Grunnen til at tepper for vasking av gull har spilt en lang-rolle innen separasjon av gull fra plassering, ligger i deres evne til selektivt å fange opp fine gullpartikler gjennom den synergistiske effekten av gravitasjon og overflatemikrostruktur. Dette prinsippet kan forklares fra tre aspekter: materialbevegelseslover, teppeoverflatens strukturelle egenskaper og væskedynamikk.
For det første følger separasjonsprosessen for plassergull tyngdekraftseparasjonsloven dominert av tetthetsforskjeller. Oppslemmingen, som består av sand, jord og spormetallpartikler, strømmer fremover under påvirkning av vann etter å ha kommet inn i arbeidsflaten til gullvasketeppet. Fordi gull har en betydelig høyere tetthet enn vanlig sand og grus, har gullpartikler større treghet under strømmen og blir ikke lett ført bort av vannstrømmen, og legger seg dermed på punkter hvor strømningshastigheten avtar eller strømningsretningen endres. Denne prosessen ligner på akkumulering av tunge mineraler i elveleiedepresjoner i naturen, men gullvasketeppet, gjennom kunstig kontroll av strømningshastighet og retning, gjør setningsatferden mer målrettet og effektiv.
For det andre er den vilde mikrostrukturen til overflaten av gullvaskingsteppet nøkkelen til å oppnå effektiv fangst. Teppeoverflaten er dannet av en spesiell veve- og nappeprosess som bruker høy-fasthet for å lage et tett tre-nettverk. Fiberspaltene og pelehøyden er i optimal skala, slik at vann og lettvektssand kan passere jevnt og samtidig muliggjøre mekanisk innstøping og overflateadsorpsjon av gullpartikler. Når gullpartikler kommer i kontakt med teppeoverflaten med slurryen, fører deres store masse og høye kinetiske energi til at de lett blir fanget mellom luvefibrene og festet av friksjonsmotstanden mellom fibrene. I mellomtiden fortsetter den mindre tette sanden og grusen å bevege seg fremover under fremdriften av væsken, noe som resulterer i innledende faseseparasjon. Denne mekanismen er spesielt effektiv for uregelmessig formede partikler som flakgull og kapillærgull, og kompenserer for utilstrekkelighet av tyngdekraften som setter seg alene i å holde på fine gullpartikler.
Videre påvirker kontrollen av driftsparametere direkte effektiviteten til prinsippet. Slurrykonsentrasjon bestemmer fordelingen av faste partikler; for høy konsentrasjon øker risikoen for tilstopping av teppeoverflaten og reduserer separasjonseffektiviteten; for lav konsentrasjon reduserer sannsynligheten for at gullpartikler kommer i kontakt med teppeoverflaten. Vannstrømningshastighet er en annen nøkkelvariabel; for rask strømning svekker sedimenterings- og innstøpingsmulighetene for gullpartikler, mens for langsom strømning forlenger separasjonstiden og kan føre til at noen allerede festede gullpartikler blir ført bort av tilbakestrømmen. En passende leggingsvinkel lar tyngdekraften hjelpe til med fjerning av sand og grus, samtidig som en egnet retensjonssone for gullavsetning opprettholdes.
For å oppsummere, kombinerer arbeidsprinsippet til gullvaskingstepper i hovedsak densitets-drevet gravitasjonsseparasjon med den mekaniske-overflateeffekten av teppets mikrostruktur, supplert med presis kontroll av væskeforholdene, for å oppnå effektiv anrikning av gullpartikler fra kompleks malm. Selv om dette prinsippet stammer fra tradisjonell erfaring, inneholder det et klart fysisk grunnlag, og opprettholder dermed stabilitet og pålitelighet i ulike driftsmiljøer.