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微細粒的強磁性礦粒進入磁場會形成磁鏈 在圓筒做慢速運動的磁選機上千式磁選細粒磁鐵礦石時很難選出尾礦和較終精礦。這是因為河南破碎機細粒特別是微細粒的強磁性礦粒進入磁場以后形成磁鏈。這些磁鏈由磁鐵礦顆粒、連生體和包裹在它們當中的非磁性脈石顆粒組成。圓筒做慢速運動時很難清除磁鏈中的脈石顆粒和把連生體同磁鐵礦顆粒分開。即使是降低磁選機的磁場強度也是這樣。 如果圓筒做**運動(產生旋轉磁場),這些磁鏈就被
怎樣用**導體無功率損耗來獲得強磁場 自1911年發現**導電性以來,人們一直想用**導體無功率損耗的特點來獲得強磁場。在一個相當長的時間內,實用**導材料未能找到,致使**導電未能在技術部門得到應用。直到六十年代,發現了鈮一鋯(Nb - Zr)合金,鈮一鈦(Nb - Ti)合金和鈮三錫(Nb,Sn)化合物等**導材料并發展了制備這些材料的工藝之后,才使沖擊式破碎機**導技術得到飛躍的發展并逐漸成為一門專門的
為解決重選礦量不穩定而進行了二次改造 1985年在7、8兩系統進行了二次改造。這次改造采用階段選別,強磁拋尾,中礦再磨、粗細分選的磁重流程。在一段磨礦后應用螺旋溜槽選出大量磁鐵礦及赤鐵礦作合格精礦,穩定了二段磨礦后的重選給礦量,并使一、二段球磨機的臺數變為2對1。 二段磨礦后的重選流程與一次改造時相同,但粗選離心機的給礦粒度降低到一200目占84%。 由于給礦細度增加(其中小于0.021毫米粒級
進行磁路計算時經常用等效磁路法 它是基于磁路和電路之間存在的相似性,沒法用類似于電路的網絡來模擬和等效于所計算的磁路。等效磁路的解法可分為逐段逼近法、回路磁通法和結點磁位法。這里只介紹制沙機逐段逼近法。經常遇到的是具有分布參數(鐵磁阻和漏磁通)的非線性的U形磁路。 為了求解方便,把磁通連續變化的鐵磁導體分成數段(各段可相等,也可不相等。段數越多,計算結果的精度越高,但計算工作量大),并假設振動篩
公司名: 河南紅星礦山機器有限公司
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