MPL 20x8x4 / N38 - magnes neodymowy płytkowy
magnes neodymowy płytkowy
Numer katalogowy 020133
GTIN: 5906301811398
Długość
20 mm [±0,1 mm]
Szerokość
8 mm [±0,1 mm]
Wysokość
4 mm [±0,1 mm]
Waga
4.8 g
Kierunek magnesowania
↑ osiowy
Udźwig
3.09 kg / 30.29 N
Indukcja magnetyczna
336.99 mT
Powłoka
[NiCuNi] nikiel
3.67 ZŁ z VAT / szt. + cena za transport
2.98 ZŁ netto + 23% VAT / szt.
upusty ilościowe:
Potrzebujesz więcej?Nie jesteś pewien wyboru?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
+48 22 499 98 98
albo zostaw wiadomość poprzez
formularz zgłoszeniowy
na naszej stronie.
Udźwig i kształt magnesu neodymowego obliczysz u nas w
kalkulatorze siły.
Realizacja tego samego dnia przy zamówieniu do 14:00.
MPL 20x8x4 / N38 - magnes neodymowy płytkowy
Specyfikacja / charakterystyka MPL 20x8x4 / N38 - magnes neodymowy płytkowy
| właściwości | wartości |
|---|---|
| Nr kat. | 020133 |
| GTIN | 5906301811398 |
| Produkcja/Dystrybucja | Dhit sp. z o.o. |
| Kraj pochodzenia | Polska / Chiny / Niemcy |
| Kod celny | 85059029 |
| Długość | 20 mm [±0,1 mm] |
| Szerokość | 8 mm [±0,1 mm] |
| Wysokość | 4 mm [±0,1 mm] |
| Waga | 4.8 g |
| Kierunek magnesowania | ↑ osiowy |
| Udźwig ~ ? | 3.09 kg / 30.29 N |
| Indukcja magnetyczna ~ ? | 336.99 mT |
| Powłoka | [NiCuNi] nikiel |
| Tolerancja wykonania | ±0.1 mm |
Własności magnetyczne materiału N38
| właściwości | wartości | jednostki |
|---|---|---|
| remanencja Br [Min. - Max.] ? | 12.2-12.6 | kGs |
| remanencja Br [Min. - Max.] ? | 1220-1260 | T |
| koercja bHc ? | 10.8-11.5 | kOe |
| koercja bHc ? | 860-915 | kA/m |
| faktyczna wewnętrzna siła iHc | ≥ 12 | kOe |
| faktyczna wewnętrzna siła iHc | ≥ 955 | kA/m |
| gęstość energii [Min. - Max.] ? | 36-38 | BH max MGOe |
| gęstość energii [Min. - Max.] ? | 287-303 | BH max KJ/m |
| max. temperatura ? | ≤ 80 | °C |
Własności fizyczne spiekanych magnesów neodymowych Nd2Fe14B w temperaturze 20°C
| właściwości | wartości | jednostki |
|---|---|---|
| Twardość Vickersa | ≥550 | Hv |
| Gęstość | ≥7.4 | g/cm3 |
| Curie Temperatura TC | 312 - 380 | °C |
| Curie Temperatura TF | 593 - 716 | °F |
| Specyficzna oporność | 150 | μΩ⋅Cm |
| Siła wyginania | 250 | Mpa |
| Wytrzymałość na ściskanie | 1000~1100 | Mpa |
| Rozszerzenie termiczne równoległe (∥) do orientacji (M) | (3-4) x 106 | °C-1 |
| Rozszerzenie termiczne prostopadłe (⊥) do orientacji (M) | -(1-3) x 10-6 | °C-1 |
| Moduł Younga | 1.7 x 104 | kg/mm² |
Symulacja Inżynierska
Wyniki oparte są na modelach fizycznych magnesów spiekanych. Faktyczny udźwig zależy od wielu czynników zewnętrznych.
| Dystans (mm) | Indukcja (Gauss) / mT | Udźwig (kg) | Status Ryzyka |
|---|---|---|---|
| 0 mm |
4547 Gs
454.7 mT
|
5.89 kg (5886.7 g)
57.7 N
|
Średni |
| 1 mm |
3804 Gs
380.4 mT
|
4.12 kg (4119.8 g)
40.4 N
|
Średni |
| 2 mm |
3059 Gs
305.9 mT
|
2.66 kg (2663.9 g)
26.1 N
|
Średni |
| 5 mm |
1130 Gs
113.0 mT
|
0.36 kg (363.4 g)
3.6 N
|
Niskie ryzyko |
| 10 mm |
416 Gs
41.6 mT
|
0.05 kg (49.3 g)
0.5 N
|
Niskie ryzyko |
| 15 mm |
187 Gs
18.7 mT
|
0.01 kg (9.9 g)
0.1 N
|
Niskie ryzyko |
| 20 mm |
97 Gs
9.7 mT
|
0.00 kg (2.7 g)
0.0 N
|
Niskie ryzyko |
| 30 mm |
35 Gs
3.5 mT
|
0.00 kg (0.3 g)
0.0 N
|
Niskie ryzyko |
| 50 mm |
9 Gs
0.9 mT
|
0.00 kg (0.0 g)
0.0 N
|
Niskie ryzyko |
| Rodzaj powierzchni | Współczynnik tarcia | Max ciężar (kg) |
|---|---|---|
| Stal surowa | µ = 0.3 |
1.77 kg (1766.0 g)
17.3 N
|
| Stal malowana (Standard) | µ = 0.2 |
1.18 kg (1177.3 g)
11.5 N
|
| Stal tłusta/śliska | µ = 0.1 |
0.59 kg (588.7 g)
5.8 N
|
| Magnes z gumą antypoślizgową | µ = 0.5 |
2.94 kg (2943.3 g)
28.9 N
|
| Grubość blachy (mm) | % Mocy | Realny Udźwig (kg) |
|---|---|---|
| 0.5 mm |
|
0.59 kg (588.7 g)
5.8 N
|
| 1 mm |
|
1.47 kg (1471.7 g)
14.4 N
|
| 2 mm |
|
2.94 kg (2943.3 g)
28.9 N
|
| 5 mm |
|
5.89 kg (5886.7 g)
57.7 N
|
| 10 mm |
|
5.89 kg (5886.7 g)
57.7 N
|
| Temp. otoczenia (°C) | Strata mocy | Pozostały Udźwig | Status |
|---|---|---|---|
| 20 °C | 0.0% |
5.89 kg (5886.7 g)
57.7 N
|
OK |
| 40 °C | -2.2% |
5.76 kg (5757.2 g)
56.5 N
|
OK |
| 60 °C | -4.4% |
5.63 kg (5627.7 g)
55.2 N
|
OK |
| 80 °C | -6.6% |
5.50 kg (5498.2 g)
53.9 N
|
|
| 100 °C | -28.8% |
4.19 kg (4191.3 g)
41.1 N
|
| Szczelina (mm) | Przyciąganie (kg) (N-S) | Odpychanie (kg) (N-N) |
|---|---|---|
| 0 mm |
8.83 kg (8835.0 g)
86.7 N
|
N/A |
| 2 mm |
3.99 kg (3990.0 g)
39.1 N
|
3.72 kg (3724.0 g)
36.5 N
|
| 5 mm |
0.54 kg (540.0 g)
5.3 N
|
0.50 kg (504.0 g)
4.9 N
|
| 10 mm |
0.08 kg (75.0 g)
0.7 N
|
0.07 kg (70.0 g)
0.7 N
|
| 20 mm |
0.00 kg (0.0 g)
0.0 N
|
0.00 kg (0.0 g)
0.0 N
|
| 50 mm |
0.00 kg (0.0 g)
0.0 N
|
0.00 kg (0.0 g)
0.0 N
|
| Obiekt / Urządzenie | Limit (Gauss) / mT | Bezpieczny Dystans |
|---|---|---|
| Rozrusznik serca | 5 Gs (0.5 mT) | 6.5 cm |
| Implant słuchowy / Aparat | 10 Gs (1.0 mT) | 5.0 cm |
| Zegarek mechaniczny | 20 Gs (2.0 mT) | 4.0 cm |
| Telefon / Smartfon | 40 Gs (4.0 mT) | 3.0 cm |
| Kluczyk samochodowy | 50 Gs (5.0 mT) | 3.0 cm |
| Karta płatnicza | 400 Gs (40.0 mT) | 1.5 cm |
| Dysk twardy HDD | 600 Gs (60.0 mT) | 1.0 cm |
| Start z (mm) | Prędkość (km/h) | Energia (J) | Przewidywany skutek |
|---|---|---|---|
| 10 mm |
35.50 km/h
(9.86 m/s)
|
0.23 J | |
| 30 mm |
61.17 km/h
(16.99 m/s)
|
0.69 J | |
| 50 mm |
78.97 km/h
(21.94 m/s)
|
1.15 J | |
| 100 mm |
111.69 km/h
(31.02 m/s)
|
2.31 J |
Porady zakupowe
Wady i zalety magnesów z neodymu NdFeB.
Warto zwrócić uwagę, że obok wysokiej mocy, produkty te wyróżniają się następującymi zaletami:
- Są niezwykle trwałe – przez okres blisko 10 lat tracą nie więcej niż ~1% swojej pierwotnej siły (wg danych).
- Pozostają niewrażliwe na wpływ innych pól, co czyni je odpornymi na rozmagnesowanie w trudnych warunkach.
- Dzięki warstwie ochronnej (NiCuNi, złoto, srebro) mają estetyczny, metaliczny wygląd.
- Indukcja magnetyczna na powierzchni tych magnesów jest imponująca, co czyni je najwydajniejszymi w swojej klasie.
- Wykazują imponującą wytrzymałość termiczną, co umożliwia ich użycie w warunkach do 230°C (dotyczy odpowiednich serii).
- Szerokie możliwości w projektowaniu kształtu i wymiaru to ich wielka zaleta w inżynierii.
- Pełnią kluczową rolę w rozwoju technologii, będąc sercem silników, dysków i sprzętu medycznego.
- Dzięki kompaktowości, zajmują mało miejsca, a jednocześnie gwarantują silne pole.
Warto znać też słabe strony magnesów neodymowych:
- Są wrażliwe na uderzenia – materiał jest kruchy i grozi pęknięciem. Zabezpieczenie w postaci obudowy to dobre rozwiązanie.
- Wrażliwość na ciepło: przekroczenie 80°C może trwale osłabić magnes (zależnie od bryły). Rozwiązaniem są nasze magnesy wysokotemperaturowe [AH].
- Ryzyko korozji: bez osłony magnes zardzewieje na deszczu. Rozważ wersje w obudowie z tworzywa do zastosowań zewnętrznych.
- Z uwagi na specyfikę materiału, nie zaleca się gwintowania magnesu. Prościej użyć magnesu wklejonego w gniazdo z gwintem.
- Dbaj o bezpieczeństwo – połknięcie magnesów przez dziecko to zagrożenie życia. Ponadto, ich obecność w ciele uniemożliwia diagnostykę obrazową.
- Wyższa cena w porównaniu do tańszych zamienników to ich minus, szczególnie przy zakupach hurtowych.
Optymalny udźwig magnesu neodymowego – od czego zależy?
Siła trzymania 3.09 kg jest wartością teoretyczną maksymalną wykonanego w warunkach wzorcowych:
- z wykorzystaniem płyty ze stali niskowęglowej, pełniącej rolę element zamykający obwód
- której wymiar poprzeczny sięga przynajmniej 10 mm
- z płaszczyzną wolną od rys
- w warunkach idealnego przylegania (metal do metalu)
- dla siły działającej pod kątem prostym (w osi magnesu)
- w neutralnych warunkach termicznych
Czynniki determinujące udźwig w warunkach realnych
W rzeczywistych zastosowaniach, faktyczna siła trzymania zależy od szeregu czynników, wymienionych od najważniejszych:
- Szczelina między powierzchniami – każdy milimetr dystansu (spowodowany np. okleiną lub nierównością) zmniejsza siłę przyciągania, często o połowę przy zaledwie 0,5 mm.
- Kierunek siły – parametr katalogowy dotyczy odrywania w pionie. Przy ześlizgiwaniu, magnes trzyma znacznie mniejszą moc (często ok. 20-30% siły maksymalnej).
- Grubość ścianki – cienki materiał nie pozwala na pełne wykorzystanie magnesu. Część pola magnetycznego przenika na wylot, zamiast generować siłę.
- Gatunek stali – idealnym podłożem jest stal o wysokiej przenikalności. Stale nierdzewne mogą przyciągać słabiej.
- Gładkość – pełny kontakt uzyskamy tylko na gładkiej stali. Chropowata faktura tworzą poduszki powietrzne, redukując siłę.
- Wpływ temperatury – gorące środowisko osłabia pole magnetyczne. Zbyt wysoka temperatura może trwale uszkodzić magnes.
* Siłę trzymania mierzy się na gładkiej blasze o grubości 20 mm, kiedy przyłożono siłę prostopadłą, natomiast przy próbie przesunięcia magnesu udźwig jest mniejszy nawet pięć razy. Co więcej, nawet drobny odstęp pomiędzy magnesem, a blachą zmniejsza siłę trzymania.
Instrukcja bezpiecznej obsługi magnesów
Ryzyko pożaru
Proszek powstający podczas obróbki magnesów jest samozapalny. Zakaz wiercenia w magnesach bez odpowiedniego chłodzenia i wiedzy.
Limity termiczne
Nie przegrzewaj. Magnesy neodymowe są nieodporne na temperaturę. Jeśli potrzebujesz odporności powyżej 80°C, zapytaj nas o magnesy odporne na ciepło (H, SH, UH).
Ryzyko złamań
Niebezpieczeństwo urazu: Siła przyciągania jest tak duża, że może wywołać rany, zmiażdżenia, a nawet złamania kości. Stosuj solidne rękawice ochronne.
Kompas i GPS
Silne pole magnetyczne destabilizuje funkcjonowanie kompasów w telefonach i nawigacjach GPS. Nie zbliżaj magnesów do smartfona, aby nie uszkodzić czujników.
Ryzyko pęknięcia
Mimo metalicznego wyglądu, neodym jest delikatny i nie znosi udarów. Nie rzucaj, gdyż magnes może się rozpaść na ostre, niebezpieczne kawałki.
Produkt nie dla dzieci
Artykuł tylko dla osób pełnoletnich. Małe elementy mogą zostać aspirrowane, co prowadzi do poważnych obrażeń. Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
Ochrona urządzeń
Ochrona danych: Magnesy neodymowe mogą uszkodzić nośniki danych oraz delikatną elektronikę (implanty, aparaty słuchowe, zegarki mechaniczne).
Moc przyciągania
Zanim zaczniesz, zapoznaj się z zasadami. Gwałtowne złączenie może połamać magnes lub zranić dłoń. Bądź przewidujący.
Implanty medyczne
Zagrożenie życia: Magnesy neodymowe mogą wyłączyć stymulatory i defibrylatory. Unikaj kontaktu, jeśli posiadasz urządzenia wspomagające.
Reakcje alergiczne
Uwaga na nikiel: powłoka Ni-Cu-Ni zawiera nikiel. W przypadku pojawienia się reakcji alergicznej, należy natychmiast zakończyć pracę z magnesami i użyć środków ochronnych.
Uwaga!
Więcej informacji o zagrożeniach w artykule: Bezpieczeństwo pracy z magnesami.
