Caractérisation et modélisation du bruit de Barkhausen issue d'une tôle ferromagnétique sous contrainte de champs magnétique et sous contrainte de traction mécanique homogène longitudinale. - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2018

Caractérisation et modélisation du bruit de Barkhausen issue d'une tôle ferromagnétique sous contrainte de champs magnétique et sous contrainte de traction mécanique homogène longitudinale.

Résumé

Après traitement et normalisation, il est possible de tracer des cycles d'hystérésis locaux à partir de la mesure du bruit magnétique de Barkhausen. Si le matériau est homogène et dans des conditions d'excitation proches, les cycles reconstitués sont comparables aux cycles d'hystérésis magnétiques classiques B(H) (Induction magnétique B en fonction du champ d'excitation tangentiel de surface H). Les cycles locaux du bruit de Barkhausen donnent des indices intéressants quant à l'évolution de la microstructure du matériau magnétique (contraintes internes, niveau de dégradation ...). Ceci en fait un outil incontournable de l'évaluation non destructive des aciers ferromagnétiques. Dans cet article nous proposons une modélisation phénoménologique du bruit de Barkhausen à partir de la modélisation locale de B soumise à un champ H et/ou une contrainte mécanique unie axiale avec comme objectif ultime une quantification des contraintes internes résiduelles par la mesure de Barkhausen.
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Dates et versions

hal-02982893 , version 1 (29-10-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02982893 , version 1

Citer

Bhaawan Gupta, Yoann Hebrard, Jean-Baptiste Coudert, Benjamin Ducharne. Caractérisation et modélisation du bruit de Barkhausen issue d'une tôle ferromagnétique sous contrainte de champs magnétique et sous contrainte de traction mécanique homogène longitudinale.. Symposium de Génie Electrique, Université de Lorraine [UL], Jul 2018, Nancy, France. ⟨hal-02982893⟩
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