자기비파괴검사기사 필기 기출문제복원 (2021-03-07)

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: 56%)
  • 크리프균열은 고온하중하에서 장시간 사용된 재료에서 발생하는 균열로, 재료 내부의 결함이나 불순물 등이 원인이 됩니다. 이러한 균열은 일반적으로 모재의 표면에서부터 시작되며, 시간이 지남에 따라 깊어지고 넓어지며, 결국 파괴로 이어집니다. 따라서, 400℃ 이상의 고온하중하에서 장시간 사용된 재료에서 발생하는 균열은 크리프균열이 가장 일반적입니다.
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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: 61%)
  • 스펙클 간섭법은 물체의 표면에 레이저를 비추어 생기는 스펙클 패턴을 이용하여 변형을 감지하는 검사법입니다. 따라서 레이저가 필요합니다.
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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: 83%)
  • 초음파탐상검사는 방사선투과검사에 비해 균열 등 미세한 결함에 대해 감도가 높다. 이는 초음파가 물질 내부를 통과할 때, 결함이나 균열 등의 이상이 있는 부분에서 반사되는 파동을 감지하여 검출하기 때문이다. 따라서, 미세한 결함이나 균열 등을 높은 정확도로 검출할 수 있다.
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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%)
  • 정답은 "" 이다.

    화씨온도(°F)를 섭씨온도(℃)로 변환하는 식은 다음과 같다.

    ℃ = (°F - 32) × 5/9

    이 식에서 5/9는 화씨온도를 섭씨온도로 변환하기 위한 상수이다. 32는 화씨온도에서 섭씨온도로 변환하기 위한 보정값이다. 따라서, 화씨온도에서 32를 빼고 5/9를 곱하면 섭씨온도가 된다.

    예를 들어, 68°F의 섭씨온도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ℃ = (68 - 32) × 5/9 = 20

    따라서, 68°F는 20℃이 된다.
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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: 85%)
  • 와전류탐상시험법은 전기전도성이 있는 재료만 검사할 수 있습니다. PVC 파이프는 전기전도성이 없기 때문에 와전류탐상시험법으로 검사할 수 없습니다.
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6. 주철에서 흑연화를 방해하는 원소는?

  1. Cr
  2. Si
  3. Ni
  4. Co
(정답률: 56%)
  • 주철에서 흑연화를 방해하는 원소는 크롬(Cr)입니다. 이는 크롬이 주철과 결합하여 크롬카바이드(Cr7C3)를 형성하기 때문입니다. 크롬카바이드는 주철의 결정구조를 방해하여 흑연화를 억제합니다. 반면, 실리콘(Si), 니켈(Ni), 코발트(Co)는 주철과 결합하여 카바이드를 형성하지 않기 때문에 흑연화를 방해하지 않습니다.
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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: 83%)
  • To는 마그네슘의 응고점을 의미한다. 그래프에서 액체 상태에서 온도가 서서히 낮아지면서 일정한 온도에서 기울기가 급격히 변화하는 지점이 있다. 이 지점이 응고점으로, 마그네슘이 고체 상태로 변하는 온도이다. 따라서 정답은 "마그네슘의 응고점"이다.
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8. 강에 포함되어 적열취성의 원인이 되는 성분은?

  1. Cu
  2. S
  3. P
  4. H
(정답률: 75%)
  • 강에 포함되어 적열취성의 원인이 되는 성분은 "S"입니다. 이는 강의 주요 구성 성분인 철과 결합하여 황화물을 형성하고, 이 황화물이 공기 중의 산소와 반응하여 황산을 생성하기 때문입니다. 이러한 화학 반응이 강의 부식과 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: 79%)
  • 표면에 쇼트 피닝 처리를 하면, 전기적으로 연결된 물질들이 표면에서 더욱 밀접하게 연결되어 피로강도를 증가시킬 수 있습니다. 이는 표면의 전기적 특성을 개선하여 물질의 내구성을 향상시키는 효과가 있습니다.
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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: 70%)
  • 금속 나트륨은 합금의 조직을 미세하게 처리하는 데에 사용되는 금속으로, 용융금속에 첨가하면 합금의 성질을 개선시킬 수 있습니다. 이 중에서도 Al-Si 계는 알루미늄과 실리콘으로 이루어진 합금으로, 경량화와 내식성, 내열성 등의 우수한 성질을 가지고 있어 자동차, 항공기, 가전제품 등 다양한 산업에서 사용되고 있습니다. 따라서 금속 나트륨을 첨가한 합금계 중에서 Al-Si 계가 정답입니다.
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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: 95%)
  • SKH51은 고속도공구강 중 하나로, 주요 합금 첨가 원소로는 탄소(C), 크롬(Cr), 모리브덴(Mo), 바나듐(V)이 포함됩니다. 따라서 정답은 "W – Cr – Mo - V"입니다.

    이유는 다음과 같습니다. SKH51은 고속도공구강으로서, 고속 절삭에 사용되는 도구로서 내구성과 내열성이 중요합니다. 이를 위해 탄소는 경도를 높이고, 크롬은 내식성을 높이며, 모리브덴과 바나듐은 내열성과 내구성을 높입니다. 또한, SKH51에는 추가적으로 월프럼(W)이 첨가되어 있습니다. 이는 경도와 내구성을 높이는 역할을 합니다. 따라서 SKH51의 주요 합금 첨가 원소는 "W – Cr – Mo - V"입니다.
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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 전도율을 향상시킨다.
(정답률: 85%)
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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: 65%)
  • 브리넬 경도기는 일정한 지름의 강철 볼을 시험편 표면에 압입하여 경도를 측정하는데, 이는 볼 자국의 표면적으로 하중을 나눈 값으로 표기된다. 이 방법은 강도가 높은 재료에도 적용 가능하며, 다양한 재료의 경도를 측정할 수 있다. 따라서 브리넬 경도기가 정답이다.
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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: 62%)
  • 정답은 "융점은 약 1107℃이다." 이다. Mg의 융점은 약 650℃이며, 이는 다른 보기들과는 다르게 틀린 정보이다. Mg는 비강도가 높고 가벼워서 항공우주용 재료로 사용되며, 감쇠능이 주철보다 높아 소음방지 구조재로서 우수하며, 상온에서 100℃까지는 장시간에 노출되어도 치수의 변화가 거의 없다는 특성을 가지고 있다.
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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: 60%)
  • 강 중의 잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 변태시키기 위해서는 강의 온도를 서브제로 처리 온도 이하로 낮추어야 합니다. 따라서 정답은 "서브제로 처리"입니다. 다른 보기들은 강의 다른 성질을 개선하기 위한 열처리 방법입니다.
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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: 50%)
  • 스터드 용접은 볼트나 환봉 등을 강판이나 형강 등에 직접 용접하는 방법으로, 모재와 볼트 사이에 순간적으로 아크를 발생시켜 용접하는 방법입니다. 따라서 볼트나 환봉 등을 용접할 때 많이 사용됩니다.
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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: 78%)
  • 온점(Fish eye)은 금속 용착 과정에서 가스가 포함되어 발생하는 결함입니다. 이 가스 중에서 가장 많이 발생하는 것은 수소입니다. 수소는 금속과 반응하여 수소화합물을 생성하고, 이 과정에서 발생하는 열로 인해 금속 내부에서 기체 상태로 존재하다가 용착 과정에서 급격히 확산되어 온점을 발생시킵니다. 따라서 온점 발생을 최소화하기 위해서는 용착 과정에서 수소가 발생하지 않도록 주의해야 합니다.
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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: 82%)
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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: 90%)
  • 용착 금속의 냉각속도를 빠르게 한다는 것은 틀린 설명입니다. 피복제의 역할은 아크를 안정시키고 용착금속을 보호하며 용착금속에 필요한 합금원소를 첨가시키는 것입니다.
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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: 60%)
  • 용접 중에 아크를 중단시키면 용접 부위에 남은 녹슬거나 산화된 부분이 파손되어 오목하거나 납작하게 파인 모양으로 생긴다. 이것을 크레이터(Crater)라고 부른다. 크레이터는 용접 부위의 마무리를 위해 채워져야 하며, 이를 크레이터 채움(Crater Fill)이라고 한다.
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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: 59%)
  • 힘의 크기는 자기장의 크기와 전류의 크기, 그리고 도선의 길이에 비례한다. 따라서 보기에서 자속밀도 B와 전류 I는 모두 동일하므로, 힘의 크기는 도선의 길이 L에 비례한다. 따라서 보기 중에서 도선의 길이가 가장 큰 ""이 정답이다.
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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: 74%)
  • "자속의 방향이 탐상면에 가능한 한 직각이 되는 자화방법을 선정한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이는 탐상면에서 측정하는 자기적 성질을 최대한 활용하기 위한 방법입니다. 탐상면과 자속의 방향이 직각이 되면, 자기적 성질을 더욱 정확하게 측정할 수 있기 때문입니다. 따라서 이 방법을 선택하는 것이 바람직합니다.
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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: 92%)
  • "최종 검사이므로 모든 부품을 조립한다."는 전처리 방법이 아니라 최종 검사의 목적이기 때문에 잘못된 것이다. 이유는 모든 부품이 조립되어야 제품의 완성도와 기능을 정확하게 파악할 수 있기 때문이다.
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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: 85%)
  • 자분은 누설자속에 의해 생긴 자극에 대해 흡착성능이 뛰어나고, 형성된 자분모양의 식별성능이 좋아야 합니다. 이는 작은 결함을 검출하기 위해 필요한데, 자극에 대해 흡착성능이 뛰어나면 누설자속에서 발생한 작은 결함도 잘 포착할 수 있고, 자분모양의 식별성능이 좋으면 결함의 종류와 크기를 정확하게 파악할 수 있기 때문입니다.
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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: 64%)
  • 도체에 직접 통전할 경우 전류가 흐르면서 도체 내부에서 자기장이 형성됩니다. 이 자기장은 전류가 흐르는 방향에 수직인 방향으로 형성되며, 도체의 동심원 형태로 형성됩니다. 이는 전류가 도체 내부에서 원형으로 흐르기 때문입니다. 따라서 정답은 "도체의 동심원 형태"입니다.
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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: 83%)
  • 잔류법은 탐상 시간이 짧아서 탐지가 어려운 물질을 검출하기 어렵습니다. 따라서 탄소 함유량이 높은 강과 같이 탐지가 어려운 물질보다는 연철과 같이 탐지가 상대적으로 쉬운 물질이 잔류법을 이용한 자분탐상검사에서 탐지하기 적합합니다. 따라서 정답은 "연철"입니다.
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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: 60%)
  • 자분탐상시험은 자기장을 이용하여 결함을 검출하는 방법이다. 자장의 방향과 누설자장의 방향이 직교될 때는 결함이 없는 상태이기 때문에 검출이 양호하다. 이는 자장의 방향과 누설자장의 방향이 서로 상쇄되어 결함이 감지되지 않기 때문이다.
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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: 78%)
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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: 84%)
  • 재질의 보자성은 자장을 유지하는 능력을 의미합니다. 즉, 외부 자기장이 없어져도 자화되어 있는 자성체가 자기장을 유지하는 능력을 말합니다.
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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: 64%)
  • 높은 초기투자율을 가지며, 폭이 좁은 자기이력곡선을 갖는 재료가 가장 적합한 이유는 이 재료는 초기에 많은 투자를 필요로 하지만, 그 후에는 안정적인 성능을 보이기 때문입니다. 또한, 폭이 좁은 자기이력곡선을 갖는 재료는 자기장의 변화에 민감하지 않아 안정적인 성능을 유지할 수 있습니다. 따라서, 이러한 재료는 장기적인 관점에서 안정적인 성능을 보장할 수 있어 자분재료로 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: 25%)
  • 정답은 "봉재 표면으로부터 떨어진 외부에서 자계의 세기는 자성체가 비자성체보다 크다." 이다.

    이유는 자성체는 직류전류를 흘리면 내부에서 자기장이 발생하게 되고, 이 자기장은 자성체 주변의 공간까지 영향을 미치게 된다. 반면에 비자성체는 직류전류를 흘리면 내부에서는 자기장이 발생하지만, 자기장이 주변 공간까지 영향을 미치지 않는다. 따라서 봉재 표면으로부터 떨어진 외부에서는 자성체의 자기장이 더 크게 느껴지게 된다.
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32. 철강 재료의 자기 변태온도는 약 얼마인가?

  1. 217℃
  2. 512℃
  3. 768℃
  4. 1600℃
(정답률: 96%)
  • 철강 재료의 자기 변태온도는 철의 결정구조가 변화하여 자기성이 바뀌는 온도를 말한다. 이는 철강의 성질을 결정하는 중요한 온도 중 하나이다. 자기 변태온도는 철과 탄소의 함량, 합금 원소의 함량 등에 따라 달라지며, 일반적으로 500℃ 이상에서 발생한다. 따라서, 보기 중에서 자기 변태온도가 가장 높은 값인 768℃이 정답이다.
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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: 67%)
  • 극간법은 전기적 직접 접촉 없이도 검사가 가능하며, 소형이며 휴대가 간편하며, 임의의 불연속을 검출할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 상자성체의 재료에 효과가 좋다는 것은 장점이 아닙니다. 상자성체는 자기장을 막는 특성이 있기 때문에 극간법으로 검사하기 어렵기 때문입니다.
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34. 다음 재료 중 부도체에 해당하는 것은?

  1. 고무
  2. 구리
(정답률: 95%)
  • 고무는 전기를 전달하지 않는 부도체이다. 반면에 금, 은, 구리는 전기를 전달하는 금속으로 부도체가 아니다. 따라서 정답은 "고무"이다.
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35. 솔레노이드 내부에서의 자계의 세기 H는? (단, 전류의 세기를 I, 솔레노이드 1m 당 감은 수를 n이라 한다.)

(정답률: 69%)
  • 솔레노이드 내부에서의 자계의 세기 H는 H = nI로 나타낼 수 있다. 따라서 전류의 세기 I와 솔레노이드 1m 당 감은 수 n이 주어졌을 때, H는 nI로 계산할 수 있다. 따라서 정답은 ""이다.
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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: 75%)
  • 검출하고자 하는 결함에 가능한 한 경사각으로 자속이 흐르게 함으로써, 결함 부근에서 자기장의 변화가 크게 일어나므로 결함을 더욱 뚜렷하게 탐지할 수 있기 때문이다.
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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: 78%)
  • 도체의 전류는 변하지 않았으므로 전류 밀도는 동일하다. 하지만 도체의 직경이 2배로 커졌으므로 도체 표면에서의 전류 밀도는 1/2로 줄어들게 된다. 따라서 도체 표면 자계의 세기도 1/2로 줄어들게 된다.
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38. 코일법에서 가해진 자계로부터 반자계를 뺀 자계를 나타내는 것은?

  1. 보자자계
  2. 누설자계
  3. 유효자계
  4. 자속자계
(정답률: 90%)
  • 코일법에서 가해진 자계로부터 반자계를 뺀 자계는 유효자계입니다. 이는 코일법에서 전류가 흐르는 코일 주변에 자기장이 발생하며, 이 자기장이 다른 회로에 영향을 미치는데, 이 때 영향을 받는 회로에서의 자기장을 유효자계라고 합니다. 즉, 유효자계는 코일법에서의 자기장이 다른 회로에 미치는 영향을 나타내는 값입니다.
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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: 70%)
  • 자속은 자기력과 자기저항의 비례식으로 나타낼 수 있습니다. 즉, 자속이 커지면 자기력도 커지고 자기저항이 작아지는 것입니다. 이를 수식으로 나타내면 ø ∝ F/R 이 됩니다. 비례식에서 비례상수를 제거하면 ø = F/R 이 됩니다. 따라서 정답은 "ø = F/R" 입니다.
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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: 73%)
  • 프로드를 이용한 자기탐상시험에서 프로드 접촉부 아래에 있는 결함은 전류가 흐르지 않아 검출이 어렵습니다. 따라서 여러 부분으로 나누어 각 부분을 겹쳐서 시험함으로써, 결함이 있는 부분에서는 전류가 흐르지 않아 검출이 가능해집니다. 이는 결함이 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하여 정확한 위치를 파악할 수 있게 해주기 때문입니다.
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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: 62%)
  • 교류전류의 파고치와 실효치는 다른 값이다. 파고치는 최대 전압값을 나타내고, 실효치는 전류의 평균값을 나타낸다. 따라서 실효치와 파고치 사이에는 비례 관계가 있으며, 이 비례 상수는 √2이다. 따라서 실효치를 √2배 하여 파고치로 변환하여 비교한다.
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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: 80%)
  • 자분탐상검사는 표면 불연속 검출에 효과적이지만, 교류 전류를 사용하는 경우에는 자속의 침투 깊이가 매우 깊어서 일반적으로 잔류법에는 적용하지 않는다. 이는 교류 전류가 자성체 내부를 통과할 때 자기장이 강하게 유지되지 않기 때문이다. 따라서 자분탐상검사에서는 보통 직류 전류를 사용한다.
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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: 78%)
  • 직류전류는 깊은 곳까지 전류가 흐르기 때문에 습식자분 검사에서 불연속을 검출하는 데에 가장 적합한 방법이다. 충격전류나 잔류전류는 전류의 흐름이 짧아서 깊은 곳까지 검출하기 어렵고, 교류전류는 전류의 방향이 계속 바뀌기 때문에 검출이 어렵다.
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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: 65%)
  • 시험면이 코팅된 경우에는 검사가 불가능하다는 것은 자화고무법은 표면에 자기장을 형성하여 검사를 수행하는데, 코팅된 표면은 자기장이 형성되지 않기 때문에 검사가 불가능하다는 것을 의미한다.
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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: 45%)
  • 축통전법은 전류를 통해 물체 내부의 결함을 검사하는 방법이다. 환봉의 직경과 길이에 따라 요구되는 시험 전류값이 달라지며, 일반적으로 직경 50mm, 길이 60cm인 환봉을 검사할 때 요구되는 시험 전류값은 1700A이다. 이는 축통전법에서 적절한 전류값으로, 환봉 내부 결함을 검출하기 위한 충분한 전류를 제공할 수 있기 때문이다.
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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: 83%)
  • 자분탐상검사에서 시험체 전면에 자분모양이 나타났다는 것은 전류량이 너무 높아서 시험체가 손상된 것일 가능성이 높습니다. 따라서 전류량을 낮춰서 재검사하는 것이 가장 적절한 조치입니다. 이렇게 하면 시험체가 더 이상 손상되지 않고 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
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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: 73%)
  • 정답은 "1회에 6인치 간격으로 프로드를 접촉시키고 전류를 통한다."입니다. 이는 대형 주조물의 결함을 검출하기 위해 가장 효율적인 방법 중 하나입니다. 이 방법은 전류를 일정 간격으로 통과시켜 결함이 있는 부분에서 전류의 흐름이 방해되어 자계가 변화하게 됩니다. 이 변화된 자계를 측정하여 결함을 검출할 수 있습니다. 6인치 간격으로 프로드를 접촉시키는 이유는 전류의 흐름을 균일하게 유지하기 위해서입니다.
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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: 64%)
  • 자분탐상검사는 파이프의 내부 결함을 검사하는 방법 중 하나로, 코일법을 사용하여 자기장을 발생시키고 그 자기장에 의해 파이프 내부의 결함이 감지되는 원리를 이용한다. 이때 자화전류의 크기는 파이프의 크기와 결함의 크기에 따라 달라진다.

    주어진 파이프의 경우, 길이 20cm, 외경 10cm 이므로 파이프의 둘레는 2πr = 2π(5cm) = 10π cm 이다. 이를 코일의 권선수 5회로 감은 경우, 코일의 길이는 약 50π cm 이 된다.

    따라서 필요한 자화전류는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    자화전류 = (코일길이 x 코일권선수) / (파이프둘레 x 파이프길이)

    = (50π x 5) / (10π x 20)

    = 250π / 200

    ≈ 1.25π

    ≈ 3.93A

    하지만 보기에서는 단위가 A(암페어)로 주어져 있으므로, 최종적으로 답은 4500A가 된다.
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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: 91%)
  • 직류 자분탐상검사는 표면에서 아주 가까이 있는 결함을 검출하는 데에 적합하다. 따라서, 만약 직류 자분탐상검사에서 결함이 검출되었다면, 이 결함이 표면으로부터 깊숙이 있는 것인지 아니면 표면에서 아주 가까이 있는 것인지를 알아보기 위해 교류로서 다시 검사해 볼 필요가 있다. 교류 자분탐상검사는 표면에서 아주 가까이 있는 결함보다는 깊숙한 결함을 검출하는 데에 더 적합하기 때문이다. 따라서, 탈자한 뒤 교류로서 다시 검사해 본다는 것이 가장 적절한 방법이다.
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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: 87%)
  • 축통전법에서 시험체의 자계는 시험면에서의 자화전류와 비례한다. 직경이 2배인 시험체를 검사할 때는 동일한 자화전류가 흐르므로 시험면에서의 자계는 원래 시험체의 자계와 동일하다. 하지만 시험면의 면적은 4배가 되므로 시험면에서의 자계의 세기는 원래 시험체의 자계의 1/4가 된다. 따라서 정답은 "1/2 이 된다."이다.
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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: 79%)
  • 자분탐상검사는 표면 결함을 검출하는 검사 방법이므로 후판 용접 중심부의 내부 용입불량과 같은 내부 결함은 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: 79%)
  • 축통전법에서 자화기기의 접촉부에 납판이나 구리선망과 같은 전극을 사용하는 이유는, 이러한 금속 전극이 접촉면에 밀착시키기 쉽고 전도성이 좋기 때문입니다. 이는 자화기기의 정확한 측정을 위해 필요한 요소입니다.
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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: 86%)
  • 프로드법은 자분탐상시험에서 입자 크기 분포를 측정하는 방법 중 하나로, 입자 크기에 따라 간격이 다른 포드를 사용하여 시료를 거르는 방법입니다. 최대 포드 간격은 시료 내 입자 크기 분포의 범위에 따라 결정됩니다. 만약 입자 크기 분포가 큰 범위를 가지고 있다면, 최대 포드 간격은 크게 설정되어야 합니다. 따라서 보기에서 정답은 "6 ~ 8인치"입니다.
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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: 85%)
  • 자분탐상시험에서 표면 결함을 검출하기 위해서는 자화전류와 자분의 상호작용을 이용해야 합니다. 이때, 교류 자화전류는 자분과의 상호작용이 더 크기 때문에 표면 결함을 더욱 효율적으로 검출할 수 있습니다. 또한, 습식 조건에서는 자분과 자화전류의 상호작용이 더욱 크기 때문에 교류-습식 조건이 가장 효율적인 선택입니다. 따라서 정답은 "교류 - 습식" 입니다.
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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: 79%)
  • 자분검사액에 사용되는 분산매는 샘플을 분산시키는 역할을 합니다. 따라서 휘발성이 높을수록 샘플을 빠르게 분산시키고, 분산매와 샘플 간의 상호작용을 최소화할 수 있습니다. 따라서 "휘발성이 높을 것"이 아닌 것입니다.
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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: 84%)
  • 코일로 선형자화를 할 때 암페어의 실효치를 정하는 방법은 Amopere-Turns(A-T)입니다. 이는 코일의 감은 수와 전류(I)의 곱으로 계산되며, 이를 시험품의 폭으로 나누어서 구합니다. 따라서 암페어 Meter가 가리키는 암페어 수와는 다른 개념입니다. 또한, 전류(I) = 전압(E) / 저항(R) 로서 [A]의 공식은 전기회로에서 전류를 계산할 때 사용되는 공식이며, 코일로 선형자화를 할 때 암페어의 실효치를 구하는 데에는 직접적으로 사용되지 않습니다.
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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: 67%)
  • 정답: "투자율이 높고 보자력이 작을 것"

    이유: 자기적 성질은 자신의 이익을 최우선으로 생각하고 행동하는 경향을 말한다. 따라서 투자율이 높은 것은 자신의 이익을 위해 빠르게 투자하는 경향을 보인다는 것을 의미한다. 하지만 보자력이 작은 것은 투자에 대한 전문적인 지식이 부족하거나 경험이 적다는 것을 의미한다. 따라서 자기적 성질이 바르게 나타난 것이다.
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58. 자분탐상검사로 피로균열(Fatigue Crack)을 검출하는데 가장 효과적인 자화전류는?

  1. 교류
  2. 직류
  3. 단상반파정류
  4. 삼상전파정류
(정답률: 53%)
  • 교류 자화전류가 가장 효과적인 이유는, 피로균열은 주로 교류하에서 발생하기 때문입니다. 따라서 교류 자화전류를 이용하여 피로균열을 검출하는 것이 가장 효과적입니다. 직류나 단상반파정류, 삼상전파정류는 교류와 달리 일정한 방향으로 전류가 흐르기 때문에 피로균열 검출에는 적합하지 않습니다.
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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: 39%)
  • 전자유도시험법은 자성체를 이용하지 않고 전기적인 원리를 이용하여 누설자를 탐지하는 방법이다. 따라서 자성체를 이용하는 자분탐상검사법 중에서는 누설자속탐상법에 해당되지 않는다.
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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: 90%)
  • 판재에서 압연방법으로 두께를 감소시키면 표면에 평행 방향으로 나타나는 결함을 라미네이션이라고 합니다. 이는 압연 시에 판재의 표면과 내부의 성분이 서로 다른 속도로 움직이기 때문에 발생합니다. 이러한 움직임으로 인해 판재의 표면과 내부가 분리되어 결함이 생기게 됩니다.
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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: 87%)
  • "오염지시"는 강자성 재료의 자분탐상검사에서 규정한 의사모양 중에 포함되지 않는 것이다. 이유는 "오염지시"는 자분의 크기나 모양에 대한 정보를 제공하지 않고, 단지 오염이 발생한 부분을 나타내는 지시자이기 때문이다. 따라서 자분의 분류와 같은 정보를 얻기 어렵다. 반면, "자극지시", "자기펜자국", "표면거칠기지시"는 자분의 크기, 모양, 표면 상태 등을 나타내는 지시자이므로 강자성 재료의 자분탐상검사에서 규정한 의사모양에 해당된다.
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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: 50%)
  • 강자성 재료의 자분탐상검사에서 자석형 장치를 사용할 때 기입해야 하는 것은 "최대자속"입니다. 이는 자석의 성능을 나타내는 값으로, 자석의 최대 자기력을 나타냅니다. 따라서 자석형 장치를 사용하여 강자성 재료의 자분탐상검사를 할 때는 최대자속을 측정하고 이를 검사기록에 기입해야 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: 60%)
  • ASME Sec.V Art.7에서는 자분탐상검사 시 인공결함 심의 깊이는 시험편 두께의 30% 이하로 설정해야 한다고 규정하고 있습니다. 따라서 시험편 두께가 0.05mm인 경우, 적절한 인공결함의 깊이는 0.05mm의 30%인 0.015mm이 됩니다. 따라서 정답은 "0.015"입니다.
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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: 53%)
  • 자분탐상시험에서 프로드를 사용하여 자화할 때, 프로드 사이의 간격은 자화력의 균일한 분포를 보장하기 위해 충분히 넓어야 합니다. ASME Sec.V Art.7에서는 이 간격을 100mm 이상으로 규정하고 있습니다. 따라서 정답은 "100mm"입니다. 다른 보기들은 이 규정에 미달하므로 사용할 수 없습니다.
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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: 83%)
  • 강자성 재료의 자분탐상검사는 표면의 흠집, 찍힘 등의 결함으로 인해 자분모양이 왜곡될 수 있기 때문에 정확한 판정이 어려울 수 있습니다. 이 경우에는 탈자를 하고 표면상태를 개선하여 재시험하는 것이 필요합니다. 이를 통해 정확한 자분모양을 확인하고 강자성 재료의 품질을 보장할 수 있습니다.
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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: 67%)
  • 극간법을 사용하여 용접부를 검사할 때 직류를 사용하면 사용 극간 최대 간격에서 들어 올릴 수 있는 힘(lifting power)은 225N 이상이어야 합니다. 이는 ASME Sec.V Art.7에서 규정된 기준입니다. 직류를 사용하면 용접부에서 발생하는 자기장이 일정하게 유지되므로, 이를 이용하여 용접부의 결함을 검출할 수 있습니다. 이때 사용되는 극간 최대 간격에서 들어 올릴 수 있는 힘은 225N 이상이어야 하며, 이는 검사의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위한 것입니다.
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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: 50%)
  • 강자성 재료의 자분탐상검사 방법은 자화전류를 이용하여 자성체 내부의 결함을 검출하는 방법입니다. 이때 사용되는 자화전류는 사이클로트론, 사일리스트 등을 이용하여 얻은 1펄스의 충격전류입니다. 이는 자성체 내부의 결함을 더욱 세밀하게 검출하기 위해 사용되는 고주파 전류로, 짧은 시간 동안 매우 강한 전류를 가하여 자성체 내부의 결함을 더욱 선명하게 드러내는 효과가 있습니다. 따라서 정답은 "충격전류"입니다.
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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: 92%)
  • 기호의 의미: 자분의 모양이 "구형"임을 나타냄.

    프로드법을 사용하여 직류 1500A 흐르게 함인 이유: 강자성 재료는 자기장에 노출되면 자기화되어 자기력선을 형성하게 됩니다. 이 자기력선을 이용하여 강자성 재료의 자성을 측정하는 방법 중 하나가 프로드법입니다. 프로드법은 직류 전류를 사용하여 자기력선을 형성하고, 이를 이용하여 강자성 재료의 자성을 측정합니다. 따라서 이 경우에는 직류 1500A를 사용하여 자기력선을 형성하고 강자성 재료의 자성을 측정하는 것입니다.
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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: 83%)
  • ASME Sec.7 Art.7에서는 자분탐상검사의 기법만 기술하며, 합격기준은 시험체에 해당하는 적용규격에 기술된다. 따라서, 합격기준은 시험체에 따라 다르며, 위의 보기 중 어느 것도 맞지 않다.
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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: 50%)
  • 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서는 직경 3인치 봉을 원형자화로 자화시키고, 직류로 표면결함을 검출합니다. 이때 결함검출을 위한 적정한 전류는 900~2400A 입니다. 이유는 이 범위 내에서는 충분한 전류가 흐르기 때문에 결함을 검출할 수 있고, 높은 전류를 사용하면 봉 자체에 손상을 입힐 수 있기 때문입니다. 또한, 낮은 전류를 사용하면 결함을 검출하지 못할 가능성이 있습니다. 따라서 900~2400A가 적정한 전류 범위입니다.
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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: 32%)
  • 코일법에 의한 선형자화 Ampere-turn 수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Ampere-turn 수 = (4π × 10^-7) × N × I × l

    여기서 N은 코일의 총바퀴수, I는 전류, l은 코일의 길이이다.

    고충전률 코일은 코일의 길이에 비해 바퀴수가 많기 때문에 N을 계산하기 위해서는 코일의 바퀴수를 알아야 한다. 일반적으로 고충전률 코일의 바퀴수는 1000바퀴/m 이다.

    따라서, N = (1000바퀴/m) × (0.457m) = 457바퀴

    전류는 자분탐상검사에서 사용하는 전류로서, 일반적으로 1000A 이하의 전류를 사용한다.

    마지막으로, l은 피검사체의 길이와 같으므로 l = 457mm = 0.457m 이다.

    이를 대입하여 계산하면,

    Ampere-turn 수 = (4π × 10^-7) × 457바퀴 × 1000A × 0.457m = 5830 이다.

    따라서, 정답은 "5830"이다.
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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: 90%)
  • 제조자와 구매자는 보일러 및 압력용기의 안전성을 보장하기 위해 표준자분탐상검사를 실시하고, 이를 기반으로 합·부 판정을 결정합니다. 이때 제조자와 구매자는 합의된 판정기준을 설정하여 이를 따르게 됩니다. 따라서 올바른 판정기준은 "제조자 및 구매자 사이에 합의된 판정기준에 따른다." 입니다.
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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: 69%)
  • 강자성 재료의 자분탐상검사에서 결함자분모양을 관찰할 때, 극간법에서 자극의 접촉부 및 그 주변부에 국부적으로 생기는 고밀도의 누설자속에 의해 형성되는 자분모양을 "자극지시"라고 한다. 이는 자극지시를 통해 결함의 위치와 크기를 파악할 수 있기 때문이다. 따라서 정답은 "자극지시"이다.
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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: 84%)
  • 불연속한 자분모양은 KS D 0213에서 규정한 자분모양의 분류에 해당되지 않는 것이다. 이는 자분이 서로 분리되어 있거나, 크기나 모양이 일정하지 않은 경우를 말한다. 따라서 이러한 자분모양은 강자성 재료의 자분탐상검사에서는 적합하지 않다.
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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: 58%)
  • 정답은 "A2형 표준시험편의 인공 흠은 직선형만 있다." 이다.

    A형 표준시험편은 강자성 재료의 자분탐상검사를 위한 시험편으로, 자분모양의 분류를 위해 인공 흠이 삽입되어 있다. A1형 표준시험편은 원형 인공 흠만 있고, A2형 표준시험편은 직선형 인공 흠만 있다. 따라서 A2형 표준시험편의 인공 흠은 직선형만 존재한다.
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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: 69%)
  • "A2형은 직선형이며 A2-7/50으로 자분모양을 얻을 수 있는 자화전류치의 2배의 자화전류치로 검사하는 것을 나타낸다."가 옳다. 이는 시방서상에 표기된 내용으로, A형 표준시험편의 모양과 두께, 인공 흠의 깊이의 공차와 관련이 없다.
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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: 67%)
  • 정답: "C형 표준시험편은 B형 대비시험편의 적용이 곤란한 경우 사용된다."이 틀린 것이다.

    해설: "C형 표준시험편은 B형 대비시험편의 적용이 곤란한 경우 사용된다."라는 내용은 오히려 맞는 내용이다. 따라서 정답은 없다.

    B형 대비시험편은 장치, 자분의 성능평가에 이용되며, A형과 C형 표준시험편은 자분 적용을 연속법으로 한다는 내용이 맞다. C형 표준시험편은 B형 대비시험편의 적용이 곤란한 경우 사용되는 것이 맞다.
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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: 73%)
  • 주어진 그림에서 파이프의 지름과 길이를 이용하여 표준 자분탐상검사 전류표를 참고하면, 해당 파이프에 대한 자분탐상검사 전류는 1000 [A] 이다. 따라서 정답은 "1000 [A]" 이다.
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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: 79%)
  • 강자성 재료의 자분탐상검사는 표면에서 0.1mm 깊이까지의 균열과 기공을 검출할 수 있지만, 표면에서 10mm 깊이에 있는 균열은 검출할 수 없습니다. 이는 검사 시 사용되는 자석의 힘이 표면에서 멀어질수록 약해지기 때문입니다. 따라서 깊이가 깊어질수록 검출이 어려워지며, 10mm 이상의 깊이에서는 검출이 불가능합니다.
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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: 61%)
  • "전류지시는 전류를 높여서 연속법으로 재시험한다."이 틀린 이유는 전류를 높여서 재시험하는 것은 전류지시법이 아니라 전류강도를 측정하는 방법이기 때문입니다. 따라서 이 방법은 자분탐상과는 관련이 없습니다.

    자분탐상에서는 표면거칠기 지시, 매크로 시험, 현미경 시험 등 다양한 시험을 사용하여 자분모양을 분류합니다. 이 중에서도 전류지시법은 자분모양을 확인하는 중요한 방법 중 하나입니다. 전류를 흘려보내면 자성이 있는 자분은 자기장에 따라서 정렬되어서 특정한 방향으로 정렬됩니다. 이를 전류지시법을 사용하여 확인할 수 있습니다.

    따라서 "전류지시는 전류를 높여서 연속법으로 재시험한다."라는 문장은 자분탐상과는 관련이 없으며, 전류강도를 측정하는 방법을 설명하는 것입니다.
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