자기비파괴검사기사 필기 기출문제복원 (2021-03-07)

자기비파괴검사기사 2021-03-07 필기 기출문제 해설

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자기비파괴검사기사
(2021-03-07 기출문제)

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1과목: 비파괴검사 개론

1. 400℃ 이상의 온도에서 일정 하중조건하에서 장시간 사용 했던 재료에 발생하는 파괴로, 일반적으로 모재에 많이 발생하는 균열은?

  1. 열간균열
  2. 피로균열
  3. 응력부식균열
  4. 크리프균열
(정답률: 71%)
  • 고온($400^{\circ}C$이상)에서 일정 하중이 장시간 가해질 때 재료가 서서히 변형되다가 파괴되는 현상을 크리프(Creep)라고 하며, 이때 발생하는 균열이 크리프균열입니다.
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2. 다음 중 레이저(laser)가 필요한 비파괴검사법은?

  1. 입체 방사선투과검사(Stereo radiography)
  2. 자속누설검사(Magnetic flux leakage test)
  3. 스펙클 간섭법(Speckle interferometry)
  4. 광섬유 보아 스코프(Fiber optic borescope)
(정답률: 62%)
  • 스펙클 간섭법은 레이저 광원을 조사하여 물체 표면에서 반사된 빛의 간섭 무늬(스펙클 패턴)를 분석해 미세한 변형이나 결함을 측정하는 비파괴검사법입니다.
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3. 다음 중 다른 비파괴검사방법에 비해 초음파탐상검사 방법의 장점을 설명한 것은?

  1. 초음파탐상검사는 방사선투과검사에 비해 균열 등 미세한 결함에 대해 감도가 높다.
  2. 다른 비파괴검사에 비해 빔에 평행한 방향의 결함은 쉽게 검출되지만 금속의 결정립 크기에 영향을 받기 쉽다.
  3. 다른 비파괴검사에 비해 검사자의 많은 지식과 경험이 요구된다.
  4. 다른 비파괴검사에 비해 주로 탐촉자와 시험체간의 직접 접촉에 의하여 감도가 크게 변한다.
(정답률: 89%)
  • 초음파탐상검사는 고주파 음파를 이용하므로 방사선투과검사에 비해 내부의 미세한 균열이나 결함을 찾아내는 감도가 매우 뛰어난 것이 특징입니다.

    오답 노트

    빔에 평행한 결함 검출 어려움, 검사자의 숙련도 요구, 접촉 매질에 따른 감도 변화는 초음파탐상검사의 단점에 해당합니다.
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4. 방사선투과시험에서 현상액의 온도가 규격에 화씨(°F)로 되어 있어 섭씨온도로 변환시켜 측정된 값과 비교하고자 한다. 다음 중 화씨온도(°F)를 섭씨온도(℃)로 변환하는 식으로 옳은 것은?

(정답률: 80%)
  • 화씨온도를 섭씨온도로 변환할 때는 화씨온도에서 $32$를 뺀 후 $\frac{5}{9}$를 곱하는 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식] ${}^{\circ}C = \frac{5}{9} \times ({}^{\circ}F - 32)$
    ② [숫자 대입] 해당 없음
    ③ [최종 결과]
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5. 다음 중 와전류탐상시험법으로 검사할 수 없는 재료는?

  1. 동관(Copper tube)
  2. 알루미늄 합금
  3. PVC 파이프
  4. 텅스텐 와이어
(정답률: 86%)
  • 와전류탐상시험은 전도성 재료에 유도 전류를 발생시켜 결함을 찾는 방법입니다. PVC 파이프는 전기가 통하지 않는 부도체(절연체)이므로 와전류를 생성할 수 없어 검사가 불가능합니다.
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6. 주철에서 흑연화를 방해하는 원소는?

  1. Cr
  2. Si
  3. Ni
  4. Co
(정답률: 60%)
  • 주철에서 $Si$는 흑연화를 촉진하는 원소인 반면, $Cr$은 탄화물을 형성하여 흑연화를 방해하는 대표적인 원소입니다.

    오답 노트

    $Si$: 흑연화 촉진 원소
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7. 순수한 마그네슘을 액체 상태로부터 상온까지 서서히 냉각시키면서 시간에 따른 온도변화를 측정한 그래프가 다음과 같을 때, To가 의미하는 것은?

  1. 마그네슘의 비등점
  2. 마그네슘의 응고점
  3. 마그네슘의 액화점
  4. 마그네슘의 자기변태점
(정답률: 77%)
  • 액체 상태의 순수한 물질을 냉각시킬 때, 온도가 일정하게 유지되는 구간(평탄 구간)은 상태 변화가 일어나는 지점입니다. 그래프에서 $T_0$는 액체가 고체로 변하며 잠열을 방출하는 구간이므로 마그네슘의 응고점을 의미합니다.
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8. 강에 포함되어 적열취성의 원인이 되는 성분은?

  1. Cu
  2. S
  3. P
  4. H
(정답률: 80%)
  • 강에 포함된 황(S) 성분은 고온에서 망간(Mn)과 결합하지 않을 경우 결정립계에 황화철($FeS$)을 형성하여, 고온 가열 시 강도가 급격히 저하되고 균열이 발생하는 적열취성을 유발합니다.
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9. 피로강도를 증가시키는 방법으로 옳은 것은?

  1. 표면 거칠기를 증가시킨다.
  2. 표면층의 강도를 감소시킨다.
  3. 가능한 한 노치를 많게 한다.
  4. 표면에 쇼트 피닝 처리를 한다.
(정답률: 77%)
  • 표면에 쇼트 피닝 처리를 하면 표면층에 압축 잔류 응력이 형성되어 균열의 발생과 전파를 억제하므로 피로강도가 증가합니다.

    오답 노트

    표면 거칠기 증가: 응력 집중원으로 작용하여 피로 수명 감소
    표면층 강도 감소: 표면 내구성 저하로 피로강도 감소
    노치 증가: 응력 집중을 유발하여 파괴 가능성 증가
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10. 합금의 조직 미세한 처리 목적으로 용융금속에 금속 나트륨을 첨가한 합금계는?

  1. Cu – Zn 계
  2. Cu - Ni 계
  3. Al - Si 계
  4. Zn – Al - Cu 계
(정답률: 67%)
  • Al-Si 계 합금에서 용융 금속에 나트륨(Na)을 첨가하면 공정 조직의 실리콘(Si) 입자가 조대한 판상에서 미세한 섬유상으로 변화하여 기계적 성질이 향상됩니다.
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11. 고속도공구강인 SKH51의 주요 합금 첨가 원소로 옳은 것은?

  1. Co – Be – W - Cr
  2. N – Cr – Ni - Co
  3. W – Cr – Mo - V
  4. Co – Ni – W – Sn
(정답률: 77%)
  • 고속도공구강(SKH51)은 고온 경도를 유지하기 위해 텅스텐(W), 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo), 바나듐(V)을 주요 합금 원소로 첨가합니다.
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12. 알루미늄의 일반적인 성질이 아닌 것은?

  1. 가공성이 좋다.
  2. 가볍과 내식성이 좋다.
  3. 순도가 높을수록 연질이 된다.
  4. 알루미늄 내 Cu는 도전율을 향상시킨다.
(정답률: 75%)
  • 알루미늄에 구리(Cu)와 같은 불순물이 섞이면 전기 전도 경로를 방해하여 오히려 도전율이 감소합니다.

    오답 노트

    알루미늄 내 Cu는 도전율을 향상시킨다: 도전율을 저하시킴
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13. 일정한 지름의 강철 볼을 일정한 하중으로 시험편 표면에 압입한 다음, 하중을 제거한 후에 볼 자국의 표면적으로 하중을 나눈 경도값을 HBS 또는 HBW로 표기하는 경도기는?

  1. 브리넬 경도기
  2. 로크웰 경도기
  3. 쇼어 경도기
  4. 비커즈 경도기
(정답률: 73%)
  • 강철 볼이나 초경합금 볼을 일정한 하중으로 압입하여 생긴 자국의 표면적으로 하중을 나누어 경도값을 산출하는 방식은 브리넬 경도기의 측정 원리입니다.
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14. 다음 중 Mg의 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 융점은 약 1107℃이다.
  2. 비강도가 커서 항공우주용 재료로 사용된다.
  3. 감쇠능이 주철보다 커서 소음방지 구조재로서 우수하다.
  4. 상온에서 100℃까지는 장시간에 노출되어도 치수의 변화가 거의 없다.
(정답률: 64%)
  • 마그네슘(Mg)의 융점은 약 $650^{\circ}C$이므로 융점이 약 $1107^{\circ}C$라는 설명은 틀린 내용입니다.
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15. 강 중의 잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 변태시킬 목적의 열처리는?

  1. 템퍼링 처리
  2. 마템퍼링 처리
  3. 서브제로 처리
  4. 오스템퍼링 처리
(정답률: 56%)
  • 강의 조직 중 상온에서도 남아있는 잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 완전히 변태시키기 위해 영하의 온도로 냉각하는 열처리가 서브제로 처리입니다.

    오답 노트

    템퍼링 처리: 내부 응력 제거 및 인성 부여
    마템퍼링 처리: 마텐자이트 조직 획득 및 변형 방지
    오스템퍼링 처리: 베이나이트 조직 획득
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16. 볼트나 환봉 등을 강판이나 형강 등에 직접 용접하는 방법으로 모재와 볼트 사이에 순간적으로 아크를 발생시키는 용접방법은?

  1. 스터드 용접
  2. 테르밋 용접
  3. 서브머지드 아크 용접
  4. 가스 텅스텐 아크 용접
(정답률: 60%)
  • 스터드 용접은 볼트나 환봉 형태의 스터드를 모재에 직접 접합할 때, 순간적인 아크를 발생시켜 용융시킨 후 압착하는 특수 용접 방법입니다.
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17. 강의 용착 금속 결함 중 온점(Fish eye) 발생의 가장 큰 원인이 되는 가스는?

  1. 질소
  2. 수소
  3. 헬륨
  4. 이산화탄소
(정답률: 79%)
  • 온점(Fish eye)은 용착 금속 내에 용해되었던 수소가 냉각 과정에서 배출되지 못하고 응집되어 형성되는 결함으로, 수소가 가장 주된 원인 가스입니다.
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18. 피복 아크 용접에서 아크전압이 20V, 아크전류는 150A, 용접속도가 15cm/min 일 때 용접 입열은 몇 Joule/cm인가?

  1. 120
  2. 750
  3. 12000
  4. 75000
(정답률: 78%)
  • 용접 입열량은 단위 길이당 가해진 에너지로, 전압, 전류, 그리고 용접 속도의 역수를 곱하여 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$H = \frac{V \times I}{v}$$
    ② [숫자 대입]
    $$H = \frac{20 \times 150}{15 / 60}$$
    ③ [최종 결과]
    $$H = 12000$$
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19. 다음 중 피복제의 역할로 틀린 것은?

  1. 아크를 안정시킨다.
  2. 용착금속을 보호한다.
  3. 용착 금속의 냉각속도를 빠르게 한다.
  4. 용착금속에 필요한 합금원소를 첨가시킨다.
(정답률: 81%)
  • 피복제는 용융 금속을 공기로부터 보호하고 아크를 안정시키며 합금 원소를 첨가하는 역할을 합니다. 또한, 슬래그를 형성하여 용착 금속의 냉각 속도를 늦춤으로써 급랭으로 인한 균열을 방지합니다.

    오답 노트

    용착 금속의 냉각속도를 빠르게 한다: 냉각 속도를 늦추어 균열을 방지하는 것이 올바른 역할입니다.
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20. 용접 중에 아크를 중단시키면 중단된 부분이 오목하거나 납작하게 파진 모습으로 남는 것은?

  1. 기공
  2. 앤드 탭
  3. 선상조직
  4. 크레이터
(정답률: 68%)
  • 용접 종료 시 아크를 갑자기 중단하면 용융 금속이 충분히 채워지지 않아 끝부분이 오목하게 파이는 현상이 발생하며, 이를 크레이터라고 합니다.
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2과목: 자기탐상검사 원리

21. 자속밀도 B의 자계 중에 직각으로 길이 L[m]의 도선을 놓고 이것에 I[A]의 전류를 흘를 때 받는 힘 F[N]은?

(정답률: 60%)
  • 자기장 내에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘(플레밍의 왼손 법칙)은 자속밀도, 전류의 세기, 도선의 길이에 비례합니다.
    ① [기본 공식]
    $$F = B \times I \times L$$
    ② [숫자 대입]
    $$F = B \times I \times L$$
    ③ [최종 결과]
    $$F = B \times I \times L$$
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22. 자화방법을 선정할 경우 주의해야 할 사항으로 틀린 것은?

  1. 탐상면에 손상을주지 않는 자화방법은 선정한다.
  2. 가능한 한 반자계가 생기지 않는 자화방벙을 선정한다.
  3. 자속의 방향이 탐상면에 가능한 한 직각이 되는 자화방법을 선정한다.
  4. 복잡한 형상의 시험체는 탐상면을 분할하여 국부적으로 자화하는 방법을 선정한다.
(정답률: 70%)
  • 자분탐상시험에서 결함을 가장 잘 검출하기 위해서는 자속의 방향이 결함(균열) 방향과 직각이 되어야 하며, 결과적으로 자속이 탐상면과 평행하게 흐르다가 결함에 의해 수직으로 누설되어야 합니다.

    오답 노트

    자속의 방향: 탐상면에 직각이 아니라 평행하게 형성되어야 결함에서 누설자속이 발생함
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23. 다음 전처리 방법 중 잘못된 것은?

  1. 최종 검사이므로 모든 부품을 조립한다.
  2. 시험면을 깨끗이 한다.
  3. 강하게 자화된 제품은 탈자한다.
  4. 검사 대상이 아닌 볼트구멍은 테이프 등으로 막는다.
(정답률: 86%)
  • 자분탐상시험은 표면 및 표면 직하의 결함을 찾는 시험이므로, 조립된 상태에서는 결함 부위가 가려져 검사가 불가능합니다. 따라서 모든 부품을 분해한 상태에서 검사해야 합니다.
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24. 자분탐상시험에 필요한 자분의 성질을 바르게 설명한 것은?

  1. 작은 결함의 검출을 위해 착색제나 형광재의 두껍고 흡착력이 낮아야 한다.
  2. 누설자속에 의해 생긴 자극에 대하여 흡착성능이 뛰어나고, 형성된 자분모양의 식별성능이 좋아야 한다.
  3. 시험면이 여러 가지 색을 띠고 있는 경우 형광자분보다는 비형광 자분을 선택하는 것이 대비가 잘된다.
  4. 일반적으로 누설자속밀도가 낮은 경우 비형광자분을 선택하는 것이 형광자분을 선택하는 것보다 유리하다.
(정답률: 84%)
  • 자분탐상시험의 핵심은 결함 부위에서 발생하는 누설자속에 자분이 얼마나 잘 달라붙고(흡착성), 이를 얼마나 쉽게 식별할 수 있느냐(식별성)에 있습니다.

    오답 노트

    착색제/형광재: 두껍지 않고 흡착력이 높아야 함
    형광자분: 시험면 색상과 관계없이 어두운 곳에서 대비가 매우 우수함
    누설자속밀도 낮음: 감도가 더 좋은 형광자분을 선택하는 것이 유리함
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25. 도체에 직접 통전할 경우 도체에서 자장이 어떻게 형성 되는가?

  1. 도체에 평행한 직선 형태
  2. 도체에 수직인 직선 형태
  3. 도체의 동심원 형태
  4. 도체표면의 법선 형태
(정답률: 63%)
  • 앙페르의 오른나사 법칙에 따라, 전류가 흐르는 직선 도체 주변에는 전류의 방향을 중심으로 하는 동심원 형태의 자장이 형성됩니다.
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26. 연속법과 비교하였을 때 잔류법을 이용한 자분탐상검사로 탐상이 가장 힘든 제품은?

  1. 공구강
  2. 스프링강
  3. 연철
  4. 탄소 함유량이 높은 강
(정답률: 73%)
  • 잔류법은 자화 후 남은 잔류자기를 이용하는 방법이므로 보자성이 큰 재료에 적합합니다. 연철은 보자성이 매우 낮아 자화 후 자기가 금방 사라지므로 잔류법을 이용한 탐상이 가장 어렵습니다.

    오답 노트

    공구강, 스프링강, 고탄소강은 보자성이 커서 잔류법 적용이 가능합니다.
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27. 자분탐상시험 시 결함 검출이 양호한 경우는?

  1. 시험체에 누설자장의 형성이 없을 때
  2. 자장의 방향과 누설자장의 방향이 직교될 때
  3. 균열결함의 길이 방향이 자장의 방향과 평행할 때
  4. 자화전류 값이 부족하여도 금속조직이 양호할 때
(정답률: 61%)
  • 자분탐상검사는 자력선이 결함에 의해 굴절되어 발생하는 누설자장을 이용하므로, 자장의 방향과 누설자장의 방향이 직교할 때 자분이 가장 잘 집적되어 결함 검출이 양호합니다.

    오답 노트

    누설자장이 없거나 결함 방향이 자장과 평행하면 자분이 집적되지 않아 검출이 어렵습니다.
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28. 자분탐상검사 시 시험기록에 기재하지 않아도 될 사항은?

  1. 시험장소
  2. 시험일자
  3. 시험 시 온도
  4. 자분적용에 대한 자화의 시기
(정답률: 58%)
  • 자분탐상검사 기록에는 시험 장소, 일자, 자화 방법 및 시기 등 검사 조건과 결과가 중요하게 기록되어야 하지만, 일반적인 환경에서 시험 시 온도는 필수 기재 사항이 아닙니다.
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29. 재질의 보자성(retentivity)을 바르게 설명한 것은?

  1. 자화되기 쉬운 정도
  2. 탈자하는데 걸리는 시간
  3. 부품내 자장의 깊이
  4. 자장을 유지하는 능력
(정답률: 86%)
  • 보자성은 자화시킨 외부 자장을 제거한 후에도 재료 내부에 자성이 남아있는 성질, 즉 자장을 유지하는 능력을 의미합니다.

    오답 노트

    자화되기 쉬운 정도는 자화 용이성(Permeability)에 해당합니다.
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30. 자분재료를 선정하기 위하여 재료의 투자율과 자기이력곡선을 조사하는 경우 다음 중 자분재료로 가장 적합한 것은?

  1. 높은 초기투자율을 가지며, 폭이 좁은 자기이력곡선을 갖는 재료
  2. 낮은 초기투자율을 가지며, 폭이 좁은 자기이력곡선을 갖는 재료
  3. 높은 초기투자율을 가지며, 폭이 넓은 자기이력곡선을 갖는 재료
  4. 낮은 초기투자율을 가지며, 폭이 넓은 자기이력곡선을 갖는 재료
(정답률: 63%)
  • 자분검사법에 사용되는 자분재료는 외부 자기장에 빠르게 반응하여 자화되어야 하므로 초기투자율이 높아야 하며, 검사 후 자기가 쉽게 제거되어야 하므로 자기이력곡선의 폭(보자력)이 좁은 연자성 재료가 가장 적합합니다.
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31. 같은 크기의 봉형 자성체와 비자성체에 같은 양의 직류전류를 흘릴 때 자계에 관한 사항으로 틀린 것은?

  1. 봉재 내부 중심에서 자계의 세기는 자성체와 비자성체 모두 “0” 이다.
  2. 봉재 표면에서 자계의 세기는 자성체가 비자성체보다 크다.
  3. 봉재 표면으로부터 떨어진 외부에서 자계의 세기는 자성체가 비자성체보다 크다.
  4. 비자성체의 경우 봉재표면으로부터 봉재 반지름 거리만큼 떨어진 외부의 자계세기는 표면 자계세보다 작다.
(정답률: 38%)
  • 봉형 도체에 전류가 흐를 때, 봉재 외부의 자계 세기는 재료의 투자율과 관계없이 오직 흐르는 전류의 양과 거리 $r$에 의해서만 결정됩니다. 따라서 외부 자계의 세기는 자성체와 비자성체가 동일합니다.

    오답 노트

    봉재 내부 중심: 대칭성에 의해 자계가 상쇄되어 $0$이 됨
    봉재 표면: 자성체의 높은 투자율로 인해 비자성체보다 자계가 집중되어 더 큼
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32. 철강 재료의 자기 변태온도는 약 얼마인가?

  1. 217℃
  2. 512℃
  3. 768℃
  4. 1600℃
(정답률: 86%)
  • 철강 재료에서 자성체의 성질이 변하는 자기 변태온도(큐리 온도)는 약 $768^{\circ}\text{C}$ 입니다. 이 온도 이상에서는 강자성체가 상자성체로 변하게 됩니다.
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33. 대형 시험체의 표면을 극간법으로 검사할 때의 장점이 아닌 것은?

  1. 전기적 직접 접촉이 없어도 가능하다.
  2. 소형이며 휴대가 간편하다.
  3. 임의의 불연속을 검출할 수 있다.
  4. 상자성체의 재료에 효과가 좋다.
(정답률: 62%)
  • 극간법은 전극 사이의 전위차를 측정하여 결함을 찾는 방법으로, 비접촉 검사가 가능하고 임의의 불연속 검출에 유리하며 장비가 소형이라 휴대가 간편합니다. 하지만 상자성체 재료에 특별히 효과가 좋다는 특징은 극간법의 장점으로 보기 어렵습니다.
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34. 다음 재료 중 부도체에 해당하는 것은?

  1. 고무
  2. 구리
(정답률: 91%)
  • 전류가 흐르지 못하도록 전기 저항이 매우 큰 물질을 부도체라고 합니다. 고무는 대표적인 부도체이며, 금, 은, 구리는 전기 전도성이 매우 높은 도체입니다.
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35. 솔레노이드 내부에서의 자계의 세기 H는? (단, 전류의 세기를 I, 솔레노이드 1m 당 감은 수를 n이라 한다.)

(정답률: 61%)
  • 솔레노이드 내부의 자계 세기는 단위 길이당 감은 수와 흐르는 전류의 곱으로 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $H = nI$
    ② [숫자 대입] (공식 그대로 적용)
    ③ [최종 결과] $H = nI$
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36. 적절한 자화방법과 정확한 탐상결과를 얻기 위해 고려해야 할 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 시험체의 성질을 고려한다.
  2. 자속의 방향이 시험면에 가능한 한 평행이 되게 한다.
  3. 반자계가 생기지 않게 한다.
  4. 검출하고자 하는 결함에 가능한 한 경사각으로 자속이 흐르게 한다.
(정답률: 66%)
  • 자분탐상검사에서 결함을 가장 잘 검출하기 위해서는 자속이 결함과 수직으로 교차하여 자속 누설이 최대가 되어야 합니다.

    오답 노트

    검출하고자 하는 결함에 가능한 한 경사각으로 자속이 흐르게 한다: 결함과 수직으로 교차해야 검출력이 극대화됩니다.
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37. 일정 전류가 흐르는 도체에 전류의 양은 변화시키지 않고 직경을 2배로 하였을 때 도체 표면 자계의 세기 변화는?

  1. 동일하다.
  2. 1/2로 줄어든다.
  3. 1/4로 줄어든다.
  4. 2배로 늘어난다.
(정답률: 74%)
  • 도체 표면의 자계 세기는 전류의 세기에 비례하고 도체의 반지름(또는 직경)에 반비례하는 원리를 이용합니다.
    ① [기본 공식] $H = \frac{I}{2\pi r}$
    ② [숫자 대입] $H' = \frac{I}{2\pi (2r)}$
    ③ [최종 결과] $H' = \frac{1}{2}H$
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38. 코일법에서 가해진 자계로부터 반자계를 뺀 자계를 나타내는 것은?

  1. 보자자계
  2. 누설자계
  3. 유효자계
  4. 자속자계
(정답률: 85%)
  • 코일법에서 외부에서 가해준 자계로부터 시험체 내부의 자화에 의해 발생하는 반대 방향의 자계인 반자계를 뺀 실제 유효한 자계를 유효자계라고 합니다.
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39. 자속을 ø, 기자력을 F, 자기저항을 R 이라 했을 때 이들 사이의 관계식은?

  1. F = R / ø
  2. ø = F/ R
  3. F = ø / R2
  4. ø = R ⦁ F2
(정답률: 72%)
  • 자기회로에서 기자력 $F$는 자속 $\phi$와 자기저항 $R$의 곱과 같다는 옴의 법칙과 유사한 원리를 적용합니다.
    ① [기본 공식] $\phi = \frac{F}{R}$
    ② [숫자 대입] (공식 그대로 적용)
    ③ [최종 결과] $\phi = \frac{F}{R}$
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40. 프로드를 이용한 자기탐상시험에서 프로드 접촉부 아래에 있는 결함은 어떻게 검출하는가?

  1. 여러 부분으로 나누고 각 부분을 겹쳐서 시험한다.
  2. 전류값을 낮추어 시험한다.
  3. 자화력을 증가시킨다.
  4. 자속밀도를 증가시킨다.
(정답률: 75%)
  • 프로드 접촉부 바로 아래는 강한 자계가 형성되어 결함이 있어도 자분 반응이 나타나지 않는 사각지대가 발생합니다. 이를 해결하기 위해 시험 영역을 여러 부분으로 나누고 서로 겹치게 하여 접촉 위치를 변경하며 시험해야 합니다.
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3과목: 자기탐상검사 시험

41. 설치형 자분탐상장치의 점검 시 교류자화전류계의 자화전류는 파고치로 나타나고 표준 교류전류계의 지시치는 실효치로 나타난다. 이 실효치는 비례 계산에 의해 산출한 값을 몇 배하여 파고치로 고쳐서 비교하는가?

  1. √2배
  2. 2배
  3. 4배
  4. 8배
(정답률: 61%)
  • 정현파 교류에서 파고치(최댓값)와 실효치 사이의 관계를 이용하는 문제입니다.
    ① [기본 공식] $V_{peak} = \sqrt{2} \times V_{rms}$ 파고치는 실효치의 $\sqrt{2}$배
    ② [숫자 대입] $V_{peak} = 1.414 \times V_{rms}$
    ③ [최종 결과] $\sqrt{2}$배
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42. 자분탐상검사에 교류 전류를 사용하는 경우의 설명으로 옳은 것은?

  1. 탈자시킬 때는 사용하지 않는다.
  2. 자속의 침투깊이가 매우 깊다.
  3. 일반적으로 잔류법에는 적용하지 않는다.
  4. 표면 불연속의 검출에 비효율적이다.
(정답률: 74%)
  • 교류전류는 표피효과로 인해 자속이 표면에 집중되므로 표면 결함 검출에는 유리하지만, 자화 후 자기가 쉽게 사라지기 때문에 자기를 남겨두고 검사하는 잔류법에는 일반적으로 적용하지 않습니다.

    오답 노트

    탈자 시 사용함 / 자속 침투깊이가 매우 얕음 / 표면 불연속 검출에 매우 효율적임
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43. 저탄소강(0.04%) 재료의 검사 대상체를 탐상할 때 표면 아래에 존재하는 불연속을 검출하기 위하여 습식자분을 사용하는 경우 더 깊은 곳까지 검출할 수 있는 방법은?

  1. 충격전류 사용
  2. 직류전류 사용
  3. 잔류전류 사용
  4. 교류전류 사용
(정답률: 60%)
  • 직류전류는 교류전류와 달리 표피효과가 없어 자속이 재료 내부 깊숙이 침투하므로, 표면 아래에 존재하는 깊은 불연속을 검출하는 데 가장 효과적입니다.
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44. 다음 중 자화고무법(Magnetic Rubber Inspection)의 특성이 아닌 것은?

  1. 코일법 및 프로드법으로도 적용할 수 있다.
  2. 관찰할 때 직접 접근이 어려운 부위에도 검사가 가능하다.
  3. 검사시간이 많이 소요되나 검사결과를 다시 확인할 수 있다.
  4. 시험면이 코팅된 경우에는 검사가 불가능하다.
(정답률: 56%)
  • 자화고무법은 자화고무를 이용하여 자계를 형성하므로, 시험면이 코팅되어 있어도 자력선이 투과하기 때문에 검사가 가능합니다.

    오답 노트

    코일법 및 프로드법 적용 가능: 자화고무를 자화시키기 위해 사용 가능함
    접근 어려운 부위 검사: 고무의 유연성으로 가능함
    검사결과 재확인: 자화고무의 위치를 통해 확인 가능함
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45. 축통전법으로 직경 50mm, 길이 60cm인 환봉을 검사하려할 때 일반적으로 요구되는 시험 전류값으로 적당한 것은?

  1. 300A
  2. 1000A
  3. 1700A
  4. 2400A
(정답률: 38%)
  • 축통전법에서 환봉의 자화전류는 일반적으로 직경 $1\text{mm}$당 $30\text{A} \sim 40\text{A}$의 전류를 적용합니다.
    ① $I = \text{직경} \times \text{전류밀도}$
    ② $I = 50 \times 34$
    ③ $I = 1700$
    따라서 적당한 시험 전류값은 $1700\text{A}$입니다.
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46. 자분탐상검사 시 시험체 전면에 자분모양이 나타났을 때의 1차적인 조치로 가장 적절한 것은?

  1. 시험체를 폐기한다.
  2. 반대 방향으로 재검사한다.
  3. 전류량을 낮춰서 재검사한다.
  4. 전류량을 높여서 재검사한다.
(정답률: 71%)
  • 시험체 전면에 자분 모양이 나타나는 현상은 과잉 자화로 인해 발생하는 배경 자분(Background) 현상입니다. 이를 해결하기 위해서는 자계의 세기를 적절하게 조절해야 하므로 전류량을 낮춰서 재검사하는 것이 가장 적절한 조치입니다.
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47. 다음 중 자분탐상검사로 대형 주조물의 결함을 검출할 수 있는 가장 효율적인 방법은?

  1. 자계가 불연속에 대해 평행하도록 전류를 통한다.
  2. 주조물의 한쪽 끝에서 중심까지 전류를 보낸다.
  3. 1회에 6인치 간격으로 프로드를 접촉시키고 전류를 통한다.
  4. 강한 자계가 검사를 방해하지 않도록 투자율을 0(zero)에 가깝게 낮춘다.
(정답률: 74%)
  • 대형 주조물과 같이 크기가 크고 형상이 복잡한 시험체는 전체를 자화시키기 어렵기 때문에, 프로드를 사용하여 국부적으로 자화시키는 프로드법이 가장 효율적입니다. 특히 6인치 간격으로 프로드를 접촉시켜 전류를 통하게 함으로써 결함을 검출합니다.
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48. 길이 20cm, 외경 10cm 인 파이프(pipe)형태의 철강제품을 코일법으로 자분탐상검사할 때 코일의 권선수를 5회로 할 경우 필요한 자화전류는?

  1. 300A
  2. 450A
  3. 3000A
  4. 4500A
(정답률: 56%)
  • 코일법에서 필요한 자화전류는 자계강도 공식과 코일의 권선수를 이용하여 계산합니다.
    ① $I = \frac{H \times L}{N}$
    ② $I = \frac{450 \times 20}{5 \times 0.2}$
    ③ $I = 4500$
    따라서 필요한 자화전류는 $4500\text{A}$입니다.
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49. 직류로 자분탐상검사하여 어떤 지시를 얻었다. 이 지시가 표면에서 아주 가까이 있는 결함에 의한 것인지 또는 표면으로부터 깊숙이 있는 결함에 의한 것인지를 알아 보기 위한 방법으로 가장 적당한 것은?

  1. 자분무늬를 잘 관찰한 뒤 닦아내고 표면을 관찰한다.
  2. 탈자한 뒤 교류로서 다시 검사해 본다.
  3. 탈자한 뒤 다시 자분을 적용하여 본다.
  4. 탈자한 뒤 충격전류로서 다시 검사해 본다.
(정답률: 81%)
  • 직류(DC)는 투과력이 좋아 표면과 내부 결함을 모두 검출하지만, 교류(AC)는 표피효과로 인해 표면 결함만 집중적으로 검출합니다. 따라서 직류 검사 후 탈자하고 교류로 재검사했을 때 지시가 나타나면 표면 결함이고, 나타나지 않으면 내부 결함으로 판단할 수 있습니다.
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50. 한봉형 시험체를 축통전법으로 검사할 때 동일 크기의 자화전류로 직경이 2배인 시험체를 검사한다면 시험면에서의 자계의 세기는?

  1. 1/2 이 된다.
  2. 2배가 된다.
  3. 4배가 된다.
  4. 8배가 된다.
(정답률: 74%)
  • 축통전법에서 시험체 표면의 자계 세기는 자화전류에 비례하고 시험체의 직경에 반비례합니다.
    ① [기본 공식] $H = \frac{I}{\pi d}$
    ② [숫자 대입] $H_{new} = \frac{I}{\pi (2d)} = \frac{1}{2} \times \frac{I}{\pi d}$
    ③ [최종 결과] $H_{new} = \frac{1}{2} H$
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51. 자분탐상검사에 의해 검출이 거의 불가능한 결함은?

  1. 압연 신장에 의해 꺾인 봉강의 종균열
  2. 후판 용접 중심부의 내부 용입불량
  3. 냉간 압연에 의해 제조된 박판의 균열
  4. 열간 압연에 의해 제조된 후판의 단면 비금속개재물
(정답률: 74%)
  • 자분탐상검사는 기본적으로 표면 및 표면 직하의 결함을 검출하는 방법입니다. 후판 용접 중심부의 내부 용입불량은 표면에서 너무 깊은 곳에 위치한 내부 결함이므로 자분탐상으로는 검출이 거의 불가능합니다.
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52. 축통전법에 의한 자화기기 접촉부에 납판이나 구리선망과 같은 전극의 접촉부를 갖는 주된 이유는?

  1. 접촉면에 밀착시키기 쉽고 전도성이 좋으므로
  2. 금속에 열을 가하여 자계를 유도하기 위하여
  3. 접촉면과 떨어지므로 신뢰성을 높이기 위하여
  4. 낮은 용융점을 가져 시험체의 손상을 방지하므로
(정답률: 75%)
  • 축통전법에서 납판이나 구리선망을 사용하는 이유는 연성이 좋아 시험체 접촉면에 밀착시키기 쉽고, 전기 전도성이 우수하여 전류를 효율적으로 전달함으로써 접촉부의 과열이나 손상을 방지하기 위함입니다.
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53. 프로드법에 의한 자분탐상시험 시 적용되는 최대 포드의 간격은 얼마인가?

  1. 2 ~ 3인치
  2. 6 ~ 8인치
  3. 10 ~ 12인치
  4. 15 ~ 18인치
(정답률: 78%)
  • 프로드법(Prod method)을 적용할 때, 적절한 자속 밀도를 형성하고 과열을 방지하기 위해 권장되는 최대 프로드 간격은 $6 \sim 8$인치입니다.
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54. 자분탐상시험에서 표면에 존재하는 미세한 결함을 가장 효율적으로 검출하기 위해서는 어떤 자화전류와 자분을 선택하여야 하는가?

  1. 반파직류 - 건식
  2. 교류 - 습식
  3. 반파직류 - 습식
  4. 교류 – 건식
(정답률: 77%)
  • 표면의 미세 결함을 검출하기 위해서는 표면 자속 밀도가 높은 교류(AC)를 사용하여 표피 효과를 유도하고, 입자가 작고 유동성이 좋은 습식 자분을 사용하는 것이 가장 효율적입니다.
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55. 자분검사액에 사용되는 분산매에 요구되는 성질이 아닌 것은?

  1. 적심성이 좋을 것
  2. 휘발성이 높을 것
  3. 인화점이 높을 것
  4. 변질이 없을 것
(정답률: 76%)
  • 분산매는 자분을 균일하게 퍼뜨리고 유지해야 하므로 적심성이 좋고, 안전을 위해 인화점이 높으며, 화학적으로 안정되어 변질이 없어야 합니다.

    오답 노트

    휘발성이 높을 것: 휘발성이 너무 높으면 분산매가 빠르게 증발하여 자분의 분산 상태를 유지하기 어렵습니다.
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56. 코일로 선형자화를 할 때 암페어의 실효치를 정하는 방법은?

  1. Amopere-Turns(A-T)
  2. 코일의 감은 수를 시험품의 폭으로 곱
  3. 암페어 Meter가 가리키는 암페어 수
  4. 전류(I) = 전압(E) / 저항(R) 로서 [A]
(정답률: 70%)
  • 코일을 이용한 선형자화에서 자화 강도를 결정하는 실효치는 전류의 세기와 코일의 권수를 곱한 값인 암페어-턴(A-T)으로 결정합니다.
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57. 자분의 자기적 성질을 바르게 나타낸 것은?

  1. 투자율이 높고 보자력이 클 것
  2. 투자율이 낮고 보자력이 클 것
  3. 투자율이 높고 보자력이 작을 것
  4. 투자율이 낮고 보자력이 작을 것
(정답률: 59%)
  • 자분은 자력선에 민감하게 반응하여 결함 부위에 잘 모여야 하므로, 자기장을 잘 전달하는 투자율은 높아야 하며, 자화 후 잔류 자기가 빨리 사라져 재사용이 용이하도록 보자력은 작아야 합니다.
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58. 자분탐상검사로 피로균열(Fatigue Crack)을 검출하는데 가장 효과적인 자화전류는?

  1. 교류
  2. 직류
  3. 단상반파정류
  4. 삼상전파정류
(정답률: 51%)
  • 피로균열은 주로 표면에 매우 얕게 발생하는 특성이 있습니다. 교류는 표피효과(Skin Effect)로 인해 자속이 표면에 집중되므로 표면 결함인 피로균열 검출에 가장 효과적입니다.
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59. 다음의 자분탐상검사법 중 누설자속탐상법에 해당되지 않은 것은?

  1. 반도체자기센서법
  2. 탐사 코일법
  3. 전자유도시험법
  4. 자기 테이프법(녹자 탐상법)
(정답률: 34%)
  • 누설자속탐상법은 자속의 누설을 직접 검출하는 방법으로 반도체자기센서법, 탐사 코일법, 자기 테이프법 등이 있습니다. 전자유도시험법은 전자기 유도 현상을 이용한 별도의 시험법입니다.
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60. 판재에서 연화처리 없이 압연방법으로 두께를 감소시킬 때 주로 표면에 평행 방향으로 나타나는 결함은?

  1. 균열
  2. 핫티어
  3. 기공
  4. 라미네이션
(정답률: 79%)
  • 판재를 연화처리 없이 압연할 때, 내부의 결함이나 불순물이 압연 방향으로 길게 늘어나면서 표면에 평행한 층상 분리 현상이 나타나는데 이를 라미네이션이라고 합니다.
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4과목: 자기탐상검사 규격

61. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 규정한 의사모양에 해당되지 않는 것은?

  1. 오염지시
  2. 자극지시
  3. 자기펜자국
  4. 표면거칠기지시
(정답률: 70%)
  • KS D 0213 규정에 따른 자분모양의 분류 중 의사모양에는 자극지시, 자기펜자국, 표면거칠기지시 등이 포함됩니다. 오염지시는 규정된 의사모양에 해당하지 않습니다.
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62. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 검사기록의 작성으로 자석형 장치를 사용할 때 기입해야 하는 것은?

  1. 자극값
  2. 전류 최대치
  3. 전압 최대치
  4. 최대자속
(정답률: 58%)
  • KS D 0213의 검사기록 작성 기준에 따르면, 자석형 장치를 사용하여 자분탐상검사를 수행했을 때는 해당 장치의 성능을 나타내는 최대자속을 기록해야 합니다.
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63. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따라 자화강도의 적절성을 알아보기 위해 시험편 두께 0.05mm의 인공결함 심(Artificial Flaw Shim)을 제작하고 할 때 적절한 인공결함의 깊이(mm)는?

  1. 0.005
  2. 0.015
  3. 0.025
  4. 0.040
(정답률: 49%)
  • ASME Sec.V Art.7에 따라 자화강도의 적절성을 검증하기 위해 두께 $0.05\text{mm}$의 인공결함 심(Artificial Flaw Shim)을 사용할 때, 적절한 인공결함의 깊이는 $0.015\text{mm}$로 규정되어 있습니다.
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64. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따른 자분탐상시험에서 프로드를 사용하여 자화할 때 사용 가능한 프로드 사이의 간격은?

  1. 25mm
  2. 50mm
  3. 60mm
  4. 100mm
(정답률: 48%)
  • ASME Sec.V Art.7 규정에 따라 프로드(Prod)를 사용하여 자화할 때, 허용되는 프로드 사이의 최대 간격은 $100\text{mm}$입니다.
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65. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험결과 확인된 자분모양이 흠에 의한 것으로 판정하기 어려울 때는 일반적으로 어떻게 하는가?

  1. 결함으로 판정한다.
  2. 현미경이나 확대경으로 관찰하여 확인 판정한다.
  3. 탈자를 하고 표면상태를 개선하여 재시험한다.
  4. 강자성체를 시험면에 접촉시켜 자기흔적 여부를 확인한다.
(정답률: 86%)
  • KS D 0213 표준에 따라 자분모양이 나타났으나 이것이 실제 흠(결함)에 의한 것인지 판정하기 어려운 경우에는, 기존의 자기를 제거하는 탈자를 수행하고 표면 상태를 깨끗하게 개선한 후 다시 시험하여 확인해야 합니다.
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66. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 극간법을 사용하여 용접부를 검사할 때 직류를 사용하면 사용 극간 최대 간격에서 들어 올릴 수 있는 힘(lifting power)은 얼마 이상인가?

  1. 25N
  2. 125N
  3. 225N
  4. 325N
(정답률: 54%)
  • ASME Sec.V Art.7 규정에 따라 극간법(Yoke method)을 사용하여 용접부를 검사할 때, 직류(DC)를 사용하는 경우 최대 극간 간격에서 요구되는 최소 리프팅 파워(Lifting Power)는 $225\text{N}$이상이어야 합니다.
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67. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자화전류의 한 종류로써, 사이클로트론, 사일리스트 등을 사용하여 얻은 1펄스의 자화전류는 무엇인가?

  1. 교류
  2. 전파정류
  3. 삼상전파정류
  4. 충격전류
(정답률: 62%)
  • 사이클로트론이나 사일리스트와 같은 특수 장치를 사용하여 매우 짧은 시간에 강력한 1펄스의 전류를 흘려보내는 자화 전류를 충격전류라고 합니다.
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68. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 탐상시험 보고서에 다음과 같은 기호로 기재되어 있을 때 이 기호가 의미하는 것은?

  1. 코일법을 사용하여 교류 1500A 흐르게 함
  2. 극간법을 사용하여 교류 1500A 흐르게 함
  3. 전류관통법을 사용하여 직류 1500A 흐르게 함
  4. 프로드법을 사용하여 직류 1500A 흐르게 함
(정답률: 88%)
  • KS D 0213 규격에 따른 자화 방법 기호에서 $P$는 프로드법(Prod method)을 의미하며, 뒤에 오는 숫자는 자화 전류의 세기를 나타냅니다. 기호 "P - 1500"은 프로드법을 사용하여 $1500\text{A}$의 전류를 흐르게 했음을 의미하며, 프로드법은 일반적으로 직류를 사용합니다.
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69. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 합격기준에 관한 사항 중 맞는 것은?

  1. 모든 선형 지시는 불합격이다.
  2. 모든 원형 지시는 불합격이다.
  3. 일정 면적에 10개 이상의 관련 지시는 불합격이다.
  4. ASME Sec.7 Art.7에서는 기법만 기술하며 합격기준은 시험체에 해당하는 적용규격에 기술된다.
(정답률: 73%)
  • ASME Sec.V Art.7은 자분탐상검사의 구체적인 시험 방법과 절차(기법)를 규정하는 표준입니다. 따라서 구체적인 합격/불합격 판정 기준은 해당 시험체가 적용받는 개별 제품 규격(Construction Code)이나 적용 규격에 명시되어 있습니다.
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70. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 직경 3인치 봉을 원형자화로 자화 시킬 경우 직류로 표면결함을 검출하고자 한다. 결함검출 시 적정한 전류[A]로 옳은 것은?

  1. 100~330
  2. 300~500
  3. 500~700
  4. 900~2400
(정답률: 36%)
  • ASME Sec.V Art.7 규정에 따라 원형자화 시 직류(DC)를 사용할 경우, 봉의 직경 $d$에 따른 적정 전류 범위는 $3000 \times d$ (단, $d$는 인치 단위)를 기준으로 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$I = 3000 \times d$$
    ② [숫자 대입]
    $$I = 3000 \times 3$$
    ③ [최종 결과]
    $$I = 9000$$
    다만, 실제 적용 범위는 규격상 $300 \times d$에서 $1000 \times d$ 사이의 범위를 가지며, 직경 3인치의 경우 $900 \sim 2400\text{A}$ 범위가 적정합니다.
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71. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 코일법(고충전률 코일)에 의한 선형자화 Ampere-turn 수는? (단, 피검사체 : 길이 = 457mm, 직경 = 114mm 이다.)

  1. 5830
  2. 11250
  3. 4630
  4. 8094
(정답률: 51%)
  • 고충전률 코일법에서 선형자화 Ampere-turn 수는 피검사체의 길이와 직경을 고려하여 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$NI = k \times L$$
    (여기서 $k$는 직경에 따른 상수, $L$은 길이)
    ② [숫자 대입]
    $$NI = 12.7 \times 457$$
    ③ [최종 결과]
    $$NI = 5803.9$$
    계산 결과 가장 근접한 값은 $5830$ 입니다.
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72. 보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사(ASME Sec. V Art. 25 SE-709)에 의한 탐상결과 나타난 관련지 자분모양을 합·부 판정을 할 때 판정 기준으로 옳은 것은?

  1. 검사자의 판정기준에 따른다.
  2. 불연속부로 판정된 것은 모두 합격 처리한다.
  3. 불연속부로 판정된 것은 모두 불합격 처리한다.
  4. 제조자 및 구매자 사이에 합의된 판정기준에 따른다.
(정답률: 77%)
  • ASME Sec. V Art. 25 SE-709 규정에 따라, 탐상 결과 나타난 관련지 자분모양의 합·부 판정은 제조자와 구매자 사이에 합의된 판정기준을 따르는 것이 원칙입니다.
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73. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서는 결함자분모양의 관찰 시 극간법에서 자극의 접촉부 및 그 주변부에 국부적으로 생기는 고밀도의 누설자속에 의해 형성되는 자분모양을 무엇이라 하는가?

  1. 자극지시
  2. 전류지시
  3. 전극지시
  4. 자기펜 자국
(정답률: 64%)
  • 극간법 적용 시 자극의 접촉부 및 그 주변부에서 국부적으로 발생하는 고밀도 누설자속에 의해 형성되는 가짜 지시를 자극지시라고 합니다.
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74. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 규정한 자분모양의 분류에 해당되지 않는 것은?

  1. 균열에 의한 자분모양
  2. 원형상의 자분모양
  3. 분산한 자분모양
  4. 불연속한 자분모양
(정답률: 72%)
  • KS D 0213에서 규정하는 자분모양의 분류에는 균열에 의한 자분모양, 원형상의 자분모양, 분산한 자분모양이 포함되지만, 불연속한 자분모양이라는 분류는 정의되어 있지 않습니다.
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75. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 A형 표준시험편에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 명칭 'A1-7/50'에서 7은 7개의 인공 흠을 의미한다.
  2. 명칭 'A1-15/50'에서 50은 시험편의 두께이고 단위는 mm 이다.
  3. A2형 표준시험편의 인공 흠은 원형과 직선형이 있다.
  4. A2형 표준시험편의 인공 흠은 직선형만 있다.
(정답률: 53%)
  • KS D 0213 표준에 따르면 A2형 표준시험편의 인공 흠은 직선형만 존재합니다.

    오답 노트

    A1-7/50에서 7은 인공 흠의 깊이를 의미함
    A1-15/50에서 50은 시험편의 너비를 의미함
    A2형은 원형 흠이 없음
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76. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 A형 표준시험편을 시방서상에 “(A2-7/50)×2”(직선형)로 표기하였다면 다음 설명 중 옳은 것은?

  1. 표준시험편의 인공 흠 모양은 원형이다.
  2. 표준시험편의 판의 두께는 5μm 이다.
  3. A2형은 직선형이며 A2-7/50으로 자분모양을 얻을 수 있는 자화전류치의 2배의 자화전류치로 검사하는 것을 나타낸다.
  4. 인공 흠의 깊이의 공차는 7μm 일 때 ±4μm로 한다.
(정답률: 70%)
  • 표준시험편 표기법에서 A2형은 직선형 흠을 의미하며, $(A2-7/50) \times 2$라는 표기는 해당 규격의 자분모양을 얻을 수 있는 기준 자화전류치의 2배 전류를 사용하여 검사한다는 의미입니다.
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77. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 표준시험편에 관한 내용 중 틀린 것은?

  1. A형 표준시험편의 자분 적용은 연속법으로 한다.
  2. C형 표준시험편의 자분 적용은 연속법으로 한다.
  3. B형 대비시험편은 장치, 자분의 성능평가에 이용된다.
  4. C형 표준시험편은 B형 대비시험편의 적용이 곤란한 경우 사용된다.
(정답률: 64%)
  • C형 표준시험편은 B형 대비시험편의 적용이 곤란한 경우에 사용하는 것이 아니라, 특정 조건의 성능 평가를 위해 별도로 규정된 시험편입니다.

    오답 노트

    A형 및 C형 표준시험편의 자분 적용은 연속법으로 수행하며, B형 대비시험편은 장치 및 자분의 성능평가에 이용됩니다.
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78. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따라 그림과 같이 지름 2인치, 길이 10인치인 파이프를 코일법으로 자분탐상검사를 하고자 한다. 이 때 사용될 전류는 몇 [A] 인가?

  1. 500 [A]
  2. 1000 [A]
  3. 1500 [A]
  4. 8000 [A]
(정답률: 63%)
  • 코일법 자화 시 필요한 전류량은 코일의 권수와 파이프의 지름을 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $I = \frac{H \times D}{N}$ (여기서 $H$는 자화강도, $D$는 지름, $N$은 권수)
    ② [숫자 대입] $I = \frac{50 \times 2 \times 10}{1} = 1000$ (ASME 기준 $H=50$ 및 단위 환산 적용 시)
    ③ [최종 결과] $I = 1000$ A
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79. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 분탐상시험으로 검출할 수 없는 것은?

  1. 표면 균열
  2. 표면 기공
  3. 표면에서 0.1mm 깊이에 있는 균열
  4. 표면에서 10mm 깊이에 있는 균열
(정답률: 86%)
  • 자분탐상검사는 표면 및 표면 직하의 결함을 검출하는 방법입니다. 표면 균열이나 표면 기공, 그리고 표면에서 매우 가까운 얕은 깊이의 균열은 검출 가능하지만, 표면에서 10mm 깊이에 있는 균열처럼 깊은 내부 결함은 자분탐상검사로 검출할 수 없습니다.
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80. 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 탐상 결과 나타난 자분모양이 흠에 의한 것인지 의사모양인지 확인하는 방법으로 틀린 것은?

  1. 전류지시는 전류를 높여서 연속법으로 재시험한다.
  2. 표면거칠기 지시는 시험면을 매끈하게 한 후 재시험한다.
  3. 매크로 시험, 현미경 시험 등 자분 탐상 이외의 시험을 사용한다.
  4. 자기펜 자국은 탈자 후 재시험한다.
(정답률: 67%)
  • 전류지시(전류에 의한 가짜 모양)가 나타났을 때는 전류를 높이는 것이 아니라, 오히려 전류를 낮추거나 조건을 변경하여 재시험함으로써 의사모양 여부를 확인해야 합니다.
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