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ff39cdda
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ff39cdda
authored
Nov 25, 2023
by
Claude Meny
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...-solenoid/10.ampere-integral/20.overview/cheatsheet.fr.md
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12.temporary_ins/20.magnetostatics-vacuum/40.ampere-theorem-applications/25.torus-solenoid/10.ampere-integral/20.overview/cheatsheet.fr.md
View file @
ff39cdda
...
@@ -101,12 +101,13 @@ _Bobine torique à section rectangulaire._
...
@@ -101,12 +101,13 @@ _Bobine torique à section rectangulaire._
#### Pourquoi créer un modèle physique de la bobine ?
#### Pourquoi créer un modèle physique de la bobine ?
*
La
**réalité**
ultime d'une bobine torique est
*
*hors d'atteinte d'une description*
*
.
*
La
**réalité**
ultime d'une bobine torique est
*
hors d'atteinte d'une description
*
.
*
La
**bobine**
constituée du fil conducteur enroulé sur son support torique est
*imparfaite*
:
*
La
**bobine**
constituée du fil conducteur enroulé sur son support torique est
*imparfaite*
:
_(possible déformpations locales du fil qui entrainent une section droite non parfaitement constante,_
*
_possible déformpations locales du fil qui entrainent une section droite non parfaitement constante._
_chevauchement possible de spires qui peuvent être non jointives,_
*
_chevauchement possible de spires qui peuvent être non jointives._
_courant traversant le fil non parfaitement uniforme sur toute section droite de fil,...)_
*
_courant traversant le fil non parfaitement uniforme sur toute section droite de fil._
*
...
*
Cependant le
*concepteur et fabriquant*
d'une bobine torique fait en sorte de
*
Cependant le
*concepteur et fabriquant*
d'une bobine torique fait en sorte de
**réaliser une bobine**
torique
**proche d'une bobine torique "idéale"**
, de forme torique
**réaliser une bobine**
torique
**proche d'une bobine torique "idéale"**
, de forme torique
...
@@ -115,6 +116,31 @@ _Bobine torique à section rectangulaire._
...
@@ -115,6 +116,31 @@ _Bobine torique à section rectangulaire._
*
il utilisera préférentiellement un
*fil conducteur de section petite*
,
*
il utilisera préférentiellement un
*fil conducteur de section petite*
,
*
et prendra soin de rendre les
*spires jointives*
lors de l'enroulement du fil.
*
et prendra soin de rendre les
*spires jointives*
lors de l'enroulement du fil.
*
Par
**choix**
, nous décrirons une bobine dont l'
*empilement des spires*
reste d'
*épaisseur faible*
.
*
Ainsi, le
**modèle physique représentatif**
de la bobine torique sera constitué :
*
d'un
*fil conducteur*
(isolé en surface) de
*section négligeable*
.
*
l'enroulement du fil comprend un grand
*nombre N de spires*
.
*
les spires sont
*jointives*
.
*
Le fil est parcouru par un
*courant $`I`$ constant*
.
_($
`I`
$ est constant car l'étude est faite dans le cadre de la magnétostatique)_
!
*Note*
:
! Ce modèle pourrait être décliné en une version ou la distribution de courants
! est décrite par un vecteur densité surfacique de courant $
`\overrightarrow{j^{2D}`
$ adaptée.
!
! Cependant, en pratique l'intensité $
`I`
$ du courant injecté dans la bobine
#### Quel est l'intérêt d'un modèle physique s'il ne s'approche que de la réalité ?
*
Un
**modèle physique**
de causes
*permet de prédire*
l'effet attendu en tout point de l'espace, grâce aux lois de la physique.
*
La
**réalisation**
d'une bobine torique tentera de
*s'approcher au mieux du modèle*
physique.
*
Le
**champ magnétique prédit**
est celui qui est
*réalisé et mesuré en pratique*
, à de petites variations près,
souvent infimes ou négligeables, dues aux imperfections de la bobines réelle comparée à son idéalisation.
<br>
<br>
...
...
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