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Indentation haute fréquence : vers le contrôle non-destructif des structures / Bruno Passilly in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 105, N° 1 (2017)
[article]
Titre : Indentation haute fréquence : vers le contrôle non-destructif des structures Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno Passilly, Auteur ; Benjamin Lamboul, Auteur ; Jean-Michel Roche, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : 8 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Contrôle non destructif
Indentation des matériaux
NanoindentationTags : 'Pyramide Vickers' 'Indentation haute fréquence' 'Contrôle Non-Destructif' 'Ondes guidées' 'Vibrométrie laser' 'Mesure de temps vol' Index. décimale : 620.1 Mécanique de l'ingénieur (mécanique appliquée) et matériaux Résumé : La nanoindentation est couramment utilisée pour déterminer les propriétés mécaniques locales des matériaux. La matière est sollicitée de façon quasi statique en appliquant un indenteur sur la surface à analyser. À partir de la courbe représentant la charge appliquée par l’indenteur sur le matériau en fonction du déplacement de l’indenteur, les modèles classiques permettent de déterminer le module d’Young local en tout point de test [Oliver & Pharr, AIP Conference proceedings 7 (1992) 1564-1583; Doerner & Nix, J. Mater. Res. 1 (1986) 601-609; Loubet et al., Vickers indentation curves of elastoplastic materials, in American Society for Testing and Materials STP 889, Microindentation Techniques in Materials Science and Engineering, Blau & Lawn eds, 1986, pp. 72-89]. Cet essai est surtout utilisé sur de petites surfaces de matière (<1 cm2), qui doivent présenter un état de surface poli et plan afin de ne pas fausser la mesure, mais n’est pas adapté sur des pièces de structure de type tôle ou sandwich composite (>1000 cm2). Par extension de la méthode CSM (Continuous Stiffness Measurement) [Asif et al., Rev. Sci. Instrum. 70 (1999) 2408-2413], l’indenteur peut servir de générateur de vibrations. Pour cela l’indenteur est positionné sur un empilement de céramiques piézoélectriques et est appliqué sur la surface à analyser à une charge fixe de 1000 mN. L’indenteur est soumis à une oscillation à une fréquence de 5 kHz, alimenté à 10 V. Les ondes ultrasonores ainsi générées, dites «ondes de Lamb», induisent un déplacement nanométrique de la surface, détectable par un vibromètre laser. Il est alors possible de suivre la propagation du front d’onde et de détecter ses interactions avec d’éventuels défauts de la structure inspectée [Boro Djordjevic, Quantitative ultrasonic guided wave testing of composites, The 39th Annual Review of Progress, 2013]. Il en résulte une cartographie complète de la surface. L’indenteur peut aussi être utilisé comme récepteur de l’onde générée. Le positionnement d’indenteurs récepteurs en plusieurs endroits de la structure permet de mesurer le temps de vol de l’onde entre l’indenteur émetteur et l’indenteur récepteur. La connaissance précise de la distance entre les points d’émission et de réception de l’onde permet de mesurer les vitesses en fonction de l’anisotropie du matériau, ce qui, à terme, peut permettre de remonter à ses constantes d’élasticité. Note de contenu : - De l'indentation classique à l'indentation haute fréquence
- Démarche expérimentale
- Application "détection de défauts"
- Application "caractérisation ultrasonore"Référence de l'article : 110 DOI : 10.1051/mattech/2017026 En ligne : https://www.mattech-journal.org/fr/articles/mattech/pdf/2017/01/mt160092.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28843
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 105, N° 1 (2017) . - 8 p.[article]Réservation
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