La force d'attraction d'un aimant est une mesure de la force que l'aimant peut exercer sur une plaque magnétique.
Il s'agit donc d'une propriété essentielle d'un aimant. Elle dépend principalement du matériau, de la géométrie et du volume de l'aimant, mais aussi de la disposition générale, c'est-à-dire si l'aimant est par exemple encore en contact avec d'autres matériaux (magnétiques).
Si vous cherchez des aimants avec une certaine force d'adhérence, vous trouverez ici un aperçu classé par force d'adhérence : Aimants classés par force d'adhérence
Dans ce contexte, veuillez également consulter l'article suivant si vous souhaitez fixer un objet sur un mur lors de votre application magnétique:
Force d'adhérence vs. Force de cisaillement
On peut calculer la force d'adhérence d'un aimant sous certaines conditions à l'aide de programmes informatiques spéciaux qui utilisent la méthode des éléments finis (FEM). De tels calculs sont compliqués et ne peuvent pas être appliqués sans condition à toutes les géométries.
On peut mesurer la force d'attraction des aimants en déterminant la force nécessaire (au moyen d'une balance numérique spéciale) pour retirer un aimant verticalement d'une plaque de fer absolument plane de 10 mm d'épaisseur à température ambiante.
Pour ne pas fausser la valeur mesurée, il est important de ne pas utiliser de pièces métalliques pour fixer l'aimant, mais de le coller par exemple sur une plaque de bois ou de plastique.
La description d'une méthode bien définie pour mesurer la force d'adhérence des aimants se trouve ici : Test Method for Determining Breakaway Force of a Magnet
Bien entendu, les forces sont mesurées en newtons (N). Le newton est une unité dérivée et peut être représenté par les unités de base :
1N=1kg x m / s²
Mais comme il est devenu courant dans la pratique d'indiquer la "force" d'un aimant comme le poids que cet aimant peut retenir, nous indiquons également la "force de retenue" en kg ou g. Ainsi, les forces de maintien indiquées sont valables sur la terre.
Pour la conversion, on peut dire que 1 kg correspond à une force de 10 N
La force de maintien d'un aimant dépend du matériau de l'aimant et de son aimantation (donc par exemple du magnétisme).par exemple le néodyme N45), de son volume, de sa géométrie, en particulier des rapports latéraux et de la disposition de l'aimant par rapport à la surface d'adhérence.
La  ; force d'adhérence calculée d'un aimant représente une valeur au mieux presque réalisable dans la pratique. Pour cela, la surface de la plaque de fer adhérant à l'aimant doit être polie et absolument plane, de sorte qu'il n'y ait pas d'écart avec l'aimant. Il en va de même pour la surface de l'aimant lui-même. Si la plaque est trop fine (par rapport à l'aimant), on n'atteindra pas non plus la force d'adhérence maximale, car l'aimantation de la plaque atteint alors la saturation. Les revêtements de la surface adhérente ou les vernis ont également une influence négative sur la force d'adhérence, car ils provoquent un écart entre l'aimant et la surface d'adhérence métallique proprement dite.
Un autre aspect très important est le fait que les forces d'adhérence indiquées sont valables pour une force agissant perpendiculairement à la surface d'adhérence. Si, comme cela arrive souvent dans la pratique, on a des forces de cisaillement supplémentaires, celles-ci réduisent également la force d'adhérence.
Les forces d'adhérence que nous indiquons dans les descriptions des produits représentent des valeurs réalistes pouvant être atteintes dans des conditions optimales.
Elles donnent ainsi un bon point de repère pour savoir si la fonction prévue de l'aimant peut être remplie en ce qui concerne les exigences en matière de force d'adhérence.
Mais en fin de compte, seul un test d'application permet de savoir si l'aimant choisi est utilisable pour l'application.
Nous recommandons donc vivement à chaque utilisateur de procéder à ce test d'application d'un aimant.