另外,在半径为b的聚磁介质上捕收的颗粒,受到流体剪应
的作用,当颗粒半径a小于边界层厚度时,磁泥磁性分离器,由剪应力所决定的
能为
中:ρ、η———流体密度和黏度;
v———流体运动速度;
x———颗粒与聚磁介质表面间距离;
θ———流体流动方向与介质剪应力间夹角。
在微细粒高梯度磁选体系的这些复杂的相互作用中,要捕收
磁性颗粒和非磁性颗粒的相互作用总势能可用式(1)+(2)表
;磁性颗粒之间的相互作用总势能可用式(1)+(3)+(4)表
;非磁性颗粒间的作用总势能可用式(1)+(3)表示;而磁性颗
与介质作用的相互作用总势能可用式(5)+(6)+(7)+(8)表
。这些相互作用的势能对高梯度磁选的分选效率起着重要作
,调节和控制它们是强化高梯度磁选的有效途径,磨床磁性分离器,而这要通过
化矿浆性质来实现。
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,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,磁性分离器,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,梳齿磁性分离器,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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