Třídící magnety pro sběrné dvory
Třídicí magnety pro sběrné dvory: jak rozpoznat magnetické kovy?
Třídicí magnety slouží k rychlému ověření, zda testovaný předmět nebo materiál obsahuje železo, magnetickou ocel či jinou feromagnetickou složku. Využívají se ve sběrných dvorech, výkupnách kovů, recyklačních provozech, dílnách, stavebnictví i při kontrole kovového odpadu.
- Dozvíte se, které kovy a materiály magnet přitahuje.
- Vysvětlíme, proč některá nerezová ocel magnetická je a jiná není.
- Porovnáme neodymové a samarium-kobaltové magnety.
- Představíme kuželové, kyvadlové a supersilné třídicí magnety.
- Ukážeme, jak správně provést magnetickou zkoušku materiálu.
- Poradíme, jak vybrat třídicí magnet podle prostředí a způsobu použití.
- Doplníme bezpečnostní pravidla, doporučené produkty a nejčastější otázky.

Ve směsi kovového odpadu mohou být pohromadě železné, ocelové, hliníkové, měděné i mosazné díly. Pouhým pohledem přitom nemusí být vždy snadné určit, z jakého materiálu je konkrétní předmět vyrobený.
Třídicí magnet nabízí rychlou orientační zkoušku. Pokud se k předmětu výrazně přitáhne, obsahuje pravděpodobně feromagnetický materiál. Pokud nereaguje, může jít například o hliník, měď, mosaz nebo nemagnetický druh nerezové oceli.
Co je důležité vědět?
Magnetická zkouška pomáhá rozlišit magnetické a nemagnetické materiály, ale sama o sobě nedokáže přesně určit chemické složení nebo konkrétní jakost slitiny. Pro přesnou identifikaci materiálu jsou potřeba další zkoušky nebo měřicí přístroje.
Co je třídicí magnet a k čemu slouží?
Třídicí magnet je ruční nebo závěsná magnetická pomůcka určená k testování kovů, vyhledávání feromagnetických předmětů a základnímu třídění materiálu.
Používá se například pro:
- rozlišování železných a neželezných kovů,
- kontrolu kovového odpadu ve sběrných dvorech,
- vyhledávání ocelových částí v hliníkovém nebo jiném nemagnetickém materiálu,
- kontrolu slisovaných balíků kovového odpadu,
- vyhledávání kovových profilů pod sádrokartonem,
- vytahování šroubů a součástek z hůře dostupných míst,
- sběr rozsypaných hřebíků, vrutů a dalšího spojovacího materiálu,
- orientační kontrolu kovových výrobků a polotovarů.
Jak funguje magnetická zkouška materiálu?
Permanentní magnet vytváří magnetické pole. Pokud se v jeho blízkosti nachází vhodný feromagnetický materiál, magnetické domény v materiálu se uspořádají a vznikne přitažlivá síla.
Čím blíže je magnet k testovanému předmětu, tím bývá přitažlivá síla vyšší. Výsledek ovlivňuje také velikost předmětu, jeho tvar, tloušťka, složení a vzdálenost od funkční plochy magnetu.
Jak správně otestovat kov?
- Očistěte testované místo od silné vrstvy nečistot.
- Zkontrolujte, zda na magnetu nejsou ostré kovové špony.
- Přibližujte magnet k předmětu pomalu a kontrolovaně.
- Sledujte, zda cítíte přitažení, odpor nebo pohyb magnetu.
- Vyzkoušejte více míst na předmětu.
- Výsledek porovnejte se známým ocelovým a nemagnetickým vzorkem.
- U citlivého povrchu vložte mezi magnet a materiál tenkou látku.
Proč je vhodné testovat více míst?
Jeden výrobek může být sestavený z více materiálů. Hliníkový kryt může obsahovat ocelový šroub, výztuhu nebo vnitřní součást. Magnetická reakce na jednom místě proto nemusí znamenat, že je celý předmět vyrobený z magnetického kovu.
Jaké materiály magnet přitahuje?
V běžné praxi magnety nejsilněji reagují na železo, kobalt, nikl a řadu jejich slitin. U kovového odpadu je nejčastější magnetickou složkou železo a ocel.
Typické feromagnetické materiály
- Železo (Fe) – základní feromagnetický prvek.
- Kobalt (Co) – feromagnetický kov používaný také v magnetických slitinách.
- Nikl (Ni) – feromagnetický kov a součást mnoha slitin.
- Uhlíková ocel – běžně velmi dobře přitahovaná magnetem.
- Litina – obvykle vykazuje výraznou magnetickou reakci.
- Feritické nerezové oceli – zpravidla magnetické.
- Martenzitické nerezové oceli – zpravidla magnetické.
- Některé další slitiny železa, niklu a kobaltu.
Je gadolinium magnetické?
Gadolinium má zvláštní magnetické vlastnosti a feromagneticky se chová pouze pod svou Curieovou teplotou, která se nachází přibližně kolem pokojové teploty. Pro běžné třídění kovového odpadu proto nejde o prakticky významný materiál.
Které kovy magnet běžně nepřitahuje?
Řada kovů není feromagnetická a na běžný permanentní magnet nereaguje nebo reaguje jen velmi slabě.
- hliník,
- měď,
- mosaz,
- bronz,
- zlato,
- stříbro,
- zinek,
- olovo,
- titan,
- některé druhy nerezové oceli.
Pozor na složené výrobky
Nemagnetický předmět může obsahovat magnetické šrouby, pružiny, vložky nebo výztuhy. Například hliníkový díl může reagovat na magnet pouze v místě, kde je uvnitř ukrytá ocelová součást.
Drží magnet na nerezové oceli?
Označení „nerezová ocel“ neříká, zda bude materiál magnetický. Rozhodující je konkrétní struktura a složení slitiny.
Feritická nerezová ocel
Feritické nerezy bývají magnetické a třídicí magnet se k nim zpravidla zřetelně přitáhne.
Martenzitická nerezová ocel
Martenzitické nerezy, používané například u některých nožů a nástrojů, bývají rovněž magnetické.
Austenitická nerezová ocel
Běžné austenitické nerezy mohou být nemagnetické nebo pouze slabě magnetické. Mechanické tváření, ohýbání nebo lisování může jejich magnetickou reakci částečně změnit.
Magnet tedy může pomoci s orientačním rozlišením, ale nedokáže spolehlivě určit konkrétní jakost nerezu.
Lze magnetem poznat hliník?
Hliník není feromagnetický, takže jej běžný permanentní magnet nepřitáhne. Pokud testovaný hliníkový předmět výrazně reaguje, pravděpodobně obsahuje ocelovou součást nebo příměs magnetického materiálu.
Magnetická zkouška je proto užitečná při kontrole slisovaných hliníkových plechovek nebo dalších hliníkových odpadů, které nemají obsahovat železné příměsi.
Lze magnetem rozeznat železo a ocel?
Magnet se přitahuje k železu i k většině běžných ocelí. Pouhá magnetická zkouška proto obvykle nedokáže spolehlivě rozlišit čisté železo od konkrétního druhu oceli.
Pro přesnější identifikaci je možné sledovat také:
- hmotnost a hustotu,
- vzhled povrchu,
- jiskrovou zkoušku,
- tvrdost,
- vodivost,
- chemickou analýzu,
- rentgenovou fluorescenční analýzu.
Jaké magnety patří mezi nejsilnější?
Neodymové magnety NdFeB
Neodymové magnety patří mezi nejsilnější běžně dostupné permanentní magnety. Vyrábějí se ze slitiny neodymu, železa a boru a dosahují vysokého magnetického výkonu při relativně malých rozměrech.
V třídicích magnetech se používají proto, že mohou reagovat i na menší feromagnetické části nebo na kovové předměty ve větší vzdálenosti.
Výhody neodymových magnetů
- velmi vysoká síla při malém rozměru,
- silná reakce na feromagnetické materiály,
- vhodnost pro ruční třídicí pomůcky,
- široký výběr tvarů a rozměrů,
- možnost zabudování do ergonomických držáků.
Nevýhody neodymových magnetů
- jsou tvrdé a křehké,
- při poškození povrchu mohou korodovat,
- běžné varianty bývají určené přibližně do 80 °C,
- silné magnety mohou přiskřípnout prsty,
- mohou přitahovat nástroje a kovové předměty z větší vzdálenosti.
Existují také speciální teplotně odolné neodymové magnety pro vyšší provozní teploty. Vždy je proto nutné řídit se parametry konkrétního výrobku.
Samarium-kobaltové magnety SmCo
Samarium-kobaltové magnety jsou tvořené slitinou samaria a kobaltu. Dosahují vysoké magnetické síly, mají dobrou odolnost proti demagnetizaci a mohou pracovat při výrazně vyšších teplotách než běžné neodymové magnety.
Výhody samariových magnetů
- teplotní odolnost vybraných variant až kolem 300 °C,
- dobrá stabilita magnetických vlastností při změně teploty,
- vysoká odolnost proti demagnetizaci,
- lepší přirozená odolnost proti korozi než u běžného neodymu,
- vhodnost pro speciální průmyslové aplikace.
Nevýhody samariových magnetů
- vyšší pořizovací cena,
- velmi křehký materiál,
- citlivost na náraz a mechanické namáhání,
- menší nabídka běžných tvarů a rozměrů.
Kdy zvolit neodym a kdy samarium?
Neodymový magnet je vhodný pro běžné ruční třídění a vysokou sílu při malém rozměru. Samariový magnet je vhodnější tam, kde je důležitá vysoká provozní teplota, teplotní stabilita nebo vyšší odolnost vůči korozi.
Druhy třídicích magnetů
Kuželový třídicí magnet s řetízkem
Kuželový třídicí magnet má zúženou funkční část, kterou lze přibližovat ke konkrétním místům testovaného materiálu. Řetízek s karabinou umožňuje připevnit magnet k pracovnímu oděvu a omezuje riziko jeho ztráty.
Hodí se především pro:
- rychlou kontrolu menších kovových dílů,
- orientační rozlišení železných a neželezných kovů,
- práci ve výkupně kovů,
- kontrolu jednotlivých předmětů ve směsi,
- testování hůře dostupných míst.
Jak kuželový magnet používat?
Magnet držte za řetízek nebo tělo a přibližujte jeho funkční část k testovanému materiálu. Nenechávejte jej nekontrolovaně přiskočit k velkému ocelovému předmětu, protože by mohlo dojít k poškození magnetu nebo povrchu.
Kyvadlový kuželový třídicí magnet
Kyvadlový třídicí magnet je upevněný na delší tyči. Díky tomu lze testovat materiál bez nutnosti přibližovat ruku přímo ke kovovému předmětu.
Tyč zároveň umožňuje vytahovat šrouby, matice, podložky a další magnetické součástky z motorů, otvorů, strojů a hůře dostupných prostor.
Výhody kyvadlového provedení
- pohodlná manipulace,
- větší dosah než u magnetu drženého přímo v ruce,
- přesnější testování konkrétního místa,
- možnost vytahovat drobné kovové předměty,
- nízká hmotnost,
- vhodnost pro dílny, servisy a sběrné dvory.

Supersilný ruční třídicí magnet
Supersilný třídicí magnet obsahuje výkonný neodymový magnet uložený v robustní konstrukci s madlem. Obsluha s ním pohybuje kolem testovaného materiálu a sleduje, zda magnet reaguje přitažením.
Využívá se například pro:
- kontrolu slisovaných balíků hliníkového odpadu,
- hledání železných nečistot v nemagnetické směsi,
- vyhledávání ocelových profilů za sádrokartonem,
- sběr hřebíků a vrutů z trávy, písku nebo podlahy,
- kontrolu kovového materiálu ve sběrných dvorech,
- průmyslové a stavební použití.
Jak testovat slisovaný balík kovu?
- Zkontrolujte, že se v okolí nenacházejí volné ocelové nástroje.
- Uchopte magnet pevně za madlo.
- Pohybujte funkční plochou kolem balíku s mírným odstupem.
- Sledujte změnu odporu nebo směr přitažení.
- Test opakujte na více stranách a v různých výškách.
- Místo s reakcí označte pro další kontrolu.
Dosah magnetického pole vždy závisí na velikosti, tvaru a umístění ukrytého feromagnetického předmětu. Malý šroubek uložený hluboko uvnitř materiálu může být obtížnější odhalit než větší ocelová část blízko povrchu.
Supersilný třídicí magnet s vysokou teplotní odolností
Pro provozy s vysokou teplotou lze použít magnetický materiál SmCo nebo jiné speciální vysokoteplotní provedení. Samotný magnetický materiál však musí být zabudovaný do konstrukce, která rovněž odolá dané teplotě a provoznímu prostředí.
Nestačí tedy zkontrolovat pouze teplotní limit magnetu. Odpovídající odolnost musí mít také:
- držák a madlo,
- spojovací materiál,
- lepidlo,
- pouzdro,
- povrchová úprava,
- těsnění a další součásti.
Teplotní odolnost magnetu neplatí automaticky pro celý nástroj
Pokud je u produktu uvedená teplotní odolnost funkční magnetické plochy, neznamená to, že stejnou teplotu dlouhodobě snese rukojeť, lepidlo nebo všechny ostatní části výrobku.
Magnetická testovací tyč
Magnetická testovací tyč má válcovou aktivní část a madlo. Používá se pro orientační kontrolu sypkých, kusových nebo kapalných materiálů a pro testování přítomnosti feromagnetických částic.
Oproti malému kuželovému magnetu nabízí větší aktivní plochu. Může proto být vhodná pro:
- kontrolu většího množství materiálu,
- testování granulátů a sypkých směsí,
- kontrolu kovových špon,
- rychlou zkoušku materiálu v provozu,
- ověření magnetické reakce na větší ploše.
Testovací tyč nenahrazuje plnohodnotný magnetický separátor. Slouží především jako kontrolní nebo orientační pomůcka.
Třídicí magnet UP
Třídicí magnet v provedení UP je vybavený ergonomickým madlem a konstrukcí navrženou pro pohodlnější ruční manipulaci. Hodí se pro pravidelné používání ve výkupnách, recyklačních provozech a sběrných dvorech.
Při častém používání je důležitá nejen magnetická síla, ale také:
- hmotnost nástroje,
- tvar a poloha madla,
- vyvážení,
- velikost funkční plochy,
- snadné čištění,
- odolnost konstrukce.

Kde se třídicí magnety používají?
Sběrné dvory a výkupny kovů
Magnet pomáhá rychle rozlišit železné a neželezné kovy a odhalit ocelové části v jinak nemagnetickém materiálu.
Recyklační provozy
Ruční kontrolní magnet lze použít ke kontrole materiálu před dalším tříděním, lisováním nebo zpracováním.
Automobilové dílny
Kyvadlový magnet pomáhá vytáhnout zapadlé šrouby, matice a další ocelové součástky z motorového prostoru.
Stavebnictví
Silný magnet může pomoci najít ocelové profily, šrouby nebo výztuhy pod povrchem. Nejde však o náhradu profesionálního detektoru vedení a konstrukcí.
Kovovýroba
Třídicí magnet pomáhá s orientační identifikací polotovarů, kontrole odpadu a vyhledáváním feromagnetických nečistot.
Úklid průmyslových prostor
Silnější magnet lze použít ke sběru hřebíků, šroubů, drátků a dalších ocelových předmětů z podlahy, trávy nebo sypkého povrchu.
Jak vybrat správný třídicí magnet?
Před nákupem si odpovězte na tyto otázky
- Jak velké předměty nebo části potřebuji vyhledávat?
- Jak daleko může být magnet od testovaného materiálu?
- Budu magnet používat jednotlivě, nebo celý pracovní den?
- Potřebuji testovat špatně dostupná místa?
- Bude magnet vystaven vysoké teplotě?
- Bude pracovat ve vlhku nebo v kapalině?
- Potřebuji pouze testovat, nebo také vytahovat předměty?
- Jaká hmotnost a velikost nástroje je pro obsluhu přijatelná?
- Hrozí poškrábání testovaného povrchu?
Magnetická indukce
Magnetická indukce v gaussech popisuje intenzitu magnetického pole v konkrétním měřeném místě. Vyšší hodnota může zlepšit reakci na menší nebo slabě magnetické části, ale není jediným parametrem výkonu.
Odtrhová síla
Odtrhová síla udává sílu potřebnou k oddělení definovaného ocelového etalonu od magnetu za stanovených podmínek.
Skutečný předmět může držet méně kvůli:
- malé kontaktní ploše,
- zakřivenému povrchu,
- barvě nebo korozi,
- tenkému materiálu,
- nepravidelnému tvaru,
- vzdálenosti od magnetu.
Dosah magnetického pole
Výrobce může uvádět orientační maximální dosah. Tato vzdálenost ale neplatí stejně pro všechny kovové předměty. Velký kus oceli může vyvolat reakci z větší vzdálenosti než malá podložka nebo tenký drátek.
Teplotní odolnost
Standardní neodymové magnety bývají často určené přibližně do 80 °C. Pro vyšší teplotu zvolte speciální neodymovou jakost nebo samarium-kobaltový magnet.
Ergonomie
Při pravidelném třídění je důležitá hmotnost, délka nástroje a tvar madla. Příliš těžký magnet může obsluhu rychle unavit a zvyšovat riziko nekontrolovaného pohybu.
Jak chránit testovaný povrch před poškrábáním?
Silný magnet může na citlivý nebo lakovaný povrch prudce přiskočit. Poškrábání často nezpůsobí samotný magnet, ale kovová špona nebo nečistota zachycená na jeho funkční ploše.
Jak riziko snížit?
- funkční plochu před použitím očistěte,
- přibližujte magnet pomalu,
- udržujte mírný odstup od povrchu,
- použijte tenký čistý hadřík nebo ochrannou fólii,
- nenechávejte magnet po povrchu nekontrolovaně klouzat,
- po každém použití odstraňte zachycené kovové částice.
Jak třídicí magnet čistit?
Zachycené kovové špony a předměty odstraňujte opatrně. U velmi silného magnetu mohou být částice pevně přichycené a mohou mít ostré hrany.
- Položte magnet na stabilní pracovní plochu.
- Použijte pracovní rukavice.
- Větší předměty posunujte do strany místo přímého odtrhávání.
- Jemné špony setřete vhodnou pomůckou.
- U silného magnetu lze použít odnímatelný kartonový nebo plastový kryt.
- Zkontrolujte, zda na funkční ploše nezůstaly ostré částice.
Jak funguje odnímatelný kryt?
Před sběrem položíte na magnet tenkou nemagnetickou vrstvu, například karton. Kovové části se zachytí přes kryt. Po skončení kryt oddálíte od magnetu a částice z něj snadno odpadnou.
Jak třídicí magnet skladovat?
- Uchovávejte jej na suchém místě.
- Nenechávejte jej volně mezi ocelovým nářadím.
- Funkční plochu zakryjte ochranným krytem.
- Zabraňte pádu a nárazům.
- Dodržujte odstup od citlivé elektroniky a měřidel.
- Silné magnety ukládejte mimo běžný pohyb osob.
- Udržujte je mimo dosah dětí.
Bezpečnost při práci s třídicími magnety
Na co si dát pozor?
- Silný magnet může prudce přiskočit k ocelovému předmětu.
- Chraňte prsty před přiskřípnutím.
- Při manipulaci používejte pracovní rukavice.
- U křehkých magnetů používejte také ochranné brýle.
- Nenechávejte magnet narážet do kovového podkladu.
- Udržujte jej mimo dosah dětí.
- Dodržujte odstup od kardiostimulátorů a dalších zdravotnických implantátů.
- Silné pole může ovlivnit některé měřicí přístroje, senzory, karty a hodinky.
- Magnetem nezkoušejte předměty, které by se po přitažení mohly uvolnit nebo spadnout.
- Nepracujte v blízkosti volných ostrých ocelových předmětů.
Doporučené produkty
Vybrané produkty představují tři rozdílná řešení: samariový magnet pro vysokoteplotní technické aplikace, lehký kyvadlový magnet pro přesné testování a supersilný ruční magnet pro kontrolu větších objemů materiálu.
Samariový magnet kvádr 12 × 10 × 3 mm
Kompaktní samarium-kobaltový magnet pro technické sestavy, testovací pomůcky a aplikace, kde je důležitá vysoká teplotní odolnost.
- Délka 12 mm
- Šířka 10 mm
- Výška 3 mm
- Materiál samarium-kobalt
- Teplotní odolnost do 300 °C
- Kvádrový tvar
- Dobrá odolnost vůči demagnetizaci
- Vyšší přirozená odolnost proti korozi
- Velmi křehký magnetický materiál
Upozornění: jedná se o samostatný magnet, nikoli o kompletní ruční třídicí nástroj. Pro pravidelné používání musí být bezpečně zabudovaný do vhodného držáku.
Zobrazit produkt
Kuželový třídicí magnet kyvadlový
Lehký ruční třídicí magnet na dlouhé tyči pro testování materiálů a vytahování feromagnetických součástek z obtížně přístupných míst.
- Celková délka 160 mm
- Průměr tyče 14 mm
- Silný neodymový magnet NdFeB
- Magnetická indukce 5 300 Gs
- Odtrhová síla 25 N
- Hmotnost přibližně 0,06 kg
- Označení MK 160/14
- Vhodný pro sběrné dvory a automobilové dílny
Supersilný třídicí magnet, 80 °C
Robustní neodymový magnet s praktickým madlem pro ruční kontrolu kovového odpadu, slisovaných balíků a větších nemagnetických materiálů.
- Silný neodymový magnet
- Hmotnost přibližně 1,5 kg
- Označení MR 114 × 72
- Teplotní odolnost funkční plochy do 80 °C
- Orientační dosah pole až 200 mm
- Praktické madlo pro ruční manipulaci
- Vhodný pro sběrné dvory a výkupny kovů
- Vhodný pro vyhledávání oceli v nemagnetickém materiálu
Upozornění: skutečný dosah závisí na velikosti, tvaru a poloze testovaného feromagnetického předmětu.
Zobrazit produktUváděné hodnoty jsou orientační
Magnetická indukce, odtrhová síla a dosah pole se měří za definovaných podmínek. Skutečný výsledek se mění podle testovaného materiálu, kontaktní plochy, vzdálenosti, tvaru předmětu, povrchové úpravy a opotřebení nástroje.
Nejčastější dotazy k třídicím magnetům
Co je třídicí magnet?
Třídicí magnet je ruční nebo závěsná pomůcka určená k ověření přítomnosti feromagnetického materiálu a k základnímu rozlišování magnetických a nemagnetických kovů.
Jaké kovy magnet přitahuje?
Nejvýrazněji přitahuje železo, běžnou ocel, litinu, nikl, kobalt a řadu jejich slitin.
Které kovy magnet nepřitahuje?
Běžný permanentní magnet nepřitahuje hliník, měď, mosaz, bronz, zlato, stříbro, zinek ani olovo.
Je nerezová ocel magnetická?
Některé druhy ano a jiné ne. Feritické a martenzitické nerezy bývají magnetické, zatímco austenitické mohou být nemagnetické nebo jen slabě magnetické.
Lze magnetem poznat hliník?
Hliník samotný magnet nepřitahuje. Pokud hliníkový předmět reaguje, může obsahovat ocelovou vložku, šroub nebo jinou feromagnetickou součást.
Lze magnetem poznat přesný druh kovu?
Ne. Magnetická zkouška pouze ukáže, zda materiál reaguje na magnetické pole. Přesné složení musí určit další analytická metoda.
Přitahuje magnet litinu?
Ano, běžná litina obsahuje železo a magnet ji zpravidla výrazně přitahuje.
Přitahuje magnet nikl?
Ano, čistý nikl je feromagnetický. U niklových slitin ale záleží na jejich konkrétním složení.
Přitahuje magnet kobalt?
Ano, kobalt patří mezi feromagnetické prvky.
Přitahuje magnet titan?
Ne běžným způsobem. Titan není feromagnetický a ruční třídicí magnet jej obvykle nepřitáhne.
Proč se magnet přitahuje jen k části předmětu?
Předmět může obsahovat více materiálů. Magnet může reagovat například na vnitřní ocelovou výztuhu, šroub nebo pružinu.
Jaký je rozdíl mezi neodymovým a samariovým magnetem?
Neodymový magnet obvykle nabízí vyšší maximální sílu při malém rozměru. Samariový magnet má lepší teplotní stabilitu a může pracovat při výrazně vyšší teplotě.
Jaká je běžná teplotní odolnost neodymového magnetu?
Standardní neodymové magnety bývají často určené přibližně do 80 °C. Speciální jakosti mohou být odolné i při vyšších teplotách.
Je samariový magnet vhodný do vody?
Samariový materiál má dobrou odolnost proti korozi, ale vhodnost celého výrobku do vody závisí také na držáku, spojích, povrchu a dalších konstrukčních částech.
Co znamená magnetická indukce v Gs?
Udává intenzitu magnetického pole v konkrétním měřeném místě. Vyšší hodnota může znamenat silnější pole, ale nepopisuje sama o sobě celý výkon nástroje.
Co znamená odtrhová síla v N?
Jde o sílu potřebnou k oddělení definovaného ocelového etalonu od magnetické plochy za stanovených podmínek.
Je magnet s vyšší hodnotou Gs vždy lepší?
Ne automaticky. Důležitá je také odtrhová síla, velikost funkční plochy, konstrukce, dosah, hmotnost a způsob používání.
Jak daleko třídicí magnet dosáhne?
Dosah závisí na síle magnetu a na velikosti, tvaru a materiálu testovaného předmětu. Velký ocelový díl lze zaznamenat z větší vzdálenosti než malý drátek.
Může magnet najít ocelový profil za sádrokartonem?
Silný třídicí magnet může reagovat na kovový profil za deskou, pokud není příliš hluboko. Nenahrazuje však profesionální detektor elektrického vedení, trubek a konstrukcí.
Lze magnet použít ke sběru hřebíků z trávy?
Ano. Silný magnet s ochranným kartonovým nebo plastovým krytem může pomoci posbírat feromagnetické hřebíky a vruty. Poté stačí kryt oddálit od magnetu.
Lze třídicí magnet použít v kapalině?
Pouze pokud je celý výrobek výrobcem určený pro danou kapalinu. Samotná odolnost magnetického materiálu nestačí.
Jak zabránit poškrábání testovaného materiálu?
Magnet udržujte s mírným odstupem nebo přes funkční plochu vložte čistou tenkou látku. Magnet i povrch před zkouškou očistěte.
Jak odstranit kovové špony z magnetu?
Použijte rukavice, nemagnetickou stěrku nebo odnímatelný kartonový kryt. Ostré špony nestírejte holou rukou.
Může silný třídicí magnet poškodit elektroniku?
Silné magnetické pole může ovlivnit některé senzory, měřicí přístroje, magnetické karty, hodinky a datová média.
Je třídicí magnet nebezpečný pro kardiostimulátor?
Silný magnet může ovlivnit některé zdravotnické implantáty. Uživatel musí dodržovat bezpečné vzdálenosti stanovené výrobcem implantátu.
Je třídicí magnet vhodný pro děti?
Nejde o hračku. Silné magnety mohou přiskřípnout prsty a malé magnetické části představují nebezpečí při spolknutí.
Jak často se má třídicí magnet kontrolovat?
Před každým použitím zkontrolujte funkční plochu, držák, madlo a případné poškození. V pravidelném provozu je vhodné zavést také periodickou kontrolu magnetického výkonu.
Může třídicí magnet časem zeslábnout?
Při správném použití bývá permanentní magnet dlouhodobě stabilní. Oslabení může způsobit vysoká teplota, silné opačné pole, koroze nebo mechanické poškození.
Lze samostatný magnet použít místo třídicího nástroje?
Pro občasnou zkoušku ano, ale pravidelné používání samostatného silného magnetu je méně bezpečné. Vhodnější je konstrukce s madlem, tyčí nebo ochranným pouzdrem.
Jaký magnet vybrat do sběrného dvora?
Pro drobné a přesné testování se hodí kuželový nebo kyvadlový magnet. Pro kontrolu větších předmětů a balíků odpadu je vhodnější supersilný magnet s ergonomickým madlem.
Shrnutí
Třídicí magnety umožňují rychle ověřit, zda kovový předmět nebo směs obsahuje feromagnetický materiál. Nejčastěji reagují na železo, běžnou ocel, litinu, nikl, kobalt a magnetické druhy nerezu.
Hliník, měď, mosaz, zlato, stříbro a další neželezné kovy běžný magnet nepřitahuje. Magnetická zkouška ale nedokáže přesně určit chemické složení slitiny a musí být podle potřeby doplněna další metodou.
Pro přesné testování jednotlivých předmětů se hodí kuželový nebo kyvadlový magnet. Pro pravidelnou kontrolu většího množství materiálu je vhodnější supersilný třídicí magnet s madlem. Ve vysoké teplotě lze využít samarium-kobaltový magnet nebo jiné speciální provedení.
Při používání chraňte ruce, citlivé povrchy, elektroniku a zdravotnické implantáty. Silné magnety vždy přibližujte k materiálu pomalu a kontrolovaně.
Hledáte magnet pro třídění kovového materiálu?
Vyberte si kuželové, kyvadlové, testovací i supersilné třídicí magnety pro sběrné dvory, výkupny kovů, dílny a recyklační provozy.
