N55 należy stosować, gdy przestrzeń na obwód magnetyczny jest ograniczona, a dostępna objętość magnesu nie pozwala uzyskać wystarczającego pola magnetycznego, strumienia magnetycznego ani wymaganego efektu funkcjonalnego przy użyciu klasy o niższym iloczynie energii. OSENC produkuje niestandardowe magnesy NdFeB N55 według rysunku, z kontrolą gatunku materiału, wymiarów gotowego wyrobu, powłoki i magnesowania oraz parametrów magnetycznych określonych dla projektu.
Prześlij rysunek techniczny, szczelinę roboczą, temperaturę pracy i mierzalny docelowy parametr magnetyczny. Sprawdzimy, czy N55 zapewnia rzeczywistą korzyść konstrukcyjną względem N52/N54, a następnie przed produkcją ustalimy ostateczną specyfikację gotowego elementu.
Rysunek techniczny nie jest jeszcze gotowy? Prześlij docelowe wymiary, szczelinę roboczą, wymagania magnetyczne i ilość. Możemy zweryfikować założenia projektowe dotyczące N55 przed ostatecznym opracowaniem rysunku.
N55 jest przeznaczony do małych i kompaktowych magnesów wytwarzających silne pole magnetyczne. Jego wyższy zakres wartości Br / BHmax na poziomie materiału może zapewnić użyteczny margines konstrukcyjny, gdy objętość magnesu jest ograniczona. Nie jest automatycznie lepszym wyborem, jeśli N52 już spełnia docelowe parametry magnetyczne gotowego elementu z wystarczającym marginesem.
OSENC porównuje indukcję magnetyczną na powierzchni, całkowity strumień magnetyczny lub siłę odrywania wyłącznie przy zgodnej geometrii i określonych warunkach badań. Na parametry gotowego elementu wpływają między innymi rozmiar magnesu, powłoka, magnesowanie, szczelina powietrzna, stan stali i konfiguracja oprzyrządowania.
Sam pomiar indukcji magnetycznej na powierzchni w gausach nie potwierdza, że magnes jest klasy N55. OSENC weryfikuje N55 na poziomie materiału względem zatwierdzonej specyfikacji projektowej oraz dokumentacji materiałowej partii. Br, Hcb, Hcj i (BH)max są sprawdzane na podstawie dokumentacji materiałowej, jeśli właściwości te stanowią część specyfikacji zakupowej.
| Właściwość materiału | Jak OSENC to kontroluje | Dlaczego ma to znaczenie |
|---|---|---|
| Remanencja, Br | Sprawdzane względem zatwierdzonej specyfikacji materiału N55 | Określa indukcję remanencji dostępną w namagnesowanym materiale. |
| Koercja normalna, Hcb | Sprawdzane na podstawie uzgodnionej dokumentacji materiałowej / danych B-H, jeśli zostały określone | Wskazuje odporność na zmniejszenie indukcji magnetycznej pod wpływem pola przeciwnego. |
| Koercja wewnętrzna, Hcj | Analizowane pod kątem marginesu rozmagnesowania, gdy wymaga tego aplikacja | Istotne w obwodach magnetycznych wrażliwych na temperaturę oraz o małej permeancji. |
| Maksymalny iloczyn energii, (BH)max | Weryfikowane względem zatwierdzonego wymagania dotyczącego gatunku materiału magnetycznego | Potwierdza gęstość energii materiału wykorzystywaną do uzasadnienia zastosowania N55 w kompaktowych konstrukcjach. |
Klasa N55 jest szczególnie przydatna, gdy dostępna przestrzeń zabudowy magnesu jest już ograniczona, a zwiększenie jego objętości nie jest praktycznym rozwiązaniem.
Gdy konstrukcja z magnesem N52 jest bliska osiągnięcia wymaganego parametru magnetycznego, przed zmianą otaczającego go zespołu można ocenić zastosowanie N55 w tej samej dostępnej przestrzeni.
OSENC analizuje geometrię, szczelinę roboczą, temperaturę i mierzalny docelowy parametr magnetyczny, zanim klasa N55 zostanie ostatecznie określona w specyfikacji produkcyjnej.
N55 jest szczególnie przydatny w konstrukcjach z miniaturowymi magnesami dyskowymi i cylindrycznymi, gdzie objętość magnesu jest ograniczona. OSENC produkuje również magnesy blokowe i pierścieniowe N55 zgodnie z rysunkiem technicznym, gdy wyższa gęstość energii zapewnia użyteczną korzyść konstrukcyjną.
| Rodzaj odniesienia | Wymiary referencyjne N55 | Jak OSENC wykorzystuje ten zakres |
|---|---|---|
| Dysk / cylinder | D3,175 × 1,524, D3,175 × 3,175, D4,75 × 1,524, D6,35 × 3,175 mm | Punkty wyjściowe dla kompaktowych czujników, przełączników, enkoderów i mechanizmów precyzyjnych. |
| Dysk / cylinder | D6,35 × 6,35, D7,925 × 6,35, D9,525 × 3,175 mm | Kompaktowe konstrukcje, w których wyższa gęstość energii może zmniejszyć gabaryt zespołu magnetycznego. |
| Niestandardowy blok / pierścień | Wykonanie zgodnie z rysunkiem | Ostateczną wykonalność potwierdzamy po uwzględnieniu tolerancji gotowego elementu, kierunku magnesowania, powłoki i docelowych parametrów magnetycznych. |
Wymiary te stanowią praktyczne dane referencyjne do zapytań ofertowych, a nie stałe specyfikacje wyrobów magazynowych. Element produkcyjny jest wykonywany zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem.
OSENC stosuje ±0,10 mm jako standardową wartość odniesienia dla tolerancji wymiarowej gotowego wyrobu oraz ±0,05 mm jako punkt odniesienia dla precyzyjnej tolerancji wyrobu gotowego w projektach N55. Kontroli podlega wymiar gotowego detalu po nałożeniu powłoki.
Miniaturowe geometrie rozpatruje się na podstawie rysunku technicznego i zdolności procesu, zamiast deklarować jedną skrajną tolerancję dla wszystkich kształtów.
| Kształt | Kierunki magnesowania | Nadzór inżynieryjny |
|---|---|---|
| Dysk | Osiowe / średnicowe | Kierunek jest ściśle określony przez geometrię czujnika, mocowania lub obwodu magnetycznego. |
| Prostopadłościan | Wzdłuż grubości / długości / szerokości | Oś magnesowania jest określana względem zespołu i szczeliny roboczej. |
| Pierścień | Osiowe / średnicowe / promieniowe / wielobiegunowe | Do pierścieni magnesowanych promieniowo i wielobiegunowo stosuje się dedykowane przyrządy do magnesowania. |
| Walec | Osiowe / średnicowe | Kierunek określono na rysunku technicznym i jest on weryfikowany po magnesowaniu. |
OSENC obecnie określa Ni, Ni-Cu-Ni, Zn i Au opcje powłok dla projektów N55. Wybór zależy od narażenia na korozję, dopasowania wymiarowego, wyglądu oraz wymagań dotyczących kontaktu.
OSENC zatwierdza temperaturę pracy na podstawie specyfikacji materiału, geometrii magnesu, obwodu magnetycznego, szczeliny roboczej oraz wymaganego efektu magnetycznego w danej temperaturze. Powłoka ani wynik pomiaru w gausach w temperaturze pokojowej nie wyznaczają granicznej temperatury użytkowania.
Elementy o małym przekroju, pierścienie, bloki oraz konstrukcje o niskim współczynniku permeancji są poddawane odrębnej analizie pod kątem rozmagnesowania, zanim wymaganie dotyczące temperatury zostanie zatwierdzone na potrzeby produkcji.
| Dane wejściowe projektu | Co sprawdzamy | Dlaczego ma to znaczenie |
|---|---|---|
| Temperatura pracy ciągłej | Normalne warunki pracy | Określa podstawowe wymaganie dotyczące temperatury pracy. |
| Temperatura szczytowa | Maksymalna temperatura przy krótkotrwałym narażeniu | Służy do oceny krótkotrwałego obciążenia cieplnego powyżej normalnej temperatury pracy. |
| Geometria magnesu | Grubość, proporcje wymiarów i kształt | Wpływają na współczynnik permeancji i margines odporności na rozmagnesowanie. |
| Szczelina robocza | Rzeczywista szczelina powietrzna w zespole | Przesuwa punkt pracy i zmienia użyteczne parametry magnetyczne na wyjściu. |
| Obwód magnetyczny | Stalowa droga strumienia, droga powrotna i otaczające elementy | Decyduje o rzeczywistych warunkach pracy magnesu. |
| Wymagana wartość wyjściowa w danej temperaturze | Strumień magnetyczny, wartość w gausach, próg zadziałania lub wymaganie funkcjonalne | Potwierdza, że konstrukcja nadal spełnia wymagania aplikacji po nagrzaniu. |
Po zaakceptowaniu gatunku materiału i końcowej geometrii OSENC weryfikuje gotowy magnes pod kątem parametrów magnetycznych określonych dla projektu. Poszczególne pomiary odpowiadają na różne pytania inżynierskie, dlatego pomiar indukcji magnetycznej na powierzchni nie zastępuje ani weryfikacji gatunku materiału, ani funkcjonalnego pomiaru siły odrywania.
Służy do weryfikacji parametrów materiału Br, Hcb, Hcj i (BH)max, jeśli zostały określone.
Gotowe magnesy można kontrolować przy użyciu określonego wyposażenia pomiarowego oraz przy ustalonym położeniu w uchwycie i odległości pomiarowej.
W razie potrzeby przed porównaniem wyników ustala się stan stali, szczelinę powietrzną i kierunek odrywania.
*Funkcjonalne badanie siły odrywania przeprowadza się dodatkowo, gdy wymaga tego projekt. Zanim wartości siły odrywania zostaną zastosowane jako kryterium odbioru, konfiguracja stanowiska badawczego musi być kontrolowana.
Wymagana dokumentacja jest określana w zatwierdzonym planie kontroli przed rozpoczęciem produkcji. Dokumentacja dostarczana w ramach projektu jest powiązana ze specyfikacją zakupową, a nie traktowana jako ogólny pakiet certyfikatów.
Zatwierdzona specyfikacja materiału N55, świadectwo materiałowe oraz dane dotyczące charakterystyki B-H / pętli histerezy, gdy wymagane jest potwierdzenie klasy na poziomie materiału.
Kontrola wymiarów wyrobu gotowego względem zatwierdzonego rysunku technicznego, obejmująca końcowe wymiary z powłoką, uwzględniane przy pasowaniu montażowym.
Weryfikacja kierunku magnesowania oraz zapisy dotyczące odbioru powłoki, jeżeli pozycje te określono w planie kontroli.
Zapisy dotyczące całkowitego strumienia magnetycznego, indukcji magnetycznej na powierzchni mierzonej w ustalonym położeniu lub kontrolowanej siły odrywania, jeżeli badania te określono jako kryteria odbioru części gotowej.
Kompaktowe magnesy klasy N55 pomagają uzyskać większy zapas pola magnetycznego przy ograniczonych gabarytach, gdy wymagają tego szczelina robocza i próg zadziałania.
Niewielkie konstrukcje dyskowe, walcowe i pierścieniowe mogą zapewniać dużą gęstość pola magnetycznego przy precyzyjnie kontrolowanym ustawieniu i odstępie od czujnika.
N55 sprawdza się w zastosowaniach, w których zmniejszenie gabarytów układu magnetycznego jest ważniejsze niż samo ograniczenie kosztu materiału przypadającego na jeden magnes.
N55 to materiał o wysokim iloczynie energii, a nie automatycznie lepszy wybór dla każdej konstrukcji NdFeB. OSENC uzależnia wybór klasy od wymaganych parametrów magnetycznych gotowego wyrobu i rzeczywistych warunków pracy.
Jeśli N52 z wystarczającym marginesem zapewnia wymaganą indukcję w gausach, całkowity strumień magnetyczny, siłę odrywania lub osiągnięcie progu zadziałania czujnika, klasa o wyższym iloczynie energii nie przyniesie użytecznej korzyści funkcjonalnej.
Wyższa liczba po literze N nie zapewnia automatycznie większego marginesu odporności na rozmagnesowanie. W konstrukcjach wrażliwych na temperaturę należy uwzględnić koercję materiału, geometrię i obwód magnetyczny.
Jeśli dopuszczalna jest większa objętość magnesu, geometrię i klasę należy rozpatrywać łącznie, zanim wybierze się N55 wyłącznie w celu zwiększenia gęstości energii materiału.
OSENC wycenia gotowy komponent na podstawie rysunku technicznego i wymaganej kontroli jakości. Na cenę wpływają: objętość materiału N55, geometria, precyzyjne szlifowanie, tolerancja gotowego wyrobu, powłoka, oprzyrządowanie do magnesowania, kontrola właściwości magnetycznych, wymagania dotyczące certyfikatów oraz wielkość zamówienia.
OSENC weryfikuje N55 pod kątem zgodności z zatwierdzoną specyfikacją materiałową projektu i uzgodnioną dokumentacją materiałową. Br, Hcb, Hcj i (BH)max są sprawdzane na podstawie dokumentacji materiałowej lub danych z krzywej B-H / pętli histerezy, jeżeli właściwości te ujęto w specyfikacji zakupowej. Pomiar indukcji magnetycznej na powierzchni w gaussach nie służy jako potwierdzenie klasy materiału.
N55 ma wyższy zakres wartości Br / BHmax na poziomie materiału niż N52, ale indukcję magnetyczną na powierzchni gotowego magnesu, strumień całkowity i siłę odrywania porównuje się wyłącznie przy zgodnej geometrii i kontrolowanych warunkach testu.
N55 ma większą gęstość energii materiału niż N52, jednak rzeczywisty wzrost indukcji magnetycznej na powierzchni, całkowitego strumienia magnetycznego lub siły odrywania zależy od geometrii magnesu, kierunku magnesowania, szczeliny roboczej i obwodu magnetycznego. OSENC porównuje parametry gotowych magnesów wyłącznie w takich samych warunkach badania.
Tak, N55 można rozważyć jako wariant o wyższych parametrach przy zachowaniu tych samych gabarytów, gdy konstrukcja o ograniczonej przestrzeni wymaga większych parametrów magnetycznych. Przed zatwierdzeniem zmiany materiału OSENC sprawdza punkt pracy, szczelinę roboczą, temperaturę i mierzalny docelowy parametr magnetyczny.
Dopuszczalną temperaturę pracy zatwierdza się na podstawie specyfikacji materiałowej, geometrii magnesu, obwodu magnetycznego, szczeliny roboczej i parametrów magnetycznych wymaganych w danej temperaturze. Magnesy o małym przekroju oraz konstrukcje o niskim współczynniku permeancji wymagają przed zatwierdzeniem odrębnej weryfikacji pod kątem rozmagnesowania.
OSENC wytwarza niestandardowe magnesy N55 w formie dysków, bloków, pierścieni i cylindrów. Głównym obszarem zastosowań są kompaktowe elementy o wysokim polu magnetycznym, ponieważ ten gatunek jest najbardziej użyteczny, gdy objętość materiału magnetycznego jest ograniczona.
Magnesy dyskowe i cylindryczne można magnesować osiowo lub średnicowo. Bloki można magnesować przez grubość, długość lub szerokość. Pierścienie można magnesować osiowo, średnicowo, promieniowo lub wielobiegunowo.
Weryfikacja gotowego elementu może obejmować wymiary, powłokę, kierunek magnesowania, całkowity strumień magnetyczny, indukcję magnetyczną na powierzchni mierzoną w stałym położeniu oraz funkcjonalną siłę odrywania, jeśli zostały określone. Weryfikacja gatunku materiału pozostaje oddzielna od badań magnetycznych gotowego elementu.
Prosimy przesłać do OSENC rysunek techniczny, docelowy parametr magnetyczny i warunki pracy. Jeśli rysunek nie jest jeszcze gotowy, należy podać docelowe wymiary, szczelinę roboczą, temperaturę, wymagania magnetyczne i ilość. Przed wykonaniem próbek weryfikujemy klasę materiału, geometrię, powłokę, tolerancję, kierunek magnesowania i kontrolę jakości parametrów magnetycznych jako parametry jednego komponentu objętego nadzorem.
Request N55 Samples & QuoteUzyskaj aktualne ceny i specyfikacje na ten miesiąc
Uzyskaj szybką wycenę (cena + termin realizacji)
Otrzymaj aktualne ceny, specyfikacje, MOQ i opcje wysyłki — bez spamu, tylko potrzebne informacje. Odpowiedź w ciągu 3-6 godzin.