Strukturierte Komponentendaten · 2026

Feldmagnet

Ein Feldmagnet ist eine kritische elektromagnetische Komponente in Vibrationserregern, die ein konstantes Magnetfeld erzeugt, um elektrische Energie in mechanische Vibration umzuwandeln.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Feldmagnet wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Feldmagnet ist eine kritische elektromagnetische Komponente in Vibrationserregereinheiten, die ein konstantes Magnetfeld erzeugt, das für die Umwandlung elektrischer Energie in mechanische Vibration erforderlich ist. In industriellen Anwendungen besteht er typischerweise aus hochwertigen magnetischen Materialien, die in spezifischen Konfigurationen angeordnet sind, um die Flussdichte und Richtungsstabilität zu optimieren. Diese Komponente arbeitet mit Ankern oder beweglichen Spulen zusammen, um durch elektromagnetische Induktionsprinzipien kontrollierte oszillierende Kräfte zu erzeugen. Der Feldmagnet arbeitet, indem er ein festes Magnetfeld im elektromagnetischen Kreis des Vibrationserregers erzeugt. Wenn Wechselstrom durch die Ankerspule fließt, die sich in diesem Feld befindet, erzeugt er gemäß dem Lorentzschen Gesetz (F = BIL) eine veränderliche elektromagnetische Kraft. Diese Kraft verursacht eine mechanische Auslenkung, die proportional zur Amplitude und Frequenz des Stroms ist, und erzeugt so kontrollierte Vibrationen. Permanentmagnet-Versionen halten eine konstante Feldstärke aufrecht, während Elektromagnet-Versionen eine einstellbare Feldintensität durch Gleichstrom-Erregungssteuerung ermöglichen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Feldmagnet ist eine kritische elektromagnetische Komponente in Vibrationserregereinheiten, die ein konstantes Magnetfeld erzeugt, das für die Umwandlung elektrischer Energie in mechanische Vibration erforderlich ist. In industriellen Anwendungen besteht er typischerweise aus hochwertigen magnetischen Materialien, die in spezifischen Konfigurationen angeordnet sind, um die Flussdichte und Richtungsstabilität zu optimieren. Diese Komponente arbeitet mit Ankern oder beweglichen Spulen zusammen, um durch elektromagnetische Induktionsprinzipien kontrollierte oszillierende Kräfte zu erzeugen.

Der Feldmagnet arbeitet, indem er ein festes Magnetfeld im elektromagnetischen Kreis des Vibrationserregers erzeugt. Wenn Wechselstrom durch die Ankerspule fließt, die sich in diesem Feld befindet, erzeugt er gemäß dem Lorentzschen Gesetz (F = BIL) eine veränderliche elektromagnetische Kraft. Diese Kraft verursacht eine mechanische Auslenkung, die proportional zur Amplitude und Frequenz des Stroms ist, und erzeugt so kontrollierte Vibrationen. Permanentmagnet-Versionen halten eine konstante Feldstärke aufrecht, während Elektromagnet-Versionen eine einstellbare Feldintensität durch Gleichstrom-Erregungssteuerung ermöglichen.
Funktionsprinzip
The field magnet operates by establishing a fixed magnetic field within the vibration exciter's electromagnetic circuit. When alternating current passes through the armature coil positioned within this field, it creates a varying electromagnetic force according to Lorentz's law (F = BIL). This force causes mechanical displacement proportional to the current's amplitude and frequency, generating controlled vibrations. Permanent magnet versions maintain constant field strength, while electromagnet versions allow adjustable field intensity through DC excitation control.
Materialien
Hochwertige Neodym-Eisen-Bor-Magnete (NdFeB) (Qualität N35-N52)Samarium-Kobalt (SmCo) für Hochtemperaturanwendungen oder lamellierte Siliziumstahlkerne mit Kupferwicklungen für Elektromagnet-Versionen. Schutzbeschichtungen umfassen Nickel-Kupfer-Nickel-Beschichtung (Ni-Cu-Ni) oder Epoxidharz-Verkapselung für Korrosionsbeständigkeit.
Weight
0.5-15 kg depending on application
Coercivity
≥ 800 kA/m
Dimensions
Customizable per exciter design
Field Uniformity
±5% across working gap
Magnetic Flux Density
0.8-1.5 Tesla
Einsatztemperatur
-40°C to +150°C
Normen
ISO 19453-2DIN EN 60529IEC 60034

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Feldmagnet.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Thermal overload exceeding Curie temperature->Partial or complete demagnetization->Install temperature sensors with automatic shutdown at 80% of maximum operating temperature, use high-temperature grade magnets (SmCo) for demanding applications
Mechanical stress from vibration transmission->Magnet cracking or delamination->Implement shock-absorbing mounting systems, use encapsulated magnet designs, conduct regular visual inspections for cracks

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Magnetic field interference with nearby equipment
1
Demagnetization at high temperatures
2
Corrosion in humid environments
3
Mechanical fatigue from continuous vibration

Konformität und Prüfung

tolerance
Magnetic flux density tolerance ±3%, dimensional tolerance IT7 grade, axial alignment within 0.1mm
test method
Gauss meter measurement per ISO 2178, thermal cycling test per IEC 60068-2-14, vibration endurance test per ASTM D3580

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the difference between permanent and electromagnetic field magnets in vibration exciters?

Permanent magnets provide constant field strength without power consumption but offer fixed intensity. Electromagnets allow adjustable field strength through DC current control but require continuous power and cooling systems. Permanent magnets are preferred for stable frequency applications, while electromagnets suit variable amplitude requirements.

How does field magnet degradation affect vibration exciter performance?

Magnet degradation reduces magnetic flux density, decreasing force output and causing inconsistent vibration amplitudes. This leads to inaccurate test results, reduced system efficiency, and potential resonance shifts. Regular flux testing and thermal monitoring are recommended for maintenance.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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