Lors du processus de production d’aimants anisotrope, le matériau est exposé à un champ magnétique puissant.
Ceci crée dans le matériau des valeurs magnétiques plus élevées dans la direction du champ magnétique que dans la direction perpendiculaire.
Les mêmes propriétés magnétiques dans tous les sens.
Réaliser des propriétés magnétiques sur un objet magnétique en y imposant un champ magnétique extérieur.
La réalisation de ces propriétés nécessite très peu de temps, une impulsion puissante suffit.
Constitue l’espace entre les pôles des aimants ou des systèmes magnétiques et de l’objet ferreux attiré. Selon que l’entrefer est plus petit, l’intensité est plus grande.
L’endroit de l’aimant ou les lignes de champ magnétique quittent l’aimant.
Elément de processus de fabrication, lors duquel le matériau des demi-produits est comprimé sous hautes températures.
Ceci a lieu à des températures entre 1050 et 1200°C
J
Polarisation magnétique
L’aimantation du matériau magnétique sous une certaine intensité du champ.
Poids ou densité spécifique, exprimé en g/cm² ou kg/dm²
Le système de lignes (imaginaires) de champ magnétique, qui passent dans une partie définie de l’aimant.
L’unité dont on exprime le flux est W (WEBER)
Le flux est le produit de B (INDUCTION MAGNETIQUE) et la surface de la section de la partie définie de l’aimant.
COEFFICIENT DE TEMPERATURE
Le degré de dépendance de la rémanence et de l’intensité du champ magnétique à la suite de changement de température.
Point d’intersection de la courbe hystérésis en axe y (axe B)
COURBE HYSTERESIS
Diagramme de l’évolution de l’induction magnétique comme fonction de l’intensité du champ magnétique
B (INDUCTION MAGNETIQUE)
Elle constitue des propriété magnétique dans un matériau ferreux, provoquées par un champ magnétique à l’extérieur de ce matériau.
TESLA(milli) est l’unité de mesure de l’induction magnétique (système MKS)