Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает воздействие на видимый наружный полюс, усиливая его и увеличивая силу сцепления. Таким образом магнитные держатели в стальном корпусе характеризуются относительно высокой грузоподъемностью. Рабочий диапазон магнитного поля при этом снижается.
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает воздействие на видимый наружный полюс, усиливая его и увеличивая силу сцепления. Таким образом магнитные держатели в стальном корпусе характеризуются относительно высокой грузоподъемностью. Рабочий диапазон магнитного поля при этом снижается.
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает воздействие на видимый наружный полюс, усиливая его и увеличивая силу сцепления. Таким образом магнитные держатели в стальном корпусе характеризуются относительно высокой грузоподъемностью. Рабочий диапазон магнитного поля при этом снижается.
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает воздействие на видимый наружный полюс, усиливая его и увеличивая силу сцепления. Таким образом магнитные держатели в стальном корпусе характеризуются относительно высокой грузоподъемностью. Рабочий диапазон магнитного поля при этом снижается.
NdFeB. N38. Размеры кольца Dвнешн=15мм, dвнутр=7,5/4,5мм (переходящий, под шуруп), H=5 мм. Магнит имеет переходящий внутренний диаметр. Применение: магнитный репеж, рекламные стенды под продукцию на магнитных держателях, скрытые лючки, "ревизии" полочки на магнитных фиксаторах под шуруп и т.д.
NdFeB. N38. Размеры кольца Dвнешн=15мм, dвнутр=7/3,5мм (переходящий, под шуруп), H=3 мм. Магнит имеет переходящий внутренний диаметр. Применение: магнитный крепеж, рекламные стенды под продукцию на магнитных держателях, скрытые лючки, "ревизии" полочки на магнитных фиксаторах под шуруп и т.д.
Неодимовые магниты с резиновым покрытием многополюсная конструкция обеспечивает плотное магнитное поле на удерживающей поверхности. Они составляют альтернативу стандартным неодимовым магнитам с никелированием для того, чтобы избежать царапин.
Неодимовые магниты с резиновым покрытием многополюсная конструкция обеспечивает плотное магнитное поле на удерживающей поверхности. Они составляют альтернативу стандартным неодимовым магнитам с никелированием для того, чтобы избежать царапин.