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旋回动力学非线性模拟的数值方法,说明高湍流水平下旋回动力学的崩溃。 (英语) Zbl 1344.76098号

摘要:本文介绍了回旋动力学非线性模拟的数值方法[作者,“漂移回旋动力学的非线性理论和回旋动力学可能的破裂”,《物理等离子体》20,第1期,文章编号012507,第7页(2013;doi:10.1063/1.4773039)]陀螺相位的傅里叶谐波方程。开发了一种并行处理的隐式时间推进欧拉(或连续)码(rCYCLO)。磁矩速度空间导数算子的一种新的数值处理方法保证了增量熵的精确守恒。通过将回旋动力学模拟与相应的回旋动力学进行比较,我们定量测试了在大的相对离子回旋频率范围内(10<varOmega^\ast<100\)高湍流水平下回旋动力学的崩溃,其中(varOmega ^\ast=1/\rho^\ast\),和(rho^\ ast\)是相对离子回旋加速器)。作为一项重要的代码验证,rCYCLO回旋输运在高相对离子回旋频率(varOmega^ast\geqsleat 50)和低湍流度下恢复了回旋输动。在线性稳定离子回旋模式的情况下,回旋运动输运低于(不高于)高湍流水平和低(varOmega^ast)值下的回旋运动输移。

MSC公司:

76X05型 电磁场中的电离气体流动;浆流
76F99型 湍流
76米25 其他数值方法(流体力学)(MSC2010)
35问题35 与流体力学相关的PDE
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全文: 内政部

参考文献:

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