مغناطيس N35 عبارة عن مغناطيس نيوديميوم قوي -لأغراض عامة مع الحد الأقصى لمنتج الطاقة من 33 إلى 36 MGOe. وهو أقوى بكثير من مغناطيس الفريت من نفس الحجم، على الرغم من أنه ينتج خرج مغناطيسي أقل من درجات النيوديميوم الأعلى مثل N42 وN52.
لكن N35 لا يعني أن المغناطيس يمكنه حمل 35 كجم. تصف الدرجة المادة المغناطيسية، وليس قدرة سحب المغناطيس النهائي. قد يوفر قرص N35 الصغير أقل من كيلوغرام واحد من قوة السحب، بينما قد ينتج مغناطيس N35 أو مجموعة مغناطيسية أكبر بكثير عشرات الكيلوجرامات أو أكثر.
تعتمد القوة الفعلية على حجم المغناطيس وشكله واتجاه مغنطته والفولاذ المستهدف والفجوة الهوائية ودرجة حرارة العمل. ولهذا السبب يجب مراعاة الأبعاد وشروط التثبيت قبل أن تتمكن من تحديد ما إذا كان N35 قويًا بدرجة كافية لتطبيقك.
الوجبات السريعة الرئيسية
N35 عبارة عن درجة مغناطيس نيوديميوم قوية مع منتج طاقة يتراوح بين 33-36 MGOe، لكن هذا لا يعني أن المغناطيس يمكنه حمل 35 كجم. تعتمد قوة السحب الفعلية على حجم المغناطيس وشكله وفجوة الهواء وسطح التلامس. بالمقارنة مع نفس الحجم-من المغناطيس N42 أو N52، فإن N35 أضعف ولكنه عادةً ما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة-للتطبيقات العامة.
ماذا يعني N35؟
N35 عبارة عن درجة مادة لمغناطيس البورون النيوديميوم - الحديد - الملبد، المعروف باسم مغناطيس NdFeB.
يحدد N درجة مغناطيس النيوديميوم القياسية. يشير الرقم 35 تقريبًا إلى منتج الطاقة الأقصى للمادة المغناطيسية، والذي يتم قياسه بـ MGOe. ولا يصف حجم المغناطيس أو مقدار الوزن الذي يمكنه حمله.
تحتوي مادة N35 القياسية عادةً على منتج طاقة أقصى يتراوح بين 33 و36 MGOe. يشير رقم الدرجة الأعلى عمومًا إلى طاقة مغناطيسية أكبر لكل وحدة حجم.
وهذا يعني أن المغناطيس N52 يمكن أن يوفر خرجًا مغناطيسيًا أكثر من المغناطيس N35 عندما يكون للمغناطيسين نفس الأبعاد ويعملان في نفس الظروف. هذا لا يعني أن كل مغناطيس N52 أقوى من كل مغناطيس N35. يمكن لمغناطيس N35 الكبير أن ينتج قوة أكبر بسهولة من مغناطيس N52 الصغير.

N35 قوة المغناطيس والخصائص المغناطيسية
تُستخدم القيم التالية بشكل شائع كمواصفات مرجعية لمغناطيس N35 الملبد القياسي في درجة حرارة الغرفة.
|
ملكية |
قيمة N35 النموذجية |
ماذا يخبرك |
|
ريمانس، بر |
1.17–1.22 T |
التدفق المغناطيسي المتبقي بعد المغنطة |
|
الإكراه، سداسي كلورو البنزين |
أكبر من أو يساوي 867 كيلو أمبير/م |
مقاومة المجال المغناطيسي العكسي الخارجي |
|
الإكراه الجوهري، المحكمة العليا |
أكبر من أو يساوي 955 كيلو أمبير/م |
مقاومة إزالة المغناطيسية التي لا رجعة فيها |
|
الحد الأقصى لمنتج الطاقة، BHmax |
263-287 كيلوجول/م3 |
الطاقة المغناطيسية المخزنة لكل وحدة حجم |
|
الحد الأقصى لمنتج الطاقة |
33-36 ميغاجو |
القيمة التي يمثلها الصف N35 |
|
درجة حرارة العمل النموذجية |
تصل إلى حوالي 80 درجة |
يعتمد على الأبعاد والدائرة المغناطيسية |
تصف هذه القيم المادة المغناطيسية نفسها. ولا يمكن استخدامها بمفردها لتحديد قوة سحب المغناطيس النهائي.
ما مدى قوة مغناطيس N35 في قوة السحب؟
لا توجد قيمة واحدة لقوة السحب-لجميع مغناطيسات N35.
على سبيل المثال، مغناطيس قرص N35 يبلغ قطره 10 مم وسمكه 2 مم سوف ينتج قوة أقل بكثير من قرص N35 الذي يبلغ قطره 30 مم وسمكه 10 مم. إنها تستخدم نفس المادة المغناطيسية، لكن حجمها المغناطيسي ومساحة القطب ونسب الأبعاد مختلفة.
يتم اختبار قوة السحب عادةً في ظل ظروف خاضعة للرقابة:
- يتصل المغناطيس بلوحة فولاذية مسطحة ونظيفة.
- سطح التلامس عمودي على اتجاه السحب.
- لا يوجد طلاء أو طلاء أو صدأ أو فجوة هوائية بين الأسطح.
- الفولاذ سميك بما يكفي لتحمل التدفق المغناطيسي دون تشبع.
- يتم تطبيق القوة بشكل مطرد ومباشر بعيدًا عن اللوحة.
- يتم إجراء الاختبار بالقرب من درجة حرارة الغرفة.
عندما تتغير هذه الظروف، عادة ما تنخفض قوة الإمساك العملية. وبالتالي فإن رقم قوة السحب- من الكتالوج يمثل نتيجة اختبار مرجعية وليس سعة تحميل مضمونة في كل تطبيق.
ما الذي يحدد قوة المغناطيس N35؟
تحدد عدة عوامل مدى قوة أداء مغناطيس N35 في منتجك الفعلي.
1. حجم المغناطيس
زيادة حجم المغناطيس بشكل عام يزيد من الناتج المغناطيسي المتاح. غالبًا ما يكون للقطر أو منطقة التلامس تأثير كبير على قوة الإمساك، بينما يساعد السُمك الإضافي حتى تقترب الدائرة المغناطيسية من التشبع.
وهذا يعني أن زيادة السُمك إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلى زيادة متناسبة في قوة السحب. يجب أن تكون نسبة القطر-إلى-السمك مصممة للدائرة المغناطيسية المحددة.
2. شكل المغناطيس

تعمل الأقراص والكتلة والحلقات والقوس والمغناطيسات ذات الأشكال -المخصصة على توزيع التدفق المغناطيسي بشكل مختلف. حتى المغناطيس الذي له نفس الحجم والدرجة يمكن أن ينتج مجالات سطحية وقوى عمل مختلفة.
بالنسبة للمحركات وأجهزة الاستشعار والتجمعات المغناطيسية، غالبًا ما يكون الشكل بنفس أهمية درجة المادة.
3. اتجاه المغنطة
قد يكون مغناطيس القرص ممغنطًا محوريًا أو قطريًا. يمكن مغنطة كتلة المغناطيس من خلال سمكها أو عرضها أو طولها.
يحدد اتجاه المغنطة مكان وجود القطبين الشمالي والجنوبي. إذا لم يتطابق مع التطبيق، فقد يوفر المغناطيس قوة أقل فائدة بكثير حتى عندما تكون درجة المادة صحيحة.
4. الفجوة الهوائية
الفجوات الهوائية لها تأثير كبير على الأداء المغناطيسي. يمكن أن يؤدي الطلاء والأغطية البلاستيكية والطبقات اللاصقة والطلاءات المطاطية والأسطح الفولاذية غير المستوية إلى إنشاء فجوة بين المغناطيس والمادة المستهدفة.
حتى وجود فجوة صغيرة قد تقلل بشكل ملحوظ من قوة الإمساك، خاصة مع المغناطيس الرقيق. إذا كان يجب أن يعمل المغناطيس خلف غطاء أو من خلال طبقة غير مغناطيسية-، فيجب تضمين هذه الفجوة في الحساب المغناطيسي.
5. الهدف الصلب
تعتمد قوة السحب على مادة الفولاذ المستهدف وسمكه وحجمه وحالته. قد يصبح الفولاذ الرقيق مشبعًا مغناطيسيًا ويحد من القوة المتاحة.
الفولاذ المقاوم للصدأ ليس مغناطيسيًا دائمًا. عادةً ما توفر درجات الأوستنيتي مثل 304 و316 جاذبية مغناطيسية قليلة، لذلك يجب التأكد من درجة الفولاذ الدقيقة قبل اختيار المغناطيس.
6. سحب الاتجاه
تشير قوة السحب المنشورة عادةً إلى الانفصال العمودي عن اللوحة الفولاذية. في المنتجات الحقيقية، كثيرًا ما يتعرض المغناطيس لأحمال انزلاقية أو قصية.
عادة ما تكون مقاومة القص أقل بكثير لأنها تعتمد بشكل كبير على الاحتكاك السطحي. إذا كان منتجك يحمل حملًا رأسيًا على الحائط، فلا يمكنك استخدام قيمة قوة السحب المباشر-كحمل عمل آمن.

7. درجة حرارة العمل
يتناقص الخرج المغناطيسي للمغناطيس N35 مع ارتفاع درجة الحرارة. يتم تصنيف مادة N35 القياسية عادة للتطبيقات بحوالي 80 درجة، ولكن هذا ليس حدًا غير مشروط.
تعتمد درجة الحرارة الآمنة على شكل المغناطيس ونقطة التشغيل والمجال العكسي الخارجي والدائرة المغناطيسية. قد تكون المغناطيسات الرقيقة أو المغناطيسات التي تعمل ضد فجوة هوائية كبيرة أكثر عرضة لإزالة المغناطيسية بشكل لا رجعة فيه.
بالنسبة لتطبيقات درجات الحرارة الأعلى-، قد تكون الدرجات مثل N35M، أو N35H، أو N35SH، أو N35UH، أو N35EH أكثر ملاءمة.
أين يتم استخدام مغناطيس N35 بشكل شائع؟
تعتبر مغناطيسات N35 مناسبة للعديد من التطبيقات حيث تكون التكلفة واستقرار العرض والأداء المغناطيسي الموثوق به أكثر أهمية من تحقيق أعلى درجة ممكنة.
تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:
منتجات القابضة المغناطيسية
يمكن استخدام مغناطيس N35 في الحوامل المغناطيسية والإغلاقات والخطافات واللافتات وأنظمة العرض ومنتجات التثبيت. يمكن إضافة كوب فولاذي أو مسار رجوع لتركيز التدفق المغناطيسي وتحسين قوة الإمساك المباشرة.
أجهزة الاستشعار والمفاتيح
يتم استخدامها لتشغيل مفاتيح القصب وأجهزة استشعار القاعة وأنظمة اكتشاف الموضع-. في هذه التطبيقات، يكون المجال المغناطيسي المطلوب على مسافة محددة أكثر أهمية من قوة السحب القصوى.
المحركات والدوارات
يمكن استخدام مغناطيس N35 في المحركات التي تكون فيها متطلبات درجة الحرارة وكثافة الطاقة معتدلة. يجب تصميم شكل القوس ونمط المغنطة وهيكل الدوار وفجوة الهواء معًا.

مكبرات الصوت والمعدات الصوتية
مغناطيس النيوديميومتوفير مخرجات مغناطيسية قوية في مجموعة مدمجة، مما يساعد على تقليل حجم ووزن مكبرات الصوت وسماعات الرأس والأجهزة الصوتية.
التجمعات المغناطيسية
يمكن دمج مغناطيس N35 مع مكونات من الفولاذ أو البلاستيك أو المطاط أو المواد اللاصقة أو الملولبة. يمكن أن يوفر تصميم التجميع حماية أفضل، وتثبيت أسهل، وقوة تثبيت أكثر فائدة من المغناطيس العاري وحده.
المنتجات الاستهلاكية والصناعية
ويمكن العثور عليها أيضًا في مواد التغليف والأثاث والأدوات والتركيبات والمنتجات المكتبية والأجهزة الإلكترونية ومعدات التشغيل الآلي.
متى يجب عليك استخدام درجة أعلى؟
خذ بعين الاعتبار N42 أو N48 أو N52 عندما تكون المساحة محدودة، وتحتاج إلى المزيد من الإخراج المغناطيسي من نفس أبعاد المغناطيس تقريبًا.
قد تكون الدرجة الأعلى مفيدة لـ:
- أجهزة استشعار مدمجة
- محركات صغيرة ذات عزم دوران عالي-.
- المنتجات الإلكترونية المصغرة
- التجميعات الحساسة للوزن-.
- المنتجات ذات حجم المغناطيس المقيد
- التطبيقات التي تتطلب مجالًا أقوى عبر فجوة هوائية
ومع ذلك، فإن الدرجة الأعلى ليست أفضل تلقائيًا. قد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة المواد دون حل المشكلات الناجمة عن الشكل غير المناسب، أو الفجوة الهوائية المفرطة، أو التصميم الصلب- السيئ للهدف.
بالنسبة لظروف درجات الحرارة المرتفعة-، قد يكون تحديد درجة الإكراه المناسبة أكثر أهمية من تحديد أعلى رقم درجة.
كيفية اختيار مغناطيس N35 المناسب
قبل طلب مغناطيس N35، ابدأ بالأداء المطلوب في التطبيق النهائي.
تعريف القوة العاملة
حدد ما إذا كنت بحاجة إلى قوة سحب مباشرة، أو مقاومة القص، أو عزم الدوران، أو مسافة الجذب، أو قيمة المجال المغناطيسي في موقع معين.
تأكيد بيئة العمل
ضع في اعتبارك درجة الحرارة والرطوبة ورذاذ الملح والمواد الكيميائية والتعرض للأماكن الخارجية. يعد طلاء النيكل أمرًا شائعًا، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى الإيبوكسي أو الزنك أو الفوسفات أو أي وسيلة حماية أخرى لظروف معينة.
تحقق من هيكل التثبيت
تأكد من المساحة المتاحة، والصلب المستهدف، والطبقة اللاصقة، ومواد الإسكان، والفجوة الهوائية. يمكن لهذه العوامل تغيير الأداء الفعلي بشكل كبير.
تطبيق هامش الأمان
يجب ألا يتم التعامل مع قيم قوة سحب الكتالوج-كتصنيفات تحميل عمل آمن. السماح بالتنوع في الأسطح، وتفاوتات التجميع، والاهتزاز، والاستخدام على المدى الطويل-.
طلب اختبار أو محاكاة مغناطيسية
بالنسبة للمشاريع الصناعية المخصصة، يمكن أن يساعدك اختبار النموذج الأولي أو المحاكاة المغناطيسية على تجنب اختيار درجة باهظة الثمن دون داع. يوفر اختبار التجميع الكامل معلومات أكثر فائدة من اختبار المغناطيس العاري وحده.
التعليمات
س: هل يعني N35 أن المغناطيس يمكنه حمل 35 كجم؟
A:رقم 35 يشير تقريبًا إلى منتج الطاقة الأقصى للمادة في MGOe. إنه ليس تصنيف قوة الوزن أو السحب-.
س: هل N35 أقوى من N52؟
ج: لا. بالنسبة لنفس الأبعاد وظروف الدائرة المغناطيسية، يوفر N52 عادةً خرجًا مغناطيسيًا أعلى. لا يزال من الممكن أن يكون مغناطيس N35 الأكبر أقوى من مغناطيس N52 الأصغر.
س: ما هي درجة الحرارة القصوى للمغناطيس N35؟
ج: يرتبط معيار N35 عادةً بدرجة حرارة عمل قصوى تبلغ حوالي 80 درجة. يعتمد الحد الآمن الفعلي على الشكل ونقطة التشغيل والدائرة المغناطيسية.
س: كيف يمكنني جعل المغناطيس N35 يحمل وزنًا أكبر؟
ج: يمكنك زيادة حجم المغناطيس، أو تقليل فجوة الهواء، أو تحسين الفولاذ المستهدف، أو استخدام مغناطيسات متعددة، أو إضافة دائرة مغناطيسية فولاذية. إن ترقية الدرجة ليست سوى حل واحد ممكن.
س: هل N35 مناسب للاستخدام الخارجي؟
ج: يمكن أن تكون المادة المغناطيسية مناسبة، ولكن طلاء النيكل القياسي قد لا يوفر مقاومة كافية للتآكل على المدى الطويل -في البيئات الخارجية القاسية. يجب اختيار الطلاء وختم التجميع وفقًا لتعرض الرطوبة والملح.
خاتمة
N35 عبارة عن درجة مغناطيس نيوديميوم قوية وفعالة من حيث التكلفة-بمنتج طاقة يصل إلى 33–36 MGOe تقريبًا. ومع ذلك، لا يمكن تحديد قوتها القابضة الحقيقية من رقم الصف وحده. يجب تقييم أبعاد المغناطيس والشكل والفجوة الهوائية والفولاذ المستهدف واتجاه التحميل ودرجة الحرارة معًا. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان N35 أو N42 أو N52 مناسبًا، فيمكن لـ GME مراجعة متطلبات التطبيق الخاصة بك ومساعدتك في تحديد المادة والأبعاد والطلاء واتجاه المغنطة المناسبة. أرسل إلينا الرسم ودرجة حرارة التشغيل والقوة المستهدفة وظروف التثبيت للحصول على توصية مغناطيس أكثر موثوقية.












































