×

托卡马克结构磁-热-机械耦合问题的数值方法和实验验证。 (英语) Zbl 1510.76219号

理学硕士:

76X05型 电磁场中的电离气体流动;浆流
78A55型 光学和电磁理论的技术应用
65立方米 含偏微分方程初值和初边值问题的边界元方法
65M60毫米 涉及偏微分方程初值和初边值问题的有限元、Rayleigh-Ritz和Galerkin方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Artsimovich,L.A.,托卡马克装置,Nucl。融合,12,2,215-252(1972)
[2] 法索利,A。;Brunner,S。;库珀,W.A。;格雷夫斯,J.P。;里奇,P。;索特,O。;Villard,L.,《磁约束聚变物理中的计算挑战》,自然物理学。,12, 5, 411-423 (2016)
[3] 艾马尔,R。;Barabaschi,P。;Y.Shimomura,ITER设计,Plasma Phys。受控融合,44,5,519(2002)
[4] Knight,P.J。;Castle,G.G。;莫里斯,A.W。;Caloutins,A。;Gimblett,C.G.,COMPASS-D中垂直位移事件和晕流的分析,Nucl。融合,40,3325(2000)
[5] Walker,M.L。;Humphreys,D.A.,关于托卡马克等离子体垂直不稳定性的反馈稳定,Automatica,45,3,665-674(2009)·Zbl 1166.93364号
[6] 格鲁伯,O。;拉克纳,K。;Pautasso,G。;塞德尔,美国。;Streibl,B.,垂直位移事件和晕流,等离子体物理学。受控融合,35,SB,B191(1993)
[7] 斯特雷特,E.J。;老挝,L.L。;Luxon,J.L。;Reis,E.E.,DIII-D托卡马克垂直不稳定性期间真空容器壁极向电流的观测,Nucl。融合,31,3,527(1991)
[8] Putvinski,S。;Barabaschi,P。;藤泽,N。;Putvinskaya,N。;Rosenbluth,M.N。;Wesley,J.,《光晕电流、ITER中失控电子和干扰缓解》,等离子体物理学。受控融合,39,12B,B157(1997)
[9] Granetz,R.S。;哈钦森,I.H。;索尔西,J。;Irby,J.H。;拉庞巴德,B。;Gwinn,D.,Alcator C-Mod中的中断和晕电流,Nucl。融合,36,5,545(1996)
[10] 里卡多,V。;阿诺克斯,G。;Cahyna,P。;亨德尔,T.C。;A.Huber。;雅奇米奇,S。;基普蒂利,V。;Koslowski,R。;Krlin,L。;Lehnen,M.,支持ITER的JET中断研究,等离子物理。受控融合,52,12,124018(2010)
[11] 任,Y。;朱,J。;高,X。;沈,F。;Chen,S.,CFETR磁体系统的电磁、机械和热性能分析,Nucl。Fusion,55,9,093002(2015)
[12] 里卡多,V.T.G。;安德鲁,P.L。;Kaye,A.S。;Knoll,P.,《欧洲联合圆环管内组件的破坏设计标准》,Fusion Sci。技术。,43, 4, 493-502 (2003)
[13] 施特劳斯,H.R。;帕卡涅拉,R。;Breslau,J.,ITER中断期间产生的墙力,Phys。等离子体,17,8,082505(2010)
[14] Khayrutdinov,R.R。;卢卡什,V.E。;Pustavitov,V.D.,ITER托卡马克热激冷期间真空容器上的局部力和积分力,等离子体物理。受控融合,58,11,115012(2016)
[15] Clauser,C.F。;南卡罗来纳州贾丁。;Ferraro,N.M.,ITER等离子体垂直位移事件期间的垂直力和晕流的作用,Nucl。融合,59,12,126037(2019)
[16] 里卡多,V。;诺尔,P。;Walker,S.P.,喷气发动机AVDE期间等离子体、血管和TF线圈之间的力,Nucl。融合,40,10,1805(2000)
[17] Gerasimov,S.N。;亨德·T·C。;莫里斯,J。;里卡多,V。;扎哈罗夫,L.E。;贡献者,J.E.,新墨西哥州JET中断期间的等离子体电流不对称。Fusion,54,7073009(2014)
[18] Gerhardt,S.P.,NSTX中断晕电流环不对称动力学,Nucl。Fusion,53,2023005(2013)
[19] 巴赫曼,C。;杉原,M。;Roccella,R。;桑纳扎罗,G。;Gribov,Y。;里卡多,V。;亨德·T·C。;Gerasimov,S.N。;Pautasso,G。;Belov,A.,ITER托卡马克非对称VDE负载规范,聚变工程设计。,86, 9-11, 1915-1919 (2011)
[20] Pustavitov,V.D.,托卡马克破坏力模型和缩放,Nucl。融合,62,2026036(2022)
[21] 阿尔巴内塞,R。;Carpentieri,B。;卡维纳托,M。;米努奇,S。;巴尔马乔,R。;Portone,A。;鲁比纳奇,G。;Testoni,P。;Ventre,S。;Villone,F.,非对称垂直中断对ITER组件的影响,Fusion Eng.Des。,94, 7-21 (2015)
[22] 苏联。;Bunkers,K.J.,强迫垂直位移事件计算中的不对称效应,等离子体物理学。受控融合,61,2024003(2019)
[23] 亚诺夫斯基,V.V。;Isernia,N。;Pustovitov,V.D。;Scalera,V。;Villone,F。;赫罗马德卡,J。;伊姆里塞克,M。;哈夫利切克,J。;Hron,M。;Panek,R.,等离子体破裂期间COMPASS-U墙上的全球力量,Nucl。融合,61,9,096016(2021)
[24] Herrmann,A。;Eich,T。;雅奇米奇,S。;劳克斯,M。;安德鲁,P。;Bergmann,A。;Loarte,A。;马修斯,G。;Neuhauser,J.,《静止和瞬态偏滤器热通量分布和ITER外推》,J.Nucl。材料。,313, 759-767 (2003)
[25] R.A.皮特斯。;Carpentier,S。;Escourbiac,F。;Hirai,T。;科马罗夫,V。;库库什金,A.S。;Lisgo,S。;Loarte,A。;梅罗拉,M。;Mitteau,R.,ITER等离子体组件的物理基础和设计,J.Nucl。材料。,415、1、S957-S964(2011)
[26] Nygren,R.E。;Rudakov,D.L。;墨菲,C。;Watkins,J.D。;Unterberg,E.A。;巴顿,J.L。;Stangeby,P.C.,DIII-D中钨前缘的热管理,Fusion Eng.Des。,124, 271-275 (2017)
[27] 蒋,K。;马,X。;Cheng,X。;Lin,S。;黄,K。;Liu,S.,CFETR水冷陶瓷增殖层整体模块的热工水力分析,Fusion Eng.Des。,112, 81-88 (2016)
[28] 郑国勇。;蔡立中。;Duan,X.R。;徐小强。;Ryutov博士。;蔡立杰。;刘,X。;Li,J.X。;Pan,Y.D.,HL-2M偏滤器热流和杂质的研究,Nucl。Fusion,56,12,126013(2016)
[29] 特纳,L.R。;Hua,T.Q.,悬臂梁在交叉磁场中运动的结果,COMPEL国际J计算。数学。选举人。电子。工程师,9,3,205-216(1990)
[30] 巴罗佐,G。;吉尔·A·J。;分类账,P.D。;马利特,M。;Huerta,A.,一种适用于MRI扫描仪的耦合磁机械问题的正则自适应适当广义分解实现,计算。方法应用。机械。工程,358112640(2020)·兹比尔1441.78019
[31] 巴罗佐,G。;Seoane,M。;吉尔·A·J。;分类账,P.D。;马利特,M。;Huerta,A.,磁机械耦合问题的交错高维固有广义分解及其在MRI扫描仪中的应用,计算。方法应用。机械。工程,370113271(2020)·Zbl 1506.74118号
[32] 达米科,G。;Portone,A。;鲁比纳奇,G。;Testoni,P.,《带磁阻尼的聚变反应堆部件的振动》,聚变工程设计。,109, 1183-1187 (2016)
[33] 黄,W。;郑庚。;蔡,L。;薛,L。;卢,Y。;Liu,Y.,HL-2M托卡马克标准偏滤器和减雪偏滤器的热工水力分析与比较,Nucl。聚变等离子体物理。,2, 1, 34 (2018)
[34] Tang,L。;高,T。;宋,L。;孟,L。;张,C。;张伟,大温度梯度非线性热传导问题的拓扑优化,计算。方法应用。机械。工程,357112600(2019)·Zbl 1442.74180号
[35] Kurz,S。;Fetzer,J。;Lehner,G。;Rucker,W.M.,使用拉格朗日描述和BEM-FEM耦合的运动物体三维涡流问题的新公式,IEEE Trans。马格纳。,34, 5, 3068-3073 (1998)
[36] 李伟(Li,W.)。;袁,Z。;Chen,Z.,一种用于分析强磁场中结构电磁-机械耦合行为的移动坐标数值方法,旨在应用于托卡马克结构,等离子体科学。Technol,16,12,1163-1170(2014)
[37] Portone,A。;鲁比纳奇,G。;Testoni,P.,具有磁阻尼的三维导电结构动态响应的数值模型,IEEE Trans。马格纳。,52, 3, 1-4 (2015)
[38] 袁,H。;李,X。;王凯。;贝聿铭。;陈,Z。;Pan,Y.,电磁-热-机械直接耦合分析方法及其在托卡马克结构中的应用,国际期刊应用。电磁铁。机械。,55, 2, 243-255 (2017)
[39] 李,J。;徐伟(Xu,W.)。;Song,Y。;纪,X.,EAST真空容器在大等离子体破裂下的电磁和结构分析,Nucl。聚变等离子体物理。,32, 3, 235-239 (2012)
[40] 姚,Y。;卢克。;Ge,J。;Ni,X.,CFETR真空容器的2D/3D电磁分析,Nucl。聚变等离子体物理。,37, 3, 274-278 (2017)
[41] 泰斯托尼,P。;福特,R。;Portone,A。;鲁比纳奇,G。;Ventre,S.,在缓慢向下锁定和旋转不对称垂直位移事件期间ITER真空容器位移的阻尼效应,Fusion Eng.Des。,136, 265-269 (2018)
[42] 苏美,L。;金鑫,S。;明选,L。;Mingzhun,L。;Kun,P.,VDE期间EAST真空容器的电磁和结构分析,Fusion Eng.Des。,124, 410-414 (2017)
[43] 李军,C。;德泉,L。;R·洪。;佳先,L.I。;Yong,L.I。;曾,C.,HL-2M真空容器电磁载荷的初步计算,等离子体科学。Technol,15,3,271(2013)
[44] Rozov,A.,慢移动介质的Maxwell方程,Zeitschrift für Naturforschung A,70,12,1019-1024(2015)
[45] Jackson,J.D.,经典电动力学(1999),John Wiley&Sons·Zbl 0920.00012号
[46] 比罗,O。;Preis,K.,《关于在三维涡流有限元分析中使用磁矢势》,IEEE Trans。马格纳。,25, 4, 3145-3159 (1989)
[47] 阿尔巴内塞,R。;Rubinacci,G.,《涡流问题的表述》,IEE Proc。A-物理。科学。测量。仪器。管理。教育。,137, 1, 16-22 (1990) ·兹比尔0722.65071
[48] 比罗,O。;Valli,A.,《一般几何中涡流问题的库仑规范矢量位公式:适定性和数值近似》,计算。方法应用。机械。工程,196、13-16、1890-1904(2007)·Zbl 1173.78300号
[49] Takagi,T.,扭转模式下磁阻尼结果总结(TEAM问题16),COMPEL国际J计算。数学。选举人。电子。工程,14,77-89(1995)·Zbl 0850.65303号
[50] 小木,T。;Wakao,S。;Yoshizawa,T.,通过混合FE-BE方法计算运动导体中的涡流,IEEE Trans。马格纳。,1436-1439年3月31日(1995年)
[51] 马蒂斯·H·G。;尼坎普,R。;Steindorf,J.,《强耦合程序的算法》,计算。方法应用。机械。工程,195,17-18,2028-2049(2006)·Zbl 1142.74050号
[52] 张,Q。;Hisada,T.,《FSI分析中强耦合和弱耦合方法的研究》,国际期刊Numer。方法工程,60,12,2013-2029(2004)·Zbl 1070.74049号
[53] Cervera,M。;科迪纳,R。;Galindo,M.,《关于非线性耦合问题的块迭代算法的计算效率和实现》,《工程计算》。,13, 6 (1996) ·Zbl 0983.74576号
[54] 松冈,F。;Kameari,A.,用FEM-BEM耦合方法计算三维涡流,IEEE Trans。马格纳。,24, 1, 182-185 (1988)
[55] 齐恩基维茨,O.C。;Kelly,D.W。;Bettess,P.,《有限元方法与边界解程序的耦合》,国际J·数值。方法工程,11,2,355-375(1977)·Zbl 0347.65048号
[56] 马,J。;Le,M.,边界元法与有限元法耦合的新方法,应用。数学。型号。,16, 1, 43-46 (1992) ·Zbl 0754.73094号
[57] 马萨诸塞州费利帕。;Park,K.C.,耦合机械系统的交错瞬态分析程序:公式,计算。方法应用。机械。工程师,24,1,61-111(1980)·Zbl 0453.73091号
[58] Marr,G.W.,《国际单位制通用工程科学:分两卷》(1971年),爱思唯尔出版社
[59] 刘,T。;刘明生,金属弹性常数与温度关系的理论分析,马特。机械。工程,38,3,85(2014)
[60] 兰,H。;Song,B。;Hou,J。;张,D。;黄,Y。;Tang,L。;杨琼。;曹,Z。;Wu,X.,HL-2M真空容器的设计和制造,Fusion Sci。技术。,1-8 (2021)
[61] 刘,D。;Lin,T。;乔·T。;李强。;李·G。;Bai,G。;Ran,H。;Cao,Z。;蔡,L。;Zou,H.,HL-2M托卡马克的组装研究,聚变工程设计。,96, 298-301 (2015)
[62] 维尔隆,F。;Pustavitov,V.D.,托卡马克电阻壁模动力学的趋肤效应修正,物理。莱特。A、 377、39、2780-2784(2013)
[63] 阿托拉·F·J。;Loarte,A。;Hoelzl,M。;Lehnen,M。;施瓦兹,N。;J.团队,ITER当前淬火阶段的非轴对称MHD模拟缓解了中断,Nucl。融合,62,5,056023(2022)
[64] 薛,L。;段,X。;郑庚。;刘,Y。;Yan,S。;Dokuka,V.V。;Khayrutdinov,R.R。;Lukash,V.E.,用DINA代码模拟HL-2M等离子体破裂,Chin。物理学。莱特。,32, 6, 065203 (2015)
[65] 亚诺夫斯基,V.V。;Isernia,N。;Pustovitov,V.D。;Villone,F。;阿巴特,D。;贝蒂尼,P。;Chen,S.L。;哈夫利切克,J。;Herrmann,A。;Hromadka,J.,《快速瞬变期间COMPASS-U真空容器电磁分析方法的比较》,Fusion Eng.Des。,146, 2338-2342 (2019)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。