Fabricamos imanes de barra personalizados de NdFeB sinterizado para conjuntos OEM que requieren una huella magnética larga y estrecha. Su plano aprobado establece las dimensiones, la tolerancia, la dirección de magnetización, el recubrimiento y los requisitos de inspección, mientras que la selección del grado se ajusta al objetivo magnético y a las condiciones de funcionamiento. Envíe las dimensiones de largo × ancho × alto, la tolerancia, la magnetización, la temperatura y la cantidad para solicitar presupuesto.
Cotizamos los imanes de barra en dimensiones métricas. Los intervalos siguientes muestran la capacidad actual para esta familia de productos; el plano aprobado pasa a ser la referencia de producción para la geometría final, la tolerancia, el recubrimiento y la magnetización.
| Especificación | Capacidad de OSENC | Referencia de producción |
|---|---|---|
| Largo | 1–254 mm | Longitud final y tolerancia |
| Ancho | 0,5–127 mm | Ancho de montaje y distancia al borde |
| Altura | 0,3–120 mm | Espesor/altura y dirección de los polos |
| Barra de mayor tamaño dentro del rango de capacidad actual | 254 × 80 × 50 mm | Toda la geometría, la tolerancia y la magnetización quedan fijadas en el plano aprobado |
| Barra más pequeña dentro del rango de capacidad actual | 1 × 1 × 0,3 mm | Los requisitos de manipulación, recubrimiento y tolerancia se definen antes de la producción |
| Tolerancia | Referencia de cotización de ±0,10 mm; ±0,05 mm disponible en dimensiones críticas aprobadas | La tolerancia final depende de la dimensión y queda fijada en el plano aprobado |
| Grados estándar | N35 / N38 / N40 / N42 / N45 / N48 / N50 / N52 / N54 / N55 | Objetivo magnético, geometría y temperatura de funcionamiento |
| Familias para altas temperaturas | M \/ H \/ SH \/ UH \/ EH \/ AH | Sufijo exacto del grado y condición de desmagnetización |
| Recubrimiento estándar | Ni-Cu-Ni | Entorno y espesor adicional admisible del recubrimiento |
| Recubrimientos opcionales | Cinc / Epoxi / Ni-Cu-Ni + Epoxi / Parileno / Fosfatado / Oro / PTFE | Exposición a humedad, agua, productos químicos o desgaste |
| Magnetización | Magnetización a través del espesor como estándar; magnetización a través del ancho o del largo disponible para proyectos definidos en el plano | La dirección de los polos y cualquier configuración multipolar se controlan mediante el plano de polos aprobado |
Partimos del espacio disponible en su conjunto y de la función magnética que debe desempeñar la pieza. A partir de ahí, definimos las dimensiones, la dirección de los polos, el recubrimiento y los requisitos de inspección, y después adaptamos el grado al circuito magnético real y a las condiciones de funcionamiento.
| Elemento de especificación | Nuestro punto de partida | Qué se incluye en el pedido |
|---|---|---|
| Geometría | Largo × ancho × alto | Indique en el plano los orificios, avellanados, ranuras, escalones, radios o extremos personalizados |
| Tolerancia | Referencia de cotización de ±0,10 mm | Las dimensiones críticas se pueden especificar con una tolerancia de ±0,05 mm tras la aprobación del plano; los valores más estrictos requieren una aprobación específica para cada dimensión |
| Grado | Rango N35–N55 | Utilice las familias M / H / SH / UH / EH / AH cuando la temperatura o la resistencia a la desmagnetización determinen la selección |
| Magnetización | A través del espesor | Las magnetizaciones a través del ancho y del largo, así como las configuraciones multipolares definidas, se fabrican conforme al plano de polos aprobado |
| Recubrimiento | Ni-Cu-Ni | El epoxi, Parylene, PTFE y otros sistemas disponibles se seleccionan según la exposición a la humedad, el agua, los productos químicos y el desgaste |
| Criterios de aceptación magnética | Grado + geometría aprobada | Los objetivos de gauss, flujo o fuerza de desprendimiento se vinculan a una condición de ensayo definida y reproducible |
OSENC utiliza Largo × ancho × alto para la notación de la página. Por ejemplo, 90 × 3 × 2 mm significa 90 mm de largo, 3 mm de ancho y 2 mm de alto. La dirección de los polos debe mostrarse por separado, en lugar de inferirse únicamente a partir del tamaño.
Las dimensiones y tolerancias finales se ajustan al plano aprobado.
Ejemplo: 90 × 3 × 2 mm = 90 mm × 3 mm × 2 mm.
La magnetización a través del espesor es la dirección estándar para esta familia de productos. También están disponibles las magnetizaciones a través del ancho y del largo, así como las configuraciones multipolares definidas, cuando se muestran claramente en el plano de polos.
largo × ancho × alto
Utilice las notas del plano para indicar chaflanes, roturas de arista y cotas críticas.
Defina el diámetro y la posición del orificio, así como el material restante hasta el borde. Los orificios muy pequeños aumentan el riesgo de mecanizado y fractura.
Fabricamos avellanados, ranuras, escalones, radios y extremos a medida cuando la geometría completa de la característica está indicada en el plano.
Utilice esta familia de productos cuando el imán sea claramente alargado y su longitud siga un carril, canal, carcasa, trayectoria de detección o conjunto lineal. Las geometrías rectangulares o cuadradas más equilibradas pertenecen a nuestra imán de neodimio en bloque gama.
El espacio de instalación disponible es alargado y el imán debe adaptarse a esa geometría.
La longitud no es la dimensión determinante y la pieza se comporta más como un bloque rectangular o cuadrado convencional.
Aunque las dimensiones exteriores sean correctas, si la magnetización no lo es, la pieza tampoco. Indique la dirección de los polos en el plano técnico.
El grado es importante, pero solo es una parte del resultado. La geometría, la dirección de los polos, el entrehierro y la temperatura influyen en la cantidad de rendimiento magnético útil que llega al conjunto, por lo que dimensionamos el imán en función de las condiciones completas de trabajo, no solo del número N.
El largo, la sección transversal y la relación de aspecto modifican el circuito magnético y las condiciones de desmagnetización.
La magnetización en la dirección del espesor, el ancho o el largo determina las caras polares que se presentan al conjunto.
El adhesivo, las paredes de plástico, la pintura, el recubrimiento y la holgura de montaje pueden reducir la interacción magnética útil.
Las temperaturas de funcionamiento normal y máxima influyen en la selección de la familia de grados y en el margen de desmagnetización.
Los valores que figuran a continuación son orientaciones para familias de grados. Seleccionamos el grado final a partir de la geometría del imán, el campo inverso, la temperatura de funcionamiento y el circuito magnético completo.
| Familia de grados | Temperatura máxima de servicio típica | Cómo realizamos la selección |
|---|---|---|
| Nxx | 80 °C | Grado exacto adaptado a la geometría y al circuito magnético |
| NxxM | 100 °C | Grado M específico seleccionado para las condiciones de funcionamiento |
| NxxH | 120 °C | Temperaturas de trabajo y máxima incluidas en la selección del grado |
| NxxSH | 150 °C | Seleccionado teniendo en cuenta las condiciones de desmagnetización |
| NxxUH | 180 °C | Seleccionado en función del circuito magnético completo |
| NxxEH | 200 °C | Seleccionado en función del circuito magnético completo |
| NxxAH | 230 °C | Seleccionado en función del circuito magnético completo |
Ni-Cu-Ni es nuestro acabado estándar para uso interior en seco. Para entornos con humedad, agua, productos químicos o desgaste, adaptamos el sistema de recubrimiento al entorno real de servicio, en lugar de considerar un único recubrimiento como solución universal.
| Entorno | Nuestro enfoque de recubrimientos | Qué se incluye en el pedido |
|---|---|---|
| Uso interior normal / ambiente seco | Ni-Cu-Ni | Cualquier requisito crítico de espesor o aspecto del recubrimiento |
| Uso industrial general | Ni-Cu-Ni | Desgaste, manipulación y exposición |
| Ambiente húmedo | Epoxi / Ni-Cu-Ni + epoxi | Exposición a la humedad y protección de los bordes |
| Mayor riesgo de corrosión | Parileno | Exposición real en servicio |
| Exposición al agua | Parylene / PTFE | Inmersión, salpicaduras o exposición intermitente |
| Uso en exteriores | Epoxi / parileno | Exposición a la intemperie y validación requerida |
| Ambiente salino / marino | Recubrimiento específico del proyecto | Norma exigida para el ensayo de corrosión y criterios de aceptación |
| Ácido / álcali | Selección del recubrimiento según el proyecto | Producto químico, concentración, temperatura y tiempo de exposición |
Las barras rectangulares sencillas, con un recubrimiento estándar y una dirección de los polos claramente definida, son fáciles de fabricar. Las piezas muy delgadas, muy largas o sometidas a un mecanizado intensivo requieren más atención, ya que el NdFeB es duro y frágil. Por ello, comprobamos la geometría antes de liberar el plano para producción.
| Situación de diseño | Qué comprobamos | Por qué es importante |
|---|---|---|
| Secciones transversales muy finas | Manipulación, rectificado, recubrimiento y estado de los bordes | Las piezas delgadas de NdFeB sinterizado se astillan o agrietan con mayor facilidad |
| Barras largas o con una relación de aspecto elevada | Rectitud, manipulación y trayectoria de magnetización | Las piezas largas y esbeltas requieren un control más estricto durante el proceso |
| Magnetización en la dirección longitudinal | Viabilidad de magnetización y definición de polos | Una trayectoria de magnetización larga modifica los requisitos de magnetización |
| Orificios pequeños o paredes residuales delgadas | Posición de los elementos, material residual y riesgo de mecanizado | La tensión local aumenta el riesgo de astillado y grietas |
| Múltiples orificios, ranuras o elementos escalonados | Separación entre elementos y sección transversal restante | El mecanizado complejo reduce la cantidad de material de apoyo |
| Secciones transversales grandes o combinaciones de dimensiones inusuales | Manipulación, recubrimiento, magnetización y montaje seguro | La geometría completa importa más que cualquier dimensión individual |
La geometría de barra funciona mejor cuando un imán largo y estrecho se adapta mejor a la trayectoria magnética, la trayectoria de detección o el espacio de instalación disponible que un bloque convencional. A continuación, adaptamos la dirección de los polos, el entrehierro de trabajo, la temperatura y la protección mecánica a esa aplicación.
Por qué es adecuada: se adapta a un recorrido de detección más largo o a una carcasa estrecha.
Datos clave de diseño: orientación de los polos, entrehierro de trabajo y posición del sensor.
Por qué es adecuada: se adapta a un segmento alargado del circuito magnético.
Datos clave de diseño: geometría, grado, temperatura de funcionamiento y orientación de los polos.
Por qué es adecuada: se alinea con la dirección del movimiento lineal.
Datos clave de diseño: separación entre imanes, disposición de los polos, entrehierro y envolvente de movimiento.
Por qué es adecuada: se adapta a una zona de contacto o cierre alargada.
Datos clave de diseño: contraparte de acero, superficie de contacto, entrehierro y retención necesaria.
Por qué es adecuada: distribuye la fuerza de sujeción o posicionamiento a lo largo de un carril o utillaje estrecho.
Datos clave de diseño: contacto con acero, entrehierro, grosor de la cubierta, protección frente a impactos y fuerza de sujeción necesaria.
Por qué es adecuada: los imanes de barra pueden integrarse en carriles, carcasas y circuitos magnéticos repetidos.
Datos clave de diseño: geometría completa del conjunto, disposición de polos, circuito magnético de acero, entrehierro de trabajo y método de protección.
Mantenemos los detalles importantes vinculados a una única especificación aprobada: geometría, tolerancia, dirección de los polos, recubrimiento, aceptación magnética y embalaje. Así, el paso de la muestra a la producción recurrente es mucho más fluido y sus equipos de compras e ingeniería disponen de una única referencia de trabajo.
Las dimensiones críticas de largo × ancho × alto, las tolerancias y los elementos mecanizados se ajustan al plano aprobado.
La dirección de los polos se muestra en el plano técnico, de modo que los equipos de producción y montaje trabajan con la misma orientación.
Cuando se especifica Gauss, flujo magnético o fuerza de desprendimiento, la condición de ensayo se define junto con el objetivo para que los pedidos repetidos se evalúen del mismo modo.
El sistema de recubrimiento se selecciona teniendo en cuenta la humedad, el agua, los productos químicos, el desgaste y el requisito de dimensión final.
El plano técnico aprobado y los puntos de inspección se mantienen asociados a la pieza como referencia para la producción repetitiva.
La disposición de la polaridad, la separación y la protección se establecen en función de la fuerza del imán, su geometría y las necesidades de manipulación.
Admitimos prototipos personalizados y pequeñas cantidades de prueba para nuevos diseños. Una vez aprobados el plano técnico, el ajuste y los criterios de inspección, la misma especificación se convierte en la referencia para la producción repetitiva.
Envíe su plano a OSENC
Nuestro flujo de trabajo se ajusta al plano aprobado, los puntos de inspección acordados y los requisitos de embalaje específicos de cada pedido.
Envíe tantos de estos datos como tenga. Los utilizamos para eliminar las conjeturas, definir claramente el imán y preparar el presupuesto conforme a los mismos requisitos que espera su equipo de ingeniería.
Envíe el espacio de instalación disponible, qué debe atraer o detectar el imán, el entrehierro de trabajo, la temperatura y la cantidad prevista. Podemos iniciar la configuración con esos datos antes de que el plano técnico definitivo esté completo.
Enviar los requisitos de la aplicaciónOSENC fabrica dentro de un rango de capacidad actual de 1–254 mm de largo, 0,5–127 mm de ancho y 0,3–120 mm de alto. La barra de mayor tamaño que se muestra en este rango es de 254 × 80 × 50 mm, y la más pequeña, de 1 × 1 × 0,3 mm. La geometría tridimensional final se controla conforme al plano técnico aprobado.
OSENC utiliza ±0,10 mm como tolerancia de referencia para el presupuesto; se admite ±0,05 mm en dimensiones críticas aprobadas. Los requisitos más estrictos se gestionan dimensión por dimensión en el plano de fabricación.
No de forma automática. OSENC selecciona el grado junto con la geometría, la dirección de los polos, el entrehierro, el material de contacto, la temperatura y las condiciones de desmagnetización. El rendimiento requerido del conjunto determina la familia de grados, no solo el número N.
Indique la dirección de magnetización en su plano. La magnetización a través del espesor es la dirección estándar, mientras que también se fabrican magnetizaciones a través del ancho, a través de la longitud y configuraciones multipolares definidas en el plano para proyectos especificados mediante plano.
Sí. OSENC incluye en sus presupuestos criterios numéricos de aceptación para la fuerza de desprendimiento o los gauss superficiales cuando se han definido la pieza y las condiciones de ensayo. Las especificaciones de fuerza de desprendimiento incluyen el acero de acoplamiento, el espesor, la condición de contacto y la dirección de tracción; las especificaciones de gauss incluyen la posición y la orientación de la sonda.
Sí. OSENC fabrica orificios redondos, avellanados, ranuras, escalones, radios y elementos personalizados en los extremos, todos definidos en el plano. Los orificios muy pequeños y las paredes residuales delgadas se someten a un control más estricto del mecanizado y de la rotura.
Sí. OSENC presupuesta prototipos personalizados y pequeñas cantidades de prueba. Para aplicaciones nuevas, la validación de muestras establece el ajuste, el rendimiento magnético, el recubrimiento y el comportamiento del montaje antes de las producciones posteriores.
OSENC clasifica un imán como barra cuando el diseño se define por una longitud alargada. Las geometrías rectangulares o cuadradas más equilibradas se incluyen en la familia de imanes de bloque de neodimio.
Si ya dispone de un plano técnico, envíe la geometría y la dirección de polos requerida. Asignamos la pieza a la familia de producción adecuada, ya sea de barras, bloques o geometrías personalizadas de NdFeB.
Envíe las dimensiones, la tolerancia, el grado o el objetivo magnético, la magnetización, el recubrimiento, la temperatura, la aplicación, la cantidad de muestras o para pedidos repetidos y el destino. Convertimos esos datos en una especificación clara para el presupuesto y en un plano técnico de producción.
Solicite el precio y las especificaciones más recientes de este mes
Obtenga rápidamente su presupuesto (precio + plazo de entrega)
Reciba información actualizada sobre precios, especificaciones, MOQ y opciones de envío, sin spam: solo la información que necesita. Respuesta en un plazo de 3-6 horas.