STUDY

비파괴 검사(NDT) 및 초음파 탐상의 핵심 이론과 기술 정보입니다.

실무 및 퀵 가이드

시각화 및 스캔 해석

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

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