와전류비파괴검사기사 (2015-05-31)
총 80문항
정답과 해설은 문제지에 없어요. CBT에서 확인할 수 있어요.
1.검사장비의 교정이 타 방법에 비해 중요한 조합은?
- ①방사선투과검사, 초음파탐상검사
- ②초음파탐상검사, 와전류탐상검사
- ③초음파탐상검사, 자분탐상검사
- ④누설탐상검사, 침투탐상검사
2.침투탐상검사법의 특징을 기술한 것으로 옳은 것은?
- ①장기간 사용한 구조물의 내부 피로균열의 검출에 우수하다.
- ②강자성체의 표면결함검출에 자분탐상검사보다 효과적이다.
- ③와류탐상검사보다 적용범위가 좁다.
- ④방사선투과검사에 비하여 미세한 표면결함검출에 신뢰성이 높다.
3.초음파탐상검사의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?
- ①검사결과를 신속히 알 수 있다.
- ②표준시험편 또는 대비시험편 등이 필요하다.
- ③균열과 같은 미세한 결함에 대해서도 감도가 높다.
- ④조대한 결정입자를 가진 시험체의 검사에 적합하다.
4.다음 중 엑스선발생장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ①자외선보다 파장이 짧은 광자를 방출한다.
- ②전원이 필요하다.
- ③원자번호가 낮은 물질로 차폐한다.
- ④발생된 방사선강도는 거리제곱에 반비례한다.
5.다음 중 와전류탐상검사의 장점이 아닌 것은?
- ①시험체가 고온이거나, 구멍의 내부 등 다른 시험방법을 적용할 수 없는 대상에 사용이 가능하다.
- ②결함검출 및 재질검사 등 여러 데이터를 동시에 얻을 수 있다.
- ③결함의 종류, 형상, 치수를 정확하게 판별할 수 있다.
- ④관, 선, 환봉 등에 대해 고속도로 시험이 가능하다.
6.해드필드(Hadfield) 강이라고 하며, 조직은 오스테나이트이고, 가공경화성이 우수한 특수강은?
- ①Cr 강
- ②Ni-Cr 강
- ③고 Mn 강
- ④Cr-Mo 강
7.분말야금법을 이용한 제품 제조법의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?
- ①제품형상의 제한이 크다.
- ②후가공으로 절삭가공이 필요하다.
- ③성분계의 공용한도가 제한이 있다.
- ④용융점이 높은 재료의 경우에도 용융하지 않고 제품을 제조할 수 있다.
8.지름이 12mm이고 시험 전 표점거리가 110mm인 탄소강을 최대하중 3000kgf 으로 인장시험 한 결과, 시험편이 절단되었을 때 연신율이 15% 이었다면 파단시 늘어난 표점길이는 몇 mm 인가?
- ①115.6
- ②116.5
- ③120.3
- ④126.5
9.Mg-Al 계 합금으로서 소량의 Zn과 Mn을 첨가한 합금은?
- ①인바
- ②라우탈
- ③엘렉트론
- ④퍼멀로이
10.다음 중 경화능을 향상시키는 원소의 영향이 큰 순서에서 작은 순서로 나열된 것은?
- ①B > Mn > Cr > Cu
- ②Cu > Mn > B > Cr
- ③Cr > Cu > B > Mn
- ④Mn > Cr > Cu > B
11.탄소강에서 망간(Mn)의 영향 중 틀린 것은?
- ①상온취성을 방지한다.
- ②공구강에서 담금질 파열을 초래하기 쉽다.
- ③고온에서 소성을 증가시키며 주조성을 좋게 한다.
- ④Mn 은 연신율을 감소시키지 않고 강도를 증가시킨다.
12.오스테나이트계 스테인리스강의 공식을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
- ①할로겐 이온의 고농도를 피한다.
- ②산소농담전지의 형성을 피한다.
- ③질산염, 크론산염 등 부동태화제를 가한다.
- ④재료 중의 C를 많게 하거나 Ni, Cr 등을 적게 한다.
13.확산의 방법을 이용하지 않는 열처리법은?
- ①질화법
- ②침탄법
- ③담금질법
- ④금속침투법
14.황동 가공재에서 자연균열이 발생하는 주원인은?
- ①아연 도금 때문에
- ②황의 유동 때문에
- ③저온 풀림에 의해서
- ④응력 부식에 의해서
15.고속도강의 기호로 옳은 것은?
- ①SM
- ②SKH
- ③SPS
- ④STC
16.피복아크 용접봉 피복제가 갖추어야 할 성질이 아닌 것은?
- ①쉽게 이온화 될 것
- ②탈산 능력이 있을 것
- ③수분 함량이 많을 것
- ④슬래그(slag)를 형성하는 능력이 있을 것
17.피복 아크 용접에서 아크 전압이 30V, 아크 전류가 150A, 용접속도는 15cm/min 일 때 용접부에 주어지는 용접 입열량은 몇 Joule/cm 인가?
- ①22500
- ②13500
- ③24500
- ④18000
18.플라스마 아크용접에 사용되는 플라스마의 온도는 얼마 정도인가?
- ①5000~6000℃
- ②6000~8000℃
- ③10000~30000℃
- ④50000~80000℃
19.연강용 피복 아크용접봉 중 내균열성이 가장 좋은 것은?
- ①고셀룰로스계
- ②티탄계
- ③고산화철계
- ④저수소계
20.피닝법(Peening method)의 목적이 아닌 것은?
- ①용접변형 경감
- ②잔류응력 완화
- ③용접부 경화
- ④용착금속 균열방지
21.와전류탐상시험으로 알 수 없는 것은?
- ①전도체의 전기전도도
- ②전도체 표면 직하의 균열
- ③전도체에 코팅된 절연체 두께
- ④전도체에 코팅된 절연체의 전기전도도
22.와전류탐상시험에 영향을 주는 3가지 주요 요소는?
- ①열적 전도도, 주파수, 시험체의 기하학적 모양
- ②밀도, 투자율, 주파수
- ③전기적 전도도, 투자율, 시험체의 기하학적 모양
- ④열적 전도도, 전기적 전도도, 투자율
23.검사 부품의 특성 변화로 인한 와전류 시험코일의 임피던스 변화는 무엇을 변화시킴으로써 쉽게 분석할 수 있는가?
- ①신호 증폭과 위상
- ②시험주파수와 탐상감도
- ③평형기의 평형조정과 프로브와 시험면간의 거리
- ④프로부 코일의 직경과 코일의 자력
24.와류탐상시험의 적용 방법으로 다음 중 가장 알맞게 짝지어진 것은?
- ①비전도체 – 결함 측정
- ②전도체 – 치수변화 측정
- ③강자성체 – 전도도 측정
- ④비자성체 – 투자율 측정
25.일바적으로 와전류탐상시험에서 시험체의 투자율을 나타내는 기호로 옳은 것은?
- ①Ω
- ②μ
- ③V
- ④R
26.자체유도계수가 50×10-3[H]인 코일이 있다. 0.1초 사이에 5[A]의 전류가 증가한다면 이 회로에 발생하는 유도 기전력의 크기는?
- ①2.5V
- ②5V
- ③25V
- ④50V
27.와류탐상시험에서 한 시험체의 일부분을 기준점으로 하고 다른 한 점 비교점으로 하여 운영하는 탐촉자는?
- ①단일 절대법 코일
- ②이중 절대법 코일
- ③DC 자기포화 코일
- ④차동법 코일
28.다중주파수(multi frequency) 와전류탐상시험에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ①주파수를 바꿔가면서 시험체를 여러 번 검사하는 방법이다.
- ②시험코일에 2개 이상의 시험주파수를 동시에 가하여 검사하는 방법이다.
- ③여러 개의 코일에 각각 다른 주파수를 사용하여 검사하는 방법이다.
- ④시험체의 성질에 따라 각각 다른 주파수를 사용하여 검사하는 방법이다.
29.전기저항이 4Ω인 구리막대가 있다. 이 막대를 잡아 늘려 길이를 처음의 2배 되도록 했을 때의 저항은 몇 Ω이 되는가?
- ①1Ω
- ②4Ω
- ③16Ω
- ④32Ω
30.영구자석을 구성하는 금속원자의 자력특성을 나타내는 것 중 자성체의 구성요소에서 가장 작은 영역은?
- ①세포
- ②자구
- ③격자구조
- ④자기장
31.평면형 코일로 판을 검사할 때 검사표면에서 코일까지의 거리가 변하면 와류출력지시도 변한다. 이러한 작용을 무엇이라 하는가?
- ①fill-factor
- ②Lift-off
- ③위상분리
- ④모서리 효과
32.시험체의 전도도와 검사 속도를 각각 4배로 증가시키면 와전류의 표준 침투깊이는 어떻게 되는가?
- ①4배로 증가
- ②2배로 증가
- ③변함 없음.
- ④1/2배로 감소
33.직경 0.68인치의 내삽코일을 사용하여 외경 0.875인치, 두께 0.05인치의 튜브를 와전류탐상법으로 검사할 때 충전율(fill factor)은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)
- ①0.769
- ②0.877
- ③1.140
- ④1.299
34.다음 중 와전류탐상시험의 장점이 아닌 것은?
- ①고속으로 자동화한 효과적인 검사가 가능하다.
- ②비접촉법으로 프로브를 접근시켜 검사할 수 있다.
- ③결함크기, 재질변화 등을 동시에 검사가 가능하다.
- ④강자성체를 검사해 얻은 결과에서 직접적으로 종류, 형상 등의 판별이 쉽다.
35.와전류탐상시험에서 코일의 지름과 시험편의 지름과의 비율을 무엇이라 하는가?
- ①충전(진)율
- ②검사속도
- ③침투 깊이
- ④주파수
36.탄소봉강에 대하여 와전류탐상시험 할 때 가장 큰 침투깊이를 갖는 시험주파수는?
- ①100Hz
- ②1000Hz
- ③10kHz
- ④10MHz
37.와전류 탐상기의 직류 자기포화 장치를 작동할 때 가장 근처에 놓여 있지 말아야 할 것은 무엇인가?
- ①강자성 철 조각이나 시계
- ②방사선 계측기나 필름
- ③자장계나 자속 밀도계
- ④전도성 물질 조각이나 대비시험편
38.와류탐상 시험주파수 선택 시 고려할 사항이 아닌 것은?
- ①결함의 예상깊이
- ②최대 감도주파수
- ③제품 이송속도
- ④사용 접촉매질 성분
39.와전류탐상장치의 교류 증폭기의 성능 측정을 하여야할 사항으로 옳은 것은?
- ①이득, 잡음, 직선성
- ②이득, 주파수, 직선성
- ③주파수, 직선성, 리젝션
- ④감쇄 경도(dB/octave), 충진율, 위상
40.검사코일의 유도리액턴스와 저항을 각각 X, Y축으로 표현한 그래프를 무엇이라 하는가?
- ①자기 이력곡선
- ②임피던스 평면
- ③벡터 포인트 평면
- ④인덕턴스 평면
41.와전류탐상검사에서 임피던스의 변화는 어떤 현상의 조합으로 표현되는가?
- ①신호 진폭과 위상
- ②조화주파수와 자기포화
- ③용량성 리액턴스와 저항
- ④조화 주파수와 유도 리액턴스
42.강관의 와전류탐상검사에서 잡음증가의 원인이 될 수 없는 것은?
- ①발진기 출력의 저하
- ②부적절한 위상조절
- ③탐상감도의 저하
- ④직류자기포화 전류의 증가
43.와전류탐상시험에서 전기적 기본 개념의 설명으로 올바른 것은?
- ①저항에 교류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
- ②코일에 교류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
- ③콘덴서에 교류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
- ④저항에 직류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
44.다음 중 와전류의 표피효과에 직접적으로 영향을 주는 인자는?
- ①검사 주파수
- ②피검물의 온도
- ③피검물의 경도
- ④피검물의 두께
45.와전류탐상검사 시 티타늄 전열관의 와전류탐상에서 X축 성분과 Y축 성분이 같은 8자 신호가 나타났다면 이 지시의 위상각은?
- ①0°
- ②45°
- ③60°
- ④90°
46.관통형 코일에 의해 도체에 유도된 와전류의 특성은?
- ①와전류의 세기는 코일 내의 전류에 비해 세다.
- ②와전류는 피검물 내의 투자율 변화에 영향을 받는다.
- ③와전류는 도체내에서 힘 없이 분산된다.
- ④와전류는 직류처럼 흐른다.
47.검사 코일의 유도 리액턴스는 가장 중요한 임피던스량의 하나이다. 이것은 다음 중 어느 것에 의존하는 함수인가?
- ①주파수, 코일 인덕턴스, 코일 저항
- ②코일 저항과 인덕턴스
- ③주파수와 코일 저항
- ④주파수와 코일 인덕턴스
48.와전류탐상검사 시 결함 등에 의한 검사코일의 임피던스 변화를 전기적 신호로 교환하는 역할을 하는 것은?
- ①시험코일
- ②발진기
- ③브릿지회로
- ④이상기
49.다음 중 충전율(fill factor)에 관한 설명으로 잘못된 것은?
- ①표면코일의 경우에 코일과 시험체의 거리를 일컫는 용어이다.
- ②1에 가까울수록 좋은 결과를 얻을 수 있다.
- ③0.6 이상이면 바람직하다.
- ④코일 직경과 시험체 직경의 비를 제곱한 값이다.
50.미소한 전도도의 차이, 형상변화 등의 검출 보다는 균열과 같은 결함에 대해 급격한 변화를 나타내는 시험코일로 널리 사용되며, 특히 자동탐상 시 많이 이용되는 대표적인 시험방식은?
- ①절대법
- ②자기비교형방식
- ③상호비교형방식
- ④상호절대법
51.팬케이크 코일이 검사체 주위를 회전하면서 검사하돌고 고안된 코일을 무엇이라고 하는가?
- ①보빈 코일
- ②외삽형 코일
- ③회전형 코일
- ④갭형 코일
52.와전류탐상검사에서 사용되는 표준시험편의 사용목적과 거리가 먼 것은?
- ①시험감도 조정
- ②케이블 교체시기 결정
- ③탐상기의 특성확인
- ④결함의 정량적 측정
53.와전퓨탐상시험법에서 자기포화(magnetic saturation)를 시켜야 하는 이유는?
- ①신호의 감도를 증대시키려고
- ②시험체의 잔류 자화율을 측정하력
- ③투자율 변화로 인한 신호를 억제하려고
- ④투자율 신호를 최대로 하려고
54.다음 중 와전류탐상코일의 몸체로 쓰이는 물질로서 적합한 것은?
- ①알루미늄
- ②구리
- ③철
- ④섬유 유리
55.다음 중 와전류탐상법이 아닌 것은?
- ①임피던스 시험(impedance testing)
- ②재거 테스트(jager testing)
- ③변조분석시험(modulation analysis testing)
- ④위상분석시험(phase analysis testing)
56.와전류탐상검사 장치 중 증폭기와 이상기의 출력을 비교해서 결함신호를 검출하는 것은?
- ①브릿지 회로
- ②선별기
- ③밸런스 미터
- ④동기 검파기
57.관통형 탐촉자(encircling coil)를 사용하여 관을 검사할 때 관에 유도되는 와전류의 방향은?
- ①관의 길이 방향을 따라 유도된다.
- ②관의 원주방향으로 유도된다.
- ③탐촉자에 감긴 코일방향에 45도로 유도된다.
- ④탐촉자에 감긴 코일방향에 90도로 유도된다.
58.화력발전소 복수기 세관의 보수검사에서 원주방향 균열의 위치에 적합한 와류탐상시험법은?
- ①관통코일을 이용한 시험방법
- ②회전코일을 이용한 시험방법
- ③표면코일을 이용한 시험방법
- ④갭코일을 이용한 시험방법
59.와전류탐상검사에서 코일의 출력에 의해서 실제적으로 발생하는 함수는?
- ①위상
- ②저항
- ③리액턴스
- ④임피던스
60.관의 외면에 발생한 마모결함의 단면 형상이 삼각형인 것과 사각형인 것이 있고 최대 깊이와 폭이 같다면 표준비교 차동법 신호의 진폭은?
- ①결함 형상에 상관없이 결함 깊이가 같으면 진폭은 같다.
- ②삼각형 결함의 신호 진폭이 크게 나타난다.
- ③사각형 결함의 신호 진폭이 크게 나타난다.
- ④검사의 방향에 따라 다르게 나타남으로 알 수 없다.
61.보일러 및 압력용기에 대한 설치된 비자성 열교환기의 와류탐상검사(ASME Sec. V, Art.8 App. Ⅱ)에서 차동형코일을 사용하여 기본주파수 교정시 100% 관통구멍 신호는 스크린의 어느 위치에서 시작하도록 장치를 조정해야 하는가?
- ①제 1사분면
- ②제 2사분면
- ③제 3사분면
- ④제 4사분면
62.보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec. V Art.26 SE-243)에서 구동장치의 속도변화는 얼마(%) 이내인가?
- ①± 1%
- ②± 5%
- ③± 10%
- ④± 12%
63.강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따른 대비시험편의 흠으로 사용될 수 없는 것은?
- ①V자형 흠
- ②U자형 흠
- ③자연 흠
- ④드릴 구멍
64.보일러 및 압력용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사(ASME Sec. V Art.8 App. Ⅱ)에 따른 비자성 열교환기 튜브의 검사 결과로 나타난 지시신호의 평가와 관련된 설명으로 틀린 것은?
- ①검사한 데이터에 나타난 모든 지시신호는 평가되어야 한다.
- ②정량화할 수 없는 지시신호에 대해서는 일단 결함으로 간주해야 한다.
- ③지시깊이를 평가하기 위해서 신호 진폭 또는 위상과의 상호 방법을 설정하여야 한다.
- ④관벽 손실의 평가는 전체 벽 두께에 대한 깊이(mm)로 기록되어야 한다.
65.강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 규정하는 충전율(%)의 계산식으로 올바른 것은? (단, 계산식의 변수는 그림을 참조 한다.)
- ①
- ②
- ③
- ④
66.보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에서 표준시험편의 100%관통 인공 불연속부는?
- ①원형저면 노치
- ②횡방향 노치
- ③사각 구멍
- ④드릴 구멍
67.강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 대비시험편의 각진 홈의 깊이 최소값을 0.2mm로 할 수 있는 경우는?
- ①전기저항 용접 강관
- ②전기저항 단접 강관
- ③냉간가공 이음매 없는 강관
- ④열간가공 이음매 없는 강관
68.강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에 따라 강관을 와류탐상할 때의 탐상형식은?
- ①프로브 코일에 의한 탐상
- ②내삽형 코일에 의한 탐상
- ③관통형 코일에 의한 탐상
- ④원 코일에 의한 탐상
69.강관의 와류탐상 검사방법(KS D 0251)에서 다음과 같은 용도 및 제조 방법일 때 적용할 인공홈의(바깥지름 50.8mm 이하) 종류는?
- ①N-20
- ②D-1.2
- ③D-1.6
- ④N-30
70.동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에 규정된 와전류탐상시험에서 시험장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ①이송장치는 시험에 해로운 진동을 주는 일이 없고 관을 소정의 기하급수적인 속도의 변화로 코일에 보내는 것이어야 한다.
- ②시험장치는 시험할 때 관에 기계적 손상을 입히지 않아야 한다.
- ③시험장치는 관의 재질, 치수, 결함의 성상에 따라 적절한 감도로 재현성이 좋아야 한다.
- ④자기포화장치는 시험에 필요한 자화를 연속하여 관의 시험하려는 부분에 줄 수 있어야 한다.
71.보일러 및 압력용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사(ASME Sec. V Art.8 App. Ⅱ)에서 지시의 깊이가 얼마(%) 일 때 기록하지 않아도 되는가?
- ①5% 미만
- ②10% 미만
- ③20% 미만
- ④30% 미만
72.동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)의 결과 판정에 있어서, 육안 검사 및 신호의 발생 상황에 의해 해로움이 없는 것으로 판단되는 경우가 아닌 것은?
- ①응력 부식 균열
- ②비트 절삭 흔적
- ③기름에 의한 흔적
- ④교정 마크
73.강곤의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 규정하는 검사결과의 기록에 해당되지 않는 것은?
- ①검사 연월일
- ②탐상감도 구분
- ③사용 비교시험편
- ④인공흠의 가공방법
74.강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 인공홈의 종류와 치수에 대한 기호 표시의 의미가 맞게 짝지어진 것은?
- ①N-0.6 : 홈 깊이가 6mm인 각진 홈
- ②N-25% : 홈의 넓이가 관 호칭 두께의 25%인 각진 홈
- ③D-1.2 : 반지름이 1.2mm인 드릴구멍
- ④N-2.0/0.5-25 : 깊이 2.0mm, 홈의 나비 0.5mm, 홈의 길이가 25mm 각진 홈
75.동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS A 0214)에 따라 탐상시험을 행할 때, 시험적용 순서 및 결과 판정에 대한 제시로 옳은 것은?
- ①대비결함의 신호와 동등 이상의 신호를 검출한 관은 모두 불합격으로 한다.
- ②시험중에 장치의 이상을 발견했을 경우에는 재조정하며, 이상 기간 중에 통과한 관은 모드 재시험한다.
- ③연속시험의 경우에는 적어도 8시간마다 시험편을 사용하여 장치의 상태를 점검한다.
- ④시험편을 시험속도로 코일 속을 통과시켜 2개 이상의 대비결함이 검출되도록 시험장치의 감도를 조정한다.
76.강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)의 대비시험편 인공결함이 N-20%로서 그 지시가 차트상에 50mm인 경우, 결함의 지시가 60mm로 나타났다. N-20%를 기준으로 하여 결함의 크기를 표현한다면 다음 중에서 적당한 것은?
- ①50%
- ②75%
- ③120%
- ④150%
77.강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 규정한 대비시험편의 사용목적은?
- ①와류탐상장치의 종합성능을 확인하기 위하여
- ②대비시험편의 인공흠 가공이 정확히 되어 있는지를 알아보기 위하여
- ③내삽형 코일 적용의 적정성을 알아보기 위하여
- ④자기포화가 필요한지 유무를 알아보기 위하여
78.강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따른 시험코일의 표시(기호)를 보기와 같은 내용에 대해 기록할 때 '시험코일 권선의 평균지름'에 대한 표시는 몇 번째 순서에 기록 표시되는가?
- ①1번째
- ②2번째
- ③3번째
- ④4번째
79.보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에서 전자장치의 설명으로 틀린 것은?
- ①적당한 교류를 통전할 수 있어야 한다.
- ②고전압을 통전할 수 있어야 한다.
- ③코일의 전자기 응답의 변화를 감지할 수 있어야 한다.
- ④기계적인 표시로 작동될 수 있도록 신호를 만들 수 있어야 한다.
80.열교환기 비자성 튜브의 와류탐상시험(AME Sec.V, Art.8 App. Ⅱ) 규정에서 보고서에 기술하여야 할 필수 내용이 아닌 것은?
- ①신호진폭
- ②주사 속도
- ③튜브 벽두께 방향으로의 지시 깊이
- ④튜브길이 방향위치 및 지지율로부터의 위치