pen icon Communication
quote

Modélisation de la forme de l'impulsion de chauffage en évaluation non destructive des matériaux

AZ

Membre a labase

Adel Ziadi

Résumé de la communication

Afin d'améliorer la qualité des produits industriels, plusieurs techniques de contrôle de qualité ont été développées, en particulier, la thermographie infrarouge appliquée à l'évaluation non destructive des matériaux (END). Il s'agit d'inspecter un spécimen sans le détériorer ou le modifier afin de détecter les éventuels défauts ou les anomalies existantes sous la surface tels que, les décollements, et les fissures. C'est pour cette raison que cette méthode est connue sous le nom d'évaluation non destructive. En thermographie infrarouge, le principe consiste à appliquer à l'objet à examiner une stimulation thermique, à savoir une modulation de chaleur d'amplitude variable (sinusoïdale) en régime permanent ou une impulsion thermique d'amplitude constante (flash) généralement d'une durée très courte allant de quelques millisecondes pour les matériaux de grande conductivité thermique (ex : l'aluminium) à quelques secondes pour les matériaux de faible conductivité (ex : graphite époxy). Selon le mode de stimulation, on distingue alors deux principales techniques en END par thermographie infrarouge, à savoir : la thermographie modulée (TM) dont la stimulation est périodique et thermographie pulsée (TP) dont la stimulation est impulsionnelle. Dans les deux cas, des ondes thermiques se propagent sous la surface. Quantitativement, l'impulsion de chauffage utilisée n'atteint pas la totalité de la profondeur du spécimen à inspecter à cause de la forte atténuation de l'onde thermique lors de sa propagation. Ainsi l'utilisation de cette forme d'impulsion pour détecter la présence de défauts situés à différentes profondeurs s'avère difficile. Dans notre communication, nous présenterons : une nouvelle approche pour remédier à ce problème; les résultats de cette dernière; une comparaison de la nouvelle approche à celle de la méthode traditionnelle.

Contexte

news icon Domaine de la communication :
Génie électrique et génie informatique
host icon Hôte : Université de Sherbrooke

Découvrez d'autres communications scientifiques

news icon

Thème du communication :

Génie électrique et génie informatique

Autres communications du même congressiste :

news icon

Domaine de la communication :

Génie électrique et génie informatique