{"id":16232,"date":"2023-04-18T01:33:22","date_gmt":"2023-04-18T01:33:22","guid":{"rendered":"https:\/\/bemagnet.com\/?p=16232"},"modified":"2023-04-19T09:33:32","modified_gmt":"2023-04-19T09:33:32","slug":"guide-de-conception-des-aimants","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/magnet-design-guide\/","title":{"rendered":"Guide de conception des aimants - Apprenez \u00e0 fabriquer vos aimants"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16246 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Magnet-Design-Guide.jpg\" alt=\"Guide de conception des aimants\" width=\"800\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Magnet-Design-Guide.jpg 800w, https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Magnet-Design-Guide-768x432.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>La conception de vos aimants peut s'av\u00e9rer une t\u00e2che insurmontable si vous ne disposez pas des bonnes informations. Peu importe le type d'aimant que vous souhaitez concevoir, il est essentiel de prendre en compte les formes possibles, les mat\u00e9riaux, les caract\u00e9ristiques de performance magn\u00e9tique et les utilisations, entre autres.<\/p>\n<p>Une fois que vous aurez compris ces 4 principes de conception d'aimants, le processus sera simple et transparent.<\/p>\n<h2>\u00c9tape 1 : Conna\u00eetre le design ou la forme de l'aimant<\/h2>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"A quoi ressemble un aimant en pot au n\u00e9odyme recouvert de nickel ?\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/d-oto4j4lzg?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>Tout d'abord, vous devez conna\u00eetre la forme de l'aimant que vous souhaitez. Dans la plupart des cas, ce sont les applications qui d\u00e9terminent la forme de l'aimant.<\/p>\n<p>Bien s\u00fbr, il y a ceux que nous consid\u00e9rons comme \"standard\" et d'autres qui sont con\u00e7us sur mesure. Lorsque vous avez des id\u00e9es de conception d'aimants, tenez compte des \u00e9l\u00e9ments suivants :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Design de la forme de l'aimant<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Importance\/caract\u00e9ristiques<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimants cylindriques<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>L'aimantation se produit soit \u00e0 travers leur diam\u00e8tre, soit \u00e0 travers leur longueur.<\/li>\n<li>Applications : fabrication d'\u00e9quipements m\u00e9dicaux, de capteurs, de syst\u00e8mes de commutation<\/li>\n<li>Ils ont un champ magn\u00e9tique de plus grande port\u00e9e<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Barres magn\u00e9tiques<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Formes les plus courantes disponibles<\/li>\n<li>Leur forme ressemble \u00e0 une \"barre de m\u00e9tal\" avec des poses sur deux c\u00f4t\u00e9s oppos\u00e9s<\/li>\n<li>Applications : fabrication d'aimants de r\u00e9frig\u00e9rateur et de boussoles<\/li>\n<li>Un bon exemple de barre aimant\u00e9e est la barre aimant\u00e9e rectangulaire.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimant en fer \u00e0 cheval<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Ces aimants sont identifi\u00e9s par leur forme en \"U\".<\/li>\n<li>En g\u00e9n\u00e9ral, les p\u00f4les sont orient\u00e9s dans une seule direction<\/li>\n<li>Applications : ramassage d'objets gr\u00e2ce \u00e0 la force des poteaux ou \u00e0 l'\u00e9quipement de levage.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Anneaux magn\u00e9tiques<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Ils ont un centre creux et une forme circulaire<\/li>\n<li>Applications : fabrication de capteurs, de haut-parleurs, de moteurs, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimants en forme de disque<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Ils pr\u00e9sentent une large surface plane<\/li>\n<li>Caract\u00e9ris\u00e9 par une grande surface polaire<\/li>\n<li>R\u00e9put\u00e9s pour leur solidit\u00e9 et la facilit\u00e9 avec laquelle ils peuvent \u00eatre modifi\u00e9s.<\/li>\n<li>Ils sont ronds mais sans trous au centre<\/li>\n<li>Applications : fabrication de mod\u00e8les, artisanat et projets de bricolage<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimants sph\u00e9riques<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Leur forme ressemble \u00e0 celle d'une boule, d'o\u00f9 leur nom d'aimant-boule.<\/li>\n<li>Applications : pi\u00e8ces \u00e9lectriques, jouets, articles de loisirs, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16235 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-1-Types-of-magnet-designs.jpg\" alt=\"Types d&#039;aimants\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Types d'aimants - photo gracieusement fournie : Vecteezy<\/p>\n<p>Bien que ces formes soient parmi les plus courantes, vous pouvez \u00e9galement choisir des options personnalis\u00e9es pour la conception de votre projet. Toutefois, le fait de travailler avec des formes standard rendra l'ensemble du processus de conception de l'aimant plus simple et plus facile.<\/p>\n<h2>\u00c9tape 2 : Choix du mat\u00e9riau de l'aimant<\/h2>\n<p>Quelles que soient vos id\u00e9es de conception d'aimants, il est essentiel de conna\u00eetre le mat\u00e9riau magn\u00e9tique appropri\u00e9.  Voici quelques mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques populaires pour vos aimants personnalis\u00e9s :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Mat\u00e9riau de l'aimant<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Caract\u00e9ristiques des mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">NdFeB (n\u00e9odyme-fer-bore)<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>C'est un m\u00e9tal de terre rare<\/li>\n<li>L'aimant le plus puissant<\/li>\n<li>La composition est la suivante : Nd<sub>2<\/sub>Fe14B<\/li>\n<li>Leur utilisation a d\u00e9but\u00e9 dans les ann\u00e9es 1980<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">SmCo (Samarium-cobalt)<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Disponible en deux compositions Sm<sub>1<\/sub>Co<sub>5<\/sub> et Sm<sub>2<\/sub>Co<sub>17<\/sub><\/li>\n<li>Le mat\u00e9riau a \u00e9t\u00e9 mis au point dans les ann\u00e9es 1960<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Ferrite ou c\u00e9ramique<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>La composition est principalement compos\u00e9e de SrFe<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub> ou BaFe<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub><\/li>\n<li>Appr\u00e9ci\u00e9s pour leur faible co\u00fbt<\/li>\n<li>Les mat\u00e9riaux sont utilis\u00e9s depuis les ann\u00e9es 1950<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Alnico (aluminium-nickel-cobalt)<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Composition : principalement Al-Ni-Co<\/li>\n<li>Le mat\u00e9riau est utilis\u00e9 depuis les ann\u00e9es 1930<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>En fonction des exigences sp\u00e9cifiques, l'ing\u00e9nieur charg\u00e9 de la conception de l'aimant conseillera le mat\u00e9riau magn\u00e9tique appropri\u00e9.<\/p>\n<p>Tous ces mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques varient en termes de force magn\u00e9tique, de force d'aimantation, de temp\u00e9rature de fonctionnement et de densit\u00e9 de flux magn\u00e9tique, entre autres variables critiques.<\/p>\n<p>Vous choisirez donc ces variables en fonction de vos besoins en mati\u00e8re de conception d'aimants personnalis\u00e9s. Elles d\u00e9termineront la mani\u00e8re d'utiliser les aimants.<\/p>\n<p>N'oubliez pas qu'ils sont disponibles dans diff\u00e9rentes qualit\u00e9s de mat\u00e9riaux pour des applications sp\u00e9cialis\u00e9es.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16236 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-2-Magnetic-material-summary.jpg\" alt=\"R\u00e9sum\u00e9 des mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">R\u00e9sum\u00e9 des mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques - Photo courtoisie : Science Direct<\/p>\n<p><strong>Plus de ressources<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/aimants-en-neodyme\/\">Aimants en n\u00e9odyme<\/a> - Source : Dailymag Dailymag<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/aimants-en-ferrite\/\">Aimants en ferrite<\/a> - Source : Dailymag Dailymag<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/aimants-alnico\/\">Aimants Alnico<\/a> - Source : Dailymag Dailymag<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/aimants-en-terre-rare\/\">Aimants en terre rare<\/a> - Source : Dailymag Dailymag<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/smco-magnets\/\">Aimants SmCo<\/a> - Source : Dailymag Dailymag<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00c9tape 3 : Comprendre les param\u00e8tres magn\u00e9tiques<\/h2>\n<p>La fabrication d'un aimant n\u00e9cessite une compr\u00e9hension et une analyse approfondies des diff\u00e9rents param\u00e8tres magn\u00e9tiques. En d'autres termes, vous devez \u00e9valuer toutes les conditions environnementales et tous les param\u00e8tres de travail pr\u00e9vus.<\/p>\n<p>Pour concevoir vos aimants, vous devez tenir compte des variables cl\u00e9s suivantes :<\/p>\n<h3>1. Analyse par \u00e9l\u00e9ments finis (FEA)<\/h3>\n<p>L'analyse par \u00e9l\u00e9ments finis est un crit\u00e8re de mod\u00e9lisation qui vous aide \u00e0 concevoir un aimant ad\u00e9quat. Diverses simulations permettent d'analyser les aimants :<\/p>\n<ul>\n<li>Densit\u00e9 de flux<\/li>\n<li>Couple<\/li>\n<li>Forces magn\u00e9tiques<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces logiciels de conception magn\u00e9tique vous aideront \u00e0 d\u00e9velopper des informations sur.. :<\/p>\n<ul>\n<li>Chemins de flux<\/li>\n<li>Potentiel magn\u00e9tique vectoriel<\/li>\n<li>Densit\u00e9 de flux<\/li>\n<\/ul>\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, une collaboration \u00e9troite avec les ing\u00e9nieurs charg\u00e9s de la conception de l'aimant vous permettra d'obtenir des param\u00e8tres pr\u00e9cis lors du processus de simulation.<\/p>\n<h3>2. Comprendre les caract\u00e9ristiques de la courbe B-H<\/h3>\n<p>Cette courbe magn\u00e9tique illustre la relation entre :<\/p>\n<ul>\n<li>Densit\u00e9 de flux magn\u00e9tique ; est g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9sign\u00e9e par <strong><em>B<\/em><\/strong>;<\/li>\n<li>La force magn\u00e9tisante est d\u00e9sign\u00e9e par <strong><em>H<\/em><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En ce qui concerne le principe du guide de conception de l'aimant, vous devez \u00e9valuer la courbe B-H\/la boucle d'hyst\u00e9r\u00e9sis.<\/p>\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 la courbe B-H, il est plus facile de caract\u00e9riser les diff\u00e9rents mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques. Vous apprendrez tous les aspects fondamentaux du processus de conception des aimants. Il s'agit d'une d\u00e9monstration en boucle ferm\u00e9e :<\/p>\n<ul>\n<li>Phase de saturation de l'aimant<\/li>\n<li>Phase de d\u00e9magn\u00e9tisation<\/li>\n<li>Saturation de l'aimant (donc d\u00e9magn\u00e9tisation inverse)<\/li>\n<li>Phase de d\u00e9magn\u00e9tisation<\/li>\n<\/ul>\n<p>Th\u00e9oriquement, vous pouvez en faire l'exp\u00e9rience sous l'influence d'une force ext\u00e9rieure. Ce ph\u00e9nom\u00e8ne est illustr\u00e9 dans le plan cart\u00e9sien ci-dessous pour la courbe B-H :<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16237 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-3-Hysterisis-loop.jpg\" alt=\"Boucle d&#039;hyst\u00e9r\u00e9sis\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Boucle d'hyst\u00e9r\u00e9sis - photo courtoisie : Electrical Academia<\/p>\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, les 2<sup>nd<\/sup> Le quadrant du plan cart\u00e9sien de la courbe B-H est toujours tr\u00e8s critique. En g\u00e9n\u00e9ral, il repr\u00e9sente des situations pratiques o\u00f9 l'on peut utiliser un aimant. La courbe est g\u00e9n\u00e9ralement appel\u00e9e courbe de d\u00e9magn\u00e9tisation.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, \u00e0 moins de soumettre l'aimant \u00e0 des conditions de travail uniques, dans la plupart des cas, les caract\u00e9ristiques de travail resteront dans la courbe de d\u00e9magn\u00e9tisation.<\/p>\n<p>Tout en analysant la courbe de la boucle d'hyst\u00e9r\u00e9sis\/B-H (voir la courbe ci-dessus), il convient de noter ce qui suit :<\/p>\n<h4>Points o\u00f9 la courbe croise les axes B-H<\/h4>\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, nous avons :<\/p>\n<ul>\n<li>L'induction r\u00e9siduelle (<strong>Br<\/strong>)<\/li>\n<li>La force coercitive (<strong>Hc<\/strong>)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vous pouvez caract\u00e9riser l'induction r\u00e9siduelle par<\/p>\n<ul>\n<li>Magn\u00e9tisation nulle<\/li>\n<li>La courbe d'hyst\u00e9r\u00e9sis rencontre l'axe des y (axe B)<\/li>\n<li>Flux maximal<\/li>\n<\/ul>\n<p>D'autre part, la force coercitive se caract\u00e9rise par :<\/p>\n<ul>\n<li>Le mat\u00e9riau magn\u00e9tique peut r\u00e9sister \u00e0 un champ magn\u00e9tique externe<\/li>\n<li>La d\u00e9magn\u00e9tisation due au champ magn\u00e9tique externe est nulle.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En outre, vous devez tenir compte des \u00e9l\u00e9ments suivants <strong>B <\/strong>et <strong>H<\/strong> \u00e9tant maximale. Il est \u00e9galement appel\u00e9 <strong>BHmax<\/strong>. C'est le point o\u00f9 le produit de B et H est maximal.<\/p>\n<p>En tant que principe de base pour la conception d'un aimant, un petit volume d'aimant implique toujours le produit de <strong>BHmax <\/strong>est \u00e9lev\u00e9<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Pour calculer la <strong>B :<\/strong><\/p>\n<p>Lors de l'analyse du flux total de l'aimant, il faut tenir compte de ce qui suit :<\/p>\n<ul>\n<li>Flux r\u00e9sultant du champ magn\u00e9tisant<\/li>\n<li>La capacit\u00e9 du mat\u00e9riau magn\u00e9tique \u00e0 produire un flux plus important d\u00e9pend de l'alignement des domaines.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Apr\u00e8s avoir con\u00e7u vos aimants, id\u00e9alement, les caract\u00e9ristiques seront dans les 2<sup>nd<\/sup> quadrant de la courbe de la boucle d'hyst\u00e9r\u00e9sis.<\/p>\n<p>La figure ci-dessus montre que la valeur de H est n\u00e9gative alors que celle de B est positive.<\/p>\n<p>Pour la conception de votre aimant personnalis\u00e9, il est important de tenir compte des \u00e9l\u00e9ments suivants :<\/p>\n<ul>\n<li>Force coercitive intrins\u00e8que, c'est-\u00e0-dire lorsque la courbe coupe l'axe horizontal (axe H)<\/li>\n<li>Une force coercitive intrins\u00e8que \u00e9lev\u00e9e est le signe d'un mat\u00e9riau magn\u00e9tique stable.<\/li>\n<li>Les courbes normales conviennent \u00e0 la conception d'aimants permanents et d'aimants statiques. En supposant que les champs magn\u00e9tiques externes soient nuls.<\/li>\n<li>Utilisez les courbes intrins\u00e8ques et les courbes normales lors de la conception d'aimants soumis \u00e0 une force magn\u00e9tique externe.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Aimant de forme sp\u00e9ciale\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/E9t5-BLnooo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<h3>3. Calculs importants pour la conception des aimants<\/h3>\n<p>Il existe de nombreux <a href=\"https:\/\/plm.sw.siemens.com\/en-US\/simcenter\/electromagnetics-simulation\/magnet\/\">logiciel de simulation d'aimants<\/a> pour le processus de conception. Bien entendu, ils d\u00e9pendent tous d'une certaine mod\u00e9lisation math\u00e9matique pour obtenir les conceptions et les exigences possibles en mati\u00e8re d'aimants.<\/p>\n<p>Dans cette section, nous allons explorer quelques \u00e9quations fondamentales qui vous aideront \u00e0 concevoir les aimants.<\/p>\n<h4>Calcul : Longueur de l'aimant, surface du p\u00f4le et coefficient de perm\u00e9ance<\/h4>\n<p>Examinons ces \u00e9quations de courtoisie de Magnetshop.com :<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16238 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-4-Magnet-Equation.jpg\" alt=\"\u00c9quation de l&#039;aimant\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Equation de l'aimant - Courtesy : Magnet Shop<\/p>\n<p>En supposant qu'il n'y ait pas de bobine pour exciter l'aimant, vous pouvez d\u00e9terminer la longueur et les p\u00f4les \u00e0 l'aide des \u00e9quations (1) et (2) ci-dessus. En outre, si vous souhaitez d\u00e9terminer le coefficient de perm\u00e9ance, vous devez utiliser l'\u00e9quation (3). Vous obtiendrez l'\u00e9quation (3) en combinant les \u00e9quations (1) et (2) ci-dessus.<\/p>\n<p>Voici la signification des abr\u00e9viations ou des symboles dans les \u00e9quations pour les caract\u00e9ristiques de conception de votre aimant :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Abr\u00e9viation ou symbole<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Signification<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">B<sub>m<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Densit\u00e9 de flux (au point de fonctionnement)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">H<sub>m<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Une force d'aimantation (au point de fonctionnement)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">A<sub>g<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Surface d'une lame d'air<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">L<sub>g<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Longueur de l'entrefer<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">B<sub>g<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Densit\u00e9 de flux de l'espace<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">A<sub>m<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Surface du p\u00f4le magn\u00e9tique<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">L<sub>m<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Longueur de l'aimant<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">\u00b5<\/td>\n<td width=\"301\">Perm\u00e9abilit\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">k<\/td>\n<td width=\"301\">Une constante pour la r\u00e9luctance et les fuites \u00e9ventuelles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">P<sub>ci<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">le coefficient de perm\u00e9ance intrins\u00e8que (B<sub>i<\/sub>\/H)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">P<sub>c<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">coefficient de perm\u00e9ance normale (B\/H)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bien que les calculs soient bas\u00e9s sur un aimant fonctionnant \u00e0 2<sup>nd<\/sup> quadrant de la courbe B-H, nous donnons \u00e0 H un nombre positif.<\/p>\n<p>Il faut mettre les choses en perspective :<\/p>\n<p>Il s'agit d'un principe fondamental que vous devez garder \u00e0 l'esprit lorsque vous concevez des aimants. Voici 4 exemples de designs d'aimants :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Exemples de dessins d'aimants<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Principales caract\u00e9ristiques <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Alnico 5<\/td>\n<td width=\"301\">- Densit\u00e9 de flux \u00e9lev\u00e9e qui donne de bons r\u00e9sultats dans les dispositifs \u00e9lectrom\u00e9caniques<\/p>\n<p>- Elle est faiblement coercitive<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Alnico 8<\/td>\n<td width=\"301\">- Une force de magn\u00e9tisation \u00e9lev\u00e9e implique une petite longueur<\/p>\n<p>- Faible densit\u00e9 de flux, d'o\u00f9 la n\u00e9cessit\u00e9 d'une grande surface d'aimant.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimants en terre rare<\/td>\n<td width=\"301\">- La densit\u00e9 du flux d\u00e9pend de la force de magn\u00e9tisation - de valeurs moyennes \u00e0 des valeurs extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9es.<\/p>\n<p>- La longueur de l'aimant peut \u00eatre courte avec un petit volume<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimants en c\u00e9ramique ou en ferrite<\/td>\n<td width=\"301\">- Tr\u00e8s faible densit\u00e9 de flux<\/p>\n<p>- Un aimant a une grande surface de face polaire.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4>Calcul de la densit\u00e9 du flux magn\u00e9tique<\/h4>\n<p>La variable cl\u00e9 du calcul de la densit\u00e9 du flux magn\u00e9tique est :<\/p>\n<ul>\n<li>Diff\u00e9rentes formes et configurations d'aimants<\/li>\n<li>Ligne centrale aimant\u00e9e<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vous pouvez utiliser cette formule fournie par magnetshop.com.<\/p>\n<p>En supposant que vous conceviez des aimants dont la courbe de d\u00e9magn\u00e9tisation normale est une ligne droite, avec une distance disons, <strong>X<\/strong>Utilisez ces formules :<\/p>\n<h5>Pour les aimants cylindriques<\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16239 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-5-Cylindrical-magnet-equation-for-flux-density.jpg\" alt=\"\u00c9quation de l&#039;aimant cylindrique pour la densit\u00e9 de flux\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Aimant cylindrique<\/p>\n<h5>Mod\u00e8les d'aimants rectangulaires<\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16240 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-6-Rectangle-magnet-flux-density.jpg\" alt=\"Densit\u00e9 de flux de l&#039;aimant rectangulaire\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Rectangle Aimant Flux Densit\u00e9<\/p>\n<h5>Mod\u00e8les d'aimants en forme d'anneau<\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16241 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-7-Ring-magnet-flux-density.jpg\" alt=\"Densit\u00e9 de flux de l&#039;aimant annulaire\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Densit\u00e9 de flux de l'aimant annulaire<\/p>\n<p>En dehors de ces mod\u00e8les d'aimants, il existe certaines situations dans lesquelles vous pouvez \u00eatre confront\u00e9 \u00e0 des cas particuliers :<\/p>\n<ul>\n<li>Conception d'aimants face \u00e0 face<\/li>\n<li>Conception de l'aimant en forme de joug<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Calcul de la force d'attraction d'un aimant<\/h4>\n<p>Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser la formule :<\/p>\n<p>O\u00f9 ?<\/p>\n<ul>\n<li>F - force (livres)<\/li>\n<li>B - densit\u00e9 de flux (kilogauss)<\/li>\n<li>A - surface des poteaux (pouces carr\u00e9s)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Parfois, vous pouvez estimer la force \u00e0 l'aide de la formule :<\/p>\n<p>Dans ce cas, vous aurez :<\/p>\n<ul>\n<li>B<sub>r<\/sub> - densit\u00e9 de flux r\u00e9siduel<\/li>\n<li>A - surface des poteaux (pouces carr\u00e9s)<\/li>\n<li>L<sub>m<\/sub> - longueur de l'aimant<\/li>\n<\/ul>\n<p>En bref, la conception d'aimants personnalis\u00e9s exige de nombreux calculs. C'est le seul moyen de contr\u00f4ler tous les param\u00e8tres vitaux qui affectent la force de l'aimant pour n'importe quelle conception.<\/p>\n<h3>4. Rechercher la stabilit\u00e9 dans la conception de l'aimant permanent<\/h3>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Aimant en forme de grand disque\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/c-IseQWkTbo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>Les diff\u00e9rentes formes d'aimants ont des seuils de stabilit\u00e9 variables. En g\u00e9n\u00e9ral, au cours du processus de fabrication de l'aimant, la magn\u00e9tisation aligne les p\u00f4les dans une direction sp\u00e9cifique.<\/p>\n<p>Une fois que cela se produit, ils sont \"verrouill\u00e9s\" dans cette position. Cependant, un certain ph\u00e9nom\u00e8ne peut interf\u00e9rer avec le fonctionnement normal de l'aimant.<\/p>\n<p>Dans le pire des cas, ils peuvent provoquer une d\u00e9magn\u00e9tisation.<\/p>\n<p>L\u00e0 encore, un guide de conception des aimants pr\u00e9voit que l'aimant doit conserver ses performances magn\u00e9tiques r\u00e9p\u00e9t\u00e9es. On parle alors de stabilit\u00e9 de l'aimant.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16242 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-8-Magnetizing-magnets.jpg\" alt=\"Aimants de magn\u00e9tisation\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Aimants de magn\u00e9tisation<\/p>\n<p>C'est pourquoi, m\u00eame lorsque vous concevez des aimants, vous devez pr\u00eater attention \u00e0 ce qui suit :<\/p>\n<h4>Dur\u00e9e d'utilisation pr\u00e9vue de l'aimant<\/h4>\n<p>Les \u00e9lectro-aimants restent magn\u00e9tiques tant qu'ils sont aliment\u00e9s (disponibilit\u00e9 d'un courant \u00e9lectrique).<\/p>\n<p>Cependant, les aimants permanents conservent leur force magn\u00e9tique pendant longtemps.<\/p>\n<p>Mais l\u00e0 encore, apr\u00e8s la fabrication des aimants et les magn\u00e9tisations ult\u00e9rieures, ils ont tendance \u00e0 perdre un certain pourcentage de leur force magn\u00e9tique. Toutefois, cette perte est tr\u00e8s faible et ne peut pas affecter le fonctionnement normal de l'aimant.<\/p>\n<p>Dans la plupart des cas, l'aimant peut avoir des domaines instables. C'est \u00e0 l'int\u00e9rieur de ces domaines que se produisent les pertes. C'est ce qu'on appelle le fluage magn\u00e9tique.<\/p>\n<p>Une fois le nombre de domaines instables r\u00e9duit, votre aimant conservera l'effet magn\u00e9tique net pendant tr\u00e8s longtemps.<\/p>\n<p>Pour certains aimants tels que le samarium-cobalt, la perte peut \u00eatre comprise entre 0% et 3% apr\u00e8s pr\u00e8s de 10 ans.<\/p>\n<h4>Effets de la temp\u00e9rature sur l'aimant<\/h4>\n<p>La temp\u00e9rature ambiante \u00e0 laquelle vous avez l'intention d'utiliser l'aimant est \u00e9galement tr\u00e8s importante. En g\u00e9n\u00e9ral, les effets de la temp\u00e9rature sur les propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques peuvent \u00eatre r\u00e9versibles ou irr\u00e9versibles.<\/p>\n<p>Toutefois, en ce qui concerne les pertes irr\u00e9versibles, certaines peuvent \u00eatre r\u00e9cup\u00e9r\u00e9es, d'autres non. Voil\u00e0 qui semble int\u00e9ressant - vous en apprendrez plus \u00e0 ce sujet dans quelques instants.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"236\"><strong>Mat\u00e9riau magn\u00e9tique<\/strong><\/td>\n<td width=\"170\"><strong>Temp\u00e9rature de Curie (\u00baC)<\/strong><\/td>\n<td width=\"195\"><strong>Temp\u00e9rature maximale (\u00baC)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"236\">Aimants ferritiques ou c\u00e9ramiques<\/td>\n<td width=\"170\">460<\/td>\n<td width=\"195\">300<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"236\">N\u00e9odyme<\/td>\n<td width=\"170\">310<\/td>\n<td width=\"195\">150<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"236\">Samarium cobalt<\/td>\n<td width=\"170\">750<\/td>\n<td width=\"195\">300<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"236\">Alnico<\/td>\n<td width=\"170\">860<\/td>\n<td width=\"195\">540<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il ressort clairement de ces informations que si les aimants personnalis\u00e9s sont destin\u00e9s \u00e0 des applications \u00e0 haute temp\u00e9rature, il convient de choisir l'Alnico. Pour les applications \u00e0 basse temp\u00e9rature, optez pour les aimants en n\u00e9odyme. Toutefois, vous devez tenir compte d'autres facteurs tels que la r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion, la force magn\u00e9tique, la facilit\u00e9 d'usinage, etc.<\/p>\n<p>La temp\u00e9rature n'est qu'une variable parmi d'autres.<\/p>\n<p>Toujours dans le tableau ci-dessus, les <strong><em>temp\u00e9rature maximale<\/em><\/strong> se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 une plage dans laquelle vous pouvez faire fonctionner l'aimant. La temp\u00e9rature de travail recommand\u00e9e.<\/p>\n<p>Le <strong><em>Temp\u00e9rature de Curie <\/em><\/strong>est le point o\u00f9 l'aimant est compl\u00e8tement d\u00e9magn\u00e9tis\u00e9.<\/p>\n<p>Comparons maintenant les diff\u00e9rentes conditions de temp\u00e9rature :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Classification des situations de temp\u00e9rature dans les aimants<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Effets de la temp\u00e9rature sur les aimants<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Pertes r\u00e9versibles<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>L'aimant conserve ses propri\u00e9t\u00e9s d'origine une fois que la temp\u00e9rature est revenue \u00e0 la normale.<\/li>\n<li>Il varie en fonction de la qualit\u00e9 du mat\u00e9riau magn\u00e9tique<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Les pertes sont irr\u00e9versibles, mais il est possible de r\u00e9cup\u00e9rer les biens.<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Il s'agit d'une d\u00e9magn\u00e9tisation partielle<\/li>\n<li>Vous pouvez restaurer les propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques par la remagn\u00e9tisation<\/li>\n<li>M\u00eame si l'aimant revient \u00e0 une temp\u00e9rature normale, il ne retrouvera pas de lui-m\u00eame ses propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Pertes irr\u00e9versibles et irr\u00e9couvrables<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Il n'est pas possible de r\u00e9cup\u00e9rer les propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques perdues par une nouvelle magn\u00e9tisation.<\/li>\n<li>\u00c0 ce stade, la structure m\u00e9tallurgique de l'aimant subit d'importants changements<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Dans ces conditions, comment cela contribue-t-il \u00e0 la conception d'un aimant stable ?<\/p>\n<ul>\n<li>La d\u00e9magn\u00e9tisation peut contribuer \u00e0 la stabilit\u00e9 de l'aimant. En d'autres termes, vous exposerez l'aimant \u00e0 des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es et le processus doit \u00eatre contr\u00f4l\u00e9.<\/li>\n<li>Il permet de stabiliser le magn\u00e9tisme, car les domaines magn\u00e9tiques \u00e0 faible engagement perdent leur magn\u00e9tisme.<\/li>\n<li>Dans les aimants stabilis\u00e9s, la variation du flux est faible.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Analyser les effets des champs magn\u00e9tiques externes<\/h4>\n<p>L\u00e0 encore, il s'agit de comprendre o\u00f9 vous utiliserez l'aimant. N'oubliez pas que les champs magn\u00e9tiques externes r\u00e9pulsifs peuvent provoquer une d\u00e9magn\u00e9tisation.<\/p>\n<p>Vous devez donc conna\u00eetre la force coercitive de l'aimant. Dans la plupart des cas, les aimants en terres rares sont difficiles \u00e0 d\u00e9magn\u00e9tiser par un champ magn\u00e9tique externe.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16243 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-9-Types-of-magnetic-fields.jpg\" alt=\"Types de champs magn\u00e9tiques\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Types de champs magn\u00e9tiques - Source : Science Facts<\/p>\n<h4>Effets du rayonnement sur les aimants<\/h4>\n<p>Les aimants tels que Sm<sub>2<\/sub>Co<sub>17<\/sub> r\u00e9sistent mieux aux radiations que les aimants en n\u00e9odyme. Toutefois, certains aimants se d\u00e9magn\u00e9tisent lorsqu'ils sont expos\u00e9s \u00e0 une quantit\u00e9 importante de radiations.<\/p>\n<h4>Impact m\u00e9canique sur les aimants<\/h4>\n<p>L'impact m\u00e9canique peut \u00eatre d\u00fb \u00e0 des vibrations, des chocs ou des contraintes. L\u00e0 encore, vous devez comprendre les applications sp\u00e9cifiques ou l'endroit o\u00f9 vous avez l'intention d'utiliser l'aimant personnalis\u00e9.<\/p>\n<p>Bien que les aimants modernes puissent r\u00e9sister \u00e0 une quantit\u00e9 importante de chocs, il existe des aimants intrins\u00e8quement fragiles.<\/p>\n<p>Par exemple ;<\/p>\n<ul>\n<li>Les chocs thermiques peuvent endommager les aimants en samarium-cobalt et en ferrite.<\/li>\n<li>Les chocs m\u00e9caniques peuvent briser les aimants en samarium-cobalt en raison de leur fragilit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00c9tape 4 : Comprendre l'aimant de la fabrication<\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16244 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-10-Magnets-manufacturing-process.jpg\" alt=\"Processus de fabrication des aimants\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">10 Processus de fabrication des aimants - Photo courtoisie : SMD Magnetics<\/p>\n<p>La fabrication de l'aimant est \u00e9galement un facteur important \u00e0 prendre en compte lors du processus de conception de l'aimant.<\/p>\n<p>Nous avons un guide complet ici sur <a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/fr\/processus-de-fabrication\/\">Diff\u00e9rentes fa\u00e7ons de fabriquer des aimants<\/a>. N'oubliez pas qu'un processus de fabrication ne peut convenir qu'\u00e0 des mod\u00e8les d'aimants sp\u00e9cifiques.<\/p>\n<p>R\u00e9sumons quelques processus importants de fabrication des aimants :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Technique de fabrication des aimants<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Types d'aimants<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimants de frittage<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Aimants en terre rare<\/li>\n<li>Aimants Alnico<\/li>\n<li>Aimants en ferrite ou en c\u00e9ramique<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimants moul\u00e9s par injection<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Aimants en c\u00e9ramique ou en ferrite<\/li>\n<li>Aimants en terre rare<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimants de collage sous pression<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Aimants en terre rare<\/li>\n<li>Aimants en c\u00e9ramique ou en ferrite<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Moulage d'aimants<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Aimants Alnico<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Aimants extrud\u00e9s<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Aimants en n\u00e9odyme<\/li>\n<li>Aimants flexibles<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Calandrage fabrication d'aimants<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Aimants flexibles<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>C'est pourquoi, tout en choisissant le design de vos aimants, il est important de sp\u00e9cifier le processus de fabrication recommand\u00e9.<\/p>\n<p>La fabrication doit couvrir tous les processus, de la s\u00e9lection des mat\u00e9riaux \u00e0 la magn\u00e9tisation et aux tests de qualit\u00e9.<\/p>\n<p>N'oubliez pas que lorsqu'il s'agit d'\u00e9valuer le processus de fabrication de l'aimant, vous devez prendre en compte d'autres facteurs tels que<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Op\u00e9rations d'usinage<\/strong> - Elles peuvent impliquer le meulage, le d\u00e9coupage ou le per\u00e7age afin d'obtenir certains \u00e9tats de surface.<\/li>\n<li><strong>Rev\u00eatement <\/strong>- certains aimants peuvent n\u00e9cessiter un rev\u00eatement pour une protection suppl\u00e9mentaire. Il s'agit de prot\u00e9ger l'aimant contre les environnements corrosifs susceptibles de le faire rouiller. Par exemple, les aimants en n\u00e9odyme ne sont pas r\u00e9sistants \u00e0 la corrosion. Ils doivent donc \u00eatre rev\u00eatus.<\/li>\n<li><strong>Assemblage magn\u00e9tique<\/strong> - vous pouvez utiliser de l'adh\u00e9sif ou des attaches pour assembler des aimants dans diverses applications.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Test de qualit\u00e9 de l'aimant apr\u00e8s la conception et la fabrication<\/h3>\n<p>Les tests de qualit\u00e9 permettent de d\u00e9terminer si la conception de l'aimant est bonne ou non. Il existe de nombreuses fa\u00e7ons de v\u00e9rifier la qualit\u00e9 d'un aimant. Les tests de qualit\u00e9 les plus courants sont les suivants<\/p>\n<ul>\n<li>Courbes B-H<\/li>\n<li>D\u00e9termination du flux total<\/li>\n<li>Mesure de la densit\u00e9 du flux<\/li>\n<li>R\u00e9alisation de tests de pull-up<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00c9tape 5 : Pr\u00e9ciser l'utilisation des aimants personnalis\u00e9s<\/h2>\n<p>Il existe diff\u00e9rentes formes d'aimants pour diverses applications. N'oubliez pas que la forme de l'aimant, le type de mat\u00e9riau et les caract\u00e9ristiques de performance d\u00e9terminent les applications sp\u00e9cifiques de l'aimant.<\/p>\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, les aimants disponibles remplissent quatre fonctions fondamentales :<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>La fonction d'un aimant<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Exemples d'applications<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">\u00c9nergie m\u00e9canique \u00e0 \u00e9nergie m\u00e9canique<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Les aimants attirent ou repoussent certains composants. Le ph\u00e9nom\u00e8ne peut \u00eatre lin\u00e9aire, rotatif ou alternatif.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">De l'\u00e9nergie m\u00e9canique \u00e0 l'\u00e9nergie \u00e9lectrique<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Ils convertissent l'\u00e9nergie cin\u00e9tique en \u00e9nergie \u00e9lectrique, comme dans le cas des g\u00e9n\u00e9rateurs.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Conversion de l'\u00e9nergie \u00e9lectrique en \u00e9nergie m\u00e9canique<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Les mat\u00e9riaux magn\u00e9tostrictifs en sont un exemple. Les moteurs \u00e9lectriques en sont un autre exemple<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Conversion de l'\u00e9nergie m\u00e9canique en \u00e9nergie thermique<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Les \u00e9quipements de couple \u00e0 hyst\u00e9r\u00e9sis et les dispositifs \u00e0 courants de Foucault montrent la conversion de l'\u00e9nergie m\u00e9canique en chaleur<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>En outre, dans certains cas, les aimants peuvent remplir des fonctions sp\u00e9ciales :<\/p>\n<ul>\n<li>R\u00e9sistance de la magn\u00e9to<\/li>\n<li>R\u00e9sonance magn\u00e9tique<\/li>\n<li>Effet Hall<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces quatre \u00e9tapes vous permettent de concevoir et de fabriquer facilement des aimants. Peu importe que vous conceviez des aimants de levage ou des aimants de d\u00e9tection. Les principes fondamentaux restent les m\u00eames.<\/p>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>Comme vous pouvez le constater, la conception d'aimants est un processus rigoureux. Il faut conna\u00eetre le type de mat\u00e9riau, comprendre les param\u00e8tres de fonctionnement de l'aimant, choisir un processus de fabrication appropri\u00e9 et mettre en place des tests de qualit\u00e9 ad\u00e9quats.<\/p>\n<p><strong>Plus de ressources<\/strong>:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.magnetshop.com\/magnet-design-guide\">Conception d'aimants<\/a> - Source : MagnetShop<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.intemag.com\/magnet-design-guide\">Principe de conception des aimants<\/a> - Source : Intemag<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/jcboseust.ac.in\/electrical\/images\/notes\/bee3_magnetic_materials.pdf\">Mat\u00e9riau magn\u00e9tique<\/a> - Source : JCBOSEUST<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/indico.ictp.it\/event\/8728\/session\/6\/contribution\/22\/material\/slides\/0.pdf\">Principe de conception des aimants<\/a> - Source : ICPTIAEA<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/worldwidescience.org\/topicpages\/m\/magnetic+design+calculation.html\">Calculs pour la conception d'aimants<\/a> - Source : Word Wide Science<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.magnetshop.com\/online_calculators\">Calculateurs d'aimants en ligne<\/a> - Source : MagnetShop<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/product.tdk.com\/en\/products\/magnet\/technote\/designguide.html\">Guide de conception des circuits magn\u00e9tiques<\/a> - Source : TDK<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/magneticsmag.com\/some-design-considerations-using-permanent-magnets\/\">Consid\u00e9rations relatives \u00e0 la conception des aimants permanents<\/a> - Source : Magnetic Mag<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Designing your magnets can be an overwhelming task without the right information. 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