Contrôle non destructif

- Le CND au Laboratoire CIR
Le contrôle non destructif (CND) peut représenter un outil majeur pour le contrôle de qualité des matériaux industriels.
Cependant, le succès du CND repose sur une bonne connaissance des techniques disponibles ainsi que des propriétés du matériau à caractériser.
L’expertise de Laboratoire CIR en science des matériaux ainsi que son expérience dans le domaine du CND sont mises à votre disposition afin d’organiser et de réaliser avec succès des campagnes de mesures adaptées aux besoins de votre entreprise.
Laboratoire CIR applique et développe des procédures de CND en fonction du type de matériau à analyser, de sa géométrie et des critères de qualité établis lors d’une analyse préliminaire.
La technologie SonicByteTM, co-développée par le Dr Claude Allaire, permet d’effectuer des campagnes de CND tant sur les matériaux homogènes (ex.: métaux et céramiques) que hétérogènes (ex.: réfractaires et produits carbonés) à température ambiante et à température élevée.
- Services offerts
Méthodes de contrôle
Nous nous spécialisons en services de CND selon les méthodes de contrôle suivantes:
- Méthodes optiques
- Examens visuels
- Observations microscopiques
- Vibrations mécaniques
- Résonance acoustique (SonicByteTM)
- Acoustique non linéaire (SonicByteTM)
- Atténuation et dispersion acoustique(SonicByteTM)
- Signature acoustique (SonicByteTM)
- Ultrasons (V-meter)
- Services offerts
- Au laboratoire
- En usine
- Sur le chantier
Activités industrielles
Nos services de CDN s’appliquent aux activités industrielles suivantes:
- Recherche et développement
- Optimisation des procédés de fabrication et de mise en forme
- Influence des traitements thermiques sur les propriétés mécaniques résiduelles des métaux
- Suivi des propriétés mécaniques au cours de la cure et/ou de la cuisson des bétons
- Contrôle de qualité
- Défauts de surface
- Défauts internes
- Fissures, porosité, joints de grain
- Délaminations, décollements
- Hétérogénéités diverses
- Anisotropie
- Autopsies (analyses de défaillance)
- Essais de simulation
- Résistance aux chocs thermiques
- Résistance aux impacts mécanique
- Méthodes optiques
- La technologie SonicByteTM
Cette technologie innovatrice:
- Est conçue pour la caractérisation des matériaux tant homogènes que hétérogènes
- Est basée sur la relation entre le comportement acoustique (fréquences de résonances) et les propriétés mécaniques des matériaux
- Module d’Young (ou d'élasticité)
- Module de Coulomb (ou de cisaillement)
- Est issue de plusieurs années de R&D portant sur la caractérisation des matériaux réfractaires, lesquels impliquent la présence
- De pores
- D'une matrice et d'agrégats multi-phasés
- Permet de caractériser les pièces de petites dimensions (ex.: échantillons de laboratoire) et de grandes dimensions (ex.: électrodes de carbone pour les fours à arcs électriques)
- Permet de caractériser le comportement des matériaux à température ambiante et à haute température pour évaluer l’influence
- De la période de cure
- De la cuisson
- Du frittage
- De la fatigue thermique
- Chocs thermiques
- Cycles thermiques
- De la fatigue mécanique
- Abrasion
- Érosion
- Permet d’identifier l’orientation de l’endommagement et d’estimer la taille des défauts
- Permet d’identifier la nature des défauts critiques
- Défauts microstructuraux
- Microfissuration
- Hétérogénéité de la distribution des phases
- Attaques chimiques
- Porosité
- Fissures macroscopiques et délaminations
- Défauts microstructuraux
- Permet de caractériser les matériaux en fonction de 4 estimateurs de qualité
- Fréquences de résonance
- Comportement acoustique non linéaire
- Atténuation et dispersion acoustique
- Signature acoustique
- N’utilise pas la FFT (transformée de Fourrier rapide) pour effectuer l’analyse des signaux puisque cette fonction mathématique
- Requiert une quantité importante de mémoire vive (RAM)
- N’est applicable que pour les matériaux qui présentent un comportement linéaire (ex.: métaux et céramiques fines)
- Est affectée par le bruit environnant
- Peut mener à des résultats erronés avec les matériaux endommagés
(Pour plus de détails concernant cette technologie, voir SonicByteTM)
| → Voir: | (1) - Exemples de travaux réalisés en usine et en laboratoire avec le SonicByteTM; |
| (2) - Exemples de compagnies ayant recours à nos services. |
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