Papa Bale's Pulse Motors
← Tous les articles

experiments · 11 · 2022-12-29

J'ai enfin réussi à faire tourner mes aimants donuts en ferrite en douceur

Test d'aimants donuts en ferrite de grande taille sur des axes avec des trous parfaitement ajustés. Découvrez l'effet de lévitation, la traînée légère et comment je compte les utiliser dans un moteur à impulsions de type cyclotron.

Accroche

J'ai glissé un axe d'un quart de pouce dans ces aimants donuts en ferrite et le disque a tourné comme s'il était graissé. La traînée magnétique est si faible qu'on la sent à peine.

Regardez cette expérience

Je vous montre deux disques en bois de 8 pouces terminés, chargés d'aimants donuts en ferrite. Tout est orienté dans le même sens pour que le nord soit dominant des deux côtés. Vous pouvez voir que l'axe fait trois pieds de long mais seulement un quart de pouce d'épaisseur et il rentre parfaitement dans les trous d'un quart de pouce.

Ce que vous allez apprendre

Comment empiler des aimants donuts en ferrite cache le pôle sud, pourquoi la rotation semble presque sans friction au début, et comment ces gros disques aimantés pourraient devenir le haut et le bas d'un montage de type cyclotron.

Sur l'établi

Je commence chaque vidéo en disant "okay so" et celle-ci ne fait pas exception. Je regarde ces disques en essayant de trouver la bonne orientation pour un cyclotron. Nord en bas, sud en haut, et un disque rotatif spécial au milieu qui est soit moitié nord moitié sud, soit nord et neutre. L'objectif est de pousser vers le haut depuis le bas et de soulever depuis le haut.

J'ai déjà deux disques de 8 pouces terminés. Chacun a tous les aimants donuts en ferrite orientés dans le même sens. Quand ils sont aussi proches, le pôle sud se cache et on obtient une lévitation presque parfaite. On sent encore les aimants se croiser mais c'est très léger. Le disque tourne comme s'il avait été huilé mais il finit par s'arrêter à cause de cette faible présence.

Comment ça marche / ce qu'on a changé

Ce n'est pas une lévitation comme s'il y avait un aimant directement au-dessus ou en dessous. C'est plutôt que les champs s'annulent suffisamment pour laisser tourner librement pendant un moment. N'importe qui peut vaincre la traînée avec une petite poussée, mais l'idée est d'avoir besoin du minimum d'énergie en entrée. Certains aiment garder le pied sur l'accélérateur tout le temps. C'est très bien aussi.

Les axes font trois pieds de long mais seulement un quart de pouce de diamètre. Chaque disque en bois a un trou d'un quart de pouce pour un ajustement parfait, et c'est ce qui permet une rotation aussi libre. J'utilise de la poudre de graphite comme lubrifiant et ça finit par se mettre partout.

Trous des aimants

Les aimants donuts en ferrite ont des trous exactement d'un quart de pouce. Les disques en bois ont aussi des trous d'un quart de pouce. Ça veut dire que les axes d'un quart de pouce glissent parfaitement dedans. Pas de jeu, juste une rotation fluide. Les axes sont en acier et l'ajustement est si bon que le disque peut tourner longtemps avant que la faible traînée magnétique ne l'arrête.

Gros aimant

Ce sont de gros disques aimantés. Chaque disque en bois de 8 pouces est chargé d'aimants donuts en ferrite tous orientés dans le même sens. Ça rend un côté presque entièrement nord et l'autre côté aussi nord parce que le sud est caché quand ils sont serrés. Je peux les retourner pour créer des paires nord-sud qui s'attirent fort mais se séparent quand même. Je n'ai que deux disques de 8 pouces complets pour l'instant, donc je pense à faire un 8 pouces en haut, un 8 pouces en bas, et un rotor central de 6 pouces.

Image magnétique

Si vous pouvez vous faire une image magnétique dans votre tête, ces disques sont essentiellement de grands côtés nord et sud. J'imagine utiliser les disques existants pour le haut et le bas du cyclotron et construire un disque central spécial. Celui du centre pourrait être moitié-moitié ou nord et neutre. L'image magnétique que j'ai en tête est : pousser vers le haut depuis le disque du bas et soulever depuis le disque du haut. Ça devrait marcher soit avec tout nord, soit en retournant un disque.

Checklist du bricoleur

  • Aimants donuts en ferrite avec trous centraux d'un quart de pouce
  • Disques en bois découpés à 6 ou 8 pouces de diamètre avec trous centraux d'un quart de pouce assortis
  • Axes en acier d'un quart de pouce de diamètre (jusqu'à 3 pieds de long)
  • Poudre de graphite comme lubrifiant
  • Plaque à vide et pompe si vous voulez essayer une pression réduite
  • Moyen de retourner et tester les orientations nord-sud

Dépannage

Si le disque s'arrête trop vite, le pôle sud n'est peut-être pas assez bien caché. Essayez d'espacer les aimants différemment ou de retourner tout le disque. S'il coince, vérifiez que l'axe est parfaitement droit et que les trous sont exactement d'un quart de pouce. La poudre de graphite aide mais ça salit tout.

Sécurité

Ces gros disques aimantés peuvent se claquer fort si vous laissez le nord et le sud se faire face. Gardez les doigts à l'écart quand vous testez l'attraction. Les axes de trois pieds peuvent être encombrants. Travaillez dans un espace dégagé et faites attention à la poudre de graphite qui rend le sol glissant.

FAQ

Est-ce que les aimants lévitent vraiment ? Pas vraiment. Ils touchent encore l'axe mais le champ magnétique rend la traînée très faible, donc ça donne l'impression de léviter.

Puis-je utiliser du néodyme à la place ? La transcription ne parle que de ces aimants donuts en ferrite. Je n'ai pas encore testé des aimants plus forts dans ce montage exact.

Est-ce qu'un vide les fera flotter ? J'en doute parce que les aimants sont lourds. Ça pourrait réduire les erreurs mais pas la gravité. On va tester ça.

Combien de temps tourne-t-il ? Assez longtemps pour que vous remarquiez à quel point il y a peu de friction, mais il ralentit toujours et s'arrête à cause de la faible présence magnétique.

À voir sur le site

Regardez et soutenez la chaîne

Join for $2.99/mo

Members-only videos, Discord, and live shoutouts — cancel anytime.