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à‰tude d'un bà˘timent en charpente métallique à  usage d'habitation(r+1?°).

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par Youssou saware
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - CAESTP 2015
  

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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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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote