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第13回

第13回
5問 • 2年前
  • 安井謙太郎
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    問題一覧

  • 1

    空欄に当てはまる語句を下記から選び,ドラッグ&ドロップして埋めなさい. (1) 非破壊検査 コンクリート,溶接部や鍛造品など,試験体の[①]に超音波を照射し,その[②]波から傷や異常を[③]する方法である.[④]から照射された超音波は試験体内部を伝搬するが,試験体とは異なる[⑤](傷など)があれば,その位置で[⑥]する.試験体における[⑦]が既知であれば,伝搬時間から[⑧]を算出することができる.時間軸に対して超音波の[⑨]を表示したものを[⑩]という.また,探触子の移動方向を(x軸),伝搬距離を(y軸)にとった座標系に,[⑪]を明るさに変換して表示したものを[⑫]といい,試験体断面の内部状態を[⑬]できる. ・超音波を使った人体内部の検査装置も原理は同じである.[⑭]探触子を使って連続測定すれば,[⑮]として内部状態を[⑯]のように[⑰]することもできる.

    内部, 反射, 可視化, 探触子, 媒質, 反射, 音速, 伝搬距離, 強さ, Aモード, 強さ, Bモード, 可視化, フェイズアレイ, Mモード, 動画, 可視化

  • 2

    空欄に当てはまる語句を下記から選び,ドラッグ&ドロップして埋めなさい. (2) 流量・風向計測(記号は第13回資料と対応しています) 2組の送受信機を[①]の鉛直方向に対してθfだけ傾けて対向して設置する.そして,流体の上流から下流へ,下流から上流へ向けて超音波をそれぞれ照射し,[②]を測定する.[③]に向けて照射した超音波は,媒質中の[④]に対して[⑤]のsinθf成分だけ減速する.逆に,[⑥]に向けて照射した超音波は,[⑦]のsinθf成分だけ増速する.ここで,双方の[⑧]の逆数の[⑨]を計算すると,媒質中の[⑩]が相殺され,[⑪]を求めることができる。

    流速, 伝搬時間, 上流, 音速, 流速, 下流, 流速, 伝搬時間, 差, 音速, 流速

  • 3

    配管内部を流れる蒸気の流速Vf(m/s)を超音波を使って下図に示す方法で測定する.超音波送受信機の取り組け角度θf=30.0°としたとき,伝搬経路の長さL=0.30mとなり,送受信機で測定した伝搬時間はT1=0.20ms,T2=0.25msとなった.このときの流速Vf(m/s)を計算し,有効数字3桁で答えてください.解答欄には半角数字で記述し単位は不要です.

    300

  • 4

    空欄に当てはまる語句を下記から選び,ドラッグ&ドロップして埋めなさい. (3) 温度分布計測(記号は第13回資料と対応しています) ・音速には[①]依存性があり,超音波の伝搬[②]を測定することで[③]を求める方法がある. ・超音波の伝搬経路において温度分布が[④]な場合,伝搬[⑤]は[⑥]を音速で除した値となる.伝搬[⑦]は超音波センサで測定することができるので,伝搬経路の[⑧]が既知であれば音速を求めることができる.そして,求めた音速から[⑨]を算出することができる. ・超音波の伝搬経路において温度分布が[⑩]な場合,温度分布は[⑪]の関数として表すことができ,伝搬時間は[⑫]に関する[⑬]で表すことができる.このとき,端点(位置0)の温度を温度計で測定し,それを[⑭]として,超音波の伝搬時間を用いて[⑮]に温度分布を算出することができる.

    温度, 時間, 温度, 一様, 時間, 距離, 時間, 距離, 温度, 不均一, 位置, 位置, 積分, 初期値, 解析的

  • 5

    空欄に当てはまる語句を下記から選び,ドラッグ&ドロップして埋めなさい. (4) 形状認識と位置計測(記号は第13回資料と対応しています) 以下の3つの方法はいずれも超音波センサを配列した[①]を使うが,検出している情報が異なるため,[②](測定できる細かさ)に違いがある. (a) 音響ホログラフィ法:物体に超音波を照射したときの散乱波または透過波に参照波を[③]させて物体の[④]画像を得る.幅方向の分解能は[⑤]であるが,奥行方向の分解能は取得する[⑥]に依存する. (b) Time of Flight法:物体に超音波を照射したときの伝搬[⑦]から,物体の[⑧]画像を得る.幅方向の分解能は[⑨]に依存するが,奥行方向は[⑩]の分解能が得られる. (c) 音圧信号法:物体に超音波を照射し,透過あるいは反射した超音波の[⑪]を抽出し,センサアレイの配置に対する[⑫]を得る.この[⑬]を補間することで幅方向の分解能を[⑭]以下に高められる.また,音圧は[⑮]に反比例するため奥行方向の分解能も高い.

    センサアレイ, 分解能, 干渉, 平面, 波長程度, 画像枚数, 時間, 距離, センサ配置, 波長程度, 最大音圧, 音圧分布, 音圧分布, センサ配置, 距離

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  • 1

    空欄に当てはまる語句を下記から選び,ドラッグ&ドロップして埋めなさい. (1) 非破壊検査 コンクリート,溶接部や鍛造品など,試験体の[①]に超音波を照射し,その[②]波から傷や異常を[③]する方法である.[④]から照射された超音波は試験体内部を伝搬するが,試験体とは異なる[⑤](傷など)があれば,その位置で[⑥]する.試験体における[⑦]が既知であれば,伝搬時間から[⑧]を算出することができる.時間軸に対して超音波の[⑨]を表示したものを[⑩]という.また,探触子の移動方向を(x軸),伝搬距離を(y軸)にとった座標系に,[⑪]を明るさに変換して表示したものを[⑫]といい,試験体断面の内部状態を[⑬]できる. ・超音波を使った人体内部の検査装置も原理は同じである.[⑭]探触子を使って連続測定すれば,[⑮]として内部状態を[⑯]のように[⑰]することもできる.

    内部, 反射, 可視化, 探触子, 媒質, 反射, 音速, 伝搬距離, 強さ, Aモード, 強さ, Bモード, 可視化, フェイズアレイ, Mモード, 動画, 可視化

  • 2

    空欄に当てはまる語句を下記から選び,ドラッグ&ドロップして埋めなさい. (2) 流量・風向計測(記号は第13回資料と対応しています) 2組の送受信機を[①]の鉛直方向に対してθfだけ傾けて対向して設置する.そして,流体の上流から下流へ,下流から上流へ向けて超音波をそれぞれ照射し,[②]を測定する.[③]に向けて照射した超音波は,媒質中の[④]に対して[⑤]のsinθf成分だけ減速する.逆に,[⑥]に向けて照射した超音波は,[⑦]のsinθf成分だけ増速する.ここで,双方の[⑧]の逆数の[⑨]を計算すると,媒質中の[⑩]が相殺され,[⑪]を求めることができる。

    流速, 伝搬時間, 上流, 音速, 流速, 下流, 流速, 伝搬時間, 差, 音速, 流速

  • 3

    配管内部を流れる蒸気の流速Vf(m/s)を超音波を使って下図に示す方法で測定する.超音波送受信機の取り組け角度θf=30.0°としたとき,伝搬経路の長さL=0.30mとなり,送受信機で測定した伝搬時間はT1=0.20ms,T2=0.25msとなった.このときの流速Vf(m/s)を計算し,有効数字3桁で答えてください.解答欄には半角数字で記述し単位は不要です.

    300

  • 4

    空欄に当てはまる語句を下記から選び,ドラッグ&ドロップして埋めなさい. (3) 温度分布計測(記号は第13回資料と対応しています) ・音速には[①]依存性があり,超音波の伝搬[②]を測定することで[③]を求める方法がある. ・超音波の伝搬経路において温度分布が[④]な場合,伝搬[⑤]は[⑥]を音速で除した値となる.伝搬[⑦]は超音波センサで測定することができるので,伝搬経路の[⑧]が既知であれば音速を求めることができる.そして,求めた音速から[⑨]を算出することができる. ・超音波の伝搬経路において温度分布が[⑩]な場合,温度分布は[⑪]の関数として表すことができ,伝搬時間は[⑫]に関する[⑬]で表すことができる.このとき,端点(位置0)の温度を温度計で測定し,それを[⑭]として,超音波の伝搬時間を用いて[⑮]に温度分布を算出することができる.

    温度, 時間, 温度, 一様, 時間, 距離, 時間, 距離, 温度, 不均一, 位置, 位置, 積分, 初期値, 解析的

  • 5

    空欄に当てはまる語句を下記から選び,ドラッグ&ドロップして埋めなさい. (4) 形状認識と位置計測(記号は第13回資料と対応しています) 以下の3つの方法はいずれも超音波センサを配列した[①]を使うが,検出している情報が異なるため,[②](測定できる細かさ)に違いがある. (a) 音響ホログラフィ法:物体に超音波を照射したときの散乱波または透過波に参照波を[③]させて物体の[④]画像を得る.幅方向の分解能は[⑤]であるが,奥行方向の分解能は取得する[⑥]に依存する. (b) Time of Flight法:物体に超音波を照射したときの伝搬[⑦]から,物体の[⑧]画像を得る.幅方向の分解能は[⑨]に依存するが,奥行方向は[⑩]の分解能が得られる. (c) 音圧信号法:物体に超音波を照射し,透過あるいは反射した超音波の[⑪]を抽出し,センサアレイの配置に対する[⑫]を得る.この[⑬]を補間することで幅方向の分解能を[⑭]以下に高められる.また,音圧は[⑮]に反比例するため奥行方向の分解能も高い.

    センサアレイ, 分解能, 干渉, 平面, 波長程度, 画像枚数, 時間, 距離, センサ配置, 波長程度, 最大音圧, 音圧分布, 音圧分布, センサ配置, 距離