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Dialogue essais-simulation et identification de lois de comportement ...

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Partie A – Chapitre 3 : Procédures expérimentales<br />

force atomique <strong>et</strong> électronique à balayage donnent les plus forts grossissements <strong>et</strong> donc ne<br />

perm<strong>et</strong>tent pas d'analyser <strong>de</strong>s zones étendues. La plus forte résolution <strong>et</strong> la mesure <strong>de</strong>s<br />

déplacements les plus p<strong>et</strong>its ne sont accessibles que par les techniques d'interférométrie. La<br />

Corrélation d’Images Numériques (DIC : Digital Image Correlation en anglais) fonctionne<br />

aussi bien à partir d'images prises en optique (ensemble caméra <strong>et</strong> objectif ou microscope<br />

optique) qu'en microscopie électronique (Sutton <strong>et</strong> al. 2007a, Sutton <strong>et</strong> al. 2007b) ou à force<br />

atomique (Grégoire <strong>et</strong> al. 2011, Xu <strong>et</strong> al. 2011).<br />

pastel-00910076, version 1 - 27 Nov 2013<br />

Figure ‎3-3 : Graphe comparatif <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> champs (Sutton 2004).<br />

Les techniques <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> champs donnent <strong>de</strong>s mesures optiques directes (images <strong>de</strong><br />

niveaux <strong>de</strong> gris), <strong>de</strong>s mesures intermédiaires déduites par traitement numérique <strong>de</strong>s mesures<br />

directes (champs <strong>de</strong> déplacement ou champs <strong>de</strong> phase) <strong>et</strong> enfin <strong>de</strong>s mesures en relation avec<br />

un gradient <strong>de</strong>s données intermédiaires (e.g. champs <strong>de</strong> déformations).<br />

Les caméras donnent <strong>de</strong>s informations <strong>de</strong> plus en plus nombreuses (caméras à plusieurs<br />

MégaPixels) <strong>et</strong> les images sont acquises à <strong>de</strong>s ca<strong>de</strong>nces <strong>de</strong> plus en plus élevées. Il faut<br />

cependant toujours faire un compromis entre vitesse d’acquisition <strong>et</strong> taille <strong>de</strong> l’image, le taux<br />

<strong>de</strong> transfert d’informations entre le capteur CCD <strong>et</strong> la mémoire <strong>de</strong> la caméra ou <strong>de</strong><br />

l’ordinateur étant limité par la technologie. Ce sont les dispositifs d’observation <strong>et</strong> <strong>de</strong> prise<br />

d’images qui déterminent le grossissement <strong>et</strong> donc l’échelle, mais il faut aussi que le<br />

marquage <strong>de</strong> la surface <strong>de</strong> l’obj<strong>et</strong> soit adapté au niveau d’observation souhaité.<br />

Dans le cadre <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong>, les zones observées sont relativement gran<strong>de</strong>s, entre quelques<br />

dizaines <strong>et</strong> quelques milliers <strong>de</strong> millimètres carrés. La résolution en déformation n’est pas<br />

critique, on ne cherche pas à mesurer avec précision les hétérogénéités <strong>de</strong> déformations<br />

élastiques. Les conditions expérimentales autorisent l’application <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong><br />

déformations par corrélation d’images numériques enregistrées avec une caméra CCD équipé<br />

d'un objectif télécentrique. Il est à noter qu'il est nécessaire <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s mesures à différentes<br />

températures <strong>et</strong> donc quelquefois dans une enceinte thermique (à travers une vitre).<br />

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