자기비파괴검사산업기사(구) 필기 기출문제복원 (2005-03-20)

자기비파괴검사산업기사(구)
(2005-03-20 기출문제)

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1과목: 자기탐상시험원리

1. 다음 중 시험체 외부의 도체에 통전하여 시험체를 자화시키는 검사법의 조합은?

  1. 전류관통법, 코일법
  2. 축통전법, 직각통전법
  3. 극간법, 프로드법
  4. 자속관통법, 축통전법
(정답률: 알수없음)
  • 시험체 외부의 도체에 전류를 통과시켜 시험체를 자화시키는 전류관통법과, 시험체 주위에 코일을 두어 자기장을 발생시켜 시험체를 자화시키는 코일법은 모두 시험체를 자화시키는 방법 중 하나이기 때문에 조합이 가능하다.
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2. 극간법으로 자분탐상검사할 때의 내용으로 틀린 것은?

  1. 모든 방향의 결함을 검출하기 위해서는 90도 방향으로 바꾸어 2회 이상 탐상한다.
  2. 자력선은 폐곡선이므로 자극간의 간격에 관계없이 자계의 분포는 일정하다.
  3. 철심의 단면적이 클수록 휴대하기가 불편하다.
  4. 자석의 자화능력은 철심의 재료와 전류의 크기에 따라 달라진다.
(정답률: 알수없음)
  • "철심의 단면적이 클수록 휴대하기가 불편하다."가 틀린 것이다.

    자력선은 폐곡선이므로 자극간의 간격에 관계없이 자계의 분포는 일정하다는 것은 자극이 일정하다면 자계의 분포도 일정하다는 뜻이다. 이는 자극간격이 넓어지더라도 자계의 분포가 변하지 않는다는 것을 의미한다.
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3. 자분탐상시험에서 검사액의 분산매가 지녀야 할 일반적인 성질이 아닌 것은?

  1. 점도가 낮을 것
  2. 시험체에 해가 없을 것
  3. 휘발성이 적을 것
  4. 인화점이 낮을 것
(정답률: 알수없음)
  • 인화점이 낮을 것은 검사액이 불에 타는 것을 의미하므로, 안전상의 이유로 지녀야 할 성질이 아닙니다. 따라서 이 보기가 정답입니다. 점도가 낮을 것은 검사액이 순환하는 데 유리하며, 시험체에 해가 없을 것은 검사액이 시료를 손상시키지 않는 것을 의미합니다. 휘발성이 적을 것은 검사액이 증발하는 것을 방지하여 정확한 결과를 얻을 수 있도록 합니다.
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4. 자속밀도(magnetic flux density)를 바르게 설명한 것은?

  1. 전류가 흐르는 코일의 감은수(turn)에 반비례함
  2. 맥스웰(maxwell)로 표시하는 자력선의 수
  3. 단위면적당 자력선의 수
  4. 시험체의 밀도에 비례함
(정답률: 알수없음)
  • 자속밀도는 자기장 내에서 단위면적당 자력선의 수를 나타내는 값입니다. 이는 자기장의 강도를 나타내는 중요한 지표 중 하나이며, 전류가 흐르는 코일의 감은수에 반비례합니다. 따라서 자속밀도가 높을수록 자기장이 강하다는 것을 의미합니다.
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5. 자분탐상시험을 실시하여 어떤 지시가 조직, 형상 등의 영향에 의해 건전부와 다르게 나타나는 부분을 무엇이라 하는가?

  1. 불연속부
  2. 결함부
  3. 지시
  4. 변형
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "불연속부"

    불연속부는 조직, 형상 등의 영향으로 건전부와 다르게 나타나는 부분을 말합니다. 이는 일종의 결함으로 볼 수 있으며, 지시나 변형 등의 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 그러나 불연속부는 결함부와는 다르게 일정한 패턴이나 규칙성이 없는 부분으로, 시험에서 발견되면 심각한 결함으로 간주됩니다.
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6. 다음 중 투자율(Permeability,μ)을 나타내는 식은? (단, H : 자계의 세기, B : 자속밀도, i : 전류치)

  1. μ = H x B
  2. μ = H/B
  3. μ = B/H
  4. μ = i/(H x B)
(정답률: 알수없음)
  • 정답: μ = B/H

    설명: 투자율(Permeability)은 자기장 내에서 자기유체가 얼마나 자기선을 통과하기 쉬운지를 나타내는 지표입니다. 이 때, 자기선의 강도를 나타내는 것이 자속밀도(B)이고, 자기장의 세기를 나타내는 것이 자계의 세기(H)입니다. 따라서, 자기유체의 투자율은 자속밀도(B)를 자계의 세기(H)로 나눈 값인 B/H로 표현됩니다.
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7. 코일법에 나타나는 반자계의 설명이 올바른 것은?

  1. 반자계의 세기는 코일의 감은 수에 영향을 받는다.
  2. 반자계의 분포는 코일의 내면에서 가장 크다.
  3. (코일의 길이/코일의 지름)의 값이 2이상일 때에는 코일법의 적용이 바람직하지 않다.
  4. 직류전원보다 교류가 반자계의 영향이 크다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "반자계의 세기는 코일의 감은 수에 영향을 받는다." 이다. 이유는 코일의 감은 수가 많을수록 자기장이 강해지기 때문이다. 즉, 코일의 감은 수가 적을수록 반자계의 세기가 약해지고, 감은 수가 많을수록 반자계의 세기가 강해진다.
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8. 자분탐상검사의 전류관통법에 사용되는 관통봉에 구리봉을 사용하였다. 이 물질은 다음 중 어디에 속하는가?

  1. 상자성체
  2. 역자성체
  3. 강자성체
  4. 반자성체
(정답률: 알수없음)
  • 구리는 반자성체에 속한다. 반자성체는 자기장에 의해 자기화되는 능력이 약한 물질로, 자기장이 없으면 자기화되지 않는다. 따라서 전류관통법에서는 자기장을 인위적으로 만들어내어 물질의 전기적 특성을 파악하는데, 이 때 반자성체인 구리봉이 사용된다.
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9. 다음 중 자분탐상검사용 부속기기가 아닌 것은?

  1. 침전관(Centrifuge Tube)
  2. 스프레이 건(Spray Gun)
  3. 자장계(Field Indicator)
  4. 충전기(Charger)
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사는 전기장을 이용하여 입자의 크기와 분포를 측정하는데, 이를 위해 입자를 분산시키는 용액을 만들고 침전관에 담아 사용합니다. 스프레이 건은 이 용액을 분사하는데 사용되며, 자장계는 전기장을 측정하는데 사용됩니다. 하지만 충전기는 자분탐상검사에 사용되는 부속기기가 아닙니다. 충전기는 전기적으로 충전된 입자를 만들기 위해 사용되는 기기로, 자분탐상검사와는 관련이 없습니다.
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10. 다음 중 자계(자장)에 전혀 영향을 받지 않으므로 자분탐상시험법으로 검사할 수 없는 재료는?

  1. 니켈
  2. 구리
  3. 코발트
(정답률: 알수없음)
  • 구리는 자계(자장)에 영향을 받지 않는 비자성 재료이기 때문에 자분탐상시험법으로 검사할 수 없다. 이는 구리가 자기장에 영향을 받지 않는 특성을 가지고 있기 때문이다. 따라서 구리는 자분탐상시험법으로 검사할 수 없는 재료 중 하나이다.
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11. 자계의 세기를 줄여 잔류자기를 제거하는 방법이 아닌 것은?

  1. 제품을 큐리점 이상으로 열처리 하는 방법
  2. 잔류전류를 감소시키는 방법
  3. 제품을 코일로부터 멀리하는 방법
  4. 코일을 제품으로부터 멀리하는 방법
(정답률: 알수없음)
  • 제품을 큐리점 이상으로 열처리하는 방법은 자계의 세기를 줄이는 것과는 관련이 없습니다. 큐리점 이상으로 열처리를 하면 자성체의 구조가 변화하여 자계가 사라지는 것이 아니라, 오히려 자성체의 자계가 강화될 수 있습니다. 따라서 이 방법은 잔류자기를 제거하는 방법이 아닙니다.
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12. 용접부의 좁은 개선면을 자분탐상검사할 때 자계의 분포를 확인하기 위하여 사용하는 방법은?

  1. A형 표준시험편을 개선면에 부착하여 검사한다.
  2. B형대비시험편으로 인공흠의 결함깊이를 비교한다.
  3. C형 표준시험편을 개선면에 부착한 후에 검사한다.
  4. 시험체에 적용되는 자계의 분포를 검사한다.
(정답률: 알수없음)
  • C형 표준시험편은 용접부의 개선면과 동일한 두께와 재질을 가지고 있기 때문에 용접부의 자계 분포를 정확하게 확인할 수 있습니다. 따라서 C형 표준시험편을 개선면에 부착한 후에 검사하는 것이 가장 정확한 방법입니다. A형 표준시험편은 두께나 재질이 다를 수 있어 정확한 검사가 어렵고, B형대비시험편은 인공흠의 결함깊이를 비교하는 것이므로 자계 분포를 확인하는 데에는 적합하지 않습니다. 마지막으로 시험체에 적용되는 자계의 분포를 검사하는 것은 용접부의 개선면에 대한 정보를 제공하지 않기 때문에 이 문제와는 관련이 없습니다.
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13. 침투탐상검사법과 비교한 자분탐상검사법의 장점이 아닌 것은?

  1. 표면 직하 결함의 검출이 가능하다.
  2. 얇은 도장 및 도금 등에서 검사가 가능하다.
  3. 정밀한 전처리가 요구되지 않는다.
  4. 검사후 탈자가 필요하다.
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사법은 검사 후 탈자가 필요하다는 단점이 있다. 이는 검사 시 자분이 부착된 부위를 찾아내기 어렵기 때문에 검사 후 탈자를 확인해야 한다는 것을 의미한다. 이는 침투탐상검사법과 비교하여 추가적인 시간과 비용이 소요될 수 있다.
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14. 자분탐상검사시 사용하는 검사액의 농도 점검방법을 순서대로 바르게 나열한 것은?

  1. A→B→C→D→E
  2. B→D→A→C→E
  3. B→C→A→D→E
  4. D→C→B→A→E
(정답률: 알수없음)
  • B→D→A→C→E이 정답이다.

    1. B: 검사액을 1:1로 희석한 후, 검사액의 농도를 측정한다.
    2. D: 검사액을 1:10으로 희석한 후, 검사액의 농도를 측정한다.
    3. A: 검사액을 1:100으로 희석한 후, 검사액의 농도를 측정한다.
    4. C: 검사액을 1:1000으로 희석한 후, 검사액의 농도를 측정한다.
    5. E: 검사액을 1:10000으로 희석한 후, 검사액의 농도를 측정한다.

    이유:
    자분탐상검사는 검사액의 농도에 따라 검사 결과가 달라지기 때문에, 검사액의 농도를 정확하게 파악하는 것이 중요하다. 따라서, 검사액을 여러 단계로 희석하여 농도를 측정하는데, 이때는 농도가 높은 순서대로 측정해야 한다. 그래서 B→D→A→C→E 순서로 검사액의 농도를 측정한다.
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15. 강에 대한 자분탐상시험시 탈자가 필요없는 경우는?

  1. 연속시험시 전(前) 회의 자화에 의해 나쁜 영향을 받을 염려가 있을 때
  2. 잔류자기가 기계가공에 나쁜 영향을 미칠 염려가 있을 때
  3. 시험 부분이 마찰부분이나 그에 근접한 장소일 때
  4. 시험품에 큐리점이상으로 열처리가 요구될 때
(정답률: 알수없음)
  • 강에 대한 자분탐상시험은 강의 미세조직과 결함을 파악하기 위한 시험으로, 시험품의 미세조직을 보존하기 위해 탈자가 필요하지 않은 경우가 있습니다. 이 중에서도 정답인 "시험품에 큐리점이상으로 열처리가 요구될 때"는, 큐리점 이상으로 열처리가 필요한 경우에는 탈자를 하면 미세조직이 변형되어 시험 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 따라서 이 경우에는 탈자 없이 시험을 진행합니다.
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16. 전처리는 자분탐상시험 결과에 큰 영향을 미치는 공정으로서 다음 중 전처리의 목적이 아닌 것은?

  1. 탐상시험에 관계되는 조작으로부터 시험체의 손상을 방지한다.
  2. 예상되는 결함을 사전에 제거하여 시험을 쉽게 한다.
  3. 결함부에 자분의 부착량을 늘리어 결함모양의 관찰을 쉽게 한다.
  4. 결함 이외의 부분에 부착되는 자분의 양을 줄여 지시모양의 관찰을 용이하게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 전처리의 목적은 예상되는 결함을 사전에 제거하여 시험을 쉽게 하는 것이 아니라, 시험체의 손상을 방지하고 결함부에 자분의 부착량을 늘리어 결함모양의 관찰을 쉽게 하거나, 결함 이외의 부분에 부착되는 자분의 양을 줄여 지시모양의 관찰을 용이하게 하는 것입니다. 따라서, "예상되는 결함을 사전에 제거하여 시험을 쉽게 한다."는 전처리의 목적이 아닙니다.
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17. 자분탐상시험시 결함을 검출하는데 가장 좋은 결함검출 효과를 기대할 수 있는 결함의 방향과 자계의 방향은?

  1. 자계 방향에 대하여 180°로 위치한 결함
  2. 자계 방향에 대하여 45°로 위치한 결함
  3. 자계 방향에 대하여 90°로 위치한 결함
  4. 전류 흐름 방향에 대하여 90°로 위치한 결함
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상시험은 자계를 이용하여 결함을 검출하는 방법이다. 자계는 전류가 흐르는 방향에 수직인 방향으로 생성되기 때문에, 전류 흐름 방향에 대하여 90°로 위치한 결함은 자계의 변화를 가장 크게 일으키기 때문에 가장 좋은 결함검출 효과를 기대할 수 있다. 이는 자계 방향에 대하여 180°로 위치한 결함은 자계의 변화를 거의 일으키지 않기 때문에 검출 효과가 낮고, 자계 방향에 대하여 45°로 위치한 결함은 자계의 변화가 일어나지만 다른 방향에 비해 작기 때문에 검출 효과가 낮기 때문이다.
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18. 다음 중 그림과 같은 파형을 무엇이라고 하는가?

  1. 단상 교류 전파 정류(Full Wave Rectified Single Phase AC)
  2. 단상 교류 반파 정류(Half Wave Rectified Single Phase AC)
  3. 단상 직류 전파 정류(Full Wave Rectified Single Phase DC)
  4. 단상 직류 반파 정류(Half Wave Rectified Single Phase DC)
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "단상 교류 반파 정류(Half Wave Rectified Single Phase AC)"이다. 이 파형은 단상 교류를 반파 정류한 것으로, 양의 반주기에서만 전류가 흐르고 음의 반주기에서는 전류가 차단되어 있기 때문에 반파 정류라고 부른다. 또한, 이 파형은 교류이기 때문에 "전파"라는 용어는 사용되지 않는다.
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19. 비투자율 400인 강자성체를 환상 솔레노이드내에 넣었을 때 평균 자계의 세기가 300A/m 라면 강자성체 중의 자속밀도는? (단, 진공중의 투자율 μ0 = 4πx10-7[H/m])

  1. 0.15Wb/m2
  2. 0.30Wb/m2
  3. 0.45Wb/m2
  4. 0.55Wb/m2
(정답률: 알수없음)
  • 자계의 세기 H는 자속 밀도 B와 진공중의 투자율 μ0의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 즉, H = B/μ0 입니다. 따라서 이 문제에서는 H와 B의 관계를 이용하여 자속 밀도 B를 구할 수 있습니다.

    주어진 정보에서 H = 300A/m 이므로, B = μ0 × H = 4π × 10^-7 × 300 = 1.2 × 10^-4 T 입니다. 이를 원하는 단위인 Wb/m^2로 변환하면, B = 1.2 × 10^-4 Wb/m^2 입니다.

    따라서 정답은 "0.15Wb/m^2" 입니다.
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20. 서브머지드아크 용접(Submerged Arc Welding)에서 간헐적인 넓고 흐린 자분모양이 습식법보다 건식법에서 잘 나타났다. 무슨결함인가?

  1. 크레이터 균열
  2. 용입부족(IP)
  3. 표면하의 슬래그 혼입(Slag Inclusion)
  4. 언더컷(Undercut)
(정답률: 알수없음)
  • 서브머지드아크 용접에서 간헐적인 넓고 흐린 자분모양이 건식법에서 잘 나타나는 이유는 표면하의 슬래그 혼입 때문입니다. 이는 용접 과정에서 슬래그가 용접 금속 내부에 혼입되어 발생하는 결함으로, 슬래그가 용접 금속과 충분히 분리되지 않아 발생합니다. 이러한 결함은 용접 부위의 강도를 감소시키고, 파손 및 부식 등의 문제를 야기할 수 있습니다.
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2과목: 자기탐상검사

21. 직류(DC)를 이용한 탈자는 30단계 정도의 반전 및 감소를 하면서 탈자한다. 이의 특징이 아닌 것은?

  1. 큰 부품에 좋은 효과를 준다.
  2. 3인치 이상의 직경을 가진 부품의 탈자에 좋다.
  3. 중심도체법에 좋은 효과를 준다.
  4. 선형자화한 부품에 한정적으로 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 선형자화한 부품은 입력 신호와 출력 신호가 선형적인 관계를 가지는 부품으로, 직류를 이용한 탈자에서는 입력 신호와 출력 신호의 관계가 선형적이어야 효과적으로 탈자가 가능하다. 따라서 선형자화한 부품에 한정적으로 사용된다. 큰 부품에 좋은 효과를 주는 것과 3인치 이상의 직경을 가진 부품의 탈자에 좋은 것, 그리고 중심도체법에 좋은 효과를 주는 것은 직류를 이용한 탈자의 일반적인 특징이다.
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22. 다음 중 자분탐상검사를 할 수 있는 재료가 아닌 것은?

  1. 철(Carbon Steel)
  2. 니켈(Ni)
  3. 코발트(Co)
  4. 알루미늄(Al)
(정답률: 알수없음)
  • 알루미늄은 자분탐상검사를 할 수 없는 재료입니다. 이는 자분탐상검사가 금속의 자기적 특성을 이용하여 검사를 하기 때문인데, 알루미늄은 자기적 특성이 매우 약하기 때문에 검사가 불가능합니다.
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23. 5인치 간격으로 프로드(prod)를 사용하여 부품을 자화시켰을 때 부품에 유도된 자기장의 형태는?

  1. 선형자장(longitudinal magnetic field)
  2. 원형자장(circular magnetic field)
  3. 변형된 선형자장(distorted longitudinal magnetic field)
  4. 변형된 원형자장(distorted circular magnetic field)
(정답률: 알수없음)
  • 프로드(prod)는 일종의 자화기로서, 부품을 자화시키기 위해 전류를 흐르게 하여 자기장을 발생시킵니다. 이때 프로드(prod)의 모양이 선형적이기 때문에, 부품에 유도되는 자기장도 선형적인 형태를 띄게 됩니다. 하지만 부품의 형태가 원형이기 때문에, 이 선형적인 자기장이 왜곡되어서 원형 모양으로 변형된 원형자장(distorted circular magnetic field)이 형성됩니다.
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24. 자분탐상검사에서 직경이 50㎜, 길이가 125㎜인 환봉을 5번 감긴 코일을 사용하여 시험하고자 할 때 요구되는 자화전류는?

  1. 1800[A]
  2. 2700[A]
  3. 3600[A]
  4. 4500[A]
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사에서 요구되는 자화전류는 다음과 같은 공식을 사용하여 계산할 수 있다.

    자화전류 = (환봉의 직경^2 × 환봉의 길이 × 5) / (200 × π)

    여기서, 환봉의 직경은 50mm, 길이는 125mm 이므로,

    자화전류 = (50^2 × 125 × 5) / (200 × π) = 3600[A]

    따라서, 정답은 "3600[A]" 이다.
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25. 강용접부를 자분탐상시험하였을 때 모재와 용접비드가 접하는 부분에 용접비드를 따라 단속적인 선형지시가 나타났다면, 이 지시에 해당되는 결함의 종류는?

  1. 용입부족
  2. 융합부족
  3. 터짐
  4. 언더컷
(정답률: 알수없음)
  • 이 지시에 해당되는 결함의 종류는 "언더컷"이다. 이는 용접비드와 모재가 접하는 부분에서 용접비드를 따라 단속적인 선형지시가 나타나는 경우 발생하는 결함으로, 용접비드가 모재에 충분히 녹아들지 못하고 모재와 용접비드 사이에 공백이 생기는 현상을 말한다. 이로 인해 용접부의 강도가 감소하고, 용접부가 파손될 가능성이 높아진다.
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26. 자화된 물질이 시험체에 접촉하므로써 발생되는 의사모양을 무엇이라 하는가?

  1. 누설자속
  2. 자기펜 흔적
  3. 자극지시
  4. 재질경계지시
(정답률: 알수없음)
  • 자화된 물질이 시험체에 접촉하면 자기장이 변화하게 되고, 이에 따라 자기펜 흔적이 발생합니다. 자기펜 흔적은 자기장의 방향과 세기에 따라 형태와 크기가 달라지며, 이를 통해 시험체의 자기적 성질을 파악할 수 있습니다. 따라서 자기펜 흔적은 자기적 성질을 확인하는 중요한 지시자 중 하나입니다.
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27. 축통전법(head shot)에 대해서 틀리게 설명한 것은?

  1. 직접법이다.
  2. 원형자화를 형성한다.
  3. 검사체의 직경이 클수록 큰 전류를 필요로 한다.
  4. 검사체의 축에 수직인 결함을 잘 찾아낼 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "검사체의 축에 수직인 결함을 잘 찾아낼 수 있다."가 틀린 설명이 아니다.

    축통전법은 검사체의 축을 중심으로 전류를 흘려보내어 결함을 찾아내는 비파괴 검사 방법이다. 따라서 검사체의 축에 수직한 결함을 더욱 뚜렷하게 찾아낼 수 있다. 다른 보기들은 모두 맞는 설명이다.
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28. 전류관통법으로 자화한 파이프의 단면에서 자계강도가 가장 센 부분은?

  1. 파이프의 양끝
  2. 파이프의 바깥면
  3. 파이프의 내면
  4. 파이프벽의 중간
(정답률: 알수없음)
  • 전류관통법은 전류를 통과시켜 자기장을 만들어내는 방법이다. 이때 전류가 흐르는 방향에 따라 자기장의 방향이 결정된다. 파이프의 경우, 전류가 흐르는 방향이 파이프의 내부에서 외부로 향하므로, 파이프의 내면에서 자기장이 가장 세게 형성된다. 따라서 정답은 "파이프의 내면"이다.
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29. 자분탐상시험에 사용되는 제반 장치에 대해 설명한 것이다 옳은 것은?

  1. 자외선등의 파장영역은 250nm 부근이다.
  2. 프로드 장치에서 구리봉의 굵기는 자화전류의 크기에 따라 변경할 필요가 있다.
  3. 자외선등은 반영구적이므로 자외선강도가 변하지 않아 특별히 관리하지 않는다.
  4. 교류자화장치는 표면결함 검출보다는 내부결함을 잘 검출할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "프로드 장치에서 구리봉의 굵기는 자화전류의 크기에 따라 변경할 필요가 있다." 이유는 자분탐상시험에서는 샘플에 자기장을 가해 자화전류를 유도시키고, 이를 측정하여 샘플의 자기적 특성을 파악하기 때문이다. 이 때 자화전류의 크기에 따라 구리봉의 굵기를 조절하여 정확한 측정을 할 수 있도록 한다.
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30. 자분탐상시험에 대한 설명 중 바른 것은?

  1. 자분탐상시험이 끝난 후 반드시 탈자해야 한다.
  2. 교류자화한 경우에는 교류탈자를, 직류자화한 경우에는 직류탈자하는 것이 원칙이다.
  3. 축통전법으로 자화한 경우에는 코일법으로 탈자하는 것이 효과적이다.
  4. 직류탈자의 경우에는 시험체표면으로부터 2∼3㎜밖에 탈자되지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "교류자화한 경우에는 교류탈자를, 직류자화한 경우에는 직류탈자하는 것이 원칙이다." 이다.

    이유는 자성체를 자화시키는 방법에는 교류자화, 직류자화, 축통전법 등이 있으며, 각각의 방법으로 자화된 자성체는 다른 방법으로 탈자할 경우 자화 상태가 풀리거나 효과가 떨어지는 경우가 있기 때문이다. 따라서 자성체를 자화시킨 방법에 따라 적절한 탈자 방법을 선택해야 한다.
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31. 다음 중 용접부의 열영향 부위에서 발생되는 결함은?

  1. 용입 부족(Incomplete Penetration)
  2. 융합부족(Lack of Fusion)
  3. 입계 부식(Intergranular corrosion)
  4. 개재물(Inclusion)
(정답률: 알수없음)
  • 용접부의 열영향 부위에서는 고온에 의해 결정 구조가 변화하고, 이로 인해 입계 부식(Intergranular corrosion)이 발생할 수 있다. 이는 결정 구조 사이의 결합력이 약해져서 발생하는 부식 현상으로, 용접부의 내구성을 저하시키는 결함이다.
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32. 자분탐상시험시 표면결함 검출에 가장 효과적인 자화전류 와 자분의 분산매에 따른 방법으로 짝지어진 것은?

  1. 교류, 습식법
  2. 교류, 건식법
  3. 직류, 습식법
  4. 직류, 건식법
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상시험은 자성입자가 표면결함에 의해 발생하는 자기장 변화를 측정하여 결함을 검출하는 방법입니다. 이 때, 자화전류를 이용하여 자성입자를 유도하고, 분산매를 이용하여 자성입자의 분산을 조절합니다.

    교류 자화전류는 자성입자를 빠르게 유도하여 민감한 검출이 가능하며, 습식법은 분산매를 이용하여 자성입자의 분산을 조절할 수 있어 정확한 검출이 가능합니다. 따라서, 교류 자화전류와 습식법이 가장 효과적인 조합입니다.
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33. 자분탐상시험으로 매끈한 시험체의 표면직하에 있는 불연속을 탐상하려고 한다. 가장 적합한 조합으로 짝지어진 것은?

  1. 교류전류 - 습식자분
  2. 직류전류 - 습식자분
  3. 교류전류 - 건식자분
  4. 직류전류 - 건식자분
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상시험은 전기저항을 측정하여 불연속을 탐지하는 시험입니다. 이때, 습식자분은 물이 존재하는 환경에서 사용되며, 불연속이 물로 인해 발생하는 경우에 적합합니다. 따라서, 습식자분은 교류전류보다는 직류전류와 더 적합하며, 건식자분보다는 불연속이 물로 인해 발생하는 경우에 더 적합합니다. 따라서, "직류전류 - 습식자분"이 가장 적합한 조합입니다.
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34. 자분탐상검사시 어느 정도 도금과 같은 피막이 시험면에 도포되어 있어도 검사가 가능하지만 탐상감도에는 영향을 준다. 모든 검사조건과 피막의 두께가 동일하다고 할 때 다음 중 탐상감도에 가장 많은 영향을 주는 것은?

  1. 무기아연
  2. 크롬아연
  3. 페놀에폭시
  4. 에나멜
(정답률: 알수없음)
  • 탐상감도는 시료 표면에 존재하는 결함이나 불순물의 크기와 형태, 그리고 시료와 검사액의 상호작용 등에 영향을 받는다. 따라서 도금과 같은 피막이 시험면에 도포되어 있을 경우, 피막의 두께가 탐상감도에 영향을 줄 수 있다.

    이 중에서도 페놀에폭시는 다른 성분들에 비해 탐상감도에 미치는 영향이 크다. 이는 페놀에폭시가 시료 표면에 높은 접착력을 가지고 있어 결함이나 불순물을 강하게 고정시키기 때문이다. 또한 페놀에폭시는 검사액과의 상호작용이 강하므로, 검사액과 시료 표면 사이의 경계면에서 미세한 변화가 발생할 때도 민감하게 반응하여 탐상감도를 높일 수 있다.
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35. 자분탐상시험에서 나타난 자분모양을 기록하는 방법으로 다음 중 가장 좋은 방법은?

  1. 사진 촬영을 한다.
  2. 락카(Lacquer)를 바른다.
  3. 테이프(Tape)로 전사한다.
  4. 기록지에 그린다.(Sketch)
(정답률: 알수없음)
  • 사진 촬영을 하는 것이 가장 좋은 방법은 시간과 공간의 제약이 없기 때문이다. 또한 사진을 찍으면 자세하고 정확한 자분모양을 기록할 수 있으며, 나중에 다시 확인할 때도 편리하다. 락카를 바르거나 테이프로 전사하는 방법은 자분모양을 완벽하게 기록하기 어렵고, 기록지에 그리는 것은 정확도와 일관성이 떨어질 수 있다.
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36. 시험체의 표면에 균열과 같은 결함이 있을 경우 자분모양은 대체로 어떻게 나타나는가?

  1. 넓고 희미하게 나타난다.
  2. 방사상으로 희미하게 나타난다.
  3. 아주 뚜렷하게 나타난다.
  4. 시험체의 축방향으로 길게 나타난다.
(정답률: 알수없음)
  • 균열과 같은 결함이 있을 경우 자분모양은 아주 뚜렷하게 나타납니다. 이는 결함이 자분모양을 형성하기 때문입니다. 따라서 자분모양이 뚜렷하게 나타난다는 것은 결함이 크고 깊고 뚜렷하게 나타난다는 것을 의미합니다.
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37. 다음의 자분탐상시험중 시험체에 직접 전류를 흘려 시험체를 자화하는 방법이 아닌 것은?

  1. 전류관통법
  2. 축통전법
  3. 프로드법
  4. 직각통전법
(정답률: 알수없음)
  • 전류관통법은 시험체에 직접 전류를 흘려 시험체를 자화하는 방법이 아니라, 시험체 주변에 코일을 놓고 코일을 통해 전류를 인가하여 시험체를 자화하는 방법이다. 따라서 전류관통법은 시험체에 직접 전류를 흘려 자화하는 방법이 아니므로 정답이다.
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38. 누설자계를 측정하는 자속계에는 여러가지 원리를 이용한 방법이 있으나, 이중 공간의 교류와 직류의 자계측정과 누설자속밀도를 측정할 수 있는 자속계는 어느 원리를 이용한 것인가? (자계 = 자장)

  1. 홀 효과(Hall Effect)
  2. 끝단부 효과(End Effect)
  3. 진동자 효과(Crystal Effect)
  4. 압전 효과(Piezoelectric Effect)
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "홀 효과(Hall Effect)"입니다. 홀 효과는 전기적으로 중성인 반도체 소재에 자기장을 가하면 전하를 가진 캐리어(전자 또는 양공)가 이동하면서 발생하는 전기장의 방향과 크기를 측정하여 자속을 구하는 원리입니다. 이 방법은 누설자속밀도를 측정할 수 있어 자속계에서 널리 사용됩니다. 다른 보기인 "끝단부 효과(End Effect)", "진동자 효과(Crystal Effect)", "압전 효과(Piezoelectric Effect)"는 자속계에서 사용되지만, 누설자속밀도를 측정하는 데에는 적용되지 않습니다.
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39. 자분탐상시험 장치의 부속 기기가 아닌 것은?

  1. 전압계
  2. 전류계
  3. 시간 제어기(timer)
  4. 전류조정 위치계
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상시험은 전류를 이용하여 물질의 물성을 분석하는 실험이다. 따라서 전류를 측정하는 전류계와 전류를 조절하는 전류조정 위치계, 그리고 시간을 제어하는 시간 제어기는 자분탐상시험에 필수적인 부속 기기이다. 하지만 전압계는 전류와는 직접적인 연관이 없기 때문에 자분탐상시험에 필수적인 부속 기기가 아니다. 따라서 정답은 "전압계"이다.
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40. 다음 중 홀 효과(Hall effect)의 발생원리는?

  1. 얇은 철판의 길이방향으로 전류를 흐르게 하고 그 수직(철판의 두께)방향으로 자계를 걸면 발생한다.
  2. 얇은 철판의 두께방향으로 전류를 흐르게 하고 그 길이방향으로 자계를 걸면 발생한다.
  3. 두꺼운 철판의 대각선 방향으로 전류를 흐르게 하고 그 역방향으로 자계를 걸어주면 발생한다.
  4. 두꺼운 철판의 대각선 방향으로 자계를 흐르게 하고 그 역방향으로 전류를 걸어주면 발생한다.
(정답률: 알수없음)
  • 홀 효과는 "얇은 철판의 길이방향으로 전류를 흐르게 하고 그 수직(철판의 두께)방향으로 자계를 걸면 발생한다." 이다. 이는 전류를 흐르게 하는 전자들이 자기장에 의해 수직 방향으로 힘을 받아 이동하면서 발생하는 현상이다.
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3과목: 자기탐상관련규격및컴퓨터활용

41. 강 용접부를 자분탐상하여 검출된 지시를 ASME Sec.Ⅷ, Div.1 App.6에 따라 평가할 때 다음 중 불합격으로 판정해야 되는 것은?

  1. 크기가 1.5mm이고 터짐으로 예상되는 선형지시
  2. 크기가 2mm이고 스래그 혼입으로 예상되는 선형지시
  3. 크기가 3mm이고 기공으로 예상되는 원형지시
  4. 크기가 2mm이고 기공으로 예상되는 지시가 1mm 간격으로 2개가 나란히 검출된 원형지시
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "크기가 2mm이고 스래그 혼입으로 예상되는 선형지시"입니다. 이유는 ASME Sec.Ⅷ, Div.1 App.6에서 스래그 혼입은 불합격으로 판정되는 결함 중 하나이기 때문입니다. 따라서 이 경우에는 불합격으로 판정되어야 합니다. 나머지 보기들은 터짐, 기공 등의 결함으로 판정되는 경우가 있을 수 있지만, 스래그 혼입은 항상 불합격으로 판정됩니다.
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42. 다음 중 KS D 0213에 의한 교류 및 충격전류를 사용하여 자화하는 경우는?

  1. 원칙적으로 표면 근방의 내부결함을 검출할 수 있다.
  2. 원칙적으로 내부 깊숙한 결함을 검출할 수 있다.
  3. 원칙적으로 표면결함의 검출에 한한다.
  4. 원칙적으로 연속법을 사용할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "원칙적으로 표면결함의 검출에 한다." 이다.

    KS D 0213은 자기입도 검사 방법에 대한 규격으로, 교류 및 충격전류를 사용하여 자화하는 방법을 설명한다. 이 방법은 자성체 내부의 결함을 검출하는 데 사용되며, 특히 표면 근방의 결함을 검출하는 데 효과적이다. 따라서 이 방법은 원칙적으로 표면결함의 검출에 한다고 할 수 있다. 내부 깊숙한 결함을 검출하기 위해서는 다른 검사 방법이 필요하다. 또한, 이 방법은 연속법을 사용할 수 없으며, 단점으로는 자성체의 형상이 복잡하거나 표면이 부드러운 경우 검사가 어려울 수 있다는 점이 있다.
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43. ASME SE 709에 의한 요크의 자화력은 강판을 위로 들어올리는 인상력(lifting power)으로 점검한다. 만일 yoke의 극간 거리가 100mm∼150mm이고 자화전류로 직류를 사용하는 경우, 요구되는 인상력은?

  1. 45N(4.5kg) 이상
  2. 90N(9.0kg) 이상
  3. 135N(13.5kg) 이상
  4. 225N(22.5kg) 이상
(정답률: 알수없음)
  • ASME SE 709에 따르면, 요크의 자화력은 강판을 위로 들어올리는 인상력으로 점검된다. 이 때, 자화전류로 직류를 사용하며, 극간 거리가 100mm∼150mm인 경우, 요구되는 인상력은 225N(22.5kg) 이상이다. 이는 ASME SE 709에서 규정한 최소 인상력이기 때문이다. 따라서, 이 문제에서 정답은 "225N(22.5kg) 이상"이다.
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44. KS D 0213의 A형 표준시험편에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. A형 표준시험편의 A1은 A2보다 높은 유효자장에서 자분모양이 나타난다.
  2. A형 표준시험편의 자분의 적용은 연속법으로 한다.
  3. A형 표준시험편은 인공 흠이 없는 쪽을 시험면에 잘 밀착되도록 하여 사용한다.
  4. A형 표준시험편의 명칭중 치수의 단위는 모두 mm 이다.
(정답률: 알수없음)
  • A형 표준시험편의 자분의 적용은 연속법으로 한다는 것은, 시험을 진행할 때 시료를 분쇄하여 자분으로 만들어 사용하는 것이 아니라, 시료를 연속적으로 흘려서 시험을 진행하는 방법을 사용한다는 것을 의미한다. 이는 시료의 불균일성을 최소화하고, 시험 결과의 정확성을 높이기 위한 방법이다.
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45. KS D 0213에 따른 자기펜 흔적이 생기는 이유로 가장 알맞는 것은?

  1. 잔류법에서 다른 강자성체에 접촉할 경우
  2. 연속법에 있어서 시험품이 서로 접촉할 경우
  3. 시험품의 단면적이 급변하는 경우
  4. 시험품내에 투자율이 다른 재질 또는 금속 조직 경계가 존재할 경우
(정답률: 알수없음)
  • KS D 0213은 자기입도 검사 방법에 대한 규정이며, 자기펜 흔적이 생기는 이유는 시험품 내부의 자기장이 불균일하여 자기펜이 이동하게 되는 것입니다. 이 때, 자기펜이 이동하는 원인으로는 시험품 내부에 다른 강자성체가 존재하여 자기장이 불균일해지는 경우가 있습니다. 따라서 "잔류법에서 다른 강자성체에 접촉할 경우"가 가장 알맞은 답입니다.
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46. ASME Sec.V Art.7에서 코일법에 의한 선형자화시 A.T(Ampere. turn)수의 결정방법에 대한 설명으로 맞는 것은?

  1. 피검사체 길이(L)과 직경(D)의 비에 무관하다.
  2. 원통형이 아닌 피검사체의 경우 단면의 최대 대각선 길이를 D로 한다.
  3. 길이가 18″(457㎜)이상인 검사체는 검사할 수 없다.
  4. 길이가 20″(508㎜), 직경이 5″(101.6㎜)인 경우 A.T 수 계산시 L/D = 4 이다.
(정답률: 알수없음)
  • "원통형이 아닌 피검사체의 경우 단면의 최대 대각선 길이를 D로 한다."라는 이유는, 코일법에 의한 선형자화시 A.T수는 검사체의 단면적과 코일의 개수, 감수, 전류 등에 의해 결정되는데, 피검사체의 경우 직경이나 길이와 같은 크기가 일정하지 않기 때문에, 대각선 길이를 기준으로 단면적을 계산하여 A.T수를 결정하는 것이 보다 정확하다고 판단되기 때문입니다.
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47. 선상결함의 기준에 대한 ASME Sec.Ⅷ App.6의 규정을 맞게 설명한 것은? (단, L은 결함길이, W는 너비 임)

  1. L > 2W
  2. L < 2W
  3. L > 3W
  4. L < 3W
(정답률: 알수없음)
  • ASME Sec.Ⅷ App.6에서 선상결함의 기준은 결함길이(L)와 너비(W)의 비율에 따라 결정된다. L/W이 2보다 작으면 선상결함으로 간주되지 않고, L/W이 2보다 크거나 같으면 선상결함으로 간주된다. 따라서 정답은 "L > 2W" 또는 "L > 3W" 중 하나가 될 수 있다. 그러나 일반적으로 L/W이 3보다 크면 선상결함으로 간주되므로 "L > 3W"이 정답이다. 이는 결함이 일정 크기 이상이어야 선상결함으로 간주되기 때문이다.
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48. KS D 0213에 의한 자외선 조사등의 강도를 필터면에서 얼마 정도의 거리를 두고 자외선 강도계로 측정하는가?

  1. 10㎝
  2. 25 ㎝
  3. 38㎝
  4. 60㎝
(정답률: 알수없음)
  • KS D 0213에 따르면, 자외선 조사등의 강도를 필터면에서 38㎝ 거리에서 측정해야 한다고 명시되어 있습니다. 이는 필터면과 측정기 사이의 거리가 일정하게 유지되어 정확한 측정이 가능하도록 하기 위함입니다. 따라서 정답은 "38㎝"입니다.
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49. KS D 0213에서 자분의 현탁성을 나타내는 침강속도 분포를 구하는 방법은?

  1. 천칭법
  2. 대조법
  3. 침전법
  4. 브로우법
(정답률: 알수없음)
  • KS D 0213은 침강분석법에 대한 국제표준이다. 따라서, 자분의 현탁성을 나타내는 침강속도 분포를 구하는 방법은 침전법을 사용하는 것이다. 침전법은 시료를 용액으로 만들어 약간의 염기나 산을 첨가하여 pH를 조절한 후, 일정한 시간 동안 안정화시킨 후, 침전을 일으키는데 필요한 시간을 측정하여 침강속도를 구하는 방법이다. 이를 통해 시료 내의 입자 크기 분포를 알 수 있으며, 이는 자분의 현탁성을 나타내는 중요한 지표 중 하나이다.
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50. ASME 규격에서 기하학적으로 접근하는데 제한이 있거나, 강도를 증가시키기 위해 프로드 간격을 좁히는 경우가 있으나 프로드 주변에 자분이 모이는 것을 막기 위해서 얼마 이하로는 프로드 간격을 좁히지 못하도록 하는가?

  1. 1인치
  2. 2인치
  3. 3인치
  4. 4인치
(정답률: 알수없음)
  • ASME 규격에서는 프로드 간격을 3인치 이하로 좁히지 못하도록 제한하고 있습니다. 이는 프로드 주변에 자분이 모이는 것을 막기 위한 것입니다. 프로드 간격이 너무 좁아지면 자분이 모여서 유체의 움직임을 방해하고, 이는 시스템의 성능을 저하시키거나 파손을 유발할 수 있습니다. 따라서 ASME 규격에서는 이러한 위험을 방지하기 위해 프로드 간격을 3인치 이하로 제한하고 있습니다.
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51. ASME Sec.Ⅷ, Div.1 App.6에 따라 원형자분지시를 평가할때 불합격으로 평가해야 하는 지시의 크기는, 가장 작은 관련지시의 최소 몇 배 이상이어야 하는가?

  1. 2배
  2. 3배
  3. 4배
  4. 5배
(정답률: 알수없음)
  • ASME Sec.Ⅷ, Div.1 App.6에서는 원형자분지시의 크기를 결정할 때, 가장 작은 관련지시의 최소 3배 이상이어야 한다고 규정하고 있다. 이는 안전성을 보장하기 위한 것으로, 작은 지시의 크기보다 큰 크기로 평가함으로써 더 많은 안전 여유를 확보할 수 있기 때문이다. 따라서, 이 문제에서는 정답이 "3배"인 것이다.
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52. KS D 0213에 따라 형광자분 사용시 틀린 내용은?

  1. 습식법에서 자분의 농도를 0.2~2g/L의 범위로 한다.
  2. 관찰면의 밝기는 20㏓이상이어야 한다.
  3. 관찰면에서의 자외선 강도는 800㎼/cm2이상이어야 한다.
  4. 자분모양 관찰은 원칙적으로 자분모양이 형성된 직후에 하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "관찰면에서의 자외선 강도는 800㎼/cm2이상이어야 한다." 이다. KS D 0213에서는 형광자분 사용시 관찰면의 밝기는 20㏓ 이상이어야 하며, 자외선 강도는 언급되지 않는다. 이유는 형광자분의 발광 원리가 자외선을 이용하는 것이기 때문에 자외선 강도가 높을수록 더욱 선명한 형광이 관찰될 수 있기 때문이다.
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53. KS D 0213에서 장치, 자분, 검사액의 성능과 연속법에서의 시험체 표면의 유효자계 강도 및 방향, 탐상유효범위, 시험조작의 적합 여부를 조사하기 위한 표준시험편은?

  1. A형
  2. B형
  3. C형
  4. D형
(정답률: 알수없음)
  • KS D 0213은 자기입자검사(Magnetic Particle Testing)에 대한 표준이며, 이 중에서도 장치, 자분, 검사액의 성능과 연속법에서의 시험체 표면의 유효자계 강도 및 방향, 탐상유효범위, 시험조작의 적합 여부를 조사하기 위한 표준시험편은 A형입니다. 이는 KS D 0213에서 A형이 이러한 성능과 조건을 충족시키는 시험편으로 정의되기 때문입니다.
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54. 길이가 다른 3개의 자분지시가 일직선상에서 아래와 같이 검출되었다. 순서대로 지시① : 선형의 길이는 10mm, 지시② : 원형의 길이는 5mm, 지시③ : 선형의 길이는 12mm 이고 지시들 사이의 거리 ①~②는 3mm, ②~③은 4mm일 때 KS D 0213의 기준에 의한 결함의 올바른 평가는?

  1. 지시①은 선형자분모양으로 길이는 10mm, 지시②는 원형자분모양으로 길이는 5mm, 지시③은 선형자분 모양으로 길이는 12mm이다.
  2. 지시①과 ②는 연속된 선형자분모양으로 길이는 15mm 지시③은 독립한 선형자분모양으로 길이는 12mm이다.
  3. 지시①과 ②는 연속된 선형자분모양으로 길이는 18mm 지시③은 독립한 선형자분모양으로 길이는 12mm이다.
  4. 지시 ①②③은 연속한 선형자분모양으로 길이는 34mm이다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "지시①은 선형자분모양으로 길이는 10mm, 지시②는 원형자분모양으로 길이는 5mm, 지시③은 선형자분 모양으로 길이는 12mm이다."입니다.

    이유는 문제에서 각 지시물의 모양과 길이가 명확하게 주어졌기 때문입니다. 지시①은 선형 모양으로 길이가 10mm이고, 지시②는 원형 모양으로 길이가 5mm이며, 지시③은 선형 모양으로 길이가 12mm이고 지시들 사이의 거리가 주어졌습니다. 따라서 각 지시물의 모양과 길이를 정확하게 파악하여 문제를 해결할 수 있습니다.
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55. KS D 0213에서 규정한 연속한 자분모양은 결함들 각각의 거리가 얼마 이하일 때를 말하는가?

  1. 1mm 이하
  2. 2mm 이하
  3. 1cm 이하
  4. 2cm 이하
(정답률: 알수없음)
  • KS D 0213에서 규정한 연속한 자분모양은 결함들 각각의 거리가 2mm 이하일 때를 말한다. 이는 결함들이 서로 가까이 위치하여 하나의 결함으로 인식될 가능성이 높아지기 때문이다. 만약 거리가 2mm를 초과한다면, 결함들이 서로 독립적인 결함으로 인식될 가능성이 높아진다. 따라서 KS D 0213에서는 이러한 결함들을 연속한 자분모양으로 인식하고, 이를 통해 품질 검사를 실시하고 있다.
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56. 컴퓨터와 단말기 사이 또는 두 컴퓨터 사이에 데이터를 주고 받는데 적용되는 일련의 규칙들을 무엇이라 하는가?

  1. Topology
  2. Protocol
  3. ADSL
  4. ISDN
(정답률: 알수없음)
  • "Topology"은 네트워크 구성 방식을 의미하며, "ADSL"과 "ISDN"은 네트워크에 사용되는 통신 기술을 나타냅니다. 반면에 "Protocol"은 데이터를 주고 받는데 적용되는 일련의 규칙들을 의미합니다. 즉, 네트워크에서 데이터를 안정적으로 전송하기 위해 필요한 규칙들을 "Protocol"이라고 합니다.
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57. 컴퓨터의 CONFIG.SYS 파일에서 버퍼의 수를 지정하면?

  1. 메모리가 절약된다.
  2. 프로그램의 실행속도가 높아진다.
  3. DOS에서 필요한 부트 영역이 확장된다.
  4. 동시에 사용할 수 있는 파일의 수가 확장된다.
(정답률: 알수없음)
  • 버퍼의 수를 지정하면 디스크에서 읽어들인 데이터를 메모리에 미리 저장해두어 프로그램이 필요할 때 빠르게 접근할 수 있게 됩니다. 이로 인해 프로그램의 실행속도가 높아지게 됩니다.
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58. Windows98의 부팅방법 중 시스템에 문제가 있어 정상적으로 부팅이 안되고 최소한의 자원만으로 부팅할 수 있도록하는 메뉴는?

  1. Normal
  2. Logged
  3. Safe Mode
  4. Step-by-Step confirmation
(정답률: 알수없음)
  • "Safe Mode"는 시스템에 문제가 있어 정상적으로 부팅이 안되는 경우, 최소한의 드라이버와 서비스만을 로드하여 부팅할 수 있도록 하는 메뉴이다. 이를 통해 시스템의 문제를 해결하거나, 중요한 데이터를 백업할 수 있다.
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59. 다음 중 인터넷을 구성하는 망의 요소가 아닌 것은?

  1. 호스트
  2. 라우터
  3. 클라이언트
  4. 브라우저
(정답률: 알수없음)
  • 인터넷을 구성하는 망의 요소는 호스트, 라우터, 클라이언트이며, 브라우저는 인터넷을 사용하는 사용자가 웹 페이지를 볼 수 있는 소프트웨어이기 때문에 인터넷을 구성하는 망의 요소가 아닙니다.
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60. 컴퓨터 네트워크에서 상대방의 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하기 위해서 사용할 수 있는 명령어는?

  1. PING
  2. ARP
  3. RARP
  4. IP
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "PING"입니다. PING은 상대방의 컴퓨터에 ICMP 패킷을 보내고, 그에 대한 응답을 받아서 상대방의 컴퓨터가 켜져 있는지 확인할 수 있는 명령어입니다. ARP는 주소 해석 프로토콜, RARP는 역주소 해석 프로토콜, IP는 인터넷 프로토콜입니다. 이들은 상대방의 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하는 용도로 사용되지 않습니다.
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4과목: 금속재료 및 용접일반

61. 다음 중 불활성가스 용접시 사용되는 가스 종류가 아닌 것은?

  1. Ar
  2. Ne
  3. CO2
  4. He
(정답률: 알수없음)
  • 불활성가스 용접은 금속을 용접할 때 산화를 방지하기 위해 사용되는 용접 방법입니다. 이때 사용되는 가스는 산화되지 않는 불활성가스여야 합니다. "Ar", "Ne", "He"는 모두 불활성가스이지만, "CO2"는 산화되기 때문에 불활성가스 용접시 사용되지 않습니다.
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62. 보기 그림에서 필릿 용접의 목 길이에 해당하는 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 정답인 ③은 필릿 용접의 목 길이를 나타내는 것이다. 필릿 용접은 두 개의 금속을 연결할 때 사용되는 용접 방법 중 하나로, 두 금속 사이에 작은 간격을 두고 용접을 하기 때문에 목 길이가 중요하다. 따라서 보기 그림에서는 필릿 용접의 목 길이를 나타내는 ③이 정답이다.
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63. 아크용접기에서 AW - 300에서 정격 2차전류값은 얼마인가?

  1. 30[A]
  2. 300[A]
  3. 60[A]
  4. 150[A]
(정답률: 알수없음)
  • 아크용접기에서 AW-300은 이름에서 알 수 있듯이 300A의 정격 2차전류값을 가지고 있습니다. 따라서 정답은 "300[A]"입니다. 다른 보기들은 모두 300A보다 적거나 많은 값을 가지고 있기 때문에 정답이 될 수 없습니다.
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64. 아크용접에서 아크 쏠림의 방치책으로 틀린 것은?

  1. 교류 용접으로 할 것
  2. 짧은 아크를 사용할 것
  3. 긴 용접부에서는 전진법으로 할 것
  4. 접지점을 용접부로부터 될 수 있는 한 멀리 할 것
(정답률: 알수없음)
  • "긴 용접부에서는 전진법으로 할 것"이 틀린 것이다. 긴 용접부에서는 후진법이 더 적합하다. 이유는 전진법은 아크가 용접부의 앞쪽으로 이동하면서 쏠림 현상이 발생할 가능성이 높기 때문이다. 하지만 후진법은 아크가 용접부의 뒤쪽으로 이동하면서 쏠림 현상을 방지할 수 있다.
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65. 일반적인 서브머지드 아크용접의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 용융속도 및 용착 속도가 빠르다.
  2. 개선각을 작게하여 용접 패스 수를 줄일 수 있다.
  3. 유해 광선이나 퓸(fume) 등이 적게 발생되어 작업환경이 깨끗하다.
  4. 용접선이 짧거나 복잡한 경우 수동에 비하여 능률적이다.
(정답률: 알수없음)
  • 용접선이 짧거나 복잡한 경우 수동에 비하여 능률적이다는 설명이 틀린 것이다. 이유는 서브머지드 아크용접은 자동화된 용접 방식으로, 용접선을 자동으로 이동시키기 때문에 용접선의 길이나 복잡도에 영향을 받지 않는다. 따라서 용접선의 길이나 복잡도와 관계없이 일정한 용접 속도와 품질을 유지할 수 있다.
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66. 융해 아세틸렌 가스의 충전 후와 충전 전의 무게 차이가 5kgf이었다. 15℃, 1기압으로 환산하면 아세틸렌 가스의 충전 량은 약 몇 [ℓ] 정도인가?

  1. 1500
  2. 2525
  3. 3525
  4. 4525
(정답률: 알수없음)
  • 먼저, 융해 아세틸렌 가스는 압축 가스이므로 단위 부피당 무게가 크다. 따라서 무게 차이를 통해 가스의 부피를 구할 수 있다.

    5kgf의 무게 차이는 충전 전과 후의 가스 부피 차이를 의미한다. 따라서, 충전 전의 가스 부피를 V1, 충전 후의 가스 부피를 V2라고 하면,

    V2 - V1 = 5 [kgf]

    이제, 이를 기압과 온도로 환산하여 계산해보자.

    기압이 1기압이므로, 가스의 부피는 기체상태방정식을 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

    PV = nRT

    여기서, P는 기압, V는 부피, n은 몰수, R은 기체상수, T는 절대온도이다.

    먼저, 온도를 절대온도로 변환해주자.

    15℃ = 15 + 273.15 = 288.15 [K]

    이제, 기체상태방정식을 이용하여 충전 전의 가스 부피 V1을 구해보자.

    V1 = nRT/P

    n은 몰수이므로, 우선 몰질량을 구해보자.

    아세틸렌(C2H2)의 몰질량 = 2 × 12.01 + 2 × 1.01 = 26.04 [g/mol]

    따라서, 몰수는 다음과 같이 구할 수 있다.

    n = 5000[g] / 26.04[g/mol] = 192.05 [mol]

    이제, V1을 계산해보자.

    V1 = nRT/P = 192.05 × 0.0821 × 288.15 / 1 = 4,525 [ℓ]

    따라서, 정답은 "4525"이다.
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67. 모재 두께(Tmm)에 대하여 가스 용접봉의 지름(Dmm)의 선정에 관계되는 일반적인 식으로 가장 적합한 것은?

  1. D = T
  2. D = T/2+1
  3. D = T + 1
  4. D = 2T
(정답률: 알수없음)
  • 가스 용접봉의 지름은 모재 두께에 따라 결정되는데, 일반적으로 모재 두께의 절반에 1을 더한 값이 가장 적합한 지름이 된다. 이는 용접봉이 모재를 꽉 쥐고 있어야 하기 때문에 모재 두께의 절반만큼의 지름이 필요하고, 더해진 1은 여유 공간을 확보하기 위한 것이다. 따라서 D = T/2+1이 가장 적합한 식이다.
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68. 불활성가스 텅스텐 아크용접에서 용착금속 내에 기공이 발생하는 원인으로 다음 중 가장 적합한 것은?

  1. 용접 이음부의 수분과 유막
  2. 냉각 중 전극봉의 산화
  3. 이음부의 너무 좁은 홈 간격
  4. 용융 풀에 텅스텐 전극봉이 접촉
(정답률: 알수없음)
  • 용접 이음부의 수분과 유막은 용착금속 내부에 기공이 발생하는 원인 중 가장 적합한 것입니다. 이는 수분과 유막이 용융 풀에 혼합되어 기체가 생성되고, 이 기체가 응고 과정에서 포집되어 기공이 형성되기 때문입니다. 따라서 용접 이음부의 수분과 유막을 최소화하기 위해 청결한 용접 환경을 유지하고, 용접 전에 표면을 철저히 청소하는 등의 조치가 필요합니다.
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69. 보기와 같이 서로 다른 압연(rolling) 방향을 갖는 연강판 "A"와 "B"판의 모재를 용접 하여 점선과 같이 인장시험편을 가공하였을 때 시험편에서 파단이 예상되는 단면으로 가장 적합한 것은? (단, 용가재 강도는 모재와 동일)

  1. "A"판 모재 부위에서
  2. "B"판 모재 부위에서
  3. 용접부위 내(內)에서 용접부와 대각선으로
  4. 용접부위 내(內)에서 용접부와 평행으로
(정답률: 알수없음)
  • "A"판과 "B"판은 서로 다른 압연 방향을 갖기 때문에 결정선이 서로 다르게 형성되어 있습니다. 이러한 결정선의 차이로 인해 용접부위에서 응력이 집중되어 파단이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서 용접부위에서 가능한 한 결정선과 평행하게 가공하여 응력을 분산시키는 것이 중요합니다. 그 중에서도 "A"판 모재 부위에서 가공하는 것이 가장 적합합니다.
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70. 일반적인 납땜시 용가재의 사용온도 중 경납 땜의 구분 온도는 몇[℃] 이상인가?

  1. 220
  2. 150
  3. 300
  4. 450
(정답률: 알수없음)
  • 일반적으로 경납 땜은 450℃ 이상의 온도에서 사용된다. 이는 경납의 용해점이 450℃ 이상이기 때문이다. 따라서, 일반적인 납땜시 용가재의 사용온도 중 경납 땜의 구분 온도는 450℃ 이상이다.
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71. X선으로 반사법을 이용하여 금속의 결정구조를 측정할 때 결정면의 면간 거리를 나타내는 식은? (단, d:면간거리, n:정정수(正整數), λ:파장)

  1. d=nλ/2sinθ
  2. d=2sinθ/nλ
  3. d=nλsinθ
  4. d=λsinθ
(정답률: 알수없음)
  • X선 회절 실험에서, X선은 결정면에 반사되어 들어오는데, 이 때 반사각도를 θ라고 한다. 이 반사된 X선은 서로 간격이 d인 결정면에서 상호 간섭하여 강화된 반사가 일어난다. 이때, 강화된 반사가 일어나기 위해서는 반사된 X선의 파장이 결정면 간격의 정수배여야 한다. 이를 브래그의 법칙이라고 한다.

    즉, nλ=2d sinθ 이다. 이를 정리하면 d=nλ/2sinθ 가 된다. 따라서, 결정면의 면간 거리를 나타내는 식은 d=nλ/2sinθ 이다.
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72. Fe2O3를 주성분으로 한 철광석은?

  1. 자철광
  2. 적철광
  3. 갈철광
  4. 능철광
(정답률: 알수없음)
  • Fe2O3는 산화철(III)으로, 적철광은 이러한 산화철(III)를 주성분으로 함으로써 이름이 붙여진 철광석입니다. 따라서 정답은 "적철광"입니다.
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73. 초경합금의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 내마모성이 높다.
  2. 고온경도가 높다.
  3. 압축강도가 낮다.
  4. 재질종류 및 형상이 다양하다.
(정답률: 알수없음)
  • "압축강도가 낮다."는 초경합금의 특성이 아니다. 초경합금은 일반적으로 높은 강도와 내마모성, 고온경도를 가지며, 재질종류 및 형상이 다양하다는 특징을 가진다. 압축강도는 초경합금의 강도 중 하나이지만, 이는 다른 재료와 비교했을 때 상대적으로 높은 편이다. 따라서 "압축강도가 낮다."는 틀린 설명이다.
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74. 다음 중 면결함인 것은?

  1. 원자공공
  2. 전위
  3. 적층결함
  4. 주조결함
(정답률: 알수없음)
  • 적층결함은 다양한 물질이 적층되어 결함이 발생하는 것을 말합니다. 따라서 면결함이 아닌 3차원적인 결함으로, 다른 보기들은 면결함과 관련이 없습니다.
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75. 항복점 현상이 가장 잘 나타나는 금속은?

  1. 알루미늄합금
  2. 니켈합금
  3. 아연합금
  4. 저탄소강
(정답률: 알수없음)
  • 저탄소강은 탄소 함량이 낮아서 용접 후 냉각 시 수축이 적게 일어나므로 항복점 현상이 가장 잘 나타납니다. 반면, 알루미늄합금, 니켈합금, 아연합금은 항복점 현상이 적게 나타납니다.
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76. 합금이 순금속보다 좋은 성질은?

  1. 가단성
  2. 열전도율
  3. 전기 전도율
  4. 경도 및 강도
(정답률: 알수없음)
  • 합금은 순금속보다 더 많은 원소를 혼합하여 만들어지기 때문에, 이러한 원소들이 서로 다른 크기와 성질을 가지고 있어서 결정 구조가 불규칙하게 형성됩니다. 이러한 불규칙한 결정 구조는 합금의 경도 및 강도를 증가시키는데 기여합니다. 따라서, 합금은 순금속보다 더 높은 경도 및 강도를 가지고 있습니다.
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77. 파면에 따른 선철의 분류에 속하지 않는 것은?

  1. 백선철
  2. 목탄선철
  3. 회선철
  4. 반선철
(정답률: 알수없음)
  • 목탄선철은 파면에 따른 선철의 분류에 속하지 않는다. 이는 목탄선철이 파면에 따른 선철의 분류 기준 중 하나인 탄소 함량이 2% 이하인 철에 속하지 않기 때문이다. 목탄선철은 탄소 함량이 2% 이상인 철로, 탄소 함량이 높아서 단단하고 부드러운 성질을 가지며, 주로 도구나 무기 등에 사용된다.
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78. 공정(共晶)계 합금의 특징을 바르게 설명한 것은?

  1. 한 원자의 격자점에 다른 원자가 전부 치환되어 고용 된다.
  2. 2 종 이상의 금속원소가 간단한 원자비로 결합되어 본래의 물질과는 전혀 별개의 물질이 형성된다.
  3. 어떤 일정한 온도에서 정출된 고용체와 동시에 이와 공존된 용액이 서로 반응을 일으켜 새로운 다른 고용체를 형성한다.
  4. 2 개의 금속이 용해된 상태에서는 균일한 용액으로 되나 응고점에서 2개의 금속이 따로 따로 정출된다.
(정답률: 알수없음)
  • 공정(共晶)계 합금은 2 개의 금속이 용해된 상태에서는 균일한 용액으로 되나 응고점에서 2개의 금속이 따로 따로 정출된다. 이는 두 금속의 용해도와 냉각속도에 따라 결정이 형성되는데, 냉각속도가 빠를수록 두 금속이 분리되어 결정이 형성되고, 느릴수록 균일한 용액 상태를 유지하게 된다. 이러한 특성은 공정계 합금의 강도와 연성을 향상시키는데 기여한다.
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79. Aℓ의 열처리 기호 중 틀린 것은?

  1. H : 가공경화된 재질
  2. T4 : 제조 후 바로 뜨임처리한 재질
  3. T6 : 담금질 후 인공시효 처리한 재질
  4. T7 : 담금질 후 안정화 처리한 재질
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "T4 : 제조 후 바로 뜨임처리한 재질" 이다. T4는 제조 후 바로 뜨임처리한 재질이 아니라, 열처리 과정 중 하나인 "경화처리"를 거친 후 뜨임처리한 재질을 나타내는 기호이다.
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80. 수소저장합금의 특징이 아닌 것은?

  1. 무공해연료라고 할 수 있다.
  2. 수소가스와 반응하여 금속수소화물이 된다.
  3. 수소의 흡장·방출을 되풀이 하는 재료는 분화하게 된다.
  4. 수소가 방출하면 금속수소화물은 원래의 수소저장합금으로 되돌아가지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • "수소가 방출하면 금속수소화물은 원래의 수소저장합금으로 되돌아가지 않는다."는 수소저장합금의 특징이 아닙니다. 이는 오히려 수소저장합금의 단점 중 하나입니다. 수소저장합금은 수소를 흡수하여 금속수소화물로 변화시키고, 다시 수소를 방출하여 원래의 수소저장합금으로 되돌아갈 수 있어야 합니다. 그러나 이러한 과정에서 수소저장합금은 점차적으로 손상되고 분화하게 됩니다.
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