BE446154A - - Google Patents

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BE446154A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F13/00Apparatus or processes for magnetising or demagnetising
    • H01F13/006Methods and devices for demagnetising of magnetic bodies, e.g. workpieces, sheet material

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



    "PROCEDE   ET DISPOSITIF POUR   LA     DESAIMANTATION   DE PETITS CORPS EN ACIER* . L'invention est relative à un procédé et un dispositif pour la désaimantation de petits corps en acier. Jusqu'à présent la désaimantation s'effectuait à l'aide de "courant continu ou alternatif. Dans le cas du courant continu, on utilisait des interrupteurs à, inversion de pôles, qui étaient le plus souvent actionnés   mécaniquement*   Des relais à temps servaient à la commande automatique des interrupteurs à inversion de pôles. On réalisait ainsi une désaimantation poussée.

   Lorsqu'on utilisait du courant alternatif pour 

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 opérer la désairnantation, la position des phases du courant alternatif devait être modifiée par des dispositifs interrup- teurs appropriés, de telle façon que l'amplitude   d'oscillation   diminuait jusqu'à zéro et   qu' on   obtenait ainsi la désaimanta- tion de la pièce d'essai qui se trcuve dans le champ alternatif. 



  Aussi bien dans le cas du courant alternatif que lorsqu'on uti- lise du courant continu, on n'obtient toutefois une désaiman- tation poussée que lorsque l'intensité de champ initiale atteint au moins l'intensité de champ rémanente qui est encore restée dans la pièce d'essai en acier, et que l'intensité de champ désairnantante est réglée d'une manière non graduelle jusqu'à zéro. Dans la désaimantation par courant continu, ce   réglage s'opère à l'aide de résistances réglées mécaniquement. tendeurs   Des   dispositifs/électro-magnétiques   peuvent, p.ex. être désaimantés de cette   f açon.   Abstraction faite de la formation d'étincelles, la très longue durée de l'opération de désaiman- tation constitue un sérieux inconvénient de cette méthode. 



  Pour la désaimantation de grands nombres de pièces, les procédés connus doivent, par conséquent, être écartés. En plus, les appareils utilisés pour la désaimantation sont exposés à une forte usure et sont relativement encombrants. 



   Tous ces inconvénients sont éliminés par l'invention, laquelle consiste à réaliser la désaimantation de petits corps en acier à l'aide d'un électro-aimant, dont l'excitation est effectuée par le courant de décharge d'un condensateur. 



  Il est connu d'employer un condensateur pour l'aimanation du fer du champ de machines électriques. Suivant l'invention, il est toutefois utilisé pour la désaimantation, en combinai- son avec le mouvement relatif de la pièce d'essai par rapport à l'électro-aimant, qui est nécessaire pour obtenir la 

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 désaimantation complète. Il revient alors au même que   IL'éprouvette   tourne tandis que l'électro-aimant reste immo- bile, ou que l'électro-aimant tourne autour de l'éprouvette   immobile.     Il   importe cependant que le nombre d'alternances de pôles   corresponde,  à la section transversale de   lprouvette   en acier devant être désaimantée.

   Grâce à cette disposition, on évite la désaimantation incomplète à l'intérieur d'èprou- Tettes en acier de grande section transversale, qui est la conséquence de l'effet Kelvin magnétique* Pendant la décharge du condensateur, l'éprouvette en acier établit la liaison magné- tique entre les pôles de l'aimant prévu pour la désaimantation. 



   L'opération physique qui se produit lors de la désaiman- tation est décrite ci-après pour le cas où une éprouvette en acier tourne entre les tôles immobiles d'un aimant. 



   L'aimantation de chaque point de la masse de l'éprou- vette correspond à une valeur déterminée de sa courbe d'hystérésis correspondante. Lorsque 1'électro-aimant n'est pas excité, cette valeur reste fixe pendant une rotation de l'éprouvette. Lorsque l'électro-aimant reçoit une excitation constante. la valeur correspondant à un point de la masse parcourt toutefois, pendant chaque rotation, toujours la même boucle d'hystérésis, tel qu'illustrée en Fig. 1. Si, au lieu de l'excitation constante, on utilise maintenant, conformément à l'invention, l'excitation provoquée par une décharge de condensateur,   l'aimantation   de l'aimant, établien fer ayant une très faible force coercitive, varie et diminue jusqu'à une valeur voisine de zéro, suivant la courbe de décharge amortie du condensateur.

   Par suite du mouvement relatif entre l'éprouvette et   l'aimant,   il se produit une alter- nanoe de pôles continue dans l'éprouvette, de sorte que, 

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 conjointement avec la diminution de l'aimantation de l'aimant, les valeurs correspondant aux divers points de la masse de l'éprouvette se déplacent, à peu près comme montré en Fig. 2, sur leurs boucles d'hystérésis à amplitude progressivement décroissante. 



   Si l'éprouvette en acier devant être désaimantée constitue une partie de la culasse désaimantante de   l'électro-aimant,   il faut tenir compte, en plus de la matière constitutive de l'éprouvette en acier, de la grandeur de l'antrefer qui existe entre les deux pôles de l'électro-aimant et la culasse formée par l'éprouvette en acier. La tension de décharge du condensateur doit en tout cas être tellement forte qu'on atteint une intensité maximum de courant d'excitation qui produit la saturation magnétique de la matière de l'éprouvette. 



   Il est évident que de cette façon on n'obtient toujours qu'une désaimantation en direction perpendiculaire à l'axe de rotation dans chaque cas, Une désaimantation dans la direction de l'axe de rotation ne peut être obtenue que lorsqu'on fait tourner l'éprouvette en acier autour d'un point   f ixe.    



   Pour que les valeurs des courbes d'hystérésis corres- pondant aux points de la masse puissent s'approcher du point zéro, il importe, pour réaliser une désaimantation aussi poussée que possible, qu'il se produise plusieurs rotations pendant le temps d'amortissement de la courbe de décharge. Au lieu   d'augmenter   la vitesse de rotation, on peut aussi allonger le temps d'amortissement, à l'aide de plus grandes résis- tances de décharge ou condensateurs. Eu égard aux dimensions de   l'éprouvette   en acier employée dans chaque cas, la vitesse de rotation ne peut cependant pas être tellement grande que l'effet magnétique de Kelvin se   manif esterait.   

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     La. Fig.   3 montre le schéma d'un appareil qui réalise la désaimantation de corps en acier, selon le procédé proposé. 



  L'éprouvette en acier, qui est dans ce cas cylindrique et aimantée transversalement, est désignée par 1. Pendant la désaimantation, elle se trouve en rotation entre les deux pôles 2 et 3 de la culasse del'électro-aimant 6, qui est d'excitation entourée par les bobines/4 et 5. Le courant d'excitation est fourni par la source de courant continu 7, en passant par un circuit-filtre quiest constitué par les deux condensa- teurs 8a et 8b et la bobine de réaction 10. Le condensateur 8a sert en même temps de condensateur de décharge, lequel est relié aux bobines d'excitation, en passant par les résis- tances de décharge 9a et 9b. 



   Lorsqu'on ouvre l'interrupteur 11, un courant diminuant constamment traverse les bobines d'excitation 4 et 5, par suite de la décharge du condensateur 8a. Sans le condensateur de désaimantation 8a, il se produirait, après l'ouverture du circuit par l'interrupteur 11, une rupture brusque du courant, en laissant subsister une polarité sur l'éprouvette en acier devant être désaimantée. L'élimination de l'aiman- tation de l'éprouvette en acier s'effectue en dépendance de la décharge du condensateur. 



   La présence d'une aimantation rémanente éventuelle dans l'éprouvette en acier peut être décelée par le galvanomètre balistique 13, à l'aide d'un électro-aimant d'exploration 12, mais de nombreux essais de mesure ont cependant montré qu'après avoir opéré la désaimantation, aucune polarisation de l'éprouvette en acier n'était indiquée par le galvanomètre balistique. 

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   En raison du fait que la méthode de travail exige peu de temps et peu de moyens de réalisation, le nouveau procédé convient avant tout à la désaimantation de corps en acier en grandes séries. En particulier, de petits corps en acier peuvent être désaimantés sans résidu à l'aide de l'installa- tion suivant l'invention. 



   REVENDICATIONS. 
 EMI6.1 
 



  .-.¯--------¯.¯-.¯-¯.¯¯.¯---- 
1. Procédé pour la désaimantation de corps en acier, spécialement de f aible grandeur,à l'aide d'un champ de courant continu réglé constamment à zéro, caractérisé en ce que le courant de décharge d'un condensateur préalablement chargé est utilisé pour l'excitation de l'électro-aimant.

Claims (1)

  1. 2. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le condensateur d'égalisation d'un circuit-filtre sert de condensateur de décharge.
BE446154D BE446154A (fr)

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