A mágneses alkalmazásoknál mindenki nagy figyelmet fordít a mágnesek vonzására. A mágnes vonzási ereje kiszámítható (húzóerő kalkulátor). A következő képlet használható referenciaként. Megjegyzendő azonban, hogy a képlet alapértelmezett feltételei ideálisak, vagyis a mágneses tér eloszlása nagyon egyenletes. A vonzott tárgy mágneses permeabilitása nagyon magas (gyenge mágnesesség). Anyagok, mint a 300-as sorozatú rozsdamentes acél és néhány egyéb vasötvözet nem alkalmazható), a vastagság és az adszorpciós terület elegendő (a vastagság és a terület növelésével nem növekszik a szívóerő, azaz a mágneses szivárgástól függetlenül), még így is a számított érték továbbra is csak referenciaként használható, pontos számításként nem használható.
(Közülük S az adszorpciós területet, B a légrés mágneses fluxussűrűségét, μ0 pedig a vákuummágneses permeabilitást (ami egy állandó, μ0=4π*10-7 ).)
Hogyan lehet javítani a mágnesek vonzerejét?
1. Növelje az adszorpciós területet
A vonzandó tárgynak legalább a mágnes adszorpciós felületét fednie kell, és ha a körülmények megengedik, a tárgy vastagsága növelhető.

Amikor a mágnes magához von egy vaslemezt:
Minél nagyobb az adszorpciós terület a vaslemez és a mágnes között, annál nagyobb a szívóerő a mágnes és a vaslemez között. Ha az adszorpciós terület egyenlő a mágnes területével, a szívóerő növekedési tendenciája fokozatosan lelassul. Ha a vaslemez elég nagy, megnő. Előfordulhat, hogy a vaslemez területe nem javítja a szívóerőt;
Ha a vaslemez területe azonos, ha a vaslemez vastagsága vékony, a vaslemez vastagságának növelése növelheti a szívóerőt. Ha a vaslemez vastagabb, a vaslemez vastagságának növelése által okozott szívóerő-növekedés fokozatosan kiegyenlítődik, amíg javulás nem következik be.
2. Növelje a légrés mágneses fluxus sűrűségét

A mágneses tér szimulációs diagramjából láthatjuk, hogy a mágnes bipoláris mágnesezésre váltása után a mágneses fluxus szivárgása jelentősen csökken, és a mágneses erővonalak nagy része zárt mágneses kört képez az adszorbeált vasdarab belsejében.

Ha tovább növeljük a pólusok számát, és a mágnes aljára mágneses vezetőlapot helyezünk, akkor a mágneses szivárgás tovább csökken, és a szívóerő tovább javul.

A mágneses alkatrészek jelenlegi tervezési irányvonala a mágneses mező maximális kihasználása. Többpólusú mágneses áramkörök vagy Halbach mágneses áramkörök tervezésével, vagy egyes nagy mágneses permeabilitású anyagok vezetésével a mágneses tér a lehető legtöbb tárgyon áthaladhat. A tárgyak vonzása a mágneses áramkör zárt hurkát képezi. Tipikus alkalmazások a következők:
A gumimágneseket többszintű mágnesezésre tervezték, némelyik kétoldalas többpólusú, néhány pedig egyoldalas többpólusú. A gumimágnesek mágneses teljesítménye nagyon alacsony, de a többpólusú mágneses áramkör kialakítása után a mágneses tér sűrűn oszlik el a felületen. A mágneses szivárgás nagyon kicsi az adszorpció során, ami jobb adszorpciós hatást eredményez;

A mágneses eszközöket, például az ajtószívókat, mágneses áteresztő lemezek vezetik. Adszorbeáláskor a mágneses áramkör szinte kialakul az adszorbeálandó tárgyból. Ily módon a mágneses tér kihasználtsága nagyon magas. Az intuitív élmény egy kis mágneses szívókészüléké. , a szívóerő hatalmas közvetlen érintkezés esetén.











































