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Barre magnétique

Une barre magnétique peut avoir de nombreuses utilisation : porte-couteau magnétique, porte-outil, filtrage, nettoyage de pièce métallique ou encore fixation de bâche...

 

Vous trouverez ici différents modèles de barre magnétique, à aimantation continue ou discontinue. 

 

Nous assemblons nos barres magnétiques dans notre atelier de Sassenage, en Isère, à partir d'aimants néodyme très puissants que nous insérons dans des profilés en aluminium, ou bien dans des barres en bois travaillée par un ébéniste.

 

Contactez-nous si vous avez besoin d'une fabrication sur mesure : nous pouvons ajuster la longueur et la puissance d'aimantation des barres magnétiques

barre aimantée souple double face

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Barre magnétique néodyme à aimantation continue

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Porte couteau aimanté

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Bande Flexidyme

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Barre aimantée porte-outil avec adhésif

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Barre magnétique néodyme à visser

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Barre magnétique néodyme à aimantation discontinue

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Questions fréquentes sur cette gamme

Qu'est ce que la rémanence d'un aimant ?

La rémanence mesure la densité de flux qui persiste dans un aimant permanent après avoir été magnétisé. La rémanence est en corrélation directe avec la puissance d’aimantation : à volume égal, plus la rémanence d’un aimant est élevée et plus celui-ci sera puissant.

Elle se mesure également en Gauss (G) ou en Tesla (T), mais contrairement à la densité de champ magnétique, cette mesure s’applique à l’ensemble du matériau, pas à un point donné de l’espace.

La rémanence est une propriété intrinsèque du matériau. Elle est utilisée pour évaluer la puissance d’un aimant en fonctionnement normal, sans champ externe.

Elle est mesurée en laboratoire, sur un échantillon standardisé, avec des conditions bien définies.

Nos aimants néodyme N45 possèdent une rémanence comprise entre 13200 et 13700 Gauss.


Attirance entre 2 aimants VS 1 aimant et une surface en fer

En général, un aimant attire plus fortement un autre aimant actif qu’un simple métal ferromagnétique.

Lorsqu’on rapproche deux aimants, les deux génèrent un champ magnétique actif, et leurs champs s’attirent mutuellement.
Les deux "tirent" l’un vers l’autre, ce qui crée généralement une force plus intense.

À contrario, une surface ferromagnétique (fer, acier doux, etc.) ne génère pas de champ magnétique par elle-même, mais elle réagit très fortement à un champ externe.
Le champ magnétique de l’aimant induit une aimantation temporaire dans la surface métallique.

La puissance d’aimantation alors obtenue est environ 10 à 20 % plus faible qu’avec 2 aimants parfaitement alignés.


Exception : si l’un des deux aimants est beaucoup plus faible, ou s’il y a un mauvais alignement des pôles (2 aimants de forme différente par exemple), l’interaction peut être inférieure à celle obtenue avec une plaque ferromagnétique.

 

Les matériaux ferromagnétiques ne sont pas équivalents : certains (comme le fer doux, ou l’acier dans une moindre mesure) canalisent très bien le champ magnétique.

D’autres (comme le nickel ou le cobalt) sont moins efficaces.

 

La rugosité de la surface ferromagnétique, mais aussi son épaisseur, influent également sur la puissance d’aimantation. Si la surface n’est pas suffisamment épaisse, celle-ci atteint une limite de saturation : la puissance d'aimantation sera alors limitée.

 


Quel est le fonctionnement d'un aimant permanent ?

Un aimant permanent génère un champ magnétique invisible, capable d’attirer le fer ou d’autres matériaux ferromagnétiques, ainsi que certains aimants. Ce champ est dit permanent car il se maintient dans le temps, sans apport d’énergie extérieure.

En l’absence de conditions extrêmes (chaleur excessive, chocs violents, champs magnétiques puissants), un aimant de qualité peut conserver plus de 90 % de sa puissance magnétique même après plusieurs décennies.

La force d’attraction d’un aimant dépend de plusieurs facteurs :

  • La distance avec l’objet : plus l’aimant est proche du matériau ferreux, plus le champ magnétique est concentré et l’attraction forte.

  • La taille de l’aimant : un volume plus important signifie souvent un champ plus intense, donc une force d’attraction plus grande.

  • La nature de l’aimant : selon les matériaux utilisés (néodyme, ferrite, samarium-cobalt, etc.) et le procédé de fabrication, les aimants présentent des puissances très variables. Les aimants en néodyme, par exemple, sont parmi les plus puissants actuellement disponibles.

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