由图1及前述工作原理可知,本机的关键部件及设计重点均
系部分,特别是鞍形线圈部分。在本文以前,高梯度磁选的
设计还没有突破传统的磁路设计范畴。在设计磁系的核心部
——鞍形线圈时,常常用下式确定其磁势,即所需安匝数。
IN=σHδ/0.4π (1)
H———设计要求的场强;
δ———分选空间高度;
σ———漏磁系数。
理论分析可知,σ不仅涉及到漏磁,也与铁铠消耗的磁势有
因而是较广义的漏磁系数,有时也称为放大系数。漏磁系数
确定是很困难的,以前的设计者只能凭经验来选择。然而,磁性分离器工厂,σ
系设计中非常关键的一个参数,σ 过小,磁系达不到设计场
σ过大,则会导致制造成本和能耗的增加。
从表2的结果看出,法布里公式是较准确的。对法布里公式
行分析,在不同的α,β值下计算G(α,β)值的结果表明,当 α
3,β=2时,G(α,β)最111大,磁性分离器批发,为0.179。这说明在一定的场强和
的情况下,螺线管的几何尺寸选择得适当,浏阳磁性分离器,则功率可以最111小。
此,在设计螺线管尺寸时,要尽可能取β=2,磁性分离器图片,α =3,而 r1则根
处理能力和要求的场强由需要确定。λ 一般可选为0.75,在线
匝数确定后,再进一步校核。ρ 由线圈的工作温度确定。
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