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本文详细地介绍了有限元法及预估反算法计算铠装螺线管内点场强,进而确定漏磁系数 σ。实测结果表明,理论计算值与测值吻合。在铠装螺线管磁系设计研究时,不锈钢磁棒直销,以往对漏磁系数 σ 的确定,计者常凭借经验来选择。然而,σ 是磁系设计中...


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本文详细地介绍了有限元法及预估反算法计算铠装螺线管内

点场强,进而确定漏磁系数 σ。实测结果表明,理论计算值与

测值吻合。

在铠装螺线管磁系设计研究时,不锈钢磁棒直销,以往对漏磁系数 σ 的确定,

计者常凭借经验来选择。然而,σ 是磁系设计中很关键的一个

数,σ过小,磁系达不到所要求的场强;σ过大,则会导致制造

本和生产时能耗的急剧增大。由此可见,采用更为合理可靠的

法来确定漏磁系数σ,将设计者从仅仅依赖于经验的困境中解

出来,是磁系设计研究的重要课题。

研究表明,不锈钢磁棒,可采用有限元法及预估反算法,精-确地计算螺线

内腔中点场强及其他各点场强,并由此可确定该磁系的漏磁系

σ,不锈钢磁棒报价,进而进行磁势的设计计算。


3.3 螺线管内插入铁芯时的磁场特性

圆柱形螺线管磁系的高梯度磁选机有长线圈和短线圈两种类

。长线圈型实际上就是插入铁芯的铠装螺线管。为了研究它的

场特性,用了两种铁芯,即平铁芯和尖削铁芯。用在 42螺线

上铁芯的形状及尺寸如图7所示。用在 86螺线管上的铁芯

此相似,不锈钢磁棒批发,只是尺寸大些。

对42螺线管铁芯插入深度3cm、86螺线管铁芯插入6cm

的测定结果如图8、图9所示。还做了其他插入深度的测定,

场强度的变化规律相似,只是插入愈深,磁场强度愈高。

由图8和图9的曲线知,插入铁芯后磁场强度有提高,在离

芯端面较近的范围内场强提高较快,磁场梯度也较大,随着离

铁芯端面距离的增加,场强逐步降低而且变成均匀磁场。尖削

芯在端面附近场强和梯度都比平铁芯高,但场强的跌落较快,


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