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wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:modelistaion [2021/04/30 19:24] santiago.vazart_ortiz@etu.sorbonne-universite.fr |
wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:modelistaion [2021/05/02 22:25] (Version actuelle) santiago.vazart_ortiz@etu.sorbonne-universite.fr |
Nous obvervons alors dans l'image de gauche l'allure du champ magnétique crée par la tige en aluminium. L'image de droite, correspond à l'intensité du champ magnétique en fonction de la distance à la tige. La courbe obtenue varie de manière inversement proportionnelle à la distance entre le point d'étude et la paroi de la tige. Ce résultat obtenu par EMWorks est bien cohérent avec les résultats obtenus lors du calcul du champ magnétique en réalisant l'approximation du fil volumique cylindrique dans la rubrique applications numériques, les deux approximations sont donc tout à fait pertinantes. | Nous obvervons alors dans l'image de gauche l'allure du champ magnétique crée par la tige en aluminium. L'image de droite, correspond à l'intensité du champ magnétique en fonction de la distance à la tige. La courbe obtenue varie de manière inversement proportionnelle à la distance entre le point d'étude et la paroi de la tige. Ce résultat obtenu par EMWorks est bien cohérent avec les résultats obtenus lors du calcul du champ magnétique en réalisant l'approximation du fil volumique cylindrique dans la rubrique applications numériques, les deux approximations sont donc tout à fait pertinantes. |
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<fs x-large>Champ magnétique crée par une tige en aluminium :</fs> | <fs x-large>Champ magnétique crée par deux tiges en aluminium :</fs> |
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Nous réalisons maintenant la simulation du champ magnétique crée par les deux tiges du deuxième prototype. Ces des tiges identiques à celles de l'étude précédente espacées de 8mm. Par le calcul théorique (voir rubrique applications numériques), nous obtenons que le champ magnétique crée par ces deux tiges est lié à la géométrie du système par la relation: | Nous réalisons maintenant la simulation du champ magnétique crée par les deux tiges du deuxième prototype. Ces des tiges identiques à celles de l'étude précédente espacées de 8mm. Par le calcul théorique (voir rubrique applications numériques), nous obtenons que le champ magnétique crée par ces deux tiges est lié à la géométrie du système par la relation: |
<fs x-large>Première étude complète d'un railgun simplifié</fs> | <fs x-large>Première étude complète d'un railgun simplifié</fs> |
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| Ayant pris un peu d'expérience après avoir fait les premières simulations nous nous lançons à réaliser une première étude complète du railgun avec une géométrie approchée du premier projectile que nous avions utilisé. Cette simulation étant beaucoup plus complexe vise à nous donner en plus des valeurs liées au champ magnétique, la densité de courant en tout point du système ainsi que la force subie par le projectile. Finalement, nous pourrions en théorie faire une étude thermique en supposant que le système dissipe de l'énergie par rayonnement et par convection dans une pièce à 300K. Nous obtenons alors l'allure du champ magnétique et de la densité du système avec les contraintes choisies. Nous constatons alors qu'on a sûrement besoin d'adapter les contraintes du système pour avoir une meilleur simulation. En effet, la représentation tridimentionnelle de la densité de courant nous montre que celui-ci a du mal a pénétrer à l'intérieur du projectile. Voici quelques images obtenues: |
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| {{:wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g5:magnetic_field_intensity_3d_-_2.jpg?linkonly|Image 3}} |
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