Article de référence | Réf : R1330 v2

Critères de choix du capteur
Mesures sans contact - Généralités

Auteur(s) : Jean-Louis CHARRON

Date de publication : 10 déc. 2003

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RÉSUMÉ

Il existe un large choix de mesures sans contact, basées sur une onde électromagnétique ou acoustique émise et reçue par un capteur. Cet article présente les paramètres à prendre en compte pour choisir le capteur approprié. Parmi ces paramètres, on peut citer l’étendue de mesure et sa distance au capteur, le type de mesure, absolue ou relative, les conditions d'environnement, etc. Les domaines  de mesure sont larges depuis le dixième de nanomètre pour la rugosité, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus en astronomie.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

Les mesures dimensionnelles sans contact, que ce soit de déplacements, de distances ou de formes, concernent un large éventail de méthodes, d’échelles et de moyens. Une onde ou un champ, qu’il soit électromagnétique ou acoustique, est très généralement émis et reçu par le capteur. La méthode ou le moyen universel n’existe pas, par contre, pour chaque cas spécifique existe la méthode la plus appropriée, les techniques disponibles offrant un large choix.

Notre choix sera donc guidé par ces données du cahier des charges, dont les principales sont :

  • l’étendue de mesure et sa distance au capteur ;

  • l’étendue mesurée de la surface de la pièce, la réponse spatiale ;

  • le type de mesure : absolue ou relative ;

  • les conditions d’environnement : principalement la température et la pression mais aussi l’humidité, présence de poussière, brouillard ;

  • le milieu à travers lequel la mesure doit être effectuée : air, vide, liquide, solide conducteur ou isolant électrique ;

  • la nature et les caractéristiques de la pièce à mesurer : conductrice ou isolante électrique, sa perméabilité magnétique, sa permittivité, son éventuel caractère ferromagnétique, son aimantation, son aspect visuel (matte, brillante, blanche, noire, opaque, translucide, transparente, rayonnante ou lumineuse), son degré d’homogénéité ;

  • la direction du déplacement : est-il normal ou parallèle à la direction de mesure ;

  • la bande passante, le temps de montée ;

  • le niveau du signal de bruit ;

  • la résolution, la justesse ;

  • les dérives acceptables avec la température, la pression ;

  • la sensibilité ;

  • la sortie : tension, courant ou numérique, tout ou rien.

Les domaines de mesure concernent aussi bien la rugosité avec une résolution de l’ordre du dixième de nanomètre, ce qui correspond à l’échelle atomique, que la géodésie avec des distances de mesure qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres et même, à la limite, l’astronomie. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux domaines de mesure qui correspondent à ceux de la mécanique (c’est-à-dire de l’ordre de 0,01 µm à quelques dizaines de mètres), qui restent encore très larges.

Cet article ouvre une série consacrée aux mesures dimensionnelles sans contact :

Cette série d’articles propose une vue d’ensemble des différents capteurs de mesures dimensionnelles sans contact. Certains sont déjà présentés en détail dans les articles spécialisés de ce traité auxquels nous renverrons le lecteur pour plus de précision.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r1330


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2. Critères de choix du capteur

Le lecteur consultera à ce sujet les tableaux 1 et 2 de l’article Mesures sans contact. Comparatif Mesures sans contact[R 1 335].

2.1 Conditions d’environnement

Les conditions d’environnement influencent la réponse du capteur et de son conditionneur.

La plage d’utilisation courante s’étend en général de 10 ˚C à 40 ˚C pour la température, au voisinage de la pression atmosphérique (de 960 à 1 050 mbar) et sous une humidité relative de 10 à 95 % sans condensation. L’étalonnage du capteur est généralement effectué à la température de référence de 20 ˚C, à la pression atmosphérique de 1 013,25 mbar et avec un taux d’humidité relative de 55 %.

  • Température

    Les capteurs peuvent souvent supporter des plages de température plus importantes, couramment de 0 ˚C à 90 ˚C. La descente à des températures plus basses rend les câbles de liaison ainsi que la plupart des isolants courants cassants. Un choix sévère des matériaux est nécessaire pour atteindre les températures cryogéniques.

    Il est possible de trouver des capteurs capables de supporter des températures de l’ordre de 500 ˚C. La mesure de pièces dont la température dépasse 1 000 ˚C n’est possible qu’en utilisant des capteurs simples à fabriquer comme les capteurs capacitifs ou en les plaçant à bonne distance comme les capteurs optiques.

  • Pression

    Certains capteurs peuvent supporter des pressions élevées, 500 bars avec des capteurs inductifs, 1 000 bars avec des capteurs capacitifs. Dans ces cas, il est très important d’étudier avec soin la fixation du capteur avec la pièce de référence pour limiter les déplacements provoqués par les contraintes mécaniques importantes.

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