
مغناطش فرآیندی است که طی آن آهنرباها مغناطیسی میشوند و خواص مشخصه عناصر مغناطیسی را به دست میآورند.
با توجه به این پدیده، جسم قدرت جذب یا دفع یک جسم فلزی را به دست می آورد. انواع مختلفی از مغناطش آهنربا وجود دارد که بستگی به خط القاء و به عبارت دیگر نحوه نمایش میدان مغناطیسی آن آهنربا دارد.
مواد فرومغناطیسی را می توان با القای مغناطیسی، مغناطیسی کرد که در آن میدان های مغناطیسی، میدان های الکتریکی تولید می کنند. مغناطیس القا شده توسط قدرت چنین میدانی ایجاد می شود.
3 شکل مغناطش وجود دارد که عبارتند از:
در این نوع مغناطش که به مغناطش محوری نیز معروف است خطوط القای مغناطیسی از یک قطب به قطب دیگر (از بالا به پایین) می روند. در شکل زیر، می توانیم چندین مغناطیس با تعداد قطب های مختلف پیدا کنیم که همه ی آن ها دارای مغناطش محوری هستند.
| تعداد قطب ها | نمونه |
| تک قطبی (نمونه ۱) | ![]() کاربرد: طراحی ساده |
| تک قطبی (نمونه ۲) | ![]() کاربرد: طراحی متمرکز |
| تک قطبی، تک قطبی | ![]() کاربرد: دو منطقه مغناطیسی |
| دو قطبی | ![]() کاربرد: تعادل مغناطیسی |
| چهار قطبی (نمونه ۱) | ![]() کاربرد: قدرت بالا |
| چهار قطب در یک طرف | ![]() کاربرد: تمرکز در یک جهت |
| چندین قطبی | ![]() کاربرد: کاربردهای پیچیده |
همان طور که می بینیم همه قطب ها دارای یک مغناطیس افقی هستند.
مغناطش شعاعی در مغناطیس کردن حلقه ها، دیسک ها و استوانه ها اتفاق می افتد. علاوه بر این، نمایش خطوط میدان مغناطیسی در سراسر شعاع یافت می شود. این نوع مغناطش در ساخت موتورها و حسگرها کاربرد دارد.
| تعداد قطب ها | نمونه |
| تک قطبی | کاربرد: طراحی ساده |
موادی که به صورت قطری مغناطیسی شده اند مغناطشی در عرض آهنربا دارند، یعنی در سراسر قطر (از راست به چپ) قرار دارد. همانطور که مشاهده می شود همه قطب ها دارای مغناطشی عمودی هستند.
| تعداد قطب ها | نمونه |
| تک قطبی | ![]() کاربرد: نگهداری قطعات در گیرههای مغناطیسی ساده |
| چندین قطبی | ![]() کاربرد: موتورها و ژنراتورهای با قدرت بالا |
| قطر و جهتگیری یک قطب | ![]() کاربرد: جداسازی دقیق فلزات با تمرکز مغناطیسی |
| قطر و جهتگیری چهار قطب | ![]() کاربرد: موتورهای الکتریکی با میدان چندجهته |
تفاوت بین مغناطش محوری و قطری در محل میدان مغناطیسی نهفته است. مغناطش محوری، با داشتن جهت مغناطیسی افقی، نیرو بر آن وجوه غالب خواهد بود. از طرف دیگر، آهنربا با مغناطش قطری، در راستای قطر مغناطیسی می شود. علاوه بر این دو نوع، مغناطش شعاعی نیز وجود دارد. که دارای قطب های متعدد است، بنابراین طیف وسیع تری از کاربردها را شامل می شود.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

آهنرباهای عناصر خاکی کمیاب مانند نئودیمیوم و ساماریوم کبالت، از قویترین آهنرباهای دائم تجاری هستند. در این راهنمای جامع میخوانید این آهنرباها از چه ساخته میشوند، چرا با وجود نامشان الزاماً کمیاب نیستند، چه تفاوتی دارند، در چه کاربردهایی استفاده میشوند و هنگام حمل، نگهداری و انتخاب آنها چه نکات ایمنی و فنی را باید رعایت کرد.

آهنرباهای عناصر کمیاب مانند نئودیمیوم (NdFeB) و ساماریوم کبالت (SmCo) به دلیل قدرت مغناطیسی بالا و عملکرد قابل اعتماد، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال، چسباندن این آهنرباهای قدرتمند به سطوح مختلف نیازمند انتخاب صحیح چسب، آمادهسازی مناسب سطح و توجه به عواملی مانند مقاومت حرارتی، شرایط محیطی و میزان بار وارد شده است. در این مقاله، بهترین روشهای چسباندن آهنرباهای عناصر کمیاب، انواع چسبهای مناسب شامل اپوکسی، سیانواکریلات، چسبهای ساختاری دو جزئی و پلییورتان، همچنین نکات مهم برای ایجاد اتصالی محکم و بادوام بررسی میشود. انتخاب روش مناسب اتصال میتواند عمر مفید آهنربا و عملکرد آن را در کاربردهای صنعتی و تخصصی افزایش دهد.

آهنربا چگونه کار میکند؟ با ساختار اتم، نقش الکترونها، حوزههای مغناطیسی و انواع آهنرباهای نئودیمیومی، فریتی، آلنیکو و ساماریوم کبالت آشنا شوید.

گشتاور مغناطیسی یکی از مهمترین شاخصهایی است که برای بررسی و تأیید کیفیت آهنربا استفاده میشود. این ویژگی، معیاری برای سنجش توان کلی مغناطیسی آهنربا است و در صنعت آهنربا، کنترل کیفیت و تولید قطعات مغناطیسی کاربرد زیادی دارد.

آهنربا چگونه کار میکند؟ در این مقاله با نحوه عملکرد آهنربای دائمی، گرید نئودیمیوم، قدرت آهنربا، افزایش کشش و عوامل کاهش عمر آن آشنا شوید.