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Contribution à l'étude de l'adhérence des structures du type couche sur substrat par modes de Rayleigh générés et détectés par sources laser (Document en Français)
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Modalités de diffusion de la thèse :
Modalités de diffusion de la thèse :
Auteur : Robin Martin
Date de soutenance : 15-07-2019
Directeur(s) de thèse : Ouaftouh Mohammadi
- Jenot Frédéric
Président du jury : Audoin Bertrand
Membres du jury : Ouaftouh Mohammadi
- Jenot Frédéric
- Achdjian Hossep
- Debavelaere Dorothée
- Ech-Cherif El Kettani Mounsif
Rapporteurs : Audoin Bertrand
- Ech-Cherif El Kettani Mounsif
Laboratoire : Département Opto-Acousto-Electronique de l'IEMN - IEMN-DOAE
Ecole doctorale : Sciences pour l'ingénieur (SPI)
Robin, Martin
Nom
Robin
Prénom
Martin
Nationalité
Français
Date de soutenance : 15-07-2019
Directeur(s) de thèse : Ouaftouh Mohammadi
Ouaftouh, Mohammadi
Nom
Ouaftouh
Prénom
Mohammadi
Jenot, Frédéric
Nom
Jenot
Prénom
Frédéric
Président du jury : Audoin Bertrand
Audoin, Bertrand
Nom
Audoin
Prénom
Bertrand
Membres du jury : Ouaftouh Mohammadi
Ouaftouh, Mohammadi
Nom
Ouaftouh
Prénom
Mohammadi
Jenot, Frédéric
Nom
Jenot
Prénom
Frédéric
Achdjian, Hossep
Nom
Achdjian
Prénom
Hossep
Debavelaere, Dorothée
Nom
Debavelaere
Prénom
Dorothée
Ech-Cherif El Kettani, Mounsif
Nom
Ech-Cherif El Kettani
Prénom
Mounsif
Rapporteurs : Audoin Bertrand
Audoin, Bertrand
Nom
Audoin
Prénom
Bertrand
Ech-Cherif El Kettani, Mounsif
Nom
Ech-Cherif El Kettani
Prénom
Mounsif
Laboratoire : Département Opto-Acousto-Electronique de l'IEMN - IEMN-DOAE
Ecole doctorale : Sciences pour l'ingénieur (SPI)
Discipline : Électronique. Acoustique et télécommunications
Classification : Sciences de l'ingénieur
Mots-clés : AdhérenceModes de RayleighContrôle non destructifÉléments finisPseudo-distribution de WignerVille lisséeMéthode Matrix Pencil
Adhésion (physique) -- Thèses et écrits académiquesOndes acoustiques de surface -- Thèses et écrits académiquesUltrasons lasers -- Thèses et écrits académiquesContrôle non destructif -- Thèses et écrits académiques
Résumé : La caractérisation non destructive de l’adhérence des structures du type couche sur substrat est un enjeu industriel et académique important. Ce type d’échantillon est en effet utilisé pour de nombreuses applications et sa durée de vie dépend en grande partie de la qualité d’adhérence des films au substrat. Celle-ci modifie sensiblement le comportement dispersif des ondes acoustiques de surface se propageant dans de ce type de structure. Pour générer et détecter ces ondes, un dispositif Ultrasons-Laser a été privilégié. Dans un premier temps, nous avons cherché à contourner les difficultés d’interprétation rencontrées habituellement dans le contrôle de l’adhérence par ondes acoustiques de surface. Les variations d’épaisseur de la couche peuvent en effet avoir une influence sur la dispersion des ondes comparable à celle due à l’adhérence. Pour ce faire, des films polymères dont l’épaisseur est quasi-constante sont employés et apposés sur un substrat en aluminium. Ces films possèdent en plus la propriété d’être transparents. Cela permet de focaliser l’impulsion laser générant les ondes acoustiques à travers le film, directement à la surface du substrat et de placer ainsi la source acoustique à l’interface film-substrat. L’influence de la position de la source sur le comportement dispersif des ondes acoustiques de surface et par conséquent sur le contrôle de la qualité d’adhérence est alors étudiée expérimentalement ainsi qu’au travers de simulations par éléments finis. Finalement, une caractérisation de l’adhérence de différents échantillons est effectuée grâce aux courbes de dispersion obtenues à l’aide de la méthode Matrix-Pencil appliquée aux résultats expérimentaux. En utilisant un algorithme d’inversion, les raideurs d’interface caractéristiques de l’adhérence des échantillons analysés sont estimées.
Classification : Sciences de l'ingénieur
Mots-clés : AdhérenceModes de RayleighContrôle non destructifÉléments finisPseudo-distribution de WignerVille lisséeMéthode Matrix Pencil
Adhésion (physique) -- Thèses et écrits académiquesOndes acoustiques de surface -- Thèses et écrits académiquesUltrasons lasers -- Thèses et écrits académiquesContrôle non destructif -- Thèses et écrits académiques
Résumé : La caractérisation non destructive de l’adhérence des structures du type couche sur substrat est un enjeu industriel et académique important. Ce type d’échantillon est en effet utilisé pour de nombreuses applications et sa durée de vie dépend en grande partie de la qualité d’adhérence des films au substrat. Celle-ci modifie sensiblement le comportement dispersif des ondes acoustiques de surface se propageant dans de ce type de structure. Pour générer et détecter ces ondes, un dispositif Ultrasons-Laser a été privilégié. Dans un premier temps, nous avons cherché à contourner les difficultés d’interprétation rencontrées habituellement dans le contrôle de l’adhérence par ondes acoustiques de surface. Les variations d’épaisseur de la couche peuvent en effet avoir une influence sur la dispersion des ondes comparable à celle due à l’adhérence. Pour ce faire, des films polymères dont l’épaisseur est quasi-constante sont employés et apposés sur un substrat en aluminium. Ces films possèdent en plus la propriété d’être transparents. Cela permet de focaliser l’impulsion laser générant les ondes acoustiques à travers le film, directement à la surface du substrat et de placer ainsi la source acoustique à l’interface film-substrat. L’influence de la position de la source sur le comportement dispersif des ondes acoustiques de surface et par conséquent sur le contrôle de la qualité d’adhérence est alors étudiée expérimentalement ainsi qu’au travers de simulations par éléments finis. Finalement, une caractérisation de l’adhérence de différents échantillons est effectuée grâce aux courbes de dispersion obtenues à l’aide de la méthode Matrix-Pencil appliquée aux résultats expérimentaux. En utilisant un algorithme d’inversion, les raideurs d’interface caractéristiques de l’adhérence des échantillons analysés sont estimées.
Type de contenu : Texte
Format : PDF
Format : PDF
Identifiant : uvhc-ori-oai-wf-1-2639
Type de ressource : Thèse
Type de ressource : Thèse