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,铁岭强力磁力棒,可采用有限元法及预估
算法,精-确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,强力磁力棒厂家,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。
有人提议用顺磁性液体代替水作为湿式高梯度磁选的载体,
此减少甚至消除脉石成分的磁捕获。如果载体的比磁化率与欲
去矿物的比磁化率相匹配,根据下式,作用于该矿物颗粒上的
磁力Fm 应为0。
Fm =Vμ0(kp-km)HgradH (1)
中:Fm———作用在磁性物体颗粒上的磁力,强力磁力棒直销,N;
V———颗粒的体积,m
3
;
H———颗粒体积中的磁场强度,A/m;
gradH———磁场梯度,A/m
2
;
kp———磁性颗粒的物质体积磁化率,无因次;
km———载体的物质体积磁化率,强力磁力棒价格,无因次。
这样就可以消除某一矿物成分的竞争磁捕获,而使捕获选择
性提高,这对选别两种顺磁性的矿物特别有效。利用不同比磁化
率的MnCl2水溶液(其比磁化率与锰含量成正比),对黑钨矿-砷
黄铁矿混合物进行高梯度磁选的试验,获得了良好的选择性。
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