{"id":17860,"date":"2025-12-04T17:06:20","date_gmt":"2025-12-04T18:06:20","guid":{"rendered":"https:\/\/drill-magnet.com\/de\/?p=17860"},"modified":"2025-12-04T17:06:20","modified_gmt":"2025-12-04T18:06:20","slug":"why-does-a-mag-drill-slip-on-4mm-plate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/drill-magnet.com\/de\/why-does-a-mag-drill-slip-on-4mm-plate\/","title":{"rendered":"Warum rutscht die Magnetbohrmaschine auf 4 mm Blech? (Technik der Opferplatte &#038; Berechnung der magnetischen S\u00e4ttigung)"},"content":{"rendered":"<h1><strong>Warum rutscht die Magnetbohrmaschine auf 4 mm Blech? (Technik der Opferplatte &amp; Berechnung der magnetischen S\u00e4ttigung)<\/strong><\/h1>\n<p>Dieser Artikel ist Ihr fachm\u00e4nnischer Leitfaden zum Verst\u00e4ndnis des Ph\u00e4nomens der <strong>Magnethaftung auf d\u00fcnnen Blechen<\/strong>, zur Identifizierung kraftmindernder Faktoren und zur Bereitstellung technischer Schritt-f\u00fcr-Schritt-L\u00f6sungen. Wir beweisen mit technischer Sprache, wie Sie mit einer einfachen Prozess\u00e4nderung Ihre Bohrsicherheit und -effizienz um bis zu 100 % steigern k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Stellen Sie sich vor, Sie haben eine 2.000-Euro-Magnetbohrmaschine und einen erstklassigen deutschen Kernbohrer. Sie setzen das Ger\u00e4t auf ein 4-mm-Blech, aktivieren den Magneten und das gr\u00fcne Licht leuchtet auf. Zuversichtlich senken Sie den Hebel, aber sobald die Bohrerspitze in das Metall greift, dreht sich der Bohrer pl\u00f6tzlich, der Kernbohrer zerbricht und das Werkst\u00fcck wird zerkratzt. Der Bediener k\u00f6nnte sogar verletzt werden.<\/p>\n<p>Technische Leiter von Stahlbauprojekten, Maschinenbau oder Schwerfahrzeugbau stehen vor einer st\u00e4ndigen Herausforderung: die Notwendigkeit pr\u00e4ziser und schneller Bohrungen auf Blechen mit geringer Dicke (4 bis 8 mm). Die f\u00fcr diese Aufgabe unerl\u00e4ssliche <strong>Magnetbohrmaschine<\/strong> wird auf diesen d\u00fcnnen Blechen instabil. Der Motor startet, der Magnet wird aktiviert, aber sobald das Motordrehmoment Kraft auf den Kernbohrer aus\u00fcbt, rutscht das Ger\u00e4t, dreht sich oder l\u00f6st sich vom Werkst\u00fcck. Dieser Vorfall f\u00fchrt nicht nur zum Bruch teurer Bohrer, sondern birgt vor allem Lebensgefahr f\u00fcr den Bediener und stoppt die Produktionslinie. Oft liegt die Ursache dieses Problems nicht in einem Magnetdefekt, sondern in einem Missverst\u00e4ndnis der Physik der Magnetkraft in der Metallurgie.<\/p>\n<h2><strong>Technisches Verst\u00e4ndnis des Problems: Warum geht die Magnethaftung auf d\u00fcnnen Blechen verloren?<\/strong><\/h2>\n<p>Um ein Problem zu l\u00f6sen, muss man seine Grundursache verstehen. Der Hauptgrund ist die Unf\u00e4higkeit des d\u00fcnnen Blechs, den von den Spulen des Ger\u00e4ts erzeugten magnetischen Fluss vollst\u00e4ndig zu \u00fcbertragen. Dieses Ph\u00e4nomen hat zwei physikalische Hauptgr\u00fcnde:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<h3><strong> Erreichen des Punktes der magnetischen S\u00e4ttigung<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Wie bereits erw\u00e4hnt, erzeugt der Bohrmagnet einen geschlossenen magnetischen Kreis. Der magnetische Fluss muss durch den Metallk\u00f6rper flie\u00dfen und zum anderen Pol zur\u00fcckkehren.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Technische Analyse:<\/strong> Jedes ferromagnetische Material (wie normaler Baustahl) hat eine begrenzte Kapazit\u00e4t, magnetischen Fluss zu halten und zu \u00fcbertragen. Wenn die Blechdicke gering ist (z. B. unter 8 bis 10 mm), wird das Blech schnell mit magnetischem Fluss \u201eges\u00e4ttigt\u201c. In diesem Zustand entweicht ein gro\u00dfer Teil der Magnetkraft, anstatt durch das Metall zu flie\u00dfen, als \u201e<strong>Streufluss<\/strong>\u201c (Leakage) in die Umgebung (Luft).<\/li>\n<li><strong>Betriebsergebnis:<\/strong> Sie verschwenden im Grunde einen gro\u00dfen Teil der Kraft des Ger\u00e4ts (f\u00fcr das Sie bezahlt haben). Dieses Ph\u00e4nomen f\u00fchrt dazu, dass selbst die st\u00e4rksten Magnetmarken auf d\u00fcnnen Blechen eine schlechte Leistung erbringen.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>\n<h3><strong> Wirbelstrom- und Hysterese-Verluste<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Bei elektrischen Magnetbohrmaschinen (der gebr\u00e4uchlichste Typ) schwingt das Magnetfeld mit der Netzfrequenz (z. B. 50 Hz). Diese Schwingungen im Inneren des d\u00fcnnen Metallblechs verursachen zwei zerst\u00f6rerische Ph\u00e4nomene:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wirbelstrom (Eddy Current):<\/strong> Diese \u00fcbersch\u00fcssigen Str\u00f6me wandeln elektrische Energie in W\u00e4rme um. Bei d\u00fcnnen Blechen k\u00f6nnen diese Verluste schnell zu einer Erw\u00e4rmung des Magneten f\u00fchren, was wiederum ein Grund f\u00fcr die verringerte Haftkraft ist.<\/li>\n<li><strong>Hysterese-Verlust:<\/strong> Dieser Verlust bezieht sich auf die Energie, die erforderlich ist, um die magnetischen Pole im Metall kontinuierlich umzukehren (in jedem Stromzyklus). Dieser Energieverlust bedeutet eine Verringerung der Nettohaltekraft, was sich direkt auf die <strong>Magnethaftung auf d\u00fcnnen Blechen<\/strong> auswirkt.<\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_17861\" style=\"width: 820px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-17861\" class=\" wp-image-17861\" src=\"https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-1-400x267.jpg\" alt=\"\" width=\"810\" height=\"541\" srcset=\"https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-1-400x267.jpg 400w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-1-768x513.jpg 768w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-1-150x100.jpg 150w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-1.jpg 933w\" sizes=\"(max-width: 810px) 100vw, 810px\" \/><p id=\"caption-attachment-17861\" class=\"wp-caption-text\">Warum geht die Magnethaftung auf d\u00fcnnen Blechen verloren?<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>L\u00f6sung Nr. 1: Technik der k\u00fcnstlichen Dickensteigerung mit einer Opferplatte (Verst\u00e4rkungsplatte)<\/strong><\/h2>\n<p>Diese Technik ist der weltweite Standard zur L\u00f6sung des Problems der Magnethaftung auf d\u00fcnnen Blechen und leichten Profilen.<\/p>\n<h3><strong>Einf\u00fchrung in die Opferplatte (Backing Plate)<\/strong><\/h3>\n<p>Eine Opferplatte (oder Verst\u00e4rkungsplatte) ist ein einfaches, aber wichtiges St\u00fcck hochwertigen Flachstahls mit einer Dicke von mindestens 12 bis 15 mm. Diese Platte wirkt als \u201emagnetischer Verst\u00e4rker\u201c.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<td><strong>Technischer Bedarf<\/strong><\/td>\n<td><strong>L\u00f6sung Opferplatte<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>D\u00fcnnes Hauptblech<\/strong><\/td>\n<td>Die Opferplatte schlie\u00dft den magnetischen Kreis.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Luftspalte<\/strong><\/td>\n<td>Durch Festklemmen werden alle Spalte zwischen Magnet und Hauptblech beseitigt.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Oberfl\u00e4chenunebenheit<\/strong><\/td>\n<td>Schafft eine flache und ideale Oberfl\u00e4che f\u00fcr die Magnetbasis.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><\/h2>\n<h2><strong>Technisches Protokoll zur Ausf\u00fchrung des &#8220;Magnet-Sandwichs&#8221;<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Oberfl\u00e4chenvorbereitung:<\/strong> Alle vier Kontaktfl\u00e4chen (Magnetbasis, Ober- und Unterseite des Hauptblechs, Oberseite der Opferplatte) m\u00fcssen mit einem Tuch und sehr feinem Schleifpapier gereinigt werden. <strong>Das Entfernen von Farbe, Rost und feinen Sp\u00e4nen hat absolute Priorit\u00e4t.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Stapeln:<\/strong> Die Opferplatte (15 mm) muss unter das Hauptblech (4 mm) gelegt werden.<\/li>\n<li><strong>Beseitigung des Luftspalts:<\/strong> Dies ist die kritischste Phase. Die Opferplatte und das Hauptblech m\u00fcssen mit zwei starken <strong>C-Klemmen<\/strong> (Schraubzwingen) oder Kniehebelspannern an den vier Ecken fest miteinander verbunden werden. Der Klemmdruck muss garantieren, dass kein mikroskopischer Spalt verbleibt.<\/li>\n<li><strong>Ausf\u00fchrung der Bohrung:<\/strong> Nach Aktivierung des Magneten entspricht Ihre Haftkraft nun der Haftung auf einem dicken Blech, und Sie k\u00f6nnen sicher mit dem Bohren beginnen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>L\u00f6sung Nr. 2: \u00c4nderung des Bohrertyps und metallurgische \u00dcberlegungen<\/strong><\/h2>\n<p>Wenn bei speziellen Projekten der Zugang zur Unterseite des Werkst\u00fccks zum Platzieren einer Opferplatte nicht m\u00f6glich ist, m\u00fcssen wir eine \u00c4nderung des Ger\u00e4tetyps oder Material\u00fcberlegungen in Betracht ziehen:<\/p>\n<h3><strong>Verwendung von Permanentmagneten<\/strong><\/h3>\n<p>Bei Akku-Magnetbohrmaschinen oder einigen kleinen Modellen werden starke Permanentmagnete (wie Neodym) verwendet.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Vorteil f\u00fcr d\u00fcnne Bleche:<\/strong> Der Permanentmagnet hat ein konzentrierteres Magnetfeld im Nahfeld und zeigt bei Dicken von etwa 4 bis 5 mm eine bessere Stabilit\u00e4t als Elektromagnete, da sie kein Problem mit Wirbelstromverlusten haben.<\/li>\n<li><strong>Warnung:<\/strong> Ein Permanentmagnet l\u00e4sst das Ger\u00e4t auch bei pl\u00f6tzlichem Stromausfall nicht los, hat aber unter 4 mm immer noch Probleme.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_17862\" style=\"width: 885px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-17862\" class=\" wp-image-17862\" src=\"https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-2-400x267.jpg\" alt=\"\" width=\"875\" height=\"584\" srcset=\"https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-2-400x267.jpg 400w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-2-1200x800.jpg 1200w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-2-768x512.jpg 768w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-2-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-2-2048x1365.jpg 2048w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-2-300x200.jpg 300w, https:\/\/drill-magnet.com\/de\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Why-Does-a-Mag-Drill-Slip-on-4mm-Plate-Auxiliary-Plate-Technique-Magnetic-Saturation-Calculation-2-150x100.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 875px) 100vw, 875px\" \/><p id=\"caption-attachment-17862\" class=\"wp-caption-text\">\u00c4nderung des Bohrertyps und metallurgische \u00dcberlegungen<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Hinzuf\u00fcgen seitlicher mechanischer Kraft (Verwendung eines Vakuumsystems)<\/strong><\/h3>\n<p>Zum Bohren auf nichtmagnetischen Blechen oder Blechen, die d\u00fcnner als 3 mm sind, muss die gesamte Magnetplattform ge\u00e4ndert werden:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Vakuum-Magnetbohrmaschine:<\/strong> Diese Ger\u00e4te haften an der Oberfl\u00e4che, indem sie ein Vakuum unter der Basis erzeugen. Dies ist die einzige sichere Methode zum <a href=\"https:\/\/abzar-barghi.com\/pipe-drilling-with-magnetic-drill-principles-equipment-and-technical-tips\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bohren<\/a> auf d\u00fcnnen Blechen (unter 3 mm) oder Nichteisenmetallen (wie Aluminium).<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Auswahl der Bohrerlegierung zur Druckreduzierung<\/strong><\/h3>\n<p>Einer der Hauptgr\u00fcnde f\u00fcr das Verrutschen des Magneten ist \u00fcberm\u00e4\u00dfiger Druck und Bohrervibration w\u00e4hrend des Schneidens.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>TCT-Kernbohrer:<\/strong> Die Verwendung von Hartmetall-Kernbohrern (TCT) anstelle von HSS erm\u00f6glicht aufgrund der h\u00f6heren H\u00e4rte und des optimierten Schnittwinkels ein glatteres Schneiden mit weniger Vorschubdruck. Folglich wird das pl\u00f6tzliche Motordrehmoment, das zum Abl\u00f6sen des Magneten f\u00fchren kann, reduziert.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Checkliste zur schnellen Fehlerbehebung bei Magnethaftung auf d\u00fcnnen Blechen<\/strong><\/h3>\n<p>Wenn Sie trotz Einhaltung ausreichender Dicke immer noch Rutschprobleme haben, befolgen Sie diese Checkliste:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<td><strong>Nr.<\/strong><\/td>\n<td><strong>Faktor<\/strong><\/td>\n<td><strong>Ursache<\/strong><\/td>\n<td><strong>Schnelle L\u00f6sung<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>Oberfl\u00e4chenrauheit<\/strong><\/td>\n<td>Feine Sp\u00e4ne, Rost oder dicke Farbe unter dem Magneten.<\/td>\n<td>Reinigen Sie die Magnetbasis und die Arbeitsfl\u00e4che mit einer Drahtb\u00fcrste und L\u00f6sungsmittel.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>2<\/strong><\/td>\n<td><strong>Kabel &amp; Spannung<\/strong><\/td>\n<td>Spannungsabfall im Stromnetz (unter 220 V) oder abgenutztes Kabel.<\/td>\n<td>Schlie\u00dfen Sie das Ger\u00e4t an ein starkes Stromnetz an. Pr\u00fcfen Sie die Eingangsspannung mit einem Multimeter.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>3<\/strong><\/td>\n<td><strong>Metallart<\/strong><\/td>\n<td>Arbeit auf Gusseisen, Edelstahl der Serie 300 oder Legierungen mit hohem Kohlenstoffgehalt.<\/td>\n<td>Bei Edelstahl Permanentmagnet oder Vakuum in Betracht ziehen. Bei Gusseisen Oberfl\u00e4che vollst\u00e4ndig gl\u00e4tten.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>4<\/strong><\/td>\n<td><strong>Magnettemperatur<\/strong><\/td>\n<td>Dauerbetrieb und \u00dcberhitzung des Magneten.<\/td>\n<td>G\u00f6nnen Sie dem Ger\u00e4t eine Pause. Hohe Magnettemperatur verringert direkt die Haftung.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>5<\/strong><\/td>\n<td><strong>Unzureichende Dicke<\/strong><\/td>\n<td>Keine Verwendung einer Opferplatte.<\/td>\n<td>Siehe Abschnitt 2 und f\u00fchren Sie die Sandwich-Technik aus.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>H\u00e4ufig gestellte Fragen (FAQ)<\/strong><\/h2>\n<ol>\n<li><strong> Ist die Verwendung von tempor\u00e4ren Magnetklebern wirksam zur Erh\u00f6hung der Haftung auf d\u00fcnnen Blechen?<\/strong> Ja, in einigen spezialisierten Industrien werden Harze oder d\u00fcnne Klebstoffe auf Basis von ferromagnetischem Pulver verwendet, um mikroskopische Luftspalte zwischen Magnet und Metall zu f\u00fcllen. Diese Methode kann 1 bis 2 mm Dickenmangel ausgleichen, aber die Hauptmethode ist die Verwendung einer Opferplatte.<\/li>\n<li><strong> Warum funktionieren gr\u00f6\u00dfere Magnete auf d\u00fcnnen Blechen schw\u00e4cher?<\/strong> Gr\u00f6\u00dfere Magnete (mit 2000+ kg Kraft) erzeugen viel mehr magnetischen Fluss. Wenn dieser Fluss in ein d\u00fcnnes Blech eintritt, entweicht ein h\u00f6herer Prozentsatz davon (weil die Blechkapazit\u00e4t ges\u00e4ttigt ist). Tats\u00e4chlich sind die absoluten Kraftverluste bei gr\u00f6\u00dferen Magneten auf d\u00fcnnen Blechen deutlich h\u00f6her. F\u00fcr d\u00fcnne Bleche ist es besser, Magnetbohrmaschinen mit kleiner Basis und ausgewogener Kraft zu verwenden.<\/li>\n<li><strong> Was ist der Unterschied in der Haftung bei der Arbeit an ST37-Stahl im Vergleich zu Gusseisen?<\/strong> ST37 (Baustahl) hat hervorragende ferromagnetische Eigenschaften und ist das beste Material f\u00fcr Magnetanziehung. Gusseisen (Cast Iron) hat eine k\u00f6rnige und ungleichm\u00e4\u00dfige Struktur. Diese Struktur f\u00fchrt dazu, dass der magnetische Fluss eher punktuell als gleichm\u00e4\u00dfig geleitet wird; folglich ist die Haftung auf Gusseisen immer geringer als auf Baustahl.<\/li>\n<\/ol>\n<h2><strong>Schlussfolgerung<\/strong><\/h2>\n<p>Erfolg beim Bohren d\u00fcnner Bleche wird nicht durch den Kauf einer teureren Magnetbohrmaschine erzielt, sondern durch das korrekte Verst\u00e4ndnis der Magnetphysik und die strikte Ausf\u00fchrung technischer Protokolle. Das Problem der <strong>Magnethaftung auf d\u00fcnnen Blechen<\/strong> ist ein technisches Problem mit einer technischen L\u00f6sung: Entweder stellen Sie die darunterliegende Dicke mit einer <strong>Opferplatte<\/strong> sicher oder verwenden Sie spezielle Ausr\u00fcstung (wie Vakuumbasen oder Permanentmagnete).<\/p>\n<p>Die Sicherheit des Bedieners und die Erhaltung der Gesundheit Ihrer Ausr\u00fcstung haben f\u00fcr uns Priorit\u00e4t. Im <a href=\"https:\/\/drill-magnet.com\/de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Rahmani Magnetbohrmaschinen-Shop<\/strong><\/a>, als spezialisierte Referenz f\u00fcr Verkauf und Reparatur von Magnetbohrmaschinen, sind wir bereit, die beste L\u00f6sung f\u00fcr Herausforderungen beim Bohren leichter Bleche in Ihrem Projekt (vom Stahlbau bis zum Schiffbau) durch kostenlose Beratung anzubieten. Um 100 % Sicherheit und Pr\u00e4zision zu garantieren, kontaktieren Sie jetzt unsere Vertriebsexperten.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Warum rutscht die Magnetbohrmaschine auf 4 mm Blech? 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