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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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Jean-Louis CHARRON : Ingénieur au Centre technique des industries mécaniques (CETIM)
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 :
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l’étendue de mesure et sa distance au capteur ;
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l’étendue mesurée de la surface de la pièce, la réponse spatiale ;
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le type de mesure : absolue ou relative ;
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les conditions d’environnement : principalement la température et la pression mais aussi l’humidité, présence de poussière, brouillard ;
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le milieu à travers lequel la mesure doit être effectuée : air, vide, liquide, solide conducteur ou isolant électrique ;
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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 ;
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la direction du déplacement : est-il normal ou parallèle à la direction de mesure ;
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la bande passante, le temps de montée ;
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le niveau du signal de bruit ;
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la résolution, la justesse ;
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les dérives acceptables avec la température, la pression ;
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la sensibilité ;
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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 :
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Mesures sans contact. Généralités Mesures sans contact- Généralités ;
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Mesures sans contact. Méthodes magnétiques et capacitives Mesures sans contact- Méthodes magnétiques et capacitives ;
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Mesures sans contact. Méthodes optiques (partie 1) Mesures sans contact- Méthodes optiques (partie 1) ;
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Mesures sans contact. Méthodes optiques (partie 2) Mesures sans contact- Méthodes optiques (partie 2) ;
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Mesures sans contact. Autres méthodes Mesures sans contact- Autres méthodes ;
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Mesures sans contact. Comparatif Mesures 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.
VERSIONS
- Version archivée 1 de juil. 1975 par René CAVÉ
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Définitions
1.1 Étendue de mesure
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La définition de l’étendue de mesure d’un capteur de déplacement linéaire dépend de la direction de cette mesure par rapport à l’axe du capteur :
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si la mesure est réalisée dans l’axe du capteur (figure 1 a) l’étendue de la mesure est comprise entre la portée minimale et la portée maximale. Elle est également souvent caractérisée par la distance du capteur au centre de l’étendue de mesure (distance moyenne de mesure) et par la longueur de l’étendue de mesure ;
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si la mesure est effectuée perpendiculairement à l’axe du capteur (figure 1 b), l’étendue de la mesure est définie par la distance de mesure et la largeur de l’étendue de mesure.
Les capteurs se différentient selon qu’ils permettent de mesurer un déplacement ou la distance d’une surface suivant l’axe de mesure ou le bord d’une pièce ou bien encore un déplacement tangentiel d’un point, d’une ligne d’une surface (figure 2).
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Dans le cas des capteurs bidimensionnels, le champ de mesure peut être dans l’axe du capteur ou perpendiculaire à cet axe. Il est donc caractérisé par (figure 3) :
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la distance moyenne de mesure, la largeur du champ et sa profondeur d’une part ;
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la distance de mesure, la longueur et la largeur du champ d’autre part.
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Dans le cas des capteurs tridimensionnels, le champ de mesure est caractérisé par la distance moyenne de mesure, la largeur du champ, sa longueur et sa profondeur (figure 4).
1.2 Étendue mesurée de la surface de la pièce, réponse spatiale
En fonction de la technologie utilisée, une plus ou moins grande surface de la pièce est concernée par la mesure : c’est l’étendue mesurée de la surface de la pièce. Une fonction de pondération en qualifie la répartition de l’influence :...
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