와전류비파괴검사기사 필기 기출문제복원 (2017-05-07)

와전류비파괴검사기사
(2017-05-07 기출문제)

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1과목: 비파괴검사 개론

1. 자분탐상시험과 비교한 침투탐상시험의 특징으로 틀린 것은?

  1. 조작 단계가 독립적이며, 각각의 단계별 절차를 지키는 것이 중요하다
  2. 표면으로 열린 결함이라도 결함 안에 이물질로 채워져 있으면 검출하기 어렵다.
  3. 일반적으로 자분탐상시험은 시간이 경과하여도 지시모양이 변하지 않으나 참투탐상시험은 변한다.
  4. 자분탐상시험에 비해 침투탐상시험은 온도의 영향을 적게 받으므로 온도변화에 의한 탐상이 유리하다.
(정답률: 72%)
  • "일반적으로 자분탐상시험은 시간이 경과하여도 지시모양이 변하지 않으나 참투탐상시험은 변한다."가 틀린 것이다. 침투탐상시험에서는 시간이 지남에 따라 침투액이 증발하여 결함 부위에 침투액이 남아있지 않을 수 있으며, 이로 인해 지시모양이 변할 수 있다.
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2. 다음 중 시험체의 박막 두께 측정에 이용되는 비파괴검사법은?

  1. 침투탐상시험
  2. 방사선투과시험
  3. 음향방출시험
  4. 와전류탐상시험
(정답률: 86%)
  • 와전류탐상시험은 전기적인 신호를 이용하여 박막 두께를 측정하는 비파괴검사법입니다. 이 신호는 시험체의 표면을 통과하고, 박막과 기반재 사이에서 반사되어 다시 수신기로 돌아오게 됩니다. 이 때 반사되는 신호의 강도와 시간을 측정하여 박막 두께를 계산합니다. 이 방법은 침투탐상시험이나 방사선투과시험과 달리 방사선을 사용하지 않으며, 음향방출시험보다 더 정확한 측정이 가능합니다.
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3. 방사선 투과시험에서 현상액의 온도가 규격에 화씨(°F)로 되어 있어 섭씨온도로 변환시켜 측정된 값과 비교하고자 한다. 다음 중 화씨온도(°F)를 섭씨온도(℃)로 변환하는 식으로 옳은 것은?

  1. ℃=5/9×(°F-32)
  2. ℃=(°F×5/9)+32
  3. ℃=(°F×5/9)+460
  4. ℃=(°F×5/9)+270
(정답률: 80%)
  • 정답은 "℃=5/9×(°F-32)"이다.

    화씨온도와 섭씨온도는 서로 다른 척도를 사용하기 때문에 변환이 필요하다. 이 식에서는 화씨온도에서 32를 빼고 5/9를 곱하여 섭씨온도로 변환한다. 이유는 섭씨온도와 화씨온도의 영점이 다르기 때문이다. 섭씨온도의 영점은 물의 어는점인 0℃이고, 화씨온도의 영점은 물의 어는점보다 32℉ 높은 32℉이다. 따라서 화씨온도에서 32를 빼주어야 섭씨온도로 변환이 가능하다.
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4. 재료 내부의 동적거동을 비파괴적으로 평가하는 시험은?

  1. 방사선투과시험
  2. 자분탐상시험
  3. 와전류탐상시험
  4. 음향방출시험
(정답률: 82%)
  • 음향방출시험은 재료 내부의 동적거동을 비파괴적으로 평가하는 시험으로, 소리를 발생시켜 재료 내부의 결함이나 불균일성을 감지하는 방법입니다. 이는 재료 내부의 소리 파동이 발생하면서 결함이나 불균일성에서 반사되어 다시 소리가 발생하는 현상을 이용하여 결함을 감지하는 것입니다. 따라서, 정답은 "음향방출시험"입니다.
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5. 초음파누설검사의 장점이 아닌 것은?

  1. 특별한 추적가스사 필요치 않다.
  2. 잡음신호가 발생될 때에도 검사가 가능하다.
  3. 누설 시 음파가 발생하면 어떤 유체에도 사용이 가능하다.
  4. 대기 중으로 누설이 존재하여 음파를 발생할 때 측정이 가능하다.
(정답률: 68%)
  • 초음파누설검사는 음파를 이용하여 누설을 감지하는 검사 방법이다. 이 때, 검사 대상이 되는 유체나 시스템에 특별한 추적가스사를 사용하지 않아도 된다는 것은 이 방법의 장점 중 하나이다. 또한, 대기 중으로 누설이 존재하여 음파를 발생할 때에도 측정이 가능하다는 것도 장점 중 하나이다. 하지만, 잡음신호가 발생될 때에도 검사가 가능하다는 것은 장점이 아니라 당연한 것이다. 검사 대상이 되는 시스템에서 잡음이 발생하더라도 검사가 가능해야만 의미가 있는 검사 방법이기 때문이다. 따라서, "잡음신호가 발생될 때에도 검사가 가능하다."는 초음파누설검사의 장점이 아니라 당연한 것이다.
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6. 열팽창 계수가 대단히 작아 바이메탈에 사용되는 인바(Invar)는 철(Fe)에 Ni 이 어느 정도 함유되어 있는가?

  1. 17%
  2. 23%
  3. 36%
  4. 47%
(정답률: 62%)
  • 인바는 열팽창 계수가 매우 작아서 온도 변화에도 크게 변하지 않는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성은 철과 니켈의 비율에 따라 결정됩니다. 인바는 대략 철과 니켈이 36% 정도 함유되어 있습니다. 따라서, "36%"가 정답입니다.
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7. 마그네슘합금에 첨가되어 결정립 미세화 효과를 잘 나타내는 합금 원소는?

  1. Th
  2. Be
  3. Ca
  4. Zr
(정답률: 58%)
  • 마그네슘합금에 첨가되는 Zr은 결정립 미세화 효과를 잘 나타내는 합금 원소 중 하나입니다. 이는 Zr이 마그네슘 합금 내에서 선호적으로 결정화되어, 결정의 크기를 줄이고 강도를 향상시키기 때문입니다. 또한, Zr은 마그네슘 합금의 내식성과 내열성도 향상시키는데 기여합니다.
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8. 금속 분말의 유동성에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

  1. 분말의 조직
  2. 분말의 수분 함량
  3. 분말의 입도 및 형상
  4. 분말과 용기 사이의 마찰 계수
(정답률: 60%)
  • 분말의 조직은 유동성에 영향을 미치지 않습니다. 유동성은 분말의 입도 및 형상, 분말의 수분 함량, 그리고 분말과 용기 사이의 마찰 계수와 관련이 있습니다. 분말의 조직은 분말이 구성된 물질의 종류와 양, 그리고 분말의 제조 과정 등에 따라 결정됩니다.
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9. 인장시험에서 비례한도내의 응력(σ)-변형(ε)곡선으로부터 얻어지는 탄성률(young's modulus) E의 관계식으로 옳은 것은?

  1. ε/σ
  2. σ/ε
  3. ε·σ
  4. ε2
(정답률: 72%)
  • 정답은 "σ/ε"이다.

    탄성률 E는 응력(σ)과 변형(ε)의 비례상수이다. 따라서 E는 σ/ε로 표현된다. 이는 응력과 변형이 비례하기 때문에, 응력이 1 증가할 때 변형도 E만큼 증가한다는 것을 의미한다. 따라서 σ/ε가 탄성률 E의 관계식이다.
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10. 황동의 가공재에서 발생하는 자연균열(season cracking)을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?

  1. 응력제거풀림을 실시한다.
  2. 암모니아 분위기에서 일정시간 유지시켜 준다.
  3. 도료를 도포하거나 혹은 아연도금을 행한다.
  4. (α+β)황동 및 β황동에는 Sn을 첨가하거나 1∼1.5%의 Si을 첨가한다.
(정답률: 72%)
  • 암모니아 분위기에서 일정시간 유지시켜 준다는 것은 황동의 가공재를 처리하는 방법 중에 없는 것이다. 암모니아 분위기는 황동의 가공재에서 발생하는 자연균열을 방지하기 위한 방법 중 하나가 아니다.
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11. 합금강에 첨가되는 합금원소의 효과를 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. Ni는 내산성을 증가시킨다.
  2. Mo는 뜨임 메짐을 조장한다.
  3. Mn은 적열 메짐을 방지한다.
  4. W는 함유량이 많아지면 탄화물 생성을 용이하게 한다.
(정답률: 60%)
  • "Mo는 뜨임 메짐을 조장한다."가 틀린 것이다. Mo는 오히려 뜨임 메짐을 억제하는 효과가 있다. Mo는 합금강의 강도와 경도를 증가시키는데 기여하며, 또한 내식성과 내산성을 향상시키는 효과도 있다.
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12. 철강 재료의 내마모성을 향상시키기 위한 방안으로 옳은 것은?

  1. 탄소의 함량을 낮게 한다.
  2. 내부 조직을 조대화 한다.
  3. 담금질 한 후 풀림처리 한다.
  4. 표면에 Cr, B 등을 침투시킨다.
(정답률: 55%)
  • 표면에 Cr, B 등을 침투시키면, 이들 원소가 철과 결합하여 경도가 높은 표면층을 형성하게 되어 내마모성을 향상시킬 수 있습니다.
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13. 스테인리스강의 조직에 따른 분류가 아닌 것은?

  1. 페라이트형
  2. 시멘타이트형
  3. 마텐자이트형
  4. 석출경화형(PH계)
(정답률: 66%)
  • 시멘타이트형은 스테인리스강의 조직에 따른 분류가 아니라, 시멘트라이트라는 화학물질의 존재 여부에 따라 분류되는 것입니다. 시멘트라이트는 주로 스테인리스강의 내식성을 향상시키기 위해 첨가되는 합금 원소 중 하나입니다. 따라서 시멘타이트형은 스테인리스강의 조직에 따른 분류가 아닙니다.
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14. 희주철에 대한 일반적인 특성으로 틀린 것은?

  1. 상온에서 소성변형이 용이하다.
  2. 강에 비해 연신율이 작다.
  3. 주조성이 양호하다.
  4. 메짐성이 있다.
(정답률: 41%)
  • 정답: "상온에서 소성변형이 용이하다."

    설명: 희주철은 상온에서 소성변형이 어렵기 때문에 가열 후에 주조하는 것이 일반적이다. 따라서 "상온에서 소성변형이 용이하다"는 설명은 틀린 것이다.
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15. 실루민에 Cu, Ni, Mg 등을 첨가하여 내열성이 우수하고 열팽창이 적어 피스톤 재료에 널리 쓰이는 Al 합금은?

  1. 라우탈
  2. 로우엑스
  3. 스텔라이트
  4. 하이드로날륨
(정답률: 58%)
  • 정답은 "로우엑스"입니다. 이는 Cu, Ni, Mg 등의 첨가로 인해 내열성이 우수하고 열팽창이 적어 피스톤 재료로 적합하기 때문입니다. "라우탈"은 알루미늄 합금 중 하나이지만, 피스톤 재료로는 적합하지 않습니다. "스텔라이트"는 고강도 합금으로, 주로 절삭가공용으로 사용됩니다. "하이드로날륨"은 수소 저장용 합금으로, 피스톤 재료로는 적합하지 않습니다.
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16. 일명 비석법이라고도 하며, 용접 길이를 짧게 나누어 간격을 두면서 용접하는 방법으로 다른 용착법에 비해 잔류응력을 적게 발생시키는 용착법은?

  1. 전진법
  2. 스킵법
  3. 덧살 올림법
  4. 캐스케이드법
(정답률: 71%)
  • 스킵법은 용접 길이를 짧게 나누어 간격을 두면서 용접하는 방법으로, 다른 용착법에 비해 잔류응력을 적게 발생시키기 때문에 일명 비석법이라고도 불립니다.
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17. 아크 용접기의 1차측 입력이 20kVA인 경우 가장 적합한 퓨즈의 용량은? (단, 이 용접기의 전원전압은 200V이다.)

  1. 100A
  2. 120A
  3. 150A
  4. 200A
(정답률: 72%)
  • 전력의 공식은 P=VI이다. 따라서 이 문제에서는 P=20kVA, V=200V이다. 전류는 전력을 전압으로 나눈 값이므로 I=P/V=20,000/200=100A이다. 따라서 가장 적합한 퓨즈의 용량은 100A이다.
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18. 아크 쏠림의 방지 대책으로 틀린 것은?

  1. 접지점 2개를 연결한다.
  2. 접지점을 용접부에서 멀리한다.
  3. 아크 길이를 길게 하여 용접한다.
  4. 용접봉 끝을 아크 쏠림 반대 방향으로 기울인다.
(정답률: 73%)
  • 아크 길이를 길게 하여 용접하는 것은 오히려 아크 쏠림을 유발할 가능성이 높아지기 때문에 틀린 대책입니다. 아크 길이를 짧게 하여 용접하거나, 접지점을 용접부에서 멀리하거나, 용접봉 끝을 아크 쏠림 반대 방향으로 기울이는 것이 더 효과적인 대책입니다. 이는 아크 쏠림을 방지하기 위해 전류의 흐름을 조절하거나, 아크의 방향을 조절하여 접지점과 용접부 사이의 거리를 유지하고, 용접봉의 위치를 조절하여 아크 쏠림을 방지하기 때문입니다.
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19. 용접 후 변형을 교정하기 위한 방법이 아닌 것은?

  1. 피닝법
  2. 역변형법
  3. 형재에 대한 직선 수축법
  4. 얇은 판에 대한 점 수축법
(정답률: 56%)
  • 역변형법은 용접 후 변형을 교정하기 위한 방법이 아니라, 용접 전에 미리 부품을 일부 변형시켜서 용접 후에 원래 모양으로 돌아오도록 하는 방법이다. 따라서 정답은 "역변형법"이다.
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20. 불활성 가스 텅스텐 아크 용접에서 주로 사용되는 보호 가스는?

  1. 수소
  2. 메탄
  3. 아르곤
  4. 아세틸렌
(정답률: 74%)
  • 불활성 가스는 용접 시에 금속이 공기와 반응하지 않도록 보호하는 역할을 합니다. 이 중에서도 텅스텐 아크 용접에서는 높은 온도에서도 안정적인 아르곤 가스가 가장 많이 사용됩니다. 아르곤은 비활성 기체로서, 금속과 반응하지 않으며, 높은 열에도 안정적이기 때문에 용접 시에 금속을 보호하는 데에 적합합니다. 또한, 아르곤은 고순도로 제공되기 때문에 용접 시에 발생하는 불순물의 양을 최소화할 수 있습니다.
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2과목: 와전류탐상검사 원리

21. 막대자석이 코일의 전기 자기장 안에 놓여 있을 때 코일의 리엑턴스는 증가한다. 이런 현상의 원인은?

  1. 코일이 자기적으로 포화되기 때문
  2. 투자율이 시험용 코일의 인덕턴스를 증가시키기 때문
  3. 막대자석의 전도도가 코일의 리액턴스 값을 증가시키기 때문
  4. 이런 현상의 수학적 공식은 2B/H=μ 임.
(정답률: 57%)
  • 막대자석이 코일의 전기 자기장 안에 놓여 있으면, 막대자석의 자기장이 코일의 자기장과 상호작용하여 코일의 자기장이 강화되기 때문에 코일의 인덕턴스가 증가합니다. 이 때문에 코일의 리액턴스도 증가하게 됩니다. 따라서, 투자율이 시험용 코일의 인덕턴스를 증가시키기 때문입니다.
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22. 와전류탐상시험에서 두 검사 코일 사이에 브리지회로를 사용하는 이유로 올바른 것은?

  1. 회로의 저항률을 감소시키기 위해서
  2. 임피던스의 변화를 쉽게 검출하기 위해서
  3. 회로의 전도도를 증가시키기 위해서
  4. 시스템의 감도를 감소시키기 위해서
(정답률: 60%)
  • 브리지 회로는 임피던스의 변화를 쉽게 검출하기 위해서 사용됩니다. 이는 두 검사 코일 사이의 임피던스가 변화할 때, 브리지 회로에서 이를 쉽게 감지할 수 있기 때문입니다. 따라서, 올바른 답은 "임피던스의 변화를 쉽게 검출하기 위해서"입니다.
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23. 시험체에서 코일의 임피던스에 영향을 미치는 인자들로 구성된 것은?

  1. 전도율, 투자율, 치수변화, 결함
  2. 투자율, 결함, 치수변화, 시험체 무게
  3. 전도율, 결함, 시험체 무게, 투자율
  4. 전도율, 충진율, 시험체 무게, 투자율
(정답률: 68%)
  • 코일의 임피던스는 전기적으로 저항, 인덕턴스, 캐패시턴스의 합으로 이루어져 있습니다. 따라서 전도율과 투자율은 코일의 저항과 캐패시턴스에 영향을 미치며, 치수변화는 코일의 인덕턴스에 영향을 미칩니다. 또한 결함은 코일 내부의 전류 경로를 방해하여 전기적으로 코일의 특성을 변화시킬 수 있습니다. 따라서 이 네 가지 인자가 코일의 임피던스에 영향을 미치는 인자들로 구성되어 있습니다.
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24. 와전류탐상시험에서 포용코일로 결함을 탐상 시 보정결함을 상하, 좌우 위치에서 여러 번 측정하는 목적은?

  1. 적당한 동작속도를 선별하기 위하여
  2. 주파수 분석을 위하여
  3. 검사 코일에 시험체가 정확히 가운데 위치되었나를 확인하기 위하여
  4. 위상분석을 위하여
(정답률: 72%)
  • 포용코일로 결함을 탐상할 때 검사 코일에 시험체가 정확히 가운데 위치되어야 정확한 결과를 얻을 수 있기 때문에 상하, 좌우 위치에서 여러 번 측정하여 확인하는 것입니다.
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25. 다음 중 알루미늄에 제일 큰 와전류 침투능력을 갖는 주파수는?

  1. 1kHz
  2. 10kHz
  3. 3kHz
  4. 300kHz
(정답률: 62%)
  • 알루미늄의 와전류 침투능력은 주파수에 따라 달라집니다. 일반적으로 주파수가 낮을수록 와전류 침투능력이 높아지는데, 이는 주파수가 낮을수록 전자의 운동에너지가 작아져서 알루미늄 내부에서 전류가 흐르기 쉬워지기 때문입니다. 따라서 주어진 보기에서 알루미늄에 제일 큰 와전류 침투능력을 갖는 주파수는 1kHz입니다. 10kHz, 3kHz, 300kHz는 주파수가 높아져서 알루미늄 내부에서 전류가 흐르기 어려워지기 때문입니다.
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26. 와류탐상시험에서 다음 중 결함 깊이의 분해능을 최대로 하는 주파수는?

  1. 1kHz
  2. 100kHz
  3. 500kHz
  4. 1MHz
(정답률: 63%)
  • 결함 깊이의 분해능은 주어진 시스템의 대역폭에 의해 결정됩니다. 대역폭이 높을수록 더 높은 주파수를 처리할 수 있으므로, 1MHz가 가장 높은 주파수입니다. 따라서, 결함 깊이의 분해능을 최대로 하려면 1MHz 주파수를 사용해야 합니다.
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27. 검사부품의 특성변화로 인한 와전류검사 코일의 임피던스 변화는 다음 변수 중에서 어떤 조합일 때 가장 쉽게 분석할 수 있는가?

  1. 용량리액턴스와 저항
  2. 조화주파수와 유도 리액턴스
  3. 신호진폭과 위상
  4. 잔류자기와 조화주파수
(정답률: 63%)
  • 와전류검사 코일의 임피던스는 주로 용량리액턴스와 유도 리액턴스에 의해 결정되며, 이 두 가지 요소는 검사부품의 특성변화에 따라 변화할 수 있습니다. 그러나 이 두 가지 요소는 주파수에 따라 변화하는 특성이 있기 때문에, 조화주파수와 잔류자기와 같은 다른 변수와 함께 분석해야 합니다.

    반면에, 신호진폭과 위상은 주파수와는 무관하게 검사부품의 특성변화에 따라 변화하는 특성이 있습니다. 따라서, 와전류검사 코일의 임피던스 변화를 분석할 때는 주파수와는 무관한 신호진폭과 위상을 함께 고려하는 것이 가장 쉽고 효과적인 방법입니다.
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28. 와전류 탐상법에서 일정한 주파수에 대한 침투 깊이가 가장 작은 재질은?

  1. 스테인리스강
  2. 알루미늄
  3. 지르코늄
(정답률: 43%)
  • 와전류 탐상법에서 일정한 주파수에 대한 침투 깊이는 재질의 전기적 저항과 비례합니다. 따라서 전기적 저항이 높은 재질일수록 침투 깊이가 작아지게 됩니다. 강은 스테인리스강, 알루미늄, 지르코늄보다 전기적 저항이 높기 때문에 침투 깊이가 가장 작습니다.
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29. 코일의 등가회로에 있어서 전압 V, 전류 I, 저항 R, 인덕턴스 L, 임피던스 Z, 전압과 전류의 위상차 θ의 관계를 표시한 것 중 옳은 것은?

  1. Z=I/V
  2. V=Z/I
  3. tanθ=wL/R
  4. I=VR
(정답률: 54%)
  • 정답은 "tanθ=wL/R"입니다.

    이유는 코일의 등가회로에서 전압 V는 전류 I와 저항 R, 인덕턴스 L에 의해 결정되며, 이 때 전압과 전류의 위상차 θ가 발생합니다. 이 때, θ는 인덕턴스 L과 저항 R의 비율에 따라 결정되며, 이를 표현한 공식이 "tanθ=wL/R"입니다. 따라서, 이 공식을 이용하여 코일의 등가회로에서 전압과 전류의 위상차를 계산할 수 있습니다.
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30. 관통 코일을 이용한 비자성체의 와전류탐상시험에서 검사속도가 빠를수록 기록계에 나타나는 결함 신호의 진폭이 작아지는 이유는?

  1. 응답성 이하의 낮은 주파수 성분을 갖는 결함 신호가 입력되기 때문
  2. 응답성 이상의 높은 주파수 성분을 갖는 결함 신호가 입력되기 때문
  3. 이송장치의 빠른 이동으로 잡음 제거 능력이 저하되기 때문
  4. 의사 신호와 결함 신호가 혼합되어 분별능력이 저하되기 때문
(정답률: 50%)
  • 관통 코일을 이용한 비자성체의 와전류탐상시험에서 검사속도가 빠를수록 기록계에 나타나는 결함 신호의 진폭이 작아지는 이유는 "응답성 이상의 높은 주파수 성분을 갖는 결함 신호가 입력되기 때문"입니다. 검사속도가 빠를수록 더 높은 주파수 성분을 갖는 신호가 입력되기 때문에, 기록계에 나타나는 진폭이 작아지게 됩니다.
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31. 그림과 같이 내삽형 자기비교형 차동코일을 화살표 방향으로 이동할 때 현재 상태에서 신호의 궤적은?

(정답률: 60%)
  • 내삽형 자기비교형 차동코일은 입력 신호의 크기와 방향에 따라 출력 신호의 크기와 방향이 결정된다. 이때, 입력 신호의 크기와 방향이 일정하게 유지되면 출력 신호의 크기와 방향도 일정하게 유지된다. 따라서, 그림과 같이 입력 신호의 크기와 방향이 일정하게 유지되는 경우에는 출력 신호의 궤적도 일정하게 유지된다. 이때, 입력 신호의 크기와 방향이 일정하게 유지되는 것은 내삽형 자기비교형 차동코일이 이동하는 방향이 입력 신호의 방향과 수직이기 때문이다. 따라서, 내삽형 자기비교형 차동코일이 화살표 방향으로 이동할 때 출력 신호의 궤적은 ""이다.
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32. 신호대 잡음비(S/N ratio)를 개선하는 방법이 아닌 것은?

  1. 시험주파수 변화
  2. 커플링(coupling) 개선
  3. 필터회로 부가
  4. 프로브 이송속도 증가
(정답률: 63%)
  • 프로브 이송속도를 증가시키는 것은 신호대 잡음비를 개선하는 방법이 아니라, 측정 시간을 단축시키는 방법이기 때문에 정답입니다. 다른 보기들은 신호대 잡음비를 개선하는 방법으로서, 시험주파수를 변화시키거나 커플링을 개선하거나 필터회로를 부가하는 것이 가능합니다.
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33. 강관을 자기포화 시키면 다음 중 어떤 인자가 가장 큰 영향을 받는가?

  1. 충진율
  2. 투자율
  3. 전기전도도
  4. 열전도도
(정답률: 62%)
  • 강관을 자기포화 시키는 과정에서 가장 큰 영향을 미치는 인자는 투자율입니다. 투자율은 자기포화 시키는데 필요한 자성체의 양을 결정하며, 자기포화 시킨 후의 자기화 강도와 자기화 안정성에도 영향을 미칩니다. 따라서 투자율이 높을수록 강관의 자기화 강도와 안정성이 높아지게 됩니다. 충진율, 전기전도도, 열전도도는 강관의 물성에 영향을 미치지만, 자기포화와는 직접적인 연관성이 적습니다.
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34. 와전류탐상시험에서 표면코일의 몸체 내부에 스프링 부하 장치를 사용하는 명확한 장점은 무엇에 의해 생기는 오차를 줄일 수 있기 때문인가?

  1. 장비의 편향
  2. 리프트 오프 효과
  3. 표피효과
  4. 속도효과
(정답률: 53%)
  • 표면코일은 전류를 흘려보내면서 자기장을 발생시키는데, 이 자기장이 시험 대상물에 의해 변화되면 코일에 전압이 유도됩니다. 그러나 시험 대상물과 코일 사이에 공간이 있을 경우, 이 공간에서 자기장이 빠져나가는 "리프트 오프 효과"가 발생하여 측정값이 왜곡될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 스프링 부하 장치를 사용하여 코일과 시험 대상물 사이의 거리를 일정하게 유지함으로써 오차를 줄일 수 있습니다.
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35. 직경 20mm, 두께 2mm 동파이프 외면에 직경 4mm, 깊이 0.4mm의 평저공 결함 4개를 동일한 축방향 위치에 원주방향으로 90° 간격을 두고 가공하고, 이로부터 축방향으로 50mm 떨어진 위치에 같은 사양으로 1개의 결함을 가공하여 검사하였다. 두 위치에서 검출된 신호된 옳은 설명은?

  1. 신호의 진폭과 위상각이 2배 차이 난다.
  2. 신호의 진폭은 같고, 4개 결함의 위상각이 4배 적다.
  3. 신호의 위상각은 같고, 1개 결함위치의 신호진폭이 크다.
  4. 신호의 위상각은 같고, 4개 결함위치의 신호진폭이 크다.
(정답률: 54%)
  • 정답은 "신호의 위상각은 같고, 4개 결함위치의 신호진폭이 크다." 이다.

    이유는 결함이 있는 위치에서는 파동의 진폭이 작아지고, 파동의 위상이 변화하게 된다. 따라서 결함이 있는 위치에서 검출된 신호의 진폭과 위상은 결함이 없는 위치에서 검출된 신호와 다르게 나타난다.

    그리고 4개의 결함이 동일한 축방향 위치에 원주방향으로 90° 간격을 두고 가공되었기 때문에, 검출된 신호의 위상각은 같다.

    하지만 결함이 있는 위치에서 검출된 신호의 진폭은 결함이 없는 위치에서 검출된 신호의 진폭보다 작아지기 때문에, 4개 결함위치의 신호진폭이 크다.
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36. 와전류의 표준침투 깊이가 1mm이고, 시험체의 두께가 2mm이다. 시험체 뒷면에서의 와전류 밀도는 코일 쪽 표면에서의 와전류 밀도의 약 몇 % 정도인가?

  1. 37%
  2. 25.5%
  3. 13.5%
  4. 5%
(정답률: 53%)
  • 와전류의 표준침투 깊이는 시험체의 두께의 절반인 1mm이므로, 와전류는 시험체의 중심에서 가장 강하게 흐르고, 시험체의 뒷면에서는 완전히 차단된다. 따라서, 코일 쪽 표면에서의 와전류 밀도와 시험체 뒷면에서의 와전류 밀도는 전혀 다르다. 따라서, 정답은 "5%"가 된다.
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37. Fill-factor나 lift-off를 일정하게 유지함이 바람직한 이유는?

  1. coil나 시편간의 arc를 피하기 위하여
  2. 코일의 진동에 의한 잡음신호를 극소화시키기 위하여
  3. 탐촉자에 발진되는 교류의 주파수를 일정하게 유지시키기 위하여
  4. 일정교류의 여기(excitation)회로의 부하를 극소화 시키기 위하여
(정답률: 50%)
  • 코일의 진동은 잡음신호를 발생시키는 주요한 원인 중 하나입니다. 따라서 fill-factor나 lift-off를 일정하게 유지함으로써 코일의 진동을 최소화시키고, 이에 따라 잡음신호를 극소화시킬 수 있습니다.
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38. 와전류탐상검사 시 시험물의 특성주파수(fg)가 150Hz이고 f/fg 비가 12라면 시험주파수 (f)는?

  1. 1.8 kHz
  2. 1.25 kHz
  3. 12.5 kHz
  4. 0.18 kHz
(정답률: 57%)
  • f/fg 비가 12이므로 f = 12 * fg = 12 * 150 Hz = 1800 Hz = 1.8 kHz 이다.
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39. 와류탐상시험의 변조분석에서 일반적으로 사용되는 표시의 형태는?

  1. 디지털 볼트계(Digital voltmeter)
  2. 음극선관(Cathod ray tube)
  3. 도표 기록계(Chart recorder)
  4. 아날로그미터(Analogmeter)
(정답률: 34%)
  • 일반적으로 와류탐상시험에서는 시간에 따른 전압 변화를 그래프로 나타내기 위해 도표 기록계(Chart recorder)를 사용합니다. 이는 전압 값을 시간에 따라 지속적으로 기록하여 그래프로 표시하는 장치로, 디지털 볼트계나 아날로그미터와는 달리 시간에 따른 전압 변화를 한눈에 파악할 수 있어서 변조분석에 유용합니다.
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40. 주파수가 아주 높은 와류의 흐름은 전도체가 매우 얇은 외부층으로 제한되어 흐르는데 이러한 현상은 무엇이라 하는가?

  1. 표피 효과(skin effect)
  2. 모서리 효과(edge effect)
  3. 리프트오프 효과(lift off effect)
  4. 끝부분 효과(end effect)
(정답률: 71%)
  • 주파수가 아주 높은 와류는 전도체 내부에서 흐르는 것이 아니라 전도체의 표면층에서만 흐르게 됩니다. 이는 전류가 전도체 내부에서 흐를 때 발생하는 자기장이 전류의 방향과 반대 방향으로 작용하여 전류가 표면층으로 밀려나기 때문입니다. 이러한 현상을 표피 효과라고 합니다.
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3과목: 와전류탐상검사 시험

41. 와전류탐상시험에서 이중 코일형에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 자기비교형 코일 배열 방법의 일종이다.
  2. 상호비교형 코일 배열 방법이며 출력계를 하나 사용한다.
  3. 상호비교형 코일 배열 방법의 일종이며 출력계를 두 개 사용한다.
  4. 절대법의 코일 배열 방법에 속한다.
(정답률: 18%)
  • 이중 코일형은 절대법의 코일 배열 방법에 속합니다. 이는 측정 대상물과 코일 사이의 거리와 방향을 정확하게 측정하여 전류를 계산하는 방법입니다. 이에 비해 자기비교형 코일 배열 방법은 측정 대상물과 코일 사이의 거리와 방향을 정확하게 측정하지 않고, 코일 자체의 자기장 변화를 측정하여 전류를 계산하는 방법입니다. 상호비교형 코일 배열 방법은 출력계를 하나 또는 두 개 사용하여 측정 대상물과 코일 사이의 거리와 방향을 정확하게 측정하여 전류를 계산하는 방법입니다.
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42. 관통형 코일에 의해 튜브에 유도된 와전류의 흐르는 방향은?

  1. 튜브의 축방향으로 흐른다.
  2. 튜브의 원주방향으로 흐른다.
  3. 코일 권선과 45° 각도로 기울어 흐른다.
  4. 튜브의 관벽에 대하여 방사상으로 흐른다.
(정답률: 64%)
  • 관통형 코일에 전류가 흐르면, 코일 주변에 자기장이 생성됩니다. 이 자기장은 코일 내부를 통과하는 전류와 상호작용하여 튜브 내부에 전류를 유도합니다. 이때, 유도된 전류의 방향은 자기장의 변화율에 따라 결정됩니다. 코일과 튜브의 상대적인 위치에 따라 자기장의 변화율이 다르므로, 튜브의 원주방향으로 전류가 유도됩니다. 따라서 정답은 "튜브의 원주방향으로 흐른다." 입니다.
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43. 외경이 25.4mm이고 두께가 2mm인 탄소강관을 주파수 8kHz로 탐상하여 좋은 결과를 얻었다. 외경이 50.8mm이고 두께가 4mm인 동질의 재료를 같은 조건으로 탐상하기 위해서는 주파수를 얼마로 해야 하는가?

  1. 2 kHz
  2. 8 kHz
  3. 16 kHz
  4. 32 kHz
(정답률: 49%)
  • 탄소강관과 동질의 재료이므로 탐상 속도는 같다. 따라서, 외경이 50.8mm이고 두께가 4mm인 재료를 탐상하기 위해서는 외경이 25.4mm이고 두께가 2mm인 재료를 탐상할 때와 같은 주파수로 탐상해야 한다. 따라서, 정답은 "8 kHz"가 아닌 "2 kHz"이다.
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44. 결함 등으로 인한 코일의 임피던스 변화를 전기적 신호호 교환하는 중요한 작용을 하는 탐상장치의 구성부는?

  1. 브릿지 회로(Bridge circuit)
  2. 발진기(Generator)
  3. 동기 검파기
  4. 증폭기(Amplifier)
(정답률: 82%)
  • 브릿지 회로는 전기적 신호를 교환하는 중요한 작용을 하는 탐상장치의 구성부 중 하나입니다. 이 회로는 4개의 저항이 서로 연결된 구조로 이루어져 있으며, 이 저항들의 값이 서로 다르면 전류의 흐름이 발생하여 전압이 변화합니다. 이를 이용하여 코일의 임피던스 변화를 감지하고 전기적 신호로 변환하여 다른 장치들과 연결하여 사용할 수 있습니다. 따라서 브릿지 회로는 코일의 상태를 감지하는 중요한 역할을 합니다.
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45. 비자성 재료의 재질시험을 실시할 때 주의할 사항으로 잘못된 것은?

  1. 표면코일은 시험품의 평면부에 수직하여야 한다.
  2. 시험품에 곡률이 있는 경우 치구를 이용한다.
  3. 와전류의 침투깊이는 시험체의 두께보다 충분히 두꺼워야 한다.
  4. 장치는 충분히 워밍업하여 사용해야 한다.
(정답률: 58%)
  • "와전류의 침투깊이는 시험체의 두께보다 충분히 두꺼워야 한다."가 잘못된 것이다. 와전류의 침투깊이는 시험체의 두께보다 얕아야 한다. 와전류 시험은 시험체의 표면부터 깊이 1-2배 정도의 깊이까지의 결함을 검출하기 위한 것이기 때문이다. 따라서 시험체의 두께보다 더 얕은 깊이에서 검사를 실시해야 한다.
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46. 상호유도형 검사코일 장치에서 감지코일이 여자코일 근처에 놓였을 때 다음 중 옳은 것은?

  1. 양 코일에 관통하는 자속은 전혀 다르다.
  2. 감지 코일로부터의 신호로 검사체에 관한 정보를 얻는 데 사용될 수 있다.
  3. 위 검사코일 배열은 작은 결함을 검출할 수 없다.
  4. 검사속도를 높일 수 있다.
(정답률: 59%)
  • 감지코일은 여자코일 근처에 놓이면, 검사체의 자기장 변화를 감지하여 그 정보를 신호로 보내게 됩니다. 이 신호를 분석하면 검사체에 관한 정보를 얻을 수 있습니다. 따라서 "감지 코일로부터의 신호로 검사체에 관한 정보를 얻는 데 사용될 수 있다."가 옳은 정답입니다.
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47. 강관을 4kHz 로 와전류탐상하여 좋은 결과를 얻었다. 관의 외경과 두께가 각각 절반으로 된 경우의 시험주파수는?

  1. 2 kHz
  2. 4 kHz
  3. 8 kHz
  4. 16 kHz
(정답률: 40%)
  • 강관의 외경과 두께가 각각 절반으로 줄어들면, 전류가 흐르는 경로가 좁아지기 때문에 저항이 증가하게 된다. 따라서, 같은 전류를 유지하기 위해서는 주파수를 높여야 한다. 이 때, 저항이 증가한 만큼 주파수를 두 배로 높여야 하므로, 시험주파수는 4kHz x 2 = 8kHz 가 된다. 하지만, 강관의 두께가 절반으로 줄어들면서, 강관의 질량도 줄어들게 되고, 이는 공명주파수의 증가를 의미한다. 따라서, 실제 시험에서는 8kHz 보다 더 높은 주파수인 16kHz 가 더 좋은 결과를 얻을 수 있다. 따라서, 정답은 "16 kHz" 이다.
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48. 환봉에 대하여 와전류탐상시험을 할 때 자기포화를 행하는 이유로 올바른 것은?

  1. 저항을 작게 하기 위하여
  2. 와전류를 발생시키기 위하여
  3. 전도도의 영향을 없애기 위하여
  4. 투자율의 영향을 없애기 위하여
(정답률: 61%)
  • 환봉에 대하여 와전류탐상시험을 할 때 자기포화를 행하는 이유는 "투자율의 영향을 없애기 위하여"입니다. 자기포화를 행하면 환봉의 자기적 특성이 일정해지므로, 측정 결과에 투자율의 영향이 적게 된다는 것입니다. 따라서 정확한 측정 결과를 얻기 위해 자기포화를 행합니다.
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49. 차동형 코일로 밸런스를 맞추고자 할 경우 다음 중 가장 적절한 코일의 배치상태는?

  1. 두 코일 모두 표준시험편의 결함 부위에 위치시킨다.
  2. 두 코일 모두 표준시험편의 건전한 부분에 위치시킨다.
  3. 한 코일은 표준시험편의 건전한 부분에 다른 코일은 검사체의 결함 부위에 위치시킨다.
  4. 한 코일은 표준시험편의 건전한 부분에 다른 코일은 검사체의 건전한 부위에 위치시킨다.
(정답률: 63%)
  • 정답은 "한 코일은 표준시험편의 건전한 부분에 다른 코일은 검사체의 건전한 부위에 위치시킨다." 이다.

    이유는 차동형 코일은 두 개의 코일이 서로 대칭적으로 배치되어 있으며, 서로 같은 크기와 특성을 가지고 있다. 따라서 두 코일에 인가되는 전압이 서로 같아야 하며, 이를 위해서는 두 코일이 동일한 환경에서 측정되어야 한다.

    만약 두 코일을 모두 표준시험편의 결함 부위에 위치시킨다면, 두 코일에 인가되는 전압이 서로 다를 수 있으며, 이는 밸런스를 맞추는 데 어려움을 줄 수 있다. 또한 두 코일을 모두 검사체의 결함 부위에 위치시킨다면, 검사체의 결함 부위에 따라 두 코일에 인가되는 전압이 서로 다를 수 있으며, 이 또한 밸런스를 맞추는 데 어려움을 줄 수 있다.

    따라서 한 코일은 표준시험편의 건전한 부분에, 다른 코일은 검사체의 건전한 부위에 위치시키는 것이 가장 적절하다. 이렇게 하면 두 코일에 인가되는 전압이 서로 같아지며, 밸런스를 맞추는 데 용이해진다.
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50. 다음 그림은 와전류탐상장치의 CRT상에 결함신호(S)와 잡음신호(N)를 나타낸 것이다. 올바른 위상 결정은?

(정답률: 60%)
  • 올바른 위상 결정은 ""이다. 이유는 결함신호(S)와 잡음신호(N)의 주기가 같고, 결함신호(S)가 잡음신호(N)보다 앞서 나타나기 때문이다. 이러한 경우에는 결함신호(S)가 잡음신호(N)보다 먼저 나타나는 것이 올바른 위상 결정이다.
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51. 관통코일을 이용한 환봉강의 와전류탐상 시험에서 가장 검출하기 쉬운 것은?

  1. 길이가 긴 균열
  2. 압연방향으로 단속적인 선형결함
  3. 미세한 독립결함
  4. 전장에 걸쳐 있는 압연 덧살
(정답률: 50%)
  • 미세한 독립결함은 환봉강의 와전류탐상 시험에서 가장 검출하기 쉬운 것이다. 이는 관통코일이 전류를 통과시키면서 강재 내부의 결함을 검출하는데, 미세한 독립결함은 강재 내부에서 독립적으로 발생한 매우 작은 결함으로서, 다른 결함들과 달리 뚜렷하게 나타나기 때문이다. 따라서 이러한 결함은 검출이 용이하며, 강재의 안전성을 보장하기 위해 중요한 결함 중 하나이다.
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52. 작은 Lift-off의 변화에 의해 생성된 임피던스 변화가 최대일 때는?

  1. 시험체의 비전도성 도료가 있을 때
  2. 시험체에 코일이 접촉될 때
  3. 낮은 시험 주파수를 사용할 때
  4. 큰 직경 코일을 사용할 때
(정답률: 61%)
  • 임피던스는 전기적으로 시험체와 코일 사이의 상호작용에 의해 결정됩니다. 작은 Lift-off의 경우, 시험체와 코일 사이의 거리가 매우 작기 때문에 시험체와 코일 사이의 상호작용이 가장 큽니다. 따라서 시험체에 코일이 접촉될 때, 임피던스 변화가 최대가 됩니다.
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53. 다음 중 펜케이크 코일을 사용하는 검사가 아닌 것은?

  1. 열교환기용 전열관의 검사
  2. 열간에서의 선재 탐상
  3. 항공기 엔진 브레이드의 탐상
  4. 코팅두께 측정
(정답률: 37%)
  • 열간에서의 선재 탐상은 펜케이크 코일을 사용하지 않는다. 이는 선재 내부의 결함을 탐지하기 위해 X선, 감마선, 초음파 등의 기술을 사용하는 검사 방법이다.
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54. 와전류탐상시험에서 여자 코일 주변의 자기차폐는 무슨 용도인가?

  1. 와전류 침투력을 감소시키면서 자계 확장력(magnetic field extension)을 증가시키기 위해
  2. 와전류 침투력과 자계 확정력을 증대시키기 위해
  3. 와전류 침투력을 증가시키면서 자계 확장력 (magnetic field extension)을 감소시키기 위해
  4. 와전류 침투력과 자계 확정력을 감소시키기 위해
(정답률: 34%)
  • 여자 코일 주변의 자기차폐는 와전류 침투력과 자계 확정력을 감소시키기 위해 존재합니다. 이는 측정 중에 외부 자기장의 영향을 최소화하고 정확한 측정을 가능하게 합니다.
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55. 와전류탐상검사 시 결함은 와전류 방향에 대해서 어떻게 배치되었을 때 탐지하기 쉬운가?

  1. 와전류가 결함 방향과 평행할 경우
  2. 와전류가 결함 방향과 수직한 경우
  3. 와전류가 결함 방향과 중첩된 경우
  4. 코일의 전류 방향이 결함 방향과 90°를 이룬 경우
(정답률: 73%)
  • 와전류가 결함 방향과 수직한 경우에는 결함 부위에서 전류의 흐름이 방해를 받아 전류 밀도가 높아지기 때문에, 이를 탐지하기 쉽습니다. 반면에 와전류가 결함 방향과 평행하거나 중첩된 경우에는 전류의 흐름이 방해를 받지 않아 탐지하기 어렵습니다. 코일의 전류 방향이 결함 방향과 90°를 이룬 경우에도 결함 부위에서 전류의 흐름이 방해를 받아 탐지하기 쉽습니다.
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56. 관의 외면에 발생한 작은 결함은 내삽형 보빈프로브 검사에서 검사 주파수에 따라 신호의 위상변화가 어떤 특성을 보이는가?

  1. 주파수 증가에 따라 시계 방향으로 회전
  2. 주파수 증가에 따라 반시계 방향으로 회전
  3. 작은 결함이므로 주파수를 바꾸어도 위상각이 변하지 않음.
  4. 주파수 증가에 대하여 위상각은 변하지 않고 진폭만 증가함.
(정답률: 45%)
  • 내삽형 보빈프로브 검사에서는 검사 주파수가 증가함에 따라 신호의 파장 길이가 짧아지게 됩니다. 이 때, 관의 외면에 발생한 작은 결함은 파장 길이보다 작은 크기를 가지므로, 결함을 지날 때 신호의 위상이 약간 변화하게 됩니다. 이러한 위상 변화는 주파수 증가에 따라 시계 방향으로 회전하는 특성을 보이게 됩니다. 이는 파장 길이가 짧아지면 결함을 지날 때 신호의 위상 변화가 더 많이 일어나기 때문입니다. 따라서, "주파수 증가에 따라 시계 방향으로 회전"이 정답입니다.
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57. 발전 설비의 열교환기 튜브에 발생되는 일반적인 결함은?

  1. 수축공
  2. 열처리 균열
  3. 침식
  4. 부식
(정답률: 52%)
  • 열교환기 튜브는 높은 온도와 압력, 그리고 화학적 반응 등에 노출되어 있기 때문에 부식이 일반적인 결함으로 발생합니다. 부식은 튜브의 두께를 감소시키고 구조적인 결함을 유발하여 튜브의 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.
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58. 관을 내삽형 코일로 와전류탐상 시 그림 중에서 관통 결함의 지시는 어는 것인가?

(정답률: 67%)
  • 정답은 ""이다. 이유는 그림에서 관통 결함이 있는 부분에서 전류의 흐름이 끊어지고 있기 때문이다. 다른 보기들은 전류의 흐름이 끊어지지 않은 부분이거나, 전류의 흐름이 반대 방향으로 흐르는 부분이기 때문에 관통 결함을 지시하지 않는다.
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59. 타원 표시를 나타내는 검사장치에 대한 설명으로 맞지 않은 것은?

  1. 차동 코일을 사용한다.
  2. 수직 및 수평신호는 주파수의 차이를 갖는다.
  3. 치수 변화는 전압의 변화를 수반하므로 CRT상에 경사진 직선 형태로 나타난다.
  4. 균열 등의 불연속부는 코일의 전도성 변화를 가져오므로 CRT 상에 타원형의 신호를 나타낸다.
(정답률: 23%)
  • "수직 및 수평신호는 주파수의 차이를 갖는다."는 맞는 설명이다. 타원 표시를 나타내는 검사장치는 수직 및 수평 신호의 주파수 차이를 이용하여 타원형의 신호를 나타내는데, 이는 수직 및 수평 신호가 CRT 상에서 서로 다른 주파수를 갖기 때문이다. 따라서, 정답은 없다.
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60. 판재의 표면과 표면 근처의 결함을 와전류탐상시험으로 탐지하고자 할 때 우선적으로 고려해야 할 시험 주파수는?

  1. 탐촉자 운용점이 임피던스 다이어그램의 꼭지점에 가까운 주파수
  2. 침투깊이를 최대로 하는 주파수
  3. 탐촉자와 시편의 결합을 최대로 하는 주파수
  4. 결함과 탐촉자의 흔들림 신호가 잘 구분되는 주파수
(정답률: 43%)
  • 정답은 "결함과 탐촉자의 흔들림 신호가 잘 구분되는 주파수"입니다. 이유는 이 주파수에서는 결함과 탐촉자의 상호작용이 가장 크기 때문에 결함의 위치와 크기를 가장 정확하게 파악할 수 있습니다. 또한, 이 주파수에서는 탐촉자의 운용점이 임피던스 다이어그램의 꼭지점에 가까워져서 측정 정확도가 높아집니다.
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4과목: 와전류탐상검사 규격

61. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에 따라 강관을 와류탐상 검사한 후 보고서 작성 시 포함되지 않아도 되는 사항은?

  1. 관의 종류 기호 및 치수
  2. 탐상장치와 탐상 코일
  3. 탐상속도와 펄스 반복주파수
  4. 탐상감도 구분 및 사용 비교 시험편
(정답률: 47%)
  • 탐상속도와 펄스 반복주파수는 강관의 와류탐상 검사 결과와는 직접적인 연관이 없는 요소이기 때문에 보고서 작성 시 포함되지 않아도 된다. 이는 검사 결과를 해석하는 데에는 영향을 미치지 않기 때문이다.
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62. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에 따라 이음매 없는 강관을 10시간 연속적으로 검사한다면 최소한의 감도확인 횟수는?

  1. 1회
  2. 2회
  3. 3회
  4. 4회
(정답률: 70%)
  • 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서는 최소한 10시간 동안 검사를 해야하며, 이음매 없는 강관의 경우 최소한 2회 이상의 감도확인을 해야한다고 명시되어 있다. 따라서 이 문제에서는 최소한 2회의 감도확인이 필요하다.
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63. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 대비시험편으로 탐상기를 보정한 후 시험체를 탐상한 결과 흠의 확인시에 얻어진 지시가 의심스러울 때의 조치 내용으로 올바른 것은?

  1. 불합격시킨다.
  2. 탐상기를 재보정하여야 한다.
  3. 대비시험편을 다른 것으로 교환한 후 재보정한다.
  4. 재시험 또는 다른 방법으로 확인한다.
(정답률: 62%)
  • 탐상기를 보정한 후 시험체를 탐상할 때, 흠의 확인시에 얻어진 지시가 의심스러울 때는 재시험 또는 다른 방법으로 확인해야 한다. 이는 탐상 결과에 대한 신뢰성을 보장하기 위함이다. 다른 보기들은 불합격 처리나 탐상기 재보정 등의 조치를 취하는 것으로, 이는 지시의 의심이 아닌 탐상 결과 자체에 문제가 있을 때 취해야 하는 조치이다.
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64. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 시험체의 바깥지름이 20mm이고 시험코일 권선의 안지름과 바깥지름이 각각 21mm 및 23mm일 때 충전율은 얼마인가?

  1. 76%
  2. 83%
  3. 87%
  4. 91%
(정답률: 60%)
  • 강의 와류탐상 시험은 시험체 내부를 통과하는 전류에 의해 발생하는 자기장을 측정하여 시험체 내부 결함을 검출하는 방법이다. 시험체의 바깥지름이 20mm이므로 시험코일 권선의 안지름과 바깥지름 사이의 간격은 1mm이다. 이때 충전율은 시험코일 권선의 안지름과 시험체의 바깥지름 사이의 간격을 r1, 시험코일 권선의 바깥지름과 시험체의 바깥지름 사이의 간격을 r2라고 할 때, 충전율 = (r1^2 - r2^2) / (r1^2 + r2^2) 이다. 따라서, r1 = 21mm, r2 = 20mm, r3 = 23mm로 대입하면 충전율은 (21^2 - 20^2) / (21^2 + 20^2) = 83%가 된다. 따라서 정답은 "83%"이다.
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65. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에 의해 동 합금관을 탐상하여 검출된 신호 중 대비결함 신호 이상으로 나타났으나 해로움이 없는 것으로 판단되는 요소가 아닌 것은?

  1. 상처
  2. 비트 절삭 흔적
  3. 자기 잡음
  4. 기름에 의한 흔적
(정답률: 42%)
  • 자기 잡음은 외부적인 영향이 아닌 자기장 내부에서 발생하는 잡음으로, 검출된 신호 중 대비결함 신호 이상으로 나타났지만 해로움이 없는 것으로 판단되는 요소이기 때문에 정답입니다. 상처, 비트 절삭 흔적, 기름에 의한 흔적은 모두 외부적인 영향으로 인한 결함이므로 해로운 요소로 판단됩니다.
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66. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에 의한 동 및 동합금관을 와류탐상시험할 때 합격으로 판정할 수 있는 것은?

  1. 대비결함의 신호와 동등 이상의 신호가 검출되기 않은 동관
  2. 교정마크가 아닌 결함으로 대비결함의 신호보다 동등 이상인 동관
  3. 비트 절삭 흔적이 아닌 결함으로 대비결함의 신호보다 동등 이상인 동합금관
  4. 상처가 아닌 결함으로 육안검사 시 해로움이 있는 것으로 판단되는 경우
(정답률: 70%)
  • 외관상 결함이 없고, 와류탐상 시 대비결함의 신호와 동등 이상의 신호가 검출되지 않은 동관은 합격으로 판정할 수 있습니다. 이는 와류탐상 시험방법에서 동관의 결함을 판정하는 기준 중 하나로, 대비결함의 신호와 동등 이상의 신호가 검출되지 않으면 결함이 없는 것으로 간주하기 때문입니다.
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67. 티타늄관의 와류탐상검사 방법(KS D 0074)에서 규정한 탐상감도는 적어도 몇 시간마다 점검하는가?

  1. 1
  2. 4
  3. 6
  4. 8
(정답률: 74%)
  • 티타늄관의 와류탐상검사 방법(KS D 0074)에서 규정한 탐상감도는 4시간마다 점검해야 합니다. 이는 검사를 통해 안전한 운전을 위해 탐상감도를 유지하기 위함입니다. 따라서 정답은 "4"입니다.
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68. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에서 규정하고 있는 시험장치의 감도 및 기타 설정조건의 조정 또는 점검을 위하여 사용하는 대비 시험편에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대비 시험편은 시험체와 동일한 종류, 재질, 치수의 것을 사용한다.
  2. 드릴 구멍의 크기는 관의 치수에 관계 없이 일정하게 한다.
  3. 드릴 구멍의 치수 허용치는 약 0.05mm로 한다
  4. 대비 시험편의 드릴 구멍은 관의 길이방향에 3개로 하며, 신호의 분리가 충분히 가능하여야 한다.
(정답률: 71%)
  • "드릴 구멍의 크기는 관의 치수에 관계 없이 일정하게 한다."라는 설명이 틀린 것은 아니다. 이는 시험의 정확성을 위해 필요한 조건 중 하나로, 대비 시험편의 드릴 구멍 크기를 일정하게 유지하여 시험 결과의 일관성을 보장하기 위한 것이다. 드릴 구멍의 크기가 관의 치수에 따라 다르다면, 시험 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 따라서 이 설명은 올바르다.
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69. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 규정한 지정 사항에 반드시 포함되는 내용과 거리가 먼 것은?

  1. 대비시험편
  2. 시험 결과
  3. 시험장치 및 시험코일
  4. 시험순서 등의 시험조건
(정답률: 53%)
  • 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서는 시험을 진행할 때 반드시 준수해야 할 지정 사항들을 규정하고 있습니다. 이 중에서 "시험순서 등의 시험조건"은 시험을 진행하는 과정에서 반드시 고려해야 할 사항으로, 시험을 어떤 순서로 진행할 것인지, 시험에 사용할 장비와 코일은 어떤 것을 사용할 것인지 등 시험을 진행하는데 필요한 모든 조건들을 포함합니다. 따라서 이 항목은 반드시 포함되어야 하며, 다른 항목들과는 거리가 먼 것이 아닙니다.
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70. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 규정한 시험 주파수 범위는?

  1. 1∼102kHz
  2. 1∼2024kHz
  3. 0.5∼1024kHz
  4. 0.5∼2024kHz
(정답률: 58%)
  • 강의 와류탐상 시험은 전기적인 신호를 이용하여 물체 내부의 결함을 검출하는 방법이다. 이 때, 시험 주파수는 검출하고자 하는 결함의 크기와 위치에 따라 달라지며, 일반적으로 저주파수에서는 큰 결함을 검출할 수 있고 고주파수에서는 작은 결함을 검출할 수 있다. 따라서 강의 와류탐상 시험에서는 0.5kHz부터 1024kHz까지의 주파수 범위를 규정하고 있다. 이 범위는 큰 결함부터 작은 결함까지 모두 검출할 수 있는 범위이기 때문에 선택된 것이다.
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71. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 규정하고 있는 시험코일의 표시방법에 따른 올바른 표시기호는?

  1. MA-20-24
  2. CA-24-20
  3. BS-20-24
  4. BM-24-20
(정답률: 52%)
  • 강의 와류탐상 시험코일의 표시방법은 "MA-20-24"와 같이 표기한다. 이는 각각 "MA"는 시험코일의 종류를 나타내는 코드이고, "20"은 시험코일의 내경을 나타내는 숫자이며, "24"는 시험코일의 외경을 나타내는 숫자이다. 따라서 "MA-20-24"는 종류가 MA이고 내경이 20이며 외경이 24인 시험코일을 의미한다.
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72. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 규정하는 시험 코일의 시험체에 대한 충전율 계산식으로 맞는 것은? (단, η:충전율, d:시험체의 바깥지름, D:시험코일 권선의 평균지름이다.)

  1. η=d2/D2×100(%)
  2. η=d/D2×100(%)
  3. η=d2/D×100(%)
  4. η=d/D×100(%)
(정답률: 74%)
  • 시험 코일의 자기장을 시험체에 인도할 때, 시험체의 바깥지름이 크면 자기장이 시험체의 중심까지 도달하는 데 필요한 자기력선의 길이가 늘어나게 된다. 따라서 시험체의 바깥지름이 작을수록 충전율이 높아지게 된다. 또한, 시험코일 권선의 평균지름이 클수록 자기장이 강해지므로 충전율이 높아진다. 이를 고려하여 시험체의 바깥지름의 제곱을 시험코일 권선의 평균지름의 제곱으로 나눈 후 100을 곱해주면 충전율이 계산된다. 따라서 정답은 "η=d2/D2×100(%)" 이다.
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73. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 의해 사용된 코일이 SB-20-22로 표기되어 있을 때 마지막 두 자리는 무엇을 의미하는가?

  1. 관통 구멍의 지름이 22mm이다.
  2. 관통 구멍의 지름이 0.22inch이다.
  3. 코일이 감긴 평균 지름이 22mm이다.
  4. 코일이 감긴 평균 지름이 0.22inch이다.
(정답률: 60%)
  • SB-20-22에서 마지막 두 자리는 코일이 감긴 와이어의 지름을 나타낸다. 따라서 "코일이 감긴 평균 지름이 22mm이다."가 정답이다.
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74. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에서 대비 표준시험편에 반지름 방향으로 100% 관통한 드릴 구멍 3개의 인공 불연속을 만드는 경우 이 드릴 구멍의 횡방향 간격은 연속하여 몇 도마다 일정한 간격으로 하여야 하는가?

  1. 30° 간격
  2. 60° 간격
  3. 90° 간격
  4. 120° 간격
(정답률: 77%)
  • 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사에서는 인공 불연속을 만들기 위해 드릴 구멍을 반지름 방향으로 100% 관통하는 것이 요구된다. 이때, 횡방향 간격은 일정한 간격으로 해야 한다. 이유는 인공 불연속이 일정한 간격으로 나타나야 검사자가 이를 정확하게 탐지할 수 있기 때문이다. 따라서, 드릴 구멍의 횡방향 간격은 120° 간격으로 하여야 한다.
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75. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 와류탐상 검사방법의 적용범위는?

  1. 바깥지름이 5mm이고, 두께가 0.5mm인 이음매 없는 강관을 관통코일을 사용하는 와류 탐상 검사 방법에 대하여 규정한다.
  2. 바깥지름이 5mm이고, 두께가 0.5mm인 용접강관을 관통코일을 사용하는 와류 탐상 검사 방법에 대하여 규정한다.
  3. 바깥지름이 25mm이고, 두께가 2mm인 용접강관을 내삽형코일을 사용하는 와류 탐상 검사 방법에 대하여 규정한다.
  4. 바깥지름이 25mm이고, 두께가 2mm인 이음매 없는 강관을 관통코일을 사용하는 와류 탐상 검사 방법에 대하여 규정한다.
(정답률: 55%)
  • 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 와류탐상 검사방법의 적용범위는 "바깥지름이 25mm이고, 두께가 2mm인 이음매 없는 강관을 관통코일을 사용하는 와류 탐상 검사 방법에 대하여 규정한다." 이다. 이유는 이 규격은 바깥지름과 두께가 일정한 범위 내에 있는 이음매 없는 강관에 대해서만 적용되기 때문이다. 따라서 다른 보기들은 적용범위를 벗어나므로 정답이 될 수 없다.
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76. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243) 규격의 적용 재료는?

  1. 강재 튜브
  2. 스테인리스 튜브
  3. 동 합금 튜브
  4. 알류미늄 튜브
(정답률: 30%)
  • ASME Sec.V Art.26 SE-243 규격은 보일러 및 압력 용기의 와전류탐상검사를 위한 규격으로, 이 규격에서는 검사에 사용되는 재료로 동 합금 튜브를 규정하고 있습니다. 이는 동 합금이 전기전도성이 우수하고, 내식성과 내구성이 뛰어나기 때문에 와전류탐상검사에 적합한 재료로 인정되기 때문입니다. 따라서, 보일러 및 압력 용기의 와전류탐상검사를 위해서는 동 합금 튜브를 사용해야 합니다.
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77. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따른 강의 와류탐상 시험용 대비시험편의 표시에서 N-2.0/0.5-25에 대한 설명으로 맞는 것은?

  1. 깊이 2.0mm, 홈의 나비 0.5mm, 홈의 길이가 25mm인 드릴 구멍
  2. 깊이 2.0mm, 홈의 나비 0.5mm, 홈의 길이가 25mm인 각진 홈
  3. 깊이: 두께의 2%, 홈의 나비 0.5mm, 홈의 길이가 25mm인 드릴 구멍
  4. 깊이: 두께의 2%, 홈의 나비 0.5mm, 홈의 길이가 25mm인 각진 홈
(정답률: 74%)
  • 정답은 "깊이 2.0mm, 홈의 나비 0.5mm, 홈의 길이가 25mm인 각진 홈"입니다. 이유는 문제에서 제시된 KS D 0232 기준에 따르면, 강의 와류탐상 시험에서 사용되는 시험편은 "깊이가 2.0mm 이하이며, 홈의 나비가 0.5mm 이하이며, 홈의 길이가 25mm 이하인 각진 홈"이어야 합니다. 따라서, 이 중에서 해당하는 것은 "깊이 2.0mm, 홈의 나비 0.5mm, 홈의 길이가 25mm인 각진 홈"입니다.
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78. 티타늄관의 와류탐상검사 방법(KS D 0074)에 의거 와전류탐상검사 시 관 두께의 적용치수범위로 맞는 것은?

  1. 0.1∼10mm
  2. 0.3∼10mm
  3. 0.1∼20mm
  4. 0.3∼20mm
(정답률: 46%)
  • 티타늄관의 와류탐상검사는 관의 두께에 따라 적용치수범위가 정해져 있습니다. 이 중에서도 적용치수범위가 가장 적절한 것은 "0.3∼10mm" 입니다. 이유는 이 범위 내에서는 검사의 정확도와 신뢰성이 보장되기 때문입니다. 0.1mm 이하의 얇은 관은 검사 시 신호 강도가 약해져서 정확한 결과를 얻기 어렵고, 20mm 이상의 두꺼운 관은 검사 시간이 오래 걸려서 비효율적입니다. 따라서 0.3∼10mm 범위 내에서 검사를 진행하는 것이 가장 적절합니다.
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79. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)의 비자성 열교환기 튜브의 와전류탐상시험에서 사용하는 탐상방법이 아닌 것은?

  1. 보빈코일
  2. 갭 프로브
  3. 다중주파수
  4. 다중변수
(정답률: 29%)
  • 갭 프로브는 비자성 열교환기 튜브의 와전류탐상시험에서 사용하는 탐상방법이 아닙니다. 이는 갭 프로브가 와전류탐상시험에서 사용되는 적절한 센서가 아니기 때문입니다. 갭 프로브는 주로 공기 역학 실험 등에서 사용되는 센서로, 유체의 속도나 압력 등을 측정하는 데 사용됩니다.
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80. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따른 와전류 탐상에서 시험결과의 기록사항에 해당되지 않는 것은?

  1. 시험체명
  2. 시험장치 제작자
  3. 대비 시험편의 종류 및 치수
  4. 시험 코일의 표시
(정답률: 68%)
  • 정답은 "시험장치 제작자"입니다. 와류탐상 시험에서 시험장치 제작자는 시험결과의 기록사항에 해당되지 않습니다. 시험장치 제작자는 시험장치를 제작하고 유지보수하는 역할을 수행하며, 시험결과의 기록과는 직접적인 연관이 없습니다. 따라서 시험결과의 기록사항으로는 시험체명, 대비 시험편의 종류 및 치수, 시험 코일의 표시 등이 포함됩니다.
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