一种仿星器线圈结构的优化方法

    公开(公告)号:CN112036025A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010874297.X

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明提出一种仿星器线圈结构的优化方法,通过对仿星器线圈构建线圈三维模型,然后对其离散化分析以及构建离散化单元面,并对每个单元面逐个旋转,以便调整面扭曲率的方式,实现了对线圈三维模型的优化。在得到优化后的线圈三维模型后,又以此为基础,对成型模具进行仿形加工,此时加工出的成型环槽模型与优化后的线圈三维模型一直,能后保证成型环槽模型的内侧面和外侧面均与地面呈90°夹角,这样就能实现模具的一体化加工,从而提高模具的制造精度,在模具的制造精度提高的情况下,依靠模具所绕制成型的仿星器线圈尺寸精度也将得到提高。

    准环对称仿星器超声分子束注入系统喷嘴的设计方法

    公开(公告)号:CN119513949B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510088142.6

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本申请涉及磁约束核聚变设备加料领域,提供了准环对称仿星器超声分子束注入系统喷嘴的设计方法,基于等离子体的物理特性和磁约束聚变装置的几何结构,通过日本LHD装置的实验数据,估算出在预设气源压强下装置中等离子体的体积平均密度,并据此计算了准环对称仿星器的气体注入速率。再通过对拉瓦尔喷嘴喉部半径的计算,以及对喷嘴内气流状态的分析,获取喷嘴喷口处的马赫数,以确保气体状态转变过程中的能量最大转换效率。在此基础上,利用Foelsch方法,通过对喷嘴入口到喉部、喉部到拐点以及拐点延伸到喷嘴出口三部分的详细设计,构建了优化的拉瓦尔喷嘴物理模型。提升了气体在喷嘴内的等熵膨胀效率和高速流动性能。

    准环对称仿星器超声分子束注入系统喷嘴的设计方法

    公开(公告)号:CN119513949A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202510088142.6

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本申请涉及磁约束核聚变设备加料领域,提供了准环对称仿星器超声分子束注入系统喷嘴的设计方法,基于等离子体的物理特性和磁约束聚变装置的几何结构,通过日本LHD装置的实验数据,估算出在预设气源压强下装置中等离子体的体积平均密度,并据此计算了准环对称仿星器的气体注入速率。再通过对拉瓦尔喷嘴喉部半径的计算,以及对喷嘴内气流状态的分析,获取喷嘴喷口处的马赫数,以确保气体状态转变过程中的能量最大转换效率。在此基础上,利用Foelsch方法,通过对喷嘴入口到喉部、喉部到拐点以及拐点延伸到喷嘴出口三部分的详细设计,构建了优化的拉瓦尔喷嘴物理模型。提升了气体在喷嘴内的等熵膨胀效率和高速流动性能。

    三维仿星器真空磁场位形中磁力线示踪模拟方法

    公开(公告)号:CN118070561A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410459344.2

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明提供了三维仿星器真空磁场位形中磁力线示踪模拟方法,涉及仿星器技术领域,包括通过样条插值法对获取到的三维仿星器线圈的原始数据进行预处理;将所有数据点中每相邻两个线圈数据点设置为一个有限长度电流线,采用毕奥沙伐尔定理计算任意三维空间中某一点的磁场大小及方向;根据磁力线方程得到三维柱坐标随环向角变换的磁场磁力线方程;采用亚当姆斯预测矫正法对磁场磁力线方程进行迭代计算,得到一个磁面的几何位形和整个磁面的磁场大小数据,进而判断是否满足仿星器位形对称。本发明的有益效果为通过不同的磁场位形对仿星器各项重要的物理性质进行分析,来验证实验的结论与成果,对研究仿星器的相关物理性质起到十分重要的作用。

    一种用于测量等离子体电势和电场的诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN117545157A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202410030701.3

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明提供了一种用于测量等离子体电势和电场的诊断方法及系统,涉及中性束探针测量技术领域,包括根据获取的磁约束聚变装置的运行参数及候选粒子元素的相关参数数据,计算信噪比;基于信噪比选定中性束粒子元素,迭代计算不同入射能量、入射角度和采样区的束流轨迹,得到能够通过分析仪入口狭缝的预设参数;将满足预设参数要求的中性束注入等离子体中;利用分析仪测量其在采样区碰撞电离产生的一次离子束能量,根据能量守恒定律得到采样区电势;探测不同采样区,得到等离子体电势的空间分布以及径向电场,进而诊断结束。本发明的有益效果为对深入研究磁约束聚变等离子体中径向电场及 流剪切抑制湍流和改善约束的物理机制具有极其重要的意义。

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