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4 • Interaction électromécanique
initial sont alors susceptibles de modifier les conditions de l’écoulement. Réciproquement, le champ électromagnétique lui-même est affecté par les courants induits. Pour
caractériser cette interaction relativement complexe, il s’agit donc de résoudre le système d’équations couplées qui gouvernent conjointement la distribution du champ et
la dynamique du fluide [58].
Une application directe de tels effets concerne par exemple le brassage des coulées
dans le domaine de la métallurgie. Un champ magnétique variable, produit par des
enroulements convenablement répartis autour du métal en fusion, engendre des tourbillons dans l’écoulement. Ces tourbillons assurent une homogénéïsation efficace de
la coulée et améliorent considérablement les caractéristiques du produit final.
Les effets magnétohydrodynamiques peuvent également être envisagés en tant que
moyen de propulsion. Appliqué au domaine naval, il s’agit par ce principe de créer un
propulseur sans turbine exploitant directement les forces générées dans l’eau de mer
sous l’action combinée d’un courant électrique et d’un champ magnétique. Afin de
disposer d’un champ d’intensité significative, l’inducteur est généralement constitué
par un aimant supraconducteur [59].
Figure 4.13 Propulseur à plasma stationnaire utilisé pour le contrôle d’orbite et de transfert
d’orbite des satellites et sondes spatiales (© Snecma Moteurs)
Un autre domaine d’application très prometteur concerne le secteur spatial. L’utilisation de propulseurs à plasma dans les satellites, en remplacement des moteurs
à ergol, permet de disposer de « thrusters » électriques plus légers et d’une utilisation plus souple. La figure 4.13 montre un propulseur à plasma stationnaire en cours
d’essai. La poussée obtenue résulte de l’éjection à grande vitesse d’ions de xénon
accélérés au moyen d’un champ électrique. Dans le type de propulseur considéré
4 • Interaction électromécanique
initial sont alors susceptibles de modifier les conditions de l’écoulement. Réciproquement, le champ électromagnétique lui-même est affecté par les courants induits. Pour
caractériser cette interaction relativement complexe, il s’agit donc de résoudre le système d’équations couplées qui gouvernent conjointement la distribution du champ et
la dynamique du fluide [58].
Une application directe de tels effets concerne par exemple le brassage des coulées
dans le domaine de la métallurgie. Un champ magnétique variable, produit par des
enroulements convenablement répartis autour du métal en fusion, engendre des tourbillons dans l’écoulement. Ces tourbillons assurent une homogénéïsation efficace de
la coulée et améliorent considérablement les caractéristiques du produit final.
Les effets magnétohydrodynamiques peuvent également être envisagés en tant que
moyen de propulsion. Appliqué au domaine naval, il s’agit par ce principe de créer un
propulseur sans turbine exploitant directement les forces générées dans l’eau de mer
sous l’action combinée d’un courant électrique et d’un champ magnétique. Afin de
disposer d’un champ d’intensité significative, l’inducteur est généralement constitué
par un aimant supraconducteur [59].
Figure 4.13 Propulseur à plasma stationnaire utilisé pour le contrôle d’orbite et de transfert
d’orbite des satellites et sondes spatiales (© Snecma Moteurs)
Un autre domaine d’application très prometteur concerne le secteur spatial. L’utilisation de propulseurs à plasma dans les satellites, en remplacement des moteurs
à ergol, permet de disposer de « thrusters » électriques plus légers et d’une utilisation plus souple. La figure 4.13 montre un propulseur à plasma stationnaire en cours
d’essai. La poussée obtenue résulte de l’éjection à grande vitesse d’ions de xénon
accélérés au moyen d’un champ électrique. Dans le type de propulseur considéré
