【摘 要】
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国际热核聚变试验堆(简称ITER)通过巨型超导磁体产生强磁场约束高温等离子体流动来实现可控的热核聚变的目的。管内电缆(也称CICC导体)绕制的磁体线圈成为ITER装置中的核心部
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国际热核聚变试验堆(简称ITER)通过巨型超导磁体产生强磁场约束高温等离子体流动来实现可控的热核聚变的目的。管内电缆(也称CICC导体)绕制的磁体线圈成为ITER装置中的核心部件,决定着整个装置的安全性和功能性。CICC导体通过液氦沿着股线间的空隙流动作为主要冷却手段。在实际运行过程中,超导股线在巨大的电磁力作用下,股线间孔隙率的变化对其冷却效率及CICC导体的热稳定性产生巨大的影响。近年来,兰州大学力学系提出将CICC导体截面上的股线简化为颗粒单元、电磁力等效为单向均布压力的设想,采用离散单元法(DEM)对股线的接触力进行了数值模拟,得到颗粒之间接触力及其方向分布的统计结果。本文采用同样的思路,对股线在外加均布压力作用下的传热特性开展初步的实验探讨。目前针对颗粒系统传热特征的实验研究鲜有报道,主要由于传统温度传感器在颗粒系统中难以布置和测量。因此,本论文提出采用荧光温度敏感涂料对颗粒表面温度分布进行全场测试的方法,结合传统光测弹性力学原理得到颗粒接触力链实验观测的基础上,对颗粒体系的传热进行了初步的探索,特别是对于外加纵向压力对颗粒系统传热的调控进行了实验和数值模拟,主要结果如下:(1)利用Eu(TTA)3在20-80℃亮度与温度呈较好线性关系的特点,对其进行精确制备和准确标定,为后续实验提供观测基础。搭建了单/多颗粒组合热传导测试平台,对实验系统的可靠性进行了讨论。对单颗粒样品和多颗粒样品在外加载荷作用下的传热过程进行了实验测量,得到了外加载荷可以显著的提升颗粒样品热传导的规律。特别地,对于多颗粒组合,对比了不同的载荷大小及方向对接触传热速度的影响。结合光测弹性力学原理获得颗粒体系的力链分布,最终给出了热流量优先沿着力链方向进行传播的结论。(2)采用COMSOL仿真软件对本文单颗粒和多颗粒体系在外加载荷作用的传热过程进行了数值模拟。数值模拟采用的几何模型和实验完全一致,颗粒之间的接触传热系数采用了本文实验给出的拟合公式,而接触面积的计算采用经典的Hertz接触模型。结果显示,纵向压力的引入可以加速热传导过程。对于多颗粒体系,热流优先于主力链方向传播。最后,本文认为,颗粒系统在外加载荷作用下接触界面的增大是其传热速度增加的原因之一,这也是传热路径沿着颗粒系统力链方向的原因。
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