Le développement de l'idée de verrouillage magnétique montre de grands progrès

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Peu importe comment c'est fait, quel que soit le niveau de falsification, la lévitation magnétique a l'air cool. Nous ne savons pas pour vous, mais simplement en passant devant le magasin de gadgets le plus ringard, les étalages d'objets en lévitation et en rotation attirent toujours notre attention. Mis à part les supraconducteurs, ces appareils fonctionnent à peu près tous de la même manière ; un objet avec un aimant permanent aux terres rares est maintenu dans une position stable entre une paire d'électroaimants un au-dessus et un en dessous, avec une électronique de contrôle pour ajuster l'intensité du champ et fermer la boucle.

Mais, il peut y avoir un autre moyen, bien que ce soit un cas plutôt spécial, où un aimant peut non seulement être en lévitation, mais verrouillé en place à l'aide d'un champ magnétique rotatif. La vidéo montre une démonstration de la façon dont la masse d'un aimant peut être utilisée pour le verrouiller en phase contre un champ tournant. Essentiellement, l'aimant voudra tourner pour s'aligner avec le champ magnétique rotatif, mais sa masse signifiera qu'il y a un délai pour que la force agisse et que la rotation se produise, ce qui retardera le champ magnétique rotatif, et s'il est phasé ainsi, la rotation sera annulée et l'aimant sera verrouillé dans une position stable. Essentiellement, l'inertie de l'aimant peut être mise à profit pour contrecarrer la tendance de l'aimant à tourner rapidement pour trouver une position stable dans le champ.

Si l'idée n'est pas nouvelle, l'expérimentateur turc [Hamdi Oucar] travaille sur ce sujet depuis un certain temps (consultez son chaine YouTube pour BEAUCOUP de contenu dessus), allant même jusqu'à publier un article académique très détaillé sur le sujet. Avec notre explication ici, nous essayons de simplifier le sujet par souci de brièveté, mais comme le document contient de nombreux détails sanglants pour les physiciens parmi vous, si vous pouvez gérer les mathématiques, vous pouvez tirer vos propres conclusions.

Merci [keith] pour le conseil !

Source : https://hackaday.com/2021/11/09/development-of-magnetic-locking-idea-shows-great-progress/

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