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平衡流和反馈控制对电阻壁模稳定化的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
CONTENTS第11-14页
图表目录第14-20页
1 绪论第20-42页
   ·核聚变能源与托卡马克装置第20-22页
   ·磁流体不稳定性第22-28页
     ·装置的比压极限与外扭曲模第22-25页
     ·先进托卡马克装置第25-26页
     ·电阻壁模及其稳定方法第26-28页
   ·等离子体流与电阻壁模第28-31页
   ·自动反馈控制与电阻壁模第31-40页
     ·自动反馈控制简介第31-37页
     ·自动反馈控制与电阻壁模第37-40页
   ·流驱动的电阻壁不稳定性第40-41页
   ·本文主要研究内容及安排第41-42页
2 线性分析程序LARWM第42-64页
   ·背景介绍第42-44页
   ·模型建立第44-57页
     ·几何模型第44页
     ·物理模型及边界条件第44-57页
   ·程序验证第57-63页
     ·平衡位形第57-58页
     ·无导体壁的等离子体柱第58-60页
     ·带有电阻壁的系统第60-63页
   ·本章小结第63-64页
3 平衡电流分布对外扭曲模的影响第64-72页
   ·研究背景第64-65页
   ·初始电流分布第65-66页
   ·数值结果及讨论第66-71页
     ·电流峰宽度第66-67页
     ·电流峰幅值第67-69页
     ·电流峰位置第69-71页
   ·本章小结第71-72页
4 等离子体流对电阻壁模的影响第72-93页
   ·研究背景第72-74页
   ·等离子体的刚性旋转对电阻壁模的影响第74-77页
   ·全域剪切流对电阻壁模的作用第77-87页
     ·等离子体表面处速度幅值的影响第77-80页
     ·等离子体表面处平衡流剪切度的影响第80-83页
     ·等离子体平衡流携带的惯性能量的影响第83-87页
   ·局域剪切流对电阻壁模的影响第87-91页
   ·本章小结第91-93页
5 反馈控制对电阻壁模的影响第93-122页
   ·研究背景第93-96页
   ·模型建立第96-100页
   ·开环系统中电阻壁模的演化第100-102页
     ·选取电流为被控量第100-101页
     ·选取电压为被控量第101-102页
   ·未达饱和状态的闭环系统与电阻壁模第102-106页
     ·通量与电流的控制方案第103-104页
     ·通量与电压的控制方案第104页
     ·电压与电压的控制方案第104-105页
     ·电压与通量的控制方案第105-106页
   ·反馈线圈达到饱和的非线性控制阶段第106-114页
     ·通量与电流的控制方案第106-108页
     ·通量与电压的控制方案第108-114页
   ·数值验证第114-121页
     ·模型建立第114-115页
     ·数值结果与分析第115-121页
   ·本章小结第121-122页
6 流驱动电阻壁不稳定性第122-133页
   ·研究背景第122-124页
   ·模型建立第124-126页
     ·几何模型第124页
     ·物理模型及边界条件第124-126页
   ·本征方程及数值结果第126-128页
   ·等离子体粘滞对流驱电阻壁不稳定性的影响第128-131页
     ·物理模型及本征方程第128-129页
     ·数值结果第129-131页
   ·本章小结第131-133页
7 结论与展望第133-136页
参考文献第136-142页
附录A LARWM程序的离散格式第142-148页
附录B 闭环系统中反馈线圈上电压信号第148-151页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第151-152页
致谢第152-153页
作者简介第153-154页

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