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Article

1 - MAGNÉTOSCOPIE : DÉFINITION ET PRINCIPE

2 - PRINCIPALES UTILISATIONS INDUSTRIELLES

3 - MOYENS DE CRÉATION D’UN CHAMP MAGNÉTIQUE

4 - PRODUITS DE MAGNÉTOSCOPIE

5 - MODE OPÉRATOIRE DU CONTRÔLE, SÉQUENCE DES OPÉRATIONS

6 - VÉRIFICATIONS

7 - ÉQUIPEMENTS DE MISE EN ŒUVRE

8 - LIMITES D’UTILISATION DE LA MAGNÉTOSCOPIE

  • 8.1 - Discontinuité non détectable en magnétoscopie
  • 8.2 - Indications fallacieuses
  • 8.3 - Détermination de la longueur et de la profondeur d’une discontinuité
  • 8.4 - Influence de l’état de surface
  • 8.5 - Limitation due à la température

9 - AVENIR ET ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POSSIBLES

  • 9.1 - Alternatives à la magnétoscopie
  • 9.2 - Magnétoscopie et écologie

| Réf : R6203 v1

Produits de magnétoscopie
Magnétoscopie - Aspects pratiques

Auteur(s) : Stéphane GRAVELEAU, Pierre CHEMIN

Relu et validé le 12 janv. 2022

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Sommaire

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RÉSUMÉ

Les aspects théoriques et réglementaires ont été traités dans un précédent article intitulé "Magnétoscopie - Aspects théoriques et réglementaires" [R6202]. Le présent article décrit les moyens de création d'un champ magnétique, les produits de magnétoscopie, les techniques opératoires, la séquence des opérations, les équipements de mise en oeuvre, les vérifications, les limites d'utilisation de la magnétoscopie, les principales utilisations industrielles, l'avenir et des évolutions technologiques possibles.

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ABSTRACT

Magnetic particle testing ? Practical aspects

Theoretical and statutory aspects were covered in a previous article entitled "Magnétoscopie - Aspects théoriques et réglementaires". This article describes the means for generating a magnetic field, materials for magnetic particle testing, operating techniques, the sequence of operations, implementation of the equipment, checking, the limits of use of magnetic particle testing, the main industrial uses, future prospects and possible technological developments.

Auteur(s)

  • Stéphane GRAVELEAU : Ingénieur diplômé de l’École supérieure d'électronique de l'Ouest - Directeur technique et chef de produits Contromag de la société SREM Technologies, La Flèche, France

  • Pierre CHEMIN : Ingénieur européen diplômé de l’École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux - Ancien chef produit « ressuage – magnétoscopie » de la Société française d’électrophysique (Sofranel), Sartrouville, France

INTRODUCTION

Apparue en 1922, la magnétoscopie fait constamment l’objet de nouveaux développements portant sur l’accroissement de la probabilité de détection des discontinuités et l’amélioration des conditions d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. Les produits, accessoires et équipements de magnétoscopie sont en permanence perfectionnés pour atteindre un haut niveau de performance, tout en tenant compte des préoccupations des opérateurs en termes d’ergonomie.

La magnétoscopie est la méthode d’essai non destructif (END), par excellence, utilisée pour la détection et la localisation des discontinuités superficielles et sous-jacentes (proches de la surface) sur des alliages ferromagnétiques.

Elle est employée dans tous les secteurs industriels quasiment n’importe où, y compris sous l’eau, sur site comme en atelier, en fabrication comme en maintenance. Comme toutes les autres méthodes d’END, la magnétoscopie a ses propres limites d’utilisation.

Malgré ses atouts indéniables, la magnétoscopie ne bénéficie pas toujours d’une très bonne image. Elle souffre de la comparaison avec d’autres méthodes d’END plus récentes, telles que les ultrasons et les courants de Foucault, qui lui sont bien souvent complémentaires mais qui renvoient une image plus noble et qui sont moins pénibles pour les opérateurs. Deux des critiques souvent émises envers la magnétoscopie est l’emploi de produits chimiques ainsi que l’exposition des opérateurs au rayonnement ultraviolet (ou à la lumière bleue actinique) et aux champs magnétiques. Pourtant si les réglementations sur les conditions d’utilisation et le traitement des effluents sont suivies, la santé des opérateurs et l'environnement sont respectés et la magnétoscopie constitue toujours une méthode d’END fiable, rapide, économique pour assurer le contrôle de pièces et de structure de sécurité.

Cet article traite des aspects pratiques de la magnétoscopie. Il s’adresse à tous les utilisateurs et à toutes les personnes désireuses de découvrir ou d’en savoir plus sur cette méthode éprouvée d’END.

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KEYWORDS

Open-to-surface discontinuities   |   Magnetic field   |   Magnetic flux density   |   Magnetizing currents   |   magnetization   |   Coil   |   Demagnetization   |   Viewing conditions   |   Detection media   |   manufacturing   |   Maintenance   |   Non destructive Testing   |   Magnetic particle testing

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r6203


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4. Produits de magnétoscopie

La gamme des produits de magnétoscopie comprend : les produits indicateurs, les peintures de contraste et les solvants.

Contrairement aux produits de ressuage, il n’existe pas de classification normalisée des produits indicateurs du point de vue de leurs niveaux de sensibilité de détection.

4.1 Produits indicateurs

Il existe des produits indicateurs :

  • noirs ou colorés pour un examen en lumière blanche artificielle ou lumière du jour : ces produits sont utilisés avec un éclairement lumineux de 500 lux au minimum. Ils sont utilisés pour le contrôle de grosses pièces ou sur site lorsqu’un obscurcissement suffisant ne peut pas être obtenu pour employer un produit fluorescent. La mise en œuvre des produits noirs ou colorés nécessite, dans la majorité des cas, l’utilisation d’une peinture de contraste pour assurer une bonne observation des indications de discontinuités ;

  • fluorescents pour examen sous rayonnement ultraviolet (UV-A) ou lumière bleue actinique : l'aptitude des produits indicateurs fluorescents à la détection (figure 25) est bien plus élevée que celle des produits noirs ou colorés mais, en revanche, ils obligent à effectuer le contrôle en atténuant la lumière visible ambiante atteignant les yeux de l’opérateur ou la pièce (éclairement lumineux inférieur ou égal à 20 lux sur la surface contrôlée) ;

  • mixtes (colorés et fluorescents) pour observation soit en lumière blanche, soit sous rayonnement ultraviolet (UV-A) ou lumière bleue actinique.

Parmi ces produits indicateurs, on distingue :

  • les poudres sèches (figure 26) constituées de particules magnétiques de granulométrie relativement élevée (en général supérieure à 40 µm) ;

  • les particules magnétiques (figure 27) pour mise en suspension dans un liquide porteur. Elles sont constituées d'oxydes de fer magnétique, naturel ou synthétique, associés à des pigments colorés ou fluorescents. La liaison oxydes/pigment doit être parfaite. Le produit ne doit contenir ni pigments libres, ni particules d'oxydes non enrobées. La qualité d'un produit dépend essentiellement de ces paramètres ;...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ITO (F.), NISHIMURA (A.) -   Fabrication of micro capsule containing fluorescent magnetic particles for advanced inspection of heat exchanger tubes  -  Journal of Advanced Maintenance, vol. 4, n° 2, ISSN-1883-9894/10. Page 57 à 63 (2012). http://www.jsm.or.jp/ejam/ Lien : http://www.jsm.or.jp/ejam/Vol.4No.2/AA/AA40/40.html (2012).

1 Sites Internet

NDT Resource Center, Center for Nondestructive Evaluation, Iowa State University, Ames, Iowa 50011, États-Unis

Introduction to Magnetic Particle Inspection

http://www.nde-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/MagParticle/cc_mpi_index.htm

DUBOSC Patrick et CHEMIN Pierre. Site bilingue

RessuageMagnétoscopie

http://www.ressuage-magnetoscopie-penetranttesting-magnetictesting-dpc.info/site/fr

Penetrant TestingMagnetic Particle Testing

http://www.ressuage-magnetoscopie-penetranttesting-magnetictesting-dpc.info/site/en...

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