Au cœur des dispositifs électromagnétiques, les matériaux magnétiques sont de plus en plus souvent soumis à des chargements magnéto-mécaniques multiaxiaux complexes. Le dimensionnement et l'optimisation des dispositifs nécessitent donc la mise en œuvre de modèles capables de rendre compte de ce comportement. En particulier, la représentation de l'hystérésis magnétique est cruciale lors de l'évaluation des pertes. En nous basant sur la version vectorielle du modèle de Jiles-Atherton, nous proposons d'introduire les effets magnéto-mécaniques en utilisant une approche multi-échelle anhystérétique. Le modèle permet de décrire raisonnablement l'évolution de la perméabilité, du champ
coercitif et des pertes par hystérésis des matériaux soumis à des chargements magnéto-mécaniques. Ce modèle est ensuite associé à la méthode des éléments finis pour évaluer l'effet des contraintes d'assemblage sur les pertes par hystérésis dans le rotor d'une machine à réluctance variable.