Papa Bale's Pulse Motors
← Alle Beiträge

experiments · 12 · 2026-04-07

Endlich Push, Pull & Balance an diesem Magnet-Schwebe-Pole

Frühe Workshop-Session mit gestapelten Magnet-Scheiben auf einem Stab – auf der Suche nach echter magnetischer Levitation. Viel Tüftelei, ein bisschen Erfolg und eine klare Lektion, warum flach besser ist als schräg.

Hook

Nach ein paar Stunden Herumprobieren habe ich endlich echten Push, Pull und Balance an meinem Magnet-Schwebe-Pole gesehen. Die selbst gemachten Scheiben lassen mich die Polaritäten mischen und das Ganze hat angefangen, das zu tun, was es soll.

Watch this experiment

Ich habe einen einfachen Stab aufgebaut und die Magnet-Scheiben auf verschiedene Arten gestapelt. Man sieht, wie die Kräfte gegeneinander arbeiten – mal drückt es nach oben, mal zieht es nach unten, und ab und zu findet es einen Sweet Spot, wo es fast schwebt. Wenn der Stapel unten ist, bleibt er am liebsten flach.

What you'll learn

Du siehst, warum Kippen schlecht ist, aber ein bisschen Wackeln dem System tatsächlich helfen kann, sich selbst auszubalancieren. Ich spreche auch darüber, alles innerhalb eines Test-Paradigmas zu halten, damit die Ergebnisse später leicht vergleichbar bleiben.

From the bench

Ich habe ein paar Stunden damit verbracht und bin ein Stück weitergekommen. Die Scheiben sind alle vorbereitet, sodass ich sie beliebig tauschen kann, aber im selben Grundaufbau bleibe. Der Speicherplatz wird langsam knapp, deshalb muss ich wohl bald ein paar Dateien auf Google oder YouTube auslagern.

How it works / what we changed

Die Magnete bekämpfen sich auf dem Stab. Ändert man die Reihenfolge oder dreht eine Scheibe um, entsteht ein anderes Schieben oder Ziehen. Ich habe denselben Stab behalten und nur den Stapel umsortiert, bis ich das gewünschte Verhalten gesehen habe. Noch keine großen mechanischen Änderungen – nur lernen, was die Magnete von Natur aus tun wollen.

magnetic levitation on a pole

Ich habe diesen Magnet-Schwebe-Pole mit einem geraden Stab und einer Reihe Donut-Magnet-Scheiben gebaut. Das Ziel ist einfach: den Stapel zum Schweben bringen, ohne etwas zu berühren. Erste Versuche zeigen, dass er je nach Polarität klettern oder fallen will, aber der echte Trick ist, ihn mittig und waagerecht zu halten.

push pull balance magnets

Der Push-Pull-Balance-Magnet-Teil macht die Sache erst richtig spannend. Eine Ausrichtung erzeugt starke Abstoßung, die den Stapel anheben will. Dreht man eine Scheibe um, entsteht Anziehung, die ihn den Stab hinunterzieht. Die richtige Mischung ergibt den Sweet Spot, bei dem sich die Kräfte genug ausgleichen, um Balance zu schaffen.

permanent magnet levitation experiment

Dieses Permanent-Magnet-Levitation-Experiment wird komplett mit handelsüblichen Magneten gemacht – noch keine Elektromagnete oder Rückkopplungsspulen. Ich wollte erst sehen, was reine Permanent-Magnet-Kraft auf einem einfachen Stab kann, bevor ich etwas Aufwändiges hinzufüge. Die Ergebnisse sind vielversprechend, zeigen aber klar die Grenzen statischer Felder.

DIY magnetic levitation

Mein DIY-Magnet-Schwebe-Ansatz ist reiner Werkstatt-Stil. Ich habe die Scheiben selbst geschnitten und gestapelt, um schnell testen zu können. Keine 3D-gedruckten Teile oder Präzisionsbearbeitung – nur Handmontage und genaue Beobachtung. So habe ich den Unterschied zwischen Wackeln und Kippen so schnell erkannt.

stacked magnet discs levitation

Das Verhalten der gestapelten Magnet-Scheiben ändert sich stark, je nachdem, in welche Richtung jede Scheibe zeigt. Wenn alles richtig ausgerichtet ist, will die oberste Scheibe schweben. Ist eine Polarität falsch, knallt der ganze Stapel entweder nach unten oder fliegt oben raus. Die flache Ausrichtung unten hat die wiederholbarsten Ergebnisse geliefert.

Builder checklist

  • Einen Satz identischer Magnet-Scheiben mit klarer Nord/Süd-Markierung herstellen
  • Einen glatten, geraden Stab verwenden, der in die Löcher der Scheiben passt – eng, aber nicht zu fest
  • Mit zwei Scheiben beginnen und eine nach der anderen hinzufügen, dabei auf Kippen achten
  • Ein Notizbuch oder Handy-Videolog für jede Polaritäts-Kombination führen
  • Darauf achten, dass der Boden des Stapels so flach wie möglich bleibt
  • Eine weiche Landestelle bereithalten, falls etwas oben rausfliegt

Troubleshooting

Wenn der Stapel stark kippt, liegt es meist daran, dass eine Scheibe nicht flach aufliegt oder der Stab leicht verbogen ist. Ein bisschen Wackeln ist normal und beruhigt sich oft von selbst, aber ständiges Schiefstehen bedeutet Ungleichgewicht. Probiere zuerst die unterste Scheibe zu drehen – das hat bei mir die meisten Anfangsläufe behoben.

Safety

Starke Neodym-Magnete können Finger böse einklemmen, wenn sie zusammenschnappen. Lose Scheiben vom Stab fernhalten, während man einstellt. Augenschutz tragen, falls eine Scheibe oben vom Stab abschießt. Auf einer stabilen Unterlage arbeiten, damit nichts mitten im Experiment umkippt.

FAQ

Zählt das als echte magnetische Levitation?

Es ist eine teilweise Levitation nur mit Permanent-Magneten. Es balanciert für kurze Zeit, schwebt aber nicht komplett berührungsfrei wie ein aktives Maglev-System.

Warum zerstört Kippen die Balance?

Kippen erzeugt ungleichmäßige Kräfte auf gegenüberliegenden Seiten der Scheibe. Der Magnet will sich drehen, um die Pole auszurichten, wodurch er rutscht oder fällt, statt mittig zu bleiben.

Kann ich beliebige Donut-Magnete verwenden?

Die meisten funktionieren für Grundtests, aber stärkere geben klareren Push und Pull. Wichtig ist nur, dass das Loch zum Stab passt, ohne zu viel Spiel.

Lässt sich das hochskalieren, um schwerere Lasten zu heben?

Mit einfachen gestapelten Scheiben wahrscheinlich nicht. Die Kräfte nehmen schnell ab, sobald Gewicht hinzukommt. Dieses Experiment geht mehr darum, das Verhalten zu verstehen, als einen praktischen Heber zu bauen.

Related on this site

Watch & support the channel

Join for $2.99/mo

Members-only videos, Discord, and live shoutouts — cancel anytime.