Glossaire

Vous trouverez ci-dessous les définitions des termes les plus courants utilisés dans le domaine de l'étude du magnétisme et caractérisation d'aimants permanents et autres matériaux magnétiques.

A C D E F G H I M O P R S T W

A

  • Aimant

    Objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands. Cela lui donne des propriétés particulières comme celle d'exercer une force d'attraction sur tout matériau ferromagnétique.

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  • Aimant anisotropique

    Un aimant ayant une direction préférée d'orientation magnétique, pour que les caractéristiques magnétiques soient optimales dans une direction préférée.

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  • Aimant isotropique

    Un matériau d'aimant dont les propriétés magnétiques sont les mêmes dans n'importe quelle direction et qui peut donc être magnétisé dans n'importe quelle direction sans perte de caractéristiques magnétiques.

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  • Anisotropie

    Propriété de certaines magnitudes physiques spécifiques ayant des valeurs différentes selon certaines directions. Les aimants fabriqués anisotropiquement sont exposés à un champ magnétique élevé, dans une direction concrète, pendant le processus de frittage. Dans la direction de ce champ magnétique on atteint des valeurs magnétiques supérieures à une direction transversale.

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C

  • Champ rémanent

    Le champ rémanent correspond au champ magnétique existant dans le matériau en l'absence de courant.

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  • Coefficient de permissivité, Pc

    Proportion de l'induction magnétique, Bd, à sa propre force de démagnétisation, Hd. Aussi appelé "ligne de charge", "la pente de la ligne d'exploitation", ou point opérant  de l'aimant et qui est utile dans l'évaluation de la production du flux de l'aimant dans diverses conditions.

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  • Coefficient de Température

    Il décrit le changement des propriétés magnétiques avec le changement de température. D’habitude cette valeur est exprimée en % de variation du champ par degré de température.

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  • Coercivité, Hci Ou Ihc

    Il s’agit de la résistance d’un matériel magnétique à la désaimantation. La valeur H annule l’induction magnétique ou l'émanation et elle est mesurée en Oersteds ou en Ampères par mètre A/m.

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  • Coercivité Intrinsèque

    Valeur du champ, mesurée en Oersteds ou en A/m, qui indique la résistance d’un matériel à la désaimantation. La valeur maximale est obtenue après avoir porté l’aimant vers la saturation.

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  • Constante magnétique

    Egalement nommée perméabilité du vide ou encore permittivité magnétique du vide, la constante magnétique est une constante physique. Elle est symbolisée par μ0. μ0 peut être vue comme la perméabilité magnétique intrinsèque du vide.

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  • Courbe de démagnétisation

    Le deuxième quart de cercle de la boucle d'hystérésis, décrivant généralement le comportement des caractéristiques magnétiques dans leur utilisation réelle. Aussi connu comme la Courbe de B-H.   C’est la partie de la courbe d’un cycle complet d’hystérésis dans le deuxième cadran qui définit les principales propriétés magnétiques d’un aimant. Elle décrit le changement dû à l’induction magnétique ou à la désaimantation depuis la valeur de rémanence jusqu’à zéro en y appliquant un champ en sens négatif.

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  • Courbe D’Hystérésis

    Il s’agit de la courbe fermée obtenue au moment de mesurer l’induction B ou l’aimantation M quand elle est soumise à un champ magnétique H qui décrit un cercle complet entre les limites définies par l’induction ou l’aimantation de saturation du premier quadrant au troisième.

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D

  • Densité Du Flux

    Flux magnétique par secteur d'unité d'une section normale à la direction de flux. Aussi connu comme induction magnétique. Mesuré en Gauss, il s’agit d’une façon de définir le champ d’induction comme le numéro de ligne de force par unité de l’aire

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  • Diamagnétique

    Propriété magnétique des matériaux qui présentent des valeurs de perméabilité inférieures à 1 (ex. : argent, cuivre, eau, or, plomb, zinc...)

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  • Direction d'Orientation

    La direction dans laquelle un aimant anisotrope doit être magnétisé pour réaliser des propriétés magnétiques optimales. Aussi appelé "axe", "axe facile", ou "angle d'inclinaison".

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E

  • Entrefer

    Il s’agit de l’espace magnétique entre les pôles d’un aimant, qui peut être rempli de n’importe quel matériel non magnétique, comme le laiton, le bois ou le plastique.

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  • Excitation coercitive

    Avec la valeur de l'excitation coercitive Hc, on peut savoir quelle est l'intensité du champ magnétique opposé nécessaire pour complètement démagnétiser un aimant. Autrement dit, plus sa valeur est grande et plus l'aimant gardera ses capacités magnétiques quand il sera soumis à un champ de direction opposée.

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F

  • Ferromagnétique

    Propriété magnétique des matériaux qui présentent des valeurs de perméabilité supérieures de 60 à plusieurs milliers de fois à µ0 et qui présente des phénomènes d'hystérésis. Ex. : (cobalt, fer, mumétal, nickel...).

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  • Flux

    Il s’agit du nombre de « lignes magnétiques de force », mesurées en Gauss ou en Tesla. Ces lignes peuvent être visualisées en utilisant de la poussière de fer.

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  • Force Coercitive, Hc

    Aussi appelée coercivité. C’est le champ magnétique Hc nécessaire pour réduire l’induction B ou l’aimantation M à zéro. Elle est mesurée en Oersteds ou en Ampères / mètres et elle sert à mesurer la résistance d’un matériel magnétique à sa désaimantation.

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  • Force De Champ Magnétique

    C’est la force d’aimantation ou de désaimantation, mesurée en Oersteds. Elle détermine l’habileté d’un courant électrique, ou un matériel magnétique pour produire un champ magnétique dans un point déterminé.

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  • Frittage

    Il s’agit du traitement thermique à hautes températures, ainsi les pièces pressées ont un volume inférieur et elles s'homogénéisent. En ferrites les valeurs sont d’approximativement 1200°C à 1250°C et en terres rares, de 1050°C à 1200°C.

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G

  • Gauss

    Unité de mesure de l’induction, B, dans le système gaussien. 1 G = 10-4 T ; 1 mT = 10 G  Lignes de flux magnétique par centimètre carré en unité de densité de flux cgs , équivalent aux lignes par pouce carré dans le système anglais et Weber par mètre carré ou Tesla dans le système SI.

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H

  • Hystérésis

    Il s’agit de la capacité d’un matériel magnétique à conserver la force magnétique au moment d’être exposée à une force de désaimantation.

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I

  • Induction Intrinsèque, Bi

    la contribution du matériel magnétique à l'induction totale magnétique, B. C'est la différence vectorielle entre l'induction magnétique dans le matériel et l'induction magnétique qui existerait dans un vide sous la même force des champs, H.

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  • Induction Magnétique

    Il s’agit de la force d’aimantation ou de désaimantation, mesurée en Oersteds, qui détermine la capacité d’un courant électrique, ou d’un matériel magnétique, à infliger un champ magnétique sur un point déterminé.

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  • Induction magnétique B

    couramment appelé induction, est un phénomène qui lie la tension électrique dans une boucle conductrice et la variation d'un champ magnétique la traversant. Cette tension est fréquemment appelée force électromotrice ou FEM.

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  • Induction Résiduelle, Br

    C'est le point auquel la boucle d'hystérésis croise l'axe B à zéro de la force de magnétisation et représente la production de flux maximale du matériau aimanté donné. Par définition, ce point apparaît au point zéro du vide aérien et ne peut pas être utilisé dans les matériaux aimantés.

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  • Isotropie

    Un aimant est considéré isotropique quand ses propriétés sont indépendantes de son orientation. Les particules sont orientées de façon aléatoire. Elles ne possèdent pas d’orientation magnétique préférée, ce qui permet d'aimanter dans n’importe qu’elle direction.

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M

  • Maxwell

    Unité par flux magnétique dans le système de mesure de Gauss. Un Maxwell équivaut à une ligne de flux magnétique.

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O

  • Oersted, Oe

    Unité de mesure cgs pour décrire la force de magnétisation. L'équivalent en système anglais est l'Ampère/tour par Pouce et, en systèmes SI l'Ampère/tour par mètre. L’unité de force de champ magnétique, H, dans le système électromagnétique GSM.

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P

  • Paramagnétique

    Propriété magnétique des matériaux qui présente des valeurs de perméabilité proche de 1. La perméabilité absolue µ des matériaux diamagnétiques et paramagnétiques est donc pratiquement égale à celle du vide, (ex.: air, aluminium, magnésium, platine...)

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  • Perméabilité magnétique

    La perméabilité magnétique correspond à la faculté d'un matériau à produire un champ magnétique, c'est à dire à concentrer les lignes de flux magnétique et donc à augmenter la valeur de l'induction magnétique. Cette valeur de l'induction magnétique dépend ainsi du milieu dans lequel il est produit.

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  • Perte Irréversible

    Changements irréversibles qui ont lieu lorsque un aimant se désaimante partiellement ou complètement à cause de l’exposition à hautes ou basses températures, ou à cause d’autres facteurs tels que les champs externes de désaimantation. Quand les aimants sont à nouveau aimantés, ces pertes sont récupérées. Définies comme démagnétisations partielles d'un aimant causées par champs externes ou d'autres facteurs. Ces pertes sont seulement récupérables par la remagnétisation. Les aimants peuvent être stabilisés pour empêcher la variation de performances causée par des pertes irréversibles.

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  • Pole Nord

    Pôle magnétique d'un aimant qui est attiré par le Pôle Sud géographique de la Terre.

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  • Pole Sud

    Pôle magnétique d'un aimant attiré par le Pôle Nord géographique de la Terre.

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  • Produit d’énergie (Bh) Max

    Il s’agit de l’énergie qu’un matériel magnétique peut fournir à un circuit magnétique externe quand il opère sur un point de sa courbe de désaimantation. Il est mesuré en megaGauss-Oersteds, MGOe, ou en kJ/m³. BHmax représente l'énergie maximum qui peut être emmagasinée dans un aimant. L'unité utilisée est le kJ.m³ (kilo joule par mètre cube) ou MGOe (méga Gauss Oersted).

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R

  • Rémanence (Br)

    Il s’agit de l’aimantation résiduelle de l’aimant qui a été aimanté jusqu’à la saturation dans un circuit fermé. Br est calculé en Tesla (T), miniTeslas (mT) ou en Gauss (G), et il correspond à l’induction magnétique ressortissant dans le matériel après avoir été aimanté jusqu’à la saturation et préparé pour son usage final. La rémanence Br mesure l'induction ou la densité de flux persistante dans un aimant après avoir été magnétisé. Pour simplifier, plus cette valeur est grande et plus l'aimant est fort. La densité de flux magnétique se mesure en Tesla (T). Le Gauss (G) est aussi utilisé, 1Tesla = 10.000 Gauss.

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S

  • Saturation

    Il s’agit de la valeur maximale de l’aimantation, en faisant référence à la descente de la perméabilité avec la force d’aimantation croissante. Il s’agit du flux de densité d’une valeur maximale d’aimantation, la polarisation magnétique plus élevé qu’un aimant peut obtenir. Dans le cas d’un inducteur, elle correspond à la descente de l’inductance par courant. Condition dans laquelle tous les moments magnétiques élémentaires sont devenus orientés dans une direction. Un matériel ferromagnétique est saturé quand une augmentation de la force de magnétisation appliquée ne produit aucune augmentation de l'induction. La densité du flux de saturation pour les aciers est dans la gamme de 16.000 à 20.000 Gauss.

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  • Stabilisation

    Exposition d'un aimant aux influences de démagnétisation pouvant être rencontrées dans l'utilisation pour empêcher des pertes irréversibles en utilisation réelle. Les influences de démagnétisation peuvent être causées par des températures hautes ou basses, ou par des champs magnétiques externes.

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  • Susceptibilité magnétique

    La susceptibilité magnétique est la faculté d'un matériau à réagir à l'action d'un champ magnétique. La réaction est de deux types : apparition d'une force mécanique et aimantation du matériau.

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T

  • Température De Curie, Tce

    Il s’agit de la température au-dessus de laquelle les matériels ferromagnétiques deviennent paramagnétiques, tout en perdant de façon substantielle toutes ses propriétés magnétiques permanentes. Elle dépend d’habitude de la composition chimique du matériel magnétique.

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  • Température maximale de Travail

    Il s’agit de la température maximale d’exposition à laquelle un aimant peut résister sans changements structurels ou des déséquilibres dans ses propriétés.

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W

  • Weber

    Unité par flux magnétique, Weber = 10-8 Maxwell = 1 Vs. Maxwell = 1 Vs. Unité pratique de flux magnétique. C'est la quantité de flux magnétique qui incitera, lorsqu'il est lié à un débit uniforme d'un circuit électrique simple tour pendant un intervalle de 1 seconde, dans ce circuit une force électromotrice de 1 volt.

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