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A partir del desarrollo analítico para el cálculo de fuerzas entre superconductores e imanes basado en un modelo bidimensional hemos extendido su definición al cálculo de pares entre superconductores e imanes en estado Meissner completo. De las expresiones resultantes se derivaron varias pautas para la optimización y diseño de mecanismos levitantes. Verificamos experimentalmente la validez de estos algoritmos basados en el modelo mediante dos procedimientos. Se demostró que existe un fenómeno de alineamiento mecánico entre imanes y superficies superconductoras. Se estudió este efecto…mehr

Produktbeschreibung
A partir del desarrollo analítico para el cálculo de fuerzas entre superconductores e imanes basado en un modelo bidimensional hemos extendido su definición al cálculo de pares entre superconductores e imanes en estado Meissner completo. De las expresiones resultantes se derivaron varias pautas para la optimización y diseño de mecanismos levitantes. Verificamos experimentalmente la validez de estos algoritmos basados en el modelo mediante dos procedimientos. Se demostró que existe un fenómeno de alineamiento mecánico entre imanes y superficies superconductoras. Se estudió este efecto analizando parámetros como el tamaño del imán y la altura sobre el superconductor. El acuerdo entre las medidas de fuerza y los valores calculados ha sido lo suficientemente bueno, lo que nos permitió desarrollar un método mecánico para la determinación del campo de penetración inicial para superconductores de tipo II. Hemos utilizado las herramientas desarrolladas y verificadas para su cálculo en aplicaciones mecánicas concretas.
Autorenporträt
Inició sus estudios de Ingeniería Industrial en el INSA de Lyon. En 2012 obtuvo el doctorado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Carlos III de Madrid donde es profesor en el departamento de Ingeniería Mecánica. Su principal línea de investigación es el desarrollo de máquinas y mecanismos de transmisión de fuerzas sin contacto entre piezas.