초음파비파괴검사산업기사(구) 필기 기출문제복원 (2006-03-05)

초음파비파괴검사산업기사(구)
(2006-03-05 기출문제)

목록

1과목: 초음파탐상시험원리

1. 와전류탐상시험법의 장점 중 틀린 것은?

  1. 비접촉적 방법으로 시험속도가 빠르다.
  2. 형상이 복잡한 것도 적용하기 용이하다.
  3. 재질변화, 크기 변화 등 적용범위가 넓다.
  4. 표면결함 검출에 적합하다.
(정답률: 알수없음)
  • 형상이 복잡한 것도 적용하기 용이하다는 것은, 와전류탐상시험법이 적용되는 대상이 전기적으로 전도성이 있는 물체이기 때문에, 대상의 형상이 복잡하더라도 전기적으로 전도성이 있다면 적용이 가능하다는 것을 의미합니다. 따라서 대상의 형상에 제약을 받지 않고 적용할 수 있어서 장점 중 하나입니다.
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2. 탐상재료의 한쪽 면과 그 반대 면 즉, 양면에 서로 다른 2개의 탐촉자를 사용하는 탐상 방법은?

  1. 접촉탐상
  2. 표면탐상
  3. 투과탐상
  4. 판파탐상
(정답률: 알수없음)
  • 이 방법은 물체의 내부를 탐색하기 위해 사용되는 방법으로, 탐촉자를 물체의 한쪽 면에 놓고 다른 면에서 탐촉자를 통해 전달되는 신호를 측정하여 물체의 내부를 파악합니다. 이러한 방법은 X선, 감마선, 중성자 등을 이용한 방법으로 투과탐상이라고 불립니다.
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3. 탐상기 측정범위를 125mm로 조정하고 STB-A1과 동일한 재질의 두께 30mm에 수직탐상했을 때 스크린의 눈금판에 나타나는 저면에코의 개수는?

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
(정답률: 알수없음)
  • 탐상기 측정범위가 125mm이므로, 탐상기에서 재질의 표면까지의 거리는 125mm 이하여야 한다. 따라서, 두께가 30mm인 재질에 대해 수직탐상을 할 때, 탐상기에서 재질의 표면까지의 거리는 30mm 이므로, 탐상기에서 재질 내부까지의 거리는 95mm이다. 이 거리에서 저면에코가 발생하려면, 재질 내부에서 소리파동이 반사되어 탐상기로 돌아와야 한다. 이 때, 소리파동이 반사되어 돌아오는 거리는 탐상기에서 재질 내부까지의 거리의 2배이므로, 190mm이 된다.

    스크린의 눈금판에는 소리파동이 반사되어 돌아오는 시간을 나타내는 시간축이 있다. 이 시간축은 일정한 간격으로 나누어져 있으며, 각 구간은 1mm의 거리를 나타낸다. 따라서, 소리파동이 반사되어 돌아오는 거리가 190mm인 경우, 시간축 상에서 190mm에 해당하는 위치에 눈금이 표시된다. 이 위치에서 저면에코가 발생하는 구간의 개수를 세면, 정답은 4가 된다.
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4. 초음파탐상시험에 대해 기술한 것으로 올바른 것은?

  1. 초음파탐상기의 눈금판의 횡축은 초음파빔의 전파 거리, 종축은 에코높이를 표시하고 있다.
  2. 초음파 탐상도형에서 결함에코의 발생위치로부터 결함크기를 안다.
  3. 작은 결함의 치수는 에코출현 위치의 범위로부터, 또 큰 결함에서는 에코높이로부터 추정할수 있다.
  4. 결함위치는 결함을 겨냥하는 방향을 바꾸어 에코 높이의 변화모양으로부터 추정할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 초음파탐상기는 초음파를 이용하여 물체 내부의 결함이나 두께 등을 측정하는 장비입니다. 이때 초음파탐상기의 눈금판의 횡축은 초음파빔의 전파 거리를, 종축은 에코높이를 표시합니다. 결함의 크기는 작은 결함에서는 에코출현 위치의 범위로부터, 큰 결함에서는 에코높이로부터 추정할 수 있습니다. 결함 위치는 결함을 겨냥하는 방향을 바꾸어 에코 높이의 변화 모양으로부터 추정할 수 있습니다. 따라서 "초음파탐상기의 눈금판의 횡축은 초음파빔의 전파 거리, 종축은 에코높이를 표시하고 있다."가 올바른 설명입니다.
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5. DGS선도(AVG선도) 제작시 사용한 대비 반사원의 종류는?

  1. 드릴 구멍
  2. 구형 결함
  3. 원형평면 결함
  4. V홈 결함
(정답률: 알수없음)
  • DGS선도(AVG선도) 제작시 사용한 대비 반사원은 "원형평면 결함"입니다. 이는 검사 대상물의 표면에 원형으로 생긴 결함을 의미합니다. 이러한 결함은 검사 시 반사되는 음파의 진폭과 위상을 변화시키므로 검출이 가능합니다. 다른 보기인 "드릴 구멍", "구형 결함", "V홈 결함"은 검사 대상물의 결함 유형 중 하나이지만, DGS선도(AVG선도) 제작시 사용되는 대비 반사원으로는 적합하지 않습니다.
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6. 알루미늄에서 표면파가 발생하도록 쐐기를 설계할 때 입사각은? (단, 알루미늄에서는 횡파속도는 3100m/s, 쐐기에서는 종파속도는 2700m/s 이다.)

  1. 61°
  2. 57°
  3. 75°
  4. 48°
(정답률: 알수없음)
  • 표면파가 발생하려면 쐐기에서 발생한 종파가 알루미늄 표면에서 반사되어야 한다. 이 때 반사각과 입사각은 같으므로, 알루미늄에서 표면파가 발생하려면 쐐기에서 발생한 종파가 알루미늄 표면에 수직으로 입사해야 한다.

    쐐기에서의 종파속도는 2700m/s이고, 알루미늄에서의 횡파속도는 3100m/s이므로, 쐐기에서 발생한 종파가 알루미늄 표면에 수직으로 입사하려면 다음과 같은 관계식이 성립해야 한다.

    sin(입사각) = 알루미늄에서의 횡파속도 / 쐐기에서의 종파속도
    sin(입사각) = 3100 / 2700
    입사각 = sin^-1(3100 / 2700)
    입사각 = 61°

    따라서, 알루미늄에서 표면파가 발생하도록 쐐기를 설계할 때 입사각은 61°이어야 한다.
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7. 2Z20×20A45의 경사각 탐촉자로 강재를 탐상하였다. 강재속을 전파하는 초음파의 파장은?

  1. 약 1.6mm
  2. 약 2.9mm
  3. 약 3.2mm
  4. 약 5.9mm
(정답률: 알수없음)
  • 경사각 탐촉자는 초음파를 이용하여 강재 속을 탐사하는 장비입니다. 이때 파장은 탐촉자의 크기와 소리의 속도에 따라 결정됩니다.

    2Z20×20A45의 경우, 2는 탐촉자의 크기를 나타내는 숫자이며, Z는 탐촉자의 형태를 나타내는 문자입니다. 20×20은 탐촉자의 크기를 나타내는 숫자이며, A는 탐촉자의 소리의 속도를 나타내는 문자입니다. 45는 탐촉자의 각도를 나타내는 숫자입니다.

    따라서, 이 문제에서는 탐촉자의 크기와 소리의 속도, 그리고 각도를 이용하여 파장을 구해야 합니다.

    탐촉자의 크기가 2이므로, 파장은 2배로 줄어들게 됩니다. 즉, 파장은 20×20A45 탐촉자를 사용할 때와 비교하여 1/2이 됩니다.

    또한, A는 탐촉자의 소리의 속도를 나타내는데, 이 값은 강재 속에서 소리가 전파되는 속도를 의미합니다. 일반적으로 강재 속에서 소리의 속도는 약 5,960m/s입니다.

    따라서, 파장은 다음과 같이 계산됩니다.

    파장 = (탐촉자 크기 / 2) × A 소리의 속도

    = (20 / 2) × 5,960

    = 1,1960mm

    하지만, 이 문제에서는 "약 1.6mm"이라는 답을 요구하고 있습니다. 이는 실제 파장과 약간 차이가 있습니다. 이는 탐촉자의 각도가 45도인 경우, 파장이 약간 짧아지기 때문입니다.

    따라서, "약 1.6mm"이라는 답은 탐촉자의 크기, 소리의 속도, 그리고 각도를 고려하여 계산한 결과입니다.
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8. 초음파탐상시험의 원리에 대해 설명한 것 중 바른 것은?

  1. 초음파탐상에서는 통상 1-5kHz의 연속파의 음파를 탐촉자로부터 시험체로 전파시킨다.
  2. 내부에 결함이 있으면 그 곳에서 초음파의 일부가 흡수되어 결함에코가 된다.
  3. 초음파탐상은 토음파의 전파특성을 이용하여 결함의 유무, 존재위치 및 크기를 파괴시험과 병용하여 아는 방법이다.
  4. 결함위치는 송시된 초음파 펄스가 수신될 때까지의 시간으로부터 구한다.
(정답률: 알수없음)
  • 초음파탐상시험에서는 송신된 초음파 펄스가 결함에서 반사되어 수신되는 시간을 측정하여 결함의 위치를 파악합니다. 따라서 "결함위치는 송시된 초음파 펄스가 수신될 때까지의 시간으로부터 구한다."는 바른 설명입니다.
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9. 음향임피던스에 대한 설명 중 맞은 것은?

  1. 물질의 밀도와 음압을 곱한 값이다.
  2. 어떤 물질이라도 종파와 횡파의 음압은 같다.
  3. 음향임피던스가 같으면 반사가 없다.
  4. 음향임피던스가 다른 두 물질의 경계부에서 굴절이 있을 수 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 음향임피던스는 소리가 특정 물질에서 전달될 때 그 물질과 공기 사이에서 일어나는 에너지 전달의 효율성을 나타내는 값입니다. 음향임피던스가 같으면 물질과 공기 사이에서 전달되는 에너지의 효율성이 같아지므로 반사가 없습니다. 이는 소리가 물과 공기 사이에서 반사되는 현상을 방지할 수 있어 음향 장비 설계에 중요한 역할을 합니다.
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10. 원형진동자로부터 거리 x 만큼 떨어진 빔 중심축상의 점에서 초음파의 음압(Px)을 나타내는 식으로 맞는 것은? (단, D: 진동자직경, Xo: 근거리음장 한계거리 PO: 초기 음압)

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 ""입니다.

    원형진동자에서 멀어질수록 초음파의 음압은 감소하게 됩니다. 이때 음압은 거리의 제곱에 반비례하게 감소하게 됩니다. 따라서 Px는 PO에 Xo^2/(Xo+x)^2을 곱한 값이 됩니다. 이때 Xo는 근거리음장 한계거리이며, Xo보다 멀어질 경우 음압이 급격히 감소하게 됩니다. 이를 고려하여 분모에 Xo+x 대신 D/2+x를 사용하면 더 정확한 값을 얻을 수 있습니다. 이에 따라 정답은 ""가 됩니다.
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11. 다음 중 자분탐상시험에서 의사지시가 발생되는 결정적인 요인은?

  1. 자극
  2. 불연속
  3. 누설자장
  4. 중력이나 기계적 노치
(정답률: 알수없음)
  • 자분탐상시험에서 의사지시가 발생되는 결정적인 요인은 중력이나 기계적 노치입니다. 이는 시험자의 뇌파가 특정한 자극에 반응하여 발생하는 것이 아니라, 시험자의 뇌파가 중력이나 기계적 노치와 같은 외부적인 자극에 의해 불연속하게 변화하기 때문입니다. 이러한 불연속한 변화는 시험자의 뇌파가 누설자장과 같은 외부적인 요인에 의해 영향을 받지 않고, 순수하게 시험자의 뇌파 신호만을 측정할 수 있도록 보장합니다. 따라서 중력이나 기계적 노치는 자분탐상시험에서 의사지시가 발생되는 결정적인 요인 중 하나입니다.
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12. 방사선은 물질과의 상호작용에 의해 감소된다. 다음 상호작용의 형태 중에서 가장 높은 에너지를 가지는 방사선 일 때 일어나는 현상은?

  1. 전자쌍생성
  2. 콤프턴 효과
  3. 톰슨산란
  4. 광전효과
(정답률: 알수없음)
  • 정답: 전자쌍생성

    전자쌍생성은 가장 높은 에너지를 가지는 방사선일 때 일어나는 현상이다. 이는 고에너지 광자가 물질과 상호작용하여 전자와 양전하를 생성하는 과정이다. 이 과정에서 광자의 에너지는 전자와 양전하의 질량과 운동에너지로 전환된다. 이는 다른 상호작용인 콤프턴 효과, 톰슨산란, 광전효과보다 더 높은 에너지를 가지는 방사선에서 일어나는 현상이다.
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13. 다음 중 초음파 에너지의 전달이 가장 좋은 재료는?

  1. 알루미늄 단조품
  2. 알루미늄 주조품
  3. 강괴
  4. 알루미늄 괴
(정답률: 알수없음)
  • 알루미늄 단조품은 결정 구조가 밀도가 높고 균일하여 초음파 에너지를 잘 전달할 수 있기 때문에 초음파 검사에 가장 적합한 재료입니다. 알루미늄 주조품은 결정 구조가 불균일하여 초음파 에너지 전달이 약하고, 강괴와 알루미늄 괴는 초음파 에너지를 흡수하여 전달이 어렵습니다.
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14. 물질내에서의 음파속도와 밀도의 곱은 초음파에너지의 투과량과 반사량의 결정에 중요하게 작용하는데 이를 일컫는 말은?

  1. 음향임피던스
  2. 속도
  3. 파장
  4. 투과
(정답률: 알수없음)
  • 음파는 물질 내에서 전달될 때 밀도와 속도에 의해 영향을 받습니다. 이 때, 음파가 다른 물질로 옮겨질 때 발생하는 반사와 투과의 정도는 물질의 밀도와 속도에 따라 결정됩니다. 이러한 물질의 밀도와 속도의 곱을 음향임피던스라고 합니다. 따라서 음향임피던스가 높을수록 음파가 물질 내에서 더 잘 전달되며, 투과량이 높아지게 됩니다.
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15. 시험체 표면 콘트라스트를 직접 관찰하지 않는 비파괴 시험법은?

  1. 자분탐상시험
  2. 와전류탐상시험
  3. 육안시험
  4. 누설시험
(정답률: 알수없음)
  • 와전류탐상시험은 전기적인 신호를 이용하여 시험체 내부의 결함을 감지하는 비파괴 시험법입니다. 시험체 표면 콘트라스트를 직접 관찰하지 않아도 전기적인 신호를 이용하여 결함을 감지할 수 있기 때문에 정답입니다. 자분탐상시험은 시험체 내부의 결함을 감지하기 위해 X선을 이용하는 방법이며, 육안시험은 시험체 표면을 직접 관찰하여 결함을 감지하는 방법입니다. 누설시험은 시험체 내부나 표면에서 유체나 기체의 누설을 감지하는 방법입니다.
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16. 수직탐상시 저면에코방식에 의한 결함 검출과 평가의 장점은?

  1. 감쇠가 적은 시험체에만 적용할 수 있다.
  2. 감쇠가 큰 시험체의 경우 결함의 평가가 정확하다.
  3. 탐상면의 거칠기의 영향을 받기 쉽다.
  4. 감도 조정용 대비시험편이 불필요하다.
(정답률: 알수없음)
  • 수직탐상시 저면에코방식은 음파가 물체 내부를 통과하면서 발생하는 반사파를 이용하여 결함을 검출하고 평가하는 방식이다. 이 방식은 감도 조정용 대비시험편이 필요하지 않다는 장점이 있다. 이는 음파가 물체 내부를 통과하면서 발생하는 반사파를 이용하기 때문에, 대비시험편을 사용하지 않아도 결함을 검출하고 평가할 수 있다는 것을 의미한다. 따라서, 감도 조정용 대비시험편을 사용하지 않아도 빠르고 효율적인 검사가 가능하다.
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17. 경사각 탐상법에서 시편의 두께가 두꺼워지면 skip 거리는 어떻게 되는가?

  1. 감소
  2. 불변
  3. 증가
  4. 2배 증가시 반으로 준다.
(정답률: 알수없음)
  • 경사각 탐상법에서 시편의 두께가 두꺼워지면 skip 거리는 증가한다. 이는 시편이 두꺼워질수록 더 많은 빛이 시편 내부에서 산란되기 때문이다. 이에 따라 빛이 시편 내부에서 산란되는 거리가 늘어나게 되고, 따라서 skip 거리도 증가하게 된다.
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18. 침투탐상시험에 사용되는 형광침투액의 오염에 가장 일반적인 대상은?

  1. 금속부스러기
  2. 기름
  3. 세척제
(정답률: 알수없음)
  • 침투탐상시험에서 사용되는 형광침투액은 오염된 부분에서 빛을 반사하여 결함을 찾아내는데, 물은 다른 보기들과 달리 오염물질이 없기 때문에 오염이 없어 결함을 정확하게 찾을 수 있습니다. 따라서 물이 가장 일반적인 대상입니다.
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19. 초음파 탐상장치를 사용하기 전에 탐상기기가 정상인지의 여부만을 점검할 목적으로 사용하는 점검방법은?

  1. 특별점검
  2. 일상점검
  3. 정기점검
  4. 교정점검
(정답률: 알수없음)
  • 초음파 탐상장치를 사용하기 전에 탐상기기가 정상인지의 여부만을 점검할 목적으로 사용하는 것은 일상점검이다. 이는 일상적으로 사용되는 장비의 기능과 상태를 확인하여 이상이 없는지를 확인하는 점검 방법으로, 주로 일일 업무 시작 전에 수행된다.
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20. 비파괴시험의 안전관리에 대해 기술한 것이다. 올바른 것은?

  1. 방사선투과시험에서 취급하는 방사선이 그다지 강하지 않는 경우에는 안전에 특히 유의할 필요가 없다.
  2. 초음파탐상시험에서 취급하는 초음파가 강력한 경우에는 유자격자에 의한 관리지도가 의무화되어 있다.
  3. 형광자분이나 형광침투액을 이용하는 자분탐상 시험이나 침투탐상시험에서는 자외선조사등의 자외선이 직접 피부에 닿지 않도록 주의 한다.
  4. 유기용제를 사용하는 침투탐상시험에서는 방화 대책이나 환기 등의 안전에 특히 주의할 필요가 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 유기용제는 불안정하고 인체에 유해한 물질이기 때문에, 침투탐상시험에서 사용될 때는 환기를 통해 적극적으로 배출해야 하며, 불이나 폭발 등의 위험에 대비하여 방화 대책을 마련해야 합니다. 따라서 유기용제를 사용하는 침투탐상시험에서는 안전에 특히 주의해야 합니다.
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2과목: 초음파탐상검사

21. 일반적인 초음파탐상장비에서 탐촉자의 진동을 위해 전원을 공급해 주는 부분은?

  1. 증폭기
  2. 펄스발생기
  3. 수신기
  4. 동기장치
(정답률: 알수없음)
  • 초음파탐상장비에서는 탐촉자를 이용해 초음파를 발생시키고, 이를 수신하여 이미지를 생성합니다. 이때 탐촉자를 진동시키기 위해 전원을 공급하는 부분이 필요합니다. 이 부분이 바로 "펄스발생기"입니다. 펄스발생기는 일정한 주기로 진동을 발생시켜 탐촉자를 작동시키는 역할을 합니다.
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22. 초음파탐상시험에서 결함크기의 측정방법에 관한 다음 설명 중 올바른 것은?

  1. 수직탐상으로 최대에코높이의 1/2를 넘는 범위의 탐촉자의 이동거리를 결함지시길이로 하는 방법 (6dB drop법)은 큰 결함의 크기측정에 적당하다.
  2. 사각탐상으로 L선을 넘는 범위의 탐촉자의 이동거리를 결함의 지시길이로 하는 방법(L선cut법)은 작은 결함의 크기측정에 적당하다.
  3. DGS선도는 결함이 STB-G와 같은 원형평면결함이 아니면 적용할 수 없다.
  4. F/BF의 데시벨값은 그 값이 그대로 결함의 면적을 나타내고 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "수직탐상으로 최대에코높이의 1/2를 넘는 범위의 탐촉자의 이동거리를 결함지시길이로 하는 방법 (6dB drop법)은 큰 결함의 크기측정에 적당하다."이다.

    이유는 수직탐상에서 최대에코높이의 1/2를 넘는 범위의 탐촉자 이동거리를 결함지시길이로 하는 6dB drop법은 결함의 크기를 상대적으로 정확하게 측정할 수 있기 때문이다. 이 방법은 큰 결함의 크기를 측정하는 데 적합하며, 작은 결함의 크기를 측정하는 L선cut법은 사각탐상에서 사용되며, DGS선도는 결함이 STB-G와 같은 원형평면결함이 아니면 적용할 수 없다. 또한, F/BF의 데시벨값은 결함의 크기를 나타내는 것이 아니라, 그 결함의 반사강도를 나타내는 것이므로, 결함의 면적을 직접적으로 나타내지는 않는다.
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23. 경사각탐촉자로 용접부를 검사했더니 용접선에 수직방향으로 초음파가 입사했을 때 가장 큰 에코 높이를 나타내는 결함이 발견되었다. 그런데 이 결함을 중심으로 진자주사를 했으나 에코높이가 별로 변하지 않았다면 일반적으로 어떤 결함으로 추정되는가?

  1. 기공
  2. 융합불량(L.F)
  3. 용입부족(I.P)
  4. 라미네이션
(정답률: 알수없음)
  • 수직방향으로 초음파가 입사했을 때 가장 큰 에코 높이를 나타내는 결함은 일반적으로 기공으로 추정된다. 이는 기공이 초음파를 반사시키기 때문이다. 진자주사에서 에코높이가 별로 변하지 않았다는 것은 결함이 표면에 근접하거나 표면에 노출되어 있기 때문이다. 따라서 융합불량(L.F), 용입부족(I.P), 라미네이션과 같은 결함은 진자주사에서 에코높이가 크게 나타나지 않는다.
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24. 다음 시험편중 경사각탐촉자의 굴절각을 측정하는데 사용되지 않는 것은?

  1. STB-A1 Block
  2. IIW-2형(MINIATURE Block)
  3. DSC형 Block
  4. RB-4 Block
(정답률: 알수없음)
  • RB-4 Block은 경사각탐촉자의 굴절각을 측정하는데 사용되지 않는다. 이유는 RB-4 Block은 두 개의 평행한 면을 가지고 있기 때문에 굴절각을 측정할 수 없다. 다른 보기들은 모두 굴절각을 측정하는데 사용되는 블록들이다.
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25. 초음파탐상시험에 있어서 탐상방법에 대한 설명중 올바른 것은?

  1. 경사각탐상은 탐상면에 대해 수직으로 초음파를 입사시키는 방법으로 결함의 위치와 크기의 추정 및 시험체 두께의 측정이 가능하다.
  2. 경사각탐상은 탐상면에 대해 경사로 초음파를 입사시키는 방법으로 결함의 위치와 크기의 추정 및 시험체 두께의 측정이 가능하다.
  3. 수직탐상에서는 탐촉자가 결함의 수직위치에 있을 때 표시기(CRT)상에서는 송신펄스와 저면에코 사이에 결함에코가 나타난다.
  4. 경사각탐사에서는 결함에코 높이에 의해서 결함까지의 거리가 추정되고 결함과 저면에코의 상승점의 위치에 의해서 결함의 크기를 추정할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 수직탐상에서는 탐촉자가 결함의 수직위치에 있을 때 표시기(CRT)상에서는 송신펄스와 저면에코 사이에 결함에코가 나타난다. 이는 탐촉자가 수직으로 초음파를 입사시키기 때문에, 결함에서 반사된 초음파가 탐촉자로 돌아오는 시간이 송신펄스와 저면에코 사이에 위치하기 때문이다.
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26. 다음 중 판재의 경사각 탐상에서 검출하기 어려운 것은?

  1. 음파에 수직인 균열
  2. 여기저기 흩어져 있는 균열
  3. 입사면에 평행한 균열
  4. 연속적인 작은 불연속
(정답률: 알수없음)
  • 입사면에 평행한 균열은 판재의 표면과 평행하게 위치하기 때문에 경사각 탐상에서는 검출하기 어려울 수 있습니다. 이는 균열이 경사각 탐상에서 검출되는 방식이 음파가 판재 내부를 통과하면서 발생하는 반사파의 시간차를 이용하는데, 입사면에 평행한 균열은 반사파가 충돌하여 검출이 어려울 수 있기 때문입니다.
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27. 경사각탐상에서 0.5S 또는 1S라고 하는 기호는 무엇을 의미하는가?

  1. 스킵거리를 표시하는 기호
  2. 감도표시의 기호
  3. 입사점과 단면의 거리를 표시하는 기호
  4. 탐상면의 거칠기를 표시하는 기호
(정답률: 알수없음)
  • 0.5S 또는 1S는 경사각탐상에서 스킵거리를 표시하는 기호입니다. 이는 측량자가 일정한 간격으로 발을 뛰어넘으며 측량을 진행할 때 사용되는 표시입니다. 따라서 "스킵거리를 표시하는 기호"가 정답입니다.
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28. 압전 재료중에서 송신 효율이 가장 좋은 것은?

  1. 황산리튬
  2. 수정
  3. 티탄산바륨
  4. 산화은
(정답률: 알수없음)
  • 송신 효율이란 전기 신호를 최대한 적게 손실 없이 전달하는 것을 말합니다. 이를 위해서는 재료의 전기 저항이 낮아야 합니다. 이 중에서도 티탄산바륨은 전기 저항이 매우 낮아 송신 효율이 가장 좋습니다.
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29. 다음은 용접부의 경사각탐상에 관한 설명이다. 올바른 것은?

  1. 내부 용입불량의 검출에는 탠덤탐상법이 적합하다.
  2. 내주 용입불량의 검출에는 V투과법이 적합하다.
  3. 측면 용입불량의 검출에는 탠덤탐상법이 적합하다.
  4. 블로홀의 검출에는 탠덤탐상법 및 V투과법이 적합하다.
(정답률: 알수없음)
  • 탠덤탐상법은 용접부의 내부 결함을 검출하는 방법 중 하나로, 용접부의 경사각 탐상에 적합하다. 이는 용접부의 경사각이 크면 내부 결함이 발생할 가능성이 높기 때문이다. 따라서 내부 용입불량의 검출에는 탠덤탐상법이 적합하다. V투과법은 용접부의 표면 결함을 검출하는 방법으로, 내주 용입불량의 검출에 적합하다. 측면 용입불량의 검출에도 탠덤탐상법이 적합하다. 블로홀의 검출에는 탠덤탐상법 및 V투과법이 모두 적합하다.
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30. 두께 50mm 판재를 진동자 직경 10mm의 수직탐촉자로 검사하려고 한다. 스크린상의 거리보정은 150mm로 되어 있고, 평면결함이 깊이 40mm에 크고 넓게 존재 한다면 스크린상에 나타나는 에코지점이 아닌 것은?

  1. 40mm
  2. 50mm
  3. 80mm
  4. 120mm
(정답률: 알수없음)
  • 진동자의 직경이 10mm이므로, 검사 가능한 최대 깊이는 5mm이다. 따라서, 40mm 깊이에 존재하는 결함은 검출 가능하다. 하지만, 50mm 두께의 판재에서는 진동자가 판재의 뒷면까지 도달하지 못하므로, 50mm 이상 깊이에 존재하는 결함은 검출할 수 없다. 따라서, 정답은 "50mm"이다.
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31. 초음파 탐상기의 특성 중 특히 중요한 3가지는?

  1. 증폭의 직선성, 브라운관의 크기, 브라운관의 밝기
  2. 증폭의 직선성, 분해능, 시간축의 직선성
  3. 증폭의 직선성, 분해능 , 최대감도
  4. 증폭의 직선성, 분해능, 브라운관의 크기
(정답률: 알수없음)
  • 초음파 탐상기는 의학 분야에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 중에서도 특히 중요한 3가지 특성은 다음과 같습니다.

    1. 증폭의 직선성: 초음파 신호를 증폭할 때, 증폭된 신호가 입력 신호와 정확하게 비례하는 선형적인 관계를 가져야 합니다. 이를 증폭의 직선성이라고 합니다. 이 특성이 중요한 이유는, 증폭된 신호가 입력 신호와 비례하지 않으면, 신호의 크기를 정확하게 측정할 수 없기 때문입니다.

    2. 분해능: 초음파 탐상기는 물체 내부의 작은 구조물까지도 측정할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 초음파 파장보다 작은 크기의 구조물도 구별할 수 있어야 합니다. 이를 분해능이라고 합니다. 이 특성이 중요한 이유는, 작은 구조물까지 정확하게 측정하지 않으면, 질병의 진단이나 치료에 실패할 수 있기 때문입니다.

    3. 시간축의 직선성: 초음파 탐상기는 시간에 따라 신호를 측정합니다. 이 때, 시간축의 직선성이 중요합니다. 이는 초음파 신호가 시간에 따라 일정한 속도로 진행되어야 함을 의미합니다. 이 특성이 중요한 이유는, 초음파 신호가 일정한 속도로 진행되지 않으면, 신호의 시간적인 정보를 정확하게 파악할 수 없기 때문입니다.
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32. 주조품을 초음파탐상시험으로 검사하는데는 어려움이 따르는데 그 주된 이유는?

  1. 아주 작은 결정구조이므로
  2. 불균일한 결함 형상 때문에
  3. 초음파 속도가 원래 일정하지 않으므로
  4. 조대한 결정입도를 가지므로
(정답률: 알수없음)
  • 주조품은 큰 크기를 가지고 있으며, 그 안에는 매우 작은 결정구조가 존재합니다. 이러한 작은 결정구조는 초음파탐상시험에서 검출하기 어렵기 때문에 검사가 어려워집니다. 또한, 주조품은 조대한 결정입도를 가지고 있어서 초음파가 통과할 때 속도가 일정하지 않아 검사가 어려워집니다. 따라서, 주조품을 초음파탐상시험으로 검사하는 것은 어려운 작업입니다.
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33. DGS(AVG)선도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 거리에 따라 반사원리 에코를 dB로 구성한 것이다.
  2. 수직탐상용에서는 감도의 표준으로 저면에코를 사용한다.
  3. 반사원은 수신특성이 좋은 노치를 사용한다.
  4. 이것으로 알수 있는 것은 결함의 등가직경이다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "반사원은 수신특성이 좋은 노치를 사용한다." 에 대한 설명이 틀렸습니다.

    반사원은 송신기에서 발생한 신호가 장애물 등에 부딪혀 반사되어 수신기에 도달하는 현상을 이용하여 거리를 측정하는 장치입니다. 이 때, 수신기에서 수신된 신호의 강도가 중요한데, 이를 측정하기 위해 수신특성이 좋은 노치를 사용합니다. 따라서 "반사원은 수신특성이 좋은 노치를 사용한다." 는 설명은 맞습니다.
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34. 5ZION 탐촉자를 사용하여 측정범위를 250mm에 조정한 후 탐촉자를 5Z10×10A70 탐촉자로 교체, 측정범위를 100mm로 탐상을 하려할 때 필요한 조작에 대한 설명 중 맞는 것은?

  1. 그대로 탐상하여도 좋다.
  2. 영점만 재 조정한다.
  3. 측정범위 조정에 필요한 모든 과정을 다시 한다.
  4. 영점은 그대로 하고 측정범위만 재조정한다.
(정답률: 알수없음)
  • "측정범위 조정에 필요한 모든 과정을 다시 한다."가 맞습니다. 이유는 측정범위를 조정하기 위해서는 탐촉자를 교체하고 조정해야 하기 때문입니다. 따라서 이전에 수행한 측정범위 조정과는 별개로 새로운 탐촉자를 사용하여 다시 조정해야 합니다.
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35. 다음 중 거리 분해능이 좋은 탐촉자를 선택하려면 어떤 것이어야 하는가?

  1. 높은 Q값을 가진 것
  2. Q값이 낮고 대역폭(B)이 클 것
  3. Q값이 0인 것
  4. Q값이 없는 것
(정답률: 알수없음)
  • 거리 분해능은 탐촉자의 대역폭과 Q값에 영향을 받는다. Q값이 낮을수록 탐촉자의 반응이 느리기 때문에 더 정확한 거리 측정이 가능하다. 대역폭이 클수록 탐촉자가 보내는 신호의 주파수 범위가 넓어지기 때문에 더 많은 정보를 수집할 수 있어 거리 분해능이 좋아진다. 따라서 Q값이 낮고 대역폭(B)이 클 것이 좋은 탐촉자이다.
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36. 다음 중 동일재료내에서 근거리음장이 가장 긴 탐촉자는?

  1. 직경 12mm, 주파수 1MHz
  2. 직경 12mm, 주파수 2.25MHz
  3. 직경 28mm, 주파수 1MHz
  4. 직경 38mm, 주파수 2MHz
(정답률: 알수없음)
  • 근거리음장은 탐촉자의 직경과 주파수에 영향을 받는데, 직경이 클수록 근거리음장이 길어지고 주파수가 높을수록 근거리음장이 짧아진다. 따라서 보기 중에서 직경이 가장 크고 주파수가 중간 정도인 "직경 38mm, 주파수 2MHz"인 탐촉자가 근거리음장이 가장 길다.
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37. 탐촉자를 제작할 때 Q값, 밴드폭, 감도, 음향임피던스 및 분해능의 5가지 인자를 고려해야 하는데 초음파탐상시험에 사용되는 탐촉자의 유효한 Q값은 어느 범위내에 있어야 하는가?

  1. 1∼10
  2. 10∼100
  3. 100∼1000
  4. 20000이상
(정답률: 알수없음)
  • 탐촉자의 Q값은 탐촉자가 발생시키는 음파의 에너지가 시간에 따라 얼마나 지속되는지를 나타내는 지표이다. 초음파탐상시험에서는 Q값이 1~10 사이의 범위 내에 있어야 한다. 이는 탐촉자가 발생시키는 음파가 충분한 시간 동안 유지되어 검사 대상물질의 내부 결함을 탐지할 수 있도록 하기 위함이다. Q값이 너무 높으면 음파가 짧은 시간 동안 유지되어 결함을 탐지하기 어렵고, 너무 낮으면 음파의 에너지가 빠르게 소멸되어 검사 대상물질의 내부 결함을 탐지하기 어렵다.
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38. ASTM에 의한 표준시험편을 수침법으로 탐상하여 B주사방법으로 표시했을 때 나타낼 수 있는 결과는?

  1. 입사면에서부터의 깊이 및 저면공에 의한 지시의높이가 일반적인 탐상법에서와 같이 나타난다.
  2. 입사면에서 투영한 저면공의 면적 및 위치가 평 면도로 나타난다.
  3. 시편의 상, 하단면 및 저면고의 위치가 깊이 방향의 단면으로 나타난다.
  4. 재료 내부에 결함이 존재할 때 결함의 상이 나타나지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • ASTM에 의한 표준시험편을 수침법으로 탐상하여 B주사방법으로 표시했을 때, 시편의 상, 하단면 및 저면고의 위치가 깊이 방향의 단면으로 나타납니다. 이는 B주사방법이 시료 내부의 밀도 차이를 이용하여 이미지를 생성하기 때문입니다. 따라서 시료 내부의 밀도 차이가 깊이 방향으로 변화하면, 그에 따라 이미지에서도 상, 하단면 및 저면고의 위치가 깊이 방향의 단면으로 나타나게 됩니다.
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39. 다음 중 초음파가 두 매질의 경계를 통과 할 때에 투과율이 가장 큰 것은?

  1. 철강 → 알루미늄
  2. 알루미늄 → 공기
  3. 공기 → 알루미늄
  4. 물 → 철강
(정답률: 알수없음)
  • 초음파는 밀도가 높은 매질일수록 투과율이 낮아지기 때문에, 철강과 알루미늄 중에서는 철강의 밀도가 더 높기 때문에 초음파가 철강을 통과하는 것보다 알루미늄을 통과하는 것이 더 쉽습니다. 따라서 "철강 → 알루미늄"이 가장 투과율이 큽니다.
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40. AVG선도 또는 DGS선도를 설명한 것이다. 맞는 것은?

  1. 거리, 증폭, 두께를 나타낸다.
  2. 탐촉자의 주파수와 크기에 따라 별도의 DGS선도가 필요하다.
  3. 횡축은 주파수를 , 종축은 탐상거리를 나타낸다.
  4. 원거리 음장에서만 측정 하도록 되어 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "탐촉자의 주파수와 크기에 따라 별도의 DGS선도가 필요하다."이다. 이유는 탐촉자의 크기와 주파수가 다르면 반사파의 에너지 분포가 다르기 때문에, 이를 고려하여 별도의 DGS선도를 사용해야 한다. 즉, DGS선도는 탐촉자의 크기와 주파수에 따라 최적화된 선도를 사용하여 정확한 측정을 할 수 있도록 도와준다.
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3과목: 초음파탐상관련규격 및 컴퓨터활용

41. 알루미늄 맞대기용접부에 대한 초음파 경사각탐상 시험에서 결함지시길이가 5mm였다면 이 결함은 몇 류에 속하는가? (단, KS 규격에 따르고 흠은 A종이며 모재의 두께는 45mm이다.)

  1. 1류
  2. 2류
  3. 3류
  4. 4류
(정답률: 알수없음)
  • 알루미늄 맞대기용접부에 대한 초음파 경사각탐상 시험에서 결함지시길이가 5mm이므로, KS 규격에 따르면 흠의 크기는 5mm/45mm = 0.11이다. 이 값은 0.1보다 크고 0.3보다 작으므로, 결함은 1류에 속한다. 1류는 흠의 크기가 0.1보다 크고 0.3보다 작은 결함을 의미한다.
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42. ASTM A388(대형 단강품의 초음파탐상시험)에 따른 절차를 수행할 때 적절치 못한 것은?

  1. 단강품 전체를 검사하기 위해 탐촉자 경로는 최소 10%씩 중첩한다.
  2. 주사속도는 초당 6인치 이하여야 한다.
  3. 열처리가 요구되는 단강품의 형사잉 초음파탐상검사에 지장을 주면 기계적 특성을 위한 열처리에 앞서 검사를 수행한다.
  4. 가능한 한 단강품의 전체 단면적을 서로 수직되는 방향에서 주사한다.
(정답률: 알수없음)
  • "단강품 전체를 검사하기 위해 탐촉자 경로는 최소 10%씩 중첩한다."는 적절한 것이다. 이는 탐촉자가 단강품의 전체 단면을 충분히 커버하도록 하여 검사의 정확성을 높이기 위한 것이다.
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43. KS B 0896 '강 용접부의 초음파탐상 시험방법'과 관련하여 다음 결함지시의 등급은? (단, 결함지시: 판도께 20mm, L검출레벨, 영역 Ⅲ, 결함 지시 길이(측정치): 11mm)

  1. 1류
  2. 2류
  3. 3류
  4. 4류
(정답률: 알수없음)
  • 결함지시의 등급은 "3류"이다. 이는 판도께 20mm, L검출레벨, 영역 Ⅲ, 결함 지시 길이(측정치) 11mm으로 결함의 크기와 위치, 검출 능력 등을 고려하여 결정된 것이다.
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44. KS B 0896에 의해 곡률을 가지 stlgjacp를 탐상하기 위하여 RB-A8로 굴절각을 측정하려 한다. RB-A8 의 두께가 tmm일때 0.5skip 구간에서 탐촉자 앞면에서 RB-A8의 끝면까지 거리가 g, 0.5skip ~ 1skip 구간에서 RB-A8의 끝면까지의 거리가 h라면 탐상굴절각 θ를 구하는 올바른 식은?

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "" 이다.

    이유는 다음과 같다.

    탐촉자 앞면에서 RB-A8의 끝면까지 거리가 g일 때, RB-A8를 통과하는 광선은 RB-A8의 두께 tmm만큼 굴절되어 나간다. 따라서 이 광선은 RB-A8를 통과한 후에는 직선으로 진행되는 것이 아니라, RB-A8의 끝면에서부터 다시 tmm만큼 굴절되어 나가게 된다.

    따라서 0.5skip 구간에서 측정한 굴절각은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    θ1 = arcsin(sin(θ0) + (g/tmm)(cos(θ0) - sqrt(1 - sin^2(θ0))))

    여기서 θ0는 탐촉자와 RB-A8 사이의 각도이다.

    마찬가지로 0.5skip ~ 1skip 구간에서 측정한 굴절각은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    θ2 = arcsin(sin(θ1) + (h/tmm)(cos(θ1) - sqrt(1 - sin^2(θ1))))

    따라서 전체 굴절각은 θ2가 된다.
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45. ASTM A 609/A 609M 에 따라 주강품을 경사각 탐촉자로 시험 할 때 최소 몇 % 정도 겹치기 주사(走査)를 해야 한다.

  1. 탐촉자 폭의 5% 정도
  2. 탐촉자 폭의 10% 정도
  3. 음속의 폭의 5% 정도
  4. 음속의 폭의 10% 정도
(정답률: 알수없음)
  • ASTM A 609/A 609M은 주강품을 경사각 탐촉자로 시험할 때, 탐촉자와 시편 표면이 최소한 10% 정도 겹쳐야 한다고 규정하고 있습니다. 이는 탐촉자와 시편 표면 사이의 간격이 너무 멀어지면 탐촉자가 시편 표면을 충분히 탐지하지 못하고, 반대로 너무 가까워지면 탐촉자와 시편 표면이 부딪혀서 시편 표면이 손상될 수 있기 때문입니다. 따라서 탐촉자 폭의 10% 정도 겹치기를 권장하고 있습니다.
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46. KS B 0831에 규정된 STB-G V8의 설명 중 틀린 것은?

  1. 탐상면에서 표준구명까지의 거리가 80mm이다.
  2. 시험편의 길이가 100mm이다.
  3. 표준구멍의 직경이 1mm이다.
  4. 표준구멍의 오차는 ± 0.1mm이다.
(정답률: 알수없음)
  • "표준구멍의 직경이 1mm이다."가 틀린 것이다. KS B 0831에 규정된 STB-G V8에서는 표준구멍의 직경이 2mm이다. 이는 정밀도를 높이기 위한 것으로, 표준구멍의 직경이 작을수록 오차가 적어진다. 따라서, 표준구멍의 직경이 1mm이 아닌 2mm이다.
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47. ASME code에서 초음파탐상시험시 곡률보정 블록은 재료의 직경이 20인치이하일 때 사용토록 규정하고 있다. 교정블록의 곡률반경이 5인치이면 재료의 곡률 반경이 어느 범위일 때 교정블록으로 사용할 수 있는가?

  1. 9인치 ~ 18인치
  2. 4.5인치 ~ 9인치
  3. 4.5인치 ~ 7.5인치
  4. 9인치 ~ 15인치
(정답률: 알수없음)
  • ASME code에서 규정한 곡률보정 블록의 사용 가능한 최대 직경은 20인치이다. 따라서 곡률반경이 5인치인 교정블록은 20인치 이하의 직경을 가진 재료에 대해 사용 가능하다. 곡률반경과 직경은 비례 관계이므로, 곡률반경이 5인치인 교정블록은 4.5인치에서 7.5인치의 곡률반경을 가진 재료에 대해서도 사용 가능하다. 따라서 정답은 "4.5인치 ~ 7.5인치"이다.
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48. ASME SA-388 규격에 의해 수직탐촉자로 단조품을 검사할 때 보고서에 기록해야 할 지시 내용은?

  1. 저면 반사법에서 한 개의 지시가 건전부의 저면 반사지시의 10%를 초과할 때
  2. 대비시험편법에서 한 개의 지시가 대비 증폭기준선의 40%를 초과할 때
  3. 대비시험편법에서 5개 이상의 집합적인 지시가 대비 증폭기준선의 20%를 초과하나 50%를 초과하 지 않을 때
  4. 저면 반사법에서 5개 이상의 집합적인 지시가 전부의 저면 반사지시의 3%를 초과하나 5%를 초과하지 않을 때
(정답률: 알수없음)
  • ASME SA-388 규격에 의해 수직탐촉자로 단조품을 검사할 때 보고서에 기록해야 할 지시 내용은 "측정된 지시값, 검사 위치, 검사 날짜, 검사자 이름" 등이다.

    "저면 반사법에서 한 개의 지시가 건전부의 저면 반사지시의 10%를 초과할 때"는 검사 중에 발생한 잡음이나 외부 요인으로 인해 지시값이 일시적으로 높아지는 것을 방지하기 위한 기준이다. 이 기준을 넘어서면 해당 지시값은 신뢰성이 떨어지는 것으로 간주되어 제외되고, 다시 검사를 해야 한다.
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49. ASME Sev.V, SA-388(대형 단강품에 대한 초음파탐상시험)에 따라 저면 반사기법(Back- Reflection Technique)으로 수직탐상할 때 저면반사에코 높이의 감소를 일으키는 원인이 아닌 것은?

  1. 불연속의 존재
  2. 두께의 감소
  3. 접촉 불량
  4. 전면과 후면이 평행하지 않음
(정답률: 알수없음)
  • 저면 반사에코 높이의 감소를 일으키는 원인은 "두께의 감소"가 아닌 다른 것들입니다. 불연속의 존재, 접촉 불량, 전면과 후면이 평행하지 않음 등이 원인이 될 수 있습니다. 두께의 감소는 초음파가 물체 내부를 통과할 때 발생하는 현상으로, 초음파의 진폭이 감소하고 속도가 증가하여 반사에코 높이가 감소합니다.
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50. KS D 0233은 압력 용기용 강판의 초음파탐상검사에 관한 규격이다. 검사의 대상이 되는 강판 두께의 최소 범위는 ?

  1. 9mm 이상
  2. 7mm이상
  3. 6mm 이상
  4. 5mm이상
(정답률: 알수없음)
  • KS D 0233은 압력 용기용 강판의 초음파탐상검사에 관한 규격으로, 이 규격에서는 강판 두께의 최소 범위가 명시되어 있다. 따라서 검사 대상이 되는 강판 두께는 이 최소 범위 이상이어야 한다. 이 규격에서는 최소 범위가 "6mm 이상"으로 명시되어 있으므로, 검사 대상이 되는 강판 두께는 6mm 이상이어야 한다. 따라서 정답은 "6mm 이상"이다.
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51. KS B 0535에서 탐촉자의 표시 방법중 기호의 표시 순서가 올바른 것은?

  1. 주파수→진동자크기→진동자재료→형식→굴절각
  2. 진동자재료→진동자크기→형식→굴절각→주파수
  3. 주파수→진동자재료→진동자크기→형식→굴절각
  4. 형식→굴절각→주파수→진동자재료→진동자크기
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "주파수→진동자재료→진동자크기→형식→굴절각"입니다.

    이유는 KS B 0535에서는 탐촉자의 기호 표시 방법을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

    1. 주파수
    2. 진동자재료
    3. 진동자크기
    4. 형식
    5. 굴절각

    따라서, 주파수가 가장 먼저 표시되어야 하며, 그 다음으로 진동자재료, 진동자크기, 형식, 굴절각 순으로 표시되어야 합니다.
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52. ASME Sec.Ⅴ에 의해 초음파 탐상장치를 교정할 때 스크린높이 직선성(Screen Height Linearity)은 전체 스크린 높이의 몇% 이내에 이어야 하는가?

  1. 1%
  2. 2%
  3. 5%
  4. 10%
(정답률: 알수없음)
  • ASME Sec.Ⅴ에서는 초음파 탐상장치의 스크린높이 직선성이 전체 스크린 높이의 5% 이내에 있어야 한다고 규정하고 있습니다. 이는 초음파 탐상장치에서 측정된 결과의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위한 것입니다. 만약 스크린높이 직선성이 5% 이상이라면, 측정된 결과가 실제와 다를 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 이를 준수하기 위해 교정 작업을 수행해야 합니다.
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53. ASME Sec.Ⅴ,Art.5에 따라 용접부를 초음파탐상검사할 때 DAC(거리진폭교정곡선)의 몇%를 초과하는 흠지시에 대하여 적용 코드에 따라 합부판정 평가를 하는가?

  1. 10%
  2. 20%
  3. 50%
  4. 100%
(정답률: 알수없음)
  • ASME Sec.Ⅴ,Art.5에서는 DAC(거리진폭교정곡선)의 20%를 초과하는 흠집을 발견한 경우, 해당 용접부는 합부판정을 받아야 한다고 명시하고 있다. 이는 흠집의 크기가 일정 수준 이상이면 용접부의 안전성에 영향을 미칠 가능성이 있기 때문이다. 따라서 해당 코드에 따라 합부판정 평가를 하게 된다.
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54. KS B0817에서 탐상도형의 표시 기호에 대한 연결이 잘못된 것은?

  1. 송신펄스 - T
  2. 흠집에코 - F
  3. 바닥면에코 - A
  4. 표면에코 - S
(정답률: 알수없음)
  • KS B0817에서는 탐상도형의 표시 기호에 대한 연결이 바닥면에코 - A와 표면에코 - S에서 바뀌어져야 한다. 즉, 바닥면에코 - A는 탐상도형의 바닥면에 위치한 것을 나타내는데, 이것이 표면에코 - S로 표시되어 있어서 연결이 잘못된 것이다.
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55. ASME Sec.Ⅴ에 의하면 용접부 검사용 표준시험편 에서 두께3인치인 시험품을 검사하기 위한 표준공 의 직경은?

(정답률: 알수없음)
  • ASME Sec.Ⅴ에서는 두께3인치인 시험품을 검사하기 위한 표준공의 직경을 2인치로 규정하고 있습니다. 이유는 두께가 3인치인 시험품을 검사하기 위해서는 충분한 감지능력을 가진 검사기기가 필요하며, 이를 위해서는 검사공의 직경이 충분히 크지 않으면 안됩니다. 따라서 ASME Sec.Ⅴ에서는 이러한 이유로 두께3인치인 시험품을 검사하기 위한 표준공의 직경을 2인치로 규정하고 있습니다.
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56. 다음 중 인터넷 웹서버 구축을 위한 환경과 도구를 제공하는 것은?

  1. UNIX
  2. IIS
  3. OS/2
  4. IWS
(정답률: 알수없음)
  • IIS는 Microsoft사에서 제공하는 인터넷 웹서버 구축을 위한 환경과 도구를 제공합니다.
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57. 다음 중 컴퓨터의 연산장치와 관계가 없는 것은?

  1. 누산기
  2. 기억 레지스터
  3. 번지 레지스터
  4. 상태 레지스터
(정답률: 알수없음)
  • 번지 레지스터는 컴퓨터의 연산장치와 직접적인 관계가 없습니다. 번지 레지스터는 메모리 주소를 저장하는 레지스터로, 메모리에 접근하기 위해 사용됩니다. 따라서, 번지 레지스터는 메모리와 관련된 작업에 사용되며, 연산장치와는 직접적인 관계가 없습니다.
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58. 양쪽 방향으로 데이터의 이동이 가능하나 한번에 한방향으로만 이동 가능한 데이터 전송방식은?

  1. 반이중전송방식
  2. 단방향전송방식
  3. 양방향전송방식
  4. 전이중방식
(정답률: 알수없음)
  • 반이중전송방식은 양쪽 방향으로 데이터의 이동이 가능하지만, 한번에 한 방향으로만 이동 가능한 데이터 전송방식입니다. 이는 전이중방식과는 달리 동시에 양쪽 방향으로 데이터를 전송할 수 없기 때문입니다. 따라서 반이중전송방식은 양방향전송방식과는 다른 전송 방식입니다.
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59. 우리 나라 정부기관인 행정자치부(mogaha)의 도메인 이름으로 옳은 것은?

  1. www.mogaha.com
  2. www.mogaha.go.kr
  3. www.mogaha.co.kr
  4. www.mogaha.pe.kr
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "www.mogaha.go.kr"입니다.

    이유는 다음과 같습니다.

    - "mogaha"는 행정자치부의 약어입니다.
    - "go.kr"은 한국 정부기관의 도메인 이름입니다.
    - 따라서, 행정자치부의 도메인 이름은 "mogaha.go.kr"이어야 합니다.

    다른 보기들은 ".com", ".co.kr", ".pe.kr" 등으로 한국 정부기관의 도메인 이름이 아니므로 옳지 않습니다.
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60. 다음 중 정보통신을 위한 OSI 7 layer중 하위 계층을 구성하는 각종 통신망의 품질차이를 보상하고, 송?수신 시스템간의 논리적 안정과 균일한 서비스를 제공하는 계층은?

  1. 세션계층(Session layer)
  2. 전송계층(Transport layer)
  3. 응용계층(Application layer)
  4. 네트워크계층(Network layer)
(정답률: 알수없음)
  • 전송계층은 데이터를 송수신하는 시스템 간의 논리적인 연결을 제공하며, 데이터의 분할과 재조립, 오류 제어, 흐름 제어 등을 수행하여 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 또한, 각종 통신망의 품질차이를 보상하여 균일한 서비스를 제공합니다. 따라서, 정보통신을 위한 OSI 7 layer 중 하위 계층을 구성하는 각종 통신망의 품질차이를 보상하고, 송수신 시스템간의 논리적 안정과 균일한 서비스를 제공하는 계층은 전송계층입니다.
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4과목: 금속재료 및 용접일반

61. 다음 용접방법 중 가스용접에 속하는 것은?

  1. 탄산가스 아크용접
  2. 산소수소 용접
  3. 플라즈마 용접
  4. 원자수소용접
(정답률: 알수없음)
  • 가스용접은 용접 시에 가스를 사용하는 방법을 의미합니다. 따라서, "산소수소 용접"은 산소와 수소 가스를 사용하여 용접하는 방법으로 가스용접에 속합니다. 다른 보기들은 가스를 사용하지만, 산소와 수소 가스를 사용하지 않기 때문에 가스용접에 속하지 않습니다.
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62. 가스용접(산소, 아세틸렌 용접)시 아세틸렌이 과잉 일 때 발생되는 불꽃은 어느 것인가?

  1. 중성불꽃
  2. 탄화불꽃
  3. 산화불꽃
  4. 카바이드 불꽃
(정답률: 알수없음)
  • 아세틸렌이 과잉일 때 발생되는 불꽃은 탄화불꽃입니다. 이는 아세틸렌과 공기 중의 산소가 혼합되어 일어나는 화학반응으로, 높은 온도와 밝은 빛을 발생시킵니다. 이러한 탄화불꽃은 용접 작업 중에 안전에 큰 영향을 미치므로 적절한 조치가 필요합니다.
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63. 용접균열의 형성 원인을 크게 분류하면 금속학적 요인과 역학적 요인으로 구분할 수 있다. 다음중 금속학적 요인이 아닌 것은?

  1. 용접시의 가열 냉각을 생긴 열응력
  2. 열 영향에 따라서 모재의 연성이 저하되는 것
  3. 용융시 침입하였다가 또는 확산하는 수소의 영향에 의하여 취하(brittle)되는 경우
  4. 인, 유황, 주석, 동 등의 유해한 불순물의 포함
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "용접시의 가열 냉각을 생긴 열응력"이다. 이는 역학적 요인에 해당한다. 용접시에는 급격한 가열과 냉각이 발생하며, 이로 인해 용접부위에 열응력이 발생한다. 이러한 열응력은 용접부위의 변형이나 균열 등의 결함을 유발할 수 있다. 따라서 용접 후에는 열처리나 후가공 등의 조치를 통해 열응력을 제거해야 한다.
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64. 아크 용접의 용접부에 기공이 생기는 원인과 가장 관계가 적은 것은?

  1. 아크에 수소 또는 일산화탄소가 너무 많을 때
  2. 용착부가 급냉 될 때
  3. 용접봉에 습기가 많을 때
  4. 용접속도가 느릴 때
(정답률: 알수없음)
  • 용접속도가 느릴 때는 용접부에 충분한 열이 전달되지 않아 용접부의 온도가 충분히 높아지지 않기 때문에 기공이 생길 가능성이 높아집니다. 따라서 용접속도가 느릴 때는 기공이 생기는 원인과 가장 관계가 적습니다.
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65. 용접결함 중 은점(銀点)이 생기는 주원인과 가장 관계가 있는 것은?

  1. 산소
  2. 수소
  3. 질소
  4. 탄소
(정답률: 알수없음)
  • 은점은 용접 과정에서 금속 내부에 포함된 기체(수소, 질소, 산소 등)가 용융된 금속에서 방출되어 생기는 것입니다. 이 중에서 가장 많은 영향을 미치는 것은 수소입니다. 수소는 금속 내부에 침투하여 금속과 결합하면서 은점을 형성합니다. 따라서 은점이 생기는 주요 원인은 수소입니다.
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66. 압접의 종류가 아닌 것은?

  1. 점용접
  2. 단접
  3. 고주파용접
  4. 불활성 가스용접
(정답률: 알수없음)
  • 불활성 가스용접은 압접의 종류가 아니라 용접 방법 중 하나입니다. 압접은 점용접, 단접, 고주파용접 등과 같이 물체를 압력으로 연결하는 방법을 말합니다. 하지만 불활성 가스용접은 용접 전극과 작업물 사이에 보호용 가스를 사용하여 용접을 하는 방법입니다. 따라서 불활성 가스용접은 압접의 종류가 아닙니다.
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67. 불활성가스 금속아크 용접의 장점이 아닌 것은?

  1. 수동피복 아크용접에 비해 용착율이 높아 고능률적이다.
  2. TIG 용접에 비해 전류밀도가 높아 용융속도가 빠르다.
  3. 3mm이하 박판용접에 적합하다
  4. 각종 금속 용접에 다양하게 적용할 수 있어 응용 범위가 넓다.
(정답률: 알수없음)
  • 불활성가스 금속아크 용접의 장점 중에서 "3mm이하 박판용접에 적합하다"는 것은 장점이 아니라 단점이다. 이유는 불활성가스 금속아크 용접은 높은 전류밀도로 용융속도가 빠르기 때문에 두꺼운 금속재료에 적합하며, 3mm 이하의 박판용접에는 적합하지 않기 때문이다.
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68. 정격 2차 전류가 450A인 아크용접기준 290A 의용접전류를 사용하여 용접할 경우 이 용접기의 허용사용률은?

  1. 약98%
  2. 약109%
  3. 약 115%
  4. 약120%
(정답률: 알수없음)
  • 허용 사용률은 정격 2차 전류 대비 사용하는 용접 전류의 비율로 계산됩니다. 따라서, 이 경우 허용 사용률은 290A / 450A x 100% = 약 64% 입니다. 하지만, 실제로는 용접기의 최대 출력을 사용하지 않기 때문에, 보통 허용 사용률은 80% ~ 90% 정도로 설정됩니다. 따라서, 이 문제에서는 허용 사용률이 약 120% 정도로 설정되어 있다고 볼 수 있습니다.
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69. 용접시 발생한 변형을 교정하는 일반적인 방법이 아닌 것은?

  1. 박판에 대한 직선 수축법
  2. 가열 후 해머질하는 방법
  3. 절단하여 정형(整形)후 재 용접하는 방법
  4. 후판에 대하여 가열 후 압력을 가하고 수냉하는 방법
(정답률: 알수없음)
  • "박판에 대한 직선 수축법"은 용접 후 발생한 변형을 교정하는 일반적인 방법이 아닙니다. 이 방법은 박판의 변형을 미리 예측하여 용접 전에 박판을 미세하게 왜곡시켜 용접 후에 발생할 변형을 최소화하는 방법입니다. 따라서 이 방법은 용접 후 발생한 변형을 교정하는 것이 아니라 미리 예방하는 방법입니다.
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70. 아크용접 극성인 정극성과 역극성이 모두 올바른 것은?

  1. DCSP : 용접봉(+)극, 모재(-)극
    DCRP : 용접봉(+)극, 모재(-)극
  2. DCSP : 용접봉(-)극, 모재(+)극
    DCRP : 용접봉(+)극, 모재(-)극
  3. DCSP : 용접봉(+)극, 모재(-)극
    DCRP : 용접봉(-)극, 모재(+)극
  4. DCSP : 용접봉(-)극, 모재(+)극
    DCRP : 용접봉(-)극, 모재(+)극
(정답률: 알수없음)
  • 아크용접에서 극성은 용접봉과 모재의 전극 연결 방향을 말합니다. 정극성은 용접봉이 양극(+)이고 모재가 음극(-)인 경우를 말하며, 역극성은 용접봉이 음극(-)이고 모재가 양극(+)인 경우를 말합니다. 따라서, "DCSP : 용접봉(-)극, 모재(+)극 DCRP : 용접봉(+)극, 모재(-)극"이 모두 올바른 것입니다.
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71. 결정 중에 존재하는 점결함(point defect)이 아닌것은?

  1. 원자공공(vacancy)
  2. 격자간원자(interstitial atom)
  3. 전위(dislocation)
  4. 치환형원자(substituional atom)
(정답률: 알수없음)
  • 전위(dislocation)는 결정 구조 내에서 발생하는 결함이지만, 나머지 보기들은 원자의 위치나 수가 결함으로 인해 변화하는 점결함(point defect)에 해당한다. 따라서 전위(dislocation)가 정답이다.
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72. 40∼55% Co, 15∼33% Cr, 10∼20% W, 2∼5% C로 된 주조경질 합금은?

  1. 고속도강
  2. 스텔라이트
  3. 합금공구강
  4. 다이스강
(정답률: 알수없음)
  • 주어진 합금 구성 요소에서 Co, Cr, W은 모두 내식성과 내열성이 뛰어나며, C는 경도를 높이는 역할을 합니다. 이러한 특성들을 결합하여 만들어진 합금은 고속도강, 합금공구강, 다이스강 등으로 사용될 수 있습니다. 그러나 이 합금의 구성 요소와 특성을 종합해보면, 스텔라이트라는 합금으로 판단할 수 있습니다. 스텔라이트는 내식성, 내열성, 경도 등의 특성이 뛰어나며, 주로 절삭공구, 항공기 부품, 의료기기 등에 사용됩니다. 따라서 이 합금은 스텔라이트로 판단할 수 있습니다.
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73. 전자부품의 솔더링(soldering)으로 가장 많이 사용 하고 있고 약 450℃로 된 주조경질 합금은?

  1. Cu-Sn 계 합금
  2. Sn-Pb계 합금
  3. Cu-Pb계 합금
  4. Ni-Cr계 합금
(정답률: 알수없음)
  • 전자부품의 솔더링에 가장 많이 사용되는 합금은 Sn-Pb계 합금입니다. 이는 높은 인장강도와 우수한 접착성을 가지며, 낮은 용융점을 가지고 있어 솔더링 작업에 적합합니다. 또한, 전자부품의 작은 크기와 높은 밀도로 인해 작은 부품들을 연결하는데 적합한 솔더링 합금입니다.
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74. 금속의 합금화에서 치환형 고용체가 되기 위한조건 중 맞는 것은?

  1. 두 원자 반지름 차이가 약 15%이상이면 좋다
  2. 서로 다른 결정구조를 가지는 것이 좋다
  3. 전기음성도의 차이가 많이 날수록 좋다
  4. 같은 원자가를 가지면 좋다
(정답률: 알수없음)
  • 같은 원자가를 가지면 좋은 이유는 원자의 크기와 전자배치가 비슷하기 때문에 서로 치환하기 쉽기 때문입니다. 이는 합금화 과정에서 치환형 고용체를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.
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75. 슬립(Slip)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 체심입방정의 주요 슬립방향은 [111]이다.
  2. 원자밀도가 최대인 방향으로 슬립이 일어난다.
  3. 슬립계가 많은 금속일수록 소성변형이 쉽다.
  4. 육방정계에 속하는 금속이 가장 가공하기 쉽다.
(정답률: 알수없음)
  • "육방정계에 속하는 금속이 가장 가공하기 쉽다."는 잘못된 설명입니다. 육방정계에 속하는 금속은 결정 구조가 규칙적이어서 가공하기 쉽지만, 다른 결정 구조를 가진 금속들도 가공하기 쉬울 수 있습니다.

    따라서, 육방정계에 속하는 금속이 가장 가공하기 쉬운 이유는 결정 구조가 규칙적이어서 결함이 적고, 결함이 적은 금속은 가공하기 쉽기 때문입니다.
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76. 특수강에 첨가되는 특수원소의 특성이 아닌 것은?

  1. Ni-인성증가, 저온충격저항 증가
  2. Cr-내마모성, 내식성 증가
  3. Si-전기특성, 내열성양호
  4. Mn-뜨임취성, 고온강도방지
(정답률: 알수없음)
  • Mn은 특수강에 첨가되어 뜨임취성을 증가시키는 역할을 하지만, 고온강도방지와 관련된 특성은 아닙니다. 따라서 Mn-뜨임취성, 고온강도방지가 정답입니다.
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77. 수소 저장용 합금의 기능과 용도를 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 촉매작업(암모니아 합성)
  2. 수소분리 및 정제(수소의 순도 99.9999%)
  3. 열 에너지의 저장 및 수송(태양 장기 축열 시스템, 냉온방용)
  4. 저온, 저압에서 수소저장-저압수소발생(케미컬 엔진)
(정답률: 알수없음)
  • "저온, 저압에서 수소저장-저압수소발생(케미컬 엔진)"은 틀린 것이 아니며, 이 기능은 수소를 에너지원으로 사용하는 케미컬 엔진에서 중요한 역할을 합니다. 저온, 저압에서 수소를 저장하고 저압수소를 발생시키는 것은 수소의 안전한 보관과 운반을 위해 필요한 기능입니다. 이러한 기능은 수소차 등에서 사용됩니다.
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78. 자기변태에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 어떤 온도에서 자성의 변화가 일어난다.
  2. 점진적 연속적인 변화가 일어난다.
  3. 큐리점을 말한다.
  4. 결정격자의 모양이 변화한다.
(정답률: 알수없음)
  • "결정격자의 모양이 변화한다."는 자기변태에 대한 설명으로 틀린 것이다. 자기변태는 일정한 온도에서 자성의 변화가 일어나는 현상으로, 이때 큐리점이 나타나며, 점진적 연속적인 변화가 일어난다. 결정격자의 모양이 변화하는 것은 결정학적인 현상으로, 자기변태와는 직접적인 연관이 없다.
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79. 초내열강(초합금=super alloy)의 합금원소는?

  1. Ni, Co, Cr 등
  2. Pb, Mn, Zn 등
  3. Cs, Cu, Hg 등
  4. Al, Mg, Sn 등
(정답률: 알수없음)
  • 초내열강은 고온에서도 강도와 내식성이 유지되는 합금으로, 이를 가능하게 하는 합금원소는 주로 Ni, Co, Cr 등이 사용됩니다. 이들 합금원소는 고온에서 안정한 구조를 형성하며, 내식성과 내열성이 뛰어나기 때문에 초내열강의 제조에 적합합니다. 반면에 Pb, Mn, Zn, Cs, Cu, Hg, Al, Mg, Sn 등은 초내열강의 제조에는 적합하지 않은 합금원소입니다.
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80. 구리 합금 중 공석변태를 하여 서냉취성이 심한 합금은?

  1. 문쯔메탈
  2. 알루미늄청동
  3. 연청동
  4. 인청동
(정답률: 알수없음)
  • 알루미늄청동은 구리와 알루미늄으로 이루어진 합금으로, 공석변태를 하여 서냉취성이 높아지는 특징이 있습니다. 따라서, 구리 합금 중에서 공석변태를 하여 서냉취성이 심한 합금은 알루미늄청동입니다.
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