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RÉSUMÉ
Les contrôles non destructifs sont couramment employés pour vérifier l’intégrité de composants (métalliques ou non métalliques), qu'ils soient en cours de fabrication ou en service. Les secteurs les plus actifs sont ceux des infrastructures industrielles et civiles (incluant l’énergie), ainsi que l’industrie aéronautique.
Cet article propose un éclairage sur les évolutions récentes des examens de métaux par ultrasons, thermographie infrarouge, courants de Foucault et autres techniques électromagnétiques. Une attention est portée sur les particularités de ces examens liées aux propriétés des métaux : acoustiques, thermiques, électriques et magnétiques.
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Philip MEILLAND : Référent scientifique - ArcelorMittal Maizières Research (Maizières-lès-Metz, France)
INTRODUCTION
Les examens non destructifs ont pour objectif de déterminer l’intégrité de composants soit au cours de leur fabrication soit en service. Les métaux à l’état solide, principalement les alliages à base de fer, aluminium, titane, cuivre, … sont largement utilisés pour de tels composants. Leurs propriétés physiques, notamment dans les domaines de la propagation acoustique ; la conductivité thermique ; la conductivité électrique ; ainsi que leur éventuel comportement magnétique permettent d’envisager une large panoplie de techniques d’inspection. Seront abordées les techniques d’inspection par ultrasons, par thermographie infrarouge et par techniques magnétostatiques (magnétoscopie) ou électromagnétiques (dont les courants de Foucault font partie).
Cet article omet d’autres techniques (examens visuels, ressuage, imagerie par caméras ou par rayons X,…) qui font l’objet d’articles spécifiques de la collection.
Les examens non destructifs peuvent fournir des informations essentielles sur :
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la présence de défauts internes, notamment à l’aide de contrôles par ultrasons ;
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la présence de défauts sous-cutanés qui peuvent être détectés par ultrasons ou par thermographie infrarouge ;
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la présence de défauts de surface, qui peuvent être mis en évidence par magnétoscopie, courants de Foucault, thermographie infrarouge ou ultrasons.
Cet article détaille dans un premier temps les problématiques, et présente ensuite les différentes techniques de façon succincte, en précisant comment prendre en compte les propriétés physiques des métaux. Pour finir, plusieurs cas d’application de détection de défauts sont décrits, en incluant les avancées technologiques désormais accessibles.
MOTS-CLÉS
électromagnétisme thermographie ultrasons Métaux contrôles non destructifs courants de Foucault
DOI (Digital Object Identifier)
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Contrôle non destructif
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3. Applications
-
de façon générale, tout cahier des charges pour une examen non destructif doit décrire la ou les pièces à inspecter ;
-
l’environnement dans lequel la prestation d’inspection est réalisée ;
-
la description des défauts à détecter, avec si possible fourniture d’une pièce témoin représentative.
La description des principes physiques des différentes techniques présentée dans les paragraphes précédents permet d’évaluer l’adéquation d’une technique pour une inspection donnée en fonction de la typologie des défauts recherchés. Une synthèse permettant de sélectionner une ou plusieurs techniques est présentée dans le tableau 4.
Ce tableau est à considérer comme un guide sommaire permettant d’orienter la sélection des techniques ; des critères supplémentaires, tels que la dimension, l’orientation des défauts à rechercher doivent être pris en compte. Par ailleurs, il faudra aussi considérer d’autres techniques qui ne sont pas décrites dans le présent article, telles que les examens visuels ou par radiographie.
3.1 Détection de défauts internes
Lorsque les défauts à détecter sont situés en profondeur dans la pièce métallique, il faut privilégier le contrôle par ultrasons. Comme expliqué précédemment, il existe de nombreuses façons de les mettre en œuvre :
-
palpage avec des sondes élémentaires au contact ;
-
palpage manuel avec des sondes multiéléments au contact, avec de nombreuses possibilités de sondage, allant de balayages élémentaires jusqu’à la reconstitution volumique de la pièce.
Les fournisseurs sur le marché sont très nombreux, que ce soit pour les sondes, les électroniques, les systèmes complets, ou encore les sociétés prestataires [rubrique pour en savoir plus].
Dans le cas de produits plats d’épaisseur suffisamment fine, il est aussi possible de réaliser une inspection de produit en mettant en œuvre des ondes guidées, ainsi qu’illustré par la figure 6....
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - HECHT (A.) - Methodische Ansätze zur Lösung von speziellen Prüfproblemen. - Dans DGZFP workshop, Berlin 1996 Traduction en anglais de R. Diederichs, NDT.net, vol. 2, n° 09 (1997).
-
(2) - VINOGRADOV (S.), FISHER (J.) - New Magnetostrictive Transducers and Applications for SHM of Pipes and VesselsASME. - Dans Pressure Vessels & Piping Conference (2019). https://doi.org/10.1115/PVP2019-94078
-
(3) - HOLMES (C.), DRINKWATER (B.), WILCOX (P.) - The post-processing of ultrasonic array data using the total focusing method Insight, - vol. 46, n° 11 (2004).
-
(4) - MEILLAND (P.) - - Etude interne ArcelorMittal.
-
(5) - ROBERT (S.) et al - Surface estimation methods with phased-arrays for adaptive ultrasonic imaging in complex components. - Dans AIP Conf. Proc. 1650, pp. 1657–1666 (2015). https://doi.org/10.1063/1.4914787
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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NORMES
-
Essais non destructifs – Contrôle par ultrasons – Principes généraux - NF EN ISO 16810 - 2024
-
Essais non destructifs – Contrôle par ultrasons – Technique par transmission - NF EN ISO 16823 - 2025
-
Essais non destructifs – Contrôle par ultrasons – Caractérisation et dimensionnement des discontinuités - NF EN ISO 16827 - 2014
-
Essais non destructifs – Contrôle par ultrasons – Contrôle des discontinuités perpendiculaires à la surface - NF EN ISO 16826 - 2025
-
Essais non destructifs – Examen par thermographie – Partie 1 : principes généraux - NF EN 16714-1 - 2016
-
Essais non destructifs – Examen par thermographie – Partie 2 : équipement - NF EN 16714-2 - 2016
-
Essais non destructifs – Analyse thermographique – Thermographie active - NF EN 17119 - 2018
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...
ANNEXES
Laboratoires – Bureaux d’études – Écoles – Centres de recherche (liste non exhaustive)
CEA-LIST
CETIM
COFREND
EdF, Airbus
FhG IzfP
https://www.izfp.fraunhofer.de/
IFFSTTAR
Institut Carnot ICEEL
https://carnot-iceel.fr/plateforme/plateforme-controle-non-destructive-cnd/
IRT Jules Verne
https://www.irt-jules-verne.fr/
Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
ACTA CND
Actemium
Action-NDT
https://www.action-ndt.com/fr/
AOS/TPAC
https://thephasedarraycompany.com/
CMPhy
CMS
Eddyfi
Ekoscan
EvidentScientific
https://evidentscientific.com/
Extende
Foerster
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