Triediace magnety pre zberné dvory
Triediace magnety pre zberné dvory: ako rozpoznať magnetické kovy?
Triediace magnety slúžia na rýchle overenie, či testovaný predmet alebo materiál obsahuje železo, magnetickú oceľ alebo inú feromagnetickú zložku. Využívajú sa v zberných dvoroch, výkupniach kovov, recyklačných prevádzkach, dielňach, stavebníctve aj pri kontrole kovového odpadu.
- Dozviete sa, ktoré kovy a materiály magnet priťahuje.
- Vysvetlíme, prečo je niektorá nehrdzavejúca oceľ magnetická a iná nie.
- Porovnáme neodýmové a samárium-kobaltové magnety.
- Predstavíme kužeľové, kyvadlové a supersilné triediace magnety.
- Ukážeme, ako správne vykonať magnetickú skúšku materiálu.
- Poradíme, ako vybrať triediaci magnet podľa prostredia a spôsobu použitia.
- Doplníme bezpečnostné pravidlá, odporúčané produkty a najčastejšie otázky.

V zmesi kovového odpadu môžu byť spolu železné, oceľové, hliníkové, medené aj mosadzné diely. Len pohľadom pritom nemusí byť vždy jednoduché určiť, z akého materiálu je konkrétny predmet vyrobený.
Triediaci magnet ponúka rýchlu orientačnú skúšku. Ak sa k predmetu výrazne pritiahne, pravdepodobne obsahuje feromagnetický materiál. Ak nereaguje, môže ísť napríklad o hliník, meď, mosadz alebo nemagnetický druh nehrdzavejúcej ocele.
Čo je dôležité vedieť?
Magnetická skúška pomáha rozlíšiť magnetické a nemagnetické materiály, sama osebe však nedokáže presne určiť chemické zloženie alebo konkrétnu akosť zliatiny. Na presnú identifikáciu materiálu sú potrebné ďalšie skúšky alebo meracie prístroje.
Čo je triediaci magnet a na čo slúži?
Triediaci magnet je ručná alebo závesná magnetická pomôcka určená na testovanie kovov, vyhľadávanie feromagnetických predmetov a základné triedenie materiálu.
Používa sa napríklad na:
- rozlišovanie železných a neželezných kovov,
- kontrolu kovového odpadu v zberných dvoroch,
- vyhľadávanie oceľových častí v hliníkovom alebo inom nemagnetickom materiáli,
- kontrolu zlisovaných balíkov kovového odpadu,
- vyhľadávanie kovových profilov pod sadrokartónom,
- vyťahovanie skrutiek a súčiastok z horšie dostupných miest,
- zber rozsypaných klincov, skrutiek a ďalšieho spojovacieho materiálu,
- orientačnú kontrolu kovových výrobkov a polotovarov.
Ako funguje magnetická skúška materiálu?
Permanentný magnet vytvára magnetické pole. Ak sa v jeho blízkosti nachádza vhodný feromagnetický materiál, magnetické domény v materiáli sa usporiadajú a vznikne príťažlivá sila.
Čím bližšie je magnet k testovanému predmetu, tým býva príťažlivá sila vyššia. Výsledok ovplyvňuje aj veľkosť predmetu, jeho tvar, hrúbka, zloženie a vzdialenosť od funkčnej plochy magnetu.
Ako správne otestovať kov?
- Očistite testované miesto od hrubej vrstvy nečistôt.
- Skontrolujte, či na magnete nie sú ostré kovové špony.
- Približujte magnet k predmetu pomaly a kontrolovane.
- Sledujte, či cítite pritiahnutie, odpor alebo pohyb magnetu.
- Vyskúšajte viac miest na predmete.
- Výsledok porovnajte so známou oceľovou a nemagnetickou vzorkou.
- Pri citlivom povrchu vložte medzi magnet a materiál tenkú látku.
Prečo je vhodné testovať viac miest?
Jeden výrobok môže byť zostavený z viacerých materiálov. Hliníkový kryt môže obsahovať oceľovú skrutku, výstuhu alebo vnútornú súčasť. Magnetická reakcia na jednom mieste preto nemusí znamenať, že je celý predmet vyrobený z magnetického kovu.
Aké materiály magnet priťahuje?
V bežnej praxi magnety najsilnejšie reagujú na železo, kobalt, nikel a množstvo ich zliatin. Pri kovovom odpade je najčastejšou magnetickou zložkou železo a oceľ.
Typické feromagnetické materiály
- Železo (Fe) – základný feromagnetický prvok.
- Kobalt (Co) – feromagnetický kov používaný aj v magnetických zliatinách.
- Nikel (Ni) – feromagnetický kov a súčasť mnohých zliatin.
- Uhlíková oceľ – bežne veľmi dobre priťahovaná magnetom.
- Liatina – zvyčajne vykazuje výraznú magnetickú reakciu.
- Feritické nehrdzavejúce ocele – spravidla magnetické.
- Martenzitické nehrdzavejúce ocele – spravidla magnetické.
- Niektoré ďalšie zliatiny železa, niklu a kobaltu.
Je gadolínium magnetické?
Gadolínium má špecifické magnetické vlastnosti a feromagneticky sa správa iba pod svojou Curieho teplotou, ktorá sa nachádza približne okolo izbovej teploty. Pre bežné triedenie kovového odpadu preto nejde o prakticky významný materiál.
Ktoré kovy magnet bežne nepriťahuje?
Mnohé kovy nie sú feromagnetické a na bežný permanentný magnet nereagujú alebo reagujú iba veľmi slabo.
- hliník,
- meď,
- mosadz,
- bronz,
- zlato,
- striebro,
- zinok,
- olovo,
- titán,
- niektoré druhy nehrdzavejúcej ocele.
Pozor na zložené výrobky
Nemagnetický predmet môže obsahovať magnetické skrutky, pružiny, vložky alebo výstuhy. Napríklad hliníkový diel môže reagovať na magnet iba v mieste, kde je vo vnútri ukrytá oceľová súčasť.
Drží magnet na nehrdzavejúcej oceli?
Označenie „nehrdzavejúca oceľ“ nehovorí, či bude materiál magnetický. Rozhodujúca je konkrétna štruktúra a zloženie zliatiny.
Feritická nehrdzavejúca oceľ
Feritické nehrdzavejúce ocele bývajú magnetické a triediaci magnet sa k nim spravidla zreteľne pritiahne.
Martenzitická nehrdzavejúca oceľ
Martenzitické nehrdzavejúce ocele, používané napríklad pri niektorých nožoch a nástrojoch, bývajú takisto magnetické.
Austenitická nehrdzavejúca oceľ
Bežné austenitické nehrdzavejúce ocele môžu byť nemagnetické alebo iba slabo magnetické. Mechanické tvárnenie, ohýbanie alebo lisovanie môže ich magnetickú reakciu čiastočne zmeniť.
Magnet teda môže pomôcť s orientačným rozlíšením, nedokáže však spoľahlivo určiť konkrétnu akosť nehrdzavejúcej ocele.
Možno magnetom rozpoznať hliník?
Hliník nie je feromagnetický, takže ho bežný permanentný magnet nepritiahne. Ak testovaný hliníkový predmet výrazne reaguje, pravdepodobne obsahuje oceľovú súčasť alebo prímes magnetického materiálu.
Magnetická skúška je preto užitočná pri kontrole zlisovaných hliníkových plechoviek alebo ďalšieho hliníkového odpadu, ktorý nemá obsahovať železné prímesi.
Možno magnetom rozlíšiť železo a oceľ?
Magnet sa priťahuje k železu aj k väčšine bežných ocelí. Samotná magnetická skúška preto zvyčajne nedokáže spoľahlivo rozlíšiť čisté železo od konkrétneho druhu ocele.
Na presnejšiu identifikáciu možno sledovať aj:
- hmotnosť a hustotu,
- vzhľad povrchu,
- iskrovú skúšku,
- tvrdosť,
- vodivosť,
- chemickú analýzu,
- röntgenovú fluorescenčnú analýzu.
Ktoré magnety patria medzi najsilnejšie?
Neodýmové magnety NdFeB
Neodýmové magnety patria medzi najsilnejšie bežne dostupné permanentné magnety. Vyrábajú sa zo zliatiny neodýmu, železa a bóru a dosahujú vysoký magnetický výkon pri relatívne malých rozmeroch.
V triediacich magnetoch sa používajú preto, že môžu reagovať aj na menšie feromagnetické časti alebo na kovové predmety vo väčšej vzdialenosti.
Výhody neodýmových magnetov
- veľmi vysoká sila pri malom rozmere,
- silná reakcia na feromagnetické materiály,
- vhodnosť pre ručné triediace pomôcky,
- široký výber tvarov a rozmerov,
- možnosť zabudovania do ergonomických držiakov.
Nevýhody neodýmových magnetov
- sú tvrdé a krehké,
- pri poškodení povrchu môžu korodovať,
- bežné varianty bývajú určené približne do 80 °C,
- silné magnety môžu pricviknúť prsty,
- môžu priťahovať nástroje a kovové predmety z väčšej vzdialenosti.
Existujú aj špeciálne teplotne odolné neodýmové magnety pre vyššie prevádzkové teploty. Vždy je preto potrebné riadiť sa parametrami konkrétneho výrobku.
Samárium-kobaltové magnety SmCo
Samárium-kobaltové magnety sú tvorené zliatinou samária a kobaltu. Dosahujú vysokú magnetickú silu, majú dobrú odolnosť proti demagnetizácii a môžu pracovať pri výrazne vyšších teplotách než bežné neodýmové magnety.
Výhody samáriových magnetov
- teplotná odolnosť vybraných variantov až približne 300 °C,
- dobrá stabilita magnetických vlastností pri zmene teploty,
- vysoká odolnosť proti demagnetizácii,
- lepšia prirodzená odolnosť proti korózii než pri bežnom neodýme,
- vhodnosť pre špeciálne priemyselné aplikácie.
Nevýhody samáriových magnetov
- vyššia obstarávacia cena,
- veľmi krehký materiál,
- citlivosť na náraz a mechanické namáhanie,
- menšia ponuka bežných tvarov a rozmerov.
Kedy zvoliť neodým a kedy samárium?
Neodýmový magnet je vhodný na bežné ručné triedenie a vysokú silu pri malom rozmere. Samáriový magnet je vhodnejší tam, kde je dôležitá vysoká prevádzková teplota, teplotná stabilita alebo vyššia odolnosť voči korózii.
Druhy triediacich magnetov
Kužeľový triediaci magnet s retiazkou
Kužeľový triediaci magnet má zúženú funkčnú časť, ktorú možno približovať ku konkrétnym miestam testovaného materiálu. Retiazka s karabínou umožňuje pripevniť magnet k pracovnému odevu a obmedzuje riziko jeho straty.
Hodí sa najmä na:
- rýchlu kontrolu menších kovových dielov,
- orientačné rozlíšenie železných a neželezných kovov,
- prácu vo výkupni kovov,
- kontrolu jednotlivých predmetov v zmesi,
- testovanie horšie dostupných miest.
Ako kužeľový magnet používať?
Magnet držte za retiazku alebo telo a približujte jeho funkčnú časť k testovanému materiálu. Nenechávajte ho nekontrolovane priskočiť k veľkému oceľovému predmetu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu magnetu alebo povrchu.
Kyvadlový kužeľový triediaci magnet
Kyvadlový triediaci magnet je upevnený na dlhšej tyči. Vďaka tomu možno testovať materiál bez nutnosti približovať ruku priamo ku kovovému predmetu.
Tyč zároveň umožňuje vyťahovať skrutky, matice, podložky a ďalšie magnetické súčiastky z motorov, otvorov, strojov a horšie dostupných priestorov.
Výhody kyvadlového vyhotovenia
- pohodlná manipulácia,
- väčší dosah než pri magnete držanom priamo v ruke,
- presnejšie testovanie konkrétneho miesta,
- možnosť vyťahovať drobné kovové predmety,
- nízka hmotnosť,
- vhodnosť pre dielne, servisy a zberné dvory.

Supersilný ručný triediaci magnet
Supersilný triediaci magnet obsahuje výkonný neodýmový magnet uložený v robustnej konštrukcii s rukoväťou. Obsluha s ním pohybuje okolo testovaného materiálu a sleduje, či magnet reaguje pritiahnutím.
Využíva sa napríklad na:
- kontrolu zlisovaných balíkov hliníkového odpadu,
- hľadanie železných nečistôt v nemagnetickej zmesi,
- vyhľadávanie oceľových profilov za sadrokartónom,
- zber klincov a skrutiek z trávy, piesku alebo podlahy,
- kontrolu kovového materiálu v zberných dvoroch,
- priemyselné a stavebné použitie.
Ako testovať zlisovaný balík kovu?
- Skontrolujte, či sa v okolí nenachádzajú voľné oceľové nástroje.
- Uchopte magnet pevne za rukoväť.
- Pohybujte funkčnou plochou okolo balíka s miernym odstupom.
- Sledujte zmenu odporu alebo smer pritiahnutia.
- Test opakujte na viacerých stranách a v rôznych výškach.
- Miesto s reakciou označte na ďalšiu kontrolu.
Dosah magnetického poľa vždy závisí od veľkosti, tvaru a umiestnenia skrytého feromagnetického predmetu. Malá skrutka uložená hlboko vo vnútri materiálu môže byť ťažšie odhaliteľná než väčšia oceľová časť blízko povrchu.
Supersilný triediaci magnet s vysokou teplotnou odolnosťou
Pre prevádzky s vysokou teplotou možno použiť magnetický materiál SmCo alebo iné špeciálne vysokoteplotné vyhotovenie. Samotný magnetický materiál však musí byť zabudovaný do konštrukcie, ktorá takisto odolá danej teplote a prevádzkovému prostrediu.
Nestačí teda skontrolovať iba teplotný limit magnetu. Zodpovedajúcu odolnosť musia mať aj:
- držiak a rukoväť,
- spojovací materiál,
- lepidlo,
- puzdro,
- povrchová úprava,
- tesnenie a ďalšie súčasti.
Teplotná odolnosť magnetu neplatí automaticky pre celý nástroj
Ak je pri produkte uvedená teplotná odolnosť funkčnej magnetickej plochy, neznamená to, že rovnakú teplotu dlhodobo znesie rukoväť, lepidlo alebo všetky ostatné časti výrobku.
Magnetická testovacia tyč
Magnetická testovacia tyč má valcovú aktívnu časť a rukoväť. Používa sa na orientačnú kontrolu sypkých, kusových alebo kvapalných materiálov a na testovanie prítomnosti feromagnetických častíc.
Oproti malému kužeľovému magnetu ponúka väčšiu aktívnu plochu. Môže byť preto vhodná na:
- kontrolu väčšieho množstva materiálu,
- testovanie granulátov a sypkých zmesí,
- kontrolu kovových špôn,
- rýchlu skúšku materiálu v prevádzke,
- overenie magnetickej reakcie na väčšej ploche.
Testovacia tyč nenahrádza plnohodnotný magnetický separátor. Slúži predovšetkým ako kontrolná alebo orientačná pomôcka.
Triediaci magnet UP
Triediaci magnet vo vyhotovení UP je vybavený ergonomickou rukoväťou a konštrukciou navrhnutou na pohodlnejšiu ručnú manipuláciu. Hodí sa na pravidelné používanie vo výkupniach, recyklačných prevádzkach a zberných dvoroch.
Pri častom používaní je dôležitá nielen magnetická sila, ale aj:
- hmotnosť nástroja,
- tvar a poloha rukoväti,
- vyváženie,
- veľkosť funkčnej plochy,
- jednoduché čistenie,
- odolnosť konštrukcie.

Kde sa triediace magnety používajú?
Zberné dvory a výkupne kovov
Magnet pomáha rýchlo rozlíšiť železné a neželezné kovy a odhaliť oceľové časti v inak nemagnetickom materiáli.
Recyklačné prevádzky
Ručný kontrolný magnet možno použiť na kontrolu materiálu pred ďalším triedením, lisovaním alebo spracovaním.
Automobilové dielne
Kyvadlový magnet pomáha vytiahnuť zapadnuté skrutky, matice a ďalšie oceľové súčiastky z motorového priestoru.
Stavebníctvo
Silný magnet môže pomôcť nájsť oceľové profily, skrutky alebo výstuhy pod povrchom. Nejde však o náhradu profesionálneho detektora vedení a konštrukcií.
Kovovýroba
Triediaci magnet pomáha s orientačnou identifikáciou polotovarov, kontrolou odpadu a vyhľadávaním feromagnetických nečistôt.
Upratovanie priemyselných priestorov
Silnejší magnet možno použiť na zber klincov, skrutiek, drôtikov a ďalších oceľových predmetov z podlahy, trávy alebo sypkého povrchu.
Ako vybrať správny triediaci magnet?
Pred nákupom si odpovedzte na tieto otázky
- Aké veľké predmety alebo časti potrebujem vyhľadávať?
- Ako ďaleko môže byť magnet od testovaného materiálu?
- Budem magnet používať jednotlivo alebo celý pracovný deň?
- Potrebujem testovať zle dostupné miesta?
- Bude magnet vystavený vysokej teplote?
- Bude pracovať vo vlhku alebo v kvapaline?
- Potrebujem iba testovať alebo aj vyťahovať predmety?
- Aká hmotnosť a veľkosť nástroja je pre obsluhu prijateľná?
- Hrozí poškriabanie testovaného povrchu?
Magnetická indukcia
Magnetická indukcia v gaussoch opisuje intenzitu magnetického poľa v konkrétnom meranom mieste. Vyššia hodnota môže zlepšiť reakciu na menšie alebo slabo magnetické časti, nie je však jediným parametrom výkonu.
Odtrhová sila
Odtrhová sila udáva silu potrebnú na oddelenie definovaného oceľového etalónu od magnetu za stanovených podmienok.
Skutočný predmet môže držať menej kvôli:
- malej kontaktnej ploche,
- zakrivenému povrchu,
- farbe alebo korózii,
- tenkému materiálu,
- nepravidelnému tvaru,
- vzdialenosti od magnetu.
Dosah magnetického poľa
Výrobca môže uvádzať orientačný maximálny dosah. Táto vzdialenosť však neplatí rovnako pre všetky kovové predmety. Veľký kus ocele môže vyvolať reakciu z väčšej vzdialenosti než malá podložka alebo tenký drôtik.
Teplotná odolnosť
Štandardné neodýmové magnety bývajú často určené približne do 80 °C. Pre vyššiu teplotu zvoľte špeciálnu neodýmovú akosť alebo samárium-kobaltový magnet.
Ergonómia
Pri pravidelnom triedení je dôležitá hmotnosť, dĺžka nástroja a tvar rukoväti. Príliš ťažký magnet môže obsluhu rýchlo unaviť a zvyšovať riziko nekontrolovaného pohybu.
Ako chrániť testovaný povrch pred poškriabaním?
Silný magnet môže na citlivý alebo lakovaný povrch prudko priskočiť. Poškriabanie často nespôsobí samotný magnet, ale kovová špona alebo nečistota zachytená na jeho funkčnej ploche.
Ako riziko znížiť?
- funkčnú plochu pred použitím očistite,
- približujte magnet pomaly,
- udržiavajte mierny odstup od povrchu,
- použite tenkú čistú handričku alebo ochrannú fóliu,
- nenechávajte magnet nekontrolovane kĺzať po povrchu,
- po každom použití odstráňte zachytené kovové častice.
Ako triediaci magnet čistiť?
Zachytené kovové špony a predmety odstraňujte opatrne. Pri veľmi silnom magnete môžu byť častice pevne prichytené a môžu mať ostré hrany.
- Položte magnet na stabilnú pracovnú plochu.
- Použite pracovné rukavice.
- Väčšie predmety posúvajte do strany namiesto priameho odtrhávania.
- Jemné špony zotrite vhodnou pomôckou.
- Pri silnom magnete možno použiť odnímateľný kartónový alebo plastový kryt.
- Skontrolujte, či na funkčnej ploche nezostali ostré častice.
Ako funguje odnímateľný kryt?
Pred zberom položíte na magnet tenkú nemagnetickú vrstvu, napríklad kartón. Kovové časti sa zachytia cez kryt. Po skončení kryt oddialite od magnetu a častice z neho jednoducho odpadnú.
Ako triediaci magnet skladovať?
- Uchovávajte ho na suchom mieste.
- Nenechávajte ho voľne medzi oceľovým náradím.
- Funkčnú plochu zakryte ochranným krytom.
- Zabráňte pádu a nárazom.
- Dodržujte odstup od citlivej elektroniky a meradiel.
- Silné magnety ukladajte mimo bežného pohybu osôb.
- Udržujte ich mimo dosahu detí.
Bezpečnosť pri práci s triediacimi magnetmi
Na čo si dať pozor?
- Silný magnet môže prudko priskočiť k oceľovému predmetu.
- Chráňte prsty pred pricviknutím.
- Pri manipulácii používajte pracovné rukavice.
- Pri krehkých magnetoch používajte aj ochranné okuliare.
- Nenechávajte magnet narážať do kovového podkladu.
- Udržujte ho mimo dosahu detí.
- Dodržujte odstup od kardiostimulátorov a ďalších zdravotníckych implantátov.
- Silné pole môže ovplyvniť niektoré meracie prístroje, senzory, karty a hodinky.
- Magnetom neskúšajte predmety, ktoré by sa po pritiahnutí mohli uvoľniť alebo spadnúť.
- Nepracujte v blízkosti voľných ostrých oceľových predmetov.
Odporúčané produkty
Vybrané produkty predstavujú tri rozdielne riešenia: samáriový magnet pre vysokoteplotné technické aplikácie, ľahký kyvadlový magnet na presné testovanie a supersilný ručný magnet na kontrolu väčších objemov materiálu.
Samáriový magnet hranol 12 × 10 × 3 mm
Kompaktný samárium-kobaltový magnet pre technické zostavy, testovacie pomôcky a aplikácie, pri ktorých je dôležitá vysoká teplotná odolnosť.
- Dĺžka 12 mm
- Šírka 10 mm
- Výška 3 mm
- Materiál samárium-kobalt
- Teplotná odolnosť do 300 °C
- Hranolový tvar
- Dobrá odolnosť voči demagnetizácii
- Vyššia prirodzená odolnosť proti korózii
- Veľmi krehký magnetický materiál
Upozornenie: ide o samostatný magnet, nie o kompletný ručný triediaci nástroj. Na pravidelné používanie musí byť bezpečne zabudovaný do vhodného držiaka.
Zobraziť produkt
Kužeľový triediaci magnet kyvadlový
Ľahký ručný triediaci magnet na dlhej tyči na testovanie materiálov a vyťahovanie feromagnetických súčiastok z ťažko dostupných miest.
- Celková dĺžka 160 mm
- Priemer tyče 14 mm
- Silný neodýmový magnet NdFeB
- Magnetická indukcia 5 300 Gs
- Odtrhová sila 25 N
- Hmotnosť približne 0,06 kg
- Označenie MK 160/14
- Vhodný pre zberné dvory a automobilové dielne
Supersilný triediaci magnet, 80 °C
Robustný neodýmový magnet s praktickou rukoväťou na ručnú kontrolu kovového odpadu, zlisovaných balíkov a väčších nemagnetických materiálov.
- Silný neodýmový magnet
- Hmotnosť približne 1,5 kg
- Označenie MR 114 × 72
- Teplotná odolnosť funkčnej plochy do 80 °C
- Orientačný dosah poľa až 200 mm
- Praktická rukoväť na ručnú manipuláciu
- Vhodný pre zberné dvory a výkupne kovov
- Vhodný na vyhľadávanie ocele v nemagnetickom materiáli
Upozornenie: skutočný dosah závisí od veľkosti, tvaru a polohy testovaného feromagnetického predmetu.
Zobraziť produktUvedené hodnoty sú orientačné
Magnetická indukcia, odtrhová sila a dosah poľa sa merajú za definovaných podmienok. Skutočný výsledok sa mení podľa testovaného materiálu, kontaktnej plochy, vzdialenosti, tvaru predmetu, povrchovej úpravy a opotrebovania nástroja.
Najčastejšie otázky k triediacim magnetom
Čo je triediaci magnet?
Triediaci magnet je ručná alebo závesná pomôcka určená na overenie prítomnosti feromagnetického materiálu a na základné rozlišovanie magnetických a nemagnetických kovov.
Aké kovy magnet priťahuje?
Najvýraznejšie priťahuje železo, bežnú oceľ, liatinu, nikel, kobalt a množstvo ich zliatin.
Ktoré kovy magnet nepriťahuje?
Bežný permanentný magnet nepriťahuje hliník, meď, mosadz, bronz, zlato, striebro, zinok ani olovo.
Je nehrdzavejúca oceľ magnetická?
Niektoré druhy áno a iné nie. Feritické a martenzitické nehrdzavejúce ocele bývajú magnetické, zatiaľ čo austenitické môžu byť nemagnetické alebo iba slabo magnetické.
Možno magnetom rozpoznať hliník?
Samotný hliník magnet nepriťahuje. Ak hliníkový predmet reaguje, môže obsahovať oceľovú vložku, skrutku alebo inú feromagnetickú súčasť.
Možno magnetom určiť presný druh kovu?
Nie. Magnetická skúška iba ukáže, či materiál reaguje na magnetické pole. Presné zloženie musí určiť ďalšia analytická metóda.
Priťahuje magnet liatinu?
Áno, bežná liatina obsahuje železo a magnet ju spravidla výrazne priťahuje.
Priťahuje magnet nikel?
Áno, čistý nikel je feromagnetický. Pri niklových zliatinách však záleží na ich konkrétnom zložení.
Priťahuje magnet kobalt?
Áno, kobalt patrí medzi feromagnetické prvky.
Priťahuje magnet titán?
Nie bežným spôsobom. Titán nie je feromagnetický a ručný triediaci magnet ho zvyčajne nepritiahne.
Prečo sa magnet priťahuje iba k časti predmetu?
Predmet môže obsahovať viac materiálov. Magnet môže reagovať napríklad na vnútornú oceľovú výstuhu, skrutku alebo pružinu.
Aký je rozdiel medzi neodýmovým a samáriovým magnetom?
Neodýmový magnet zvyčajne ponúka vyššiu maximálnu silu pri malom rozmere. Samáriový magnet má lepšiu teplotnú stabilitu a môže pracovať pri výrazne vyššej teplote.
Aká je bežná teplotná odolnosť neodýmového magnetu?
Štandardné neodýmové magnety bývajú často určené približne do 80 °C. Špeciálne akosti môžu byť odolné aj pri vyšších teplotách.
Je samáriový magnet vhodný do vody?
Samáriový materiál má dobrú odolnosť proti korózii, ale vhodnosť celého výrobku do vody závisí aj od držiaka, spojov, povrchu a ďalších konštrukčných častí.
Čo znamená magnetická indukcia v Gs?
Udáva intenzitu magnetického poľa v konkrétnom meranom mieste. Vyššia hodnota môže znamenať silnejšie pole, sama osebe však neopisuje celý výkon nástroja.
Čo znamená odtrhová sila v N?
Ide o silu potrebnú na oddelenie definovaného oceľového etalónu od magnetickej plochy za stanovených podmienok.
Je magnet s vyššou hodnotou Gs vždy lepší?
Nie automaticky. Dôležitá je aj odtrhová sila, veľkosť funkčnej plochy, konštrukcia, dosah, hmotnosť a spôsob používania.
Ako ďaleko triediaci magnet dosiahne?
Dosah závisí od sily magnetu a od veľkosti, tvaru a materiálu testovaného predmetu. Veľký oceľový diel možno zaznamenať z väčšej vzdialenosti než malý drôtik.
Môže magnet nájsť oceľový profil za sadrokartónom?
Silný triediaci magnet môže reagovať na kovový profil za doskou, ak nie je príliš hlboko. Nenahrádza však profesionálny detektor elektrického vedenia, potrubia a konštrukcií.
Možno magnet použiť na zber klincov z trávy?
Áno. Silný magnet s ochranným kartónovým alebo plastovým krytom môže pomôcť pozbierať feromagnetické klince a skrutky. Potom stačí kryt oddialiť od magnetu.
Možno triediaci magnet použiť v kvapaline?
Iba ak je celý výrobok výrobcom určený pre danú kvapalinu. Samotná odolnosť magnetického materiálu nestačí.
Ako zabrániť poškriabaniu testovaného materiálu?
Magnet udržiavajte v miernom odstupe alebo cez funkčnú plochu vložte čistú tenkú látku. Magnet aj povrch pred skúškou očistite.
Ako odstrániť kovové špony z magnetu?
Použite rukavice, nemagnetickú stierku alebo odnímateľný kartónový kryt. Ostré špony neutierajte holou rukou.
Môže silný triediaci magnet poškodiť elektroniku?
Silné magnetické pole môže ovplyvniť niektoré senzory, meracie prístroje, magnetické karty, hodinky a dátové médiá.
Je triediaci magnet nebezpečný pre kardiostimulátor?
Silný magnet môže ovplyvniť niektoré zdravotnícke implantáty. Používateľ musí dodržiavať bezpečné vzdialenosti stanovené výrobcom implantátu.
Je triediaci magnet vhodný pre deti?
Nejde o hračku. Silné magnety môžu pricviknúť prsty a malé magnetické časti predstavujú nebezpečenstvo pri prehltnutí.
Ako často sa má triediaci magnet kontrolovať?
Pred každým použitím skontrolujte funkčnú plochu, držiak, rukoväť a prípadné poškodenie. Pri pravidelnej prevádzke je vhodné zaviesť aj periodickú kontrolu magnetického výkonu.
Môže triediaci magnet časom zoslabnúť?
Pri správnom používaní býva permanentný magnet dlhodobo stabilný. Oslabenie môže spôsobiť vysoká teplota, silné opačné pole, korózia alebo mechanické poškodenie.
Možno samostatný magnet použiť namiesto triediaceho nástroja?
Na občasnú skúšku áno, ale pravidelné používanie samostatného silného magnetu je menej bezpečné. Vhodnejšia je konštrukcia s rukoväťou, tyčou alebo ochranným puzdrom.
Aký magnet vybrať do zberného dvora?
Na drobné a presné testovanie sa hodí kužeľový alebo kyvadlový magnet. Na kontrolu väčších predmetov a balíkov odpadu je vhodnejší supersilný magnet s ergonomickou rukoväťou.
Zhrnutie
Triediace magnety umožňujú rýchlo overiť, či kovový predmet alebo zmes obsahuje feromagnetický materiál. Najčastejšie reagujú na železo, bežnú oceľ, liatinu, nikel, kobalt a magnetické druhy nehrdzavejúcej ocele.
Hliník, meď, mosadz, zlato, striebro a ďalšie neželezné kovy bežný magnet nepriťahuje. Magnetická skúška však nedokáže presne určiť chemické zloženie zliatiny a podľa potreby musí byť doplnená ďalšou metódou.
Na presné testovanie jednotlivých predmetov sa hodí kužeľový alebo kyvadlový magnet. Na pravidelnú kontrolu väčšieho množstva materiálu je vhodnejší supersilný triediaci magnet s rukoväťou. Pri vysokej teplote možno využiť samárium-kobaltový magnet alebo iné špeciálne vyhotovenie.
Pri používaní chráňte ruky, citlivé povrchy, elektroniku a zdravotnícke implantáty. Silné magnety vždy približujte k materiálu pomaly a kontrolovane.
Hľadáte magnet na triedenie kovového materiálu?
Vyberte si kužeľové, kyvadlové, testovacie aj supersilné triediace magnety pre zberné dvory, výkupne kovov, dielne a recyklačné prevádzky.
