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由式(3)看出,当j,λ,强力磁力棒工厂,a1为定值时,螺线管轴线中点的磁场度主要与F(α,β)有关,即与螺线管的几何尺寸有关。作者曾对自己设计的,由16盘小线圈组成的螺线管在不同度时轴线中点的磁场强度H0进行了测定,结果如图2所示。...


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由式(3)看出,当j,λ,强力磁力棒工厂,a1为定值时,螺线管轴线中点的磁场

度主要与F(α,β)有关,即与螺线管的几何尺寸有关。

作者曾对自己设计的,由16盘小线圈组成的螺线管在不同

度时轴线中点的磁场强度H0进行了测定,结果如图2所示。

螺线管的参数为:a1=4.3cm,α =3,j=828A/cm

2

,λ =

576,每盘小线圈的厚度为2.1cm。

73

由图2看出,螺线管轴线中点的磁场强度H0随其长度(β)增

加而增加。在螺线管较短时(β <2),强力磁力棒,H0增加较快;螺线管较长

时(β>2),H0增加很慢,最后趋于饱和,其值接近0.4πIn(In是

螺线管单位长度安匝数)。这说明螺线管较短时漏磁较多,随着

螺线管的增长,强力磁力棒厂家,漏磁逐步减少,强力磁力棒价格,最终趋于零。


对高梯度磁选应用综合力场、扩展竞争力系是强化高梯度磁

选、提高分选效率的另一有效途径。中南工业大学把振动、脉动

力应用到高梯度磁选中,首先提出了振动高梯度磁选的概

[11、12]

。高梯度磁选体系的颗粒微细,分选空间小,介质阻滞作

用大,夹杂现象严重。振动高梯度磁选的应用能较好地解决夹杂

问题。振动是使分选介质或整个分选装置产生振动,脉动是利用

脉动水对矿浆产生脉冲。振动力或脉冲力(或者两者联合利用)


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