Eddy Current Testing (ET)
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Título del Test:
![]() Eddy Current Testing (ET) Descripción: Eddy Current |



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¿Qué tipo de corriente se utiliza normalmente para generar Eddy Currents?. Corriente continua. Corriente alterna. Corriente estática. Corriente rectificada únicamente. El campo magnético producido por una bobina excitada con corriente alterna es: Constante. Variable. Inexistente. Permanente. Las Eddy Currents son inducidas en un material conductor principalmente por: Un campo magnético variable. Presión mecánica. Calor. Radiación ultravioleta. Según la Ley de Lenz, el campo magnético producido por las Eddy Currents: Refuerza siempre el campo original. Se opone al cambio que lo produjo. Elimina la corriente de la bobina. No interactúa con el campo primario. ¿Cuál de las siguientes propiedades permite que un material conduzca Eddy Currents?. Conductividad eléctrica. Dureza. Rugosidad. Densidad. ¿Qué representa la impedancia de una bobina?. Solo su resistencia eléctrica. Solo su inductancia. La oposición total al paso de corriente alterna. La temperatura de la bobina. La impedancia de una bobina incluye principalmente: Resistencia y reactancia inductiva. Voltaje y temperatura. Potencia y frecuencia. Conductividad y dureza. ¿Qué ocurre generalmente con la impedancia de una bobina cuando se acerca a un material conductor?. No cambia. Puede cambiar debido a las Eddy Currents inducidas. Siempre se vuelve cero. Solo aumenta la resistencia del material. ¿Cuál de los siguientes factores puede afectar la impedancia de la bobina?. Conductividad. Permeabilidad. Lift-off. Todas las anteriores. El término lift-off se refiere a: La separación entre la bobina y la superficie de la pieza. La profundidad de una grieta. La frecuencia máxima del equipo. El diámetro de una discontinuidad. ¿Qué efecto ocurre cuando el probe se aproxima al borde de una pieza?. Skin effect. Edge effect. Saturation effect. Shielding effect. Si aumenta la frecuencia de inspección, la penetración de las Eddy Currents generalmente: Aumenta. Disminuye. No cambia. Se hace infinita. Para buscar una discontinuidad relativamente profunda, normalmente se seleccionaría: Una frecuencia menor. Una frecuencia mayor. Frecuencia cero. Una frecuencia sin relación con la profundidad. El skin effect significa que las Eddy Currents: Se distribuyen uniformemente a cualquier profundidad. Son más intensas cerca de la superficie. Solo existen en materiales ferromagnéticos. Solo aparecen en grietas. ¿Cuál de las siguientes condiciones reduce la profundidad de penetración?. Disminuir la frecuencia. Aumentar la frecuencia. Disminuir la conductividad. Disminuir la permeabilidad. Si aumenta la conductividad del material, manteniendo las demás variables constantes, la profundidad de penetración: Aumenta. Disminuye. No cambia. Desaparece totalmente. La selección de la frecuencia debe considerar principalmente: Material, profundidad y tipo de discontinuidad. Color del componente. Marca del avión. Hora de la inspección. ¿Cuál de estos factores puede aumentar la intensidad del campo producido por una bobina?. Corriente aplicada a la bobina. Número de vueltas. Geometría de la bobina. Todas las anteriores. El campo magnético primario es producido por: Las Eddy Currents de la pieza. La bobina del probe. La grieta. La pantalla del equipo. El campo magnético secundario es producido por: Las Eddy Currents inducidas en la pieza. La batería del instrumento. La pantalla. El operador. ¿Cuál es una función del oscilador del equipo Eddy Current?. Generar la señal eléctrica de excitación. Medir la dureza. Medir temperatura. Crear ultrasonido. ¿Qué control permite aumentar o disminuir el tamaño de una señal mostrada en pantalla?. Gain. Frequency. Balance. Probe diameter. ¿Cuál de los siguientes probes es muy utilizado para inspeccionar agujeros de sujetadores?. Bolt-hole probe. Encircling coil. Yoke. Ultrasonic probe. Una absolute probe normalmente: Compara dos bobinas idénticas entre sí obligatoriamente. Responde a cambios bajo una sola bobina de detección. No puede detectar grietas. Solo funciona en acero. ¿Qué muestra normalmente un impedance plane display?. Cambios de amplitud y fase de la señal. Solo la temperatura. Solo el voltaje de batería. Una fotografía de la grieta. Una señal causada principalmente por variación de la distancia entre probe y pieza probablemente corresponde a: Lift-off. Grieta obligatoriamente. Corrosión siempre. Saturación del material. ¿Cuál de las siguientes puede producir una indicación no relevante?. Borde de la pieza. Cambio geométrico. Movimiento del probe. Todas las anteriores. Antes de realizar una inspección Eddy Current, el equipo debe configurarse y verificarse utilizando: Un standard o bloque de referencia apropiado. Cualquier pieza metálica. Solo una fotografía. Un manual no aprobado. Si un procedimiento aprobado especifica una frecuencia, probe y standard determinados, el inspector debe: Cambiarlos libremente. Seguir los parámetros establecidos en el procedimiento. Utilizar siempre la frecuencia más alta. Ignorar el standard de referencia. ¿Cuál de las siguientes secuencias describe mejor el principio básico de Eddy Current Testing?. AC → campo magnético variable → Eddy Currents → campo secundario → cambio de impedancia → indicación. DC → calor → grieta → indicación. Ultrasonido → reflexión → impedancia → Eddy Currents → indicación. Presión → magnetismo → temperatura → indicación. |





