Kundenspezifische NdFeB-Magnete mit Schraubbefestigung

Kundenspezifische Neodym-Magnete mit Senkbohrung

OSENC fertigt Neodym-Magnete nach Zeichnung für Baugruppen mit Schraubbefestigung, darunter runde, rechteckige und zeichnungsdefinierte Geometrien. Wir legen Magnetkörper, Durchgangsbohrung, Senkdurchmesser, Senkwinkel, Position, Beschichtung und Magnetisierungsrichtung als ein fertiges Bauteil aus. Senden Sie die Magnetzeichnung oder die Abmessungen des Schraubenkopfs. Unser Engineering-Team prüft vor der Produktionsfreigabe den Schraubensitz, den verbleibenden Magnetquerschnitt und die Fertigbarkeit.

N35–N55 NdFeBsowie Hochtemperatur-Magnetgüten
Zeichnungsdefinierte BohrungsgeometrieDurchgangsbohrung, Senkdurchmesser, Senkwinkel und Position
Kontrolle des FertigteilsMechanische Schnittstelle und Magnetisierung gemäß freigegebener Zeichnung freigegeben
Neodym-Senkmagnete in runden und rechteckigen Formen zur Schraubbefestigung
Kurzantwort

Was ist ein Neodym-Magnet mit Senkbohrung?

Ein Neodym-Magnet mit Senkbohrung ist ein gesinterter NdFeB-Magnet mit einer konischen Vertiefung um eine Durchgangsbohrung, sodass eine passende Senkkopfschraube bündig oder nahezu bündig mit der Magnetoberfläche abschließen kann. Die Bohrung löst ein Problem der mechanischen Befestigung, entfernt jedoch zugleich Magnetwerkstoff und erzeugt einen dünneren, empfindlicheren Querschnitt. Aus diesem Grund behandelt OSENC Bohrungsgeometrie, Schraubensitz und Magnetkörpergröße als ein einheitliches Design, statt eine Senkung nachträglich hinzuzufügen.

Kundenspezifische Spezifikationen

Kundenspezifische Spezifikationen für Magnete mit Senkbohrung

SpezifikationKundenspezifische Optionen von OSENCErforderliche Angaben in der Zeichnung
MagnetwerkstoffGesintertes Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)Erforderliche magnetische Leistung oder angestrebte Magnetgüte
MagnetgütenN35 bis N55 sowie HochtemperaturgütenMagnetgüte, Betriebstemperatur und magnetische Anforderung
BohrungsdefinitionDurchmesser der Durchgangsbohrung + großer SenkdurchmesserExakte Durchmesser, nicht nur eine Schraubenbezeichnung wie “M4”
SenkungswinkelFertigung nach dem in der Zeichnung festgelegten WinkelWinkel oder Zeichnung/Norm für den Schraubenkopf
BohrungspositionZentrische oder zeichnungsdefinierte PositionMittellinie, Versätze und Positionsmaße
RandabstandOSENC prüft Randabstand, Senkungstiefe, Fertigdicke und den verbleibenden magnetischen Bereich gemeinsam, bevor die Zeichnung zur Fertigung freigegeben wird. Konstruktionen, bei denen um die Senkung herum nicht ausreichend Material verbleibt, werden vor der Angebotserstellung überarbeitet.Gesamtabmessungen, Durchmesser der großen Bohrungsöffnung, Dicke und Randabstand
MagnetisierungUnabhängig vom Senkmerkmal anzugebenMagnetisierungsrichtung und Anforderungen an die Polfläche
BeschichtungAuswahl nach Umgebungsbedingungen und Anforderungen an das FertigteilFeuchtigkeit, Wasser, Öl, Chemikalienkontakt, Aussehen und Handhabungsbedingungen
Definition in der technischen Zeichnung

So spezifizieren Sie einen Neodym-Magneten mit Senkbohrung

Definieren Sie das Teil nicht allein über die Schraubenbezeichnung. OSENC berücksichtigt die Abmessungen des fertigen Magneten und die Schraubenschnittstelle gemeinsam, damit die Bohrung zum Befestigungselement passt, ohne unnötig magnetisches Material einzubüßen.

SymbolDefinitionAnzugebende Angaben
Außendurchmesser / Länge / BreiteAbmessungen des MagnetkörpersFertiger Außendurchmesser oder Länge × Breite
TFertigdickeGesamtdicke des Magneten nach der Beschichtung
dDurchgangsbohrungsdurchmesserErforderlicher Durchmesser der Schraubenfreibohrung
DGroßer Durchmesser der SenkungMaximaler Durchmesser der konischen Ausnehmung
αEingeschlossener SenkwinkelWinkel oder Zeichnung/Norm für den Schraubenkopf
X / YPosition des BohrungsmittelpunktsMittelpunktslage oder Abstände von den Bezugskanten
eRandabstandVerbleibender Materialsteg zwischen Senkungsrand und Magnetrand
Prüfung der technischen Zeichnung durch OSENC: Wir prüfen Randabstand, Senkungstiefe, Fertigdicke, Schraubensitz und den verbleibenden magnetischen Bereich als zusammenhängende Geometrie. Wenn die Senkung nicht genügend Material für ein belastbares Fertigteil lässt, überarbeiten wir die Geometrie vor der Angebotserstellung oder der Produktionsfreigabe.
Detailansicht einer Senkung an einem runden Neodym-Magneten
Detailansicht der Senkbohrungen an rechteckigen Neodym-Magneten
Warum die Geometrie entscheidend ist

Die Senkung verändert den magnetischen Querschnitt, die mechanische Beanspruchung und den Sitz der Schraube

Die Senkbohrung entfernt NdFeB aus dem fertigen Magnetkörper. Dadurch verbleibt bei einer größeren Senkung ein geringerer magnetischer Querschnitt als bei einem Vollmagneten mit denselben Außenmaßen und derselben Magnetgüte. Der konische Bereich bildet außerdem einen dünneren, spannungsempfindlicheren Abschnitt um das Befestigungselement.

Magnetischer Querschnitt

OSENC prüft Bohrung und Senkung im Verhältnis zum vollständigen Magnetkörper, damit dem Magnetkreis kein unnötiges Material entnommen wird.

Mechanische Belastung

Wir stimmen die Senkungsgeometrie auf den vorgegebenen Schraubenkopf ab, um ungleichmäßigen Kontakt, Stoßbelastungen und lokale Spannungen im Bereich der Senkung zu reduzieren.

Rand und Dicke

Wir prüfen das verbleibende Material, die Enddicke und die Senkungstiefe gemeinsam, bevor die Zeichnung für die Produktion freigegeben wird.

Montagevorgabe: Die Schraube positioniert und hält den Magneten; der Magnet übernimmt die magnetische Funktion. Gesintertes NdFeB ist hart und spröde, daher muss der Schraubenkopf korrekt aufliegen und darf nicht zu stark angezogen werden.
Kundenspezifische Ausführungen

Wir konstruieren den Magneten passend zur Schraubenschnittstelle

Körpergeometrie

OSENC fertigt runde, rechteckige und gemäß Zeichnung definierte Magnetkörper nach Fertigmaßen. Wir prüfen die Bohrung am vollständigen Körper, statt sie als isoliertes Bearbeitungsmerkmal zu behandeln.

Bohrungsgeometrie

Wir legen den Durchmesser der Durchgangsbohrung, den Außendurchmesser der Senkung, den Winkel und die Position der Bohrung anhand der Schraubenschnittstelle und der freigegebenen Montagezeichnung fest.

Magnetische Konfiguration

Wir stimmen Magnetgüte, Beschichtung und Magnetisierungsrichtung mit der mechanischen Geometrie ab, sodass das fertige Teil als eine einzige technische Komponente freigegeben wird.

Magnetgüte, Beschichtung und Magnetisierung

Die Materialauswahl richtet sich nach den tatsächlichen Bedingungen in der Baugruppe

OSENC liefert Senk-Neodym-Magnete von N35 bis N55 sowie Ausführungen für hohe Temperaturen. Wir wählen die Magnetgüte anhand der erforderlichen magnetischen Leistung, der Betriebstemperatur, der Magnetgeometrie und des magnetischen Kreises – nicht allein anhand der Gütebezeichnung.

Die Senkung bestimmt nicht die Polarität. Geben Sie die erforderliche Polfläche oder Magnetisierungsrichtung in der Zeichnung an, damit die fertige mechanische Geometrie und die magnetische Ausrichtung gemeinsam korrekt ausgeführt werden.

Auch gesintertes NdFeB benötigt einen geeigneten Oberflächenschutz. Wir wählen die Beschichtung anhand der Anforderungen an Feuchtigkeit, Wasser, Öl, chemische Einwirkungen, Verschleiß und Optik aus und berücksichtigen dabei insbesondere die Senkkante sowie den Schraubenkontaktbereich.

Beschichtungsoptionen von OSENC für Neodym-Magnete vergleichen.

Prüfreferenz für die Beschichtung fertiger Neodym-Magnetteile
Polarität und Paarung

Definieren Sie die Arbeits-Polfläche, bevor der Senkmagnet freigegeben wird

Die Senkfläche definiert nicht automatisch den Magnetpol. OSENC steuert die Magnetisierung anhand der freigegebenen Zeichnung, damit die mechanische Montagefläche und die magnetische Arbeitsfläche während der Fertigung nicht verwechselt werden.

MontageWas bei OSENC definiert werden muss
Magnet zu StahlErforderliche Arbeits-Polfläche und Magnetisierungsrichtung.
Magnet zu MagnetPolarität der Kontaktflächen, damit die beiden Teile in der Einbaulage angezogen werden.
Sensor- oder PositionierbaugruppeDefinierte Polfläche und Ausrichtung relativ zur Erfassungs- oder Positionierkomponente.
Zeichnungshinweis: Kennzeichnen Sie die erforderliche Polfläche oder Magnetisierungsrichtung in der Teilezeichnung. OSENC leitet die Polarität nicht aus der Position der Senkbohrung ab.
Zeichnungsprüfung

Typische Fehler bei Zeichnungen von Magneten mit Senkbohrung, die wir vor der Produktion korrigieren

Senkung zu groß

Eine übergroße Aussparung entfernt unnötig viel magnetisches Material und hinterlässt einen dünneren Bereich um die Schraube.

Falscher Schraubenkopfwinkel

Ein nicht passender Winkel führt zu ungleichmäßigem Kontakt und konzentriert die Spannung am Rand der Senkung.

Unzureichender Randabstand

Zu wenig Material zwischen Aussparung und Magnetrand erhöht das Abplatzrisiko und verringert den nutzbaren Magnetquerschnitt.

Polarität nicht definiert

Die mechanische Zeichnung kann korrekt sein, während die magnetische Ausrichtung für die Endmontage falsch ist. Die Polrichtung muss angegeben werden.

Nur Schraubenbezeichnung

M3, M4 oder M5 allein definieren Durchgangsbohrung, Kopfdurchmesser oder Senkwinkel nicht vollständig. Wir verwenden die exakte Lochgeometrie.

Fertigdicke nicht berücksichtigt

Die Senkung muss anhand der fertigen Magnetdicke geprüft werden, damit unterhalb und um die Senkung herum ausreichend Material verbleibt.

Prüfreferenz für die Abmessungen kundenspezifischer Neodym-Magnetteile
Prüfung des Fertigteils

Prüfung eines Magneten mit Senkung anhand der freigegebenen Zeichnung

OSENC prüft den fertigen Magneten mit Senkung vor dem Versand anhand der freigegebenen Zeichnung. Bohrung, Senkung, Außenmaße, Kantenbeschaffenheit und Magnetisierungsanforderung werden als Merkmale eines einzigen Fertigteils geprüft, nicht als voneinander unabhängige Prüfpunkte.

  • Durchgangslochdurchmesser: ausreichend Spiel für das spezifizierte Befestigungselement, ohne die verbleibende Wand unnötig dünn zu machen.
  • Großdurchmesser und Winkel: passend zur erforderlichen Schraubenkopfgeometrie.
  • Position des Lochs: mittig oder gemäß Zeichnung positioniert, damit das Befestigungselement zum Gegenstück fluchtet.
  • Gesamtmaße: als Maße des Fertigteils geprüft, damit Senkung und Magnet gemeinsam in die Baugruppe passen.
  • Kantenbeschaffenheit: auf Risse, Abplatzungen, gratähnliche Fehler und Beschichtungsschäden geprüft, die den Sitz der Schraube oder die Endmontage beeinträchtigen können.
  • Magnetisierungsrichtung: wird anhand der freigegebenen Anforderung kontrolliert und nicht aus der Bohrung abgeleitet.
Anwendungen

Den Magneten mit Senkung anhand der Anforderungen der Baugruppe auswählen

AnwendungWarum ein Magnet mit Senkung geeignet istVor der Angebotsanfrage festlegen
Vorrichtungen und MontagelehrenEine bündige Schraubmontage ermöglicht eine lösbare mechanische Befestigung, ohne auf Klebstoff angewiesen zu sein.Wirkfläche, Schraubengeometrie, Montagefläche und erforderliche magnetische Funktion.
Zugangsklappen und AbdeckungenEine platzsparende Schraubmontage unterstützt wartungsfreundliche Abdeckungen und eine wiederholgenaue Montage.Luftspalt, Gegenstück aus Stahl oder Magnet, Polarität und verfügbare Einbaudicke.
Möbel- und SchrankbeschlägeEine verdeckte oder bündige Befestigung kann in eine Halterung, Platte oder einen Rahmen integriert werden.Verfügbarer Bauraum, Schraubenkopf, Beschichtungsumgebung und Gegenkomponente.
Display- und BeschilderungssystemeDie mechanische Befestigung hält die Magnetposition wiederholgenau, wenn Platten abgenommen und wieder montiert werden.Plattendicke, Zugrichtung, Befestigungsmuster und Wirkfläche.
Sensor- und PositionierbaugruppenEine zeichnungsdefinierte Lochposition unterstützt die Positionierung des Magnetelements relativ zu einer anderen Komponente.Polfläche, Sensorausrichtung, Luftspalt und Positionsmaße.
Mechanische Baugruppen für OEMsLochgeometrie, Beschichtung und Magnetisierung können gemeinsam mit den zugehörigen Befestigungsteilen definiert werden.2D-/3D-Zeichnung, Schraubenschnittstelle, Umgebungsbedingungen und Ausrichtung der Baugruppe.
Anwendungseignung

Wann Neodym-Magnete mit Senkbohrung die richtige Wahl sind

NdFeB-Magnete mit Senkbohrung verwenden, wennEine andere Befestigungslösung wählen, wenn
Sie einen demontierbaren oder mechanisch gehaltenen Magneten benötigen, der mit einer Schraube befestigt wird.Der Magnet extrem dünn ist und die erforderliche Senkung zu wenig Material übrig ließe.
Der Schraubenkopf bündig mit der Arbeitsfläche oder darunter liegen muss.Die Belastung der Baugruppe eine hohe Klemmkraft direkt durch den spröden Magneten einleitet.
Eine Klebeverbindung für das Substrat, die Umgebung oder das Serviceverfahren ungeeignet ist.Sie bei einer vorgegebenen Außenkontur den maximalen magnetischen Querschnitt benötigen und die Bohrung nicht zwingend erforderlich ist.
Die Lochposition anhand einer Zeichnung festgelegt und auf einen passenden Halter, ein Panel oder eine Vorrichtung ausgerichtet werden kann.Ihre tatsächliche Anforderung eine Wellen-/Durchgangsbohrung, einen Stahltopf mit Gewinde, einen Topfmagneten oder eine andere mechanische Schnittstelle umfasst.

Für eine einfache mittige Bohrung ohne konischen Schraubensitz siehe Neodym-Ringmagnete. Für eine Haftbaugruppe mit Stahlgehäuse und Befestigungsmerkmal siehe Topfmagnete. Wenn Sie erwägen, einen fertigen Magneten selbst zu bohren, lesen Sie Kann man Neodym-Magnete bohren? bevor Sie das Teil ändern.

RFQ-Checkliste

Senden Sie Ihre Zeichnung – diese 10 Parameter benötigen wir

Übermitteln Sie OSENC einmalig die Daten der Baugruppe. Wir verwenden diese Daten, um Magnetkörper, Schraubenschnittstelle und Magnetisierungsrichtung vor der Angebotserstellung gemeinsam zu prüfen.

1. Geometrie des Magnetkörpers
Runde, rechteckige oder zeichnungsdefinierte Form
2. Fertigmaße
Außendurchmesser / Länge × Breite × Dicke und kritische Toleranzen
Durchmesser der Durchgangsbohrung
Exakter Durchgangsdurchmesser
4. Hauptdurchmesser
Maximaler Senkdurchmesser
5. Senkwinkel
Eingeschlossener Winkel oder Schraubenkopfzeichnung
6. Lochposition
Mittelpunkt oder X-/Y-Versätze
7. Magnetwerkstoffgüte oder magnetischer Zielwert
N35–N55 oder Betriebsanforderung
8. Magnetisierung
Richtung / erforderliche Polfläche
9. Beschichtung und Umgebung
Feuchtigkeit, Wasser, Öl, Chemikalien, Verschleiß
10. Menge und Zeichnung
Muster-/Produktionsmenge sowie 2D-/3D-Datei
FAQ für Einkäufer

FAQ zu Neodym-Magneten mit Senkung

Welche Maße muss ich angeben?

Senden Sie die Maße des fertigen Magneten, den Durchmesser d der Durchgangsbohrung, den großen Durchmesser D der Senkung, den Senkwinkel α, die Position der Bohrung, die kritischen Toleranzen sowie – sofern verfügbar – die Zeichnung oder Maße des Schraubenkopfs.

Kann ich nur eine Schraube M3, M4 oder M5 angeben?

Verwenden Sie die Schraubenbezeichnung als Referenz, senden Sie uns jedoch den tatsächlichen Freistellungsdurchmesser, den Schraubenkopfdurchmesser und den Senkwinkel. OSENC legt die Bohrung anhand der realen Schraubenschnittstelle aus, statt allein aus der Gewindegröße eine Geometrie anzunehmen.

Verringert eine Senkbohrung die Magnetkraft?

Ja. Durch die Senkung wird NdFeB-Material entfernt, sodass das fertige Teil einen kleineren magnetischen Querschnitt aufweist als ein Vollmagnet mit denselben Außenmaßen und derselben Magnetgüte. Wir prüfen die Senkung gemeinsam mit der Körpergröße und den magnetischen Anforderungen.

Warum können Neodym-Magnete mit Senkung bei der Montage brechen?

Gesintertes NdFeB ist hart und spröde. Zu starkes Anziehen, ein nicht passender Schraubenkopfwinkel, Stoßbelastung, unzureichendes Aufliegen oder zu wenig Material um die Senkung können Spannungsspitzen erzeugen. Die Schraube muss korrekt aufliegen und darf nicht übermäßig angezogen werden.

Wie prüft OSENC den Randabstand um die Senkung?

Wir prüfen den Randabstand gemeinsam mit dem Senkdurchmesser, der Senktiefe, der fertigen Dicke und dem verbleibenden magnetischen Querschnitt. Wenn die Geometrie nicht genügend Material um die Senkung lässt, überarbeiten wir das Teil vor der Angebotserstellung oder Produktionsfreigabe, anstatt für jedes Design pauschal denselben Randabstand anzuwenden.

Kann OSENC die Position der Bohrung und die Magnetisierung kundenspezifisch ausführen?

Wir legen die Position der Bohrung und die Magnetisierung anhand der freigegebenen Produktzeichnung fest. Senden Sie die Mittellinie oder die X/Y-Versätze zusammen mit der erforderlichen Polfläche bzw. Magnetisierungsrichtung, damit die mechanische und magnetische Orientierung gemeinsam kontrolliert werden.

Welche Polarität sollte ich für zwei einander zugewandte Magnete mit Senkung angeben?

Geben Sie entgegengesetzte Pole an den einander zugewandten Flächen an, damit sich die beiden montierten Magnete anziehen. Kennzeichnen Sie die erforderliche Polarität der Senkungsseite oder die Magnetisierungsrichtung in der Zeichnung. OSENC steuert die Polarität anhand dieser Vorgabe, statt sie aus der Position der Bohrung abzuleiten.

Senden Sie OSENC Ihre Zeichnung für einen Senkmagneten

Senden Sie die Fertigmaße des Magneten, den Lochdurchmesser, den großen Senkdurchmesser, den Senkungswinkel, die Position, die Magnetgüte oder den Zielwert der Magnetleistung, die Magnetisierung, die Beschichtung, die Betriebsbedingungen und die Menge. OSENC prüft die Schraubenschnittstelle, den verbleibenden magnetischen Querschnitt und die magnetische Ausrichtung gemeinsam und erstellt anschließend ein Angebot für das Bauteil auf Basis der freigegebenen Zeichnung.

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