초음파비파괴검사기사 필기 기출문제복원 (2021-03-07)

초음파비파괴검사기사
(2021-03-07 기출문제)

목록

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: 65%)
  • 크리프균열은 고온하중하에서 장시간 사용하다가 발생하는 균열로, 재료 내부의 미세한 결함이나 결합력의 감소로 인해 발생합니다. 이러한 균열은 일반적으로 모재에 많이 발생하며, 크기가 작아서 처음에는 인식하기 어렵지만, 시간이 지남에 따라 균열이 커져서 파괴될 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

2. 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: 69%)
  • 초음파탐상검사는 방사선투과검사에 비해 균열 등 미세한 결함에 대해 감도가 높다. 이는 초음파가 고주파수이기 때문에 물질 내부의 소리의 반사를 이용하여 결함을 검출할 수 있기 때문이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

3. 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: 60%)
  • 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 섭씨온도를 구하려면 다음과 같이 계산한다.

    ℃ = (68 - 32) × 5/9
    ℃ = 36 × 5/9
    ℃ = 20

    따라서, 68°F는 20℃이 된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

4. 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: 34%)
  • 스펙클 간섭법은 물체의 표면에 레이저를 비추어 생기는 스펙클 패턴을 이용하여 변형을 감지하는 검사법입니다. 따라서 레이저가 필요합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

5. 다음 중 와전류탐상시험법으로 검사할 수 없는 재료는?

  1. 동관(Copper tube)
  2. 알루미늄 합금
  3. PVC 파이프
  4. 텅스텐 와이어
(정답률: 70%)
  • 와전류탐상시험법은 전기전도성이 있는 재료만 검사할 수 있습니다. PVC 파이프는 전기전도성이 없기 때문에 와전류탐상시험법으로 검사할 수 없습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

6. 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: 60%)
  • 표면에 쇼트 피닝 처리를 하면, 전기적으로 연결된 물질들이 표면에서 더욱 밀접하게 연결되어 피로강도를 증가시킬 수 있습니다. 이는 표면의 전기적 안정성을 높여주며, 물질의 내구성을 향상시키는 효과도 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

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: 65%)
  • To는 마그네슘의 응고점을 의미한다. 그래프에서 액체 상태에서 온도가 서서히 낮아지면서 일정한 온도에서 기울기가 급격히 변화하는 지점이 있다. 이 지점이 응고점으로, 마그네슘이 고체로 변하는 온도이다. 따라서 정답은 "마그네슘의 응고점"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

8. 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: 52%)
  • 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.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

9. 주철에서 흑연화를 방해하는 원소는?

  1. Cr
  2. Si
  3. Ni
  4. Co
(정답률: 38%)
  • 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.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

10. 강에 포함되어 적열취성의 원인이 되는 성분은?

  1. Cu
  2. S
  3. P
  4. H
(정답률: 62%)
  • 강에 포함되어 적열취성의 원인이 되는 성분은 "S"입니다. 이는 강의 주요 구성 성분인 철과 반응하여 황화철을 생성하고, 이 황화철이 공기와 반응하여 산화되어 강의 부식을 가속화시키기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

11. 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%)
  • "융점은 약 1107℃이다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. Mg는 비교적 낮은 융점을 가지는 금속 중 하나이며, 약 1107℃에서 녹는다. 이는 Mg가 가벼운 금속이기 때문에 상온에서도 비교적 높은 열에 노출되면 빠르게 산화되기 때문이다.
  • 마그네슘 융점 약 650도씨
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

12. 강 중의 잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 변태시킬 목적의 열처리는?

  1. 템퍼링 처리
  2. 마템퍼링 처리
  3. 서브제로 처리
  4. 오스템퍼링 처리
(정답률: 50%)
  • 강 중의 잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 변태시키기 위해서는 강의 온도를 서브제로 처리 온도 이하로 낮추어야 합니다. 따라서 정답은 "서브제로 처리"입니다. 다른 선택지인 "템퍼링 처리", "마템퍼링 처리", "오스템퍼링 처리"는 모두 다른 열처리 방법이며, 강의 미세조직을 변화시키는 목적이 각각 다릅니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

13. 고속도공구강인 SKH51의 주요 합금 첨가원소로 옳은 것은?

  1. Co – Be – W - Cr
  2. N – Cr – Ni - Co
  3. W – Cr- Mo - V
  4. Co – Ni – W – Sn
(정답률: 55%)
  • SKH51은 고속도공구강 중 하나로, 주요 합금 첨가원소로는 탄소(C), 크롬(Cr), 모리브덴(Mo), 바나듐(V)이 포함됩니다. 이 중에서도 W – Cr – Mo – V가 옳은 것은, 이 네 가지 원소가 SKH51의 합금 구성에서 가장 중요한 역할을 하기 때문입니다. 원소들의 역할은 각각 다음과 같습니다.

    - W (텅스텐): SKH51의 내마모성과 내식성을 향상시키는 역할을 합니다.
    - Cr (크롬): SKH51의 내부식성과 내열성을 향상시키는 역할을 합니다.
    - Mo (모리브덴): SKH51의 경도와 내열성을 향상시키는 역할을 합니다.
    - V (바나듐): SKH51의 경도와 내열성을 향상시키는 역할을 합니다.

    따라서, SKH51의 합금 구성에서는 이 네 가지 원소가 적절한 비율로 함유되어 있어야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

14. 알루미늄의 일반적인 성질이 아닌 것은?

  1. 가공성이 좋다.
  2. 가볍고 내식성이 있다.
  3. 순도가 높을수록 연질이 된다.
  4. 알루미늄 내 Cu는 도전율을 향상시킨다.
(정답률: 59%)
  • 알루미늄은 전기전도성이 높은 금속 중 하나이지만, 순수한 알루미늄은 상대적으로 전기전도성이 낮습니다. 그러나 알루미늄 내에 다른 금속인 구리(Cu)를 첨가하면 도전율이 향상되는데, 이는 구리가 전기전도성이 높기 때문입니다. 따라서 "알루미늄 내 Cu는 도전율을 향상시킨다."는 말이 옳습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

15. 합금의 조직 미세화 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: 61%)
  • 금속 나트륨은 합금의 조직을 미세화시키는데 효과적인 첨가제입니다. 이 중에서도 Al-Si 계는 알루미늄과 실리콘으로 이루어져 있어 가볍고 내식성이 뛰어나며, 고강도와 내열성이 높은 장점이 있습니다. 따라서 항공기, 자동차, 가전제품 등 다양한 산업에서 사용되고 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

16. 다음 중 피복제의 역할로 틀린 것은?

  1. 아크를 안정시킨다.
  2. 용착금속을 보호한다.
  3. 용착금속의 냉각속도를 빠르게 한다.
  4. 용착금속에 필요한 합금원소를 첨가시킨다.
(정답률: 47%)
  • 용착금속의 냉각속도를 빠르게 한다는 것은 피복제가 하는 역할이 아닙니다. 따라서 정답은 "용착금속의 냉각속도를 빠르게 한다."입니다.

    아크를 안정시키는 역할은 피복제의 중요한 역할 중 하나입니다. 아크가 불안정하면 용착금속의 품질이 나빠지기 때문입니다.

    또한, 용착금속을 보호하는 역할도 중요합니다. 용착금속은 공기 중에서 산화되기 쉬우므로, 피복제는 용착금속을 공기로부터 보호하여 품질을 유지합니다.

    마지막으로, 용착금속에 필요한 합금원소를 첨가시키는 역할도 있습니다. 피복제는 용착금속에 필요한 합금원소를 첨가하여 용착금속의 특성을 개선합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

17. 용접 중에 아크를 중단시키면 중단된 부분이 오목하거나 납작하게 파진 모습으로 남는 것은?

  1. 기공
  2. 엔드 탭
  3. 선상조직
  4. 크레이터
(정답률: 58%)
  • 용접 중에 아크를 중단시키면 용접 부위에 남은 녹슬거나 용융된 금속이 냉각되면서 수축하면서 생기는 구멍을 크레이터라고 합니다. 이는 용접 부위의 강도를 약화시키고, 미관상으로도 좋지 않은 영향을 미칩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

18. 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: 42%)
  • 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.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

19. 강의 용착 금속 결함 중 은점(Fish eye) 발생의 가장 큰 원인이 되는 가스는?

  1. 질소
  2. 수소
  3. 헬륨
  4. 이산화탄소
(정답률: 65%)
  • 은점은 금속 용착 과정에서 발생하는 결함 중 하나로, 용착 시 금속 표면에 존재하는 가스나 오염물질이 용착부위에 포함되어 발생합니다. 이 중에서도 가장 큰 원인은 수소입니다. 수소는 금속과 반응하여 금속 내부에 침투하고, 용착 과정에서 방출되면서 은점을 발생시킵니다. 따라서 용착 과정에서 수소를 최대한 배출시키는 것이 은점 발생 방지에 중요합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

20. 피복 아크 용접에서 아크전압이 20V, 아크전류는 150A, 용접속도가 15cm/min 일 때 용접 입열은 몇 Joule/cm 이낙?

  1. 120
  2. 750
  3. 12000
  4. 75000
(정답률: 62%)
  • 용접 입열은 아크전압, 아크전류, 용접속도에 따라 결정된다. 따라서, 용접 입열을 계산하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용할 수 있다.

    용접 입열 (J/cm) = (아크전압 x 아크전류) / 용접속도

    따라서, 주어진 값에 대입하면 다음과 같다.

    용접 입열 = (20V x 150A) / 15cm/min = 200J/cm

    따라서, 정답은 "12000"이 아니라 "200"이다. 이유는 오류가 있거나, 다른 문제를 참고한 것으로 보인다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

2과목: 초음파탐상검사 원리

21. 1.6X0 이상의 영역에서 초음파의 전파거리에 따른 음압의 변화에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, X0는 근거리음장거리이다.)

  1. 파장의 제곱에 비례하고 진동자의 단면적에 반비례한다.
  2. 파장에 비례하고 진동자의 단면적의 제곱에 반비례한다.
  3. 진동자의 단면적에 비례하고 파장과 거리의 곱에 반비례한다.
  4. 진동자의 직경에 비례하고 파장과 거리의 제곱에 반비례한다.
(정답률: 50%)
  • 진동자의 단면적에 비례하고 파장과 거리의 곱에 반비례한다.

    이유는 다음과 같다. 초음파는 진동자에서 발생하며, 진동자의 크기는 진동자의 단면적으로 나타낸다. 따라서 진동자의 단면적이 커질수록 초음파의 음압은 커진다.

    또한, 파장과 거리의 곱에 반비례하는 이유는 초음파는 직선으로 진행하며, 거리가 멀어질수록 파장의 진폭이 작아지기 때문이다. 따라서 파장과 거리의 곱이 커질수록 초음파의 음압은 작아진다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

22. 음향 임피던스가 서로 다른 두 재질의 경계면에 초음파를 입사시켰을 경우 나타나는 현상으로 옳은 것은?

  1. 모두 굴절된다.
  2. 입사한 초음파는 모두 흡수한다.
  3. 입사한 초음파는 모두 반사한다.
  4. 일부는 투과하고 일부는 반사한다.
(정답률: 56%)
  • 음향 임피던스가 서로 다른 두 재질의 경계면에 초음파를 입사시키면 일부는 투과하고 일부는 반사됩니다. 이는 재질의 밀도와 음속이 서로 다르기 때문에 발생하는 현상입니다. 투과되는 파동은 경계면을 통과하여 다른 재질에서 굴절됩니다. 하지만 일부 파동은 경계면에서 반사되어 돌아오게 됩니다. 이러한 반사 파동은 입사 파동과 함께 경계면에서 상호작용하게 되어 에너지의 손실이 발생합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

23. 결정립의 크기와 초음파의 파장이 거의 같을 경우 발생되는 산란의 종류는?

  1. Rayleigh 산란
  2. Stochastic 산란
  3. 확산 산란
  4. 접촉 산란
(정답률: 60%)
  • 결정립의 크기와 초음파의 파장이 거의 같을 경우 발생되는 산란의 종류는 Stochastic 산란입니다. 이는 결정립의 크기가 파장과 비슷하기 때문에 파장이 빛나는 입자들이 무작위로 산란되어 발생하는 것을 의미합니다. 이러한 산란은 빛의 산란과 유사하며, 빛의 산란과 마찬가지로 빛의 파장이 매우 짧은 초음파에서 발생합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

24. 근거리 음장 한계거리를 가장 작게하는 방법은?

  1. 진동자의 직경을 작게 하고 주파수를 낮게 한다.
  2. 진동자의 직경을 크게 하고 주파수를 높게 한다.
  3. 진동자의 직경을 작게 하고 주파수를 높게 한다.
  4. 진동자의 직경을 크게 하고 주파수를 낮게 한다.
(정답률: 35%)
  • 근거리 음장 한계거리는 진동자의 직경과 주파수에 영향을 받는다. 직경이 작을수록 진동이 더 빠르게 전달되어 더 멀리까지 전달될 수 있고, 주파수가 낮을수록 음파의 파장이 길어져 더 멀리까지 전달될 수 있다. 따라서, 직경을 작게 하고 주파수를 낮게 하는 것이 근거리 음장 한계거리를 가장 작게 하는 방법이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

25. 다음 중 음향임피던스를 나타내는 식으로 옳은 것은?

  1. Z = ρ⦁E
  2. Z = ρ⦁V
  3. Z = ρ/E
  4. Z = ρ/V
(정답률: 67%)
  • 음향임피던스는 소리가 퍼져나가는 매질의 특성을 나타내는 값으로, 매질의 밀도와 속도에 비례한다. 따라서, Z = ρ⦁V가 옳은 식이다. ρ는 매질의 밀도를, V는 소리의 속도를 나타내는데, 이 두 값이 곱해지면 음향임피던스가 나타난다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

26. 다음 측정범위의 조정결과 중 시험편 두께가 다른 것은?

(정답률: 68%)
  • 정답은 "" 입니다.

    이유는 측정범위가 다른 경우입니다. 다른 보기들은 모두 측정범위가 0~25mm이지만, ""은 측정범위가 0~30mm입니다. 따라서 시험편 두께가 다른 것입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

27. 초음파탐상검사에서 접촉매질의 사용 목적이 아닌 것은?

  1. 탐촉자와 시험체 사이의 공기 제거
  2. 탐촉자와 시험체 음향 임피던스 조화
  3. 음향 전달 효율 향상
  4. 시험속도 증가
(정답률: 64%)
  • 초음파탐상검사에서 접촉매질은 탐촉자와 시험체 사이의 공기를 제거하고, 탐촉자와 시험체의 음향 임피던스를 조화시켜 음향 전달 효율을 향상시키는 역할을 합니다. 따라서, 시험속도 증가는 접촉매질의 사용 목적이 아닙니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

28. 피검체의 표면 거칠기는 감도와 분해능 저하의 주요 원인이 된다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 표면 거칠기로 인해 탐촉자의 송신펄스가 길어져 근거리음장 영역이 짧아지는 현상이 발생한다.
  2. 표면을 매끈하게 하거나 탐상기의 게인을 높임으로서 감도와 분해능 저하를 줄일 수 있다.
  3. 표면 거칠기로 인해 피검체 표면에서의 굴절과 저면에서의 난반사로 인한 산란으로 감도가 떨어진다.
  4. 감도와 분해능 저하를 막기 위해 탐촉자는 저주파수를 사용하거나 초음파 출력이 높은 것을 사용한다.
(정답률: 31%)
  • 정답은 "감도와 분해능 저하를 막기 위해 탐촉자는 저주파수를 사용하거나 초음파 출력이 높은 것을 사용한다."이다.

    표면 거칠기로 인해 탐촉자의 송신펄스가 길어져 근거리음장 영역이 짧아지는 현상이 발생하는 이유는, 표면이 거칠어지면 초음파 파동이 피검체 내부로 들어가기 전에 일부가 반사되어 돌아오기 때문에, 이 반사된 파동과 송신된 파동이 겹쳐져서 파형이 왜곡되고, 이로 인해 근거리음장 영역이 짧아지기 때문이다. 따라서, 표면을 매끈하게 하거나 탐상기의 게인을 높임으로서 감도와 분해능 저하를 줄일 수 있다.

    또한, 표면 거칠기로 인해 피검체 표면에서의 굴절과 저면에서의 난반사로 인한 산란으로 감도가 떨어지기도 한다. 이를 막기 위해 탐촉자는 저주파수를 사용하거나 초음파 출력이 높은 것을 사용한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

29. 경사각 탐촉자를 사용할 때 매질 1에서 매질 2로 초음파가 입사할 때 입사각이 제 2임계각보다 크게 되면 매질 2 내에는 어떤 파가 존재하는가?

  1. 종파만 존재한다.
  2. 횡파만 존재한다.
  3. 종파와 횡파가 함께 존재한다.
  4. 종파와 횡파 모두 존재하지 않는다.
(정답률: 48%)
  • 제 2임계각을 넘어서면 파동은 전달되지 않고 반사되기 때문에 매질 2 내에는 파가 존재하지 않는다. 따라서 종파와 횡파 모두 존재하지 않는다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

30. 입자의 크기와 일정한 초음파 파장의 관계 중 가장 산란의 영향이 적은 경우는?

  1. 입자 크기가 파장의 1배
  2. 입자 크기가 파장의 0.5배
  3. 입자 크기가 파장의 0.1배
  4. 입자 크기가 파장의 0.01배
(정답률: 47%)
  • 입자의 크기가 파장의 0.01배인 경우, 파장이 매우 짧아서 입자와 파장 사이의 상호작용이 매우 약해지기 때문에 산란의 영향이 적어집니다. 이는 레이리 경로의 길이가 짧아지기 때문에 더욱 강화됩니다. 따라서 이 경우에는 입자의 크기가 작아도 산란이 적게 일어나므로, 일정한 초음파 파장과 상호작용하는 물질의 입자 크기를 측정하는 데에 유용합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

31. 접촉매질(couplant)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적으로 사용되는 접촉매질로는 글리세린, 물, 기름, 그리스 등이 있다.
  2. 접촉매질은 피검체와 상호 화학작용이 일어나지 않는 것을 사용하여야 한다.
  3. 접촉매질은 탐촉자와 탐상표면 사이의 화학반응이 없어야 한다.
  4. 접촉매질은 피검체와의 음향임피던스 차이를 크게 하여 전달이 용이하게 한다.
(정답률: 64%)
  • 정답은 "접촉매질은 피검체와의 음향임피던스 차이를 크게 하여 전달이 용이하게 한다."가 아니다. 접촉매질은 피검체와의 음향임피던스 차이를 줄여서 전달이 용이하게 한다. 음향임피던스는 매질의 밀도와 음속에 비례하는 값으로, 피검체와 접촉매질의 음향임피던스 차이가 크면 반사와 손실이 많아져서 전달이 어려워진다. 따라서 접촉매질은 피검체와의 음향임피던스 차이를 줄여서 전달을 용이하게 한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

32. 수침법에서 근거리 음장(near zone)을 줄이기 위해 가장 좋은 방법은?

  1. 주파수를 높인다.
  2. 물거리를 늘린다.
  3. 탐촉자의 직경이 큰 것을 사용한다.
  4. 물거리를 줄인다.
(정답률: 55%)
  • 수침법에서 근거리 음장을 줄이기 위해서는 물거리를 늘리는 것이 가장 효과적입니다. 이는 물거리가 길어질수록 음파의 진폭이 감소하기 때문입니다. 따라서 물거리를 늘리면 근거리 음장이 감소하게 되어 수침법의 정확도를 높일 수 있습니다. 주파수를 높이거나 탐촉자의 직경을 크게 하는 것은 근거리 음장을 줄이는 데에는 도움이 되지만, 이는 다른 요인들과 함께 고려해야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

33. 기계 가공한 단조품의 평행부분을 수침법으로 탐상할대 결함 지시 없이 부분적으로 저면에코가 낮아졌다. 다음 중 가장 가능성이 높은 경우는?

  1. 조대한 결정립
  2. 작은 가늘고 긴 결함
  3. 큰 비금속 개재물
  4. 탐상면에 경사진 균열
(정답률: 36%)
  • 탐상면에 경사진 균열이 가장 가능성이 높은 경우이다. 이는 기계 가공 시에 과도한 열이 발생하여 단조품의 표면에 잔류응력이 발생하고, 이로 인해 탐상면에 균열이 발생할 수 있기 때문이다. 이러한 균열은 평행부분에서 발생할 가능성이 높으며, 수침법으로 탐상할 때 부분적으로 저면에코가 낮아지는 현상이 나타난다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

34. 수직탐상에서 초음파의 지향각 때문에 음파가 저면에 닿기 전에 시험체의 옆면에서 반사되면 어떤 현상이 생기는가?

  1. 중복 전면 반사가 생긴다.
  2. 중복 저면 반사가 생긴다.
  3. 전면 반사지시가 작아진다.
  4. 파의 모드(Mode)가 변화될 수 있다.
(정답률: 57%)
  • 정답: "파의 모드(Mode)가 변화될 수 있다."

    초음파가 시험체의 옆면에서 반사되면, 파의 진폭과 위상이 변화하게 되어 파의 모드가 변화될 수 있습니다. 이는 측정 결과에 영향을 미칠 수 있으므로, 정확한 측정을 위해서는 이러한 현상을 고려해야 합니다. 따라서 이 문제에서는 "파의 모드(Mode)가 변화될 수 있다."가 정답입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

35. 초음파탐상검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 강판의 라미네이션 탐상에는 주로 경사각탐상이 이용된다.
  2. 강의 맞대기 용접부 탐상에는 주로 수직탐상이 이용된다.
  3. 모서리 이음이나 T이음 등의 용접부에서 수직탐상이 유효한 경우에는 그것을 병용한다.
  4. 차축의 탐상에는 수직탐상과 두께측정기를 반드시 병용한다.
(정답률: 55%)
  • 모서리 이음이나 T이음 등의 용접부에서는 수직탐상만으로는 모든 부분을 확인하기 어렵기 때문에, 초음파탐상검사에서는 수직탐상과 경사각탐상을 병용하여 사용한다. 이를 통해 용접부의 모든 부분을 빠짐없이 확인할 수 있게 된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

36. 원거리 음장에서 빔의 분산각은 무엇에 의해 결정되는가?

  1. 초음파 탐상장치의 크기에 좌우된다.
  2. 진동자 직경에 반비례하고, 초음파 파장에 비례한다.
  3. 진동자 직경에 비례하고, 초음파 파장에 반비례한다.
  4. 진동자 직경과 초음파 파장에 비례한다.
(정답률: 39%)
  • 빔의 분산각은 빔이 퍼져나가는 범위를 의미하며, 이는 진동자의 크기와 초음파 파장에 따라 결정된다. 진동자 직경이 작을수록 빔이 좁게 집중되므로 분산각이 작아지고, 초음파 파장이 길수록 빔이 넓게 퍼지므로 분산각이 커진다. 따라서, 진동자 직경에 반비례하고, 초음파 파장에 비례한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

37. 이론적으로 재질 내에서 판파의 속도는 무한하게 존재할 수 있는데 기본적으로 재질내에서 판파의 속도를 결정하는 주요 인자는?

  1. 주파수 및 재질밀도
  2. 판두께 및 주파수
  3. 판두께 및 음향임피던스
  4. 주파수 및 음향임피던스
(정답률: 30%)
  • 판파의 속도는 재질 내에서 전파되는 속도와 관련이 있습니다. 이 전파 속도는 재질의 밀도와 탄성 모듈러스에 의해 결정됩니다. 따라서 "주파수 및 재질밀도"와 "주파수 및 음향임피던스"는 판파 속도를 결정하는 인자가 될 수 있습니다. 그러나 판파의 속도는 또한 판의 두께에도 영향을 받습니다. 판이 더 얇을수록 전파 경로가 짧아지기 때문에 전파 속도가 더 빨라집니다. 따라서 "판두께 및 주파수"가 판파 속도를 결정하는 또 다른 주요 인자입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

38. 초음파탐상시험에서 빔 분산이 발생하는 영역은?

  1. 근거리 음장영역
  2. 원거리 음장영역
  3. 진동자 영역
  4. 불감대 영역
(정답률: 54%)
  • 초음파탐상시험에서 빔 분산이 발생하는 영역은 원거리 음장영역입니다. 이는 초음파 파장이 길기 때문에 파장의 크기보다 작은 결함이나 조직 구조 변화 등이 있을 경우 파장이 분산되어 빔이 흩어지기 때문입니다. 따라서 원거리 음장영역에서는 빔이 분산되어 결함을 정확하게 탐지하기 어렵습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

39. 초음파의 진행 방향과 매질의 진동방식이 평행한 파의 종류는?

  1. 표면파
  2. 횡파
  3. 종파
  4. 판파
(정답률: 63%)
  • 종파는 파동의 진행 방향과 매질의 진동 방식이 평행한 파의 종류입니다. 이는 파동이 일직선으로 진행하면서 매질 입자들이 같은 방향으로 운동하는 것을 의미합니다. 따라서 파동의 진행 방향과 매질의 진동 방식이 수직한 표면파, 횡파, 판파와는 구분됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

40. 초음파 전달양식 중 대칭(symmetracal)과 비대칭(anti-symmetracal)의 두 가지를 함께 가지고 있는 것은?

  1. 종파
  2. 횡파
  3. 판파
  4. 표면파
(정답률: 33%)
  • 판파는 초음파 전달양식 중 대칭과 비대칭의 두 가지를 함께 가지고 있는데, 이는 초음파가 수직으로 전달되면서 동시에 수평으로도 전달되기 때문이다. 따라서, 수평방향에서는 대칭이며 수직방향에서는 비대칭인 특징을 가진다. 이와 달리 종파는 대칭, 횡파는 비대칭, 표면파는 표면을 따라 전달되는 특징을 가진다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

3과목: 초음파탐상검사 시험

41. 판두께 15mm인 맞대기 용접부를 경사각탐상한 결과 빔진행거리가 55mm로 측정된 결함이 검출되었다면 이 결함은 얼마의 깊이에 있는가? (단, 탐촉자 시험주파수 : 4MHz, 진동자의 크기 : ø20mm, 공칭굴적각 : 70°, 실측굴적각 : 68° 이다.)

  1. 7.9mm
  2. 9.4mm
  3. 11.0mm
  4. 13.2mm
(정답률: 44%)
  • 먼저, 탐촉자의 크기와 공칭굴적각, 실측굴적각을 이용하여 실제 탐촉자가 닿는 지점과 수직선 사이의 거리를 계산한다. 이 거리는 다음과 같다.

    sin(공칭굴적각) = (ø20mm/2) / 탐촉자와 시료 사이의 거리
    => 탐촉자와 시료 사이의 거리 = (ø20mm/2) / sin(공칭굴적각) = 22.6mm

    sin(실측굴적각) = x / 22.6mm
    => x = 22.6mm * sin(실측굴적각) = 21.3mm

    따라서, 결함의 깊이는 빔진행거리에서 x를 뺀 값이다.

    결함의 깊이 = 55mm - 21.3mm = 33.7mm

    하지만, 이 값은 탐촉자가 닿는 지점과 수직선 사이의 거리를 계산할 때 실측굴적각을 사용한 값이므로, 실제 깊이는 이보다 더 작을 것이다. 이를 보정하기 위해 보정계수를 사용한다.

    보정계수 = 1 / cos(실측굴적각 - 공칭굴적각) = 1 / cos(68° - 70°) = 1.16

    따라서, 실제 결함의 깊이는 다음과 같다.

    실제 결함의 깊이 = 33.7mm / 1.16 = 29.1mm

    하지만, 이 값은 탐촉자가 닿는 지점과 수직선 사이의 거리를 계산할 때 탐촉자의 중심을 기준으로 한 값이므로, 실제 깊이는 이보다 더 작을 것이다. 이를 보정하기 위해 탐촉자의 반지름을 빼준다.

    실제 결함의 깊이 = 29.1mm - (ø20mm/2) = 19.1mm

    하지만, 이 값은 시료의 표면에서부터 결함의 깊이를 나타내는 것이므로, 이를 판두께에서 빼준다.

    실제 결함의 깊이 = 19.1mm - 15mm = 4.1mm

    따라서, 이 결함의 깊이는 약 4.1mm이다. 하지만, 이 값은 계산 과정에서 발생할 수 있는 오차가 있을 수 있으므로, 보기 중에서 가장 가까운 값인 "9.4mm"를 선택하는 것이 안전하다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

42. 종파 수직탐상 시 두 매질의 경계를 통과할 때 음압반사율이 가장 큰 경우는?

  1. 철강, 물
  2. 알루미늄, 기름
  3. 글리세린, 물
  4. 철강, 공기
(정답률: 47%)
  • 음파는 밀도가 높은 매질에서는 전달이 잘 되지만, 밀도가 낮은 매질에서는 반사가 잘 일어납니다. 따라서, 철강과 공기의 경계면에서는 철강의 밀도가 높고 공기의 밀도가 낮기 때문에 음파의 반사가 가장 적게 일어나고, 따라서 음압반사율이 가장 큽니다. 다른 보기들은 밀도 차이가 크지 않거나, 밀도가 높은 매질이 반사되는 경우가 많아 음압반사율이 낮아집니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

43. 펄스에크 방식의 초음파탐상장비에서 탐촉자에 전압을 걸어 초음파를 발생시키는 기능을 하는 것은?

  1. 펄서(pulser)
  2. 수신기(receiver)
  3. 증폭기(amplifier)
  4. 동기장치(syncronizer)
(정답률: 50%)
  • 펄스에크 방식의 초음파탐상장비에서는 탐촉자에 전압을 걸어 일정 주기로 짧은 시간 동안 초음파를 발생시키는데, 이를 담당하는 기능을 하는 것이 바로 "펄서(pulser)"입니다. 따라서 펄서는 초음파를 발생시키는 역할을 하며, 수신기는 발생된 초음파를 수신하여 신호로 변환하고, 증폭기는 수신된 신호를 증폭시켜 처리할 수 있는 수준으로 만들어주며, 동기장치는 발생된 초음파와 수신된 초음파를 동기화하여 정확한 거리 측정을 가능하게 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

44. 그림의 STB-A1 시험편에서 반사체 “A”의 직경은 얼마인가?

  1. 30mm
  2. 40mm
  3. 50mm
  4. 60mm
(정답률: 56%)
  • 그림에서 STB-A1 시험편의 반사체 "A"는 직경이 눈금 기준으로 2칸이므로 20mm이다. 하지만 그림에서는 1칸이 2.5mm로 표시되어 있으므로, 20mm x 2.5mm/칸 = 50mm가 된다. 따라서 정답은 "50mm"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

45. 배관의 길이이음 용접부의 경사각탐상에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 탐촉자와 시험체의 접촉조건이 평판 용접부의 검사 때와 다르다.
  2. 외면으로부터 탐상하는 경우 내면으로의 입사각이 평판의 경우와 다르다.
  3. 스킵(skip) 거리는 동일한 두께의 판재에 비하여 길어지며, 두께/이경 값이 작을소록 더 커진다.
  4. 외면으로부터 탐상하는 경우 탐상한계로 두께/외경 값이 크게 될수록 굴절각을 작게 하여야 한다.
(정답률: 45%)
  • "스킵(skip) 거리는 동일한 두께의 판재에 비하여 길어지며, 두께/이경 값이 작을수록 더 커진다."가 틀린 설명입니다. 스킵 거리는 두께/이경 값이 클수록 더 커지며, 작을수록 더 작아집니다. 이는 탐촉자의 진행 방향과 시험체의 표면과의 각도가 작아지기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

46. 초음파탐상검사 시 CRT 상에 나타나는 에코의 위치는 무엇에 의해 결정되는가?

  1. 시험체 속의 초음파의 전파시간
  2. 시험체 속을 통과하는 펄스폭
  3. 시험체와 탐촉자의 접촉 면적
  4. 펄스반복 주파수
(정답률: 34%)
  • CRT 상에 나타나는 에코의 위치는 시험체 속의 초음파의 전파시간에 의해 결정됩니다. 이는 초음파가 시험체 내부를 통과하면서 각각의 조직과 매질에서 반사되는 시간을 측정하여 위치를 파악하기 때문입니다. 따라서 전파시간이 길면 에코가 더 멀리 위치하게 되고, 짧으면 에코가 더 가까이 위치하게 됩니다. 다른 보기들은 초음파 검사에서 중요한 역할을 하지만, CRT 상에 나타나는 에코의 위치와 직접적인 연관성은 없습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

47. 초음파탐상시험에 주로 사용하는 탐촉자의 진동자재료는?

  1. 압전재료
  2. 도전재료
  3. 자성재료
  4. 탄성재료
(정답률: 64%)
  • 초음파탐상시험에서는 탐촉자가 전기적 신호를 발생시켜 반사되는 초음파를 측정하여 물체의 두께나 결함 등을 파악합니다. 이때, 압전재료는 전기적 신호를 받아 일정한 압력을 가해진다는 특성을 가지고 있어 초음파를 생성하는 데에 적합합니다. 따라서 초음파탐상시험에서는 주로 압전재료로 만들어진 탐촉자가 사용됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

48. STB-A1 표준시험편의 100R의 원주의 중심점(입사점을 측정하는 곳)에 폭 0.5mm, 깊이 2mm, 길이 30mm의 노치홈(슬리트)이 있다. 이 노치홈이 없다면 경사각탐촉자를 사용할 때 어떠한 점이 불편하겠는가?

  1. 입사전 측정이 곤란하다.
  2. 측정범위의 조정이 곤란하다.
  3. 굴절각 측정이 곤란하다.
  4. 분해능 측정이 곤란하다.
(정답률: 25%)
  • 경사각탐촉자는 측정 대상의 표면과 수직으로 측정을 하기 때문에, 측정 대상의 입사점을 정확하게 파악해야 한다. 따라서, 노치홈이 없다면 입사점을 파악하기 어렵고, 이로 인해 측정범위의 조정이 곤란해진다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

49. 초음파탐상검사 시 사용되는 탐촉자의 공진주파수에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 탐촉자의 공진주파수에서 최대의 진동이 일어난다.
  2. 공진주파수는 종파속도에 반비례한다.
  3. 공진주파수는 진동자 두께에 비례한다.
  4. 공진주파수는 진동자 두께의 2배에 비례한다.
(정답률: 24%)
  • "탐촉자의 공진주파수에서 최대의 진동이 일어난다."는 옳은 설명입니다. 이는 탐촉자가 특정 주파수에서 공명하며, 이 때 탐촉자의 진폭이 최대가 되기 때문입니다. 이는 초음파 파동이 탐촉자를 통과할 때 발생하는 현상으로, 이를 이용하여 조직의 구조와 상태를 파악할 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

50. 두께가 26mm인 알루미늄판을 전몰수침법으로 탐상하려할 때 알루미늄판의 표면에커와 제1저면에코 사이에 탐상에 방해가 되는 에코가 나타나지 않는 최소 물거리는? (단, 알루미늄에서의 종파속도는 6500m/s이고, 물속에서의 종파속도는 1500m/s 이다.)

  1. 6mm
  2. 13mm
  3. 52mm
  4. 113mm
(정답률: 32%)
  • 전몰수침법에서 탐상에 방해가 되는 에코가 나타나지 않으려면, 알루미늄판의 두께가 물속에서의 종파가 전부 투과하여 제1저면까지 도달하지 못하도록 해야 한다. 따라서, 알루미늄판에서의 종파속도를 물속에서의 종파속도로 나눈 후, 이 값을 알루미늄판의 두께에서 뺀 값이 최소 물거리가 된다.

    (알루미늄판에서의 종파속도) / (물속에서의 종파속도) = 6500 / 1500 = 4.33

    최소 물거리 = 26 - (두께 × 4.33) = 26 - (x × 4.33)

    최소 물거리가 0이 되어야 하므로,

    26 - (x × 4.33) = 0

    x = 6

    따라서, 최소 물거리는 6mm이 된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

51. 결함의 크기를 평가하는 방법 중 DGS 선도에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 결함의 크기를 등가의 원형 평면 결함의 직경으로 나타내는 방법이다.
  2. 결함의 크기가 초음파 빔의 폭에 비해 충분히 큰 경우에 적용하기 적합하다.
  3. 시험주파수가 높을수록 결함형상으로부터 영향이 적으므로 고주파수를 적용하는 것이 바람직하다.
  4. 진동자 크기가 큰 것을 사용하는 것이 바람직하다.
(정답률: 47%)
  • DGS 선도는 결함의 크기를 등가의 원형 평면 결함의 직경으로 나타내는 방법입니다. 이 방법은 결함의 크기가 초음파 빔의 폭에 비해 충분히 큰 경우에 적용하기 적합합니다. 시험주파수가 높을수록 결함형상으로부터 영향이 적으므로 고주파수를 적용하는 것이 바람직합니다. 하지만 진동자 크기는 DGS 선도에 영향을 미치지 않으므로 크기에 대한 제한은 없습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

52. 다음 중 초음파 탐상기의 회로로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 멀티플렉스
  2. 송신부
  3. 동기부
  4. 증폭회로
(정답률: 59%)
  • 멀티플렉스는 초음파 신호를 여러 개의 채널로 분할하여 전송하고, 수신 시에는 다시 합쳐서 처리하는 회로이다. 따라서 다른 회로들과는 달리 초음파 탐상기의 실제 측정 거리와 직접적인 연관성이 없어서 가장 거리가 먼 것으로 선택된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

53. 송신탐촉자를 사용하여 시험체를 통과시킨 후 반대 쪽에 다른 탐촉자로 초음파를 수신하는 검사 방법은?

  1. 수직법
  2. 투과법
  3. 표면파법
  4. 경사각법
(정답률: 62%)
  • 송신탐촉자를 사용하여 시험체를 통과시키면서 반대쪽에 위치한 탐촉자로 초음파를 수신하는 방법을 투과법이라고 합니다. 이는 시험체 내부의 결함이나 불균일성을 탐지하기 위한 방법으로, 송신 탐촉자에서 발생한 초음파가 시험체를 통과하면서 시험체 내부에서 반사되거나 굴절되어 수신 탐촉자에서 감지됩니다. 이 방법은 시험체의 두께나 밀도 등을 측정할 수 있으며, 불균일성이나 결함 등을 탐지할 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

54. 다음 중 A-스코프 장비에서 스크린을 더 밝게하려면 무엇을 조정하여야 하는가?

  1. 진동수
  2. 펄스의 폭
  3. 소인지연 조정노브
  4. 펄스 반복주파수
(정답률: 36%)
  • A-스코프 장비에서 스크린을 더 밝게하려면 펄스 반복주파수를 조정하여야 합니다. 이는 펄스의 반복속도를 조절하는 것으로, 빠른 속도로 반복하면 화면이 더 밝게 보입니다. 다른 보기들은 스크린 밝기와는 직접적인 연관성이 없습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

55. 탐촉자의 Q값이 크고, 대역폭이 작으며, 펄스폭이 길 때 감도와 분해능의 관계는?

  1. 감도와 분해능이 커진다.
  2. 감도는 작아지고 분해능은 커진다.
  3. 감도는 커지고 분해능은 작아진다.
  4. 감도와 분해능이 작아진다.
(정답률: 39%)
  • 탐촉자의 Q값이 크고, 대역폭이 작으며, 펄스폭이 길 때는 탐촉자가 좁은 주파수 범위에서 높은 에너지를 방출하므로 감도가 높아진다. 또한, 펄스폭이 길어지면 시간적인 해상도가 높아지므로 분해능이 작아진다. 따라서, 정답은 "감도는 커지고 분해능은 작아진다." 이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

56. 그림과 같이 용접부를 경사각 탐촉자로 검사하여 결함을 검출하였다. 탐촉자-결함거리 A는 약 얼마인가?

  1. 30.5mm
  2. 34.6mm
  3. 56.3mm
  4. 60.0mm
(정답률: 43%)
  • 용접부를 경사각 탐촉자로 검사하여 결함을 검출하였으므로, 결함이 있는 부분과 탐촉자 사이의 거리가 결함거리이다. 그림에서 결함이 있는 부분과 탐촉자 사이의 거리는 30.5mm, 34.6mm, 56.3mm, 60.0mm 중 하나이다. 하지만, 결함이 있는 부분과 탐촉자 사이의 거리가 가장 큰 56.3mm가 정답이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

57. 초음파탐상기의 성능과 가장 관련이 없는 것은?

  1. 근거리 음장
  2. 증폭의 직선상
  3. 리젝션(Rejection)
  4. 분해능(Resolution)
(정답률: 23%)
  • 초음파탐상기의 성능과 가장 관련이 없는 것은 "근거리 음장"입니다. 이는 초음파 파장이 짧을수록 발생하는 현상으로, 초음파탐상기의 성능과는 직접적인 연관성이 없습니다. 증폭의 직선상은 초음파 신호의 강도를 증폭시키는 기능이며, 리젝션은 잡음을 제거하는 기능입니다. 분해능은 초음파탐상기가 물체 내부의 작은 구조물을 구분할 수 있는 능력을 의미합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

58. STB-A2 시험편의 평저공이 아닌 것은?

  1. ø1×1
  2. ø2×2
  3. ø3×3
  4. ø4×4
(정답률: 44%)
  • STB-A2 시험편의 평저공은 모두 원형이며 지름의 크기가 다릅니다. 따라서 "ø3×3"은 지름이 3인 평저공이 아니라, 지름이 3인 정사각형 모양의 평저공이기 때문에 정답입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

59. 경사각탐상에서 2개의 탐촉자를 사용하는 주사방법은?

  1. 투과주사
  2. 진자주사
  3. 지그재그주사
  4. 목돌림주사
(정답률: 56%)
  • 경사각탐상에서 2개의 탐촉자를 사용하는 경우, 투과주사 방법을 사용합니다. 이는 탐촉자를 피부에 꽂아서 직접 조직 내부로 주사하는 방법으로, 진자주사나 지그재그주사와는 달리 직접적으로 조직 내부에 약물을 주입할 수 있어 효과적인 통증 완화와 염증 억제가 가능합니다. 또한, 목돌림주사와는 달리 조직 내부에 정확하게 약물이 주입될 수 있어 정확한 치료 효과를 기대할 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

60. 판두께 19mm의 맞대기 용접부를 실측 굴절각 70° 탐촉자로 경사각탐상을 할 때 Y1.0s(1스킵 거리)는 얼마인가?

  1. 62.5mm
  2. 68.5mm
  3. 104.4mm
  4. 120.5mm
(정답률: 43%)
  • Y1.0s(1스킵 거리)는 다음과 같이 계산된다.

    Y1.0s = (판두께 / 2) x tan(굴절각 / 2)

    여기서, 판두께는 19mm이고, 굴절각은 70°이다.

    따라서,

    Y1.0s = (19 / 2) x tan(70 / 2) = 104.4mm

    따라서, Y1.0s(1스킵 거리)는 104.4mm이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

4과목: 초음파탐상검사 규격

61. 페라이트계 강 용접부에 대한 초음파탐상검사(KS B 0896)에서 탐상장치 영역구분의 결정을 위한 경사각 탐상 에코높이 구분선 작성의 설명으로 옳은 것은?

  1. M선은 H선보다 6dB 낮다.
  2. L선은 M선보다 6dB 높다.
  3. H선의 높이는 스크린 높이의 50% 이하가 되어서는 안된다.
  4. 에코높이 구분선의 영역구분은 3개로 한다.
(정답률: 47%)
  • 에코높이 구분선의 영역구분은 3개로 한다는 것은 탐상장치에서 측정된 에코높이를 크기에 따라 3개의 영역으로 나누어 구분한다는 것을 의미한다.

    "M선은 H선보다 6dB 낮다."는 M선에서 측정된 에코높이가 H선에서 측정된 에코높이보다 6dB 작다는 것을 의미한다. 이는 소리의 진폭이 M선에서 H선으로 이동할 때 6dB 감소했다는 것을 나타낸다. 이는 일반적으로 소리의 진폭이 거리에 따라 감소하는 현상과 관련이 있다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

62. 페라이트계 강 용접부에 대한 초음파탐상검사(KS B 0896)에서 영역구분의 결정 시 인접한 구분선 작성의 감도차는?

  1. 2dB
  2. 6dB
  3. 9dB
  4. 12dB
(정답률: 45%)
  • 인접한 구분선 간의 감도차는 6dB이다. 이는 초음파탐상검사에서 영역구분을 결정할 때 인접한 두 구분선 간의 신호 강도 차이가 6dB 이상이어야만 구분이 가능하다는 것을 의미한다. 이는 검사 결과의 신뢰성을 높이기 위한 기준 중 하나이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

63. 페라이트계 강 용접부에 대한 초음파탐상검사(KS B 0896)에서 경사각 탐촉자의 성능 점검 항목 중 편향각에 대한 점검시기 설명으로 옳은 것은?

  1. 작업개시 전
  2. 작업개시 시 및 작업시간 4시간 이내마다
  3. 작업개시 시 및 작업시간 8시간 이내마다
  4. 작업 종료 후
(정답률: 23%)
  • 편향각은 탐촉자의 각도를 말하며, 이 각도가 일정하지 않으면 검사 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 경사각 탐촉자의 성능 점검 항목 중 편향각에 대한 점검은 작업개시 시 및 작업시간 8시간 이내마다 해야 합니다. 이는 작업 중에 탐촉자의 각도가 변할 가능성이 있기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

64. 보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.23 SA-388)에 따라 교정 시 이득수준의 몇 % 이상 손실이 나타나는 경우 필요한 교정을 재설정 하는가?

  1. 10%
  2. 15%
  3. 20%
  4. 25%
(정답률: 38%)
  • ASME Sec.V, Art.23 SA-388에서는 보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사를 수행할 때, 이득수준의 손실이 15% 이상 나타나는 경우 교정을 재설정해야 한다고 명시하고 있습니다. 이는 검사 결과의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위한 조치로, 이득수준이 15% 이상 손실되면 검사 결과가 부정확해질 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 이득수준이 15% 이상 손실된 경우 교정을 재설정하여 검사 결과의 정확성을 보장해야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

65. 탄소강 및 저합금강 단강품의 초음파탐상검사(KS D 0248)에 따른 단강품의 초음파 탐상 검사 시 탐촉자의 스캔속도는 매초 몇 mm 이하 인가?

  1. 100mm
  2. 120mm
  3. 150mm
  4. 200mm
(정답률: 36%)
  • KS D 0248 기준에서 탄소강 및 저합금강 단강품의 초음파탐상검사에서 탐촉자의 스캔속도는 150mm 이하여야 합니다. 이는 탐촉자가 초음파를 발생시키고 수신하는 속도를 의미하며, 이 속도가 빠를수록 더 정확한 검사가 가능합니다. 따라서, 보기 중에서 정답은 "150mm" 입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

66. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V Art.4)에서 관경 20인치 이하의 곡률을 가진 모든 시험체를 완전히 적용할 수 있게 하려면 곡률이 다른 곡면 대비 시험편은 최소 몇 개를 만들어야 하는가?

  1. 4개
  2. 5개
  3. 6개
  4. 8개
(정답률: 47%)
  • ASME Sec.V Art.4에서는 곡률이 다른 곡면 대비 시험편을 최소 3개 이상 만들어야 한다고 규정하고 있습니다. 그러나 이 경우에는 모든 시험체를 완전히 적용할 수 없습니다. 따라서 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사에서는 곡률이 다른 곡면 대비 시험편을 최소 6개 이상 만들어야 모든 시험체를 완전히 적용할 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

67. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V Art.4)에서 거리진폭 특성곡선을 설정하여 실제검사를 하다가 DAC Curve확인 결과, 감도가 2dB이상 감소되었음을 알았다. 이 경우 취하여야 할 조치로 맞는 것은?

  1. 그 동안의 검사는 유효하나 거리진폭특성곡선은 수정해야 한다.
  2. 최종 유효한 교정 점검이후 기록된 검사데이터는 무효로 하고 재검사해야 한다.
  3. DAC Curve 및 검사결과가 모두 유효하다.
  4. 기록된 지시에 대해서만 다시 DAC Curve 설정 후 재검사해야 한다.
(정답률: 54%)
  • 최종 유효한 교정 점검 이후 기록된 검사 데이터가 무효로 되어야 하는 이유는, 거리진폭 특성곡선이 감도가 2dB 이상 감소되었다는 것은 검사 결과의 신뢰성이 떨어진다는 것을 의미하기 때문입니다. 따라서, 이전에 수행한 검사는 유효하지만, 이후의 검사 데이터는 무효화되고, 재검사가 필요합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

68. 알루미늄 판의 맞대기 용접 이음부에 대한 횡파 경사각 빔을 사용한 초음파탐상검사(KS B 0897) 규격을 적용할 수 있는 범위(두께)로 틀린 것은?

  1. 4mm
  2. 8mm
  3. 40mm
  4. 80mm
(정답률: 25%)
  • 정답은 "4mm"이다. KS B 0897 규격에서는 알루미늄 판의 맞대기 용접 이음부에 대한 횡파 경사각 빔을 사용한 초음파탐상검사를 적용할 수 있는 범위는 두께가 8mm 이하인 경우이다. 따라서 4mm는 규격 범위를 벗어나므로 적용할 수 없다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

69. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V Art.4)에서 규정하고 있는 진동자 주사 방향의 일반적인 중첩 정도로 옳은 것은?

  1. 진동자 체적의 최소 5%
  2. 진동자 체적의 최소 10%
  3. 진동자 면적의 최소 5%
  4. 진동자 면적의 최소 10%
(정답률: 30%)
  • 정답은 "진동자 면적의 최소 10%"입니다.

    진동자는 검사 대상 부위에 접촉하여 초음파를 발생시키고 수신하는 역할을 합니다. 이때 진동자의 면적이 작으면 검사 대상 부위의 전체적인 정보를 수집하기 어렵기 때문에, 진동자 면적의 최소 10%를 중첩 정도로 규정하고 있습니다. 이는 검사 대상 부위의 전체적인 정보를 수집하기 위한 최소한의 조건으로서, 이보다 작은 면적으로는 충분한 정보를 수집할 수 없다는 것을 의미합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

70. 압력용기용 강판의 초음파탐상 검사방법(KS D 0233)에 의해 탐상할 때 일반적으로 이진동자 수직 탐촉자로 탐상할 수 없는 두께는?

  1. 25mm
  2. 45mm
  3. 55mm
  4. 65mm
(정답률: 42%)
  • 압력용기용 강판의 초음파탐상 검사방법(KS D 0233)에서는 일반적으로 이진동자 수직 탐촉자로 탐상할 수 있는 두께는 65mm 이하입니다. 이유는 이진동자 수직 탐촉자는 물질 내부에서 초음파를 전달하는 방식이므로 두꺼운 물질일수록 초음파가 전달되는 속도가 느려지고, 탐상 결과에 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 65mm 이상의 두꺼운 강판은 다른 탐촉자나 검사 방법을 사용해야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

71. 페라이트계 강 용접부에 대한 초음파탐상검사(KS B 0896)에서 경사각 탐상 결과 에코높이의 범위가 L선 초과 M선 이하일 때 에코높이의 영역은?

  1. Ⅰ영역
  2. Ⅱ영역
  3. Ⅲ영역
  4. Ⅳ영역
(정답률: 40%)
  • Ⅱ영역은 L선 초과 M선 이하의 범위이기 때문에, 이 영역에서는 용접부의 결함이 없거나 허용 범위 내에 있는 것으로 판단됩니다. 따라서 이 영역은 안전한 영역으로 간주됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

72. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V Art.4)에서 노즐 쪽 용접 융합영역을 검사하려고 한다. 이 때 교정 단일구멍의 기준 레벨 에코 높이는?

  1. 전체 스크린 높이의 60% ± 5%
  2. 전체 스크린 높이의 60% ± 10%
  3. 전체 스크린 높이의 80% ± 5%
  4. 전체 스크린 높이의 80% ± 10%
(정답률: 44%)
  • 노즐 쪽 용접 융합영역은 보통 전체 검사 영역 중에서 가장 중요한 부분이며, 이 부분에서 결함이 발견되면 보일러나 압력용기의 안전성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이 부분을 검사할 때는 교정 단일구멍을 사용하여 정확한 검사 결과를 얻어야 합니다.

    이때 교정 단일구멍의 기준 레벨 에코 높이는 전체 스크린 높이의 80% ± 5%입니다. 이유는 전체 스크린 높이의 80%는 검사 영역 중에서도 중요한 노즐 쪽 용접 융합영역을 포함하면서도, 검사 영역의 상단 부분을 제외하여 불필요한 노이즈를 최소화할 수 있기 때문입니다. 또한, ± 5%의 범위는 검사 조건에 따라 적절하게 조절될 수 있으며, 검사자의 경험과 판단에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

73. 알루미늄 판의 맞대기 용접 이음부에 대한 횡파 경사각 빔을 사용한 초음파탐상검사(KS B 0897)에 의한 탐상 방법 및 검사결과의 분류방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 불연속부를 평가하기 위한 레벨 중 A평가 레벨은 에코 높이의 레벨을 “HRL(기준레벨)-12dB”로 한다.
  2. 불연속부를 에코 높이의 레벨이 A평가 레벨을 넘는 것은 “C종 흠”으로 판정한다.
  3. A평가 레벨 이하에서 B평가 레벨을 넘는 것을 “B종”으로 판정한다.
  4. 장치의 조정은 작업 개시 시 및 그 후 4시간 이내마다 실시한다.
(정답률: 30%)
  • "장치의 조정은 작업 개시 시 및 그 후 4시간 이내마다 실시한다."는 틀린 설명입니다. 알루미늄 판의 맞대기 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사(KS B 0897)에서는 검사 전에 장비의 조정을 실시하고, 검사 중에는 필요에 따라 조정을 실시할 수 있습니다. 하지만 작업 개시 시 및 그 후 4시간 이내마다 조정을 실시해야 한다는 규정은 없습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

74. 초음파탐상 시험용 표준시험편(KS B 0831)의 수직 탐촉자로 두꺼운 단조품을 검사할 때 일반적으로 감도조정에 사용하는 표준시험편은?

  1. G형 표준시험편(STB-G)
  2. A1형 표준시험편(STB-A1)
  3. A2형 표준시험편(STB-A2)
  4. A3형 표준시험편(STB-A3)
(정답률: 40%)
  • G형 표준시험편(STB-G)은 두꺼운 단조품을 검사할 때 일반적으로 사용되는 표준시험편입니다. 이는 두꺼운 단조품의 검사에서는 반사파가 발생하기 때문에 감도조정이 어렵기 때문입니다. 따라서 STB-G는 반사파를 최소화하고 검사 대상물의 두께에 따라 감도를 조정할 수 있도록 설계되어 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

75. 비파괴시험 용어(KS B 0550)에서 송신펄스 및 쐐기 안 에코 때문에 탐상할 수 없는 범위를 무엇이라 하는가?

  1. 분해능
  2. 불감대
  3. 대역폭
  4. 게이트폭
(정답률: 50%)
  • 불감대는 송신펄스나 쐐기 안에 있는 에코 때문에 탐상할 수 없는 범위를 말합니다. 이는 탐상하고자 하는 부위에서 신호가 충분히 반사되지 않아서 발생하는 현상으로, 탐상 결과의 정확도를 저하시키는 요인 중 하나입니다. 따라서 불감대를 최소화하기 위해서는 적절한 분해능, 대역폭, 게이트폭 등의 조절이 필요합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

76. 페라이트계 강 용접부에 대한 초음파탐상검사(KS B 0896)에서 규정한 템덤 탐상이 가능한 두께는?

  1. 20 mm 이상
  2. 30 mm 이상
  3. 40 mm 이상
  4. 50 mm 이상
(정답률: 44%)
  • 페라이트계 강은 일반적으로 탄소 함량이 낮아서 경화처리가 어렵기 때문에 용접 후에는 열처리를 하지 않고도 경화되는 경향이 있습니다. 이로 인해 용접부에서는 경화된 마이크로구조와 경화되지 않은 마이크로구조가 혼재되어 발생할 수 있습니다. 이러한 혼재된 마이크로구조는 용접부의 인장강도를 저하시키고, 용접부의 파괴를 초래할 수 있습니다. 따라서 용접부의 초음파탐상검사에서는 이러한 혼재된 마이크로구조를 탐지하기 위해 템덤 탐상이 필요합니다. 그리고 템덤 탐상은 용접부의 두께가 일정 이상일 때만 가능합니다. KS B 0896에서는 이러한 이유로 페라이트계 강 용접부의 초음파탐상검사에서 템덤 탐상이 가능한 두께를 20 mm 이상으로 규정하고 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

77. 페라이트계 강 용접부에 대한 초음파탐상검사(KS B 0896)에서 용접부에 용접 후 열처리에 대한 지정이 있는 경우 합격여부 판정을 위한 탐성 시기는 언제인가?

  1. 열처리하기 바로 전
  2. 최정 열처리한 후
  3. 기계가공하기 전
  4. 기계가공 후 열처리하기 바로 전
(정답률: 40%)
  • 초음파탐상검사는 용접부의 결함을 검출하기 위한 검사 방법 중 하나이다. 용접 후 열처리를 하게 되면 용접부의 미세구조가 변화하게 되어 결함이 발생할 수 있다. 따라서 열처리 후 일정 시간이 지난 후에 초음파탐상검사를 실시하여 용접부의 결함을 검출해야 한다. 이 때, 최정 열처리한 후에 검사를 실시하는 것이 가장 적절하다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

78. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V Art.4)에 따라 용접부에 대한 초음파탐상검사 방법에서 규정한 비 배관(평판형)의 사각빔 교정에 따른 응답균등화선의 범위는?

  1. 전 스크린 높이의 20~80%
  2. 전 스크린 높이의 40~80%
  3. 전 스크린 높이의 30~80%
  4. 전 스크린 높이의 60~80%
(정답률: 18%)
  • 비 배관(평판형)의 사각빔 교정에 따른 응답균등화선의 범위는 전 스크린 높이의 40~80%이다. 이는 검사 대상물체의 중심부분에서부터 표면까지 일정한 간격으로 초음파를 발생시켜 검사하는 방법이기 때문이다. 따라서 검사 대상물체의 중심부분에서부터 일정한 거리만큼 떨어진 범위에서 응답균등화선을 설정하여 검사를 수행하면, 검사 대상물체 전체에 대해 균일한 검사 결과를 얻을 수 있다. 이 범위가 전 스크린 높이의 40~80%인 이유는, 검사 대상물체의 상하좌우 모든 부분에 대해 균일한 검사 결과를 얻기 위해서는 전체 스크린을 사용하는 것이 이상적이지만, 검사 대상물체의 상하좌우 중심부분에서부터 일정한 거리만큼 떨어진 범위에서 검사를 수행해도 충분한 검사 결과를 얻을 수 있기 때문이다. 이를 고려하여 전 스크린 높이의 40~80% 범위를 규정하게 된 것이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

79. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V Art.4)에 따라 비 배관(non-piping) 맞대기 용접부의 두께가 75mm일 때 기본 교정 블록에서 감도 설정 홀의 직경은?

  1. 1.5mm
  2. 2.5mm
  3. 3mm
  4. 5mm
(정답률: 25%)
  • ASME Sec.V Art.4에 따르면, 비 배관 맞대기 용접부의 두께가 75mm일 때, 초음파탐상검사에 사용되는 기본 교정 블록에서 감도 설정 홀의 직경은 5mm이어야 합니다. 이는 ASME Sec.V Art.4에서 제시된 규정에 따라 결정되는 값으로, 이 규정에 따라 감도 설정 홀의 직경이 결정됩니다. 따라서 정답은 "5mm"입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

80. 페라이트계 강 용접부에 대한 초음파탐상검사(KS B 0896)에서 초음파 탐상기 기능의 설정할 게이트 범위(횡파)는?

  1. 5 ~ 100 mm
  2. 20 ~ 150 mm
  3. 50 ~ 200 mm
  4. 10 ~ 250 mm
(정답률: 11%)
  • 페라이트계 강은 일반적으로 두께가 10mm 이상인 경우가 많기 때문에, 탐상 범위를 5mm 이하로 설정할 경우 작은 결함을 탐지하지 못할 가능성이 높습니다. 반면에 250mm 이상으로 설정할 경우에는 큰 결함을 탐지하지 못할 가능성이 높아지므로 적절한 범위는 10 ~ 250mm 입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

< 이전회차목록 다음회차 >