【摘 要】
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高强度磁场的实现一直以来都是技术难题,其中百特斯拉级磁场的实现更是极具挑战性。目前,产生百特斯拉级磁场的方法主要有单匝线圈法、电磁压缩法和爆炸磁通压缩法[1];其中单匝
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高强度磁场的实现一直以来都是技术难题,其中百特斯拉级磁场的实现更是极具挑战性。目前,产生百特斯拉级磁场的方法主要有单匝线圈法、电磁压缩法和爆炸磁通压缩法[1];其中单匝线圈法和电磁压缩法因其破坏程度的可控性和良好的可重复性获得了更多的应用。但它们的放电过程很复杂,涉及电磁学、力学、热学、等离子体科学等众多学科。因此要对其进行深入的研究,必须借助合理的数值模型。 本文首先从“路”和“场”的角度讨论了单匝线圈法二维线状模型和有限元模型(包括二维和三维模型)的建立方法;研究了线圈的动态变形过程,分析了线圈温度和速度对电流分布的影响,并将三种模型在合理性和准确性方面进行了对比。 其次在二维线状模型的基础上,分析了电磁压缩法角箍缩形式模型的建立过程,并考虑了驱动线圈移动变形的影响,使模型更加合理准确;讨论了感应电流、磁场和线圈运动情况之间的关系,并分析了不同时刻电流和温度的分布;还研究了线圈间磁场的分布,讨论了套筒线圈的变形情况;同时建立了磁通压缩阶段的能量关系式,解释了最优种子磁场的存在性。 然后讨论了电磁压缩法 Z箍缩形式的建模方法,重点分析了线圈的互感和磁压力的计算方法;根据计算结果,分析了其磁压力的产生方式,以及轴向电流和角向电流的变化情况,并将其与角箍缩形式的过程进行了对比。 最后在脉冲电源装置的基础上,设计了单匝线圈实验系统,对比了在不同电源系统和线圈尺寸下的放电过程;并结合仿真结果,研究了分别由温度和电磁应力引起的爆炸情况。同时验证了该模型的合理性和准确性,为今后的科学研究奠定了基础。
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