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Electroimán

Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente.[2]​ Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre, muy próximas entre sí que crean el campo magnético.[3]​ Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético o ferrimagnético, como el hierro; el núcleo magnético concentra el flujo magnético y hace un imán más potente.

Un electroimán simple consiste en una bobina de alambre aislado envuelto alrededor de un núcleo de hierro. Un núcleo de material ferromagnético, como el hierro sirve, para aumentar el campo magnético creado.[1]​ La fuerza del campo magnético generado es proporcional a la cantidad de corriente que atraviesa los arrollamientos.[1]
El campo magnético producido por un solenoide (bobina de alambre). Este dibujo muestra una sección transversal a través del centro de la bobina: las cruces son los alambres en los que la corriente se está moviendo en la página; los puntos son los alambres en los que la corriente se mueve hacia arriba fuera de la página.

La principal ventaja del electroimán sobre un imán permanente, es que el campo magnético se puede cambiar de forma rápida mediante el control de la cantidad de corriente eléctrica en el devanado. Sin embargo, a diferencia de un imán permanente, un electroimán requiere de una fuente de alimentación para mantener los campos.

Los electroimanes son ampliamente usados como componentes de otros dispositivos eléctricos, como motores, generadores, relés, altavoces, discos duros, máquinas MRI , instrumentos científicos y equipos de separación magnética. Los electroimanes también se emplean en la industria para recoger y mover objetos pesados, como la chatarra de hierro y acero.[4]

Historia

 
El electroimán de Sturgeon (1824)
 
Uno de los electroimanes de Henry que podía levantar cientos de libras (1830s)

El científico danés Hans Christian Ørsted descubrió en 1820 que las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. El científico británico William Sturgeon inventó el electroimán en 1824.[5][6]​ Su primer electroimán fue una pieza de hierro en forma de herradura que estaba envuelta con un total de 18 arrollamientos de alambre de cobre desnudo (el cable aislado no existía todavía). El hierro estaba barnizado para aislarlo de los bobinados. Cuando se pasó una corriente a través de la bobina, el hierro se magnetizó y atrajo a otras piezas de hierro; cuando la corriente se detuvo, perdió la magnetización. Sturgeon mostró su potencia al conseguir que aunque solo pesaba siete onzas (unos 200 gramos), podía levantar nueve libras (aproximadamente 4 kilos) cuando se le aplicaba la corriente de una batería de una única célula. Sin embargo, los electroimanes de Sturgeon eran débiles debido a que el alambre no aislado que utilizaba solo podía ser envuelto en una única capa espaciada alrededor del núcleo, lo que limitaba el número de vueltas.

A partir de 1830, el científico estadounidense Joseph Henry mejoró de manera sistemática y popularizó el electroimán.[7][8]​ Usando un alambre con aislamiento de hilo de seda inspirado por el uso que Schweigger había hecho del alambre aislado para hacer un galvanómetro, fue capaz de enrollar múltiples capas de alambre en los núcleos, creando poderosos imanes con miles de vueltas de alambre, entre ellos uno que pudo soportar 2063 libras (935,76 kg). El principal uso de los electroimanes era en el telégrafo sounders.

La teoría de dominio magnético de como trabajaban los núcleos ferromagnéticos fue propuesto por primera vez en 1906 por el físico francés Pierre Weiss, y la detallada teoría de la mecánica cuántica moderna del ferromagnetismo fue elaborado en 1920 por Werner Heisenberg, Lev Landau, Felix Bloch y otros.

Funcionamiento

 
La bobina que se encuentra en el estátor de un motor eléctrico es un ejemplo de electroimán.

El material del núcleo del imán (generalmente hierro) se compone de pequeñas regiones llamadas dominios magnéticos que actúan como pequeños imanes. Antes de que la corriente en el electroimán se active, los dominios en el núcleo de hierro están en direcciones al azar, por lo que sus campos magnéticos pequeños se anulan entre sí, y el hierro aún no tiene un campo magnético de gran escala. Cuando una corriente pasa a través del alambre envuelto alrededor de la plancha, su campo magnético penetra en el hierro, y hace que los dominios giren, alineándose en paralelo al campo magnético, por lo que sus campos magnéticos diminutos se añaden al campo del alambre, creando un campo magnético que se extiende en el espacio alrededor del imán.[9]​ Cuanto mayor es la corriente que pasa a través de la bobina de alambre, más dominios son alineados, aumentando la intensidad del campo magnético. Finalmente, todos los dominios estarán alineados, nuevos aumentos en la corriente solo causan ligeros aumentos en el campo magnético: este fenómeno se denomina saturación. Cuando la corriente en la bobina está desactivada, la mayoría de los dominios pierden la alineación y vuelven a un estado aleatorio y así desaparece el campo. Sin embargo en algunos la alineación persiste, ya que los dominios tienen dificultades para perder su dirección de magnetización, dejando en el núcleo un imán permanente débil. Este fenómeno, llamado remanencia, se debe a la histéresis del material. Aplicar una corriente alterna decreciente a la bobina, retirar el núcleo y golpearlo o calentarlo por encima de su punto de Curie reorientará los dominios, haciendo que el campo residual se debilite o desaparezca.

 
La corriente (I) fluyendo por un cable produce un campo magnético (B) en torno a él. El campo se orienta según la regla de la mano derecha.

El tipo más simple de electroimán es un trozo de alambre enrollado. Una bobina con forma de tubo recto (parecido a un tornillo) se llama solenoide, y cuando además se curva de forma que los extremos coincidan se denomina toroide. Pueden producirse campos magnéticos mucho más fuertes si se sitúa un «núcleo» de material paramagnético o ferromagnético (normalmente hierro dulce o ferrita, aunque también se utiliza el llamado acero eléctrico) dentro de la bobina. El núcleo concentra el campo magnético, que puede entonces ser mucho más fuerte que el de la propia bobina.

Los campos magnéticos generados por bobinas se orientan según la regla de la mano derecha. Si los dedos de la mano derecha se cierran en torno a la dirección del campo magnético B, el pulgar indica la dirección de la corriente I. El lado del electroimán del que salen las líneas de campo se define como «polo norte».

Además, dentro de la bobina se crean corrientes inducidas cuando está sometida a un flujo variable. Estas corrientes son llamadas corrientes de Foucault[10]​y en general son indeseables, puesto que calientan el núcleo y provocan una pérdida de potencia en forma de calor.

Usos

Los electroimanes se usan en aplicaciones en las que se necesita un campo magnético variable.[11]​ Estas aplicaciones pueden implicar la deflección de haces de partículas cargadas, como en los casos del tubo de rayos catódicos y el espectrómetro de masa.

Los electroimanes son los componentes esenciales de muchos interruptores, siendo usados en los frenos y embragues electromagnéticos de los automóviles. En algunos tranvías, los frenos electromagnéticos se adhieren directamente a los rieles. Se usan electroimanes muy potentes en grúas para levantar pesados bloques de hierro y acero, y para separar magnéticamente metales en chatarrerías y centros de reciclaje. Los trenes de levitación magnética usan poderosos electroimanes para flotar sin tocar la pista. Algunos trenes usan fuerzas atractivas, mientras otros emplean fuerzas repulsivas.

Los electroimanes se usan en los motores eléctricos rotatorios para producir un campo magnético rotatorio y en los motores lineales para producir un campo magnético itinerante que impulse la armadura. Aunque la plata es el mejor conductor de la electricidad, el cobre es usado más a menudo debido a su relativo bajo costo, en ocasiones se emplea aluminio para reducir el peso.

La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es que el campo magnético puede ser rápidamente manipulado en un amplio rango controlando la cantidad de corriente eléctrica. Sin embargo, se necesita una fuente continua de energía eléctrica para mantener el campo. En aplicaciones donde no se necesita un campo magnético variable, los imanes permanentes suelen ser superiores. Además, es posible fabricar imanes permanentes que producen campos magnéticos más fuertes que un electroimán de tamaño similar.

Fuerza sobre los materiales ferromagnéticos

 
Esquema de un electroimán.

Calcular la fuerza sobre materiales ferromagnéticos es, en general, bastante complejo. Esto se debe a las líneas de campo de contorno y a las complejas geometrías. Puede simularse usando análisis de elementos finitos. Sin embargo, es posible estimar la fuerza máxima bajo condiciones específicas. Si el campo magnético está confinado dentro de un material de alta permeabilidad, como es el caso de ciertas aleaciones de acero, la fuerza máxima viene dada por:

 

siendo:

En el caso del espacio libre (aire),  , siendo la fuerza por unidad de área (presión):

 , para B = 1 tesla

 , para B = 2 teslas

En un circuito magnético cerrado:

 

siendo:

  • N es el número de vueltas del cable en torno al electroimán;
  • I es la corriente en amperios;
  • L es la longitud del circuito magnético.

Sustituyendo, se obtiene:

 

Por su fuerza se usan para levantar contenedores de más de 25 toneladas, más el peso de la carga y vehículos.

Para construir un electroimán fuerte, se prefiere un circuito magnético corto con una gran superficie. La mayoría de los materiales ferromagnéticos se saturan sobre 1 a 2 teslas. Esto sucede a una intensidad de campo de   787 amperios×vueltas/metro.

Por esta razón, no hay motivos para construir un electroimán con una intensidad de campo mayor. Los electroimanes industriales usados para levantar grandes masas, se diseñan con las caras de ambos polos en un lado (el inferior). Eso confina las líneas de campo para maximizar el campo magnético. Es como un cilindro dentro de otro. Muchos altavoces usan una geometría parecida, aunque las líneas de campo son radiales al cilindro interior más que perpendiculares a la cara.

Véase también

Referencias

  1. Nave, Carl R. (2012). «Electromagnet». Hyperphysics. Dept. of Physics and Astronomy, Georgia State Univ. Consultado el 17 de septiembre de 2014. 
  2. Mimeur, Robert (1955). Electromecánica de precisión. Reverte. ISBN 9788429130607. Consultado el 9 de febrero de 2018. 
  3. McKeehan, L. W. (1971). Magnetismo. Reverte. Consultado el 9 de febrero de 2018. 
  4. Merzouki, Rochdi; Samantaray, Arun Kumar; Pathak, Pushparaj Mani (2012). Intelligent Mechatronic Systems: Modeling, Control and Diagnosis. Springer Science & Business Media. pp. 403-405. ISBN 144714628X. 
  5. Sturgeon, W. (1825). «Improved Electro Magnetic Apparatus». Trans. Royal Society of Arts, Manufactures, & Commerce (Londres) 43: 37-52.  citado en Miller, T.J.E (2001). Electronic Control of Switched Reluctance Machines. Newnes. p. 7. ISBN 0-7506-5073-7. 
  6. Windelspecht, Michael. Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the 19th Century, xxii, Greenwood Publishing Group, 2003, ISBN 0-313-31969-3.
  7. Cavicchi, Elizabeth. Series and Parallel Experimenting with Electromagnets (PDF). Pavia Project Physics, Univ. of Pavia, Italy. Consultado el 22 de agosto de 2015. 
  8. Sherman, Roger (2007). «Joseph Henry's contributions to the electromagnet and the electric motor». The Joseph Henry Papers. The Smithsonian Institution. Consultado el 27 de agosto de 2008. 
  9. Balcells, Josep (1992). Interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos. Marcombo. ISBN 8426708412. Consultado el 9 de febrero de 2018. 
  10. Antón, Juan Luis; Andrés, Dulce Mª; Barrio, Javier (2009-05). Física 2º Bachillerato. Editex. ISBN 9788497715898. Consultado el 9 de febrero de 2018. 
  11. Pulido, Manuel Álvarez (4 de marzo de 2013). Electroimanes. Editorial Club Universitario. ISBN 9788415787099. Consultado el 9 de febrero de 2018. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Electroimán.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre electroimán.


  •   Datos: Q178032
  •   Multimedia: Electromagnets

electroimán, electroimán, tipo, imán, campo, magnético, produce, mediante, flujo, corriente, eléctrica, desapareciendo, cuanto, cesa, dicha, corriente, electroimanes, generalmente, consisten, gran, número, espiras, alambre, próximas, entre, crean, campo, magné. Un electroiman es un tipo de iman en el que el campo magnetico se produce mediante el flujo de una corriente electrica desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente 2 Los electroimanes generalmente consisten en un gran numero de espiras de alambre muy proximas entre si que crean el campo magnetico 3 Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un nucleo magnetico hecho de un material ferromagnetico o ferrimagnetico como el hierro el nucleo magnetico concentra el flujo magnetico y hace un iman mas potente Un electroiman simple consiste en una bobina de alambre aislado envuelto alrededor de un nucleo de hierro Un nucleo de material ferromagnetico como el hierro sirve para aumentar el campo magnetico creado 1 La fuerza del campo magnetico generado es proporcional a la cantidad de corriente que atraviesa los arrollamientos 1 El campo magnetico producido por un solenoide bobina de alambre Este dibujo muestra una seccion transversal a traves del centro de la bobina las cruces son los alambres en los que la corriente se esta moviendo en la pagina los puntos son los alambres en los que la corriente se mueve hacia arriba fuera de la pagina La principal ventaja del electroiman sobre un iman permanente es que el campo magnetico se puede cambiar de forma rapida mediante el control de la cantidad de corriente electrica en el devanado Sin embargo a diferencia de un iman permanente un electroiman requiere de una fuente de alimentacion para mantener los campos Los electroimanes son ampliamente usados como componentes de otros dispositivos electricos como motores generadores reles altavoces discos duros maquinas MRI instrumentos cientificos y equipos de separacion magnetica Los electroimanes tambien se emplean en la industria para recoger y mover objetos pesados como la chatarra de hierro y acero 4 Indice 1 Historia 2 Funcionamiento 3 Usos 4 Fuerza sobre los materiales ferromagneticos 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosHistoria Editar El electroiman de Sturgeon 1824 Uno de los electroimanes de Henry que podia levantar cientos de libras 1830s El cientifico danes Hans Christian Orsted descubrio en 1820 que las corrientes electricas crean campos magneticos El cientifico britanico William Sturgeon invento el electroiman en 1824 5 6 Su primer electroiman fue una pieza de hierro en forma de herradura que estaba envuelta con un total de 18 arrollamientos de alambre de cobre desnudo el cable aislado no existia todavia El hierro estaba barnizado para aislarlo de los bobinados Cuando se paso una corriente a traves de la bobina el hierro se magnetizo y atrajo a otras piezas de hierro cuando la corriente se detuvo perdio la magnetizacion Sturgeon mostro su potencia al conseguir que aunque solo pesaba siete onzas unos 200 gramos podia levantar nueve libras aproximadamente 4 kilos cuando se le aplicaba la corriente de una bateria de una unica celula Sin embargo los electroimanes de Sturgeon eran debiles debido a que el alambre no aislado que utilizaba solo podia ser envuelto en una unica capa espaciada alrededor del nucleo lo que limitaba el numero de vueltas A partir de 1830 el cientifico estadounidense Joseph Henry mejoro de manera sistematica y popularizo el electroiman 7 8 Usando un alambre con aislamiento de hilo de seda inspirado por el uso que Schweigger habia hecho del alambre aislado para hacer un galvanometro fue capaz de enrollar multiples capas de alambre en los nucleos creando poderosos imanes con miles de vueltas de alambre entre ellos uno que pudo soportar 2063 libras 935 76 kg El principal uso de los electroimanes era en el telegrafo sounders La teoria de dominio magnetico de como trabajaban los nucleos ferromagneticos fue propuesto por primera vez en 1906 por el fisico frances Pierre Weiss y la detallada teoria de la mecanica cuantica moderna del ferromagnetismo fue elaborado en 1920 por Werner Heisenberg Lev Landau Felix Bloch y otros Funcionamiento Editar La bobina que se encuentra en el estator de un motor electrico es un ejemplo de electroiman El material del nucleo del iman generalmente hierro se compone de pequenas regiones llamadas dominios magneticos que actuan como pequenos imanes Antes de que la corriente en el electroiman se active los dominios en el nucleo de hierro estan en direcciones al azar por lo que sus campos magneticos pequenos se anulan entre si y el hierro aun no tiene un campo magnetico de gran escala Cuando una corriente pasa a traves del alambre envuelto alrededor de la plancha su campo magnetico penetra en el hierro y hace que los dominios giren alineandose en paralelo al campo magnetico por lo que sus campos magneticos diminutos se anaden al campo del alambre creando un campo magnetico que se extiende en el espacio alrededor del iman 9 Cuanto mayor es la corriente que pasa a traves de la bobina de alambre mas dominios son alineados aumentando la intensidad del campo magnetico Finalmente todos los dominios estaran alineados nuevos aumentos en la corriente solo causan ligeros aumentos en el campo magnetico este fenomeno se denomina saturacion Cuando la corriente en la bobina esta desactivada la mayoria de los dominios pierden la alineacion y vuelven a un estado aleatorio y asi desaparece el campo Sin embargo en algunos la alineacion persiste ya que los dominios tienen dificultades para perder su direccion de magnetizacion dejando en el nucleo un iman permanente debil Este fenomeno llamado remanencia se debe a la histeresis del material Aplicar una corriente alterna decreciente a la bobina retirar el nucleo y golpearlo o calentarlo por encima de su punto de Curie reorientara los dominios haciendo que el campo residual se debilite o desaparezca La corriente I fluyendo por un cable produce un campo magnetico B en torno a el El campo se orienta segun la regla de la mano derecha El tipo mas simple de electroiman es un trozo de alambre enrollado Una bobina con forma de tubo recto parecido a un tornillo se llama solenoide y cuando ademas se curva de forma que los extremos coincidan se denomina toroide Pueden producirse campos magneticos mucho mas fuertes si se situa un nucleo de material paramagnetico o ferromagnetico normalmente hierro dulce o ferrita aunque tambien se utiliza el llamado acero electrico dentro de la bobina El nucleo concentra el campo magnetico que puede entonces ser mucho mas fuerte que el de la propia bobina Los campos magneticos generados por bobinas se orientan segun la regla de la mano derecha Si los dedos de la mano derecha se cierran en torno a la direccion del campo magnetico B el pulgar indica la direccion de la corriente I El lado del electroiman del que salen las lineas de campo se define como polo norte Ademas dentro de la bobina se crean corrientes inducidas cuando esta sometida a un flujo variable Estas corrientes son llamadas corrientes de Foucault 10 y en general son indeseables puesto que calientan el nucleo y provocan una perdida de potencia en forma de calor Usos EditarLos electroimanes se usan en aplicaciones en las que se necesita un campo magnetico variable 11 Estas aplicaciones pueden implicar la defleccion de haces de particulas cargadas como en los casos del tubo de rayos catodicos y el espectrometro de masa Los electroimanes son los componentes esenciales de muchos interruptores siendo usados en los frenos y embragues electromagneticos de los automoviles En algunos tranvias los frenos electromagneticos se adhieren directamente a los rieles Se usan electroimanes muy potentes en gruas para levantar pesados bloques de hierro y acero y para separar magneticamente metales en chatarrerias y centros de reciclaje Los trenes de levitacion magnetica usan poderosos electroimanes para flotar sin tocar la pista Algunos trenes usan fuerzas atractivas mientras otros emplean fuerzas repulsivas Los electroimanes se usan en los motores electricos rotatorios para producir un campo magnetico rotatorio y en los motores lineales para producir un campo magnetico itinerante que impulse la armadura Aunque la plata es el mejor conductor de la electricidad el cobre es usado mas a menudo debido a su relativo bajo costo en ocasiones se emplea aluminio para reducir el peso La principal ventaja de un electroiman sobre un iman permanente es que el campo magnetico puede ser rapidamente manipulado en un amplio rango controlando la cantidad de corriente electrica Sin embargo se necesita una fuente continua de energia electrica para mantener el campo En aplicaciones donde no se necesita un campo magnetico variable los imanes permanentes suelen ser superiores Ademas es posible fabricar imanes permanentes que producen campos magneticos mas fuertes que un electroiman de tamano similar Fuerza sobre los materiales ferromagneticos Editar Esquema de un electroiman Calcular la fuerza sobre materiales ferromagneticos es en general bastante complejo Esto se debe a las lineas de campo de contorno y a las complejas geometrias Puede simularse usando analisis de elementos finitos Sin embargo es posible estimar la fuerza maxima bajo condiciones especificas Si el campo magnetico esta confinado dentro de un material de alta permeabilidad como es el caso de ciertas aleaciones de acero la fuerza maxima viene dada por F B 2 A 2 m o displaystyle F frac B 2 A 2 mu o siendo F la fuerza en newtons B el campo magnetico en teslas A el area de las caras de los polos en m m o displaystyle mu o la permeabilidad magnetica del espacio libre En el caso del espacio libre aire m o 4 p 10 7 H m 1 displaystyle mu o 4 pi cdot 10 7 mbox H cdot mbox m 1 siendo la fuerza por unidad de area presion P 398 k P a displaystyle P approx 398 mathrm kPa para B 1 tesla P 1592 k P a displaystyle P approx 1592 mathrm kPa para B 2 teslas En un circuito magnetico cerrado B m N I L displaystyle B frac mu NI L siendo N es el numero de vueltas del cable en torno al electroiman I es la corriente en amperios L es la longitud del circuito magnetico Sustituyendo se obtiene F m N 2 I 2 A 2 L 2 displaystyle F frac mu N 2 I 2 A 2L 2 Por su fuerza se usan para levantar contenedores de mas de 25 toneladas mas el peso de la carga y vehiculos Para construir un electroiman fuerte se prefiere un circuito magnetico corto con una gran superficie La mayoria de los materiales ferromagneticos se saturan sobre 1 a 2 teslas Esto sucede a una intensidad de campo de H displaystyle H approx 787 amperios vueltas metro Por esta razon no hay motivos para construir un electroiman con una intensidad de campo mayor Los electroimanes industriales usados para levantar grandes masas se disenan con las caras de ambos polos en un lado el inferior Eso confina las lineas de campo para maximizar el campo magnetico Es como un cilindro dentro de otro Muchos altavoces usan una geometria parecida aunque las lineas de campo son radiales al cilindro interior mas que perpendiculares a la cara Vease tambien EditarElectromagnetismo Dipolo magnetico ElectricidadReferencias Editar a b Nave Carl R 2012 Electromagnet Hyperphysics Dept of Physics and Astronomy Georgia State Univ Consultado el 17 de septiembre de 2014 Mimeur Robert 1955 Electromecanica de precision Reverte ISBN 9788429130607 Consultado el 9 de febrero de 2018 McKeehan L W 1971 Magnetismo Reverte Consultado el 9 de febrero de 2018 Merzouki Rochdi Samantaray Arun Kumar Pathak Pushparaj Mani 2012 Intelligent Mechatronic Systems Modeling Control and Diagnosis Springer Science amp Business Media pp 403 405 ISBN 144714628X Sturgeon W 1825 Improved Electro Magnetic Apparatus Trans Royal Society of Arts Manufactures amp Commerce Londres 43 37 52 citado en Miller T J E 2001 Electronic Control of Switched Reluctance Machines Newnes p 7 ISBN 0 7506 5073 7 Windelspecht Michael Groundbreaking Scientific Experiments Inventions and Discoveries of the 19th Century xxii Greenwood Publishing Group 2003 ISBN 0 313 31969 3 Cavicchi Elizabeth Series and Parallel Experimenting with Electromagnets PDF Pavia Project Physics Univ of Pavia Italy 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