Solénoïde, électro-aimant ou encore hubmagnet, les appellations de ce dispositif fabriqué par PERJES peuvent être nombreuses ! Le principe reste le même : une bobine parcourue par un courant électrique génère un champ magnétique et donc une force qui, selon la conception, peut être exploitée dans un système (actionnement, maintien, déclenchement…).
Perjes conçoit et fabrique ce type de solutions pour des applications industrielles, notamment lorsque des contraintes d’intégration, d’environnement ou de cycles d’utilisation entrent en jeu. L’objectif de cet article : clarifier le vocabulaire, expliquer le fonctionnement, puis conserver une partie plus détaillée pour celles et ceux qui veulent aller plus loin.
Solénoïde, éléctro-aimant, Hubmagnet : de quoi parle-t-on exactement ?
Ces termes sont parfois utilisés comme des synonymes. Pour clarifier :
Solénoïde : la bobine (enroulement de fil conducteur). Alimentée, elle génère un champ magnétique.
Électro-aimant : un ensemble qui s’appuie sur une bobine, souvent associé à un noyau ferromagnétique et à une conception magnétique/mécanique destinée à concentrer le flux et à obtenir une force adaptée à l’usage. Pour compléter, l’article Principe de l’électro-aimant : 3 choses à savoir revient sur les notions et les repères à connaître.
Hubmagnet : appellation employée selon certains environnements et habitudes de langage, généralement pour désigner une solution basée sur ces mêmes principes.
En pratique, la question n’est pas seulement “comment l’appeler”, mais plutôt : quelle force, quel cycle, quel environnement et quelle intégration.
Comment un solénoïde produit-il un champ magnétique ?
Lorsqu’un courant électrique traverse une bobine, un champ magnétique apparaît. Dans un solénoïde, ce champ s’organise principalement dans l’axe de la bobine : les lignes de champ suivent une direction comparable à celle d’un aimant droit.
Polarité : pourquoi elle dépend du sens du courant
Le pôle nord et le pôle sud d’un solénoïde varient en fonction du sens du courant : inverser le courant inverse la polarité.
Repère simple : la règle de la main droite
Pour visualiser le sens du champ :
en “serrant” le conducteur avec la main droite,
les doigts indiquent le sens des lignes de champ autour du conducteur,
le pouce indique le sens du courant.
Cette règle donne un repère rapide, sans entrer dans un schéma de câblage.
Quand le solénoïde “devient” un électro-aimant : le rôle du noyau
Dans de nombreuses conceptions, l’ajout d’un noyau ferromagnétique dans l’axe de la bobine permet de concentrer le flux magnétique dans la zone utile. Résultat : une force plus exploitable pour l’application. Selon l’application, cela peut orienter vers des solutions de la gamme d’électro-aimants, conçues pour s’intégrer aux contraintes du système (effort, cycle, environnement).
C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les termes solénoïde et électro-aimant sont souvent rapprochés : la bobine (solénoïde) fait partie du dispositif, et le noyau + la conception magnétique/mécanique permettent d’atteindre le niveau de performance attendu.
De quoi dépend la force produite ?
La force produite dépend de paramètres électriques, géométriques et des matériaux utilisés. C’est un point central, car c’est souvent là que se joue l’adéquation avec l’usage.
Paramètres électriques
Intensité du courant (ampérage) : à conception comparable, l’augmentation du courant tend à augmenter la force, dans les limites prévues par le dispositif.
Conditions d’utilisation : fonctionnement ponctuel, répété, durée d’activation… (ces éléments influencent la conception retenue).
Paramètres géométriques
Nombre de spires (tours de fil, généralement en cuivre) : plus il y a de spires, plus le champ peut être important (selon le reste du design).
Dimensions et géométrie de la bobine : longueur, diamètre, forme, etc.
Matériau du noyau (si présent) : saturation et comportement magnétique
Chaque matériau ferromagnétique possède une réponse différente : il existe un seuil de magnétisation et un phénomène de saturation. Au-delà d’un certain point, augmenter l’excitation n’entraîne plus une augmentation proportionnelle de la force. C’est un paramètre de conception important lorsqu’on vise une performance précise.
À quoi sert un solénoïde ? Exemples d’applications (niveau général)
Un solénoïde/électro-aimant se retrouve dans des systèmes où il faut :
générer une force à partir d’une commande électrique,
actionner un mécanisme (pousser/tirer, verrouiller, déclencher, maintenir, selon les architectures),
intégrer une fonction d’automatisme dans un ensemble industriel.
L’usage exact dépend du dispositif et de son intégration : force, course, cadence d’utilisation, contraintes environnementales. Ces principes se retrouvent aussi dans des applications de maintien, par exemple via la gamme de ventouses électromagnétiques, selon l’architecture retenue et le contexte d’usage.
Comment orienter un choix (sans dimensionnement)
Sans entrer dans un calcul complet, ces repères aident à cadrer un besoin :
Force attendue au point d’usage (démarrage / maintien)
Course / déplacement si actionnement
Cycle d’utilisation (durée d’activation, fréquence)
Environnement (température, poussière, vibrations, humidité)
Intégration mécanique (encombrement, fixation, interfaces)
Contraintes système (alimentation, commande, intégration dans un ensemble existant)
Lorsque le besoin sort du standard (contraintes d’environnement, cycles élevés, intégration spécifique), un cadrage technique permet généralement d’orienter rapidement la conception.
Pour tous vos projets de développement d’électro-aimants sur mesure, Perjes vous propose un bureau d’études dédié à la conception de vos pièces. Découvrez également notre article sur le guide pratique de l’actionneur électromagnétique.
Solénoïde : Représentation basique (génération du champ magnétique par le passage d’une courent électrique à travers un conducteur).
Solénoïde : Sens des lignes de courant magnétique.
Electroaimant : Quand le solénoïde devient un électro-aimant (inclusion d’un noyau ferreux à l’axe du solénoïde. Concentration des lignes de courent grâce au noyau magnétique)
Aimant permanent : Calcul numérique de la densité du flux magnétique autour de 2 aimants permanents Néodyme (Calcul réalisé avec EMS « propriété de la société PERJES).