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实验室螺线管磁体示意见图4。有关计算数据如下:内半径 a1=2.1cm,外半径 a2=10cm,线圈高 δ =18cm,总匝数 N= 2708匝,充填率λ =0.65。螺线管采用电工纯铁铠装,铁铠厚度 为1.5cm。计算时三角剖分步长为0.1cm。 按照上述的原理和步骤,分别计算电流密度 ρ 为 223.8, 191.0,159.0,127.0,95.5,63.7A/cm 2 时该螺线管内腔的场强 分布,求得分选腔中点(场强-大点)的场强值,见表1和图5 摘要 本文主要阐述钢毛的磁场分布特性。运用有限差分法并借助电子 算机,分别求解了单丝及多丝矩形钢毛周围磁场的拉普拉斯方程。根据求 的结果绘制的场图显示了单丝钢毛周围及多丝钢毛之间的磁场分布特性。 过对理论数据的分析,揭示了钢毛介质的形状效应和几何尺寸效应。 后要说明的是,消磁作用并不是铁磁性物质所,一般 质也有;但顺磁质的结构单元并不是磁畴而是原子。原子磁 磁畴磁矩小很多,即磁度很小,因而处于两边的原子的 极互相排斥力很弱,消磁作用可以忽略。 高梯度磁选是20世纪60年代末70年代初发展起来的磁选 技术,它是处理微米级弱磁性物料的主要选矿方法之一。近年 ,高梯度磁选在金属矿和非金属矿选矿方面正在被人们广泛重 ,并逐渐得到广泛应用。在其中,人们认识到它对分选微细粒 磁性物料的果,以及由于微细粒的特性给分选带来的复 (1)分选体系物化性质的复杂性。微细粒矿物比表面大,表 面能及表面活性大,其表面行为对分选有重大影响。微细粒悬浮 液类似于胶体有布朗运动和扩散行为。研究 [1] 表明,对于经过细 磨后的物料,表面可产生与硅酸相似的紊乱表面层,能使矿物表 面力场饱和程度增加;细磨可以使矿物发生多晶质型变化,如方 解石变为霰石,石英可变为非晶质二氧化硅等。这些都使分选体 系的组分及其性质复杂化。

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