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dc.contributor.advisorBatsale, Jean-Christophe
dc.contributor.authorAYVAZYAN, Vigen
dc.contributor.otherBatsale, Jean-Christophe
dc.contributor.otherBalageas, Daniel
dc.contributor.otherPradere, Christophe
dc.contributor.otherTrichet, D idier
dc.date2012-12-14
dc.date.accessioned2020-12-14T21:14:43Z
dc.date.available2020-12-14T21:14:43Z
dc.identifier.urihttp://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2012/AYVAZYAN_VIGEN_2012.pdf
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/22326
dc.identifier.nnt2012BOR14671
dc.description.abstractLa thermographie infrarouge est une méthode largement employée pour la caractérisation des propriétés thermophysiques des matériaux. L’avènement des diodes laser pratiques, peu onéreuses et aux multiples caractéristiques, étendent les possibilités métrologiques des caméras infrarouges et mettent à disposition un ensemble de nouveaux outils puissants pour la caractérisation thermique et le contrôle non desturctif. Cependant, un lot de nouvelles difficultés doit être surmonté, comme le traitement d’une grande quantité de données bruitées et la faible sensibilité de ces données aux paramètres recherchés. Cela oblige de revisiter les méthodes de traitement du signal existantes, d’adopter de nouveaux outils mathématiques sophistiqués pour la compression de données et le traitement d’informations pertinentes. Les nouvelles stratégies consistent à utiliser des transformations orthogonales du signal comme outils de compression préalable de données, de réduction et maîtrise du bruit de mesure. L’analyse de sensibilité, basée sur l’étude locale des corrélations entre les dérivées partielles du signal expérimental, complète ces nouvelles approches. L'analogie avec la théorie dans l'espace de Fourier a permis d'apporter de nouveaux éléments de réponse pour mieux cerner la «physique» des approches modales.La réponse au point source impulsionnel a été revisitée de manière numérique et expérimentale. En utilisant la séparabilité des champs de température nous avons proposé une nouvelle méthode d'inversion basée sur une double décomposition en valeurs singulières du signal expérimental. Cette méthode par rapport aux précédentes, permet de tenir compte de la diffusion bi ou tridimensionnelle et offre ainsi une meilleure exploitation du contenu spatial des images infrarouges. Des exemples numériques et expérimentaux nous ont permis de valider dans une première approche cette nouvelle méthode d'estimation pour la caractérisation de diffusivités thermiques longitudinales. Des applications dans le domaine du contrôle non destructif des matériaux sont également proposées. Une ancienne problématique qui consiste à retrouver les champs de température initiaux à partir de données bruitées a été abordée sous un nouveau jour. La nécessité de connaitre les diffusivités thermiques du matériau orthotrope et la prise en compte des transferts souvent tridimensionnels sont complexes à gérer. L'application de la double décomposition en valeurs singulières a permis d'obtenir des résultats intéressants compte tenu de la simplicité de la méthode. En effet, les méthodes modales sont basées sur des approches statistiques de traitement d'une grande quantité de données, censément plus robustes quant au bruit de mesure, comme cela a pu être observé.
dc.description.abstractEnInfrared thermography is a widely used method for characterization of thermophysical properties of materials. The advent of the laser diodes, which are handy, inexpensive, with a broad spectrum of characteristics, extend metrological possibilities of infrared cameras and provide a combination of new powerful tools for thermal characterization and non destructive evaluation. However, this new dynamic has also brought numerous difficulties that must be overcome, such as high volume noisy data processing and low sensitivity to estimated parameters of such data. This requires revisiting the existing methods of signal processing, adopting new sophisticated mathematical tools for data compression and processing of relevant information.New strategies consist in using orthogonal transforms of the signal as a prior data compression tools, which allow noise reduction and control over it. Correlation analysis, based on the local cerrelation study between partial derivatives of the experimental signal, completes these new strategies. A theoretical analogy in Fourier space has been performed in order to better understand the «physical» meaning of modal approaches.The response to the instantaneous point source of heat, has been revisited both numerically and experimentally. By using separable temperature fields, a new inversion technique based on a double singular value decomposition of experimental signal has been introduced. In comparison with previous methods, it takes into account two or three-dimensional heat diffusion and therefore offers a better exploitation of the spatial content of infrared images. Numerical and experimental examples have allowed us to validate in the first approach our new estimation method of longitudinal thermal diffusivities. Non destructive testing applications based on the new technique have also been introduced.An old issue, which consists in determining the initial temperature field from noisy data, has been approached in a new light. The necessity to know the thermal diffusivities of an orthotropic medium and the need to take into account often three-dimensional heat transfer, are complicated issues. The implementation of the double singular value decomposition allowed us to achieve interesting results according to its ease of use. Indeed, modal approaches are statistical methods based on high volume data processing, supposedly robust as to the measurement noise.
dc.language.isofr
dc.subjectThermographie infrarouge
dc.subjectContrôle non destructif CND
dc.subjectTechniques inverses
dc.subjectCaractérisation thermique
dc.subjectDécomposition en valeurs singulières SVD
dc.subjectDouble décomposition en valeurs singulières 2SVD
dc.subjectAnalyse en composantes principales PCA
dc.subjectDéveloppement en valeurs singulières SVE
dc.subjectEstimation de paramètres thermophysiques
dc.subjectProfils de diffusivités thermiques longitudinales
dc.subjectEstimation de champs de température initiaux
dc.subjectDiffusion thermique tridimensionnelle
dc.subjectMéthode flash
dc.subjectFlash face avant
dc.subjectDiodes laser
dc.subjectPoint source impulsionnel
dc.subjectMéthodes modales
dc.subjectAnalyse de corrélations
dc.subjectCompression de données
dc.subjectTransformations orthogonales du signal
dc.subjectChamps de température séparables
dc.subjectTraitement d'une grande quantité de données
dc.subjectSéparabilité spatiale
dc.subjectTransformées de Fourier
dc.subjectFiltrage de données
dc.subjectMatériaux hétérogènes
dc.subjectPetites échelles
dc.subjectMatériaux composites
dc.subject.enInfrared thermography
dc.subject.enNon destructive testing NDT
dc.subject.enNon destructive evaluation NDE
dc.subject.enInverse techniques
dc.subject.enThermal characterization
dc.subject.enSingular value decomposition SVD
dc.subject.enDouble singular value decomposition 2SVD
dc.subject.enPrincipal component analysis PCA
dc.subject.enSingular value expansion SVE
dc.subject.enEstimation of thermophysical properties
dc.subject.enLongitudinal thermal diffusivity profiles
dc.subject.enEstimation of initial temperature fields
dc.subject.enThree-dimensional heat diffusion
dc.subject.enFlash method
dc.subject.enLaser diodes
dc.subject.enInstantaneous point source of heat
dc.subject.enCorrelation analysis
dc.subject.enData compression
dc.subject.enOrthogonal transforms of the signal
dc.subject.enSeparable temperature fields
dc.subject.enHigh volume data processing
dc.subject.enFourier transforms
dc.subject.enData filtering
dc.subject.enHeterogeneous materials
dc.subject.enSmall scales
dc.subject.enComposite materials
dc.titleEtude de champs de température séparables avec une double décomposition en valeurs singulières : quelques applications à la caractérisation des propriétés thermophysiques des matérieux et au contrôle non destructif
dc.title.enStudy of separable temperatur fields with a double singular value decomposition : some applications in characterization of thermophysical properties of materials and non destructive testing
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentPalomo Del Barrio, Elena
bordeaux.hal.laboratoriesThèses de l'Université de Bordeaux avant 2014*
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.institutionBordeaux INP
bordeaux.type.institutionBordeaux 1
bordeaux.thesis.disciplineMécanique et énergétique
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2012BOR14671
dc.contributor.rapporteurLoulou, Tahar
dc.contributor.rapporteurClaudet, Bernard
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Etude%20de%20champs%20de%20temp%C3%A9rature%20s%C3%A9parables%20avec%20une%20double%20d%C3%A9composition%20en%20valeurs%20singuli%C3%A8res%20:%20quelques%20applications%2&rft.atitle=Etude%20de%20champs%20de%20temp%C3%A9rature%20s%C3%A9parables%20avec%20une%20double%20d%C3%A9composition%20en%20valeurs%20singuli%C3%A8res%20:%20quelques%20applications%&rft.au=AYVAZYAN,%20Vigen&rft.genre=unknown


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