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Contrôle par Courants de Foucault dans CIVA Education

CIVA Education ET comprend trois modules : le Calcul de Champ, la Réponse Capteur, et la Simulation d’Inspection.

 

 

Calcul de champ

Le module de calcul de champ permet de générer des cartographies des champs électrique, magnétique et de la densité des Courants de Foucault. Cela inclut :

  • Composants de géométrie plane (potentiellement multicouches) et cylindrique
  • Matériaux ferromagnétiques ou non-ferromagnétiques
  • Bobine de surface (noyau à air ou noyau de ferrite cylindrique ou en C), sonde axiale
  • Fréquence d’essai à définir

 

Exemples de simulations

Le module de calcul de champ ET de CIVA Education peut vous aider à rendre palpable ce qui semble complexe dans cette technique électromagnétique :

  • Illustrer la profondeur de pénétration des Courants de Foucault et observer l’impact de la fréquence, du matériau mais aussi de la taille de la bobine sur la pénétration effective

 

 

 

  • Visualiser la zone d’action d’une sonde ET
  • Observer la distribution des courants de Foucault dans un tube ou une barre pleine

 

 

  • Voir l’influence d’un noyau de ferrite sur un champ induit par une sonde ET
  • Parmi de nombreuses autres idées !

 

Réponse Capteur

Le module Réponse Capteur vous aide à comprendre et interpréter les diagrammes d’impédances pour plusieurs fréquences ou plusieurs valeurs de lift-off. Les résultats peuvent être affichées en unités réduites (normalisées) ou en Ohms.

  • Comprendre et interpréter le diagramme d’impédance

 

Diagramme d’Impédance Normalisé

 

Diagramme d’Impédance en Ohms

 

  • Expliquer le signal de lift-off et visualiser l’écart de phase entre le signal de lift-off et un signal de défaut

 

En noir : Signal de défaut ; en bleu : Signal de lift-off

 

Simulation d’Inspection

Les fonctionnalités disponibles dans le module de simulation d’inspection ET sont :

  • Composants de géométrie plane et cylindrique
  • Matériaux conducteurs non-ferromagnétiques
  • Bobine de surface (noyau à air ou noyau de ferrite cylindrique ou en C), sonde axiale
  • Capteurs à fonction commune ou à émission/réception séparées
  • Fréquence d’essai variable
  • Mode absolu ou différentiel
  • Simulation de trou cylindrique et gorge dans les tubes et d’entaille dans une plaque

 

Exemples de simulations

La simulation d’inspection dans le module ET de CIVA Education peut reproduire des signaux de Courants de Foucault typiques et vous aider dans les contextes suivants :

  • Pour expliquer les principaux modes d’acquisition : fonctions séparées ou communes, mesure absolue ou différentielle
  • Simuler la mise en œuvre de l’inspection d’un tube classique et expliquer l’usage de la phase pour la caractérisation du défaut
  • Illustrer les signaux obtenus à la fréquence de quadrature pour les différentes profondeurs de défauts dans l’inspection d’un tube

 

 

  • Mettre en avant l’influence du taux de remplissage sur la sensibilité d’inspection

 

 

  • Montrer l’impact de la vitesse d’inspection sur la résolution du signal pour une fréquence opérationnelle donnée
  • Illustrer l’impact de la taille de la bobine sur une réponse obtenue pour un défaut donné
  • Evaluer l’impact de la conductivité du matériau sur le signal obtenu pour un même défaut

 

 

  • Et bien d’autres possibilités à découvrir !
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