Contrôle par Radiographie

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    Contrle par Radiographie

    PrincipedelamthodeLes rayonnements pntrants (X, gamma, neutron...),

    nrs ar la source sont lus au moins absorbs dans lapice contrler, un dtecteur de rayonnement convertitlimage radiante invisible en image visible.

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    Schmadeprincipeducontrleparradiographie

    ContrleparRadiographie9Mmes principes quen mdical

    9Source X ou / Objet /Film

    9Energies beaucoup plus leves9Rayonnement absorb suivant la

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    Mdical/Industriel9Tubes X en mdical < 100 kV (ou 10 mm dacier maximum)

    9Tubes X en industriel entre 150 et 400 kV Jusqu 100 mm

    dacier

    9Sources :

    Csium 137, priode 33 ans capable de traverser jusqu 100

    mm dacier

    Cobalt 60, priode 3 5 ans, capable de traverser jusqu 200

    mm dacier

    9 En prsence dun dfaut (par ex fissure), labsorption

    est diffrente diffrence de contraste sur le film

    traverser la totalit de la pice

    9 Sources X : ncessitent une alimentation

    9 ,

    contraintes de radioprotection et manipulation de

    sources

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    Exemples

    Inclusionsdelaitierdcelesparradiographie

    Fissure internedtecteparradiographie

    9 Interprtationassezsimple

    AVANTAGES

    9 Permetdelocaliserundfautdansleplan

    9 Permetdedimensionnerfacilementundfaut

    9Gardeunetraceducontrle=archivage,traabilit

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    9 Ne permet pas de localiser un dfaut dans lpaisseur

    INCONVENIENTS

    9 Contraintes de mise en oeuvre : radioprotection, transport

    des sources, manipulation (CAMARI), recyclage

    9 Ractivit : prise du film, dveloppement

    9 Attention aux artfacts de dveloppement du film

    mission Acoustique

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    Principede

    la

    mthode

    Lexamen par mission acoustique consiste surveiller lastructure, laide des capteurs sensibles aux ondes decontraintes mises par des endommagements volutifs.

    Le principe de mesure de lmission acoustique rsidedans la dtection des ondes ultrasonores gnres parlactivit de la structure.

    La dtection est gnralement ralise par des capteursde type pizolectrique.

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    9Dtectionetlocalisationdesdfautsvolutifs,

    AVANTAGES

    9 Analyseentempsrel(prventionderupture),

    9 Diagnosticdelasvritdel'endommagement,

    ,

    9Application possible sur les structures : calorifuges,ignifuges, enterres..

    INCONVENIENTS

    9La ncessit dun milieu matriel our la ro a ation

    9 La relation entre dplacement du traducteur etinterprtation du signal, surtout lorsque le contrleest effectu manuellement,

    9 Lassimilation loptique gomtriques

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    APPLICATIONS

    9Contrle des matriaux com osites Dtection defissuration des fibres, dcollement des fibres matrices,fissuration de la matrice).

    9Le suivi en exploitation des rservoirs de grande capacitdans lindustrie ptrolire.

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    9Rception de canalisation en rsine poxy selon des codesparfaitement qualifies.

    9Suivides:

    Ponts

    Rservoirs

    Sousmarins

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    Thermographie Infrarouge

    Dfinition

    9La thermographie est la technique qui rend le

    9 Elle permet, au moyen dune camra ou dun autre

    dispositif, de dterminer la condition dun objet enexaminant sa surface.

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    Principe delamthodeLa structure est sollicite par un flux thermique qui la

    traverse.

    Une interruption dans la propagation de la chaleur

    engendre un cart de temprature T sur la surface

    oppose.

    Principe delamthode

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    9Pasdinterfrenceaveclascnemesure

    AVANTAGES

    9Scuritdelutilisateur

    9Toustypesmatriaux(isolant,conducteur,biologiques)

    9Largegammedetempraturesdutilisation

    9Varitdescontrles(produits,procds)

    9Ractivitdelamesure

    9Automatisation

    INCONVENIENTS

    9 Personnel form

    9 Paramtres dinfluence (missivit)

    9 Ncessit dun talonnage du rcepteur

    9 quipement coteux (camra+logiciel)

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    Lesapplicationsindustrielles

    mentat on

    ARONAUTIQUES&SPATIALES

    DistributiondefluxdechaleursurunhmisphreMach5

    Montageensoufflerie

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    BTIMENTS

    Rendementthermiques

    PERTESTHERMIQUES

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    TANCHITTOITURE

    HAUTETENSION