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10/04/2017, 13h57 #1 Frein magnétique ------ Alors voilà mon problème j'ai un vélo pour lequel j'ai dimensionner des frein à disque et pour stoper Le vélo je dois exercer une force normal de 600 Newton sur les plaquettes qui vont stoppé le disque. Je voudrais dimensionner un système électromagnétique composer d'un entrefer que je vais pousser à se fermer de tel sorte qu'il vienne pousser mes plaquette contre le disque avec une force de 600 Newton. Mais pour se faire je sais que je peux utiliser F = B^2/2uo *S entrefer. Avec F force qui tend à fermer l'entrefer B le champ magnétique uo la perméabilité du vide. S la surface de l'entrefer mais y aurait il une autre méthode possible? Frein magnétique velo.fr. Merci d'avance ----- Aujourd'hui 10/04/2017, 15h10 #2 LPFR Re: Frein magnétique Bonjour. Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. Vous dites « frein magnétique », c'est à dire un frein qui fonctionne par courants de Foucault. Mais après il semble que ce que vous voulez est un électroaimant pour appuyer sur les plaquettes.

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Cette expérience met donc bien en valeur les phénomènes dont je vous ai parlés: un freinage efficace (la vitesse diminue beaucoup malgré la faible distance de freinage sur notre maquette) mais qui a ses limites: ils sont incapables de stopper complètement un véhicule. Conclusion Si ceux-ci sont utilisés dans d'autres applications telles que le freinage des camions ou des TGV de la ligne Paris Est, en ce qui concerne les coasters, les freins magnétiques permettent un freinage doux, avec moins d'usure que le frein à friction, et sans câblage nécessaire d'air comprimé. Il est aussi fonctionnel sous un ciel bleu que sous la pluie, contrairement au frein à friction qui voit son coefficient de frottement diminuer, et donc son pouvoir de freinage décroître. Vélo d'appartement B2500. Frein magnétique. 5 Kg. 8 niveaux manuels YH2500 | Alltricks.fr. Enfin, il n'y a aucun risque de panne puisque les aimants sont permanents! Freins magnétiques qui équipent un TGV français. Sur un bogie de TGV: les aimants sont montés sur la barre, un courant le parcourt et le rail fait office de lame de train de coaster.

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Ceux qui savent ce qu'est une loi linéaire et exponentielle décroissante, eh bien tant mieux pour eux… Pour les autres, sachez que ce n'est pas indispensable à comprendre. Ce ne sont que des maths, et c'est la compréhension physique du phénomène qui compte avant tout ici!! On voit donc que la vitesse augmente d'abord rapidement, de façon linéaire (c'est à dire qu'elle suit une droite). Au point le plus haut, le train entre dans la zone de freinage et cette vitesse diminue donc. Frein magnétique velo club. Le plus important, c'est de constater que le freinage s'arrête subitement dans le palier. La vitesse ne ré-augmente pas malgré la pente: le train est toujours dans les freins, mais sa vitesse ne diminue plus! Nous sommes à la fameuse vitesse palier où le freinage arrive tout juste à compenser la vitesse du véhicule… En réalité, c'est là que les concepteurs auraient placé des freins à friction pour stopper complètement le train. Alors on voit ce phénomène car notre pente est inclinée. Pour une vraie montagne russe et une zone de freinage plate, les frottements sur les rails feraient freiner doucement le train, même en dehors de la zone de freins… Finalement, on voit la vitesse augmenter de nouveau: le train a quitté la zone de freinage et repart donc.

Ces derniers, très utilisés par Intamin et B&M, permettent de freiner le train en plein parcours pour que celui-ci passe le camel back plus lentement, les forces G ressenties par les passagers seront donc plus faibles. Le but de ce reportage est très simple: après avoir expliqué la solution technique retenue par le constructeur Intamin, nous verrons ensuite physiquement le phénomène. Enfin, nous mènerons une petite expérience avec un chariot pour bien voir le freinage. La solution d'Intamin On comprend bien ici le fonctionnement des freins magnétiques, selon Intamin. Une lame en matériau conducteur électriquement mais non magnétique (soit cuivre ou aluminium mais surtout pas de l'acier! ) est attachée au train. Frein Magnétique vélo elliptique. Sur le rail, deux aimants, l'un de pôle Sud et l'autre de pôle Nord, sont placés en vis-à-vis. La lame passe dans l'espace libre entre les deux aimants lors du passage du train. Le train est alors freiné. Mais ceci n'est qu'un schéma! Voici le système réel: Les ingénieurs utilisent le diagramme FAST pour expliquer les besoins d'un système et les solutions retenues.

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