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Fonctionnement des freins et embrayages magnétiques : guide sur la technologie des courants de Foucault et de l'hystérésis

Un embrayage magnétique industriel argenté et noir, un élément clé pour le contrôle de la tension et la transmission de puissance dans les machines.

Les freins et embrayages magnétiques sont des composants essentiels des systèmes industriels, assurant un contrôle précis et fiable du couple. Contrairement aux systèmes traditionnels à friction, ils fonctionnent sans contact mécanique, offrant une durabilité exceptionnelle et un fonctionnement propre et sans entretien.

Alors, comment fonctionnent-ils ? Explorons les deux principaux types :

Freins et embrayages à hystérésis

Principe de fonctionnement : Les dispositifs à hystérésis utilisent un champ magnétique pour créer une résistance régulière et contrôlée. Un électroaimant, alimenté par un courant externe, génère un champ magnétique qui agit sur un rotor en acier spécial. Lors de la rotation du rotor, ses propriétés magnétiques sont constamment modifiées, ce qui nécessite de l'énergie. Cette conversion d'énergie crée un couple de freinage ou d'embrayage constant. indépendant de la vitesse de l'arbreLa quantité de couple est directement proportionnelle au courant fourni à l'électroaimant.

Principaux avantages :

  • Couple précis et constant : Le couple de sortie reste constant quelle que soit la vitesse de l'arbre, de zéro au régime maximal.
  • Contrôle fluide : Pas de « stick-slip » ni d’engagement brusque, garantissant une accélération et un freinage doux et fluides.
  • Aucune usure : La conception ne comporte aucune pièce frottante, il n'y a donc pas de frottement, d'usure ou de génération de particules.
  • Couple variable : Le couple peut être ajusté avec précision en contrôlant le courant d'entrée.

Freins et embrayages à courants de Foucault

Principe de fonctionnement : Les dispositifs à courants de Foucault fonctionnent selon le principe de l'induction électromagnétique. Lorsqu'un disque conducteur (généralement en cuivre ou en aluminium) tourne dans un champ magnétique, il génère des courants électriques tourbillonnants, appelés courants de FoucaultCes courants créent leur propre champ magnétique, qui s'oppose au champ magnétique primaire. Cette opposition crée un couple de freinage puissant et sans contact.

Schéma montrant les composants internes d'un frein à hystérésis, y compris la bobine de l'électroaimant et un rotor se déplaçant dans le champ magnétique.

Principaux avantages :

  • Performances à grande vitesse : Idéal pour les applications à grande vitesse où une décélération en douceur est essentielle.
  • Haute durabilité : Comme les freins à hystérésis, il n'y a pas de points de contact, ce qui conduit à une longue durée de vie.
  • Excellente dissipation de la chaleur : La conception est très efficace pour dissiper la chaleur générée lors du freinage.

Applications courantes

La capacité à fournir un contrôle précis du couple sans contact rend les freins et embrayages magnétiques inestimables dans une variété d'industries :

  • Emballage et transformation : Utilisé pour contrôle de la tension sur les systèmes de manutention de bandes pour films, papiers et feuilles.
  • Fabrication textile : Assure une tension constante du fil et des fibres pour une meilleure qualité du produit.
  • Impression et laminage : Assure une manipulation de bande de haute précision pour éviter les déchirures et les plis.
  • Médical et scientifique : Utilisé dans les environnements de salle blanche où la contamination par la poussière de friction est inacceptable.

En choisissant la solution magnétique adaptée, les fabricants peuvent améliorer le contrôle des processus, réduire les déchets et prolonger la durée de vie de leurs équipements. Si vous recherchez une solution fiable et sans entretien pour gérer le couple, un frein ou un embrayage magnétique pourrait être la solution idéale pour votre application.

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