上思磁力棒科东磁铁科技磁力棒规格
对于高锡 钨细泥,不振动与振动相比,在两者回收率相近时,振动可使精 矿品位含 WO3 由 59.4%提高到 63.0%,含锡由 1.2%降到 0.48%。对钽铌细泥,在回收率相近时,振动使钽铌精矿品位含 (Ta,Nb)2O5由1.029%提高到1.847% [13] 。近年来又用振动高 梯度磁选对浮选难处理的有色金属硫化矿浮选混合精矿(如 Cu-Mo、Cu-Zn、Cu-Pb、Cu-Bi、Cu-As等)的分选进行了研 究 [14] ,均取得了较满意的结果。 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,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,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, 在进行周期式螺线管高梯度磁选机设计时,关键问题是铠装 线管磁系的设计。目前,设计者都采用(1)式来确定磁势,即 需的安匝数。 式中:H———设计要求的场强; δ———分选空间高度; σ———漏磁系数。 该公式是由无限长螺线管场强计算公式演变而来。对无限长 螺线管,其内腔场强由(2)式确定 H=0.4πIn (2) 式中:n———沿螺线管轴向单位长度的线圈匝数。 n=N/δ,将此关系式代入(2)式,并在式(2)右端乘以 σ,便 可得(1)式。由于实际设计的螺线管并非无限长,铁铠消耗部分 磁势及漏磁的存在,按(2)式计算,场强偏高,亦即磁势偏低。 42
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