磁滚筒

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由表2可知,理论计算值与实测值的相对误差在0.15% 耀

.88%之间。考虑到测量仪表本身精度及测定中的系统误差,可

认为,理论值与实测值是吻合得很好。

5 结 语

(1)在进行铠装螺线管磁系设计时,可采用有限元法及预估

算法,精-确地计算螺线管内腔中点场强及其他各点场强,并由

可确定该磁系的漏磁系数σ,进而进行磁势的设计计算。

(2)对实测的计算结果表明,当导线规格和螺线管几何尺寸

变且铁铠未达饱和时,漏磁系数σ为一常数,与电流密度或磁

的大小无关。

(3)实测结果表明,理论计算值与实测值吻合,说明采用有

元法进行铠装螺线管磁系的漏磁系数计算是可行的。


[K]e、[K′]e扩展成N0阶方阵,[A]e、[P]s扩展成N

e

阶列阵后再

加以合并,便可得到整个D域内变分问题的具体表达式。

式中[K]为扩展后的[K]e和[K′]e合并而成。

这样,我们已将变分问题(5)转化成多元函数极值问题

式(21)。根据函数极值理论,极值存在的必要条件为

J

Ai

=0 (i=1,2,…,N0)

13一章 磁选理论


微粒菱锰矿与石英、方解石的互凝行为和机理以及分

散剂阻止矿物间互凝的作用机理表明:六偏磷酸钠对菱锰矿的分

散作用机理是以空间(位阻)效应导致的排斥作用为主,增加粒子

表面负电性从而增加静电排斥力为辅,两者同时作用导致微粒级

矿物悬浮物处于分散状态。

另外,超声波分散

[10]

也是对分散体系进行强化分散的有效

方法。超声波分散是超声波在矿浆中以驻波的形式传插,使矿浆

中各质点受到周期性的拉伸和压缩作用,使颗粒振动而处于不易

团聚的相对稳定状态,或使已团聚的颗粒分裂开,从而达到分散

的目的。

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