Analyses granulométriques à partir d’images de tomographie

Les images de microtomographie aux rayons X (µCT) permettent de réaliser des analyses granulométriques avancées, c’est-à-dire de caractériser la taille, la forme et la distribution spatiale des particules, pores ou inclusions qui composent une ou plusieurs phases d’un matériau.

Le matériau est sondé « tel quel », sans besoin de le conditionner. La nature tridimensionnelle des données issues de la µCT permet d’extraire de riches descripteurs granulométriques en 3D.

granulometry_phase_segmentation_concrete_microCT_detail

Segmentation et labélisation en 3D : des algorithmes sur-mesure basés sur de l’apprentissage profond

Lorsque le matériau étudié est monophasique, l’étape de segmentation consiste à différencier les voxels appartenant au matériau des voxels appartenant à l’air environnant. Dans le cas d’un matériau multiphasique, un matériau composite par exemple, cette étape consiste à distinguer la phase étudiée des autres phases du matériau

Le calcul des paramètres granulométriques d’une particule (ou pore opu  nécessite de pouvoir la distinguer et l’isoler des particules voisines. L’étape de labellisation consiste ainsi à affecter une valeur spécifique à tous les voxels appartenant à une même particule, différente de celle des voxels appartenant aux autres particules

Mesures statistiques sur données 3D

De nombreuses caractéristiques sont calculables à partir des données de microtomographie. Elles sont restituées sous forme de graphes représentant les distributions en nombre, en volume, en fonction d’une distance à un point référence de l’objet, ou autre métrique d’intérêt.

  • Paramètres de taille
    • diamètre de Ferret, dimamètre équivalent
    • dimension de boîte englobante
    • aire
    • volume
  • Paramètre de position
    • position de la boîte englobante
    • centroide
    • distance au centride le plus proche
  • Paramètres de forme, rapports de dimensions
    • ratio aire / volume
    • sphéricité
    • solidité et connexité
  • Paramètres de forme et d’orientation
    • moments géométriques
    • tenseur d’inertie
    • repère central d’inertie
    • ellipsoide d’inertie equivalent
  • Paramètres de composition
    • densité locale
    • rapport entre les densités locales

Nous développons aussi les mesures adaptées à votre besoin: méthode de calcul, restitution garphique ou en image 2D, volume 3D, animation 2D ou 3D.

As an independent lab, Novitom enables organisations to access synchrotron micro and nano-tomography :

  • Regular access to instruments at synchrotron facilities
  • Know-how in experimental design for real-time microtomography
  • Expertise in extracting information and physical parameters from raw data and in combination with ancillary techniques

Autres articles : analyses dimensionnelles et morphologiques

Pourquoi utiliser la microtomoghraphie rayons X ou micro-CT ?

Pourquoi utiliser la microtomoghraphie rayons X ou micro-CT ?

La tomographie à rayons X constitue aujourd’hui une méthode de référence pour l’imagerie tridimensionnelle non destructive. Son principe repose sur…

La structure cachée des comprimés révélée grâce aux rayons X synchrotron

La structure cachée des comprimés révélée grâce aux rayons X synchrotron

Une étude récente menée par Xploraytion, Novitom, Merck et leurs partenaires démontre comment la microtomographie à rayons X synchrotron (SR-µCT)…

Evolution de la microstructure des matériaux : essais mécaniques in situ avec le dispositif Novi CT Rig

Evolution de la microstructure des matériaux : essais mécaniques in situ avec le dispositif Novi CT Rig

Pourquoi réaliser une tomographie ou micro-CT pendant des essais de traction/compression ? L’utilisation de la microtomographie lors d’essais de traction/compression…

Pourquoi utiliser la microtomoghraphie rayons X ou micro-CT ?

Pourquoi utiliser la microtomoghraphie rayons X ou micro-CT ?

La tomographie à rayons X constitue aujourd’hui une méthode…