Nelle applicazioni magnetiche tutti prestano grande attenzione all'attrazione dei magneti. È possibile calcolare la forza di attrazione di un magnete (calcolatore della forza di trazione). La seguente formula può essere utilizzata come riferimento. Tuttavia, va notato che le condizioni predefinite della formula sono ideali, ovvero la distribuzione del campo magnetico è molto uniforme. La permeabilità magnetica dell'oggetto attratto è molto elevata (magnetismo debole). Materiali come l'acciaio inossidabile della serie 300 e alcune altre leghe ferrose non sono applicabili), lo spessore e l'area di adsorbimento sono sufficienti (aumentando lo spessore e l'area la forza di aspirazione non aumenterà, cioè indipendentemente dalla perdita magnetica), anche così, il calcolo il valore può comunque essere utilizzato solo come riferimento, non può essere utilizzato come calcolo accurato.
(Tra questi, S rappresenta l'area di adsorbimento, B rappresenta la densità del flusso magnetico del traferro e μ0 è la permeabilità magnetica del vuoto (che è una costante, μ0=4π*10-7 ).)
Come migliorare l'attrazione dei magneti?
1. Aumentare l'area di assorbimento
L'oggetto da attrarre dovrebbe coprire almeno la superficie di assorbimento del magnete e lo spessore dell'oggetto può essere aumentato se le condizioni lo consentono.

Quando un magnete attrae una piastra di ferro:
Maggiore è l'area di aspirazione tra la piastra di ferro e il magnete, maggiore sarà la forza di aspirazione tra il magnete e la piastra di ferro. Quando l'area di aspirazione è uguale all'area del magnete, la tendenza all'aumento della forza di aspirazione rallenterà gradualmente. Quando la piastra del ferro è sufficientemente grande, aumenterà L'area della piastra del ferro potrebbe non migliorare la potenza di aspirazione;
Quando l'area della piastra di ferro è la stessa, quando lo spessore della piastra di ferro è sottile, l'aumento dello spessore della piastra di ferro può aumentare la forza di aspirazione. Quando la piastra di ferro è più spessa, l'aumento della forza di aspirazione causato dall'aumento dello spessore della piastra di ferro si livellerà gradualmente fino a quando non si noterà alcun miglioramento.
2. Aumentare la densità del flusso magnetico del traferro

Dal diagramma di simulazione del campo magnetico, possiamo vedere che dopo che il magnete è passato alla magnetizzazione bipolare, la dispersione del flusso magnetico è significativamente ridotta e gran parte delle linee del campo magnetico formano un circuito magnetico chiuso all'interno del pezzo di ferro adsorbito.

Se si aumenta ulteriormente il numero di poli e si aggiunge un foglio conduttivo magnetico sul fondo del magnete, la perdita magnetica verrà ulteriormente ridotta e la forza di aspirazione verrà ulteriormente migliorata.

L'attuale tendenza nella progettazione delle parti magnetiche è quella di massimizzare l'utilizzo del campo magnetico. Attraverso la progettazione di circuiti magnetici multipolari o circuiti magnetici di Halbach, o con la guida di alcuni materiali ad elevata permeabilità magnetica, il campo magnetico può attraversare la maggior parte possibile dell'oggetto. L'attrazione degli oggetti forma un circuito chiuso del circuito magnetico. Le applicazioni tipiche includono:
I magneti in gomma sono progettati per la magnetizzazione multilivello, alcuni sono multipolari a doppia faccia e altri sono multipolari a singola faccia. Le prestazioni dei magneti in gomma sono molto basse, ma dopo un design del circuito magnetico multipolare, il campo magnetico è densamente distribuito sulla superficie. La perdita magnetica è molto piccola durante l'asorbimento, con conseguente migliore effetto di adsorbimento;

I dispositivi magnetici come i dispositivi di aspirazione delle porte sono guidati da fogli permeabili magnetici. Durante l'adsorbimento, il circuito magnetico è quasi formato dall'oggetto da adsorbire. In questo modo, il tasso di utilizzo del campo magnetico è molto elevato. L'esperienza intuitiva è quella di un piccolo dispositivo di aspirazione magnetica. , la forza di aspirazione è enorme quando è a contatto diretto.











































