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實驗室螺線管磁體示意見圖4。有關計算數據如下:內半徑 a1=2.1cm,外半徑 a2=10cm,線圈高 δ =18cm,總匝數 N= 2708匝,充填率λ =0.65。螺線管采用電工純鐵鎧裝,鐵鎧厚度 為1.5cm。計算時三角剖分步長為0.1cm。 按照上述的原理和步驟,分別計算電流密度 ρ 為 223.8, 191.0,159.0,127.0,95.5,63.7A/cm 2 時該螺線管內腔的場強 分布,求得分選腔中點(場強-大點)的場強值,見表1和圖5 摘要 本文主要闡述鋼毛的磁場分布特性。運用有限差分法并借助電子 算機,分別求解了單絲及多絲矩形鋼毛周圍磁場的拉普拉斯方程。根據求 的結果繪制的場圖顯示了單絲鋼毛周圍及多絲鋼毛之間的磁場分布特性。 過對理論數據的分析,揭示了鋼毛介質的形狀效應和幾何尺寸效應。 后要說明的是,消磁作用并不是鐵磁性物質所,一般 質也有;但順磁質的結構單元并不是磁疇而是原子。原子磁 磁疇磁矩小很多,即磁度很小,因而處于兩邊的原子的 極互相排斥力很弱,消磁作用可以忽略。 高梯度磁選是20世紀60年代末70年代初發展起來的磁選 技術,它是處理微米級弱磁性物料的主要選礦方法之一。近年 ,高梯度磁選在金屬礦和非金屬礦選礦方面正在被人們廣泛重 ,并逐漸得到廣泛應用。在其中,人們認識到它對分選微細粒 磁性物料的果,以及由于微細粒的特性給分選帶來的復 (1)分選體系物化性質的復雜性。微細粒礦物比表面大,表 面能及表面活性大,其表面行為對分選有重大影響。微細粒懸浮 液類似于膠體有布朗運動和擴散行為。研究 [1] 表明,對于經過細 磨后的物料,表面可產生與硅酸相似的紊亂表面層,能使礦物表 面力場飽和程度增加;細磨可以使礦物發生多晶質型變化,如方 解石變為霰石,石英可變為非晶質二氧化硅等。這些都使分選體 系的組分及其性質復雜化。

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