{"id":1698,"date":"2026-01-14T01:31:20","date_gmt":"2026-01-13T17:31:20","guid":{"rendered":"https:\/\/neosumk.com\/?p=1698"},"modified":"2026-02-13T18:55:43","modified_gmt":"2026-02-13T10:55:43","slug":"grades-of-magnets","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/grades-of-magnets\/","title":{"rendered":"Grados de los imanes"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes se clasifican en distintos grados, especialmente los de neodimio (NdFeB). El t\u00e9rmino \u201cgrados magn\u00e9ticos\u201d suele hacer referencia al (BH)max del material, es decir, a su producto energ\u00e9tico m\u00e1ximo, un valor clave para comparar las prestaciones magn\u00e9ticas de los distintos grados de imanes de neodimio. Aunque el grado es un indicador fiable de las prestaciones magn\u00e9ticas del material, no equivale directamente a la fuerza de desprendimiento, ya que tambi\u00e9n influyen considerablemente otros factores, como la geometr\u00eda y el estado de las superficies.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En aplicaciones pr\u00e1cticas, utilizo el grado como filtro inicial y despu\u00e9s ajusto la selecci\u00f3n en funci\u00f3n del volumen del im\u00e1n, el entrehierro, el espesor del recubrimiento y el estado de la superficie de acero. Incluso un im\u00e1n de \u201cgrado alto\u201d puede ofrecer un rendimiento inferior al esperado si las condiciones de contacto difieren de las establecidas en las normas de ensayo.<\/p>\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Respuesta r\u00e1pida: explicaci\u00f3n de los grados magn\u00e9ticos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio (NdFeB) se clasifican seg\u00fan su (BH)max (producto energ\u00e9tico m\u00e1ximo, MGOe). Los grados superiores, como N42 o <a href=\"\/es\/n52-neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-12-color\">N52<\/mark><\/a>, indican un material con mayor producto energ\u00e9tico, pero la fuerza de desprendimiento real depende de factores como la geometr\u00eda, el entrehierro, el espesor del recubrimiento y el estado de la superficie de acero (por ejemplo, acero plano y limpio frente a acero de poco espesor o pintado).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si aparecen letras de sufijo como <strong>M \\\/ H \\\/ SH \\\/ UH \\\/ EH \\\/ AH<\/strong>, corresponden a <strong>grados de temperatura de los imanes<\/strong>. Su funci\u00f3n principal es aumentar la resistencia a la <strong>desmagnetizaci\u00f3n irreversible<\/strong> en entornos calientes. Seg\u00fan mi experiencia, la temperatura es la causa #1 por la que un im\u00e1n que \u201csuper\u00f3 los ensayos de banco\u201d acaba ofreciendo resultados decepcionantes en el equipo real, especialmente cerca de motores, en carcasas cerradas o en cualquier elemento que acumule calor con el tiempo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 son los grados de los imanes?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los grados de los imanes son una forma normalizada de describir el <strong>nivel de prestaciones del material<\/strong> de un im\u00e1n. En los imanes de neodimio (NdFeB), los grados suelen expresarse como <strong>N<\/strong> + un n\u00famero de dos cifras, a veces acompa\u00f1ado de letras adicionales (por ejemplo: <strong>N42SH<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un error habitual: <strong>\u201cN\u201d es una convenci\u00f3n de nomenclatura utilizada para los grados de NdFeB<\/strong> en el mercado (no es una unidad f\u00edsica), y el n\u00famero est\u00e1 relacionado con el intervalo de <strong>(BH)max<\/strong> del im\u00e1n, que normalmente se expresa en <strong>MGOe<\/strong>. Como regla general, un n\u00famero m\u00e1s alto suele indicar un material magn\u00e9tico m\u00e1s potente <strong>para un mismo volumen de im\u00e1n<\/strong>, pero cada grado tiene un <strong>intervalo admisible<\/strong>, no un \u00fanico valor fijo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde el punto de vista de compras y ensayos, trate el \u201cgrado\u201d como un intervalo de especificaci\u00f3n del material y utilice despu\u00e9s ensayos reales de fuerza de desprendimiento (o FEA) para tomar la decisi\u00f3n final de dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tabla de grados de los imanes de neodimio<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Grado<\/th><th>Intervalo t\u00edpico de (BH)max (MGOe)<\/th><th>Temperatura m\u00e1xima de servicio t\u00edpica (est\u00e1ndar)<\/th><th>Consejo pr\u00e1ctico de selecci\u00f3n<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>N35<\/strong><\/td><td>33\u201335<\/td><td>\u2264 80 \u00b0C<\/td><td>Buena referencia para uso general<\/td><\/tr><tr><td><strong>N42<\/strong><\/td><td>40\u201342<\/td><td>\u2264 80 \u00b0C<\/td><td>El mejor equilibrio para la mayor\u00eda de los dise\u00f1os<\/td><\/tr><tr><td><strong>N45<\/strong><\/td><td>43\u201346<\/td><td>\u2264 80 \u00b0C<\/td><td>Mayor fuerza sin dar el salto a N52<\/td><\/tr><tr><td><strong>N52<\/strong><\/td><td>49\u201352<\/td><td>\u2264 80 \u00b0C<\/td><td>Para espacios reducidos cuando la fuerza m\u00e1xima es prioritaria<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nota pr\u00e1ctica:<\/strong> Esta tabla compara <strong>los grados de los imanes de neodimio<\/strong> seg\u00fan las prestaciones magn\u00e9ticas del material. Si su producto funciona por encima de ~60\u201370 \u00b0C, no se limite a cambiar a N52: elija el <strong>grado t\u00e9rmico del im\u00e1n<\/strong> adecuado (p. ej., H\/SH\/UH\/EH\/AH) para evitar p\u00e9rdidas irreversibles.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/N42-Vs-N45-Vs-N52-magnet1.webp\" alt=\"Imanes N42, N45 y N52: comparativa 2\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo elegir el grado de im\u00e1n de neodimio adecuado para su aplicaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al seleccionar el grado de im\u00e1n adecuado, es esencial que se corresponda con su aplicaci\u00f3n. Por ejemplo, si el espacio es limitado, <strong>N52<\/strong> es la mejor opci\u00f3n, ya que proporciona la m\u00e1xima fuerza en un formato compacto. Sin embargo, para un uso general, <strong>N35<\/strong> o <strong>N42<\/strong> puede ser m\u00e1s adecuado. Si hay temperaturas elevadas, aseg\u00farese de seleccionar un <strong>grado t\u00e9rmico del im\u00e1n<\/strong> como <strong>N42H<\/strong> o <strong>N52H<\/strong>, lo que proporciona una mayor resistencia a la desmagnetizaci\u00f3n irreversible.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Su aplicaci\u00f3n<\/strong><\/th><th><strong>Grado magn\u00e9tico recomendado<\/strong><\/th><th><strong>Por qu\u00e9<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Uso est\u00e1ndar, sin exposici\u00f3n al calor<\/td><td>N35, N42<\/td><td>Rentable, con una buena relaci\u00f3n entre fuerza magn\u00e9tica y tama\u00f1o<\/td><\/tr><tr><td>Espacio reducido, alta fuerza magn\u00e9tica<\/td><td>N52<\/td><td>Maximiza la fuerza magn\u00e9tica en espacios reducidos<\/td><\/tr><tr><td>Entorno de alta temperatura<\/td><td>N42H, N52H<\/td><td>La estabilidad t\u00e9rmica es cr\u00edtica<\/td><\/tr><tr><td>Temperatura moderada y espacio limitado<\/td><td>N45, N50<\/td><td>Equilibrio entre fuerza magn\u00e9tica y tama\u00f1o para la mayor\u00eda de las aplicaciones<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Si<\/strong> hay poco espacio \u2192 <strong>elija N48\u2013N56<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Si<\/strong> existe un entrehierro \u2192 <strong>reduzca primero el entrehierro \/ aumente el \u00e1rea de contacto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Si<\/strong> si no se conoce con certeza la temperatura \u2192 <strong>pase primero a un grado con un sufijo superior (M\/H\/SH\/UH\/EH\/AH)<\/strong> y ensaye una muestra.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo interpretar una tabla de grados de imanes de neodimio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al comparar los grados de los imanes de neodimio (o cualquier <strong>tabla de grados de imanes<\/strong>), estos tres valores son los m\u00e1s importantes:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1) (BH)max (producto energ\u00e9tico m\u00e1ximo, MGOe)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este es el valor clave que define los grados <strong>Nxx<\/strong> . En general, un (BH)max m\u00e1s alto significa que el material NdFeB puede proporcionar m\u00e1s energ\u00eda magn\u00e9tica <strong>por unidad de volumen<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2) Br (remanencia, normalmente expresada en teslas o gauss)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Br indica qu\u00e9 densidad de flujo magn\u00e9tico puede producir el material cuando est\u00e1 completamente magnetizado. En la pr\u00e1ctica, un Br m\u00e1s alto suele correlacionarse con una tendencia a campos superficiales m\u00e1s intensos, a igualdad de las dem\u00e1s condiciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3) Hcj (coercitividad intr\u00ednseca, kOe o kA\/m)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hcj indica la resistencia a la desmagnetizaci\u00f3n, especialmente importante ante <strong>el calor, las vibraciones y los campos magn\u00e9ticos opuestos<\/strong>. En conjuntos reales (motores, altavoces y mecanismos compactos), la coercitividad suele ser el factor limitante oculto, no el n\u00famero principal del grado.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consejo pr\u00e1ctico: incluso un <strong>entrehierro de 0,2\u20131,0 mm<\/strong> (pintura, recubrimiento galv\u00e1nico, cinta, <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/rubber-coated-magnet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">almohadillas de caucho<\/a>, espesor del recubrimiento) puede reducir la fuerza de desprendimiento m\u00e1s de lo que la aumentar\u00eda subir unos pocos niveles de grado. Por eso, suelo resolver los casos de \u201cfuerza insuficiente\u201d <strong>reduciendo el entrehierro o aumentando el \u00e1rea de contacto<\/strong> antes de pagar por un grado superior.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">N45 frente a N52: \u00bfcu\u00e1l es la diferencia?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al comparar imanes N45 y N52, la principal diferencia es su intervalo de (BH)max. N45 suele situarse entre 43\u201346 MGOe, mientras que N52 se sit\u00faa entre 49\u201352 MGOe. Los imanes N52 tienden a ofrecer un mayor rendimiento magn\u00e9tico con el mismo tama\u00f1o y forma, pero un im\u00e1n N45 m\u00e1s grande podr\u00eda superar a un N52 m\u00e1s peque\u00f1o si se aumenta el volumen. Tenga siempre en cuenta los grados magn\u00e9ticos y la condici\u00f3n de contacto al realizar la selecci\u00f3n final.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan mi experiencia, solo recomiendo pasar a <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/n52-neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">N52<\/a> cuando <strong>el espacio es realmente limitado<\/strong> o cuando no puedo modificar la geometr\u00eda. Si puede aumentar ligeramente el tama\u00f1o, un <strong>im\u00e1n N45 de mayor volumen<\/strong> puede superar a un N52 peque\u00f1o (y puede resultar m\u00e1s f\u00e1cil obtener un suministro constante para la producci\u00f3n en serie).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consejo pr\u00e1ctico de compra: al comparar N45 y N52, tenga siempre en cuenta <strong>la condici\u00f3n real de contacto<\/strong>\u2014si hay pintura, recubrimiento met\u00e1lico, caucho o una peque\u00f1a separaci\u00f3n, la \u201cmejora\u201d obtenida con N52 puede ser menor de lo esperado. (Relacionado: <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/n35-vs-n52-magnet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">im\u00e1n n35 frente a n52<\/a>, <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/n42-vs-n45-vs-n52-magnet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">imanes n45 frente a n52<\/a>)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/maximum-energy.webp\" alt=\"energ\u00eda m\u00e1xima\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Imanes N50 frente a N52<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Grado <strong>N50<\/strong> presentan unas prestaciones magn\u00e9ticas nominales ligeramente inferiores a las de <strong>N52<\/strong>, normalmente dentro del intervalo de <strong>47\u201351 MGOe<\/strong> . En la producci\u00f3n real, el extremo superior de N50 puede solaparse con el extremo inferior de N52, ya que los grados son <strong>intervalos<\/strong>, no valores \u00fanicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si necesita el \u201cm\u00e1ximo rendimiento\u201d m\u00e1s uniforme en un dise\u00f1o compacto, N52 suele ser la opci\u00f3n m\u00e1s segura. Sin embargo, en compras tambi\u00e9n he visto proyectos que eligen N50 cuando ofrece mayor disponibilidad y un coste m\u00e1s favorable, y despu\u00e9s confirman las prestaciones mediante <strong>ensayos con muestras<\/strong> en las condiciones reales de entrehierro y del acero.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/the-power-of-different-grade.webp\" alt=\"fuerza magn\u00e9tica de imanes de distintos grados\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo influye el grado del im\u00e1n en la fuerza magn\u00e9tica?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El rendimiento de un im\u00e1n depende de varios factores:<strong>el tama\u00f1o, la forma, el entrehierro, el espesor del recubrimiento y la superficie de acero<\/strong> con la que est\u00e1 en contacto, no solo del grado. El grado es importante porque refleja las prestaciones magn\u00e9ticas del material NdFeB, pero no <strong>equivale autom\u00e1ticamente a la fuerza de sujeci\u00f3n real<\/strong> en su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En dos imanes del mismo tama\u00f1o y forma, distintos grados podr\u00edan ofrecer una mejora aproximada <strong>10\u201320%<\/strong> en <strong>condiciones ideales de ensayo de desprendimiento<\/strong> (placa de acero limpia y gruesa, con un entrehierro pr\u00e1cticamente nulo). En conjuntos reales, la diferencia de rendimiento suele reducirse al introducir <strong>pintura, recubrimientos met\u00e1licos, almohadillas de caucho, superficies rugosas, acero de poco espesor o incluso una peque\u00f1a separaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un enfoque pr\u00e1ctico de ingenier\u00eda que utilizo consiste en reducir primero el entrehierro o aumentar el \u00e1rea de contacto, si el dise\u00f1o lo permite, y solo despu\u00e9s utilizar un grado superior. Por esta misma raz\u00f3n, un im\u00e1n N45 de mayor tama\u00f1o puede ejercer f\u00e1cilmente m\u00e1s fuerza de desprendimiento que un N52 m\u00e1s peque\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Relacionado: <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/how-strong-is-a-neodymium-magnet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00bfQu\u00e9 fuerza tienen los imanes de neodimio?<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/force-of-differen-grade-NdFeB-magnet-1.webp\" alt=\"fuerza de desprendimiento de imanes de distintos grados\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fuerza de desprendimiento frente a fuerza de cizallamiento (por qu\u00e9 se desliza el im\u00e1n)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fuerza de desprendimiento frente a fuerza de cizallamiento: diferencias clave<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fuerza de desprendimiento<\/strong>: La fuerza de desprendimiento vertical, normalmente mayor.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fuerza de cizallamiento<\/strong>: La fuerza lateral de deslizamiento, normalmente menor.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La fuerza de cizallamiento depende en gran medida del rozamiento superficial<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Estado de la superficie<\/strong>: Las superficies rugosas, recubiertas o con almohadillas de caucho pueden aumentar considerablemente el rozamiento y reducir la facilidad de deslizamiento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Soluci\u00f3n<\/strong>: Puede mejorar el rendimiento aumentando el \u00e1rea de contacto, incrementando el rozamiento o utilizando topes mec\u00e1nicos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ejemplo: aplicaciones reales<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En condiciones reales de uso, si un <strong>el im\u00e1n se monta sobre una superficie rugosa<\/strong>, la <strong>fuerza de cizallamiento suele ser entre un 30% y un 50% menor<\/strong> que la fuerza de desprendimiento.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fuerza de desprendimiento seg\u00fan el grado: por qu\u00e9 las condiciones de ensayo lo cambian todo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Configuraci\u00f3n t\u00edpica del ensayo de fuerza de desprendimiento (la que utiliza la mayor\u00eda de los proveedores)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Espesor de la placa de acero<\/strong><br>La mayor\u00eda de los proveedores utiliza <strong>placas de acero est\u00e1ndar<\/strong>, normalmente de 5\u201310 mm de espesor. El espesor de la placa de acero afecta a la <strong><a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/pot-magnets\/\">fuerza de desprendimiento<\/a> obtenida en el ensayo<\/strong>, ya que modifica el \u00e1rea de contacto entre el im\u00e1n y la superficie de acero.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Estado de la superficie del acero<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Superficie de acero lisa<\/strong>: Genera una mayor fuerza de contacto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Superficie de acero rugosa<\/strong>: Aumenta la fricci\u00f3n y reduce la fuerza de desprendimiento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Recubrimientos\/pintura<\/strong>: Los recubrimientos o las capas de pintura pueden crear entrehierros, lo que reduce la fuerza de desprendimiento.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Entrehierro (0; 0,2; 0,5; 1,0 mm)<\/strong><br><strong>El entrehierro<\/strong> es un factor determinante <strong>fuerza de desprendimiento<\/strong>. Incluso un entrehierro peque\u00f1o (0,2 mm) puede reducir considerablemente la fuerza de desprendimiento real de un im\u00e1n. Entre las causas habituales de entrehierro se encuentran los recubrimientos, las pinturas y las almohadillas de caucho.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Superficie de contacto y alineaci\u00f3n<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Una mayor superficie de contacto<\/strong> aumenta la fuerza de desprendimiento, especialmente cuando una mayor superficie del im\u00e1n est\u00e1 en contacto con la superficie de acero.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Alineaci\u00f3n<\/strong>: La alineaci\u00f3n perfecta del im\u00e1n con la superficie de acero es otro factor que influye en la fuerza de desprendimiento. Una alineaci\u00f3n incorrecta reduce dicha fuerza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Direcci\u00f3n de tracci\u00f3n (vertical o por cizalladura)<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tracci\u00f3n vertical<\/strong>: Es el m\u00e9todo de ensayo m\u00e1s habitual, en el que se tira del im\u00e1n verticalmente para separarlo de la superficie de acero.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tracci\u00f3n por cizalladura<\/strong>: Cuando no se tira del im\u00e1n verticalmente, la fuerza de cizalladura suele ser menor porque la fricci\u00f3n y la superficie de contacto no est\u00e1n optimizadas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 debe confirmar con su proveedor:<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pida a los proveedores que indiquen las condiciones del ensayo de fuerza de desprendimiento<\/strong> (incluidos el estado de la superficie de acero, el entrehierro, la direcci\u00f3n de tracci\u00f3n, etc.).<br>Al comprar imanes, solicite informaci\u00f3n detallada sobre las <strong>condiciones de ensayo<\/strong> a sus proveedores, como el espesor de la placa de acero, el estado de la superficie, la presencia de alg\u00fan recubrimiento y la direcci\u00f3n de tracci\u00f3n durante el ensayo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Compruebe los datos de ensayo del proveedor para asegurarse de que se correspondan con sus condiciones reales de uso.<\/strong><br>Puede solicitar al proveedor <strong>datos de ensayos de fuerza de desprendimiento en condiciones reales<\/strong> y realizar una <strong>validaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n<\/strong>. Por ejemplo, si su aplicaci\u00f3n incluye recubrimientos o superficies rugosas, solicite al proveedor datos de ensayo pertinentes para verificar la fuerza de desprendimiento del im\u00e1n en esas condiciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfTodos los imanes utilizan el mismo sistema de grados?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. <strong>Ferrita, <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/smco-magnet\/\">SmCo<\/a>, y los imanes de NdFeB (neodimio) no comparten el mismo sistema de grados.<\/strong> \u201cLos \u201dgrados de los imanes\u00bb dependen de la familia de materiales y de las normas aplicadas; normalmente se tienen en cuenta <strong>(BH)max, la coercitividad, la remanencia y la estabilidad t\u00e9rmica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para NdFeB (<strong>grados de los imanes de NdFeB<\/strong>), grados como <strong>N35 \/ N42 \/ N52<\/strong> est\u00e1n vinculados principalmente a <strong>(BH)max<\/strong>, por lo que los grados m\u00e1s altos suelen corresponder a un material m\u00e1s potente. En el caso del SmCo (otro <strong>im\u00e1n de tierras raras<\/strong>), la clasificaci\u00f3n por grados tiende a dar prioridad a <strong>la estabilidad a altas temperaturas y la coercitividad<\/strong>. En el caso de la ferrita, la nomenclatura de los grados es diferente y suele centrarse en las propiedades definidas en su propia norma.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/magnet-type-comparison.webp\" alt=\"comparaci\u00f3n de tipos de imanes\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el aprovisionamiento real, el enfoque m\u00e1s seguro consiste en partir de los requisitos de la aplicaci\u00f3n (temperatura, entorno, limitaciones de tama\u00f1o y fuerza de desprendimiento objetivo) y, a continuaci\u00f3n, elegir el tipo y el grado de im\u00e1n adecuados, en lugar de aplicar una \u00fanica tabla a todos los casos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/ferrite-and-neodymium-magnet-compare.webp\" alt=\"comparaci\u00f3n entre imanes de ferrita y de neodimio\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">NdFeB, SmCo o ferrita: \u00bfqu\u00e9 familia de imanes elegir?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Material<\/strong><\/th><th><strong>Fuerza (t\u00edpica)<\/strong><\/th><th><strong>Resistencia a la temperatura<\/strong><\/th><th><strong>Resistencia a la corrosi\u00f3n<\/strong><\/th><th><strong>Coste<\/strong><\/th><th><strong>Aplicaciones m\u00e1s adecuadas<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>NdFeB (neodimio)<\/strong><\/td><td>Alto<\/td><td>Moderada (80\u2013230 \u00b0C)<\/td><td>Baja (requiere recubrimiento)<\/td><td>Moderado<\/td><td>Aplicaciones de alto rendimiento con espacio limitado<\/td><\/tr><tr><td><strong>SmCo (samario-cobalto)<\/strong><\/td><td>Alto<\/td><td>Muy alta (hasta 350 \u00b0C)<\/td><td>Alto<\/td><td>Alto<\/td><td>Aplicaciones a alta temperatura, sector aeroespacial<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ferrita (cer\u00e1mica)<\/strong><\/td><td>Moderado<\/td><td>Moderada (hasta 250 \u00b0C)<\/td><td>Moderado<\/td><td>Baja<\/td><td>Aplicaciones econ\u00f3micas y de baja potencia<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Letras adicionales en los grados de los imanes de neodimio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A veces, los grados de los imanes de neodimio incluyen letras adicionales al final (por ejemplo: <strong>N42H, N42SH, N42UH<\/strong>). Estas letras indican principalmente la <strong>resistencia a la temperatura<\/strong>\u2014es decir, la capacidad del im\u00e1n para soportar el calor sin sufrir una desmagnetizaci\u00f3n irreversible. Los imanes est\u00e1ndar de NdFeB suelen estar clasificados para <strong>\u2264 80 \u00b0C<\/strong>, pero la \u201ctemperatura ambiente\u201d no siempre refleja las condiciones reales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En aplicaciones reales, la temperatura es una de las causas ocultas de fallo m\u00e1s habituales. He visto imanes que daban resultados perfectos en ensayos de fuerza de desprendimiento a temperatura ambiente, pero perd\u00edan fuerza r\u00e1pidamente tras instalarse cerca de <strong>estatores de motores, componentes de frenos, calefactores o carcasas cerradas<\/strong> donde el calor se acumula y no puede disiparse. Si no se conoce la exposici\u00f3n t\u00e9rmica del dise\u00f1o, la selecci\u00f3n correcta del <strong>grado t\u00e9rmico del im\u00e1n<\/strong> suele ser m\u00e1s importante que buscar el n\u00famero N m\u00e1s alto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\ud83c\udf21\ufe0f Grados de temperatura de los imanes de neodimio (letras de sufijo)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los imanes de NdFeB est\u00e1ndar suelen estar especificados para \u2264 80 \u00b0C.<\/strong> Si su aplicaci\u00f3n funciona a temperaturas elevadas (motores, carcasas cerradas, proximidad a calefactores), elija un grado con sufijo de temperatura.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Sufijo<\/th><th>Temperatura m\u00e1xima de funcionamiento t\u00edpica<\/th><th>Cu\u00e1ndo utilizarlo<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>M<\/strong><\/td><td>\u2264 100 \u00b0C<\/td><td>Calor moderado, margen de seguridad b\u00e1sico<\/td><\/tr><tr><td><strong>H<\/strong><\/td><td>\u2264 120 \u00b0C<\/td><td>Entornos c\u00e1lidos cerca de motores\/aparatos<\/td><\/tr><tr><td><strong>SH<\/strong><\/td><td>\u2264 150 \u00b0C<\/td><td>Temperaturas m\u00e1s elevadas, equipos cerrados, funcionamiento estable<\/td><\/tr><tr><td><strong>UH<\/strong><\/td><td>\u2264 180 \u00b0C<\/td><td>Condiciones industriales a altas temperaturas<\/td><\/tr><tr><td><strong>EH<\/strong><\/td><td>\u2264 200 \u00b0C<\/td><td>Temperaturas muy elevadas; se requiere una alta resistencia a la desmagnetizaci\u00f3n<\/td><\/tr><tr><td><strong>AH<\/strong><\/td><td>\u2264 230 \u00b0C<\/td><td>Temperaturas extremas; verificar mediante la ficha t\u00e9cnica\/ensayos<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Regla pr\u00e1ctica que aplico:<\/strong> si el im\u00e1n est\u00e1 cerca de una fuente de calor y no tiene una certeza del 100% sobre la temperatura m\u00e1xima real, suba al menos <strong>una clase de temperatura<\/strong> (por ejemplo, de est\u00e1ndar a H o de H a SH) y val\u00eddelo mediante un ensayo r\u00e1pido con una muestra.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nota: los l\u00edmites de temperatura son orientaciones habituales del sector. Conf\u00edrmelos siempre con la ficha t\u00e9cnica de su proveedor y realice ensayos si la aplicaci\u00f3n es cr\u00edtica.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/temperature-of-magnet.webp\" alt=\"temperatura de los imanes de neodimio\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 significa realmente \u201ctemperatura m\u00e1xima de funcionamiento\u201d?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Temperatura de funcionamiento y fallo del im\u00e1n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El grado de temperatura (M\/H\/SH\/UH\/EH\/AH) indica la <strong>temperatura m\u00e1xima de funcionamiento<\/strong> durante periodos prolongados, <strong>no<\/strong> su temperatura de pico.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Temperatura de funcionamiento continuo<\/strong>: la temperatura m\u00e1xima que el im\u00e1n puede soportar durante el funcionamiento continuo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Temperatura de pico<\/strong>: la temperatura m\u00e1xima que el im\u00e1n puede soportar durante periodos breves antes de sufrir una desmagnetizaci\u00f3n irreversible.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo evitar una selecci\u00f3n incorrecta del grado de temperatura:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si el im\u00e1n est\u00e1 situado cerca de una fuente de calor (como motores, calentadores o equipos cerrados), <strong>la temperatura ambiente puede ser entre 20 y 40 \u00b0C superior a la temperatura superficial real<\/strong> del im\u00e1n.<\/li>\n\n\n\n<li>Al seleccionar el <strong>grado de temperatura<\/strong>, es aconsejable elegir un grado <strong>un nivel superior<\/strong> si existen dudas sobre las condiciones de temperatura. Si es posible, realice ensayos con muestras para confirmarlo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Especificaciones de los imanes (tabla de referencia de grados de imanes de NdFeB)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n se muestra una tabla de referencia con los intervalos de propiedades t\u00edpicos de los grados habituales de <strong>grados de los imanes de NdFeB<\/strong>. Cuando los ingenieros consultan una <strong>tabla de grados de imanes de neodimio<\/strong>, las columnas m\u00e1s pr\u00e1cticas en las que centrarse son <strong>Br<\/strong> (remanencia), <strong>Hcj<\/strong> (coercitividad intr\u00ednseca) y <strong>(BH)max<\/strong> (producto energ\u00e9tico).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>C\u00f3mo utilizo esta tabla en proyectos reales:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Uso <strong>(BH)max<\/strong> para comparar los intervalos de prestaciones magn\u00e9ticas de los grados (N35 frente a N42 y N52).<\/li>\n\n\n\n<li>Comprobaci\u00f3n <strong>Hcj<\/strong> si hay calor, vibraciones o campos opuestos (en estos casos son importantes los grados con sufijo de temperatura).<\/li>\n\n\n\n<li>Considere todos los valores como <strong>intervalos<\/strong> y conf\u00edrmelos en la ficha t\u00e9cnica del proveedor para el lote\/sistema de materiales exacto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th rowspan=\"3\">\n<p>Material<br>Magnetizaci\u00f3n<br>el grado magn\u00e9tico<\/p>\n<\/th><th colspan=\"2\">Remanencia<\/th><th colspan=\"4\">Coercitividad<\/th><th colspan=\"2\">Producto<br>energ\u00e9tico<\/th><th rowspan=\"2\">M\u00e1x.<br>Temperatura<\/th><\/tr><tr><th colspan=\"2\">Br<\/th><th colspan=\"2\">bHc<\/th><th colspan=\"2\">iHc<\/th><th colspan=\"2\">(BxH)max<\/th><\/tr><tr><th>gauss (G)<\/th><th>tesla (T)<\/th><th>kOe<\/th><th>k\/m<\/th><th>kOe<\/th><th>k\/m<\/th><th>MGOe<\/th><th>kJ\/m\u00b3<\/th><th>\u00b0C<\/th><\/tr><tr><td>N30<\/td><td>10800-11200<\/td><td>1.08-1.12<\/td><td>9.8-10.5<\/td><td>780-836<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>28-30<\/td><td>223-239<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N33<\/td><td>11400-11700<\/td><td>1.14-1.17<\/td><td>10.3-11.0<\/td><td>820-876<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>31-33<\/td><td>247-263<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N35<\/td><td>11700-12100<\/td><td>1.17-1.21<\/td><td>10.8-11.5<\/td><td>860-915<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>33-35<\/td><td>263-279<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N38<\/td><td>12200-12600<\/td><td>1.22-1.26<\/td><td>10.8-11.5<\/td><td>860-915<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>36-38<\/td><td>287-303<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N40<\/td><td>12600-12900<\/td><td>1.26-1.29<\/td><td>10.5-12.0<\/td><td>860-955<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>38-40<\/td><td>303-318<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N42<\/td><td>12900-13200<\/td><td>1.29-1.32<\/td><td>10.8-12.0<\/td><td>860-955<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>40-42<\/td><td>318-334<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N45<\/td><td>13200-13700<\/td><td>1.32-1.37<\/td><td>10.8-12.5<\/td><td>860-995<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>43-45<\/td><td>342-358<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N48<\/td><td>13700-14200<\/td><td>1.37-1.42<\/td><td>10.8-12.5<\/td><td>860-995<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>45-48<\/td><td>358-382<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N50<\/td><td>14000-14600<\/td><td>1.40-1.46<\/td><td>10.8-12.5<\/td><td>860-995<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>47-51<\/td><td>374-406<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><tr><td>N52<\/td><td>14200-14700<\/td><td>1.42-1.47<\/td><td>10.8-12.5<\/td><td>860-995<\/td><td>\u2265 12<\/td><td>\u2265 955<\/td><td>48-53<\/td><td>380-422<\/td><td>\u2264 80<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grado de un im\u00e1n es un indicador fundamental de las prestaciones del material NdFeB, pero no es el \u00fanico factor que determina la fuerza de sujeci\u00f3n real. Al elegir un im\u00e1n de neodimio, recomiendo tomar el grado como punto de partida (tomando como referencia una <strong>tabla de grados de imanes<\/strong>), y verificar despu\u00e9s las prestaciones finales teniendo en cuenta el <strong>tama\u00f1o y la forma del im\u00e1n, el entrehierro, el, <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/neodymium-magnet-coating\/\">espesor del recubrimiento<\/a>,  y el estado de la superficie de acero<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio suelen ser mucho m\u00e1s potentes que los imanes de ferrita, y el n\u00famero de grado est\u00e1 relacionado con el <strong>intervalo de (BH)max expresado en MGOe<\/strong>. Por \u00faltimo, las letras de sufijo de temperatura (<strong>M\/H\/SH\/UH\/EH\/AH<\/strong>) tienen gran importancia en equipos reales: si no se conoce con certeza la exposici\u00f3n a la temperatura, elegir correctamente el <strong>grado t\u00e9rmico del im\u00e1n<\/strong> (o ensayar una muestra en condiciones reales) suele ser la forma m\u00e1s r\u00e1pida de evitar sorpresas posteriores en las prestaciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fuerza de un im\u00e1n de neodimio n52<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"\/es\/n52-neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Imanes de neodimio N52<\/a> suelen situarse en el intervalo de <strong>49\u201352 MGOe<\/strong> del producto energ\u00e9tico m\u00e1ximo. En la pr\u00e1ctica, N52 es uno de los m\u00e1s altos disponibles habitualmente <strong>los grados de los imanes de neodimio<\/strong>, pero la fuerza de sujeci\u00f3n real sigue dependiendo en gran medida del tama\u00f1o y la forma del im\u00e1n, del entrehierro y del estado de la superficie de acero utilizada en el ensayo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo se clasifican los imanes?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes suelen clasificarse seg\u00fan <strong>el tipo de material<\/strong>, <strong>el grado magn\u00e9tico<\/strong>, y <strong>el rendimiento medido<\/strong>. En el caso del NdFeB (<strong>grados de los imanes de NdFeB<\/strong>), el grado (N35, N42, N52) se refiere principalmente al <strong>(BH)max<\/strong>, por lo que los grados superiores suelen indicar un material magn\u00e9tico de mayor rendimiento <strong>a igual volumen<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fuerza de sujeci\u00f3n real suele expresarse como <strong>fuerza de desprendimiento<\/strong>, pero esa cifra depende en gran medida de las condiciones de ensayo (espesor del acero, acabado superficial y, especialmente, entrehierro). El campo magn\u00e9tico superficial puede medirse en <strong>gauss<\/strong>, y la clasificaci\u00f3n t\u00e9rmica es importante porque el NdFeB puede perder fuerza magn\u00e9tica si se sobrecalienta; por eso <strong>grados de temperatura de los imanes<\/strong> (H\/SH\/UH\/EH\/AH) son importantes en muchas aplicaciones. En compras, siempre solicito al proveedor las condiciones del ensayo de fuerza de desprendimiento, ya que un \u201cmismo im\u00e1n\u201d puede dar resultados muy distintos con diferentes configuraciones de ensayo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 significa N52 en un im\u00e1n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un im\u00e1n N52 es un im\u00e1n de neodimio (NdFeB) de grado alto. El \u201c52\u201d est\u00e1 relacionado con su <strong>intervalo de (BH)max (aproximadamente 49\u201352 MGOe)<\/strong>, por lo que figura entre los primeros puestos de la mayor\u00eda de las <strong>tablas de grados de imanes de neodimio<\/strong>. En general, un grado m\u00e1s alto proporciona mejores prestaciones magn\u00e9ticas del material, pero la fuerza de sujeci\u00f3n real tambi\u00e9n depende del tama\u00f1o y la forma del im\u00e1n, as\u00ed como de las condiciones de contacto en la aplicaci\u00f3n, especialmente del entrehierro y de la superficie de acero.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfCu\u00e1l es el mejor grado de im\u00e1n de neodimio para la mayor\u00eda de las aplicaciones?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>N52 es el mejor para aplicaciones de altas prestaciones<\/strong> debido a su mayor fuerza magn\u00e9tica. Sin embargo, <strong>N42 y N35<\/strong> suelen ser suficientes para aplicaciones menos exigentes y ofrecen un buen equilibrio entre fuerza, coste y disponibilidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfEs N42SH m\u00e1s fuerte que N52?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>No, N42SH no es m\u00e1s fuerte que N52.<\/strong> N42SH hace referencia al grado (N42) y a la tolerancia t\u00e9rmica (SH). N52 tiene una fuerza magn\u00e9tica mayor, mientras que SH indica resistencia al calor de hasta 150 \u00b0C.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 mi im\u00e1n parece tener menos fuerza despu\u00e9s de instalarlo?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los imanes pueden parecer menos potentes despu\u00e9s de la instalaci\u00f3n debido a entrehierros o a interferencias de otros materiales.<\/strong> Una alineaci\u00f3n incorrecta o la presencia de materiales no ferrosos entre el im\u00e1n y la superficie pueden reducir la fuerza efectiva y hacer que el im\u00e1n parezca menos potente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 condiciones de ensayo debo usar para comparar la fuerza de desprendimiento?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Realice el ensayo de fuerza de desprendimiento sobre una superficie plana y limpia de acero.<\/strong> Aseg\u00farese de que no haya entrehierros, recubrimientos ni residuos entre el im\u00e1n y el acero, ya que pueden reducir la fuerza medida y afectar a la precisi\u00f3n del ensayo de fuerza de desprendimiento.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Magnets come in various grades, especially for neodymium magnets (NdFeB). 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