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局部电流驱动对撕裂模不稳定性的影响

发布时间:2021-05-23 10:44
  磁重联现象普遍存于实验室和空间等离子体中,磁重联为磁能转化为等离子体的动能和热能提供了一种有效机制。当电阻率不为零时,即考虑有限电阻效应时,产生的新的磁重联不稳定性就是撕裂模不稳定性。撕裂模不稳定性演化过程中,能量的转化会导致等离子体状态发生急剧的变化。因此,撕裂模不稳定性是导致破裂不稳定性的非常重要的因素,在托卡马克装置上是一类被广泛研究的磁流体力学不稳定性,它对托卡马克等离子体的约束有重要的影响,撕裂模不稳定性包括经典撕裂模不稳定性和新经典撕裂模不稳定性。研究不稳定性就是研究如何在实验中避免不稳定性的产生以及某种不稳定性一旦出现后的控制方法。射频波电流驱动是可以有效地抑制撕裂模不稳定性的方法之一。射频波电流驱动是利用射频波与等离子体相互作用,沿着等离子体的环向把波注入到等离子体中,波推拽着跟随它一起的电子运动,这样被推拽的电子产生电流驱动。射频波电流驱动主要包括离子回旋波电流驱动(Ion Cyclotron Current Drive, ICCD),电子回旋波电流驱动(Electron Cyclotron Current Drive, ECCD)和低杂波电流驱动(Lower Hyb... 

【文章来源】:大连理工大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:57 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 托卡马克中的磁场位形及磁流体不稳定性
    1.2 经典撕裂模不稳定性及其主动控制
        1.2.1 基本方程组
        1.2.2 经典撕裂模的物理描述
        1.2.3 经典撕裂模的主动控制
    1.3 新经典撕裂模不稳定性及其主动控制
        1.3.1 新经典撕裂模的物理描述
        1.3.2 新经典撕裂模的主动控制
    1.4 本论文的主要研究内容及安排
2 模型方程及数值算法
    2.1 模型方程
    2.2 数值算法
3 局部电流驱动主动控制单撕裂模的数值研究
    3.1 电流驱动抑制撕裂模的数值研究近况
    3.2 局部电流驱动对单撕裂模的影响
        3.2.1 驱动电流的值对单撕裂模的影响
        3.2.2 驱动电流的最佳持续作用时间
        3.2.3 驱动电流对不同状态的单撕裂模的影响
    3.3 本章小结
4 局部电流驱动主动控制双撕裂模的数值研究
    4.1 双撕裂模的研究近况
    4.2 局部电流驱动对双撕裂模的的主动控制
        4.2.1 初始条件
        4.2.2 局部驱动电流的大小对双撕裂的影响
        4.2.3 局部驱动电流的最佳持续作用时间
    4.3 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢



本文编号:3202381

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