Résumé
Avec l’apparition d’importantes applications dans le domaine des hautes températures et hautes pressions (telles que les réacteurs nucléaires de 3e et 4e génération, les turbines à vapeur, les réacteurs d’avion et de fusée spatiale), la communauté industrielle et scien-tifique a exprimé un réel besoin de développer un ensemble d’instrumentations dédiées à la surveillance et au contrôle de structures pour instrumenter des dispositifs ou vérifier leurs résistances aux vieillissements et aux endommagements. Les transducteurs ultrasonores sont particulièrement bien adaptés pour répondre à ces problématiques. Toutefois, les instrumentations classiques ou commerciales disponibles industriellement sont peu adaptées pour des mesures au-delà de 150°C (point de Curie du piézoélectrique) ce qui limite souvent leur utilisation. [1] L’équipe Acoustique de l’IES (UMR5214 Université Montpellier - CNRS) développe de capteurs ultrasonores pour des applications en environnements hostiles (tem-pérature supérieure à 350°C, flux neutronique, ...) pour étendre les domaines de mesure [2]. Dans cette communication, nous présenterons plus particulièrement la conception et la caractérisation de dos amortisseurs. L’objectif est de sélectionner les matériaux (parti-culaires métalliques) composant ce dos, puis de les caractériser par spectroscopie acoustique en termes d’atténuation et de célérité ultrasonore, et donc d’impédance com-plexe. En effet, ces paramètres sont ceux qui permettront ensuite d’optimiser le transduc-teur complet : bande passante, fréquence de résonance, tenue en température. [1] Kazys, R.; Vaskeliene, V., High Temperature UltrasonicTransducers: A Review. Sensors 2021,21, 3200. https://doi.org/10.3390/s21093200 [2] Boubenia, R.; Rosenkrantz, E.; Despetis, F.; Combette, P.; Ferrandis, J-Y., Particulate Metal Composites as Backing for UltrasonicTransducers for Continuous Nondestructive Measurements at Moderate and High Temperatures. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 2020, 67, 2164–2175. https://doi.org/10.1109/tuffc.2020.2998768