STUDY
비파괴 검사(NDT) 및 초음파 탐상의 핵심 이론과 기술 정보입니다.
실무 및 퀵 가이드
핵심 용어 사전 및 실무 활용서
DSVision 프로그램 화면에 표시되는 복잡한 NDT 약어와 설정 파라미터들의 의미 및 실제 현장 적용을 위한 설명서입니다.
Velocity(음속) 보정 방법
DSVision의 2-Point Calibration 방식을 적용하여 재질별 음속을 정밀하게 보정하는 절차와 UI 가이드를 제공합니다.
Wedge Delay(웨지 지연) 보정 방법
DSVision의 Auto Wedge Delay 기능을 적용하여 각도별 웨지 지연을 정밀하게 자동 보정하는 절차와 UI 가이드를 제공합니다.
Sensitivity(감도) 보정 방법
DSVision의 Auto Gain Normalization 기능을 사용하여 수십 개 채널의 수신 감도 편차를 균일하게 보정하는 절차와 UI 가이드를 제공합니다.
TCG 보정 방법
DSVision의 Auto TCG 기능을 활용하여 깊이에 따른 초음파 감쇄를 정밀 보정하고 전 깊이 영역의 감도를 일치시키는 가이드를 제공합니다.
Encoder(엔코더) 보정 방법
DSVision의 엔코더 보정 기능을 활용하여 스캐너의 이동 거리와 소프트웨어의 위치 데이터를 0.01mm 오차 없이 일치시키는 조작법을 다룹니다.
용접부 프로파일(Weld Profile) 설정 방법
DSVision의 Weld Profile 설정 기능을 활용하여 S-scan 상에 다양한 용접 형상 오버레이 및 HAZ를 시각적으로 투영하는 방법을 제공합니다.
시각화 및 스캔 해석
UT 데이터 표현 방식 (A/B/C-Scan)
초음파 탐상(UT) 장비가 수집한 데이터를 시각화하는 세 가지 스캔 방식의 원리, 구조, 용도를 엔지니어 관점에서 정리합니다.
A-scan 원리와 그래프 해석법
글로벌 NDT 기술 표준을 바탕으로 초음파 기술의 근본인 A-scan 그래프를 해석하는 방법과 실제 화면 판독 원리를 상세히 설명합니다.
부식 맵핑(Corrosion Mapping) 기술 원리
초음파 부식 맵핑의 물리적 원리를 분석하고, 격자 좌표계 데이터 획득 방식, C-스캔 이미지 컬러 매핑, 그리고 피크(Peak) 대 에지(Edge) 게이팅 측정 원리를 설명합니다.
B-scan 원리와 단면 해석법
글로벌 NDT 기술 표준 자료를 바탕으로 B-scan의 물리적 정의와 화면에 표시되는 2차원 단면 그래프를 해석하는 구체적인 방법을 설명합니다.
C-scan 원리와 평면 해석법
글로벌 NDT 기술 표준 자료를 바탕으로 C-scan의 물리적 정의와 화면에 표시되는 평면 투시 그래프를 해석하는 구체적인 방법을 설명합니다.
배열 초음파 탐상 (PAUT) 심화
PAUT 기초 개념
다수의 압전 소자를 전자적으로 제어하여 빔 조향 및 집속을 구현하는 PAUT의 원리, 구성 요소, 스캔 모드, 기존 UT 대비 장점을 정리합니다.
PAUT 웨지와 접촉 매질의 역할 및 선택 기준
PAUT 탐촉자에서 발생한 초음파 에너지를 시험체에 올바르게 수신·송출하기 위한 웨지와 접촉 매질의 물리적 역할과 선택 기준을 정리합니다.
UT vs PAUT 기술 비교
초음파 탐상(UT)과 위상 배열 초음파 탐상(PAUT)의 빔 생성 방식, 검사 속도, 이미징 능력 등 기술적 차이와 현장 선택 기준을 정리합니다.
PAUT Focal Law 원리 및 구성 설계
PAUT 장비의 빔 조향 및 집속 성능을 결정하는 시간 지연(Time Delay) 파라미터 집합인 Focal Law의 원리와 실무 설계 방법을 설명합니다.
PAUT 결함 크기 측정 기법
비파괴검사 및 PAUT 환경에서 결함의 길이, 높이, 깊이를 평가하기 위한 대표적인 크기 측정 기법(6dB Drop, TOFD, 팁 회절 등)을 정리합니다.
TOFD(회절시간차법) 기술 원리
시간 회절 회절 기술(TOFD) 비파괴 검사의 끝단 회절 현상, 송수신 이중 촉자 기하학, 그리고 결함 깊이의 기하학적 산출 수식을 분석합니다.
FMC 및 TFM 기술 원리
풀 매트릭스 획득(FMC)의 디지털 신호 수집 방식과 전체 집속 기법(TFM) 픽셀 합성 재구성 알고리즘의 수학적 물리적 원리를 설명합니다.
일반 UT 대비 PAUT의 기술적 우수성
일반 단일 소자 초음파 탐상(UT)과 비교하여 위상배열 초음파 탐상(PAUT)이 갖는 음향학적, 물리적, 작업 공정 상의 이점을 비교 분석합니다.
용접부 검사와 Weld Overlay 형상 매핑
용접부 초음파 검사의 기하학적 물리 원리를 분석하고, 빔 스킵 거리(Skip Distance) 공식 및 컴퓨터식 웰드 오버레이(Weld Overlay) 정렬 기법을 설명합니다.
탐상 (UT) 기초 이론
UT 기초 원리
비파괴검사의 핵심 기법인 초음파 탐상(UT)의 원리, 특성, 그리고 산업 현장에서의 적용 방식을 엔지니어 관점에서 정리합니다.
주파수(Frequency) 원리와 선택 기준
초음파 탐상 검사(UT)를 수행할 때 스펙에서 가장 먼저 확인하게 되는 주파수의 물리적 정의와 주파수 선택이 검사 결과에 미치는 영향을 설명합니다.
Calibration(보정) 원리와 대비시험편 목적
초음파 탐상 검사(UT)를 통해 정확한 결함의 위치와 크기를 측정하기 위해 필요한 대비(교정) 과정과 대비 시험편의 물리적 필요성을 설명합니다.
초음파 음장 및 전파 물리 이론
초음파 음장의 수학적 및 물리적 원리를 분석하고, 근거리 음장 한계, 원거리 음장 빔 확산각, 그리고 주파수와의 관계를 설명합니다.
UT 기술적 장점 및 기법 비교 분석
방사선(RT), 자분(MT), 침투(PT) 검사와의 비교를 통해 초음파 탐상 검사(UT)가 갖는 물리적, 공학적, 환경적 장점과 결함 정량화 능력을 평가합니다.