Optimisation du procédé de contrôle non destructif par thermographie inductive pour des applications du domaine nucléaire

par Brahim Azzabi Zouraq

Thèse de doctorat en Génie électrique

Le président du jury était Demba Diallo.

Le jury était composé de Yvonnick Le Menach, Xavier Mininger, Nacera Bedrici-Frai.


  • Résumé

    Les travaux de cette thèse traitent d’une technique de contrôle non destructif (CND) novatrice et de son adaptation au domaine du nucléaire civil. L’outil numérique est utilisé à cette fin. Une présentation exhaustive des modèles numériques adaptés à la problématique est tout d’abord faite. Ces outils sont par la suite implémentés et leurs performances comparées. Ceci a permis de mettre en place un outil numérique rapide et capable de prendre en comptes différentes contraintes de modélisation. Il s’agit plus essentiellement de la prise en compte du circuit, d’alimentation du système de chauffe, de la modélisation des régions à effet de peau prononcé, ainsi que la modélisation des défauts fins. Ceci est suivi par une validation expérimentale des performances numériques. L’outil implémenté est validé et exploité dans le cadre d’une démarche d’évaluation de fiabilité basé sur une approche MAPOD. Dans ce cadre tout un système de tirage de données d’entrée et de gestion de données de sortie est établi. Le fruit de ceci est un outil logiciel fiable et rapide dédié à l’évaluation de la sensibilité de la technique thermo-inductive.

  • Titre traduit

    Optimization of inductive thermography non-destructive testing method for nuclear applications


  • Résumé

    The work of this thesis deals with an innovative non-destructive testing (NDT) technique and its adaptation to the civil nuclear field. The numerical tool is used for this purpose. An exhaustive presentation of numerical models adapted to our problematic is made at first. These tools are then implemented and their performance compared. This made it possible to set up a fast digital tool capable of taking into account different modeling constraints such as circuit coupling, modeling of pronounced skineffect regions, as well as modeling of thin defects. This was followed by an experimental validation of the performances. Once the tool implemented and validated, it was exploited as part of a reliability assessment approach based on a MAPOD approach. In this context, an entire system for drawing input data and managing output data will be established. The result of this is a reliable and fast software tool dedicated to the evaluation of the sensibility of the thermoinductive technique.


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