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由式(1)可知,如果能知道一定磁势下的螺线管场强H、漏数σ则可计算出来。为此我们首先来研究铠装螺线管的场布。图1 场域及边界示意由于螺线管磁体的磁场分布是轴对称的,我们只需取通过对的任一平面(即子午面)进行便可了解其貌,这样就把研场域...


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由式(1)可知,如果能知道一定磁势下的螺线管场强H、漏

数σ则可计算出来。为此我们首先来研究铠装螺线管的场

布。图1 场域及边界示意由于螺线管磁体的磁场分布是轴对称的,我们只需取通过对的任一平面(即子午面)进行便可了解其貌,这样就把研场域简化为二维平面场。场域边界为分选腔气隙同激磁线圈与内侧交界处。图1为二维平面场域示意。

图 1可知,电磁除铁器订做,ABCD为场域边其中AB和CD为气隙与铁铠的交界面,电磁除铁器公司,AC和 BD为线圈和交界面。图中OP为对称轴线。由电磁场基本理论可知,电磁除铁器,所域内各点均应满足泊松方程。



J.Svoboda等研究表明,在实际介质中,碰撞效率主要是由碰

的机械机理所决定的,因此悬浮在通过介质的流体中的每个颗

与磁介质碰撞的几率都接近于1,即在没有磁力的情况下,其

撞几率也仍接近于1。由此可见,电磁除铁器报价,非磁性物在磁性物中的机械

杂是不可避免的,这是影响高梯度磁选选择性的一个重要方

。为了解决这一问题,国内外进行过不少研究工作,主要为:

(1)采用特殊的介质及排列形式。如采用水平布置的丝网介

,各网的网眼尺寸自上层至下层依次减小;


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