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PRES UNIVERSITE LILLE –NORD DE FRANCE
UNIVERSITE D’ARTOIS
FACULTE DES SCIENCES APPLIQUEES DE BETHUNE
THESE
Pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITE
Spécialité : Sciences pour l’ingénieur
Option : Génie Civil
Par
Tao DU
Thermographie infrarouge active par induction électromagnétique
application à l’auscultation d’éléments en béton renforcé
Thèse soutenue le 29 Juin 2010 devant le jury composé de :
Messieurs :
Xavier DEROBERT Rapporteur
Etienne GAVIOT Rapporteur
Didier DEFER Directeur de thèse
Franck BRACHELET Co-encadrant
Jean -Luc BODNAR Examinateur
Emmanuel ANTCZAK Examinateur
Daniel FRANCOIS Invité
Remerciements
Remerciements
Remerciements
4
Remerciements
Remerciements
Cette recherche a été effectuée au sein de l’équipe de Laboratoire de Génie Civil et
géoEnvironnement Lille Nord de France (LGCgE) de l’Université d’Artois à Béthune. Le thème
de cette étude m’a été confié par le professeur Didier DEFER, directeur du laboratoire. Qu’il
trouve dans ces quelques mots le témoignage de ma profonde gratitude pour tous les conseils et
son soutien indéfectible durant ces années.
Je ne saurais présenter cette thèse sans souligner le rôle essentiel de Monsieur Franck
BRACHELET, Ingénieur de recherche du LGCgE de l’Université d’Artois. Durant tout ce
travail, son engagement a été sans faille, dépassant le simple cadre professionnel. Je tiens à lui
témoigner toute ma renaissance et mon estime.
Je tiens à remercier vivement, Monsieur Xavier DEROBERT, Ingénieur des Travaux Publics
d’Etat au LCPC de Nantes, et Monsieur Etienne GAVIOT, Professeur à l’Université du Maine,
pour l’intérêt qu’ils ont porté à mes travaux et le temps qu’ils y ont consacré. Je leur adresse
toute ma reconnaissance.
Je remercie également Monsieur Jean-Luc BODNAR pour m'avoir fait l'honneur d'être
examinateur, et de s'être penché minutieusement sur mon travail.
J'exprime aussi ma sincère reconnaissance à Monsieur le Professeur Emmanuel ANTCZAK pour
sa participation au Jury de ma soutenance et d'avoir porté de l'intérêt à mon travail.
Je remercie Monsieur Daniel FRANÇOIS, Responsable du groupe de travail ACTENA, d'avoir
accepté d’être dans le Jury de soutenance.
Enfin, je souhaite remercier tous les membres du LGCgE qui ont contribué, chacun à leur façon,
au bon déroulement de cette thèse, que se soit de manière technique, scientifique, administrative
ou amicale. Merci en particulier à mes amis Tingting WU et Ying GAO, pour les moments
passés ensemble, l’entraide, la disponibilité et sans qui le travail n’aurait pas eu la même saveur.
Merci à ma famille surtout…….
Remerciements
6
Sommaire
Sommaire
Sommaire
8
Sommaire
REMERCIEMENTS............................................................................................................................3
SOMMAIRE.........................................................................................................................................7
TABLES DES FIGURES ET DES TABLEAUX .............................................................................12
NOMENCLATURE ...........................................................................................................................17
INTRODUCTUIN..............................................................................................................................21
I. CONTEXTE ................................................................................................................................29
I.1 LA PROBLEMATIQUE D’ACTENA..............................................................................................29
I.2 LES DIFFERENTS TYPES DE PRECONTRAINTE ..............................................................................30
I.3 ORIGINE DES VIDES D’INJECTION : .............................................................................................32
I.4 ETAT DE L’ART DES TECHNIQUES EXISTANTES...........................................................................33
I.4.1 Radiographie : ..................................................................................................................33
I.4.2 Méthode Impact-Echo :.....................................................................................................35
I.5 LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE.............................................................................................37
I.5.1 Le rayonnement électromagnétique [GAUS]: ..................................................................38
I.5.2 Le rayonnement infrarouge : ............................................................................................40
I.5.3 Bilan radiométrique d’une scène thermique : ..................................................................40
I.6 LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE APPLIQUEE AUX CONTROLES NON DESTRUCTIFS : ................42
I.6.1 La Thermographie Pulsée : [GLSB].................................................................................43
I.6.2 Thermographie modulée :.................................................................................................46
I.6.3 La thermographie à Phase Pulsée [MALM].....................................................................48
I.7 LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE APPLIQUEE A LA DETECTION DES VIDES DE
PRECONTRAINTE : ......................................................................................................................51
I.7.1 Sollicitation des armatures métalliques par passage d’un courant électrique : ..............51
I.7.2 Thermographie à phases pulsées appliquées à l’auscultation des câbles de
précontrainte.........................................................................................................................51
I.7.3 Exemple de la campagne d’essais de MERLEBACH : .....................................................54
I.8 CONCLUSION..............................................................................................................................56
II. ASPECTS THEORIQUES ..........................................................................................................61
II.1 ELEMENTS DE CONDUCTION THERMIQUE ..................................................................................61
II.1.1 Equation d’équilibre thermique....................................................................................61
II.1.2 Loi de Fourier...............................................................................................................62
II.1.3 Conduction en régime transitoire .................................................................................62
II.1.4 Conditions limites .........................................................................................................63
II.2 MODELISATION NUMERIQUE......................................................................................................64
II.2.1 Caractéristiques des modèles .......................................................................................65
II.2.1.1 Paramètres thermophysiques des matériaux .............................................................65
II.2.1.2 Paramètres géométriques des modèles : ...................................................................66
II.2.1.3 Approximation par élément finis ..............................................................................67
II.2.1.4 Conditions initiales et limites appliquées au modèle numérique..............................68
II.2.1.5 Sollicitation thermique appliquée aux poutres :........................................................69
II.2.2 Résultats de la simulation pour la poutre sans défaut :................................................71
II.2.3 Résultats de la simulation pour la poutre avec défaut : ...............................................73
II.3 DISPOSITIF EXPERIMENTAL........................................................................................................76
II.3.1 Principales caractéristiques du dispositif de chauffage ...............................................76
II.3.2 Corps d’épreuves ..........................................................................................................78
II.3.3 Procédure expérimentale..............................................................................................79
II.4 ESS