와전류비파괴검사기사 필기 기출문제복원 (2019-04-27)

와전류비파괴검사기사
(2019-04-27 기출문제)

목록

1과목: 비파괴검사 개론

1. 방사선투과시험을 적용할 때의 제한사항을 나열한 것으로 틀린 것은?

  1. 결함의 형태에 따라 검출이 곤란한 경우가 있다.
  2. 시험체의 두께에는 제한이 없으나 차폐를 해야 한다.
  3. 시험체 표면의 미세한 균열 검출이 관란한 경우가 있다.
  4. 방사선에 의한 인체의 장애가 발생할 수 있다.
(정답률: 54%)
  • 시험체의 두께에는 제한이 없으나 차폐를 해야 한다는 것은 방사선이 시험체를 통과하여 검출기에 도달하기 전에 다른 물질에 의해 방사선이 차단될 수 있기 때문에 차폐 필름 등을 사용하여 방사선이 시험체 내부로 들어갈 수 있도록 해야 한다는 것을 의미한다. 따라서 이 항목은 틀린 것이 아니다.
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2. 주조품과 같이 조대한 결정입자 구조의 금속을 초음파탐상시험을 할 때 발생할 수 있는 현상으로 틀린 것은?

  1. 잡음 신호가 많아진다.
  2. 저면 반사에코의 크기가 줄어든다.
  3. 감쇠현상이 커 침투력이 감소한다.
  4. 결정입자의 크기가 조대하므로 침투력이 증가한다.
(정답률: 78%)
  • "결정입자의 크기가 조대하므로 침투력이 증가한다."는 맞는 설명입니다. 이는 결정입자가 작을수록 초음파 파동이 쉽게 통과하여 침투력이 감소하고, 반대로 결정입자가 크면 파동이 반사되거나 산란되어 침투력이 증가하기 때문입니다.
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3. 비자성체의 전도체 표면 및 표면직하 결함을 표면 개구 여부에 관계없이 검출하고자 할 때 가장 적함한 비파괴검사 방법은?

  1. 자분탐상시험
  2. 침투탐상시험
  3. 음향방출시험
  4. 와전류탐상시험
(정답률: 72%)
  • 와전류탐상시험은 전기적인 방법으로 비자성체의 전도체 표면 및 표면직하 결함을 검출하는 방법입니다. 이 방법은 표면 개구 여부에 관계없이 검출할 수 있으며, 빠르고 정확한 검사가 가능합니다. 따라서 비자성체의 전도체 표면 및 표면직하 결함을 검출하는 가장 적합한 비파괴검사 방법입니다.
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4. 다음 중 침투탐상시험의 특성이 아닌 것은?

  1. 대형 부품의 현장 검사가 가능하다.
  2. 미세한 표면 불연속의 검출이 가능하다
  3. 불연속의 깊이를 정확하게 측정할 수 있다.
  4. 서로 다른 침투액을 혼용하여 사용할 경우 감도가 저감되는 효과가 나타날 수 있다.
(정답률: 78%)
  • 침투탐상시험은 불연속 부위의 유무를 검출하는 검사 방법으로, 불연속의 깊이를 정확하게 측정할 수 있다는 것은 틀린 설명입니다. 침투액이 불연속 부위에 침투할 때, 침투액이 불연속 부위에서 멈추게 되면 침투액이 더 이상 침투하지 않으므로 깊이를 정확하게 측정할 수 없습니다. 따라서, 정답은 "불연속의 깊이를 정확하게 측정할 수 있다."입니다.
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5. 다음 중 0 K(캘빈온도)와 동등한 온도를 나타내는 것은?

  1. -360°R
  2. -170°F
  3. 0℃
  4. -273℃
(정답률: 73%)
  • 정답은 "-273℃"입니다.

    0 K는 절대온도로서, 분자의 움직임이 완전히 멈춘 상태를 의미합니다. 이에 따라 0 K는 어떤 물질의 최저 온도이며, 이보다 더 낮은 온도는 존재하지 않습니다.

    따라서, 0 K와 동등한 온도는 절대온도와 섭씨온도 간의 관계식을 이용하여 계산하면 됩니다. 이 관계식은 다음과 같습니다.

    절대온도(K) = 섭씨온도(℃) + 273.15

    따라서, 0 K와 동등한 온도는 다음과 같이 계산됩니다.

    0 K = -273.15℃

    즉, 0 K와 동등한 온도는 -273℃입니다.
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6. Ti 합금 중 α+β 조직으로 구성된 합금으로 열처리가 가능하고 쉽게 용접 단조 및 기계가공 할 수 있는 합금은?

  1. Ti-6wt%Al-4wt%V
  2. Ti-5wt%Al-2.5wt%Sn
  3. Ti-13wt%V-11wt%Cr-3wt%Al
  4. Ti-11.5wt%Mo-6wt%Zr-4.5wt%Sn
(정답률: 49%)
  • "Ti-6wt%Al-4wt%V" 합금은 α+β 조직으로 구성되어 있어 열처리가 가능하며, 용접, 단조, 기계가공이 쉽습니다. 또한, 알루미늄과 바나듐의 함량이 적절하게 조절되어 강도와 연성이 균형적으로 유지되어 있습니다. 따라서, 고강도 및 경량화가 요구되는 분야에서 널리 사용됩니다.
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7. 과공석강의 일반적인 조직은?

  1. 초석 Fe3C+Pearlite
  2. γ고용체+Ferrite
  3. β고용체+Austenite
  4. δ고용체+Ferrite
(정답률: 47%)
  • 과공석강의 일반적인 조직은 "초석 Fe3C+Pearlite" 이다. 이는 과공석강이 냉각되면서 철과 탄소가 결합하여 생성되는 Fe3C 초석과 Pearlite로 이루어져 있기 때문이다. 다른 선택지들은 각각 다른 강종의 조직을 나타내는데, 과공석강과는 관련이 없다.
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8. 금속을 연마한 후 부식시켜 현미경으로 조직을 관찰하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 결정면은 결정 입계보다 빨리 부식한다.
  2. 부식 속도는 부식제에 따라 다르다.
  3. 결정의 모든 방향으로 부식 속도는 항상 같다.
  4. 부식 속도는 모든 조직에서 항상 같다.
(정답률: 68%)
  • 금속을 연마하면 결정면이 노출되어 부식이 더 빠르게 일어납니다. 부식 속도는 부식제의 성질에 따라 다르기 때문에 부식제에 따라 부식 속도가 다릅니다. 따라서 부식 속도를 측정하고 예측하기 위해서는 부식제의 성질을 고려해야 합니다. 결정의 모든 방향으로 부식 속도가 항상 같은 것은 아니며, 부식 속도는 조직에 따라 다를 수 있습니다.
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9. 베빗 메탈(Babbit metal)에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. Si을 주성분으로 하고 Cu, Sn을 첨가한 것으로 실리콘계 화이트메탈이다.
  2. Zn을 주성분으로 하고 Cu, Sn을 첨가한 것으로 아연계 화이트메탈이다.
  3. Sn을 주성분으로 하고 Cu, Sb을 첨가한 것으로 주석계 화이트메탈이다.
  4. Pb을 주성분으로 하고 Cu, Sn을 첨가한 것으로 납계 화이트메탈이다.
(정답률: 45%)
  • 베빗 메탈은 주로 베어링 등의 부품 제작에 사용되는 합금으로, Sn(주석)을 주성분으로 하고 Cu(구리), Sb(안티모니)을 첨가한 것으로 주석계 화이트메탈이다.
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10. 시험부의 지름이 5cm인 인장시험편을 표점거리 10cm인 상태로 인장 시험한 결과, 시험 중 최대하중은 500kgf이고, 파단 후 시험부의 지름이 4.5cm였을 때, 인장시험편의 인장강도는 약 몇 kgf/cm2인가?

  1. 100
  2. 25
  3. 50
  4. 5
(정답률: 44%)
  • 인장강도는 최대하중을 인장면적으로 나눈 값으로 계산된다. 인장면적은 시험부의 단면적이므로, 파단 후 시험부의 지름을 이용하여 계산할 수 있다.

    시험부의 지름이 5cm일 때, 인장면적은 (지름/2)^2 x π = (2.5)^2 x 3.14 = 19.625cm^2 이다.

    파단 후 시험부의 지름이 4.5cm이므로, 인장면적은 (지름/2)^2 x π = (2.25)^2 x 3.14 = 15.9045cm^2 이다.

    따라서, 인장강도는 최대하중 500kgf를 인장면적 15.9045cm^2로 나눈 값인 31.42kgf/cm^2 이다. 하지만 보기에서는 이 값이 없으므로, 계산 결과를 가장 가까운 값으로 반올림하여 선택해야 한다. 따라서, 정답은 "25"이다.
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11. Mg-Al계 합금에 소량의 Zn과 Mn을 첨가한 합금은?

  1. 자마크(zamak)
  2. 엘렉트론(elektron)
  3. 하스텔로이(hastelloy)
  4. 모낼 메탈(monel metal)
(정답률: 52%)
  • Mg-Al계 합금에 소량의 Zn과 Mn을 첨가한 합금은 "자마크(zamak)"이다. 이는 주로 다이캐스팅(die casting)에 사용되며, Zn과 Mn의 첨가로 인해 합금의 기계적 성질이 향상되고 부식에 대한 저항력이 증가한다. "엘렉트론(elektron)"은 마그네슘 합금 중 하나로, 주로 항공기 부품 등에 사용된다.
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12. Al-Cu-Si계 합금으로 Si에 의하여 주조성을 개선하고 Cu로 파삭성을 좋게 한 합금은?

  1. 라우탈
  2. 슈퍼인바
  3. 문쯔메탈
  4. 하이드로날륨
(정답률: 76%)
  • 라우탈 합금은 Al-Cu-Si계 합금 중 하나로, Si의 첨가로 주조성을 개선하고 Cu의 첨가로 파삭성을 좋게 한 합금입니다. 따라서 이 문제에서 정답은 "라우탈"입니다.
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13. 상온에서 순철의 결정 구조로 옳은 것은?

  1. FCC
  2. HCP
  3. BCT
  4. BCC
(정답률: 56%)
  • 순철은 철의 모든 구조 중에서 가장 낮은 에너지를 가지는 BCC (Body-Centered Cubic) 구조를 가지고 있습니다. BCC 구조는 각 격자점이 8개의 이웃 격자점과 가까운 형태로 배열되어 있어서, 철의 원자 크기와 밀도가 크고, 인성과 내구성이 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 순철은 BCC 구조를 가지고 있습니다.
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14. 다공질 금속의 제조방법이 아닌 것은?

  1. 금속분말이나 단섬유를 소결하는 분말야금 방법
  2. 용탕금속 중에 발포제를 직접 첨가해서 발포시키는 방법
  3. 중력 상태에서 용융금속 내의 가스를 뽑아내는 방법
  4. 발포재료 등과 같이 밀도가 작은 재료를 금속과 복합화 시키는 방법
(정답률: 48%)
  • 다공질 금속을 제조하는 방법 중 중력 상태에서 용융금속 내의 가스를 뽑아내는 방법은 없습니다. 다른 세 가지 방법은 모두 다공질 금속을 제조하는 방법 중 하나입니다.
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15. 쾌삭강에서 피절삭성을 향상시키기 위해 첨가하는 방법은?

  1. C
  2. Si
  3. Mn
  4. S
(정답률: 38%)
  • 정답은 "S"입니다. 쾌삭강에서 피절삭성을 향상시키기 위해 첨가하는 요소 중에서 "S"는 가장 효과적인 요소 중 하나입니다. "S"는 강철 내부의 구조를 세공하고, 결정화를 촉진하여 강도와 경도를 높이는 효과가 있습니다. 또한, "S"는 절삭성을 향상시키는데 도움을 주며, 가공성을 개선시키는 효과도 있습니다. 따라서, 쾌삭강에서 피절삭성을 향상시키기 위해 "S"를 첨가하는 것이 일반적입니다.
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16. 용접재를 서로 맞대어 가압하면서 대전류를 통하고 축 방향에 큰 압력을 주어 용접하는 전기 저항 용접법은?

  1. 업셋 용접
  2. 마찰 용접
  3. 스터드 용접
  4. 프로젝션 용접
(정답률: 45%)
  • 업셋 용접은 용접재를 서로 맞대어 가압하면서 대전류를 통하고 축 방향에 큰 압력을 주어 용접하는 전기 저항 용접법입니다. 따라서, 보기 중에서 "마찰 용접", "스터드 용접", "프로젝션 용접"은 업셋 용접과는 다른 용접법입니다.
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17. 아크 전류가 300A 아크 전압이 25V 용접속도가 20cm/min인 경우 용접 길이 1cm당 발생하는 용접 입열은 몇 J/cm인가?

  1. 20000
  2. 22500
  3. 25500
  4. 30000
(정답률: 65%)
  • 용접 입열은 아크 전류, 아크 전압, 용접속도에 따라 결정된다. 따라서 문제에서 주어진 조건을 이용하여 용접 입열을 계산할 수 있다.

    용접 입열은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    용접 입열 = 아크 전류 x 아크 전압 x 용접속도 / 10

    여기서 10은 단위를 맞추기 위한 상수이다.

    따라서 문제에서 주어진 조건을 대입하여 용접 입열을 계산하면 다음과 같다.

    용접 입열 = 300 x 25 x 20 / 10 = 22500 J/cm

    따라서 정답은 "22500"이다.
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18. 다음 중 용접 변형을 발생시키는 인자가 아닌 것은?

  1. 용접 전류
  2. 아크 전압
  3. 용접 층수
  4. 구속 지그
(정답률: 59%)
  • 구속 지그는 용접 변형을 발생시키는 인자가 아닙니다. 구속 지그는 용접 과정에서 용접 부위를 고정시키는 역할을 하며, 용접 변형을 방지하는 역할을 합니다. 따라서, 용접 전류, 아크 전압, 용접 층수는 용접 변형을 발생시키는 인자이지만, 구속 지그는 그렇지 않습니다.
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19. 아크 전류가 일정할 때 아크 전압이 높아지면 용접봉의 용융 속도가 늦어지고 아크 전압이 낮아지면 용접봉의 용융 속도가 빨라지는 아크의 특성은?

  1. 부저항 특성
  2. 절연회복 특성
  3. 전압회복 특성
  4. 아크길이 자기제어 특성
(정답률: 60%)
  • 아크 전압이 높아지면 아크 길이가 길어지고, 아크 전압이 낮아지면 아크 길이가 짧아지는데, 이는 아크 자체가 자기적으로 제어되기 때문입니다. 따라서 정답은 "아크길이 자기제어 특성"입니다.
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20. 전류가 높고 아크 길이가 특히 긴 경우에 발생하며 용접금속의 비산에 의한 용접봉의 손실을 초래하는 결함은?

  1. 기공
  2. 오버랩
  3. 스패터
  4. 용입 불량
(정답률: 77%)
  • 전류가 높고 아크 길이가 긴 경우에 용접봉에서 발생하는 열과 압력으로 인해 용접금속이 비산하면서 용접봉에서 떨어져 나가는 작은 금속 조각들이 스패터 형태로 발생하게 됩니다. 이 스패터는 용접면에 떨어져 용접봉의 손실을 초래하며, 용접면의 품질을 저하시키는 결함입니다.
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2과목: 와전류탐상검사 원리

21. 관통형 코일을 사용하여 튜브를 검사할 때 동일한 결함이 내면에 위치할 때와 익면에 위치할 때의 출력신호의 위상관계는?

  1. 중간상태이다.
  2. 동일한 위상이다.
  3. 외면결함의 위상이 내면결함의 위상보다 앞선다.
  4. 내면결함의 위상이 외면결함의 위상보다 앞선다.
(정답률: 73%)
  • 관통형 코일을 사용하여 튜브를 검사할 때, 코일의 전류 방향에 따라서 검출되는 신호의 위상이 달라진다. 내면과 외면 결함이 동일한 위치에 있을 때, 코일에서 검출되는 신호는 서로 상쇄되어 출력 신호가 0이 된다. 따라서, 내면과 외면 결함의 위치에 따라서 출력 신호의 위상관계가 달라지게 된다. 외면 결함은 코일과 가까이 위치하므로 내면 결함보다 먼저 검출되어 출력 신호의 위상이 내면 결함보다 앞서게 된다. 따라서, 정답은 "외면결함의 위상이 내면결함의 위상보다 앞선다."이다.
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22. 코일의 임피던스에 영향을 미치는 2가지 주요 인자는?

  1. 전기 전도도, 주파수, 시험체의 기하학적 구조
  2. 밀도, 투자율, 주파수
  3. 전기 전도도, 투자율, 시험체의 기하학적 구조
  4. 열전도도, 투자율, 전기 전도도
(정답률: 58%)
  • 코일의 임피던스는 전류가 흐를 때 발생하는 전기장에 대한 저항과 인덕턴스의 합으로 결정됩니다. 전기 전도도는 전류가 흐를 때 발생하는 저항을 결정하며, 시험체의 기하학적 구조는 인덕턴스를 결정합니다. 따라서 코일의 임피던스에 영향을 미치는 2가지 주요 인자는 전기 전도도와 시험체의 기하학적 구조입니다. 투자율은 코일의 임피던스와는 직접적인 관련이 없습니다.
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23. 시험품의 재질 변화나 시험품과 코일간의 상대 위치 변화에서 잘 발생하는 낮은 주파수의 잡음을 억제하기 위한 최적의 방법은?

  1. 동기 검파
  2. 필터
  3. 자기포화장치
  4. 리젝션(rejection)
(정답률: 64%)
  • 낮은 주파수의 잡음은 시험품의 재질 변화나 시험품과 코일간의 상대 위치 변화로 인해 발생하는데, 이러한 잡음을 억제하기 위해서는 필터를 사용하는 것이 가장 효과적입니다. 필터는 특정 주파수 범위의 신호를 차단하거나 강화시켜서 원하는 주파수 범위의 신호만을 통과시키는 역할을 합니다. 따라서 필터를 사용하면 원하는 주파수 범위의 신호만을 측정할 수 있어서 잡음을 억제할 수 있습니다.
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24. 물의 유전율은 공기 유전율의 대략 80배이다. 두 전하사이의 거리가 동일한 경우 쿨롱의 법칙을 고려하여 두 전하사이에 작용하는 힘을 바르게 비교한 것은?

  1. 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘의 크기는 공기 중에 있을 경우에 비해 1/80이다
  2. 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘의 크기는 공기 중에 있을 경우에 비해 80배이다.
  3. 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘의 크기는 공기 중에 있을 경우에 비해 1/6400이다.
  4. 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘의 크기는 공기 중에 있을 경우에 비해 6400배이다.
(정답률: 41%)
  • 물의 유전율이 공기의 유전율보다 80배 높다는 것은 물 속에서 전하가 상호작용할 때 공기보다 더 많은 전하가 상호작용한다는 것을 의미합니다. 따라서 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘은 공기 중에 있을 때보다 더 크게 작용합니다. 그러나 두 전하사이의 거리가 동일하다면, 쿨롱의 법칙에 따라 전하간의 상호작용 힘은 거리의 제곱에 반비례합니다. 따라서 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘의 크기는 공기 중에 있을 때보다 1/80이 아니라 80배 더 크다는 것입니다.
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25. 내삽형 탐촉자를 사용하여 튜브를 검사할 때 충전(진)율이 감소하면 탐촉자의 임피던스 변화는?

  1. 증가한다.
  2. 동일하다.
  3. 감소한다.
  4. 변화와 관계 없다.
(정답률: 45%)
  • 내삽형 탐촉자는 튜브 내부의 전기적 특성을 측정하기 위해 사용되는데, 충전(진)율이 감소하면 튜브 내부의 전기적 특성이 변화하게 됩니다. 이에 따라 탐촉자의 임피던스도 변화하게 되는데, 충전(진)율이 감소하면 전기적 특성이 변화하므로 탐촉자의 임피던스도 증가하게 됩니다. 따라서 정답은 "증가한다." 입니다.
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26. 시험체가 일반적으로 비자성체일지라도 여러 원인에 의해 국부적으로 강자성을 띨 수도 있다. 다음 중 이와 관계없는 것은?

  1. 표면에 부착되어 있는 부식 산화물(Fe3O4)
  2. 주조된 304 스테인리스강에서 편석에 의한 조성의 국부적 변화
  3. 인코넬 600에서 압축(extrusion)등의 기계가공에 의한 표면의 크롬 고갈
  4. 큐리 온도 이상으로 비자성체를 가열한 경우
(정답률: 66%)
  • 정답: 큐리 온도 이상으로 비자성체를 가열한 경우

    큐리 온도는 특정 물질이 자성을 잃는 온도를 말하며, 이보다 높은 온도에서 비자성체를 가열하면 자성이 더욱 강해질 수 있다. 따라서 이는 시험체가 일반적으로 비자성체일지라도 국부적으로 강자성을 띨 수 있는 원인 중 하나이다. 그러나 표면에 부착되어 있는 부식 산화물, 주조된 304 스테인리스강에서 편석에 의한 조성의 국부적 변화, 인코넬 600에서 압축(extrusion)등의 기계가공에 의한 표면의 크롬 고갈은 모두 시험체가 국부적으로 강자성을 띄는 다른 원인들이다.
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27. 코일 인덕턴스의 물리적 성질은 다음 중 어는 것과 유사한가?

  1. 에너지
  2. 관성
  3. 변위
(정답률: 31%)
  • 코일 인덕턴스의 물리적 성질은 "관성"과 유사하다. 이는 코일에 전류가 흐를 때, 전류의 변화에 따라 자기장이 변화하고 이에 따라 코일 내부에 전기력이 발생하는데, 이 전기력은 전류의 변화율에 비례한다. 따라서 코일은 전류의 변화에 대해 저항하는 성질을 가지고 있으며, 이는 관성의 개념과 유사하다고 볼 수 있다.
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28. 코일회로에서 전압에 대한 전류의 지연은 코일 내 특성 요소 중 어떤 것에 의한 것인가?

  1. 투자율
  2. 전기 전도도
  3. 유도성 리액턴스
  4. 임피던스
(정답률: 30%)
  • 코일은 전류가 흐르면 자기장을 생성하고, 이 자기장이 변화하면 전압이 발생합니다. 이 때, 전압에 대한 전류의 지연은 코일 내부에서 자기장이 생성되는데 필요한 시간과 관련이 있습니다. 이 시간은 코일의 유도성 리액턴스에 의해 결정됩니다. 따라서 코일회로에서 전압에 대한 전류의 지연은 유도성 리액턴스에 의한 것입니다.
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29. 와전류 탐성검사에서 근거로 많이 사용하는 IACS는 무엇의 약자인가?

  1. Induced Alternating Current System
  2. Inductively-Activated Comparison System
  3. Internal Applied Current System
  4. International Annealed Copper Standard
(정답률: 70%)
  • IACS는 "International Annealed Copper Standard"의 약자입니다. 이는 국제적으로 인정된 구리 규격으로, 전기 전도성이 높은 구리를 기준으로하여 전기적인 특성을 측정하는 데 사용됩니다. 따라서, 와전류 탐성검사에서는 IACS를 근거로 사용하여 전기적인 특성을 측정하고 비교합니다.
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30. 탐촉자 임피던스 양중의 하나인 시험 Coil 유도 리액턴스는 다음 중 무엇에 의거 하는가?

  1. 주파수, Coil 인덕턴스와 Coil 저항
  2. Coil 인덕턴스만으로
  3. Coil 저항과 인덕턴스만으로
  4. 주파수와 Coil 인덕턴스 만으로
(정답률: 44%)
  • 시험 Coil 유도 리액턴스는 주파수와 Coil 인덕턴스 만으로 결정됩니다. 이는 리액턴스가 주파수와 인덕턴스에 비례하기 때문입니다. Coil 저항은 전류가 Coil을 통과할 때 발생하는 에너지 손실을 나타내므로, 시험 Coil 유도 리액턴스와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서, 시험 Coil 유도 리액턴스를 측정하려면 주파수와 Coil 인덕턴스만 고려하면 됩니다.
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31. 동을 주조할 때 주물의 성질을 조정하기 위하여 미량의 인을 첨가하는데 이때 첨가된 인 함유량을 측정할 수 있는 방법은?

  1. 잔류자기 측정
  2. 전도율 측정
  3. 보자력 측정
  4. 포화자속밀도 측정
(정답률: 55%)
  • 인은 전기를 잘 전도하는 성질을 가지고 있기 때문에, 주물에 인을 첨가하면 전도율이 증가하게 됩니다. 따라서, 주조할 때 첨가된 인의 함유량을 측정하기 위해서는 전도율을 측정하는 것이 가장 적절한 방법입니다.
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32. 시험주파수가 400kHz 일 때 와류 표준침투깊이가 1mm이면 주파수를 100kHz로 낮추었을 때 표준침투깊이는? (단, 다른 조건은 동일하다._

  1. 0.25mm
  2. 0.5mm
  3. 2.0mm
  4. 4.0mm
(정답률: 50%)
  • 와류 표준침투깊이는 주파수와 직접적으로 비례하기 때문에 주파수가 100kHz로 낮추어지면 표준침투깊이는 4배가 되어 2.0mm가 된다. 따라서 정답은 "2.0mm"이다.
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33. 타원법(ellipse method)을 이용하는 와전류탐상시험에서 시험체가 건전하여 표준시험폄(reference standard)과 같을 때 CRT 화면상에 나타나는 정상신호는 어떠한가?

  1. 화면의 원점에 하나의 점으로 나타난다.
  2. 화면의 원점을 중심으로 한 원으로 나타난다.
  3. 화면의 수직축을 장축으로한 타원으로 나타난다.
  4. 화면 수평축에 나란한 직선으로 나타난다.
(정답률: 36%)
  • 타원법을 이용하는 와전류탐상시험에서 시험체가 건전하여 표준시험폄과 같을 때 CRT 화면상에 나타나는 정상신호는 화면 수평축에 나란한 직선으로 나타납니다. 이는 시험체와 표준시험폄 사이의 전기적인 차이가 없기 때문에, 화면상에서는 시험체와 표준시험폄이 동일한 위치에 있게 되어 화면 수평축에 나란한 직선으로 나타나게 됩니다.
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34. 1차 및 2차 권선과 함께 관통형 코일(encircling coil)을 사용할 때 여자용 교류전류는 어디서 공급되는가?

  1. 2차 권선
  2. 1차 권선
  3. 설비 제어값 설정에 준하는 1차 및 2차 권선
  4. 1차 및 2차 권선 둘 다
(정답률: 60%)
  • 여자용 교류전류는 1차 권선에서 공급된다. 이는 관통형 코일(encircling coil)이 1차 권선을 통해 전류를 공급받아 자기장을 생성하고, 이 자기장이 회전자를 회전시켜 전기를 발생시키기 때문이다. 2차 권선은 이 발생된 전기를 수집하여 사용하는 역할을 하지만, 전류를 공급하는 역할은 1차 권선이 담당한다.
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35. 와전류탐상 장치의 회로에서 코일의 임피던스 변화는 어떤 결과를 나타내는가?

  1. 검사주파수의 변화
  2. 코일에 흐르는 전류의 변화
  3. 투자율의 변화
  4. 임피던스 고정
(정답률: 49%)
  • 코일의 임피던스는 코일에 흐르는 전류의 변화에 따라 변화합니다. 따라서, 코일에 흐르는 전류가 변화하면 임피던스도 변화하게 됩니다. 다른 보기들은 코일의 임피던스와 직접적인 연관성이 없습니다.
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36. 직경 10mm인 봉을 직경 20mm인 코일 속으로 삽입하였을 경우 충전율 (fill-factor)은 얼마인가?

  1. 0.25 (25%)
  2. 0.5 (50%)
  3. 0.75 (75%)
  4. 1.0 (100%)
(정답률: 65%)
  • 코일 속의 충전율은 코일 내부에 봉이 차지하는 부피의 비율을 의미한다. 이 경우, 봉의 직경이 코일의 직경의 절반보다 작기 때문에 봉이 코일 내부에서 중앙에 위치하게 된다. 따라서 봉이 차지하는 부피는 코일 내부의 부피의 1/4이 되므로 충전율은 0.25 (25%)가 된다.
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37. RFEC(Remote Field Eddy Current, 원격장와전류)시험에서 원격장에 놓인 센서에 영향을 미치는 인자 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 기계적 잡음
  2. 투자율 변화
  3. 전기 전도도 변화
  4. 날카로운 균열
(정답률: 45%)
  • 기계적 잡음은 RFEC 시험에서 원격장에 놓인 센서에 영향을 미치는 인자 중 가장 거리가 먼 것입니다. 이는 기계적인 진동이나 소음으로 인해 센서의 신호를 왜곡시키고, 정확한 측정을 방해할 수 있기 때문입니다. 따라서 RFEC 시험을 수행할 때는 기계적 잡음을 최소화하기 위해 적절한 보호장치나 필터링 기술을 사용해야 합니다.
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38. 와전류탐상시험의 임피던스 변화 결과를 CRT(음극선관) 상에 나타내는 검출 방법은?

  1. 임피던스법(impedance method)
  2. 위상 분석법(phase analysis method)
  3. 변조 분석법(modulation analysis method)
  4. 브릿지 평형법(bridge balance method)
(정답률: 52%)
  • CRT 상에서는 전압과 전류의 위상 차이를 분석하여 검출하는데, 이를 위상 분석법이라고 한다. 따라서, 와전류탐상시험의 임피던스 변화 결과를 CRT 상에 나타내는 검출 방법은 위상 분석법이다. 다른 보기들은 임피던스 측정에 사용되는 다른 방법들이다.
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39. 와전류탐상시험에서 평면형 탐촉자를 사용하여 판재를 검사할 때 탐촉자와 시험체 사이의 간격변화로 인하여 나타나는 신호를 무엇이라 하는가?

  1. 표피효과
  2. 충전율
  3. 리프트-오프 효과
  4. 가장자리 효과
(정답률: 79%)
  • 리프트-오프 효과는 탐촉자와 시험체 사이의 간격이 일정 범위 내에서 변화할 때 나타나는 신호 변화를 말한다. 이는 탐촉자와 시험체 사이의 간격이 작아질수록 신호가 증가하다가 일정 간격 이상으로 멀어질 경우 신호가 감소하는 현상으로, 이는 탐촉자와 시험체 사이의 전기적 상호작용에 기인한다.
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40. 다음 중 와전류의 침투깊이를 조절할 수 있는 인자는? (단, 동일한 시험체(도체)인 경우이다.)

  1. 교류의 세기
  2. 투자율 및 유전율
  3. 주파수
  4. 전압의 세기
(정답률: 72%)
  • 와전류의 침투깊이는 주파수에 따라 결정된다. 주파수가 높을수록 침투깊이는 낮아지고, 주파수가 낮을수록 침투깊이는 깊어진다. 이는 와전류가 전자기장을 형성하고, 이 전자기장이 시험체 내부에서 전기전도성 물질을 이동시키기 때문이다. 주파수가 높을수록 전자기장이 짧은 거리에서 집중되기 때문에, 시험체 표면 근처에서만 전기전도성 물질을 이동시키고, 깊이 들어가면 전자기장이 약해져서 전기전도성 물질을 이동시키지 못한다. 따라서, 주파수는 와전류의 침투깊이를 조절할 수 있는 인자 중 하나이다.
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3과목: 와전류탐상검사 시험

41. 와전류탐상검사에서 리프트 오프(lift-off)가 클 경우, 충분한 신호를 얻기 위한 방법이 아닌 것은?

  1. 전류를 증가시킨다.
  2. 시험 주파수를 높인다.
  3. 코일의 권선수를 증가한다.
  4. 직경이 큰 코일을 사용한다.
(정답률: 32%)
  • 시험 주파수를 높이면 리프트 오프의 영향을 덜 받고, 더 정확한 신호를 얻을 수 있기 때문이다. 리프트 오프는 코일과 테스트 대상물 사이의 공간에서 발생하는 전자기장의 간섭으로 인해 발생하는데, 주파수가 높을수록 이 간섭은 작아지기 때문이다. 따라서 시험 주파수를 높이는 것이 가장 효과적인 방법 중 하나이다.
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42. 다음 중 와전류 침투깊이를 감소시키는 것은?

  1. 시험주파수 혹은 시험체의 전도도 감소
  2. 시험주파수 감소 혹은 시험체의 전도도 증가
  3. 시험주파수, 시험체의 전도도 및 투자율의 증가
  4. 시험체의 투자율 감소
(정답률: 47%)
  • 와전류는 전기장이 시간에 따라 변화하는 경우에만 발생하므로, 시험주파수가 낮아지면 전기장의 변화도가 감소하여 와전류의 침투깊이가 감소합니다. 또한, 시험체의 전도도가 증가하면 와전류가 더 쉽게 흐르므로 침투깊이가 감소합니다. 따라서, 시험주파수와 시험체의 전도도가 증가하면 와전류의 침투깊이가 감소합니다. 또한, 시험체의 투자율이 증가하면 와전류가 더 깊숙히 침투하지 못하므로 침투깊이가 감소합니다. 따라서, 정답은 "시험주파수, 시험체의 전도도 및 투자율의 증가"입니다.
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43. 다음 중 표면 프로브 코일(surface probe coil)을 주로 사용하는 곳은?

  1. 열교환기용 전열관의 보수검사
  2. 열간 가공되는 선재의 탐상
  3. 냉간 가공되는 봉재의 탐상
  4. 항공기 엔진브래이드의 탐상
(정답률: 61%)
  • 표면 프로브 코일은 비파괴 검사 기술 중 하나로, 전기적인 신호를 이용하여 물체의 표면을 검사하는데 사용됩니다. 항공기 엔진브래이드는 고온, 고압 환경에서 작동하므로 내구성이 매우 중요합니다. 따라서 표면 프로브 코일을 사용하여 브래이드의 표면을 검사하여 결함이 있는 부분을 발견하고 보수할 수 있습니다.
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44. 와전류 시험을 수행할 때 감도의 설정방법이 잘못된 것은?

  1. 탐상감도는 위상, 필터, 리젝션 등이 모든 시험 조건의 설정이 완료된 후에 최종적으로 설정해야 한다.
  2. 대비시험편을 사용해 수행한다.
  3. 시험품의 시험과 동일한 이송 속도, 자기포화, 시험 주파수로 설정한다.
  4. 인공결함의 크기가 보통 기록계 full scale의 60∼80%가 되도록 조정한다.
(정답률: 62%)
  • 인공결함의 크기가 보통 기록계 full scale의 60∼80%가 되도록 조정하는 이유는, 너무 작은 감도로 설정하면 실제 결함이 감지되지 않을 수 있고, 너무 큰 감도로 설정하면 잡음이나 외부 간섭 등으로 인해 잘못된 결과가 나올 수 있기 때문이다. 따라서 적절한 감도 설정이 중요하다.
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45. 관의 생산라인 검사에서 외삽형 보빈 탐촉자 검사 결과 기본 주파수, 2배 주파수, 1/3배 주파수에서 탐촉자의 진동(Wobble) 신호와 같은 특성을 갖는 지시는?

  1. 관내면 결함
  2. 투자율 변화나 깊은 균열
  3. 관외면 결함
  4. 찌그러짐 결함
(정답률: 65%)
  • 외삽형 보빈 탐촉자는 관의 내면 결함을 검사하는데 사용되며, 기본 주파수, 2배 주파수, 1/3배 주파수에서 탐촉자의 진동(Wobble) 신호와 같은 특성을 갖는다. 이는 관의 내면 결함이 탐촉자와의 접촉으로 인해 생기는 진동으로 인한 것이다. 따라서 "찌그러짐 결함"은 관의 외부에서 발생하는 결함이므로 정답이 될 수 없다.
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46. 와전류탐상에서 프로브형 코일과 시험편의 거리를 나타내는 용어는?

  1. 충진율(fill factor)
  2. 모서리 효과(edge effect)
  3. 단말효과(end effect)
  4. 떠오름(lift-off)
(정답률: 49%)
  • 정답은 "떠오름(lift-off)"입니다.

    와전류탐상에서 프로브형 코일과 시험편의 거리를 나타내는 용어는 "떠오름(lift-off)"입니다. 이 용어는 프로브형 코일과 시험편 사이의 거리가 멀어질수록 코일에서 인식되는 신호의 크기가 작아지는 현상을 나타냅니다. 이는 시험편과 코일 사이의 공간에서 신호가 산란되거나 감쇠되기 때문에 발생합니다. 따라서 떠오름은 와전류탐상에서 측정 결과를 해석할 때 고려해야 할 중요한 요소 중 하나입니다.
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47. 다음 중 관의 와전류탐상검사에서 자기 비교형 코일을 사용해 가장 쉽게 검출할 수 있는 것은?

  1. 짧은 형태의 결함
  2. 점진적인 직경 변화
  3. 크고 긴 형태의 결함
  4. 점진적인 전도도 변화
(정답률: 53%)
  • 관의 와전류탐상검사에서 자기 비교형 코일을 사용해 가장 쉽게 검출할 수 있는 것은 "짧은 형태의 결함"이다. 이는 자기장이 결함 부근에서 집중되어 검출이 용이하기 때문이다. 점진적인 직경 변화나 크고 긴 형태의 결함은 자기장이 분산되어 검출이 어렵고, 점진적인 전도도 변화는 자기장이 변화하지 않아 검출이 어렵다.
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48. 회전형 프로브 형식을 적용하여 와전류탐상을 할 경우 가장 쉽게 검출할 수 있는 결함은?

  1. 표면 결함 또는 표면하 결함의 탐지
  2. overlaps 또는 seam과 같은 표면 결함의 탐지
  3. 배관 내부 결함 또는 튀어 나옴
  4. 내부 깊숙한 기공에 의한 결함
(정답률: 45%)
  • 회전형 프로브 형식은 표면을 회전시켜가며 검사하기 때문에, 표면 결함이나 표면하 결함과 같은 결함들을 가장 쉽게 검출할 수 있습니다. 이러한 결함들은 표면에 눈에 띄게 나타나기 때문에 회전형 프로브로 검사하기 용이합니다. 따라서, "overlaps 또는 seam과 같은 표면 결함의 탐지"가 가장 쉽게 검출할 수 있는 결함입니다.
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49. 알루미늄 합금에 대한 와류시험에서 시험주파수를 10kHz로 설정하였을 때의 유효침투깊이가 4mm였다. 주파수를 100kHz로 설정할 경우 유효 침투깊이는 대략 얼마가 되는가?

  1. 1.25mm
  2. 2mm
  3. 0.4mm
  4. 8mm
(정답률: 66%)
  • 유효침투깊이는 주파수와 밀접한 관련이 있으며, 주파수가 증가할수록 유효침투깊이는 감소한다. 이는 와류시험에서 사용되는 전자기파의 특성으로 인한 것이다. 따라서 주파수가 10kHz일 때의 유효침투깊이가 4mm이라면, 주파수가 100kHz일 때의 유효침투깊이는 대략 1.25mm가 된다. 이는 주파수가 10kHz일 때의 유효침투깊이를 10으로 나눈 값과 비슷하다. 따라서 정답은 "1.25mm"이 된다.
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50. 와전류탐상으로 도막 두께를 측정할 때 고려사항이 아닌 것은?

  1. 끝부분 영향
  2. 탐상면의 곡률
  3. 표면상태
  4. 표면색상
(정답률: 81%)
  • 와전류탐상으로 도막 두께를 측정할 때 고려해야 할 사항은 끝부분 영향, 탐상면의 곡률, 표면상태 등이 있습니다. 그러나 표면색상은 도막 두께와 직접적인 연관성이 없기 때문에 고려하지 않아도 됩니다. 따라서 정답은 "표면색상"입니다.
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51. 일반적인 시험 코일의 선택 방법이라고 볼 수 없는 것은?

  1. 시험품의 크기와 형태
  2. 사용되는 주파수
  3. 검사할 결함의 크기와 형태
  4. 시험품 보관 상태
(정답률: 74%)
  • 시험 코일의 선택은 시험품의 크기와 형태, 사용되는 주파수, 검사할 결함의 크기와 형태 등과 같은 요소들을 고려하여 결정되지만, 시험품 보관 상태는 시험 코일의 선택과는 직접적인 연관성이 없기 때문에 일반적인 선택 방법으로 볼 수 없습니다.
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52. 관통코일 와류탐상장치에서 보정표준시험편의 사용목적으로 틀린 것은?

  1. 검사장비의 신뢰도 보증
  2. 검출 가능한 결함의 대략적인 깊이 보정
  3. 시험 주파수 측정
  4. 신호의 재현성 검증
(정답률: 26%)
  • 시험 주파수 측정은 보정표준시험편의 사용목적이 아니라, 검사장비의 주파수 출력이 정확한지 확인하기 위한 목적으로 사용됩니다. 따라서 이 항목은 틀린 것입니다. 보정표준시험편은 검사장비의 신뢰도 보증, 검출 가능한 결함의 대략적인 깊이 보정, 신호의 재현성 검증 등을 위해 사용됩니다.
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53. 다음 중 결함 검출이 가장 용이한 경우는?

  1. 결함이 와전류의 방향에 나란하게 있을 때
  2. 결함이 와전류의 방향에 수직하게 있을 때
  3. 와전류의 위상이 코일전류의 위상과 90도 차가 있을 때
  4. 와전류의 위상과 코일전류의 위상이 서로 같을 때
(정답률: 69%)
  • 결함이 와전류의 방향에 수직하게 있을 때 결함의 위치를 쉽게 파악할 수 있기 때문이다. 와전류의 방향에 나란하게 있을 경우 결함의 위치를 파악하기 어렵고, 와전류의 위상이 코일전류의 위상과 90도 차가 있을 때와 같은 경우에는 결함 위치를 파악하기 위해 추가적인 계산이 필요하다. 결함이 와전류의 방향에 수직하게 있을 경우에는 결함 위치를 쉽게 파악할 수 있으므로 결함 검출이 가장 용이하다.
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54. 강관의 와전류탐상시험에서 잡음이 증가하는 원인은?

  1. 탐상기의 감도 저하
  2. 시험코일의 단선
  3. 직류여자전류의 저하
  4. 발진기 출력의 저하
(정답률: 26%)
  • 강관의 와전류탐상시험에서는 직류여자전류를 이용하여 강관의 두께를 측정합니다. 하지만 직류여자전류가 강관을 통과하면서 전류가 감소하게 되면, 탐상기에서 감지되는 신호도 약해지게 됩니다. 따라서 직류여자전류의 저하가 강관의 와전류탐상시험에서 잡음이 증가하는 원인이 됩니다.
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55. 관통형 코일을 사용했을 경우의 단점은?

  1. 한번에 전 부위를 판독할 수 있다.
  2. 고속의 작업이 가능하다.
  3. Probe 마모 문제가 없다.
  4. 원주 방향의 불연속부의 위치구별이 어렵다.
(정답률: 76%)
  • 관통형 코일은 여러 부위를 한번에 보기 때문에 한 부위에서 다른 부위로 넘어갈 때 원주 방향의 불연속부가 발생할 수 있습니다. 이 경우 불연속부의 위치를 구별하기 어렵기 때문에 정확한 진단이 어려울 수 있습니다.
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56. 상호유도 코일에서 1차 코일의 기능은?

  1. 시험체를 직류자화시킨다.
  2. 시험체에 와전류를 발생시킨다.
  3. 시험체에서의 와전류 변화를 검출한다.
  4. 2차 코일과의 주파수 차이를 검출한다.
(정답률: 64%)
  • 상호유도 코일은 시험체에 가까운 1차 코일과 멀리 떨어진 2차 코일로 이루어져 있습니다. 1차 코일에 전류를 흘려보내면, 시험체에 전자기장이 발생하게 됩니다. 이 전자기장은 시험체 내부의 전하를 움직이게 하여 와전류를 발생시키게 됩니다. 따라서 1차 코일의 기능은 "시험체에 와전류를 발생시킨다." 입니다.
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57. 발전설비에 사용되는 열교환기내의 튜브검사에서 와전류탐상검사로 검출된 결함을 분석, 판단하는 인자가 아닌 것은?

  1. 신호 위상(phase)
  2. 신호 진폭(amplitude)
  3. 신호 시간(time)
  4. 신호 파장(wave length)
(정답률: 61%)
  • 신호 시간은 검출된 결함을 분석, 판단하는 인자가 아니다. 와전류탐상검사에서 검출된 결함은 주로 신호 위상과 진폭을 기반으로 분석되며, 파장도 일부 영향을 미칠 수 있지만 시간은 결함 분석에 직접적인 영향을 미치지 않는다.
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58. 와전류탐상시험에서 유도되는 와전류의 밀도는 시험체의 표면으로부터 지수함수적으로 감소한다. 그렇다면 유도와전류의 깊이에 따른 plase angle 은 어떻게 되는가?

  1. 깊이에 무관하다.
  2. 깊이에 따라 선형적으로 plase angle lag이 증가하며 주파수에 따라 달라진다.
  3. 지수 함수적으로 plase angle이 증가한다.
  4. 깊이에 따라 선형적으로 plase angle lag 이 증가하나 주파수에는 무관하다.
(정답률: 57%)
  • 와전류의 밀도가 지수함수적으로 감소하므로, 깊이가 증가할수록 와전류의 밀도가 작아지게 된다. 이에 따라 와전류의 깊이에 따른 phase angle lag도 선형적으로 증가하게 된다. 또한, 주파수에 따라 phase angle lag가 달라지는 이유는, 주파수가 높아질수록 와전류의 깊이에 따른 감쇠가 더욱 심해지기 때문이다. 따라서, 깊이에 따라 선형적으로 phase angle lag이 증가하며 주파수에 따라 달라진다는 것이 정답이다.
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59. 표준침투깊이[δ]는 전류 밀도가 시험체 표면전류밀도의 1/e로 떨어지는 표면으로부터의 깊이이다. 그렇다면 그 전류밀도는 표면치의 약 몇 %로 감소하는가?

  1. 37%
  2. 24%
  3. 13.5%
  4. 27%
(정답률: 59%)
  • 표준침투깊이는 전류 밀도가 시험체 표면전류밀도의 1/e로 떨어지는 깊이이므로, 전류 밀도가 표면치의 1/e로 감소한다는 것을 의미한다. 이때, e의 값은 약 2.71828이다. 따라서, 전류 밀도가 표면치의 약 37%로 감소한다는 것을 알 수 있다. 따라서, 정답은 "37%"이다.
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60. 발진기에서 여자전류에 의해 와전류를 발생시켜 검사체에 존재하는 결함 등으로 인한 와전류의 변화를 임피던스변화로서 검출하게 하는 것은?

  1. 시험코일
  2. 여과기
  3. 이상기
  4. 증폭기
(정답률: 36%)
  • 시험코일은 발진기에서 발생시킨 여자전류에 의해 검사체 내부의 결함 등으로 인한 와전류의 변화를 감지하는 역할을 합니다. 이는 시험코일의 임피던스가 검사체 내부의 결함 등으로 인해 변화하게 되어 발생하는 것입니다. 따라서 시험코일은 발진기와 검사체 사이에 위치하여 검사체 내부의 결함 등을 정확하게 감지할 수 있도록 도와주는 중요한 부품입니다.
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4과목: 와전류탐상검사 규격

61. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 대비시험편의 사용목적에 해당되지 않는 것은?

  1. 시험장치의 성능확인
  2. 시험조건의 설정
  3. 시험조건의 확인
  4. 시험코일의 치수 확인
(정답률: 65%)
  • 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 대비시험편은 시험장치의 성능확인, 시험조건의 설정 및 확인에 대한 목적으로 사용된다. 하지만 시험코일의 치수 확인은 대비시험편의 사용목적에 해당되지 않는다. 이는 시험코일의 치수는 시험장치의 성능확인이나 시험조건의 설정, 확인과는 직접적인 연관성이 없기 때문이다. 따라서 시험코일의 치수 확인은 대비시험편의 사용목적에 해당되지 않는다.
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62. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에 사용하는 장치가 아닌 것은?

  1. 탐상기 보호장치
  2. 관의 이송장치
  3. 자동경보 장치
  4. 신호 기록장치
(정답률: 53%)
  • 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 사용하는 장치는 강관의 내부를 검사하기 위한 탐상기와 그 탐상기를 이송하기 위한 관의 이송장치, 탐상기가 감지한 신호를 자동으로 경보하는 자동경보 장치, 그리고 검사 결과를 기록하는 신호 기록장치가 포함됩니다. 따라서 "탐상기 보호장치"는 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 사용되지 않는 장치입니다.
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63. 티타늄관의 와류탐상검사 방법(KS D 0074)에서 탐상방법에 대한 사항과 일치하지 않는 것은?

  1. 시험 주파수는 1kHz∼512kHz 범위에서 선택
  2. 비교시험편의 인공홈을 충분히 검출하는 주파수
  3. 인공홈을 충분히 검출하는 시험코일
  4. 매시간 마다 탐상기의 감도를 확인
(정답률: 59%)
  • "매시간 마다 탐상기의 감도를 확인"은 탐상기의 감도가 변화할 수 있기 때문에 정확한 검사 결과를 위해 필요한 작업입니다. 이 작업을 하지 않으면 검사 결과에 오차가 발생할 수 있습니다. 따라서 매시간마다 탐상기의 감도를 확인하는 것이 중요합니다.
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64. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 시험감도 유지의 적정성 확인은 연속적으로 시험하는 경우 몇 시간마다 수행하여야 하는가?

  1. 2시간
  2. 3시간
  3. 4시간
  4. 8시간
(정답률: 69%)
  • 강의 와류탐상 시험에서는 시험감도 유지를 확인하기 위해 연속적으로 시험을 수행해야 합니다. 이때, 시험을 몇 시간마다 수행해야 하는지는 KS D 0232에서 규정하고 있습니다. 이 규정에 따르면, 시험감도 유지의 적정성을 확인하기 위해서는 4시간마다 시험을 수행해야 합니다. 이는 시험을 더 자주 수행하면 시간과 비용이 증가하고, 덜 자주 수행하면 시험감도 유지의 적정성을 보장할 수 없기 때문입니다. 따라서, 4시간마다 시험을 수행하는 것이 적절한 방법입니다.
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65. 다음 중 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 사용되는 대비시험편의 인공 홈의 종류로 옳은 것은?

  1. 각진 홈
  2. 원형 홈
  3. 펀칭 홈
  4. 사각 구멍
(정답률: 73%)
  • 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 사용되는 대비시험편의 인공 홈의 종류 중 "각진 홈"이 옳은 것입니다. 이는 강의와류의 형태 중 하나인 각진 형태를 검사하기 위한 것으로, 각진 형태의 강의와류가 홈에 맞게 들어가지 않으면 불합격 처리됩니다. 다른 종류의 홈은 강의와류의 다른 형태를 검사하기 위한 것입니다.
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66. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.8)에서 대비시험편에 포함되어야 할 교정용 불연속이 아닌 것은?

  1. 외경 3/4in.이하의 튜브에서 직경 0.052in.의 벽을 100% 관통하는 드릴구멍
  2. 외경 3/4in.를 초과하는 튜브에는 직경 0.067in.의 벽을 100% 관통하는 드릴구멍
  3. 폭이 1/16in.이고 튜브내면으로부터 10% 깊이를 갖도록 가공한 원주홈
  4. 폭이 1/8in.이고 튜브내면으로부터 10% 깊이를 갖도록 가공한 원주홈
(정답률: 54%)
  • 외경이 작은 튜브에서는 벽을 100% 관통하는 드릴구멍을 대비시험편에 포함해야 하고, 외경이 큰 튜브에서는 벽을 100% 관통하는 드릴구멍 대신 폭이 큰 원주홈을 대비시험편에 포함해야 합니다. 이 중에서 폭이 1/8in.이고 튜브내면으로부터 10% 깊이를 갖도록 가공한 원주홈은 불연속이 아니기 때문에 대비시험편에 포함되지 않습니다.
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67. 티타늄관의 와류탐상검사 방법(KS D 0074)에서 규정한 비교시험편에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 사용목적은 탐상장치의 감도를 설정하는데 있다.
  2. 재료는 검사하는 관과 동등한 재질이어야 한다.
  3. 인공홈의 종류는 각진홈, 드릴구멍, 줄홈이 있다.
  4. 인공홈의 가공은 방전 및 기계가공을 한다.
(정답률: 42%)
  • "인공홈의 가공은 방전 및 기계가공을 한다."가 틀린 것입니다. KS D 0074에서는 인공홈의 가공 방법에 대해 명시하지 않았습니다.

    인공홈의 종류는 각진홈, 드릴구멍, 줄홈이 있습니다. 각진홈은 직각으로 굴절되는 모양의 홈, 드릴구멍은 원형으로 굴절되는 홈, 줄홈은 일정한 간격으로 굴절되는 홈입니다. 이러한 인공홈은 탐상장치의 감도를 설정하는데 사용되며, 검사하는 관과 동등한 재질로 제작되어야 합니다.
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68. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에서 대비시험편의 끝단부근에 연속한 여러 개의 인공결함을 만들었다면 이것은 무엇을 점검하기 위한 것인가?

  1. 끝단효과(End Effect)
  2. 충전율(Fill Factor)
  3. 리프트-오프(Lift-off)
  4. 홀 효과(Hall Factor)
(정답률: 79%)
  • 끝단효과(End Effect)는 대비시험편의 끝단부근에 인공결함을 만들어 점검하는 것으로, 이는 대상물질의 끝단부근에서 발생하는 신호의 변화를 확인하기 위한 것입니다. 이는 보일러 및 압력 용기의 끝단부근에서 발생하는 문제를 파악하기 위한 것으로, 끝단부근에서는 충전율(Fill Factor)이 낮아지고, 리프트-오프(Lift-off)와 홀 효과(Hall Factor)가 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 끝단효과를 점검하여 대상물질의 끝단부근에서 발생하는 문제를 파악하고, 이를 개선하여 안전성을 높일 수 있습니다.
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69. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.8)에서 규정하고 있는 검사 장비의 필수 교정시점이 아닌 것은?

  1. 시험체의 외경과 두께가 변경되는 시점
  2. 연속제조 공정의 종료 시
  3. 검사장치에 이상 발생 시
  4. 매 시간마다
(정답률: 76%)
  • 매 시간마다 교정을 해야 하는 이유는 검사 장비의 정확도를 유지하기 위해서입니다. 보일러 및 압력 용기와 같은 고압장치는 안전상 매우 중요하기 때문에 검사 장비의 정확도가 보장되어야 합니다. 따라서 매 시간마다 교정을 하여 검사 장비의 정확도를 유지합니다. 다른 보기들은 검사 장비의 교정 시점이 될 수 있지만, 매 시간마다 교정을 해야 하는 것은 아닙니다.
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70. 다음 문장의 괄호 A, B에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

  1. A : 3, B : 2
  2. A : 5, B : 2
  3. A : 6, B : 3
  4. A : 10, B : 3
(정답률: 62%)
  • 주어진 그림에서, A와 B는 각각 직사각형의 가로와 세로를 나타낸다. 따라서 A와 B의 곱은 직사각형의 넓이가 된다. 주어진 직사각형의 넓이는 18이므로, A와 B의 곱이 18이 되는 경우를 찾으면 된다.

    보기에서 "A : 6, B : 3"은 A와 B의 곱이 18이 되므로 정답이다. "A : 3, B : 2"와 "A : 5, B : 2"는 A와 B의 곱이 6과 10이 되므로 넓이가 18인 직사각형을 만들 수 없다. "A : 10, B : 3"은 A와 B의 곱이 30이 되므로 넓이가 18인 직사각형을 만들 수 없다.
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71. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류 탐상검사(ASME Sec.V Art.8 App)에서 내삽형 코일법의 시험장치는 기본주파수에 대해 교정시험편의 관통구멍 신호가 CRT(또는 신호출력 화면)에서 위상각을 몇 도로 조정하는가?

  1. 40°
  2. 45°
  3. 60°
  4. 90°
(정답률: 49%)
  • 내삽형 코일법은 시험편 내부를 통과하는 전류의 위상각을 측정하여 결함을 탐지하는 방법이다. 이 때, 시험편의 관통구멍 신호가 CRT(또는 신호출력 화면)에서 90°에 가까운 위상각을 가지도록 조정하고, 이후에 기본주파수에 대해 교정시험을 실시한다. 따라서 내삽형 코일법의 시험장치에서는 관통구멍 신호의 위상각을 40°로 조정한다.
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72. 티타늄관의 와류탐상검사 방법(KS D 0074)에서 사용하는 비교시험편 중에서 각진 홈 N-20 비교시험편의 치수 및 치수 허용차로서 옳지 않은 것은?

  1. 홈의 깊이은 0.20mm이다.
  2. 홈의 깊이 허용차는 ±15%이다.
  3. 홈의 길이는 10mm 이상 25mm 이하이다.
  4. 홈의 나비는 1.0mm 이하이다.
(정답률: 27%)
  • "홈의 깊이 허용차는 ±15%이다."가 옳지 않은 것이다. KS D 0074에서는 각진 홈 N-20 비교시험편의 치수 및 치수 허용차로 다음과 같이 명시하고 있다.

    - 홈의 길이는 10mm 이상 25mm 이하이다.
    - 홈의 깊이는 0.20mm이다.
    - 홈의 나비는 1.0mm 이하이다.
    - 홈의 폭은 0.5mm 이하이다.
    - 홈의 깊이 허용차는 ±0.03mm이다.
    - 홈의 나비 허용차는 ±0.1mm이다.

    따라서 "홈의 깊이은 0.20mm이다."가 맞다. 이유는 KS D 0074에서 명시한 바와 같이 각진 홈 N-20 비교시험편의 홈의 깊이는 0.20mm이기 때문이다.
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73. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류 탐상검사(ASME Sec.V Art.8)에서 시험보고서르 작성할 때 다음 중 포함되지 않아도 되는 사항은?

  1. 시험주파수
  2. 프로브의 크기와 종류
  3. 관의 재질, 직경 및 두께
  4. 자연 결함의 깊이 및 길이
(정답률: 64%)
  • 자연 결함의 깊이 및 길이는 와전류 탐상검사에서 중요한 정보를 제공하지만, 시험주파수, 프로브의 크기와 종류, 관의 재질, 직경 및 두께는 시험 조건과 결과에 영향을 미치는 중요한 요소들이기 때문에 시험보고서에 반드시 포함되어야 합니다. 따라서 정답은 "자연 결함의 깊이 및 길이"입니다.
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74. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에 따라 차동형 관통코일을 사용하여 동관을 탐상할 때 검출되지 않을 수도 있는 불연속인 것은?

  1. 롤 자국
  2. 미세한 균열
  3. 튜브 전길이에 걸쳐 연속된 긁힌 자국
  4. 튜브 길이 방향의 짧은 균열
(정답률: 64%)
  • 차동형 관통코일은 전류를 통해 동관의 두께나 결함을 검출하는데, 튜브 전체를 연속적으로 검사하기 때문에 불연속한 결함은 검출되지 않을 수 있습니다. 따라서 "튜브 전길이에 걸쳐 연속된 긁힌 자국"은 검출될 수 있는 결함으로, 이유는 자국이 연속되어 있기 때문에 전류가 흐르지 않는 부분이 없어서 검출될 수 있습니다. 반면에 "롤 자국", "미세한 균열", "튜브 길이 방향의 짧은 균열"은 불연속한 결함이기 때문에 검출되지 않을 수 있습니다.
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75. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따라 바깥지름이 21mm인 원형봉강을 와류탐상시험할 때 권선의 안지름이 22mm이고, 권선의 바깥지름이 24mm인 시험코일을 사용하였다면 충전율은 약 얼마인가?

  1. 76%
  2. 83%
  3. 91%
  4. 95%
(정답률: 29%)
  • 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따르면, 충전율은 시험코일의 안지름과 원형봉강의 바깥지름의 차이를 시험코일의 안지름으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 충전율은 (24mm - 21mm) / 22mm x 100 = 83% 이다.
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76. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 규정하는 탐상강도 조정에서 두께 3mm이상의 용접 스테인레스 강관(보일러 열교환기용 스테인레스강 냉간 가공 아크 용접강관은 제외)에 사용하는 인공홈은?

  1. F - 15
  2. F - 20
  3. F - 25
  4. F - 30
(정답률: 45%)
  • 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 규정하는 탐상강도 조정에서 두께 3mm 이상의 용접 스테인레스 강관에 사용하는 인공홈은 "F - 15"이다. 이는 해당 강관의 두께와 관련된 것으로, 두께가 증가할수록 인공홈의 번호가 작아지기 때문이다. 따라서 3mm 이상의 용접 스테인레스 강관에는 F-15 인공홈을 사용해야 한다.
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77. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따른 인공 홈의 종류 및 치수에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 인공 홈의 종류는 각진 홈과 드릴구멍으로 분류한다.
  2. D-25%는 홈 깊이가 관 호칭 두께의 25%인 드릴 구멍을 나타낸다.
  3. N-0.6은 깊이가 0.6mm인 각진 홈을 나타낸 것이다.
  4. 원형 봉강인 경우 인공 홈은 각진 홈으로 한다.
(정답률: 38%)
  • 정답: "원형 봉강인 경우 인공 홈은 각진 홈으로 한다."

    해설: 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따르면, 인공 홈의 종류는 각진 홈과 드릴구멍으로 분류되며, D-25%는 홈 깊이가 관 호칭 두께의 25%인 드릴 구멍을 나타낸다. 또한, N-0.6은 깊이가 0.6mm인 각진 홈을 나타내며, 원형 봉강인 경우에도 인공 홈은 각진 홈으로 취급된다. 따라서, "원형 봉강인 경우 인공 홈은 각진 홈으로 한다."는 틀린 설명이다.
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78. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따라 원형 봉강 및 강관에 존재하는 결함을 검출하기 위한 시험방법의 규정 내용으로 틀린 것은?

  1. 시험시기는 가공 또는 처리 공정에서 적절한 시기를 선택해서 수행한다.
  2. 시험감도의 확인은 적정하게 유지되고 있는지 시험작업 종료 시 및 연속적으로 시험하는 경우 4시간마다 확인한다.
  3. 전처리는 검사를 수행하기 전 시험체에서 시험에 해로운 부스러기, 절단면의 거스러미 등을 제거한다.
  4. 이송장치의 센터링은 대비시험편에 가공된 홈이 1개일 경우, 검사속도보다 빠르게 시험편을 코일 밖으로 통과시켜 목표값의 ±30% 이내가 검출되도록 조정한다.
(정답률: 67%)
  • 정답: "이송장치의 센터링은 대비시험편에 가공된 홈이 1개일 경우, 검사속도보다 빠르게 시험편을 코일 밖으로 통과시켜 목표값의 ±30% 이내가 검출되도록 조정한다."이 맞다.

    설명: 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)은 원형 봉강 및 강관에 존재하는 결함을 검출하기 위한 시험방법을 규정하는 표준이다. 이 표준에 따르면 시험시기는 가공 또는 처리 공정에서 적절한 시기를 선택해서 수행하며, 시험감도의 확인은 적정하게 유지되고 있는지 시험작업 종료 시 및 연속적으로 시험하는 경우 4시간마다 확인한다. 또한 전처리는 검사를 수행하기 전 시험체에서 시험에 해로운 부스러기, 절단면의 거스러미 등을 제거한다. 마지막으로 이송장치의 센터링은 대비시험편에 가공된 홈이 1개일 경우, 검사속도보다 빠르게 시험편을 코일 밖으로 통과시켜 목표값의 ±30% 이내가 검출되도록 조정한다. 이는 시험편의 이송속도와 코일의 크기, 형태 등에 따라 달라질 수 있으며, 이를 조정하여 정확한 검사결과를 얻을 수 있도록 한다.
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79. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-215) 코드에서 규정하는 알류미늄 합금용 1차 대비시험편에 대한 설명으로 맞는 것은?

  1. 4개의 평저공이 동일한 직경이어야 한다.
  2. 관의 중앙부에 위치해야 한다.
  3. 구멍간의 간격은 100mm로 한다.
  4. 구멍과 관 끝부분과의 간격은 최소 100mm로 한다.
(정답률: 42%)
  • 알류미늄 합금용 1차 대비시험편은 보일러나 압력 용기의 벽 두께를 측정하기 위한 것으로, 관의 중앙부에 위치해야 하는 이유는 벽 두께가 가장 두껍기 때문입니다. 따라서 중앙부에 위치해야 정확한 측정이 가능합니다.
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80. 설치되어 있는 동관을 내삽형 코일을 사용하여 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에 따라 평가 및 판정을 할 때 결함신호의 형상 및 크기에 영향을 줄 수 있으므로 다음 중 고려해야 할 사항은?

  1. 화전장치
  2. 자기간섭
  3. 관 지지물
  4. 프로브 코일의 주사방향
(정답률: 49%)
  • 내삽형 코일을 사용하여 보일러 및 압력 용기에 대한 와전류탐상검사를 할 때, 관 지지물은 결함신호의 형상 및 크기에 영향을 줄 수 있는 중요한 요소 중 하나입니다. 이는 관 지지물이 코일과 검사 대상물 사이의 거리를 일정하게 유지해주는 역할을 하기 때문입니다. 만약 관 지지물이 부적절하게 설치되어 있다면, 코일과 검사 대상물 사이의 거리가 일정하지 않아 결함신호의 형상 및 크기가 왜곡될 수 있습니다. 따라서 관 지지물의 설치 상태를 검토하여 적절한 위치에 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 화전장치, 자기간섭, 프로브 코일의 주사방향도 고려해야 할 사항이지만, 이 중에서도 관 지지물은 결함신호 왜곡에 가장 큰 영향을 미치는 요소입니다.
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