{"id":1698,"date":"2026-01-14T01:31:20","date_gmt":"2026-01-13T17:31:20","guid":{"rendered":"https:\/\/neosumk.com\/?p=1698"},"modified":"2026-02-13T18:55:43","modified_gmt":"2026-02-13T10:55:43","slug":"grades-of-magnets","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osenc.com\/poland\/grades-of-magnets\/","title":{"rendered":"Klasy magnes\u00f3w"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnesy s\u0105 dost\u0119pne w r\u00f3\u017cnych klasach, co dotyczy zw\u0142aszcza magnes\u00f3w neodymowych (NdFeB). Termin \u201cklasy magnes\u00f3w\u201d zwykle odnosi si\u0119 do warto\u015bci (BH)max materia\u0142u, czyli maksymalnego iloczynu energii, b\u0119d\u0105cego kluczowym parametrem przy por\u00f3wnywaniu w\u0142a\u015bciwo\u015bci poszczeg\u00f3lnych klas magnes\u00f3w neodymowych. Klasa magnesu jest wiarygodnym wska\u017anikiem w\u0142a\u015bciwo\u015bci materia\u0142u, ale nie przek\u0142ada si\u0119 bezpo\u015brednio na si\u0142\u0119 odrywania, poniewa\u017c istotn\u0105 rol\u0119 odgrywaj\u0105 r\u00f3wnie\u017c inne czynniki, takie jak geometria i stan powierzchni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W praktycznych zastosowaniach najpierw wybieram klas\u0119 magnesu, a nast\u0119pnie doprecyzowuj\u0119 dob\u00f3r na podstawie jego obj\u0119to\u015bci, szczeliny powietrznej, grubo\u015bci pow\u0142oki oraz stanu powierzchni stalowej. Magnes \u201cwysokiej klasy\u201d mo\u017ce mimo to osi\u0105ga\u0107 s\u0142absze parametry, je\u017celi warunki styku r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 od okre\u015blonych w normach badawczych.<\/p>\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kr\u00f3tka odpowied\u017a: obja\u015bnienie klas magnes\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnesy neodymowe (NdFeB) klasyfikuje si\u0119 wed\u0142ug warto\u015bci (BH)max (maksymalnego iloczynu energii, MGOe). Wy\u017csze klasy, takie jak N42 lub <a href=\"\/poland\/n52-neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-12-color\">N52<\/mark><\/a>, oznaczaj\u0105 materia\u0142 o lepszych parametrach magnetycznych, ale rzeczywista si\u0142a odrywania zale\u017cy od takich czynnik\u00f3w jak geometria, szczelina powietrzna, grubo\u015b\u0107 pow\u0142oki i stan powierzchni stalowej (np. p\u0142aska, czysta stal w por\u00f3wnaniu z cienk\u0105 lub malowan\u0105 stal\u0105).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Je\u015bli wyst\u0119puj\u0105 oznaczenia literowe, takie jak <strong>M \/ H \/ SH \/ UH \/ EH \/ AH<\/strong>, s\u0105 to <strong>klasy temperaturowe magnes\u00f3w<\/strong>. Zwi\u0119kszaj\u0105 one przede wszystkim odporno\u015b\u0107 na <strong>nieodwracalne rozmagnesowanie<\/strong> w \u015brodowisku o wysokiej temperaturze. Z mojego do\u015bwiadczenia wynika, \u017ce temperatura jest przyczyn\u0105 nr #1 p\u00f3\u017aniejszego niezadowalaj\u0105cego dzia\u0142ania magnesu, kt\u00f3ry \u201cprzeszed\u0142 testy stanowiskowe\u201d, w rzeczywistym urz\u0105dzeniu \u2014 zw\u0142aszcza w pobli\u017cu silnik\u00f3w, w zamkni\u0119tych obudowach lub wsz\u0119dzie tam, gdzie z czasem dochodzi do kumulacji ciep\u0142a.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Czym s\u0105 klasy magnes\u00f3w?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Klasy magnes\u00f3w s\u0105 standardowym sposobem opisu <strong>poziomu parametr\u00f3w materia\u0142u<\/strong> magnesu. W przypadku magnes\u00f3w neodymowych (NdFeB) klasy s\u0105 zwykle zapisywane jako <strong>N<\/strong> + liczba dwucyfrowa, czasem z dodatkowymi literami (na przyk\u0142ad: <strong>N42SH<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cz\u0119ste nieporozumienie: <strong>\u201cN\u201d to konwencja nazewnictwa stosowana dla klas NdFeB<\/strong> na rynku (nie jest to jednostka fizyczna), a liczba odnosi si\u0119 do zakresu <strong>(BH)max<\/strong> , zwykle podawanego w <strong>MGOe<\/strong>. Zasadniczo wy\u017csza liczba cz\u0119sto oznacza materia\u0142 magnetyczny o wy\u017cszym maksymalnym iloczynie energii <strong>przy tej samej obj\u0119to\u015bci magnesu<\/strong>, jednak ka\u017cda klasa ma <strong>dopuszczalny zakres<\/strong>, a nie pojedyncz\u0105 sta\u0142\u0105 warto\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Z punktu widzenia zaopatrzenia i bada\u0144 \u201cklas\u0119\u201d nale\u017cy traktowa\u0107 jako zakres parametr\u00f3w materia\u0142owych, a ostateczn\u0105 decyzj\u0119 projektow\u0105 oprze\u0107 na rzeczywistych badaniach si\u0142y odrywania (lub analizie MES).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tabela klas magnes\u00f3w neodymowych<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Klasa<\/th><th>Typowy zakres (BH)max (MGOe)<\/th><th>Typowa maksymalna temperatura pracy (standard)<\/th><th>Praktyczna wskaz\u00f3wka dotycz\u0105ca doboru<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>N35<\/strong><\/td><td>33\u201335<\/td><td>\u2264 80 \u00b0C<\/td><td>Dobra klasa bazowa do zastosowa\u0144 og\u00f3lnych<\/td><\/tr><tr><td><strong>N42<\/strong><\/td><td>40\u201342<\/td><td>\u2264 80 \u00b0C<\/td><td>Najlepszy kompromis dla wi\u0119kszo\u015bci konstrukcji<\/td><\/tr><tr><td><strong>N45<\/strong><\/td><td>43\u201346<\/td><td>\u2264 80 \u00b0C<\/td><td>Wi\u0119ksza si\u0142a bez przechodzenia od razu na N52<\/td><\/tr><tr><td><strong>N52<\/strong><\/td><td>49\u201352<\/td><td>\u2264 80 \u00b0C<\/td><td>Stosuj, gdy przestrze\u0144 jest ograniczona, a maksymalna si\u0142a ma znaczenie<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Uwaga z praktyki:<\/strong> Ten wykres por\u00f3wnuje <strong>klasy magnes\u00f3w neodymowych<\/strong> pod wzgl\u0119dem wytrzyma\u0142o\u015bci materia\u0142u. Je\u015bli produkt pracuje w temperaturze powy\u017cej ~60\u201370 \u00b0C, nie przechod\u017a po prostu na N52 \u2014 wybierz odpowiedni\u0105 <strong>klas\u0119 temperaturow\u0105 magnesu<\/strong> (np. H\/SH\/UH\/EH\/AH), aby zapobiec nieodwracalnej utracie.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/N42-Vs-N45-Vs-N52-magnet1.webp\" alt=\"Magnes N42 vs N45 vs N52 2\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Jak dobra\u0107 odpowiedni\u0105 klas\u0119 magnesu neodymowego do danego zastosowania<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podczas wyboru odpowiedniej klasy magnesu nale\u017cy koniecznie dopasowa\u0107 j\u0105 do zastosowania. Na przyk\u0142ad, je\u015bli przestrze\u0144 jest ograniczona, <strong>N52<\/strong> jest najlepszym wyborem, poniewa\u017c zapewnia maksymaln\u0105 si\u0142\u0119 w kompaktowej formie. Jednak w zastosowaniach og\u00f3lnych, <strong>N35<\/strong> lub <strong>N42<\/strong> mo\u017ce by\u0107 bardziej odpowiednia. Je\u015bli wyst\u0119puj\u0105 wysokie temperatury, nale\u017cy wybra\u0107 <strong>klas\u0119 temperaturow\u0105 magnesu<\/strong> tak\u0105 jak <strong>N42H<\/strong> lub <strong>N52H<\/strong>, co zapewnia wi\u0119ksz\u0105 odporno\u015b\u0107 na nieodwracalne rozmagnesowanie.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Zastosowanie<\/strong><\/th><th><strong>Zalecana klasa magnesu<\/strong><\/th><th><strong>Dlaczego<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Standardowe zastosowanie, bez podwy\u017cszonej temperatury<\/td><td>N35, N42<\/td><td>Ekonomiczne rozwi\u0105zanie, dobry stosunek si\u0142y do rozmiaru<\/td><\/tr><tr><td>Ma\u0142o miejsca, wysoka si\u0142a magnetyczna<\/td><td>N52<\/td><td>Maksymalizuje si\u0142\u0119 w ograniczonej przestrzeni<\/td><\/tr><tr><td>\u015arodowisko o wysokiej temperaturze<\/td><td>N42H, N52H<\/td><td>Stabilno\u015b\u0107 temperaturowa ma kluczowe znaczenie<\/td><\/tr><tr><td>Umiarkowana temperatura i ograniczona przestrze\u0144<\/td><td>N45, N50<\/td><td>Kompromis mi\u0119dzy si\u0142\u0105 dzia\u0142ania a wymiarami odpowiedni do wi\u0119kszo\u015bci zastosowa\u0144<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Je\u015bli<\/strong> dost\u0119pna przestrze\u0144 jest ograniczona \u2192 <strong>wybierz N48\u2013N56<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Je\u015bli<\/strong> wyst\u0119puje szczelina powietrzna \u2192 <strong>najpierw zmniejsz szczelin\u0119 \/ zwi\u0119ksz powierzchni\u0119 styku<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Je\u015bli<\/strong> nie ma pewno\u015bci co do temperatury \u2192 <strong>najpierw wybierz klas\u0119 z wy\u017cszym przyrostkiem (M\/H\/SH\/UH\/EH\/AH)<\/strong> i przetestuj pr\u00f3bk\u0119.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Jak czyta\u0107 tabel\u0119 klas magnes\u00f3w neodymowych<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gdy por\u00f3wnujesz klasy magnes\u00f3w neodymowych (lub korzystasz z dowolnej <strong>tabeli klas magnes\u00f3w<\/strong>), najwi\u0119ksze znaczenie maj\u0105 trzy warto\u015bci:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1) (BH)max (maksymalny iloczyn energii, MGOe)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jest to kluczowa warto\u015b\u0107 decyduj\u0105ca o <strong>klasy Nxx<\/strong> Wy\u017cszy (BH)max zazwyczaj oznacza, \u017ce materia\u0142 NdFeB mo\u017ce dostarczy\u0107 wi\u0119cej energii magnetycznej <strong>na jednostk\u0119 obj\u0119to\u015bci<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2) Br (Remanencja, zazwyczaj w teslach lub gausach)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Br odzwierciedla, jak\u0105 indukcj\u0119 magnetyczn\u0105 materia\u0142 mo\u017ce wytworzy\u0107 przy pe\u0142nym magnesowaniu. W praktyce wy\u017csza warto\u015b\u0107 Br cz\u0119sto koreluje z tendencj\u0105 do wy\u017cszej indukcji magnetycznej na powierzchni (przy pozosta\u0142ych warunkach bez zmian).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3) Hcj (Koercja wewn\u0119trzna, kOe lub kA\/m)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hcj wskazuje odporno\u015b\u0107 na rozmagnesowanie \u2014 szczeg\u00f3lnie istotn\u0105 w przypadku <strong>oddzia\u0142ywania cieplnego, wibracji i przeciwstawnych p\u00f3l magnetycznych<\/strong>. W rzeczywistych zespo\u0142ach (silnikach, g\u0142o\u015bnikach, kompaktowych mechanizmach) koercja cz\u0119sto stanowi ukryte ograniczenie, a nie g\u0142\u00f3wny parametr wskazywany przez numer klasy.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Praktyczna wskaz\u00f3wka: nawet <strong>szczelina powietrzna 0,2\u20131,0 mm<\/strong> (farba, pow\u0142oka galwaniczna, ta\u015bma, <a href=\"https:\/\/osenc.com\/poland\/rubber-coated-magnet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">podk\u0142adki gumowe<\/a>, grubo\u015b\u0107 pow\u0142oki) mo\u017ce zmniejszy\u0107 si\u0142\u0119 odrywania bardziej ni\u017c kilka stopni klasy. Dlatego zwykle rozwi\u0105zuj\u0119 problem \u201cniewystarczaj\u0105cej si\u0142y\u201d poprzez <strong>zmniejszenie szczeliny lub zwi\u0119kszenie powierzchni styku<\/strong> zanim zap\u0142ac\u0119 za magnes wy\u017cszej klasy.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">N45 a N52: jaka jest r\u00f3\u017cnica?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przy por\u00f3wnywaniu magnes\u00f3w N45 i N52 g\u0142\u00f3wna r\u00f3\u017cnica dotyczy zakresu (BH)max. Klasa N45 mie\u015bci si\u0119 zwykle w zakresie 43\u201346 MGOe, natomiast N52 w zakresie 49\u201352 MGOe. Magnesy N52 maj\u0105 zwykle wi\u0119ksz\u0105 si\u0142\u0119 magnetyczn\u0105 przy tym samym rozmiarze i kszta\u0142cie, ale wi\u0119kszy magnes N45 mo\u017ce przewy\u017cszy\u0107 mniejszy magnes N52, je\u015bli zwi\u0119kszy si\u0119 jego obj\u0119to\u015b\u0107. Przy dokonywaniu ostatecznego wyboru nale\u017cy zawsze uwzgl\u0119dni\u0107 klas\u0119 magnesu i warunki styku.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Z mojego do\u015bwiadczenia wynika, \u017ce decyduj\u0119 si\u0119 na to tylko <a href=\"https:\/\/osenc.com\/poland\/n52-neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">N52<\/a> gdy <strong>przestrze\u0144 jest naprawd\u0119 ograniczona<\/strong> lub gdy nie mog\u0119 zmieni\u0107 geometrii. Je\u015bli mo\u017cna nieco zwi\u0119kszy\u0107 wymiary, magnes <strong>N45 o wi\u0119kszej obj\u0119to\u015bci<\/strong> mo\u017ce przewy\u017cszy\u0107 ma\u0142y magnes N52 (a jego powtarzalne pozyskiwanie w produkcji wielkoseryjnej mo\u017ce by\u0107 \u0142atwiejsze).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Praktyczna wskaz\u00f3wka zakupowa: por\u00f3wnuj\u0105c N45 i N52, zawsze uwzgl\u0119dniaj <strong>rzeczywiste warunki styku<\/strong>\u2014 je\u015bli wyst\u0119puje farba, pow\u0142oka galwaniczna, guma lub niewielki dystans, \u201czysk\u201d wynikaj\u0105cy z zastosowania N52 mo\u017ce by\u0107 mniejszy, ni\u017c oczekujesz. (Powi\u0105zane: <a href=\"https:\/\/osenc.com\/poland\/n35-vs-n52-magnet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">magnes n35 a n52<\/a>, <a href=\"https:\/\/osenc.com\/poland\/n42-vs-n45-vs-n52-magnet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">magnesy n45 a n52<\/a>)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/maximum-energy.webp\" alt=\"maksymalna energia\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Magnesy N50 a N52<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Klasa <strong>N50<\/strong> magnesy maj\u0105 nieco ni\u017csz\u0105 deklarowan\u0105 si\u0142\u0119 ni\u017c <strong>N52<\/strong>, zwykle mieszcz\u0105c si\u0119 w zakresie <strong>47\u201351 MGOe<\/strong> W rzeczywistej produkcji g\u00f3rny zakres N50 mo\u017ce pokrywa\u0107 si\u0119 z dolnym zakresem N52, poniewa\u017c klasy s\u0105 <strong>zakresami<\/strong>, a nie pojedynczymi warto\u015bciami.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Je\u015bli w kompaktowej konstrukcji potrzebujesz najbardziej powtarzalnych \u201cnajwy\u017cszych parametr\u00f3w\u201d, N52 jest zwykle bezpieczniejszym wyborem. Jednak w zakupach technicznych widzia\u0142em r\u00f3wnie\u017c projekty, w kt\u00f3rych wybierano N50, gdy dost\u0119pno\u015b\u0107 i koszt by\u0142y korzystniejsze \u2014 nast\u0119pnie potwierdzano parametry za pomoc\u0105 <strong>test\u00f3w pr\u00f3bek<\/strong> w warunkach rzeczywistej szczeliny powietrznej i rzeczywistego pod\u0142o\u017ca stalowego.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/the-power-of-different-grade.webp\" alt=\"si\u0142y magnes\u00f3w r\u00f3\u017cnych klas\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Jak klasa magnesu wp\u0142ywa na jego si\u0142\u0119?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na parametry u\u017cytkowe magnesu wp\u0142ywa kilka czynnik\u00f3w \u2014<strong>wymiary, kszta\u0142t, szczelina powietrzna, grubo\u015b\u0107 pow\u0142oki oraz stalowa powierzchnia<\/strong> z kt\u00f3r\u0105 styka si\u0119 magnes \u2014 a nie tylko jego klasa. Klasa jest istotna, poniewa\u017c odzwierciedla w\u0142a\u015bciwo\u015bci magnetyczne materia\u0142u NdFeB, ale <strong>nie przek\u0142ada si\u0119 automatycznie na rzeczywist\u0105 si\u0142\u0119 trzymania<\/strong> w Pa\u0144stwa zastosowaniu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W przypadku dw\u00f3ch magnes\u00f3w o takich samych wymiarach i kszta\u0142cie r\u00f3\u017cne klasy mog\u0105 zapewni\u0107 popraw\u0119 o oko\u0142o <strong>10\u201320%<\/strong> w <strong>idealnych warunkach pomiaru si\u0142y odrywania<\/strong> (czysta, gruba p\u0142yta stalowa, niemal zerowa szczelina powietrzna). W rzeczywistych zespo\u0142ach r\u00f3\u017cnica parametr\u00f3w cz\u0119sto maleje, gdy pojawi\u0105 si\u0119 <strong>farba, pow\u0142oka galwaniczna, podk\u0142adki gumowe, chropowate powierzchnie, cienka stal lub nawet niewielkie odsuni\u0119cie magnesu od powierzchni.<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W praktyce in\u017cynierskiej stosuj\u0119 nast\u0119puj\u0105ce podej\u015bcie: je\u015bli konstrukcja na to pozwala, najpierw zmniejszam szczelin\u0119 powietrzn\u0105 lub zwi\u0119kszam powierzchni\u0119 styku, a dopiero potem wybieram wy\u017csz\u0105 klas\u0119 magnesu. Dlatego wi\u0119kszy magnes N45 mo\u017ce z \u0142atwo\u015bci\u0105 uzyska\u0107 wi\u0119ksz\u0105 si\u0142\u0119 odrywania ni\u017c mniejszy N52.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Powi\u0105zane: <a href=\"https:\/\/osenc.com\/poland\/how-strong-is-a-neodymium-magnet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Jak silne s\u0105 magnesy neodymowe?<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/force-of-differen-grade-NdFeB-magnet-1.webp\" alt=\"si\u0142a odrywania magnes\u00f3w r\u00f3\u017cnych klas\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Si\u0142a odrywania a si\u0142a \u015bcinaj\u0105ca (dlaczego magnes si\u0119 przesuwa)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Si\u0142a odrywania a si\u0142a \u015bcinaj\u0105ca: najwa\u017cniejsze r\u00f3\u017cnice<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Si\u0142a odrywania<\/strong>: Pionowa si\u0142a odrywania, zazwyczaj wi\u0119ksza.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Si\u0142a \u015bcinaj\u0105ca<\/strong>: Boczna si\u0142a przesuwaj\u0105ca, zwykle mniejsza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Na si\u0142\u0119 \u015bcinaj\u0105c\u0105 du\u017cy wp\u0142yw ma tarcie powierzchniowe<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Stan powierzchni<\/strong>: Chropowate powierzchnie oraz powierzchnie powlekane lub wyposa\u017cone w podk\u0142adki gumowe mog\u0105 znacznie zwi\u0119kszy\u0107 tarcie, ograniczaj\u0105c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przesuwania.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Roztw\u00f3r<\/strong>: Parametry u\u017cytkowe mo\u017cna poprawi\u0107 przez zwi\u0119kszenie powierzchni styku, zwi\u0119kszenie tarcia lub zastosowanie ogranicznik\u00f3w mechanicznych.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Przyk\u0142ad: zastosowania w warunkach rzeczywistych<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>W praktyce, je\u015bli <strong>magnes jest zamocowany na chropowatej powierzchni<\/strong>, , <strong>si\u0142a \u015bcinaj\u0105ca jest zazwyczaj o 30%\u201350% mniejsza<\/strong> ni\u017c si\u0142a odrywania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Si\u0142a odrywania a klasa magnesu: dlaczego warunki badania maj\u0105 kluczowe znaczenie<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Typowa konfiguracja badania si\u0142y odrywania (stosowana przez wi\u0119kszo\u015b\u0107 dostawc\u00f3w)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Grubo\u015b\u0107 p\u0142yty stalowej<\/strong><br>Wi\u0119kszo\u015b\u0107 dostawc\u00f3w stosuje <strong>standardowe p\u0142yty stalowe<\/strong>, zazwyczaj o grubo\u015bci 5\u201310 mm. Grubo\u015b\u0107 p\u0142yty stalowej wp\u0142ywa na <strong><a href=\"https:\/\/osenc.com\/poland\/pot-magnets\/\">si\u0142\u0119 odrywania<\/a> si\u0142\u0119 testow\u0105<\/strong>, poniewa\u017c zmienia powierzchni\u0119 styku mi\u0119dzy magnesem a powierzchni\u0105 stalow\u0105.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Stan powierzchni stali<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>G\u0142adka powierzchnia stalowa<\/strong>: Zapewnia wi\u0119ksz\u0105 si\u0142\u0119 kontaktu.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Chropowata powierzchnia stalowa<\/strong>: Zwi\u0119ksza tarcie i zmniejsza si\u0142\u0119 odrywania.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pow\u0142oki\/farba<\/strong>: Pow\u0142oki lub warstwy farby mog\u0105 powodowa\u0107 powstawanie szczelin powietrznych, co skutkuje zmniejszeniem si\u0142y odrywania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Szczelina powietrzna (0; 0,2; 0,5; 1,0 mm)<\/strong><br><strong>Szczelina powietrzna<\/strong> jest kluczowym czynnikiem wp\u0142ywaj\u0105cym na <strong>si\u0142\u0119 odrywania<\/strong>. Nawet niewielka szczelina powietrzna (0,2 mm) mo\u017ce znacz\u0105co zmniejszy\u0107 rzeczywist\u0105 si\u0142\u0119 odrywania magnesu. Typowe przypadki wyst\u0119powania szczeliny powietrznej obejmuj\u0105 pow\u0142oki, farby lub podk\u0142adki gumowe.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Powierzchnia styku i wyr\u00f3wnanie<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Wi\u0119ksza powierzchnia styku<\/strong> zwi\u0119ksza si\u0142\u0119 odrywania, zw\u0142aszcza gdy magnes ma wi\u0119ksz\u0105 powierzchni\u0119 styku z powierzchni\u0105 stalow\u0105.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Wyr\u00f3wnanie<\/strong>: To, czy magnes jest idealnie wyr\u00f3wnany z powierzchni\u0105 stalow\u0105, jest kolejnym czynnikiem wp\u0142ywaj\u0105cym na si\u0142\u0119 odrywania. Niewyr\u00f3wnanie zmniejsza si\u0142\u0119 odrywania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kierunek odrywania (pionowo czy przy \u015bcinaniu)<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Odrywanie w kierunku pionowym<\/strong>: Najcz\u0119\u015bciej stosowana metoda testowa, w kt\u00f3rej magnes jest odrywany prosto do g\u00f3ry od powierzchni stalowej.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Odrywanie przy \u015bcinaniu<\/strong>: Gdy magnes nie jest odrywany pionowo, si\u0142a odrywania przy \u015bcinaniu jest zazwyczaj mniejsza, poniewa\u017c tarcie i powierzchnia styku nie s\u0105 zoptymalizowane.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Co nale\u017cy potwierdzi\u0107 u dostawcy:<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Popro\u015b dostawc\u00f3w o podanie warunk\u00f3w testu si\u0142y odrywania<\/strong> (w tym stan powierzchni stali, szczelina powietrzna, kierunek odrywania itp.).<br>Przy zakupie magnes\u00f3w nale\u017cy poprosi\u0107 o szczeg\u00f3\u0142owe <strong>warunki badania<\/strong> od dostawc\u00f3w, takie jak grubo\u015b\u0107 p\u0142yty stalowej, stan powierzchni, informacja, czy wyst\u0119puje jakakolwiek pow\u0142oka, oraz kierunek odrywania podczas badania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zweryfikuj dane z bada\u0144 dostawcy, aby upewni\u0107 si\u0119, \u017ce odpowiadaj\u0105 rzeczywistym warunkom pracy.<\/strong><br>Mo\u017cna poprosi\u0107 dostawc\u0119 o <strong>dane z bada\u0144 si\u0142y odrywania w warunkach rzeczywistych<\/strong> oraz przeprowadzi\u0107 <strong>walidacj\u0119 zastosowania<\/strong>. Na przyk\u0142ad, je\u015bli zastosowanie obejmuje pow\u0142oki lub szorstkie powierzchnie, nale\u017cy poprosi\u0107 dostawc\u0119 o odpowiednie dane z bada\u0144, aby zweryfikowa\u0107 si\u0142\u0119 odrywania magnesu w tych warunkach.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Czy wszystkie magnesy korzystaj\u0105 z tego samego systemu oznaczania klas?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nie. <strong>Ferryt, <a href=\"https:\/\/osenc.com\/poland\/smco-magnet\/\">SmCo<\/a>, a magnesy NdFeB (neodymowe) nie korzystaj\u0105 z tego samego systemu oznaczania klas.<\/strong> \u201cKlasy magnes\u00f3w\u201d zale\u017c\u0105 od rodziny materia\u0142owej i stosowanych norm \u2014 zazwyczaj uwzgl\u0119dniaj\u0105 <strong>(BH)max, koercj\u0119, remanencj\u0119 i stabilno\u015b\u0107 temperaturow\u0105<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W przypadku NdFeB (<strong>klasy magnes\u00f3w NdFeB<\/strong>), klasy takie jak <strong>N35 \\\/ N42 \\\/ N52<\/strong> s\u0105 zwi\u0105zane g\u0142\u00f3wnie z <strong>(BH)max<\/strong>, dlatego wy\u017csza klasa zazwyczaj oznacza silniejszy materia\u0142. W przypadku SmCo (innego <strong>magnesu ziem rzadkich<\/strong>), oznaczanie klas zwykle k\u0142adzie nacisk na <strong>stabilno\u015b\u0107 w wysokich temperaturach i koercj\u0119<\/strong>. W przypadku ferrytu nazewnictwo klas jest inne i cz\u0119sto koncentruje si\u0119 na w\u0142a\u015bciwo\u015bciach okre\u015blonych w jego w\u0142asnej normie.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/magnet-type-comparison.webp\" alt=\"Por\u00f3wnanie typ\u00f3w magnes\u00f3w\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W praktyce zakupowej najbezpieczniej jest zacz\u0105\u0107 od wymaga\u0144 aplikacji (temperatura, \u015brodowisko pracy, ograniczenia wymiarowe, docelowa si\u0142a odrywania), a nast\u0119pnie wybra\u0107 odpowiedni typ i klas\u0119 magnesu \u2014 zamiast pr\u00f3bowa\u0107 stosowa\u0107 podej\u015bcie \u201cjeden wykres dla wszystkich\u201d.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/ferrite-and-neodymium-magnet-compare.webp\" alt=\"por\u00f3wnanie magnes\u00f3w ferrytowych i neodymowych\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">NdFeB a SmCo i ferryt: kt\u00f3r\u0105 rodzin\u0119 magnes\u00f3w wybra\u0107?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Materia\u0142<\/strong><\/th><th><strong>Si\u0142a (typowa)<\/strong><\/th><th><strong>Odporno\u015b\u0107 temperaturowa<\/strong><\/th><th><strong>Odporno\u015b\u0107 na korozj\u0119<\/strong><\/th><th><strong>Koszt<\/strong><\/th><th><strong>Najlepiej dopasowane zastosowania<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>NdFeB (neodymowy)<\/strong><\/td><td>Wysoka<\/td><td>Umiarkowana (80\u2013230 \u00b0C)<\/td><td>Niska (wymaga pow\u0142oki)<\/td><td>Umiarkowana<\/td><td>Zastosowania wymagaj\u0105ce wysokiej wydajno\u015bci, w ograniczonej przestrzeni<\/td><\/tr><tr><td><strong>SmCo (samaro-kobaltowy)<\/strong><\/td><td>Wysoka<\/td><td>Bardzo wysoka (do 350 \u00b0C)<\/td><td>Wysoka<\/td><td>Wysoka<\/td><td>Zastosowania wysokotemperaturowe, lotnictwo i kosmonautyka<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ferryt (ceramiczny)<\/strong><\/td><td>Umiarkowana<\/td><td>Umiarkowana (do 250 \u00b0C)<\/td><td>Umiarkowana<\/td><td>Niska<\/td><td>Ekonomiczne zastosowania o niskim poborze mocy<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dodatkowe litery w oznaczeniach klas magnes\u00f3w neodymowych<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Czasami oznaczenia klas magnes\u00f3w neodymowych zawieraj\u0105 na ko\u0144cu dodatkowe litery (na przyk\u0142ad: <strong>N42H, N42SH, N42UH<\/strong>). Litery te wskazuj\u0105 g\u0142\u00f3wnie <strong>odporno\u015b\u0107 temperaturow\u0105<\/strong>\u2014czyli to, jak dobrze magnes mo\u017ce znosi\u0107 wysok\u0105 temperatur\u0119 bez nieodwracalnego rozmagnesowania. Standardowe magnesy NdFeB s\u0105 zwykle przeznaczone do pracy w temperaturze <strong>\u2264 80 \u00b0C<\/strong>, ale \u201ctemperatura otoczenia\u201d cz\u0119sto nie przedstawia pe\u0142nego obrazu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W rzeczywistych zastosowaniach temperatura jest jedn\u0105 z najcz\u0119stszych ukrytych przyczyn utraty w\u0142a\u015bciwo\u015bci. Widzia\u0142em magnesy, kt\u00f3re w testach si\u0142y odrywania w temperaturze pokojowej wygl\u0105da\u0142y idealnie, ale po zamontowaniu w pobli\u017cu <strong>stojan\u00f3w silnik\u00f3w, element\u00f3w hamulc\u00f3w, grza\u0142ek lub zamkni\u0119tych obud\u00f3w<\/strong> gdzie ciep\u0142o si\u0119 kumuluje i nie mo\u017ce si\u0119 wydosta\u0107. Je\u015bli w projekcie wyst\u0119puje nieznane nara\u017cenie na ciep\u0142o, wyb\u00f3r w\u0142a\u015bciwej klasy temperaturowej <strong>klas\u0119 temperaturow\u0105 magnesu<\/strong> jest cz\u0119sto wa\u017cniejszy ni\u017c d\u0105\u017cenie do najwy\u017cszego oznaczenia N.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\ud83c\udf21\ufe0f Klasy temperaturowe magnes\u00f3w neodymowych (litery przyrostka)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Standardowe magnesy NdFeB s\u0105 zwykle przeznaczone do pracy w temperaturze \u2264 80 \u00b0C.<\/strong> Je\u015bli zastosowanie wi\u0105\u017ce si\u0119 z wysok\u0105 temperatur\u0105 (silniki, zamkni\u0119te obudowy, okolice grza\u0142ek), wybierz klas\u0119 z odpowiednim przyrostkiem temperaturowym.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Przyrostek<\/th><th>Typowa maksymalna temperatura pracy<\/th><th>Kiedy stosowa\u0107<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>M<\/strong><\/td><td>\u2264 100 \u00b0C<\/td><td>Umiarkowane nagrzewanie, podstawowy margines bezpiecze\u0144stwa<\/td><\/tr><tr><td><strong>H<\/strong><\/td><td>\u2264 120 \u00b0C<\/td><td>Ciep\u0142e \u015brodowisko w pobli\u017cu silnik\u00f3w\/urz\u0105dze\u0144<\/td><\/tr><tr><td><strong>SH<\/strong><\/td><td>\u2264 150 \u00b0C<\/td><td>Wy\u017csza temperatura, urz\u0105dzenia zamkni\u0119te, praca ci\u0105g\u0142a<\/td><\/tr><tr><td><strong>UH<\/strong><\/td><td>\u2264 180 \u00b0C<\/td><td>Wysokotemperaturowe warunki przemys\u0142owe<\/td><\/tr><tr><td><strong>EH<\/strong><\/td><td>\u2264 200 \u00b0C<\/td><td>Bardzo wysoka temperatura, wymagana wysoka odporno\u015b\u0107 na rozmagnesowanie<\/td><\/tr><tr><td><strong>AH<\/strong><\/td><td>\u2264 230 \u00b0C<\/td><td>Ekstremalnie wysoka temperatura; nale\u017cy zweryfikowa\u0107 dane w karcie katalogowej lub podczas test\u00f3w<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Praktyczna zasada, kt\u00f3r\u0105 stosuj\u0119:<\/strong> je\u015bli magnes znajduje si\u0119 w pobli\u017cu \u017ar\u00f3d\u0142a ciep\u0142a i nie masz 100% pewno\u015bci co do rzeczywistej maksymalnej temperatury, przejd\u017a co najmniej o <strong>jedn\u0105 klas\u0119 temperatury wy\u017cej<\/strong> (na przyk\u0142ad: ze standardowej na H lub z H na SH) i zweryfikuj dob\u00f3r podczas szybkiego testu pr\u00f3bki.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uwaga: warto\u015bci graniczne temperatury stanowi\u0105 typowe wytyczne bran\u017cowe. Zawsze potwierdzaj je w karcie katalogowej dostawcy, a je\u015bli zastosowanie ma krytyczne znaczenie, przeprowad\u017a testy.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/osenc.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/temperature-of-magnet.webp\" alt=\"temperatura magnesu neodymowego\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Co w\u0142a\u015bciwie oznacza \u201cmaksymalna temperatura pracy\u201d?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Temperatura pracy a uszkodzenie magnesu:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Klasa temperaturowa (M\/H\/SH\/UH\/EH\/AH) wskazuje <strong>maksymaln\u0105 temperatur\u0119 pracy<\/strong> w d\u0142u\u017cszych okresach, <strong>a nie<\/strong> temperatur\u0119 szczytow\u0105.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Temperatura pracy ci\u0105g\u0142ej<\/strong>: Maksymalna temperatura, kt\u00f3r\u0105 magnes mo\u017ce wytrzyma\u0107 podczas pracy ci\u0105g\u0142ej.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Temperatura szczytowa<\/strong>: Maksymalna temperatura, jak\u0105 magnes mo\u017ce wytrzyma\u0107 przez kr\u00f3tki czas, zanim dojdzie do nieodwracalnego rozmagnesowania.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Jak unikn\u0105\u0107 nieprawid\u0142owego doboru klasy temperaturowej:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Je\u015bli magnes znajduje si\u0119 w pobli\u017cu \u017ar\u00f3d\u0142a ciep\u0142a (takiego jak silniki, grzejniki lub urz\u0105dzenia w obudowie), <strong>temperatura otoczenia mo\u017ce by\u0107 o 20\u201340 \u00b0C wy\u017csza ni\u017c rzeczywista temperatura powierzchni<\/strong> magnesu.<\/li>\n\n\n\n<li>Przy wyborze <strong>klasa temperaturowa<\/strong>, zaleca si\u0119 wybra\u0107 klas\u0119 <strong>o jeden poziom wy\u017csz\u0105<\/strong> w razie w\u0105tpliwo\u015bci co do warunk\u00f3w temperaturowych. Je\u015bli to mo\u017cliwe, nale\u017cy przeprowadzi\u0107 badania pr\u00f3bek w celu potwierdzenia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Specyfikacja magnes\u00f3w (tabela referencyjna klas magnes\u00f3w NdFeB)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poni\u017cej przedstawiono tabel\u0119 referencyjn\u0105 pokazuj\u0105c\u0105 typowe zakresy w\u0142a\u015bciwo\u015bci dla popularnych <strong>klasy magnes\u00f3w NdFeB<\/strong>. Gdy in\u017cynierowie korzystaj\u0105 z <strong>wykresu klas magnes\u00f3w neodymowych<\/strong>, najbardziej praktyczne kolumny, na kt\u00f3rych warto si\u0119 skupi\u0107, to <strong>Br<\/strong> (remanencja), <strong>Hcj<\/strong> (koercja wewn\u0119trzna), a tak\u017ce <strong>(BH)max<\/strong> (iloczyn energii).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Jak korzystam z tej tabeli w rzeczywistych projektach:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zastosowanie <strong>(BH)max<\/strong> do por\u00f3wnywania zakres\u00f3w si\u0142y klas (N35 vs N42 vs N52).<\/li>\n\n\n\n<li>Sprawd\u017a <strong>Hcj<\/strong> je\u015bli wyst\u0119puj\u0105 ciep\u0142o, drgania lub przeciwne pola (w tym przypadku znaczenie maj\u0105 klasy z przyrostkiem temperaturowym).<\/li>\n\n\n\n<li>Wszystkie warto\u015bci nale\u017cy traktowa\u0107 jako <strong>zakresami<\/strong> i potwierdza\u0107 je na podstawie karty danych dostawcy dla dok\u0142adnie okre\u015blonej partii\/systemu materia\u0142owego.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th rowspan=\"3\">\n<p>Materia\u0142<br>magnesowanie<br>klas\u0119<\/p>\n<\/th><th colspan=\"2\">Remanencja<\/th><th colspan=\"4\">Koercja<\/th><th colspan=\"2\">Iloczyn-<br>energii<\/th><th rowspan=\"2\">Maks.<br>temperatura<\/th><\/tr><tr><th colspan=\"2\">Br<\/th><th colspan=\"2\">bHc<\/th><th colspan=\"2\">iHc<\/th><th colspan=\"2\">(BxH)max<\/th><\/tr><tr><th>Gauss (G)<\/th><th>Tesla (T)<\/th><th>kOe<\/th><th>k\/m<\/th><th>kOe<\/th><th>k\/m<\/th><th>MGOe<\/th><th>kJ\/m\u00b3<\/th><th>\u00b0C<\/th><\/tr><tr><td>N30<\/td><td>10800-11200<\/td><td>1.08-1.12<\/td><td>9.8-10.5<\/td><td>780-836<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>28-30<\/td><td>223-239<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N33<\/td><td>11400-11700<\/td><td>1.14-1.17<\/td><td>10.3-11.0<\/td><td>820-876<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>31-33<\/td><td>247-263<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N35<\/td><td>11700-12100<\/td><td>1.17-1.21<\/td><td>10.8-11.5<\/td><td>860-915<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>33-35<\/td><td>263-279<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N38<\/td><td>12200-12600<\/td><td>1.22-1.26<\/td><td>10.8-11.5<\/td><td>860-915<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>36-38<\/td><td>287-303<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N40<\/td><td>12600-12900<\/td><td>1.26-1.29<\/td><td>10.5-12.0<\/td><td>860-955<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>38-40<\/td><td>303-318<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N42<\/td><td>12900-13200<\/td><td>1.29-1.32<\/td><td>10.8-12.0<\/td><td>860-955<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>40-42<\/td><td>318-334<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N45<\/td><td>13200-13700<\/td><td>1.32-1.37<\/td><td>10.8-12.5<\/td><td>860-995<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>43-45<\/td><td>342-358<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N48<\/td><td>13700-14200<\/td><td>1.37-1.42<\/td><td>10.8-12.5<\/td><td>860-995<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>45-48<\/td><td>358-382<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N50<\/td><td>14000-14600<\/td><td>1.40-1.46<\/td><td>10.8-12.5<\/td><td>860-995<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>47-51<\/td><td>374-406<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N52<\/td><td>14200-14700<\/td><td>1.42-1.47<\/td><td>10.8-12.5<\/td><td>860-995<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>48-53<\/td><td>380-422<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Podsumowanie<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Klasa magnesu jest kluczowym wska\u017anikiem w\u0142a\u015bciwo\u015bci u\u017cytkowych materia\u0142u NdFeB, ale nie jest jedynym czynnikiem decyduj\u0105cym o rzeczywistej sile trzymania. Przy wyborze magnesu neodymowego zalecam rozpocz\u0105\u0107 od klasy jako warto\u015bci bazowej (z u\u017cyciem <strong>tabeli klas magnes\u00f3w<\/strong>), a nast\u0119pnie zweryfikowa\u0107 ko\u0144cowe parametry na podstawie <strong>rozmiaru\/kszta\u0142tu magnesu, szczeliny powietrznej, <a href=\"https:\/\/osenc.com\/poland\/neodymium-magnet-coating\/\">grubo\u015bci pow\u0142oki<\/a>,  oraz stanu powierzchni stalowej<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnesy neodymowe s\u0105 zazwyczaj znacznie silniejsze od magnes\u00f3w ferrytowych, a numer klasy odnosi si\u0119 do <strong>zakresu (BH)max w MGOe<\/strong>. Ostatecznie litery oznaczaj\u0105ce zakres temperatury (<strong>M\/H\/SH\/UH\/EH\/AH<\/strong>) maj\u0105 du\u017ce znaczenie w rzeczywistych urz\u0105dzeniach \u2014 je\u015bli nara\u017cenie na temperatur\u0119 jest niepewne, wyb\u00f3r w\u0142a\u015bciwego <strong>klas\u0119 temperaturow\u0105 magnesu<\/strong> (lub przetestowanie pr\u00f3bki w rzeczywistych warunkach) jest zazwyczaj najszybszym sposobem unikni\u0119cia p\u00f3\u017aniejszych niespodzianek zwi\u0105zanych z parametrami.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Najcz\u0119\u015bciej zadawane pytania<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Si\u0142a magnesu neodymowego N52<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"\/poland\/n52-neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Magnesy neodymowe N52<\/a> zwykle mieszcz\u0105 si\u0119 w <strong>49\u201352 MGOe<\/strong> zakresie maksymalnego iloczynu energii. W praktyce N52 nale\u017cy do najwy\u017cszych powszechnie dost\u0119pnych <strong>klasy magnes\u00f3w neodymowych<\/strong>, jednak rzeczywista si\u0142a odrywania w du\u017cej mierze zale\u017cy od rozmiaru i kszta\u0142tu magnesu, szczeliny powietrznej oraz stanu powierzchni stalowej u\u017cytej podczas testu.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Jak klasyfikuje si\u0119 magnesy<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnesy s\u0105 zwykle klasyfikowane wed\u0142ug <strong>rodzaj materia\u0142u<\/strong>, <strong>klas\u0119<\/strong>, oraz <strong>zmierzona charakterystyka<\/strong>. W przypadku NdFeB (<strong>klasy magnes\u00f3w NdFeB<\/strong>), klasa (N35, N42, N52) odnosi si\u0119 g\u0142\u00f3wnie do <strong>(BH)max<\/strong>, dlatego wy\u017csze klasy zasadniczo oznaczaj\u0105 materia\u0142 magnetyczny o wi\u0119kszej sile <strong>przy tej samej obj\u0119to\u015bci<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rzeczywist\u0105 si\u0142\u0119 trzymania zwykle podaje si\u0119 jako <strong>si\u0142\u0119 odrywania<\/strong>, ale warto\u015b\u0107 ta w du\u017cym stopniu zale\u017cy od warunk\u00f3w badania (grubo\u015bci stali, stanu powierzchni, a przede wszystkim szczeliny powietrznej). Indukcj\u0119 magnetyczn\u0105 na powierzchni mo\u017cna mierzy\u0107 w <strong>gaus<\/strong>, a klasa temperaturowa ma znaczenie, poniewa\u017c NdFeB mo\u017ce utraci\u0107 cz\u0119\u015b\u0107 si\u0142y w wyniku przegrzania \u2014 dlatego <strong>klasy temperaturowe magnes\u00f3w<\/strong> (H\/SH\/UH\/EH\/AH) ma du\u017ce znaczenie w wielu zastosowaniach. Przy zakupie zawsze prosz\u0119 dostawc\u0119 o podanie warunk\u00f3w badania si\u0142y odrywania, poniewa\u017c \u201cten sam magnes\u201d mo\u017ce wykazywa\u0107 zupe\u0142nie inne wyniki w zale\u017cno\u015bci od stanowiska badawczego.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Znaczenie magnesu N52<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Magnes N52 to magnes neodymowy (NdFeB) wysokiej klasy. Liczba \u201c52\u201d odnosi si\u0119 do jego <strong>zakresu (BH)max (oko\u0142o 49\u201352 MGOe)<\/strong>, dlatego zajmuje czo\u0142ow\u0105 pozycj\u0119 na wi\u0119kszo\u015bci <strong>wykres\u00f3w klas magnes\u00f3w neodymowych<\/strong>. Og\u00f3lnie wy\u017csza klasa zapewnia lepsze parametry materia\u0142u magnetycznego, ale rzeczywista si\u0142a trzymania nadal zale\u017cy od rozmiaru i kszta\u0142tu magnesu oraz warunk\u00f3w kontaktu w danym zastosowaniu \u2014 zw\u0142aszcza szczeliny powietrznej i powierzchni stalowej.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Jaka klasa magnesu neodymowego jest najlepsza do wi\u0119kszo\u015bci zastosowa\u0144?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>N52 jest najlepszym wyborem do zastosowa\u0144 wymagaj\u0105cych wysokiej wydajno\u015bci<\/strong> ze wzgl\u0119du na wi\u0119ksz\u0105 si\u0142\u0119 magnetyczn\u0105. Jednak\u017ce, <strong>N42 i N35<\/strong> cz\u0119sto wystarczaj\u0105 do mniej wymagaj\u0105cych zastosowa\u0144, zapewniaj\u0105c dobry kompromis mi\u0119dzy si\u0142\u0105, kosztem i dost\u0119pno\u015bci\u0105.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Czy N42SH oznacza wi\u0119ksz\u0105 si\u0142\u0119 ni\u017c N52?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nie, N42SH nie ma wi\u0119kszej si\u0142y ni\u017c N52.<\/strong> N42SH odnosi si\u0119 do klasy (N42) i tolerancji temperaturowej (SH). N52 ma wi\u0119ksz\u0105 si\u0142\u0119 magnetyczn\u0105, natomiast oznaczenie SH wskazuje na odporno\u015b\u0107 ciepln\u0105 do 150 \u00b0C.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Dlaczego m\u00f3j magnes wydaje si\u0119 s\u0142abszy po zamontowaniu?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Magnesy wydaj\u0105 si\u0119 s\u0142absze po zamontowaniu z powodu szczelin powietrznych lub zak\u0142\u00f3ce\u0144 powodowanych przez materia\u0142.<\/strong> Nieprawid\u0142owe ustawienie lub obecno\u015b\u0107 materia\u0142\u00f3w niemagnetycznych mi\u0119dzy magnesem a powierzchni\u0105 mo\u017ce zmniejszy\u0107 skuteczn\u0105 si\u0142\u0119, przez co magnes wydaje si\u0119 s\u0142abszy.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Jakie warunki badania si\u0142y odrywania nale\u017cy por\u00f3wnywa\u0107?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Si\u0142\u0119 odrywania nale\u017cy bada\u0107 na p\u0142askiej, czystej powierzchni stalowej.<\/strong> Nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119, \u017ce mi\u0119dzy magnesem a stal\u0105 nie ma szczelin, pow\u0142ok ani zanieczyszcze\u0144, poniewa\u017c mog\u0105 one zmniejszy\u0107 zmierzon\u0105 si\u0142\u0119 i wp\u0142yn\u0105\u0107 na dok\u0142adno\u015b\u0107 badania si\u0142y odrywania.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Magnets come in various grades, especially for neodymium magnets (NdFeB). The term \u201cmagnet grades\u201d typically refers to the material&#8217;s (BH)max or maximum energy product, which is a key value for comparing the strength of neodymium magnet grades. While magnet grades are a reliable indicator of material strength, they do not directly equate to pull force, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1707,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-1698","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-magnet"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1698","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1698"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1698\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1707"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/osenc.com\/poland\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}