III-Le temps de pose
A- Définition
C'est le temps de l'exposition externe durant lequel la
source radioactive est sortie de son conteneur pour la prise d'un
cliché.
B- Le temps de pose aux rayons X
Le temps de pose est déterminé par un abaque
d'exposition spécifique à chaque poste à rayon X.
C-
![](tude-d-un-btiment-en-charpente-metallique--usage-d-habitationr181.png)
Le temps de pose aux rayn Gm ()
Le temps de pose est déterminé p uivante :
T= .
Avec
T : Temps de pose en heure;
Q : Le facteur d'exposition en heure /curie;
d : La distance source / film en mètre;
K : Le coefficient de rapidité du film;
N : Le coefficient de densité optique;
IV-Les indicateurs de qualité d'image
Les indicateurs de qualité d'image sont des dispositifs
permettant de
définir la qualité de l'image d'un film
radiographique.
Les IQI les plus courants sont:
-Les indicateurs à fils;
-Les indicateurs à gradins percés;
A- Les indicateurs à fils
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Les indicateurs à fils sont constitués d'une
pochette en plastique translucide dans laquelle est placée 7 fils de
diamètre calibres et décroissants. Le matériau des fils
doit avoir un coefficient d'absorption le plus proche du matériau
à contrôler.
Ils existent quatre matériaux pour les fils : Le fer,
l'aluminium, le cuivre et le titane.
![](tude-d-un-btiment-en-charpente-metallique--usage-d-habitationr182.png)
Figure 2 : Indicateur à fils
B- Les indicateurs à gradins percés
Les indicateurs à gradins percés sont des
pièces étalons comportant des inclusions et des
aspérités jouant le rôle des défauts. Ils sont
repérés par un numéro en plomb (H1,
H5, H9 et H13) correspondant à l'épaisseur du
gradin et au diamètre du trou le plus gros.
Le matériau des fils doit avoir un coefficient
d'absorption le plus proche du matériau à contrôler.
Ils existent quatre matériaux pour les fils : Le fer,
l'aluminium, le cuivre et le titane.
![](tude-d-un-btiment-en-charpente-metallique--usage-d-habitationr183.png)
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Figure 3 : Indicateur à gradin percé V-
Interprétations de quelques défauts:
![](tude-d-un-btiment-en-charpente-metallique--usage-d-habitationr184.png)
Un désalignement des pièces à
souder (Offset) et un remplissage
![](tude-d-un-btiment-en-charpente-metallique--usage-d-habitationr185.png)
![](tude-d-un-btiment-en-charpente-metallique--usage-d-habitationr186.png)
Concavité excessive (insuffisamment rempli)
La quantité de metal d'apport sur la dernière passe
est insuffisante. La soudure sur le cap est creuse, l'épaisseur totale
du cordon est donc plus mince a cet endroit.
L'image radiographique qui revéle une densité plus
sombre qui s'étend sur toute la largeur de la zone de soudage. Le reste
de la partie soudee est plus « blanc >
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Concavité excessive (insuffisamment rempli)
Pénétration excessive (glaçon)
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1,
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Pénétration excessive
(glaçon)
Quantité de metal d'apport a la racine du cordon de
soudure excédentaire
L'image radiographique révèle une densité
plus clair dans le centre de la largeur de la zone de soudage. Cela peut
s'étendre tout le long du joint de soudure ou. comme dans ce
cas, à des zones isolées.
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Caniveau externe
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Caniveau externe
Sur la surface externe le long du joint de soudure et su le bord
de l'arête, amincissement du métal de base provoquant un «
undercut ».
L'image radiographique révèle une zone
irrégulière de densité plus sombre. Lors d'un caniveau tel
que celui-ci, la densité de ce défaut sera toujours plus sombre
que la densité des pièces â souder.
Met
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![](tude-d-un-btiment-en-charpente-metallique--usage-d-habitationr190.png)
Caniveau interne e la racine
Sur la surface interne le long du joint de soudure ,
amincissement du métal de base provoquant un
«underdut »_
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Limage radiographique rèvéle une zone
irrégulière de densité plus sombre non loin
du centre du joint de soudure et tout le long de l'arête de la
passe â la racint
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Caniveau interne à la racine
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