{"id":16232,"date":"2023-04-18T01:33:22","date_gmt":"2023-04-18T01:33:22","guid":{"rendered":"https:\/\/bemagnet.com\/?p=16232"},"modified":"2023-04-19T09:33:32","modified_gmt":"2023-04-19T09:33:32","slug":"leitfaden-fur-magnetdesign","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bemagnet.com\/de\/magnet-design-guide\/","title":{"rendered":"Magnet Design Guide - Lernen Sie, wie Sie Ihre Magnete herstellen"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16246 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Magnet-Design-Guide.jpg\" alt=\"Magnet-Design-Leitfaden\" width=\"800\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Magnet-Design-Guide.jpg 800w, https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Magnet-Design-Guide-768x432.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Die Gestaltung Ihrer Magnete kann ohne die richtigen Informationen eine \u00fcberw\u00e4ltigende Aufgabe sein. Es spielt keine Rolle, welche Art von Magnetdesign Sie w\u00fcnschen - es ist entscheidend, m\u00f6gliche Formen, Materialien, magnetische Leistungsmerkmale und Verwendungszwecke zu ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n<p>Sobald Sie diese 4 Grunds\u00e4tze f\u00fcr die Gestaltung von Magneten verstanden haben, wird der Prozess nahtlos und unkompliziert sein.<\/p>\n<h2>Schritt 1: Kennen Sie das Magnetdesign oder die Form<\/h2>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Wie sieht ein nickelbeschichteter Neodym-Topfmagnet aus?\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/d-oto4j4lzg?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>Zun\u00e4chst m\u00fcssen Sie wissen, welche Form des Magneten Sie w\u00fcnschen. In den meisten F\u00e4llen bestimmen die Anwendungen die Form des Magneten.<\/p>\n<p>Nat\u00fcrlich gibt es solche, die wir als \"Standard\" betrachten, w\u00e4hrend andere individuell gestaltet sind. Wenn Sie Ideen f\u00fcr die Gestaltung von Magneten haben, sollten Sie Folgendes beachten:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Magnet Form Design<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Wichtigkeit\/Merkmale<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Zylinder-Magnete<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Die Magnetisierung erfolgt entweder \u00fcber ihren Durchmesser oder \u00fcber ihre L\u00e4nge.<\/li>\n<li>Anwendungen: Herstellung von medizinischen Ger\u00e4ten, Sensoren, Schaltsystemen<\/li>\n<li>Sie haben ein Magnetfeld mit gr\u00f6\u00dferer Reichweite<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Stabmagnete<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Die g\u00e4ngigsten Formen sind verf\u00fcgbar<\/li>\n<li>Ihre Form \u00e4hnelt einer \"Metallstange\" mit Posen auf zwei gegen\u00fcberliegenden Seiten<\/li>\n<li>Anwendungen: Herstellung von K\u00fchlschrankmagneten und Kompass<\/li>\n<li>Ein gutes Beispiel f\u00fcr einen Stabmagneten ist der rechteckige Stabmagnet<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Hufeisen-Magnet<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Diese Magnete sind durch die \"U\"-Form gekennzeichnet<\/li>\n<li>Normalerweise zeigen die Pole in eine Richtung<\/li>\n<li>Anwendungen: Aufnehmen von Gegenst\u00e4nden mit Hilfe von starken Stangen oder Hebevorrichtungen<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Ringmagnete<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Sie haben einen hohlen Kern mit kreisf\u00f6rmiger Form<\/li>\n<li>Anwendungen: Herstellung von Sensoren, Lautsprechern, Motoren usw.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Scheibenmagnete<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Sie haben eine breite flache Oberfl\u00e4che<\/li>\n<li>Gekennzeichnet durch eine gro\u00dfe Polfl\u00e4che<\/li>\n<li>Bekannt f\u00fcr ihre effektive St\u00e4rke und die einfache Modifizierung der Stangen<\/li>\n<li>Sie sind rund, aber ohne L\u00f6cher in der Mitte<\/li>\n<li>Anwendungen: Modellbau, Basteln und Heimwerkerprojekte<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Kugelmagnete<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Ihre Form \u00e4hnelt der einer Kugel, weshalb sie manchmal auch als Kugelmagnet bezeichnet werden.<\/li>\n<li>Anwendungen: elektrische Teile, Spielzeug, Hobbyprodukte usw.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16235 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-1-Types-of-magnet-designs.jpg\" alt=\"Arten von Magnetdesigns\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Arten von Magneten - Foto mit freundlicher Genehmigung: Vecteezy<\/p>\n<p>Obwohl dies einige der g\u00e4ngigsten Magnetdesignformen sind, k\u00f6nnen Sie auch individuelle Optionen f\u00fcr Ihr Projektdesign w\u00e4hlen. Wenn Sie jedoch mit einem Standarddesign arbeiten, wird der gesamte Magnetdesignprozess einfacher und unkomplizierter.<\/p>\n<h2>Schritt 2: Auswahl des Magnetmaterials<\/h2>\n<p>Unabh\u00e4ngig davon, welche Magnetdesign-Ideen Sie haben, ist die Wahl des richtigen Magnetmaterials von gr\u00f6\u00dfter Bedeutung.  Einige beliebte Magnetmaterialien f\u00fcr Ihre personalisierten Magnete sind:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Magnet Material<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Merkmale von magnetischem Material <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">NdFeB (Neodym-Eisen-Bor)<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Es ist ein Metall der seltenen Erden<\/li>\n<li>Der st\u00e4rkste Magnet<\/li>\n<li>Die Zusammensetzung ist Nd<sub>2<\/sub>Fe14B<\/li>\n<li>Ihre Verwendung begann in den 1980er Jahren<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">SmCo (Samarium-Kobalt)<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Erh\u00e4ltlich in zwei Zusammensetzungen Sm<sub>1<\/sub>Co<sub>5<\/sub> und Sm<sub>2<\/sub>Co<sub>17<\/sub><\/li>\n<li>Das Material wurde in den 1960er Jahren entwickelt<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Ferrit oder Keramik<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Die Zusammensetzung ist haupts\u00e4chlich SrFe<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub> oder BaFe<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub><\/li>\n<li>Beliebt wegen ihrer niedrigen Kosten<\/li>\n<li>Die Materialien sind seit den 1950er Jahren im Einsatz<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Alnico (Aluminium-Nickel-Kobalt)<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Die Zusammensetzung ist haupts\u00e4chlich Al-Ni-Co<\/li>\n<li>Das Material ist seit den 1930er Jahren in Gebrauch<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Je nach den spezifischen Anforderungen ber\u00e4t der Magnetkonstrukteur bei der Wahl des richtigen Magnetmaterials.<\/p>\n<p>Alle diese Magnetwerkstoffe unterscheiden sich unter anderem in ihrer Magnetst\u00e4rke, Magnetisierungskraft, Arbeitstemperatur und magnetischen Flussdichte.<\/p>\n<p>Daher werden Sie diese Variablen je nach Ihren pers\u00f6nlichen Anforderungen an das Design der Magnete ausw\u00e4hlen. Sie bestimmen, wie die Magnete zu verwenden sind.<\/p>\n<p>Denken Sie daran, dass es sie in verschiedenen Materialqualit\u00e4ten f\u00fcr spezielle Anwendungen gibt.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16236 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-2-Magnetic-material-summary.jpg\" alt=\"Zusammenfassung der magnetischen Materialien\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Magnetisches Material - Zusammenfassung - Foto mit freundlicher Genehmigung: Science Direct<\/p>\n<p><strong>Weitere Ressourcen<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/de\/neodym-magnete\/\">Neodym-Magnete<\/a> - Quelle: Dailymag<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/de\/ferritmagnete\/\">Ferrit-Magnete<\/a> - Quelle: Dailymag<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/de\/alnico-magnete\/\">Alnico-Magnete<\/a> - Quelle: Dailymag<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/de\/seltenerdmagnete\/\">Seltene-Erden-Magnete<\/a> - Quelle: Dailymag<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/de\/smco-magnete\/\">SmCo-Magnete<\/a> - Quelle: Dailymag<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Schritt 3: Verstehen der magnetischen Parameter<\/h2>\n<p>Die Herstellung eines Magneten erfordert ein sorgf\u00e4ltiges Verst\u00e4ndnis und die Analyse verschiedener magnetischer Parameter. Das hei\u00dft, Sie m\u00fcssen alle vorgesehenen Umgebungsbedingungen und Arbeitsparameter bewerten.<\/p>\n<p>Bei der Gestaltung Ihrer Magnete sollten Sie die folgenden Schl\u00fcsselvariablen ber\u00fccksichtigen:<\/p>\n<h3>1. Finite-Elemente-Analyse (FEA)<\/h3>\n<p>FEA ist ein Modellierungskriterium, das Ihnen hilft, ein geeignetes Magnetdesign zu finden. Durch verschiedene Simulationen k\u00f6nnen Sie die Magnete analysieren:<\/p>\n<ul>\n<li>Flussdichte<\/li>\n<li>Drehmoment<\/li>\n<li>Magnetische Kr\u00e4fte<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese magnetische Design-Software wird Ihnen helfen, Informationen zu entwickeln:<\/p>\n<ul>\n<li>Flusswege<\/li>\n<li>Vektorielles magnetisches Potenzial<\/li>\n<li>Flussdichte<\/li>\n<\/ul>\n<p>In der Regel hilft Ihnen die enge Zusammenarbeit mit den Magnetkonstrukteuren, genaue Parameter aus dem Simulationsprozess zu erhalten.<\/p>\n<h3>2. Verstehen der Merkmale der B-H-Kurve<\/h3>\n<p>Diese Magnetkurve veranschaulicht die Beziehung zwischen:<\/p>\n<ul>\n<li>Magnetische Flussdichte; wird \u00fcblicherweise bezeichnet mit <strong><em>B<\/em><\/strong>;<\/li>\n<li>Magnetisierende Kraft; wird bezeichnet durch <strong><em>H<\/em><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wenn es um das Leitprinzip der Magnetkonstruktion geht, m\u00fcssen Sie die B-H-Kurve\/Hystereseschleife auswerten.<\/p>\n<p>Mit der B-H-Kurve ist es einfacher, verschiedene Magnetmaterialien zu charakterisieren. Sie lernen alle grundlegenden Aspekte w\u00e4hrend des Entwurfsprozesses von Magneten kennen. Es ist ein geschlossener Kreislauf, der gezeigt wird:<\/p>\n<ul>\n<li>S\u00e4ttigungsphase des Magneten<\/li>\n<li>Phase der Entmagnetisierung<\/li>\n<li>Magnets\u00e4ttigung (du in der entgegengesetzten Entmagnetisierung)<\/li>\n<li>Phase der Entmagnetisierung<\/li>\n<\/ul>\n<p>Theoretisch kann man dies unter dem Einfluss einer \u00e4u\u00dferen Kraft erleben. Sie k\u00f6nnen dies in der kartesischen Ebene unten f\u00fcr die B-H-Kurve sehen:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16237 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-3-Hysterisis-loop.jpg\" alt=\"Hysterese-Schleife\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Hystereseschleife - Foto mit freundlicher Genehmigung: Electrical Academia<\/p>\n<p>In der Regel werden die 2<sup>und<\/sup> Quadranten in der kartesischen Ebene der B-H-Kurve ist immer sehr kritisch. Normalerweise stellt sie praktische Situationen dar, in denen man einen Magneten verwenden kann. Die Kurve wird gew\u00f6hnlich Entmagnetisierungskurve genannt.<\/p>\n<p>Daher werden die Arbeitseigenschaften in den meisten F\u00e4llen innerhalb der Entmagnetisierungskurve bleiben, es sei denn, Sie setzen den Magneten besonderen Arbeitsbedingungen aus.<\/p>\n<p>Schon bei der Analyse der Hystereseschleife\/B-H-Kurve (siehe die obige Kurve) sollten Sie Folgendes beachten:<\/p>\n<h4>Punkte, an denen die Kurve die B-H-Achsen kreuzt<\/h4>\n<p>Normalerweise haben wir das:<\/p>\n<ul>\n<li>Restinduktion (<strong>Br<\/strong>)<\/li>\n<li>Zwangskraft (<strong>Hc<\/strong>)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sie k\u00f6nnen die Restinduktion dadurch charakterisieren:<\/p>\n<ul>\n<li>Magnetisierung Null<\/li>\n<li>Die Hysteresekurve trifft auf die y-Achse (B-Achse)<\/li>\n<li>Maximale Flussleistung<\/li>\n<\/ul>\n<p>Andererseits ist die Zwangsgewalt gekennzeichnet durch:<\/p>\n<ul>\n<li>Magnetisches Material kann einem externen Magnetfeld widerstehen<\/li>\n<li>Es gibt keine Entmagnetisierung durch das \u00e4u\u00dfere Magnetfeld<\/li>\n<\/ul>\n<p>Au\u00dferdem m\u00fcssen Sie Folgendes beachten <strong>B <\/strong>und <strong>H<\/strong> maximal sein. Es wird auch genannt <strong>BHmax<\/strong>. Es ist der Punkt, an dem das Produkt aus B und H maximal ist.<\/p>\n<p>Als grundlegendes Prinzip f\u00fcr die Magnetkonstruktion gilt, dass ein kleines Magnetvolumen immer noch das Produkt aus <strong>BHmax <\/strong>ist hoch<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Zur Berechnung der <strong>B:<\/strong><\/p>\n<p>Bei der Analyse des Gesamtmagnetflusses ist Folgendes zu beachten:<\/p>\n<ul>\n<li>Fluss als Folge des Magnetisierungsfeldes<\/li>\n<li>Die F\u00e4higkeit des magnetischen Materials, mehr Fluss zu erzeugen, h\u00e4ngt von der Ausrichtung der Dom\u00e4ne ab.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nachdem Sie Ihre Magnete entworfen haben, werden die Eigenschaften idealerweise in den 2<sup>und<\/sup> Quadranten der Hysteresekurve.<\/p>\n<p>Aus der obigen Abbildung k\u00f6nnen Sie ersehen, dass der Wert von H negativ und der von B positiv ist.<\/p>\n<p>F\u00fcr die Gestaltung Ihres individuellen Magneten ist es wichtig, Folgendes zu beachten:<\/p>\n<ul>\n<li>Intrinsische Koerzitivkraft, d. h. wenn die Kurve die horizontale Achse (H-Achse) schneidet<\/li>\n<li>Eine hohe intrinsische Koerzitivkraft ist ein Hinweis auf ein stabiles magnetisches Material<\/li>\n<li>Normalkurven eignen sich f\u00fcr die Auslegung von Dauermagneten und statischen Magneten. Unter der Annahme, dass es keine \u00e4u\u00dferen Magnetfelder gibt.<\/li>\n<li>Bei der Konstruktion von Magneten, die einer \u00e4u\u00dferen Magnetkraft ausgesetzt sind, sind sowohl Eigen- als auch Normalkurven zu verwenden.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Magnet in Sonderform\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/E9t5-BLnooo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<h3>3. Wichtige Berechnungen bei der Magnetkonstruktion<\/h3>\n<p>Es gibt viele <a href=\"https:\/\/plm.sw.siemens.com\/en-US\/simcenter\/electromagnetics-simulation\/magnet\/\">Magnetsimulationssoftware<\/a> f\u00fcr den Entwurfsprozess. Nat\u00fcrlich h\u00e4ngen sie alle von einer bestimmten mathematischen Modellierung ab, um m\u00f6gliche Magnetdesigns und Anforderungen zu erhalten.<\/p>\n<p>In diesem Abschnitt werden wir einige grundlegende Gleichungen erforschen, die Ihnen bei der Konstruktion von Magneten helfen werden.<\/p>\n<h4>Berechnen: Magnetl\u00e4nge, Polfl\u00e4che und Permeanzkoeffizient<\/h4>\n<p>Schauen wir uns diese H\u00f6flichkeitsformel von Magnetshop.com an:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16238 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-4-Magnet-Equation.jpg\" alt=\"Magnet-Gleichung\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Magnet-Gleichung - Mit freundlicher Genehmigung: Magnet Shop<\/p>\n<p>Unter der Annahme, dass es keine Spule gibt, die den Magneten erregt, k\u00f6nnen Sie sowohl die L\u00e4nge als auch die Pole mit den obigen Gleichungen (1) und (2) bestimmen. Wenn Sie au\u00dferdem den Permeanzkoeffizienten bestimmen wollen, verwenden Sie Gleichung (3). Sie erhalten Gleichung (3), indem Sie (1) und (2) oben kombinieren.<\/p>\n<p>Nachfolgend finden Sie die Bedeutung der Abk\u00fcrzungen oder Symbole in den Gleichungen f\u00fcr Ihre Magnetkonstruktionsmerkmale:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Abk\u00fcrzung oder Symbol<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Bedeutung<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">B<sub>m<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Flussdichte (am Einsatzort)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">H<sub>m<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Eine Magnetisierungskraft (am Einsatzort)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">A<sub>g<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Fl\u00e4che eines Luftspalts<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">L<sub>g<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">L\u00e4nge des Luftspalts<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">B<sub>g<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Spalt-Flussdichte<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">A<sub>m<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">Bereich des Magnetpols<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">L<sub>m<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">L\u00e4nge des Magneten<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">\u00b5<\/td>\n<td width=\"301\">Durchl\u00e4ssigkeit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">k<\/td>\n<td width=\"301\">Eine Konstante f\u00fcr Reluktanz und m\u00f6gliche Leckagen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">P<sub>ci<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">intrinsischer Permeationskoeffizient (B<sub>i<\/sub>\/H)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">P<sub>c<\/sub><\/td>\n<td width=\"301\">normaler Permeationskoeffizient (B\/H)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Obwohl die Berechnungen auf einem Magneten beruhen, der auf der 2<sup>und<\/sup> Quadranten der B-H-Kurve, geben wir H eine positive Zahl.<\/p>\n<p>Um dies in die richtige Perspektive zu r\u00fccken:<\/p>\n<p>Dies ist ein grundlegendes Prinzip, das Sie bei der Gestaltung von Magneten beachten m\u00fcssen. Hier sind einige 4 Beispiele f\u00fcr Magnetdesigns:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Beispiel f\u00fcr Magnetdesigns<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Wichtigste Merkmale <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Alnico 5<\/td>\n<td width=\"301\">- Hohe Flussdichte, die sich gut f\u00fcr elektromechanische Ger\u00e4te eignet<\/p>\n<p>- Sie hat einen geringen Zwangscharakter<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Alnico 8<\/td>\n<td width=\"301\">- Eine hohe Magnetisierungskraft impliziert eine kleine L\u00e4nge<\/p>\n<p>- Geringe Flussdichte, dadurch Notwendigkeit einer gro\u00dfen Magnetfl\u00e4che<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Seltene Erdmagnete<\/td>\n<td width=\"301\">- Die Flussdichte h\u00e4ngt von der Magnetisierungskraft ab - von mittleren bis extrem hohen Werten<\/p>\n<p>- Die L\u00e4nge des Magneten kann bei geringem Volumen kurz sein<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Keramik- oder Ferritmagnete<\/td>\n<td width=\"301\">- Geringste Flussdichte<\/p>\n<p>- Ein Magnet hat eine gro\u00dfe Polfl\u00e4che<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4>Berechnung der Magnetflussdichte<\/h4>\n<p>Die Schl\u00fcsselvariable zur Berechnung der magnetischen Flussdichte ist:<\/p>\n<ul>\n<li>Verschiedene Magnetformen und -konfigurationen<\/li>\n<li>Magnet-Zentralkabel<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sie k\u00f6nnen diese Formel mit freundlicher Genehmigung von magnetshop.com verwenden.<\/p>\n<p>Angenommen, Sie entwerfen Magnete, deren normale Entmagnetisierungskurve eine gerade Linie ist, mit einem Abstand von z.B., <strong>X<\/strong>Verwenden Sie diese Formeln:<\/p>\n<h5>F\u00fcr zylindrische Magnetkonstruktionen<\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16239 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-5-Cylindrical-magnet-equation-for-flux-density.jpg\" alt=\"Gleichung f\u00fcr die Flussdichte eines zylindrischen Magneten\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Zylindrischer Magnet<\/p>\n<h5>Rechteckige Magnetentw\u00fcrfe<\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16240 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-6-Rectangle-magnet-flux-density.jpg\" alt=\"Rechteckige Magnetflussdichte\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Rechteckige Magnetflussdichte<\/p>\n<h5>Ringmagnet-Designs<\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16241 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-7-Ring-magnet-flux-density.jpg\" alt=\"Ringmagnet-Flussdichte\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Ringmagnet-Flussdichte<\/p>\n<p>Abgesehen von diesen Magnetdesigns gibt es bestimmte Situationen, in denen Sie Sonderf\u00e4lle haben k\u00f6nnen, wie z. B.:<\/p>\n<ul>\n<li>Entwurf von einander zugewandten Magneten<\/li>\n<li>Konstruktion des Jochmagneten<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Berechnung der magnetischen Anziehungskraft<\/h4>\n<p>In den meisten F\u00e4llen k\u00f6nnen Sie die Formel verwenden:<\/p>\n<p>Wo:<\/p>\n<ul>\n<li>F - Kraft (Pfund)<\/li>\n<li>B - Flussdichte (Kilogauss)<\/li>\n<li>A - Polfl\u00e4chen (Quadratzoll)<\/li>\n<\/ul>\n<p>In manchen F\u00e4llen k\u00f6nnen Sie die Kraft anhand der Formel sch\u00e4tzen:<\/p>\n<p>In diesem Fall haben Sie:<\/p>\n<ul>\n<li>B<sub>r<\/sub> - Restflussdichte<\/li>\n<li>A - Polfl\u00e4chen (Quadratzoll)<\/li>\n<li>L<sub>m<\/sub> - Magnetl\u00e4nge<\/li>\n<\/ul>\n<p>Kurz gesagt, die individuelle Gestaltung von Magneten erfordert viele Berechnungen. Nur so k\u00f6nnen Sie alle wichtigen Parameter kontrollieren, die die St\u00e4rke des Magneten f\u00fcr jedes Design beeinflussen.<\/p>\n<h3>4. Streben nach Stabilit\u00e4t bei der Konstruktion des Permanentmagneten<\/h3>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Gro\u00dfer scheibenf\u00f6rmiger Magnet\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/c-IseQWkTbo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>Verschiedene Formen von Magneten haben unterschiedliche Stabilit\u00e4tsschwellen. Normalerweise werden die Pole w\u00e4hrend des Herstellungsprozesses des Magneten durch die Magnetisierung in eine bestimmte Richtung ausgerichtet.<\/p>\n<p>Sobald dies geschieht, sind sie in dieser Position \"verriegelt\". Es gibt jedoch ein bestimmtes Ph\u00e4nomen, das den normalen Betrieb des Magneten st\u00f6ren kann.<\/p>\n<p>Im schlimmsten Fall k\u00f6nnen sie zu einer Entmagnetisierung f\u00fchren.<\/p>\n<p>Auch hier gilt der Grundsatz, dass der Magnet seine wiederholte magnetische Leistung beibehalten sollte. Wir bezeichnen eine solche Situation als Magnetstabilit\u00e4t.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16242 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-8-Magnetizing-magnets.jpg\" alt=\"Magnetisierende Magnete\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Magnetisierende Magnete<\/p>\n<p>Achten Sie deshalb schon bei der Gestaltung von Magneten darauf:<\/p>\n<h4>Dauer der voraussichtlichen Nutzung des Magneten<\/h4>\n<p>Elektromagnete bleiben magnetisch, solange sie mit Strom versorgt werden (Verf\u00fcgbarkeit von elektrischem Strom).<\/p>\n<p>Dauermagnete hingegen behalten ihre Magnetkraft \u00fcber einen langen Zeitraum.<\/p>\n<p>Aber auch hier gilt, dass die Magnete nach der Herstellung und der anschlie\u00dfenden Magnetisierung einen gewissen Prozentsatz ihrer Magnetkraft verlieren. Dieser Verlust ist jedoch sehr gering und kann die normale Funktion des Magneten nicht beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n<p>In den meisten F\u00e4llen kann der Magnet instabile Bereiche aufweisen. Innerhalb dieser Bereiche treten diese Verluste auf. Dieses Ph\u00e4nomen wird magnetisches Kriechen genannt.<\/p>\n<p>Sobald die Zahl der instabilen Bereiche abnimmt, wird Ihr Magnet die magnetische Wirkung f\u00fcr eine sehr lange Zeit beibehalten.<\/p>\n<p>Bei einigen Magneten, z. B. Samarium-Kobalt, kann der Verlust nach fast 10 Jahren zwischen 0% und 3% liegen.<\/p>\n<h4>Auswirkungen der Temperatur auf den Magneten<\/h4>\n<p>Die Umgebungstemperatur, in der Sie den Magneten verwenden wollen, ist ebenfalls sehr wichtig. Normalerweise k\u00f6nnen die Auswirkungen der Temperatur auf die magnetischen Eigenschaften reversibel oder irreversibel sein.<\/p>\n<p>Aber bei den irreversiblen Verlusten k\u00f6nnen Sie einige wiederherstellen, andere nicht. Nun, das klingt interessant - Sie werden in K\u00fcrze mehr dar\u00fcber erfahren.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"236\"><strong>Magnetisches Material<\/strong><\/td>\n<td width=\"170\"><strong>Curie-Temperatur (\u00baC)<\/strong><\/td>\n<td width=\"195\"><strong>Maximale Temperatur (\u00baC)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"236\">Ferritische oder keramische Magnete<\/td>\n<td width=\"170\">460<\/td>\n<td width=\"195\">300<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"236\">Neodym<\/td>\n<td width=\"170\">310<\/td>\n<td width=\"195\">150<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"236\">Samarium-Kobalt<\/td>\n<td width=\"170\">750<\/td>\n<td width=\"195\">300<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"236\">Alnico<\/td>\n<td width=\"170\">860<\/td>\n<td width=\"195\">540<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Aus diesen Informationen geht klar hervor, dass bei kundenspezifischen Magnetentw\u00fcrfen f\u00fcr Hochtemperaturanwendungen Alnico-Magnete zu w\u00e4hlen sind. Bei Niedrigtemperaturanwendungen sollten Sie sich f\u00fcr Neodym-Magnete entscheiden. Sie m\u00fcssen jedoch auch andere Faktoren wie Korrosionsbest\u00e4ndigkeit, magnetische St\u00e4rke, leichte Bearbeitbarkeit usw. ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n<p>Die Temperatur ist nur eine Variable.<\/p>\n<p>Auch in der obigen Tabelle sind die <strong><em>H\u00f6chsttemperatur<\/em><\/strong> bezieht sich auf einen Bereich, in dem Sie den Magneten betreiben k\u00f6nnen. Die empfohlene Arbeitstemperatur.<\/p>\n<p>Die <strong><em>Curie-Temperatur <\/em><\/strong>ist ein Punkt, an dem der Magnet vollst\u00e4ndig entmagnetisiert wird.<\/p>\n<p>Vergleichen wir nun die verschiedenen Temperaturbedingungen:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Klassifizierung von Temperatursituationen in Magneten<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Auswirkungen der Temperatur auf Magnete<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Reversible Verluste<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Der Magnet beh\u00e4lt seine urspr\u00fcngliche Eigenschaft, nachdem die Temperatur wieder in den Normalzustand zur\u00fcckgekehrt ist<\/li>\n<li>Sie variiert je nach der Qualit\u00e4t des magnetischen Materials<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Die Verluste sind irreversibel, aber Sie k\u00f6nnen die Eigenschaften wiederherstellen<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Es ist eine teilweise Entmagnetisierung<\/li>\n<li>Sie k\u00f6nnen die magnetischen Eigenschaften durch Ummagnetisierung wiederherstellen<\/li>\n<li>Selbst wenn der Magnet wieder die normale Temperatur erreicht, wird er seine magnetischen Eigenschaften nicht von selbst wiedererlangen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Unumkehrbare und uneinbringliche Verluste<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Sie k\u00f6nnen die verlorenen magnetischen Eigenschaften nicht durch Ummagnetisierung wiederherstellen.<\/li>\n<li>In diesem Stadium kommt es zu erheblichen Ver\u00e4nderungen in der metallurgischen Struktur des Magneten<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Wie tr\u00e4gt dies nun zur Entwicklung eines stabilen Magneten bei?<\/p>\n<ul>\n<li>Durch Entmagnetisierung kann die Stabilit\u00e4t des Magneten verbessert werden. Das hei\u00dft, Sie setzen den Magneten hohen Temperaturen aus, und dieser Prozess muss kontrolliert werden.<\/li>\n<li>Sie tr\u00e4gt zur Stabilisierung des Magnetismus bei, da Magnetbereiche mit geringem Engagement ihren Magnetismus verlieren.<\/li>\n<li>Bei stabilisierten Magneten ist die Flussschwankung gering.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Analysieren Sie die Auswirkungen externer magnetischer Felder<\/h4>\n<p>Auch hier kommt es darauf an, zu verstehen, wo Sie den Magneten einsetzen wollen. Denken Sie daran, dass absto\u00dfende externe Magnetfelder eine Entmagnetisierung verursachen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Daher sollten Sie die Koerzitivfeldst\u00e4rke des Magneten kennen. In den meisten F\u00e4llen sind Seltenerdmagnete durch ein \u00e4u\u00dferes Magnetfeld nur schwer zu entmagnetisieren.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16243 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-9-Types-of-magnetic-fields.jpg\" alt=\"Arten von Magnetfeldern\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Arten von Magnetfeldern - Quelle: Fakten zur Wissenschaft<\/p>\n<h4>Auswirkungen von Strahlung auf Magnete<\/h4>\n<p>Magnete wie Sm<sub>2<\/sub>Co<sub>17<\/sub> k\u00f6nnen der Strahlung besser widerstehen als Neodym-Magnete. Einige Magnete werden jedoch entmagnetisiert, wenn sie einer erheblichen Strahlungsmenge ausgesetzt werden.<\/p>\n<h4>Mechanische Einwirkungen auf Magnete<\/h4>\n<p>Mechanische Einwirkungen k\u00f6nnen durch Vibration, Schock oder Stress entstehen. Auch hier m\u00fcssen Sie die spezifischen Anwendungen kennen oder wissen, wo Sie den kundenspezifischen Magneten einsetzen wollen.<\/p>\n<p>Obwohl moderne Magnete eine betr\u00e4chtliche Menge an St\u00f6\u00dfen aushalten k\u00f6nnen, gibt es von Natur aus spr\u00f6de Magnete.<\/p>\n<p>Zum Beispiel;<\/p>\n<ul>\n<li>Thermoschock kann Samarium-Kobalt- und Ferritmagnete besch\u00e4digen<\/li>\n<li>Mechanische St\u00f6\u00dfe k\u00f6nnen Samarium-Kobalt-Magnete aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit zerst\u00f6ren.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Schritt 4: Verstehen Sie den Fertigungsmagneten<\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16244 aligncenter\" src=\"https:\/\/bemagnet.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Figure-10-Magnets-manufacturing-process.jpg\" alt=\"Verfahren zur Herstellung von Magneten\" width=\"670\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">10 Magnete Herstellungsprozess - Foto mit freundlicher Genehmigung: SMD Magnetics<\/p>\n<p>Auch die Herstellung von Magneten ist ein wichtiger Faktor, der bei der Entwicklung von Magneten zu ber\u00fccksichtigen ist.<\/p>\n<p>Wir haben einen vollst\u00e4ndigen Leitfaden hier auf <a href=\"https:\/\/bemagnet.com\/de\/herstellungsverfahren\/\">Verschiedene Arten der Herstellung von Magneten<\/a>. Denken Sie daran, dass ein Herstellungsverfahren nur f\u00fcr bestimmte Magnetkonstruktionen geeignet sein kann.<\/p>\n<p>Fassen wir einige wichtige Verfahren zur Herstellung von Magneten zusammen:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Magnet-Herstellungstechnik<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Arten von Magnetdesigns<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Sintermagnete<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Seltene Erdmagnete<\/li>\n<li>Alnico-Magnete<\/li>\n<li>Ferritmagnete oder Keramikmagnete<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Magnete im Spritzgussverfahren<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Keramische Magnete oder Ferritmagnete<\/li>\n<li>Seltene Erdmagnete<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Druckklebende Magnete<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Seltene Erdmagnete<\/li>\n<li>Keramische Magnete oder Ferritmagnete<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Gussmagnete<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Alnico-Magnete<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Extrudierte Magnete<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Neodym-Magnete<\/li>\n<li>Flexible Magnete<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Kalandrieren von Magneten<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Flexible Magnete<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Daher ist es wichtig, schon bei der Auswahl des Magnetdesigns das empfohlene Herstellungsverfahren anzugeben.<\/p>\n<p>Die Herstellung sollte alle Prozesse umfassen, von der Materialauswahl bis zur Magnetisierung und Qualit\u00e4tspr\u00fcfung.<\/p>\n<p>Denken Sie daran, dass Sie bei der Bewertung des Herstellungsprozesses des Magneten auch andere Faktoren ber\u00fccksichtigen m\u00fcssen, wie z. B.:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Bearbeitungen<\/strong> - diese k\u00f6nnen Schleifen, Schneiden oder Bohren beinhalten, um bestimmte Oberfl\u00e4cheng\u00fcten zu erzielen<\/li>\n<li><strong>Beschichtung <\/strong>- Bei einigen Magneten kann eine Beschichtung als zus\u00e4tzlicher Schutz erforderlich sein. Dies dient dem Schutz des Magneten vor korrosiven Umgebungen, die zu Rostbildung f\u00fchren k\u00f6nnen. Neodym-Magnete sind zum Beispiel nicht korrosionsbest\u00e4ndig. Daher m\u00fcssen sie beschichtet werden.<\/li>\n<li><strong>Magnet Montage<\/strong> - Sie k\u00f6nnen Magnete in verschiedenen Anwendungen mit Klebstoff oder Befestigungselementen montieren.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Qualit\u00e4tspr\u00fcfung von Magneten nach Konstruktion und Fertigung<\/h3>\n<p>Durch eine Qualit\u00e4tspr\u00fcfung k\u00f6nnen Sie feststellen, ob Sie einen guten Entwurf f\u00fcr Ihren Magneten haben oder nicht. Es gibt viele M\u00f6glichkeiten, die Qualit\u00e4t von Magneten zu \u00fcberpr\u00fcfen. Einige g\u00e4ngige Pr\u00fcfungen der Magnetqualit\u00e4t sind:<\/p>\n<ul>\n<li>B-H-Kurven<\/li>\n<li>Bestimmung des Gesamtflusses<\/li>\n<li>Messung der Flussdichte<\/li>\n<li>Durchf\u00fchrung von Pull-up-Tests<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Schritt 5: Bestimmen Sie die Verwendungszwecke der benutzerdefinierten Magnete<\/h2>\n<p>Es gibt verschiedene Formen von Magneten f\u00fcr unterschiedliche Anwendungen. Denken Sie daran, dass die Magnetform, der Materialtyp und die Leistungsmerkmale die spezifischen Magnetanwendungen bestimmen.<\/p>\n<p>Im Allgemeinen erf\u00fcllen die verf\u00fcgbaren Magnetkonstruktionen 4 grundlegende Funktionen:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"301\"><strong>Die Funktion eines Magneten<\/strong><\/td>\n<td width=\"301\"><strong>Beispiele f\u00fcr Anwendungen<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Mechanische zu mechanischer Energie<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Magnete ziehen bestimmte Komponenten entweder an oder sto\u00dfen sie ab. Das Ph\u00e4nomen kann entweder in einer linearen, rotierenden oder hin- und hergehenden Bewegung stattfinden.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Mechanische in elektrische Energie<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Sie wandeln kinetische Energie in elektrische Energie um, wie z. B. bei Generatoren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Einige Beispiele sind magnetostriktive Materialien. Ein weiteres Beispiel sind die Elektromotoren<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"301\">Umwandlung von mechanischer Energie in W\u00e4rmeenergie<\/td>\n<td width=\"301\">\n<ul>\n<li>Die Hysterese-Drehmomentger\u00e4te und Wirbelstromger\u00e4te zeigen die Umwandlung von mechanischer Energie in W\u00e4rme<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Abgesehen davon gibt es bestimmte F\u00e4lle, in denen Magnete besondere Funktionen erf\u00fcllen k\u00f6nnen, wie zum Beispiel:<\/p>\n<ul>\n<li>Magnetischer Widerstand<\/li>\n<li>Magnetische Resonanz<\/li>\n<li>Hall-Effekt<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mit diesen vier Schritten k\u00f6nnen Sie ganz einfach Magnete entwerfen und herstellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Lasthebemagnete oder Sensormagnete entwerfen. Die Grundprinzipien bleiben dieselben.<\/p>\n<h2>Schlussfolgerung<\/h2>\n<p>Wie Sie sehen, ist die Entwicklung von Magneten ein anspruchsvoller Prozess. Man muss den Materialtyp kennen, die Arbeitsparameter des Magneten verstehen, ein geeignetes Herstellungsverfahren f\u00fcr den Magneten w\u00e4hlen und eine angemessene Qualit\u00e4tspr\u00fcfung durchf\u00fchren.<\/p>\n<p><strong>Weitere Ressourcen<\/strong>:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.magnetshop.com\/magnet-design-guide\">Magnete entwerfen<\/a> - Quelle: MagnetShop<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.intemag.com\/magnet-design-guide\">Prinzip der Gestaltung von Magneten<\/a> - Quelle: Intemag<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/jcboseust.ac.in\/electrical\/images\/notes\/bee3_magnetic_materials.pdf\">Magnetisches Material<\/a> - Quelle: JCBOSEUST<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/indico.ictp.it\/event\/8728\/session\/6\/contribution\/22\/material\/slides\/0.pdf\">Prinzip zur Gestaltung von Magneten<\/a> - Quelle: ICPTIAEA<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/worldwidescience.org\/topicpages\/m\/magnetic+design+calculation.html\">Berechnungen f\u00fcr die Konstruktion von Magneten<\/a> - Quelle: Word Wide Science<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.magnetshop.com\/online_calculators\">Online-Magnet-Rechner<\/a> - Quelle: MagnetShop<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/product.tdk.com\/en\/products\/magnet\/technote\/designguide.html\">Leitfaden f\u00fcr die Entwicklung von Magnetkreisen<\/a> - Quelle: TDK<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/magneticsmag.com\/some-design-considerations-using-permanent-magnets\/\">Konstruktions\u00fcberlegungen f\u00fcr Dauermagnete<\/a> - Quelle: Magnetic Mag<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Designing your magnets can be an overwhelming task without the right information. 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