
Cours sur les aimants
Maîtrisez la science et l'ingénierie des aimants, des origines atomiques à la conception de systèmes industriels. Ce cours couvre les matériaux magnétiques, les aimants permanents, les électroaimants, l'induction et les applications avancées avec une profondeur rigoureuse. Que vous conceviez des moteurs, des capteurs ou des transformateurs, vous acquerrez les bases techniques nécessaires pour résoudre de véritables défis d'ingénierie magnétique.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez une compréhension complète des phénomènes magnétiques, en commençant par les fondamentaux du champ et la classification des matériaux, puis en progressant vers la conception d'aimants permanents, les circuits magnétiques et l'induction électromagnétique. Vous apprendrez à analyser les forces sur les conducteurs et les charges, à concevoir des transformateurs et à sélectionner les matériaux de noyau pour l'efficacité. Le cours couvre également l'instrumentation de mesure magnétique, la simulation par éléments finis et les flux de travail de conception au niveau système. Vous terminerez avec une connaissance pratique des technologies émergentes, notamment la spintronique, le refroidissement magnétocalorique et le transfert de puissance sans fil.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours sur les aimants
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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux du magnétisme
Fondamentaux du magnétisme
Leçon 1 • Lignes de champ magnétique et flux
Décrit comment les lignes de champ magnétique représentent la direction et l'intensité du champ. Introduit le flux magnétique comme mesure quantitative du champ à travers une surface.
Leçon 2 • Notions de base sur les unités et les mesures
Présente les unités SI pour les grandeurs magnétiques, y compris le tesla, le gauss et l'ampère par mètre. Fournit la culture numérique nécessaire à tout travail quantitatif ultérieur.
Leçon 3 • Domaines magnétiques et alignement
Introduit les domaines magnétiques comme des régions de dipôles alignés dans les matériaux. Explique comment l'alignement des domaines produit ou détruit l'aimantation nette.
Leçon 4 • Origines atomiques du magnétisme
Explique comment le spin de l'électron et le mouvement orbital génèrent des moments magnétiques. Relie le comportement au niveau atomique au magnétisme macroscopique observable.
Leçon 5 • Qu'est-ce qu'un aimant ?
Définit les aimants, les pôles magnétiques et le concept de champ magnétique. Établit le vocabulaire utilisé tout au long du cours.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTypes de matériaux magnétiques
Types de matériaux magnétiques
Leçon 1 • Matériaux magnétiques doux vs. durs
Oppose les matériaux doux facilement aimantables aux matériaux durs à haute coercivité. Guide les décisions de sélection de matériaux pour les moteurs, les capteurs et les aimants permanents.
Leçon 2 • Matériaux paramagnétiques
Explique la faible attraction résultant de l'alignement partiel des dipôles permanents. Relie la dépendance à la température à la loi de Curie introduite ici.
Leçon 3 • Matériaux ferromagnétiques
Détaille la forte aimantation spontanée résultant de l'interaction d'échange et de l'alignement des domaines. Il s'agit de la classe magnétique la plus importante commercialement abordée dans le cours.
Leçon 4 • Matériaux ferrimagnétiques et antiferromagnétiques
Distingue l'annulation partielle dans les ferrimagnétiques de l'annulation complète dans les antiferromagnétiques. Met en évidence les applications des ferrites pertinentes pour l'électronique et le stockage de données.
Leçon 5 • Matériaux diamagnétiques
Couvre la faible répulsion des champs externes causée par des moments opposés induits. Établit la réponse magnétique de base à laquelle les types plus forts sont comparés.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAimants permanents : propriétés et conception
Aimants permanents : propriétés et conception
Leçon 1 • Processus d'aimantation et de désaimantation
Décrit l'aimantation par impulsion, les exigences de saturation et les techniques de désaimantation contrôlée. Les étudiants peuvent spécifier des montages d'aimantation et des procédures de désaimantation.
Leçon 2 • Géométrie de l'aimant et perméance
Relie la forme et le rapport d'aspect de l'aimant au point de fonctionnement sur la courbe de désaimantation. Une sélection appropriée de la géométrie maximise la fourniture de flux à l'entrefer.
Leçon 3 • Le cycle d'hystérésis en profondeur
Examine la courbe B-H pour extraire la rémanence, la coercivité et le produit énergétique. Ces paramètres sont les principales mesures de conception pour les aimants permanents.
Leçon 4 • Familles d'aimants permanents courantes
Examine les familles d'aimants alnico, ferrite, samarium-cobalt et néodyme-fer-bore. Compare les performances, le coût et la stabilité en température entre les familles.
Leçon 5 • Effets de la température sur les aimants permanents
Quantifie la perte de flux réversible et irréversible avec les changements de température. Permet aux ingénieurs de concevoir des aimants qui restent stables sur les plages de fonctionnement.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectroaimants et circuits magnétiques
Électroaimants et circuits magnétiques
Leçon 1 • Analogie du circuit magnétique
Fait correspondre la force magnétomotrice (FMM), la réluctance et le flux à la tension, à la résistance et au courant dans les circuits électriques. Permet une analyse systématique de chemins de flux complexes à l'aide d'outils de circuits familiers.
Leçon 2 • Conception de la bobine et paramètres de bobinage
Guide la sélection de la jauge de fil, du nombre de spires et de la géométrie du bobinage pour répondre aux exigences de champ et thermiques. Équilibre la résistance, l'inductance et la dissipation thermique.
Leçon 3 • Matériaux de noyau et pertes
Évalue l'acier au silicium, les alliages amorphes et les noyaux de poudre pour les noyaux d'électroaimants à courant alternatif (CA). Quantifie les pertes par hystérésis et par courants de Foucault qui réduisent l'efficacité.
Leçon 4 • Fondamentaux de l'électromagnétisme
Relie le courant électrique à la génération de champ magnétique via la loi d'Ampère. Établit le lien quantitatif entre le courant, les spires et la force magnétomotrice.
Leçon 5 • Applications des électroaimants et dimensionnement
Applique l'analyse du circuit magnétique aux aimants de levage, relais et actionneurs de solénoïde. Les étudiants dimensionnent un électroaimant complet, de la spécification de force à la conception de la bobine.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsForces magnétiques et mouvement
Forces magnétiques et mouvement
Leçon 1 • Méthodes énergétiques pour le calcul des forces
Utilise les principes de la coénergie et du travail virtuel pour trouver les forces sans tenseurs de contrainte. Fournit une approche alternative validée par rapport aux résultats de la contrainte de Maxwell.
Leçon 2 • Force de Lorentz sur les charges en mouvement
Dérive la force sur une particule chargée se déplaçant dans un champ magnétique. Fournit la base physique pour les moteurs, les accélérateurs de particules et les capteurs à effet Hall.
Leçon 3 • Pression magnétique et contrainte de Maxwell
Introduit le tenseur des contraintes de Maxwell pour calculer les forces surfaciques sur les matériaux magnétiques. Permet une prédiction précise de la force dans les actionneurs et les systèmes de serrage magnétique.
Leçon 4 • Paliers magnétiques et lévitation
Applique les principes de force aux conceptions de paliers magnétiques passifs et actifs. Couvre les critères de stabilité, la capacité de charge et les exigences de contrôle pour la lévitation.
Leçon 5 • Force sur les conducteurs parcourus par un courant
Calcule la force par unité de longueur sur un fil dans un champ externe en utilisant la loi BIL. Directement applicable aux enroulements de moteur et à la conception de barres omnibus.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsInduction électromagnétique et transformateurs
Induction électromagnétique et transformateurs
Leçon 1 • Conception de transformateur et sélection du noyau
Guide la sélection du matériau du noyau, la méthode du produit de surface et la disposition des enroulements pour une conception cible. Intègre l'analyse du circuit magnétique avec les contraintes thermiques et d'isolation.
Leçon 2 • Lois de Faraday et de Lenz
Énonce et applique les lois régissant la force électromotrice (FEM) induite par un flux changeant. La loi de Lenz fournit la règle de direction essentielle pour toute analyse de dispositif inductif.
Leçon 3 • Analyse du transformateur idéal
Dérive les rapports de transformation de tension, de courant et d'impédance pour un transformateur idéal. Fournit le modèle de référence par rapport auquel les pertes des transformateurs réels sont mesurées.
Leçon 4 • Pertes et rendement des transformateurs réels
Prend en compte les pertes cuivre, les pertes fer et l'inductance de fuite dans les transformateurs réels. Les étudiants calculent le rendement et la régulation en charge.
Leçon 5 • Inductance mutuelle et couplage
Quantifie la liaison de flux entre deux bobines et définit le coefficient de couplage. Sous-tend la conception des transformateurs et l'analyse du transfert de puissance sans fil.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsMesure et instrumentation magnétique
Mesure et instrumentation magnétique
Leçon 1 • Gaussmètres et teslamètres
Couvre les instruments portatifs et de paillasse pour la mesure de champ ponctuel en milieu industriel. Aborde la sélection des sondes, la mise à zéro et les interférences environnementales.
Leçon 2 • Techniques de cartographie du champ magnétique
Combine plusieurs capteurs et platines de balayage pour produire des cartes de champ 2D et 3D. Soutient le contrôle qualité et la validation de conception des assemblages magnétiques.
Leçon 3 • Fluxmètres et bobines exploratrices
Utilise la loi de Faraday pour mesurer la variation de flux avec des bobines exploratrices et des fluxmètres. Convient pour caractériser les aimants permanents et les noyaux de transformateurs.
Leçon 4 • Capteurs à effet Hall
Explique l'effet Hall et son utilisation pour mesurer les champs magnétiques en courant continu (CC) et alternatif (CA). Couvre la sélection du capteur, son placement et le conditionnement du signal pour des lectures précises.
Leçon 5 • Magnétométrie à échantillon vibrant (VSM)
Décrit le fonctionnement de la VSM pour mesurer des cycles d'hystérésis complets de petits échantillons. Relie les courbes mesurées aux paramètres du matériau définis dans les chapitres précédents.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes magnétiques avancés et applications
Systèmes magnétiques avancés et applications
Leçon 1 • Principes du stockage magnétique de données
Explique comment les bits sont écrits et lus en utilisant la coercivité magnétique et la magnétorésistance. Relie les propriétés des matériaux des chapitres précédents à la conception des supports d'enregistrement.
Leçon 2 • Capteurs magnétiques dans les systèmes industriels
Examine les capteurs magnétorésistifs, à fluxgate et SQUID pour la mesure industrielle de précision. Compare la sensibilité, la bande passante et le bruit de fond entre les technologies de capteurs.
Leçon 3 • Processus de conception magnétique au niveau système
Présente un flux de travail structuré, de la spécification à la simulation, au prototypage et à la validation. Les étudiants appliquent le processus de conception complet à un projet de système magnétique de synthèse.
Leçon 4 • Conception magnétique des moteurs électriques
Applique les connaissances en champ, force et matériaux à la conception de moteurs à courant continu (CC) sans balais et à induction. Se concentre sur la densité de flux dans l'entrefer, la géométrie des encoches et la production de couple.
Leçon 5 • Conception du blindage magnétique
Utilise des matériaux à haute perméabilité pour rediriger et atténuer les champs magnétiques indésirables. Couvre le calcul du facteur de blindage, la sélection des matériaux et les conceptions multicouches.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Ingénieurs électriciens élargissant leur expertise dans la conception de composants magnétiques.
Ingénieurs mécaniciens travaillant avec des moteurs, des actionneurs ou des assemblages magnétiques.
Diplômés en physique cherchant à faire le pont entre la théorie et la pratique d'ingénierie concrète.
Développeurs de produits concevant des dispositifs reposant sur des capteurs ou des aimants permanents.
Techniciens souhaitant évoluer vers des postes d'ingénierie impliquant des systèmes magnétiques.
Amateurs animés d'une vive curiosité technique sur le fonctionnement des dispositifs magnétiques.
Ce que disent nos élèves
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