Network


Latest external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.

Hotspot


Dive into the research topics where Eric Maire is active.

Publication


Featured researches published by Eric Maire.


Journal of Physics D | 1999

Hard x-ray phase imaging using simple propagation of a coherent synchrotron radiation beam

Peter Cloetens; Wolfgang Ludwig; J. Baruchel; Jean-Pierre Guigay; Petra Pernot-Rejmánková; Murielle Salomé-Pateyron; M. Schlenker; Jean-Yves Buffière; Eric Maire; G. Peix

Particularly high coherence of the x-ray beam is associated, on the ID19 beamline at ESRF, with the small angular size of the source as seen from a point of the sample (0.1-1 µrad). This feature makes the imaging of phase objects extremely simple, by using a `propagation technique. The physical principle involved is Fresnel diffraction. Phase imaging is being simultaneously developed as a technique and used as a tool to investigate light natural or artificial materials introducing phase variations across the transmitted x-ray beam. They include polymers, wood, crystals, alloys, composites or ceramics, exhibiting inclusions, holes, cracks, ... . `Tomographic three-dimensional reconstruction can be performed with a filtered back-projection algorithm either on the images processed as in attenuation tomography, or on the phase maps retrieved from the images with a reconstruction procedure similar to that used for electron microscopy. The combination of diffraction (`topography) and Fresnel (`phase) imaging leads to new results.


Canadian Metallurgical Quarterly | 2002

Solidification Study of Aluminum Alloys using Impulse Atomization: Part I: Heat Transfer Analysis of an Atomized Droplet

Jb Wiskel; H. Henein; Eric Maire

Abstract Heat transfer models of molten metal droplets moving in a gas stream are used extensively to understand and improve gas atomization systems. In particular, the solidification microstructure of the metal droplets produced during atomization is closely linked with heat flow conditions. The cornerstone of these models is the calculation of the heat exchange between the droplet and gas in an environment with a high temperature gradient. To achieve this, the value of the effective heat transfer coefficient (between the gas and droplet) used in these models is obtained from semi-empirical correlations such as the Ranz- Marshall or Whitaker equations. Unfortunately, most metal atomizing conditions lie outside the experimental envelope in which these correlations were derived. Hence, the object of this paper is two fold: firstly, to develop a reliable and controlled experimental technique by which the transfer of heat from a high temperature droplet to a significantly cooler gas can be assessed and secondly, to determine the validity of both the Ranz-Marshall and Whitaker correlations under these conditions. An experimental technique was developed to conduct a series of quench tests using AA6061 aluminum and AZ91D magnesium droplets falling in a cool nitrogen and argon atmosphere, respectively. A heat transfer model was formulated to account for large droplet gas temperature gradients typically found in metallurgical processing operations. It was determined that a modified Whitaker correlation provided the best agreement with the experimental data given that the Reynolds and Prandtl numbers were evaluated at the free stream gas temperature and the gas conductivity in the Nusselt number at the droplet surface temperature. Les modèles de transfert de chaleur de gouttelettes de métal fondu se déplaçant dans un courant de gaz sont amplement utilisés pour comprendre et améliorer les systèmes de pulvérisation au gaz. En particulier, la microstructure de solidification de gouttelettes de métal produites lors de la pulvérisation est liée de près aux conditions d’écoulement de chaleur. La pierre angulaire de ces modèles est le calcul d’échange de chaleur entre la gouttelette et le gaz dans un environnement à gradient élevé de température. Pour obtenir cela, la valeur du coefficient actuel de transfert de chaleur (entre le gaz et la gouttelette) utilisée dans ces modèles est obtenue à partir de corrélations semi-empiriques telles que les équations de Ranz-Marshall ou de Whitaker. Malheureusement, la plupart des conditions de pulvérisation de métal se trouvent en dehors de l’enveloppe expérimentale dans laquelle ces corrélations ont été dérivées. Par conséquent, ce document a deux objectifs: premièrement, développer une technique expérimentale fiable et contrôlée par laquelle le transfert de chaleur à partir d’une gouttelette à haute température vers un gaz significativement plus froid peut être établi et, deuxièmement, déterminer la validité tant des corrélations de Ranz-Marshall que de Whitaker sous ces conditions. On a développé une technique expérimentale afin de conduire une série de tests de trempe en utilisant des gouttelettes d’aluminium AA6061 et de magnésium AZ91D tombant dans une atmosphère froide d’azote et d’argon, respectivement. On a formulé un modèle de transfert de chaleur en tenant compte des gradients étendus de température gouttelette-gaz que l’on trouve typiquement dans les opérations de traitement métallurgique. On a déterminé qu’une corrélation de Whitaker modifiée fournissait le meilleur accord avec les données expérimentales étant donné que les nombres de Reynolds et de Prandtl ont été évalués à la température du gaz d’écoulement libre et la conductivité du gaz du nombre de Nusselt, à la température de surface de la gouttelette.


Canadian Metallurgical Quarterly | 2004

X-RAY TOMOGRAPHY STUDY OF ATOMIZED Al-Cu DROPLETS

Arvind Prasad; H. Henein; Eric Maire; Charles-André Gandin

Abstract The atomization of metals and alloys results in the rapid solidification of droplets which yields a complex interplay of nucleation undercooling, recalescence and microsegregation. Characterization of the solidified microstructure has been studied using conventional optical and scanning electron microscopy (SEM). These techniques provide limited information as only a finite number of sections of the powder can be examined. X-ray tomography using synchrotron radiation with a 1 μm beam resolution was used to generate a 3D image for the entire volume of a particle and was compared to microscopic images. The tomography experiments were carried out on Al5%Cu and Al17%Cu atomized droplets of 500 μm in diameter. Microstructural features of solidification such as shrinkage, nucleation and recalescence which are apparent in the 3D images are discussed and compared with conventional characterization methods. L’atomisation de métaux et d’alliages résulte en une solidification rapide de gouttelettes qui produit une interaction complexe de la surfusion de nucléation, de la recalescence, de la microségrégation, etc. On a caractérisé la microstructure solidifiée en utilisant la microscopie conventionnelle optique et électronique à balayage. Ces techniques fournissent une information limitée puisque l’on peut examiner seulement un nombre défini de sections de la poudre. On a utilisé la tomographie à rayonnement cyclotron avec résolution du faisceau de 1 μm pour générer une image à 3D du volume entier d’une particule que l’on a comparée aux images obtenues par microscopie. On a effectué les expériences de tomographie avec des gouttelettes atomisées d’Al-5%Cu et d’Al- 17%Cu, ayant 500 μm de diamètre. On discute des caractéristiques de la microstructure de solidification comme la contraction, la nucléation, la recalescence, etc. qui sont apparentes dans les images à 3D et on les compare avec les méthodes conventionnelles de caractérisation.


Metallurgical and Materials Transactions A-physical Metallurgy and Materials Science | 2006

Understanding the rapid solidification of Al-4.3Cu and Al-17Cu using X-ray tomography

Arvind Prasad; H. Henein; Eric Maire; Charles-André Gandin


17th European Conference on Composite Materials (ECCM17) | 2016

Ultra-fast time-lapse synchrotron radiographic imaging of compressive failure in CFRP

Ying Wang; Serafina Garcea; Tristan Lowe; Eric Maire; C. Soutis; Philip J. Withers


Techniques de l'ingénieur. Matériaux métalliques | 2004

Tomographie à rayons X appliquée à l’étude des matériaux

Eric Maire; Luc Salvo; Peter Cloetens; Marco Di Michiel


Archive | 2018

Experimental Stress State-Dependent Void Nucleation Behaviour for Two 800 MPa Advanced High Strength Steels

Nikky Pathak; Jérôme Adrien; Clifford Butcher; Eric Maire; Michael J. Worswick


Archive | 2018

Micromechanical Modelling of Edge Failure in 800 MPa Advanced High Strength Steels

Nikky Pathak; Clifford Butcher; Jérôme Adrien; Eric Maire; Michael J. Worswick


Ref : TIP551WEB - "Étude et propriétés des métaux" | 2016

Tomographie aux rayons X synchrotron appliquée à la science des matériaux

Eric Maire; Pierre Lhuissier; Luc Salvo


Orthopaedic Proceedings | 2012

Deformation and Fracture Behaviors in a Biomedical Co-29Cr-6Mo-0.14N Alloy Analyzed by X-Ray Tomography

Hiroaki Matsumoto; Shingo Kurosu; Akihiko Chiba; Caroline Landron; Damien Fabrègue; Eric Maire

Collaboration


Dive into the Eric Maire's collaboration.

Top Co-Authors

Avatar

Jérôme Adrien

Beijing Jiaotong University

View shared research outputs
Top Co-Authors

Avatar

Luc Salvo

École Normale Supérieure

View shared research outputs
Top Co-Authors

Avatar

H. Henein

University of Alberta

View shared research outputs
Top Co-Authors

Avatar
Top Co-Authors

Avatar
Top Co-Authors

Avatar

Peter Cloetens

European Synchrotron Radiation Facility

View shared research outputs
Top Co-Authors

Avatar

Arvind Prasad

University of Queensland

View shared research outputs
Top Co-Authors

Avatar
Top Co-Authors

Avatar
Top Co-Authors

Avatar
Researchain Logo
Decentralizing Knowledge