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Une méthode d'inversion de données ultrasonores a été développée dans le contexte du contrôle non destructif par ultrasons des cuves de réacteurs à eau pressurisée. L'objectif est de positionner d'éventuels défauts de type fissure, détectés à travers un revêtement de nature anisotrope et dont la surface est irrégulière. J'ai ensuite utilisé mes compétences en acoustique ultrasonore dans le cadre des travaux menés à bien dans le contexte de la caractérisation biomécanique du tissu osseux. Des méthodes de caractérisation (transmission transverse) destinées à estimer la qualité osseuse de l'os…mehr

Produktbeschreibung
Une méthode d'inversion de données ultrasonores a été développée dans le contexte du contrôle non destructif par ultrasons des cuves de réacteurs à eau pressurisée. L'objectif est de positionner d'éventuels défauts de type fissure, détectés à travers un revêtement de nature anisotrope et dont la surface est irrégulière. J'ai ensuite utilisé mes compétences en acoustique ultrasonore dans le cadre des travaux menés à bien dans le contexte de la caractérisation biomécanique du tissu osseux. Des méthodes de caractérisation (transmission transverse) destinées à estimer la qualité osseuse de l'os trabéculaire ont été développées. Je me suis aussi intéressé à la caractérisation de l'os cortical, notamment par des approches de type transmission axiale. Une approche expérimentale multimodale (ultrasons, rayons X, microscopie) a permis de mieux comprendre la propagation ultrasonore à 4 MHz dans ce milieu fortement hétérogène. Des modèles analytiques exacts couplant la mécanique du contact viscoélastique et la physique de l'adhésion ont enfin été développés.