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20世纪70年代以来,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,强力永磁棒工厂,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...


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20世纪70年代以来,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,强力永磁棒工厂,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],高州强力永磁棒,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。



(1)用有限差分法并借助电子计算机可以较准确地求解出单

及多丝矩形钢毛周围各点的磁场强度Bx、By和 B值,强力永磁棒直销,从而揭

其磁场分布特性。

(2)当钢毛未达磁饱和时,对矩形钢毛其磁场特性只取决于

横切面的几何尺寸;切面的 L/W越大及 W越小,则钢毛磁化

表面的磁场磁力越大。

(3)当钢毛的横切面积一定时,L/W>3的矩形钢毛的磁场磁

比圆形切面钢毛大,因而,当钢毛工作于未饱和磁化状态时,

采用矩形钢毛会更有效。


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