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Journal articles on the topic 'Contrôle non destructif par ultrasons'

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1

Millon, Célia, Arnaud Vanhoye, and Anne-Françoise Obaton. "Ultrasons laser pour la détection de défauts sur pièces de fabrication additive métallique." Photoniques, no. 94 (November 2018): 34–37. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189434.

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Abstract:
La fabrication additive (FA), notamment la FA de pièces métalliques, connait un essor dans les secteurs de pointe comme l’aéronautique ou le médical de par les possibilités accrues en termes de complexité géométrique, de fonctionnalités ou encore de personnalisation des pièces. Cependant, les poudres métalliques et la fusion laser mis en oeuvre dans certains procédés lors de la fabrication conduisent parfois à des défauts, comme par exemple des manques de fusion. Pour réduire les coûts de production engendrés par des pièces finies mais non conformes, la fabrication de ces pièces appelle à déve
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Passilly, Bruno, Benjamin Lamboul, and Jean-Michel Roche. "Indentation haute fréquence : vers le contrôle non-destructif des structures." Matériaux & Techniques 105, no. 1 (2017): 110. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2017026.

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Abstract:
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
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3

Abbas, Allaoua. "Mesurer les propriétés mécaniques de la matière à l’échelle du nanomètre à l’aide de l’acoustique picoseconde." Photoniques, no. 94 (November 2018): 30–33. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189430.

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Abstract:
Le contrôle par ultrasons présente de nombreux intérêts. C’est une méthode qui permet non seulement de localiser mais aussi de caractériser des défauts de surface ou de volume. Elle a l’avantage d’être non destructive, ce qui autorise son déploiement pour des contrôles « in line » en production ou sur des structures dont le fonctionnement n’a pas besoin d’être arrêté. De plus, la méthode ne nécessite pas l’utilisation d’agents chimiques, ce qui la rend facile à mettre en œuvre ; et enfin elle est non ionisante, ce qui la rend compatible avec l’étude d’organismes vivants. L’acoustique picosecon
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Condoure, J. "Contrôle non destructif par courants de Foucault." Matériaux & Techniques 76, no. 9-10 (1988): 13–16. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198876090013.

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5

Defer, D., S. Belattar, and B. Duthoit. "Contrôle non destructif d’une paroiin situ par impédance thermique." Materials and Structures 26, no. 1 (1993): 3–7. http://dx.doi.org/10.1007/bf02472231.

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6

Maillet, D., J. C. Batsale, A. Bendada, and A. Degiovanni. "Méthodes intégrales et contrôle non destructif par thermographie infrarouge stimulée." Revue Générale de Thermique 35, no. 409 (1996): 5–13. http://dx.doi.org/10.1016/s0035-3159(96)80037-7.

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Bayon, G. "Imagerie numérique par transparence : contrôle non destructif et imagerie dynamique." Journal de Physique IV (Proceedings) 103 (February 2003): 231–41. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20030008.

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Hassnaoui, Yonas. "Le contrôle non destructif, de la médecine à l’industrie." Revue Générale Nucléaire, no. 6 (November 2020): 28–32. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20206028.

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Abstract:
Le contrôle non destructif (CND), qui a pour objectif d’évaluer un matériau sans en altérer la structure, n’est pas uniquement employé dans le secteur nucléaire. Mais celui-ci, par ses exigences de sûreté particulièrement élevées, dispose d’un savoir-faire exceptionnel dont les autres industries bénéficient pleinement.
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Gillet, Yannick, and Christian Bissieux. "Diffusion harmonique de la chaleur appliquée au contrôle non destructif par méthodes photothermiques." International Journal of Thermal Sciences 38, no. 6 (1999): 530–40. http://dx.doi.org/10.1016/s1290-0729(99)80026-x.

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10

-BOLOMEY, Jean-Charles. "Métrologie et contrôle non-destructif de produits en défilement par imagerie micro-ondes." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 06 (1996): 43. http://dx.doi.org/10.3845/ree.1996.073.

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Lefèvre, Guy. "Contrôles non destructifs par ultrasons aux AMD-BA. Résultats d’une politique de métrologie." Matériaux & Techniques 76, no. 9-10 (1988): 33–35. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198876090033.

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GROS, X. "Contrôle non destructif de matériaux composites par la technique des courants de foucault : une nouvelle approche." Annales de Chimie Science des Matériaux 23, no. 7-8 (1998): 981–90. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9107(99)80009-9.

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Aliotti, Ange, and André Benhamou. "Le contrôle non destructif de la teneur en plutonium des combustibles MOX par gamma fluorescence X." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (March 1990): 141–44. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19902141.

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Battaglia, J. L., L. Puigsegur, and A. Kusiak. "Représentation non entière du transfert de chaleur par diffusion. Utilité pour la caractérisation et le contrôle non destructif thermique." International Journal of Thermal Sciences 43, no. 1 (2004): 69–85. http://dx.doi.org/10.1016/s1290-0729(03)00104-2.

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Bonnin, O., J. Cahouet, and P. Giordano. "Contrôle non destructif par courants de Foucault : expérience et modélisation pour la conception et l'optimisation de capteurs." Journal de Physique III 3, no. 3 (1993): 485–94. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1993110.

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Jaoua, Mohamed, Slim Chaabane, Chokri Elhechmi, Juliette Leblond, Moncef Mahjoub, and Jonathan R. Partington. "On some robust algorithms for the Robin inverse problem." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 9, 2007 Conference in... (August 21, 2008). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1903.

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Abstract:
International audience The problem we are dealing with is to recover a Robin coefficient (or impedance) from measurements performed on some part of the boundary of a domain, in the framework of nondestructive testing by the means of Electric Impedance Tomography. The impedance can provide information on the location of a corroded area, as well as on the extent of the damage, which has possibly occurred on an unaccessible part of the boundary. Two different identification algorithms are presented and studied: the first one is based on a Kohn and Vogelius cost function, actually an energetic lea
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