Format des fichiers d'entrée et de sortie
Remarques :
Les fichier d'entrée requis par l'outil MILS doivent être au format ASCII, chacun d'entre eux devra contenir des mesures magnétiques (l'induction magnétique B et le champ magnétique H) à la même fréquence. Un fichier doit contenir une mesure de cycle B-H mesuré sur un échantillon de tôle. L'outil MILS requiert également une courbe de première aimantation afin d'identifier efficacement un matériau.
Ces mesures peuvent être obtenues par un banc de mesure de type cadre Epstein contrôlé en source de tension pour un échantillon de tôle donné. Cette source doit être pilotée de sorte qu'elle fournisse une induction B(t) triangulaire avec choix de la fréquence et de l'amplitude.
De plus ces mesures doivent être acquises en régime établi pour ne pas avoir d’effets transitoires sur les cycles d'hystérésis. Pour plus d'informations sur le banc de mesures requis, voir Références bibliographiques.
Format de fichier pour la courbe de première aimantation
- La première colonne est le champ magnétique H (A/m).
- La deuxième colonne est l'induction magnétique B (T).
-
Note: Les premiers points doivent être (0,0), et la longueur des colonnes B et H doit être la même.
Format des fichiers pour les mesures statiques et dynamiques
- La première ligne du fichier contient la fréquence du signal équivalente à la fréquence du signal B(t) imposée par la source.
- A partir de la seconde ligne, on retrouve deux colonnes, la première est le champ magnétique H et la seconde est l'induction magnétique B.
- Les fichiers de mesure doivent représenter un seul cycle d'hystérésis obtenu
en régime établi et contenant au moins 200 points.Note: Le nombre de pas dans un fichier de mesure n'a pas de limites, les colonnes B et H doivent avoir la même longueur.
Deux jeux de mesure sont nécessaires pour une identification complète d'un échantillon :
- Pour une identification statique : les fichiers doivent contenir un cycle d'hystérésis mesuré avec un signal B(t) basse fréquence (~10Hz) et de forme triangulaire. Chacun des fichiers correspond à un cycle avec une amplitude différente. Pour une bonne identification, il faut avoir quatre ou cinq fichiers : 0.5T, 1T, 1.5T et 1.75T, si le banc de mesure permet de monter plus haut en amplitude, ces mesures sont les bienvenues.
- Pour l'identification dynamique : les fichiers doivent contenir un cycle d'hystérésis mesuré avec un signal B(t) à plusieurs fréquences (de 1Hz à 1.5kHz) et de forme triangulaire mais avec la même amplitude (~1.75T), une identification dynamique requiert au moins trois fichiers différents, et le premier fichier chargé est toujours forcé avec une fréquence nulle (initialisation).
- La courbe de première aimantation : M800-50A-FirstMagnetizationCurve.txt à charger dans le premier panneau.
- Les mesures statiques dans le dossier : Static_Identification à charger dans le premier panneau.
- Les vérifications statiques dans le dossier : Static_Validation à charger dans le premier panneau après avoir fait une identification.
- Les mesures dynamiques dans le dossier : Dynamic_Identification à charger dans le second panneau.
- Les vérifications générales dans le dossier Global_Validation à charger dans le troisième panneau.
Format des fichiers de sortie
Après une identification réalisée avec succès, les résultats sont obtenus dans trois fichiers différents, ces fichiers sont créés à la dernière étape en utilisant le panneau "Génération du modèle pour Flux". Ces fichiers sont présentés dans le paragraphe ci-dessous :
- Un fichier .mils contenant l'identification du modèle LS pour une tôle magnétique. Ce fichier peut être par la suite importé dans Flux afin de décrire un comportement hystérétique du matériau dans un calcul de pertes fers à posteriori.
- Un fichier .txt contenant le rapport de l'identification du modèle LS.
- Un fichier Excel .xls donnant les valeurs de pertes fer (en W/kg) évaluées pour plusieurs fréquences et inductions magnétiques.
Liens
Comment utiliser l'outil MILS pour générer un modèle LS
Panneau 1 : Identification statique
Panneau 2 : Identification dynamique
Panneau 3 : Vérification générale