VI- Les critères d'acceptations des
défauts
Le critère d'acceptation d'un défaut ou d'une
série de défauts est un phénomène important dans le
contrôle par radiographie. Il permet d'accepter ou de rejeter un
défaut selon sa taille et sa position. Deux classes de
sévérités sont définies. La classe à prendre
en considération doit être aux spécifications techniques.
Voici selon les tableaux ci-dessous les critères établies par le
code E.D.F (Electricité De France).
Nature du défaut
|
Décision
|
Fissure critique, collage, manque de pénétration,
caniveau
|
Classe 1
|
Classe 2
|
A réparer
|
A réparer
|
Inclusion
|
Tolérés si sa plus grande dimension
inférieure : (b) (c) (d)
(e)
|
<1.5mm pour e < 5mm (b) <3mm pour tôle 5 <e<
9mm
(c)
<e/3 mm pour e = 9 à 60mm
(d)
<20mm pour e > 60mm (e)
|
5mm pour e < 10mm e/2 mm pour e =10 à 60mm
30mm pour e > 60mm
|
Tableau 1 : Les critères établis par le code E.D.F
en fonction
des défauts
Epaisseur de la paroi e en mm
|
Plus grande dimension de la soufflure en mm
|
Classe 1
|
Classe 2
|
e < 5
|
1
|
1.5
|
5 = e = 10
|
1.5
|
2
|
10 < e = 20
|
2
|
2.5
|
20 < e = 40
|
2.5
|
3
|
e > 40
|
3
|
4
|
Tableau 2 : Les critères établis par le code E.D.F
en fonction de
l'épaisseur
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VII-Avantages et Inconvénients
A- Avantages
y' Détection des défauts dans le volume de la
pièce;
y' Applicable à tous les matériaux;
y' Traçabilité et archivage des
résultats;
y' Facilité d'identification des défauts internes
des soudures bout
à bout interpénétrées;
y' Performant pour défauts volumiques et manques de
pénétrations;
y' Etc.
B- Inconvénients
y' Peu adapté aux contrôles des soudures en
angle;
y' Pas adapté aux soudures non
interpénétrées;
y' Règles de sécurité rigoureuse et
contraignante;
y' Difficulté de localisation du défaut dans
l'épaisseur;
y' Les défauts plats (collages ou fissures) ne sont
décelés que
s'ils sont orientés suivant le rayonnement (ou
légèrement
inclinés sur celui-ci);
y' Orientation du rayonnement à choisir en fonction de
l'orientation supposée du défaut
recherché;
y' Méthode coûteuse en investissement et
développement des
films;
y' Pénétration des rayons limitée par
l'épaisseur et la puissance de
la source;
y' Etc.
VIII-Protections contre les rayons
Toutes expositions à des rayonnements ionisants, aussi
faible soient-
elles, peuvent entraîner des risques pour la santé
du travailleur. Des
mesures sont donc à prévoir pour supprimer ou
limiter autant que
possible les expositions.
La radioactivité est un phénomène naturel
lié à l'instabilité de certains
atomes qui composent la matière. Ces atomes instables
(les
radioéléments) émettent des rayonnements
qui, en interagissant avec
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la matière peuvent l'ioniser, c'est-à-dire enlever
un ou plusieurs électrons à ses atomes. Ces rayonnements sont
dits ionisants. Généralement, un radioélément
émet plusieurs types de rayonnements ionisants à la fois (alpha,
bêta, gamma, X et neutronique). L'émission diminue avec le temps
(de quelques jours à plusieurs millions d'années, selon le
radioélément considéré), on parle de
décroissance radioactive.
La radioactivité peut provenir de substances radioactives
naturelles (uranium, radium, radon) ou artificielles (californium,
américium, plutonium).
Différents dispositifs et installations
(accélérateurs de particules, générateurs
électriques...) peuvent également émettre des rayonnements
ionisants.
En outre, il est important de connaître les signes
d'alerte, la conduite à tenir et les différentes mesures à
prendre en cas de situation anormale lors de l'utilisation d'un
générateur ou d'une source scellée ou en cas de
dissémination de substances radioactives lors de l'utilisation d'une
source non scellée.
La protection contre le rayonnement X est donc
impérative, tant par la prévention collective
(vérification périodique des appareils, formation à leur
utilisation, délimitation et signalisation des zones d'émission,
écrans de protection...) que par la prévention individuelle
(dosimétrie, surveillance médicale renforcée, port
d'équipements de protection...).
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EPREUVES DES EVALUATIONS FORMATIVES DE LA
LECON N° 2
MO1 :
A partir du schéma ci-dessous, décrire avec vos
propres mots la procédure de mise en oeuvre des rayons X ou gamma.
MO2 :
Une source d'iridium 192 a une activité de 925 MBq (25
curies) au 1er mars 2004. Le cliché est pris le 10 juin 2004 avec un
film ayant un facteur k = 4 pour une densité recherchée de 2,5.
La soudure à radiographier est un tube de 508 x 5 en acier. La source
radioactive est disposée dans l'axe du tube.
· L'activité résiduelle au 10 juin 2004 : 925
x 0,392 = 362,6 MBq = 362,6 106 Bq
· Epaisseur de l'acier: 5 mm donc Q = 950 (densité
voulue 2,5)
· Distance source film en mètres : d =0,26 m
· Coefficient de rapidité du film = K = 4
Calculez le temps pose?
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Définitions de certains mots
difficiles
Radiation: C'est le processus d'émission
ou de transmission d'énergie impliquant une onde, une particule.
Rayonnement ionisant: C'est un rayonnement
capable de déposer assez d'énergie sur la matière qu'il
traverse pour créer une ionisation. Ionisation : C'est
le fait d'arracher un ou plusieurs d'électrons à la structure
électronique d'un atome le transformant ainsi en un ion.
Désintégration: c'est la transformation d'un
noyau d'un atome Iridium: C'est un élément
chimique de symbole Jr et de numéro atomique 77.Il est utilisé
dans les alliages à haute résistance et pouvant supporter de
hautes températures.
Dosimétrie : C'est la
détermination quantitative de la dose absorbée par un organisme
ou un objet, c'est-à-dire l'énergie reçue par unité
de masse, suite à l'exposition à des rayonnements ionisants.
Radioactivité : C'est un phénomène
physique au cours duquel des noyaux atomiques se transforment
spontanément par désintégration simple ou en chaine en
dégageant de l'énergie sous forme de rayonnement ionisant en des
noyaux atomiques plus stables ayant perdu une partie de leur masse.
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