首页--数理科学和化学论文--力学论文--流体力学论文--粘性流体力学论文--湍流(紊流)论文

托卡马克中湍流激发阶梯E×B流物理机制的动理学研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第17-18页
1 绪论第18-45页
    1.1 聚变能与托卡马克第20-23页
    1.2 托卡马克中的不稳定性第23-28页
        1.2.1 MHD不稳定性与漂移波不稳定性第24-27页
        1.2.2 离子温度梯度(ITG)不稳定性第27-28页
    1.3 托卡马克中的输运过程及其基本特性第28-35页
        1.3.1 新经典输运与反常输运第30-33页
        1.3.2 间歇性爆发现象与雪崩现象第33-35页
    1.4 E×B剪切流对湍流的抑制作用及其分类第35-43页
        1.4.1 剪切流抑制湍流输运的作用机制第36-37页
        1.4.2 带状流与测地声模第37-40页
        1.4.3 平均流与径向力平衡第40-41页
        1.4.4 阶梯E×B流第41-43页
    1.5 本文主要研究思路第43-45页
2 GKNET回旋动理学模拟第45-55页
    2.1 环位形下的回旋动理学方程第47-52页
        2.1.1 环位形下伏拉索夫回旋动理学方程的推导第47-49页
        2.1.2 环位形下伏拉索夫回旋动理学方程守恒律的验证第49-52页
    2.2 GKNET回旋动理学模拟代码第52-55页
3 热流驱动托卡马克系统中湍流输运的统计学研究第55-79页
    3.1 研究背景第55-58页
    3.2 物理参数第58-59页
    3.3 基于PDF的湍流输运结构分析方法第59-65页
        3.3.1 湍流输运结构PDF分析方法的介绍第59-61页
        3.3.2 湍流输运结构PDF分析方法中参数的确定第61-65页
    3.4 数值分析结果第65-76页
        3.4.1 加热驱动托卡马克系统中湍流输运的时空特性第67-70页
        3.4.2 湍流输运结构的概率分布密度函数(PDF)分析第70-74页
        3.4.3 大尺度输运结构对输运水平的影响第74-76页
    3.5 本章小结第76-79页
4 托卡马克系统中阶梯E×B流激发机制的研究第79-97页
    4.1 研究背景第79-80页
    4.2 物理参数第80-81页
    4.3 数值结果第81-95页
        4.3.1 GKNET数值模拟中阶梯E×B流的时空特性第81-87页
        4.3.2 非线性饱和阶段阶梯E×B流的激发机制第87-92页
        4.3.3 稳态阶段背景平均流与阶梯E×B流和雪崩现象的联系第92-95页
    4.4 本章小结第95-97页
5 通过ITG湍流的间歇性爆发对阶梯E×B流维持机制的研究第97-107页
    5.1 研究背景第97-99页
    5.2 物理参数第99-100页
    5.3 数值结果第100-105页
        5.3.1 模结构的相位匹配与湍流的间歇性爆发现象第100-102页
        5.3.2 基于模结构的阶梯E×B流维持机制第102-105页
    5.4 本章小结第105-107页
6 结论与展望第107-110页
    6.1 结论第107-109页
    6.2 创新点第109页
    6.3 展望第109-110页
参考文献第110-118页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第118-119页
致谢第119-121页
作者简介第121页

论文共121页,点击 下载论文
上一篇:GaN基中子探测器的制备与性能研究
下一篇:子午岭天然辽东栎群落恢复影响土壤性质的过程和机制