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Academic literature on the topic 'Matérieux magnetiques doux'
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Dissertations / Theses on the topic "Matérieux magnetiques doux"
Mikula, Léopold. "Contribution à la Modélisation des pertes dans les matériaux magnétiques de dispositifs électromécaniques : Extension vectorielle du Modèle LS et intégration en résolution éléments finis." Electronic Thesis or Diss., Université Grenoble Alpes, 2024. http://www.theses.fr/2024GRALT052.
Full textIn order to increase the performance of rotating machines, design software must be refined to provide better estimates of the losses generated. The aim of this study is therefore to improve 2D soft magnetic material models. So-called 'a priori' and 'a posteriori' approaches (Preisach, loss surface) will be evaluated and compared, based on experimentation and simulation. The loss surface model has been vectorized to take into account dynamic hysteresis phenomena in finite element resolution
Clédière, Jessy. "Simulation des processus d'aimantation dans des matériaux à anisotropie aléatoire et propriétés dynamiques d'aimantation dans des rubans nanocristallins doux." Université Joseph Fourier (Grenoble), 1999. http://www.theses.fr/1999GRE10085.
Full textLenoble, Marie-Anne. "Dépot électrolytique de CoFeCu, matériau magnétique doux de forte induction pour tetes magnétiques." Grenoble INPG, 1995. http://www.theses.fr/1995INPG0156.
Full textChevalier, Alexis. "ETUDE EXPERIMENTALE, ELABORATION ET MODELISATION DE MATERIAUX COMPOSITES A BASE DE POUDRES MAGNETIQUES DOUCES." Phd thesis, Université de Bretagne occidentale - Brest, 1998. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00484041.
Full textMaloberti, Olivier. "CONTRIBUTION A LA MODELISATION DE LA DYNAMIQUED'AIMANTATION DANS LES MATERIAUX MAGNETIQUES DOUX : CARACTERISATION ET SIMULATION." Phd thesis, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00156657.
Full textdiffusés à une échelle macroscopique mais aussi et surtout localement induits dans une microstructure magnétique en mouvement et réarrangement incessant. Ces effets d'amortissement et de pertes dynamiques ont plusieurs conséquences parfois difficilement prévisibles:
des pertes d'énergie, des temps de retard, de la distorsion de signal et de la rémanence. Nous nous intéressons à la recherche de modèles
fidèles dans le but de comprendre les propriétés des matériaux ferromagnétiques doux en régime statique et dynamique et de simuler avec précision le comportement des dispositifs électrotechniques. Nous choisissons de nous concentrer particulièrement sur l'effet des courants induits microscopiques en plus de ceux macroscopiques, puisqu'ils sont à l'origine des pertes en excès et de l'hystérésis dynamique qui sont observées expérimentalement.
Après avoir longuement étudié la problématique, les enjeux et les modèles existants; nous avons entrepris la construction d'une représentation des matériaux à l'échelle mésoscopique, intermédiaire entre l'échelle microscopique et macroscopique, utilisable aussi bien en Ingénierie des Matériaux qu'en simulation numérique type Eléments Finis. Pour ce, les équations de champs dans la matière ont été redérivées en présence des processus physiques dynamiques mis en jeu.
Ensuite nous nous sommes attachés à résoudre analytiquement certains problèmes simples pour appréhender les apports et limites de
notre modélisation. Il s'est agit de comparer la théorie à l'expérience et de caractériser des échantillons sur bancs de mesure normalisés.
Enfin, nous avons mis en oeuvre, à l'aide d'une méthode numérique (la Méthode des Eléments Finis), des formulations électromagnétiques 3-D et 2-D dédiées. Nous les avons testées sur des cas tests simples en les comparant systématiquement aux résultats standards et antérieurs, aux calculs analytiques et aux observations. Des premières configurations simples d'applications de sécurité électrique ont aussi été simulées et étudiées : un transformateur de courant et un actionneur électromécanique.