4. 강도, 경도, 탄성한도를 증가시킨다.
(정답률: 42%)
  • 정답은 "강재 압연시 균열의 원인이 된다."입니다.

    탄소강에 구리를 첨가하면 내식성이 향상되고 강도, 경도, 탄성한도가 증가합니다. 그러나 구리는 강재를 압연할 때 균열의 원인이 됩니다. 따라서 구리를 첨가한 탄소강은 압연 과정에서 균열이 발생할 가능성이 높아지며, 이는 제품의 품질을 저하시킬 수 있습니다.

    Ar1의 변태점은 강재의 열처리 과정에서 중요한 역할을 합니다. 이 온도는 강재가 고체에서 용융상태로 변화하는 온도를 의미합니다. 구리를 첨가하면 강재의 결정구조가 바뀌어 Ar1의 변태점이 증가합니다. 이는 강재의 열처리 과정에서 더 높은 온도가 필요하다는 것을 의미합니다.
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55. 다음 중 비중이 가장 가벼운 금속은?

  1. Mg
  2. Al
  3. Cu
  4. Ag
(정답률: 76%)
  • 비중이 가장 가벼운 금속은 "Mg"입니다. 이는 Mg의 원자량이 가장 작기 때문입니다. Mg의 원자량은 24.31이며, 이는 Al의 26.98, Cu의 63.55, Ag의 107.87보다 작습니다. 따라서 Mg는 가장 가벼운 금속입니다.
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56. 주강과 주철을 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 주강은 주철에 비해 용접이 쉽다.
  2. 주강은 주철에 비해 용융점이 높다.
  3. 주강은 주철에 비해 탄소량이 적다.
  4. 주강은 주철에 비해 수축률이 적다.
(정답률: 47%)
  • 주강은 주철에 비해 수축률이 적다는 설명이 틀립니다. 실제로는 주강이 주철에 비해 수축률이 높습니다. 이는 주강이 주철보다 더 높은 인장강도와 경도를 가지기 때문에 냉각 시 수축이 더 많이 일어나기 때문입니다.
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57. 다음의 금속 결함 중 체적 결함에 해당되는 것은?

  1. 전위
  2. 수축공
  3. 결정립계 경계
  4. 침입형 불순물 원자
(정답률: 48%)
  • 체적 결함은 금속 내부에서 발생하는 결함으로, 금속의 구조적인 결함이나 결정 구조의 변형으로 인해 발생합니다. 이 중에서 수축공은 금속 결정 구조에서 발생하는 결함으로, 결정 구조 내부에서 원자들이 서로 밀집해 있어서 발생합니다. 따라서 정답은 "수축공"입니다.
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58. 정격 2차 전류가 200A, 정격 사용률이 40%인 아크 용접기로 150A의 전류 사용시 허용 사용률은 약 얼마인가?

  1. 58%
  2. 71%
  3. 60%
  4. 82%
(정답률: 57%)
  • 정격 2차 전류가 200A이므로, 정격 전류의 40%인 80A를 사용할 수 있습니다.
    150A의 전류를 사용하면, 허용 사용률은 (150A / 200A) × 100% = 75%가 됩니다.
    하지만, 이 문제에서는 정격 사용률이 40%이므로, 실제 사용 가능한 전류는 80A입니다.
    따라서, 허용 사용률은 (150A / 80A) × 100% = 187.5%가 됩니다.
    하지만, 허용 사용률은 100%를 넘을 수 없으므로, 최대 허용 사용률은 100%가 됩니다.
    그러므로, 150A의 전류 사용시 허용 사용률은 100%보다 작은 값인 71%가 됩니다.
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59. 산소와 아세틸렌을 이론적으로 1:1 정도 혼합시켜 연소할 때 용접토치에서 얻는 불꽃은?

  1. 중성 불꽃
  2. 탄화 불꽃
  3. 산화 불꽃
  4. 환원 불꽃
(정답률: 54%)
  • 산소와 아세틸렌이 혼합되어 연소할 때 생성되는 불꽃은 중성 불꽃입니다. 이는 아세틸렌이 연소할 때 생성되는 불꽃이 매우 뜨거워서 산화나 환원 반응이 일어나지 않고, 중성 상태를 유지하기 때문입니다. 따라서 중성 불꽃은 용접 작업에서 가장 적합한 불꽃으로 사용됩니다.
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60. TIG 용접에서 직류 정극성으로 용접이 가능한 재료는?

  1. 스테인리스강
  2. 마그네슘 주물
  3. 알루미늄 판
  4. 알루미늄 주물
(정답률: 62%)
  • 스테인리스강은 용접 시에 산화물이 생성되어 용접 부위가 부식되는 것을 방지하기 위해 직류 정극성으로 용접이 가능합니다. 반면에 마그네슘 주물과 알루미늄 재질은 직류 정극성으로 용접이 어렵거나 불가능합니다. 알루미늄 판은 직류 정극성으로 용접이 가능하지만 스테인리스강보다는 부식에 민감하므로 용접 시에는 보다 신중한 처리가 필요합니다.
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