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非破壊試験技術者 (NDI) 超音波探傷 (UT) レベル2
「非破壊試験技術者 (NDI) 超音波探傷 (UT) レベル2」の記事一覧
「水ギャップ法」において、探触子と試験体の間の水層を一定に保つ理由は何か。
水距離が変動すると、境界面での透過率や伝播時間が変わり誤差の原因となる。
2026年5月31日
斜角探傷において、入射角を大きくしていくと最初に消失する波種はどれか。
第一臨界角に達すると、試験体内部への縦波の屈折は起こらなくなる。
2026年5月31日
音圧Pが3倍になったとき、デシベル(dB)での増加量は約いくつか。
音圧比のデシベル計算は20log(3)であり、約9.5dBとなる。
2026年5月31日
JIS Z 3060における「エコー高さの等級分類」において、最も厳しい(傷が小さい)等級はどれか。
数字が小さいほど(1類)、許容される欠陥の指示が小さい(高品質)。
2026年5月31日
ディスプレイ上に、送信パルスから最初のエコーまでの間に現れる不感帯を何と呼ぶか。
送信パルスの幅や内部反射により、表面直下の欠陥を検出できない領域を死角という。
2026年5月31日
周波数を高くすると、材料中での減衰はどう変化するか。
一般に、散乱や吸収による減衰は周波数が高いほど激しくなる。
2026年5月31日
高温用探触子において、振動子と試験体の間に設けられる部材を何と呼ぶか。
熱を遮断し、振動子を保護するために耐熱性の遅延材が用いられる。
2026年5月31日
鋼の縦波音速(5900m/s)で、周波数が5MHzの時の波長は約いくらか。
λ = c / f = 5900 / (5 * 10^6) = 0.00118m = 1.18mm。
2026年5月31日
「二探触子法」において、2つの探触子の間隔を広げていくと、どの深さの欠陥に感度が高くなるか。
タンデム法等では、間隔を広げるほどより深い位置でのビーム交点が得られる。
2026年5月31日
垂直探傷において、底面エコーが消失し、欠陥エコーのみが現れる場合、何を示唆するか。
大きな欠陥がビームを完全に遮蔽しているため、底面まで音が届いていない。
2026年5月31日
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