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上式为以各节点矢量磁位为未知数的多元线性方程组,解此程组便可求得各节点矢量磁位 A的数值解。再根据场强 B与位A之间的关系,便可求得所论场域内各点的场强B值。3 漏磁系数σ计算的预估反算法及磁势的设计计算由式(1)可推得漏磁系数σσ=...


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上式为以各节点矢量磁位为未知数的多元线性方程组,解此

程组便可求得各节点矢量磁位 A的数值解。再根据场强 B与

位A之间的关系,便可求得所论场域内各点的场强B值。

3 漏磁系数σ计算的预估反算法

及磁势的设计计算

由式(1)可推得漏磁系数σ

σ=

0.4πIN

(23)

可见对一设定的磁系,可采用所述有限元法求得其场强H,

后按式(23)便可算出漏磁系数 σ。因此在设计螺线管磁系时,强力磁力棒工厂,

们可按以下步骤来进行漏磁系数计算和螺线管磁势的计算。计

算时,通常工作气隙高度 δ、工作空间的大小及气隙所要求的场

强H0是预先给定的。

23


20世纪70年代以来,强力磁力棒价格,高梯度磁分离技术在微细粒物料分离

域崭露头角,引起各国有关部门的重视。实现高梯度磁分离的

键在于采用能产生高磁场梯度的钢毛介质,因此,揭示各种钢

介质的磁场分布特性,是深入研究高梯度磁分离理论的基础。

用聚磁钢毛的切面呈矩形、圆形和椭圆形。国外学者曾用解析对单丝圆切面钢毛的磁场特性做了较详细的研究[1],并在此基上建立各种理论数学模型2][3],济南强力磁力棒,用以研究高梯度磁捕集过程的质。然而,上述研究都以圆切面钢毛为对象,没有考虑介质切面形状效应,而且都是局限于对孤立的单丝介质的研究,没有涉实用中多丝钢毛介质间的相互影响所引起的磁场特性的变化。



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