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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 />

P 0 est la pression acoustique initiale, α le coefficient d’atténuation <strong>et</strong> P la pression résultante à<br />

une distance d. Dans <strong>les</strong> soli<strong>de</strong>s, l’atténuation <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> réfléchie varie suivant le carré <strong>de</strong> la<br />

fréquence <strong>de</strong>s oscillations.<br />

Lors du calibrage du contrôle ultrasonore, la diminution totale <strong>de</strong> signal dans l’acier est<br />

mesurée sur <strong>de</strong>s défauts artificiels i<strong>de</strong>ntiques situés à différentes profon<strong>de</strong>urs dans un<br />

échantillon. Il s’agit <strong>de</strong> trous <strong>de</strong> diamètres i<strong>de</strong>ntiques percés à différentes profon<strong>de</strong>urs dans un<br />

bloc en acier (figure II.28.a).<br />

traducteur<br />

trous débouchants<br />

Amplitu<strong>de</strong> du signal<br />

1<br />

2<br />

bloc étalon<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

3<br />

4<br />

5 6 7<br />

distance<br />

a) échantillon <strong>de</strong> calibrage b) courbe Amplitu<strong>de</strong>-Distance<br />

Figure II.28. : Calibrage <strong>de</strong> l’atténuation <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’ultrasonore<br />

Lors du contrôle <strong>de</strong> défauts, l’amplitu<strong>de</strong> du signal réfléchi par un défaut est toujours comparée<br />

à l’amplitu<strong>de</strong> obtenue lors du calibrage sur un trou situé à la même profon<strong>de</strong>ur. On représente<br />

alors sur un graphique l’amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> réfléchie par un trou en fonction <strong>de</strong> la distance<br />

(figure II.28.b). C<strong>et</strong>te courbe est désignée sous le terme <strong>de</strong> Courbe Amplitu<strong>de</strong> - Distance. Il<br />

est possible <strong>de</strong> corriger c<strong>et</strong>te atténuation lors du contrôle par une amplification du signal reçu<br />

en fonction <strong>de</strong> la distance. Dès lors, <strong>les</strong> signaux réfléchis par <strong>de</strong>ux défauts i<strong>de</strong>ntiques situés à<br />

<strong>de</strong>s profon<strong>de</strong>urs différentes ont la même amplitu<strong>de</strong>, <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te amplitu<strong>de</strong> traduit ainsi la gravité<br />

d’un défaut indépendamment <strong>de</strong> sa profon<strong>de</strong>ur. Dans la suite <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>, nous<br />

supposerons que toutes <strong>les</strong> acquisitions sont faites avec correction électronique <strong>de</strong><br />

l’atténuation <strong>et</strong> que l’amplitu<strong>de</strong> d’un écho est indépendante <strong>de</strong> la distance du traducteur au<br />

réflecteur.<br />

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