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Rayonnement synchrotron et applicationsArticle de référence | Réf : P950 v3
Auteur(s) : Christian THIERY
Date de publication : 10 déc. 2013
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Tomographie à l'aide de rayons térahertzCet article fait partie de l’offre
Contrôle non destructif (52 articles en ce moment)
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Face aux ultrasons ou aux courants de Foucault qui sont essentiellement des méthodes de contrôle de surface ou de faible profondeur, la tomographie X n'a pas de limite dans la profondeur de ses investigations puisque le nombre de coupes peut être augmenté sans contrainte.
Elle est enfin complémentaire de techniques comme la neutronographie car les domaines des matériaux investigués par ces deux méthodes, s'ils peuvent quelquefois se rejoindre, sont en général très différents.
Outil fiable de plus en plus répandu, bien que le parc de ses installations soit encore très inférieur à celui des autres techniques de CND utilisées, la tomographie X s'applique à des secteurs industriels très variés.
Confrontée à la diversité des matériaux et à la diversité des tâches qui conduisent souvent à mettre en œuvre des équipements lourds, et bien que financièrement de plus en plus accessible en particulier pour les PME et PMI, la tomographie X s'est considérablement développée ces dernières années dans le paysage industriel, grâce à sa grande diversité de fonctionnalités allant de la faible énergie à la très haute énergie (accélérateurs) et de la moyenne à la très fine résolution (tableau 2).
Bénéficiant des avancées technologiques de l'imagerie et de la détection médicale, la tomographie industrielle s'est donc tournée résolument vers l'analyse tridimensionnelle en apportant ainsi une part de complémentarité nécessaire aux diagnostics fournis par les autres grandes méthodes de contrôles non destructifs et sa spécificité dans les cas où les techniques conventionnelles s'avèrent inopérantes.
Financièrement très coûteuse de par les dimensions et la rareté de ses installations, la tomographie X dont les capacités techniques ont toujours été pourtant reconnues, a eu des débuts difficiles que seules quelques grandes sociétés (CEA, Aérospatiale, SNECMA...), ont assumés.
Déclinée à d'autres échelles (microtomographie, nanotomographie), grâce aux avancées de la technologie, des supercalculateurs qui peuvent brasser de grandes quantités de données, elle est devenue sur le plan économique accessible à...
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CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
(1) - GUINIER (A.) - Les rayons X. - PUF, Collection « que sais-je ? » (1984).
(2) - TREMOLIERES (J.) - La tomodensimétrie. - Électronique applications, no 11, p. 36 (1978).
(3) - DELORME (G.), TESSIER (J.P.) - Manuel d'électroradiologie. - Tome 1 : Bases physiques et biologiques, Masson (1978), Tome 4 : Tomodensitométrie (dont les 20 premières consacrées aux principes, le reste étant médical), Masson (1990).
(4) - JOFFRE (F.), GIRON (J.) - Guide du manipulateur en imagerie médicale. - Tome 1, Bases techniques et physiques, Éd. Axone (1989).
(5) - MORGAN (C.L.) - Basic principles of computed tomography. - University Park Press Baltimore, MD, USA (1983).
(6) - HERMANN (G.T.) - Image reconstruction from projections. - Topic...
Societe DIGISENS – Logiciels de tomographie 3D http://www.digisens3d.com
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Industrial Computerized Tomography – ASNT July 25-27, 1989 Seattle WA (USA)
Industrial Symposium on computerized Tomography for Industrial Applicationss – DGZFP-BAM June 08-10, 1994 Berlin (Allemagne)
Digital Industrial Radiology and Computed Tomography DIR 2007 – INSA Lyon
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ISO 15708-2 - 2002 - Essais non destructifs – Moyens utilisant les rayonnements-tomographie informatisée – Partie 2 : pratique d'examen - - NF EN1016 - Essais non destructifs – Méthodes par rayonnements. Tomographie informatisée – Partie 1 :...
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