CA1163673A - Procede et dispositif pour l'aimantation multipolaire d'un materiau en bandes - Google Patents
Procede et dispositif pour l'aimantation multipolaire d'un materiau en bandesInfo
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Abstract
Un dispositif pour aimantation multipolaire d'un matériau magnétique dur sous forme de bande ou de feuille. Ce dispositif est caractérisé en ce qu'il est constitué de deux empilements séparés par un entrefer dans lequel se déplace la bande, les éléments de même nature aimant ou pièce polaire de chaque empilement étant situés les uns en regard des autres. Les composantes de l'aimantation sur une perpendiculaire aux grandes bases de deux aimants principaux en regard, sont de sens opposé. Et un procédé pour mettre en oeuvre ce dispositif. L'invention présente une très faible consommation énergétique, une grande fiabilité de fonctionnement, une grande sécurité d'emploi et la suppression des efforts internes à l'appareil.
Description
~.~.63~73 La présente invention est relative à un dispositif pour réaliser l'aimantation mul-tipolaire d'un materiau aiman-table sous forme de feuilles ou de bandes, plus particulièrement de bandes souples d'epaisseur relativement faible du type caoutchouc magnetique.
Il est connu d'imprimer à la surface d'une bande à ~
aimanter des pôles magnétiques a polarité alternante en faisant défiler la bande de materiau à aimanter au voisinage immédiat de la partie ac-tive d'un appareil aimanteur, ou dans l'entreEer d'un tel appareil produisant un champ magnetique suffisant.
L'aimantation multipolaire obtenue peut etre traversante, ce qui signifie que les-deux faces de la bande ou de la feullle exercent une attraction magnetique sensiblement de même valeur.
Elle peut être, au contraire, non traversante et, dans ce cas, seule l'une des faces de la feuille ou de la bande exerce principalement l'attraction magnétique, l'autre face etant réservée à d'autres usages et pouvant: recevoir par exemple un décor, une peinture ou un adhésif, ou encore une feuille de matériau~magnet~ique~doux.
20 ~ Pour aimanter un materiau,~il faut lui appliquer un champ magnetique adequat, dont l'intensite depend du champ coercitif intrinsèque du materiau et dont la direction depend de~s 1ignes~de champ qu'on veut lmprimer dans ce materiau.
Dans les procedés connus d'aimantation (voir par exemple 1I Permanent Magnets and Magnetism" edité par D. HADFIELD,~
Iliffe Books 1962, Londres, chapItre 9) ce champ magnétique peut êtr~e~engendré de~deux manières: 1)~ou bien le champ est produit par des oourants électriques continus, éventuellement impulsifs, en util1sant par exemple des électro-aimantsj des bobines (solenoldes), ou~la decharge de condensateurs. De tels dispositifs specifiques à l'aimantation de feuilles ou~
de bandes sont deorits dans les brevets f~angais 1.471.725, :
;1 ILf~i3~73
Il est connu d'imprimer à la surface d'une bande à ~
aimanter des pôles magnétiques a polarité alternante en faisant défiler la bande de materiau à aimanter au voisinage immédiat de la partie ac-tive d'un appareil aimanteur, ou dans l'entreEer d'un tel appareil produisant un champ magnetique suffisant.
L'aimantation multipolaire obtenue peut etre traversante, ce qui signifie que les-deux faces de la bande ou de la feullle exercent une attraction magnetique sensiblement de même valeur.
Elle peut être, au contraire, non traversante et, dans ce cas, seule l'une des faces de la feuille ou de la bande exerce principalement l'attraction magnétique, l'autre face etant réservée à d'autres usages et pouvant: recevoir par exemple un décor, une peinture ou un adhésif, ou encore une feuille de matériau~magnet~ique~doux.
20 ~ Pour aimanter un materiau,~il faut lui appliquer un champ magnetique adequat, dont l'intensite depend du champ coercitif intrinsèque du materiau et dont la direction depend de~s 1ignes~de champ qu'on veut lmprimer dans ce materiau.
Dans les procedés connus d'aimantation (voir par exemple 1I Permanent Magnets and Magnetism" edité par D. HADFIELD,~
Iliffe Books 1962, Londres, chapItre 9) ce champ magnétique peut êtr~e~engendré de~deux manières: 1)~ou bien le champ est produit par des oourants électriques continus, éventuellement impulsifs, en util1sant par exemple des électro-aimantsj des bobines (solenoldes), ou~la decharge de condensateurs. De tels dispositifs specifiques à l'aimantation de feuilles ou~
de bandes sont deorits dans les brevets f~angais 1.471.725, :
;1 ILf~i3~73
2.106.213 ou 2.211.731 ou ~S 3.127.54~.
Cependant, ces systemes sont essentiellement destinés a l'aimantation une face (sauf US 3.127.544). Mais ils sont couteux car complexes, souvent fragiles, sujets a des échauf-fements et gros consommateurs d'énergie et, eventuellement, dangereux.
Ils sont aussi limites en nombre de pôles et en surfaces actives possibles par suite des problemes d'isolements des conducteurs et des efforts électro-magnétiques qui leur sont appliqués.
De plus, les cadences de production sont souvent limitées a une vitesse de bande inférieure à 1 m/min, et même beaucoup moins en cas d'aimantation multipolaire double face.
2) Ou bien le champ magnétique est produit par des aimants permanents; dans ce cas, on bénéficie:
. d'une tres faible consommation energétique limitée à l'énergie mécanique nécessaire a l'lextraction de la bande de l'appareil, . d'une grande fiabilité de fonctionnement, ;
. d'une grande sécurité d'emploi (absence de haute tension~, . d~ la suppression des efforts internes à l'ap-pareillage.
Cependant, les principaux inconvenients des systemes a aimants permanents type Alnico ou ferrite sont:
- la production d'un champ magnétique relativement faible, donc la difficulté d'obtenir une aimantation des ma-tériaux fortement coercitifs, - la difficulté d'obtention d'aimantation multipolaire de materiaux magnétiques sous forme de feuille, tels que décrits ci-dessus.
Le but de la présente invention est relatif a un dis--2- ?
L636~3 positif d'aimantation de matériaux en Eueilles ou en bande qui supprime tous les inconvénients mentionnés ci-dessus, dans lequel le champ magnétique est créé par des aimants per-manents capables d'aimanter à saturation technique des matériaux fortement coercitifs, de réaliser une aimantation multipolaire de forme très variable et de perme-ttre une vitesse de défilement de la bande très élevée, par exemple plusieurs dizaines de mètres à la minute.
5elon la présente invention, il est prévu un procédé
pour aimanter de façon multipolaire une bande ou feuille en matériau magnétique dur, caractérisé en ce que: on crée un champ magnétique déterminé à l'aide d'au moins un empilage d'éléments plats reposant sur leurs grandes bases parallèles, ces éléments étant alternativement des aimants permanents principaux à champ coercitif élevé et des pièces polaires en matériau magnétique doux, les aimants permanents possédant une composante d'aimantation perpendiculaire aux grandes bases, ces composantes étant de sens opposés pour deux aimants prin-c}paux adjacents à une même pièce polaire, et on fait défiler la bande ou la feuille au voisinage immédiat du (ou des) empilements(s) dans un se.ns sensiblement pe.rpendiculaire à
~ la direction d'empilement de ceux-ci.
; Selon la présente invention, il est.aussi prévu un :~ . dispositif pour la mise en:oeuvre de ce procédé caractérisé en :
ce qu'il est .constitué dè deux empilements séparés par un entrefer dans lequel se déplace la bande (ou.la feuille), :
les éléments de même nature, aimant ou pièce polaire, de chaque empilement étant~situés les uns en regard des autres, et en ce que les composantes de l'aimantation sur une perpen-diculaire aux gra.ndes bases de deux aimants principaux en regard, sont de sens opposé.
Par conséquent, on peut dire que le dispos~tif ,,. ~, ~ .
-d'aimantation multipolaire objet de la présente invention, consiste à réaliser un ou deux empilements sur leurs grand`es faces parallèles, d'éléments prismatiques plats, ces éléments étant - /
'~
-/
' '. / :' - / ' ' /
~ 5.' - 3a - ~
Cependant, ces systemes sont essentiellement destinés a l'aimantation une face (sauf US 3.127.544). Mais ils sont couteux car complexes, souvent fragiles, sujets a des échauf-fements et gros consommateurs d'énergie et, eventuellement, dangereux.
Ils sont aussi limites en nombre de pôles et en surfaces actives possibles par suite des problemes d'isolements des conducteurs et des efforts électro-magnétiques qui leur sont appliqués.
De plus, les cadences de production sont souvent limitées a une vitesse de bande inférieure à 1 m/min, et même beaucoup moins en cas d'aimantation multipolaire double face.
2) Ou bien le champ magnétique est produit par des aimants permanents; dans ce cas, on bénéficie:
. d'une tres faible consommation energétique limitée à l'énergie mécanique nécessaire a l'lextraction de la bande de l'appareil, . d'une grande fiabilité de fonctionnement, ;
. d'une grande sécurité d'emploi (absence de haute tension~, . d~ la suppression des efforts internes à l'ap-pareillage.
Cependant, les principaux inconvenients des systemes a aimants permanents type Alnico ou ferrite sont:
- la production d'un champ magnétique relativement faible, donc la difficulté d'obtenir une aimantation des ma-tériaux fortement coercitifs, - la difficulté d'obtention d'aimantation multipolaire de materiaux magnétiques sous forme de feuille, tels que décrits ci-dessus.
Le but de la présente invention est relatif a un dis--2- ?
L636~3 positif d'aimantation de matériaux en Eueilles ou en bande qui supprime tous les inconvénients mentionnés ci-dessus, dans lequel le champ magnétique est créé par des aimants per-manents capables d'aimanter à saturation technique des matériaux fortement coercitifs, de réaliser une aimantation multipolaire de forme très variable et de perme-ttre une vitesse de défilement de la bande très élevée, par exemple plusieurs dizaines de mètres à la minute.
5elon la présente invention, il est prévu un procédé
pour aimanter de façon multipolaire une bande ou feuille en matériau magnétique dur, caractérisé en ce que: on crée un champ magnétique déterminé à l'aide d'au moins un empilage d'éléments plats reposant sur leurs grandes bases parallèles, ces éléments étant alternativement des aimants permanents principaux à champ coercitif élevé et des pièces polaires en matériau magnétique doux, les aimants permanents possédant une composante d'aimantation perpendiculaire aux grandes bases, ces composantes étant de sens opposés pour deux aimants prin-c}paux adjacents à une même pièce polaire, et on fait défiler la bande ou la feuille au voisinage immédiat du (ou des) empilements(s) dans un se.ns sensiblement pe.rpendiculaire à
~ la direction d'empilement de ceux-ci.
; Selon la présente invention, il est.aussi prévu un :~ . dispositif pour la mise en:oeuvre de ce procédé caractérisé en :
ce qu'il est .constitué dè deux empilements séparés par un entrefer dans lequel se déplace la bande (ou.la feuille), :
les éléments de même nature, aimant ou pièce polaire, de chaque empilement étant~situés les uns en regard des autres, et en ce que les composantes de l'aimantation sur une perpen-diculaire aux gra.ndes bases de deux aimants principaux en regard, sont de sens opposé.
Par conséquent, on peut dire que le dispos~tif ,,. ~, ~ .
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'~
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~ 5.' - 3a - ~
3~
alternativement des aimants permanents à champ coercitif eleve, appeles ici " aimants principaux" et des pièces polaires en materiau magnetiquement doux, la direction d'aimantation des aimants principaux ayant une composante perpendiculaire aux grandes faces des.elements et de sens opposes pour les deux aimants principaux adjacents a une même piece polaire; pour aimanter une bande, on la fait`defiler au voisinage immediat ou contre un empilement ou, de la même maniere, dans un entrefer entre deux empilements, de preference dans une direction sen-siblement parallele aux grandes faces des elements plats et leplan de la bande etant en general dans un plan perpendiculaire aux grandes faces des éléments.
Comme aimants principaux, on choisit, de préférence, des aimants en alliage cobalt-terres rares tels que le sam~arium-cobalt 5m Co5; le matériau magnetiquement doux utilise pour les pieces polaires est, de préference, du fer doux ou un alliage fer-cobalt, mais on peut aussi utili.ser du permalloy, des al-liages fer-nickel, des aciers au silicium ou au carbone, des ferrites doux, selon la perméabilite magnetlque reguise.
:: 20 Pour obtenir une aimantation traversante, on fait : ~ défiler la bande dans l'entrefer délimité par deux empilements places face a face. Par contre, pour obtenir une aimantation : non traversante, il suffit d'utiliser un seul empilement ou de ;
: remplacer le second par un bloc de fer doux (ou autre materiau erromagnetique) ou tout autre dispositif non magnétique assurant par exemple le déplacement et le guida~e de la bande ou de la feuille.
Les elements plats sont délimites par deux grandes faces paralleles et l'empilement se fait sur ces grandes faces.
Lorsque la bande défile dans l'entrefer ou au voisinage de la partie active de l'aimanteur, elle se trouve, en genéral, dans un plan perpendiculaire à ces grandes faces e-t elle avance dans 6~3 une direction appelee axe de defilement, qui est sensiblement parallele au plan des grandes faces. Dans le cas où la bande presente, au voisinage immediat de l'aimanteur ou dans l'en-trefer, une certaine courbure, dans le sens longitudinal, on entend alors par " plan dela bande" et " axe de defilement"
respectivement le plan tangent à la bande sur la generatrice de la bande la plus proche de l'aimanteur et la tangente à la courbe d'avance d'un point de la bande situee dans le plan tan-gent preceden-t.
La direction d'aimantation des aimants principaux est non parallèle aux grandes faces de ces aimants et des pièces polaires adjacentes. Pour deux aimants principaux situes de part et d'autre d'une même pièce polaire, les sens d'ail~antation N-S sont opposés. Les pièces polaires servant a canaliser vers l'entrefer ou la surface de l'aimant:eur le flux magnétique produit par les aimants en opposition, on a, au débouché des pièces polaires à la surface de l'aimanteur, une alternance des pôles Nord et Sud séparés par des zones neutres, situés sur une même largeur de la bande.
; 20 Dans le cas où on souhaite obtenir une aimantation traversante, on place les deux empilements face ~ face, de telle sorte que les éléments de même nature de chaque empilement soient les uns au regard des autres et que les directions d'aimantation N-S de deux aimants princlpaux en reg~ard soient de sens opposés.
Le disposltif suivant l'invention peut comporter plu-sieurs variantes non limitatives de la portée de l'invention.
Dans une premiere variante~ les éléments plats empilés ont une surface laterale qui se rétrécit au voisinage de la bande, par exemple une section trapézoidale dont la petite base est située du cote de labande, de manière à orienter et à
concentrer le flux magnétique vers celle-ci. Ces sections ne determinent pas forcement une surface laterale prismatique .. .. : - : -. : .. . .: ; :
~3~73 unique de l'empilemen-t.
Dans une seconde variante, les pieces polaires empilees ont la forme de disques circulaires, presentant une surface exterieure cylindrique de revolution, mobiles autour d'un axe non ferromagnetique, ce qui supprime tout glissement de la bande par rapport a l'aimanteur lorsque ces disques tournent à une vitesse appropriee; les aimants principaux ont alors une base inscrite dans louegale a) la base des pièces polaires. Suivant le cas, ces disques peuvent être moteurs et/ou montes fous sur leur axe. Afin de limiter le champ de fuite dans l'empilement, il est preferable ~ue le diametre interieur des pieces polaires soit superieur au diametre intérieur des aimants principaux.
Il est possible que, malgre le champ coerciti~ elevé
des aimants de l'empilemen-t, le champ disponible a la surface (ou dans l'entrefer) de l'aimanteur soit encore insuffisant et qu'il faille l'augmenter. Dans une troisieme variante, l'in-vention a également pour objet un dispositif perfectionne par rapport au dispositif precedent, caracterisé en ce que les pieces de~l'empilement sont mises, en outre, au contact d'un ou plusieurs aimants permanents, appeles aimants de champ, situes a la péri-phérie de l'empilement et dont la direction d'aimantation N-S
est parallèle a l'axe de défilement de la bande et de meme sens.
De ce fait, la direction d'aimantation des aimants a champ est - parallele au plandes grandes faces de l'empilement et perpendi-culaire a la direction d'aimantation des aimants permanents de l'empilement.
; Dans ce cas, les pieces polaires ont une section plus grande que celle des aimants principaux et elles les enserrent complétement; elles seules sont au contact des aimants de champ et presentent une forme generale de " peigne" .
Grace aux aimants de champ, les aimants principaux~
qui jouent alors le role d'aimants antifuite, travaillen-t prin-- ~\
~636~3 cipalement dans le troisieme quadrant du cycle d'hysteresis, ce qui permet d'augmenter la force magnetomotrice qu'ils en- .
gendrent et, par consequent, le champ de l'entrefer (ou au voisinage des pôles).
Comme pour l'empilement simple, le systeme a peignes peut egalement se composer d'un empilement de disques et être ro-tatif autour d'un axc mais, dans ce cas, seuls les aimants principaux et les extremi-tes dcs peignes situees entre les aimants principaux, sont mobiles, les aimants de champ et la partie polaire contigue restant fixes et aussi voisine que pos-sible des parties mobiles.
On peut augmenter encore le champ obtenu dans l'en-trefer en inserant entre deux aimants principaux adjacents à
une même piece polaire et en remplacement d'une partie de ladite pièce polaire, un aimant intermédia:Lre accolé à ces deux aimants principaux et situé alternativement:à l'avant et à l'arriere de l'empilement dans le sens de l'axe de défilement de la bande, la direction d'aimantation N-S de ces aimants interm~ediaires ~ ~étant parallele a l'axe de defilement de la bande et de sens :.opposé.
~; Lorsque tous les aimants principaux ont la même epaisseur (a) et toutes les pièces polaires ont la même epais- -.~ , seur (b), sauf eventuellement les aimants principaux d'extremite, on appelle " pas polaire" la valeur (p = a~b). Mais, onpeut construire egalement tres facilement des systèmes a pas po-. laire variable. L'intérêt de conserver des zones neutres non aimantees est de faire se refermer les lignes de champ à dis-~ tance de la feuille, donc de disposer d'une force d'attraction : - non negligeable pour des entrefers de travail non nuls.
- - L'invention sera mieux comprise grâce aux dessins .
annexes qui ne representent que des modes de realisation par~ .
ticuliers non limitatifs.
Les ~igures 1 et 2 representent en coupe transversale une bande - . ,~
~636;~73 aimantee respectivement en aimantation traversante et non-traversante.
Les figures 3 et 4 representent respectivement en coupe, suivant aa' (fig. 4) et bb' (fig. 3), un dispositif d'aiman-tation traversante à empilement simple d'elements à contour trapezoidal.
Les Eigures 5 et 6 repr6sentent respcctivement une vue en coupe, suivant cc' (fig. 6) et dd' (fig. 5), d'un dispositif d'aimantation traversante a empilement simple d'ele-ments en forme de disques circulaires.
La figure 7 represente en vue de côte et en coupe partielle, suivant cc' (fig. 9), un dispositif d'aimantation non traversante à peignes.
La figure 8 represente la partie inferieure d'un dispositif à pei~ne pour aimantation traversante comportant un empilage mobile au voisinage de la bande, vue en coupe.
La figure 9 est une vue en plan du dispositif repre-sente à la figure 7.
Une bande d'un materiau aimantable possède une aiman-tation traversante comme represente à la figure 1 lorsqu'elle présente sur les deux faces dans le sens de la largeur une suc-cession de pôles Sud et de pôles Nord alternes separes par deszones neutres; lorsque cette disposition est periodique, la distance entre deux pôles voisins definit le pas polaire de l'aimantation. Dans ce cas, les lignes de champ traversent l'epaisseur de la bande, en etant approximativement perpendi-~` culaire aux faces.
Par contre, l'aimantation est non traversante, commerepresente en figure 2, lorsque sur cette même largeur de la bande et sur une seule des faces, on a une succession aIternee de pôles Nord et Sud separés par des zones neutres, les lignes de champ se refermant sur cette face et ne traversant pratique-ment pas l'epaisseur de la bande.
Le disp~sitif represente aux figures 3 et 4 comporte ,:
., ~. . .
6 3~D7 3 deux empilements sur leurs grandes faces, d'elements plats qui sont alternativement des aimants permanents (1), par exemple en alliage cobalt-terres rares, a champ coercitif eleve et des pièces polaires ferromagnetiques (2), par exemple en al-liage fer-cobalt à 35 % de cobal-t. Les grandes faces de ces élements plats ont un profil qui, au voisinage de la bande (3~
est trapezoidal comme cela apparalt sur la figure 4, la petite base (4) du trapèze falsant face à la bande (3). Chacun des empilements est maintenu par des supports (5) en fer doux ou en tout autre materiau magneti~uement doux. Deux aimants (1) situes de part et d'autre d'une même pièce polaire (2) ont des directions d'aimantation globale de preference perpendicu-laire au plan des grandes faces de l'empilement et de sens opposes. La bande (3) defile dans un plan sensiblement per-pendiculaire aux grandes faces de ll'empilement et dans une ; direction (ou axe de defilement) sensiblement parallèle aux petites bases (4) des elements plats trapezoldaux. Les deux empilements delimitent un entrefer (6). Chaque aimant prin-cipal ( 1 ) et chaque pièce polaire (2) de l'un des empilements ; 20 est respectivement situé en regard d'un aimant et d'une pièce polaire de l'autre empilement similaire. De plus, pour deux aimants en regard de part et d'autre de l'entrefer ~6?, les ~irections d'aimantation sont de sens opposes. On obtient ainsi dans l'entrefer au droit des pièces polaires, une succession de~
lignes de champ de sens alternes, representees par les fleches .
qui vont imprimer sur la largeur de la bande 13j defilant dans - l'entrefer (6), une succession alternee de poles Nord et Sud sépares par des zones neutres.
Pour obtenir une aimantation non traversante, il suffit de n'utiliser qu'une moitié de llaimanteur, c'est-à-dire un seul empilement, l'autre moitié étant soit supprimée, soit rem~
placée par un bloc de fer doux ou autre materiau magnétiquement _g_ - ~:
~ - ' : , `
:
~36~13 doux, soit par un dispositif non magnétique assurant par exemple le deplacement et le guidage de la feuille ou de la bande.
Dans la variante representee aux figures 5 et 6 r les empilements sont formes d'elements plats, aimants principaux (1) et piaces polaires (2?, en forme de disques circulaires, mobiles autour d'un axe (7) et presentant une surface laterale cylindrique droite unique et tournant à une vitesse telle qu'on supprime tout glissement de la bande par rapport a l'aimanteur.
Dans le dispositif a peignes representes aux figures 7, 8 e-t 9, on a un empilement d'aimants principaux (1) et de pieces polaires (2) de forme trapezoidale au voisinage de la bande (3), la petite base (4) du trapeze etant au regard de la bande.
; Les piaces polaires (2) ont une section plus grande que celle des aimants (1) et débordent de l'empilement en en-tourant completement les aimants (1) pour former une sorte de peigne. Ces pièces polaires (2) sont au contact d'aimants de champ (8) qui leur confèrent un certain potentiel magnetique.
.
:"
La direction d'aimantation de ces aimants de champ (8) est parall~le a l'axe de defilement (11) de la bande (3), ;~ c'est-a-dire aussi parallale aux grandes faces de l'empilement et au plan de la bande et, donc, perpend1culaire aux directions d'aimantation des aimants (1), comme cela apparalt sur la ~igure 9.
i La presence des aimants de champ (8) permet d'aug-menter la force magnetomotrlce engendree par les aimants (1) et, donc, le champ de l'entrefer. De plus, le flux cree par les aimants de champ (8) est oblige, a cause de la presence des aimants principaux (1), de~passer a travers la bande (3).
La partie active de ce système à pei~nes peut se~
presenter sous forme d'un empilement de disques circulaires en rotation autour d'un axe, mais les aimants de champ (8) et la ~73-.
partie polaire contrigue restent fixes, tel que schématisé
a la figure 8.
Pour diminuer encore les fuites entre les deux peignes, on remplace une partie de la pièce polaire situee entre deux aimants principaux (1) par un aimant intermediaire (9). Cet aimant intermediaire a la forme d'un barreau perpendiculaire au plan de la bande (3), accole aux deux aimants principaux (1) et situe, par rapport à l'axe de defilement de la bande, alternativement à l'avant et à l'arrière de l'empilement. On obtient ainsi comme on le voit à la figure 9, une succession en S d'aimants principaux (1) et d'aiman~s intermediaires (9), ces derniers etant disposes en quinconce aux extremites des aimants (1) adjacents.
La direction d'aimantation de ces aimants interme-; diaires (9) est parallele à celle des aimants de champ (8) mais de sens oppose ou encore parallèle et de sens contraire à l'axe de defilement (11) de la bande (3). On obtient ainsi une concentration du flux magnétique dans les parties des pièces ;
- -polaires situees au centre de l'empilement, ce flux etant dirige par les pièces polaires vers la petite base (4) du contour trapezoidal au voisinage de la bande.
Dans un plan parallèle au plan de la bande, on a al-':
ternativement, au centre des pièces polaires de l'empilement, .
une concentration de poles Nord et Sud dans les zones (10).
Pour obtenir une aimantation traversante, on utilise un aimanteur comprenant deux empilements similaires situes l'un en face ùe l'autre et delimitant un entreEer dans lequel defile ,~
la bande (3). Là encorer les aimants principaux (1) de chacun des empilements se font face, ainsi que les pièces polaires, , et les directions d'aimantation de deux aimants face ~ face de part et d'autre de l'entrefer sont non parallèles aux faces et leurs resultantes sont de sens opposes. Pour obtenir une ai-'''``` 1~36'~3''`
mantation non traversante, on n'utilise qu'une moitié de l'ai-manteur, l'autre moitie étant supprimée ou remplacée par un rouleau de fer doux, ou par un dispositif non magnétique as-surant le déplacement et le guidage de la feuille ou de la bande.
Les résultats obtenus à l'aide du procédé et du dispositif selon l'invention sont illustrés par les exemples suivants:
On réalise un empilement d'aimants fixes en alliage SmCo5, d'épaisseur 2,5 mm et de pièces polaires en alliage Fe-Co d'épaisseur 2 mm. On obtient dans l'entrefer d'une épaisseur de 3 mm une induction de 0,4 Tesla (4000 Gauss) en aimantation non traversante et de 0,65 Tesla (6500 Gauss) en aimantation traversante pour une bande souple de 3 mm d'épaisseur.
; On réalise un empilement de disques de diamètre 20 mm, mobiles autour d'un axe, ces disques etant alternativement des ; aimants SmCoS d'épaisseur 1,3 mm et des pièces polaires en allia~e Fe-Co d'epaisseur 1,2 mm. Un tel dispositif permet d'aimanter a saturation une bande de caoutchouc magnétique à
ferrlte de baryum d'épaisseur inférieure ou é~ale à l mm en -aimantation traversante ou non traversante.
La valeur du champ dans l'entre~er (dans l'air) est de 380 kA/m pour une distance de 4 mm et atteint 1000 kA/m pour une distance de 0,8 mm.
Un aimanteur est constitué de deux cylindres comportant des aimants " CORAMAG" ( ~ (structure SmCo5j de 4 m d'épais-seur et des pièces polaires en acier doux de 6,25 mm d'épaisseur (soit un pas polaire de 10,25 mm;. Le dispositif a été utilisé
pour aimanter une bande de " FERRIFLEX 3" (~) de 55l0 mm de marques dcposecs dc la Socicte ~imants VGIMAG
largeur et de 2 mm d'épaisseur, suivant la configuration reportee à la figure 10 à la vitesse de 30 m/mn, qui n'est d'ailleurs caractéristique que du système d'entrainement de la bande, le dispositif d'aimantation ne constituant pas une limite.
La force d'attraction mesuree sur une touche à contact magnetique placee dans un trou de cette bande, en fonction de la distance de la tête de celle-ci à la bande aimantee est de:
1,2 N à une distance nulle 0,75 N à une distance de 1 mm 0,35 N à une distance de 2 mm ce qui est au moins egal à des valeurs obtenues sur une bande de même epaisseur aimantee sur un dispositif electromagnetique dont le pas polaire etait de 11,5 mm, mais à une vitesse de défilement considerablement moindrè (V = 1 m/mn), limitee par la recharge du banc de condensateurs et les efforts auxquels le saturateur electromagnétique est soumis.
On realise un système à peignes avec aimants inter-mediaires, presentant les memes caracteristlques que le systame à empilement simple de l'exemple 1. ;
Le champ dans l'entrefer est alors augmente de 10 %.
Dans tous les exemples precedents, il est possible d'aimanter de fa~on " traversante" une bande constituee es-sentiellement de ferrite de sa, Sr et/ou Pb sur une epaisseur : voisine de celle de la hauteur des pièces polaires (b), lorsque leur diam~tre est largement supérieur a leur hauteur.
` :
-13- . .
alternativement des aimants permanents à champ coercitif eleve, appeles ici " aimants principaux" et des pièces polaires en materiau magnetiquement doux, la direction d'aimantation des aimants principaux ayant une composante perpendiculaire aux grandes faces des.elements et de sens opposes pour les deux aimants principaux adjacents a une même piece polaire; pour aimanter une bande, on la fait`defiler au voisinage immediat ou contre un empilement ou, de la même maniere, dans un entrefer entre deux empilements, de preference dans une direction sen-siblement parallele aux grandes faces des elements plats et leplan de la bande etant en general dans un plan perpendiculaire aux grandes faces des éléments.
Comme aimants principaux, on choisit, de préférence, des aimants en alliage cobalt-terres rares tels que le sam~arium-cobalt 5m Co5; le matériau magnetiquement doux utilise pour les pieces polaires est, de préference, du fer doux ou un alliage fer-cobalt, mais on peut aussi utili.ser du permalloy, des al-liages fer-nickel, des aciers au silicium ou au carbone, des ferrites doux, selon la perméabilite magnetlque reguise.
:: 20 Pour obtenir une aimantation traversante, on fait : ~ défiler la bande dans l'entrefer délimité par deux empilements places face a face. Par contre, pour obtenir une aimantation : non traversante, il suffit d'utiliser un seul empilement ou de ;
: remplacer le second par un bloc de fer doux (ou autre materiau erromagnetique) ou tout autre dispositif non magnétique assurant par exemple le déplacement et le guida~e de la bande ou de la feuille.
Les elements plats sont délimites par deux grandes faces paralleles et l'empilement se fait sur ces grandes faces.
Lorsque la bande défile dans l'entrefer ou au voisinage de la partie active de l'aimanteur, elle se trouve, en genéral, dans un plan perpendiculaire à ces grandes faces e-t elle avance dans 6~3 une direction appelee axe de defilement, qui est sensiblement parallele au plan des grandes faces. Dans le cas où la bande presente, au voisinage immediat de l'aimanteur ou dans l'en-trefer, une certaine courbure, dans le sens longitudinal, on entend alors par " plan dela bande" et " axe de defilement"
respectivement le plan tangent à la bande sur la generatrice de la bande la plus proche de l'aimanteur et la tangente à la courbe d'avance d'un point de la bande situee dans le plan tan-gent preceden-t.
La direction d'aimantation des aimants principaux est non parallèle aux grandes faces de ces aimants et des pièces polaires adjacentes. Pour deux aimants principaux situes de part et d'autre d'une même pièce polaire, les sens d'ail~antation N-S sont opposés. Les pièces polaires servant a canaliser vers l'entrefer ou la surface de l'aimant:eur le flux magnétique produit par les aimants en opposition, on a, au débouché des pièces polaires à la surface de l'aimanteur, une alternance des pôles Nord et Sud séparés par des zones neutres, situés sur une même largeur de la bande.
; 20 Dans le cas où on souhaite obtenir une aimantation traversante, on place les deux empilements face ~ face, de telle sorte que les éléments de même nature de chaque empilement soient les uns au regard des autres et que les directions d'aimantation N-S de deux aimants princlpaux en reg~ard soient de sens opposés.
Le disposltif suivant l'invention peut comporter plu-sieurs variantes non limitatives de la portée de l'invention.
Dans une premiere variante~ les éléments plats empilés ont une surface laterale qui se rétrécit au voisinage de la bande, par exemple une section trapézoidale dont la petite base est située du cote de labande, de manière à orienter et à
concentrer le flux magnétique vers celle-ci. Ces sections ne determinent pas forcement une surface laterale prismatique .. .. : - : -. : .. . .: ; :
~3~73 unique de l'empilemen-t.
Dans une seconde variante, les pieces polaires empilees ont la forme de disques circulaires, presentant une surface exterieure cylindrique de revolution, mobiles autour d'un axe non ferromagnetique, ce qui supprime tout glissement de la bande par rapport a l'aimanteur lorsque ces disques tournent à une vitesse appropriee; les aimants principaux ont alors une base inscrite dans louegale a) la base des pièces polaires. Suivant le cas, ces disques peuvent être moteurs et/ou montes fous sur leur axe. Afin de limiter le champ de fuite dans l'empilement, il est preferable ~ue le diametre interieur des pieces polaires soit superieur au diametre intérieur des aimants principaux.
Il est possible que, malgre le champ coerciti~ elevé
des aimants de l'empilemen-t, le champ disponible a la surface (ou dans l'entrefer) de l'aimanteur soit encore insuffisant et qu'il faille l'augmenter. Dans une troisieme variante, l'in-vention a également pour objet un dispositif perfectionne par rapport au dispositif precedent, caracterisé en ce que les pieces de~l'empilement sont mises, en outre, au contact d'un ou plusieurs aimants permanents, appeles aimants de champ, situes a la péri-phérie de l'empilement et dont la direction d'aimantation N-S
est parallèle a l'axe de défilement de la bande et de meme sens.
De ce fait, la direction d'aimantation des aimants a champ est - parallele au plandes grandes faces de l'empilement et perpendi-culaire a la direction d'aimantation des aimants permanents de l'empilement.
; Dans ce cas, les pieces polaires ont une section plus grande que celle des aimants principaux et elles les enserrent complétement; elles seules sont au contact des aimants de champ et presentent une forme generale de " peigne" .
Grace aux aimants de champ, les aimants principaux~
qui jouent alors le role d'aimants antifuite, travaillen-t prin-- ~\
~636~3 cipalement dans le troisieme quadrant du cycle d'hysteresis, ce qui permet d'augmenter la force magnetomotrice qu'ils en- .
gendrent et, par consequent, le champ de l'entrefer (ou au voisinage des pôles).
Comme pour l'empilement simple, le systeme a peignes peut egalement se composer d'un empilement de disques et être ro-tatif autour d'un axc mais, dans ce cas, seuls les aimants principaux et les extremi-tes dcs peignes situees entre les aimants principaux, sont mobiles, les aimants de champ et la partie polaire contigue restant fixes et aussi voisine que pos-sible des parties mobiles.
On peut augmenter encore le champ obtenu dans l'en-trefer en inserant entre deux aimants principaux adjacents à
une même piece polaire et en remplacement d'une partie de ladite pièce polaire, un aimant intermédia:Lre accolé à ces deux aimants principaux et situé alternativement:à l'avant et à l'arriere de l'empilement dans le sens de l'axe de défilement de la bande, la direction d'aimantation N-S de ces aimants interm~ediaires ~ ~étant parallele a l'axe de defilement de la bande et de sens :.opposé.
~; Lorsque tous les aimants principaux ont la même epaisseur (a) et toutes les pièces polaires ont la même epais- -.~ , seur (b), sauf eventuellement les aimants principaux d'extremite, on appelle " pas polaire" la valeur (p = a~b). Mais, onpeut construire egalement tres facilement des systèmes a pas po-. laire variable. L'intérêt de conserver des zones neutres non aimantees est de faire se refermer les lignes de champ à dis-~ tance de la feuille, donc de disposer d'une force d'attraction : - non negligeable pour des entrefers de travail non nuls.
- - L'invention sera mieux comprise grâce aux dessins .
annexes qui ne representent que des modes de realisation par~ .
ticuliers non limitatifs.
Les ~igures 1 et 2 representent en coupe transversale une bande - . ,~
~636;~73 aimantee respectivement en aimantation traversante et non-traversante.
Les figures 3 et 4 representent respectivement en coupe, suivant aa' (fig. 4) et bb' (fig. 3), un dispositif d'aiman-tation traversante à empilement simple d'elements à contour trapezoidal.
Les Eigures 5 et 6 repr6sentent respcctivement une vue en coupe, suivant cc' (fig. 6) et dd' (fig. 5), d'un dispositif d'aimantation traversante a empilement simple d'ele-ments en forme de disques circulaires.
La figure 7 represente en vue de côte et en coupe partielle, suivant cc' (fig. 9), un dispositif d'aimantation non traversante à peignes.
La figure 8 represente la partie inferieure d'un dispositif à pei~ne pour aimantation traversante comportant un empilage mobile au voisinage de la bande, vue en coupe.
La figure 9 est une vue en plan du dispositif repre-sente à la figure 7.
Une bande d'un materiau aimantable possède une aiman-tation traversante comme represente à la figure 1 lorsqu'elle présente sur les deux faces dans le sens de la largeur une suc-cession de pôles Sud et de pôles Nord alternes separes par deszones neutres; lorsque cette disposition est periodique, la distance entre deux pôles voisins definit le pas polaire de l'aimantation. Dans ce cas, les lignes de champ traversent l'epaisseur de la bande, en etant approximativement perpendi-~` culaire aux faces.
Par contre, l'aimantation est non traversante, commerepresente en figure 2, lorsque sur cette même largeur de la bande et sur une seule des faces, on a une succession aIternee de pôles Nord et Sud separés par des zones neutres, les lignes de champ se refermant sur cette face et ne traversant pratique-ment pas l'epaisseur de la bande.
Le disp~sitif represente aux figures 3 et 4 comporte ,:
., ~. . .
6 3~D7 3 deux empilements sur leurs grandes faces, d'elements plats qui sont alternativement des aimants permanents (1), par exemple en alliage cobalt-terres rares, a champ coercitif eleve et des pièces polaires ferromagnetiques (2), par exemple en al-liage fer-cobalt à 35 % de cobal-t. Les grandes faces de ces élements plats ont un profil qui, au voisinage de la bande (3~
est trapezoidal comme cela apparalt sur la figure 4, la petite base (4) du trapèze falsant face à la bande (3). Chacun des empilements est maintenu par des supports (5) en fer doux ou en tout autre materiau magneti~uement doux. Deux aimants (1) situes de part et d'autre d'une même pièce polaire (2) ont des directions d'aimantation globale de preference perpendicu-laire au plan des grandes faces de l'empilement et de sens opposes. La bande (3) defile dans un plan sensiblement per-pendiculaire aux grandes faces de ll'empilement et dans une ; direction (ou axe de defilement) sensiblement parallèle aux petites bases (4) des elements plats trapezoldaux. Les deux empilements delimitent un entrefer (6). Chaque aimant prin-cipal ( 1 ) et chaque pièce polaire (2) de l'un des empilements ; 20 est respectivement situé en regard d'un aimant et d'une pièce polaire de l'autre empilement similaire. De plus, pour deux aimants en regard de part et d'autre de l'entrefer ~6?, les ~irections d'aimantation sont de sens opposes. On obtient ainsi dans l'entrefer au droit des pièces polaires, une succession de~
lignes de champ de sens alternes, representees par les fleches .
qui vont imprimer sur la largeur de la bande 13j defilant dans - l'entrefer (6), une succession alternee de poles Nord et Sud sépares par des zones neutres.
Pour obtenir une aimantation non traversante, il suffit de n'utiliser qu'une moitié de llaimanteur, c'est-à-dire un seul empilement, l'autre moitié étant soit supprimée, soit rem~
placée par un bloc de fer doux ou autre materiau magnétiquement _g_ - ~:
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~36~13 doux, soit par un dispositif non magnétique assurant par exemple le deplacement et le guidage de la feuille ou de la bande.
Dans la variante representee aux figures 5 et 6 r les empilements sont formes d'elements plats, aimants principaux (1) et piaces polaires (2?, en forme de disques circulaires, mobiles autour d'un axe (7) et presentant une surface laterale cylindrique droite unique et tournant à une vitesse telle qu'on supprime tout glissement de la bande par rapport a l'aimanteur.
Dans le dispositif a peignes representes aux figures 7, 8 e-t 9, on a un empilement d'aimants principaux (1) et de pieces polaires (2) de forme trapezoidale au voisinage de la bande (3), la petite base (4) du trapeze etant au regard de la bande.
; Les piaces polaires (2) ont une section plus grande que celle des aimants (1) et débordent de l'empilement en en-tourant completement les aimants (1) pour former une sorte de peigne. Ces pièces polaires (2) sont au contact d'aimants de champ (8) qui leur confèrent un certain potentiel magnetique.
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La direction d'aimantation de ces aimants de champ (8) est parall~le a l'axe de defilement (11) de la bande (3), ;~ c'est-a-dire aussi parallale aux grandes faces de l'empilement et au plan de la bande et, donc, perpend1culaire aux directions d'aimantation des aimants (1), comme cela apparalt sur la ~igure 9.
i La presence des aimants de champ (8) permet d'aug-menter la force magnetomotrlce engendree par les aimants (1) et, donc, le champ de l'entrefer. De plus, le flux cree par les aimants de champ (8) est oblige, a cause de la presence des aimants principaux (1), de~passer a travers la bande (3).
La partie active de ce système à pei~nes peut se~
presenter sous forme d'un empilement de disques circulaires en rotation autour d'un axe, mais les aimants de champ (8) et la ~73-.
partie polaire contrigue restent fixes, tel que schématisé
a la figure 8.
Pour diminuer encore les fuites entre les deux peignes, on remplace une partie de la pièce polaire situee entre deux aimants principaux (1) par un aimant intermediaire (9). Cet aimant intermediaire a la forme d'un barreau perpendiculaire au plan de la bande (3), accole aux deux aimants principaux (1) et situe, par rapport à l'axe de defilement de la bande, alternativement à l'avant et à l'arrière de l'empilement. On obtient ainsi comme on le voit à la figure 9, une succession en S d'aimants principaux (1) et d'aiman~s intermediaires (9), ces derniers etant disposes en quinconce aux extremites des aimants (1) adjacents.
La direction d'aimantation de ces aimants interme-; diaires (9) est parallele à celle des aimants de champ (8) mais de sens oppose ou encore parallèle et de sens contraire à l'axe de defilement (11) de la bande (3). On obtient ainsi une concentration du flux magnétique dans les parties des pièces ;
- -polaires situees au centre de l'empilement, ce flux etant dirige par les pièces polaires vers la petite base (4) du contour trapezoidal au voisinage de la bande.
Dans un plan parallèle au plan de la bande, on a al-':
ternativement, au centre des pièces polaires de l'empilement, .
une concentration de poles Nord et Sud dans les zones (10).
Pour obtenir une aimantation traversante, on utilise un aimanteur comprenant deux empilements similaires situes l'un en face ùe l'autre et delimitant un entreEer dans lequel defile ,~
la bande (3). Là encorer les aimants principaux (1) de chacun des empilements se font face, ainsi que les pièces polaires, , et les directions d'aimantation de deux aimants face ~ face de part et d'autre de l'entrefer sont non parallèles aux faces et leurs resultantes sont de sens opposes. Pour obtenir une ai-'''``` 1~36'~3''`
mantation non traversante, on n'utilise qu'une moitié de l'ai-manteur, l'autre moitie étant supprimée ou remplacée par un rouleau de fer doux, ou par un dispositif non magnétique as-surant le déplacement et le guidage de la feuille ou de la bande.
Les résultats obtenus à l'aide du procédé et du dispositif selon l'invention sont illustrés par les exemples suivants:
On réalise un empilement d'aimants fixes en alliage SmCo5, d'épaisseur 2,5 mm et de pièces polaires en alliage Fe-Co d'épaisseur 2 mm. On obtient dans l'entrefer d'une épaisseur de 3 mm une induction de 0,4 Tesla (4000 Gauss) en aimantation non traversante et de 0,65 Tesla (6500 Gauss) en aimantation traversante pour une bande souple de 3 mm d'épaisseur.
; On réalise un empilement de disques de diamètre 20 mm, mobiles autour d'un axe, ces disques etant alternativement des ; aimants SmCoS d'épaisseur 1,3 mm et des pièces polaires en allia~e Fe-Co d'epaisseur 1,2 mm. Un tel dispositif permet d'aimanter a saturation une bande de caoutchouc magnétique à
ferrlte de baryum d'épaisseur inférieure ou é~ale à l mm en -aimantation traversante ou non traversante.
La valeur du champ dans l'entre~er (dans l'air) est de 380 kA/m pour une distance de 4 mm et atteint 1000 kA/m pour une distance de 0,8 mm.
Un aimanteur est constitué de deux cylindres comportant des aimants " CORAMAG" ( ~ (structure SmCo5j de 4 m d'épais-seur et des pièces polaires en acier doux de 6,25 mm d'épaisseur (soit un pas polaire de 10,25 mm;. Le dispositif a été utilisé
pour aimanter une bande de " FERRIFLEX 3" (~) de 55l0 mm de marques dcposecs dc la Socicte ~imants VGIMAG
largeur et de 2 mm d'épaisseur, suivant la configuration reportee à la figure 10 à la vitesse de 30 m/mn, qui n'est d'ailleurs caractéristique que du système d'entrainement de la bande, le dispositif d'aimantation ne constituant pas une limite.
La force d'attraction mesuree sur une touche à contact magnetique placee dans un trou de cette bande, en fonction de la distance de la tête de celle-ci à la bande aimantee est de:
1,2 N à une distance nulle 0,75 N à une distance de 1 mm 0,35 N à une distance de 2 mm ce qui est au moins egal à des valeurs obtenues sur une bande de même epaisseur aimantee sur un dispositif electromagnetique dont le pas polaire etait de 11,5 mm, mais à une vitesse de défilement considerablement moindrè (V = 1 m/mn), limitee par la recharge du banc de condensateurs et les efforts auxquels le saturateur electromagnétique est soumis.
On realise un système à peignes avec aimants inter-mediaires, presentant les memes caracteristlques que le systame à empilement simple de l'exemple 1. ;
Le champ dans l'entrefer est alors augmente de 10 %.
Dans tous les exemples precedents, il est possible d'aimanter de fa~on " traversante" une bande constituee es-sentiellement de ferrite de sa, Sr et/ou Pb sur une epaisseur : voisine de celle de la hauteur des pièces polaires (b), lorsque leur diam~tre est largement supérieur a leur hauteur.
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-13- . .
Claims (14)
1. Procédé pour aimanter de façon multipolaire une bande ou feuille en matériau magnétique dur, caractérisé en ce que:
- on crée un champ magnétique déterminé à l'aide d'au moins un empilage d'éléments plats reposant sur leurs grandes bases parallèles, ces éléments étant alternativement des aimants permanents principaux à champ coercitif élevé et des pièces polaires en matériau magnétique doux, les ai-mants permanents prossédant une composante d'aimantation perpendiculaire aux grandes bases, ces composantes étant de sens opposés pour deux aimants principaux adjacents à
une même pièce polaire, et - on fait défiler la bande ou la feuille au voisinage immé-diat du (ou des) empilement(s) dans un sens sensiblement perpendiculaire à la direction d'empilement de ceux-ci.
- on crée un champ magnétique déterminé à l'aide d'au moins un empilage d'éléments plats reposant sur leurs grandes bases parallèles, ces éléments étant alternativement des aimants permanents principaux à champ coercitif élevé et des pièces polaires en matériau magnétique doux, les ai-mants permanents prossédant une composante d'aimantation perpendiculaire aux grandes bases, ces composantes étant de sens opposés pour deux aimants principaux adjacents à
une même pièce polaire, et - on fait défiler la bande ou la feuille au voisinage immé-diat du (ou des) empilement(s) dans un sens sensiblement perpendiculaire à la direction d'empilement de ceux-ci.
2. Dispositif pour aimantation multipolaire d'un matériau magnétique dur sous forme de bande ou de feuille, caractérisé en ce qu'il est constitué de deux empilements séparés par un entrefer dans lequel se déplace la bande, les éléments de même nature,aimant ou pièce polaire, de chaque empilement étant situes les uns en regard des autres, et en ce que les composantes de l'aimantation sur une perpendicu-laire aux grandes bases de deux aimants principaux en regard, sont de sens opposé.
3. Dispositif suivant la revendication 2, carac-térisé en ce que les aimants principaux sont en alliage type cobalt-terres rares.
4. Dispositif selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que les pièces sont en fer doux ou en alliage fer-cobalt.
5. Dispositif selon la revendication 2, carac-térisé en ce que tout ou partie des éléments plats empilés ont une surface latérale qui se rétrécit au voisinage de la bande.
6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé
en ce que la base des éléments plats est trapézoïdale, la petite base du trapèze étant au voisinage de la bande.
en ce que la base des éléments plats est trapézoïdale, la petite base du trapèze étant au voisinage de la bande.
7. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé
en ce que la base des éléments plats est circulaire et que ceux-ci sont mobiles autour de leur axe.
en ce que la base des éléments plats est circulaire et que ceux-ci sont mobiles autour de leur axe.
8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé
en ce que tous les éléments plats ont une même surface latérale cylindrique.
en ce que tous les éléments plats ont une même surface latérale cylindrique.
9. Dispositif suivant la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que le diamètre intérieur des pièces polaires est supérieur à celui du diamètre intérieur des aimants principaux.
10. Dispositif suivant la revendication 2, carac-térisé en ce que les pièces polaires sont mises en liaison par l'intermédiaire d'un matériau magnétiquement doux avec-au moins un aimant permanent de champ situé à la périphérie de l'empilement et dont la direction d'aimantation a une composante de même sens que l'axe de défilement de la bande.
11. Dispositif suivant la revendication 10, carac-térisé en ce qu'il y a un empilement et que cet empilement est mobile autour d'un axe.
12. Dispositif suivant la revendication 10, carac-térisé en ce qu'une partie de chaque pièce polaire fixe est remplacée par un aimant intermédiaire accolé à deux aimants principaux, celui-ci étant placé alternativement à l'avant et à l'arrière de l'empilement dans le sens de défilement de la bande, la direction d'aimantation de ces aimants inter-médiaires ayant une composante de sens opposé à l'axe de défilement de la bande.
13. Dispositif suivant la revendication 10, carac-térisé en ce que les pièces polaires sont mises indirectement en contact.
14. Dispositif suivant la revendication 10, carac-térisé en ce qu'il y a plusieurs empilement et que ces empile-ments sont mobiles autour d'un axe.
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