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图5 矩形介质角点的B值与切面长宽比的关系曲线图5表示矩形介质角点的 B值与介质切面长宽比关系。由图可见,角点上的与介质切面长宽比基本呈线性关系。长宽比越大,越大。当 B0 一定时,欲到大的磁捕集力需用长宽大的介质;因为介质切面长比*时,内部退磁场减,从而使介质磁化增强。图6表示在 B0方向距介表面不同距离时各点磁场力BydBydy(取网格线i=62上点的BydBydy为代表)的变化。随离介质表面距离的*磁场磁力先是急剧下降,而后变化缓。L/W越大,在磁场中一*所产生的磁场磁力越大,L/W=7,其介质表面的磁场磁力是L/W=1时的4.7倍。


由表2可知,理论计算值与实测值的相对误差在0.15% 耀

.88%之间。考虑到测量仪表本身精度及测定中的系统误差,可

认为,理论值与实测值是吻合得很好。

5 结 语

(1)在进行铠装螺线管磁系设计时,可采用有限元法及预估

算法*地计算螺线管内腔中点场强及其他各点场强,并由

可确定该磁系的漏磁系数σ,进而进行磁势的设计计算。

(2)对实测的计算结果表明,当导线规格和螺线管几何尺寸

变且铁铠未达饱和时,漏磁系数σ为一常数,与电流密度或磁

的大小无关。

(3)实测结果表明,理论计算值与实测值吻合,说明采用有

元法进行铠装螺线管磁系的漏磁系数计算是可行的。


本文中的载体是指输送被选物料的流体,湿式高梯度磁选中

载体通常为水。从 Watson建立的模型知,颗粒的捕集几率与

体黏度成反比,这意味着降低载体黏度有利于****磁选机的选

效果。Do*y等人曾研究过载体黏度对高梯度磁选选别效果的

响,发现该条件对选别指标的影响甚小。

3.2 载体的表面张力

在以往的高梯度磁选作业中,人们很少注意到载体的表面张

的影响,载体的表面张力可以用表面活性剂加以调节。据报

,经羟*化*酚预处理的水,表面张力由0.072N/m降至

.032N/m,将经预处理的水用于磁选作业,可使入选粒度上限

降20%,保证有效分选的磁感应强度可降低,低磁化率颗粒的

选选择性可****。

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