直流电弧等离子体炬的数值模拟

来源 :上海航天(中英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zlyfeng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
等离子体炬内部的物理场是影响等离子体性能及等离子体炬设计等方向的重要信息。受等离子体炬内部小空间、高能量密度及高电荷密度等因素的影响,无法通过常规手段进行测量。为了得到等离子体炬内部的温度、速度场分布情况,本文使用COMSOL建立了一台30 kW直流等离子体炬的二维轴对称模型。为了验证模型的可靠性,搭建了包括等离子电源、等离子体炬在内的实验平台,并使用热焓探针对该等离子体炬出口处的温度场进行诊断。将等离子体炬的模拟结果与实验测得的数据进行对比,发现模拟结果能够较好的吻合实际情况。改变模型阴极的电流输入,对等离子体炬内部的流场及温度场变化情况进行了系统模拟研究,得出了等离子体炬内部的发展模式,以及热量传递的薄弱点,可以为今后等离子体炬的优化方向提供参考。
其他文献
随着托卡马克装置运行参数的提高,新经典撕裂模是不可避免的宏观磁流体不稳定性。新经典撕裂模的产生将严重限制装置的β阈值,并且新经典撕裂模磁岛的产生会改变托卡马克内局部磁场位形,破坏局部等离子体平衡,增强等离子体的径向输运,严重时会导致等离子体破裂,放电中止,甚至损坏等离子体第一壁。经过几十年的研究,探索出了多种避免和控制新经典撕裂模的方法。理论上在磁岛内产生同向的驱动电流是一种有效的控制方法,如电子
学位
目的 探讨多层螺旋CT(MSCT)联合血清血管内皮生长因子-C(VEGF-C)、血管生成素-2(Ang-2)在胃癌淋巴结转移诊断中的应用。方法 选取2016年7月至2021年2月于我院收治的102例经病理诊断证实的胃癌患者作为研究对象,对所有患者均行MSCT扫描和病理组织学检查,依据病理诊断有无淋巴结转移将102例胃癌患者划分为转移组和未转移组,比较两组术前MSCT检查的血容量(BV)、对比剂平均
期刊
多肽主链结构的可设计性是指是否存在能自发、稳定地折叠成该主链结构的氨基酸序列。由数十到数百个氨基酸组成的蛋白质,其主链三维结构有近乎无穷多的可能性,其中绝大部分不具有可设计性。从头设计蛋白质的难点在于人工产生可设计性高的主链结构。本文的目标,是发展计算模型,通过对主链结构的连续自动优化获得高可设计性的主链,并进行实验验证。为此目的,本文采用数据驱动方法,基于当前PDB数据库中的大量天然蛋白质结构数
学位
黄曲霉毒素B1(AFB1)是动物饲料和谷物中最知名的霉菌毒素之一,会造成经济损失和动物健康问题。肠道被认为是受黄曲霉毒素影响的主要靶器官之一。小肠在暴露于毒性物质后表现出各种形态和功能改变。作为抵抗毒素和病原体的第一道屏障,肠黏膜起着生物、机械和免疫屏障的作用。AFB1可以通过改变肠道上皮的生理功能和组织结构完整性来破坏小肠黏膜的屏障保护功能。番茄红素(LYC)已被证明具有抗氧化和免疫防御特性,一
学位
三维形状学习,旨在从大量的三维几何形状出发,学习三维形状的本征表达以实现对特定三维形状空间的建模,是三维几何建模与分析识别中的关键技术,在计算机图形学和计算机视觉的应用如自动驾驶、虚拟现实、工业设计、电影特效、游戏内容创作中具有重要的应用价值。尽管真实世界的三维形状多种多样,但其局部几何往往存在非常高的相关性。如何学习并利用这些局部相关性是三维形状学习中的一个重要问题。与规则的图像数据不同,三维形
学位
周期量级激光脉冲的产生和测量一直是超快激光研究的重要方向。首先,周期量级脉冲是产生孤立阿秒脉冲的重要驱动光源;其次,由非线性光谱展宽技术得到超过倍频程光谱的飞秒激光可以作为中红外波段光学参量放大的种子源;再次,具有宽光谱的周期量级脉冲在瞬态光谱学、计量学、生物和医学等领域有着非常重要的作用。基于以上研究背景,开展周期量级飞秒脉冲研究具有重要意义。本论文基于薄片组非线性光谱展宽技术展开了一系列研究工
学位
呼吸系统长期与环境中的污染、病原微生物、危险信号等直接接触。这些吸入的物质可作为过敏原诱导二型免疫反应的过度活化,从而促进肺泡中嗜酸性粒细胞浸润、肥大细胞活化,使得气道狭窄、黏液增多、气道反应性提高,最终表现为哮喘。因此,对各类刺激的识别和炎症性应答对哮喘的发生及发展具有重要调控作用。目前,哮喘的治疗方案主要包括以下三类药物:抗炎药、气管扩张剂、免疫调节剂。其中,皮质类固醇作为抗炎药物在各分级的哮
学位
阿尔兹海默症(Alzheimer’s disease,AD)是一种以记忆和认知功能损害为主要特征的神经退行性疾病。截止2020年底,全世界已有超过三千万AD患者。近一个世纪以来,关于AD的临床与基础研究不断深入,从早期的临床症状观察到大脑切片染色,目前借助医学影像、神经生物学和生物信息学等多种手段,人们对AD发病机制、临床表现和病理特征的认知逐渐加深。然而,仍存在诸多亟待解决的问题。首先,由于缺乏
学位
原子力显微镜(atomic force microscopy,AFM)有着较强的功能性和较广的适用性,已发展成为研究纳米片层表面信息的重要工具。它不仅可以用于表征纳米片层的表面形貌特征,而且能够定量测量粘附力、摩擦力以及弹性模量等力学信息。随着仪器技术和基础概念的不断强化,AFM与电化学(electrochemistry,EC)方法联用而成的EC-AFM可以实现对电极表面原位或非原位的研究。本论文
学位
芍药(Paeonialactiflora Pall.)为中国的传统名花,兼具观赏和药用价值。目前国内外关于芍药的生物活性研究主要集中于根部,而对芍药花瓣提取物的功能活性研究几乎空白。本研究以扬州大学国家芍药种质资源库中26个主栽芍药品种为材料,对花瓣中总酚、总黄酮含量进行测定并评价其体外抗氧化活性;通过固相萃取技术分离纯化芍药花瓣中黄酮类提取物,并对其主要化学成分进行了定性与定量分析;以秀丽隐杆线
学位