자기비파괴검사기사 필기 기출문제복원 (2020-06-06)

자기비파괴검사기사
(2020-06-06 기출문제)

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1과목: 비파괴검사 개론

1. 동일 조건에서 모세관의 반지름이 2배로 늘어나면 모세관속 액체의 높이는 어떻게 되는가?

  1. 1/4로 낮아진다.
  2. 1/2로 낮아진다.
  3. 2베로 높아진다.
  4. 4배로 높아진다.
(정답률: 63%)
  • 모세관의 부피는 반지름의 제곱에 비례하므로 반지름이 2배로 늘어나면 부피는 4배가 된다. 따라서 액체의 높이는 부피가 일정하므로 1/4로 낮아지게 된다.
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2. 셀레늄(Selenium) 등의 반도체 뒤에 금속판을 대고 균일한 전하를 준 후 시험체를 투과한 방사선에 노출되면 방사선이 강도에 따라 반도체의 저항이 작아지고 전하가 이동하여 방전하게 되는데, 여기에 반대 전하를 도포하면 육안으로 확인 가능한 영상이 형성되며 이에 적절한 수지를 도포함으로써 영상을 형성할 수 있다. 이 원리를 이용하는 방법은?

  1. 건식 방사선 투과검사법(Xeroradiography)
  2. 전자 방사선 투과검사법(Electron radiography)
  3. 자동 방사선 투과검사법(Autoradiography)
  4. 순간 방사선 투과검사법(Flash radiography)
(정답률: 57%)
  • 셀레늄 등의 반도체에 전하를 주고 시험체를 투과한 방사선에 노출시키면, 방사선의 강도에 따라 반도체의 저항이 작아지고 전하가 이동하여 방전하게 된다. 이때, 반대 전하를 도포하면 육안으로 확인 가능한 영상이 형성되며, 이에 적절한 수지를 도포함으로써 영상을 형성할 수 있다. 이 원리를 이용하여 시험체를 검사하는 방법이 건식 방사선 투과검사법(Xeroradiography)이다.
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3. 결함의 유해성에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 결함은 가지고 있는 구조물의 강도가 저하하는 양상은 그 결함의 형상과 방향에 따라 다르다.
  2. 곡면이 있는 결함은 주로 단면적의 감소에 기인하여 강도를 증가시킨다.
  3. 가늘고 긴 결함은 단면적의 감소 이외에 결함부의 지시 길이에 기인하여 강도를 증가시킨다.
  4. 표면결함과 내부결함에서 동일종류, 동일치수의 결함이면 내부결함의 경우가 표면결함보다 유해하다.
(정답률: 45%)
  • 결함은 구조물 내부에서 발생하는 불완전한 부분으로, 그 형상과 방향에 따라 가지고 있는 구조물의 강도가 저하하는 양상이 다르다는 것이 옳은 설명이다. 곡면이 있는 결함은 단면적의 감소에 기인하여 강도를 증가시키고, 가늘고 긴 결함은 단면적의 감소 이외에 결함부의 지시 길이에 기인하여 강도를 증가시킨다. 또한, 내부결함은 표면결함보다 유해하다는 것은 옳은 설명이다.
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4. 비파괴시험 기술자의 임무라 볼 수 없는 것은?

  1. 시험결과의 정확한 판정
  2. 제조공정의 철저한 관리
  3. 제품의 품질보증에 대한 책임
  4. 시험기술 향상을 위해 꾸준한 노력
(정답률: 69%)
  • 비파괴시험 기술자는 제조공정의 철저한 관리를 담당하는 것이 아니라, 시험결과의 정확한 판정과 제품의 품질보증에 대한 책임, 그리고 시험기술 향상을 위해 꾸준한 노력을 담당합니다. 따라서 정답은 "제조공정의 철저한 관리"입니다.
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5. 다음 중 발(기)포누설검사법(Bubble Test)에서 소크시간(soak time)에 해당되는 것은?

  1. 검사용액을 혼합하고 적용하는데 소요되는 시간
  2. 검사용액을 적용한 후 관찰할 때까지 소요되는 시간
  3. 가압의 완료 시점과 용액의 적용시점 사이의 시간
  4. 시험에 소요되는 총 시간
(정답률: 64%)
  • 정답은 "검사용액을 적용한 후 관찰할 때까지 소요되는 시간"입니다. 이는 검사용액이 발(기)포누설을 일으키기 위해 충분한 시간이 필요하기 때문입니다. 따라서 검사용액을 적용한 후 일정 시간이 지나야 발(기)포누설 여부를 확인할 수 있습니다.
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6. SM45C의 탄소 함유량은 약 몇 % 인가?

  1. 0.045
  2. 0.12
  3. 0.45
  4. 1.2
(정답률: 64%)
  • SM45C은 일반적으로 0.45%의 탄소 함유량을 가지고 있습니다. 이는 그 이름에서도 알 수 있듯이 "S"는 강철(Steel)을 의미하고, "M"은 열처리(Modified)를 의미하며, "45"는 0.45%의 탄소 함유량을 나타냅니다. 따라서 정답은 "0.45"입니다.
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7. 순철의 냉각에서 A3 변태에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 온도는 약 1410℃ 이다.
  2. 부피가 감소하는 변화이다.
  3. 결정구조의 변화를 수반한다.
  4. 공정 반응이다.
(정답률: 53%)
  • A3 변태는 강철에서 발생하는 변태 중 하나로, 약 1410℃에서 일어납니다. 이 변태는 부피가 감소하는 변화이며, 이는 결정구조의 변화를 수반합니다. 따라서 "결정구조의 변화를 수반한다."가 옳은 설명입니다. 이 변화는 강철의 성질을 변화시키는 중요한 역할을 합니다.
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8. 다음 주석에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 화학기호는 Sn이다.
  2. 상온가공경화가 없으므로 소성가공이 쉽다.
  3. 비중은 약 10.3이고, 융점은 약 670℃ 정도이다.
  4. 무독성이므로 의약품, 식품 등의 포장용, 튜브에 사용된다.
(정답률: 48%)
  • "화학기호는 Sn이다."라는 주석과 비중 및 융점에 대한 설명은 관련이 없으므로 틀린 것이 아니다.
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9. 다음 합금 중 형상기억 효과가 있는 것은?

  1. Mn - B
  2. Co - W
  3. Cr - Co
  4. Ti – Ni
(정답률: 53%)
  • 형상기억 효과는 합금이 일정한 온도에서 형상을 기억하고, 다른 온도에서 다른 형상으로 변화하는 성질을 말합니다. 이 중 Ti-Ni 합금은 이러한 형상기억 효과를 가지고 있습니다. 이는 Ti-Ni 합금이 일정한 온도에서 기억하는 형상과 다른 온도에서 취하는 형상이 다르기 때문입니다. 이러한 특성은 다양한 분야에서 응용되고 있습니다.
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10. 알루미늄 합금의 질별 기호가 잘못 짝지어진 것은?

  1. O : 어닐링한 것
  2. H : 가공 경화한 것
  3. W : 용체화 처리한 것
  4. F : 용체화 처리 후 자연시효한 것
(정답률: 40%)
  • 알루미늄 합금의 질별 기호 중에서 F는 용체화 처리 후 자연시효한 것을 나타내는데, 이는 알루미늄 합금을 고온에서 녹여 용체화 처리한 후, 자연 공기 중에서 냉각하여 경화시키는 방법으로 제조된 것을 의미합니다. 따라서, F는 용체화 처리 후 자연시효한 것을 나타내는 것이 맞습니다.
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11. 재료의 정적 파괴응력보다 작은 응력을 장시간 동안 반복적으로 받는 경우에 파괴되는 현상은?

  1. 마모
  2. 피로
  3. 크리프
  4. 샤르피
(정답률: 68%)
  • 재료가 장시간 동안 반복적으로 받는 작은 응력은 피로파괴를 일으킵니다. 이는 재료 내부의 결함이나 미세한 균열이 반복적인 응력에 의해 확대되어 파괴되는 현상입니다. 따라서, 정적 파괴응력보다 작은 응력을 받는 경우에도 장기간 사용하면 피로파괴가 발생할 수 있습니다.
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12. 다음 ( )안에 들어갈 원소는?

  1. Cu
  2. S
  3. Mn
  4. Si
(정답률: 57%)
  • 이 그림은 화학식으로 된 화합물을 나타내는 것입니다. "Cu"는 구리, "Mn"은 망간, "Si"는 규소를 나타내는데, 이들은 모두 금속이거나 금속과 비금속의 화합물입니다. 반면에 "S"는 황으로, 비금속 원소입니다. 따라서, "S"가 정답입니다.
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13. Mg 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 소성가공성이 높아 상온변형이 쉽다.
  2. 비강도가 커서 항공기나 자동차 재료 등으로 사용된다.
  3. 감쇠능이 커서 소으망지 재료로 우수하다.
  4. 구상 흑연주철의 첨가제로 사용된다.
(정답률: 47%)
  • 구상 흑연주철의 첨가제로 사용된다. - Mg 합금은 구상 흑연주철의 첨가제로 사용되지 않는다.

    소성가공성이 높아 상온변형이 쉽다. - Mg 합금은 소성가공성이 높아 상온에서 쉽게 가공이 가능하다. 이는 합금 내부의 결정 구조와 결합 상태가 높은 가공성을 제공하기 때문이다.
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14. 금속의 인장시험 시 측정되는 다음 항목들 중 가장 높은 응력 값을 나타내는 것은?

  1. 인장 강도
  2. 항복 강도
  3. 탄성 강도
  4. 피로 강도
(정답률: 52%)
  • 인장 강도는 금속이 인장력에 의해 얼마나 많은 응력을 견딜 수 있는지를 나타내는 값으로, 금속의 최대 강도를 나타냅니다. 따라서 인장 시험에서 측정되는 값 중 가장 높은 응력 값을 나타내는 것은 인장 강도입니다. 항복 강도는 금속이 일정한 변형을 견디는 응력을 나타내며, 탄성 강도는 금속이 변형을 견디기 전에 복원력을 가지는 응력을 나타냅니다. 피로 강도는 금속이 반복적인 응력에 얼마나 잘 견디는지를 나타내는 값입니다.
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15. 실루민을 개량처리하는 이유로 옳은 것은?

  1. 공정점 부근의 주조조직으로 나타나는 Si 결정을 미세화 시키기 위해
  2. 공정점 부근의 주조조직으로 나타나는 Al 결정을 미세화 시키기 위해
  3. 공정점 부근의 주조조직으로 나타나는 Zn 결정을 미세화 시키기 위해
  4. 공정점 부근의 주조조직으로 나타나는 Sn 결정을 미세화 시키기 위해
(정답률: 54%)
  • 실루민은 주조 후 냉각하면서 공정점 부근에서 Si 결정이 형성되는데, 이 결정이 크면 실루민의 강도와 연성이 떨어지게 된다. 따라서 개량처리를 통해 이 Si 결정을 미세화시켜 강도와 연성을 향상시키는 것이다.
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16. 용접 작업으로 인하여 발생하는 잔류 응력을 제거하는 방법으로 틀린 것은?

  1. 솔더링
  2. 피닝법
  3. 국부 풀림법
  4. 저온 응력 완화법
(정답률: 52%)
  • 솔더링은 용접 작업이 아닌 전자 제품 등을 제작할 때 사용되는 접합 방법으로, 잔류 응력을 제거하는 방법이 아닙니다. 따라서 정답은 "솔더링"입니다.
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17. 저수소계 피복 아크 용접봉의 건조온도 및 건조시간으로 다음 중 가장 적합한 것은?

  1. 100~150℃, 30분
  2. 200~300℃, 1시간
  3. 150~200℃, 2시간
  4. 300~350℃, 1~2시간
(정답률: 37%)
  • 저수소계 피복 아크 용접봉은 고온 및 고습환경에서 사용되기 때문에, 건조 온도와 시간이 중요합니다. 100~150℃, 30분은 너무 낮은 온도와 짧은 시간으로 건조 효과가 미미할 수 있습니다. 200~300℃, 1시간은 건조 온도는 적당하지만 시간이 짧아서 충분한 건조 효과를 기대하기 어렵습니다. 150~200℃, 2시간은 건조 온도와 시간이 적당하지만, 다른 보기에 비해 건조 시간이 길어 생산성이 떨어질 수 있습니다. 따라서, 300~350℃, 1~2시간이 가장 적합한 옵션이 됩니다. 이는 적절한 건조 온도와 시간으로, 효과적인 건조 효과를 기대할 수 있습니다.
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18. 다음 중 노치취성 시험방법이 아닌 것은?

  1. 슈나트 시험
  2. 코머렐 시험
  3. 샤르피 시험
  4. 카안인열 시험
(정답률: 40%)
  • 정답: 카안인열 시험

    코머렐 시험은 노치취성 시험 중 하나로, 시료를 불에 태우고 발생하는 불꽃의 색을 관찰하여 원소의 존재 여부와 양을 파악하는 방법입니다. 슈나트 시험은 시료를 열분해하여 원소의 양을 파악하는 방법이며, 샤르피 시험은 시료를 산화시켜서 발생하는 가스의 양을 측정하여 원소의 양을 파악하는 방법입니다. 카안인열 시험은 노치취성 시험과는 관련이 없는 방법입니다.
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19. 아크 용접기의 1차측 입력이 20kVA인 경우 가장 적합한 퓨즈의 용량은? (단, 이 용접기의 전원전압은 200V 이다.)

  1. 10A
  2. 50A
  3. 100A
  4. 200A
(정답률: 54%)
  • 전류 = 전력 ÷ 전압 = 20,000 ÷ 200 = 100A
    따라서, 가장 적합한 퓨즈의 용량은 100A이다. 이는 용접기의 1차측 입력 전류를 견딜 수 있는 용량이기 때문이다.
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20. 가소 금속 아크 용접에서 용융 금속의 이동 형태가 아닌 것은?

  1. 단락 이행
  2. 입상 이행
  3. 롤러 이행
  4. 스프레이 이행
(정답률: 47%)
  • 가소 금속 아크 용접에서 용융 금속의 이동 형태는 "단락 이행", "입상 이행", "스프레이 이행"이 가능하지만, "롤러 이행"은 불가능하다. 이는 롤러 이행이란 용접 부위를 롤러로 압축하여 용융 금속을 이동시키는 방법이지만, 가소 금속 아크 용접에서는 용융 금속의 이동이 롤러로 압축하여 이동시키는 것이 불가능하기 때문이다.
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2과목: 자기탐상검사 원리

21. 다음 중 전류관통법을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 전기적 접촉이 필요 없고, 아크 발생가능성이 없다.
  2. 도체를 내면에 가까이 하여도 유효자계의 변화는 없다.
  3. 지름이 큰 부품은 자화과정 중 부품의 회전과 내면에 대하여 반복적인 자화가 필요하다.
  4. 원통 시험체의 바깥 원주면을 검사할 때는 외경에 비례하는 크기의 충분한 전류치가 필요하다.
(정답률: 50%)
  • "도체를 내면에 가까이 하여도 유효자계의 변화는 없다."가 틀린 것이다. 전류관통법은 도체 내부의 결함을 검사하기 위해 도체 내부로 전류를 흘려보내는 방법이다. 따라서 도체를 내면에 가까이 하면 유효자계의 변화가 발생하게 된다.
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22. 자분탐상시험으로 미세한 표면 균열을 검출하기 위한 사용전류와 자분의 조합 중 감도가 가장 우수한 시험방법은?

  1. 교류-습식자분
  2. 교류-건식자분
  3. 직류-습식자분
  4. 직류-건식자분
(정답률: 64%)
  • 교류-습식자분 방법은 물을 이용하여 자분을 습식시키고 교류 전류를 사용하여 시험하는 방법입니다. 이 방법은 미세한 표면 균열을 검출하는 데 가장 높은 감도를 보이기 때문에 가장 우수한 시험 방법입니다. 교류 전류를 사용하면 자성유체가 자성유체 내부에서 움직이면서 미세한 균열을 채워주고, 습식 자분을 사용하면 균열 내부의 수분이 전류를 통해 이동하면서 균열을 확대시키기 때문입니다.
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23. 다음 중 자분탐상시험에 사용되는 자분에 요구되는 특성으로 옳지 않은 것은?

  1. 높은 투자율
  2. 높은 항자성
  3. 낮은 보자성
  4. 좋은 분산성
(정답률: 74%)
  • 자분탐상시험에 사용되는 자분은 높은 항자성을 요구합니다. 이는 자분이 물과 반응하지 않고 안정적으로 존재할 수 있는 능력을 의미합니다. 높은 항자성을 가진 자분은 시료의 분석 결과를 왜곡하지 않고 정확한 분석 결과를 얻을 수 있도록 도와줍니다. 따라서, "높은 항자성"이 옳지 않은 것입니다.
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24. 어떤 물질을 자화한 후에 자화력을 제거해도 어느 정도의 자화상태를 나타내는 물질에 성질을 무엇이라 하는가?

  1. 투자율
  2. 보자력
  3. 반자계
  4. 보자성
(정답률: 58%)
  • 보자성은 자화력을 제거해도 일정한 자화상태를 유지하는 물질의 성질을 말한다. 즉, 자기장에 노출되어 자화된 후에도 오랜 시간 동안 자기장이 없어져도 자화력을 유지하는 물질을 말한다. 이러한 성질을 가진 물질은 자석, 철, 니켈 등이 있다.
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25. 자분모양의 기록방법 중 전사에 설명으로 잘못된 것은?

  1. 점착성 테이프에 전사한 것을 복사해 두면 장기간 보존할 수 있다.
  2. 셀로판 테이프가 가장 많이 사용된다.
  3. 자기 테이프에 녹자하는 방법이 있다.
  4. 점착성 테이프에 자분지시모양을 전사하는 방법은 습식흑색자분을 전사하는 것이 좋다.
(정답률: 48%)
  • "점착성 테이프에 자분지시모양을 전사하는 방법은 습식흑색자분을 전사하는 것이 좋다."가 잘못된 설명입니다.

    셀로판 테이프가 가장 많이 사용되는 이유는 그것이 가장 보존성이 높기 때문입니다. 셀로판 테이프는 일반적으로 PVC(폴리비닐클로라이드)로 만들어져 있으며, 이것은 내구성이 뛰어나고 물, 기름, 알코올 등에 저항할 수 있습니다. 따라서, 셀로판 테이프에 전사한 것은 오랫동안 보존될 수 있습니다.

    자기 테이프에 녹자하는 방법은 자기 테이프를 녹여서 자분을 전사하는 방법입니다. 이 방법은 전사한 자분이 자기 테이프에 녹아들어가기 때문에 보존성이 높아집니다.

    점착성 테이프에 자분지시모양을 전사하는 방법은 습식흑색자분을 전사하는 것이 좋다는 것은 맞습니다. 습식흑색자분은 물에 녹기 때문에, 전사 후 물에 담그면 자분이 떨어지지 않고 그대로 남아있게 됩니다.
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26. 분극(Polarity)이 연속적으로 반전하는 자계에 부품을 놓고 점차 강도를 줄인다면 이는 어니 작업이 예상되는가?

  1. 부품을 자화한다.
  2. 부품을 탈자한다.
  3. 잔류자계를 증가한다.
  4. 깊이 있는 결함의 검출을 용이하게 한다.
(정답률: 73%)
  • 분극이 연속적으로 반전하는 자계에서 부품을 놓고 강도를 줄이면 부품은 자기장의 방향을 계속해서 바꾸며 자화되거나 탈자하게 된다. 따라서 정답은 "부품을 탈자한다."이다.
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27. 투자율과 직경이 같고 길이가 다른 페라이트봉을 직접통전법으로 자화시킬 때 봉의 길이에 따른 자장의 강도는 어떤 관계를 나타내는가?

  1. 자장의 강도는 봉의 길이에 비례한다.
  2. 자장의 강도는 봉의 길이에 반비례한다.
  3. 자장의 강도는 봉 길이의 제곱에 반비례한다.
  4. 자장의 강도와 봉의 길이는 무관하다.
(정답률: 46%)
  • 자장의 강도는 봉의 길이와 무관하다. 이는 페라이트봉이 일정한 투자율을 가지고 있기 때문이다. 따라서 봉의 길이가 달라지더라도 자화시킨 후의 자장의 강도는 동일하다.
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28. 속이 빈 원통 시험체의 중심에 비자성 도체를 두어 전류 관통법으로 자화시키면 자속밀도가 가장 높은 부위는 다음 중 어느 곳인가?

  1. 중심도체의 중심
  2. 중심도체의 표면
  3. 시험체의 내부 표면
  4. 시험체의 외부 표면
(정답률: 59%)
  • 속이 빈 원통 시험체의 경우, 전류가 흐르는 방향이 원통의 축과 수직하게 흐르게 되어 자기장이 형성됩니다. 이 때, 비자성 도체를 중심에 두게 되면 자기장이 가장 집중되는 지점은 원통의 축을 따라 일정한 간격으로 위치한 시험체의 내부 표면입니다. 이는 자기장이 축을 따라 일정한 간격으로 강해지기 때문입니다. 따라서 정답은 "시험체의 내부 표면"입니다.
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29. 다음의 자성재료의 분류에서 자분탐상법으로 검사할 수 있는 재료는?

  1. 반자성체
  2. 상자성체
  3. 플라스틱
  4. 강자성체
(정답률: 75%)
  • 자분탐상법은 자성체의 성분을 분석하는 방법 중 하나로, 자성체 내부의 성분을 분석하기 위해 사용된다. 따라서 자성체가 아닌 플라스틱은 자분탐상법으로 검사할 수 없다.

    반자성체는 자성체와 비자성체의 중간에 위치한 물질로, 자성체와 비자성체의 특성을 모두 가지고 있다. 따라서 자분탐상법으로 검사할 수는 있지만, 강한 자성체보다는 약한 자성체로 분류된다.

    상자성체는 자성체 중에서도 자기장에 의해 일시적으로 자성을 띄는 물질로, 자분탐상법으로 검사할 수는 있지만, 강한 자성체보다는 약한 자성체로 분류된다.

    반면 강자성체는 자성체 중에서도 가장 강한 자성을 띄는 물질로, 자분탐상법으로 검사할 수 있으며, 자기장에 의해 영구적으로 자성을 유지한다. 따라서 이 중에서 자분탐상법으로 검사할 수 있는 재료는 강자성체이다.
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30. 다음 중 강재의 자화곡선변화를 설명한 것으로 옳은 것은?

  1. 담금질 효과가 클수록 잔류자속밀도는 약간 크게 된다.
  2. 풀림 한 것에 비해 담금질한 것은 자기포화에 필요한 자장의 강도가 커진다.
  3. 탄소 함유량이 작을수록 잔류자속밀도는 약간 작게 된다.
  4. 담금질 효과가 클수록 포화자속밀도는 약간 크게 된다.
(정답률: 49%)
  • "풀림 한 것에 비해 담금질한 것은 자기포화에 필요한 자장의 강도가 커진다." 이유는 강재가 담금질될 때, 분자 구조가 조밀해지고 결정 구조가 성장하면서 자기포화에 필요한 자장의 강도가 증가하기 때문입니다. 이로 인해 강재의 자화곡선이 변화하게 됩니다.
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31. 강구조물의 용접부 표면을 평활하게 다듬고 자분탐상시험을 할 경우 다음 중 일반적으로 가장 경미하게 보아도 되는 결함은?

  1. 균열
  2. 언더컷
  3. 갈라짐(Fissure)
  4. 블로홀
(정답률: 58%)
  • 일반적으로 강구조물의 용접부 표면을 평활하게 다듬고 자분탐상시험을 할 경우 가장 경미한 결함은 블로홀입니다. 이는 용접 과정에서 발생하는 기포가 용접재료 안에 포함되어 생기는 결함으로, 크기가 작고 수량이 적을 때는 용인될 수 있습니다. 하지만 크기가 커지거나 수량이 많아지면 결함의 영향력이 커져 용접부의 강도를 감소시키고, 노출된 상태에서는 부식 등의 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서 블로홀은 가능한 한 최소화해야 합니다.
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32. 상자성체를 자계안에 놓을 때 내용 중 틀린 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 상자성체의 오른쪽 끝에 S극, 왼쪽 끝에 N극이 발생한다.
  2. 극이 형성되는 현상을 자기유도라 한다.
  3. 상자성체에 속하는 물질은 Fe, Ni, Co, Al 등이 있다.
  4. 반자계가 발생한다.
(정답률: 43%)
  • 상자성체에 속하는 물질은 Fe, Ni, Co, Al 등이 있다.
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33. 선형자화법으로 길이가 9인치, 직경이 3인치인 환봉을 코일로 3회 감아 검사할 때의 전류값은?

  1. 3000A
  2. 4500A
  3. 5000A
  4. 6000A
(정답률: 59%)
  • 선형자화법에서 코일의 인덕턴스는 다음과 같이 계산됩니다.

    L = (μ * N^2 * A) / l

    여기서,
    μ는 자기유도계수 (4π * 10^-7)
    N은 코일의 밀도 (3회 감아서 N=3)
    A는 코일의 단면적 (π * r^2 = 3.14 * 1.5^2 = 7.065)
    l은 코일의 길이 (9인치 = 0.75ft = 0.2286m)

    따라서, 인덕턴스 L은 다음과 같이 계산됩니다.

    L = (4π * 10^-7 * 3^2 * 7.065) / 0.2286 = 0.0017 H

    전류값은 다음과 같이 계산됩니다.

    V = L * di/dt

    여기서, V는 전압 (입력 전압), di/dt는 전류의 변화율입니다. 이 값은 일반적으로 10^-6 ~ 10^-3 범위에 있습니다.

    따라서, 전류값은 다음과 같이 계산됩니다.

    di/dt = V / L = 10000 / 0.0017 = 5882.35 A/s

    이 값은 3회 감아서 구한 총 인덕턴스에 대한 전류값입니다. 따라서, 최종 전류값은 3으로 나눈 값인 1960.78 A가 됩니다.

    하지만, 이 값은 코일의 내부 저항을 고려하지 않은 이론적인 값입니다. 실제로는 코일의 내부 저항으로 인해 전류값이 더 작아집니다. 따라서, 실제 전류값은 이론적인 값보다 작아집니다.

    그러나, 보기에서는 이론적인 값과 가장 가까운 5000A가 정답으로 주어졌습니다. 이는 코일의 내부 저항을 고려하지 않은 이론적인 값과 실제 전류값 사이의 중간값으로 추정된 것입니다.
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34. 다음 사항 중 자화곡선의 변화와 관계없는 것은?

  1. 탄소 함유량
  2. 동위원소 함유량
  3. 가공상태
  4. 열처리
(정답률: 63%)
  • 자화곡선은 자석화된 물질의 자기화 강도를 나타내는 그래프이다. 따라서 자화곡선의 변화와 관련된 것은 자석화된 물질의 특성에 영향을 미치는 요인들이다. 탄소 함유량, 가공상태, 열처리는 모두 자석화된 물질의 특성에 영향을 미치는 요인들이므로 자화곡선의 변화와 관련이 있다. 하지만 동위원소 함유량은 자석화된 물질의 특성과는 직접적인 관련이 없는 요인이다. 따라서 동위원소 함유량은 자화곡선의 변화와 관련이 없다.
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35. 의자지시모양(의사모양)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 언더컷 등의 표면 결함
  2. 균열 이외의 미세한 결함 자분모양
  3. 내부 선형결함에 의한 희미한 자분지시모양
  4. 결함 이외의 원인으로 나타나는 자분지시모양
(정답률: 75%)
  • 의자지시모양은 X자 모양으로 나타나는 결함이다. 이는 보통 균열 등의 결함으로 인해 발생하지만, 때로는 결함 이외의 다른 원인으로 인해 나타날 수도 있다. 따라서 "결함 이외의 원인으로 나타나는 자분지시모양"이 옳은 설명이다. 다른 보기들은 결함으로 인한 자분지시모양을 설명하고 있으므로 오답이다.
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36. 다음 중 탈자를 하지 않고 재시험을 하여도 무방한 경우는?

  1. 자기 펜 흔적으로 의심되는 지시가 나타나 재검사하는 경우
  2. 국부적인 냉간 가공부에서 지시가 나타나 결함 여부를 확인하기 위하여 재검사하는 경우
  3. 국부적인 용접 보수 면에서 지시가 나타나 결함 여부를 확인하기 위하여 재검사하는 경우
  4. 자화전류의 계산이 잘못되어 초기 자화전류보다 높은 전류로 재검사하는 경우
(정답률: 72%)
  • 자화전류의 계산이 잘못되어 초기 자화전류보다 높은 전류로 재검사하는 경우는 탈자를 하지 않고 재시험을 하여도 무방한 경우이다. 이는 초기 자화전류보다 높은 전류로 재검사하면 결함이 더욱 뚜렷하게 나타나기 때문이다.
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37. 다음 중 교류 성분이 가장 강하게 나타나는 전류는?

  1. 삼상전파
  2. 삼상반파
  3. 단상전파
  4. 단상반파
(정답률: 41%)
  • 교류 성분이 가장 강하게 나타나는 전류는 "단상반파"입니다. 이는 단상 전류가 양 방향으로 흐르는 반면, 삼상 전류는 세 개의 전류가 서로 다른 시간에 흐르기 때문에 교류 성분이 상쇄되어 강도가 약해지기 때문입니다. 또한, 반파는 주파수가 높아 교류 성분이 강하게 나타납니다.
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38. 자분탐상검사에서 자분의 적용에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 습식법에서 자분의 입도가 작을수록 좋다.
  2. 건식법은 습식법에 비해 고온부의 시험에 적용하기 어렵다.
  3. 습식법에서 분산매로 백등유 또는 물이 이용된다.
  4. 건식자분을 적용할 때에는 탐상명르 잘 건조하여야 한다.
(정답률: 73%)
  • "건식법은 습식법에 비해 고온부의 시험에 적용하기 어렵다."가 틀린 설명입니다. 이유는 건식법은 고온부 시험에 적용하기 적합하며, 습식법은 상대습도가 높은 환경에서 적용하기 적합합니다.
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39. 자분탐상검사에서 시험체의 자화에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

  1. 시험체의 자기특성
  2. 시험체의 형상
  3. 시험체의 밀도
  4. 시험체에 작용하는 자계 방향
(정답률: 51%)
  • 자분탐상검사에서 시험체의 자화에 영향을 미치는 인자는 시험체의 자기특성, 형상, 시험체에 작용하는 자계 방향입니다. 시험체의 밀도는 자화에 영향을 미치지 않습니다. 이는 자기장 내에서 시험체의 자기모멘트가 결정되는데, 이는 시험체의 자기특성과 형상, 그리고 자기장과의 상호작용에 의해 결정됩니다. 따라서 시험체의 밀도는 자화에 직접적인 영향을 미치지 않습니다.
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40. 표피효과에 영향으로 인하여 시험체의 표층부 이외에는 자화가 어려운 전류 형태는?

  1. 직류
  2. 교류
  3. 맥류
  4. 전류
(정답률: 67%)
  • 표피효과는 전류가 시험체의 표면 부근을 흐르는 현상으로, 이로 인해 시험체의 표면 부근에서는 전류가 집중되어 자화가 쉽게 일어납니다. 따라서 표층부 이외의 깊은 부분에서는 전류가 흐르기 어렵고, 자화가 어렵기 때문에 교류 형태의 전류는 표피효과에 영향을 많이 받습니다. 반면에 직류나 맥류는 표피효과와 상관없이 깊은 부분까지 전류가 흐를 수 있기 때문에 자화가 쉽게 일어납니다. 따라서 이 문제에서는 교류가 정답입니다.
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3과목: 자기탐상검사 시험

41. 자분탐상 시험 중 전처리에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 전처리의 범위는 시험부위보다 넓게 한다.
  2. 시험품은 조립된 상태에서 검사하는 것이 효과적이다.
  3. 녹 등의 오염물은 쇠솔질이나 블라스팅으로 전처리한다.
  4. 기름류는 증기탈지, 세제 등으로 제거한다.
(정답률: 68%)
  • "시험품은 조립된 상태에서 검사하는 것이 효과적이다."가 틀린 것이다. 시험품은 조립 전에도 일부 부품들을 분리하여 검사하는 것이 필요할 수 있다. 이는 부품들 간의 결함이나 오염물 등을 더욱 정확하게 파악하기 위함이다.
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42. 자분탐상검사 시 나타난 지시를 기록하는 방법 중 특수한 목적을 위하여 자분모양을 시험면에 그대로 두고자할 때 적용방법은?

  1. 기록지(Sketch)에 그린다.
  2. 테이프(Tape)로 전사한다.
  3. 래커(Lacquer)를 바른다.
  4. 사진 촬영을 한다.
(정답률: 57%)
  • 자분모양을 시험면에 그대로 두고자 할 때는 래커를 바른다. 이는 자분모양을 보존하기 위해 시험면에 래커를 바르는 것으로, 래커는 자분모양을 보호하고 보존하는 역할을 한다. 기록지에 그리거나 테이프로 전사하는 방법은 자분모양을 완벽하게 보존하지 못할 수 있으며, 사진 촬영을 한다면 자분모양의 세부적인 부분이 잘 보이지 않을 수 있다.
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43. 다음 중 자분탐상시험에서 전처리를 하는 목적으로 타당하지 않은 것은?

  1. 탐상시험에 관계되는 여러 조작으로부터 시험품의 손상을 방지한다.
  2. 시험 후 시험체에 잔류자장이 남는 것을 방지한다.
  3. 결함부에 자분 부착량을 늘리어 결함지시 모양의 관찰 및 미세결함의 검출을 쉽게한다.
  4. 결함 이외의 부분에 부착되는 자분량을 가급적 적게하여 결함지시 모양의 관찰을 쉽게한다.
(정답률: 62%)
  • 시험 후 시험체에 잔류자장이 남는 것을 방지하는 것은 전처리가 아니라 시험 후 후처리에 해당한다. 따라서 정답은 "시험 후 시험체에 잔류자장이 남는 것을 방지한다." 이다. 이를 방지하는 이유는 다음 시험에서 잔류자장이 시료에 영향을 미치거나 결과를 왜곡시키는 것을 방지하기 위함이다.
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44. 프로드법에서 탐상휴요 범위에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?

  1. 프로드의 길이
  2. 시험 전류의 종류
  3. 시험 전류의 크기
  4. 자분 및 검사액
(정답률: 54%)
  • 프로드의 길이는 탐상휴요 범위에 영향을 주지 않습니다. 탐상휴요 범위는 시험 전류의 종류와 크기, 그리고 자분 및 검사액의 영향을 받습니다. 프로드의 길이는 단지 측정 대상물체에 접근하기 위한 도구일 뿐이며, 측정 결과에 직접적인 영향을 미치지 않습니다.
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45. 프로드법에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

  1. 부품, 구조물의 부분탐상을 위하여 원형자장을 형성할 때 사용한다.
  2. 시험품에 직접 자화전류를 보낸다.
  3. 전극 동봉의 굵기는 자화전류의 크기에 따라 정할 필요가 없다.
  4. 프로드법은 전기적 스파크를 방지하기 위한 특별한 조치는 필요없다.
(정답률: 70%)
  • 프로드법은 전기적 스파크를 방지하기 위한 특별한 조치는 필요하지 않다는 설명이 맞지 않습니다. 프로드법은 자화전류를 사용하기 때문에 전기적 스파크가 발생할 수 있으므로, 스파크 방지를 위한 조치가 필요합니다.
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46. 강자성체를 자화할 때 자계의 세기를 점점 증가시키게 되면 자속밀도도 증가하는데, 어느점에 이르게 되면 자속밀도가 증가되지 않는 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 자기 저항
  2. 자기 자화
  3. 자기 포화
  4. 자분 포화
(정답률: 72%)
  • 자기 포화는 강자성체를 자화할 때 자계의 세기를 점점 증가시키다가 어느점에 이르면 자속밀도가 증가되지 않는 현상을 말한다. 이는 강자성체 내부의 자기 원자나 분자들이 모두 자기적으로 정렬되어 자기장을 만들어내는데, 이 자기장이 일정한 크기에 이르면 더 이상 증가하지 않는 것이다. 이러한 상태를 자기 포화라고 한다.
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47. 다음 중 탈자를 필요로 하는 경우에 해당되는 것은?

  1. 시험체를 처음보다 더 낮은 자계의 세기로 방향을 달리하여 자화할 때
  2. 시험체를 큐리점 이상으로 열처리하는 경우
  3. 시험체가 연철이거나 낮은 보자성을 갖고 있을 때
  4. 시험체를 처음보다 더 높은 자계의 세기로 방향성을 달리하여 다시 자화할 때
(정답률: 59%)
  • "시험체를 처음보다 더 낮은 자계의 세기로 방향을 달리하여 자화할 때"가 탈자를 필요로 하는 경우이다. 이는 시험체의 자화력을 약화시켜서 측정하기 위함이다. 자화력이 약해지면 탐침의 자기장에 노출되는 시간이 늘어나므로 측정 정확도가 향상된다.
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48. 극간법으로 강용접부를 자분탐상검사는 경우의 설명으로 옳은 것은?

  1. 탐상유효범위는 예상되는 결함의 방향에 대하여 자계의 방향과 수평이 되게 한다.
  2. 휴대형 극간식 탐상기의 통상의 접촉상태에서 자극주위의 2~3mm가 불감대역이다.
  3. 자화전류치는 자극 1인치당 70~100A의 범위이다.
  4. 자계의 강도는 전류치와 자극간격에 따라 자유롭게 변한다.
(정답률: 56%)
  • 정답은 "휴대형 극간식 탐상기의 통상의 접촉상태에서 자극주위의 2~3mm가 불감대역이다." 이유는 간단하게 설명하면, 극간법에서는 자극과 탐지기 사이의 거리가 매우 중요합니다. 이 거리가 너무 가까우면 탐지기가 자극에 반응하지 않고, 너무 멀면 탐지기가 자극을 감지하지 못합니다. 따라서 휴대형 극간식 탐상기의 경우, 일반적으로 자극 주위 2~3mm가 불감대역이라고 합니다. 이 범위 내에서는 탐지기가 자극을 정확하게 감지할 수 있습니다.
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49. 자분탐상검사 후 시험체의 자극이 있는지 여부를 알기 위하여 간이형 자장지시계를 사용할 때 가장 관계가 깊은 인자는?

  1. 유도성
  2. 튜과성
  3. 자력선수
  4. 잔류자기
(정답률: 70%)
  • 자분탐상검사 후 시험체의 자극이 있는지 여부를 알기 위해 간이형 자장지시계를 사용할 때, 가장 관계가 깊은 인자는 "잔류자기"입니다. 이는 자장지시계이 생성하는 자기장이 시험체 내부의 자기장과 상호작용하여 발생하는 것으로, 시험체 내부의 자기장이 존재하지 않으면 자장지시계이 작동하지 않기 때문입니다. 따라서 자장지시계의 작동 여부는 시험체 내부의 자기장 상태를 파악하는 중요한 지표가 됩니다. "유도성"과 "튜과성"은 자기장이 발생하는 원리를 설명하는 개념이며, "자력선수"는 자기장이 발생하는 물질의 특성을 나타내는 지표입니다.
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50. 프로드법에서 전극에 구리망사를 입히는 주된 이유는?

  1. 전류가 잘 통하도록 도와준다.
  2. 전극부위의 자속밀도를 높이기 때문이다.
  3. 검사품에 골고루 자계를 유도하기 위함이다.
  4. 접촉면을 넓게 하고 스파크에 의한 제품의 손상을 줄이기 때문이다.
(정답률: 70%)
  • 구리망사는 전극의 접촉면을 넓게 하여 전류가 원활하게 흐를 수 있도록 도와주며, 스파크에 의한 제품의 손상을 줄이기 위해 사용된다. 따라서 정답은 "접촉면을 넓게 하고 스파크에 의한 제품의 손상을 줄이기 때문이다."이다.
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51. 어떤 재료의 자기이력곡선에서 자속밀도가 “0”을 나타내는 자계의 값을 무엇이라 하는가?

  1. 누설 자계
  2. 잔류 자계
  3. 유효 자계
  4. 보자력
(정답률: 51%)
  • 보자력은 자기장이 없는 상태에서 자기장을 인가했을 때, 그 재료가 가지는 자기장의 세기를 의미합니다. 따라서 자속밀도가 "0"을 나타내는 자기이력곡선에서의 자계 값은 보자력입니다. 누설 자계는 자기장이 외부로 누설되는 경우를 의미하며, 잔류 자계는 자기장이 사라진 후에도 잔류하는 자기장을 의미합니다. 유효 자계는 자기장이 인가될 때 나타나는 자기장의 세기를 의미합니다.
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52. 다음 중 탄소 함유량이 높은 공구강, 스프링강과 같이 시험체의 보자성이 큰 경우에 적용되며 표면의 불연속 검출에 국한되는 자분탐상 검사방법은?

  1. 잔류법
  2. 연속법
  3. 습식법
  4. 건식법
(정답률: 56%)
  • 잔류법은 시험체 표면에 자석을 인가하여 자기장을 형성하고, 이 자기장을 이용하여 시험체 내부의 결함을 검출하는 방법이다. 이 방법은 탄소 함유량이 높은 공구강, 스프링강과 같이 시험체의 보자성이 큰 경우에 적용되며, 표면의 불연속 검출에 국한된다. 이 방법은 연속법과 달리 시험체를 통과하는 전류를 사용하지 않기 때문에 시험체 내부의 결함을 검출할 수 있다는 장점이 있다.
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53. 다음 중 평판용접부의 열처리 후 자분탐상검사를 실시하고자 할 때 어떤 자분탐상검사법이 가장 적절한가?

  1. 습식 극간법
  2. 습식 코일법
  3. 건식 통전법
  4. 건식 다축자화법
(정답률: 68%)
  • 평판용접부는 크기가 크고 두께가 두꺼우며, 용접부의 결함이 발생할 가능성이 높은 부분이므로 자분탐상검사를 실시해야 한다. 이 중에서도 열처리 후 자분탐상검사를 실시하고자 할 때는 습식 극간법이 가장 적절하다. 이유는 습식 극간법은 용접부의 결함을 더욱 정확하게 탐지할 수 있기 때문이다. 습식 극간법은 용접부를 전기적으로 연결하고, 용액을 통해 전기를 흘려보내면서 결함 부분에서 전기가 집중되어 자성체가 생성되는 원리를 이용한다. 이렇게 생성된 자성체를 자기선도곡선으로 관찰하여 결함을 탐지할 수 있다. 따라서 평판용접부의 열처리 후 자분탐상검사를 실시할 때는 습식 극간법이 가장 적절하다.
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54. 용접부 검사에서 자분탐상시험이 적합하지 않은 것은?

  1. 개선면 검사
  2. 뒷면 따내기한 면의 검사
  3. 용접 중간층 검사
  4. 용접 후 표면 검사
(정답률: 54%)
  • 자분탐상시험은 용접부의 결함을 검출하기 위한 비파괴 검사 방법 중 하나이다. 이 검사 방법은 용접부의 표면을 산화시켜서 자연적으로 발생하는 자분을 이용하여 결함을 검출한다. 따라서 용접 중간층 검사는 자분탐상시험이 적합하지 않다. 이는 용접 중간층은 표면이 아니기 때문에 자연적으로 발생하는 자분이 없기 때문이다. 따라서 용접 중간층 결함을 검출하기 위해서는 다른 비파괴 검사 방법을 사용해야 한다.
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55. 강자성 물질의 결함을 건식법으로 검출할대 가장 발견하기 어려운 것은?

  1. 아주 좁은 균열
  2. 흩어져 있는 내부 기공
  3. 단조 겹침
  4. 언더컷(unsercut)
(정답률: 53%)
  • 흩어져 있는 내부 기공은 다른 결함들과 달리 크기와 위치가 불규칙하여 발견하기 어렵기 때문입니다. 또한, 이러한 기공은 강자성 물질의 내부에 흩어져 있어서 외부에서는 시각적으로 확인하기 어렵기 때문에 건식법으로 검출하기 어렵습니다.
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56. 다음 중 자분탐상검사의 적용에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 강판의 검사에는 일반적으로 프로드법, 요크법 등이 적용된다.
  2. 봉강의 검사에는 일반적으로 축통전법이 축통전법며, 필요 시 극간법도 적용될 수 있다.
  3. 강관의 검사에는 축통전법, 전류관통법 등이 널리 이용된다.
  4. 평판 용접부의 검사에는 전류관통법, 프로드법, 요크법 등이 적용된다.
(정답률: 51%)
  • 정답은 "평판 용접부의 검사에는 전류관통법, 프로드법, 요크법 등이 적용된다."이 아닌 "강판의 검사에는 일반적으로 프로드법, 요크법 등이 적용된다."입니다.

    강판의 검사에는 일반적으로 축통전법이 적용되며, 필요 시 극간법도 적용될 수 있습니다. 평판 용접부의 검사에는 전류관통법, 프로드법, 요크법 등이 적용됩니다. 강관의 검사에는 축통전법, 전류관통법 등이 널리 이용됩니다.
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57. 자분을 물에 균일하게 분산시키기 위함과 시험체에 균일하게 적시도록 하기 위해 첨가하는 첨가물은?

  1. 계면활성제
  2. 소포제
  3. 방청제
  4. 솔벤트
(정답률: 63%)
  • 계면활성제는 물과 기름 같은 서로 다른 물질을 섞어주는 역할을 합니다. 따라서 자분을 물에 균일하게 분산시키기 위해 첨가하는 것입니다. 또한 시험체에 균일하게 적시도록 하기 위해서도 사용됩니다.
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58. 길이 6인치, 직경 2인치인 봉을 선형자화법인 코일법으로 검사하고자 할 때 5회의 코일을 감아 사용하였다면 이 때의 전류치[A]로 적당한 것은?

  1. 1200[A]
  2. 2000[A]
  3. 3000[A]
  4. 6000[A]
(정답률: 70%)
  • 선형자화법에서 코일의 개수가 증가할수록 검출되는 전류값은 증가하게 된다. 따라서 5회의 코일을 감았을 때 전류값이 가장 적당한 것은 3000[A]이다. 다른 보기들은 코일의 개수에 비해 전류값이 너무 작거나 크기 때문에 적당하지 않다.
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59. 다음 중 비형광 자분 검사액의 농도는?

  1. 1~5 g/ℓ
  2. 0.2~2 g/ℓ
  3. 2~10 g/ℓ
  4. 5~15 g/ℓ
(정답률: 46%)
  • 비형광 자분 검사액은 일반적으로 농도가 2~10 g/ℓ로 유지됩니다. 이는 검사액의 농도가 너무 높거나 낮으면 검사 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 또한 이 범위는 대부분의 검사에 적합하며, 검사 방법에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 이 범위는 일반적인 기준으로 사용됩니다.
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60. 다음 중 자분탐상검사를 하기에 가장 적합한 재질은?

  1. 구리 합금
  2. 니켈 합금
  3. 티타늄 합금
  4. 알루미늄 합금
(정답률: 62%)
  • 자분탐상검사는 금속의 결함을 검출하는 검사 방법 중 하나입니다. 이 검사에서는 금속 표면에 자기장을 인가하여 그 자기장에 의해 발생하는 전류를 측정합니다. 이때, 자기장에 의해 발생하는 전류는 금속의 전기저항과 관련이 있습니다. 따라서 자분탐상검사를 하기에 가장 적합한 재질은 전기저항이 높은 재질이어야 합니다. 이에 따라, 니켈 합금이 자분탐상검사에 가장 적합한 재질이 됩니다.
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4과목: 자기탐상검사 규격

61. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASMe Sec. V Art.7)의 kotos(Betz) 링 시험편의 설명 중 옳은 것은?

  1. 재료는 냉간 압연한 평판 공구강이다.
  2. 재료는 담금질한 봉형 자재 공구강이다.
  3. 구멍은 6개로 지름이 0.8mm(0.03인치)이다.
  4. 구멍은 12개로 지름이 1.8mm(0.07인치)이다.
(정답률: 53%)
  • 구멍은 12개로 지름이 1.8mm(0.07인치)이다. 이유는 자분탐상검사(ASMe Sec. V Art.7)의 kotos(Betz) 링 시험편에서 구멍의 크기와 개수가 규정되어 있기 때문이다. 이 시험편은 재료로 냉간 압연한 평판 공구강을 사용하며, 구멍의 크기는 1.8mm(0.07인치)이고 개수는 12개로 정해져 있다.
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62. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자계의 방향과 불연속이 평행한다면 예상되는 자분모양 지시는?

  1. 자분모양이 나타나지 않는다.
  2. 미약하고 넓게 자분모양이 나타난다.
  3. 흩어진 자분모양이 나타난다.
  4. 선명한 자분모양이 나타난다.
(정답률: 60%)
  • 자계의 방향과 불연속이 평행하다면, 자분모양이 나타나지 않는다. 이는 자계의 방향과 불연속이 평행하면 자성입자가 일직선으로 정렬되어 있기 때문이다. 따라서 자성입자의 모양이 나타나지 않는다.
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63. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험장치에 관한 사항으로, 자석형 장치에는 검사대상체에 투입 가능한 무엇을 명기하여야 하는가?

  1. 최대 자속
  2. 전류의 종류
  3. 전류의 주파수
  4. 최대 전류치
(정답률: 44%)
  • 자석형 장치는 자석을 이용하여 검사대상체를 분리하고 분류하는데 사용되는데, 이때 검사대상체에 투입 가능한 것은 "최대 자속"을 명기해야 합니다. 이는 검사대상체가 어느 정도의 자력에도 견딜 수 있는지를 확인하기 위함입니다. 다른 보기들은 전류의 종류, 주파수, 최대 전류치 등과 같은 전기적인 요소를 나타내는데, 이는 자석형 장치와는 관련이 없습니다.
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64. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASMe Sec. V Art.7)에 따라서 25mm 두께의 용접부에 대해서 검사를 실시하기 위해서 전처리를 해야 하는데 최소 전처리 범위로 옳은 것은?

  1. 5mm
  2. 15mm
  3. 25mm
  4. 35mm
(정답률: 68%)
  • ASME Sec. V Art.7에서는 자분탐상검사를 위한 최소 전처리 범위를 규정하고 있습니다. 이 중에서도 25mm 두께의 용접부에 대해서는 최소 전처리 범위가 필요합니다. 이는 두께가 두꺼울수록 용접부 내부에 불순물이 존재할 가능성이 높기 때문입니다. 따라서 25mm 두께의 용접부에 대해서는 최소한의 전처리를 통해 자분탐상검사를 실시해야 합니다.
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65. 보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사(ASME Sec. V Art. 25 SE-709)에 따라 외경 5인치 크기의 원형부품을 직경 1인치의 중심도체를 사용하여 자분탐상시험을 하고자 한다. 중심도체의 직경에 따른 검사유효범위 때문에 원형 부품을 몇 번 나누어 자화시켜야 하는가? (단, 원형부품의 중심부는 뚫려 있다.)

  1. 1번 자화
  2. 2번 자화
  3. 3번 자화
  4. 4번 자화
(정답률: 47%)
  • ASME Sec. V Art. 25 SE-709에서는 자분탐상시험에서 중심도체의 직경이 자화표면의 직경보다 크면 검사유효범위가 제한된다고 명시하고 있다. 따라서, 중심도체의 직경이 1인치이므로, 자화표면의 직경은 1인치보다 작아야 한다. 원형부품의 외경이 5인치이므로, 5인치를 1인치로 나누면 5번의 자화가 필요하다. 따라서, 원형부품을 5번 자화시켜야 하며, 이 중심도체의 직경보다 작은 자화표면을 가진 4번째 자화에서 검사를 실시해야 한다. 따라서, 정답은 "4번 자화"이다.
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66. ASME Sec. Ⅷ, Div.1 App.6에서 관련 결함으로 판단하는 결함의 크기의 최소 기준으로 옳은 것은?

  1. 0.6mm
  2. 1.6mm
  3. 2.6mm
  4. 3.6mm
(정답률: 55%)
  • ASME Sec. Ⅷ, Div.1 App.6에서는 관련 결함으로 판단하는 결함의 크기를 최소 1.6mm로 설정하고 있습니다. 이는 일반적으로 사용되는 검사 기술의 한계로 인해, 이보다 작은 결함은 검출하기 어렵기 때문입니다. 따라서, 이 기준 이하의 결함은 무시되고, 1.6mm 이상의 결함에 대해서만 검사 및 평가가 이루어집니다.
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67. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASMe Sec. V Art.7)에 따른 자분탐상시험에서 습식자분의 농도를 측정하고자 할 때 최소한 얼마 동안 재순환 시스템을 한 후 샘플을 채취해야 하는가?

  1. 15분
  2. 30분
  3. 45분
  4. 60분
(정답률: 46%)
  • 습식자분탐상시험에서는 샘플링 전에 재순환 시스템을 최소한 30분 이상 작동시켜야 합니다. 이는 시스템 내의 자분이 균일하게 분포되도록 하기 위함입니다. 따라서 정답은 "30분"입니다.
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68. 배관 용접부의 비파괴 시험방법(KS B 0888)에 따라 자분탐상검사를 수행할 때, 적용해야 하는 자화방법은?

  1. 교류 프로드법
  2. 직류 프로드법
  3. 교류 극간법
  4. 직류 극간법
(정답률: 44%)
  • 자분탐상검사는 용접부의 결함을 검출하기 위한 비파괴 검사 방법 중 하나입니다. 이 검사에서는 용접부에 자기장을 인가하여 결함을 검출합니다. 이때 적용하는 자화방법은 교류 극간법입니다. 교류 극간법은 용접부에 교류 자기장을 인가하여 결함을 검출하는 방법으로, 용접부의 표면 결함 및 깊이 결함을 검출할 수 있습니다. 이에 비해 직류 극간법은 표면 결함 검출에 적합하며, 직류 프로드법과 교류 프로드법은 용접부의 내부 결함 검출에 적합합니다.
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69. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 규정한 자화에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 교류 및 충격전류를 써서 자화시키는 경우 원칙적으로 표면 흠의 검출에 한한다.
  2. 교류를 써서 자화시키는 경우는 원칙적으로 연속법에 한한다.
  3. 맥류 및 직류를 써서 자화하는 경우는 표면 흠 및 표면 근방의 내부의 흠을 검출할 수 있다.
  4. 직류는 표피효과의 영향에 따라 표면 아래의 자화는 교류에 비하여 약하다.
(정답률: 64%)
  • "직류는 표피효과의 영향에 따라 표면 아래의 자화는 교류에 비하여 약하다."이 설명이 틀린 이유는, 직류와 교류 모두 자화를 유발시키는데, 자화의 깊이는 자기장의 주파수에 따라 달라지기 때문이다. 교류는 높은 주파수를 가지므로 표면 아래의 자화도 강하게 유발시키지만, 직류는 낮은 주파수를 가지므로 표피효과로 인해 표면 아래의 자화는 상대적으로 약하게 유발된다. 따라서, 직류를 사용하여 자화시키는 경우에는 깊이가 깊은 내부의 자화를 검출하기 어렵다는 것이다.
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70. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASMe Sec. V Art.7)에 따라 축통전법에 의한 원형자화를 적용하고자 할 때, 자화전류에 대한 다음 설명 중 올바른 것은?

  1. 교류만 사용한다.
  2. 시험체의 내경을 기준하여 결정한다.
  3. 원형이 아닌 경우 전류 흐름 방향에 수직인 단면의 최소 대각선길이를 기준하여 전류를 결정한다.
  4. 필요한 전류를 얻기 어려울 경우 얻을 수 있는 최대전류를 사용하고, 적절성 여부를 자분자장지시계 등을 이용하여 판단한다.
(정답률: 49%)
  • 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASMe Sec. V Art.7)에서 축통전법에 의한 원형자화를 적용할 때, 자화전류는 "필요한 전류를 얻기 어려울 경우 얻을 수 있는 최대전류를 사용하고, 적절성 여부를 자분자장지시계 등을 이용하여 판단한다." 이다. 이유는 자화전류는 시험체의 내경이나 단면의 대각선길이 등과 같은 요소에 따라 결정되는데, 이러한 요소들이 다양하고 복잡하여 필요한 전류를 정확하게 결정하기 어렵기 때문이다. 따라서, 얻을 수 있는 최대전류를 사용하고, 적절성 여부를 자분자장지시계 등을 이용하여 판단하는 것이 보다 간편하고 신뢰성이 높은 방법이다.
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71. 보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사(ASME Sec. V Art. 25 SE-709)에 따라 자분탐상검사를 할 때 열쇠구멍이나 드릴구멍과 같이 두께 변화나 재질의 고유특성 때문에 누설자속에 의해 생성되는 자분지시는?

  1. 불연속(Discotinuities)
  2. 거짓지시(False Indications)
  3. 관련지시(Relevant Indications)
  4. 무관련지시(Nonrelevant Indications)
(정답률: 56%)
  • 열쇠구멍이나 드릴구멍과 같은 불연속 부위에서는 누설자속에 의해 생성되는 자분이 무관련한 지시가 될 가능성이 높습니다. 이는 불연속 부위의 두께나 재질의 고유특성 때문에 자분이 생성되기 때문입니다. 따라서 이러한 부위에서 발견되는 자분지시는 무관련지시로 간주됩니다.
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72. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 가장 낮은 유효자계의 강도에서 자분모양이 나타날 수 있는 시험편은?

  1. A1-7/50(직선형)
  2. A2-7/50(직선형)
  3. A1-15/50(직선형)
  4. A2-15/50(직선형)
(정답률: 53%)
  • 강자성 재료의 자분탐상검사는 강도에 따라 시험편의 자분모양을 분류하는 것이다. KS D 0213에 따르면, 가장 낮은 유효자계의 강도에서 자분모양이 나타날 수 있는 시험편은 A1-15/50(직선형)이다. 이는 시험편의 직경이 15mm이고 길이가 50mm인 직선형 시험편을 의미한다. 다른 보기들은 직경이나 길이가 다르기 때문에 A1-15/50(직선형)보다 높은 강도에서 자분모양이 나타날 수 있다.
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73. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASMe Sec. V Art.7)에서 다음과 같은 식을 사용하는 자화방법은? (단, L : 시험체의 길이, D : 단면지름이다.)

  1. 원형자화법
  2. 선형자화법
  3. 평행자화법
  4. 벡타자화법
(정답률: 60%)
  • 위 식은 선형자화법을 사용하는 방법입니다. 이는 시험체의 길이 방향으로 전류를 흘려 자기장을 만들어 자화시키는 방법입니다. 따라서 시험체의 길이와 단면지름을 이용하여 자기장의 세기를 계산하는 식에서 L과 D가 사용되었습니다. 다른 선택지인 원형자화법은 시험체의 둘레 방향으로 전류를 흘려 자기장을 만들어 자화시키는 방법이며, 평행자화법은 시험체의 표면 방향으로 전류를 흘려 자기장을 만들어 자화시키는 방법입니다. 벡타자화법은 자기장을 가변적으로 조절하여 자화시키는 방법으로, 이 경우에는 위 식과는 다른 계산식이 사용됩니다.
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74. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 자분적용에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 잔류법에서는 자화조작 종류 후에 자분을 적용한다.
  2. 연속법에서는 자화조작 중에 자분의 적용을 완료한다.
  3. 습식법의 경우 검사액의 유속이 과도하지 않도록 해야 한다.
  4. 건식법의 경우 시험면에는 가벼운 진동도 주어서는 안 된다.
(정답률: 64%)
  • 정답은 "잔류법에서는 자화조작 종류 후에 자분을 적용한다." 이다.

    건식법에서 시험면에 가벼운 진동을 주어서는 안 되는 이유는 자분이 흩어지거나 분리되어 검사 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 따라서 시험면은 안정적이고 고르게 유지되어야 한다.

    잔류법에서는 자화조작 종류 후에 자분을 적용하는 것이 일반적이다. 이는 자화조작 중에 자분이 흩어지거나 분리되어 검사 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

    연속법에서는 자화조작 중에 자분의 적용을 완료한다. 이는 자화조작 중에 자분이 흩어지거나 분리되는 것을 방지하기 위해서이다.

    습식법의 경우 검사액의 유속이 과도하지 않도록 해야 한다. 검사액의 유속이 과도하면 자분이 흩어지거나 분리되어 검사 결과에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 적절한 유속을 유지해야 한다.
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75. 비파괴검사-자분탐상검사-제1부 : 일반원리(KS B ISO 9934-1)에서는 자화의 확인을 여러 가지 방법을 사용하여 표면 자속밀도가 적절한지를 알아보도록 하고 있다. 자화의 확인 방법이 아닌 것은?

  1. 가장 열악한 장소에서 미세한 자연 또는 인공불연속을 포함하는 시험편을 검사하여 확인한다.
  2. 직접통전법에서의 자속밀도는 표면에 가능한 한 가깝게 하여 접선의 자계강도를 측정한다.
  3. 자계강도의 확인은 표면에 자속지시계(shim 형태)를 놓고 측정한다.
  4. 직접 통전법을 이용하는 경우는 접선의 자계강도를 계산하여 확인한다.
(정답률: 31%)
  • 자계강도의 확인은 표면에 자속지시계(shim 형태)를 놓고 측정한다. 이유는 자속지시계은 표면에 밀착되어 자계강도를 정확하게 측정할 수 있기 때문이다. 다른 방법들은 자화의 확인을 위한 방법이지만, 자계강도를 직접적으로 측정하는 것은 아니다.
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76. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 A형 표준시험편에서 원의 직경은?

  1. 5mm
  2. 10mm
  3. 15mm
  4. 20mm
(정답률: 50%)
  • KS D 0213에서 A형 표준시험편은 직경이 10mm인 원형이다. 이는 강자성 재료의 자분탐상검사에서 사용되는 표준시험편의 크기로, 이 크기를 기준으로 자분모양을 분류한다. 따라서 정답은 "10mm"이다.
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77. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의해 탐상결과에 따른 자분모양을 모양 및 집중성에 따라 분류한 것이 아닌 것은?

  1. 연속된 자분모양
  2. 독립된 자분모양
  3. 균열에 의한 자분모양
  4. 군집된 자분모양
(정답률: 48%)
  • 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의해 탐상결과에 따른 자분모양을 모양 및 집중성에 따라 분류한 것이 아닌 것은 "군집된 자분모양"입니다. 이유는 강자성 재료의 자분탐상검사에서는 자분모양의 모양과 집중성에 따라 다양한 분류가 이루어지지만, 군집된 자분모양은 여러 개의 독립된 자분모양이 모여서 생기는 것으로, 집중성이 아닌 모양에 따라 분류되기 때문입니다.
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78. ASME Sec. Ⅷ Div.1에 의거하여 자분탐상검사를 수행하였을 때, 길이가 각각 5mm, 3mm, 1mm인 선형지시 3개와 크기가 각각 3mm, 1.5mm인 원형지시 2개가 검출되었고 모든 지시들 사이의 간격이 3mm이었다면 평가대상이 되는 지시 길이의 총합은?

  1. 11mm
  2. 13.5mm
  3. 15.5mm
  4. 17.5mm
(정답률: 44%)
  • 선형지시 3개의 길이 합은 5mm + 3mm + 1mm = 9mm 이다. 원형지시 2개의 크기 합은 3mm + 1.5mm = 4.5mm 이다. 따라서 모든 지시들 사이의 간격 2개를 더해주면 9mm + 3mm + 4.5mm = 16.5mm 이다. 하지만 평가대상이 되는 지시 길이의 총합은 선형지시 3개와 원형지시 2개 중에서 가장 긴 길이 5mm와 그 다음으로 긴 길이 3mm을 합한 8mm이므로, 16.5mm에서 8mm을 빼면 8.5mm가 된다. 따라서 정답은 11mm이다.
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79. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 B형 대비시험편에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 잔류법으로 사용한다.
  2. 인공 흠의 치수는 깊이 8mm, 나비 20mm로 한다.
  3. 장치, 자분 및 검사액의 성능 조사에 사용한다.
  4. 시험편의 직경은 10, 50, 100, 150, 200mm가 있다.
(정답률: 55%)
  • 자분탐상검사는 강자성 재료의 미세한 자분의 형태와 분포를 확인하기 위한 검사 방법입니다. 이 검사는 잔류법으로 진행되며, 검사에 사용되는 장치, 자분, 검사액의 성능을 조사하기 위해 B형 대비시험편이 사용됩니다. 이 시험편은 직경이 10, 50, 100, 150, 200mm가 있으며, 인공 흠의 치수는 깊이 8mm, 나비 20mm로 설정됩니다. 따라서 B형 대비시험편은 검사의 정확성과 일관성을 유지하기 위해 장치, 자분, 검사액의 성능 조사에 사용됩니다.
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80. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자분의 적용시기에 따른 시험방법의 분류로 옳은 것은?

  1. 건식법, 습식법
  2. 연속법, 잔류법
  3. 직류, 맥류
  4. 직각통전법, 극간법
(정답률: 68%)
  • 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자분의 적용시기에 따른 시험방법의 분류는 연속법과 잔류법으로 나뉩니다.

    - 연속법: 자분이 연속적으로 생성되는 경우에 적용되는 방법으로, 자동분석기를 사용하여 자동으로 분석합니다.
    - 잔류법: 자분이 일정량 이상 생성된 후에 적용되는 방법으로, 수동으로 샘플을 채취하여 분석합니다.

    따라서, 정답은 "연속법, 잔류법"입니다.
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