Характеристики неодимовых магнитов
Неодимовые магниты могут сильно отличаться друг от друга, поэтому наш вопрос: какой именно неодимовый магнит Вам нужен – зачастую ставит в тупик. Это происходит от того, что производитель и продавец хотят услышать технические характеристики магнита, а именно буквы и цифры, в которых они (тех. характеристики) зашифрованы. А покупатель зачастую досконально знает область применения магнитов, но номенклатуру, тем более международную не знает.
В первую очередь, номенклатуру неодимовых магнитов делят на классы, которые обозначаются буквами и числами(например N35), в которых и заложена основная информация о магните. Ниже приведена типичная номенклатурная таблица магнитной продукции (смотрите в левый столбик – там указаны классы).
В таблице все численные величины представлены в двух единицах измерения. Первая, без скобочек, – это величина измерения в системе СИ, а вторая (указана в скобках), – это измерения в международной системе СГСЕ. Для Вашего удобства в таблице приведены обе единицы измерения.
Изучать таблицу начнём по-восточному справа налево. Как мы видим по правому (пятому) столбику таблицы, основное классовое отличие магнитов – это их рабочая температура использования, т.е. та допустимая максимальная температура, превышая которую магнит начинает терять свои магнитные свойства.
На температурный диапазон использования магнита указывает буквенная часть его маркировки (смотри первый крайний левый столбец). Так магниты марки N – могут применяться при максимальных температурах до 80 С, а магниты марки EH – при температурах до 200 С (отрицательные температуры не оказывают влияния на магнитные свойства для большинства магнитов).
Цифры, указанные в обозначении класса магнитов: 30, 33, 35 ,38, 40 и т.д., указывают на Магнитную Энергию (4 столбец таблицы). Этот критерий магнитов отвечает за их мощность или, так называемое, «усилие на отрыв», т.е. сила, которую необходимо приложить к магниту, чтобы его «оторвать» от поверхности, к примеру стальной болванки, с которой он соприкасается. Совершенно понятно, что чем выше цифровое обозначение магнита, тем выше его усилие на отрыв.
В нашей стране «усилие на отрыв» принято считать в «килограммах» (на самом деле имеется в виду килограмм-силы: 1 КДжоуль/куб.м. = 0,1 кг силы) . Но стоит понимать, что чем больше поверхность самого магнита, тем больше его сила, т.е. эта силовая составляющая зависит от размеров магнита.
Класс |
Остаточная магнитная индукция, миллиТесла (КилоГаусс) |
Коэрцитивная сила, КилоАмпер/метр (КилоЭрстед) |
Магнитная энергия, килоДжоуль/м3 (МегаГаусс-Эрстед) |
Рабочая температура, градус Цельсия |
N35 |
1170-1220 (11,7-12,2) |
≥955 (≥12) |
263-287 (33-36) |
80 |
N38 |
1220-1250 (12,2-12,5) |
≥955 (≥12) |
287-310 (36-39) |
80 |
N40 |
1250-1280 (12,5-12,8) |
≥955 (≥12) |
302-326 (38-41) |
80 |
N42 |
1280-1320 (12,8-13,2) |
≥955 (≥12) |
318-342 (40-43) |
80 |
N45 |
1320-1380 (13,2-13,8) |
≥955 (≥12) |
342-366 (43-46) |
80 |
N48 |
1380-1420 (13,8-14,2) |
≥876 (≥12) |
366-390 (46-49) |
80 |
N50 |
1400-1450 (14,0-14,5) |
≥876 (≥11) |
382-406 (48-51) |
60 |
N52 |
1430-1480 (14,3-14,8) |
≥876 (≥11) |
398-422 (50-53) |
60 |
33M |
1130-1170 (11,3-11,7) |
≥1114 (≥14) |
247-263 (31-33) |
100 |
35M |
1170-1220 (11,7-12,2) |
≥1114 (≥14) |
263-287 (33-36) |
100 |
38M |
1220-1250 (12,2-12,5) |
≥1114 (≥14) |
287-310 (36-39) |
100 |
40M |
1250-1280 (12,5-12,8) |
≥1114 (≥14) |
302-326 (38-41) |
100 |
42M |
1280-1320 (12,8-13,2) |
≥1114 (≥14) |
318-342 (40-43) |
100 |
45M |
1320-1380 (13,2-13,8) |
≥1114 (≥14) |
342-366 (43-46) |
100 |
48M |
1380-1420 (13,8-14,3) |
≥1114 (≥14) |
366-390 (46-49) |
100 |
50M |
1400-1450 (14,0-14,5) |
≥1114 (≥14) |
382-406 (48-51) |
100 |
30H |
1080-1130 (10,8-11,3) |
≥1353 (≥17) |
223-247 (28-31) |
120 |
33H |
1130-1170 (11,3-11,7) |
≥1353 (≥17) |
247-271 (31-34) |
120 |
35H |
1170-1220 (11,7-12,2) |
≥1353 (≥17) |
263-287 (33-36) |
120 |
38H |
1220-1250 (12,2-12,5) |
≥1353 (≥17) |
287-310 (36-39) |
120 |
40H |
1250-1280 (12,5-12,8) |
≥1353 (≥17) |
302-326 (38-41) |
120 |
42H |
1280-1320 (12,8-13,2) |
≥1353 (≥17) |
318-342 (40-43) |
120 |
45H |
1320-1380 (13,2-13,8) |
≥1353 (≥17) |
326-358 (43-46) |
120 |
48H |
1380-1420 (13,8-14,3) |
≥1353 (≥17) |
366-390 (46-49) |
120 |
30SH |
1080-1130 (10,8-11,3) |
≥1592 (≥20) |
233-247 (28-31) |
150 |
33SH |
1130-1170 (11,3-11,7) |
≥1592 (≥20) |
247-271 (31-34) |
150 |
35SH |
1170-1220 (11,7-12,2) |
≥1592 (≥20) |
263-287 (33-36) |
150 |
38SH |
1220-1250 (12,2-12,5) |
≥1592 (≥20) |
287-310 (36-39) |
150 |
40SH |
1240-1280 (12,4-12,8) |
≥1592 (≥20) |
302-326 (38-41) |
150 |
42SH |
1280-1320 (12,8-13,2) |
≥1592 (≥20) |
318-342 (40-43) |
150 |
45SH |
1320-1380 (13,2-13,8) |
≥1592 (≥20) |
342-366 (43-46) |
150 |
28UH |
1020-1080 (10,2-10,8) |
≥1990 (≥25) |
207-231 (26-29) |
180 |
30UH |
1080-1130 (10,8-11,3) |
≥1990 (≥25) |
223-247 (28-31) |
180 |
33UH |
1130-1170 (11,3-11,7) |
≥1990 (≥25) |
247-271 (31-34) |
180 |
35UH |
1180-1220 (11,7-12,2) |
≥1990 (≥25) |
263-287 (33-36) |
180 |
38UH |
1220-1250 (12,2-12,5) |
≥1990 (≥25) |
287-310 (36-39) |
180 |
40UH |
1240-1280 (12,4-12,8) |
≥1990 (≥25) |
302-326 (38-41) |
180 |
28EH |
1040-1090 (10,4-10,9) |
≥2388 (≥30) |
207-231 (26-29) |
200 |
30EH |
1080-1130 (10,8-11,3) |
≥2388 (≥30) |
233-247 (28-31) |
200 |
33EH |
1130-1170 (11,3-11,7) |
≥2388 (≥30) |
247-271 (31-34) |
200 |
35EH |
1170-1220 (11,7-12,2) |
≥2388 (≥30) |
263-287 (33-36) |
200 |
38EH |
1220-1250 (12,2-12,5) |
≥2388 (≥30) |
287-310 (36-39) |
200 |
Если Вы выбрали 2 магнита и возникает необходимость сравнить какой из этих магнитов сильнее, рекомендуем Вам воспользоваться следующей методикой.
Чтобы понять, насколько один магнит сильнее другого, необходимо значение остаточной магнитной индукции одного магнита (второй столбец таблицы) разделить на значение остаточной магнитной индукции другого магнита. Пример: неодимовый магнит N40 с В=1250 мТ и неодимовый магнит N50 с В=1400 мТ, делим их магнитные индукции и получаем 1400/1250 = 1,12, т.е. магнит N50 «сильнее» магнита N40 на 12%, при условии, что линейные размеры магнитов одинаковые.
Ну и наконец, о том, что же такое Коэрцитивная Сила (третий столбец). Кратко, Коэрцитивная сила – это величина магнитного поля, в которое нужно поместить магнит, чтобы его «размагнитить». Данная величина, как правило, очень важна в случаях, если магнит эксплуатируется в условиях жёсткого внешнего магнитного поля, как правило вблизи мощных электроузлов.
Физические характеристики на неодимовый магнит из материала NdFeB (Неодим-Железо-Бор)
— Плотность материала: ~ 7,4 (гр./см3.)
— Температура Кюри: 310 – 340 (С0)
— Твердость по Виккерсу: ~ 600 (Hv)
— Электрическое сопротивление: 140 – 145 (Ом см) (Электропроводен)
Технические характеристики неодимовых магнитов
По направлению магнитного поля неодимовые магниты делятся на следующие виды: