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L’application de la transformation de Fourier tridimensionnelle en thermographie à phase pulsée

LN

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Lilia Najjar

Résumé de la communication

La thermographie infrarouge est une technique qui offre de multiples possibilités pour l’évaluation non destructive des matériaux et structures. Son principe repose sur la génération d'un thermogramme à partir d'un système d'imagerie infrarouge. Un échauffement localisé est généralement produit par un défaut sous-surfacique de structure ou un mauvais fonctionnement. Pour détecter ces défauts, la méthode habituelle consiste à cibler les endroits suspects en utilisant une caméra infrarouge, et ce par simple visualisation des zones contenant un gradient de température dans les images acquises par la caméra. Pour évaluer les défauts qui ne provoquent pas naturellement ce gradient de température tels que les cas d’inclusions de matières étrangères, de fissures, de décollements, de porosités, une méthode active s’impose. Elle consiste à provoquer l’apparition d’un gradient thermique grâce à une stimulation thermique extérieure. La technique de thermographie active comporte ainsi trois étapes : la stimulation thermique du spécimen, l’acquisition temporelle de la réponse thermique et l’analyse numérique de la réponse. Selon les variantes de ces trois étapes, nous distinguons trois méthodes de thermographie active : pulsée, modulée et à phase pulsée. Cette dernière combine les avantages des deux premières et repose sur la transformation de Fourier avec la dualité bien connue entre les domaines temporel et fréquentiel. Notre objectif de recherche consiste à passer de la transformation de Fourier d’un espace unidimensionnel (temps) à un espace tridimensionnel (espace et temps), ceci afin d’obtenir une meilleure évaluation et détection des défauts puisque l’interaction spatiale entre les pixels est alors maintenue.

Contexte

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Génies électrique et informatique
host icon Hôte : Université Laval

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