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Qu’est-ce que le test par courants de Foucault – Définition

Le test par courants de Foucault est l’une des méthodes de test électromagnétiques CND les plus courantes. Il utilise des courants électriques induits pour détecter les défauts. Essentiellement, la technique utilise une bobine (sonde ECT) transportant un courant alternatif comme transducteur.

Les essais non destructifs, NDT, sont un groupe très large d’inspections structurelles ou matérielles et, comme leur nom l’indique, ces inspections ne détruisent pas le matériau/la structure examinés. Le CND joue un rôle essentiel en garantissant que les composants et les systèmes structurels remplissent leur fonction de manière fiable et rentable. Étant donné que le CND ne modifie pas de manière permanente l’article inspecté, il s’agit d’une technique très précieuse qui peut économiser de l’argent et du temps dans l’évaluation du produit, le dépannage et la recherche. Les techniciens et ingénieurs CND définissent et mettent en œuvre des tests qui localisent et caractérisent les conditions matérielles et les défauts qui pourraient autrement provoquer des accidents graves tels que des avions qui s’écrasent, des réacteurs qui tombent en panne, des trains qui déraillent, des pipelines qui éclatent et une variété d’événements troublants.

Ce concept est étendu et connu sous le nom d’ évaluation non destructive (END), lorsqu’il est combiné à une évaluation de l’importance de tout défaut trouvé. Cependant, ce sont deux termes souvent utilisés de manière interchangeable. Certaines méthodes d’essai doivent être menées en laboratoire, d’autres peuvent être adaptées pour être utilisées sur le terrain. Plusieurs techniques CND couramment utilisées et leurs caractéristiques sont décrites ci-dessous.

Essais par courants de Foucault

Le test par courants de Foucault est l’une des méthodes de test électromagnétiques CND les plus courantes. Il utilise des courants électriques induits pour détecter les défauts. Essentiellement, la technique utilise une bobine (sonde ECT) transportant un courant alternatif comme transducteur. Cela produit un champ magnétique alternatif parallèle à l’axe de la bobine qui induit à son tour des courants de Foucault à la surface de l’objet à tester. Ces courants de Foucault créent un champ magnétique opposé à celui produit par la bobine, modifiant ainsi l’impédance de la bobine. Les interruptions dans le flux des courants de Foucault, causées par des imperfections, des changements dimensionnels ou des changements dans les propriétés conductrices et de perméabilité du matériau, sont détectées.

La plupart des tests par courants de Foucault sont basés sur la mesure de l’impédance de la bobine, bien qu’il soit possible de mesurer directement le champ magnétique. ECT a une très large gamme d’applications. Étant donné que l’ECT ​​est de nature électrique, il est limité aux matériaux conducteurs. Il existe également des limites physiques à la génération de courants de Foucault et à la profondeur de pénétration (épaisseur de peau). En général, cette technique est utilisée pour inspecter des zones relativement petites et est donc mieux adaptée pour inspecter des zones où des dommages sont déjà suspectés, elle a néanmoins une variété d’applications : de la mesure de l’épaisseur du matériau à la détection des dommages de corrosion. Dans les centrales nucléaires, les méthodes par courants de Foucault constituent la meilleure méthode d’inspection en service pour les tubes des générateurs de vapeur. Les composants suivants sont nécessaires pour effectuer des tests par courants de Foucault: un testeur de courant de Foucault, un dispositif de positionnement à distance et un système de commande d’entraînement de sonde à courant de Foucault.

Les inconvénients de cette technique sont qu’elle est sensible au décollage, c’est un test ponctuel, donc le balayage est nécessaire pour de grandes surfaces, et il est généralement limité aux défauts proches de la surface des matériaux conducteurs.

Références :

La science des matériaux:

  1. Département américain de l’énergie, science des matériaux. DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 et 2. Janvier 1993.
  2. Département américain de l’énergie, science des matériaux. DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 et 2. Janvier 1993.
  3. William D. Callister, David G. Rethwisch. Science et génie des matériaux : une introduction 9e édition, Wiley ; 9 édition (4 décembre 2013), ISBN-13 : 978-1118324578.
  4. En ligneEberhart, Mark (2003). Pourquoi les choses se cassent : Comprendre le monde par la manière dont il se décompose. Harmonie. ISBN 978-1-4000-4760-4.
  5. Gaskell, David R. (1995). Introduction à la thermodynamique des matériaux (4e éd.). Éditions Taylor et Francis. ISBN 978-1-56032-992-3.
  6. González-Viñas, W. & Mancini, HL (2004). Une introduction à la science des matériaux. Presse universitaire de Princeton. ISBN 978-0-691-07097-1.
  7. Ashby, Michael; Hugh Shercliff; David Cebon (2007). Matériaux: ingénierie, science, traitement et conception (1ère éd.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-8391-3.
  8. JR Lamarsh, AJ Baratta, Introduction au génie nucléaire, 3e éd., Prentice-Hall, 2001, ISBN : 0-201-82498-1.

Voir ci-dessus :
NDT

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