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4 • Interaction électromécanique
moment dans une direction perpendiculaire au champ extérieur (minimisation d’une
l’enthalpie d’interaction de signe positif ou nul). Comme en témoigne la figure 4.6
(b) dans le cas d’un degré de liberté de translation, l’interaction est alors caractérisée
par un effet purement « répulsif ».
(a) : corps à susceptibilité positive ( . >0)
m H ext
χ
O
(b) :
( . <0)
m H ext
corps à susceptibilité négative χ
O
O
M
Ox’
Ox
H ext (M)
Om
χ
O
M
Ox’
Ox
H ext (M)
Om χ
(B)
(B)
(D )
χ
(D )
χ
(B) : bobine produisant le champ
(D ) : dipôle polarisable de moment
H
m
ext
χ
χ
Figure 4.6 Dipôle polarisable linéaire (moment « induit ») plongé dans le champ
d’une bobine fixe
Ainsi, contrairement au dipôle permanent soumis à des effets mécaniques « bidirectionnels » (attractifs et répulsifs), le dipôle polarisable subit des actions exclusivement « unidirectionnelles » (attractives ou répulsives). Le sens de ces actions
est directement imposé par le signe des constantes de suceptibilité qui le caractérisent.
Soulignons enfin que la distinction entre moments produit et induit demeure valide
dans le cas des sources de type courant. Ainsi, un système de conducteurs au sein
desquels circulent des courants imposés par des moyens de contrôle appropriés sera
rattaché à la catégorie des sources produites. Quant à la notion de courant induit, elle
repose directement sur la mise en jeu des effets de l’induction électromagnétique.
Point de convergence de l’électricité, du magnétisme et de la mécanique, ces effets
« électrodynamiques » par excellence font l’objet du paragraphe suivant.
En conclusion, la mise en œuvre d’un procédé de conversion par couplage magnétique résultera, de manière générale, de l’exploitation combinée des actions mutuelles
s’exerçant entre des sources de type courant ou aimantation, à caractère produit ou
induit. Ce point de vue servira logiquement de référence pour la classification et la
description des principaux concepts de machines et d’actionneurs à effets électromagnétiques (chapitre 5), ainsi que pour l’analyse théorique de leur fonctionnement
(chapitre 6).
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