N35 magnet on tugev üldotstarbeline-neodüümmagnet, mille maksimaalne energiaprodukt on 33–36 MGOe. See on palju tugevam kui sama suurusega ferriitmagnet, kuigi see toodab vähem magnetväljundit kui kõrgemad neodüümiklassid, nagu N42 ja N52.
Kuid N35 ei tähenda, et magnet mahutab 35 kg. Hinne kirjeldab magnetilist materjali, mitte valmis magneti tõmbevõimet. Väike N35 ketas võib anda vähem kui ühe kilogrammi tõmbejõudu, samas kui palju suurem N35 magnet või magnetkoost võib toota kümneid kilogramme või rohkem.
Tegelik jõud sõltub magneti suurusest, kujust, magnetiseerimise suunast, sihtterasest, õhupilust ja töötemperatuurist. Seetõttu tuleb mõõtmeid ja paigaldustingimusi kaaluda enne, kui saate kindlaks teha, kas N35 on teie rakenduse jaoks piisavalt tugev.
Võtmed kaasavõtmiseks
N35 on tugeva neodüümmagnetiga, mille energiatoode on 33–36 MGOe, kuid see ei tähenda, et magnet mahutaks 35 kg. Tegelik tõmbejõud sõltub magneti suurusest, kujust, õhupilust ja kontaktpinnast. Võrreldes sama -suuruse N42 või N52 magnetiga, on N35 üldistes rakendustes nõrgem, kuid tavaliselt kuluefektiivsem.
Mida N35 tähendab?
N35 on paagutatud neodüüm-raud-boormagnetite, üldtuntud kui NdFeB magnetite, materjaliklass.
N tähistab standardset neodüümmagneti klassi. Number 35 viitab ligikaudu magnetmaterjali maksimaalsele energiaproduktile, mõõdetuna MGOe-des. See ei kirjelda magneti suurust ega seda, kui palju raskust see talub.
Standardse N35 materjali maksimaalne energiatoode on tavaliselt 33–36 MGOe. Kõrgem klassi number näitab üldiselt suuremat magnetenergiat ruumalaühiku kohta.
See tähendab, et N52 magnet võib anda rohkem magnetväljundit kui N35 magnet, kui mõlemad magnetid on samade mõõtmetega ja töötavad samades tingimustes. See ei tähenda, et iga N52 magnet on tugevam kui iga N35 magnet. Suur N35 magnet võib kergesti tekitada rohkem jõudu kui väike N52 magnet.

N35 magneti tugevus ja magnetilised omadused
Järgmisi väärtusi kasutatakse tavaliselt toatemperatuuril standardsete paagutatud N35 magnetite võrdlusspetsifikatsioonidena.
|
Kinnisvara |
Tüüpiline N35 väärtus |
Mida see teile ütleb |
|
Remanence, Br |
1.17–1.22 T |
Pärast magnetiseerimist järelejäänud magnetvoog |
|
Koertsitiivsus, Hcb |
Suurem kui 867 kA/m või sellega võrdne |
Vastupidavus välisele vastupidisele magnetväljale |
|
Sisemine koertsitiivsus, Hcj |
Suurem või võrdne 955 kA/m |
Vastupidavus pöördumatule demagnetiseerimisele |
|
Maksimaalne energiatoode, BHmax |
263–287 kJ/m³ |
Mahuühiku kohta salvestatud magnetenergia |
|
Maksimaalne energiatoode |
33–36 MGOe |
Väärtus, mida esindab hinne N35 |
|
Tüüpiline töötemperatuur |
Kuni umbes 80 kraadini |
Sõltub mõõtmetest ja magnetahelast |
Need väärtused kirjeldavad magnetilist materjali ennast. Neid ei saa kasutada üksinda valmis magneti tõmbejõu määramiseks.
Kui tugev on N35 magnet tõmbejõul?
Kõigil N35 magnetitel pole ühte tõmbejõu{0}}väärtust.
Näiteks N35 ketasmagnet, mille läbimõõt on 10 mm ja paksusega 2 mm, toodab palju vähem jõudu kui N35 ketas, mille läbimõõt on 30 mm ja paksusega 10 mm. Nad kasutavad sama magnetmaterjali, kuid nende magnetruumala, pooluse pindala ja mõõtmete proportsioonid on erinevad.
Tõmbejõudu testitakse tavaliselt kontrollitud tingimustes:
- Magnet puutub kokku puhta tasase terasplaadiga.
- Kontaktpind on tõmbesuunaga risti.
- Pindade vahel ei ole värvi, katet, roostet ega õhuvahet.
- Teras on piisavalt paks, et kanda magnetvoogu ilma küllastuseta.
- Jõudu rakendatakse ühtlaselt ja otse plaadist eemale.
- Katse tehakse toatemperatuuri lähedal.
Nende tingimuste muutumisel praktiline hoidejõud tavaliselt väheneb. Tõmbejõu-arv kataloogist esindab seega pigem võrdlustesti tulemust kui garanteeritud kandevõimet igas rakenduses.
Mis määrab N35 magneti tugevuse?
Mitmed tegurid määravad, kui tugevalt N35 magnet teie tegelikus tootes toimib.
1. Magneti suurus
Magneti helitugevuse suurendamine suurendab üldiselt saadaolevat magnetväljundit. Diameetril või kontaktpinnal on sageli suur mõju hoidejõule, samas kui täiendav paksus aitab seni, kuni magnetahel läheneb küllastumisele.
See tähendab, et paksuse lõputu suurendamine ei too kaasa tõmbejõu proportsionaalset suurenemist. Diameetri - ja- paksuse suhe peaks olema kavandatud konkreetse magnetahela jaoks.
2. Magneti kuju

Ketas-, plokk-, rõnga-, kaare- ja kohandatud{0}}kujulised magnetid jaotavad magnetvoogu erinevalt. Isegi sama mahu ja kvaliteediga magnetid võivad tekitada erinevaid pinnavälju ja tööjõude.
Mootorite, andurite ja magnetsõlmede puhul on kuju sageli sama oluline kui materjali kvaliteet.
3. Magnetiseerimise suund
Ketasmagneti võib magneteerida aksiaalselt või diametraalselt. Plokimagnetit saab magnetiseerida läbi selle paksuse, laiuse või pikkuse.
Magnetiseerimise suund määrab põhja- ja lõunapooluse asukoha. Kui see ei vasta rakendusele, võib magnet anda palju vähem kasulikku jõudu isegi siis, kui materjali klass on õige.
4. Õhuvahe
Õhuvahed mõjutavad oluliselt magnetilist jõudlust. Värv, plastkatted, liimikihid, kummikatted ja ebatasased teraspinnad võivad tekitada magneti ja sihtmaterjali vahele tühimiku.
Isegi väike vahe võib märgatavalt vähendada hoidejõudu, eriti õhukeste magnetite puhul. Kui magnet peab töötama katte taga või läbi mitte-magnetilise kihi, tuleks see tühimik magnetarvutusse kaasata.
5. Target Steel
Tõmbejõud sõltub sihtterase materjalist, paksusest, suurusest ja seisukorrast. Õhuke teras võib magnetiliselt küllastuda ja piirata olemasolevat jõudu.
Roostevaba teras ei ole alati magnetiline. Austeniitklassid nagu 304 ja 316 pakuvad tavaliselt vähe magnetilist külgetõmmet, seega tuleb enne magneti valimist kinnitada täpne terase klass.
6. Tõmbamise suund
Avaldatud tõmbejõud viitab tavaliselt terasplaadist risti asetsevale eraldumisele. Tõeliste toodete puhul puutuvad magnetid sageli kokku libiseva või nihkekoormusega.
Nihketakistus on tavaliselt palju väiksem, kuna see sõltub suuresti pinna hõõrdumisest. Kui teie toode kannab koormuse seinale vertikaalselt, ei saa te ohutu töökoormusena kasutada otsese tõmbejõu väärtust.

7. Töötemperatuur
N35 magneti magnetväljund väheneb temperatuuri tõustes. Tavaline N35 materjal on tavaliselt hinnatud kasutamiseks umbes 80 kraadi juures, kuid see ei ole tingimusteta piirang.
Ohutu temperatuur sõltub magneti kujust, tööpunktist, välisest pöördväljast ja magnetahelast. Õhukesed magnetid või magnetid, mis töötavad vastu suurt õhuvahet, võivad olla pöördumatu demagnetiseerimise suhtes haavatavamad.
Kõrgema -temperatuuriga rakenduste jaoks võivad sobivamad olla sellised klassid nagu N35M, N35H, N35SH, N35UH või N35EH.
Kus N35 magneteid tavaliselt kasutatakse?
N35 magnetid sobivad paljudes rakendustes, kus hind, tarne stabiilsus ja usaldusväärne magnetjõud on olulisemad kui kõrgeima võimaliku hinde saavutamine.
Tüüpilised rakendused hõlmavad järgmist:
Magnethoidmise tooted
N35 magneteid saab kasutada magnethoidikutes, sulgurites, konksudes, siltides, kuvamissüsteemides ja paigaldustoodetes. Magnetvoo kontsentreerimiseks ja otsese hoidejõu parandamiseks võib lisada terasest tassi või tagasivoolutee.
Andurid ja lülitid
Neid kasutatakse pilliroolülitite, Halli andurite ja asukoha{0}}tuvastussüsteemide käivitamiseks. Nendes rakendustes on nõutav magnetväli kindlaksmääratud kaugusel olulisem kui maksimaalne tõmbejõud.
Mootorid ja rootorid
N35 magneteid saab kasutada mootorites, mille temperatuuri ja võimsustiheduse nõuded on mõõdukad. Kaare kuju, magnetiseerimismuster, rootori struktuur ja õhupilu tuleb projekteerida koos.

Kõlarid ja heliseadmed
Neodüümi magnetidpakuvad kompaktses komplektis tugevat magnetväljundit, aidates vähendada kõlarite, kõrvaklappide ja akustiliste seadmete suurust ja kaalu.
Magnetsõlmed
N35 magnetid võivad olla integreeritud terasest, plastist, kummist, liimiga või keermestatud komponentidega. Koostekonstruktsioon võib pakkuda paremat kaitset, lihtsamat paigaldamist ja kasulikumat hoidejõudu kui üksi palja magnet.
Tarbe- ja tööstustooted
Neid leidub ka pakendites, mööblis, tööriistades, inventaris, kontoritoodetes, elektroonikaseadmetes ja automaatikaseadmetes.
Millal peaksite kasutama kõrgemat klassi?
Kaaluge N42, N48 või N52, kui ruum on piiratud ja teil on vaja rohkem magnetväljundit ligikaudu samade magneti mõõtmetega.
Kõrgem hinne võib olla kasulik:
- Kompaktsed andurid
- Väikesed suure pöördemomendiga{0}}mootorid
- Miniatuursed elektroonikatooted
- Kaalu{0}}tundlikud koostud
- Piiratud magneti mahuga tooted
- Rakendused, mis nõuavad tugevamat välja õhuvahes
Samas ei ole kõrgem hinne automaatselt parem. See võib suurendada materjalikulusid, lahendamata probleeme, mis on põhjustatud sobimatust kujust, liigsest õhuvahest või halvast terasest{1}}.
Kõrge -temperatuuri tingimustes võib sobiva koertsitiivsuse hinde valimine olla olulisem kui kõrgeima hinde numbri valimine.
Kuidas valida õige N35 magnet
Enne N35 magneti tellimist alustage valmis rakenduses nõutava jõudlusega.
Määratlege tööjõud
Määrake, kas vajate konkreetses kohas otsest tõmbejõudu, nihketakistust, pöördemomenti, tõmbekaugust või magnetvälja väärtust.
Kinnitage töökeskkond
Võtke arvesse temperatuuri, niiskust, soolapihustust, kemikaale ja kokkupuudet välistingimustega. Nikkelkate on tavaline, kuid teatud tingimuste korral võib vaja minna epoksiidi, tsinki, fosfaati või muud kaitset.
Kontrollige paigaldusstruktuuri
Kinnitage saadaolev ruum, sihtteras, liimikiht, korpuse materjal ja õhupilu. Need tegurid võivad tegelikku jõudlust oluliselt muuta.
Rakendage ohutusvaru
Kataloogi tõmbejõu-väärtusi ei tohiks käsitleda ohutu töö-koormushinnangutena. Lubage pindade erinevusi, monteerimistolerantse, vibratsiooni ja pikaajalist-kasutust.
Taotlege testimist või magnetilist simulatsiooni
Kohandatud tööstusprojektide puhul võivad prototüübi testimine või magnetsimulatsioon aidata teil vältida tarbetult kalli klassi valimist. Kogu komplekti testimine annab rohkem kasulikku teavet kui ainult palja magneti testimine.
KKK
K: Kas N35 tähendab, et magnet mahutab 35 kg?
A:Nr. 35 viitab ligikaudu materjali maksimaalsele energiaproduktile MGOe-s. See ei ole kaalu ega tõmbejõu-hinnang.
K: Kas N35 on tugevam kui N52?
V: Ei. Samade mõõtmete ja{1}}magnetahela tingimuste korral tagab N52 tavaliselt suurema magnetväljundi. Suurem N35 magnet võib siiski olla tugevam kui väiksem N52 magnet.
K: Mis on N35 magneti maksimaalne temperatuur?
V: Standardi N35 seostatakse tavaliselt maksimaalse töötemperatuuriga umbes 80 kraadi. Tegelik ohutu piir sõltub kujust, tööpunktist ja magnetahelast.
K: Kuidas ma saan panna N35 magneti hoidma rohkem kaalu?
V: Saate suurendada magneti suurust, vähendada õhuvahet, parandada sihtterast, kasutada mitut magnetit või lisada terasest magnetahela. Hinde tõstmine on vaid üks võimalik lahendus.
K: Kas N35 sobib kasutamiseks välitingimustes?
V: Magnetmaterjal võib olla sobiv, kuid standardne nikkelkate ei pruugi tagada piisavalt pikaajalist{0}}korrosioonikindlust karmides välistingimustes. Kattekiht ja koostu tihend tuleks valida vastavalt niiskuse ja soola kokkupuutele.
Järeldus
N35 on tugev ja kulutõhus{1}}neodüümmagneti klass, mille maksimaalne energiatoode on ligikaudu 33–36 MGOe. Selle tegelikku hoidejõudu aga ainult hindenumbri järgi kindlaks teha ei saa. Magneti mõõtmeid, kuju, õhuvahet, sihtterast, laadimissuunda ja temperatuuri tuleb hinnata koos. Kui te pole kindel, kas N35, N42 või N52 sobib, saab GME teie rakenduse nõuded üle vaadata ja aidata teil valida sobiva materjali, mõõtmed, katte ja magnetiseerimissuuna. Usaldusväärsema magnetsoovituse saamiseks saatke meile oma joonis, töötemperatuur, sihtjõud ja paigaldustingimused.












































