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Fusion entre les données ultrasonores et les images de radioscopie ...

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&KDSLWUH ,,, 7UDLWHPHQW DXWRPDWLTXH GHV GRQQpHV<br />

__________________________________________________________________________________________<br />

soudure. L’amplitu<strong>de</strong> relative <strong>de</strong> l’écho est représentée sur la figure III.33. pour chacun <strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>ux traducteurs.<br />

A relative (dB)<br />

15,6<br />

14<br />

12<br />

9,5<br />

6<br />

0<br />

-14<br />

-6dB<br />

S 2<br />

A B C<br />

20 40 60 80<br />

A/A référence<br />

S 2<br />

x<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

A relative (dB)<br />

15,6<br />

14<br />

12<br />

9,5<br />

6<br />

0<br />

-14<br />

D<br />

-6dB<br />

S 2<br />

E<br />

20 40 60 80<br />

A/A référence<br />

S 2<br />

x<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

a) courbe échodynamique pour le traducteur b) courbe échodynamique pour le traducteur<br />

n°1<br />

n°2<br />

Figure III.33. : Comparaison <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> dimensionnement à –6 dB avec notre métho<strong>de</strong><br />

pour <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux traducteurs observant le même défaut <strong>de</strong> longueur 90 mm (l’amplitu<strong>de</strong> relative<br />

est définie par rapport à un trou étalon <strong>de</strong> diamètre 1 mm ; le seuil S 2 = 1,5ψ correspond ici<br />

à une amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence égale à –14 dB par rapport au trou étalon)<br />

Les 5 obj<strong>et</strong>s détectés sont séparés par <strong>de</strong>s interval<strong>les</strong> <strong>de</strong> longueur dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> l’amplitu<strong>de</strong><br />

du signal est nulle. On peut remarquer que la technique <strong>de</strong> dimensionnement à –6 dB conduit<br />

ici à un mauvais dimensionnement <strong>de</strong>s défauts (zones représentées en gris clair sur <strong>les</strong> figures<br />

ci-<strong>de</strong>ssus). En eff<strong>et</strong>, le modèle théorique sur lequel s’appuie c<strong>et</strong>te technique (cf chapitre<br />

II.§V.1.2.) n’est pas vérifié puisque l’amplitu<strong>de</strong> du signal passe par différents maxima le long<br />

du défaut. Pour notre métho<strong>de</strong>, la longueur <strong>de</strong> chaque obj<strong>et</strong> correspond à l’ensemble <strong>de</strong>s<br />

points <strong>de</strong> mesures pour <strong>les</strong>quels l’amplitu<strong>de</strong> du signal est supérieure à S 2 , <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

dimensionner correctement <strong>les</strong> obj<strong>et</strong>s détectés A, B, C, D, <strong>et</strong> E à partir <strong>de</strong> la longueur <strong>de</strong> la<br />

base <strong>de</strong> chaque zone représentée par <strong>de</strong>s nuances <strong>de</strong> gris sombres sur la figure III.33..<br />

Lors du processus <strong>de</strong> recalage (§IV.1), <strong>les</strong> obj<strong>et</strong>s détectés par plusieurs traducteurs sont<br />

regroupés, ce qui perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> regrouper ces 5 obj<strong>et</strong>s en un seul défaut.<br />

3DJH

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