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托卡马克理想导体壁与磁流体不稳定性
1
作者
沈勇
董家齐
+2 位作者
何宏达
潘卫
郝广周
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期175-185,共11页
为了探索等离子体磁流体力学(MHD)不稳定性的导体壁效应以及壁设计思想,研究了基于HL-2A托卡马克偏滤器位形的、自由边界和多种形式的理想导体壁条件下的等离子体MHD不稳定性与装置MHD运行β极限.在稳定性计算中,考虑的是n=1扭曲模,该...
为了探索等离子体磁流体力学(MHD)不稳定性的导体壁效应以及壁设计思想,研究了基于HL-2A托卡马克偏滤器位形的、自由边界和多种形式的理想导体壁条件下的等离子体MHD不稳定性与装置MHD运行β极限.在稳定性计算中,考虑的是n=1扭曲模,该模对托卡马克等离子体MHD不稳定性有决定性的影响.研究着眼于验证多种形状导体壁抑制内、外扭曲模的有效性,观察运行β极限的变化,并讨论分析相关物理.研究发现在离等离子体适当距离处放置一个理想导体壁,可有效抑制外扭曲模.在壁与等离子体表面的平均距离相同、且足够小的条件下,圆截面壁并不一定是最佳选择,设置一个经过优化的多边形导体壁能更有效地抑制MHD不稳定性,它使本装置的理想MHD运行β极限β_(N)提高到2.73,比自由边界条件下(即假设壁设置在无穷远处的)装置的运行β极限值(~2.56)提高了约6.5%.这暗示需要根据有拉长、有变形的等离子体的极向截面形状,优化制作一个离等离子体表面平均距离尽可能近的多边形导体壁,才能取得抑制外扭曲模、提高β极限的最佳效果.
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关键词
托卡马克
理想导体壁
磁流体不稳定性
扭曲模
运行β极限
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职称材料
题名
托卡马克理想导体壁与磁流体不稳定性
1
作者
沈勇
董家齐
何宏达
潘卫
郝广周
机构
核工业西南物理研究院
浙江大学聚变理论与模拟中心
出处
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期175-185,共11页
基金
国家自然科学基金(批准号:12075077)
国家重点研发计划(批准号:2017YFE0301200,2019YFE03050003)资助的课题。
文摘
为了探索等离子体磁流体力学(MHD)不稳定性的导体壁效应以及壁设计思想,研究了基于HL-2A托卡马克偏滤器位形的、自由边界和多种形式的理想导体壁条件下的等离子体MHD不稳定性与装置MHD运行β极限.在稳定性计算中,考虑的是n=1扭曲模,该模对托卡马克等离子体MHD不稳定性有决定性的影响.研究着眼于验证多种形状导体壁抑制内、外扭曲模的有效性,观察运行β极限的变化,并讨论分析相关物理.研究发现在离等离子体适当距离处放置一个理想导体壁,可有效抑制外扭曲模.在壁与等离子体表面的平均距离相同、且足够小的条件下,圆截面壁并不一定是最佳选择,设置一个经过优化的多边形导体壁能更有效地抑制MHD不稳定性,它使本装置的理想MHD运行β极限β_(N)提高到2.73,比自由边界条件下(即假设壁设置在无穷远处的)装置的运行β极限值(~2.56)提高了约6.5%.这暗示需要根据有拉长、有变形的等离子体的极向截面形状,优化制作一个离等离子体表面平均距离尽可能近的多边形导体壁,才能取得抑制外扭曲模、提高β极限的最佳效果.
关键词
托卡马克
理想导体壁
磁流体不稳定性
扭曲模
运行β极限
Keywords
Tokamak
ideal conductive wall
magnetohydrodynamic instability
kink mode
operationalβlimit
分类号
TL631.24 [核科学技术—核技术及应用]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
托卡马克理想导体壁与磁流体不稳定性
沈勇
董家齐
何宏达
潘卫
郝广周
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
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