由表2可知,理論計算值與實測值的相對誤差在0.15% 耀
.88%之間??紤]到測量儀表本身精度及測定中的系統(tǒng)誤差,可
認為,理論值與實測值是吻合得很好。
5 結(jié) 語
(1)在進行鎧裝螺線管磁系設(shè)計時,可采用有限元法及預估
算法,精-確地計算螺線管內(nèi)腔中點場強及其他各點場強,并由
可確定該磁系的漏磁系數(shù)σ,進而進行磁勢的設(shè)計計算。
(2)對實測的計算結(jié)果表明,當導線規(guī)格和螺線管幾何尺寸
變且鐵鎧未達飽和時,漏磁系數(shù)σ為一常數(shù),與電流密度或磁
的大小無關(guān)。
(3)實測結(jié)果表明,理論計算值與實測值吻合,說明采用有
元法進行鎧裝螺線管磁系的漏磁系數(shù)計算是可行的。
微細粒高梯度磁選體系的性質(zhì)和各種相互作用力的復雜性決
了體系顆粒的分散和團聚機理的復雜性。一般的高梯度磁選
中,都需要顆粒能穩(wěn)定地分散以減少機械夾雜、堵塞的嚴重性。
近年來,研究分選體系中的顆粒分散和團聚機理,對體系進行強
化分散。
懸浮液的分散和團聚主要受顆粒間相互作用的斥力和引力所
支配,作為顆粒距離函數(shù)的總勢能變化是衡量懸浮液穩(wěn)定性的重
要標志。總勢能等于或小于零,系統(tǒng)趨于穩(wěn)定亦即凝聚(或磁凝
聚),大于零表明系統(tǒng)趨于分散狀態(tài)。
85
3.3 螺線管內(nèi)插入鐵芯時的磁場特性
圓柱形螺線管磁系的高梯度磁選機有長線圈和短線圈兩種類
。長線圈型實際上就是插入鐵芯的鎧裝螺線管。為了研究它的
場特性,用了兩種鐵芯,即平鐵芯和尖削鐵芯。用在 42螺線
上鐵芯的形狀及尺寸如圖7所示。用在 86螺線管上的鐵芯
此相似,只是尺寸大些。
對42螺線管鐵芯插入深度3cm、86螺線管鐵芯插入6cm
的測定結(jié)果如圖8、圖9所示。還做了其他插入深度的測定,
場強度的變化規(guī)律相似,只是插入愈深,磁場強度愈高。
由圖8和圖9的曲線知,插入鐵芯后磁場強度有提高,在離
芯端面較近的范圍內(nèi)場強提高較快,磁場梯度也較大,隨著離
鐵芯端面距離的增加,場強逐步降低而且變成均勻磁場。尖削
芯在端面附近場強和梯度都比平鐵芯高,但場強的跌落較快,