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佛山科东磁铁科技有限公司

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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,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,而这要通过 化矿浆性质来实现。 I———介质丝中通过的电流强度,A; η———流体绝=对黏度,Ns/m 2 ; a———介质丝半径,m; vm———磁力速度,m/s。 通过调节介质丝电流而改变磁力速度,使 vm/vo达到某一适 。另外,当介质在磁场中有微弱电流变化时,介质丝会发生 振动,因此带电介质高梯度磁选机具有很高的选择性。莲田 描述了一种连续式高梯度磁选机,将铁磁性介质丝通以微弱 流电使之振动,可连续地进行磁性粒子的分离回收。但这种 丝很好地绝缘,且排列十分有序,因此结构复杂。 (4)磁介质振动和矿浆脉动。脉动高梯度磁选机利用流体的 ,增大了矿粒与磁介质丝的碰撞几率,同时脉动力把夹杂在 物中的非磁性颗粒清洗出来,有利于颗粒的选择性捕集,此 备在国内已成功地应用于微细粒赤铁矿的回收。 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。

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