{"id":4485,"date":"2026-06-01T18:47:57","date_gmt":"2026-06-01T10:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/ct.semitanker.com\/?p=4485"},"modified":"2026-06-01T18:50:20","modified_gmt":"2026-06-01T10:50:20","slug":"why-need-demagnetization","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/why-need-demagnetization\/","title":{"rendered":"Was ist Entmagnetisierung und warum ist sie wichtig?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Entmagnetisierung ist der Vorgang, bei dem unerw\u00fcnschter Restmagnetismus aus einem Material, Werkst\u00fcck, Werkzeug oder Bauteil reduziert oder entfernt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In der Fertigung ist der Entmagnetisierungsprozess wichtig, weil Restmagnetismus Metallsp\u00e4ne anziehen, die Bearbeitungsqualit\u00e4t beeintr\u00e4chtigen, das Schwei\u00dfen st\u00f6ren, die Beschichtung oder Galvanisierung beeintr\u00e4chtigen, Reinigungsprobleme verursachen und die Messgenauigkeit verringern kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Werkst\u00fcck muss nicht immer vollst\u00e4ndig unmagnetisch werden. In den meisten industriellen F\u00e4llen besteht das Ziel darin, den Restmagnetismus auf ein f\u00fcr den n\u00e4chsten Prozess, Pr\u00fcfschritt oder die Endanwendung akzeptables Niveau zu reduzieren.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/1Demagnetization-process-for-removing-residual-magnetism-from-metal-workpieces.webp\" alt=\"Entmagnetisierungsverfahren zur Entfernung des Restmagnetismus von metallischen Werkst\u00fccken\" class=\"wp-image-7869\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/1Demagnetization-process-for-removing-residual-magnetism-from-metal-workpieces.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/1Demagnetization-process-for-removing-residual-magnetism-from-metal-workpieces-600x338.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/1Demagnetization-process-for-removing-residual-magnetism-from-metal-workpieces-768x432.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/1Demagnetization-process-for-removing-residual-magnetism-from-metal-workpieces-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schnelle Antwort: Was ist Entmagnetisierung?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entmagnetisierung ist der Vorgang, bei dem unerw\u00fcnschter Restmagnetismus aus einem Material, Werkst\u00fcck, Werkzeug oder Bauteil reduziert oder entfernt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In der Fertigung ist der Entmagnetisierungsprozess wichtig, weil Restmagnetismus praktische Produktionsprobleme verursachen kann. Er kann Metallsp\u00e4ne anziehen, das Schwei\u00dfen st\u00f6ren, die Beschichtung oder Galvanisierung beeintr\u00e4chtigen, Reinigungsprobleme verursachen, Messungen beeinflussen oder zu Verunreinigungen bei der Montage f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum der Entmagnetisierungsprozess wichtig ist<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Entmagnetisierungsprozess ist wichtig, weil Restmagnetismus praktische Probleme in der Produktion verursachen kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ein magnetisiertes Werkst\u00fcck kann Metallsp\u00e4ne, Schleifstaub, kleine Schrauben, Schneidpartikel oder andere ferromagnetische R\u00fcckst\u00e4nde anziehen<\/strong>. Diese Partikel k\u00f6nnen auf der Oberfl\u00e4che verbleiben und die Reinigung, Bearbeitung, Messung, Beschichtung oder Montage beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In der Pr\u00e4zisionsfertigung kann bereits eine geringe unerw\u00fcnschte Magnetisierung Qualit\u00e4tsprobleme verursachen. <strong>Sie kann die Oberfl\u00e4cheng\u00fcte beeintr\u00e4chtigen, den Werkzeugverschlei\u00df erh\u00f6hen, Schwei\u00dfprozesse st\u00f6ren, Beschichtungsfehler verursachen oder Pr\u00fcfger\u00e4te beeinflussen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Entmagnetisierung erfolgt h\u00e4ufig vor oder nach folgenden Arbeitsschritten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bearbeiten<\/li>\n\n\n\n<li>Schleifen<\/li>\n\n\n\n<li>Bohren<\/li>\n\n\n\n<li>Schwei\u00dfen<\/li>\n\n\n\n<li>Galvanisieren<\/li>\n\n\n\n<li>Beschichtung<\/li>\n\n\n\n<li>Reinigung<\/li>\n\n\n\n<li>Montage<\/li>\n\n\n\n<li>Magnetpulverpr\u00fcfung<\/li>\n\n\n\n<li>Wirbelstrompr\u00fcfung<\/li>\n\n\n\n<li>Abschlie\u00dfende Qualit\u00e4tspr\u00fcfung<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Daher sollte die Entmagnetisierung als Prozess der Qualit\u00e4tskontrolle und nicht nur als abschlie\u00dfender Arbeitsschritt betrachtet werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie entsteht Restmagnetismus?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restmagnetismus ist das Magnetfeld, das in einem Werkstoff zur\u00fcckbleibt, nachdem dieser einem Magnetfeld, elektrischem Strom, einer magnetischen Spannvorrichtung oder einer anderen magnetisierenden Einwirkung ausgesetzt war.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H\u00e4ufige Ursachen f\u00fcr Restmagnetismus sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Magnetisches Spannen w\u00e4hrend der Bearbeitung<\/li>\n\n\n\n<li>Magnetisches Heben und Handhaben<\/li>\n\n\n\n<li>Kontakt mit Permanentmagneten<\/li>\n\n\n\n<li>Bohren, Fr\u00e4sen, Drehen, Schleifen oder S\u00e4gen<\/li>\n\n\n\n<li>Schwei\u00dfen oder Stromfluss durch das Bauteil<\/li>\n\n\n\n<li>Induktionsh\u00e4rten<\/li>\n\n\n\n<li>Biegen, Umformen oder Pressen<\/li>\n\n\n\n<li>Laserbeschriften<\/li>\n\n\n\n<li>Magnetpulverpr\u00fcfung<\/li>\n\n\n\n<li>Lagerung in der N\u00e4he starker Magnetfelder<\/li>\n\n\n\n<li>Kontakt mit magnetisierten Werkzeugen oder Vorrichtungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ferromagnetische Werkstoffe behalten Restmagnetismus leichter bei.<\/strong> Dazu geh\u00f6ren zahlreiche St\u00e4hle, Gusseisen, Nickel, Kobalt und einige Legierungen. Manche nichtrostenden St\u00e4hle sind deutlich weniger magnetisch; bestimmte Bauteile aus nichtrostendem Stahl k\u00f6nnen jedoch nach dem Umformen, Bearbeiten oder Kaltverformen magnetisch werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Welche Probleme kann Restmagnetismus verursachen?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/2Common-problems-caused-by-residual-magnetism-in-manufacturing.webp\" alt=\"H\u00e4ufige Probleme durch Restmagnetismus in der Fertigung\" class=\"wp-image-7870\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/2Common-problems-caused-by-residual-magnetism-in-manufacturing.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/2Common-problems-caused-by-residual-magnetism-in-manufacturing-600x338.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/2Common-problems-caused-by-residual-magnetism-in-manufacturing-768x432.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/2Common-problems-caused-by-residual-magnetism-in-manufacturing-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restmagnetismus kann mehrere Produktionsschritte beeintr\u00e4chtigen. Ein Bauteil kann einwandfrei erscheinen, unerw\u00fcnschter Magnetismus aber dennoch Probleme verursachen bei <strong>Reinigen, Schwei\u00dfen, Messen, Oberfl\u00e4chenbehandlung oder Montage.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Problem<\/td><td>Warum das wichtig ist<\/td><\/tr><tr><td>Metallsp\u00e4ne haften am Werkst\u00fcck<\/td><td>Sp\u00e4ne k\u00f6nnen die Reinigung, Bearbeitung, Oberfl\u00e4cheng\u00fcte und Endmontage beeintr\u00e4chtigen.<\/td><\/tr><tr><td>Schleifstaub verbleibt auf der Oberfl\u00e4che<\/td><td>Feine Partikel k\u00f6nnen die Oberfl\u00e4chenqualit\u00e4t mindern und den Reinigungsaufwand erh\u00f6hen.<\/td><\/tr><tr><td>Ablenkung des Schwei\u00dflichtbogens<\/td><td>Restmagnetismus kann den Schwei\u00dflichtbogen st\u00f6ren und zu instabilen Schwei\u00dfn\u00e4hten f\u00fchren.<\/td><\/tr><tr><td>Beschichtungs- oder Galvanisierungsfehler<\/td><td>Metallische Partikel k\u00f6nnen Verunreinigungen, ungleichm\u00e4\u00dfige Beschichtungen oder eine mangelhafte Oberfl\u00e4chenqualit\u00e4t verursachen.<\/td><\/tr><tr><td>Reinigungsprobleme<\/td><td>Magnetische Partikel k\u00f6nnen auch nach normalem Waschen oder Abblasen mit Luft anhaften.<\/td><\/tr><tr><td>Messfehler<\/td><td>Restmagnetfelder k\u00f6nnen Messger\u00e4te oder die Pr\u00fcfgenauigkeit beeintr\u00e4chtigen.<\/td><\/tr><tr><td>Fehler bei der Wirbelstrompr\u00fcfung<\/td><td>Unerw\u00fcnschte Magnetfelder k\u00f6nnen die zerst\u00f6rungsfreie Pr\u00fcfung beeintr\u00e4chtigen und zu f\u00e4lschlichen Ausschussentscheidungen f\u00fchren.<\/td><\/tr><tr><td>Verunreinigungen bei der Montage<\/td><td>Kleine Metallpartikel k\u00f6nnen auf Pr\u00e4zisionsteilen verbleiben und die Funktion des Endprodukts beeintr\u00e4chtigen.<\/td><\/tr><tr><td>Erh\u00f6hter Werkzeugverschlei\u00df<\/td><td>Anhaftende Sp\u00e4ne und Partikel k\u00f6nnen Werkzeuge, Oberfl\u00e4chen und Vorrichtungen besch\u00e4digen.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der wichtigste Punkt ist einfach: <strong>Restmagnetismus kann verborgene Qualit\u00e4tsrisiken verursachen. <\/strong>Die Entmagnetisierung tr\u00e4gt dazu bei, diese Risiken zu verringern, bevor daraus Produktionsfehler, Nacharbeit oder Kundenreklamationen entstehen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie funktioniert der Entmagnetisierungsprozess?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/3How-demagnetization-reduces-residual-magnetism-with-a-decreasing-alternating-magnetic-field.webp\" alt=\"Wie die Entmagnetisierung den Restmagnetismus durch ein abklingendes magnetisches Wechselfeld reduziert\" class=\"wp-image-7871\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/3How-demagnetization-reduces-residual-magnetism-with-a-decreasing-alternating-magnetic-field.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/3How-demagnetization-reduces-residual-magnetism-with-a-decreasing-alternating-magnetic-field-600x338.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/3How-demagnetization-reduces-residual-magnetism-with-a-decreasing-alternating-magnetic-field-768x432.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/3How-demagnetization-reduces-residual-magnetism-with-a-decreasing-alternating-magnetic-field-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bei der Entmagnetisierung wird das Bauteil \u00fcblicherweise einem magnetischen Wechselfeld ausgesetzt, dessen Feldst\u00e4rke allm\u00e4hlich abnimmt.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieses Wechselfeld \u00e4ndert die magnetische Ausrichtung im Material immer wieder. Mit abnehmender Feldst\u00e4rke nimmt auch die Ausrichtung der magnetischen Dom\u00e4nen ab. Dadurch wird das verbleibende Magnetfeld reduziert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein einfacher Prozessablauf sieht wie folgt aus:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Das Werkst\u00fcck weist unerw\u00fcnschten Restmagnetismus auf.<\/li>\n\n\n\n<li>Ein Entmagnetisierger\u00e4t erzeugt ein magnetisches Wechselfeld.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Feldst\u00e4rke nimmt allm\u00e4hlich ab.<\/li>\n\n\n\n<li>Die magnetischen Dom\u00e4nen sind weniger stark ausgerichtet.<\/li>\n\n\n\n<li>Das Restmagnetfeld wird schw\u00e4cher.<\/li>\n\n\n\n<li>Das Ergebnis wird mit einem Magnetfeldmessger\u00e4t \u00fcberpr\u00fcft.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Endergebnis h\u00e4ngt von Werkst\u00fcckmaterial, Gr\u00f6\u00dfe, Form, Wandst\u00e4rke, Ausgangsmagnetisierung, Art des Entmagnetisierger\u00e4ts, Feldst\u00e4rke, Frequenz und Prozessgeschwindigkeit ab.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">G\u00e4ngige Entmagnetisierungsverfahren<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/4Common-industrial-demagnetization-equipment-for-different-workpieces.webp\" alt=\"\u00dcbliche industrielle Entmagnetisierungsger\u00e4te f\u00fcr verschiedene Werkst\u00fccke\" class=\"wp-image-7872\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/4Common-industrial-demagnetization-equipment-for-different-workpieces.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/4Common-industrial-demagnetization-equipment-for-different-workpieces-600x338.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/4Common-industrial-demagnetization-equipment-for-different-workpieces-768x432.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/4Common-industrial-demagnetization-equipment-for-different-workpieces-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt kein Entmagnetisierungsverfahren, das f\u00fcr jedes Werkst\u00fcck geeignet ist. Welche Methode geeignet ist, h\u00e4ngt von <strong>Werkst\u00fcckgr\u00f6\u00dfe, Geometrie, Material, Produktionsvolumen und dem geforderten Grenzwert f\u00fcr den Restmagnetismus ab.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wechselfeldentmagnetisierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Wechselfeldentmagnetisierung z\u00e4hlt zu den g\u00e4ngigsten industriellen Verfahren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Werkst\u00fcck wird einem magnetischen Wechselfeld ausgesetzt, dessen Feldst\u00e4rke schrittweise reduziert wird. Dieses Verfahren ist weit verbreitet, da es sich f\u00fcr viele Werkst\u00fccke aus Stahl, Werkzeuge, bearbeitete Teile und Komponenten eignet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Tunnelentmagnetisierer<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tunnelentmagnetisierer werden h\u00e4ufig in Produktionslinien eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Teile durchlaufen einen Entmagnetisierungstunnel, \u00fcblicherweise manuell, auf einem F\u00f6rderband oder \u00fcber ein Rollensystem. Dieses Verfahren eignet sich f\u00fcr <strong>Serienteile, die Chargenbearbeitung und Werkst\u00fccke mit regelm\u00e4\u00dfigen Formen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Tisch- oder Plattenentmagnetisierer<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tischentmagnetisierer werden h\u00e4ufig f\u00fcr flache Teile, Werkzeuge, kleine Werkst\u00fccke oder in Werkst\u00e4tten eingesetzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Werkst\u00fcck wird \u00fcber die Entmagnetisierungsfl\u00e4che gef\u00fchrt. Dieses Verfahren ist zweckm\u00e4\u00dfig f\u00fcr <strong>manuelle Arbeitspl\u00e4tze, Bearbeitungsbereiche, Pr\u00fcfbereiche und Reparaturwerkst\u00e4tten.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Handgef\u00fchrte Entmagnetisierger\u00e4te<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Handgef\u00fchrte Entmagnetisierger\u00e4te eignen sich f\u00fcr gro\u00dfe, unregelm\u00e4\u00dfig geformte oder schwer zu bewegende Werkst\u00fccke.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Bediener f\u00fchrt das Ger\u00e4t \u00fcber die Werkst\u00fcckoberfl\u00e4che, um den Restmagnetismus zu reduzieren. Dieses Verfahren ist flexibel, das Endergebnis h\u00e4ngt jedoch stark von <strong>der Arbeitsweise des Bedieners, der Werkst\u00fcckgeometrie und der Messung nach der Entmagnetisierung ab.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Impulsentmagnetisierung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Impulsentmagnetisierung wird ein kontrollierter Magnetimpuls erzeugt, der zun\u00e4chst ansteigt und anschlie\u00dfend kontrolliert abklingt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieses Verfahren kann eingesetzt werden, wenn ein genauer kontrollierter Entmagnetisierungsprozess erforderlich ist, insbesondere bei Teilen mit besonderen Geometrien oder spezifischen Anforderungen an den Restmagnetismus.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wo wird die Entmagnetisierung eingesetzt?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Entmagnetisierung kommt in vielen Industriebereichen zum Einsatz, in denen Restmagnetismus folgende Aspekte beeintr\u00e4chtigen kann: <strong>Produktionsqualit\u00e4t, Sauberkeit, Pr\u00fcfung oder Endfunktion.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Anwendungsbereich<\/td><td>Warum ist die Entmagnetisierung wichtig?<\/td><\/tr><tr><td>Bearbeiten<\/td><td>Verhindert, dass Sp\u00e4ne an Werkst\u00fccken, Werkzeugen und Vorrichtungen haften bleiben.<\/td><\/tr><tr><td>Schleifen und L\u00e4ppen<\/td><td>Tr\u00e4gt dazu bei, das Anhaften feiner Metallpartikel und Schleifstaub zu verringern.<\/td><\/tr><tr><td>Schwei\u00dfen<\/td><td>Tr\u00e4gt dazu bei, Lichtbogenablenkung und instabile Schwei\u00dfn\u00e4hte zu reduzieren.<\/td><\/tr><tr><td>Galvanisieren und Beschichten<\/td><td>Tr\u00e4gt dazu bei, Partikelverunreinigungen und Oberfl\u00e4chenfehler zu reduzieren.<\/td><\/tr><tr><td>Reinigung<\/td><td>Erleichtert das Entfernen von Metallpartikeln von der Bauteiloberfl\u00e4che.<\/td><\/tr><tr><td>Montage<\/td><td>Tr\u00e4gt dazu bei, das Anhaften kleiner Metallpartikel an Pr\u00e4zisionsteilen zu verhindern.<\/td><\/tr><tr><td>Wirbelstrompr\u00fcfung<\/td><td>Tr\u00e4gt dazu bei, St\u00f6reinfl\u00fcsse bei Pr\u00fcfungen und Fehlausschuss zu reduzieren.<\/td><\/tr><tr><td>Magnetpulverpr\u00fcfung<\/td><td>Tr\u00e4gt dazu bei, Restmagnetismus nach der Pr\u00fcfung zu beseitigen.<\/td><\/tr><tr><td>Pr\u00e4zisionsbauteile<\/td><td>Tr\u00e4gt zu h\u00f6herer Sauberkeit, zuverl\u00e4ssigerer Messung und besserer Endqualit\u00e4t bei.<\/td><\/tr><tr><td>Befestigungselemente und Schrauben<\/td><td>Tr\u00e4gt dazu bei, verbliebene Sp\u00e4ne vor der Endreinigung, Verpackung oder Montage zu reduzieren.<\/td><\/tr><tr><td>Automobilteile<\/td><td>Tr\u00e4gt zu saubereren Oberfl\u00e4chen und zuverl\u00e4ssigeren Pr\u00fcfungen bei.<\/td><\/tr><tr><td>Form- und Werkzeugteile<\/td><td>Tr\u00e4gt dazu bei, das Anhaften von Sp\u00e4nen, Staub und Partikeln w\u00e4hrend der Bearbeitung zu verhindern.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie l\u00e4sst sich pr\u00fcfen, ob die Entmagnetisierung erfolgreich war?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein entmagnetisiertes Bauteil sollte mit einem <strong>Gau\u00dfmeter oder Magnetfeldmessger\u00e4t gepr\u00fcft werden. <\/strong>Eine reine Sichtpr\u00fcfung reicht nicht aus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der zul\u00e4ssige Restmagnetismus h\u00e4ngt von dem <strong>nachfolgenden Prozess, der Kundenspezifikation, der Branchenanforderung oder der Pr\u00fcfmethode ab.<\/strong> Bei manchen Prozessen ist ein geringes Restmagnetfeld zul\u00e4ssig. Bei anderen gelten strengere Grenzwerte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wichtige Pr\u00fcfpunkte sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Messen Sie an mehreren Stellen des Werkst\u00fccks.<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00fcfen Sie Kanten, Bohrungen, Ecken, Nuten und lange Oberfl\u00e4chen.<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00fcfen Sie sowohl vor als auch nach der Entmagnetisierung.<\/li>\n\n\n\n<li>Verwenden Sie f\u00fcr wiederholte Vergleiche dasselbe Messverfahren.<\/li>\n\n\n\n<li>Wiederholen Sie die Entmagnetisierung, wenn das Restmagnetfeld weiterhin zu hoch ist.<\/li>\n\n\n\n<li>Legen Sie die Kundenspezifikation oder Prozessanforderung als abschlie\u00dfenden Ma\u00dfstab zugrunde.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Vollst\u00e4ndige Magnetfreiheit ist in der Regel weder realistisch noch erforderlich.<\/strong> Ein praxisnahes Ziel besteht darin, den Restmagnetismus unter den Wert zu reduzieren, ab dem Produktions-, Pr\u00fcf- oder Funktionsprobleme auftreten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Entmagnetisierung und Degaussing: Ist das dasselbe?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Entmagnetisierung und Degaussing werden h\u00e4ufig in \u00e4hnlicher Weise verwendet,<\/strong> die Bedeutung h\u00e4ngt jedoch von der jeweiligen Branche ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In der Fertigung bedeutet Entmagnetisierung in der Regel die Verringerung unerw\u00fcnschten Restmagnetismus in Werkst\u00fccken, Werkzeugen, Teilen oder Komponenten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Degaussing wird ebenfalls verwendet, um die Verringerung oder Entfernung von Magnetfeldern zu beschreiben. Der Begriff ist in der Elektronik, bei der Datenspeicherung, zur Reduzierung der magnetischen Signatur von Schiffen und bei industriellen Entmagnetisierungsanwendungen gebr\u00e4uchlich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr viele Anwender in der Fertigung bezeichnen beide Begriffe dasselbe praktische Ziel: <strong>unerw\u00fcnschten Magnetismus zu verringern, damit das Teil sicher in den n\u00e4chsten Prozess \u00fcberf\u00fchrt werden kann.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wird Stahl durch die Entmagnetisierung unmagnetisch?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nein. Die Entmagnetisierung macht aus magnetischem Stahl keinen unmagnetischen Stahl.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sie beseitigt oder verringert den aktuellen magnetisierten Zustand des Werkst\u00fccks. Sie ver\u00e4ndert nicht die grundlegende Werkstoffstruktur. Ferritischer oder martensitischer Stahl kann erneut magnetisiert werden, wenn er einem Magnetfeld, einer magnetischen Klemmung, elektrischem Strom oder einem magnetischen Pr\u00fcfverfahren ausgesetzt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies ist ein wichtiger Unterschied. <strong>Durch Entmagnetisierung l\u00e4sst sich unerw\u00fcnschter Restmagnetismus beseitigen. Der Werkstoff wird dadurch nicht zu einer unmagnetischen Legierung.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Entmagnetisierung von Werkst\u00fccken und Permanentmagneten<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/5Difference-between-demagnetizing-workpieces-and-preventing-demagnetization-of-permanent-magnets.avif\" alt=\"Unterschied zwischen der Entmagnetisierung von Werkst\u00fccken und der Vermeidung einer Entmagnetisierung von Permanentmagneten\" class=\"wp-image-7873\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/5Difference-between-demagnetizing-workpieces-and-preventing-demagnetization-of-permanent-magnets.avif 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/5Difference-between-demagnetizing-workpieces-and-preventing-demagnetization-of-permanent-magnets-600x338.avif 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/5Difference-between-demagnetizing-workpieces-and-preventing-demagnetization-of-permanent-magnets-768x432.avif 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/5Difference-between-demagnetizing-workpieces-and-preventing-demagnetization-of-permanent-magnets-18x10.avif 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Entmagnetisierung eines Werkst\u00fccks unterscheidet sich von der Entmagnetisierung eines Permanentmagneten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein magnetisiertes Stahlwerkst\u00fcck weist m\u00f6glicherweise lediglich unerw\u00fcnschten Restmagnetismus auf. Ziel ist \u00fcblicherweise, dieses Restfeld auf ein sicheres oder akzeptables Niveau zu reduzieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Permanentmagnet ist darauf ausgelegt, seine Magnetisierung beizubehalten. Beispielsweise, <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Neodym-Magnete<\/a> sind auf eine hohe und stabile magnetische Leistungsf\u00e4higkeit ausgelegt. <strong>Eine unbeabsichtigte Entmagnetisierung eines Permanentmagneten kann dessen Haftkraft, Feldst\u00e4rke oder die Leistungsf\u00e4higkeit des Endprodukts beeintr\u00e4chtigen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Unterschied ist in der Fertigung relevant. Werkst\u00fccke m\u00fcssen unter Umst\u00e4nden vor dem Schwei\u00dfen, Beschichten, Reinigen oder Pr\u00fcfen entmagnetisiert werden. Permanentmagnete m\u00fcssen dagegen in der Regel vor Entmagnetisierung durch \u00fcberm\u00e4\u00dfige W\u00e4rme, starke entgegengerichtete Magnetfelder, eine ungeeignete Konstruktion oder unsachgem\u00e4\u00dfe Handhabung gesch\u00fctzt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/custom-neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">kundenspezifischen Neodym-Magneten<\/a>, sollten Magnetg\u00fcte, Betriebstemperatur, Beschichtung, Magnetisierungsrichtung und Anwendungsumgebung vor der Fertigung sorgf\u00e4ltig gepr\u00fcft werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufige Irrt\u00fcmer zur Entmagnetisierung<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Irrtum 1: Entmagnetisierung bedeutet immer vollst\u00e4ndige Magnetismusfreiheit<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In den meisten Fertigungsprozessen ist vollst\u00e4ndige Magnetismusfreiheit nicht das eigentliche Ziel. Vielmehr soll der Restmagnetismus so weit reduziert werden, dass er den n\u00e4chsten Prozessschritt oder die sp\u00e4tere Verwendung nicht beeintr\u00e4chtigt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Irrtum 2: Das Werkst\u00fcck wird nur an einer Stelle gepr\u00fcft<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restmagnetismus ist m\u00f6glicherweise nicht gleichm\u00e4\u00dfig verteilt. An Kanten, Bohrungen, Ecken, Nuten und langen Oberfl\u00e4chen k\u00f6nnen unterschiedliche Messwerte auftreten. Daher sollten mehrere Stellen gepr\u00fcft werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Irrtum 3: Es wird das falsche Entmagnetisierger\u00e4t verwendet<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr bestimmte gro\u00dfe oder unregelm\u00e4\u00dfig geformte Teile kann sich ein Handentmagnetisierger\u00e4t eignen. F\u00fcr flache Teile ist m\u00f6glicherweise ein Tischentmagnetisierger\u00e4t besser geeignet, f\u00fcr Teile in einer Fertigungslinie dagegen ein Tunnelentmagnetisierger\u00e4t. Bei ungeeigneter Ausr\u00fcstung kann Restmagnetismus im Teil verbleiben.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Irrtum 4: Nach der Entmagnetisierung wird nicht gemessen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Entmagnetisierung sollte \u00fcberpr\u00fcft werden. Auch nach einem Durchlauf durch ein Entmagnetisierger\u00e4t kann ein Teil noch Restmagnetismus aufweisen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Irrtum 5: Werkst\u00fccke und Permanentmagnete werden gleich behandelt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Werkst\u00fcck mit Restmagnetismus ist nicht mit einem Permanentmagneten gleichzusetzen. Das Werkst\u00fcck muss m\u00f6glicherweise entmagnetisiert werden. Ein Permanentmagnet muss dagegen in der Regel vor unbeabsichtigter Entmagnetisierung gesch\u00fctzt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Das Verst\u00e4ndnis von Entmagnetisierung bei Osenc in der Magnetfertigung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Osenc konzentriert sich auf Permanentmagnete, kundenspezifische NdFeB-Magnete und Magnetbaugruppen. Bei Magnetprojekten muss die Entmagnetisierung differenziert betrachtet werden, da das Ziel nicht immer darin besteht, den Magnetismus zu beseitigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Stahlwerkst\u00fccken wird die Entmagnetisierung h\u00e4ufig eingesetzt, um unerw\u00fcnschten Restmagnetismus vor dem <strong>Zerspanen, <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/de\/neodymium-magnet-coating\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Beschichten<\/a>, Reinigen, Pr\u00fcfen oder Montieren zu reduzieren.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Permanentmagneten liegt der Schwerpunkt \u00fcblicherweise woanders. Ziel ist es, eine stabile magnetische Leistungsf\u00e4higkeit aufrechtzuerhalten und eine unerw\u00fcnschte Entmagnetisierung durch W\u00e4rme, entgegengerichtete Magnetfelder, eine ungeeignete Auswahl der Magnetg\u00fcte oder ungeeignete Anwendungsbedingungen zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Osenc kann Kunden unterst\u00fctzen bei der <strong>Auswahl des Magnetwerkstoffs, Pr\u00fcfung der Magnetg\u00fcte, Auswahl der Beschichtung, Festlegung der Magnetisierungsrichtung, Definition der Ma\u00dfanforderungen und Auslegung von Magnetbaugruppen. <\/strong>Dies tr\u00e4gt dazu bei, das Risiko zu verringern, einen Magneten auszuw\u00e4hlen, der auf dem Papier stark erscheint, f\u00fcr die tats\u00e4chliche Einsatzumgebung jedoch ungeeignet ist.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wann sollte ein Werkst\u00fcck entmagnetisiert werden?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Entmagnetisierung des Werkst\u00fccks sollte in Betracht gezogen werden, wenn Restmagnetismus den n\u00e4chsten Produktions- oder Pr\u00fcfschritt beeintr\u00e4chtigen kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Entmagnetisierung ist insbesondere vor folgenden Schritten wichtig:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pr\u00e4zisionsbearbeitung<\/li>\n\n\n\n<li>Endreinigung<\/li>\n\n\n\n<li>Schwei\u00dfen<\/li>\n\n\n\n<li>Oberfl\u00e4chenbeschichtung<\/li>\n\n\n\n<li>Galvanisieren<\/li>\n\n\n\n<li>Montage<\/li>\n\n\n\n<li>Messung<\/li>\n\n\n\n<li>H\u00e4rtepr\u00fcfung<\/li>\n\n\n\n<li>Wirbelstrompr\u00fcfung<\/li>\n\n\n\n<li>Verpackung von Pr\u00e4zisionsmetallteilen<\/li>\n\n\n\n<li>Auslieferung an Kunden mit Anforderungen an den Restmagnetismus<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch nach einer Magnetpulverpr\u00fcfung oder magnetischen Spannung ist eine Entmagnetisierung sinnvoll, da diese Verfahren unerw\u00fcnschten Restmagnetismus im Bauteil hinterlassen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Welche Angaben werden f\u00fcr die Wahl eines Entmagnetisierungsverfahrens ben\u00f6tigt?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vor der Wahl eines Entmagnetisierungsverfahrens sollten mehrere Aspekte gepr\u00fcft werden:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Werkst\u00fcckmaterial<\/li>\n\n\n\n<li>Werkst\u00fcckgr\u00f6\u00dfe<\/li>\n\n\n\n<li>Wandst\u00e4rke<\/li>\n\n\n\n<li>Form und Geometrie<\/li>\n\n\n\n<li>Ausgangswert des Restmagnetismus<\/li>\n\n\n\n<li>Zul\u00e4ssiger Grenzwert des Restmagnetismus<\/li>\n\n\n\n<li>Produktionsvolumen<\/li>\n\n\n\n<li>Ob das Bauteil flach, lang, rund oder unregelm\u00e4\u00dfig geformt ist oder als Baugruppe vorliegt<\/li>\n\n\n\n<li>Ob das Bauteil einen Tunnelentmagnetisierer durchlaufen kann<\/li>\n\n\n\n<li>Ob das Bauteil manuell gehandhabt werden muss<\/li>\n\n\n\n<li>Ob der n\u00e4chste Prozessschritt Bearbeitung, Schwei\u00dfen, Beschichten, Reinigen, Messen oder Pr\u00fcfen ist<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anhand dieser Angaben l\u00e4sst sich bestimmen, ob eine Hand-, Tisch-, Tunnel- oder Impulsentmagnetisierung besser geeignet ist.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1780304669235\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Was ist Entmagnetisierung?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Entmagnetisierung ist der Vorgang, bei dem unerw\u00fcnschter Restmagnetismus aus einem Material, Werkst\u00fcck, Werkzeug oder Bauteil reduziert oder entfernt wird.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1780304675431\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Warum ist der Entmagnetisierungsprozess wichtig?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Der Entmagnetisierungsprozess ist wichtig, da Restmagnetismus Metallpartikel anziehen, die Bearbeitungsqualit\u00e4t beeintr\u00e4chtigen, Schwei\u00dfprozesse st\u00f6ren, Beschichtungsfehler verursachen, die Reinigungswirkung verringern und zu Mess- oder Pr\u00fcfabweichungen f\u00fchren kann.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1780304679089\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Was ist Remanenz?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Restmagnetismus ist das Magnetfeld, das in einem Werkstoff zur\u00fcckbleibt, nachdem dieser einem Magnetfeld, elektrischem Strom, magnetischer Aufspannung, mechanischer Bearbeitung, magnetischer Pr\u00fcfung oder einem anderen magnetisierenden Einfluss ausgesetzt war.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1780304684170\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Wie funktioniert ein Entmagnetisierger\u00e4t?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Ein Entmagnetisierger\u00e4t erzeugt \u00fcblicherweise ein allm\u00e4hlich abklingendes magnetisches Wechselfeld. Dadurch wird die Ausrichtung der magnetischen Dom\u00e4nen im Material verringert und das magnetische Restfeld reduziert.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1780304693335\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Ist Entmagnetisierung dasselbe wie Degaussing?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>In vielen industriellen Zusammenh\u00e4ngen werden Entmagnetisierung und Degaussing \u00e4hnlich verwendet. Beide Begriffe bezeichnen die Verringerung unerw\u00fcnschter Restmagnetisierung, wobei Degaussing auch h\u00e4ufig im Zusammenhang mit Elektronik, Datenspeichern und der Reduzierung magnetischer Signaturen verwendet wird.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1780304703579\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Wird Stahl durch Entmagnetisierung unmagnetisch?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Nein. Die Entmagnetisierung beseitigt oder verringert den vorhandenen magnetisierten Zustand, ver\u00e4ndert jedoch nicht die Werkstoffstruktur des Stahls. Ferromagnetischer Stahl kann erneut magnetisiert werden.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1780304704407\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Wann sollten Werkst\u00fccke entmagnetisiert werden?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Werkst\u00fccke sollten vor oder nach Prozessen entmagnetisiert werden, bei denen Restmagnetismus Probleme verursachen kann, beispielsweise bei der Bearbeitung, beim Schwei\u00dfen, Beschichten, Galvanisieren, Reinigen, Montieren, Messen oder bei der zerst\u00f6rungsfreien Pr\u00fcfung.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1780304717070\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Wie wird Restmagnetismus gemessen?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Restmagnetismus wird \u00fcblicherweise mit einem Gau\u00dfmeter oder einem Magnetfeldmessger\u00e4t gemessen. Der zul\u00e4ssige Grenzwert h\u00e4ngt von der Prozessanforderung oder der Kundenspezifikation ab.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1780304723204\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Kann ein Permanentmagnet entmagnetisiert werden?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Ja. Ein Permanentmagnet kann an Magnetkraft verlieren, wenn er \u00fcberm\u00e4\u00dfiger W\u00e4rme, starken entgegengesetzten Magnetfeldern, mechanischer Besch\u00e4digung oder ungeeigneten Betriebsbedingungen ausgesetzt wird. Dies ist in der Regel unerw\u00fcnscht und sollte bei Magnetanwendungen vermieden werden.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1780304728822\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Muss jedes Werkst\u00fcck entmagnetisiert werden?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Nein. Eine Entmagnetisierung ist erforderlich, wenn Restmagnetismus die Produktion, Reinigung, das Schwei\u00dfen, die Beschichtung, das Messen, die Pr\u00fcfung, die Montage oder die Endanwendung beeintr\u00e4chtigen kann.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fazit<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Die Entmagnetisierung ist wichtig, da unerw\u00fcnschter Restmagnetismus konkrete Probleme in der Fertigung verursachen kann.<\/strong> Er kann Metallsp\u00e4ne anziehen, die Bearbeitung beeintr\u00e4chtigen, den Schwei\u00dfprozess st\u00f6ren, die Reinigungsqualit\u00e4t mindern, Beschichtungsfehler verursachen und Messungen oder Pr\u00fcfungen beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entscheidend ist nicht immer, den Restmagnetismus vollst\u00e4ndig auf null zu reduzieren. Sinnvoller ist es, ihn auf ein f\u00fcr den n\u00e4chsten Prozessschritt oder die Endanwendung akzeptables Niveau zu senken.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Werkst\u00fccken in der Fertigung tr\u00e4gt die Entmagnetisierung zur Verbesserung der Prozessstabilit\u00e4t und Produktqualit\u00e4t bei. Bei Permanentmagneten liegt der Schwerpunkt dagegen darauf, ihre magnetische Leistungsf\u00e4higkeit durch eine geeignete Wahl der Magnetwerkstoffg\u00fcte, die Pr\u00fcfung der Temperaturbedingungen, die Wahl der Beschichtung, die Magnetisierungsrichtung und die Anwendungsauslegung vor unbeabsichtigter Entmagnetisierung zu sch\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ben\u00f6tigen Sie Unterst\u00fctzung bei der Auswahl von Magneten f\u00fcr eine Anwendung, bei der magnetische Leistungsf\u00e4higkeit, Restmagnetismus, Temperatur, Beschichtung oder Magnetisierungsrichtung relevant sind?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Osenc unterst\u00fctzt bei kundenspezifischen Neodym-Magneten, Magnetbaugruppen, der Werkstoffauswahl, der Pr\u00fcfung der Magnetisierungsrichtung und der anwendungsbezogenen Magnetauslegung<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Demagnetization is the process of reducing or removing unwanted residual magnetism from a material, workpiece, tool, or component. 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