CFETR真空室mockup电磁数值研究

来源 :中国真空学会2016学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aie520
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  真空室作为磁约束聚变堆主机的核心部件之一,其主要功能是为建立、维持、加热、诊断等离子体提供超高真空环境,并支撑真空室内部部件和其引起的机械负荷,要求具有极高的可靠性.近半个世纪以来,为了更深入地开展聚变能研究,世界各国相继建立了一大批的核聚变实验装置,在建的托卡马克核聚变实验装置的规模也越来越庞大和复杂,对于大型磁约束聚变堆真空室设计、制造关键技术的研究,已经成为国际上对于聚变堆主机研究的热点之一.CFETR 真空室mockup 是等离子体物理研究所依据CFETR 设计参数建造的CFETR 真空室预研件,本文基于理论分析与数值模拟相结合的方法,对CFETR 真空室mockup 的电磁特性进行数值研究.通过建立包含内外壁,筋板,窗口,磁体线圈等部件的CFETR 真空室mockup 计算模型,采用电流密度法实现了电流载荷的施加,探索了真空室在MD 工况下的电流、磁场强度以及电磁力的大小与空间分布,为进一步的CFETR 真空室结构设计与载荷评估提供了技术支持.
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微波遥感类卫星做真空热环境下的无线测试时,需要将外形尺寸很大的SAR 天线和卫星主体放到两个不同的容器内,而SAR 天线和卫星的通信需要靠直连电缆连接,需要将主容器与水平舱连通,从而带来了热试验的开机、停机与常规试验很不同,不仅需要保证开机阶段两容器真空度的一致性,还得保证停机阶段两个容器回温的同步性(常规情况下,水平舱粗抽的极限压力与主容器不一样,且所需时间水平舱为40min,主容器为200mi
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中国散裂中子源(CSNS)由产生能量为80MeV 的H-离子直线加速器、直线到环(LRBT)和环到靶(RTBT)的束流输运线、以及积累和加速质子束到1.6GeV 的快循环同步环(RCS)组成.本文描述了CSNS 真空系统各个部分的结构特点、技术要求、设计方案和实验结果.在CSNS 真空系统中采用对氢气抽速大的涡轮分子泵排除负氢离子源的高负载氢气;由于RFQ 腔体流导非常受限,在RFQ 的每个面上都
在磁约束核聚变装置中,真空室是一个非常重要而关键部件,它为磁约束 核聚变等离子体提供洁净真空运行环境空间.KTX 装置是开展磁约束核聚变实验 研究的反场箍缩核聚变装置之一,它有别于托卡马克装置和仿星器核聚变装置. 目前核聚变装置上使用的真空室由多个虾米扇段通过焊接成环形真空室,此类型 真空室焊缝数量多,焊缝距离长,焊接变形控制难度大.根据装置要求,KTX 磁 约束核聚变装置真空室设计为轮胎型结构,