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

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&KDSLWUH ,, (WXGH GHV WHFKQLTXHV GH FRQWU{OH 5; HW 86<br />

__________________________________________________________________________________________<br />

Les vitesses <strong>de</strong> propagation <strong>de</strong>s on<strong>de</strong>s T <strong>et</strong> L dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> compression <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> cisaillement du matériau. Ainsi, la mesure <strong>de</strong> ces vitesses est utilisée pour la caractérisation<br />

<strong>de</strong> la structure mécanique <strong>de</strong>s matériaux.<br />

Lors du contrôle <strong>de</strong> défauts, il est nécessaire <strong>de</strong> connaître la vitesse <strong>de</strong> propagation <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong><br />

car elle perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> remonter à la distance parcourue dans le matériau <strong>et</strong> donc à la position du<br />

défaut. Dans l'acier, le module <strong>de</strong> compression est supérieur au module <strong>de</strong> cisaillement. La<br />

célérité <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> longitudinale est <strong>de</strong> 5940 m/s, <strong>et</strong> environ la moitié, 3220 m/s, pour l’on<strong>de</strong><br />

transversale. Dans <strong>les</strong> milieux liqui<strong>de</strong>s, il n’existe pas d’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> cisaillement <strong>et</strong> seule l’on<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> compression se propage. D'autre mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vibrations en surface (on<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rayleigh) ou<br />

propres aux matériaux plans <strong>et</strong> minces (on<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Lamb) sont utilisés dans <strong>de</strong>s applications<br />

particulières lors d'examen <strong>de</strong> surface ou <strong>de</strong> tô<strong>les</strong> minces.<br />

III.2.3.<br />

Propagation <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> à l’interface <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux milieux<br />

Lorsqu’une on<strong>de</strong> arrive à l’interface <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux milieux aux propriétés élastiques différentes, la<br />

direction <strong>de</strong> propagation <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> est modifiée. A l’interface liqui<strong>de</strong>-soli<strong>de</strong>, une on<strong>de</strong><br />

longitudinale inci<strong>de</strong>nte se propage dans le matériau en <strong>de</strong>ux on<strong>de</strong>s longitudina<strong>les</strong> <strong>et</strong><br />

transversa<strong>les</strong> suivant <strong>de</strong>s directions différentes. La figure II.17. représente <strong>les</strong> ang<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />

réfraction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux on<strong>de</strong>s, à l’interface eau-acier.<br />

α i<br />

on<strong>de</strong> inci<strong>de</strong>nte<br />

eau<br />

acier<br />

on<strong>de</strong> réfléchie<br />

direction <strong>de</strong><br />

propagation <strong>de</strong> l ’on<strong>de</strong><br />

déplacement <strong>de</strong>s particu<strong>les</strong><br />

α L<br />

on<strong>de</strong> réfractées<br />

α T<br />

Figure II.17. : réflexion <strong>et</strong> réfraction d’une on<strong>de</strong> à l’interface eau-acier : α i , α L , <strong>et</strong> α T ,sont<br />

<strong>les</strong> ang<strong>les</strong> qui définissent <strong>les</strong> direction <strong>de</strong> propagation <strong>de</strong>s on<strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>ntes (<strong>et</strong> réfléchies) <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong>s on<strong>de</strong>s réfractées longitudina<strong>les</strong> <strong>et</strong> transversa<strong>les</strong><br />

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