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托卡马克中外扭曲模与电阻壁模的数值研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第16-17页
1 绪论第17-37页
    1.1 核聚变研究背景第17-21页
    1.2 托卡马克中的磁流体不稳定性第21-29页
        1.2.1 外扭曲模第21-23页
        1.2.2 电阻壁模第23-29页
    1.3 磁流体线性不稳定性的研究方法第29-36页
        1.3.1 能量原理第30-32页
        1.3.2 简正模法第32-34页
        1.3.3 MARS程序简介第34-36页
    1.4 本文主要研究思路第36-37页
2 托卡马克中平衡电流对外扭曲模不稳定性的影响第37-53页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 抛物型平衡电流剖面第38-42页
    2.3 阶梯型平衡电流剖面第42-44页
    2.4 离轴驱动加热型平衡电流剖面第44-52页
        2.4.1 电流包幅值的影响第45-47页
        2.4.2 电流包位置的影响第47页
        2.4.3 电流包宽度的影响第47-52页
    2.5 本章小结第52-53页
3 不同等离子体旋转剖面下平行粘滞阻尼和动理学阻尼对电阻壁模的影响第53-70页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 平衡剖面和旋转剖面第54-57页
    3.3 Beta极限第57-58页
    3.4 平行粘滞阻尼效应第58-63页
    3.5 动理学阻尼效应第63-68页
    3.6 本章小结第68-70页
4 ITER中等离子体剪切流对电阻壁模稳定性的影响第70-87页
    4.1 引言第70页
    4.2 环向ExB剪切流第70-72页
    4.3 MARS数值计算结果第72-86页
        4.3.1 自洽的动理学解的一般特性第72-77页
        4.3.2 剪切位置S_0的影响第77-81页
        4.3.3 剪切度S_Ω的影响第81-86页
    4.4 本章小结第86-87页
5 研究结论与工作展望第87-89页
创新点摘要第89-90页
参考文献第90-98页
附录A 本征值方程(1.3.18)的系数第98-102页
附录B CHEASE程序简介第102-104页
附录C MARS-K中扰动压强张量表达式第104-106页
攻读博士学位期间科研成果及科研项目第106-107页
致谢第107-109页
作者简介第109-110页

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