Titre : | Etude et modélisation bidimensionnelles des phénoménes lies au formage magnétique | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Cheriguen, Yahia, Auteur ; Mekideche, M. R., Directeur de thèse | Editeur : | Centre Universitaire de Jijel | Année de publication : | 2001 | Importance : | 115 f. | Présentation : | ill. | Format : | 30 cm. | Note générale : | Mémoire de Magister : Génie Electrique : Jijel, Centre Universitaire de Jijel : 2001
Annexe f. 116 - 121 . Bibliogr. f. 122 - 124 | Langues : | Français (fre) | Mots-clés : | Formage magnétique
Magnétoformage
Formage électromagnétique
Modélisation numérique | Index. décimale : | M001801 | Résumé : | Nous avons dans cette étude, recherché à modéliser des systèmes à courants de Foucault avec mouvement, utilisés dans procédés les plus courants en formage électromagnétique.
En majorité des cas, ces systèmes de ramènent à des configurations axisymétriques.
C'est dans le souci de s'affranchir de certaines difficultés rencontrées dans les méthodes numériques (relatives au terme de vitesse, considération du mouvement), que nous avons choisi la méthode des circuits électriques couplés.
Cette dernière, est une méthode semi-analytique basée sur la discrétisation numérique du domaine d'étude en spires filiformes auxquelles s'appliquent les expressions analytiques des grandeurs électromagnétiques.
Par ailleurs, cette méthode confère une relative facilité pour relier le système électromagnétique au générateur de tension, rendant possible l'étude de l'inducteur.
En utilisant cette méthode, nous avons développé un modèle électromagnétique en source de tension.
L'interaction entre spires de l'inducteur et la réaction de la charge sur ce dernier, ont été pris en compte, permettant ainsi une étude électromagnétique fine.
L'application du modèle sur les installations de formage de plaques et de tubes, ont montré que le couplage entre les spires inductrices et celui entre l'inducteur et l'induit est très important.
Le magnétoformage est caractérisé par des phénomènes électromagnétiques mécaniques couplés. La modélisation du mouvement s'est avéré nécessaire.
De ce point de vue, deux types de modélisations sont à considérer: systèmes sans déformation et systèmes avec déformation de la charge.
En premier lieu, un modèle pour le formage libre de plaques et de tubes sans déformation, a été réalisé.
Son application a permis de ressortir toutes les grandeurs électromagnétiques et mécaniques.
Néanmoins, ce modèle n'est pas valable pour des systèmes à tubes longs.
Dans le but de considérer la non-uniformité des grandeurs mécaniques, particulièrement, les déformations, nous proposons un modèle quasi-bidimensionnel sur la base d'un calcul bidimensionnel du champ électromagnétique et une résolution unidimensionnelle de l'équation de la plasticité.
Cette technique, originale à notre connaissance, procède en plus de la discrétisation du type circuits électriques couplés, à un maillage "mécanique" du tube.
En réalisant le couplage entre les deux types de discrétisations, on obtient, en plus des grandeurs électromagnétiques, le champ des vitesses, de déformations, ainsi que l'allure du tube à chaque pas temporel. |
Etude et modélisation bidimensionnelles des phénoménes lies au formage magnétique [texte imprimé] / Cheriguen, Yahia, Auteur ; Mekideche, M. R., Directeur de thèse . - [S.l.] : Centre Universitaire de Jijel, 2001 . - 115 f. : ill. ; 30 cm. Mémoire de Magister : Génie Electrique : Jijel, Centre Universitaire de Jijel : 2001
Annexe f. 116 - 121 . Bibliogr. f. 122 - 124 Langues : Français ( fre) Mots-clés : | Formage magnétique
Magnétoformage
Formage électromagnétique
Modélisation numérique | Index. décimale : | M001801 | Résumé : | Nous avons dans cette étude, recherché à modéliser des systèmes à courants de Foucault avec mouvement, utilisés dans procédés les plus courants en formage électromagnétique.
En majorité des cas, ces systèmes de ramènent à des configurations axisymétriques.
C'est dans le souci de s'affranchir de certaines difficultés rencontrées dans les méthodes numériques (relatives au terme de vitesse, considération du mouvement), que nous avons choisi la méthode des circuits électriques couplés.
Cette dernière, est une méthode semi-analytique basée sur la discrétisation numérique du domaine d'étude en spires filiformes auxquelles s'appliquent les expressions analytiques des grandeurs électromagnétiques.
Par ailleurs, cette méthode confère une relative facilité pour relier le système électromagnétique au générateur de tension, rendant possible l'étude de l'inducteur.
En utilisant cette méthode, nous avons développé un modèle électromagnétique en source de tension.
L'interaction entre spires de l'inducteur et la réaction de la charge sur ce dernier, ont été pris en compte, permettant ainsi une étude électromagnétique fine.
L'application du modèle sur les installations de formage de plaques et de tubes, ont montré que le couplage entre les spires inductrices et celui entre l'inducteur et l'induit est très important.
Le magnétoformage est caractérisé par des phénomènes électromagnétiques mécaniques couplés. La modélisation du mouvement s'est avéré nécessaire.
De ce point de vue, deux types de modélisations sont à considérer: systèmes sans déformation et systèmes avec déformation de la charge.
En premier lieu, un modèle pour le formage libre de plaques et de tubes sans déformation, a été réalisé.
Son application a permis de ressortir toutes les grandeurs électromagnétiques et mécaniques.
Néanmoins, ce modèle n'est pas valable pour des systèmes à tubes longs.
Dans le but de considérer la non-uniformité des grandeurs mécaniques, particulièrement, les déformations, nous proposons un modèle quasi-bidimensionnel sur la base d'un calcul bidimensionnel du champ électromagnétique et une résolution unidimensionnelle de l'équation de la plasticité.
Cette technique, originale à notre connaissance, procède en plus de la discrétisation du type circuits électriques couplés, à un maillage "mécanique" du tube.
En réalisant le couplage entre les deux types de discrétisations, on obtient, en plus des grandeurs électromagnétiques, le champ des vitesses, de déformations, ainsi que l'allure du tube à chaque pas temporel. |
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