![柱狀等離子體斷路開關(guān)的磁流體動力學模擬.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/7/23/76be1b60-84de-41e1-80f4-09de9ae3c263/76be1b60-84de-41e1-80f4-09de9ae3c2631.gif)
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1、本文研究了柱狀等離子體斷路開關(guān)的磁流體動力學模擬。 在第二章,基于包含能量輸運過程的二維磁流體動力學(Magnetohydrodynamics,簡稱MHD)理論,對柱狀長導(dǎo)通POS中導(dǎo)通階段進行了模擬。結(jié)果發(fā)現(xiàn):高密度POS的導(dǎo)通機制是MHD機制,主要是磁壓作用決定磁場的穿透過程。在磁場的穿透過程中,磁壓使得等離子體在磁場穿透的區(qū)域出現(xiàn)密度薄化現(xiàn)象,在磁場激波前沿形成密度激波。同時,由磁壓導(dǎo)致的壓縮效應(yīng)使得激波區(qū)域的等離子體溫度
2、迅速升高。而對于低密度的POS,其導(dǎo)通機制是Hall MHD機制,主要由Hall效應(yīng)來決定磁場的穿透過程。由于磁壓的作用很小,在磁場的穿透過程中并沒有出現(xiàn)密度薄化現(xiàn)象,形成的密度激波也不明顯,等離子體的溫度也沒有顯著升高。對于低密度長導(dǎo)通的POS,主要是焦耳熱的作用使得等離子體的溫度上升??紤]能量輸運后產(chǎn)生的溫度梯度力,對高密度POS中的磁場穿透過程有顯著的加速作用,而對于低密度POS中的磁場穿透過程影響不大。 在第三章,基于M
3、HD理論,推導(dǎo)出高密度長導(dǎo)通POS中能量分配關(guān)系的一般表示式,并研究了不同的輸入電流波形對能量分配關(guān)系的影響。模擬結(jié)果表明,當發(fā)生器中的電流波形是常電流時,有一半的電磁場能耗散為等離子體的內(nèi)能和動能;當發(fā)生器中的電流波形是線性上升電流時,進來的電磁場能有三分之二轉(zhuǎn)化為磁場能;當發(fā)生器中的電流波形是正弦電流波形時,有大半的能量轉(zhuǎn)化為磁場能,擴散到等離子體中的能量只為總能量的36.4%。由于等離子體溫度顯著升高,有相當多的電磁場能轉(zhuǎn)化為等離
4、子體的內(nèi)能。 在第四章,為了檢驗程序的可靠性,對長導(dǎo)通POS中的定標關(guān)系進行了模擬。首先將模擬結(jié)果與理論得到的定標關(guān)系進行比較,發(fā)現(xiàn)兩者是一致的。接著又進一步對HAWK裝置中的定標關(guān)系進行了模擬,發(fā)現(xiàn)模擬結(jié)果和實驗結(jié)果也是吻合的,從而驗證了模擬程序的可靠性。本文還在模擬中,把POS右邊的真空區(qū)包含進來,對在最近的純氫實驗中觀察到與傳統(tǒng)的定標關(guān)系不符的現(xiàn)象給出了的解釋。在模擬中發(fā)現(xiàn),漂移到POS下游區(qū)的等離子體可顯著延長POS的導(dǎo)
5、通時間??紤]下游區(qū)等離子體的影響后得到的定標關(guān)系,和實驗比較相符。 在第五章,基于雙流體理論,假設(shè)電子和離子的溫度在導(dǎo)通過程中是恒定的,建立了二維雙流體程序,對短導(dǎo)通POS的導(dǎo)通階段進行了模擬。模擬結(jié)果表明:隨著POS的導(dǎo)通,出現(xiàn)明顯的電荷分離現(xiàn)象,電子從陰極向陽極運動的軌跡象一個S型,在陽極表面形成堆積。在模擬中還觀察到明顯的輕重離子分離現(xiàn)象。由于輕離子的質(zhì)量遠小于重離子,輕離子的運動的遠比重離子快,最終輕離子在磁場前面被反射
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