ขนาดของแรงดูดของแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับความแรงของสนามแม่เหล็กและพื้นที่การดูดซับ ยิ่งความแรงของสนามแม่เหล็กมากเท่าใดพื้นที่การดูดซับก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นและยิ่งแรงดูดมากขึ้นเท่านั้น

เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าจุดทำงานของแม่เหล็กอยู่ที่จุดพลังงานแม่เหล็กสูงสุดได้อย่างไร เมื่อแม่เหล็กอยู่ในสถานะของการดูดซับโดยตรงกับวัสดุที่ถูกดูดซับแรงดูดซับของมันจะถูกกำหนดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กช่องว่างอากาศและพื้นที่ดูดซับ การใช้แม่เหล็กทรงกระบอกเป็นตัวอย่างเมื่อ h/d≈ 0. 6, จุดศูนย์กลางPC≈1และเมื่ออยู่ใกล้กับจุดทำงานของผลิตภัณฑ์พลังงานแม่เหล็กสูงสุดแรงดูดที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกฎที่แม่เหล็กมักได้รับการออกแบบเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างแบนเป็นชิ้นส่วนการดูดซับ การใช้แม่เหล็ก N35 D10*6 เป็นตัวอย่างผ่านการจำลอง FEA สามารถคำนวณได้ว่าแรงดูดของแผ่นเหล็กดูดซับอยู่ที่ประมาณ 27N ซึ่งเกือบจะถึงค่าสูงสุดของแม่เหล็กของปริมาตรเดียวกันซึ่งเป็น 780 เท่าของมัน น้ำหนัก.
แม่เหล็กสี่เหลี่ยมมีความคล้ายคลึงกับแม่เหล็กวงกลม เมื่อดูดซับโดยตรงไปยังวัสดุที่ถูกดูดซับจุดศูนย์กลางPC≈1นั่นคือใกล้กับจุดทำงานของผลิตภัณฑ์พลังงานแม่เหล็กสูงสุดและแรงดูดจะไปถึงค่าสูงสุดของแม่เหล็กปริมาตรเดียวกันเช่น 10*10* 6.5 หรือ 15*10*8

ทำไมแรงดูดของกแม่เหล็กการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงเดียวกันมากหลังจากถูกทำให้เป็นแม่เหล็กหลายขั้ว? เหตุผลก็คือพื้นที่การดูดซับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กผ่านวัตถุที่ถูกดูดซับเพิ่มขึ้นมาก ไดอะแกรมสายแม่เหล็กด้านล่างแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของเส้นแม่เหล็กที่ผ่านแผ่นเหล็กของแม่เหล็กแม่เหล็กหลายขั้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การใช้แม่เหล็ก N35 D10*6 เป็นตัวอย่างมันถูกสร้างขึ้นเป็นแม่เหล็กสองขั้ว แรงดูดของแผ่นเหล็กการดูดซับการจำลอง FEA นั้นมีน้ำหนักประมาณ 1,100 เท่า

หลังจากแม่เหล็กถูกสร้างเป็นแม่เหล็กหลายขั้วแต่ละขั้วจะเทียบเท่ากับแม่เหล็กที่บางลงและค่าพีซีก็เปลี่ยนไป มันไม่สามารถคำนวณได้อีกต่อไปตามค่าพีซีที่มีขนาดโดยรวม ดังนั้นขนาดที่เหมาะสมที่สุดของมันจึงไม่ได้ H/d≈ 0. 6 แต่เป็นแม่เหล็กที่ประจบ ขนาดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้เป็นแม่เหล็กหลายขั้วและจำนวนเสา











































