CN106093813B - 一种实验分析磁介质单丝捕获的方法 - Google Patents
一种实验分析磁介质单丝捕获的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106093813B CN106093813B CN201610574053.3A CN201610574053A CN106093813B CN 106093813 B CN106093813 B CN 106093813B CN 201610574053 A CN201610574053 A CN 201610574053A CN 106093813 B CN106093813 B CN 106093813B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- magnetic medium
- silk
- magnetic
- medium
- monofilament
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/12—Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
本发明涉及一种实验分析磁介质单丝捕获的方法,属于高梯度磁选过程的磁介质研究技术领域。首先制作若干个磁介质盒,每个磁介质盒安装一种直径的磁介质丝,磁介质丝可自由装拆,与背景磁场方向垂直,这些磁介质丝呈若干列放置,每列包含若干组,每组至少包含两根磁介质丝;同一列每组磁介质丝的丝间距相同,不同列每组磁介质丝的丝间距不同;将安装不同直径磁介质丝的磁介质盒放入磁选设备中,可以对磁介质单丝的捕获量进行准确测定,并分析磁介质丝间磁场耦合对捕获量的影响,确定最佳磁介质丝径和丝间距,设计出最优结构磁介质。
Description
技术领域
本发明涉及一种实验分析磁介质单丝捕获的方法,属于高梯度磁选过程的磁介质研究技术领域。
背景技术
磁介质是实现高梯度磁选过程的载体,其结构决定磁场分布和分选效能。实际中,磁介质由大量磁介质单丝有序排列组合而成;单丝作为磁介质的基本构成,其磁力捕获分析是研究磁介质的前提和基础。迄今,有关磁介质的研究,局限于磁介质丝的磁场分布和磁力捕获模拟,其准确性和实用性无法证实。本发明提供一种实验分析磁介质单丝捕获的分析方法,可以对磁介质的磁场分布和磁力捕获等理论模型进行准确的实验验证,还可以用于新型磁介质的创新设计,提升高梯度磁选装备效能。
发明内容
针对上述现有技术存在的问题及不足,本发明提供一种实验分析磁介质单丝捕获的方法。本发明制作若干磁介质盒,每个盒安装一种磁介质丝,磁介质丝可以自由装拆;磁介质丝与磁场同向直线排列,每列含若干组,每组含至少两根介质(丝间距相等),而不同列每组磁介质丝的丝间距不同。实验时,在磁介质盒内安装磁介质丝,其丝间距足够大避免丝间磁场耦合作用,可以进行单丝磁力捕获实验;选择不同列磁介质丝进行对比实验,则可以确定丝间距(即磁场耦合)对磁介质单丝捕获的影响,本发明通过以下技术方案实现。
一种实验分析磁介质单丝捕获的方法,其具体步骤如下:
(1)制作不同丝径磁介质盒:首先制作若干个磁介质盒(如图1(a)和图1(b)所示,两块磁介质板四个角连接组成一个磁介质盒),每个磁介质盒安装一种直径的磁介质丝(每个磁介质盒上的磁介质板孔径一致,只能安装一种直径的磁介质丝),磁介质丝可以自由装拆,与背景磁场方向垂直,这些磁介质丝呈若干列放置,每列包含若干组,每组至少包含两根磁介质丝;同一列每组磁介质丝的丝间距相同(如图1(a)、1(b)、1(c)和1(d)所示,磁介质板上的每条竖直列每组上下相邻磁介质丝的丝间距相同),不同列每组磁介质丝的丝间距不同(如图1(a)、1(b)、1(c)和1(d)所示,磁介质板上的不同竖直列间每组的磁介质丝的丝间距不相同);
(2)实验分析:将步骤(1)得到的不同丝径磁介质盒放入磁选设备中,进行磁选实验,准确测量磁介质丝捕获量进行分析。
所述磁选实验为磁介质单丝捕获实验、磁介质丝径匹配实验和磁场耦合实验。
如图1(c)所示,所述磁介质单丝捕获实验具体过程为:首先将根据情况而定的磁介质丝装入磁介质盒中,保证磁介质丝丝间距一定并避免丝间磁场耦合作用,将磁介质盒放入磁选设备中,改变实验条件如磁介质丝直径、磁介质丝形状和磁场强度,确定磁介质丝径、形状因素对磁介质捕获量的影响,确定最佳磁介质丝径。
所述磁介质丝径匹配实验具体过程为:将待分选的物料分成若干个窄粒级,步骤(1)得到的不同丝径磁介质盒放入磁选设备中,改变实验条件如加入的物料为若干个窄粒级,分析每一个窄粒级对应的最佳磁介质丝径,确定基于物料粒级分布的丝径匹配关系。
如图1(d)所示,所述磁场耦合实验具体过程为:在磁介质盒内依次安装单列磁介质丝,相邻列中磁介质的丝间距递增,完成相应磁介质丝捕获实验,确定磁介质单丝间距对磁介质单丝捕获量的影响,从而间接判断磁介质单丝间磁场耦合作用对介质捕获的影响程度,并选择最佳丝间距,避免磁场耦合对磁介质丝捕获的影响。
本发明的有益效果是:
(1)通过磁介质单丝捕获和磁场耦合实验,准确测量捕获量,可以分析磁介质丝径、形状等对磁介质丝捕获量的影响,确定最佳磁介质丝径,实现对长期以来有关磁介质磁场分布和磁力捕获等理论模型的准确验证,验证理论研究的正确性和可行性。
(2)根据物料性质,有针对性地确定最佳丝径及丝径匹配,确定最佳丝间距以避免磁场耦合副作用,从而设计出最优磁介质,可以提升高梯度磁选装备的效能,具有重要的应用价值。
附图说明
图1是本发明实验示意图,其中(a)为磁介质板,(b)为磁介质盒,(c)为单丝捕获实验,(d)为磁场耦合实验。
图2是本发明3.0mm和2.0mm磁介质丝磁力捕获与物料粒度的匹配关系图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式,对本发明作进一步说明。
实施例1
以钛铁矿为物料,通过筛分得到一个窄粒级(-0.106+0.075mm),对该试样进行磁介质单丝捕获实验,具体步骤为:
(1)将直径分别为1.0,2.0和3.0mm的棒介质丝放入相应磁介质盒内,磁介质丝丝间距不小于8 mm(足够大避免磁场耦合效应)。
(2)取窄粒级试样100g,将步骤(1)得到的磁介质盒分别放入SLon-100周期式脉动高梯度磁选机的分选腔内,在确定操作条件(脉动频率200r/min,矿浆流速14L/min,分选时间5min,分别选择磁场强度0.5,1.0和1.5T)下进行捕获试验;试验完成后,计算单个磁介质丝单位长度的捕获量,结果见表1。
表1 磁场强度对磁介质单丝捕获量的影响试验结果
由表1,不同直径磁介质单丝的捕获量与磁场强度有关。相同磁场强度时,磁介质丝直径越大,捕获量越多,这是因为磁介质丝直径越大,捕获面积大,能够捕获更多的磁性矿粒。对相同直径磁介质丝,提高磁场强度,捕获量增加,这是因为此时磁介质丝表面产生的磁场磁力增强,可以吸咐更多的磁性矿粒。
实施例2
以钛铁矿为物料,通过筛分得到一个窄粒级(-0.106+0.075mm),进行磁场耦合实验,具体步骤为:
(1)首先取1个磁介质盒,该磁介质盒的磁介质板上有5列磁介质丝孔,每列设有6组,每组包含两根磁介质丝,5列中每组磁介质丝的丝间距分别为L=1.0,2.0,3.0,4.0和5.0mm;每次取12根3.0mm直径磁介质丝,依次安装到磁介质盒的不同列中,进行磁场耦合实验。
(2)取窄粒级试样100g,将步骤(1)得到的磁介质盒依次放入SLon-100周期式脉动高梯度磁选机的分选腔内,在确定操作条件(脉动频率200r/min,矿浆流速14L/min,分选时间5min,磁场强度1.0T)下进行磁场耦合试验,分析磁场耦合程度(即丝间距决定)对磁介质单丝捕获量的影响,结果见表2。
由表2,对3.0mm磁介质丝,丝间距由L=1.0mm增加至L=5.0mm,磁介质丝的捕获量先增加后减小,最后趋于稳定值。L=2.0mm时捕获量最大,这是因为,磁介质丝间距太小时,磁场耦合明显,磁介质丝表面磁场梯度小,作用于磁性矿粒的磁场磁力弱,导致捕获量小;丝间距离增大,磁介质丝表面磁场梯度增大,作用于磁性矿粒的磁场磁力增强,导致捕获量增大;丝间距再增大,磁介质丝间的磁场耦合越来越小甚至消失(此时相当于单丝捕获),因此捕获量趋于一个稳定值。
表2 3.0mm磁介质丝间距对捕获量的影响试验结果
。
实施例3
以钛铁矿为物料,筛分得到-0.150+0.106mm,-0.106+0.075mm,-0.075+0.053mm和-0.053mm四个窄粒级试样,在磁场强度0.5T条件下,分别用3.0mm和2.0mm直径磁介质丝对不同窄粒级试样进行单丝捕获实验,得到介质丝径与物料粒度的匹配关系。具体步骤为:
(1)将2.0mm介质丝放入磁介质盒内,丝间距不小于8mm,避免磁场耦合效应。
(2)依次取各窄粒级试样100g,将步骤(1)得到的磁介质盒放入SLon-100周期式脉动高梯度磁选机的分选腔内,在确定操作条件(脉动频率200r/min,矿浆流速14L/min,分选时间5min,磁场强度0.5T)下进行磁介质单丝捕获实验;实验完成后,计算棒介质丝单位长度的捕获量,并绘制捕获量-粒级关系曲线,见图2。
由图2,3.0mm与2.0mm直径磁介质丝的捕获量随试样粒度的减小而减少。但是,3.0mm磁介质丝的捕获量在-0.150+0.106mm窄粒级后明显下降,这是由于选择的磁场强度不高的原因;对2.0mm磁介质丝,则是在-0.106+0.075mm这个窄粒级后明显下降,这是由于2.0mm磁介质丝表面的磁场梯度大于3.0mm棒介质丝,磁性矿粒受到的磁力更强的原因。可见,在上述试验条件下,3.0mm和2.0mm磁介质丝有效捕获的物料粒度应该分别为-0.15+0.106mm和-0.150+0.075mm。
以上结合附图对本发明的具体实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。
Claims (3)
1.一种实验分析磁介质单丝捕获的方法,其特征在于具体步骤如下:
(1)制作不同丝径磁介质盒:首先制作若干个磁介质盒,每个磁介质盒安装一种直径的磁介质丝,磁介质丝可以自由装拆,与背景磁场方向垂直,这些磁介质丝呈若干列放置,每列包含若干组,每组至少包含两根磁介质丝;同一列每组磁介质丝的丝间距相同,不同列每组磁介质丝的丝间距不同;
(2)实验分析:将步骤(1)得到的不同丝径磁介质盒放入磁选设备中,进行磁选实验,对磁介质丝的捕获量进行准确分析测量;
所述磁选实验为磁介质单丝捕获实验、磁介质丝径匹配实验和磁场耦合实验;
所述磁场耦合实验具体过程为:在磁介质盒内依次安装单列磁介质丝,相邻列中磁介质的丝间距递增,完成相应磁介质间距丝的捕获条件实验,确定磁介质丝间距对介质单丝捕获量的影响,从而间接判断磁介质单丝间磁场耦合作用对介质捕获的影响程度,并选择最佳丝间距,避免磁场耦合对磁介质丝捕获的影响。
2.根据权利要求1所述的实验分析磁介质单丝捕获的方法,其特征在于:所述磁介质单丝捕获实验具体过程为:首先将根据情况而定的磁介质丝装入磁介质盒中,保证磁介质丝的丝间距一定并避免丝间磁场耦合作用,将磁介质盒放入磁选设备中,改变实验条件磁介质丝直径、磁介质丝形状和磁场强度,确定磁介质丝径、形状因素对磁介质捕获量的影响,确定最佳磁介质丝径。
3.根据权利要求1所述的实验分析磁介质单丝捕获的方法,其特征在于:所述磁介质丝径匹配实验具体过程为:将待分选的物料分成若干个窄粒级,步骤(1)得到的不同丝径磁介质盒放入磁选设备中,改变实验条件加入的物料为若干个窄粒级,分析每一个窄粒级对应的最佳磁介质丝径,确定基于物料粒级分布的丝径匹配关系。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610574053.3A CN106093813B (zh) | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 一种实验分析磁介质单丝捕获的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610574053.3A CN106093813B (zh) | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 一种实验分析磁介质单丝捕获的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106093813A CN106093813A (zh) | 2016-11-09 |
CN106093813B true CN106093813B (zh) | 2019-01-04 |
Family
ID=57220997
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610574053.3A Active CN106093813B (zh) | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 一种实验分析磁介质单丝捕获的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106093813B (zh) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107132498B (zh) * | 2017-06-02 | 2023-07-07 | 昆明理工大学 | 一种旋转磁介质动态磁力捕获装置 |
CN107824333B (zh) * | 2017-12-07 | 2020-05-05 | 武汉理工大学 | 一种交叉排列棒介质高梯度磁选机控制参数自适应匹配方法 |
CN108919148B (zh) * | 2018-05-28 | 2021-03-02 | 昆明理工大学 | 一种实验分析离心高梯度磁场旋转磁介质单丝捕获的方法 |
CN112871439B (zh) * | 2020-12-24 | 2023-04-07 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 一种应用脉动高梯度磁选技术分离细粒铜钼混合精矿的工业生产方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102600969A (zh) * | 2012-03-20 | 2012-07-25 | 昆明理工大学 | 一种优化磁介质排列组合的单元介质分析方法 |
CN104007405A (zh) * | 2014-05-19 | 2014-08-27 | 东北大学 | 一种基于磁阿基米德悬浮的磁化率测量装置及方法 |
CN105701309A (zh) * | 2016-01-29 | 2016-06-22 | 昆明理工大学 | 一种分析检测磁介质磁力捕获磁性颗粒特征的方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2595721C (en) * | 2004-12-22 | 2010-09-21 | Institutt For Energiteknikk | Method for forming a high-gradient magnetic field and a substance separation device based thereon |
-
2016
- 2016-07-21 CN CN201610574053.3A patent/CN106093813B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102600969A (zh) * | 2012-03-20 | 2012-07-25 | 昆明理工大学 | 一种优化磁介质排列组合的单元介质分析方法 |
CN104007405A (zh) * | 2014-05-19 | 2014-08-27 | 东北大学 | 一种基于磁阿基米德悬浮的磁化率测量装置及方法 |
CN105701309A (zh) * | 2016-01-29 | 2016-06-22 | 昆明理工大学 | 一种分析检测磁介质磁力捕获磁性颗粒特征的方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
棒介质排列组合对高梯度磁选指标的影响;黄建雄 等;《矿冶》;20140430;第23卷(第2期);第28-31页 |
棒介质组合方式对脉动;曾剑武 等;《金属矿山》;20151231(第3期);第161-164页 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106093813A (zh) | 2016-11-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106093813B (zh) | 一种实验分析磁介质单丝捕获的方法 | |
Kapucu et al. | Burst analysis tool for developing neuronal networks exhibiting highly varying action potential dynamics | |
CN103778257B (zh) | 疵品不合格原因实时采集分析的方法 | |
DK0914211T3 (da) | Apparat og fremgangsmåde til test af partikler under anvendelse af dielektroforese | |
CN103439669B (zh) | 一种单晶硅太阳能电池可靠性筛选方法 | |
CN105843870B (zh) | 重复性和再现性的分析方法及其应用 | |
CN103134742A (zh) | 一种油液铁磁性磨粒现场检测装置 | |
CN112149549A (zh) | 一种基于深度残差网络的gis局部放电类型识别方法 | |
CN108169638A (zh) | 一种带电检测局部放电缺陷类型判定的方法 | |
CN103077269B (zh) | 一种电袋复合除尘器气流均布优化设计方法 | |
CN106844901B (zh) | 一种基于多因素融合修正的结构件剩余强度评估方法 | |
CN107765147A (zh) | 一种多间隙放电的实验装置 | |
CN103234742A (zh) | 振动筛减振弹簧故障诊断方法 | |
CN110496799A (zh) | 高效化成分辨异常电芯的方法 | |
EP2685402A3 (en) | Cell analyzing apparatus and cell analyzing method | |
CN204831994U (zh) | 一种试验箱 | |
CN105093166A (zh) | 一种电子式电能表的现场检验方法 | |
CN107063657A (zh) | 一种飞机气动铆接操作合格判定装置和判定方法 | |
CN109408772A (zh) | 对连续性数据中的异常数据的恢复方法 | |
CN210386568U (zh) | 一种快速分选针片状颗粒的试验装置 | |
CN108548996A (zh) | 一种基于暂态地电压和特高频的检测开关柜缺陷的方法 | |
CN103406287A (zh) | 在线式低场核磁共振含油种子分拣系统 | |
CN112364941A (zh) | 一种新能源场站频率特性检测方法、装置和系统 | |
CN105258924A (zh) | Led灯综合测试仪 | |
CN104458549A (zh) | 一种可调式坡面流试验装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |