Tests non destructifs par thermographie infrarouge: produits et accessoires


Visiooimage propose une gamme de composants et de produits individuels pour vous aider à créer une solution d'inspection sur mesure pour le CND par thermographie. Consultez également notre section sur les solutions. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui vous convient, n'hésitez pas à nous contacter.

PN# PL-C-V-H


Description : Ce contrôleur de thermographie IR (IRT) est conçu pour les applications de chauffage halogène (modulation lock-in, chauffage par impulsion ou échelon). Il prend en charge la communication avec les automates industriels et robots, et peut déclencher des générateurs de flash xénon. Des ports Ethernet intégrés et un routeur permettent une communication simultanée entre les caméras, le PC d'acquisition et tout réseau LAN. Le contrôle est accessible via Ethernet (Telnet).


Spécifications : Contrôleur IRT pour excitation thermique halogène

- Contrôleur d'E/S numériques pour source IR (contrôle de flash, modulation lock-in, chauffage linéaire). Contrôle par Ethernet (Telnet)

- Daisy chainable avec des unités supplémentaires si plus de puissance est nécessaire.

- PoE 5 ports switch/router

- Montage en rack, 2U, boîtier robuste


Poids incluant le boîtier et les capuchons sans câble : 24.5 lbs (11.1 kg)

Dimensions de l'unité de rack seule (profondeur x largeur x hauteur) : 12'' x 19'' x 3.5'' (30.5 x 48.3 x 8.9 cm) ou 2U rackmount d'épaisseur

Dimensions totales dans le boîtieravec les deux capuchons fermés (profondeur x largeur x hauteur) : 17'' x 23'' x 6'' (43.2 x 58.4 x 15.2 cm)


Notes techniques: 


Le contrôleur IRT est méticuleusement conçu pour offrir un contrôle précis et une intégration simplifiées des dispositifs dans les installations de test thermographique infrarouge. Il remplit trois fonctions principales:

- Il comprend un générateur de tension interne pour les charges résistives (généralement utilisées pour le chauffage halogène) avec une sortie VAC stable. Cette sortie peut être facilement réglée et atténuée pour s'adapter aux charges résistives, y compris les lampes halogènes et IR.


- Les sorties de signal de commande du contrôleur IRT permettent une gestion efficace de son générateur interne pour les charges résistives (halogène) ou d'autres générateurs tels que les générateurs de chauffage par induction, les générateurs de chauffage flash, d'autres contrôleurs IRT connectés en série, ou tout autre dispositif qui accepte les commandes 0-5V.


- Ses capacités s'étendent à la lecture et à l'écriture sur les ports d'entrée/sortie, facilitant la communication avec les automates industriels et les robots. La présence d'un routeur avec ports Ethernet assure une communication simultanée entre les caméras, le PC d'acquisition et tout réseau LAN.


Exemples pratiques d'applications du contrôleur IRT:


Utilisation du générateur interne pour les charges résistives (chauffage halogène):


◦ Initiation de la modulation lockin avec des durées et des fréquences spécifiées.

◦ Activation d'impulsions ou échelons pour des intervalles de temps désignés.

◦ Contrôle en cascade d'un autre contrôleur IRT en mode esclave pour synchroniser et fournir de l'énergie de chauffage supplémentaire si nécessaire.

◦ Régler l'intensité des sources d'excitation à impédance résistive, comme les lampes halogènes/IR, avec stabilisation de la fluctuation de la tension d'entrée (réseau 120-240). Ceci peut être réalisé :

▪ Manuellement via un bouton

▪ À distance via des commandes Telnet depuis n'importe quel client Telnet

▪ À l'aide d'un signal externe proportionnel de 0 à 5 V.


Contrôle d'un générateur externe secondaire:


◦ Initiation d'impulsions flash par commandes Telnet (générateur flash requis)

◦ Contrôler la puissance d'un générateur d'induction par des commandes Telnet (générateur d'induction requis)


Contrôle du générateur interne ou d'un générateur externe:


◦ Démarrage/arrêt simultané des méthodes de chauffage et des acquisitions de caméras à l'aide de commandes Telnet. Les commandes Telnet peuvent être programmées à l'aide de la plupart des langages comme Matlab ou Python.

◦ Création de séquences de fonctions, comme l'écoute d'événements sur des ports d'entrée/sortie pour lire des codes envoyés par un automate. En fonction de l'événement et du code reçus, le chauffage peut être lancé à un niveau de puissance spécifique, suivi de l'acquisition de la caméra et de l'affectation d'un code d'identification à la séquence acquise.

◦ Établissement d'une connexion entre la caméra IR, internet et le PC d'acquisition par l'intermédiaire du routeur interne.

◦ etc.


Nous vous encourageons à explorer ces fonctionnalités pour améliorer vos procédures de test thermographique infrarouge. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.


Compensation des fluctuations de tension en temps réel: Le pilote de déphasage détecte les variations de tension dans l'entrée 120-240VAC. Ces variations résultent à la fois des fluctuations normales du réseau électrique et des changements de tension locaux dus au démarrage et à l'arrêt de diverses charges autour du contrôleur IRT. Lorsque la puissance de sortie est inférieure à 100 %, le pilote calcule comment le déphasage doit être ajusté pour augmenter ou diminuer la tension de sortie en réponse aux diminutions ou augmentations de la tension d'entrée, respectivement, afin de maintenir une puissance de sortie constante. Cependant, il se peut qu'il ne compense pas entièrement une chute importante de la tension d'entrée. La fonction de tension de compensation est inactive lorsque le variateur est réglé sur 100 %, il est donc conseillé de travailler légèrement en dessous de ce seuil. La tension de compensation de ligne est particulièrement intéressante pour les chauffages halogènes, car même des fluctuations mineures peuvent ne pas être visibles à l'œil nu, mais peuvent être détectées par la caméra IR. Ces fluctuations dégradent la probabilité de détection (POD) ou le rapport contraste/bruit (CNR) des défauts potentiels. Cela devient encore plus crucial pour les applications d'inspection en mode 'linescan' 



 

Le variateur a été ajusté à 1000W (puissance à 100% avec compensation inactive), 900W, 800W, puis 700W à 235VAC. la courbe illustre le wattage tiré en sortie pour un voltage d'entrée variant de 205 à 250VAC 


Pas d'effet d'hystérésis : Contrairement aux gradateurs standard, le pilote de déphasage ne présente pas d'effet d'hystérésis. Lorsque le contrôleur est allumé, puis éteint, puis rallumé avec une charge telle qu'une lampe halogène réglée sur une faible puissance, il reprend au même niveau de puissance que son état initial précédent. Cela garantit un niveau de puissance constant et contrôlé au fil du temps.


Types de charges à connecter à la sortie de puissance contrôlée du contrôleur IRT:


Seules les charges résistives doivent être connectées aux sorties d'alimentation du contrôleur IRT. Voici quelques exemples de charges résistives


  • Lampes infrarouges
  • Lampes halogènes
  • Lampes standard
  • Résistances
  • Appareils de chauffage classiques
  • La plupart des composants dipôles ayant une impédance résistive - c'est-à-dire peu ou pas d'impédance réactive.


Le contrôleur de l'IRT n'est pas conçu pour fonctionner comme un régulateur de température ou un thermostat. Il ne détecte pas la température et ne fonctionne pas en boucle fermée ou en mode de contrôle par rétroaction. Toutefois, si nécessaire, les utilisateurs finaux peuvent techniquement y parvenir par le biais des ports E/S.


Modes de fonctionnement:




Pour une explication détaillée des modes d'opération, voir ‘Ressources > Tutoriel d'IRT’

PN# PL-C-V-IN

Description : Ce contrôleur à induction utilise le chauffage par courant de Foucault pour le contrôle non destructif des plaques métalliques par thermographie. Il est particulièrement efficace pour détecter la corrosion cachée au verso ou la corrosion sous les couches isolantes au recto, en chauffant la zone affectée de l'intérieur. Cette technologie fonctionne également sur les matériaux en polymère renforcé de fibres de carbone (CFRP).


Spécifications : Contrôleur/générateur à induction et bobine

Source inductive 2kW, 240VAC, Puissance réglable 20-100% manuel ou par contrôle 0-5V. Fréquence ajustée en temps réel par contrôle automatique. Bobine à très faible inductance. Temps de démarrage < 1 s. Montage en rack, boîtier robuste



Notes techniques : Le contrôleur à induction utilise le chauffage par courants de Foucault pour réchauffer les matériaux conducteurs électriques, notamment l'acier, l'acier inoxydable, le titane et l'Inconel (superalliages à base de nickel-chrome). Il permet également de chauffer efficacement les matériaux composites à base de carbone tels que les CFRP. Cette méthode de chauffage interne est idéale pour la thermographie IRT active, permettant la détection de défauts tels que les délaminations, les inserts, les impacts et la corrosion.


Le système ne chauffe pas les matériaux isolants ou non conducteurs d'électricité tels que le plastique, la fibre de verre ou le bois. Inversement, les matériaux hautement conducteurs tels que le cuivre et l'aluminium ne chaufferont que très peu, voire pas du tout, en raison de leur faible résistance électrique.


Le système à induction offre des options de contrôle polyvalentes. Sa sortie de signal de commande peut gérer des générateurs de chaleur supplémentaires (inductifs ou halogènes) en série, ou tout dispositif acceptant des signaux de commande de 0-5V. Il peut également être commandé à distance par un signal 0-5V externe provenant d'un PLC, d'un contrôleur IRT ou d'un générateur de signaux.

Applications du contrôleur à induction


Inspection manuelle : Chauffer une plaque conductrice en balayant manuellement la surface avec la bobine.


Scanner linéaire automatisé : Intégrer un robot ou un système de portique (gantry) pour inspecter en continu de longs échantillons.


Chauffage synchronisé : Commander un deuxième contrôleur d'induction en mode esclave pour fournir une puissance de chauffage supplémentaire selon les besoins.


Contrôle à distance (avec le contrôleur IRT halogène) : Utiliser les commandes Telnet de n'importe quel client Telnet pour:


  • Démarrer, arrêter ou ajuster le chauffage.
  • Initier une impulsion d'une durée spécifiée.


Modes de fonctionnement:



Pour une explication détaillée des modes d'opération, voir ‘Ressources > Tutoriel d'IRT’

Plus d'informations


- Ressources > Thermographie infrarouge par courants de Foucault

- Étude de cas 1 (PDF, anglais) : Détection de la corrosion cachée au verso d'une plaque d'acier.

- Étude de cas 2 (PDF, anglais) : Identification de la corrosion des dalles d'acier sous une sous-couche bitumineuse et des carreaux de vinyle.

- Étude de cas 3 (PDF) : Détection de la corrosion de l'acier sur les navires militaires à travers la peinture et les couches isolantes.

- Brochure du contrôleur d'induction (PDF)

PN# PL-H-V-HS1


Description : Les projecteurs à chauffage radiatif conviennent à la thermographie pulsée et délivrent des impulsions d'énergie plus élevées que les lampes flash. Ils sont donc idéaux pour les inspections de plaques plus épaisses, jusqu'à 5 mm (10 mm si on accèder au 2 coté). Ils prennent également en charge les techniques de chauffage par échelon et lock-in (modulation).


Spécifications : Projecteurs de chauffage radiatif, 1kW. Conception sans lentille pour une transmission maximale de l'énergie et un faisceau non croisé. Angle de rayonnement réglable de 20° à 70° à l'aide d'un bouton manuel, équipé d'une lampe de type FEL (rapport de focalisation 8:1). Construit en aluminium et en acier, comprend un câble 16' (4,88 m) #16/3. Compatible avec les goujons de 1,59 cm (5/8"). L'éclairement varie de 3208 lux à 1,5 mètre avec un faisceau de 70° jusqu'à 33,1 klux avec un faisceau de 20° en utilisant une lampe de 1000W.

Poids (sans le câble) : 2,8 lbs (1,3 kg) ; Poids (avec câble) : 3,6 lbs (1,6 kg); 

Poids de la boîte : 4,25 lbs (2,0 kg).

Dimensions : 8,75 x 7 x 8,25" (22,2 x 17,8 x 21 cm).


Modes de fonctionnement:




Pour une explication détaillée des modes d'opération, voir ‘Ressources > Tutoriel d'IRT’

Description:


Les lampes à flash sont utilisées pour la thermographie pulsée, délivrant une brève impulsion de chaleur de haute intensité à l'échantillon à inspecter. Elles conviennent parfaitement aux panneaux composites minces d'une épaisseur maximale de 2 mm. Pour les panneaux plus épais, il est recommandé d'utiliser un chauffage halogène pulsé ou par échelon avec un contrôleur halogène IRT. Les lampes flash et les générateurs se caractérisent par leur énergie de sortie, généralement comprise entre 1 et 10 kJ par tête de flash pour les applications IRT.


Spécifications: 


Générateur PN# PL-F-S-G48: 


Générateur flash d'une énergie de 4,8 kJ ou kWs, compatible avec 115 V ou 230 V. Peut être utilisé par paire pour alimenter une seule tête de 9,6 kJ. Niveaux de puissance réglables de FULL à 1/8, avec un cycle de recharge de 4 secondes. Les unités peuvent être synchronisées à l'aide d'une prise jack de 6,35 mm. 

Dimensions : 9 x 14 x 14" (22,8 x 35,5 x 35,5 cm). Poids : 43 lb (17,2 kg); 

Poids de la boîte : 45,90 lb (20,9 kg), dimensions : 16 x 16 x 16 (40,6 x 40,6 x 40,6 cm)



Tête de flash PN# PL-F-S-H48: 


Tête de flash 4,8kJ. Durée du flash: 1/175s à 4,8kJ, 1/300s à 2,4kJ, 1/500s à 1,2kJ, 1/900s à 0,6kJ, 1/1425s à 0,3kJ. Faisceau variable. Câble de tête détachable de 6 m inclus ; réflecteur de 11,5 pouces ; refroidissement par ventilateur silencieux. Monture de l'appareil 5/8" Récepteur. Boîtier en nylon à haute teneur en verre.

Dimensions 22,8 x 29,2 cm (9 x 11,5") Réflecteur inclus. 11 lb (5 kg), incluant câble et réflecteur.

Emballage avec 1 unité : 10.4 lb, 17.6 x 12.6 x 12.5"

Colis avec 2 unités : 23.30 lb 14 x 14 x 36'' 



Modes de fonctionnement:




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PN#  PL-LS-V-H


Description : La tête linescan est conçue pour l'inspection en ligne de pièces en mouvement continu sur des convoyeurs. Elle peut également être intégrée et déplacée avec des tables X-Y/CNC, des portiques ou des robots pour inspecter des pièces fixes très grandes ou incurvées. Ce système utilise le chauffage radiatif et fournit d'excellents résultats en terms de probabilité de détection (POD).


Spécifications: Tête de scanner en ligne, ventilée. Ligne de chaleur (nette) : 27 cm. Support pour caméra IR. Vitesse d'inspection de 0.2 à 1.6 m²/min.

Longueur du bras principal, aluminium extrudé 50cm long * 45 mm * 90 mm

Total monté : 5.0kg, 65 cm de hauteur x 37 cm de largeur x 18 cm d'épaisseur sans caméra (20 cm d'épaisseur avec caméra A655SC)

Caisse : 21'' * 4.5'' * 4.5''


Modes de fonctionnement:




Pour une explication détaillée des modes d'opération, voir ‘Ressources > Tutoriel d'IRT’

PN# PL-S-V-IV


Description et spécifications: 


IR View est un logiciel de thermographie IRT pour le traitement des acquisitions IR et l'amélioration de visibilité des défauts en 8 bits, 16 bits ou en virgule flottante. Traitement d'enregistrements de séquences d'images IR. Modèles de transformation (C-Scan, Unwarp, et Interpolations Polynomiales). Traitements temporels (FFT, PCT, DAC/contraste extrapolé, corrélation, RPCT,  Cold Image).  Traitements spatiaux (médian, gaussien, RMF). Prise en charge de plusieurs formats natifs de caméras infrarouges. Application autonome ou intégration dans l'environnement Matlab. Prise en charge des processeurs multicœurs pour calculs en parallèle.


Notes techniques


Exemple de traitement: 


IR View est un logiciel conçu pour parcourir et traiter des séquences d'images infrarouges pour le contrôle non destructif par thermographie infrarouge (IRT). Bien que relativement simple, il est efficace pour les tâches IRT de base et avancées.


Le logiciel a été développé à l'origine en 1999 pour un usage interne dans la recherche NDT/IRT à l'Université Laval au Québec, Canada, au Laboratoire MIVIM sous la direction du Professeur Xavier Maldague. 

IR View est compatible avec presque toutes les configurations de RAM et de CPU, mais la capacité de traiter des séquences plus importantes dépend fortement de la RAM et de la puissance de traitement de l'ordinateur. Bien qu'il n'y ait pas de limite spécifique à la configuration de l'ordinateur, les fichiers de séquences plus volumineux peuvent consommer une quantité importante de stockage et de puissance de calcul, à la fois en termes de CPU et de RAM. Une configuration haut de gamme est généralement mieux adaptée au traitement de séquences plus volumineuses. Par exemple, un PC équipé de 24 Go de RAM, d'un disque SSD de 0,5 To et d'un processeur à 6 cœurs ou plus est bien adapté au traitement de séquences d'images IR d'une taille de 1 Go. En outre, IR View utilise le calcul parallèle, ce qui signifie que les CPU multicœurs (chaque cœur avec son propre FPU séparé) offrent un avantage intéressant.


IR View est un logiciel basé sur Matlab qui est fourni en deux versions:


  • En tant que version autonome [ *.EXE ]:  "ir_view_x64.exe" (Windows uniquement)
  • En tant que script compilé [ *.P ] :  "ir_view.p" (Windows, Linux, Mac)


Les deux versions sont identiques en termes de fonctionnalités, la seule différence réside dans l'environnement dans lequel elles s'exécutent.


  • La version autonome de IR View, désignée par l'extension de fichier [ *.EXE ], est conçue pour fonctionner comme une application Windows standard sans qu'il soit nécessaire d'installer Matlab séparément
  • La version script compilée [*.P] est une version facultative destinée à ceux qui utilisent déjà ou ont installé Matlab. Matlab offre une plus grande flexibilité et des capacités de traitement supplémentaires sur les données infrarouges, mais il n'est pas nécessaire de travailler avec Matlab pour utiliser le logiciel. Cette version est surtout intéressante pour ceux qui connaissent déjà Matlab et préfèrent l'utiliser comme environnement principal pour travailler avec IR View.


Lorsque l'on démarre IR View, deux volets ou fenêtres s'affichent comme indiqué ci-dessus. Le volet gauche affiche les images IR ou la séquence et les résultats traités. Le volet droit est le volet de commande de IR View.


Le volet de commande est divisé en 6 sections, qui sont les étapes ordonnées par lesquelles une image ou une séquence d'images est traitée avant que sa sortie ne soit affichée. Ces 6 fonctions sont :


  1.  Sélecteur d'ensemble de données
  2. (X, Y, t) Contrôle de la vue
  3. Modèles d'interpolation polynomiale (PIM), modèles C-Scan (CMS) et modèles Unwarp
  4. Traitement temporel, prenant en considération l'évolution du temps ou de la température
  5. Traitement spatial, qui dépend uniquement de l'image isolée réelle
  6. Correspondance de la palette de couleurs à une plage donnée de valeurs


Les six fonctions du volet de commande sont exécutées dans l'ordre de 1 à 6. Cela signifie que les modifications apportées aux options d'une étape donnée affectent toutes les étapes suivantes mais pas celles qui précèdent.


Les formats actuellement mis en œuvre et reconnus sont les suivants:

'*.irb',     'Jenoptik (*.irb)'; 

'*.mat',     'Matlab MAT-files (*.mat)'; 

'*.tif',     'Multiframe TIFF (*.tif)' ;   

'*.hcc',     'Telops (*.hcc)' ;  

'*.sfmov',    'FLIR (*.sfmov)' ;  

'*.ravi',     'Micro-Epsilon | Optris (*.ravi)';

'*.seq',     'FLIR (*.seq)' ;   

'*.fcf',     'FLIR (*.fcf)' ;   ;  

'*.csv',     'Comma-Separated Values (*.csv)';

'*.txt',     'Valeurs séparées par un délimiteur quelconque (*.txt)' ;   

'*.ats',     'FLIR (*.ats)';

'*.csq',     'FLIR (*.csq)';

'*.jpg',     'FLIR (*.jpg)';

'*.xvi',    'Xenics (*.xvi)';


Pour les modes de fonctionnement suivants:




Pour une explication détaillée des modes d'opération, voir ‘Ressources > Tutoriel d'IRT’


Plus d'informations:


- Ressources > Tutoriel d'IRT

- Brochure IR View (PDF, anglais)

- Solutions > Solution InfraPAK II


Télécharger IR View

Veuillez nous contacter pour une version de démonstration entièrement fonctionnelle (limitée en taille de séquence) de IR View.

PN# PL-S-V-IS


Description : IR Stitch est une solution logicielle permettant d'assembler des images ou des bandes infrarouges (IR), généralement acquises à l'aide du logiciel "IRT Bot". Il est conçu pour les cas où une pièce est trop grande ou trop complexe pour être inspectée en un seul balayage.


Notes techniques: Pour les pièces dépassant la zone d'inspection, plusieurs sections ou bandes sont acquises. Le logiciel IR Stitch les re-assemble - qu'elles soient traitées ou brutes - dans le format 16 bits natif pour créer une image complète de l'ensemble de la pièce. Les tuiles individuelles peuvent être: redimensionnées indépendamment le long de l'axe X ou Y pour corriger les échelles; tournées de 0 à 360 degrés; positionnées le long des axes X et Y dans le plan global pour une recomposition précise. Le processus d'assemblage initial est effectué manuellement, puis la configuration (échelles, angles, position) peut être sauvegardée et réappliquée à d'autres jeux d'images ultérieurs provenant d'autres inspections similaires. IR Stitch offre une interface utilisateur graphique (GUI) et un fonctionnement en ligne de commande pour la recomposition automatisée des images. Il est couramment utilisé avec le logiciel IRT Bot pour les inspections automatisées ou robotisées.


Pour les modes de fonctionnement suivants:




Pour une explication détaillée des modes d'opération, voir ‘Ressources > Tutoriel d'IRT’


Plus d'informations:


- Une version de démonstration de IR Stitch est disponible sur demande. Cette version donne accès à toutes les fonctions, à l'exception de l'enregistrement des images. 

- Solutions > Solution InfraSCAN

PN# PL-S-V-IB


Description: IRT-Bot est un logiciel qui gère les inspections automatisées en acquérant et en collectant des données. Il traite ces données et peut utiliser IR View pour le traitement des images et des séquences. En outre, IRT-Bot ajuste la puissance de chauffage (halogène ou inductif) et recompose les images à l'aide de IR Stitch (en option).


Note technique: Les inspections automatisées utilisent un actionneur - tel qu'un portique, un convoyeur, une machine CNC ou un robot - pour déplacer soit le système IRT, soit la pièce à inspecter. Un automate programmable (PLC) transmet le numéro de la pièce et les données de position au contrôleur IRT (halogène) par l'intermédiaire de ports E/S. IRT Bot se connecte au contrôleur IRT via TCP/IP et surveille les signaux PLC provenant de l'actionneur. Il lance et arrête l'acquisition des données, ajuste la puissance de chauffage si nécessaire, traite les données et recompose les images à partir de plusieurs images ou bandes avec IR Stitch.

Typiquement utilisé avec IR Stitch, IR View, Linescan Head et IRT Controller


Pour les modes de fonctionnement suivants:




Pour une explication détaillée des modes d'opération, voir ‘Ressources > Tutoriel d'IRT’


Plus d'informations:


- Solutions > Solution InfraSCAN

PN#  PL-S-X-MV


Description: Maestro Viewer est un outil de reporting conçu pour créer des rapports standardisés et uniformes, permettant commentaires annotations. Il permet l'interprétation des défauts dans les images radiographiques numériques et thermographiques IRT. Le logiciel fournit des filtres d'amélioration d'image en temps réel pour améliorer la visibilité, le contraste, la détection des défauts, pour le débruitage, l'amélioration des bords et la visualisation pseudo-3D.


Pour les modes de fonctionnement suivants:




Pour une explication détaillée des modes d'opération, voir ‘Ressources > Tutoriel d'IRT’


Plus d'informations:


Veuillez nous contacter pour obtenir une version de démonstration.

Notes techniques:


Un panneau de référence pour l'inspection (IRP), parfois également appelé coupon de référence ou panneau d'étalonnage, est un échantillon normalisé utilisé pour les essais non destructifs (END) des matériaux, en particulier pour la thermographie infrarouge et d'autres méthodes d'inspection. Il contient des défauts connus, arbitraires et vérifiés, avec une conception CAO précise et des spécifications claires en termes de taille et de profondeur, placés à des endroits connus. Ces défauts sont généralement validés et certifiés par le fabricant de l'IRP.


Objectif d'un IRP:


  • Calibration & validation : Garantit que l'équipement et les méthodes d'inspection fournissent des résultats précis et reproductibles.
  • Benchmark de détection des défauts : Contient des défauts prédéfinis (par exemple, délaminations, vides, inclusions) pour vérifier l'efficacité d'un système d'inspection.
  • Formation et certification : Utilisées pour former les inspecteurs et certifier leur capacité à détecter les défauts dans les matériaux composites.
  • Comparaison des méthodes de l'END : Les IRP sont parfois utilisées pour comparer différentes méthodes afin d'évaluer leur efficacité sur un cas précis.
  • Rapport signal-bruit (SNR) et évaluation du rapport contraste-bruit (CNR) : Les IRP permettent d'évaluer les niveaux de signal ou de contraste obtenus avec une méthode CND sur un type de défaut donné.
  • Calcul de la probabilité de détection (POD) : Les IRP peuvent être utilisées dans des études statistiques pour déterminer la probabilité de détecter des défauts dans des conditions d'inspection spécifiques.
  • Assurance de l'inspection critique : Utilisée dans les inspections critiques pour vérifier que l'équipement CND fonctionne correctement avant de commencer une nouvelle inspection, ce qui garantit la fiabilité et la précision dans les applications à enjeux élevés.


Caractéristiques courantes des IRP:


  • Fabriqués à partir de stratifiés composites (par exemple, fibre de carbone, fibre de verre, structures en nid d'abeille).
  • Défauts artificiels incorporés (par exemple: inserts de Teflon, vide d'air, trous à fond plat ou FBH, etc.) à différentes profondeurs.
  • Utilisés dans la thermographie active, les test ultrasoniques et la shearographie.



3 types de panneaux de référence pour l'inspection sont proposés



1. Cale étagée avec trous à fond plat (FBH) simulant des délaminations


PN#  PL-IRP-AL-SW




CAD de l'IRP 350 x 180 mm


Dimensions 350 x 180 x 12 mm


6 niveaux d'épaisseur de 2,24 mm (8 plis) à 11,2 mm (40 plis). Chaque étage comporte 6 FBH comme suit :

3x FBH 6mm de diamètre dans la position proche / moyenne / lointaine

3x FBH 3mm de diamètre dans la position = proche / moyenne / lointaine. 


Fourni avec : Rapport métrologique + Rapport NDT (basé sur les deux techniques les plus applicables : UT, IRT, ST, RX) + CAD 2D en PDF.


Matériaux / Processus à choisir :

   Prepreg - ruban de carbone / autoclave;

   Prepreg - tissu carbone / autoclave ;  

  Ruban de carbone sec & époxy / RTM ;

   Tissu carbone sec & époxy / RTM ou VAP ; 

   Carbon sec NCF & epoxy / VAP



2. Panneaux plats avec inserts simulant des délaminations


PN# PL-IRP-AL-FP


Dimensions 280 x 170 x 2,5/3 mm

3 inserts 6x6mm - proche / moyen / lointain

3 inserts 10x10mm - proche / moyen / lointain


Fourni avec : Rapport CND (basé sur les deux techniques les plus applicables : UT, IRT, ST, RX) + CAD 2D en PDF.


Matériaux / Processus à choisir :

   Prepreg - ruban de carbone / autoclave;

   Prepreg - tissu carbone / autoclave ;  

   Ruban de carbone sec & époxy / RTM ;

   Tissu carbone sec & époxy / RTM ou VAP ; 

   Carbon sec NCF & epoxy / VAP



3. Panneaux sandwich avec trous à fond plat (FBH) ou inserts


#PN PL-IRP-AL-SP


Matériau : tissu de carbone pré-imprégné 


3.1 Dimensions 250 x 250 x 12mm avec trous à fond plat (FBH)


FBH 10mm ID et 25mm ID @

   interface peau intérieure / nid d'abeille

  interface nid d'abeille / film adhésif

   interface film adhésif / peau extérieure


Fourni avec : Rapport métrologique + Rapport CND (basé sur les deux techniques les plus applicables : UT, IRT, ST, RX) + CAD 2D en PDF.



3.2 Dimensions 300 x 250 x 12mm avec inserts


10 et 25m @

interface peau intérieure / film adhésif, 

interface film adhésif / nid d'abeille, 

interface nid d'abeille / film adhésif, 

Interface film adhésif / peau extérieure


Fourni avec : Rapport CND (basé sur les deux techniques les plus applicables : UT, IRT, ST, RX) + CAD 2D en PDF.


#PN PL-F-S-PPE


Description: Allumage automatique.  327g, Capteur: Photo. Pile lithium CR2450 /1000h, État lumineux DIN #3. État sombre DIN #13. Vitesse de passage de l'état lumineux à l'état sombre : 1/25,000 Sec. Classe 1 dans toutes les certifications européennes (CE) EN379. Tests optiques: Puissance de réfraction / Diffusion / Uniformité / Angle de vue.



PN# PL-A-ST-HG


Description: 50°C - 620°C (120 - 1150F) réglable par incréments de 6°C (10F). Flux d'air trois réglages 110L/min, 110 - 230L/min, 170 - 370L/min (4 cfm, 4-8 cfm, 6-13 cfm).  Durée de vie du moteur : 600h. Elément chauffant en céramique.  Convient aux buses standards de 1,34". 1600W @ 120v et 2200W @ 230V. Température sur l'écran LCD. 0.9kg.



PN# PL-A-VB


Description: Etau à angles multiples, grande pince en C, articulation à rotule, ouverture de mâchoire de 3", rotation de 360°. Taille 19.99 x 8.41 x 21.49 cm ; 1.56 Kg. Largeur de la mâchoire 76,2 mm. Ouverture de la mâchoire de 76,2 mm. Se fixe aux surfaces de travail d'une épaisseur maximale de 60 mm (2 3/8")



PN# PL-A-VS2


Description: Mini étau carré 122 x 40 x 30mm (4.80" x 1.57" x 1.18"). Mâchoire de serrage :  40 x 15mm (1.57 x  0.60''). Ouverture maximale de la mâchoire 50mm (1.97'').  Pour attacher les échantillons à inspecter. L'étau peut être placé sur n'importe quelle table. Base et poignée en aluminium anodisé. Poids : 0,2kg



PN# PL-A-TR


Description: Trépied aluminium Manfrotto : Charge max : 19.8 lb / 9kg, Hauteur maximale : 66.9" / 170cm, Hauteur minimale effective 3.5" / 8.9 cm, Longueur pliée : 24" / 61 cm. Nombre de sections des pieds : 3. Verrouillage rapide des pieds, mécanisme polyvalent de colonne centrale qui peut être déployée horizontalement 90o, verticalement (normal) ou vertical inversé. Niveau à bulle rotatif. Vis mâle 3/8"-16 pour le montage de la tête. Ajouter une prise 5/8" pour les flashs et les halogènes. Poids : 5,5 lb (2,5 kg). Poids de l'ensemble : 2,9 kg 



PN# PL-A-H


Description: Tête à engrenages micrométrique pour un ajustement fin, précis et rapide. Poids de la tête : 1,6 kg. Capacité de charge de la tête 16.5 lb / 7.48 kg. Vis de montage 1/4"-20 mâle, 3/8"-16 mâle. Inclinaison latérale -90° à +30°, inclinaison verticale -30° à +90°, panoramique 360°. Poids de l'emballage : 2,1 kg 



PN# PL-A-SA


Description: Adaptateur à filetage femelle 3/8" vers mâle 5/8" - 50mm de long (pour attacher un flash ou un chauffage halogène à partir d'un filetage mâle 3/8). En haut : goujon 5/8'' (16mm). En bas : filetage 3/8'' femelle


PN# PL-A-A


Description: Bras Manfrotto articulé à friction: tige de 5/8" à une extrémité pour supporter les têtes (halogène ou flash), l'autre extrémité permet le raccord à une pince ou à un filetage de 3/8" (par exemple, le dessus du trépied) ou à un récepteur de 5/8''. Permet un positionnement précis dans un volume sphérique. Capacité : 3 kg. Longueur : 53 cm. Poids : 2.4 lbs (1 kg)



PN# PL-A-C


Description: Les pinces sont conçues pour être utilisées avec les bras articulés. Elles peuvent être fixées d'un côté du bras pour le fixer à des surfaces rondes ou carrées, d'une épaisseur comprise entre 0,5 et 2,1 pouces, telles que des pieds de trépied ou des plateaux de table. La pince peut également être fixée à l'autre extrémité du bras pour saisir et positionner un échantillon à des fins d'inspection. Poids de l'emballage : 0,52 kg.


PN# PL-A-TP22


Description: Table à monter sur trépied, pour supporter de petits échantillons à inspecter. Finition noire antireflet. Aluminium. Surface de 22 x 16" (56 x 40 cm). Capacité de charge maximale de 30 lb (13,5 kg). Capacité de charge maximale de 13,5 kg (30 lb). Se fixe sur un goujon de 5/8" ou sur un support de trépied 1/4"-20 ou 3/8". 1,6 kg (3,5 lb). Poids de l'ensemble : 2,3 kg (5,1 lb)



PN# PL-M-S-VC


Description: Convertisseur et régulateur de tension :  stabilisateur/transformateur de 5KVA convertissant 110/120V en 220/240V ou vice versa (50Hz/60Hz). Régule la tension d'entrée fluctuante de AC 75V-130V ou 180V-260V en tension de sortie : AC 110V +/-4% et AC 220V +/-4%. Compteur affichant la tension de sortie. Deux prises universelles pour 220V compatibles avec les fiches de la plupart des pays, trois prises 110V pour les fiches américaines à 2 ou 3 broches. Interrupteur marche/arrêt, témoin lumineux, protégé par un disjoncteur intégré. Dimensions : 39 x 38 x 26,5 cm : 39 x 38 x 26,5 cm (15,4 x 15 x 10,4 pouces). Poids : 15,8 kg (34,70 lbs)


PN# PL-A-PCL1

Description: Dell Pro Rugged 14, certifié MIL-STD-810H, testé en chute jusqu'à 3 pieds (1 mètre), classé IP-53 pour un haut degré de protection contre la poussière, la saleté et l'intrusion d'eau. Affichage à très haute luminosité pour une visibilité claire dans tous les environnements. Spécifications : Intel® Core™ Ultra 5 (12 cœurs, jusqu'à 4,3 GHz), Win 11 Pro, 64 Go de RAM, SSD de 2 To, Bluetooth, écran tactile de 14", 1920x1080, anti-reflets, 1100 nit, caméra RGB, stylet passif. H 1,32 po (33,6 mm) x L 13,38 po (340 mm) x P 8,66 po (220 mm). Poids : 4,49 lb (2,04 kg). Vient avec:  Moniteur: Dell 27 '' S2725HS; 4.30 kg; Souris: Dell Premier Rechargeable – MS900;  Casque: Dell Pro Wired ANC Headset – WH5024


PN# PL-A-PCD1

Description: Station de Travail ThinkStation P3 Tower

Processeur Intel® Core™ i9-14900K vPro® (Cœurs E jusqu'à 4,40 GHz, Cœurs P jusqu'à 5,60 GHz), Win 11 Pro, 128 Go DDR5-4400MT/s ; 2*4=8 To SSD ; 2*6 = 12 To HDD ; Dimensions (H x L x P) 415mm x 180mm x 370mm / 16,3″ x 7,1″ x 14,6″ Poids À partir de 13,61 kg / 30,0 lbs. Moniteur : Moniteur ThinkVision 23,8 pouces – T24i-30;  Souris : Souris silencieuse Bluetooth ThinkPad; Casque : Casque stéréo filaire Lenovo USB-A on-ear