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1.
中国环流器二号A装置(HL-2A)工程研制   总被引:4,自引:4,他引:0  
中国环流器二号A装置(HL 2A)(设计指标:大半径1.65m、小半径0 4m、环向磁场2 8T、环向等离子体电流480kA)是我国已建成的第一个偏滤器托卡马克实验型磁约束聚变装置。HL 2A装置的首要研究目标是利用其独特的大体积极向偏滤器在高参数等离子体条件下开展与偏滤器位形运行有关的研究。本文总结了HL 2A装置工程设计、制造与安装、工程调试等研制的主要内容和关键技术。工程调试和初步物理实验的结果表明:HL 2A装置的主要工程参数和性能已具备开展物理实验的条件,并已成功地运行于偏滤器位形。2003年11月底,HL 2A装置获得等离子体电流168kA,等离子体存在时间920ms,等离子体线平均密度1.7×1019m-3,环向磁场1 4T,极限真空度为4.6×10-6Pa。  相似文献
2.
HL-2A极向场线圈系统的优化设计   总被引:2,自引:2,他引:0  
通过对原ASDEX极向场线圈系统进行改造,优化设计出HL-2A极向场线圈系统,模拟计算了磁场位形演化并估算了伏秒消耗。改造后的极向场线圈系统能够形成800kA的等离子体电流,并能产生拉长截面的等离子体偏滤器的位形。分析了改造后的极向场线圈系统的电磁特征,计算了单零,双零及D形限制器三种等离子体平衡位形。  相似文献
3.
ITER纵场磁体重力支撑的两种初步更改设计方案   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
由于原参考设计的ITER纵场磁体重力支撑座的真空电子束焊接难度,对支撑座进行了两种方案的更改设计。将支撑座部件从中间剖分成相等两半的“一分为二电子束焊接方案”设计以及取消焊接工艺的“螺栓夹紧方案”设计。用解析法和有限元法对这两种设计进行了屈曲分析,它们都有足够的安全裕度,表明这两种方案都可行。通过对这两种方案的比较,由于“螺栓夹紧方案”制造简单、废品率低、极大地降低制造费用、生产周期缩短,建议采用“螺栓夹紧方案”。  相似文献
4.
塞曼效应与边缘离子温度的光谱测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过理论推导得到了谱线实际宽度和塞曼展宽之间的关系。在磁感应强度分别为1、2、2.5和3T的情况下,用数值方法进行了求解,用得到的结果拟合出了校正因子随离子温度变化的经验公式和拟合曲线,结果表明:离子温度较低时,塞曼效应对谱线宽度的影响很大,温度较高时,塞曼效应对谱线宽度的影响可以忽略。  相似文献
5.
ITER聚变装置重力支撑静应力数值模拟   总被引:1,自引:1,他引:0  
应用ANSYS软件对ITER聚变装置重力支撑结构进行了静应力有限元分析,模拟了重力支撑在工作过程中多种工况的应力变化情况.静应力计算结果表明,支撑结构各部件的应力低于材料的许用应力极限,因此支撑结构,尤其是21块韧性板部件能在各种工况下安全运行.  相似文献
6.
ITER聚变装置重力支撑有限元模态分析   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
运用有限元分析软件ANSYS建立了ITER装置重力支撑结构环向20°的三维有限元模型,采用子空间法对ITER重力支撑结构系统进行了有限元模态分析,求出了重力支撑系统的前10阶固有频率和振型,并对振型特点进行了分析。  相似文献
7.
为了便于做数值分析,需要将气球模方程表示成磁面量形式。考虑圆形磁面情形,并假定磁面位移(Shafranov位移)△为小量,如图1,图中ζ为环向角. R=R_0+△+rcosθ =rsinθ。其中r为磁面横截面半 θ为极向角,由平衡理论可知  相似文献
8.
中国作为国际热核实验堆(ITER)计划的成员国之一,其中要承担的一项重要任务是第一壁板和屏蔽包层的制造,它是ITER的关键技术也可能是未来聚变堆的核心技术之一。由于ITER第一壁板,即Be/Cu/ss复合部件的重要性,ITER国际组要求每个成员国在承担制造任务之前必须通过资格论证。从2004年起,以核西物院牵头,联合国内有关的Be生产、加工和检测单位,如宁夏有色金属有限公司、中国工程物理研究院和中国核动力院等组成了联合攻关小组。  相似文献
9.
裂变堆中的氙-135中毒效应是由于裂变产生的碘-135经由β衰变产生氙。135,后者吸收中子的截面很大,如停堆时剩余反应性不够,就要经过一段“碘坑时间”才能恢复到原来停堆前的反应性后才正常工作起来。与此类似却有所不同的一个全新的概念,“氚坑深度”和“氚坑时间”首次被我们引入到聚变堆研究领域,它表明为了实现“得失相当”,起动一个聚变堆所要求的最少氚储备和运行时间。“氚坑深度”和“氚坑时间”与具体的氚回收方案、提取氚的工艺过程、堆部件材料中的氚扣留量、增殖剂中不可回收的氚份额、泄漏到堆大厅的包容惰性气体氦中的份额以及氚自然衰变等等有关。  相似文献
10.
等离子体-壁相互作用通过各种机制释放粒子,主等离子体中杂质的数量限制了装置的性能。要深入认识杂质释放的机制,测量和分析粒子通量非常重要。文献[1]中详细描述了用光谱方法测量托卡马克等离子体中来自局部表面的向内的杂质通量,文献[2]报道了用这种方法测定ASDEX装置ICRF加热条件下向内的铬的通量。  相似文献
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