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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
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Les raisons de cette évolution tiennent en quatre points essentiels.
1- À ses débuts, réputée « technique coûteuse », car basée sur de grosses installations commercialisées en petit nombre, la tomographie se développe depuis une dizaine d'années grâce à l'arrivée sur le marché d'installations de toutes tailles, de mise en œuvre plus facile, et livrées souvent aux utilisateurs en « kit » par des ensembliers qui associent les éléments indépendants de la chaîne (source, détecteur, supports de mouvements multi-axes et logiciels).
2- L'évolution des logiciels et calculateurs de grande capacité, ainsi que celle des détecteurs (aujourd'hui en conversion directe et surfacique pour la plupart), offre la possibilité d'une acquisition et d'un traitement de grands volumes de données en des temps de plus en plus courts. Cela conduit à l'acquisition des données et à une reconstruction tomographique directement en 3D. Ainsi, la tomographie a gagné, à la fois en temps d'acquisition mais également, en qualité de reconstruction, car l'acquisition en 3D remplace l'empilement des coupes d'autrefois, et supprime les problèmes inhérents de reconstruction des objets aux interfaces. Les temps de calcul prohibitifs d'il y a quelques années ont été réduits, également grâce à l'optimisation d'algorithmes utilisant des cartes graphiques en parallèle.
3- La normalisation récente de la tomographie a permis d'affirmer sa notoriété grâce à des textes indispensables à l'expansion des marchés.
4- L'utilisation industrielle a connu un changement de cap important, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons techniques. Essentiellement qualitative à ses débuts, elle répond aujourd'hui à des besoins quantitatifs précis qui visent à mieux cerner les défauts détectés dans les pièces tomographiées. En s'appuyant sur une modélisation des comportements des matériaux et une prévision de leur durée de vie, la tomographie s'insère dans une stratégie industrielle qui a évolué du « zéro défaut » au « défaut admissible ». Analyser un défaut, c'est en connaître précisément sa nature et ses dimensions ainsi que sa localisation au sein du matériau, pour en prédire son éventuelle acceptation. De nos jours, la détection d'un défaut ne conduit plus, pour des raisons...
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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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