中国双功能锂铅实验包层模块单冷模式自然对流MHD分析

来源 :2013中国力学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:voyager4032
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应用数值仿真技术,研究SLL-TBM极向管道流在聚变强磁场下的MHD流动的浮力效应,对包层内的液态金属流动特点进行了研究.研究热流与磁场相对方向、流体结构壁面导电率对流量分配、温度场分布、压力分布的影响,发现一些重要的现象,如温度梯度导致边界层形成射流、射流强度和磁场强度呈正相关性以及热流与磁场相对方向对流速分布模式有重要影响等.
其他文献
引言采用多个正负电极交替的放电结构,可以产生长达数米、比较均匀、接近常温的等离子体射流,对于长窄管道的处理(如:内窥镜消毒)具有重要的应用价值.对于此类多分段电极结构的等离子体射流,目前国际上的研究还比较少,其放电特性尚未得到深入阐释.本文通过改变放电电压、电极宽度、电极间隙宽度、以及放电背景气体,研究这些因素对放电特性的影响规律.研究结果对于深入阐释放电过程的内在机理,实现面向应用的优化配置具有
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聚合物太阳能电池作为新型可再生能源引起人们的广泛研究,然而限制其商业化的主要原因是空气中的水汽和氧气容易引起电池性能的衰退。本文使用等离子体辅助化学气相沉积(PECVD)技术在PET薄膜上制备高阻隔性纳米氧化硅薄膜并对聚合物太阳能电池进行封装。采用CCP-PECVD设备、40kHz脉冲电源,以六甲基硅氧烷(HMDSO)为单体、氧气为反应气体、氩气为电离气体沉积氧化硅薄膜。
In this paper, tricobalt tetraoxide (Co3O4) film built with utra-small particles were deposited on the polydimethyl-siloxane (PDMS) surface by the plasma-enhanced metal-organic chemical vapor depositi
介质阻挡放电(Dielectric Barrier Discharge,简称DBD)是产生大气压等离子体射流的方法之一,该射流通常是在大气压下利用气体流动把等离子体导出放电间隙而产生的,其显著特点是高压电极被绝缘电介质完全覆盖,避免了电弧放电.此外,该射流一方面避免使用低气压放电所必需的真空系统;另一方面使得被处理物体不受尺寸的限制.
会议
Electrical capacitance tomography (ECT) was applied in non-intrusive visualization measurement of plasma jet.Firstly, the electric nature of plasma jet and the imaging principle were studied which wou
随着人们对生存环境和生存质量要求的不断提高,寻找经济、高效、环保的技术是各个领域的当务之急.等离子体技术以其高效率、低能耗、使用范围广、操作简单、绿色环保等优点日益引起多方面的重视,是21世纪需大力发展的新技术之一.由于目前已设计的等离子体体积都较小,本研究主要利用辉光放电设计了几种常压低温等离子体刷.
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Atmospheric pressure plasma jets (APPJs) are of great interest because of their high potential for new plasma applications without the need of expensive vacuum system.The APPJs have the capability of
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引言氧原子由于其强氧活性,在诸多等离子体处理过程中扮演着关键角色.由于基态氧原子不辐射光子,传统的发射光谱诊断技术对其难以进行有效的测量.本文采用双光子激光诱导荧光技术,对一种大气压氩气等离子体射流中的氧原子进行诊断,并获取射流中氧原子的绝对密度及其空间二维分布.测量发现,当氩气中混合0.3%氧气时,射流出口处放电区域的氧原子密度达到最大,约为1.8× 1015cm-3.
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Atmospheric pressure plasma jets (APPJs) usually have low gas temperature, high electron density and low power consumption.Hence, it has a great advantage for the treatment of heat sensitive substrate
会议
通过ANSYS软件模拟了一种低压脉冲磁场对高温合金熔体的影响.计算了电磁场、熔体内的感应电流和电磁力,考虑电磁力和焦耳热计算了凝固过程中的流场和温度场.同时计算了不同脉冲参数时温度场的分布.计算结果表明低压脉冲磁场在熔体中产生周期性变化的电磁压-拉力.熔体中存在的受迫对流和焦耳热影响了熔体的温度场,改变了熔体的温度分布,使整个熔体温度趋向均匀.
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