Propriétés magnétiques sous flux alternatif
Matériaux ferromagnétiques amorphes
K728 v1 Article de référence

Propriétés magnétiques sous flux alternatif
Matériaux ferromagnétiques amorphes

Auteur(s) : Jean-Claude PERRON

Date de publication : 10 avr. 1994 | Read in English

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Auteur(s)

  • Jean-Claude PERRON : Directeur de Recherche au CNRS. Laboratoire de Génie Électrique de Paris (LGEP) à l’École Supérieure d’Électricité

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INTRODUCTION

Les alliages métalliques à structure amorphe, encore appelés verres métalliques, sont des matériaux dans lesquels il n’existe pas d’ordre atomique à grande distance.

Ils correspondent à une phase métastable qui prolonge la phase associée au liquide surfondu et lui est thermodynamiquement identique.

Ces alliages amorphes peuvent, en particulier, être utilisés pour la réalisation de petits et moyens transformateurs (25 à 100 kVA) et la fabrication de composants magnétiques utilisables en électronique de puissance.

Le lecteur pourra se reporter aux articles suivants du traité Génie Électrique :

  • Matériaux ferromagnétiques amorphes et nanocristallins [D 2 150] ;

  • Théorie du magnétisme [D 175] ;

  • Électromagnétisme [D 1 020] ;

  • et du traité Électronique :

  • Matériaux magnétiques amorphes, micro et nanocristallins [E 1 770] ;

  • Ferromagnétisme [E 1 730].

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-k728

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8. Propriétés magnétiques sous flux alternatif

Le tableau 7 donne quelques valeurs des pertes magnétiques mesurées sous flux sinusoïdal à des fréquences et à des niveaux d’induction maximale adaptés aux matériaux concernés. Ces valeurs correspondent à des mesures effectuées sur des rubans bobinés en forme de tores dont les épaisseurs sont comprises entre 20 et 25 µm ; lorsqu’il en est autrement, l’épaisseur est indiquée. Pour les mesures aux fréquences élevées , les rubans sont isolés afin de réduire l’importance des courants induits. Sous flux non sinusoïdal, les pertes ont des valeurs différentes qui dépendent de la forme d’onde.

La dernière colonne du tableau donne les températures maximales d’utilisation en régime permanent.

Les courbes des pertes magnétiques, sous flux sinusoïdal, sont portées sur les figures 3, 4, 5 et 6 en fonction du niveau d’induction maximale et en prenant la fréquence comme paramètre. Sur ces mêmes figures sont également données, en fonction de la fréquence d’excitation, les valeurs des perméabilités relatives d’impédance correspondant à divers niveaux d’induction maximale.

Les matériaux à base de fer sont essentiellement utilisés aux basses et aux moyennes fréquences, ceux à base de fer-nickel aux moyennes fréquences et ceux à base de cobalt aux fréquences élevées.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LEVY (R.A.), HASEGAWA (R.) -   Amorphous Magnetism II.  -  Plenum Press (1977).

  • (2) - HASEGAWA (R.) -   Glassy metals : magnetic, chemical and structural properties.  -  CRC Press (1983).

  • (3) - LUBORSKY (F.E.) -   Amorphous Metallic Alloys,  -  Butterworths Monographs in Materials (1983).

  • (4) -   Documentation technique Allied Signal :  -  (1981) (1985) (1982).

  • (5) -   Documentation technique Vacuumschmelze GmbH   -  : VC-001 (1983), VC-004 (1984), PV-006, -007, -008, -009 (1989).

ANNEXES

  1. 1 Fabricants

    1 Fabricants

    Allied Signal, Metglas Products, 6 Eastmans Road, Parsippany New-Jersey

    07054 (USA). Distributeur en France : SOVEFA.

    Vacuumschmelze GmbH, Werk Hanau, Grüner Weg 37, Postfach 2253,

    D-63450 Hanau (Allemagne). Importateur : BALLOFFET SA

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    Ressources documentaires

    Matériaux ferromagnétiques amorphes et nanocristallins

    Les matériaux magnétiques amorphes se caractérisent principalement par leur très grande douceur ...

    Alliages métalliques amorphes

    La matière à l’état amorphe est connue depuis longtemps puisque cet état structural est celui des verres ...

    Résistivité des semi‐conducteurs

    Depuis les années 50, les matériaux semi‐conducteurs ont révolutionné l’électronique, l’informatique et ...

    Couches minces et nanostructures magnétiques (partie 1)

    Les couches minces, nanostructures et hétérostructures magnétiques présentent des comportements ...