Kui võrrelda magneteid, siis kõrgem hind ei tähenda automaatselt suuremat hoidejõudu. Praktiline magnetitugevuse tabel aitab teil mõista, kuidas neodüüm-, ferriit-, samarium-koobalt- ja alnicomagnetid erinevad klassi, väljatugevuse, temperatuurikindluse ja tüüpilise kasutuse poolest. Samuti peate vaatama kaugemale siltidest, nagu N35 või N52. Magneti suurus, kuju, õhuvahe, terasest sihtmärk, kattekiht ja töötemperatuur võivad muuta tegelikku-jõudlust. Sellest juhendist saate teada, kuidas lugeda magneti hindeid, võrrelda tugevuse mõõtmisi ja valida oma rakenduse jaoks sobiv magnet.
Mida tähendab magneti tugevus?
Magneti tugevus koosneb mõnest erinevast mõõtmisest ja igaühe mõistmine aitab teil valida õige magneti.
Jääkinduktsioon (Br)

Jääkinduktsioon ehk Br on see, kui palju magnetismi jääb magnetis alles pärast seda, kui see on täielikult magnetiseeritud. Mõelge sellele kui magneti toorvõimsuse tasemele, mõõdetuna Gaussis või Teslas. Kõrgem Br tähendab tavaliselt tugevamat magnetit, kuid see pole täielik pilt. Kaks sama Br-ga magnetit võivad sõltuvalt nende suurusest ja kujust erinevalt tõmmata.
Tõmbejõud või hoidmisjõud
Tõmbejõud ehk hoidmisjõud on number, millest te kõige rohkem hoolite: kui palju raskust magnet suudab tõsta või vastu teraspinda hoida. Erinevalt Br-st ei ole tõmbejõud fikseeritud materjali omadus. See sõltub magneti suurusest ja kujust, terase paksusest, mida see puudutab, ja nende vahelisest tühimusest. Seetõttu võib kahel sama klassi magnetil olla väga erinev tõmbejõud, kui need on erineva kujuga lõigatud.
Magneti tugevuse tabel materjalide kaupa
Allolev tabel võrdleb peamisi püsimagnetmaterjale suhtelise tugevuse, temperatuurikindluse, korrosioonikindluse ja tavaliste tööstuslike rakenduste järgi.
| Magnet materjal | Ühine klasside nimetamine | Suhteline tugevus | Temperatuuritaluvus | Korrosioonikindlus | Tüüpilised rakendused |
|
Neodüüm |
N35–N52, M, H, SH, UH või EH järelliidetega | Väga kõrge | Keskmine kuni kõrge | Keskmine | Mootorid, andurid, magnetpadrunid, magnetsõlmed |
|
Samariumi koobalt |
SmCo 1:5 ja 2:17 | Kõrge | Suurepärane | Suurepärane | Lennundusseadmed,{0}}kõrgtemperatuurilised mootorid, andurid |
|
Ferriit |
Ferriitmaterjali klassid | Madal kuni keskmine | Hea | Suurepärane | Magnetseparaatorid, kõlarid, mootorid, tööstusseadmed |
|
Alnico |
Alnico klassid | Keskmine | Suurepärane | Hea | Instrumendid, andurid, generaatorid,{0}}kõrgtemperatuurilised rakendused |
Mida tähendavad N35, N42, N48 ja N52?
Kui loete neodüümmagneti klassi, viitab täht N üldiselt standardsele -temperatuuriklassile, samas kui number näitab materjali ligikaudset maksimaalset energiasaadust ehk BHmax-i MGOe-s. Suurem arv tähendab tavaliselt suuremat magnetilise energia tihedust, kuid see ei garanteeri otseselt suuremat tõmbejõudu teie valmiskoostis.
| Neodüümi klass | Tüüpiline BHmax vahemik | Ligikaudne energiatihedus | Suhteline tugevus | Ühised rakendused |
| N35 | 33–36 MGOe | 263–286 kJ/m³ | Standardne | Üldised tööstuslikud magnetid, andurid, inventar |
| N42 | 40–43 MGOe | 318–342 kJ/m³ | Kõrge | Mootorid, magnetalused, automaatikaseadmed |
| N48 | 46–49 MGOe | 366–390 kJ/m³ | Väga kõrge | Kompaktsed mootorid, andurid, magnetsõlmed |
| N52 | 50–53 MGOe | 398–422 kJ/m³ | Äärmiselt kõrge | Suure jõudlusega{0}}mootorid ja piiratud ruumi{1}}disain |
N35 vs N42 vs N52: milline magnet on tugevam?
| Hinne | Suhteline magnetiline tugevus | Peamine eelis | Parim valik, kui vajate | Kulude arvestamine |
| N35 | Standardne | Usaldusväärne jõudlus ja madalam hind | Üldotstarbeline{0}}magnet, millel on piisavalt paigaldusruumi | Kõige ökonoomsem |
| N42 | Kõrge | Hea tasakaal tugevuse ja hinna vahel | Tugevam jõudlus ilma kõrgeimate materjalikuludeta | Mõõdukas |
| N52 | Kõrgeim nende klasside seas | Maksimaalne energiatihedus kompaktses suuruses | Suur magnetjõud, kus ruum on piiratud | Kõige kallim |
Kuidas valida õige magneti tugevus
Magneti tugevuse valimine algab teie rakendusest, mitte kõrgeimast klassinumbrist. Toimivuse ja kulude tasakaalustamiseks järgige neid samme.
Määratlege rakendus
Selgitage, kuidas te magnetit kasutate, sh koormuse suunda, liikumist, tsükli sagedust, ruumi ja keskkonda. Separaator, mootor või kinnitus võib vajada erinevat jõudlust.
Kinnitage nõutav hoidmisjõud
Arvutage töökoormus, sealhulgas vibratsioon, löök, nihke ja ohutustegurid. Kataloogi tõmbejõud kehtib ainult määratletud terase-, kontakti- ja õhupilu{1}}tingimuste korral.
Valige magneti materjal
Valige kompaktse tugevuse jaoks neodüüm, säästliku korrosioonikindluse tagamiseks ferriit, kõrgete temperatuuride jaoks samariumkoobalt võiühendatud magnetidkeerukate kujundite jaoks.
Valige hinne ja mõõtmed
Määrake klass, mõõtmed, tolerants, kate, pooluste orientatsioon ja magnetiseerimise suund. Geomeetria võib jõudu mõjutada sama palju kui kallakut.
Proovide testimine enne hulgitootmist
Katsetage proove tegeliku koormuse, õhuvahe, temperatuuri ja terase tingimustes. Enne tootmise kinnitamist kontrollige jõudu, sobivust, vastupidavust ja ohutust.
Miks valida tarnijaks GME Magnet?
Nüüdseks olete näinud, kui palju hinne, materjal ja mõõtmed mõjutavad seda, kas magnet tegelikult töötab, ja selle valesti viimine on hiljem kulukas. Siin on oluline koostöö kogenud tootjaga. GME-l on 15+ aastat kogemust neodüümi, samariumkoobalti, alnico japainduvad magnetidtäpsete klasside ja mõõtmete spetsifikatsioonidele, sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001, CE ja RoHSi järgi. Kui te pole ikka veel kindel, milline hinne või tüüp teie projektile sobib, saatke meile oma nõuded ja meie meeskond aitab teil selle välja töötada enne tellimuse esitamist, mitte pärast seda.

Neodüümi magnetid

Samariumi koobaltmagnetid

Alnico magnetid
Järeldus
Õige magneti valimine on lihtsam, kui järgite selget protsessi. Alustage oma rakendusest, vajalikust hoidejõust, töötemperatuurist ja vabast ruumist. Seejärel võrrelge materjalitüüpe, valige sobiv mark ja mõõtmed ning kaaluge katet, magnetiseerimissuunda ja õhuvahet. Lõpuks testige proove oma tegelikes töötingimustes enne hulgitellimuse esitamist. See lähenemisviis aitab teil tasakaalustada magnetilist jõudlust, kulusid ja kasutusiga. Kui vajate abi magnetklasside võrdlemisel või kohandatud lahenduse määramisel, saatke GME-le oma joonis, rakenduse üksikasjad ja kogus. Meie meeskond vaatab teie nõuded üle ja soovitab teie projekti jaoks sobivat magnetivalikut.
KKK
K: Mis on tugevaim püsimagneti tüüp?
V: Neodüüm (NdFeB) on tänapäeval kõige tugevam püsimagnetmaterjal. Järgmisena tuleb samariumi koobalt, eriti-kõrge kuumuse korral, seejärel alnico ja ferriit.
K: Kas N52 on tugevam kui N35?
V: Jah. Samas suuruses on N52 ligikaudu 30–40% tugevam kui N35. Arv pärast N peegeldab magneti maksimaalset energiaprodukti, nii et suurem arv tähendab tugevamat magnetit.
K: Kas kõrgem magnetklass tähendab alati suuremat tõmbejõudu?
V: Mitte tingimata. Hinne näitab tugevust antud suuruse juures, kuid tõmbejõud sõltub ka kujust, paksusest ja sellest, millest magnet kinni hoiab. Väiksem kõrgekvaliteetne-magnet suudab siiski tõmmata vähem kui suurem madala kvaliteediga-magnet.
K: Milline magnet sobib kõige paremini{0}}kõrge temperatuuriga rakenduste jaoks?
V: Alnico ja samarium-koobalt taluvad kuumust kõige paremini, alnico talub kõigi levinud tüüpide kõrgeimaid temperatuure. Tavaline neodüüm nõrgeneb kuumenedes, kuigi kõrgel temperatuuril{1}}nagu N42SH peavad palju paremini vastu.
K: Kas ferriitmagnetid on odavamad kui neodüümmagnetid?
V: Jah, ferriit (keraamilised) magnetid maksavad oluliselt vähem kui neodüüm, mistõttu on need levinud suurtes -mahu- või eelarve{1}}tundlikes rakendustes. Kompromiss-on see, et ferriit on oma suuruse kohta palju nõrgem.
K: Kuidas mõõdetakse magneti tõmbejõudu?
V: Tõmbejõudu testitakse, mõõtes, kui palju sirgjoonelist{0}}jõudu kulub magneti tõmbamiseks kindla paksusega tasasel terasplaadil. Tavaliselt antakse see naelades või kilogrammides ja tulemused võivad sõltuvalt testi täpsest seadistusest muutuda.
















































