Ingeniería Magnética Aplicada

En IMA, la ingeniería es el origen de la innovación y la eficiencia

Nuestra división de ingeniería combina una visión técnica de vanguardia con una capacidad analítica avanzada para el diseño, desarrollo y optimización de soluciones magnéticas a medida.

Para garantizar una respuesta ágil y adaptada a la complejidad de cada proyecto, estructuramos nuestra propuesta técnica en los siguientes niveles de actuación:

  1. Cálculos y simulaciones.
  2. Ingeniería magnética.
  3. Producción de sistemas magnéticos a medida.
  4. Prototipos de imanes.
  5. Validación, certificación y medición de imanes.

¿Quieres saber más sobre los distintos servicios que prestamos en nuestro departamento de ingeniería?
Selecciona una de las áreas para acceder a la información técnica que necesitas:

Cálculos y simulación

Asegura el rendimiento de tu proyecto antes de la fabricación

En IMA transformamos conceptos en realidades técnicas mediante el Método de Elementos Finitos (FEM). Esta tecnología nos permite modelar y predecir el comportamiento magnético en entornos 2D y 3D, integrando sus necesidades con nuestro know-how especializado. El resultado es un proceso de desarrollo acelerado que elimina incertidumbres y optimiza los costes desde la primera fase de diseño.

¿Cuáles son las ventajas de las simulaciones FEM?

Aplicar en la fase temprana del proyecto cálculos y simulaciones es una ventaja competitiva para tu proyecto:

Reducción del Time-to-Market

Aceleramos los ciclos de desarrollo al validar el funcionamiento de forma digital.

Optimización de costes y materiales

Maximizamos el uso de materiales como el neodimio, con sistemas más rentables.

Mitigación de riesgos

Evitamos errores de diseño y producción antes de invertir en los prototipos físicos.

Certeza funcional

Obtendrás una visión profunda y detallada del comportamiento del producto final.

Optimización del rendimiento magnético

No solo simulamos datos, predecimos comportamientos reales. Gracias a la combinación de software FEM y nuestra experiencia en ingeniería, podemos determinar con precisión parámetros críticos para su aplicación:

  • Analizamos el flujo y profundidad de campo, proyectando el alcance exacto del campo magnético en el espacio.
  • Validamos la precisión de conmutación y el efecto del campo en componentes electrónicos cercanos.
  • Identificamos picos y valles de inducción para garantizar la homogeneidad magnética.
  • Determinamos la fuerza de atracción y sujeción máxima sobre objetos ferromagnéticos.
  • Analizamos el comportamiento de sistemas conmutables para asegurar una desconexión limpia.
  • Simulamos la capacidad de captura de partículas en flujos de líquidos o polvos industriales.

Determinando la calidad del imán

¿Qué grado magnético es el idóneo para su aplicación? En IMA te asesoramos en la elección técnica del material para asegurar que sus conjuntos mantengan su fuerza operativa durante toda su vida útil.

Un imán mal seleccionado puede sufrir desmagnetización debido a fluctuaciones térmicas o campos opuestos. Nuestros expertos analizan estos riesgos para prevenir pérdidas de flujo indeseadas.

Clasificación de Grados: De N35 a N52UH y aleaciones especiales

Cada material magnético se define por su producto de energía máxima medido habitualmente en MGOe (Mega Gauss Oersted), valor que indica la potencia del imán.

  • Neodimio (NdFeB): Clasificaciones Nxx que indican su densidad de energía. A mayor valor (como N52), mayor potencia en menor volumen.
  • Sufijos de temperatura: Ayudamos a interpretar nomenclaturas como SH, UH o EH, críticas para la estabilidad térmica del componente.

Factores críticos en la determinación del grado óptimo

Nuestro objetivo es determinar la calidad ideal del imán, y para ello evaluamos:

  • El comportamiento del material en el software de cálculo para predecir su respuesta bajo carga.
  • La temperatura transforma las propiedades magnéticas. Mientras que el neodimio lidera en rendimiento a temperatura ambiente, aleaciones como el samario-cobalto resultan superiores en entornos de alta temperatura.
  • La presencia de campos magnéticos externos que podrían comprometer la integridad de la pieza.

¿Qué cálculos podemos realizar?

Cálculo de la fuerza de retención magnética

Evaluamos y determinamos la fuerza necesaria para separar un imagen de otro imán o placa de acero.

Cálculo magnético Fem 3D

Tras las pruebas, decretamos el mejor imán para la intensidad del campo magnético que precisa tu proyecto, ahorrando costes.

Determinación de la remanencia

Medida con la que podemos determinar la cantidad de magnetismo que permanece en el imán cuando se magnetiza.

Averigua la coercitividad de tu imán

Con esta medida podemos averiguar la resistencia del imán a la desmagnetización hay un campo magnético externo cerca.

Ingeniería magnética

Soluciones a medida que maximizan el beneficio de tu proyecto

En el desarrollo de tecnologías de vanguardia, el imán es una pieza fundamental de una arquitectura compleja. En IMA, nuestros ingenieros no solo suministran materiales, sino que traducen las leyes del magnetismo en ventajas competitivas para su aplicación.

Especialización y colaboración técnica

La ingeniería magnética requiere una visión transversal, buscando siempre la máxima precisión. Para ello, nuestros ingenieros colaboran con tus equipos de diseño para asegurar que el comportamiento del imán potencie el rendimiento global del dispositivo.

Nuestra especialización nos permite transformar desafíos técnicos en soluciones de ingeniería robustas.

Desarrollo de imanes personalizados

Cada imán posee sus propiedades únicas que deben alinearse con las exigencias del producto final. Para lograrlo, nuestros especialistas evalúan los siguientes factores clave:

Funcionalidad específica

Definimos las propiedades exactas, como la dirección de magnetización, tolerancias y recubrimientos, según el rol del imán en el conjunto.

Durabilidad

Proyectamos la vida útil del componente considerando la exposición a agentes externos y el estrés mecánico.

Mantenimiento y seguridad

Diseñamos sistemas que faciliten la operatividad y garanticen la protección de los usuarios y equipos.

Optimización de costes

Buscamos el equilibrio técnico-económico, asegurando que el diseño sea escalable y eficiente en la cadena de suministro.

No dejes el rendimiento de tu producto al azar. Contacta con nuestro equipo de ingeniería magnética para desarrollar una solución personalizada, diseñada específicamente para sus requisitos de aplicación.

Producción de sistemas magnéticos a medida

Tecnología y precisión en la materialización de componentes críticos

La diferencia entre un prototipo y un componente industrial de éxito depende del método de fabricación. En IMA combinamos materiales de alto rendimiento con procesos de ensamblaje avanzados para entregar sistemas magnéticos personalizados, garantizando la trazabilidad total y la máxima fiabilidad de cada serie.

Soldadura ultrasónica de imanes

Usando tecnología de ondas sonoras de alta frecuencia logramos una integración estructural de componentes magnéticos en carcasas duraderas, ofreciendo una alternativa superior a las fijaciones mecánicas o adhesivas

  • La mejor opción para encapsular imanes en carcasas termoplásticas, creando una barrera impermeable contra la humedad y agentes externos.
  • Durante el proceso se genera el calor mínimo en puntos localizados, eliminando el riesgo de desmagnetización térmica. De este modo, el imán permanente mantiene su fuerza intacta.
  • Permite el sellado, inserción y fusión de piezas con tolerancias estrictas, asegurando que todos los componentes queden alineados y conectados correctamente.
  • La carcasa protege las aleaciones magnéticas frágiles, evitando que las partículas se rompan bajo presión continua y manteniendo constante el volumen y el campo magnético.
  • Al no requerir tornillería ni adhesivos, se obtienen conjuntos estéticamente impecables y con una consistencia total para la producción en grandes series.

Imán de pegado

Mediante este método unimos imanes de casi cualquier material sin necesidad de estrés térmico, garantizando una unión estructural y duradera mediante procesos controlados.

  • A diferencia de otros métodos, el pegado permite integrar componentes magnéticos con metales, polímeros o cerámica de forma segura y eficiente.
  • Realizamos el pegado en condiciones constantes de temperatura y humedad, para asegurar que la reacción química del adhesivo alcance su máxima resistencia.
  • El proceso inicia con la limpieza de la superficie, preparándola antes de aplicar el pegamento e iniciar el proceso de reacción química.
  • Minimizamos los rechazos durante el proceso, asegurando que cada conexión sea fiable desde la primera unidad, optimizando los costes.

Imanes de sobremoldeo

Aplicando un recubrimiento de goma o polímeros técnicos conseguimos blindar los conjuntos magnéticos contra entornos agresivos, mejorando su funcionalidad y ergonomía.

  • El engomado integral convierte a los imanes en componentes impermeables y resistentes al polvo, siendo la solución ideal para aplicaciones que exigen altos niveles de higiene o exposición a la humedad.
  • Con el acabado superficial del polímero proporcionamos una textura rugosa que evita deslizamientos, protegiendo las superficies de contacto y mejorando la sujeción mecánica.
  • Nuestro departamento te asesorará en la elección del material elástico perfecto, según los requisitos químicos, térmicos y mecánicos de la aplicación, para que el revestimiento no interfiera en el rendimiento magnético.
  • Fabricamos sistemas magnéticos listos para su ensamblaje final, permitiendo agregar operaciones en una sola fase para reducir los costes globales de producción.
  • El recubrimiento actúa como un amortiguador ante impactos y vibraciones, previniendo la rotura de las aleaciones magnéticas y garantizando un funcionamiento estable a largo plazo.

Imanes de moldeo por inyección

Utilizando una técnica avanzada realizamos la fusión térmica de imanes y polímeros en un solo cuerpo sólido, sin necesidad de adhesivos, creando componentes híbridos.

  • Inyectamos plástico directamente en el imán, o compuestos de polímero + material ferromagnético, eliminando los pasos intermedios de montaje, consiguiendo una pieza única e indivisible.
  • El uso de matrices múltiples permite una fabricación masiva con costes reducidos.
  • Permite integrar el magnetismo en formas que serían imposibles de lograr mediante mecanizado o montaje manual, optimizando el espacio y el peso en el producto final.
  • Este método es perfecto para trabajar con termoplásticos y termoestables de bajo punto de fusión, asegurando que el choque térmico no afecte a las propiedades del material magnético.
  • La pieza terminada se obtiene directamente del molde, simplificando la cadena de suministros y minimizando los riesgos de desajustes mecánicos entre el imán y un soporte plástico.

Ensamblaje mecánico

Ejecutamos el ensamblaje de sistemas magnéticos complejos mediante uniones mecánicas de alta fidelidad, asegurando la máxima calidad desde la primera unidad fabricada.

  • Realizamos el montaje en instalaciones con temperatura y humedad monitorizadas, garantizando que las tolerancias mecánicas y las propiedades magnéticas se mantengan inalteradas durante todo el proceso.
  • Implementamos soluciones mediante ejes, bujes y tornillería técnica que simplifican la integración del imán en su producto final, reduciendo los tiempos de manipulación en su línea de montaje.
  • Eliminamos operaciones intermedias en sus instalaciones al entregar conjuntos magnéticos listos para su uso, lo que se traduce en un ahorro directo de costes y tiempo.
  • Diseñamos sistemas de sujeción a medida que resuelven problemas críticos de diseño, ofreciendo desde soluciones estándar hasta componentes altamente específicos según la geometría de su aplicación.
  • Nuestros ingenieros aplican métodos de conexión auditados para minimizar errores, asegurando que cada sistema mecánico responda fielmente a las pruebas de carga y funcionamiento exigidas.

Soldadura láser de imanes

Contamos con tecnología propia de soldadura por láser de fibra integrada en nuestra línea de producción. Esta capacidad interna nos permite fabricar componentes magnéticos completamente terminados, garantizando un sellado hermético y una resistencia estructural superior sin depender de proveedores externos.

  • Esta tecnología está especialmente diseñada para aplicaciones que requieren una protección total y una estética impecable, permitiendo la creación de carcasas estancas de alta durabilidad para entornos corrosivos o higiénicos.
  • La alta concentración de energía del láser de fibra permite una penetración profunda con un impacto térmico muy reducido, protegiendo las propiedades magnéticas del imán interno frente a posibles desmagnetizaciones.
  • El control preciso del baño de fusión genera soldaduras limpias, uniformes y libres de defectos superficiales, eliminando la necesidad de procesos de repasado o retrabajos.
  • Al disponer de esta tecnología, optimizamos el ciclo de producción y reducimos los costes operativos, permitiendo entregas más rápidas y competitivas.
  • Mediante el control de la dinámica del plasma, logramos una agitación electromagnética en el baño de fusión que uniformiza la estructura interna de la soldadura, aumentando la robustez mecánica del conjunto.
  • Esta estación refuerza nuestro compromiso de controlar el 100% del proceso de fabricación, desde el diseño magnético hasta el encapsulado final del producto.
Laboratorio Ima Magnets

Prototipo de imanes

Del concepto a la fabricación del imán

En IMA, el desarrollo de prototipos es la fase clave para mitigar riesgos y perfeccionar el rendimiento de su producto. Nuestro equipo de ingeniería utiliza su expertise en ciencia de materiales para materializar sistemas magnéticos con la aleación idónea, asegurando que el diseño original sea funcional, seguro y técnica mente viable antes de pasar a la producción masiva.

Pruebas de concepto

Creamos y testeamos prototipos reales para obtener datos precisos sobre el rendimiento magnético en condiciones de uso.

Garantía de calidad

Verificamos cada muestra para asegurar que el comportamiento magnético cumpla con las especificaciones del diseño.

Simulación de serie

El prototipo nos permitirá analizar la capacidad de fabricación a gran escala, ajustando los procesos.

Eficiencia operativa

Diseñamos el prototipo para minimizar el tiempo de ciclo y reducir al máximo los rechazos en la fase de fabricación.

Cumplimiento del presupuesto

Ajustamos la mezcla de materiales y métodos de unión para mantener los costes dentro de los márgenes previstos.

Seguridad certificada

Validamos la integridad estructural y la seguridad del sistema para proteger tanto al usuario como a la maquinaria.

Validación, medición y certificación de imanes

Precisión técnica bajo los estándares más exigentes

En IMA la calidad no es una opción, es una garantía. Mientras que otros proveedores solo realizan comprobaciones básicas, nosotros sometemos cada componente a un control de calidad integral en nuestro laboratorio certificado con la certificación ENAC ISO/IEC 17025, operando bajo el estándar global más estricto de la industria.

Escáner 3D óptico

Utilizamos tecnología de escaneado óptico GOM para capturar la geometría completa de componentes y sistemas magnéticos. Esta técnica de medición de nueva dimensión sustituye la toma de puntos aislados por un análisis integral de la pieza, garantizando una precisión absoluta.

Captura de geometría completa

A diferencia de los métodos tradicionales, con el escáner 3D óptico generamos una nube de puntos, o red poligonal, que registra cada micra del objeto, reconstruyéndolo digitalmente para su análisis.

Validación temprana durante la fase de diseño

Determinamos con total certeza si las dimensiones y los ajustes son correctos antes de avanzar en la cadena de producción, eliminando errores de ensamblaje.

Optimización y reducción de rechazos

Los datos obtenidos son exactos, lo que nos permite identificar desviaciones mínimas, facilitando la implementación de mejoras inmediatas en el proceso de fabricación y reduciendo el desperdicio de material.

Informes técnicos y estadísticos

Elaboramos documentación clara y detallada con datos estadísticos de medición, fundamental para cumplir con los estándares de calidad exigidos por sectores como el aeroespacial.

Ahorro de costes y tiempo

La precisión en la medición evita costosos rediseños o ajustes a posteriori, acelerando el flujo de trabajo y garantizando una calidad estable en series largas.

Permeámetro

Utilizamos el permeámetro para realizar el ensayo de la curva de histéresis de los imanes para analizar las propiedades magnéticas intrínsecas de cada material. Esta técnica es fundamental en la fase de diseño y validación para asegurar que los imanes cumplen estrictamente con las especificaciones técnicas y de rendimiento proyectadas.

Obtención de la Curva de Histéresis (BH)

Mediante la variación controlada de la intensidad del campo, generamos el gráfico completo que define el comportamiento del imán, permitiendo visualizar la relación entre la densidad de flujo (B) y la fuerza del campo (H).

Medición de Remanencia (Br)

Determinamos la inducción magnética que permanece en el imán tras ser magnetizado, validando la potencia base del componente para su aplicación final.

Evaluación de Coercitividad (HcJ y HcB)

Analizamos la resistencia a la desmagnetización diferenciando entre la pérdida de flujo temporal y la pérdida de polarización permanente.
Mientras que el valor HcB indica la fuerza necesaria para anular el campo externo mientras este actúa, el valor HcJ marca el límite crítico a partir del cual el imán pierde su magnetización de forma definitiva, siendo un dato vital para garantizar la estabilidad del sistema en condiciones extremas.

Cálculo del Producto de Energía BHmax

Identificamos el punto de máxima eficiencia energética del imán, lo que nos permite optimizar el volumen del material necesario para alcanzar el rendimiento deseado.

Medición de flujo 3D

En aplicaciones críticas como sensores, motores eléctricos o actuadores, la precisión de la orientación magnética es un factor de seguridad ineludible. Utilizando nuestra tecnología de medición 3D, validamos que la polarización de cada imán coincida exactamente con los requisitos de diseño, eliminando cualquier desviación angular que pueda comprometer el sistema.

Determinación del Momento Magnético en los ejes X, Y, Z

Utilizamos fluxómetros tridimensionales y software avanzado para calcular la orientación real de la polarización, asegurando que el límite entre los polos norte y sur sea perpendicular al eje geométrico de la pieza.

Sincronización exacta para sensores y actuadores

Garantizamos que la distribución del campo magnético sea la especificada para que los sensores respondan en el momento preciso, evitando activaciones prematuras o retardos que afecten a la electrónica del equipo.

Control de desviación angular

Detectamos desviaciones mínimas en la orientación de la magnetización respecto a las especificaciones teóricas, lo que resulta fundamental para el rendimiento del par motor en máquinas eléctricas y la fidelidad de los actuadores.

Informes de Validación Detallados

Cada medición se registra en un informe técnico exhaustivo, proporcionando la documentación necesaria para validar la seguridad y la fiabilidad de sus componentes ante cualquier auditoría.

SECTORES

¿Para qué sectores ofrecemos nuestros servicios de ingeniería?

Nuestro departamento de ingeniería magnética aplicada puede aplicar todos los servicios anteriormente mencionados en los siguientes sectores:

Preguntas Frecuentes

Te invitamos a ponerte en contacto con nuestro equipo, para resolver cualquier duda. Además, en esta sección, respondemos a las preguntas más habituales de nuestros clientes.

¿Para qué sirve la simulación FEM?

Gracias a la simulación por Elementos Finitos (FEM), modelamos el comportamiento magnético en 2D y 3D de forma digital, optimizando el uso de materiales, como el neodimio, y mitigando el riesgo al validar el funcionamiento sin necesidad de que debas invertir en múltiples prototipos.

¿Qué es la evaluación de coercitividad?

Una intensidad de campo coercitivo se distingue entre la fuerza coercitiva (HcB) de la densidad del flujo magnético y la fuerza coercitiva (HcJ) de la polarización magnética:

  • Un imán permanente pierde su densidad de flujo magnético cuando se expone a la intensidad de campo HcB, pero aún permanece magnético cuando se retira del campo.
  • La densidad de flujo generada es opuesta, pero exactamente del mismo tamaño que la densidad de flujo del campo de desmagnetización, de modo que los dos tamaños se cancelan entre sí y no sienten ningún efecto. Cuando el campo opuesto externo se apaga de nuevo o se elimina: Las fuerzas magnéticas aún dejan el imán, como una remanencia, del imán.
  • Solo una intensidad de campo HcJ conduce a una polarización y, por lo tanto, el imán pierde su magnetización completa y permanentemente. En este caso, ya no es magnético, sino que se vuelve a magnetizar. De la misma forma, se puede definir la intensidad de campo eléctrico coercitivo.

¿Cómo elijo el grado magnético adecuado para mi proyecto?

El imán más potente no siempre es la mejor opción. Desde nuestro departamento de ingeniería, evaluamos la potencia necesaria, así como factores críticos como la temperatura de trabajo y la presencia de campos externos, para evitar la desmagnetización y asegurar la vida útil del sistema.

¿Qué métodos de ensamblaje ofrecen para garantizar imanes estancos?

Disponemos de dos tecnologías principales para la estanqueidad: la soldadura por ultrasonidos (ideal para carcasas termoplásticas) y nuestra propia estación de soldadura láser de fibra. Esta última es perfecta para componentes que requieren un acabado en acero inoxidable (INOX) de alta durabilidad y hermeticidad total.

¿Se pueden integrar imágenes en piezas plásticos complejas?

Mediante el moldeo por inyección, fusionamos térmicamente imanes y polímeros en un solo cuerpo sólido. Es la técnica más eficiente para fabricar grandes series de piezas complejas, optimizando peso y espacio al eliminar la necesidad de adhesivos o montajes manuales.

¿Cómo garantizáis que un imán para un sensor conmute en el punto exacto?

Utilizamos nuestra tecnología de medición de flujo 3D. Con ella validamos el momento magnético en los ejes X, Y y Z, detectando cualquier desviación angular. Así aseguramos que la polarización sea perfecta y que los sensores o actuadores respondan exactamente cuándo deben, sin retardos ni errores.

¿Vuestros procesos están certificados como por ejemplo el sector de la automoción?

Por supuesto, tal y como podrás consultar en nuestra página web, nuestro laboratorio incluye servicios acreditados según UNE-EN ISO/IEC 17025 (alcance especificado en laboratorio). En cuanto a nivel organizativo, la empresa trabaja según los estándares de calidad de automoción ( IATF 16949) y de aeronáutica, militar y defensa (EN 9100). Todo ello se implementa en el día a día de la empresa mediante nuestro sistema de gestión integral de la calidad.