圖5 矩形介質角點的B值與切面長寬比的關系曲線圖5表示矩形介質角點的 B值與介質切面長寬比關系。由圖可見,角點上的與介質切面長寬比基本呈線性關系。長寬比越大,越大。當 B0 一定時,欲到大的磁捕集力需用長寬大的介質;因為介質切面長比增大時,內部退磁場減,從而使介質磁化增強。圖6表示在 B0方向距介表面不同距離時各點磁場力BydBydy(取網格線i=62上點的BydBydy為代表)的變化。隨離介質表面距離的增大磁場磁力先是急劇下降,而后變化緩。L/W越大,在磁場中一定點所產生的磁場磁力越大,L/W=7,其介質表面的磁場磁力是L/W=1時的4.7倍。
上式為以各節(jié)點矢量磁位為未知數(shù)的多元線性方程組,解此
程組便可求得各節(jié)點矢量磁位 A的數(shù)值解。再根據(jù)場強 B與
位A之間的關系,便可求得所論場域內各點的場強B值。
3 漏磁系數(shù)σ計算的預估反算法
及磁勢的設計計算
由式(1)可推得漏磁系數(shù)σ
σ=
0.4πIN
Hδ
(23)
可見對一設定的磁系,可采用所述有限元法求得其場強H,
后按式(23)便可算出漏磁系數(shù) σ。因此在設計螺線管磁系時,
們可按以下步驟來進行漏磁系數(shù)計算和螺線管磁勢的計算。計
算時,通常工作氣隙高度 δ、工作空間的大小及氣隙所要求的場
強H0是預先給定的。
23
有人提議用順磁性液體代替水作為濕式高梯度磁選的載體,
此減少甚至消除脈石成分的磁捕獲。如果載體的比磁化率與欲
去礦物的比磁化率相匹配,根據(jù)下式,作用于該礦物顆粒上的
磁力Fm 應為0。
Fm =Vμ0(kp-km)HgradH (1)
中:Fm———作用在磁性物體顆粒上的磁力,N;
V———顆粒的體積,m
3
;
H———顆粒體積中的磁場強度,A/m;
gradH———磁場梯度,A/m
2
;
kp———磁性顆粒的物質體積磁化率,無因次;
km———載體的物質體積磁化率,無因次。
這樣就可以消除某一礦物成分的競爭磁捕獲,而使捕獲選擇
性提高,這對選別兩種順磁性的礦物特別有效。利用不同比磁化
率的MnCl2水溶液(其比磁化率與錳含量成正比),對黑鎢礦-砷
黃鐵礦混合物進行高梯度磁選的試驗,獲得了良好的選擇性。