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 |