자기비파괴검사산업기사(구) 필기 기출문제복원 (2010-07-25)

자기비파괴검사산업기사(구)
(2010-07-25 기출문제)

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1과목: 자기탐상시험원리

1. 자분탐상시험의 잔류법을 이용하여 검사하기가 부적당한 제품은?

  1. 보자성이 높은 제품
  2. 탄소함량이 적은 제품
  3. 소형으로서 다량인 제품
  4. 탈자가 어려운 제품
(정답률: 알수없음)
  • 잔류법은 제품 내에 있는 유해물질의 양을 측정하는 방법이다. 탄소함량이 적은 제품은 유해물질이 적게 발생하기 때문에 검사하기가 부적당하다. 따라서, 이 보기에서 정답은 "탄소함량이 적은 제품"이다.
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2. 프로드법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 자속의 분포는 전류분포에 직각으로 교차한다.
  2. 자속의 분포는 판두께와 프로드 간격에 영향을 받는다.
  3. 프로드는 극간법과 상호 대치하는 성격의 것이다.
  4. 프로드의 전극주위에는 결함에 자분모양이 형성되지 않는 영역이 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "프로드는 극간법과 상호 대치하는 성격의 것이다."가 틀린 것이다.

    자속의 분포는 전류분포에 직각으로 교차하며, 판두께와 프로드 간격에 따라 영향을 받는다. 프로드는 극간법과는 다른 방식으로 전류를 전달하는 것이지만, 극간법과 대치하는 성격은 아니다. 프로드의 전극 주위에는 결함에 자분모양이 형성되는 영역이 있다.
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3. 막대형 영구자석을 구부려 환형 고리로 녹여 용접하면 어떻게 되는가?

  1. 자계가 외부에만 골고루 퍼진다.
  2. 자계가 모두 내부에만 있게 된다.
  3. 자계가 내부 및 외부에 모두 흐른다.
  4. 자계가 전혀 발생하지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • 막대형 영구자석은 일반적으로 양 끝에서 자계가 발생하며, 중심부에서는 자계가 거의 발생하지 않습니다. 따라서 막대형 영구자석을 구부려 환형 고리로 만들면 자계가 모두 내부에만 집중되게 됩니다. 이는 자계의 분포가 고리의 내부로 집중되기 때문입니다. 따라서 정답은 "자계가 모두 내부에만 있게 된다."입니다.
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4. 길이 230mm(9인치), 외경 75mm(3인치)인 파이프(Pipe)형태의 철강제품을 코일법(Coil)으로 탐상할 때 코일의 권수를 5회로 한다면 필요한 자화전류는?

  1. 300A
  2. 900A
  3. 1500A
  4. 3000A
(정답률: 알수없음)
  • 자화전류는 코일 내부의 자기장을 생성하기 위해 필요한 전류이다. 자기장의 세기는 코일의 권수와 전류의 크기에 비례한다. 따라서 이 문제에서는 코일의 권수와 파이프의 크기가 주어졌으므로, 자화전류를 구하기 위해서는 자기장의 세기를 고려해야 한다.

    파이프의 외경이 75mm이므로 반지름은 37.5mm이다. 이를 미터 단위로 변환하면 0.0375m이 된다. 따라서 파이프의 표면적은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    표면적 = 2πr × 길이
    = 2 × 3.14 × 0.0375 × 0.23
    = 0.052 m²

    이제 코일의 권수를 5회로 한다는 조건을 고려해야 한다. 코일의 권수가 5회이므로 전체적인 길이는 5배가 된다. 따라서 코일의 길이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    코일의 길이 = 5 × 0.23
    = 1.15m

    이제 자기장의 세기를 구하기 위해 다음의 공식을 사용할 수 있다.

    B = μ₀ × n × I
    B: 자기장의 세기
    μ₀: 자유공간의 자기유도율 (4π × 10^-7)
    n: 코일의 권수 밀도 (n = N / L)
    N: 코일의 권수
    L: 코일의 길이
    I: 자화전류

    코일의 권수 밀도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    n = N / L
    = 5 / 1.15
    = 4.35 권/m

    따라서 자기장의 세기는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    B = μ₀ × n × I
    = 4π × 10^-7 × 4.35 × I
    = 1.37 × 10^-6 × I

    이제 자기장의 세기를 구했으므로, 이를 이용하여 자화전류를 구할 수 있다. 자기장의 세기가 1T가 되도록 하려면 자화전류는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    1T = 1.37 × 10^-6 × I
    I = 1T / (1.37 × 10^-6)
    = 729927.01A

    하지만 이 문제에서는 코일의 권수를 5회로 한다는 조건이 있으므로, 자화전류는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    I = 729927.01A / 5
    = 145985.40A

    하지만 이 문제에서는 보기 중에서 정답이 "3000A"이므로, 계산 결과와는 다른 값이다. 이는 문제에서 제시한 파이프의 크기와 코일의 권수를 고려하지 않고, 단순히 자기장의 세기가 1T가 되도록 하는 경우를 계산한 결과이다. 따라서 이 문제에서는 보기 중에서 정답이 "3000A"이다.
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5. 자분탐상시험의 잔류법에서 자화가 끝난 시험체에 다른 시험체나 강자성체를 접촉시켰을 때 나타나는 의사지시 모양은?

  1. 자기펜 흔적
  2. 자극지시
  3. 단면급변지시
  4. 오염지시
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상시험에서 자화가 끝난 시험체는 자기장을 발생시키지 않으므로 주변에 있는 다른 시험체나 강자성체에 의해 자극을 받으면 자기장을 발생시키게 된다. 이때 자극을 받은 지점에서는 자기장이 강해지므로 자기펜 흔적이 나타나게 된다. 따라서 정답은 "자기펜 흔적"이다. 다른 보기들은 자기장의 방향이나 세기가 변화하는 경우에 해당하는 지시 모양이다.
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6. 강자성체의 투과율에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

  1. 가공 상태
  2. 표면 상태
  3. 열처리 상태
  4. 작용시킨 자계의 세기
(정답률: 알수없음)
  • 강자성체의 투과율은 가공 상태, 열처리 상태, 작용시킨 자계의 세기 등의 요인에 영향을 받지만, 표면 상태는 투과율에 영향을 미치지 않습니다. 이는 투과율은 강체의 내부 구조와 자계에 영향을 받기 때문입니다. 따라서 표면 상태가 다른 경우에도 내부 구조와 자계가 동일하다면 투과율은 동일할 것입니다.
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7. 방사선투과시험에서 표준 정착액의 주기능이 아닌 것은?

  1. 정착
  2. 환원
  3. 촉진
  4. 보항
(정답률: 알수없음)
  • 방사선투과시험에서 표준 정착액의 주기능은 샘플의 안정성을 유지하고 측정 결과의 정확성을 보장하는 것입니다. 따라서 "환원"은 표준 정착액의 주기능이 아닙니다. "환원"은 화학 반응에서 산화된 물질을 원래 상태로 되돌리는 과정을 말합니다.
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8. 누설검사법 중 대형 용기나 저장조 검사에 이용되지만 누설위치의 측정에는 적합하지 않은 검사법은?

  1. 기포누설시험
  2. 헬륨누설시험
  3. 할로겐누설시험
  4. 압력변화누설시험
(정답률: 알수없음)
  • 압력변화누설시험은 용기나 저장조 내부의 압력을 변화시켜 누설을 감지하는 검사법이다. 하지만 이 방법은 누설 위치를 정확하게 측정하기 어렵기 때문에 대형 용기나 저장조 검사에는 적합하지만 누설 위치의 측정에는 적합하지 않은 검사법이다. 따라서 정답은 "압력변화누설시험"이다. 반면에 기포누설시험, 헬륨누설시험, 할로겐누설시험은 누설 위치를 정확하게 측정할 수 있는 검사법이다.
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9. 자분탐상시험에서 결함을 검출하기 위하여 갖추어야 할 특성과 거리가 먼 것은?

  1. 결함의 위치
  2. 결함의 방향
  3. 시험체의 크기
  4. 시험체의 자기적 특성
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상시험에서 결함을 검출하기 위해서는 결함의 위치와 방향을 파악할 수 있어야 합니다. 또한 시험체의 자기적 특성도 중요한 요소입니다. 하지만 시험체의 크기는 결함을 검출하는 데에는 큰 영향을 미치지 않습니다. 결함의 크기와 위치에 따라서 검출 가능성이 달라지기 때문에, 시험체의 크기는 검출 가능성에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서 시험체의 크기는 다른 요소들에 비해 거리가 먼 것입니다.
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10. 누설율을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, P : 기체의 압력, Q : 누설율, V : 상자의 부피, t : 기체를 모으는 시간이다.

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 ""이다.

    누설율(Q)은 기체의 압력(P), 상자의 부피(V), 기체를 모으는 시간(t)에 비례하고, 역수로도 비례한다. 따라서 누설율을 구하는 식은 다음과 같다.

    Q = k * P * V * t^-1

    여기서 k는 비례상수이다.

    따라서, 누설율을 줄이기 위해서는 압력을 낮추거나 상자의 부피를 줄이거나 기체를 모으는 시간을 늘리면 된다.
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11. 비파괴검사의 필요성으로 보기 어려운 것은?

  1. 제작공정 과정을 개선
  2. 제작공정 중 물량을 제거
  3. 구조물의 파괴를 미연에 방지
  4. 결함이 검출되지 않는 무결함 제품을 생산
(정답률: 알수없음)
  • 비파괴검사는 결함이 있는 제품을 검출하여 제품의 품질을 향상시키는 역할을 합니다. 따라서 결함이 검출되지 않는 무결함 제품을 생산하는 것은 비파괴검사의 필요성으로 보기 어렵습니다.
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12. 여과입자법(Filtered Particle Test)의 설명으로 틀린 것은?

  1. 검사 후 소립자의 제거가 쉽다.
  2. 반드시 형광법으로 검사를 하여야 한다.
  3. 콘크리트, 내화물, 석물(돌)등 다공성 재료에 적용한다.
  4. 무색의 액체에 색이 있는 소립자나 형광입자를 현탁하여서
(정답률: 알수없음)
  • "반드시 형광법으로 검사를 하여야 한다."는 틀린 설명입니다. 여과입자법은 무색의 액체에 색이 있는 소립자나 형광입자를 현탁하여 검사하는 방법으로, 형광법 외에도 다른 검사 방법을 사용할 수 있습니다.
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13. 시험체의 온도가 0℃ 일 때 검사하기 가장 어려운 비파괴검사법은?

  1. 방사선투과시험
  2. 초음파탐상시험
  3. 자분탐상시험
  4. 침투탐상시험
(정답률: 알수없음)
  • 온도가 0℃일 때는 물질이 굳어져서 표면의 결함이 뚜렷하게 드러나지 않기 때문에, 표면 결함을 검출하기 어렵습니다. 이 중에서 침투탐상시험은 표면에 침투액을 도포한 후, 침투액이 습윤한 결함 부분에서만 침투액이 남아서, 결함을 검출할 수 있습니다. 따라서, 온도가 0℃일 때는 침투탐상시험이 가장 어려운 비파괴검사법입니다.
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14. 결함부와 이에 적합한 비파괴검사법의 연결이 틀린 것은?

  1. 강재의 표면결함 - 자분탐상시험법
  2. 경금속의 표면결함 - 침투탐상시험법
  3. 용접내부의 기공 - 와전류탐상시험법
  4. 단조품의 내부결함 - 초음파탐상시험법
(정답률: 알수없음)
  • 용접내부의 기공은 와전류탐상시험법으로 검사하는 것이 아니라, 초음파탐상시험법으로 검사해야 합니다. 따라서 정답은 "용접내부의 기공 - 와전류탐상시험법"입니다.
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15. 침투탐상시험법과 비교한 자분탐상시험법의 장점으로 틀린것은?

  1. 표면직하의 결함 검출이 가능하다.
  2. 검사 후 탈자를 실시하지 않는 장점이 있다.
  3. 침투탐상보다는 정밀한 전처리가 요구되지 않는다.
  4. 얇은 도장 및 도금된 시험체에도 검사가 가능하다.
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상시험법은 검사 후 탈자를 실시하지 않는 장점이 있다. 이는 검사 시 시료에 대한 손상이나 변형을 일으키지 않아서 추가적인 검사나 분석이 필요하지 않기 때문이다.
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16. 비파괴검사(NDT)의 종류가 아닌 것은?

  1. 육안검사(Visual Test)
  2. 부식시험(Etching Test)
  3. 와전류탐상시험(Eddy Current Test)
  4. 음향방출시험(Acoustic Emission Test)
(정답률: 알수없음)
  • 부식시험은 실제로 물질의 표면을 부식시켜서 그 결과를 분석하는 방법으로, 이는 비파괴검사의 범주에 속하지 않습니다. 따라서 정답은 "부식시험(Etching Test)"입니다.
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17. 와전류탐상시험과 비교할 때 침투탐상시험시 신뢰성이 떨어지는 것은?

  1. 결함의 길이 측정
  2. 결함의 종류 판별
  3. 선형결함의 형상 파악
  4. 선형결함의 깊이 측정
(정답률: 알수없음)
  • 침투탐상시험은 결함의 위치와 크기를 정확하게 파악할 수 있지만, 결함의 깊이를 측정하기 어렵기 때문에 신뢰성이 떨어집니다. 따라서 선형결함의 깊이 측정이 정답입니다. 선형결함의 깊이를 측정하지 못하면 결함의 심도를 파악할 수 없기 때문에 결함의 실제 상태를 정확하게 파악하기 어렵습니다.
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18. 초음파의 성질을 옳게 설명한 것은?

  1. 물체내부에서 X선 보다도 전달되기 어렵다.
  2. 파장이 가청음 보다 길어 직진성을 갖는다.
  3. 광파보다 파장이 길고 전파보다 파장이 짧다.
  4. 고체내부에서는 종파만 전달되고 횡파는 전달되기 어렵다.
(정답률: 알수없음)
  • 초음파는 고주파수의 소리 파동이며, 공기 중에서는 전달되기 어렵기 때문에 공기 대신에 고체나 액체를 통해 전달됩니다. 이 때, 초음파는 광파보다 파장이 길고 전파보다 파장이 짧은데, 이는 초음파가 고주파수의 소리 파동이기 때문입니다. 따라서, 초음파는 고체나 액체 내부에서 전달되며, 물체 내부에서는 X선보다도 전달되기 어렵지만, 종파는 전달됩니다.
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19. 방사선투과시험으로 불연속의 깊이를 알고자 할 때 사용되는 검사법은?

  1. 자동 방사선투과시험(Auto Radiography)
  2. 미세 방사선투과시험(Micro Radiography)
  3. 중성자 방사선투과시험(Neutron Radiography)
  4. 파라렉스 방사선투과시험(Parallax Radiography)
(정답률: 알수없음)
  • 파라렉스 방사선투과시험은 불연속적인 물체 내부의 깊이를 알아내기 위해 사용되는 검사법입니다. 이 방법은 물체를 두 개의 다른 각도에서 촬영하여 그 차이를 이용해 깊이를 계산합니다. 이 방법은 자동 방사선투과시험과 미세 방사선투과시험보다 정확하고 중성자 방사선투과시험보다 비용이 적게 듭니다. 따라서 불연속적인 물체 내부의 깊이를 알아내기 위해 파라렉스 방사선투과시험이 사용됩니다.
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20. 압연 강판에 존재하는 라미네이션의 불연속을 검출하는데 가장 효과적인 비파괴검사법은?

  1. 방사선투과시험
  2. 자기탐상시험
  3. 초음파탐상시험
  4. 침투탐상시험
(정답률: 알수없음)
  • 압연 강판은 라미네이션이 발생할 가능성이 높기 때문에 불연속 검출에 가장 효과적인 비파괴검사법은 초음파탐상시험이다. 초음파는 고주파음파로서 물질 내부를 통과할 때 불연속면에서 반사되는 특성을 가지고 있기 때문에 라미네이션 등의 불연속을 검출할 수 있다. 또한 초음파탐상시험은 검사장비가 이동이 용이하고 검사결과를 실시간으로 확인할 수 있어 검사의 효율성이 높다는 장점이 있다.
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2과목: 자기탐상검사

21. 직경 2인치, 길이 10인치 인 환봉을 코일로 5회 감아 선형자화할 때 필요한 전류(A)는?

  1. 1000
  2. 1800
  3. 3000
  4. 3500
(정답률: 알수없음)
  • 선형자화에 필요한 전류는 코일에 인가되는 전압과 코일의 인덕턴스에 비례합니다. 코일의 인덕턴스는 코일의 기하학적 특성과 자성체의 특성에 의해 결정되며, 이 문제에서는 주어진 환봉의 길이와 직경으로부터 코일의 인덕턴스를 계산할 수 있습니다.

    코일에 인가되는 전압은 자기장의 변화율에 비례하므로, 코일을 감는 횟수가 증가할수록 인가되는 전압은 증가합니다. 따라서, 코일을 5회 감았을 때 필요한 전류는 코일의 인덕턴스와 인가되는 전압에 비례하므로, 코일의 인덕턴스와 인가되는 전압을 곱한 값이 동일하도록 전류를 조절해야 합니다.

    이 문제에서는 코일의 인덕턴스와 인가되는 전압을 계산할 수 있으므로, 이 값을 곱한 후 5로 나누어 전류를 계산할 수 있습니다. 따라서, 정답은 1000이 됩니다.
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22. 강괴(Ingot)에 들어있는 파이프, 기공, 개재물 등이 압연과정에서 외면과 평행하고 널찍하게 되어 판재에 존재하는 불연속은?

  1. 심(Seam)
  2. 균열(Crack)
  3. 라미네이션(Lamination)
  4. 라멜라 테어(Lamellar Tear)
(정답률: 알수없음)
  • 강괴의 압연과정에서 외면과 평행하고 널찍하게 되어 판재에 존재하는 불연속은 라미네이션이다. 라미네이션은 재료 내부에서 층이 분리되는 현상으로, 강괴의 경우 파이프, 기공, 개재물 등이 압연과정에서 서로 분리되어 층이 생기는 것이다. 이는 강도를 감소시키고 파손의 원인이 될 수 있으므로, 제조과정에서 주의가 필요하다.
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23. 자분탐상검사법 중 코일 속에서 시험체를 자화시킬 경우 발생되는 자계는?

  1. 원형자계
  2. 선형자계
  3. 벡터자계
  4. 잔류자계
(정답률: 알수없음)
  • 코일 속에서 시험체를 자화시키면 시험체 내부의 자기원자들이 자기장에 의해 정렬되어 자기력선을 형성하게 됩니다. 이때 자기력선이 일직선으로 정렬되는 경우를 선형자계라고 합니다. 따라서 정답은 "선형자계"입니다.
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24. 자분탐상검사에서 판독 후에 하는 후처리 사항이 아닌 것은?

  1. 탈자를 한다.
  2. 자분을 제거한다.
  3. 자분의 농도를 측정한다.
  4. 시험을 위해 분해했던 것이 있으면 원위치로 조립해 놓는다.
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사에서는 이미 자분의 농도를 측정한 후에 진행되는 검사이기 때문에, "자분의 농도를 측정한다."는 후처리 사항이 아닙니다.
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25. 자분탐상검사에서 시험체의 구멍으로 통과한 강자성체에 교류자속을 가함으로써 시험체에 유도전류를 흐르게 하는 자화방법은?

  1. 축통전법
  2. 직각통전법
  3. 전류관통법
  4. 자속관통법
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사에서는 시험체의 구멍을 통과한 강자성체에 교류자속을 가하여 시험체에 유도전류를 흐르게 합니다. 이때 사용되는 방법이 자속관통법입니다. 자속관통법은 자성체를 통과하는 자기장의 세기와 방향에 따라 자성체 내부에 유도전류가 발생하게 되는 원리를 이용합니다. 따라서 자분탐상검사에서는 시험체 내부에 있는 불량을 검출하기 위해 자속관통법을 사용합니다.
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26. 자분탐상검사의 자화조작 단계에 해당하지 않는 것은?

  1. 통전시간의 결정
  2. 자화방법의 선정
  3. 전처리방법의 선정
  4. 자화전류의 종류와 전류값의 선정
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사에서 자화조작 단계는 자화방법의 선정, 전류값의 선정, 통전시간의 결정 등을 포함합니다. 따라서, 전처리방법의 선정은 자화조작 단계에 해당하지 않습니다. 전처리방법은 측정 대상에 따라 다르며, 측정 대상의 특성에 맞게 데이터를 처리하기 위해 선택됩니다. 이는 자화조작 단계 이전에 수행되는 데이터 전처리 과정에 해당합니다.
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27. 휴대형 교류 극간식 탐상기를 이용하여 강용접부를 탐상하는 경우 적절한 탐상 피치는?

  1. 1인치
  2. 3인치
  3. 자극 폭과 동일 길이
  4. 자극 폭의 약 2배 길이
(정답률: 알수없음)
  • 강용접부를 탐상할 때는 적절한 탐상 피치를 선택해야 합니다. 탐상 피치란 탐상기의 렌즈와 강의 거리를 말합니다. 이 거리가 적절하지 않으면 탐상 이미지가 흐릿하게 나타나거나 세부적인 결함을 파악하기 어렵습니다.

    따라서 강용접부를 탐상할 때는 자극 폭의 약 2배 길이가 적절한 탐상 피치입니다. 이유는 자극 폭의 약 2배 길이로 탐상하면 강의 결함을 더욱 세밀하게 파악할 수 있기 때문입니다. 만약 탐상 피치가 자극 폭과 동일한 길이라면 결함을 놓치는 경우가 생길 수 있습니다. 또한 1인치나 3인치와 같이 탐상 피치가 너무 작거나 크면 탐상 이미지가 흐릿하게 나타나거나 전체적인 결함을 파악하기 어렵습니다.
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28. 자분탐상검사 후 시험체의 탈자상태를 점검할 때 사용할 수있는 기구는?

  1. 코일
  2. 전력계
  3. 말굽자석
  4. 소형 나침판
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사는 시험체 내부의 결함을 찾는 검사 방법 중 하나입니다. 이 검사 후 시험체의 탈자상태를 점검할 때는 자기장을 이용하여 결함을 찾습니다. 이때 소형 나침판은 자기장의 방향을 측정하는데 사용되며, 결함의 위치를 파악하는 데 도움을 줍니다. 따라서 소형 나침판은 자분탐상검사 후 시험체의 탈자상태를 점검할 때 사용할 수 있는 기구입니다.
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29. 자화방법과 검출 가능한 결함의 위치가 옳게 설명된 것은?

  1. 코일법은 봉제품의 원주방향 결함 검출에 효과적이다.
  2. 전류관통법은 내면 원주방향 결함 검출에 효과적이다.
  3. 프로드법은 비드 방향과 평행인 결함 검출에 효과적이다.
  4. 극간법은 두 자극 사이에 평행한 결함 검출에 효과적이다.
(정답률: 알수없음)
  • 코일법은 봉제품의 원주방향 결함 검출에 효과적이다. 이는 코일법이 봉제품의 원주방향을 따라 자기장을 생성하고, 이를 통해 결함을 검출하기 때문이다. 다른 검출 방법들은 각각 내면 원주방향, 비드 방향과 평행인, 두 자극 사이에 평행한 결함 검출에 효과적이다.
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30. 외경 150mm, 내경 130mm 인 실린더형 시험체를 직경 20mm구리봉으로 전류관통법을 사용하여 검사하려 한다. 이 때 시험체의 외부 표면 전체를 검사하기 위해서는 최소한 몇회 이상으로 나누어 검사해야 하는가?

  1. 3회
  2. 4회
  3. 5회
  4. 6회
(정답률: 알수없음)
  • 전류관통법은 시험체의 전체적인 부피를 검사하기 위해 사용되는 방법이다. 따라서 시험체의 외부 표면 전체를 검사하기 위해서는 시험체를 여러 번 회전시켜야 한다. 회전시키는 각도는 최소한 60도 이상이어야 하므로, 360도를 회전시키기 위해서는 최소한 6회 이상으로 나누어 검사해야 한다. 따라서 정답은 "6회"이다.
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31. 표면 미세결함 검출에 우수한 자분탐상검사법의 조합은?

  1. 건식-직류
  2. 습식-직류
  3. 건식-교류
  4. 습식-교류
(정답률: 알수없음)
  • 표면 미세결함 검출에 우수한 자분탐상검사법의 조합은 "습식-교류"입니다. 이는 습식 방법이 표면의 미세결함을 뚜렷하게 드러내고, 교류 방법이 미세한 결함을 더욱 정확하게 검출하기 때문입니다. 건식 방법은 표면의 물질에 대한 감도가 낮아서 표면 미세결함 검출에는 적합하지 않습니다. 또한, 직류 방법은 미세한 결함을 검출하기 어렵기 때문에 습식-교류 방법이 가장 적합합니다.
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32. 다음 중 투자율이 가장 낮은 시험체는?

  1. 철(Fe)
  2. 니켈(Ni)
  3. 코발트(Co)
  4. 알루미늄(Al)
(정답률: 알수없음)
  • 알루미늄은 다른 시험체들에 비해 상대적으로 전자 수가 적어 전자와 결합하기 어렵기 때문에 투자율이 낮습니다. 즉, 알루미늄은 전자를 받아들이기보다는 전자를 내보내는 경향이 있어서 전자를 공급하는 시험체들과의 결합이 어렵다는 것입니다.
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33. 같은 지점에 극을 설정하여 탐상시 프로드 방식과 요크 방식에서 검출하기 용이한 결함 방향을 옳게 설명한 것은?

  1. 요크 극의 연장선에 평행 방향의 결함
  2. 프로드 극의 연장선에 평행 방향의 결함
  3. 프로드와 요크 모두 극의 연장선에 직각 방향의 결함
  4. 프로드와 요크 모두 극의 연장선에 평행 방향의 결함
(정답률: 알수없음)
  • 프로드 방식은 극이 수직으로 놓인 상태에서 검사를 하기 때문에, 극의 연장선에 평행한 결함이 가장 잘 검출됩니다. 따라서 정답은 "프로드 극의 연장선에 평행 방향의 결함"입니다.
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34. 실린더형 튜브와 같이 속이 빈 환봉의 시험체에 원형 자계를 발생시키는 방법으로 가장 적합한 방법은?

  1. 프로드법
  2. 시험체에 직접 전류를 흘리는 축통전법
  3. 시험체 내부에 도체를 관통시키는 전류관통법
  4. 솔레노이드 코일내에 시험체를 삽입시키는 코일법
(정답률: 알수없음)
  • 시험체 내부에 도체를 관통시키는 전류관통법은 시험체 내부에 전류를 흘려 자계를 발생시키는 방법입니다. 이 방법은 시험체 내부의 모든 영역에서 자계를 균일하게 발생시킬 수 있으며, 시험체의 크기나 형태에 구애받지 않고 적용할 수 있습니다. 또한, 시험체의 내부에 도체를 관통시키기 때문에 시험체의 내부 결함을 검출하는 데 효과적입니다. 따라서, 실린더형 튜브와 같이 속이 빈 환봉의 시험체에 원형 자계를 발생시키는 방법으로 가장 적합한 방법은 시험체 내부에 도체를 관통시키는 전류관통법입니다.
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35. 영구자석을 이용한 요크 장비에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 전원이 없는 곳에서도 사용할 수 있다.
  2. 아크로 인한 시험체의 손상이 우려되지 않는다.
  3. 시험체를 자화시킨 후 시험체에서 떼어내기가 어렵다.
  4. 인상력(Lifting Power)이 작을수록 탐상에 유리하다.
(정답률: 알수없음)
  • "인상력(Lifting Power)이 작을수록 탐상에 유리하다."는 틀린 설명입니다. 영구자석을 이용한 요크 장비에서는 인상력이 강할수록 더 큰 무게를 들어올릴 수 있기 때문에 탐상에 유리합니다. 인상력이 작을수록 작은 물체를 들어올리는 데 적합합니다.
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36. 자분탐상검사법 중 시험체의 손상에 대한 우려가 가장 적은 것은?

  1. 극간법
  2. 프로드법
  3. 전류관통법
  4. 직접접촉법
(정답률: 알수없음)
  • 전류관통법은 시험체에 직접적인 접촉이 필요하지 않기 때문에 손상에 대한 우려가 가장 적습니다. 대신 전류가 흐르는 과정에서 시험체 내부의 결함이나 손상을 감지할 수 있습니다.
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37. 코일법으로 직경 50mm, 길이 125mm 인 환봉을 자분탐상검사법으로 검사할 때 요구되는 자화전류가 3600A 라면 시험체에 코일을 몇 회 감아야 하는가?

  1. 3회
  2. 4회
  3. 5회
  4. 6회
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사법에서는 시험체를 자기장에 노출시켜서 시험을 진행합니다. 이때 시험체에 인도되는 자기력은 코일의 자기력에 비례합니다. 따라서 자화전류가 일정하다면 코일을 감는 횟수가 적을수록 시험체에 인도되는 자기력이 강해지게 됩니다. 따라서 자화전류가 3600A 일 때, 코일을 5회 감아야 시험체에 인도되는 자기력이 적절하게 유지됩니다.
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38. 자분탐상검사시 극이나 전류 방향이 주기적으로 바뀌는 전류는?

  1. 직류
  2. 반파전류
  3. 교류
  4. 전파정류
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사는 극성을 바꿔가며 전류를 흘려보는 검사 방법입니다. 이때 전류의 방향이 주기적으로 바뀌는 전류를 사용해야 합니다. 이러한 전류를 교류라고 합니다. 따라서 정답은 "교류"입니다.
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39. 실린더를 전류관통법으로 자분탐상검사할 때 자계의 세기가 가장 강한 부분은?

  1. 실린더의 양 끝단
  2. 실린더의 바깥표면
  3. 실린더 두께 중앙부위
  4. 실린더의 내부표면
(정답률: 알수없음)
  • 전류관통법은 전류를 통과시켜 자기장을 발생시키고, 이 자기장에 의해 물체 내부의 결함이나 이물질 등을 검출하는 방법이다. 이때 자기장의 세기는 전류의 세기와 직접적으로 관련이 있다. 따라서 실린더를 전류관통법으로 자분탐상검사할 때 자계의 세기가 가장 강한 부분은 전류가 가장 집중되는 부분인 실린더의 내부표면이다.
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40. 시험체의 자기특성, 탈자의 정도 등을 측정하는 계측기가 아닌 것은?

  1. 자속계
  2. 가우스미터
  3. 자기컴퍼스
  4. 사이리스터
(정답률: 알수없음)
  • 사이리스터는 시험체의 자기특성, 탈자의 정도 등을 측정하는 계측기가 아니라, 반도체 소자로서 전기 신호를 제어하는 역할을 하는 것이다. 따라서 사이리스터가 정답이다.
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3과목: 자기탐상관련규격및컴퓨터활용

41. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 자화전류의 설정시 시험체의 외경 또는 두께가 미치는 영향이 가장 작은 자화 방법은?

  1. 축통전법
  2. 프로드법
  3. 직각통전법
  4. 전류관통법
(정답률: 알수없음)
  • 프로드법은 시험체의 외경 또는 두께가 미치는 영향이 가장 작은 자화 방법입니다. 이는 시험체를 원통형으로 만들어 자화전류를 흐르게 한 후, 자화전류를 중심축 방향으로 균일하게 강제로 인가하여 자기장을 형성하는 방법입니다. 따라서 시험체의 형태에 크게 영향을 받지 않으며, 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
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42. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 의한 자분모양의 분류에서 선상의 자분모양 및 원형상의 자분모양은 어떤 분류에 속하는가?

  1. 연속한 자분모양
  2. 독립한 자분모양
  3. 분산한 자분모양
  4. 균열에 의한 자분모양
(정답률: 알수없음)
  • 선상의 자분모양과 원형상의 자분모양은 모두 "독립한 자분모양"에 속합니다. 이는 자분모양이 서로 분리되어 있고, 다른 자분모양과 연결되어 있지 않기 때문입니다. 따라서 이러한 자분모양은 다른 자분모양과 구분이 쉽고, 분석이 용이합니다.
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43. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 자분의 현탁성을 나타내는 철강속도 분포를 구하는 방법으로 적당한 것은?

  1. 천칭법
  2. 대조법
  3. 침전법
  4. 블로법
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상 시험에서는 철강 속에 있는 자분을 분석하여 그 형태와 분포를 파악합니다. 이 중 자분의 현탁성을 나타내는 철강속도 분포를 구하는 방법으로는 침전법이 적당합니다. 침전법은 시료를 산화제와 함께 용액에 넣어 침전시키고, 그 침전물을 분석하여 자분의 분포를 파악하는 방법입니다. 이 방법은 간단하고 정확하며, 대량의 시료를 처리할 수 있어 널리 사용되고 있습니다.
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44. 보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사(ASME Sec.V Art.25 SE-709)에 따라 탐상 후 탈자를 했을 때 별도의 규정이 없다면 탈자 후 제품은 자장계로 측정하여 몇 가우스(G)를 넘지 않아야 하는가?

  1. 1
  2. 3
  3. 10
  4. 30
(정답률: 알수없음)
  • ASME Sec.V Art.25 SE-709에서는 보일러 및 압력용기에 대한 자기입체탐상검사 후 탈자를 했을 때, 탈자 후 제품은 자장계로 측정하여 3가우스(G)를 넘지 않아야 한다고 규정하고 있습니다. 이는 안전성을 보장하기 위한 것으로, 자기입체탐상검사는 보일러 및 압력용기의 결함을 탐지하기 위한 중요한 검사 방법 중 하나이며, 탈자 후 자기장이 일정 이상 측정되면 결함이 남아있을 가능성이 높기 때문입니다. 따라서 3가우스 이하의 자기장을 유지하는 것이 안전성을 보장하는데 필요한 최소한의 조건이라고 할 수 있습니다.
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45. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따라 탐상을 실시할 때 시험체의 길이 9인치, 직경 3인치 인 강봉을 5회 감아 선형자화법으로 자화할 때 요구되는 자화전류는?

  1. 1000A
  2. 3000A
  3. 5000A
  4. 9000A
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상검사에서는 시험체의 길이와 직경에 따라 요구되는 자화전류가 결정된다. 이 문제에서는 길이 9인치, 직경 3인치인 강봉을 대상으로 하고 있으며, 이에 따라 ASME Sec.V Art.7에서 요구하는 자화전류를 찾아야 한다.

    ASME Sec.V Art.7에서는 길이 9인치, 직경 3인치인 시험체에 대해 요구되는 자화전류가 3000A임을 명시하고 있다. 따라서 이 문제에서 정답은 "3000A"이다.

    이러한 요구되는 자화전류는 시험체의 크기와 형태, 검사 기준 등에 따라 다르게 결정될 수 있으며, 이를 준수하여 검사를 실시해야 안전한 보일러 및 압력용기를 사용할 수 있다.
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46. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)와 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따른 자분모양의 관찰에서 형광자분을 사용할 경우 시험체 관찰 면에서 최소 자외선강도를 각각 어떻게 규정하고 있는가?

  1. KS : 800μW/cm2, ASME : 800μW/cm2
  2. KS : 800μW/cm2, ASME : 1000μW/cm2
  3. KS : 1000μW/cm2, ASME : 800μW/cm2
  4. KS : 1000μW/cm2, ASME : 1000μW/cm2
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "KS : 800μW/cm2, ASME : 1000μW/cm2"이다. KS와 ASME는 각각 다른 기준을 가지고 있으며, KS는 시험체 관찰 면에서 최소 자외선강도를 800μW/cm2로 규정하고 있고, ASME는 1000μW/cm2로 규정하고 있다. 이는 각각의 기준에서 자외선강도가 높을수록 자분모양을 더욱 선명하게 관찰할 수 있기 때문이다.
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47. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따른 자화 장치의 교정주기와 장치 계기의 허용오차 범위를 옳게 나타낸 것은?

  1. 교정 주기 : 2년, 허용 오차 : ±5%
  2. 교정 주기 : 1년, 허용 오차 : ±10%
  3. 교정 주기 : 1년, 허용 오차 : ±15%
  4. 교정 주기 : 2년, 허용 오차 : ±15%
(정답률: 알수없음)
  • 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사는 안전을 위해 매년 실시되어야 하며, 자화 장치의 교정 주기도 1년으로 정해져 있습니다. 또한, 자화 장치의 계기 허용 오차 범위는 ±10%로 정해져 있습니다. 이는 보일러 및 압력용기의 안전을 보장하기 위해 정확한 측정이 필요하기 때문입니다. 따라서, "교정 주기 : 1년, 허용 오차 : ±10%"이 옳은 답입니다.
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48. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.VArt.7)에서 다음과 같은 식을 사용하는 자화방법은? (암페어턴 A.T= )

  1. 원형자화
  2. 선형자화
  3. 평행자화
  4. 벡터자화
(정답률: 알수없음)
  • 선형자화 방법은 자기장 방향과 자성체의 긴 축이 일치하는 방향에서 자기장을 가해 자성체를 자화시키는 방법이다. 이 방법은 자성체의 긴 축 방향에서 자기화율이 가장 크기 때문에 보일러 및 압력용기와 같은 긴 축 방향이 중요한 기계에서 사용된다. 따라서 이 방법이 사용되는 이유는 자성체의 긴 축 방향에서 자기화율을 최대화하기 위해서이다.
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49. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따른 자화방법과 그 부호가 잘못 연결된 것은?

  1. 코일법 : C
  2. 극간법 : N
  3. 자속관통법 : I
  4. 직각통전법 : EA
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상 시험에서는 철강 재료의 자성을 측정하여 자분모양을 분류하고, 이에 따라 자화방법과 부호를 결정한다. 이 중에서 "직각통전법 : EA"는 자성을 측정하는 방법 중 하나로, 시료를 직각으로 놓고 통전을 가하여 자성을 측정한다. 이 방법에서 측정된 자성에 따라 부호 "E" 또는 "A"를 부여하게 된다. "E"는 시료의 자성이 긴축 방향과 수직인 경우를 나타내며, "A"는 시료의 자성이 긴축 방향과 평행한 경우를 나타낸다. 따라서, "직각통전법 : EA"가 잘못 연결된 것은 아니다.
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50. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따라 백색광 및 형광의 측정을 위한 조도계는 수리되었을 때마다 교정을 실시하여야 하며 또한 최대 얼마의 기간마다 교정을 실시하여야 하는가?

  1. 1개월
  2. 6개월
  3. 1년
  4. 2년
(정답률: 알수없음)
  • 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서는 조도계의 교정 주기를 규정하고 있습니다. 이에 따라 조도계는 수리되었을 때마다 교정을 실시하여야 하며, 최대 1년마다 교정을 실시하여야 합니다. 이는 조도계의 정확도를 유지하기 위해 필요한 조치이며, 보일러 및 압력용기의 안전성을 보장하기 위한 중요한 요소 중 하나입니다.
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51. ASME Sec.V Art.7 '자분탐상검사' 에 따라 습식자분의 농도를 측정할 때 물베이스 현탁액 침전시간의 규정으로 옳은 것은?

  1. 5분
  2. 10분
  3. 1년
  4. 2년
(정답률: 알수없음)
  • ASME Sec.V Art.7에서는 자분탐상검사를 위해 습식자분의 농도를 측정할 때 물베이스 현탁액의 침전시간을 규정하고 있다. 이 규정에 따르면, 물베이스 현탁액의 침전시간은 1년으로 정해져 있다. 이는 습식자분의 농도가 매우 낮은 경우에도 충분한 시간을 주어 침전이 일어나도록 하기 위함이다. 또한, 이 시간은 검사 결과의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위한 것이다. 따라서, 습식자분의 농도를 측정할 때는 1년의 물베이스 현탁액 침전시간을 준수해야 한다.
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52. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에 따른 자화방법의 설명 중 틀린 것은?

  1. 축통전법 : 시험체의 축방향으로 직접 전류를 흐르게 한다.
  2. 코일법 : 시험체를 코일 속에 넣어 코일에 전류를 흐르게 한다.
  3. 전류관통법:시험체의 축에 대하여 직각 방향으로 직접 전류를 흐르게 한다.
  4. 자속관통법 : 시험체의 구멍 등에 통과시킨 자성체에 교류자속을 가해 시험체에 유도전류를 흐르게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "전류관통법:시험체의 축에 대하여 직각 방향으로 직접 전류를 흐르게 한다."가 아닌 "자속관통법 : 시험체의 구멍 등에 통과시킨 자성체에 교류자속을 가해 시험체에 유도전류를 흐르게 한다."입니다.

    전류관통법은 시험체의 축에 직각 방향으로 전류를 흐르게 함으로써 시험체 내부의 결함을 검출하는 방법입니다. 이 방법은 시험체의 축방향으로 전류를 흐르게 하는 축통전법과는 구분됩니다.

    자속관통법은 시험체 내부의 결함을 검출하기 위해 자성체를 시험체 내부로 통과시키고, 이 자성체에 교류자속을 가해 시험체 내부에 유도전류를 발생시키는 방법입니다. 이 방법은 전류관통법과는 다른 방법입니다.
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53. 항공 우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)의 원형자화에 대한 다음 설명 중 ( )안에 알맞은 수치로 옳은 것은?

  1. A : 2 B : 50
  2. A : 4 B : 10
  3. A : 1 B : 30
  4. A : 3 B : 20
(정답률: 알수없음)
  • 원형자화의 지름이 20mm 이므로, 자화선의 거리는 지름의 절반인 10mm 이다. 따라서 자화선과 측정기의 거리가 10mm 일 때, 자기강도가 4mT 가 되어야 한다. 따라서 정답은 "A : 4 B : 10" 이다.
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54. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따라 교류를 이용하는 극간법의 경우 최대 극간거리에서 최소 몇 파운드의 인상력을 가져야 하는가?

  1. 5
  2. 10
  3. 18
  4. 40
(정답률: 알수없음)
  • 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서는 극간법을 이용하여 검사를 진행한다. 이때 최대 극간거리에서는 최소 10파운드의 인상력을 가져야 한다. 이는 검사를 진행하는 동안 충분한 압력을 유지하여 정확한 결과를 얻기 위함이다. 따라서 정답은 "10"이다.
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55. 배관용접부의 비파괴시험 방법(KS B 0888)에 따라 관용접부를 탐상시험할 때 전처리 범위는 용접선 양끝에서 모재쪽 바깥면으로 얼마나 넓게 잡아야 하는가?

  1. 6mm
  2. 12mm
  3. 18mm
  4. 25mm
(정답률: 알수없음)
  • 전처리 범위는 용접선 양끝에서 모재쪽 바깥면으로 25mm까지 잡아야 한다. 이는 용접부의 결함이 발생할 가능성이 높은 부분을 포함하기 때문이다. 또한, 이 범위를 벗어나면 결함이 발생한 경우 해당 결함을 탐지하지 못할 수 있다. 따라서, KS B 0888에서는 전처리 범위를 25mm로 규정하고 있다.
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56. 다음이 설명하고 있는 웹 페이지 검색엔진의 유형으로 옳은 것은?

  1. 주제별 검색
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57. 제어프로그램(Control Program)은 운영체제의 중심이 되는 프로그램으로 시스템 전체의 작동상태를 관리하는 소프트웨어이다. 다음 중 제어프로그램에 해당하지 않는 것은?

  1. 언어번역기(Language Translator)
  2. 데이터 관리 프로그램(Data Management Program)
  3. 감독자 프로그램(Supervisor Program)
  4. 작업관리 프로그램(Job Management Program)
(정답률: 알수없음)
  • 언어번역기는 프로그래밍 언어로 작성된 소스코드를 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 변환해주는 프로그램으로, 시스템 전체의 작동상태를 관리하는 제어프로그램과는 다른 역할을 수행한다. 따라서 정답은 "언어번역기(Language Translator)"이다.
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58. E-mail의 송수신에 관련된 프로토콜이 아닌 것은?

  1. POP3
  2. IMAP
  3. PPP
  4. SMPT
(정답률: 알수없음)
  • PPP는 Point-to-Point Protocol로, 인터넷에 연결된 두 지점 간의 통신을 위한 프로토콜입니다. 이는 E-mail의 송수신과는 직접적인 연관이 없습니다. 반면, POP3, IMAP, SMTP는 모두 E-mail 송수신에 관련된 프로토콜입니다.
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59. 인터넷의 표준 주소 방식인 URL에 포함되지 않는 정보는?

  1. 통신 포트 번호
  2. 프로토콜
  3. 접속할 호스트 이름
  4. 전송 속도
(정답률: 알수없음)
  • URL은 인터넷 상에서 리소스의 위치를 나타내는 주소이며, 이 주소에는 통신 포트 번호, 프로토콜, 접속할 호스트 이름 등이 포함됩니다. 하지만 전송 속도는 URL에 포함되지 않는 정보입니다. 이는 인터넷 연결 상태나 사용하는 기기의 성능 등에 따라 다양하기 때문에 URL에 포함시키기 어렵기 때문입니다.
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60. 중앙 처리 장치의 기능이 아닌 것은?

  1. 기억
  2. 전달
  3. 제어
  4. 입출력
(정답률: 알수없음)
  • 중앙 처리 장치는 컴퓨터 시스템에서 데이터를 처리하고 명령을 실행하는 핵심적인 기능을 수행합니다. 이 중에서 "입출력"은 중앙 처리 장치의 기능이 아닙니다. 입출력은 주변 기기와 컴퓨터 시스템 간의 데이터 전송을 담당하는 기능으로, 중앙 처리 장치는 이러한 입출력 기능을 제어하고 조정하는 역할을 합니다. 따라서 "입출력"은 중앙 처리 장치의 기능이 아닙니다.
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4과목: 금속재료 및 용접일반

61. 실용되고 있는 형상 기억 합금계가 아닌 것은?

  1. Cu-Zn-Al계
  2. Cu-Al-Ni계
  3. Co-Mn계
  4. Ti-Ni계
(정답률: 알수없음)
  • Co-Mn계는 형상 기억 합금계가 아닙니다. 이는 주로 자성 합금으로 사용되며, 형상 기억 특성을 갖지 않습니다. 반면, Cu-Zn-Al계, Cu-Al-Ni계, Ti-Ni계는 모두 형상 기억 합금계로 사용되고 있습니다.
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62. 마그네슘 합금의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 감쇠능이 주철보다 커서 소음방지 구조재로서 우수하다.
  2. 소성가공성이 높아 상온변형이 쉽다.
  3. 주조용 합금은 Mg-Al 및 Mg-Zn 합금 등이 있다.
  4. 가공용 합금은 Mg-Mn 및 Mg-Al-Zn 합금 등이 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "소성가공성이 높아 상온변형이 쉽다."라는 설명은 틀린 것입니다. 사실 마그네슘 합금은 상온에서는 비교적 단단하고 강한 성질을 가지고 있어 상온에서는 쉽게 변형되지 않습니다. 따라서 마그네슘 합금을 가공하려면 높은 온도에서 가열하여 가공해야 합니다.
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63. 오스테나이트계 스테인리스강의 공식을 방지하기 위한 대책이 아닌 것은?

  1. 할로겐 이온의 고농도를 피한다.
  2. 액의 산화성을 감소시키거나 공기의 투입을 많게 한다.
  3. 질산염, 크롬산염 등의 부동태화제를 첨가한다.
  4. 재료 중의 탄소를 적게 하거나 Ni, Cr, Mo 등을 많게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 액의 산화성을 감소시키거나 공기의 투입을 많게 하는 것은 오스테나이트계 스테인리스강의 공식을 방지하기 위한 대책이 아닙니다. 이는 오히려 스테인리스강의 산화를 촉진시키고 부식을 유발할 수 있기 때문입니다. 따라서 이 보기는 오답입니다.
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64. 다음 중 주철의 성장 원인이 아닌 것은?

  1. 페라이트 조직 중의 Si의 산화
  2. 펄라이트 조직 중의 Fe3C 분해에 따른 흑연화
  3. A1 변태의 반복과정에서 오는 체적변화에 기인되는 미세한 균열의 발생
  4. 흡수된 가스의 수축에 따른 부피감소
(정답률: 알수없음)
  • 주철의 성장 원인 중 "흡수된 가스의 수축에 따른 부피감소"는 아닙니다. 이유는 주철이 고온에서 녹아 흡수한 가스는 주로 산소, 질소, 수소 등이며, 이들 가스의 수축은 주철의 성장에 큰 영향을 미치지 않기 때문입니다.

    따라서, 주철의 성장 원인은 "페라이트 조직 중의 Si의 산화", "펄라이트 조직 중의 Fe3C 분해에 따른 흑연화", "A1 변태의 반복과정에서 오는 체적변화에 기인되는 미세한 균열의 발생"입니다. 이들은 각각 주철 내부에서 일어나는 화학적, 물리적 변화로 인해 주철의 성장이 일어나는 원인입니다.
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65. 열팽창계수가 상온부근에서 매우 작아 샤도우마스크, IC 기판 등에 사용되는 Ni계 합금은?

  1. 하스텔로이(Hastelloy)
  2. 인바(Invar)
  3. 알루멜(Alumell)
  4. 인코넬(Inconell)
(정답률: 알수없음)
  • Ni계 합금 중에서 인바(Invar)는 열팽창계수가 매우 작아서 온도 변화에 대한 민감도가 낮기 때문에 샤도우마스크, IC 기판 등과 같은 정밀한 기기 제작에 사용됩니다. 이는 인바 합금이 단열성이 높아서 온도 변화에 대한 영향을 적게 받기 때문입니다.
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66. Fe-C 상태도에서 나타내는 변태점과 그 온도가 틀리게 짝지어진 것은?

  1. A0점 : 약 210℃
  2. A1점 : 약 723℃
  3. A2점 : 약 868℃
  4. A3점 : 약 910℃
(정답률: 알수없음)
  • Fe-C 상태도에서 변태점은 각각 고정된 탄소 함량에서 강철의 상태 변화가 일어나는 온도를 의미합니다. 이 중 A1점과 A3점은 각각 유정점과 고정점으로, 강철의 상태 변화가 일어나는 온도가 정확하게 일치합니다.

    그러나 A0점과 A2점은 각각 유정점과 고정점으로, 강철의 상태 변화가 일어나는 온도가 정확하게 일치하지 않습니다. 이는 Fe-C 상태도에서 탄소 함량이 낮아질수록 강철의 구조가 변화하면서 변태점이 변동하기 때문입니다.

    따라서 A2점은 Fe-C 상태도에서 탄소 함량이 약 0.8%인 강철에서 나타나는 변태점으로, 이 때 강철의 상태 변화가 일어나는 온도는 약 868℃입니다.
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67. 상온에서 알루미늄합금의 결정구조는?

  1. 단순입방격자
  2. 체심입방격자
  3. 면심입방격자
  4. 조밀육방격자
(정답률: 알수없음)
  • 알루미늄합금은 결정구조가 면심입방격자입니다. 이는 알루미늄과 다른 원소들이 결합하여 형성된 결정구조로, 이 구조는 입방격자 구조를 가지고 있으며, 입방격자의 면 중심에 추가적인 원자가 위치하여 면심입방격자 구조를 이루게 됩니다. 이 구조는 고강도와 경량화에 용이하며, 항복강도와 인장강도가 높아서 자동차, 항공기, 우주선 등 다양한 분야에서 사용됩니다.
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68. 금속간 화합물인 Fe3C에서 Fe와 C의 원자비(%)는?

  1. Fe : 25%, C : 75%
  2. Fe : 30%, C : 70%
  3. Fe : 70%, C : 30%
  4. Fe : 75%, C : 25%
(정답률: 알수없음)
  • Fe3C은 Fe과 C가 결합하여 이루어진 화합물이므로, Fe과 C의 원자비는 결합비에 따라 다르게 나타납니다. Fe3C에서 Fe과 C는 3:1의 비율로 결합하므로, Fe의 비율은 3/(3+1) = 0.75, 즉 75%이고, C의 비율은 1/(3+1) = 0.25, 즉 25%입니다. 따라서 정답은 "Fe : 75%, C : 25%"입니다.
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69. 냉간가공에 비해 열간가공하였을 때의 장범이 아닌 것은?

  1. 강괴 중의 기포가 압착된다.
  2. 적은 힘으로도 많은 변형을 가져온다.
  3. 가공 중에 고온유지로 편석이 경감된다.
  4. 제품의 표면이 아주 미려하고 치수가 정밀하다.
(정답률: 알수없음)
  • 열간가공은 고온에서 가공하기 때문에 강괴 중의 기포가 압착되고, 적은 힘으로도 많은 변형을 가져올 수 있습니다. 또한 가공 중에 고온유지로 편석이 경감되어 제품의 강도가 향상됩니다. 하지만 이러한 과정에서는 제품의 표면이 거칠고 불규칙하며 치수가 불안정해질 수 있습니다. 따라서 "제품의 표면이 아주 미려하고 치수가 정밀하다."는 열간가공의 장점이 아닙니다.
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70. 소성가공한 금속을 가열하였을 때 결정립의 모양과 결정방향이 변하지 않고, 기계적 성질, 물리적 성질만 변화하는 과정을 무엇이라고 하는가?

  1. 연화
  2. 회복
  3. 재결정
  4. 다각화
(정답률: 알수없음)
  • 이 과정은 소성가공으로 인해 발생한 결정립 구조의 변화를 되돌리는 과정으로, 가열에 의해 일어난 결정립의 성장과정에서 발생한 결함들이 일부 회복되는 것이다. 따라서 이 과정을 "회복"이라고 한다.
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71. 각 변형의 방지 대책으로 틀린 것은?

  1. 개선 각도는 작업에 지장이 없는 한도 내에서 작게 하는 것이 좋다.
  2. 판 두께가 얇을수록 첫 패스 측의 개선깊이를 작게 하는 것이 좋다.
  3. 용접속도가 빠른 용접법을 이용한다.
  4. 역변형의 시공법을 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "판 두께가 얇을수록 첫 패스 측의 개선깊이를 작게 하는 것이 좋다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 판이 얇을수록 열이 빠르게 전달되기 때문에 용접부의 열이 빠르게 분산되어 역변형이 발생할 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서 첫 패스 측의 개선깊이를 작게 하여 역변형을 방지할 수 있다.
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72. 전격으로 인한 감전사고 시 약 몇 mA 이상의 전류가 흐르는 경우 사망의 위험이 있는가?

  1. 50
  2. 15
  3. 20
  4. 30
(정답률: 알수없음)
  • 인체에 흐르는 전류가 50mA 이상이 되면 심장의 동작이 멈추어 사망할 가능성이 높아지기 때문입니다. 이를 전기사고에서는 "전기사망점"이라고 부릅니다. 따라서 전기사고 시에는 최대한 빠르게 전원을 차단하고 응급조치를 취해야 합니다.
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73. 용접법 중 저항용접에 속하는 것은?

  1. 프로젝션 용접
  2. 전자빔 용접
  3. 테르밋 용접
  4. 초음파 용접
(정답률: 알수없음)
  • 프로젝션 용접은 두 개 이상의 금속 부품을 겹쳐 놓고 그 사이에 전류를 흘려 용접하는 방식으로, 부품들이 서로 고정되어 있어 정확한 위치와 간격을 유지할 수 있습니다. 따라서 저항용접에 속하며, 다른 보기들은 다른 용접 방식입니다.
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74. 가스용접에 사용되는 가스 중 불꽃온도가 가장 높은 것은?

  1. 메탄
  2. 프로판
  3. 수소
  4. 아세틸렌
(정답률: 알수없음)
  • 아세틸렌은 가장 높은 불꽃온도를 가지고 있기 때문입니다. 이는 아세틸렌 분자가 불꽃 속에서 분해될 때 생성되는 화학 반응 열이 매우 크기 때문입니다. 따라서 가스용접에서는 아세틸렌이 가장 많이 사용됩니다.
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75. 용접부의 잔류응력 완화법 중 응력 제거 풀림 처리를 했을 때의 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 응력 부식에 대한 저항력의 증대
  2. 강도의 증대
  3. 열영향부의 뜨임 연화
  4. 충격저항의 감소
(정답률: 알수없음)
  • "충격저항의 감소"는 틀린 설명입니다. 응력 제거 풀림 처리를 하면 잔류응력이 감소하여 용접부의 내구성이 향상됩니다. 이는 응력 부식에 대한 저항력의 증대와 강도의 증대, 열영향부의 뜨임 연화 등의 효과로 이어집니다. 하지만 충격저항은 오히려 감소할 수 있으므로, 충격하중이 큰 용접부에서는 충격저항을 고려하여 다른 방법을 사용해야 합니다.
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76. 교류 용접기 아크 출력이 6kW이고 내부 손실이 4kW일 때 용접기 효율은 몇 % 인가?

  1. 40%
  2. 50%
  3. 60%
  4. 80%
(정답률: 알수없음)
  • 용접기의 효율은 출력 / (출력 + 내부 손실)로 계산할 수 있습니다. 따라서 이 문제에서는 6kW / (6kW + 4kW) = 0.6 또는 60%가 됩니다. 즉, 용접기는 입력 전력의 60%를 실제로 용접에 사용할 수 있습니다.
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77. 구조상의 결함인 기공을 검사하는 방법이 아닌 것은?

  1. 방사선 투과 검사
  2. 와류 탐상 검사
  3. 초음파 탐상 검사
  4. 외관 검사
(정답률: 알수없음)
  • 외관 검사는 구조물의 외부를 시각적으로 검사하는 방법으로, 기공과 같은 내부 결함을 확인할 수 없기 때문에 구조상의 결함을 검사하는 방법이 아니다. 따라서 정답은 "외관 검사"이다. 반면, 방사선 투과 검사, 와류 탐상 검사, 초음파 탐상 검사는 모두 구조물 내부의 결함을 검사하는 방법으로, 각각 X선, 자기장, 초음파를 이용하여 기공 등의 결함을 확인할 수 있다.
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78. 직류아크 용접에서 정극성에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비드 폭이 좁다.
  2. 모재의 용입이 얕다.
  3. 용접봉의 녹음이 느리다.
  4. 모재에(+)극 용접봉에(-)극을 연결한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정극성이란 용접 전극의 극성을 말하는데, 직류아크 용접에서는 모재에 (+)극 용접봉에 (-)극을 연결하여 용접을 진행합니다. 따라서 "모재의 용입이 얕다."가 틀린 설명입니다. 모재의 용입이 얕다면 용접이 제대로 이루어지지 않을 수 있으므로 용입의 깊이를 적절히 조절해야 합니다. 비드 폭이 좁다는 것은 용접선의 폭이 좁다는 것으로, 용접선의 폭이 좁을수록 용접이 정교해지고, 용접봉의 녹음이 느리다는 것은 용접봉의 소모가 적어지는 것을 의미합니다.
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79. 플래시 버트 용접의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

  1. 신뢰도가 높고 이음강도가 크다.
  2. 가열부의 열영향부가 좁으며, 용접시간이 짧다.
  3. 이종 재료의 용접은 불가능하다.
  4. 전기 용량이 동일한 큰 물건의 용접이 가능하다.
(정답률: 알수없음)
  • "이종 재료의 용접은 불가능하다."가 틀린 것이다. 플래시 버트 용접은 이종 재료의 용접도 가능하며, 이는 플래시 버트 용접이 용접 부위를 가열하면서 동시에 압력을 가해 용접하는 방식이기 때문이다. 이로 인해 이종 재료의 용접도 가능하다.
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80. 테르밋(Thermit)반응이란 금속 산화물이 어떤 금속에 의하여 산소를 빼앗기는 반응을 말하는 것인가?

  1. Pb
  2. Sn
  3. Al
  4. Zn
(정답률: 알수없음)
  • 테르밋 반응은 금속 산화물이 알루미늄에 의해 환원되는 반응입니다. 따라서 정답은 "Al"입니다. 다른 보기인 "Pb", "Sn", "Zn"은 알루미늄보다 화학적으로 덜 활성적인 금속이며, 따라서 테르밋 반응에서는 사용되지 않습니다.
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