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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,可采用有限元法及预估算法,精-确地计算螺线...


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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,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,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,不锈钢磁棒报价,与电流密度或磁

的大小无关。

(3)实测结果表明,丰县不锈钢磁棒,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。


为了更有效地应用高梯度磁选,提高分选效率,必须针对以

所述的高梯度磁选体系的特点,对其分选过程进行强化,以优

分选体系,不锈钢磁棒价格,改善分选结果,从而使高梯度磁选的可行性增加。

实践证明,有效的强化方法有优化矿浆性质、强化分散、综合

场的应用等。

2 优化矿浆性质

微细粒高梯度磁选体系中,除铁不锈钢磁棒,作用在似胶体粒子上的表面力强

地影响弱磁性矿物的分选过程。这些表面作用有颗粒与颗粒之

的作用和颗粒与聚磁介质之间的作用。

颗粒之间的相互作用有双电层作用,伦敦 -范德华作用,以

磁偶极相互作用

[2]


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