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基于BOUT++的托卡马克边界等离子体湍流热流集成数值模拟

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 引言第11-25页
    1.1 磁约束核聚变第11-16页
    1.2 托卡马克中的偏滤器和刮削层第16-21页
        1.2.1 偏滤器的基本结构和功能第16-17页
        1.2.2 边界等离子体的运行状态第17-18页
        1.2.3 偏滤器靶板热负载第18-21页
    1.3 高约束模式和台基区第21-23页
    1.4 论文结构介绍第23-25页
第2章 托卡马克边界等离子体热输运第25-36页
    2.1 刮削层的宽度第26-36页
        2.1.1 刮削层宽度的两点模型第28-31页
        2.1.2 刮削层宽度的Goldston模型第31-33页
        2.1.3 刮削层宽度的模拟第33-36页
第3章 湍流模拟的流体模型和数值方法第36-61页
    3.1 主要研究方法第36-37页
        3.1.1 等离子体动理学方法第36-37页
        3.1.2 等离子体流体方法第37页
    3.2 六场双流体模型第37-50页
    3.3 BOUT++程序介绍第50-61页
        3.3.1 BOUT++的程序结构第52-58页
        3.3.2 BOUT++的坐标系统第58-61页
第4章 基于Alcator C-Mod放电的准相干模模拟第61-83页
    4.1 准相干模研究回顾第61-64页
    4.2 物理模型与模拟设置第64-69页
    4.3 结果讨论与分析第69-81页
        4.3.1 温度和密度扰动的涨落水平第69-70页
        4.3.2 准相干模的径向和极向位置第70-73页
        4.3.3 准相干模的频率-波数谱分析第73-75页
        4.3.4 磁颤动对电磁湍流传播的影响第75-78页
        4.3.5 确定准相干模的主模第78-80页
        4.3.6 确定丝状体(blobby)湍流径向输运第80-81页
    4.4 小结第81-83页
第5章 基于Alcator C-Mod放电的偏滤器热流宽度模拟第83-103页
    5.1 物理模型与模拟设置第84页
    5.2 结果讨论与分析第84-101页
        5.2.1 刮削层热流宽度对等离子体电流L_p的定标第86-91页
        5.2.2 鞘层边界条件第91-92页
        5.2.3 新经典离子输运第92-94页
        5.2.4 通量限制因子和源项位置第94-96页
        5.2.5 平行输运的两点模型第96-98页
        5.2.6 丝状体结构的尺寸第98页
        5.2.7 偏滤器热流宽度与Goldston模型的比较第98-101页
    5.3 小结第101-103页
第6章 偏滤器热流宽度对电场E_r的敏感性分析第103-116页
    6.1 物理模型与模拟设置第103-107页
    6.2 结果讨论与分析第107-114页
        6.2.1 新电场模型下的刮削层宽度对等离子体电流的定标率第108-111页
        6.2.2 电场E_r对电磁湍流和热流宽度的敏感性研究第111-114页
    6.3 小结第114-116页
第7章 总结和展望第116-120页
    7.1 总结第116-118页
    7.2 展望第118-120页
参考文献第120-131页
致谢第131-133页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第133页

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