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根据 DLVO理论,颗粒系统总势能取决于双电层势能VR 和

德华相互作用势能VA:

VT=VR+VA (9

对于磁性颗粒之间的相互作用,Svoboda将 DLVO理论扩展

立了磁絮凝理论模型,其总势能为

VT=VR+V*m (10

中:Vm 为颗粒之间的磁吸引能。

基于此,通过调节系统颗粒之间的相互作用可以使体系达到

宜分选的分散状态。

强化分散的另一途径是化学分散,即利用分散剂,分散剂的

散作用机理可以归纳为以下几点:


为了确定铁铠中的磁路长度LT,需确定铁铠的各部分尺寸。

对于图1所示圆柱形螺线管,其上盖(或下底)厚度可根据磁

连续性原理确定,即

3)

中:Hd———导体所占环状空间的磁场强度;

BT———铁铠内的磁感强度,一般按小于材料的饱和值

选取;

h———铁铠上盖(或下底)厚度。

Hd值在环状空间的内缘等于 Hδ,其由内缘到外缘随着线圈

数的减少而减少,至外缘时,Hd等于零。图 2是根据 86×

70螺线管导体端面上各点场强的测定值绘制的。


根据场强按直线变化的规律,Hd可由下式确定,即


(1)预估漏磁系数σ′。

根据以往设计的经验,σ′值可在1.00耀1.5之间选取。

(2)初步计算所需磁势。

按公式(IN)′=

σ′H0δ

0.4π

计算出所需磁势即安匝数。

(3)选定导线规格,按大于或等于工作气隙高度确定线圈轴

向匝数Nx,选定总匝数Nj,并按Nr=N0/Nx确定径向匝数。

(4)按公式I=(IN)′/N0计算出激磁电流,并由导线规格和

激磁电流计算出电流密度。

(5)根据已知的电流密度和线圈的几何尺寸采用有限元法计

算出线圈工作气隙场强H′0。

(6)按公式σ=0.4πIN0/H′0δ计算出实际的漏磁系数。

(7)再按公式IN=σH0δ/0.4π确定实际所需的安匝数。

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