CI Nv2
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Título del Test:
![]() CI Nv2 Descripción: Corrientes Inducidas-Nivel 2 |



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Para reducir al mínimo las indicaciones por cambios dimensionales graduales mientras estén produciéndose indicaciones causadas por la presencia de discontinuidades, un método es: incluir un filtro pasa-altos en el equipo de ensayo por corrientes inducidas. incluir un filtro pasa-bajos en el equipo de ensayo por corrientes inducidas. aumentar el paso banda amplificador. emplear el método impedancia. para disminuir el efecto sobre la medida de conductividad debido a las variaciones de espesor de la muestra: Se debería aumentar la frecuencia de ensayo. se deberá disminuir la frecuencia de ensayo. se debería disminuir el factor de llenado. no hay ningún método practico para disminuir este efecto. en los ensayos por corrientes inducidas, la detección de discontinuidades se realiza mas fácilmente cuando las corrientes inducidas: son coplanares con el plano que contiene la mayor dimension de la discontinuidad. son perpendiculares a la mayor dimension de la discontinuidad. son paralelas a la mayor dimensión de la discontinuidad. están desfasadas 90 grados respecto a la corriente del solenoide. el efecto producido al variar la distancia entre el palpador y la superficie de la muestra se denomina: factor de llenado. efecto borde. efecto de extremo. efecto separación. para definir el fenomeno según el cual a frecuencias muy altas el flujo de corrientes inducidas se produce en la superficie exterior del conductor, se emplea el termino: efecto pelicular. filtración de alta frecuencia. filtración de baja frecuencia. cualquiera de los anteriores. cuando se introduce una barra de 12mm de diámetro en una bobina de 24mm de diámetro, el factor de llenado es de: 0,5. 0,75. 1. 0,25. la inductancia de una bobina aumenta si: disminuye el numero de espiras. disminuye el diámetro de la bobina. disminuye la permeabilidad del núcleo. disminuye la longitud de la bobina. ¿Qué podria emplearse para suprimir armonicos de alta fercuencia no deseados?. un filtro de pasa-bajos. un oscilador. un discriminador de fase. un filtro pasa-altos. en un solenoide de ensayo por corrientes inducidas, el cambio de impedancia aparente debido a un cambio en las caracteristicas de la muestra de ensayo, se puede analizar muy facilmente como un cambio combinado de: reactancia capacitiva y resistencia. frecuencias armónicas y reactancia inductiva. amplitud de la señal y fase. retentividad y frecuencia armónicas. la reactancia inductiva de un solenoide de ensayo se puede calcular usando la formula: X˪=2πL. X˪=1/2πL. X˪=2πfL. X˪=1R. para definir el sistema de control en el que dos o mas solenoides que esten conectados electricamente en oposicion, de modo que cualquier caracteristica que no sea comun a una muestra de ensayo y a una muestra de referencia produzca un desequilibrio en el sistema, se emplea el termino: solenoides de control comparativo. solenoides de control absoluto. solenoides de control diferencial de autocomparación. sondas. cuando se efectua un ensayo por corrientes inducidas basado en medidas de permeabilidad ¿Cuál de los siguientes parámetros puede influir en la realizacion del ensayo?. la longitud de la muestra. el espesor de la muestra. área de la sección transversal de la muestra. todo lo anterior. en un solenoide, que conste de una bobina primaria y otra secundaria, el voltaje a traves del secundario es una funcion de: la permeabilidad magnetica de la muestra de ensayo. la frecuencia de ensayo. la geometría de la muestra de ensayo. todo lo anterior. los ensayos por corrientes inducidas se basan en el fenómeno de: la magnetización. la inducción electromagnética. la conversión de la energía piezoeléctrica. la fuerza magnemotriz. la saturacion magnetica de una muestra ferromagnetica puede lograrse por medio de: campos de corriente alterna. campos de corriente continua. cualquiera de las dos. ni A, ni B. cuando se aumenta la intensidad del campo H alrededor de un material y se reduce despues a cero, al campo inducido B dentro de la pieza no vuelve cero. Para definir el valor de B cuando H se anula, se emplea el termino: fuerza coercitiva. magnetismo remanente o residual. valor de saturación. perdidas por histéresis. para definir el valor del campo magnetico H necesario para reducir el magnetismo remanente de un material acero, se emplea el termino: fuerza coercitiva. fuerza magnetizante. fuerza contraelectromotriz. el valor de solape. los tres parametros principales de una muestra que influyen en los ensayos por corrientes inducidas son: conductividad electrica, frecuencia de ensayo y geometria de la muestra. densidad, permeabilidad magnetica y frecuencia de ensayo. conductividad eléctrica permeabilidad magnética y geometría de la muestra. conductividad térmica, conductividad eléctrica y permeabilidad magnética. si se duplica el numero de vueltas del solenoide: se triplica la inductancia. se reducira la inductancia a la mitad. se dividira la inductancia por 4. la inductancia aumentara aproximadamente al cuadrado. para definir la variacion minima de la excitación aplicada que produce un cambio detectable de la respuesta de un equipo, el termino empleado es: sensibilidad. gama dinamica. punto de normalización. nivel de rechazo. cuando se ensaya un tubo mediante un solenoide envolvente (diametro exterior). ¿Cuál es la relacion de fase de las señales de salida de discontinuidad identicas, una en el diametro interior y otra en el exterior?. las señales estan en fase. la fase de la discontinuidad del diámetro exterior tiene un avance respecto a la fase de la discontinuidad del diámetro interior. la fase de la discontinuidad del diámetro exterior tiene un retraso respecto a la fase de la discontinuidad del diámetro interior. no existe ninguna diferencia en las fases. para definir una tecnica instrumental que diferencia entre las variables en la muestra de ensayo por cambios diferentes de angulo de fase que han producido estas condiciones en la señal, un termino empleado es: distorsion de fase. avance de fase. retraso de fase. análisis de fase. si la frecuencia caracteristica (f de un material es de 125Hz, la frecuencia de ensayo requerida para dar una f/fc de 10 seria: 1,25 Hz. 1,25 KHz. 12,5 Hz. 12,5 KHz. ¿en cual de los siguientes materiales la penetracion de corrientes inducidas sera mayor con una frecuencia de ensayo fija?. aluminio (35 por 100 conductividad IACS). latón (15 por 100 conductividad IACS). cobre (95 por 100 conductividad IACS). plomo (7 por 100 conductividad IACS). la gama de frecuencias que se utiliza generalmente para la deteccion de grietas y la clasificacion de muestras no ferromagneticas, es: 0,5 KHz - 10MHz. 0,5 KHz -50 KHz. 1MHz -10 MHz. 1Hz - 1KHz. si la frecuencia de ensayo aumenta la densidad de las corrientes inducidas en la superficie: disminuye. aumenta. es invariable. podría ser cualquiera de lo anterior. cuando el factor de llenado disminuye, la variacion de impedancia aparente de un solenoide producida por un cambio determinado en la conductividad: aumentara. será invariable. disminuirá. podrá ser cualquiera de lo anterior. en el plano complejo de impedancia aparente reflejado en la figura 1, los valores de abcisa se indican como funcion de: conductividad absoluta. resistencia normalizada. inductancia absoluta. inductancia normalizada. cuando se inspecciona una pieza de aluminio, cuya conductividad electrica es de 35.5 m/Ω mm², con una frecuencia de 300 KHz ¿Cuál sera el valor de la penetracion estandar que tendremos dicha pieza?: NO SE SI ESTA BIEN. 0.015 mm. 0.15 mm. 1.5 mm. 4.87 mm. en la figura 2, las curvas de trazo continuo corresponden a los diferentes valores de: tratamiento termico. conductividad. factor de llenado. permeabilidad. con el metodo de corrientes inducidas utilizando la disposicion de control diferencial de auto-comparacion ¿Qué seria mas facil de detectar en un tubo?. cambios graduales en el diametro. cambios graduales en la conductividad. cambios de temperatura. grietas cortas. la figura 3 muestra que las respuestas de las corrientes inducidas: pueden ser debidas a varios parametros. difieren en fase y magnitud con cambios de diferentes parámetros. pueden eliminarse con respecto a la variable de interés. todo lo anterior. los dominios magnéticos en un material ferromagnético no magnetizado: están dispuestos para facilitar la conducción de electrones. están orientados al azar y se neutralizan mutuamente. están orientados de manera uniforme. crean polo norte y sur mayores que el material. cuando se coloca un material ferromagnetico en el campo de una fuerza magnetizante (H), se desarrolla un campo magnetico( en el material mediante: inducción. conducción. transferencia de calor. transferencia de dominios magnéticos. en todos los materiales ferreos, un aumento del contenido de carbono: reduce la resistividad del material. aumenta la densidad de flujo de saturación del material. disminuye la permeabilidad del material. disminuye la retentividad del material. el motivo de la utilizacion de frecuencias bajas en la inspeccion por ET de materiales ferromagneticos, desde el punto de vista de la comprobacion de la composicion del material es: conseguir un mayor factor de llenado. conseguir una mayor penetración de las corrientes. conseguir una menor penetración de las corrientes. eliminar el efecto separación. ¿Cuál de los siguientes tipos de solenoide se emplearia muy probablemente para medicion de espesores de recubrimiento no conductores sobre material conductor?. un solenoide envolvente. una sonda de taladros. un solenoide tipo palpador. una sonda de interiores de tubos. en un ensayo con bobina envolvente, al aumentar la diferencia entre el diámetro exterior de una bobina y el diámetro interior del tubo: el factor de llenado aumenta. el factor de llenado disminuye. el factor de llenado permanece constante. en los ensayos con bobina envolvente no existe el factor factor de llenado. ¿Qué frecuencia de inspeccion se deberia de utilizar para poder tener una penetracion estandar de 3mm, en una pieza de aluminio L3140 T 4, con una conductividad electrica de 17.5 m/Ω mm² ?. 0.1 MHz. 1.6 KHz. 16 KHz. 4.8 KHz. cuando se ensaya una barra con el metodo de corrientes inducidas, la mejor sensibilidad se obtiene cuando: el factor de llenado es lo mas bajo posible. el factor de llenado es de 0,5. el factor de llenado es lo mas alto posible. el solenoide es lo mas grande posible. en ensayos por corrientes inducidas en tubos con un sistema que incluye un circuito discriminador de frecuencia ¿Cuál de las siguientes variaciones se clasificaria como variable de alta frecuencia?. discontinuidades pequeñas. cambios de conductividad. cambios de diámetro. variaciones de espesor de la pared. un problema importante asociado con el metodo de ensayo por corrientes inducidas es: la incapacidad de los ensayos por corrientes inducidas para medir exactamente la conductividad. la necesidad de ensayar con velocidades bajas para prevenir saltos. el gran numero de variables conocidas o desconocidas que aparecen en la indicación de la respuesta. la incapacidad de los ensayos por corrientes inducidas para detectar discontinuidades pequeñas. rugosidad excesiva en las piezas, conexiones inadecuadas en la bobina o equipo, vibraciones inadecuadas de la pieza, etc., generan en el equipo: indicaciones relevantes. indicaciones no relevantes. falsas indicaciones. desequilibrios compensados. cuando se aplica la fuerza magnetizante de un solenoide a un material no ferromagnetico, la densidad del flujo en el material es: menor que la densidad de flujo generada por el solenoide de ensayo a causa de las perdidas de calor. menor que la densidad de flujo generada por el solenoide de ensayo a causa de la resistividad. aproximadamente igual a la densidad de flujo generada por el solenoide de ensayo. mayor que la densidad de flujo generada por el solenoide de ensayo. la densidad de flujo en un material se indica normalmente con: el simbolo µ (mu). el simbolo Ϭ (sigm. la letra B. ma letra H. la fuerza magnetizante de un solenoide de ensayo por corrientes inducidas se indica habitualmente con: el simbolo µ (mu). el simbolo Ϭ (sigm. la letra B. la letra H. en ensayos por corrientes inducidas, la muestra esta ligada al solenoide de ensayo por: acoplamiento de nucleo. la saturacion magnetica. el campo magnético del solenoide. los dominios magnéticos. el espesor de recubrimiento no conductores sobre una base conductora se mide muy fácilmente: observando el efecto de separación causado por el recubrimiento. examinando ambos lados de la probeta. variando la corriente del solenoide de ensayo. variando la frecuencia de ensayo dentro de un margen determinado durante el ensayo. el uso de protección magnética alrededor del solenoide excitador causara generalmente: un aumento de la extensión del campo magnético pero una disminución de la generación de las corrientes inducidas. un aumento de la extensión del campo magnético y de la fenestración de las corrientes inducidas. una disminución de la extensión del campo magnético pero un aumento de la penetración de las corrientes inducidas. una disminución de la extensión del campo magnético y de la penetración de las corrientes inducidas. ¿Cuál de los siguientes factores no ayuda a determinar la inductancia de un solenoide de ensayo de corrientes inducidas?. el diametro del solenoide. la frecuencia de ensayo. la forma del solenoide. del nucleo del solenoide. para calcular la impedancia de un solenoide de corrientes inducidas, la formula es: Z= 2π fL. Z=X˪ + R. Z=√‾X˪ +R‾. Z=√‾X˪² +R²‾. una condición de desfase entre la corriente y el voltaje: puede existir solamente en la bobina primaria de un solenoide de corrientes inducidas. puede existir solamente en la bobina secundaria de un solenoide de corrientes inducidas. puede existir tanto en la bobina primaria como en la secundaria de un solenoide de corrientes inducidas. existe solamente en la muestra de ensayo. para definir un palpador de superficie montado de tal forma que pueda girar alrededor de la circunferencia de una muestra de ensayo, un termino empleado es: solenoide bobina. solenoide envolvente. sonda giratoria. sonda de taladros. para definir un solenoide de ensayo de corrientes inducidas que utiliza un material magnetico para conformar y orientar intencionadamente el campo magnetico, utilizado en la inspeccion del interior de huecos cilindricos un termino empleado es: solenoide bobina. solenoide envolvente. sonda giratoria. sonda rotatoria o de taladros. la mayoria de los equipos medidores de conductividad portatiles utilizan: el metodo de analisis de fase. el metodo de impedancia. el método de análisis de modulación. disposiciones de soluciones de control diferencial de comparación con una muestra patrón. |




