Bei der Anwendung von Magneten ist der magnetische Fluss bzw. die Flussdichte ein wichtiger Indikator zur Messung ihrer Leistung (insbesondere bei Motoren). In einigen Anwendungsbereichen, wie z. B. der magnetischen Sortierung und Bergung, ist der magnetische Fluss jedoch kein wirksames Maß für die Sortier- oder Adsorptionswirkung. Die magnetische Anziehung ist ein wirksamerer Indikator.
Die magnetische Anziehungskraft beschreibt das Gewicht des ferromagnetischen Materials, das ein Magnet adsorbieren kann. Sie wird von Faktoren wie Leistung, Form, Größe und Adsorptionsdistanz des Magneten beeinflusst. Es gibt keine mathematische Formel zur Berechnung der magnetischen Anziehungskraft. Sie lässt sich jedoch mit einem Magnetkraftmessgerät messen (in der Regel wird die Zugkraft des Magneten gemessen und in Gewicht umgerechnet), wie in der Abbildung unten dargestellt. Die Anziehungskraft eines Magneten nimmt mit zunehmender Distanz des adsorbierten Objekts allmählich ab.
Wenn Sie online nach Berechnungen zur Magnetanziehung suchen, finden Sie auf vielen Websites die Aussage: „Erfahrungsgemäß beträgt die Magnetkraft von NdFeB-Magneten das 600-fache ihres Eigengewichts (manche sagen sogar das 640-fache). Stimmt diese Erfahrung? Wir können sie experimentell überprüfen.
Für das Experiment wurden gesinterte NdFeB N42-Magnete unterschiedlicher Form und Größe mit Nickel-Kupfer-Nickel-Beschichtung auf der Oberfläche und Höhenmagnetisierung ausgewählt. Die maximale Zugkraft (N-Pol) jedes Magneten wurde gemessen und in das Adsorptionsgewicht umgerechnet. Die Messergebnisse sind wie folgt:
| Form | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Volumen (cm3) | Gewicht (g) | Attraktionsgewicht (kg) | Anziehungsgewicht/Magnetgewicht |
| Scheibenmagnet | 6 | 1 | 0.03 | 0.21 | 0.4 | 1887 |
| 6 | 2 | 0.06 | 0.42 | 0.8 | 1887 | |
| 6 | 3 | 0.08 | 0.64 | 1.2 | 1887 | |
| 6 | 4 | 0.11 | 0.85 | 1.5 | 1769 | |
| 6 | 5 | 0.14 | 1.06 | 1.9 | 1793 | |
| 6 | 6 | 0.17 | 1.27 | 2.1 | 1651 | |
| 8 | 1 | 0.05 | 0.38 | 0.5 | 1327 | |
| 8 | 2 | 0.1 | 0.75 | 1 | 1327 | |
| 8 | 4 | 0.2 | 1.51 | 2 | 1327 | |
| 8 | 5 | 0.25 | 1.88 | 2.5 | 1327 | |
| 20 | 0.5 | 0.16 | 1.18 | 0.6 | 510 | |
| 20 | 1 | 0.31 | 2.36 | 1.3 | 552 | |
| 20 | 3 | 0.94 | 7.07 | 3.9 | 552 | |
| 20 | 5 | 1.57 | 11.78 | 6.4 | 544 | |
| 20 | 10 | 3.14 | 23.55 | 12.5 | 531 | |
| Stabmagnet | 8 | 20 | 1 | 7.54 | 10.1 | 1340 |
| 8 | 30 | 1.51 | 11.3 | 14.9 | 1318 | |
| 10 | 10 | 0.79 | 5.89 | 6.2 | 1053 | |
| 10 | 20 | 1.57 | 11.78 | 12.6 | 1070 | |
| 10 | 30 | 2.36 | 17.66 | 18.8 | 1064 |
| Form | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Volumen (cm3) | Gewicht (g) | Attraktionsgewicht (kg) | Anziehungsgewicht/Magnetgewicht |
| Blockmagnet | 3 | 3 | 3 | 0.03 | 0.2 | 0.7 | 3457 |
| 3 | 3 | 8 | 0.07 | 0.54 | 1.5 | 2778 | |
| 5 | 5 | 2 | 0.05 | 0.38 | 0.7 | 1867 | |
| 5 | 10 | 2 | 0.1 | 0.75 | 1 | 1333 | |
| 20 | 10 | 5 | 1 | 7.5 | 5.1 | 680 | |
| 22 | 7 | 2 | 0.31 | 2.31 | 1.8 | 779 | |
| 22 | 11 | 2 | 0.48 | 3.63 | 2.2 | 606 | |
| 50 | 25 | 10 | 12.5 | 93.75 | 24.8 | 265 | |
| 50 | 50 | 5 | 12.5 | 93.75 | 18.1 | 193 | |
| 50 | 50 | 25 | 62.5 | 468.75 | 88.5 | 189 |
Aus den Messergebnissen lässt sich unschwer ableiten:
Das Verhältnis des Gewichts, das Magnete unterschiedlicher Formen und Größen zu ihrem Eigengewicht aufnehmen können, variiert stark. Manche Magnete sind weniger als 200-mal, manche mehr als 500-mal und manche können mehr als 3000-mal erreichen. Daher ist die Angabe „600-mal“ im Internet nicht ganz korrekt.
Bei Zylindern oder runden Kuchen mit gleichem Durchmesser gilt: Je größer die Höhe, desto größer das Gewicht, das aufgenommen werden kann, und die Saugkraft ist grundsätzlich proportional zur Höhe
Bei Zylindern oder runden Kuchen mit gleicher Höhe (blaue Zellen) gilt: Je größer der Durchmesser, desto größer das absorbierbare Gewicht, und die Saugkraft ist grundsätzlich proportional zum Durchmesser
Bei Zylindern oder runden Kuchen mit gleichem Volumen und Gewicht (gelbe Zellen) unterscheiden sich Durchmesser und Höhe, und das absorbierbare Gewicht variiert stark. Generell gilt: Je länger die Ausrichtung des Magneten, desto größer die Saugkraft
Bei Magneten gleichen Volumens ist die Saugkraft nicht unbedingt gleich. Je nach Form kann die Saugkraft stark variieren
Dasselbe gilt auch umgekehrt. Magnete, die das gleiche Gewicht ferromagnetischer Materialien absorbieren, können unterschiedliche Formen, Volumina und Gewichte haben.
Unabhängig von der Form hat die Länge der Orientierungsrichtung den größten Einfluss auf die Anziehungskraft.
